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鹽城金澤供水設備有限公司
惠州地埋式污水處理設備選型
地埋式污水處理設備常被用于各類生活污水處理項目,由于項目的設計年限較長,設備的防腐防銹問工作備受關注,這個問題也是困擾各污水處理設備廠家的難題,如果防銹措施不到位,設備很容易提前損壞,給用戶帶來麻
惠州地埋式污水處理設備選型
地埋式污水處理設備工藝類型
根據膜組件和生物反應器的組合方式,可將膜--生物反應器分為分置式、一體式以及復合式三種基本類型。(以下討論的均為固液分離型膜--生物反應器)
分置式
把膜組件和生物反應器分開設置。生物反應器中的混合液經循環泵增壓后打至膜組件的過濾端,在壓力作用下混合液中的液體透過膜,成為系統處理水;固形物、大分子物質等則被膜截留,隨濃縮液回流到生物反應器內。
分置式膜--生物反應器的特點是運行穩定可靠,易于膜的清洗、更換及增設;而且膜通量普遍較大。但一般條件下為減少污染物在膜表面的沉積,延長膜的清洗周期,需要用循環泵提供較高的膜面錯流流速,水流循環量大、動力費用高(Yamamoto,1989),并且泵的高速旋轉產生的剪切力會使某些微生物菌體產生失活現象(Brockmann and Seyfried,1997)。
一體式
把膜組件置于生物反應器內部。進水進入膜--生物反應器,其中的大部分污染物被混合液中的活污泥去除,再在外壓作用下由膜過濾出水。
這種形式的膜--生物反應器由于省去了混合液循環系統,并且靠抽吸出水,能耗相對較低;占地較分置式更為緊湊,在水處理領域受到了特別關注。但是一般膜通量相對較低,容易發生膜污染,膜污染后不容易清洗和更換。
DT-RO膜是反滲透的一種形式,是專門用來處理高濃度污水的膜組件,其核心技術是碟管式膜片膜柱。把反滲透膜片和水力導流盤疊放在一起,用中心拉桿和端板進行固定,然后置入耐壓套管中,就形成一個膜柱。
高效好氧生物反應器(HCR)融合了高速射流曝氣、物相強化傳遞和紊流剪切等技術,具有深井曝氣和污泥流化床的特點,是第三代生物反應器。
已有學者利用其進行處理石油化工廢水的中試研究,結果表明,HCR啟動速度快,氧的利用率高,抗沖擊負荷能力強,去除效果穩定可靠,BOD去除率可達75%~85%。
但由于HRT短,氨氮的去除率不高,且由于石油化工廢水的特殊性,反應器內的污泥易發生非絲狀菌膨脹,污泥沉降性能較差。與普通活性污泥法相比,HCR工藝能耗較高,但在較短的HRT下,BOD去除率較高,適合作為預處理工藝。
生物接觸氧化
生物接觸氧化是在生物濾池的基礎上發展起來的一種生物膜法,它兼有生物濾池和活性污泥法的特點,負荷變化適應性強,不會發生污泥膨脹現象,污泥產量少,占地面積小,處理方式靈活,便于操作管理;但負荷不易過高,要有防堵塞的沖洗措施,大量產生后生動物(如輪蟲類),容易造成生物膜瞬時大塊脫落,影響出水水質。
采用生物接觸氧化塔處理廣州石化總廠廢水,主要目的是脫氮,出水COD從100~200mg/L降至80mg/L以下,氨氮從50~80mg/L降到10mg/L以下,脫氮效果明顯,能耗低,運行可靠性好。
MBR出水中有機物及氮類污染物已大部分去除,但距排放標準仍然相去甚遠,同時水中仍含有大量有機物、結垢離子等污染物,是后續的膜分離設備穩定運行的重要隱患,由于排放標準較高,同時新標準中還有總氮指標的要求,要求膜系統對硝酸鹽等有較高的截留率,本設計采用了抗污染能力強、回收率高的DTRO(碟管式反滲透膜系統)。
垃圾滲濾液成份復雜,存在各種鈣、鎂、鋇、硅等種難溶鹽,這些難溶無機鹽進入反滲透系統后被高倍濃縮,當其濃度超過該條件下的溶解度時將會在膜表面產生結垢現象。而調節原水pH值能有效防止碳酸鹽類無機鹽的結垢,故在進入反滲透前須對原水進行pH值調節。
