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地埋式醫(yī)療污水處理一體化設(shè)備

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地埋式醫(yī)療污水處理一體化設(shè)備,膜分離法的優(yōu)勢在于其去除效果好、操作自動(dòng)化、能耗較小、污染較低,同時(shí)還能實(shí)現(xiàn)對電鍍廢水中的重金屬離子進(jìn)行回收,經(jīng)濟(jì)效益以及環(huán)保效益都相對較高。

地埋式醫(yī)療污水處理一體化設(shè)備
污水設(shè)備生產(chǎn)、運(yùn)輸、安裝、售后一條龍服務(wù)。 生活污水、醫(yī)院醫(yī)療污水、養(yǎng)殖污水、噴漆污水、洗滌污水、屠宰污水等均可處理達(dá)標(biāo)
可供選擇的處理工藝有SBR、生物接觸氧化法、生物轉(zhuǎn)盤、膜生物反應(yīng)器等工藝

膜分離法
混凝沉淀法也被稱為絮凝沉淀法,其處理的電鍍廢水的基本原理是在一定的條件下,向廢水中加入絮凝劑,然后通過反應(yīng)脫穩(wěn)、凝聚吸附、絮凝架橋、卷掃等一系列過程使電鍍廢水中的污染物質(zhì)在絮凝劑的作用形成絮凝體,然后再通過氣浮或者沉淀的方式將絮凝體與水進(jìn)行分離,這是目前使用的一種電鍍廢水處理方式。
絮凝沉淀法現(xiàn)階段的研究主要是針對高分子重金屬,目前普遍使用的就是PAC和PAM這兩種,絮凝效果良好,在電鍍廢水處理中效果極為良好。
生物法
生物法是當(dāng)前重點(diǎn)研究的電鍍廢水處理方式,雖然其尚處于試驗(yàn)研究的階段,未在實(shí)際當(dāng)中應(yīng)用,但是就現(xiàn)有的研究成果來看,其不失為一種比較理想的電鍍廢水處理方式。生物法主要是利用微生物達(dá)到凈化電鍍廢水的目的,目前主要有吸附法、化學(xué)法、絮凝法以及修復(fù)法等方式。
目前生物法處理電鍍廢水應(yīng)用于實(shí)踐當(dāng)中的主要障礙就是一方面難以確定處理過的微生物是否會(huì)發(fā)生變化,進(jìn)而對環(huán)境造成更大的污染;另一方面是關(guān)于生物法處理電鍍廢水的工藝設(shè)計(jì)以及微生物的培養(yǎng)等存在一定的困難,導(dǎo)致難以在實(shí)際當(dāng)中應(yīng)用,但是隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,相關(guān)的問題必然會(huì)得到解決,待其應(yīng)用性得到確認(rèn),必然會(huì)得到廣泛的應(yīng)用。


