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江西景德鎮農合醫院全自動一體化污水處理設備-每日新聞
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工藝特點
采用成熟的A/O/O生化處理工藝路線,具有良好的去除污水中的有機物和較
好的脫氮功能,以滿足排放標準的要求;
具有較好的耐沖擊負荷能力,以適應水質、水量變化的特點;
采用污泥前置回流硝解工藝,大大降低污泥的生成量;
采用新型填料,掛膜快,壽命長,處理見效快;
充分考慮二次污染產生的可能性,將其影響降低至zui低程度;
采用集中控制、自動化運行,易于管理維修,提高系統可靠性、穩定性。
系統處理設施全部設置在地表以下,不占地表面積,可作綠化,又利于防
凍。
A/O法二級生化處理工藝的優點有:
1、系統流程簡單、投資省、占地小、運行費用低、自動化程度高、外形美觀;
2、以原污水中的含碳有機物和內源代謝產物為碳源,不僅反應充分,還
省了投加外碳源的費用;
3、缺氧池在先,由于反硝化消耗了部分碳源有機物,可減輕好氧池負荷;
4、好氧池在后,可進一步去除反硝化殘留物,提高了處理水水質;
5、反硝化產生的堿度可補償硝化過程對堿度的消耗。
醫院污水處理所用工藝必須確保處理出水達標,主要采用的三種工藝有:
加強處理效果的一級處理、二級處理和簡易生化處理。
一、醫院廢水處理流程工藝選擇原則
1、傳染病醫院必須采用二級處理,并需進行預消毒處理。
2、處理出水排入自然水體的縣及縣以上醫院必須采用二級處理。
3、處理出水排入城市下水道(下游設有二級污水處理廠)的綜合醫院采
用二級處理,對采用一級處理工藝的必須加強處理效果。
4、對于經濟不發達地區的小型綜合醫院,條件不具備時可采用簡易生化處
理作為過渡處理措施,之后逐步實現二級處理或加強處理效果的一級處
理。
為了降低污泥利用時有害重金屬的影響,目前常采用有機酸和螯合劑EDTA
等對污泥重金屬進行化學淋洗去除.化學淋洗雖然能將污泥中生物可利用態
或可遷移態除去,但污泥在種植利用過程中仍會存在浸出毒性風險,危害生
態環境.因此,本研究針對廣州市不同類型城市污水處理污泥,考察了污泥
中重金屬含量、 存在形態及其潛在生態危害風險; 分析了污泥中重金屬生
物可利用態去除前后重金屬浸出毒性風險的變化,以期為城市污水處理污
泥的無害化處置和資源化利用提供了科學依據.
好氧顆粒污泥是廢水生物處理中的一種新技術. 與目前普遍使用的活
性污泥法中的活性污泥絮體相比,好氧顆粒污泥優勢在于活性污泥絮體在
一定條件下生長成為顆粒,在水中沉降速度遠大于活性污泥絮體,因此,
采用好氧顆粒污泥處理廢水,曝氣池中生物濃度可大大提高,沉淀時間則
可大大縮短. 普通活性污泥法曝氣池中活性污泥濃度約為3000 mg ·L-1,
沉淀時間30 min到2 h. 而采用好氧顆粒污泥技術,曝氣池中污泥濃度可
達10000~14000 mg ·L-1,沉淀時間只需1~3 min. 與普遍應用于處
理高濃度廢水及難降解廢水的厭氧顆粒污泥相比,好氧顆粒污泥的培養時
間約為1個星期到1個月,遠小于厭氧顆粒污泥啟動時間6個月. 因此,好
氧顆粒污泥技術有望為當今污水生物處理技術帶來突破性的進展. 但是,
有關好氧污泥顆粒化的研究時間尚短,人們對好氧顆粒污泥的形成過程、
形成機制、 各種環境因素對好氧顆粒污泥的影響及顆粒污泥微生物學等,
還缺乏深入的研究. 另外,有關好氧顆粒污泥的研究中,大部分是在實驗
室規模下、 采用較高有機物濃度的人工配水(如葡萄糖等)作為基質,較少
利用低有機物濃度的城鎮生活廢水培養好氧顆粒污泥. 另一方面,城鎮生
活廢水中含有各類污染物,COD含量較低,通常小于200 mg ·L-1. 目前
這類廢水的處理多采用傳統活性污泥法,廢水的處理效果較好,但傳統活
性污泥法處理系統普遍占地面積大,建設成本高,剩余污泥量大,運行費
用高,而且容易發生污泥膨脹.
