市政污水处理工艺与污水回用利用技术探讨

发表时间:2021/7/21   来源:《城镇建设》2021年第4卷3月第7期   作者:阮冬梅
[导读] 水资源是我们人类赖以生存的基础,社会的不断发展给水资源造成了一定的污染,城市污水再生回用是解决水资源短缺的重要途径。

        阮冬梅
        身份证号:45092219841005****
        摘要:水资源是我们人类赖以生存的基础,社会的不断发展给水资源造成了一定的污染,城市污水再生回用是解决水资源短缺的重要途径。基于此,本文针对市政污水处理工艺与污水回用利用技术进行探讨分析,以供参考。
关键词:市政污水;处理工艺;回用利用技术
引言
        水资源是人类赖以生存的必要资源,合理处理市政污水,将其进行科学的回用,可以极大程度地提升水资源利用率,避免出现城市用水浪费现象,从而促进我国社会的可持续发展。
        1市政污水处理工艺
        1.1运用生物治理方法
        生物治理污水主要是借助微生物的作用,通过其反应将对水质有害的有机物转化成无害的无机物,以此来净化污水将其转化成中水,回用水资源。如今经常被运用的生物净化方法多以活性污泥法和生物膜法等方法。其中,活性污泥净化法最为常用,这种方式操作十分便捷,而且治理的效果也十分显著,花费的成本也相对较低,当然,活性污泥治理的方法也有其相应的缺点,它的负荷能力较差,所需要的基础设施占地面积较大,投资费用高,运行成本也很高,管理困难。生物膜法的优点是操作方便,运行稳定,管理简单,但是这种方式的灵活性较差,回用治理效果较为微弱,水质有些许浑浊。还有AAO治理方法,即为厌氧-缺氧-好氧法,这种方式在城市污水治理的过程中也经常使用,其治理污水回用的效率很高,流程也十分简单,操作便捷,这种方式治理过程中的脱氮除磷效果很强,对生活污水有着很大成效。根据实际准确情况,可能将其具体分为3个环节阶段,分别是好氧、缺氧、厌氧的阶段,每个阶段的操作都有其独特的作用。好氧阶段就是将治理的污水硝化从而进行下一步反应。缺氧阶段是通过添加硝酸盐,而厌氧阶段就是将需要治理的污水同磷化物一起混合,借助多磷酸盐的微生物分解污水中的有机物等杂质。AAO污水治理方法目前在我国普遍运用,相关技术也较为发达,经验丰富,较为实用,可以将这项技术普遍推广。但是也有较为明显的缺点,这种方式不能培育出具有特殊功能的污泥,导致其分解污水中的杂质的效率较低[1]。
        1.2物理式的污水处理方法
        物理式污水处理主要通过隔绝或沉淀等方式分离污水中的杂质和纯净水,其处理方法主要有:过滤法、沉淀法、气浮法、离心分离法、磁力分离法。沉淀法较为普遍,而且运用的技术水平较低,其实质就是利用污水中的颗粒杂质本身的沉降特性,通过重力作用,使之杂质与水体分离,形成固液分离的状态。沉淀法操作性极为简便,对操作人员的技术要求相对较低,治理成本低,耗费的能量也较少,消耗资源少,但是其需要的设施场地面积较大,我国纯净水的需求量很大,小面积的沉淀处理效率太低,导致其建造的设施面积较大,耗费的土地资源面积大,并且沉淀法的分离效率较低,只有经过反复沉淀才能达到标准,耗费时间较长。过滤法是指通过相应的介质物分隔出较大的颗粒杂质,截住污水中悬浮的颗粒。这种方式的局限性较大,它需要很多相应的材料和设施进行过滤,但是大面积的过滤设施成本太大,而且操作较为困难,但是小面积的过滤效率不高,很难实现大量污水治理。并且其还有一个致命缺点,过滤法只能过滤固体颗粒状的杂质,对于可溶解于污水中的有机物等可溶杂质,过滤法就无能为力,不能将其分离出来。
        1.3化学式的污水治理方法
        化学治理方法也较为常用,主要有:中和法,氧化还原法和混凝沉淀法。中和法是借助化学作用,通过氢离子和氢氧根离子间的化学反应,使之形成固体状的颗粒盐类或者溶剂等等,从而使污水中的有毒物质化解成无害物质。氧化还原法是用氧化剂或还原剂去除水中有害物质的方法。这种方法利用强氧化剂氧化分解污水中的各种污染物质,以此来净化废水,它能够有效的分解污水中一般情况下难以降解的有毒物质,已经在各种重度污水的处理上得到普遍运用。