膜分離法處理電鍍廢水的主要原理就是利用膜材料透過性能對廢水中的污染物質(zhì)進(jìn)行分離,從而實(shí)現(xiàn)去除廢水中污染物質(zhì)的目的。目前膜分離法處理電鍍廢水的主要技術(shù)包括電滲析(ED)、反滲透(RO)、納濾(NF)、液膜法(LM)、超濾(UF)、微濾(MF),其中RO和ED應(yīng)用的時(shí)間相對較早,發(fā)展相對比較成熟。
膜分離法的優(yōu)勢在于其去除效果好、操作自動(dòng)化、能耗較小、污染較低,同時(shí)還能實(shí)現(xiàn)對電鍍廢水中的重金屬離子進(jìn)行回收,經(jīng)濟(jì)效益以及環(huán)保效益都相對較高。
日本和美國對于這項(xiàng)技術(shù)的研究和應(yīng)用相對較早,我國在本世紀(jì)初才開始發(fā)展利用膜分離法處理電鍍廢水,但是隨著我國對于環(huán)保的重視程度不斷提升,這項(xiàng)技術(shù)在我國也開始普遍應(yīng)用。
幾種主要類型的電鍍廢水處理以及回用
含氰廢水的處理以及回用
處理含氰廢水首先需要將廢水注入破氰池,在出水后添加還原劑,將多余的氧化物還原,然后添加片堿調(diào)節(jié)廢水的pH,達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)范圍后利用混凝沉淀法進(jìn)行沉淀。
將廢水注入沉淀池后加入絮凝劑,待其中的重金屬物質(zhì)*沉淀之后利用真空泵將其抽到緩沖池當(dāng)中,然后利用雙膜法與其他處理后的廢水進(jìn)行處理,處理后的水可以回用。RO濃水要排放到廢水處理池中再次進(jìn)行處理,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后進(jìn)行排放。
前處理廢水
由于前處理廢水中存在表面活性劑、化學(xué)溶劑以及乳化液等物質(zhì),成分比較復(fù)雜,同時(shí)還有存在少量重金屬離子,首先需要進(jìn)行預(yù)處理,然后才能進(jìn)入后續(xù)的處理環(huán)節(jié)。
將預(yù)處理的廢水集中至調(diào)節(jié)池當(dāng)中,然后添加片堿調(diào)整廢水的pH值,出水后進(jìn)入反應(yīng)池,添加絮凝劑,待其*沉淀后,將沉淀物去除,上清液利用反滲透(RO)進(jìn)行再次處理,出水后即可進(jìn)行回用,RO濃水要排放到廢水處理池中再次進(jìn)行處理,達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)后進(jìn)行排放。
含銅廢水的處理
綜上所述,受我國水資源現(xiàn)狀的影響,電鍍行業(yè)對廢水進(jìn)行治理以及回用已經(jīng)是一種必然的趨勢,同時(shí)電鍍廢水處理及回用技術(shù)也有了極大的發(fā)展,可以實(shí)現(xiàn)對多種類型的電鍍廢水進(jìn)行處理回用。
地埋式污水處理設(shè)備是將污水處理設(shè)備埋在地下結(jié)合*技術(shù),利用生物處理工藝進(jìn)行污水處理的新型設(shè)備。地埋式污水處理設(shè)備占地少,美化環(huán)境、耐污能力強(qiáng)、維修方便
地埋式醫(yī)療污水處理一體化設(shè)備?污泥膨脹控制方法的演化過程
早期控制絲狀菌引起的污泥膨脹(簡稱污泥膨脹)的主要手段是利用絲狀菌具有較大的比表面積值,采用藥劑殺死絲狀菌,或是投加無機(jī)或有機(jī)混凝劑或助凝劑以增加污泥絮體的比重<1>。這些方法往往無法*解決污泥膨脹問題,并且相反地會(huì)帶來出水水質(zhì)惡化的不良后果。人們逐漸認(rèn)識到活性污泥中的菌膠團(tuán)細(xì)菌和絲狀菌形成一個(gè)共生的微生物生態(tài)體系。在這種共生關(guān)系中,絲狀微生物是*的重要微生物,其在活性污泥工藝中對于高效、穩(wěn)定地凈化污水起重要作用。人們逐漸的從簡單地殺死絲狀菌過渡到利用曝氣池中的生長環(huán)境,調(diào)整絲狀菌的比例,控制污泥膨脹的發(fā)生--即環(huán)境調(diào)控階段。環(huán)境調(diào)控概念的使用是人們在污泥膨脹控制技術(shù)和實(shí)踐上的一大進(jìn)步。其主要出發(fā)點(diǎn)是使曝氣池中的生態(tài)環(huán)境,有利于選擇性地發(fā)展菌膠團(tuán)細(xì)菌,應(yīng)用生物競爭的機(jī)制抑制絲狀菌的過度生長和繁殖,將絲狀菌控制在一個(gè)合理的范圍之內(nèi),從而控制污泥膨脹的發(fā)生和發(fā)展。同時(shí)利用絲狀菌特性凈化污水,穩(wěn)定處理工藝。近年選擇器理論得到充分發(fā)展和應(yīng)用就是這一概念具體體現(xiàn)。
二、統(tǒng)一的污泥膨脹的理論
由于活性污泥是一混合培養(yǎng)系統(tǒng),活性污泥是菌膠團(tuán)細(xì)菌與絲狀菌的共生系統(tǒng),任何活性污泥系統(tǒng)中都存在著絲狀茵。絲狀菌也不僅僅是一種菌存在,活性污泥中存在著至少30種可能引起污泥膨脹的絲狀菌,污泥膨脹的原因是復(fù)雜的。在絲狀茵與菌膠團(tuán)細(xì)菌平衡生長時(shí),不會(huì)產(chǎn)生膨脹問題。只有當(dāng)絲狀茵生長超過菌膠團(tuán)細(xì)菌時(shí),就會(huì)出現(xiàn)膨脹問題。污泥膨脹是由絲狀茵和菌膠團(tuán)細(xì)菌生理和生化性質(zhì)不同所決定的,這兩類細(xì)菌性質(zhì)的差異見表1。 
通過對近年來活性污泥膨脹問題國內(nèi)外研究進(jìn)展的分析和綜合,可以將主要的活性污泥絲狀菌膨脹的原因分為五種類型:即a)基質(zhì)限制;b)溶解氧限制;c)營養(yǎng)物缺乏型高;d)高、低pH引起; e) 和硫化氫因素等膨脹類型。
1. 廣義的Monod方程
絲狀菌與菌膠團(tuán)細(xì)菌競爭的數(shù)學(xué)模型,其遵循多種基質(zhì)限制的廣義Monod方程
其中:μmax:zui大生長速率(d-1);Ki:第I種基質(zhì)親和力(mg/l);Si:第I種基質(zhì)。
根據(jù)動(dòng)力學(xué)方程(1)可知,基質(zhì)限制、溶解氧限制和營養(yǎng)物缺乏型的膨脹問題都可用廣義Monod方程來加以解釋。值得說明的是當(dāng)?shù)獓?yán)重缺乏時(shí)并不能歸入這一理論。原因在于由于缺乏氮,使微生物不能充分利用碳源合成細(xì)胞物質(zhì),使得過量的碳源被轉(zhuǎn)變?yōu)槎嗵穷惏赓A存物,這種貯存物是高度親水型化合物,從而形成結(jié)合水,影響污泥沉降性能,產(chǎn)生了高粘度性的膨脹,其類型不屬于絲狀菌膨脹。


