水污染控制工程(1).ppt
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1、水污染控制工程,本课程的主要内容本课程的要求本课程的成绩评定,2,教学参考书,张自杰编著,排水工程下册(第四版),中国建筑工业出版社,2000年 高廷耀,顾国维水污染控制工程(下册)北京:高等教育出版社,2000 顾夏声,黄铭荣,王占生等.水处理工程.北京:清华大学出版社,1985 Metcalf and Eddy,INC.Wastewater Engineering Treatment Disposal Reuse.4th,March,2002,McGraw-Hill,3,第一章 总 论,我国的水资源与水体污染水体污染的成因与战略对策水中污染物、水质指标与标准控制水污染的原则与途径水体自净水
2、处理方法,4,第一节 我国的水资源与水体污染,一、我国的水资源状况,5,我国淡水总量为2.8万亿m3,在全世界占第6位。但人均占有量只有2200多m3/人,为世界人均占有量的四分之一,排名世界第108位。北京的淡水资源:能保证正常生活的人均水资源占有量约为1600m3/人,而北京的人均水资源占有量300m3/人。,人均占有量少,水资源短缺,一、我国的水资源状况,6,81的水资源分布在长江流域及其以南;东南地区降水量可达1600mm,造成涝灾;西北地区降水只有500mm,少的地区不到200mm 东南多、西北少三北(西北、华北、东北)和沿海(青岛、大连)640个城市中,300多个城市缺水 许多地区
3、缺水严重,空间分布不均,一、我国的水资源状况,7,冬春雨少、夏季多雨:6080降水集中在夏季,7、8、9月;不时出现枯水年和丰水年现象:年际变化差36倍(大时),时间分布不均,年内及年际变化大,二、我国的水资源利用率低,1、浪费问题严重 例:输水方式落后,水损失率高。2、工业耗水量大 例:加工吨油的水消耗量是国外的近5倍 钢铁是国外的4-5倍 啤酒是国外的2-6倍 发电是国外的2倍 造纸是国外的2-2.5倍 3、重复利用率低(中40%,美70%),8,三、废水和主要污染物排放量,9,全国近年废水及主要污染物排放量,四、我国的水污染现状,1、总体情况:,10,2011年,全国地表水总体为轻度污染
4、。湖泊(水库)富营养化问题仍突出。长江、黄河、珠江、松花江、淮河、海河、辽河、浙闽片河流、西南诸河和内陆诸河十大水系监测的469个国控断面中,类、类和劣类水质断面比例分别为61.0%、25.3%和13.7%。主要污染指标为化学需氧量、五日生化需氧量和总磷。,河流,:源头水、国家自然保护区:集中式生活饮用水水源地一级保护区、珍贵鱼类保护区;:集中式生活饮用水水源地二级保护区、一般鱼类保护区;:一般工业用水区、人体非直接接触的娱乐用水区;:农业用水区及一般景观要求水域,湖泊(水库)2011年,监测的26个国控重点湖泊(水库)中,类、类和劣类水质的湖泊(水库)比例分别为42.3%、50.0%和7.7
5、%。主要污染指标为总磷和化学需氧量(总氮不参与水质评价)。,重点水利工程三峡库区 监测的4个国控断面均为类质。南水北调东线工程沿线 总体为轻度污染。主要污染指标为化学需氧量、总磷和石油类。10个国控断面中,类、类和劣类质断面比例分别为60.0%、30.0%和10.0%。,地下水2011年,全国共200个城市开展了地下水水质监测,共计4727个监测点。优良-良好-较好2011年全国地下水水质类别比例水质的监测点比例为45.0%,较差-极差水质的监测点比例为55.0%。其中,4282个监测点有连续监测数据。与上年相比,17.4%的监测点水质好转,67.4%的监测点水质保持稳定,15.2%的监测点水
6、质变差。,全国重点城市主要集中式饮用水源地 2011年,全国113个环保重点城市共监测389个集中式饮用水源地,其中地表水源地238个、地下水源地151个。环保重点城市年取水总量为227.3亿吨,服务人口1.63亿人。达标水量为206.0亿吨,占90.6%;不达标水量为21.3亿吨,占9.4%。,水质怎样?,水质超类水标准 氮磷污染突出 藻类疯长,滇池外海龙门村一带,污染特征全湖严重富营养化,18,水环境污染已成灾害,健康受到危害,经济损失惨重,水污染已经成为比洪灾、旱灾更为严重的灾害。,19,2008年全国因包括水污染在内的环境污染造成的经济损失,高达5000多亿元,约占当年GDP的4%。,