污水處理過程中產生的污泥,是多種菌膠團與其吸附的有機和無
機物組成的集合體.隨著我國城市污水處理率的不斷提高,污泥的產量也隨
之不斷增大. 到2010年底,全國城鎮污水處理量有343億m3,每年產出的脫
水污泥接近2200萬t,其中有80%未得到處理.大量來自生活和工業生產
的重金屬在污水處理過程中,50%~80%以上會通過吸附或沉淀而轉移濃
縮到污泥中.由于污泥中含有大量的有機質和養分元素,污泥種植利用成為
一種成本效益的處置方法.然而,污泥在種植利用過程中,可遷移重金屬
會釋放進入生態環境,重金屬生物可利用部分會被植物吸收利用,對生態環
境和人體健康造成危害風險.而且,由于污泥長期暴露在環境中,重金屬元素
的不穩定形態(如可遷移的酸溶態、 還原態、 氧化態等)會逐漸釋放進入
環境介質,致使重金屬在污泥作為種植泥質利用時會產生生態危害風險.污
泥中重金屬的生物可利用性、 存在形態及其生態危害風險程度限制其大規
模土地利用.
市政污水(municipal wastewater)是指城鎮居民生活污水,機關、 學
校、 醫院、 商業服務機構及各種公共設施排水,以及允許排入城鎮污水
收集系統的工業廢水和初期雨水等. 雖然市政污水中生活污水占據相當數
量,但與生活污水(domestic wastewater)并不*等同,工業廢水的
匯入,增加了市政污水的生態風險. 與此同時,市政污水排放量大,與毒
性相對較大的工業廢水相比,管理控制難度更大.
江西景德鎮農合醫院全自動一體化污水處理設備-每日新聞
市政污水由于來源復雜,常含有大量難降解物質,如目前受到廣泛關注的
醫藥品及個人護理用品 (pharmaceuticals and personal care
products,PPCPs)和內分泌干擾物(endocrine disrupting
chemicals,EDCs)等,盡管這些污染物在水中濃度低,但往往毒性危害
大,易生物積累,有的還具有“三致效應”. 污水處理廠出水可能在達到現
行環境標準常規指標要求的同時,對此類物質的削減效果不佳. 這些物質
一旦進入到環境中,會影響各級生物的正常生長、 繁殖,導致生態系統結
構和功能的損傷,對于回用于與人直接接觸、 農業灌溉、 水產養殖的污
水的深度處理工藝前后的毒性變化也應進行監測.
市政污水中主要的污染物是有機物,尤其是溶解性有機物(dissolved
organic matter, DOM). 一般認為,水體中能通過孔徑為0.45 μm濾
膜的有機物即為溶解性有機物. DOM不僅可能造成水體缺氧水質惡化,它
還是水體中微污染物的潛在載體,是消毒副產物的主要前驅物,自身又可
能成為微污染物,因此,成為污水毒性的主要來源. 一些的分析方
法,如核磁共振(nuclear magnetic resonance,NMR)、 氣相色譜質
譜聯用(gas chromatography mass spectrometry, GC/MS)、 傅里
葉轉換紅外(fourier transform infrared spectroscopy, FTIR)及高效
液相(high performance liquid chromatography,HPLC)等已被用來
對污水中有機物進行分析,但利用這些技術對污水中溶解性有機物進行掃
描式的鑒別分析,需要花費大量的時間、 經費及人力. 針對污水中的溶解
性有機物進行物理化學性質——分子量分布及熒光特性表征,省時省力,
進一步分析其與毒性的相關性,有針對性地強化去除毒性較大的那部分物
質,對節約污水處理成本,提高出水安全性具有重要意義.
目前,超濾膜法對污水DOM分子量進行表征已趨于成熟,簡單易操
作,并能得到大量的分離水樣,用作進一步的分析. 三維熒光光譜法
(three dimensional excitation-emission fluorescence spectra,
3D-EEM)對DOM熒光性質進行表征是近年來廣泛用于研究DOM熒光性質
的一種分析技術,同時也是一種新型的水質分析方法. 三維光譜圖中熒光
峰的位置可定性指示熒光物質的類型和性質,熒光光譜以水中各類有機物
的特征熒光強度之和表示水中熒光類有機物的綜合含量,以特征熒光峰中
心zui大熒光強度作為表征水中某類溶解性有機物含量的指標,與傳統表征
有機物含量的水質參數相比,不僅能反映有機物的濃度,同時還可以提供
有機物組成成分的信息. 發光細菌毒性測試法,是zui常用的微生物毒性測
試方法,因其*的生理特性,與現代光電檢檢測手段*匹配的特點而
備受關注. 中國、 美國現都已將發光細菌毒性測試法作為水質急性毒性測
試的標準方法,并發布了一系列的標準,具有快速、 靈敏的特點.
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