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5立方米/時一體化生活污水處理設備

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更新時間:2023-01-09 18:08:03瀏覽次數:240次

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5立方米/時一體化生活污水處理設備,它的主要作用是清除氯與氯氨以及其它分子量在60到300道爾頓的溶解性有機物質。活性炭的表面呈顆粒狀,內部是多孔的,孔內有許多約1Onm~lA大小的毛細管,1g的活性炭內部表面積高達700-1400m2,而這些毛細管內表面及顆粒表面就是吸附作用之所在。

5立方米/時一體化生活污水處理設備
公司生產:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、臭氧發生器、紫外線消毒設備、斜管沉淀設備、壓濾機、uasb厭氧設備、加藥設備、污泥脫水機等。
常年承接:生活污水處理、醫療污水處理、洗滌污水處理、屠宰污水處理、養殖污水處理、餐飲污水處理、噴涂污水處理及類似工業污水處理工程。
一體化污水處理設備可為廣大客戶提供圖紙、技術、運輸、安裝及售后等各種服務。

回用水質評價標準制定
1、制定的必要性
目前將綜合污水處理回用工程的回用水質處理到何種程度以符合各用水戶對水質的要求,處理后如何回用等內容,尚缺乏統一的指導標準,若處理不當有可能導致回用水質無法達到工藝要求,反之若處理過于追求精細,則勢必增大處理規模與成本,又是一種浪費。研究建立綜合污水回用水質標準是將上述兩個方面的合理的統一,可為企業綜合污水回用提供科學的依據,使其有章可循。
2、制定的技術依據
(1)從根本上樹立污水再生水為用水戶服務的觀念,以用水戶(生產、雜用)的用水水質要求為起點,制定回用水水質標準。以往排出口的水質指標偏重于環保治理和檢測污染的毒理指標,缺少工業用水水質指標,必須加以注意。由此導致的水處理工藝水平難以滿足生產工藝用水要求,乃至水處理工藝運行困難或不正常,在實踐中常有發生。
(2)對典型企業的主體工藝、供排水系統、污水再生回用系統作綜合性調研,突出全廠和各生產供排水系統的水量、水質、流程和設施、水源地條件和水質以及各工序產量,以取得基本數據。


(3)對已建污水再生回用系統,而且有長期運轉經驗的南北方豐水、缺水地區典型企業的污水再生回用水大循環供水系統的規范化測試研究,以研討水質變化與生產用水設備等相互關聯的影響問題。
3、制定的注意點
綜合污水回用于生產用水時的腐蝕與結垢影響,結合下列因素考慮:污垢熱阻值、腐蝕率、濃縮倍數、設備材質、水溫、藥劑等。回用于生活雜用水時要重點考察水中有機物、細菌含量等對回用點人員、設備、環境的影響。上述技術內容主要通過現場地測試、運行資料的調研及實驗室的動態模擬試驗、水質分析化驗的形式進行。
5立方米/時一體化生活污水處理設備隨著經濟的迅速發展,工業化步伐的加快,城市用水量急劇增加,污水排放量也相應增加,這些都加劇了水資源的短缺和水環境的惡化。因此,在加大節水力度的同時,應積極開展污水資源化研究,提高污水回用率,從而實現城市水資源的可持續利用。中水回用是污水處理后的再利用,是污水處理的延伸和開發。 
在水資源日益短缺的今天,中水回用作為開源節流的有效途徑,將成為今后的發展趨勢。此外,在中水回用過程中,還須嚴格控制中水水質,加強中水的生態安全性研究,切實保證生態安全和人民的身體健康。
活性炭
活性炭是由木頭,殘木屑,水果核,椰子殼,煤炭或石油底渣等物質在高溫下乾餾炭化而成,制成後還需以熱空氣或水蒸氣加以活化。它的主要作用是清除氯與氯氨以及其它分子量在60到300道爾頓的溶解性有機物質。活性炭的表面呈顆粒狀,內部是多孔的,孔內有許多約1Onm~lA大小的毛細管,1g的活性炭內部表面積高達700-1400m2,而這些毛細管內表面及顆粒表面就是吸附作用之所在。影響活性炭清除有機物能力的因素有活性炭本身的面積,孔洞大小以及被清除有機物的分子量及其極性(Polarity),它主要*物理的吸附能力來排除雜物,當吸附能力達飽合之後,吸附過多的雜質就會掉落下來污染下游的水質,所以必須定時利用逆沖的方式來清除吸附其上的雜質。
這種活性炭濾器如果吸附能力明顯下降,必須更新。測定進水及出水的TOC濃度差(或細菌數量差)是考量更換活性炭的依據之一。有些逆滲透膜對氯的耐受性不佳,所以在逆滲透之前要有活性碳的處理,使氯能夠有效的被活性炭吸附,但是活性碳上的孔洞吸附的細菌容易繁殖滋長,同時對於分子較大有機物的清除,活性炭的功效有限,所以必須*逆滲透膜在後面補強污泥微生物菌群鑒定分析
通過數據分析, 認為UASB反應器內存在厭氧氨化、硝化反硝化、硫酸鹽還原、脫硫反硝化, 可能還有厭氧氨氧化。為了驗證上述猜測, 進行微生物菌群鑒定。通過圖 5可以看出, 在門水平上主要菌群為:變形菌門(Proteobacteria)、擬桿菌門(Bacteroidetes)、厚壁菌門(Firmicutes)、綠彎菌門(Chloroflexi)、浮霉菌門(Planctomycetes)、酸桿菌門(Acidobacteria)和梭桿菌門(Fusobacteria)等, 其中, Proteobacteria所占比例zui大(44。2%), 其次是Bacteroidetes(24。9%)和Firmicutes(15。8%)。


