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美容醫院污水處理成套設備
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厭氧塘是一個深蓄水、基本上沒有溶解氧、在厭氧條件反應的池塘。這個工藝一般需要深的土制凹地,使用這樣的池塘作為厭氧預處理系統。
厭氧塘不需要爆氣、加熱、或攪拌。厭氧塘的一般深度要大于8英尺,或者更深,這樣的深度能減少地表氧氣擴散的影響,使厭氧條件下才能更有利。在這方面,厭氧塘不同于好氧或兼性塘, 厭氧塘工藝類似于一個單級未加熱的厭氧消化工藝,除了厭氧塘在一個開放的土制的凹地。此外,傳統的消化器通常用于處理工藝中的污泥穩定,而厭氧塘通常用于原廢水的預處理。預處理包括可沉降固體的分離,固體的消解和液體部分的處理。
厭氧塘通常用于兩個主要的用途:
1)高強度工業廢水的預處理。
2)市政污水的預處理過程是初步沉淀懸浮的固體顆粒物。
厭氧塘尤為有效作為高強度有機廢水的預處理。應用包括工業廢水和農村社區,大量的的有機負荷是來源于工業。生化需氧量(BOD)的去除率可達60%。由于殘留高水平厭氧副產物,所以其出水不能直接排放。厭氧塘在很多情況下不適用,因為土地需求、環境條件的敏感性,和惡臭。此外,厭氧過程可能需要長的停留時間,特別是在寒冷的氣候條件下,厭氧細菌在低于15°c的情況下不起作用,厭氧塘并不廣泛用于美國北部的市政污水處理。
微生物燃料電池 (microbial fuel cells,MFCs) 是一種以微生物為催化劑將儲存在廢水中的化學能直接轉化為電能的新型廢水處理技術,具有燃料來源多樣化、操作條件溫和、無需能量輸入、清潔高效等優點,對于緩解當前能源危機及水環境污染有重要意義,因此受到了廣泛關注.近年來多種構型的反應器被開發出來,如雙室、單室、上流式、平板式、管式等,其中單室空氣陰極型MFC由于不需要使用質子交換膜和曝氣裝置,具有結構簡單、成本低、電池內阻低和產電功率高等優點,被認為是最適合用于放大和處理實際廢水的反應器構型.但單室空氣陰極型MFC放大后,還存在產電功率低和電池成本高的關鍵問題.
陽極作為MFC的重要組成部分,不僅是產電菌群的附著載體,而且是電子傳遞的關鍵位點,對MFC的產電性能有至關重要的影響.高性能的MFC陽極材料需要具有導電性好、比表面積大、耐腐蝕、生物相容性好和價格低廉等特點.金屬陽極材料,如不銹鋼,成本低廉,但需要對金屬表面進行處理或修飾以提高金屬表面的生物相容性和比表面積.修飾的工藝、成本和金屬陽極長期使用過程中存在的腐蝕問題限制了金屬陽極在大尺寸MFC及實際廢水處理中的應用.以碳為基體的電極材料,包括碳紙、碳布、碳氈、石墨顆粒、碳刷等是MFC廣泛使用的陽極材料,其中碳刷、碳布和石墨氈材料常被用作大尺寸MFC (>1 L) 的陽極材料.Zhang等使用碳布作為2 L管式MFC的陽極,在處理城市廢水時COD去除率為53%,最大輸出功率密度為0.68 W·m-3.以石墨氈為陽極構建的1.5 L和10 L管式MFC運行啤酒廠廢水時COD去除率為83.8%,最大輸出功率密度為11 W·m-3.Feng等以碳刷為陽極材料構建了容積為250 L的MFC,在處理城市廢水時COD去除率為86%,最大輸出功率密度為0.47 W·m-3.這些大尺寸MFC都可以在脫除COD的同時從廢水中以電能形式回收部分電能,但反應器結構、運行條件的不同導致難以比較不同陽極材料對MFC產電性能的影響,并且這些研究也沒有比較不同電極材料的產電效益.
好氧法
好氧微生物必須在水中溶解氧很豐富的條件下才能生存繁衍。好氧微生物以廢水中的有機物 作為它們進行新陳代謝的基質(營養物),通過好氧微生物的代謝活動,把有機物轉化為 H2O 和CO2以及少量的硝酸鹽,從而達到凈化廢水的目的。好氧生化處理的廢水,有機物濃度不能太高。如果是高濃度有機廢水,先經過厭氧處理再進入好氧池,也可以用好氧池出水 (好氧處理過的廢水)來稀釋,以保證進入好氧池的廢水CODcr在1000mg/L左右為宜。好氧的出水,應該能達到污水排放的濃度標準(100mg/L)。
好氧生化反應在常溫下進行,氣溫越高,水溫也隨之升高,反應速度也越快,處理廢水效率也越高。長江流域以北的冬季,水溫若低于10℃,處理效果明顯下 降,有的好氧反應池只好停運。好氧生化反應過程中,好氧微生物大量消耗水中的溶解氧,因而必須不間斷地向廢水中供給氧,稱之為曝氣。曝氣要消耗掉很多的能量,所以好氧生化治理技術,能耗比較高。向廢水中供氧的方法有許多種,如鼓風曝氣、表面曝氣、純氧曝氣、生物轉盤、生物濾塔、氧化溝以及深井曝氣、射流曝氣等等。鼓風曝氣法應用較廣泛,歷史也較長。