關於化學除磷投加量的計算詳解! - 全國能源信息平臺

2020-12-06 全國能源信息平臺

【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】

北極星水處理網訊:磷的去除有化學除磷生物除磷兩種工藝,生物除磷是一種相對經濟的除磷方法,但由於該除磷工藝目前還不能保證穩定達到0.5mg/l出水標準的要求,所以要達到穩定的出水標準,常需要採取化學除磷措施來滿足要求。

1、化學除磷的原理

化學除磷是通過化學沉析過程完成的,化學沉析是指通過向汙水中投加無機金屬鹽藥劑,其與汙水中溶解性的鹽類,如磷酸鹽混合後,形成顆粒狀、非溶解性的物質,這一過程涉及的是所謂的相轉移過程,反應方程舉例如式1。實際上投加化學藥劑後,汙水中進行的不僅僅是沉析反應,同時還進行著化學絮凝反應,所以必須區分化學沉析和化學絮凝的差異(如圖1所示)。

FeCl3+K3PO4→FePO4↓+3KCl(式1)

汙水沉析反應可以簡單的理解為:水中溶解狀的物質,大部分是離子狀物質轉換為非溶解、顆粒狀形式的過程,絮凝則是細小的非溶解狀的固體物互相粘結成較大形狀的過程,所以絮凝不是相轉移過程。

根據化學沉析反應的基礎,為了生成磷酸鹽化合物,用於化學除磷的化學藥劑主要是金屬鹽藥劑和氫氧化鈣(熟石灰)。許多高價金屬離子藥劑投加到汙水中後,都會與汙水中的溶解性磷離子結合生成難溶解性的化合物。出於經濟原因,用於磷沉析的金屬鹽藥劑主要是Fe3+、Al3+和Fe2+鹽和石灰。這些藥劑是以溶液和懸浮液狀態使用的。二價鐵鹽僅當汙水中含有氧,能被氧化成三價鐵鹽時才能使用。Fe2+在實際中為了能被氧化常投加到曝氣沉砂池或採用同步沉析工藝投加到曝氣池中,其效果同使用Fe3+一樣,反應式如式2、3。

Al3++PO43-→AlPO4↓pH=6~7(式2)

Fe3++PO43-→FePO4↓pH=5~5.5(式3)

與沉析反應相競爭的反應是金屬離子與OH的反應,所以對於各種不同的金屬鹽產品應注意的是金屬的離子量,反應式如式4、5。

Al3++3OH-→Al(OH)3↓(式4)

Fe3++3OH-→Fe(OH)3(式5)

金屬氫氧化物會形成大塊的絮凝體,這對於沉析產物的絮凝是有利的,同時還會吸附膠體狀的物質、細微懸浮顆粒。需要注意的是有機物在以化學除磷為目的化學沉析反應中的沉析去除是次要的,但在分離時有機性膠體以及懸浮物的凝結在絮凝體中則是決定性的過程。

沉析效果是受PH值影響的,金屬磷酸鹽的溶解性同樣也受PH的影響。對於鐵鹽最佳PH值範圍為5.0~5.5,對於鋁鹽為6.0~7.0,因為在以上PH值範圍內FePO4或AIPO4的溶解性最小。另外使用金屬鹽藥劑會給汙水和汙泥處理還會帶來益處,比如會降低汙泥的汙泥指數,有利於沼氣脫硫等。

由於金屬鹽藥劑的投加會使汙水處理廠出水中的Cl-或SO2-4離子含量增加。如果沉析藥劑溶液中另外含有酸的話,則需特別加以注意。

投加金屬鹽藥劑後相應會降低汙水的鹼度,這也許會對淨化產生不利影響。當在同步沉析工藝中使用硫酸鐵時,必須考慮對硝化反應的影響。

另外,如果汙水處理廠汙泥用於農業,使用金屬鹽藥劑除磷時必須考慮鋁或者鐵負荷對農業的影響。

除了金屬鹽藥劑外,氫氧化鈣也用作沉析藥劑。在沉折過程中,對於不溶解性的磷酸鈣的形成起主要作用的不是Ca2+,而是OH-離子,因為隨著pH值的提高,磷酸鈣的溶解性降低,採用Ca(OH)2除磷要求的pH值為8.5以上。磷酸鈣的形成是按反應式6進行的:

5Ca2++3PO43-+OH-→Ca5(PO4)3OH↓(式6)

