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医疗废水处理一体化设备

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更新时间:2019-11-16 10:59:41浏览次数:102次

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医疗废水处理一体化设备

环保设备、污水处理设备:

活性污泥法
优点:对不同水质的污水适应性强;
缺点:运行稳定性差,易发生污泥膨胀和污泥流失,分离效果不够理想;使用范围800床以上的水量较大的医院污水处理工程;800床以下。


原理
流程说明:
生活污水经化粪池预处理后,经过粗格和细格栅拦截,进入调节池进行水质水量调节,通过提升泵将调节池污水提升至一体化污水处理装置进行生化处理,通过缺氧反化、好氧MBBR处理和二沉池进行固液分离,zui后出水经过AFF不对称纤维过滤系统过滤和反催化消毒处理,达标排放。
和接触氧化不同,固化生物膜也处于流化状态污水和生物膜传质混合效果好,污水处理效率高。和普通活性污泥法不同,通过投放比表面积大的悬浮载体,生物可达30-40g/l,是普通活性污泥5-10倍生物量,大大提高系统污水处理能力,容积负荷更高,占地面积更小;生物膜提高了系统耐冲击负荷能力和对有毒化合物抵抗能力,反应系统为为气-固-液共存的三相流化状态,固-液-气三相充分接触、混合和碰撞,增加传质面积,提高传质效率,强化传质过程,同时填料化时不断切割分散气泡,使布气均匀,提高氧气利用率;填料为生长缓慢的化细菌和其它长世代微生物提供载体,使生物固体停留时间和水力停留时间分离,主要出去氮氢;同时生物膜*的厌氧-好氧环境使系统具有脱氧功能,解决了活性污泥法为了化而延长泥龄,容易出现污泥膨胀问题;流化填料受水流气冲刷和互相碰撞,使老化生物膜易于脱落,促进新陈代谢,保证生物膜活性;流化填料可生长丝状细菌,使系统对有机物分解效率更高,同时无污泥膨胀之虞。悬浮填料比重接近1,只需要很少气量即可流化,无需支架,只需格栅网拦截,比接触氧化操作简单,工作量小。同时化反化(SND)。

