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社區衛生服務中心污水處理設備

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更新時間:2023-01-09 18:09:34瀏覽次數:807次

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社區衛生服務中心污水處理設備,低濃度生活污水的成因是多方面的,主要有排水體制的不完善、化糞池的不合理設置、管道內沉積、外源水的進入等,為保障污水處理廠的穩定運行,應盡可能避免低濃度生活污水現象。

社區衛生服務中心污水處理設備
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公司從事多種污水的處理,像:生活污水、醫療污水、屠宰污水、布草洗滌污水、餐飲污水、養殖污水及各種工業污水等。

生物接觸氧化zui初即在美國被應用于低濃度生活污水處理,目前也常被應用于我國村鎮污水處理。生物接觸氧化法投資低,啟動和日常運行管理簡單,處理效率較高,較活性污泥法更耐沖擊,對于解決當前我國村鎮污水處理資金和人員不足的問題也具有一定積極意義。吉祝美等[21]以跌水曝氣接觸氧化法為主處理農村低濃度生活污水( ρ ( COD) 為 90 ~ 220 mg / L) 時,出水 COD、TN、TP 濃度分別低于 70,0. 1 mg / L; 趙賢慧[22]采用生物接觸氧化處理低濃度城市污水( ρ ( COD) 為 90 ~ 230 mg / L) 時,COD、BOD 、NH+ - N 的平均去除率分別為 77. 6%、80. 9%、67. 4%。
 曝氣生物濾池
曝氣生物濾池在運行過程中同時具備高負荷生物濾池和普通快濾池的運行特性,對進水 COD 和 SS濃度的要求較為嚴格,適用于低濃度生活污水的處理[23]。王立立等[24]采用曝氣生物濾池處理校園低濃度生活污水,進水 ρ ( COD) 為 65. 4 ~ 161. 5 mg / L時,出水 ρ( COD) 、ρ( NH+ -N) 分別為 3. 4,6. 94 mg / L;田文華等[25]采用曝氣生物濾池處理電廠的低濃度生活污水,進水 ρ ( COD) 為 48 ~ 172 mg / L 時,出水ρ( BOD ) 、ρ( COD) 、ρ ( NH+ - N) 分別為 3. 2,14. 5,0. 5 mg / L,滿足 GB 50050—1995 水質標準; 錢靚[26]采用曝氣生物濾池處理上海低濃度生活污水,進水 ρ( COD) 為 155. 8 ~ 234 mg / L 時,COD、NH+ - N、SS 的去除率分別為 84. 2%、90%、90%。


