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醫院醫療地埋式污水處理設備

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更新時間:2023-01-09 18:12:41瀏覽次數:739次

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醫院醫療地埋式污水處理設備,標準情況下,有機酸的產氫產乙酸過程不能自發進行,氫氣會抑制此步反應的進行,降低系統的氫分壓有利于產物產生。如果氫分壓超過大氣壓,有機酸濃度增大,甲烷產量受到抑制。

醫院醫療地埋式污水處理設備
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一、厭氧的四階段理論
1、水解階段
水解過程是指復雜的固體有機物在水解酶的作用下被轉化為簡單的溶解性單體或二聚體。微生物無法直接代謝碳水化合物(如淀粉、木質纖維素等)、蛋白和脂肪等生物大分子,必須先降解為可溶性聚合物或者單體化合物才能被酸化菌群利用。
淀粉在淀粉酶作用下被水解成麥芽糖、葡萄糖和糊精。纖維素是由糖苦鍵結合成纖維二糖再聚合而成的,在多種纖維素酶的協同作用下水解成糖。由于自然狀態下的纖維素一般都與木質素結合成高度聚合狀態,以抵抗微生物的分解,所以纖維素降解是沼氣發酵限速步驟之一。
蛋白質是植物合成的一種重要產物,它在蛋白酶作用下肽鍵斷裂生成二肽和多肽,再生成各種氨基酸。脂肪首先在脂肪水解酶的作用下水解為長鏈脂肪酸及甘油,甘油在甘油激酶催化下生成憐酸甘油,繼而被氧化為憐酸二輕丙酮,再經異構化生成磷酸甘油酸,經糖酵解途徑轉化為丙酮酸,zui終進入糖酵解途徑實現*氧化及利用。
2、酸化階段
產酸發酵過程是指將溶解性單體或二聚體形式的有機物轉化為以短鏈脂肪酸或醇為主的末端產物。這些水解成的單體會進一步被微生物降解成揮發性脂肪酸、乳酸、醇、氨等酸化產物和氫、二氧化碳,并分泌到細胞外。


產酸菌是一類快速生長的細菌,它們傾向于生產乙酸,這樣能獲取zui高的能量以維持自身生長。末端產物組成取決于灰氧降解條件、底物種類和參與生化反應的微生物種類同時氨基酸的降解首先通過氧化還原氮反應實現脫氨基作用,生成有機酸、氫氣及二氧化碳。
3、產氫產乙酸階段
該階段主要是將水解產酸階段產生的兩個碳以上的有機酸或醇類等物質,轉化為乙酸、和等可為甲烷菌直接利用的小分子物質的過程。標準情況下,有機酸的產氫產乙酸過程不能自發進行,氫氣會抑制此步反應的進行,降低系統的氫分壓有利于產物產生。如果氫分壓超過大氣壓,有機酸濃度增大,甲烷產量受到抑制。避免氫氣在此階段的積累尤其重要。在厭氧過程中,氫分壓的降低必須依靠氫營養菌來完成。
4、甲烷化階段
產甲烷階段是由嚴格專性厭氧的產甲烷細菌將乙酸、一碳化合物和H2、CO2等轉化為CH4和CO2的過程。大約的甲烷來自于乙酸的分解,是由乙酸歧化菌通過代謝乙酸鹽的甲基基團生成,剩下的28%由CO2和H2合成。產甲烷細菌的代謝速率一般較慢,對于溶解性有機物厭氧消化過程,產甲烷階段是整個厭氧消化工藝的限速。
二、水解(酸化)池與厭氧反應器的區別
從原理上講,水解(酸化)是厭氧消化過程的、二兩個階段但水解(酸化)工藝和厭氧消化追求的目標不同,因此是截然不同的處理方法。
水解(酸化)系統中的的目的主要是將原水中的非溶解態有機物轉變為溶解態有機物,特別是工業廢水處理,主要是將其中難生物降解物質轉變為易生物降解物質,提高廢水的可生化性,以利于后續的好氧生物處理。考慮到后續好氧處理的能耗問題,水解(酸化)主要用于低濃度難降解廢水的預處理。
在混合厭氧消化系統中,水解酸化是和整個消化過程有機地結臺在一起,共處于一個反應器中,水解、酸化的目的是為混合厭氧消化過程中的甲烷化階段提供基質。而兩相厭氧消化中的產酸段(產酸相)是將混合厭氧消化中的產酸段和產甲烷段分開,以便形成各自的*環境,同時,產酸相對所產生的酸的形態也有要求(主要為乙酸)。
此外,廢水中如含有高濃度的硝咳鹽、亞硝酸鹽、硫酸盆、亞硫酸鹽時,這些物質及其轉化產物不僅對甲烷苗有毒,而且影響沼氣的質量,也在產酸相中予以去除。
因此,盡管水解(酸化)一好氧處理工藝中的水解(酸化)段、兩相法厭氧發酵工藝中的產酸相和混合厭氧消化工藝中的產酸過程均產生有機酸,但由于三者的處理目的不同,各自的運行環境和條件存在著明顯的差異電解法除污機理
醫院醫療地埋式污水處理設備電解法作為一種對各種污水處理適應性強、高效、時間短、無二次污染處理方法,它是利用鐵板作為陽極,鋁板作為陰極,在強電流的作用下對污水進行電化學處理,其主要化學反應式為:
        陽極:Fe----Fe2++2e
        陰極:2H++2e----H2
作為陽極的鐵板在電解過程中慢慢溶解,以的形式進入廢水中,并水解生成Fe(OH)2,這些Fe(OH)2有高的凝聚作用,在陰極產生新生態的氫,其還原能力很強,與廢水中的污染物起還原反應,同時大分子污染物被分解成小分子物質。電解過程包含有氧化作用、還原作用、凝聚作用、氣浮作用。
1)氧化作用。電解過程中的氧化作用可以分為直接氧化(即污染物直接在陽極失去電子而發生氧化)和間接氧化。間接氧化是指利用溶液中的電極電勢較低的陰離子(如OH-、Cl-)。在陽極失去電子生成新的較強的氧化劑的活性物質[O]、Cl2等,而這些活性物質使污染物失去電子,起氧化分解作用,以降低原液中的BOD5、COD、NH3-N等。
2)還原作用。電解過程中的還原作用亦可分作兩類。一類是直接還原,即污染物直接在陰極上得到電子而發生還原作用;另一類是問接還原,污染物中的陽離于首先在陰極得到電子,使得電解質中高價或低價金屬陽離于在陰極上得到電子直接被還原為低價陽離子或金屬沉淀。
3)凝聚作用。可溶性陽極例如鐵、鋁等陽極,通以直流電,陽極失去電子后,形成金屬陽離子Fe2+、Al3+,與溶液中的OH-生成金屬氫氧化物膠體絮凝劑,其吸附能力*,可將污染物質吸附形成絮凝體。


