污水处理的基本方法及处理流程可系统划分为物理处理、化学处理与生物处理三大类方法,贯穿一级、二级、三级三个处理阶段,形成完整工艺链。以下为结构化详解:
一、污水处理三大基本方法
方法类别 核心原理 主要技术 功能与适用对象
物理处理 利用物理作用分离污染物,不改变化学性质 格栅、沉砂池、初沉池、气浮、过滤 去除悬浮固体(SS)、漂浮物、砂砾、油脂;一级处理主体,BOD去除率约25%–40%
化学处理 通过化学反应转化或分离污染物 混凝沉淀(PAC/PAM)、化学氧化(芬顿、臭氧)、中和、离子交换、吸附 去除胶体、重金属、色度、难降解有机物;常用于预处理或三级深度处理
生物处理 利用微生物代谢分解有机物 活性污泥法、生物膜法(MBBR)、厌氧消化(UASB)、厌氧氨氧化(Anammox) 降解溶解性有机物(BOD/COD)、脱氮除磷;二级处理核心,BOD去除率达85%–95%
注:现代污水处理多采用“物理+化学+生物”组合工艺,以实现高效、经济、稳定运行。
二、污水处理标准处理流程(三级体系)
1. 一级处理(物理预处理)
目标:去除大颗粒悬浮物与无机杂质
核心单元:
格栅:拦截纤维、塑料、树枝等粗大杂物
沉砂池:去除砂砾、煤渣等无机颗粒,防止设备磨损
初沉池:重力沉淀去除约50%–60%的悬浮固体(SS)和30%–40%的BOD
出水特点:仍含大量溶解性有机物,需进入二级处理
2. 二级处理(生物降解)
目标:高效去除溶解性有机物与部分氮磷
主流工艺:
活性污泥法:曝气池中微生物絮体吸附氧化有机物,二沉池实现泥水分离
A²O工艺(厌氧-缺氧-好氧):同步脱氮除磷,厌氧段释磷、缺氧段反硝化、好氧段硝化与吸磷
MBBR(移动床生物膜反应器):填料表面附着生物膜,耐冲击负荷,占地小
处理效率:BOD去除率 >90%,SS <30 mg/L,出水可达一级A排放标准
3. 三级处理(深度净化)
目标:去除微量污染物,实现回用或高标准排放
关键技术:
混凝沉淀:进一步去除胶体磷与悬浮物
砂滤/活性炭吸附:截留微细颗粒,吸附有机物与异味
膜分离技术:
超滤(UF):去除细菌、胶体
反渗透(RO):脱盐、去除离子,产水可作工业回用水
消毒:紫外线(UV)或次氯酸钠灭活病原体
厌氧氨氧化(Anammox):新型脱氮技术,无需碳源,节能60%以上,适用于高氨氮废水
出水标准:可达地表水Ⅳ类或回用水质标准(如景观补水、冷却水)
三、前沿先进技术
技术名称 原理简述 优势 应用场景
MBR(膜生物反应器) 将膜分离技术与活性污泥法结合,膜组件替代二沉池 出水清澈、污泥浓度高、占地小、泥龄长 城市污水厂提标改造、中水回用
厌氧氨氧化(Anammox) 在厌氧条件下,氨氮与亚硝酸盐直接转化为氮气 无需外加碳源、能耗低、污泥产量少 高氨氮废水(如污泥脱水液、垃圾渗滤液)
DAMO(反硝化厌氧甲烷氧化) 甲烷作为电子供体,还原硝酸盐为氮气 同步去除甲烷(温室气体)与氮素 污泥消化液处理、低碳污水处理厂
Anammox技术已被列入《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》,是我国重点推广的低碳脱氮工艺。
四、工艺选择与地域适配性
江苏常州地区实践:作为长三角经济发达城市,常州多数污水处理厂采用 A²O + 混凝沉淀 + 紫外消毒 工艺,部分新建厂已引入 MBR 实现准Ⅳ类水排放。
选型依据:需综合考虑进水水质(生活/工业混合比例)、处理规模、用地限制、能耗成本与回用需求。
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