但在pH值為8.5到10.5的範圍內除了會產生磷酸鈣沉析外,還會產生碳酸鈣,這也許會導致在池壁或渠、管壁上結垢,反應式如式7。

Ca2++CO32-→CaCO3(式7)

與鈣進行磷酸鹽沉析的反應除了受到PH值的影響,另外還受到碳酸氫根濃度(鹼度)的影響。在一定的PH值惰況下,鈣的投加量是與鹼度成正比的。

對於軟或中硬的汙水,採用鈣沉析時,為了達到所要求的PH值所需要的鈣量是很少的,具有強緩衝能力的汙水相反則要求較大的鈣投加量。

2、化學除磷投加量的計算

由式2和式3去除一分子的磷酸鹽,需要一分子的鐵鹽或者鋁鹽。為了計算方便,實際計算採用克分子(mol)或者克原子量。

在化學沉析除磷時,去除1mol(31g)P至少需要lmol(56g)Fe,或者至少需要1.8(56/31)倍的Fe,或者O.9(27/31)倍的Al。也就是說去除lgP至少需要1.8g的Fe,或者0.9g的Al。

由於在實際中,反應中並不是100%有效進行的,加之OH-會與金屬離子競爭反應,生成相應的氫氧化,如式4和式5,所以實際化學沉析藥劑投加一般需要超量投加,以保證達到所需要的出水P濃度。德國在計算時,提出了投加係數β的概念,即:

β=(molFe,molAl)/molP(式8)

投加係數β是受多種因素影響的,如投加地點、混合條件等,實際投加時建議通過投加試驗確定,下圖是投加係數和磷減少量的關係。在最佳條件下(適宜的投加、良好的混合和絮凝體的形成條件)β=1;在非最佳條件下,β=2到3或更高。過量投加藥劑不僅會使藥劑費增加,而且因氫氧化物的大量形成也會使汙泥量大大增加,這種汙泥體積大、難脫水。

德國在實際計算中,為了有效地去除磷(出水保持<1mgP/1),β值為1.5,也就是說去除1kg磷,需要投加:

1.5×(56/31)=2.7 kg Fe

或者,

1.5×(27/31)=1.3 kg Al

若用石灰作為化學沉析藥劑,則不能採用這種計算方法,因為其要求投加的pH值大於8.5,而且投加量受汙水鹼度(緩衝能力)的影響,所以其投加量必須針對各自的汙水通過試驗確定。

從嚴格意義上講,投加係數β值的概念只適用於後沉析,對於前沉析和同步沉析在計算時還應考慮:1、回流汙泥中含有未反應的藥劑;2、在初次沉澱池中和生物過程去除的磷。

3、計算實例

例1:汙水處理廠設計水量為10000m3/d,進水中的P濃度為14mg/L,出水P濃度要求達到1mg/L。設計採用沉析藥劑三氯化鋁AlCl3,其有效成分為6%(60g/kgAlCl3),密度為1.3kg/L。為同步沉析,試計算所需要的藥劑量。

解:

經過初次沉澱地沉澱處理後去除的磷為2mg/L,則生物處理設施進水的P濃度為11mg/L,經過生物同化作用去除的P為1mg/L。則需經沉析去除的 :

P負荷=

10000m3/d·(0.011-0.001)kg/m3=100kg/d

設計採用投加係數β值為1.5,

設計AL的投加量為:

1.5×(27/31)×100=130kgAl/d

折算需要藥劑量為:

130×1000(g/d)/60(g/kg)=2167kg/dAlCl3

折算需要體積量為:

2167(kg/d)/1.3(kg/L)=1667L/dAlCl3

例2:設計採用藥劑硫酸亞鐵FeSO4,有效成分為180gFe/kgFeSO4,在10℃時的飽和溶解度為400gFeSO4/L,其它設計參數同例1。

解:

設計採用投加係數β值為1.5,

設計Fe的投加量為:

1.5×5631×100=270kg Fe/d

折算需要藥劑量為:

270×1000(g/d)/180(g/kg)=1500kg/dFeSO4

飽和溶液中的有效成分為:

180(g/kg)·0.4(kg/L)=72gFe/LFeSO4

折算需要體積量為:

1500·1000(g/d)/72(g/L)=20833L/dFeSO4

原標題:關於化學除磷投加量的計算詳解!

