小型医疗废水处理设备

发布日期 :2024-04-26 08:33 编号:4853866 发布IP:61.147.108.193
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潍坊鲁盛水处理设备有限公司  
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小型医疗废水处理设备
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活性污泥是以细菌、微型动物为主的微生物与悬浮物质、胶体物质混杂在一起通过多种物理化学过程而相互凝聚在一起的微生物聚集体,在这个过程中胞外物质发挥着重大作用,而这些胞外物质基本都是在微生物代谢过程中分泌出来的,因此,可将活性污泥絮体的形成理解为一种生物过程.通常情况下研究活性污泥及对其性质的评价主要采用污泥形态、结构、密度、强度等物理性特征,且污水处理调控也是以这些指标作为参考,但这不能反映活性污泥所处生态环境对活性污泥微生物的综合影响,作为污水处理过程的预警信号也不是特别稳定.微生物在代谢过程中会产生多种化合物,如蛋白质、辅酶、色素及腐殖酸等,在一定波长的光激发下会发出其荧光特征.它们的种类和浓度与微生物反应过程、反应器运行状态有着密切的联系,即这些代谢物质的数量与种类能够反应出微生物所处的生态环境.由于所处环境的各种影响因子不同,导致代谢产物的种类和数量不同.因此,只要解明代谢产物与微生物生态环境之间的关系,就可以以代谢产物为指标来调控活性污泥工艺的运行,并且可以避免传统的仅利用物理性指标而忽略微生物絮体形成这一生物过程的本质.因此,本文通过对不同沉降性能下的微生物代谢产物的荧光特性进行分析,通过多种手段解明微生物代谢产物与污泥沉降性能之间的关系,以期为从微生物代谢产物的角度调控活性污泥沉淀性能提供理论依据.
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混凝法是向废水中投放化学混凝剂,使废水中的一些污染物由溶解状态或胶体状态变为凝胶状态,集结为絮体,絮体吸附、捕集悬浮物并集结沉淀下来.混凝剂一般有铁系和铝系的盐类.还有石灰、碳酸镁、高岭土和膨润土等.另外,还有机高分子絮凝剂,如聚丙烯酰胺(PAM)和聚苯乙烯磺酸钠(PSS)等.在垃圾渗滤液处理技术与方法中,混凝的方法是最常用、最经济、最重要的方法,常用于预处理,使渗滤液中的有机大分子物质混凝沉淀,进而降低有机负荷,有利于下一步处理.李亚峰等采用混凝—MAP法预处理垃圾渗滤液,并在此条件下确定混凝—MAP法处理垃圾渗滤液的试验条件,使COD的去除率达到62.3﹪。其它好氧处理法
    采用好氧生物处理有机废水,需要足够的供氧量,但是传统的供氧方式难以满足较高浓度的有机废水对氧的需求。20世纪80年代国外学者在总结深井曝气和生物接触氧化法各自的优缺点的基础上,开发了压力生物接触氧化法。此法通过提高反应器(压力生物器,配有空压机等压力装置)内的压力,加快了氧的转移速率,适合处理中浓度有机废水。此法具有反应速度快,占地面积小,基建费用低,运行管理方便及出水水质稳定等优点。
1.1化学沉淀法
  化学沉淀法是目前应用广泛的重金属废水处理方法,因为它操作简单、处理费用相对便宜。在化学沉淀过程中,化学物质与重金属离子形成不溶性沉淀物。形成沉淀物可以通过沉淀或过滤与水分离,经处理的水可达标排放或重复利用。传统的化学沉淀处理方法主要包括氢氧化物沉淀、硫化物沉淀和铁氧体沉淀。
  硫化物沉淀法是用硫化物(硫化钠、硫化氢等)去除废水中溶解性重金属离子的一种有效方法。与氢氧化物沉淀法相比,硫化物沉淀法可以在相对低的pH值条件下(7~9之间)使金属高度分离,处理后的废水一般不用中和,形成的金属硫化物具有易于脱水和稳定等特点。硫化物沉淀法也存在着一些缺点:①硫化物沉淀剂在酸性条件下易生成硫化氢气体,产生二次污染;②硫化物沉淀物颗粒较小,易形成胶体,会对沉淀和过滤造成一定的不利影响。
  技术优点:
与过滤、膜分离、紫外线消毒等工艺相比,适用范围广,处理效率高,处理对象多样。
96%以上的臭氧利用率,节省了用于消毒的臭氧设备费用。
去除有机物、磷化物,杀死病原菌,脱色等处理效果佳。
特别适用于处理含有难分解物质的废水。
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臭氧气浮法(DOF)工艺适用领域:
垃圾渗滤液的深度处理。
中水回用。
染料染色废水的脱色和COD深度处理。
家畜粪尿废水的生物处理之后深度处理。
脱臭脱味和难分解性物质的预处理。
市政污水处理厂的深度处理。
在传统气浮设备中气浮机的池深一般为2.0~2.5 m,这是因为设备是静止的,水体是运动的。水体从反应室进入接触区时会产生流向的改变和流速的重新分布,即把水流转变成均匀向上的流动,这就需要有一定的时间和高度来完成这一变化,其高度一般不低于1.5 m。而浅层气浮由于“零速度”原理的应用,实现了设备是运动的,水体是静止的,消除了由于水体的扰动对悬浮颗粒与水分离的影响,降低了对高度的要求;另外在传统气浮装置中,难免有泥砂或絮粒沉于池底,为防止带出池底的泥砂,出水管一般悬高300 mm,而在浅层气浮装置中,由于池底设置了刮泥装置,因此不需设置悬高段。通过以上分析,浅层气浮装置的有效水深一般为400~500 mm。
传统气浮装置中,水体的停留时间一般控制在10~20 min;而浅层气浮装置中,停留时间只需2~3 min。传统气浮装置中,溶气系统配备的是溶气罐,若按溶气罐的实际容积来计算,其水力停留时间为2~4 min;而浅层气浮装置中,溶气系统采用的是溶气管,取消了填料,使溶气管的容积利用率达,其水力停留时间只有10~15 s。
在传统气浮装置中,刮渣器定期对浮渣层进行清除,无法根据浮渣的浮起时间进行有选择性的清理,因此不但对水体有较大的扰动,而且浮渣的含水率也较大;在浅层气浮装置中,螺旋撇渣器安装在配水系统的前部,清除的浮渣总是气浮池内浮起时间最长(2~3 min)的浮渣,即固液分离最彻底、含水率最小的浮渣。通过以上分析和比较,电解式气浮装置和传统气浮装置有本质的区别,其优越的技术性能已逐渐受到国内用户和环保界人士的重视。如果能加快该技术的引进并使之国产化,必将带来巨大的经济效益。


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