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当化与反化在同一个反应器中同事进行时,称为同时消化反化(SND)。废水中的溶解氧受扩散速度限制在微生物絮体或者生物膜上的微环境区域产生溶解氧梯度,使微生物絮体或生物膜的外表面溶解氧梯度,利于好氧化菌和氨化菌的生长繁殖,越深入絮体或膜内部,溶解氧浓度越低,产生缺氧区,反化菌占优势,从而形成同时消化反化过程。影响同时消化反化的因素有PH值、温度、度、有机碳源、溶解氧及污泥龄等。
杨青等人实验室小试了Carrousel氧化沟中有同时化/反化现象存在,在Carrousel氧化沟曝气叶轮之间的溶解氧浓度是逐渐降低的,且Carrousel氧化沟下层溶解氧低于上层。在沟道的各部分态氮的形成和消耗速度几乎相等,沟道中氨氮始终保持很低的浓度,这就表明化即化反应在Carrousel氧化沟中同时发生。张晔等人研究生活污水的处理。认为CODCr越高,反化越*,TN去除效果越好。溶解氧对同时化反化的影响较大,溶解氧控制在0.5~2mg/L时,总氮去除效果好。
短程化反化是在同一个反应器中,先在有氧的条件下,利用氨氧化细菌将氨氧化成亚酸盐,然后在缺氧的条件下,以有机物或外加碳源作电子供体,将亚酸盐钟进行反化生成氮气。短程化反化的影响因素有温度、游离氨、pH值、溶解氧等。
研究了温度对不含海水的城市生活污水和含30%海水的城市生活污水短程化的影响。试验结果表明:对于不含海水的城市生活污水,提高温度有利于实现短程化,生活污水中海水比例为30%时中温条件下可以较好地实现短程化。Delft工业大学开发了SHARON工艺,利用高温(大约30-4090)有利于亚酸菌增殖的特点,使酸菌失去竞争,同时通过控制污泥龄淘汰酸菌,使化反应处于亚化阶段。
氨氮废水对鱼类及某些生物也有毒害作用。另外,当含少量氨氮的废水回用于工业中时,对某些金属,特别是铜具有腐蚀作用,还可以促进输水管道和用水设备中微生物的繁殖,形成生物垢,尔管道和设备。处理氨氮废水的方法有很多,目前常见的有化学沉淀法、吹脱法、化学氧化法、生物法、膜分离法、离子交换法以及土壤灌溉等。本文对氨氮废水处理方法作一综述并对各种方法的优缺点进行分析汇总。化学沉淀法的优点是当氨氮废水浓度较高时,应用其它方法受到限制,如生物法、折点化法、膜分离法、离子交换法等,此时可先采用化学沉淀法进行预处理;化学沉淀法去除效率较好,且不受温度限制,操作简单;形成含馁镁的沉淀污泥可用作复合肥料,实现废物利用,从而抵消一部分成本;如能与一些产生盐废水的工业企业以及产生盐卤的企业联合,可节约药剂费用,利于大规模应用。
4 生物法
统生物法处理氨氮废水具有效果稳定、操作简单、不产生二次污染、成本较低等优点。该法也存在一些端,如当废水中C/N比值较低时必须补充碳源,对温度要求相对严格,低温时效率低,占地面积大,需氧量大,有些有害物质如重金属离子等对微生物有压制作用,需在进行生物法之前去除,此外,废水中,氨氮浓度过高对化过程也产生抑制作用,所以在处理高浓度氨氮废水前应进行预处理,使氨氮废水浓度小于300mg/L。传统生物法适用于处理含有有机物的低浓度氨氮废水,如生活污水、化工废水等。
传统生物法是在各种微生物作用下,经过化、反化等一系列反应将废水中的氨氮转化为氮气,从而达到废水治理的目的。传统生物法去除氨氮需要经过两个阶段,阶段为化过程,在有氧条件下化菌将蔼化为亚酸盐和酸盐;第二阶段为反化过程,在无氧或低氧条件下,反化菌将污水中的酸盐和亚酸盐转化为氮气。传统生物法去除氨氮的机理如下:
工程应用中主要有A/0、A~2/O,UCT,氧化沟以及SBR工艺等,是生物脱氮工业中应用较为成熟的方法。影响生物脱氮技术的因素主要有H值、温度、溶解氧、有机碳源等。沈连峰等人采用物化一水解酸化一A/0(厌氧/好氧)组合法处理焦化废水,工程实践表明,该工艺运行稳定且处理效果好,出水水质达到GB8978-1996规定中的二级标准。
吉林化学工业集团公司污水处理厂采用A/0法处理综合废水,氨氮去除率达到68%。王震等人对二级缺氧一好氧生物脱氮技术在味精行业废水处理中的应用进行检测,结果表明,处理效果持续稳定,氨氮的去除率可达到94%以上,实现了味精废水氨氮达标排放要求。
折点化法除氨的机理为气与氨反应生成无害的氮气,N2逸人大气,使反应源不断向右进行。其反应式为:
NH4﹢+1.5HOCl→0.5N2+1.5H20+2.5H﹢+1.5Cl﹣
结果表明,Ti02/沸石光催化剂投放量为1.5g/L,在紫外光照射下反应4h.对废水的氨氮去除率可达98.92%。李华北研究了高铁与纳米二氧化钦在紫外光下联用对难降解有机物酚和氨氮的去除效果。折点化法脱氮效率高,去除率可达到*,使废水中氨的浓度降低为零;效果稳定,不受温度影响;投资设备少,反应迅速*;对水体起到杀菌消毒的作用。折点化法的适用范围为氨氮废水浓度<40mg/L,因此折点化法多用于氨氮废水的深度处理。折点化法液安全使用和贮存要求高,处理成本高,另外副产物和代有机物会造成二次污染。
催化氧化法是通过催化剂作用,在一定温度、压力下,经空气氧化,可使污水中的有机物和氨分别氧化分解成CO2、N2和H2O等无害物质,达到净化的目的。
影响催化氧化法处理效果的因素有催化剂特性、温度、反应时间、pH值、氨氮浓度、压力、搅拌强度等。钟理等人研究了臭氧氧化氨氮的降解过程,结果表明,当pH值增大时,产生一种氧化能力很强的HO˙自由,氧化速率显著加快。张哗等人研究表明臭氧能将氨氮氧化成亚酸盐,并能将亚酸盐氧化成酸盐,水体中的氨氮浓度随着时间的增加而降低,氨氮的去除率约为82%。付迎春等人以CuO-Mn02-Ce02为复合催化剂处理氨氮废水。
实验结果表明,新制备的复合催化剂氧化活性显著提高,适宜的工艺条件为255℃,4.2MPa和pH=10.8。处理初始浓度为1023mg/L的氨氮废水,在150min内氨氮去除率可达到98%,达到国家二级((50mg/L)排放标准。唐艳等通过研究硫酸溶液中的氨氮降解率对沸石负载型TiO2光催化剂的催化性能进行了考察。

