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六安一體化生活污水處理設備

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更新時間:2023-01-09 18:12:37瀏覽次數(shù):928次

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六安一體化生活污水處理設備,鹽濃度較高的情況下,滲透壓的變化是主因。細菌的內(nèi)部是一個半封閉的環(huán)境,必須與外部環(huán)境發(fā)生對其有利的物質(zhì)與能量的交換才能維持其生命活性,但是也必須阻止絕大部分的外界物質(zhì)進入,以避免對其內(nèi)部的生物化學反應的干擾與阻撓。

六安一體化生活污水處理設備
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按我國目前的經(jīng)濟條件,對多數(shù)污水廠(特別是大量小型污水廠)來說,污泥用于農(nóng)田是比較可行和現(xiàn)實的方案。污泥中的氮、磷、鉀和微量元素,對農(nóng)作物有增產(chǎn)作用;污泥中的有機質(zhì)、腐殖質(zhì)是良好的土壤改良劑。
污泥經(jīng)適當濃縮、脫水后運至市郊或鄰近省份作為農(nóng)肥,是許多污水廠采用的方法。但農(nóng)田施肥有季節(jié)性,不需要泥肥時,污水廠會泥滿為患,影響正常運行。于是一些污水廠支付費用,讓農(nóng)民把污泥拉走,而不問其去向,這會造成二次污染。
北京市環(huán)境科學研究院和北京市農(nóng)業(yè)科學院合作,對北京市密云縣污水處理廠的污泥,通過堆肥加工成復合肥,進行了用于農(nóng)田的試驗。該廠每天處理15000m3城鎮(zhèn)污水,污泥產(chǎn)量5~6t/d(含水率80%),由于采用酸化—好氧污水處理工藝,污泥質(zhì)量不錯。
添加一定數(shù)量的N、P、K做成復合肥(N、P、K的比為1∶0.9∶0 .4),并直接造粒為污泥顆粒肥。通過在北京市大興縣龐各莊冬小麥田試驗以及在溫室內(nèi)進行的油菜和玉米苗期盆栽施肥試驗,均取得可喜的結(jié)果。由于是制成顆粒狀污泥肥料,便于運輸和貯存。


生化法鹽分的進水指標
根據(jù)《污水排入城鎮(zhèn)下水道水質(zhì)標準》(CJ-343-2010)中規(guī)定,進入污水處理廠進行二級處理時,排入城鎮(zhèn)下水道的污水水質(zhì)應符合B等級(表1)的規(guī)定,其中氯化物600mg/L、硫酸鹽6000 mg/L。
根據(jù)《室外排水設計規(guī)范》(GBJ 14-87)(GB50014-2006及2011年版對鹽分沒有特別說明)附錄三“生物處理構(gòu)筑物進水中有害物質(zhì)容許濃度””,氯hua鈉容許濃度為4000mg/L。
海產(chǎn)品加工園區(qū)污水廠根據(jù)工程實踐經(jīng)驗以及經(jīng)過理論論證,認為生化處理中為不影響生化系統(tǒng)處理效果,鹽度不宜高于6000mg/L,短暫沖擊不宜高于8000 mg/L,特殊情況不宜高于10000mg/L。
高鹽廢水對活性污泥微生物的影響
1、導致微生物脫水死亡。
鹽濃度較高的情況下,滲透壓的變化是主因。細菌的內(nèi)部是一個半封閉的環(huán)境,必須與外部環(huán)境發(fā)生對其有利的物質(zhì)與能量的交換才能維持其生命活性,但是也必須阻止絕大部分的外界物質(zhì)進入,以避免對其內(nèi)部的生物化學反應的干擾與阻撓。
鹽濃度增加,導致細菌內(nèi)部溶液濃度低于外界,又因為水從低濃度向高濃度移動的特性,導致細菌體內(nèi)水分大量流失引起其內(nèi)部生物化學反應環(huán)境變化,zui終破壞其生物化學反應進程直至中斷,菌體死亡。
2、使微生物物質(zhì)吸收過程受干擾阻斷死亡。
細胞膜有選擇透過的特性,以過濾對細菌生命活動有害的物質(zhì),吸收對其生命活動有益的物質(zhì)。而這個吸收過程受外部環(huán)境的溶液濃度,物質(zhì)純度等情況直接影響,而鹽的加入導致細菌的吸收環(huán)境受到干擾或者阻斷,zui終引起細菌生命活性受到抑制甚至死亡。這種情況因細菌個體情況,品種情況,鹽的種類及鹽的濃度差異較大。
3、使微生物中毒死亡。
有些鹽會隨著細菌的生命活動進入細菌內(nèi)部,破壞其內(nèi)部的生物化學反應進程,有些會與細菌的細胞膜發(fā)生作用,導致其性質(zhì)轉(zhuǎn)變而不再起到保護作用或者不再能吸收某些對細菌有益的物質(zhì),進而導致細菌的生命活性受到抑制或者菌體死亡。其中以重金屬鹽為代表,一些殺菌方法既是利用此原理。六六安一體化生活污水處理設備污水污泥的處理和處置
通常把污水廠污泥的穩(wěn)定和脫水(一般脫水至含水率達70%~80%)稱作污泥的處理;將污泥的堆肥、填埋、干化和加熱處理及zui終利用,稱為污泥的處置。如脫水污泥中有毒有害物質(zhì)超過農(nóng)用標準,就要考慮衛(wèi)生填埋和污泥干化焚燒技術(shù)。從國外污泥處理的發(fā)展來看,無論在歐洲、日本或美國對污泥用于農(nóng)田控制越來越嚴,而對污泥進行干化和加熱處理的比例正逐年增加。
1.污水污泥的處理
污泥穩(wěn)定處理有好氧穩(wěn)定和厭氧穩(wěn)定,好氧穩(wěn)定有很多優(yōu)點,但能耗很高,只有當污泥量較少時才采用。污泥厭氧穩(wěn)定處理通常采用中溫(35℃)厭氧消化方法。國內(nèi)已有十幾座大型污水處理廠采用此方法,污泥經(jīng)消化后,有機物含量減少,性能穩(wěn)定,總體積減少,污泥消化過程中還產(chǎn)生大量沼氣(消化降解1kgCOD可產(chǎn)生350L沼氣)可以回收利用。