7、五、我国水污染治理现状,污水处理率偏低 县以上工业废水处理率 95%,2008年全国工业废水排放达标率:92.4;2010年全国城市污水处理率达77.4?北京最大的城市污水处理厂-北京高碑店污水处理厂:110万吨/天,设计:100万吨/天截至2012年9月底,全国设市城市、县累计建成城镇污水处理厂 3272座,处理能力达到1.40亿立方米/日。,20,第二节 水体污染的成因与战略对策,水体污染的成因,21,战略对策 尽快实现从末端治理向源头控制的战略转移,大力推行清洁生产;,22,保障措施 严格以法治水,制定并实施有效的法律、规章、制度;,23,第三节 废水及其污染物,一、几个概念,1、水的自
8、然循环,由自然力促成的水的循环。在自然循环中几乎每个环节都有杂质混入,使水质发生变化。自然力:指太阳辐射、地心引力等 方 式:降水、径流、渗透、蒸发等。,24,2、水的社会循环,人类为了满足生活和生产的需要,从各种天然水体中取用大量的水,这些水使用过就成为生活污水和工业废水,这些废水最后又流入天然水体,这样水在人类社会中也构成了一个局部的循环体系,这叫做水的社会循环。,社会循环中所形成的生活污水和各种工业废水是天然水体最大的污染来源。,给水工程:为保证用水能满足使用要求的工程设施。排水工程:为保证废水能安全可靠排放的工程设施。,25,水的社会循环,26,3、废水,由于使用而丧失了使用价值而被废
9、弃外排的水。,废水:废弃外排,包括并不脏的冷却水污水:强调脏污,城市污水:排入城镇排水系统污水的总称,是生活污水和工业废水的混合液,在合流制排水系统中还包括降水。,27,4、废水的分类,(2)根据污染物的化学类别,分为:,有机废水:主要含有机污染物,无机废水:主要含无机污染物,(1)根据废水的来源,分为:,生活污水:洗浴水、洗涤水、粪便水等,工业废水,28,(3)根据毒物种类不同,分为:,含酚废水:指主要毒物是酚,并不意味着其含量最多 或是唯一污染物,含汞废水,(4)根据产生废水的生产工艺来命名,分为:,焦化废水,电镀废水,造纸废水,29,5、废水的最终出路,30,6、排水系统的体制,31,合
10、流制,生活污水、工业废水、雨水混合在同一管渠排除的系统 缺点:随着降雨量的增加,仍有部分混合污水未经处理溢流,直接排放,造成水体污染,32,合流制排水系统:1、合流干管2、截留主干管3、溢流井4、污水处理厂5、出水口6、溢流出水口,33,分流制,依排除雨水方式不同而定,34,完全分流制,污水排水系统和雨水排水系统并存1、干管2、主干管3、污水处理厂4、出水口5、雨水干管,35,不完全分流制(半分流制),只建了废水排放系统,未建雨水排放系统,雨水沿天然地面、街道边沟排泄,待城市进一步发展再修建雨水排放系统,36,(1)直接复用:循序使用:工业企业一道工序产生的废水,适当处理后用 于另一道工序 循
11、环使用:经适当处理,用于同一道工序(游泳池)(2)自然或间接复用:A、B两城市依次在河的上下游,A的污水经适当处理排入河流,然后又为下游B城市所取用。,7、污水复用,37,38,工业回用,工艺用水,洗涤用水,一次性通过冷却用水,其它杂用水,锅炉补给水,冷却用水,循环冷却系统补给水,冲刷地板马路清擦汽车等,39,地下水回灌,回灌至非饮用蓄水层,回灌至饮用蓄水层,防止海水入侵,40,二、废水中的污染物,1、固体污染物,水中的固体的定义,一定温度(103105)下,将水样蒸发至干时所残余的固体物质总量,叫做总残渣、总固体或叫蒸发残渣。Total Solids(mg/L)(说明,此温度下得到的残渣保留
12、了结晶水和部分吸着水,重碳酸盐转化为碳酸盐,有机物挥发逸失的少),41,42,43,溶解性和悬浮性的划分并不很明确:丹麦用孔径为1.6微米的过滤器其它许多国家则使用孔径1微米的过滤器还有许多国家使用0.45微米左右的过滤器(IWA(国际水协会)建议使用0.45微米左右的过滤器),44,45,堵塞沟渠管道和抽水设备,如阀门;造成水体淤积,土壤空隙的堵塞;影响水生生物的生长;给后续的给水、废水处理增加难度,提高处理费用。,固体悬浮物的危害,46,2、有机污染物,(1)可生物降解的有机污染物,危害 直接危害 间接危害:有氧时:鱼群死亡 无氧时:水体腐败,可生物降解有机污染物,其共同特征就是耗氧,所以
