小型医疗污水处理设备

发布日期 :2024-04-20 09:01 编号:5162003 发布IP:1.180.214.21
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小型医疗污水处理设备
型号设备齐全:WSZ-A-0.5、WSZ-A-1、WSZ-A-1.5、WSZ-A-2、WSZ-A-3、WSZ-A-4、WSZ-A-5、WSZ-A-10。
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 1工艺类型:MBR的基本结构包括四个环节:进水系统、生物反应池、膜组件、自控系统。由于各个环节的多样性,MBR有着不同的分类。按膜组件和生物反应器的相对位置,MBR又可以分为一体式膜生物反应器、分置式膜生物反应器和复合式膜生物反应器三种。分置式膜生物反应器通过料液循环错流运行,其特点是,操作管理容易,易于膜的清洗、更换及增设。一体式膜生物反应器组合最简单,直接将膜组件置于生物反应器内通过真空泵或其他类型的泵抽吸,得到过滤液。为减少膜面污染,延长运行周期,一般泵的抽吸是间断运行的。与分置式相比,一体式的最大特点是运行能耗低。复合式膜生物反应器在形式上也属于一体式膜生物反应器,所不同的是在生物反应器内加装填料,从而形成复合式膜生物反应器,改变了膜生物反应器的某些性状。
  2MBR工艺优势:由于MBR工艺的膜能将几乎全部的生物量截留在反应器内,获得长泥龄和高悬浮固体浓度,且能维持较低的F/M,与传统活性污泥工艺相比,它主要有以下优势:(1)可以使水力停留时间和污泥龄完全分开,使运行控制更灵活、稳定。(2)出水BOD5、氮、磷和悬浮固体浓度很低,不含细菌、病毒、寄生虫卵等,出水符合三级处理标准,可直接回用或补充地下水。(3)MBR污泥负荷一般0.1~0.2kgCOD/(kgVSS·d)左右,而体积负荷可达数千克左右。(4)污泥浓度高,传氧效率高达26%~60%左右,节省能耗。(5)MBR利用其高的MLSS,可以保证有机负荷高峰期的出水水质,且在低峰期污泥可以进行自身消化(内源呼吸),致使剩余污泥比常规活性污泥法处理少50%~80%,可以减小剩余污泥处置费用。(6)利于世代时间长的硝化细菌的增殖,从而提高硝化效率。(7)MBR里由于存在高浓度的MLSS,硝化与反硝化同时存在,且具很高的反硝化效果,脱氮能力强。影响MBR工艺系统运行效果的4个重要指标分别是污泥浓度(MLSS)、COD负荷、温度、pH,对其分别进行分析。1污泥浓度(MLSS)的影响:蔡岚岚等对污水处理厂好氧池与膜池中MLSS的变化及同期COD和NH3-N的去除效果的研究表明,尽管进水水质波动较大,但是MBR处理系统的出水水质非常稳定,对COD和NH3-N的平均去除率分别为91.9%和98.1%。这是因为MBR反应池内维持了较高的污泥浓度,好氧池的平均MLSS为8.4g/L,膜池的平均MLSS可高达10.23g/L以上。随着MLSS的增高,微生物量也就增加,对水质水量的变化适应能力加强,抗冲击负荷能力变强。
  2COD负荷的影响:由于MBR出水质稳定,所以其动力学参数COD污泥负荷和容积负荷随进、出水的COD浓度变化而变化。郑祥等对毛纺废水处理的实验研究表明,在系统运行初期MLSS仅为0.32g/L,污泥负荷高达3.71g/(kg·d),系统出水COD在15~45mg/L之间,对COD的平均去除率达90%左右;系统运行10d后,MLSS升至0.9g/L,COD污泥负荷降至1.40kg/(kg·d);系统进入稳定运行期,COD污泥负荷一般在0.60~1.80kg/(kg·d)之间,此时出水的COD值<25mg/L,对COD的平均去除率92%。在系统的稳定运行期,由于进水COD的波动而污泥负荷曾一度升至5.85kg/(kg·d),但出水水质和各项指标的去除率并无大的变化,表明MBR系统具有较强的抗冲击负荷的能力。