此外,向連城等[27]分別采用曝氣生物濾池和生物接觸氧化處理深圳甘坑河水( ρ ( COD) 為 50 ~ 150 mg / L) 的結果表明,與生物接觸氧化相比,曝氣生物濾池同時具有過濾功能,出水 SS 濃度較低,而且受冬季低溫影響,傳統活性污泥法的處理效果較差,而曝氣生物濾池受低溫的影響較小。另外,如前所述,在村鎮污水處理中,TN 和 TP 可能會因水質、水量的波動而無法達標,甚至有時 NH+ - N 都無法達標。硝化效果較好的曝氣生物濾池可*解決這一問題,其可通過調節曝氣量來保證出水 NH+ - N 達標,但污水廠( 站) 的能耗也由此會偏高。
綜上所述,為污水廠能夠正常發揮設計的處理能力,合理選擇污水處理工藝至關重要,同時必須考慮到村鎮污水廠( 站) 所要求達到的排放標準,應以實際水質為基礎。目前,大部分村鎮污水廠( 站) 的排放標準執行 GB 18918—2002 中的一級 A 或一級 B標準[28-29],對于村鎮污水廠( 站) 來說難度較大,這對上述工藝的達標運行提出了挑戰。因此,建議在未來修訂村鎮生活污水排放標準時,應充分考慮村鎮污水的實際情況,適當放寬排放標準,以利于村鎮污水處理事業可持續發展。
1) 低濃度生活污水的成因是多方面的,主要有排水體制的不完善、化糞池的不合理設置、管道內沉積、外源水的進入等,為保障污水處理廠的穩定運行,應盡可能避免低濃度生活污水現象。
2) 建議村鎮污水處理廠( 站) 采用 MBBR 等工藝改造現行的傳統活性污泥工藝,以提高其應對低濃度生活污水沖擊負荷的能力。
對于可能存在低濃度生活污水問題的村鎮地區,建議新建污水廠( 站) 時采用 SBR 工藝或生物膜法,例如生物轉盤、生物接觸氧化、曝氣生物濾池等。此外,曝氣生物濾池對村鎮低濃度生活污水具有良好的適應性,建議予以重點研究和應用。
污水處理過程中,污泥處理一直是行業內人士所關心的問題,高產量、高含水率的污泥,在貯存、運輸、裝卸等過程中既不方便,還存在很高的潛在環境安全風險和隱患,因此污泥的干化處理勢在必行。
社區衛生服務中心污水處理設備污水處理廠污泥主要由初沉池(沉砂池)及隔油池底泥、氣浮機浮渣、剩余活性污泥以及其他工藝單元的化學污泥組成。污泥是一種固體廢物,若具有急性毒性、易燃性、反應性、腐蝕性、浸出毒性和疾病傳染性等特征中的一項就是危險廢物。研究發現,微生物燃料電池( microbial fuel cell,MFC) 的產電量與底物中可降解有機物濃度或毒物濃度呈現良好的線性關系,為了避免生物傳感器中O2 檢測效率低、誤差大的限制,開發了微生物燃料電池生物傳感器。MFC 是一種利用微生物的呼吸代謝作用降解有機物,把呼吸作用產生的電子傳遞到外電路輸出電能的裝置。典型的 MFC 由陽極室和陰極室組成,2 個極室被質子交換膜隔開。陽極室為無氧環境,陰極室為有氧環境,附著在陽極表面的產電菌降解有機物產生電子和質子,H+ 質子通過離子交換膜從陽極室遷移到陰極室,電子通過外部電路從陽極到達陰極,陰極室+ O2 得電子并與 H 結合生成 H2O 。MFC 中微生物呼吸作用產生的電流量與微生物生物降解活動成正相關關系,產電量與底物中可降解有機物或有毒物的濃度呈現一定的線性關系,從而可以估算出水樣的 BOD、COD 值或毒性物質的影響,進而反映微生物活性。


根據產電菌向陽極傳遞電子方式的差異,MFC可分為引入電子中介體和無介體 2 類。無介體的MFC 中,有機物降解產生的電子通過細胞膜接觸或納米導線形式傳遞到陽極; 在引入電子中介體的MFC 中,則通過電子傳遞的媒介物—氧化還原介體傳遞電子。
微動力地埋式醫療廢水處理站
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引入電子中介體的 MFC 生物傳感器
微生物細胞膜上的不導電物質會阻礙電子向電極轉移,導致微生物胞內電子向外傳遞速率較低。為解決該問題,研究人員向 MFC 中引入電子中介體以促進電子傳遞。在陽極室內加入氧化還原介質( 如三價鐵氰hua物、二茂洛鐵等) 作為電子中介體,陽極附近有機物質在呼吸代謝過程中被氧化,電子通過電子中介體的還原—氧化態的轉化轉移到陽極上。陽極和陰極之間的電勢差反映了與微生物代謝活性成正相關的信息。
Yoshida 等[26]研制了以三價鐵氰hua物為氧化還原介質的 MFC 生物傳感器,用于測定某污水處理廠的 BOD 值,并與標準 BOD5 方法比較,兩者的相關性較好( R2 = 0. 93) 。徐筑君等以含有鐵氰hua鉀氧化還原介質的 MFC 生物傳感器研究了聚乙二醇辛基苯基醚( TritonX- 100) 預處理表面的大腸桿菌( E. coli) 活性及其對毒物毒性靈敏度的變化,結果表明: 經 2% TritonX- 100 預處理 1 h 的 E. coli 活性及其對毒物毒性靈敏度效果較好,適用于水質毒性檢測。然而,電子中介體的引入也存在一些問題,如pH 變化將影響氧化還原介體的電化學靈敏性,氧化還原介質可能與待測物發生直接反應影響電子傳遞,多數氧化還原介體有毒不利于微生物正常代謝等。

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