13、又称作耗氧有机污染物。这类物质多为碳水化合物、蛋白质、脂肪等自然生成的有机物,不稳定,能够在微生物的作用下转化成稳定的无机物。,47,有氧条件下,最终降解产物:CO2;H2O;NO3;N2,降解速度快无氧条件下,最终转化为CO2;H2O;CH4;H2S,粪臭素,降解速度很慢,48,特点 或多或少有毒性,不少还是三致物质。,(2)难生物降解的有机污染物,不易被微生物降解、化学性质稳定。如醛、硝基化合物、苯、酚及其衍生物、多氯联苯、有机农药:有机氯、有机磷、有机汞(已禁用)。这类物质只能用COD、TOC、或TOD等表示。,49,POPs,持久性有机污染物质(Persistent Organic P
14、ollutions)www.china-,50,国际首批控制的12种持久性有机污染物快速认识,51,艾氏剂(Aldrin):有机氯农药狄氏剂(Dieldrin):有机氯农药异狄氏剂(Endrin):有机氯农药滴滴涕(DDT):有机氯农药,也用作农药中间体氯丹(Chlordane):有机氯农药毒杀芬(Toxaphene):有机氯农药六氯苯(Hexachlobenzene):有机氯农药,也用作精细化工产品灭蚁灵(Mirex):有机氯农药七氯(Heptachlor):有机氯农药多氯联苯(PCBs):精细化工产品二恶英和呋喃类(PCDDs/PCDFs):非故意制造的副产品或者二次污染物质,3、有毒污染
15、物 废水中能对生物引起毒性反应的化学物质。主要有三类:无机化学毒物 Hg,Cr,Cd,Pb,Ni,Zn,Cu,Co,Mn,Ti,V,Mo,Sb,Bi,Se,Be,As,CN-,F-,S2-,NO2-;(浓度不高,毒性巨大;难于生物降解;生物对这些毒物有富集作用)有机化学毒物 多指难于生物降解的有机污染物 放射性毒物 废水中的放射性物质主要来自铀U,镭Ra,钍Th,钚Pu等稀有金属的生产和使用过程,52,4、营养性污染物 氮、磷是植物和微生物生长的主要营养物质。当N0.3 mg/L,P 0.02 mg/L时,水体产生富营养化。N:来自氮肥厂、洗毛厂、饲养厂、食品厂 P:来自磷肥厂、含磷洗涤剂厂等
16、 生活污水中含有N、P多数为无机N、P,53,5、生物污染物 指废水中的致病性微生物及其它有害的有机体。来源生活污水:引起肝炎、伤寒、霍乱、痢疾等的病毒、细菌、寄生虫卵等。其它来源:医院、生物研究机构卫生指标:细菌总数,大肠菌群数,必要时单项致病体的鉴定。,54,6、感官污染物 异色:印染厂、纺织厂、造纸厂、焦化厂、煤气站。泡沫:洗涤剂厂。混浊:石灰废水。恶臭:屠宰厂、食品厂、炼油厂、石油化工厂、化肥厂、橡 胶厂等。产生恶臭的物质:H2S、RSH、胺、NH3、丁烯、丙酮、丙烯醛、乙醛、氯芬、苯、甲苯 等。,55,7、酸碱污染物 一般用pH表示,天然水体的pH一般为69,所以要求处理后的污水的p
17、H也在这个范围内。危害 腐蚀、土壤盐碱化、影响水生生物的生长及后续处理过程。来源 酸性废水:化工厂、矿山、金属酸洗工艺等;碱性废水:制碱厂、漂染厂、化纤厂等。,56,8、热污染 废水温度过高危害:融化和破坏管道,接头;影响后续生物处理过程;,温度的升高,水的饱和溶解氧下降,亏氧量下降(一定温度 下,饱和DO与实际DO之差),大气向水中的复氧下降,而 生物耗氧增加,所以水中DO 迅速下降,水生生物死亡,水 质恶化。加速水体富营养化过程。,9、其它污染物 油:石油,食用油 危害:油膜影响复氧,1滴石油产生0.25m2的油膜;堵塞鱼鳃、导致鱼死亡;气味,不适于饮用;火灾。合成洗涤剂:危害:影响复氧,
18、美观。,58,三、废水水质指标,1、固体悬浮物(SS),去除方法:格栅、筛滤、沉淀等。截留物分类:污泥:沉淀设备中沉淀下来的物质,主要是有机物 沉渣:沉淀设备中沉淀下来的物质,主要是无机物,59,污泥含水量(以含水率p表示)单位重量污泥所含水的重量百分数。因为污泥的含水率一般都很大,比重接近于1,所以可以认 为污泥的体积和其中固体物质的百分数成反比,即:,如:含水率为p1的污泥体积为V1,则含水率减小到p2时,其体积V2为:,例:污泥含水率从99%降至97%时体积减少了多少?,60,沉渣含水量(以湿度p表示)单位体积沉渣所含水的体积百分数。V:沉渣体积,m3/h G:干渣重量,吨/h:干渣比重