但由于消化裝置工藝復雜,一次性投資大,運行有難度。污泥厭氧消化和沼氣利用裝置費用,約占污水處理廠投資和運行費的30%左右,而且大多需進口技術(shù)和設備。從調(diào)查已建消化池的實際運行看,只有少數(shù)達到預期的效果。有管理、設計問題,亦有沼氣利用的經(jīng)濟性和安全性問題。 催化濕式氧化法(CatalyticWetOxidationProcess,CWOP)是一種工業(yè)廢水的高級處理方法(屬于物理化學方法)。它是依據(jù)廢水中的有機物在高溫高壓下進行催化燃燒的原理來凈化處理高濃度有機廢水的,其zui顯著的特點是以羥基自由基為主要氧化劑與有機物發(fā)生反應,反應中生成的有機自由基可以繼續(xù)參加·OH的鏈式反應,或者通過生成有機過氧化物自由基后,進一步發(fā)生氧化分解反應直至降解為zui終產(chǎn)物CO2和H2O,從而達到了氧化分解有機物的目的。
Fenton試劑為常用的催化試劑,它是由亞鐵鹽和過氧化物組成,當PH值足夠低時,在亞鐵離子的催化作用下,過氧化氫會分解產(chǎn)生OH·,從而引發(fā)一系列的鏈反應。Fenton試劑在水處理中的作用主要包括對有機物的氧化和混凝兩種作用.Fenton試劑能不同程度得去除水中得有機物,如在處理飲用水中得4種三鹵甲烷得動力學研究中發(fā)現(xiàn):對于不同濃度得溴仿,當PH=3.5時,H2O2和亞鐵離子得*摩爾比為3.7~1.9。不同起始濃度得溴仿在3分鐘時降解率為65%~85%,降解機理符合準一級動力學,lv仿未發(fā)生降解。影響Fenton試劑反應得主要參數(shù)包括溶液得pH值,停留時間,溫度,過氧化氫及亞鐵離子濃度,操作時pH值不能過高(2~4)。其他催化試劑還有H2O2/O3,它是飲用水應用領域應用zui廣泛得高級氧化技術(shù),因為只需要向臭氧發(fā)生器中加入過氧化氫即可。臭氧本身具有*得氧化性,能去除大量得有機物,但對某些鹵代烴及農(nóng)藥等有機物得氧化效果較差,將臭氧和過氧化氫結(jié)合使用可大大提高氧化效率,它的主要特點是在濁度較高得水中仍然運行良好。
國內(nèi)外采用的污水處理工藝很多,其中主要分為活性污泥法和生物膜法兩種,我們常見的普通曝氣法、氧化溝法、A/B法、A2/O法屬于前者,生物轉(zhuǎn)盤、接觸氧化法屬于后者。 
 公司 致力于:高效低能耗污水處理及深度凈化的技術(shù)及應用研究、黑臭水體及水環(huán)境修復技術(shù)研究,高濃度廢水處理及回用水技術(shù)研究,并通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)“工程設備化、設備標準化”。
超臨界水氧化法
超臨界水氧化技術(shù)得益于水的超臨界性能。在374.3℃和22Mpa狀態(tài)下,水的物理性能尤其是溶解性能與常溫下截然不同,這種狀態(tài)被成為超臨界狀態(tài)。在超臨界狀態(tài)下,水象高密度的氣體對有機物由很高的溶解能力,輕的有機氣體以及CO2等*互溶,但無機物化合物尤其是鹽類難溶于其中。另外,超臨界水具有較高的擴散系數(shù)和較低的粘度。上述這些超臨界性能再加上較高的溫度和壓力使水成為有機質(zhì)氧化反應的理想介質(zhì)。因為這時氧化還原反應*再均相中進行,從而不存在界面?zhèn)髻|(zhì)阻力,而界面?zhèn)髻|(zhì)阻力往往是濕式氧化法的控制步驟。
早期的研究一般不涉及氧化反應的機理。后來,反應機理逐漸成為人們關(guān)注的問題。Li提出了自由基反應機理,認為自由基是由氧氣進攻有機物分子中較弱的C-H鍵產(chǎn)生的。

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