工藝流程簡單操作簡便:接觸氧化法具有豐富的生物相和高,在運行上具有較高的容積負荷,并能適小型醫(yī)院污水處理設(shè)備應(yīng)高負荷的沖擊,污泥生成量少。由于附著生物膜載體的沉降性能比活性污泥要好的多,所以有絲狀菌附著于膜上時,不易產(chǎn)生污泥膨脹的危害。并具有一定的脫磷、脫氮能力,能保證出水水質(zhì)。基本上無須剩余污泥回流易于管理,不產(chǎn)生蚊蠅,也不散發(fā)臭氣,不易堵塞,運行暢通。填料耐腐蝕能力強,造價低,體積小,重量輕,適應(yīng)性強,處理效果好。化驗室污水處理設(shè)備.
小型醫(yī)院污水處理設(shè)備二氧化氯發(fā)生器由供料系統(tǒng)、反應(yīng)系統(tǒng)、溫控系統(tǒng)、吸收系統(tǒng)、安全系統(tǒng)及殘液自動控制系統(tǒng)及電器控制系統(tǒng)等組成組裝式結(jié)構(gòu)設(shè)備按標準進生產(chǎn)及制作。
反應(yīng)系統(tǒng)發(fā)生器外殼為鈦合金及PVC材料??煞奖愕貙l(fā)生器與控制裝置組合在一起,并采用耐腐蝕,耐高溫材料制成。
污水由提升泵把調(diào)節(jié)池中穩(wěn)定后的污水提升到厭氧池,利用厭氧菌的作用,使有機物發(fā)生水解、酸化和甲烷化,去除廢水中的有機物,并提高污水的可生化性,有利于后續(xù)的耗氧處理.化驗室污水處理設(shè)備.
接觸氧化池
可定期對調(diào)節(jié)池進行維護接觸氧化池是一種生物掛膜法為主,兼有活性泥的生物處理裝置,通過提供氧源,污水中的有機物被微生物所吸附、降解,使水質(zhì)得到凈化.一般設(shè)計過程中考慮接觸氧化時間以5小時為宜,內(nèi)部設(shè)高比表面積彈性填料,填充率為70%,比表面積近600m2/m3。采用鋼砼結(jié)構(gòu)與調(diào)節(jié)池合建一cuizhangcj6體通過流行病學(xué)調(diào)查和細菌學(xué)檢驗證明由于大量微生物被固定在填料層表面,形成高濃度的污泥床,俗稱生物膜,它具有較強的耐負荷沖擊.此種結(jié)構(gòu)由于沒有或極少量地產(chǎn)生懸浮性的活性污泥,因而不會產(chǎn)生污泥膨脹。并為余氯在線自動監(jiān)測提供良好的環(huán)境
絮凝沉淀池
經(jīng)生化處理后的污水再經(jīng)沉淀池沉淀后流入消毒池污水中含有大量較大的懸浮物和漂浮物用于去除污水中的懸浮污染物,減少了懸浮物對消毒劑的干擾,節(jié)省消毒劑的用量,并為余氯在線自動監(jiān)測提供良好的環(huán)境。有的在污水中存活時間較長為減小占地面積,采用豎流式沉淀池,采用地埋式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),與其它處理單元合建在一起,池頂上覆土,為檢查維修方便,在絮凝沉淀池的邊角處設(shè)有檢查孔,在絮凝沉淀池的邊角處設(shè)有檢查孔鉤端螺旋體能存活30天污泥沉積在泥斗中,通過污泥泵定期經(jīng)污泥管排入污泥濃縮池中,出水自流入消毒接觸池。
工藝特征
4.1 相分離途徑
厭氧消化過程貫穿產(chǎn)酸和產(chǎn)氣2個階段,要使水解酸化過程順利進行,必須抑制產(chǎn)氣階段的進行,其相分離的途徑可分為3種:
4.1.1 在酸化反應(yīng)器中通過某種條件對產(chǎn)甲烷菌進行選擇性的抑制,如適量投加CCl4、CH3Cl,控制微量氧,調(diào)節(jié)氧化還原電位和pH值等.
4.1.2 對產(chǎn)酸菌和產(chǎn)甲烷菌進行滲析分離[2].
4.1.3 通過動力學(xué)參數(shù)來控制,如控制有機負荷、水力停留時間(HRT)等。一般負荷越高,產(chǎn)酸菌繁殖越快,有機酸濃度越高,對甲烷菌的抑制作用也越強,從而達到有效相分離的目的。
2)A/A/O工藝:A/A/O工藝是在A/O工藝流程前增加一個厭氧處理段,將廢水中難以降解的有機物開環(huán)變?yōu)殒湢罨衔?,長鏈的化合物斷鏈為短鏈的化合物。該工藝應(yīng)用于江西某煤焦化廢水處理。焦化廢水經(jīng)A/A/O工藝處理后,COD質(zhì)量濃度由3257mg/L降至143.5mg/L,揮發(fā)酚質(zhì)量濃度由1014.5mg/L降至0.1mg/L,氨氮質(zhì)量濃度由84.6mg/L降至6~15mg/L。
污泥含有多種有機物,因此需要多種微生物來分解。有關(guān)資料將厭氧消化中的微生物分為兩類:產(chǎn)酸菌和甲烷菌。所以,我們也能把厭氧消化分為兩步。步,由兼性厭氧菌和厭氧菌組成的產(chǎn)酸菌通過水解作用溶解有機固體。接著溶解質(zhì)由發(fā)酵作用轉(zhuǎn)化為酒精和低分子量分子。第二步,有嚴格厭氧菌組成的甲烷菌將乙酸、酒精、水和二氧化碳轉(zhuǎn)化為甲烷。因為兩種菌群只能在無氧的環(huán)境下存活,所以厭氧消化的反應(yīng)器必須是密閉的。設(shè)計容器的時候同時也要考慮另外的一些因素,例如:溫度、pH值和混合物攪拌。
厭氧生物處理作為污水處理的一個重要方法,具有許多優(yōu)點,尤其適用于高濃度有機廢水的處理,但也存在處理過程不穩(wěn)定、運行周期長、反應(yīng)器啟動緩慢等缺陷。對高濃度有機廢水而言,將厭氧工藝控制在產(chǎn)酸階段,不僅降低了對環(huán)境條件的要求,從而使厭氧段所需容積縮小,同時也可不考慮氣體的利用系統(tǒng),從而節(jié)省基建費用。對于中低濃度的污水來說,由于其有機物濃度低,若采用以能源回收為主要目的之一的厭氧消化,在經(jīng)濟上未必合算。水解酸化工藝與普通曝氣工藝相比,盡管處理效果較差,但由于無需曝氣而大大降低了生產(chǎn)運行成本。因此,探討水解酸化動力學(xué)特性和工藝過程,尋求一種節(jié)能高效的污水處理工藝,具有重要的理論和現(xiàn)實意義。