高级氧化技术利用化学反应在污水中产生具有强氧化性的羟基自由基,通过一系列反应,将有害的有机物转化成二氧化碳、水和无机盐。氧化还原技术还可以把污水中无用或者有害的大分子有机物降解成可被利用小分子有机物,增强了水体的可生化性。混凝沉淀法就是利用混凝剂,让污水中的胶状杂质和悬浮的颗粒杂质凝结成絮凝体,以此分理出污水中的杂质。混凝沉淀的方法在化学治理方式中也是十分常用的一种方法,它可以有效的去除污水中的杂质和有害物质,效率很高,治理作用很强。化学沉淀法运用较少,它主要是通过向污水中加入相应的化学成分,让这些物质与污水中的杂质和有害物质产生化学反应,相互作用,从而演变为难以溶解的固状物质[2]。但是这种化学反应不是完全安全,反应不稳定,很容易造成二次污染,效率较低。
        2市政污水回用利用技术
        2.1深度处理回用技术
        深度处理回用技术是当前污水再利用技术中的常见技术手段,其在处理过程中的要点一般是在市政污水经过一级处理和二级处理之后,根据回用水标准而进行的进一步回用处理,从而保证其水质可以达到回用水要求。其技术可以细化为砂滤法、离子交换法、絮凝沉淀法等,需要工作人员结合具体的水质情况和回用方向进行合理选择,将水中的有机污染物质进行进一步的去除,保证回用水质量,切实做到水资源的循环再利用。以深度回用技术中的絮凝沉淀法为例,其主要采用聚合氯化铝,利用该物质中的高价金属离子具有吸附电中和、架桥网捕等作用,水中的污染物保证可以结合成分子量较大的颗粒,再经过沉淀使其可以起到优化水质的作用。该技术具有絮凝体成型快、沉淀性能好的特点,在使用过程中不受潮解的影响,不需要格外添加碱性助剂,具有较强的适应性,使水质可以达到回用水标准。
        2.2选择性回用技术
        选择性回用技术主要是针对其回用环节的方式和方向,一般有三种方式。(1)分区回用方式,即将具体的市政区域作为污水收集、回用的基本单位,通过相关部门的合理规划,将回用管道作为污水回用的途径,为区域内人们活动提供水资源。该技术适用于和污水处理厂距离不远的区域。(2)全程回用方式,即通过市政排水管网系统将市政污水进行收集、处理之后再以管网进行回用。在选择这种市政污水回用利用技术的过程中,需要认识到其对污水处理厂有较高的规模要求,需要构建完善的市政污水管网系统才能实现,适用于新型城市。(3)选择性回用方式,即有选择性地铺设回用管道,将管道设计在市政大型建筑、居民小区周围,将其产生的污水进行回收,并在合适的位置建立小型的污水处理点,将小规模的污水进行处理,并将处理过的污水应用在市政绿化等环节中,提升对水资源的利用率。
        2.3脱盐污水回用技术
        污水的回用利用方向需要与经过处理之后的水质相一致,在脱盐污水处理设计中需要将污水分离的化学污泥进行有效处理。例如,将含有丰富化学物质的污泥掺杂利用在其他工业生产领域中,保证不会由于污泥造成二次污染,实现高效率、更环保的污水回用。此外,在处理过程中需要以回用水用途为出发点选择合适的技术手段。以脱盐污水处理技术为例,脱盐水多用于工业回用技术中,原水可以采用石灰、纯碱法去除硬度后,通过膜装置将回用水进行处理,直到达到相关工业的用水标准。
        结束语
        总之,创新高效的污水处理回用方法能够推进水资源的整体利用,有效的改善水资源缺稀的情况,更能够使城市的环境大大改善,建设出真正的绿水青山,大大提高我国人民的生活质量水平。
        参考文献
        [1]缪立轩.市政污水处理工艺与回用技术分析[J].科技经济导刊,2020,28(01):115.
        [2]张娟.市政污水处理工艺与回用技术分析[J].环境与发展,2019,31(12):83+85.
       
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