4)氣浮作用。對廢水進行電解的過程中,當電壓達到水的分解電壓時,在陰極和陽極上分別析出氫氣和氧氣,另一方面電解過程產生的OH-與有機物反應產生二氧化碳。這些氣體的氣泡尺寸很小,分散度高,可作為載體粘附水中的懸浮固體而上浮,這樣很容易將污染物質去除。電氣浮既可以去除廢水中的疏水性污染物,也可以去除親水性污染物。
設備嚴格執行國家有關環境保護的各項規定,確保出水指標達到國家及地方有關污染物排放標準;采取目前國內成熟、實用的處理工藝,穩定可靠地達到治理目標要求;
生物接觸氧化法是生物膜法的主要設施之一,生物膜法是一大類生物處理法的統稱,其主要利用附著生長于某些固體物表面的微生物(即生物膜)進行有機污水處理的方法。生物膜是由高度密集的好氧菌、厭氧菌、兼性菌、真菌、原生動物以及藻類等組成的生態系統,其附著的固體介質稱為濾料或載體。生物膜自濾料向外可分為慶氣層、好氣層、附著水層、運動水層。其原理是,生物膜首先吸附附著水層有機物,由好氣層的好氣菌將其分解,再進入厭氣層進行厭氣分解,流動水層則將老化的生物膜沖掉以生長新的生物膜,如此往復以達到凈化污水的目的。老化的生物膜不斷脫落下來,隨水流入二次沉淀被沉淀去除。
        生物接觸氧化法的處理構筑物是浸沒曝氣式生物濾池,也稱生物接觸氧化池。圖所示其基本流程。      生物接觸氧化池內設置填料,填料淹沒在廢水中,填料上長滿生物膜,廢水與生物膜接觸過程中,水中的有機物被微生物吸附、氧化分解和轉化為新的生物膜。從填料上脫落的生物膜,隨水流到二沉池后被去除,廢水得到凈化。在接觸氧化池中,微生物所需要的氧氣來自水中,而廢水則自鼓人的空氣不斷補充失去的溶解氧。空氣是通過設在池底的穿孔布氣管進入水流,當氣泡上升時向廢水供應氧氣,有時并借以回流池水。工藝流程簡述
裝置排出的含酚廢水*入調節罐進行調節,然后經進水泵加壓[1.7MPa(G)]送入V+SEP中進行分離過濾。為了去除廢水中大的懸浮顆粒,減少其對V+SEP設備中濾膜表面的磨損,在進水泵前的管路上設置了管道過濾器。
廢水經V+SEP的分離過濾產生出過濾物和濾清液,濾清液被排入濾清液罐[0.1MPa(G)],然后用排水泵將濾清液送往污水凈化廠進一步處理。分離過濾產生的過濾物[1.5MPa(G)]送去焚燒或裝桶外運銷售,進一步綜合利用或作燃料。V+SEP設備投入運行時,過濾物排放自控閥關閉,通過濾膜過濾廢水中的有機質和懸浮顆粒被截留到V+SEP設備中。當被截留物達到一定濃度時,過濾物排放自控閥開啟,過濾物被排入過濾物罐。這是個循環過程,可保證廢水被連續不斷地處理。
 

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