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濰坊魯盛水處理設備有限公司
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地埋式一體化醫療廢水處理設施

時間:2019/8/12閱讀:377
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地埋式一體化醫療廢水處理設施

作為污水生物處理技術,生物轉盤之所以能夠被認為是一種效果好、效率高、便于維護、運行費用低的工藝,是因為它在工藝和維護運行方面具有如下各項特點:
(1)微生物濃度高,特別是初幾級的生物轉盤。據一些實際運行的生物轉盤的測定統計,轉盤上的生物膜量如折算成爆氣池的MLVSS,可達40000~60000mg/L,FM比為0.05~0.1,這是生物轉盤率的一項主要原因。
(2)生物項分級,在每級轉盤生長著適應于流入該級污水性質的生物相,這種現象對微生物的生長繁殖,有機物降解非常有利。
(3)對BOD值達到10000mg/L以上的超高濃度有機污水和10mg/L以下的超低濃度污水都可以采用生物轉盤進行處理,并能夠得到較好的處理效果,因此,本法是耐沖擊負荷的。


(4)在生物膜上的微生物的食物鏈較長,因此,產生的污泥量較少,約為活性污泥處理系統的1/2左右,在水溫為5~20℃的范圍內,BOD去除率為90%的條件下,去除1kg BOD的產泥量約為0.25kg。
(5)接觸反應槽不需要爆氣,污泥也勿需回流,因此,動力消耗低,這是本法突出的特征之一,據有關運行單位統計,每去除1kgBOD的耗電量約為0.7KWh。
(6)本法不需要經常調節生物污泥量,不存在產生污泥膨脹的麻煩,復雜的機械設備也比較少,因此,便于維護管理。
(7)設計合理,運行正常的生物轉盤,不產生濾池蠅,不散發臭味,不出現泡沫,也不產生噪聲,因此,不存在二次污染的問題。生物轉盤技術具有一系列優點,在國內外得到廣泛應用,在其構造形成、系統組成、計算理論等各方面都得到了一定的發展。

地埋式一體化醫療廢水處理設施AB工藝的特點
AB工藝的主要特點為: 不設初沉池; A 段和B 段的污泥回流系統單獨分開, 互不相混; A 段和B 段分別在負荷相差懸殊的情況下運行。
A段的主要特點
A段的主要特點為: , A 段負荷高, 為繁殖速度快的微生物提供良好的條件, 只能形成抗沖擊負荷能力強的原核生物, 原生、后生動物則不能存活。第二, A 段污泥產率高, 有一定的吸附能力, 主要靠生物污泥的吸附作用, 某些重金屬和難降解有機物都能得到去除, 減輕了B段的負荷。第三, 由于A 段對污染物質的去除, 主要以物理化學作用為主導的吸附功能, 因此, 其對負荷、溫度、pH 值以及毒性等作用具有一定的適應能力。


B段的主要特點
B 段的主要特點為: , B 段接受A 段的處理水, 水質、水量比較穩定, 沖擊負荷已不再影響B 段, B 段的凈化功能得以充分發揮。第二,去除有機污染物是B 段的主要凈化功能。第三, B 段的污泥齡較長, 氮在A 段也得到了部分的去除, BOD∶N 比值有所下降, 因此, B 段具有產生硝化反應的條件。第四, B 段承受的負荷為總負荷的30%~60%, 與傳統活性污泥處理系統相比, 曝氣池的容積可減少40%左右。

