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WSZ-A-1一體化污水處理設備
小型污水處理設備、大型污水處理設備、各種型號污水處理設備、各種工藝污水處理設備、各種標準的污水處理設備,魯盛環保均加工、銷售。
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高濃度氨氮廢水采用生化方法處理時,需要較高的供氧量和生物量,因而成為生化處理含氮污染物的難題之一.傳統的生物脫氮工藝(即硝化-反硝化工藝)普遍存在著占地面積大、能耗高、外加碳源需求量大及脫氮效率低等不足.部分亞硝化和厭氧氨氧化聯合技術是新型的廢水生物脫氮方法,與傳統的生物脫氮方法相比,該方法能夠節省64%的能量需求和100%的外加碳源及減少80%~90%的污泥量,特別是在高氨氮廢水的治理方面存在很大的優勢.膜曝氣生物膜反應器(Membrane-aerated biofilm reactor,MABR)是利用透氣膜進行曝氣供氧的一種污水生物處理工藝,溶解氧通過氣體透過性膜擴散進入生物膜進而氧化污染物,同時氣體透過性膜也可作為生物膜生長的載體.傳統的多孔或者微孔曝氣裝置氧的利用效率不高,膜曝氣生物膜反應器由于采用無泡曝氣的方式,氧氣的傳遞效率可以接近100%.高效的氧傳質速率、較高的生物膜表面積和內外分層的特殊生物膜結構,使得MABR工藝在高濃度廢水的處理中具有明顯的優勢.
MABR特殊的生物膜分層結構能夠實現在同一系統中同時發生氧化和還原作用,通過調整供氧壓力來控制氧氣的傳遞,氧氣能夠直接透過曝氣膜被硝化菌利用,為氨氧化菌的生長提供了良好的生存環境.有研究在MABR小試中實現了部分亞硝化.但是,目前對于MABR中試系統中部分亞硝化的穩定運行的抑制條件(如生物膜厚、氨氮負荷等)及微生物機理方面的研究尚鮮有報道.
污泥膨脹:
正常的活性污泥沉降性能良好,含水率一般在99%左右。當活性污泥變質時,污泥不易沉淀,SVI值增高,污泥結構松散和體積膨脹,含水率上升,澄清液稀少,顏色也有異變。此即污泥膨脹。污泥膨脹主要是由于大量絲狀細菌(特別是球衣細菌)在污泥內繁殖,使泥塊松散,密度降低所致;也有由真菌的大量繁殖引起的污泥膨脹。污泥膨脹不但發生率高,發生普遍,而且一旦發生難以控制,通常都需要很長的時間來調整。針對污泥膨脹,各方面的理論很多,但并不**,甚至有很多相互矛盾,這給污水處理工作者造成很大的麻煩。
污水中碳水化合物較多,溶解氧不足,缺乏氮、磷等營養物,水溫高,pH值較低等都易引起污泥膨脹。為防止污泥膨脹,首先應加強操作管理,經常檢測污水水質、曝氣池內溶解氧、污泥沉降比、污泥指數和進行顯微鏡觀察等。
污泥膨脹控制的一般方法:
污泥負荷(F/M)對污泥膨脹的影響
溶解氧濃度對污泥膨脹的影響
其它方面對污泥膨脹的影響
針對上述問題采取的方式:
缺氧、水溫較高可加大曝氣量,或者降低進水量以減輕負荷,亦可降低MLSS值使得需氧量減少等。
F/M污泥負荷率過高,可提高MLSS值,以調整負荷,必要時可停止進水。
缺乏氮、磷等營養物,可投加硝化污泥液,或氮磷等成份。
保持池內足夠的溶解氧對于高負荷的生化系統特別重要, 一般至少應控制DO>2mg/L。
若污泥大量流失,可投加5~10mg/L氯化鐵,幫助凝聚,刺激菌膠團的生長。
醫院污水處理工藝一般采用生物接觸氧化+沉淀+消毒工藝。污水中氨氮轉換成亞硝態氮、硝態氮,再通過反硝化作用把硝態氮轉換成氮氣,從污水中脫氮。處理之后的水經過消毒流程排放。寵物醫院一般產生的污水量比較小,而傳統的污水處理工藝所需占地面積比較大,加上工藝復雜,一次性投資、維護運營費用高,因此不被大多數業主接受。
WSZ-A-1一體化污水處理設備另外一種常見的工藝是采取多級過濾+膜處理+消毒工藝,污水經格柵清除懸浮物、藥棉、紗布及糞便雜物后進入污水調節池。污水在調節池內加臭氧消毒,然后進入粗效過濾器,去除小顆粒SS,再經過高效過濾器, 去除超細顆粒,經活性碳吸附去除部分廢水中的有機物,再過超濾和RO反滲透;消毒后可達標排放。此種工藝存在的主要問題是超濾膜價格昂貴,操作要求比較高,后續維護及更換成本較高。
上述兩種工藝均存在投資大、能耗高、維護成本高、操作復雜等問題,在市場推廣過程中存在很大的問題。
針對國內目前的寵物醫院污水水質特點及實際的經濟水準,選擇工藝應滿足以下條件:
① 采用*、合理的處理工藝,確保污水處理后達到國家排放標準及環境保護的要求;
② 占地少,投資小;
③ 處理設施應為全封閉結構,無噪音、無異味;
④ 全自動控制,傻瓜式操作。
近年來,結合實際情況,有研究者開發出集成式寵物醫院污水處理設施,根據多年的實踐證明該工藝具有較強的實用性,適合當下寵物醫院污水處理。
新工藝簡介
集成式寵物醫院污水處理設施采用物理方法處理污水,不需要添加任何藥物,不產生后續的投資費用。工藝的主體為臭氧消毒+過濾吸附。臭氧消毒,其殺菌機理是破壞和氧化微生物的細胞膜、細胞質、酶系統和核算,從而使細菌和病毒迅速滅活。臭氧以空氣為原料,對污水中的細菌病毒滅活率達到99%以上。