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衛生院污水處理成套設備
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針對污水生物脫氮工藝中碳源不足的問題,學者們進行了很多研究:先是進行了工藝改進,如采用前置反硝化、多點進水或取消初次沉淀池等;后來研究了投加低分子液體碳源,如甲醇、乙酸等;以及投加高濃度有機廢水或污泥發酵上清液;還有研究引入了固體碳源,包括天然固體碳源,如小麥秸稈、棉花等,和人工合成聚合物,如PCL,PBS等。與傳統液體碳源相比,纖維索類物質價格低廉并可持續釋放碳源,能被生物降解,可同時作為微生物反硝化作用的碳源和生物膜附著生長的載體。
但棉花、麥秸稈等物質具有更高的經濟價值,因此,采用廢棄物作為有機碳源具有更加實際的意義。作為城市中常見的園林廢棄物之一,植物落葉一年四季均可獲取,已有的關于落葉作為反硝化碳源的研究顯示,落葉作為反硝化碳源具有優良的脫氮能力,但研究主要針對地表水的修復,國外有研究者將植物莖葉廢料發酵液作為反硝化碳源用于水培廢水的處理,但鮮見落葉直接用于生活污水反硝化的相關報道。微氣泡通常是指直徑為10 - 50 μm的微小氣泡,其在氣液傳質及有機污染物去除方面表現出潛在優勢,在廢水處理領域逐漸受到關注。已有研究證實微氣泡曝氣對臭氧傳質具有強化作用,并大幅提高臭氧氧化效率和臭氧利用率;同時,微氣泡曝氣中氣含率遠大于傳統氣泡曝氣,在廢水處理中,能夠提高氧傳質速率及污染物去除效果。
在廢水生物處理中,SPG ( Shirasu Porous Glass)膜微氣泡曝氣技術已成功應用于生物膜反應器,氧利用率可接近100 %,顯著高于傳統曝氣方式。然而,SPG膜在應用中存在膜污染現象,對微氣泡產生及氧傳質過程具有不利影響。 OHR( Original Hydrodynamic Reaction)寧昆合器微氣泡曝氣系統具有不堵塞、無污染、免維護、壽命長及適用于規模化應用等優點,在廢水生物處理中具有更好的適用性。
催化濕式氧化(Catalytic Wet Air Oxidation,簡稱CWAO)法是在濕式氧化(簡稱WAO)法基礎上于八十年代中期國際上發展起來的一種治理高濃度有機廢水的*環保技術。是在一定的溫度、壓力和催化劑的作用下,經空氣氧化,使污水中的有機物及氨分別氧化分解成CO2 、H2O及N2等無害物質,達到凈化的目的。催化濕式氧化法具有凈化效率高,流程簡單,占地面積小等特點,有廣泛的工業應用前景。催化濕式氧化(CWAO)適用于治理焦化、染料、農藥、印染、石化、皮革等工業中含高化學需氧量(COD)或含生化法不能降解的化合物(如氨氮、多環芳烴、致癌物質BAP等)的各種工業有機廢水。
催化濕式氧化技術隨著國民經濟的高速發展,帶動了石油、化工、制藥、造紙、食品等行業的快速發展,同時含有高濃度難生化降解有機污染物以及氨氮化合物的排放量以更迅猛的速度成倍增長,這一問題越來越引起社會各界和政府環保部門的重視。高濃度有機廢水具有污染物含量高、毒性大、排放點分散、水量少,處理工藝復雜、投資和運行成本高及管理難等特點,而高濃度工業有機廢水又是引發水體嚴重污染、生態環境惡化、威脅人體健康的主要污染物。
衛生院污水處理成套設備由于常規的物理化學和生化處理方法難以或無法滿足對此類廢水凈化處理的技術及經濟要求,因此,開發難降解高濃度有機工業廢水高效處理技術已成為國內外現階段亟待解決的難題。
自然處理系統指的是利用自然過程來進行污水處理,該過程主要依靠自然本身的功能來達到污水處理的效果,如氧氣擴散、過濾、吸附、氧化還原、生物轉化、光合作用、植物攝取等功能,而在所有自然處理系統前都需要一些預處理單兀來去除固體,防止其對配水、滲濾系統的阻塞,毫無疑問化糞池是處理單元;因此化糞池作為初級污水處理設備,與自然處理技術(土壤滲濾、人工濕地、人工潛流、穩定塘等)相結合是常見的分散污水就地處理系統(onsite wastewater treatment system )。
由于歐美等國的鄉村分散地區地廣人稀,應用自然處理系統較為普遍。據報道,美國大約有25%家庭使用了分散污水就地處理系統,最常見的是化糞池/土地滲濾處理系統;澳大利亞運行的分散污水處理系統中至少75%以上采用化糞池/土地滲濾處理系統;歐洲大約有26%家庭的分散污水使用化糞池/自然處理系統。