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鹽城金澤供水設備有限公司
60噸/天一體化生活污水處理設備出水量
醫院污水處理系統除了包含含菌污水的處理和消毒外,對其他各種特除排水根據需要還應獨自處理,如含有重金屬的廢水,放射廢水、含油廢水和洗印廢水等。重金屬廢水來自牙科化驗室,含有汞,鉻等有害污染物,可用化學沉淀法或離子交換法處理
60噸/天一體化生活污水處理設備出水量
地球是我們賴以生存的家園,不論是空氣還是水源對我們都至關重要。水是生命之源,人們可以幾天不吃飯,但是不能幾天不喝水。水是保證機體正常運行的基本。當然每個人都希望自己能夠呼吸新鮮的空氣,可是現在的環境卻令人失望。
污水處理設備可以讓我們生活中的一些廢水,污水,變廢為寶。還可以二次利用。現在的水資源仍然很緊張,不論是屠宰場還是醫院工廠排放的廢水 都可以凈化,用來洗衣,澆花等,可以循環利用。
AO生化池A生化池 本池是利用異氧兼微生物進行以反硝化過程為主的構筑物,功能是去除污水中的NH3-N和降解有機物。來自調節池的原污水與從O段生化池回流的經過硝化的混合液在此池充分混合,在缺氧條件下,進行反硝化反應,污水中的反硝化菌以原污水中碳源有機物作為氫電子供體,以硝態氮作為電子受體,使回流混合液中的硝態氮及亞硝態氮中的氮被還原成氮氣從水中逸出,從而達到除氮的目的。同時水中的兼厭氧菌也可將好氧池中難以降解的大分子有機物進行氧化分解轉變成易于好氧降解的小分子有機物,提高其可生化,為好氧生化創造有利條件。
A生化池中設置立體彈填料。作為細菌載體,比表面積大、附著微生物量多,從而可增加其處理能力。O段混合液用高揚程泵予以回流,在A池中能起攪拌作用,不使污泥沉淀,進一步發揮污泥的吸附降解作用。 A池有效容積為21 m3 ,生化時間為3小時,溶解氧控制在0.2~0.5mg/l范圍內,材質為鋼結構,數量1只。
O生化池 本池是利用自養型好氧微生物進行生化處理的構筑物,功能是對污水中含碳有機物進行降解和對污水中的氨氮進行硝化。來自A段生化池已被初步降解了的污水中的含碳有機物在此池進行較為*的氧化分解,生成CO2和H2O,而對污水中氨氮則去除的較少,僅為20%左右,但在好氧微生物(硝化菌)的作用下,可將大部分含氮有機物轉化成亞酸鹽氮和酸鹽氮,從而達到氨氮的轉化,以便回流到A生化池進行除氮處理。 池內設置立體彈填料和ABS曝氣管路系統,并于曝氣管路系統上安裝剛玉材質的微孔曝氣器。立體彈填料由拉毛的PP材質的絲條和絞繩制成,呈圓形毛刷狀,比表面積大,能附著大量的微生物(生物膜)。
沉淀物網捕機理
當金屬鹽(如鋁或氯化鐵)或金屬氧化物和氫氧化物(如石灰)作凝聚劑時,當投加量大得足以迅速沉淀金屬氫氧化物(如Al(OH)3、Fe(OH)3、Mg(OH)2或金屬碳酸鹽(如CaCO3)時,水中的膠粒可被這些沉淀物在形成時所網捕。
當沉淀物是帶正電荷(Al(OH)3及Fe(OH)3在中性和酸性pH范圍內)時,沉淀速度可因溶液中存在陰離子而加快,例如銀離子。此外水中膠粒本身可作為這些金屬氧氧化物沉淀物形成的核心,所以凝聚劑投加量與被除去物質的濃度成反比,即膠粒越多,金屬凝聚劑投加量越少。
外置式膜生物反應器是把膜組件和生物反應器分開設置。生物反應器中的混合液經循環泵增壓后輸送至膜組件的過濾端,在壓力作用下混合液中的液體透過膜,成為處理系統的產水;固形物、大分子物質等則被膜截留,隨濃縮液回流到生物反應器內。外置式膜生物反應器的特點是:更換及增設容易;膜通量較大。但在一般條件下,為減少污染物在膜表面的沉積,延長膜的清洗周期,需要用循環泵提供較高的膜面錯流流速,致使水流循環量增大,動力費用增高,并且泵的高速旋轉產生的剪切力會使某些微生物菌體失活。
在內置式膜生物反應器中,膜組件置于生物反應器內部。原水進入膜-生物反應器后,其中的大部分污染物被混合液中的活性污泥分解,再在抽吸泵或水頭差(提供很小的壓差)作用下由膜過濾出水。膜組件下設置的曝氣系統不僅給微生物分解有機物提供了所必需的氧氣,而且氣泡的沖刷和在膜表面形成的循環流速對污染物在膜表面的沉積起到了積極的阻礙作用。由于這種形式的膜生物反應器更為緊湊,占地少,但是清洗時不方便,且由于通量較低,投資相對較高。
本工藝中采用的是外置式膜生物反應器,膜組件為管式聚酯膜組件。相對于其它的板式式、簾式等形式的膜組件來說,具有組件結構簡單,裝填密度大,對預處理要求低、不易堵塞等優點,同時膜處理過程由于大流量回流及氣體沖刷,能耗較低。
60噸/天一體化生活污水處理設備出水量
目前有中小型活性炭生產企業1200余家,中大型的企業每年產量為3千到1萬噸,并在不斷擴大。早活性炭廠為:新華化工廠(太原)。我國兩大活性炭生產基地為-大同和寧夏。
餐飲廢水的主要處理技術
