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濰坊魯盛水處理設備有限公司

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衛(wèi)生院污水處理系統(tǒng)

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更新時間:2018-03-26 11:23:36瀏覽次數:577次

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衛(wèi)生院污水處理系統(tǒng)

新時代當然用新型設備,污水處理我們只專注生活污水、醫(yī)療污水、工業(yè)污水。
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采用遠紫外光(UV-185)高級氧化技術對餐飲廢水進行氧化,確定了反應條件,且本方法能有效降低COD、氨氮等污染物,可作為后續(xù)生物處理的預處理。
對餐飲廢水中的微生物進行培養(yǎng)、分離,并以黃豆油降解率為指標篩選得到兩個高效菌種—淺白隱球酵母和葡萄球菌屬,并對其進行產脂肪酶驗證,結果顯示他們都具有較高的產脂肪酶能力,具有較好的處理餐飲廢水能力。
采用A/O+復合流人工濕地處理工藝處理農家樂鄉(xiāng)鎮(zhèn)的酒店、餐飲、生活污水,處理后達地表水Ⅲ類水,用于農田灌溉,工藝簡單,效果好且運行穩(wěn)定,費用低。
用負離子通入水中產生的高活性物質對餐飲廢水進行處理,考察了時間對廢水中各污染物的去除效果的影響,分析處理前后廢水組分的變化。研究結果表明,負離子于水中所形成的高活性物質能使餐飲廢水中大分子有機物得到有效降解,出水能達到污水綜合排放標準三級標準。
目前,SBR法應用及其廣泛,其很多變型及其改進工藝已成熟應用于各種領域,并且效果良好,占地面積小,運行穩(wěn)定,抗沖擊負荷強。但是其自動化控制要求高,后續(xù)處理設備要求高,對潷水器要求很高,由于不設置初沉池,易產生浮渣,不適合農村及低耗能地區(qū)的推廣。
相對地原處產生了活性氯(9.6mg/min)的高濃度和鋁(20-40mg Al/L)或鐵(40-60mg Fe=L)。研究還確定了處理參數,且一噸水的總費用為1.56美元,其中包括電耗,藥劑以及污泥處置。
生物接觸氧化法具有較強的抗沖擊負荷能力,運行方便、操作簡單,易于維護管理,不需污泥回流。但是,填料易堵塞,布水和曝氣不易均勻,可能在局部不為出現死角。
根據現有的處理工藝及其存在的問題,未來餐飲廢的方向主要集中在以下幾點:
1、高效的油水分離設施、油分收集系統(tǒng)及廢系統(tǒng)及其一體化研究;
2、投資、維護費用低廉,高效、的處理工藝;
3、具有針對不同地形且與當地景觀相協(xié)調的處理工藝;
4、多種工藝聯用,經濟適用且能普遍推廣的處理工藝。
對比了自行改裝的直流和脈沖兩用電流對餐飲廢水的處理,發(fā)現脈沖電解比直流電解處理效果要好,并且在去除率相近情況下耗電也較低。

衛(wèi)生院污水處理系統(tǒng)


采用電聲H2O2協(xié)同電解絮凝法處理餐飲廢水,確定了反應參數,且可控性較強,設備及操作簡單,同時又絮凝、氣浮、殺菌的作用。用厭氧池+人工濕地+人工浮床復合系統(tǒng)進行餐飲廢水的處理研究,結果表明,預處理可將大分子有機物進行水解,人工濕地的處理效果良好,后續(xù)人工浮床出水能達到農田灌溉水質標準,總體人工濕地復合系統(tǒng)可行。