免責聲明:以上內容轉載自北極星環保網,所發內容不代表本平臺立場。全國能源信息平臺聯繫電話:010-65367702,郵箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝陽區金臺西路2號人民日報社

相關焦點

  • 關於PAC的詳解! - 全國能源信息平臺
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星水處理網訊:一、PAC(聚合氯化鋁)的特點及用途聚合氯化鋁是一種高效絮凝劑、淨水劑、除磷劑。由於特性優勢突出,適用範圍廣,用量可比傳統淨水劑減少30%以上,成本節省40%以上,已成為目前國內外公認的優良淨水劑。
  • 鹼度投加量的實例計算! - 全國能源信息平臺
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星水處理網訊:一、PH對硝化的影響pH值酸鹼度是影響硝化作用的重要因素。硝化細菌對pH反應很敏感,在pH中性或微鹼性條件下(pH為8~9的範圍內),其生物活性最強,硝化過程迅速。
  • 關於芬頓工藝的詳解! - 全國能源信息平臺
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星水處理網訊:芬頓氧化法可作為廢水生化處理前的預處理工藝,也可作為廢水生化處理後的深度處理工藝。,通過混凝沉澱去除部分溶解性磷酸鹽;c)進水中含油類時,宜設置隔油池除油;d)進水中含硫離子時,應採取化學沉澱或化學氧化法去除;進水中含氰離子時,應採取化學氧化法去除;e)進水中含有其他影響芬頓氧化反應的物質時,應根據水質採取相應的去除措施,以消除對芬頓氧化反應的影響。
  • 除磷藥劑如何投加效果最好?投加量如何計算?
    2、同步沉澱除磷:在生化反應池中投加化學藥劑,通過排除二沉池的剩餘汙泥除磷。同步沉澱除磷一般是在生化反應池曝氣區尾部投加除磷藥劑,結合生物除磷過程,將絕大部分的磷在生物處理段內予以去除。這種方法除磷效率高,節省投藥量,而且可以改善活性汙泥在二沉池中的沉降性能,提高回流汙泥濃度。3、後沉澱除磷:即在二沉池後投加化學藥劑,通過混合、絮凝及分離設施將殘餘在出水中的磷去除
  • AAO工藝原理及設計 - 全國能源信息平臺
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星水處理網訊:本節主要講解AAO法同步脫氮除磷工藝。01、同步脫氮除磷設計計算《室外排水設計規範》第6.6.20條規定,當需要同時脫氮除磷時,宜採用厭氧-缺氧-好氧法(AAO法)。
  • 如何投加藥劑 才能讓化學除磷更有效?
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】要保證TP達到更嚴格的排放限值,必須分析來說中的磷組分,常規的化學除磷,去除的主要是正磷酸鹽,而對於有機磷及偏磷酸鹽等是很難去除的,通常需要次氯酸鈉化學氧化或鹼性水解的方式將其分解成正磷酸鹽,然後通過化學藥劑去除。
  • =未來 - 全國能源信息平臺
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星儲能網訊:日漸火熱的儲能市場中如何放大有限的優勢?如何解決面臨的問題?怎樣創造性地把「儲能未來牌」打響?打贏?國家電投中央研究院儲能公司的打法是——「做加法」!以主打牌湊出組合牌,連通現在與未來,讓機遇落地。
  • 涿州市臭氧汙染特徵分析 - 全國能源信息平臺
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星大氣網訊:涿州市6—9月夏季臭氧管控方案一、臭氧的來源和形成機理(一)臭氧的來源VOCs的種類繁多且不同種類其化學性質也大不相同,其中VOCs中的芳香烴和烯烴為代表的揮發性有機物對臭氧貢獻最大,烷烴對臭氧的影響較小,汽車尾氣排放對烷烴和烯烴的貢獻最大,而溶劑的使用對芳香烴的貢獻最大,涿州市目前機動車保有量約24萬輛,涉VOCs排放企業220多家。
  • 氫的史詩:氘光劍影 - 全國能源信息平臺
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】上一篇文章說到玻爾提出了玻爾原子模型,從而奠定了量子力學的基礎,由於在量子力學建立的過程中,氫的身影也無處不在,所以按理說,接下來我們就要聊一聊量子力學了。但是我發現,現在網際網路上,特別是科普圈裡面,拿出來一個就是量子力學專家,所以小編就不湊熱鬧了。
  • 關於汙水消毒知識的詳解!
