《水的深度处理与回用技术》PDF下载

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  • 作  者:张林生主编
  • 出 版 社:北京:化学工业出版社
  • 出版年份:2004
  • ISBN:7502553398
  • 页数:281 页
图书介绍:本书内容涉及废水的特种处理、微污染源的生物处理、污水脱氮除磷及水的再生利用等技术。

目录 1

第1章 水的深度处理与回用 1

1.1 我国的水资源现状 1

1.1.1 水资源的含义及主要特点 1

1.1.2 我国水资源的特点 2

1.1.3 我国水资源紧缺的原因 4

1.1.4 水资源开发与利用 5

1.2 水源微污染问题及饮用水深度处理技术 6

1.2.1 微污染水源的特点 6

1.2.2 微污染水的主要危害 6

1.2.3 微污染水处理技术概述 7

1.2.4 微污染水深度处理技术概述 9

1.3 水体富营养化问题及污水深度处理技术 14

1.3.1 富营养化定义 14

1.3.2 我国湖泊富营养化现状 14

1.3.3 水体富营养化的危害 15

1.3.4 水体富营养化的污染源 16

1.3.5 生物处理对富营养化水源水的净化 18

1.3.6 污水的深度处理技术 20

1.4 污水资源化与再生利用 26

1.4.1 城市污水再生利用的目的及意义 26

1.4.2 污水再生利用的对象 28

1.4.3 国外污水再生利用的发展状况 29

1.4.4 我国污水再生利用的发展与现状 33

第2章 过滤及膜技术 35

2.1 过滤 35

2.1.1 过滤机理 35

2.1.2 滤池的形式及构造 36

2.1.3 深层过滤滤池 37

2.1.4 上向流与辐射流过滤 39

2.1.5 新型滤料过滤 40

2.2.1 膜分离法概述 44

2.2 反渗透 44

2.2.2 反渗透机理 45

2.2.3 反渗透处理工艺 47

2.2.4 反渗透装置的工艺计算 53

2.2.5 反渗透在水处理中的应用 57

2.3 纳滤 60

2.3.1 纳滤的分离机理 60

2.3.2 纳滤的分离特性 61

2.3.3 纳滤的工程应用 63

2.4 超滤 65

2.4.1 超滤的工作原理 65

2.4.3 超滤操作的影响因素 66

2.4.2 超滤的操作方式 66

2.4.4 超滤的计算 69

2.4.5 超滤在水处理中的应用 73

第3章 特种处理技术 77

3.1 臭氧化技术 77

3.1.1 臭氧净水机理 77

3.1.2 水质指标对臭氧化过程的影响 80

3.1.3 臭氧的制备与投加 80

3.1.4 臭氧净水的工艺计算 85

3.1.5 臭氧水处理工艺的典型流程 86

3.2.1 光催化氧化技术的基本概念及发展概况 87

3.2 光催化氧化技术 87

3.2.2 光催化氧化机理 88

3.2.3 光催化氧化的催化剂 89

3.2.4 光催化氧化反应器 90

3.2.5 光催化氧化的工艺及应用 91

3.3 活性炭吸附技术 93

3.3.1 活性炭的性质及其吸附作用 93

3.3.2 吸附等温线 95

3.3.3 活性炭吸附的主要影响因素 98

3.3.4 吸附方式 99

3.3.5 吸附剂的再生 102

3.3.6 吸附塔的设计 104

3.3.7 吸附法在水处理中的应用 106

3.4 水的除氟技术 109

3.4.1 氟的性质、分布及危害 109

3.4.2 石灰沉淀法除氟 109

3.4.3 吸附与离子交换法除氟 111

3.4.4其他除氟方法 114

3.4.5 含氟废水处理工程实例 114

3.5 消毒技术 115

3.5.1 氯和次氯酸盐消毒 115

3.5.2 二氧化氯消毒 116

3.5.3 紫外线消毒 119

3.5.4 超声波消毒 121

3.5.5 臭氧消毒 122

3.6 高梯度磁分离技术 122

3.6.1 高梯度磁分离技术的原理 122

3.6.2 高梯度磁分离处理设备 124

3.6.3 高梯度磁分离技术的特点及应用 126

第4章 微污染水生物处理技术 130

4.1 曝气生物过滤池 131

4.1.1 BAF的基本原理和特点 131

4.1.2 BAF的结构、类型及运行方式 132

4.1.3 BAF在微污染水处理中的工程应用 136