19、,吨/m3 p:沉渣湿度,%,当湿度从P1变到P2时,沉渣体积仍可假定和其中固体物质的含量百分数成反比,即:,61,2、有机物,有机物的浓度是一个重要的水质指标。由于废水中有机物的组成比较复杂,要想分别测定各种有机物的含量比较困难。一般采用生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)、总需氧量(TOD)、总有机碳(TOC)等综合性指标来表示。,如果水中的有机物含有毒性,则需要分别测定这些有毒物质的数量。,62,BOD,定义:水中有机污染物被好氧微生物分解至无机物时所消耗的溶解氧的量叫做生化需氧量,单位mg/L O2。第一阶段(碳氧化阶段)第二阶段(硝化阶段)Oa;Ob;Oc;Od,63,有机物(
20、可生物降解),异养菌,新细胞,呼吸(氧化),Oa,合成,CO2,H2O,能,NH3,自养菌,合成,新细胞,Oc,H2O,能,NO2-,残存物质,CO2,H2O,能,NH3,Ob,内源呼吸,Od,能,NO3-,新细胞,可生物降解有机物降解过程示意图,64,第一阶段(碳氧化阶段):在异养菌的作用下,含碳有机物被氧化(或称碳化)为CO2,H2O,含氮有机物被氧化(或称氨化)为NH3,所消耗的氧以Oa表示。与此同时,合成新细胞(异养型)合成的新细胞,在生活活动中,进行着新陈代谢,即自身氧化的过程,产生CO2,H2O与NH3,并放出能量和氧化残渣(残存物质),这种过程叫做内源呼吸,所消耗的氧量用Ob表示
21、耗氧量Oa十Ob 称为第一阶段生化需氧量(或称为总碳氧化需氧量、总生化需氧量、完全生化需氧量)用La、Sa或BODu表示。,65,第二阶段是硝化阶段,即在自养菌(亚硝化菌)的作用下,NH3被氧化为NO2和H2O,所消耗的氧量用Oc表示,再在自养菌(硝化菌)的作用下,NO2被氧化为NO3,所消耗的氧量用Od表示。与此同时合成新细胞(自养型)。耗氧量 Oc十Od 称为第二阶段生化需氧量(或称为氮氧化需氧量、硝化需氧量)用硝化BOD或NODu或LN表示。,66,温度影响微生物的活动,因此测定BOD需规定一个温度,通常为20。有机物的生化过程延续时间很长,在20水温下,完成两阶段约需100d以上。需2
22、0d左右完成第一阶段的氧化分解过程,因此常用20d的生化需氧量BOD20天,20作为总生化需氧量La。,BOD 5天,20,67,在工程实用上,20d时间太长。而5d的生化需氧量约占总碳氧化需氧量BODu的70一80,故用5d生化需氧量BOD5作为可生物降解有机物的综合浓度指标,即BOD5天,20。由于硝化菌的世代(即繁殖周期)较长,一般要在碳化阶段开始后的5-7d,甚至10d,才能繁殖出一定数量的硝化菌,并开始氮氧化阶段,因此,硝化需氧量不对BOD5产生干扰。,68,可加抑制剂亚甲基兰或硫脲,抑制硝化过程。,任何时日BOD与La间的关系(一定T下),第一阶段BOD具有化学动力学上的一级反应性
23、质,即反应速度与剩余有机物的量呈正比:,La:有机物质的初始浓度,即第一阶段 生化需氧量(BODu),mg/LL:任何时刻(t日)剩余的有机物(BOD),mg/Lk1:耗氧速率常数,日-1,69,解微分方程,70,令Xt 为t时日内所降低的有机物浓度 则:Xt 就是任何时日的生化需氧量,71,k1的确定:,上式为直线:,截距,斜率,72,k1与温度的关系,k1(20):20时的耗氧常数k1(T):T时的耗氧常数:温度系数,10-30时为1.047,73,对于一个给定的水样,La也随着温度的增加而增加:,La与温度的关系,当T=20时,=0.02,则:,:T C时的第一阶段BOD,:20 C时的
24、第一阶段BOD,74,例1:某一水样20 C的生化需氧量测定结果如下,试确定此水样的k1,La,BOD5值。,75,例2:某废水20 的BOD5是160mg/L。已知此时耗氧速率常数为k1=0.10(1/d),求该废水18 时的BOD6。,76,BOD5作为有机物浓度指标的优点 基本反映出有机物进入水体后,在一般情况下氧化分解所消耗的氧量,反映了能被微生物氧化分解的有机物的量。BOD5作为有机物浓度指标的缺点 污水中难生物降解的物质测不出来,当其含量高时,测定结果误差较大;测定时间长,难以及时指导实践;重现性差,毒性强的废水可抑制微生物的作用而影响测定结果。,77,COD,定义:利用化学氧化剂
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