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山東瀾達環保設備有限公司
長沙市醫院污水處理設備結構
為加快天府空港新城建設,2017年4月1日,高新區正式托管簡陽市12個鄉鎮。這些鄉鎮過去均無污水處理站,生產、生活污水未經處置直接排入河道,給當地人民生產生活帶來了很大困擾。
長沙市醫院污水處理設備結構
需氧生物系統是常用的用來處理載滿生物可降解污染物的廢水的方法。盡管這些系統是普遍的,但是它們利用相當大量的能量用于曝氣,其轉化成高花費來充分除去污染物。該花費已刺激在使用厭氧生物系統來處理廢水方面的興趣。厭氧系統顯著減少處理所需的能量需求并還產生呈生物氣形式的能源。產生的生物氣可用于補償輸水和其它系統過程的能量需求。盡管利用厭氧系統具有好處,但仍存在技術障礙,所述技術障礙已阻止它們廣泛應用。現在描述這些障礙中的幾種。
生活廢水通常強度非常低,因為其通常包含黑水(糞便物和沖洗水)和黃水(尿和沖洗水),其與大量的灰水(淋浴水、下水和洗衣水)混合。廢水的強度通常由存在的有機物質的量表示,其通過化學需氧量(COD)的濃度測定。厭氧過程在處理較高強度的廢水方面更加有效,這是由于增加的微生物活性以及微生物量和污染物之間增加的接觸。雖然稀釋廢水可經厭氧處理,但是為此通常需要大的反應器以管理進入系統的高體積的水。大的反應器要求更高的資本投資來建設和維持,其可取消選擇厭氧生物系統相對于需氧生物系統的一些好處。除了生活廢水以外,存在也落入稀釋廢水種類中的許多工業廢水。
源分離已被建議作為用于防止較高強度廢水稀釋的可能的補救方法。雖然源分離在理論上可用于防止稀釋,但是其實施常常是昂貴的,因其需要改造現存的基礎設施以及使用冗余輸送系統。源分離還需要使用者行為改變和買入(buy-in)來實現。這兩個問題已阻止了源分離的廣泛使用。在可獲得技術方案以前,稀釋廢水將可能繼續使用需氧生物系統來處理,盡管它們的花費高。
取決于它們的源,廢水可含有高水平的含氮化合物。當富氮的廢水被引入厭氧過程中時,氮一般不會被除去并作為銨通過系統。高的氨水平可抑制產甲烷,這是生物氣產生中的關鍵過程,由此減少可從廢水處理中回收的能量的量。高水平的氨還可引起結垢和鳥糞石沉淀,其常常導致厭氧系統的泵和管道系統的嚴重問題。該問題在其中可獲得較少稀釋的建筑規模處理工廠上可能更加嚴重。出于這些原因,在處理富氮廢水時常常不選擇厭氧系統。
常需要能量來加熱進料或用于厭氧廢水處理的生物反應器。此類加熱增加了病原體(尤其是蠕蟲例如蛔蟲(Ascaris),其在發展中國家盛行)的滅活率。為了有效,消毒溫度和接觸時間應當在至少60°C下30分鐘。加熱也有效用于加速繁生于廢水中的顆粒的分解和水解。此外,厭氧過程在嗜熱(55°C)條件下擅長水解和酸產生,而在嗜溫(35°C)條件下擅長產甲烷。不幸的是,加熱大體積的廢水和/或大的反應器是以巨大的能量成本為代價的。對于工業廢水或污泥(更加濃縮的有機物和更小的體積)而言,廢水中常含有足夠的化學能以補償加熱要求。但是,對于稀釋廢水而言情況具有挑戰性得多。例如,城市廢水內所含的能量可能不足以提供足夠的生物氣以補償系統的加熱要求。該問題在其中加熱需求zui高的寒冷氣候中加劇。雖然可將太陽熱能整合到過程中以提供加熱,但是這在低太陽能地區或在多云時期不總是一個選擇。太陽能儲存是一種可能性,但是呈現其自身的挑戰。
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