地埋式一體化醫療廢水處理設施過濾是去除懸浮物,待別是去除濃度比較低的懸濁液小微小顆粒的一種有效力法。過濾時,含懸浮物的水流過具有一定孔隙率的過濾介質,水中的懸浮物被截留在介質表面或內部而除去。根據所采用的過濾介質不同,可將過濾分為下列幾類。
(1)格篩過濾
過濾介質為柵條或濾網,用以去除粗大的懸浮物,如雜草、破布、纖維、紙漿等,其典型設備有格柵、篩網和微濾機。
(2)微孔過濾
采用成型濾材,如濾布、濾片、燒結濾管、蜂房濾芯等,也可在過濾介質上預先涂上一層助濾別(如硅藻土)形成孔隙細小的濾餅,用以去除粒徑細微的顆粒。其定型的商品設備很多。
(3)膜過濾
采用特別的半透膜作過濾介質在一定的推動力(如壓力、電場力等)下進行過濾,由于濾膜孔隙極小且具選擇性,可以除去水中細菌、病毒、有機物和溶解性溶質。其主要設備有反滲透、超過濾和電滲析等。
(4)深層過濾
采用顆粒狀濾料,如石英砂、無煙煤等。由于濾料顆粒之間存在孔隙,原水穿過一定深度的濾層,水中的懸浮物即被截留。為區別于上述三類表面或淺層過濾過程,將這類過濾稱之為深層過濾,簡稱過濾。在給水處理戶,常用過濾處理沉淀或澄清池出水,使濾后出水渾濁度滿足用水要求。在廢水處理中,過濾常作為吸附、離子交換、膜分離法等的預處理手段,也作為生化處理后的深度處理,使濾后水達到回用的要求。

生物脫氮機理
生物脫氮理論認為生物脫氮主要包括硝化和反硝化2個生化過程,并由有機氮氨化、硝化、反硝化及微生物的同化作用來完成。
氨化作用即水中的有機氮化合物在氨化細菌分解作用下轉化為氨氮。一般氨化過程與微生物去除有機物同時進行,氨化作用進行得很快,有機物去除結束時,氨化過程也已完成,故無需采取特殊的措施。
硝化作用即在供氧充足的條件下,水中的氨氮首先在亞硝化細菌的作用下被氧化成亞硝酸氮,然后再在硝化細菌的作用下進一步氧化成硝酸氮。由于亞硝化細菌和硝化細菌的生長速率低,所以要求較長的污泥齡。
反硝化作用是由反硝化細菌完成的生物化學過程。在缺氧條件下,反硝化細菌將硝化產生的亞硝酸氮和硝酸氮還原成氣態氮(N2)或N2O、NO。由于反硝化細菌是兼性厭氧菌,只有在缺氧或厭氧條件下才能進行反硝化,因此需要為其創造一個缺氧或厭氧的環境(好氧池的混合液回流到缺氧池)。

污水中磷的去除主要由聚磷菌等微生物來完成:在好氧條件下,聚磷菌不斷攝取并氧化分解有機物,產生的能量一部分用于磷的吸收和聚磷的合成,一部分則使ADP與H3PO4結合,轉化為ATP而儲存起來。細菌以聚磷(一種高能無機化合物)的形式在細胞中儲存磷,其能量可以超過生長所需,這一過程稱為聚磷菌磷的攝取。污水處理過程中,通過從系統中排除高磷污泥以達到去除磷的目的。
在厭氧和無氮氧化物存在的條件下,聚磷菌體內的ATP進行水解,放出H3PO4和能量,形成ADP。這一過程為聚磷菌磷的釋放。
在生物除磷中,適宜的PH范圍是6~8,適溫度在5℃~30℃之間,較高的BOD5對除磷有利,BOD5/TP應大于20。
傳統的脫氮除磷工藝
幾種典型的脫氮除磷工藝:
生物除磷:A/O,A2/O、Bardenpho、UCT、Phoredox、AP等除磷工藝。
生物脫氮:A/O、A2/O、Bardnpho、UCT、Phoredox、改進的AB、TETRA深床脫氮、SBR、2000型氧化溝等脫氮工藝。
A2/O工藝
此工藝中,厭氧池進行磷的釋放和氨化,缺氧池進行反硝化脫氮,好氧池用來去除BOD、吸收磷以及硝化。A2/O工藝是較早用來脫氮除磷的方法,但是它的脫氮除磷效果難于進一步提高。

phoredox工藝
在此工藝中,厭氧池可以保證磷的釋放,從而保證在好氧條件下有更強的吸磷能力,提高除磷效果。由于有兩極A2/O工藝串聯組合,脫磷效果好,則回流污泥中挾帶的硝酸鹽很少,對除磷效果影響較少,但該工藝流程較復雜。

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