餐飲廢水由于其水質的特殊性,餐飲污水處理方法一般分為預處理和處理兩個階段,在實際應用中往往采用多種技術聯用,處理的主要目標也是圍繞去除餐飲廢水中的COD、懸浮物及動植物油類展開。預處理是處理過程的基礎,處理是預處理過程的深化,兩者缺一不可。
近幾十年來,盡管生物脫氮技術有了很大的發展,但是,硝化和反硝化兩個過程仍然需要在兩個隔離的反應器中進行,或者在時間或空間上造成交替缺氧和好氧環境的同一個反應器中進行。并且傳統的生物脫氮工藝,主要有前置反硝化和后置反硝化兩種。前置反硝化能夠利用廢水中部分快速易降解有機物作碳源,雖然可節約反硝化階段外加碳源的費用,但是,前置反硝化工藝對氮的去除不*,廢水和污泥循環比也較高,若想獲得較高的氮去除率,則必須加大循環比,能耗相應也增加。而后置反硝化則有賴于外加快速易降解有機碳源的投加,同時還會產生大量污泥,并且出水中的COD和低水平的DO也影響出水水質。傳統生物脫氮工藝存在不少問題:(1)工藝流程較長,占地面積大,基建投資高;(2) 由于硝化菌群增殖速度慢且難以維持較高的生物濃度,特別是在低溫冬季,造成系統的HRT 較長,需要較大的曝氣池,增加了投資和運行費用;(3) 系統為維持較高的生物濃度及獲得良好的脫氮效果,必須同時進行污泥和硝化液回流,增加了動力消耗和運行費用;(4) 系統抗沖擊能力較弱,高濃度NH3- N 和NO2-廢水會抑制硝化菌生長;(5) 硝化過程中產生的酸度需要投加堿中和,不僅增加了處理費用,而且還有可能造成二次污染等等。
6.生物脫氮法新工藝
隨著生物脫氮技術的深入研究,其新發展卻突破了傳統理論的認識。近年來的許多研究表明:硝化反應不僅由自養菌完成,某些異養菌也可以進行硝化作用;反硝化不只在厭氧條件下進行,某些細菌也可在好氧條件下進行反硝化;而且,許多好氧反硝化菌同時也是異養硝化菌(如Thiosphaerapantotropha菌),并能把NH4+氧化成NO2-后直接進行反硝化反應。生物脫氮技術在概念和工藝上的新發展主要有:短程(或簡捷) 硝化反硝化(shortcut nit reification-denitrification)、同時硝化反硝化( simultaneous nit reification-denitrifi-cation - SND) 和厭氧氨氧化(Anaerobic Ammonium Oxidation - ANAMMOX)。
據“國內外活性炭”資料報道,在引進*方面,我國引進了國外資金和技術,如:日本三菱化學公司與中國新華化工廠合作,建立一家新的活性炭生產企業,日方將持有新企業的50 %以上股份,并負責選派各類經營人員、技術人員進行管理;三菱公司委托該部門生產的干式脫硫脫硝活性炭,在日本銷量,由于市場需求不斷擴大,公司已作出合資決定。據三菱化學公司高層人士講,與中國企業的合作,不僅可降低生產成本,還可創造巨大的效益;而中國在活性炭品種的開發和產業化方面也取得了新的成就。國內在活性炭的基礎研究和技術基礎研究方面,作了更深一層的試驗研究,如:對吸附過程的分子模擬,活性炭對超臨界氣體吸附以及新的孔隙結構計算方法等方面進行了探索。
特點
生物接觸氧化法是生物膜法的一種,兼具活性污泥和生物膜兩者的優點。相比于傳統的活性污泥法及生物濾池法,它具有比表面積大、污泥濃度高、污泥齡長、氧利用率高、節省動力消耗、污泥產量少、運行費用低、設備易操作、易維修等工藝優點,在國內外得到廣泛的研究與應用。
工藝特點:
①用分段法提高凈化能力。生化過程分為兩個階段。首先是有機物被吸附在污泥上或存在細胞內進行生物合成,這個吸附合成速度很快。第二階段的生化過程以氧化為主,速度較慢。
②用加接觸層的辦法來提高沉淀池效率。對沉淀池的生物膜采取沉淀的辦法,而對細小的懸浮物采取濾層截留的辦法,沉淀池取上升流速6.5~7.5m/h;澄清區停留15min。
③接觸氧化工藝只需0.5~1.0h就可以達到活性污泥工藝8h的效果。主要靠生物膜,把氧化池分為兩段,沉淀池加接觸層,接觸氧化池分離下來的污泥含有大量氣泡,宜采用氣浮法分離。
2.2高效好氧生物反應器
高效好氧生物反應器(HCR)融合了高速射流曝氣、物相強化傳遞和紊流剪切等技術,具有深井曝氣和污泥流化床的特點,是第三代生物反應器。
已有學者利用其進行處理石油化工廢水的中試研究,結果表明,HCR啟動速度快,氧的利用率高,抗沖擊負荷能力強,去除效果穩定可靠,BOD去除率可達75%~85%。
但由于HRT短,氨氮的去除率不高,且由于石油化工廢水的特殊性,反應器內的污泥易發生非絲狀菌膨脹,污泥沉降性能較差。與普通活性污泥法相比,HCR工藝能耗較高,但在較短的HRT下,BOD去除率較高,適合作為預處理工藝。
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