Rimeh Daghrir等利用電凝法結合電氧化法對餐飲廢水進行處理研究,實驗結果顯示,同在一個電解池中的配置鐵或鋁電極的雙電極材質,和配置石墨電極的單極構型電極根據它們能力的不同,同時產生氧化劑、凝結劑。
利用鐵碳微電解工藝對餐飲廢水進行預處理,確定了反應時間、PH、鐵碳質量比等反應參數。降低了后續(xù)處理的難度和費用。
粗?;?br />粗?;ㄓ址Q聚結過濾法。采用親油疏水性材料,當含油廢水通過時,微小油珠附聚其表面形成油膜,達到一定厚度時,在浮力和水流剪力的作用下,脫離濾料表面,形成顆粒大的油珠浮升到水面,進行合不均勻使實際耗量比理論耗量高等因素,常用不均勻系數K來表示。則藥劑總耗量GZ (kg/d)的計算式為生物膜法通過將微生物細胞固定于反應器內的載體上,實現了微生物停留時間和水力停留時間的分離,水處理填料的存在,對水流起到強制紊動的作用,同時可促進水中污染物質與微生物細胞的充分接觸,從實質上強化了傳質過程。生物膜法克服了活性污泥法中易出現的污泥膨脹和污泥上浮等問題,在許多情況下不僅能代替活性污泥法用于城市污水處理廠的二級生物處理,而且還具有運行穩(wěn)定、抗沖擊負荷強、更為經濟節(jié)能、具有一定的化反化功能、可實現封閉運轉防止臭味等優(yōu)點。通過人工強化作用將生物膜引入到城市生活廢水處理的污水處理反應器中,便形成了生物膜反應器。生物膜反應器發(fā)展迅速,由單一到復合,有好氧也有厭熏逐步形成了一套較完整的生物處理系統(tǒng)。填料是生物膜技術的核心之一,它的性能對城市生活污水處理工藝過程的效率、能耗、穩(wěn)定性以及可靠性均有鐘關系。

    2、厭氧生物膜法處理工藝在生活污水處理中的應用:
    (1)、高分子有機物的厭氧降解階段:
    在廢水的厭氧處理過程中,廢水中的有機物經大量微生物的共同作用,被zui終轉化為甲烷、二氧化碳、水、硫化氫和氨,高分子有機物的厭氧降解過程可以被分為四個階段。
   水解階段:高分子有機物因相對分子質量巨大,不能透過細胞膜,因此不可能為細菌鐘利用。因此它們在階段被細菌胞外酶分解為小分子。例如纖維素被纖維素酶水解為纖維二糖與葡萄糖,淀粉被*分解為麥芽糖和葡萄糖,蛋白質被蛋白酶水解為短肽與氨酸等。這些小分子的水解產物能夠溶解于水并透過細胞膜為細菌所利用。

