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变化;沉淀的过程中颗粒的沉淀速度也是随深度增加而增加的。)
区域沉淀:发生条件(废水中悬浮颗粒的浓度提高到一定程度后发生的)特征(每个颗粒的沉淀将
受到其周围颗粒存在的干扰,沉速有所降低,在聚合力的作用下,颗粒群结合成为一个整体,各自
保持相对不变的位置共同下沉)
压缩沉淀:发生条件(废水中悬浮物的浓度很高时发生的)特征(此时固体颗粒互相接触,互相支
承,在上层颗粒的重力作用下,下层颗粒间隙中的液体被挤出界面,固体颗粒群被浓缩。)

 

第十六章 污水的化学处理
1、混凝是通过向废水中投加混凝剂,破坏胶体的稳定性,使细小悬浮颗粒和胶体微粒聚集成较粗
大的颗粒而沉降与水分离,使废水得到净化。
2、混凝的机理:混凝可分为压缩双电层、吸附电中和、吸附架桥、沉淀物网捕四种机理
3、凝聚是指胶体被压缩双电层而脱稳的过程;絮凝则指胶体由于高分子聚合物的吸附架桥作用聚
结成大粒絮体的过程;混凝则包括凝聚与絮凝两种过程。
凝聚是瞬时的,所需的时间是将化学药剂扩散到全部水中的时间。絮凝则与凝聚作用不同,它需要
一定的时间让絮体长大,但在一般情况下两者难以截然分开。
混凝剂:一般把能起凝聚与絮凝作用的药剂统称为混凝剂。
助凝剂:当单用混凝剂不能取得良好效果时,可投加某类辅助药剂以提高混凝效果,这种辅助药剂
称为助凝剂。
4、无机盐类:三氯化铁、硫酸亚铁、硫酸铝、聚合氯化铝(PAC)、活化硅酸、聚合硫酸铁;有机
高分子类:聚丙烯酰胺(

PAM);微生物絮凝剂

5、影响混凝的因素:废水水质的影响(浊度、pH 值、水温、共存杂质),混凝剂的影响(混凝剂
种类、混凝剂投加量、混凝剂投加顺序),水力条件的影响(搅拌强度、搅拌时间)
6、化学沉淀法:用易溶的化学药剂(可称沉淀剂)使溶液中某种离子以它的一种难溶的盐或氢氧化物
从溶液中析出,在化学上称沉淀法。
7、化学沉淀法的主要类型:氢氧化物沉淀法、硫化物沉淀法、碳酸盐沉淀法、钡盐沉淀法
8、高级氧化处理技术(AOPs):以自由羟基(·OH)作为主要氧化剂
9、影响吸附的因素:吸附剂结构:比表面积、孔结构、表面化学性质;吸附质的性质;操作条件:
温度、

pH

10、在废水处理中,吸附法处理的主要对象是废水中用生化法难于降解的有机物或用一般氧化法难
于氧化的溶解性有机物,
11、离子交换法是一种借助于离子交换剂上的离子和水中的离子进行交换反应而除去水中有害离子
的方法。

 

第十一章 污水生物处理的基本概念和生化反应动力学基础
1

 

、好氧呼吸

--

 

 

分子氧 ;缺氧呼吸

--

 

 

无机物 ;发酵

--

 

有机物

2

 

、好氧生物处理与厌氧生物处理的比较:

好氧反应速度较快,反应时间较短,故处理构筑物容积较小。且处理过程中散发的臭气较少。目前
对中、低浓度的有机废水,或者说

BOD5 小于 500mg/L 的有机废水,基本采用好氧生物处理。

由于厌氧生物处理不需另加氧源,故运行费用低。此外,它还具有剩余污泥量少,可回收能量

CH4)等优点。其主要缺点是反应速度较慢,反应时间较长,处理构筑物容积大等。此外,需维

持较高的反应温度,就要消耗能源。对于有机污泥和高浓度有机废水(一般

BOD5≥2000mg/L)

 

可采用厌氧处理法。
3、生物脱氮:氨化(有机 N 化合物可以在好氧或厌氧条件下分解转化为氨态氮)-硝化(亚硝酸菌
和硝酸菌将

NH4+转化为 NO2-和 NO3-的过程)-反硝化(硝态氮 NO3-

N 和亚硝态氮 NO2-
N,在无氧或低氧条件下被反硝化细菌还原成氮气的过程)
4、同化作用:污水中的一部分氮(氨氮或有机氮)被同化成微生物细胞的组成成分,并以剩余污
泥的形式得以从污水中去除的过程,称为同化作用。
5、生物除磷:聚磷菌(PAOs):厌氧释磷、好氧(缺氧)超量吸磷
6

 

、微生物的生长规律:停滞期、对数期、静止期、衰老期