一体化医院废水处理设备
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2024-09-05 14:39:58
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潍坊鲁盛水处理设备有限公司

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产品简介

一体化医院废水处理设备生物接触氧化法,是一种介于活性污泥法和生物膜法的污水生物处理技术,兼备两者的优点。其主要构筑物为生物接触氧化池,池内充填填料。已经充氧的污水以一定的流速流经被其浸没的填料,在填料上形成生物膜。

详细介绍

一体化医院废水处理设备

从事污水处理事业很多年,处理生活污水、医疗污水、洗涤污水、餐饮污水、屠宰污水经验丰富。

生产各种污水处理设备,像:地埋式一体化设备、气浮机、二氧化氯发生器等。

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进口曝气管是污水处理中用于曝气池增氧的设备之一。进口曝气管通过曝气,将水体中氧气传递给微生物,并且通过气泡上升,提高空气与水体的接触面积,增加水体溶氧,尤其是对下层水体的溶氧效果好,使得溶氧和养分在整个水体中均匀分布,保证水生物健康生长,有效解决了高密度、工厂化污水处理技术的增氧难题,越来越受污水处理厂及各终端用户的欢迎。
由于,废水的品种、废水的浓度、废水的水量不同,进口曝气管的铺设及布置各不相同,如果管路铺设不好及布置不合理,将影响增氧的效果。微孔管铺设安装应注意以下几点要求:
1、首先应根据水面面积和形状,设计进口曝气管的铺设方式。
2、按照设计要求准备好各种材料,如三通、调节支架、粘接用的胶水等材料。
3、安装时,各管接头处要用胶或管箍密封,防止漏气。
4、应尽量保证曝气管出气量均匀,一条曝气管长度控制在10m以下,铺设时微孔曝气管在池底应保持与地面水平,从池子各个地方测量,曝气管的地面的高度都应一般高,以保证出气均匀。


5、曝气管尽量不和淤泥接触,以免堵塞。
6、主机尽量安装在主管道的中间,以保证各管道供气量相同。主机进气口附近不要有杂物,以免堵塞。
7、安装完毕应进行调试。将主机打开,逐根曝气管进行调试,调整曝气管高度、方向,直到整条微孔管曝气均匀。

水生植物净化污水具有环保生态、经济高效的特点,被认为是传统水体修复的替代措施之一。近年来利用水生植物净化污水的研究得到了广泛的关注。植物可以通过不同途径直接或间接地达到去除水体营养盐的目的。研究认为植物在人工湿地中主要起着以下作用:直接吸收利用污水中可利用态的营养物质、吸附和富集重金属和有毒有害物质,错综复杂的根系为微生物吸附生长提供更大的表面积,植物对氧具有输送、释放和扩散作用,可以将氧输送到根部周围的区域,在根部形成好氧厌氧区域,为根区好氧微生物输送氧气。不同植物对水体营养盐去除效果不同。我等研究了水葫芦、轮叶黑藻和香蒲对滇池富营养化水体的改善效果,水葫芦对总氮的去除率最高(86.87%),轮叶黑藻去除率最低(78.58%),我研究认为挺水植物旱伞草和沉水植物金鱼藻的综合净化效能较强。生物量也是影响植物净化效果的重要因素,我等认为不同植物对氮磷的吸收能力主要受生物量的差异影响,我等研究发现生态浮床总覆盖度越高,去除效果越好;但是关于生物量对净化效果影响的研究结果存在差异,CHEN等对2种不同种植密度的宽叶香蒲的净化效果进行研究,发现植物密度对总氮的净化效果无显著影响;宋超等研究发现,过高的种植密度反而不会带来明显的净化效果,因此,关于生物量对净化效果的影响仍需要进一步的研究。