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星水處理網訊:城市汙水經二級處理後,水質已經改善,細菌含量也大幅度減少,但細菌的絕對數量仍很可觀,並存在有病原菌的可能,必須在去除掉這些微生物以後,廢水才可以安全地排入水體或循環再用。
  • 關於氮(N)、磷(P)投加量的詳解!
    1、 N、P 對活性汙泥的必要性N、P是活性汙泥的主體-微生物的重要組成部分,因此,了解微生物營養需要的基礎是了解細胞的化學組成。細胞的化學分析表明:微生物細胞含有大量水分(約 80%),其餘為乾物質(約 20%),乾物質由有機物質(約 90%)和無機物質(約 10%)組成。
  • 如何投加藥劑,才能讓化學除磷更有效?
    2、化學除磷藥劑投加點的選擇 化學除磷工藝可按化學藥劑的投加地點來分類,實際中常採用的有:前置除磷、同步除磷和後置除磷。 前置除磷工藝的特點是化學藥劑投加在沉砂池中、初沉池的進水渠(管)中、或者文丘裡渠(利用渦流)中。
  • 無磁傳感原理簡介 - 全國能源信息平臺
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】應環球表計邀稿,寫了一篇有關無磁傳感方面的科普性質的介紹,以便讓大家了解近年水錶圈熱議的無磁到底是怎麼回事。以本人認識,從何謂無磁傳感和無磁傳感原理兩部分來闡述,希望有助讀者於理解該技術的基本原理。
  • 氫的史詩:原子模型 - 全國能源信息平臺
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】前面說到,在氫的可見光譜中,埃斯特朗標出了四條暗線的波長,然後瑞士數學教師巴爾末費老大勁了,終於找出了可以把這四個波長數字聯繫起來的一個公式。雖然只是一個純粹的數字遊戲,但巴爾末卻向世人證明,原子譜線的背後一定有著某種不為人知的物理規律。誰能發現這個規律?巴爾末選擇另請高明,而自己還是繼續當自己的女子學校老師。
  • 投加計算中氮(N)源數值的選擇
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星水處理網訊:營養投加計算N氮源數值的選擇在汙水處理中營養的投加很重要,投加量的計算為營養的投加提供了參考,所以計算的正確性尤為重要!一般來說,除碳工藝選擇TKN(凱氏氮,氨氮+有機氮的值)的量來計算,不過對於市政汙水,沒有工業廢水混合的情況下,有機氮很少的,可以直接用氨氮,反正你自己的來水有沒有有機氮自己清楚,自己判斷!為什麼除碳工藝沒有硝態氮,這裡說清楚一下,大家理解後就能記住了,因為單純的除碳工藝,微生物無法利用硝態氮代謝(合成+分解)只能利用氨氮。
  • HPF法脫硫廢渣綜合利用研究 - 全國能源信息平臺
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星大氣網訊:摘要:介紹了焦化行業廣泛採用的HPF法脫硫廢渣的產生與綜合利用方法,利用該技術不僅從脫硫廢渣得到了高純度的硫磺,附加值較高的硫代硫酸鹽和硫氰酸鹽,而且實現了資源的完全利用。提取硫磺與副鹽後的殘渣摻入入爐煤,對焦炭強度和其他理化性質的影響幾乎可以忽略不計。
  • 高中化學知識點總結 全國卷化學必考知識點
    高中化學知識點總結 全國卷化學必考知識點高中化學有哪些必考的知識點?全國卷化學知識點有哪些?下文有途網小編給大家整理了高中化學的知識點大全,供參考!高中化學必考知識點總結( 1)物質的組成、性質和分類① 了解分子、原子、離子和原子團等概念的含義。
  • 高一化學入門經典課程之物質的量詳解
    高一新生化學入門課程之物質的量相關的概念和計算詳解hello,這裡是尖子生數理化教育,很高興又和大家見面了。各個地區的酷熱暑假結束了,迎來了涼爽的秋季,各位新生的軍訓生活也逐漸告於了段落,馬上要開始自己漫長的高中求學生涯了。不知道你準備到哪裡了?
  • 2019年度全國可再生能源電力發展監測評價報告:實際消納量佔全社會...
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星售電網獲悉,國家能源局日前發布了《2019年度全國可再生能源電力發展監測評價報告》,2019年,包含水電在內的全部可再生能源電力實際消納量為19938億千瓦時,佔全社會用電量比重為27.5%,同比提高1個百分點。
  • 關於曝氣池容積的計算!
    【能源人都在看,點擊右上角加'關注'】北極星水處理網訊:曝氣是活性汙泥法處理廢水的重要環節,曝氣在曝氣池中完成。因此曝氣池的設計在整個生化處理工藝設計中也就佔到十分重要的地位。2)確定所需要微生物的量 微生物的量(XV)是由所要處理的有機物的總量和單位微生物在單位時間內處理有機物的能力(即汙泥負荷)決定的。