在屬的水平上鑒定出的優勢菌屬、亞硝化菌(Ammonia-Oxidizing Bacteria, AOB)和硝酸菌(Nitrite-Oxidizing Bacteria, NOB)及其豐度。對其進行作用分類, 類包括:Clostridium、Bacillus、Lactococcus、Paludibacter、Paenibacillus。其中, 梭菌屬(Clostridium)屬于厚壁菌門下的厭氧菌, 多數梭菌能將糖、蛋白質等大分子有機物降解為酸、醇、CO2、H2和無機物。也有研究發現, 梭菌屬可以有效降解偶氮染料, 使其脫色。芽孢桿菌屬(Bacillus)屬于厚壁菌門, 多為兼性厭氧化能異養菌, 具有將大分子有機物分解為低分子酸的能力。Banat等研究發現, Bacillus在厭氧條件下可以產生偶氮還原酶, 對偶氮染料表現出較高的脫色性能。乳球菌屬(Lactococcus)屬于厚壁菌門下兼性厭氧菌, 以碳水化合物為底物發酵產酸, 有研究將其判定為專性水解產酸菌。Paludibacter屬于擬桿菌門, 能在中溫厭氧條件下降解多種單糖和二糖, 產生丙酸、乙酸和少量丁酸, 而厚壁菌門下的類芽孢桿菌屬(Paenibacillus)也具有同樣的功能。研究顯示, UASB可以將印染廢水的B/C從0。2左右提高到0。4以上, 同時對色度能達到77。0%的去除率, 以上5種優勢菌屬的檢出正好從微生物學角度說明了UASB水解酸化效果好、脫色好及其對COD有較高去除率(36。4%)的原因。
第二類包括:Desulfobulbus、Desulfovibrio。其中, 脫硫葉菌屬(Desulfobulbus)與脫硫弧菌屬(Desulfovibrio)屬于變形菌門下厭氧型的硫酸鹽還原菌(SRB), 可利用乳酸、丙酮酸、乙醇等作為碳源, 將硫酸鹽還原為硫化氫。這兩種菌屬的檢出證實了反應器內存在硫酸鹽還原, 與實驗觀察到SO42-減少的現象相一致。在有較高濃度硫酸鹽存在的厭氧反應體系中, 一般多存在硫酸鹽還原菌(SRB)與產甲烷菌(MPB)對底物(乙酸和H2)的競爭作用, 往往由于SRB對H2和乙酸有較高的親和力而在競爭中取勝, 從而對MPB產生初級抑制, 同時硫酸鹽還原產生的H2S對MPB又會產生次級抑制作用。菌種鑒定未發現產甲烷菌屬, 說明產甲烷菌受到了抑制, UASB反應器很好地停留在了水解酸化階段。
第三類包括: Thiobacillus、Arcobacter。其中, 硫桿狀菌屬(Thiobacillus)屬變形菌門下的硫氧化細菌, 可將S2-氧化S0、SO42-, 其在種水平上的脫氮硫桿菌(Thiobacillus denitrificans)比較特殊, 是目前研究的熱門細菌。Thiobacillus denitrificans特殊之處在于好氧和厭氧條件下皆能進行硫氧化, 前者進行的是單一S2-氧化, 以O2為電子受體, 可將S2-氧化成S0、SO42-, 而后者以NO3--N作為電子受體, 可將S2-氧化成S0, 同時還原NO3--N成N2, 實現的是同步脫硫反硝化。在種的水平上檢測到了Thiobacillus denitrificans, 約占Thiobacillus的82%, 說明UASB反應器內存在同步脫氮除硫。而屬于變形菌門的弓形桿菌屬(Arcobacter)也具有脫氮除硫功能。Gevertz等在油田廢水中分離得到一株能使S2-氧化成S0、NO3-好氧成NO2-的菌株, 經鑒定, 該菌株與Arcobacter屬微生物zui為接近。
 

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