射流曝气技术的主要性能特点
射流曝气法与其它曝气方法的区别在于其核心设备射流曝气器。射流曝气法的优点: (1)射流曝气器混合搅拌作用强,具有较高的的充氧能力、氧利用率和氧动力转移效率。(2)构造简单、工作可靠、运转灵活、便于调节、不易堵塞、易维修管理。(3)当采用自吸式射流曝气器时,可取消鼓风机,消除噪音污染。
在射流曝气器喉管内,由于射流的紊动及能量交换作用,形成了剧烈的混掺现象, 不仅在瞬间( 10- 2s)完成氧从气相向液相中的转移,而且射流曝气的工作水流是进水和回流污泥的混合液或曝气池混合液,因此在混合液内迅速地进行着泥(微生物) - 水(有机物) - 气(溶解氧)三者间的传质与生化反应,这是一个在特定条件下发生的快速生物反应与三相间传质的综合过程 。(5)提高了污泥的活性,基质降解常数较其它活性污泥法高。(6)所需曝气时间短,土建投资省,运转费用低,占地面积小。
射流曝气技术在工业废水处理中的应用进
国外射流曝气技术的发展
国外用射流曝气技术作为废水生化处理可以追溯到20世纪40年代。1947年美国的DOW 化学公司将射流曝气法用于规模为1. 85 ×105 m3 / d的含酚废水处理厂,布置了724只射流器,采用压力供气,工作介质为二沉池出水或曝气池混合液。20世纪五六十年代,射流曝气法在国外应用得更多,并逐渐成为继鼓风曝气和机械曝气后的第3类曝气法 。

膜生物反应器是将膜分离技术和生物处理技术直接相结合,几乎能将所有的微生物截留在生物反应器中,这使反应器中的生物污泥浓度*,理论上污泥泥龄可以无限长,使出水的有机污染物含量降到最低,极有效地去除氨氮,对难降解的工业废水也非常有效。膜过滤作用使出水清澈透明,无悬浮物,可直接回用。尤其是将中空纤维膜直接淹没在生物反应器水下而构成的淹没式中空膜生物床,能耗较低、体积较小、构造简单、运行方便。一体化的中空膜生物床可取代混凝、沉淀、过滤、吸附、消毒等多项处理工艺,同样获得高质量出水水质,因此它的研究更受重视。 

膜生物反应器的开发除了涉及生物处理理论和膜过滤理论问题外,真正能开发成产品的关键 是如何克服膜的污染和堵塞,使膜能长时间维持较大的通量,即在保持正常通量的情况下,尽量能延长膜的寿命;同时要降低曝气量,以减少工艺的电力消耗。 

射流曝气的基本原理
射流器采用文丘里喷嘴, 工作水泵出水通过射流器的喷嘴,随着喷嘴直径变小,液体以*的速度从喷嘴喷射出来,高速流动的液体穿过吸气室进入喉管,在喉管形成局部真空,通过导气管吸入(或压入)的大量空气进入喉管后, 在喷水压力的作用下被分割成大量微小的气泡, 与水形成混合体。气液混合体通过扩散管向外排出, 其速度减慢, 压力增强,形成强力喷射流,对废水搅拌充氧。气泡经多次切割,喷射扰动后, 变成无数的细小气泡, 其表面积很大,使空气中的氧更易快速溶解于水中。由于气泡直径小,上升速度缓慢,从而延长了大气中氧气溶解于水的时间,促使废水和氧气充分混合接触,氧化废水中的还原性物质,杀灭大部分还原菌和其它一些厌氧菌,进而达到处理废水的目的。

废水生物处理中射流曝气的*作用
射流曝气作为一种曝气充氧方法, 它的作用不仅仅是作为一种气泡扩散充氧装置(如鼓风曝气中的各种空气扩散装置) , 也不能单纯看作是一种机械曝气设备,而是介于两者之间,利用气泡扩散和水力剪切两个作用达到曝气和混合的目的。实际上,在活性污泥法废水处理系统中,由于通常采用废水与活性污泥的混合物作为工作介质, 当吸入(或压入)空气后在射流器的喉管内发生相当剧烈的混合作用。这一混合作用一方面进行着气- 液- 固(活性污泥) 之间的紊动扩散与能量交换及气-液- 固三相间的转移过程, 还有更加突出的是发生在被高速剧烈紊动“切割”得非常细微的气泡、活性污泥的微小颗粒以及废水(液相)中有机物这三者之间的生物学上的作用。因此, 要评价射流曝气用于活性污泥法的作用,如果仅仅作为曝气充氧装置来理解就没有充分反映这一综合过程的全部机理。

