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    200噸醫療廢水處理方案天津眾邁廠家制造 ?

    發布時間: 2022-06-09  點擊次數: 790次

    200噸醫療廢水處理方案天津眾邁廠家制造

    通常的污水處理站一般采用以下幾種生物處理方法。

    1生物接觸氧化法

    生物接觸氧化法屬于生物膜法,具有以下優點和特點:

    生物接觸氧化法生物池內設置填料,由于填料的比表面積大,池內充氧條件好,生物接觸氧化池內單位容積的生物體量都高于活性污泥法曝氣池及生物濾池,因此生物接觸氧化池具有較高的容積負荷;

    由于相當一部分微生物固著生長在填料表面,生物接觸氧化法可不設污泥回流系統,也不存在污泥膨脹問題,運行管理方便;

    由于生物接觸氧化池內生物固體量多,水流屬于*混合型,因此生物接觸氧化池對水質水量的驟變有較強的適應能力;

    由于生物接觸氧化池內生物固體量多,當有機物容積負荷較高時,其F/M(F為有機基質量,M為微生物量)比可以保持在一定水平,因此污泥產量可相當于或低于活性污泥法;

    因裝載填料,生物接觸氧化池單位制造成本略高,一般適用于中小型(Qd≤50m3/d)污水處理站。

    2 常規活性污泥法

    活性污泥法在大中型污水處理中是一種應用zui廣的廢水好氧生物處理技術。活性污泥處理系統有效運行的基本條件和特點是:

    廢水中應有足夠的可溶性易降解物質,作為微生物生理活動必需的營養物,一般活性污泥法必須定期投加按一定配比的營養物質,這樣增加了運行費用和管理難度;

    混合液必須含有足夠的溶解氧,活性污泥池長有好氧原生動物,氧的需求量較大;

    活性污泥在池內應呈懸浮狀態,能充分與水接觸和混合;

    活性污泥連續回流,及時排除剩余污泥,使混合液保持一定的活性污泥濃度;

    活性污泥生長周期長,對溫度、水質和水量的驟變適應能力差;

    對微生物有毒害的物質應嚴格控制在允許濃度以內;

    活性污泥法處理符合較低,造成設施的體積增大,土建投資也相應增加。

    正因為有以上的必要條件和特點,所以活性污泥法運行管理比較專業。另外活性污泥法易產生污泥膨脹,處理負荷較低,不易控制管理,故近年來在中小型污水處理站中的使用越來越少。

    200噸醫療廢水處理方案天津眾邁廠家制造

     工藝說明


    MBR兼氧膜生物反應器工藝是新型MBR工藝,該工藝將膜組件與生物反應池集成一體化設備,通過物生物及膜的共同作用將污染物有效去除,其反應器示意圖如圖1.通過優化曝氣方式,控制曝氣量,使反應器膜組件區域溶解氧濃度為1~2mg/L,其余區域溶解氧濃度小于1mg/L,整體系統形成兼氧環境,并形成以兼氧菌為主的特性菌群及復合菌群動態平衡生態系統,該菌群系統具有類似于自然界食物鏈的循環平衡,微生物通過降解污水中的有機物進行增殖和代謝,增殖和衰亡的菌體本身亦可作為其他細菌的營養源而被代謝分解為CO2、H2O等無機物,最終形成一種動態平衡,在達到平衡點后系統內有機剩余污泥并不會富集增長,實現了有機剩余污泥的近*。


    (1)出水穩定達一級A排放標準,污染物去除率高。MBR 既可以用于常規活性污泥法難以處理的高濃度、難降解有機工業廢水處理,又可以用于生活污水和一般工業廢水的凈化。生活污水經膜生物反應器處理后可以做到肉眼觀察與自來水無異,特別適合缺水地區作回用處理。 水質可以很快達到處理要求。由于膜分離作用對污泥顆粒的*截留,能顧在曝氣及營養物質的共同作用下迅速的提高系統內的污泥濃度,使整個膜生物反應器系統快速啟動,水質可以很快達到處理要求。排出的水均可以用于澆灌綠化、河道補水及河道換水。


    (2)無需加藥處理。兼氧MBR膜生物反應器以膜組件取代傳統生物處理技術末端二沉池,并在生物反應器中保持高活性污泥濃度,提高生物處理有機負荷。同時膜生物反應器省去了濾池及污泥回流系統等輔助設備。幾乎所有的MBR工藝都對病菌有較好的去除作用,出水中腸道病毒、總大腸桿菌、糞鏈球菌、糞大腸桿菌等都低于檢測限。設備負荷變化適應強,耐沖擊負荷膜生物反應器由于膜的高效截留作用,實現了反應池內水力停留時間(HRT)和污泥停留時間(SRT)的*分離,同時,由于污泥濃度的提高,強化了活性污泥的吸附作用;而且,在膜的截留作用下,未被微生物降解的大顆粒污染物也不會隨著出水排除,能夠留在反應器內部慢慢處理,直到被分解后才透過膜排出。因此,膜生物反應器系統克服了當系統水力負荷和有機負荷發生變化時傳統水處理工藝出現污泥膨脹等問題。


    (3)污泥排放量小(污泥*),膜生物反應器水處理技術除了作為污水深度處理及資源化技術之外,還可以作為一種減少剩余污泥排放的重要技術途徑。膜生物反應器的污泥排放量很小,甚至可以做到不產泥。反應器在高容積負荷、低污泥負荷、長泥齡的情況下運行,*可以實現較長周期內(如6月或者更長時間)不排泥或者排泥量很小,剩余污泥排放量很小,甚至不產泥,省去污泥處理設備及費用。


    (4)同步脫氮(厭氧氨氧化),厭氧氨氧化的反應機理:在一定條件下,硝化作用產生大量的NO2-累積,厭氧氨氧化菌首先將NO2-轉化成NH2OH,再以NH2OH為電子受體將NH4+氧化生成N2H4;N2H4轉化成N2,并為NO2-還原成NH2OH提供電子,實驗中有少量NO2-被氧化成NO3-。由于實現了短程硝化、厭氧氨氧化作用,減少了供氧,大幅降低曝氣能耗和反硝化所需碳源,從而實現了高效脫氮目的。在實施上,不僅要優化營養條件和環境條件,促進厭氧氨氧化菌的生長,同時要設法改善菌體的沉降性能并改進反應器的結構,促使功能菌有效持留。 (5)實現了污水氣化除磷,污水除磷技術主要有化學除磷和生物除磷,化學除磷藥劑用量大,產生的化學污泥多,運行成本高;生物除磷需通過排泥實現,存在剩余污泥處理難題,近年來,利用膜生物反應器強化生物脫氮除磷越來越受重視。受自然現象中某些場合下磷被轉化為氣體磷化氫的啟發,如自然界中的“鬼火"現象,稻田、沼澤、氧化溝中的磷損失現象等,提出并開發應用了兼氧生物氣化除磷工藝,該工藝*不同于傳統的生物除磷工藝,是一種全新的高效低耗生物除磷新工藝。


    (6)占地面積小,含設備間。工藝流程短,系統設備簡單緊湊,占地省。膜生物反應器無需在好氧污泥系統產生絮體以便之后二沉池的泥水分離,因此生物反應器內污泥濃度可以比傳統工藝高許多,而生化反應速率又與反應物濃度有關。膜生物反應器處理生活污水時水力停留時間(HRT)可減至2h,生物反應池的容積可以大大減小,根據國外研究資料顯示,相同規模的污水量,膜生物反應器在好氧池體積為傳統處理工藝好氧池體積的三分之一。


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