2. 硫化氫的等其他類型的問題
關(guān)于pH的影響,可在動(dòng)力學(xué)方程的參數(shù)上,作為動(dòng)力學(xué)常數(shù)的乘積因子的形式進(jìn)行耦合,或者單獨(dú)列出其動(dòng)力學(xué)方程,從而統(tǒng)一在廣義Monod方程之下。關(guān)于H2S的影響,從文獻(xiàn)中報(bào)道引起污泥膨脹的H2S數(shù)值很低,一般是在1~2.0mg/l<5>。筆者認(rèn)為每升幾毫克硫化氫似乎不足以供發(fā)硫菌或貝氏硫細(xì)菌大量增值的能量,相反幾十到上百ppm的有機(jī)酸是值得注意的因素。我們進(jìn)行了向污水中添加H2S的實(shí)驗(yàn),通過實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)即使H2S濃度達(dá)到 50mg/l也并不發(fā)生膨脹<6>。事實(shí)上,一些厭氧裝置運(yùn)轉(zhuǎn)的較好,雖然出水含有大量H2S,但是揮發(fā)酸濃度很低時(shí),好氧后處理也不發(fā)生膨脹。當(dāng)污水處于腐爛和厭氧條件時(shí),污水厭氧發(fā)酵的同時(shí)產(chǎn)生H2S和揮發(fā)酸。揮發(fā)酸主要包括乙酸、丙酸等,這些低分子易于降解,造成耗氧速率的增加<7>,從而引起氧的限制型膨脹,這是造成污泥膨脹的根本原因。而H2S的出現(xiàn)是污水厭氧發(fā)酵的一個(gè)伴隨現(xiàn)象。因此H2S的膨脹類型可歸為溶解氧限制類型的膨脹,從而廣義的Monod動(dòng)力學(xué)模型可以在一定程度上很好地統(tǒng)一污泥膨脹的理論。
3. 雙基質(zhì)的Monod方程
由于城市污水中N、P和其它營養(yǎng)元素一般不缺乏,因此在一般情況下,可只考慮碳源限制和DO限制兩種情況。這樣城市污水的絲狀菌膨脹問題就簡化為兩種主要類型的膨脹問題,即基質(zhì)限制和溶解氧限制類型。
 

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