生物活性炭技术
生物活性炭是一种去除微量有机物的有效方法,其实质是生物降解与炭的物理吸附两者的协调作用。王占生等以生物活性炭理论为基础,选用廉价的多孔性物质或惰性物质(比如陶粒或炉渣等)来代替活性炭的一种新型工艺———颗粒填料生物接触氧化法,在城市污水深度处理中已经得到了成功的应用 。应用生物活性炭工艺处理小区生活污水二级出水,可以使最终出水COD 降至30 mg/ L 左右,BOD、SS、色度等也可达到回用要求。与传统的混凝、澄清、过滤工艺相比,该工艺工程投资略高,但运行费用较低。

膜技术
膜技术主要是指纳滤、超滤、渗透以及反渗透等膜分离技术。小区生活污水经二级处理出水, 经反渗透(RO) 等膜技术深度处理,其出水可作为工业用水或生活用水 。不过,由于膜技术的成本很高,且运行管理比较麻烦,目前在国内的应用不是很广。
膜生物反应器(MBR)
MBR作为一种新型的污水处理和水回用技术,在小区生活污水回用方面具有很好的应用前景。MBR 集生物反应器的生物降解作用和膜的高效分离作用于一体,具有出水水质好、处理负荷高、装置占地面积小、产泥量少、易于实现自动控制等优点。其出水经消毒后可直接回用,甚至可回用于饮用水水源。MBR 在发达国家的污水回用工业中已经得到了很好的应用,但是膜本身成本高,操作系统复杂以及运行成本较高,阻碍了其在小区生活污水回用处理中的应用 。

接触氧化池中的生物种类是相当丰富的,包括细菌、真菌、原生动物、后生动物等。在正常运行时,生物相相对稳定,细菌与原生动物之间有着制约关系,如进水水质、水量发生突变以及受到其他因素的影响,生物相中各类生物比例发生变化,生物数量减少,预示着水处理效果降低。因此,通过对生物相的观察,可以及时发现运行中出现的问题,以便采取相应的防治与补救措施。

及时排除过多的池底积泥
在接触氧化池中悬浮生长的活性污泥主要来源于脱落的老化生物膜以及预处理阶段未分离*的悬浮固体。较小絮体及解絮的游离细菌可随出水进入二沉池,而吸附了大量砂砾杂质的絮体比重较大,难以随出水流出而沉积在池底。随着运行过程的积累,池底积泥会影响接触氧化池对污水的处理效果以及堵塞曝气装置,因此,及时排出过多的池底积泥,对接触氧化池的稳定运行具有重要意义。

厌氧生物滤池。
厌氧生物滤池是一种内部装有填料作为微生物载体的厌氧生物膜法处理装置。厌氧微生物附着载体的表面生长,当污水自下而上升式通过载体所构成的固定床层时,在厌氧微生物作用下,污水中的有机物得以厌氧分解,并产生沼气。

一体化医院废水处理设备厌氧生物滤池有多种变型,填料的发展迅速,其工艺流程为:进水→沉淀池→厌氧消化池→厌氧生物滤池→拔风管→氧化沟→进气出水井→排水污水经沉淀池预处理后进入厌氧消化池进行水解和酸化,可提高污水的可生化性,为后续处理创造条件。

在拔风系统作用下,生物滤池处于兼氧状态,阻止了污水中甲烷细菌的产生,使整个系统仍处于酸性阶段,而氧化沟内溶解氧一般可稳定在1.5~2.8mg/L,污水在此进一步好氧处理。该工艺的实质类似于A/O法,但兼性厌氧生物滤池使厌氧段得到强化。拔风系统是处理过程的关键。其主要优点是不耗能、造价低、管理简单、无噪声、无异味、挂膜快、剩余污泥量少、出水水质好、运行效果稳定。

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