   發(fā)酵(或酸化)階段:在這一階段,上述小分子的化合物在發(fā)酵細菌(即酸化菌)的細胞內轉化為更為簡單的化合物并分泌到細胞外。這一階段的主要產物有揮發(fā)性脂肪酸(簡寫作VFA)、醇類、乳酸、二氧化碳、氫氣、氨、硫化氫等。與此同時,酸化菌也利用部分物質合成新的細胞物質,因此未酸化廢水厭氧處理時產生更多的剩余污泥。
常用空氣作載體(若用水蒸氣作載體則稱汽提)。吹脫塔常采用逆流操作,塔內裝有一定高度的填料,以增加氣—液傳質面積從而有利于氨氣從廢水中解吸。常用填料有拉西環(huán)、聚丙烯鮑爾環(huán)、聚丙烯多面空心球等。廢水被提升到填料塔的塔頂,并分布到填料的整個表面,通過填料往下流,與氣體逆向流動,空氣中氨的分壓隨氨的去除程度增加而增加,隨氣液比增加而減少。pH是影響游離氨在水中百分率的主要因素之一。當pH大于10時,離解率在80%以上,當pH達11時,離解率高達98%。
優(yōu)缺點
吹脫法、汽提法其工藝簡單,效果穩(wěn)定,投資較低;但能耗大,處理成本高,處理成本約20~30元/噸水。出水氨氮大約為50~200mg/L,無法達到排放要求,必須增加后續(xù)的深度處理才能達標排放。其吹脫出的氨氣采用水淋洗吸收,氨水濃度低(1%左右),回用價值低,易揮發(fā),容易造成二次污染;使用硫酸等酸性溶液吸收,生成硫酸銨等其他銨鹽,需做進一步的處理,工藝流程較長,必定增加投資成本,且二是感觀性污染:高濃度有機廢水不但使水體失去使用價值,更嚴重影響水體附近人民的正常生活。 三是致毒性危害:超高濃度有機廢水中含有大量有毒有機物,會在水體、土壤等自然環(huán)境中不斷累積、儲存,zui后進入人體,危害人體健康。高濃度有機廢水處理方法氧化-吸附法
高濃度廢水稀釋后用煤粉進行初步混凝、吸附處理,然后用Fenton試劑催化氧化和酸性凝聚,再用煤粉混凝、吸附。經此法處理的廢水,色度和COD可分別去除*、90%,具有較好的處理效果。吸附后的煤粉用于燃燒,無二次污染,比使用活性炭作吸附劑更經濟。
多相催化氧化工藝處理高濃度有機廢水 
1 工藝背景
多相催化氧化工藝是在石油化工和精細化工中廣泛應用的催化方法,它的出現主要是為了解決均相催化系統(tǒng)的催化劑須定時添加并容易在反應中流失的問題。由于多相催化氧化系統(tǒng)中催化劑是附載在機械強度高和具有化學惰性的多孔材料上,這樣就避免了催化劑的流失,同時多孔材料為催化劑提供了巨大的比表面積,使得催化反應在單位時間內有更高的效率。九年前,日本的科學家就開始把多相催化氧化工藝用于廢水治理中,并產生了意想不到的效果。
2 工藝原理
在化工行業(yè)中使用的多相催化材料的催化方向是有指向性的,為的是加速某種化學反應,而我們現在應用在廢水處理中的多相催化氧化工藝主要目的是通過催化生成OH自由的鏈式反應,因為OH自由是僅次于氟的強氧化劑,可以對范圍很廣的有機物進行無選擇氧化,在必要的條件下將會使有機污染物礦化成二氧化碳和水,還可以使無機物氧化或轉換。
為了使該種多相催化材料的性質穩(wěn)定,催化材料的主催化活性組分是適量的Pt等稀貴金屬,輔助組分則是過渡金屬的氧化物和鹽類。主催化Pt組分有著天然的高催化活性,而輔助組分可以幫助Pt組分催化劑恢復活性,同時提供了廣泛的催化方向。
3 工藝應用
多相催化氧化工藝在高濃度有機廢水處理中是以多相催化氧化反應器的形式出現,并需根據不同水質和環(huán)境添加不同的氧化劑,如空氣,臭熏雙氧水,二氧化等,氧化劑的加入會加快OH自由的生成和對有機物的氧化。此項工藝近幾年在國外被廣泛應用于印染,制藥,造紙和化工等高難度有機廢水的預處理中。多相催化氧化工藝對CODcr去除,脫色以及提高廢水的可生化性有著顯著的效果。如在印染廢水處理中,其脫色效率高達75%-95%之間,同時可以去除50%-80%的CODcr,提高B/C比至0.45以上。在對CODcr超過15萬的廢水處理中,多相催化氧化工藝也體現了*的效率,經過2小時的反應其CODcr去除率可達90%以上,且廢水性狀發(fā)生很大的變化,*的是B/C比由0提高到0.3以上,廢水的可生化性加強,從而使后級生化處理達標排放成為可能。
