中水回用污水處理設備是一個復雜的系統,通過多個環節的協同處理,將污水轉化為符合回用標準的中水。其工作流程主要包括以下幾個階段:
格柵攔截
調節池調節
活性污泥法處理(如果采用)
曝氣池曝氣與生物反應:污水從調節池進入曝氣池。在曝氣池中,活性污泥與污水充分混合。活性污泥是一種由細菌、真菌、原生動物和后生動物等微生物群體組成的絮狀體。微生物以污水中的有機物為食物,在曝氣提供的有氧環境下進行新陳代謝。例如,對于污水中的糖類、蛋白質等有機物,細菌會分泌胞外酶將其分解為小分子有機物,然后再吸收這些小分子有機物進行代謝,將其轉化為二氧化碳、水和微生物自身的細胞物質。曝氣系統通過向曝氣池中不斷通入空氣或氧氣,維持微生物的好氧代謝過程。
二沉池泥水分離:經過曝氣池處理后的泥水混合液進入二沉池。在二沉池中,利用重力作用使活性污泥沉淀到池底,與處理后的水分離。沉淀下來的活性污泥一部分會通過污泥回流系統回流到曝氣池前端,以保持曝氣池中足夠的微生物濃度,另一部分剩余污泥則需要進行妥善處理,如脫水、干化后填埋或焚燒等。
生物膜法處理(如果采用)
生物接觸氧化池生物膜反應:污水進入生物接觸氧化池,池中裝有填料,如塑料環、纖維束等。微生物附著在這些填料表面生長,形成生物膜。當污水流經生物膜時,生物膜中的微生物利用水中的溶解氧分解污水中的有機污染物。生物膜具有分層結構,外層微生物可以直接接觸污水中的有機物和氧氣,進行好氧分解;內層微生物在缺氧或厭氧條件下也能發揮作用,例如進行反硝化反應去除污水中的氮素。以處理含有氨氮的污水為例,生物膜外層的硝化細菌將氨氮氧化為硝酸鹽,硝酸鹽擴散到生物膜內層后,被反硝化細菌還原為氮氣排出,從而有效降低污水中的氮含量。
固液分離(可能采用沉淀或過濾等方式):經過生物膜處理后的污水需要進行固液分離。這可以通過沉淀的方式,讓微生物和其他固體物質沉淀到池底,或者采用過濾的方式,如通過濾布、濾網等將固體和液體分離,確保處理后的水能夠進入下一個處理環節。
過濾處理
砂濾:生物處理后的污水進入砂濾裝置。砂濾器內部填充有石英砂等濾料,一般按照不同粒徑分層填充。污水從上部進入砂濾器,在重力作用下流經砂層。砂粒之間的孔隙可以截留污水中的細小懸浮顆粒,使水的渾濁度降低。例如,在處理經過生物處理后的生活污水時,砂濾可以去除水中殘留的泥沙、膠體等微小顆粒,進一步凈化污水。
活性炭過濾:經過砂濾后的污水接著進入活性炭過濾器。活性炭具有巨大的比表面積和豐富的孔隙結構,能夠吸附污水中的有機物、色度、異味等。當污水流經活性炭時,其中的有機污染物分子被吸附在活性炭的孔隙內,從而使污水的水質得到明顯改善。比如,對于含有微量農藥殘留、洗滌劑殘留或其他有機污染物的污水,活性炭過濾可以有效去除這些有害物質,使水更加清澈、無味。
膜過濾(如果需要更高水質要求):在一些對中水水質要求的情況下,會采用膜過濾技術,包括微濾、超濾、納濾和反滲透等。微濾膜的孔徑一般在 0.1 - 10μm 之間,可以去除污水中的細菌、懸浮顆粒等;超濾膜的孔徑更小,在 0.001 - 0.1μm 之間,能夠截留大分子有機物和膠體;納濾膜可以去除部分二價離子和分子量在 200 - 1000 之間的有機物;反滲透膜則主要用于去除水中的鹽分和小分子有機物,其孔徑極小,在 0.0001 - 0.001μm 之間。
消毒處理
經過過濾后的污水最后進入消毒環節。常用的消毒方法有紫外線消毒、二氧化氯消毒和氯消毒等。
紫外線消毒:紫外線消毒設備主要由紫外線燈管和石英套管組成。紫外線燈管發出特定波長(一般為 254nm)的紫外線,透過石英套管照射污水。紫外線能夠破壞微生物(如細菌、病毒等)的 DNA 或 RNA 結構,使微生物失去繁殖和致病能力。這種消毒方式速度快、效率高,且不會產生二次污染,但對污水的水質要求較高,如污水的渾濁度不能太高,否則會影響紫外線的穿透能力。
二氧化氯消毒:二氧化氯是一種強氧化劑,二氧化氯消毒設備通過化學反應產生二氧化氯氣體,將其溶解在水中進行消毒。二氧化氯能夠穿透微生物的細胞壁,氧化細胞內的酶系統和蛋白質,從而殺死水中的細菌、病毒等有害微生物。二氧化氯消毒的優點是消毒效果好,能夠在較寬的 pH 值范圍內有效消毒,且對病毒的消毒能力較強,但二氧化氯具有一定的毒性,在使用和儲存過程中需要注意安全。
氯消毒:氯消毒是一種傳統的消毒方法,通過向水中加入氯氣或含氯化合物(如次氯酸鈣、次氯酸鈉等),在水中生成次氯酸。次氯酸具有強氧化性,能夠分解細菌的細胞壁,進入細胞內部氧化蛋白質和核酸等物質,起到消毒作用。氯消毒的優點是技術成熟、成本較低,但會產生消毒副產物,如三鹵甲烷等,對人體健康可能有一定的潛在危害,因此需要控制氯的投加量。
經過以上完整的工作流程,污水最終被處理為符合中水回用標準的水,可以用于沖廁、綠化灌溉、工業冷卻、景觀補水等多種回用場景。