MBR出水通過DTRO進水泵泵入DTRO膜柱件,同時,從酸儲罐添加酸調節pH值,并進行回流混合,達到均衡pH值的目的。DTRO系統進水管路設pH值傳感器,PLC判斷原水pH值并自動調節計量泵頻率以調整加酸量,終使進入反滲透前的原液pH值達到6.1~6.5。調節pH后的原水泵入DTRO膜柱件,DTRO系統共設1套,每套設備各配有保安袋濾器2臺,其進、出水端都有壓力傳感器,自動檢測壓差,當壓差超過一定壓差時系統提示更換濾袋。2臺保安袋濾器并聯運行,可以在線更換濾袋。保安過濾器過濾的精度為50μm為膜提供后一道保護屏障。經過保安袋濾器的原水液直接進入高壓柱塞泵。經高壓泵加壓后的出水進入DTRO膜柱,*段膜由高壓泵直接供水,每段膜組配在線循環泵,通過在線循環泵將膜出口一部份濃縮液回流至在線泵入口以保證膜表面足夠的流量和流速,避免膜污染。
酸化則是一類典型的發酵過程,即產酸發酵過程。酸化是有機底物即作為電子受體也是電子供體的生物降解過程。在酸化過程中溶解性有機物被轉化以揮發酸為主的末端產物。
在厭氧條件下的混合微生物系統中,即使嚴格地控制條件,水解和酸化也無法截然分開,這是因為水解菌實際上是一種具有水解能力的發酵細菌,水解是耗能過程,發酵細菌付出能量進行水解是為了取得能進行發酵的水溶性底物,并通過胞內的生化反應取得能源,同時排出代謝產物(厭氧條件下主要為各種有機酸)。如果廢水中同時存在不溶性和溶解性有機物時,水解和酸化更是不可分割地同時進行。如果酸化使pH值下降太多時,則不利于水解的進行。
厭氧發酵產生沼氣過程可分為水解階段、酸化階段、乙酸化階段和甲烷階段等四個階段。水解酸化工藝就是將厭氧處理控制在反應時間較短的*和第二階段,即將不溶性有機物水解為可溶性有機物,將難生物降解的大分子物質轉化為易生物降解的小分子有機物質的過程。
惠州地埋式污水處理設備選型
水處理設備怎么樣—殺菌滅藻:由于高頻電磁波在水體中產生紊流,破壞了細胞膜的離子通道,改變了細胞適應的內控電流和生存所需的環境條件。使其喪失生存能力而死亡。同時激勵后的水分子能將水中溶解氧包圍,切斷了微生物進行生命活動所需氧的來源,從而達到了較好的殺菌滅藻效果,同時也防止了生物污泥的產生。
近些年來,微波輻射因微波輻射能量后極性分子通過分子偶極的每秒數十億次的高速旋轉而快速的產生熱效應而引起了人們的關注。微波輻射技術已經被廣泛的應用于家庭,工業及醫藥業等。微波輻射也被用于環保領域。目前,微波輻射再生活性炭作為傳統再生方法的一種具有可行性的替代方法而被提出。
方法:微波輻射再生法即通過微波輻射活性炭,經過高溫使有機物炭化活化,從而恢復其吸附性能的方法。微波輻射再生可以看作是內加熱的方式使活性炭再生。微波輻射再生的影響因素:微波功率、微波輻照時間及活性炭粒度及含水量等。從微波輻射再生吸附PCP飽和的活性炭試驗看出:微波功率是影響再生的主要的因素,在一定范圍內,微波功率越大,輻照時間越久,含水率越低,再生效果越好。但是無限的增大微波功率將會使活性炭受損,應根據具體的實驗來確定相應的參數
特點:微波輻射再生法可以降解一些較難降解的有機物質,該法簡單易行,能耗低,周期短,但若工藝條件控制不當,則活性炭的燒損比較嚴重。微波輻射技術已經顯示出其的*性,可以預見在未來的工業應用中具有廣闊的應用前景。
厭氧-好氧及其他組合處理工藝
由于單獨的好氧處理或厭氧處理往往不能滿足要求,而厭氧-好氧、水解酸化-好氧等組合工藝在改善廢水的可生化性、耐沖擊性、投資成本、處理效果等方面表現出了明顯優于單一處理方法的性能,因而在工程實踐中得到了廣泛應用。如某制藥廠采用厭氧-好氧工藝處理制藥廢水,BOD5去除率達98%,COD去除率達95%,處理效果穩定;
采用微電解-厭氧水解酸化-SBR工藝處理化學合成制藥廢水,結果表明,整個串聯工藝對廢水水質、水量的變化具有較強的耐沖擊能力,COD去除率可達86%~92%,是處理制藥廢水的一種理想的工藝選擇;在對醫藥中間體制藥廢水的處理中采用水解酸化-A/O-催化氧化-接觸氧化工藝,當進水COD為12 000 mg/L左右時,出水COD達300 mg/L以下;采用生物膜-SBR法處理含生物難降解物的制藥廢水,COD的去除率能達到87.5%~98.31%,遠高于單獨的生物膜法和SBR法的處理效果。
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