  3温度的影响:温度对微生物及其酶的活性都有很大的影响,温度的改变不仅影响生化反应的速度和平衡等,而且还影响微生物及其酶系统的种类,从而产生不同类型的生化反应。邵文妹对MBR运行效果的影响因素的实验研究表明,膜生物反应器中,只要污泥浓度在3600mg/L以上,污泥浓度的高低不再是缓冲低温对MBR处理效果的影响因素,反而高污泥浓度的反应器,当温度由低温恢复到25℃左右时,NH3-N和TN的去除率下降,并且NH3-N的去除率恢复也很慢。温度对有机物的去除影响不是很大,因为城市污水处理中一个基本的基质去除机理,是活性污泥对悬浮状态和胶体状态的有机物的“捕集作用”,它是一个一般不受温度影响的物理现象。低温下的氨氮去除率为41.63%~61.86%,说明低温对氨氮的去除有很大的影响,这是因为在低温下,硝化细菌和亚硝化细菌的活性很低,硝化能力不强造成的。
  4pH的影响:在MBR工艺中,pH的降低,对COD的去除率影响不是很大,但对NH3-N的去除率影响很大。江军对制药、制革混合废水的脱氮效果研究表明,在活性污泥正常生理活动的pH指范围内(6.5~8.5),当MBR膜池的pH控制在7.0~8.5之间时,好氧硝化菌与异养硝化菌的生长受到抑制;当pH控制在6.0~7.0之间时,这两种硝化细菌生长良好,特别是当pH控制在6.0~6.5之间时,这2种硝化细菌生长最为旺盛,氨氮的去除效果。
污水处理方法可根据水质类型分为物理处理法、生物处理法、污水处理产生的污泥处置及化学处理法,还可根据处理程度分为一级处理、二级处理及三级处理等工艺流程。城市污水的物理处理方法是利用物理作用分离和去除污水中污染物质的方法。常用方法有筛滤截留、重力分离、离心分离等,相应处理设备主要有格栅、沉砂池、沉淀池及离心机氧其中沉淀池同城镇给水处理中的沉淀池。
生物处理法是利用微生物的代谢作用,去除污水中有机物质的方法。常用的有活性污泥法、生物膜法等,还有氧化塘及污水土地处理法。化学处理法在城市污水处理中使用较少,一般涉及城市给水处理中的其他化学方法如中和氧化还原、离子交换、电解主要用于工业废水处理,很少用于城市污水处理。污泥需处理才能防止二次污染,其处置方法常有浓缩、厌氧消化、脱水及热处理等。
一级处理主要针对水中悬浮物质,常采用物理的方法,经过一级处理后,污水悬浮物去除可达40%左右,附着于悬浮物的有机物也可去除30%左右;二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质。通常采用的方法是微生物处理法,具体方式有活性污泥法和生物膜法。生物处理就是利用微生物分解氧化有机物的这一功能,并采取一定的人工措施,创造有利于微生物生长、繁殖的环境,使微生物大量繁殖,以提高其分解氧化有机物效率。
污水经过一级处理以后,已经去除了漂浮物和部分悬浮物,BOD5的去除率约25%~30%。经过二级处理后,BOD5去除率可达90%以上,二沉池出水能达标排放。活性污泥处理系统,在当前污水处理领域,是应用最为广泛的处理技术之一,曝气池是其反应器。污水与污泥在曝气池中混合,污泥中的微生物将污水中复杂的有机物降解,并用释放出的能量来实现微生物本身的繁殖和运动等。
污水处理的工艺技术
当前流行的污水处理工艺有:AB法、SBR法、氧化沟法、普通曝气法、膜分离机等,各有其自身的特点。
AB法
该工艺对曝气池按高、低负荷分为二级供氧。A级负荷高,曝气时间短,产生污泥量大,污泥负荷2.5kgBOD/(kgMLSS˙d)以上,池容积负荷在6kgBOD/(m3˙d)以上;B级负荷低,污泥龄较长。A级和B级亦可分期建设,A级与B级间设中间沉淀池。两级池子的F/M(污染物量与微生物量之比)不同,形成不同的微生物群体。AB法尽管有节能的优点,但不适合低浓度水质。

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