在弱的情況下,向含高濃度氨氮的廢水中加入含Mg2+和PO43-的藥劑,使污水中的氨氮和磷以鳥糞石(銨鎂)的形式沉淀出來,同時回收污水中的氮和磷。其反應過程如下:Mg2++NH4++HPO42-+6H2O→MgNH4PO4˙6H2O+H+(KSP=2.5×10-13,25℃),理論上,每去除1gNH4+-N就有17.5gMgNH4PO4˙6H2O沉淀生成。
b、該反應主要的影響因素有:合適的鎂鹽、鹽、適當的pH。多選用MgCl2˙6H2O和Na2HPO4˙12H2O作為沉淀劑,銨鎂為性鹽,在pH>9.5的溶液環(huán)境中,結晶會溶解。因此控制好反應pH至關重要。
氣態(tài)膜法
氣態(tài)膜,又稱支撐膜,膜吸收。目前已應用于水溶液中的揮發(fā)性反應性溶質如NH3、CO2、SO2、H2S、Cl2、Br2、I2、HCN、、酚的脫除,回收富集和純化。氣態(tài)膜具有比表面積,高傳質推動力,操作彈性大,氨氮脫除效率高,無二次污染等優(yōu)勢。氣態(tài)膜脫氨技術采用疏水性的中空纖維微孔膜作為含氨廢水和吸收液的屏障,這時膜一側是待處理的氨氮廢水,另一側是酸性吸收液,疏水的微孔結構在兩液相間提供一層很薄的氣膜結構。廢水中游離態(tài)的NH3在廢水側通過濃度邊界層擴散至疏水微孔膜表面,隨后在膜兩側NH3分壓差的推動下,NH3在廢水和微孔膜界面處氣化進入膜孔,然后擴散進入吸收液側與酸性吸收液發(fā)生快速的不可逆的反應,從而達到氨氮脫除的目的。
高濃度氨氮廢水生物膜又是微生物高度密集的物質,在膜的表面上和內部生長繁殖著大量的微生物及微型動物,形成由有機污染物 →細菌→原生動物(后生動物)組成的食物鏈。生物膜是由細菌、真菌、藻類、原生動物、后生動物和其他一些肉眼可見的生物群落組成。其中細菌一般有:假單苞菌屬、芽苞菌屬、產桿菌屬和動膠菌屬以及球衣菌屬,原生動物多為鐘蟲、獨縮蟲、等枝蟲、蓋纖蟲等。后生動物只有在溶解氧非常充足的條件下才出現,且主要為線蟲。1、餐飲廢水的預處理技術
餐飲廢水中含有大量的懸浮物質和動植物油脂,而動植物油會阻隔大氣中的溶解氧進入到水體,在處理過程中油類還會包裹在微生物周圍造成其缺氧死亡,影響處理效果。大量的懸浮物質多為食物碎屑,顆粒較大,難以被微生物所利用,而且在處理過程中容易造成處理設施堵塞,給處理帶來困難。因此,對餐飲廢水進行預處理成為處理過程中一項很重要的環(huán)節(jié)和手段。
預處理技術主要采用的是粗粒化法、吸附法、氣浮法及電化學法等。
對比了W型和H型改性聚丙烯纖維兩種粗?;牧蠈θ榛秤糜椭瑥U水的處理效果,結果顯示H型比W型的除油性能好,采用粗?;夹g能有效降低餐飲廢水中含油量,并能大幅度降低COD濃度,有利于后續(xù)的生化處理。生物接觸法
該法的實質是在池中填充填料,已經充氧的污水以一定流速流經填料上的生物膜時被生物膜上的微生物攝取利用,從而將污水中的污染物得到去除,使污水得以凈化。它是介于活性污泥法和生物濾池之間的生物處理技術,兼具兩者的優(yōu)點。
針對餐飲廢水污染源較分散、污染嚴重、處理效果差等特點,采用UASB+AF—接觸氧化聯合工藝對餐飲廢水進行處理,當總水力停留時間為8h時處理效果較好。多相催化氧化工藝中的催化氧化材料具有高穩(wěn)定性,所以使用周期可達五年以上,并且安裝操作簡單,運行經濟可靠。該工藝zui大的優(yōu)點是可以附加于任何傳統(tǒng)處理工藝,因此對高濃度廢水原處理工藝的改造有著其他工藝*的*優(yōu)勢。以下是加入了多相催化氧化工藝的印染廢水處理工藝流程:

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