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城鎮生活污水處理
城鎮生活污水主要來源于居民日常用水,包括洗滌、沐浴、廚廁排水等,含有有機物、氮磷營養物、懸浮物及病原微生物等污染物。其水量波動大(早晚高峰),水質呈中等濃度,易腐臭發黑。若未經處理直接排放,會導致水體富營養化、黑臭及疾病傳播。現代污水處理采用“物理+生物+化學”組合工藝,如格柵攔截、活性污泥降解、消毒滅菌等,確保出水達標。
工藝流程示例

城鎮生活污水處理工藝流程說明 

(1)預處理:污水首先經過粗格柵去除大顆粒雜物,隨后通過提升泵進入細格柵和旋流沉砂池,進一步截留細小懸浮物并分離砂礫。

(2)生物處理:采用A/A/O工藝(厭氧-缺氧-好氧),同步脫氮除磷,利用微生物降解有機物。

(3)深度處理:污水進入沉淀池分離活性污泥,隨后經高密度沉淀池強化絮凝沉淀除磷,再通過V型濾池過濾細微懸浮物。

(4)高級氧化與消毒:采用冠宇高級氧化集成設備降解難處理有機物,最后消毒殺滅病原菌后達標排放。

未來趨勢

標準趨嚴:排放標準從一級B提升至一級A,部分地區(如敏感流域)執行更嚴格的類地表水Ⅳ類甚至Ⅲ類標準,強化對COD、氨氮、總磷、總氮等指標的管控。

新興污染物管控:增加對抗生素、微塑料、PPCPs(藥品及個人護理品)等新興污染物的監測與限值要求,推動深度處理技術(如臭氧氧化、活性炭吸附)的應用。

資源化導向:鼓勵中水回用(工業、景觀、市政用水),推動磷回收、沼氣能源化等資源回收技術,減少碳排放。

隨著對排水指標管控越來越嚴,常規處理手段難以解決其問題,因此高級氧化工藝用于末端處理難降解有機物勢在必行。

核心技術

多級光-臭氧協同催化氧化工藝 (MPOCO)

1. 高效降解污染物(廣譜性&深度氧化)

(1)協同自由基生成:

UV/TiO? 產生·OH(羥基自由基)和 h?/e?(光生空穴-電子對)。

UV/O? 通過臭氧光解(λ<310 nm)直接生成·OH,同時激發更多活性氧物種(如·O??)。

O?催化氧化(如負載型催化劑)進一步分解臭氧,提升·OH 產率。效果:對難降解有機物(如抗生素、PFAS、染料廢水)的去除率提升 30%~50%(對比單一AOP)。

(2)廣譜適用性:

可處理高濃度有機廢水、有毒工業廢水(如制藥、石化)、微污染物(如內分泌干擾物)。

對抗生化性污染物(如氯代有機物、多環芳烴)具有顯著降解效果。

2. 能量利用率高(降低運行成本)

(1)紫外光的多重利用:

同一紫外光源(如185nmUV)同時驅動TiO?光催化和O?光解,減少設備冗余。

光催化產生的e? 可抑制電子-空穴復合,提升量子效率。

(2)臭氧的高效活化:

傳統臭氧氧化(O? alone)的臭氧利用率僅20%~40%,而耦合催化后可達70%(通過表面催化分解)。成本對比:比單獨臭氧氧化降低15%~30%的能耗。

3. 抗干擾性強(適應復雜水質)

(1)pH 適應性寬:

UV/TiO?在酸性~中性條件下高效,而O?催化在堿性條件下更優,耦合后覆蓋pH2~10。抗無機離子干擾:

傳統·OH易被HCO??、Cl?淬滅,但三級系統通過多路徑氧化(直接臭氧氧化、表面反應)減少影響。

(2)應對高濁度廢水:

懸浮物對UV的遮擋可通過 流化床催化反應器或動態光路設計緩解。

4. 減少二次污染(綠色化學特性)

(1)無污泥產生:對比芬頓法,無需投加鐵鹽,避免鐵泥處置問題。

(2)臭氧殘留可控:末級催化單元可分解剩余臭氧,避免尾氣O?超標(<0.1 ppm)。

(3)礦化程度高:將有機物徹底礦化為 CO? + H?O,減少中間毒性產物(如溴酸鹽生成量比單一O?降低 50%)。

5. 模塊化&可擴展性(工程優勢)

(1)工藝靈活組合:可根據水質調整 UV/O? 比例或催化劑類型(如TiO?改性、MnOx/Al?O?催化)。

(2)兼容現有設施:可集成到“生化+AOP” 工藝鏈中,作為深度處理單元。

(3)自動化控制:通過在線ORP/臭氧傳感器 實時調節UV強度和臭氧投加量。

比其他AOP技術的優勢

技術指標

MPOCO

單一UV/O?

單一光催化TiO?)

傳統芬頓法

·OH 產率

極高(多路徑協同)

中等

低(易復合) 

高(但受pH限制)

運行成本

中低(能量共享) 

高(O?耗電)

中(藥劑成本)

抗水質波動

弱(受COD影響)

弱(需低濁度)

弱(需酸性pH)

二次污染風險

極低

中(O?殘留)

高(鐵泥)

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