4.2.1 BCO法的处理原理及特征 140

4.2 生物接触氧化(BCO)法 140

4.2.2 BCO池的构造及工艺 141

4.2.3 BCO工艺的计算与组合工艺 146

4.2.4 BCO处理微污染水工程实例 147

4.3 生物活性炭(BAC)技术 150

4.3.1 BAC的处理原理 150

4.3.2 BAC的工艺结构及有关运行参数 151

4.3.3 BAC组合工艺流程 152

4.3.4 BAC工程实例 155

5.1.2 生物除磷原理 159

5.1.1 污水中磷的转化 159

5.1 污水生物除磷原理 159

第5章 污水除磷技术 159

5.1.3 生物除磷的影响因素 161

5.2 污水生物除磷工艺 163

5.2.1 A/O工艺 163

5.2.2 Phostrip工艺 164

5.2.3 污水生物除磷工艺设计 165

5.3 化学沉淀法除磷技术 169

5.3.1 化学沉淀法除磷原理 170

5.3.2 化学沉淀法除磷的影响因素 170

5.3.3 化学沉淀法除磷工艺 172

5.3.4 除磷工程实例 175

5.4 结晶法除磷技术 178

5.4.1 结晶法除磷原理 178

5.4.2 结晶法除磷的晶种 180

5.4.3 结晶法除磷工艺 181

5.4.4 结晶法除磷的应用 181

第6章 污水脱氮技术 183

6.1 污水生物脱氮原理 183

6.1.1 氨化与硝化 184

6.1.2 反硝化 186

6.1.3 硝化反应和反硝化反应的主要影响因素 188

6.1.4 生物脱氮过程中氮转化的条件 189

6.2 污水生物脱氮工艺 191

6.2.1 活性污泥法脱氮传统工艺 191

6.2.2 A/O工艺及改进型工艺 192

6.2.3 AB工艺及改进型工艺 195

6.2.4 其他工艺 196

6.3 氨的吹脱去除 196

6.3.1 氨吹脱原理 196

6.3.2 氨吹脱工艺 197

6.3.3 氨气脱除塔工作的影响因素 199

6.4 折点加氯法除氨 202

6.4.1 基本原理 202

6.3.4 氨吹脱工艺的设计参数 202

6.4.2 折点加氯处理的影响因素和设计参数 203

6.4.3 余氯脱除 205

6.4.4 工程实例——美国加利福尼亚州Sacramento污水处理厂 206

6.5 沸石除氨 207

6.5.1 沸石除氨原理 207

6.5.2 固定床沸石除氨的影响因素 208

6.5.3 沸石的再生 211

6.5.4 沸石除氨工艺的设计 214

7.1.1 传统活性污泥工艺 215

7.1 污水同步脱氮除磷工艺 215

第7章 污水同步脱氮除磷技术 215

7.1.2 巴颠甫(Bardenpho)脱氮除磷工艺 216

7.1.3 生物转盘同步脱氮除磷工艺 217

7.2 氧化沟脱氮除磷工艺 218

7.2.1 氧化沟工艺概述 218

7.2.2 氧化沟工艺基本原理 219

7.2.3 氧化沟的技术特征 220

7.2.4 氧化沟工艺流程类型 222

7.2.5 氧化沟工艺系统的设计 227

7.3 SBR法脱氮除磷工艺 230

7.3.2 SBR工艺的技术特征 231

7.3.1 SBR工艺基本原理 231

7.3.3 影响SBR工艺脱氮除磷的主要因素 232

7.3.4 SBR工艺流程类型 233

7.3.5 SBR工艺系统的设计 237

7.4 污水同步脱氮除磷处理工程实例 239

7.4.1 A2/O工艺工程实例 239

7.4.2 氧化沟脱氮除磷工艺工程实例 241

7.4.3 循环式活性污泥法(C-TECH工艺)工程实例 244

8.1.1 概述 249

8.1.2 污水再生利用的水质指标 249

8.1 污水再生利用的水质要求 249

第8章 污水处理再生利用技术 249

8.1.3 污水再生利用的水质要求 250

8.2 污水再生利用的方法与工艺 263

8.2.1 概述 263

8.2.2 再生水处理方法 265

8.2.3 污水再生利用工艺的选择 266

8.3 污水再生利用工程实例 271

8.3.1 日本芝山住宅区污水处理系统 271

8.3.2 美国21(世纪)水厂深度处理系统 273

8.3.3 大连污水再生利用工程 275

8.3.4 城市污水回用于化工工艺用水 277

参考文献 279