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吹脱法去除氨氮是通过调整pH值至性,使废水中的氨离子向蔼化,使其主要以游离氨形态存在,再通过载气将游离氨从废水中带出,从而达到去除氨氮的目的。影响吹脱效率的因素主要有pH值、温度、气液比、气体流速、初始浓度等。化学沉淀法又称为MAP沉淀法,是通过向含有氨氮的废水中投加镁化物和或氢盐,使废水中的NH4﹢与Mg2﹢、PO43﹣在水溶液中反应生成按镁沉淀,分子式为MgNH4P04.6H20,从而达到去除氨氮的目的。按照上述原理,可组成缺氧池与好氧池,即所谓A/O系统。A/O系统设计中需要控制的几个主要参数就是足够的污泥龄与进水的碳氮比。曝气生物滤池(BiologicalAeratedFilter,BAF)是国外从80年始研究推广,到90年代初期已本成熟的一项新型水处理工艺.它集生物膜的强氧化降解能力和滤层的截留效能于一体,具有池容小、出水质量高、流程简单等优点,目前已经广泛应用于城市污水的处理、中水回用及微污染源水的预处理,已成为了一种经济、高效的污水二级、三级处理工艺.它可以去处SS、COD、BOD、化脱氮、反化除磷等。
取一个或多个铁碳填料,放入1L烧杯中倒入普通自来水,没过填料,浸泡一段时间(约1-7天,浸泡时间越长,对比越明显),不板结低消耗率填料(含GL催化剂成分的)表面只有少量黄色氧化物,反之,板结高消耗率填料表面有大量黄色氧化物(铁泥)。
整个生物脱氮过程就是氮的氧化还原反应,反应能量从有机物中获取。在化与反化过程中,影响其脱氮效率的因素是温度、溶解氧、pH值以即化碳源。生物脱氮系统中,化菌增长速度较缓慢,所以要有足够的污泥泥龄,也就是要求系统必须维持在较低的污泥负荷条件下运行,以便使系统的泥龄大于维持化所需zui小泥龄,一般设计污泥负荷在0.18kgBOD5/kgMLSS及以下时,就可达到化与反化的目的。
化学沉淀法的缺点是由于受铁镁溶度积的限制,废水中的氨氮达到一定浓度后,再投人药剂量,则去除效果不明显,且使投入成本大大增加,因此化学沉淀法需与其它适合深度处理的方法配合使用;药剂使用量大,产生的污泥较多,处理成鲍高;投加药剂时引人的离子和余磷易造成二次污染。

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