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玻璃鋼污水處理系統
  • 發布日期:2019-08-26      瀏覽次數:951
    • 玻璃鋼污水處理系統

      好氧池:
      好氧池的作用是讓活性污泥進行有氧呼吸,進一步把有機物分解成無機物,去除污染物的功能。
      運行好是要控制好含氧量及微生物的其他各需條件的、*,這樣才能是微生物具有大效益的進行有氧呼吸。
      好氧池就是通過曝氣等措施維持水中溶解氧含量在4mg/l左右,適宜好氧微生物生長繁殖,從而處理水中污染物質的構筑物;
      厭氧池就是不做曝氣,污染物濃度高,因為分解消耗溶解氧使得水體內幾乎無溶解氧,適宜厭氧微生物活動從而處理水中污染物的構筑物;
      缺氧池是曝氣不足或者無曝氣但污染物含量較低,適宜好氧和兼氧微生物生活的構筑物。
      不同的氧環境有不同的微生物群,微生物也會在環境改變的時候改變行為,從而達到去除不同的污染物質的目的。
      厭氧池、缺氧池、好氧池的區別就是池內的溶解氧的不同,好氧池的作用是為了給污水造成一個高溶氧的狀態,促使污水發生好氧反應,去除污水中的大部分cod、氨氮等有機物,這也是AO工藝的核心。


      玻璃鋼污水處理系統厭氧生物處理是在厭氧條件下,形成厭氧微生物所需要的營養條件和環境條件,利用這類微生物分解廢水中的有機物并產生甲烷和二氧化碳的過程,通常需要時間較長。
      高分子有機物的厭氧降解過程可以被分為四個階段:水解階段、發酵(或酸化)階段、產乙酸階段和產甲烷階段。
      1.水解階段水解可定義為復雜的非溶解性的聚合物被轉化為簡單的溶解性單體或二聚體的過程。
      2.發酵(或酸化)階段發酵可定義為有機物化合物既作為電子受體也是電子供體的生物降解過程,在此過程中溶解性有機物被轉化為以揮發性脂肪酸為主的末端產物,因此這一過程也稱為酸化。
      3.產乙酸階段在產氫產乙酸菌的作用下,上一階段的產物被進一步轉化為乙酸、氫氣、碳酸以及新的細胞物質。
      4.甲烷階段這一階段,乙酸、氫氣、碳酸、甲酸和甲醇被轉化為甲烷、二氧化碳和新的細胞物質。
      水解酸化的產物主要是小分子有機物,使廢水中溶解性有機物顯著提高,而微生物對有機物的攝取只有溶解性的小分子物質才可直接進入細胞內,而不溶性大分子物質首先要通過胞外酶的分解才得以進入微生物體內代謝。例如天然膠聯劑(主要為淀粉類),首先被轉化為多糖,再水解為單糖。纖維素被纖維素酶水解成纖維二糖與葡萄糖。半纖維素被聚木糖酶等水解成低聚糖和單糖。


      水解過程較緩慢,同時受多種因素的影響,是
      厭氧降解的限速階段。在酸化這一階段,上述階段形成的小分子化合物在發酵細菌即酸化菌的細胞內轉化為更簡單的化合物并分泌到細菌體外,主要包括揮發性有機酸(VFA)、乳醇、醇類等,接著進一步轉化為乙酸、氫氣、碳酸等。酸化過程是由大量發酵細菌和產乙酸菌完成的,他們絕大多數是嚴格厭氧菌,可分解糖、氨基酸和有機酸。

      廢水生化處理調試是以微生物的培養為主要過程的工作,按照微生物的需氧情況可分為好氧處理、兼氧處理和厭氧處理;按照微生物的生長形式可分為活性污泥法和生物膜法;按照廢水和微生物的形式可分為*混合式、序批式等;按照其反應器形式則包括更多類型。本人在結合理論廢水處理工程實踐的基礎上,對廢水生化處理過程中的影響因素、監測手段及控制參數等進行整理。
      玻璃鋼污水處理系統溫度
      溫度對生化培養過程起著至關重要的作用。目前,盡管本項目廢水處理工程尚未做到對生化系統控制溫度的程度,但是各生化反應系統、各運行階段中溫度的測量和分析依舊對生化污泥馴化培養過程起到指導性作用,它能夠為生化培養過程中各現象的解釋提供依據,有助于幫助管理及操作人員對系統運行管理做出正確及時的判斷。
      溫度在很大程度上影響活性污泥(包括厭氧、兼氧和好氧)中的微生物活性程度,并且對諸如溶解氧、曝氣量等產生影響,同時對生化反應速率產生影響。不同種類的微生物所生長的溫度范圍不同,約為5℃~80℃。
      在此溫度范圍內,可分成低生長溫度、zui高生長溫度和適生長溫度。以微生物適應的溫度范圍,微生物可分為中溫性、好熱性和好冷性三類。中溫微生物的生長溫度范圍在20℃~45℃,好冷性微生物的生長溫度在20℃以下,好熱性微生物的生長溫度在45℃以上。
      廢水生化好氧生物處理,以中溫細菌為主,其生長繁殖的適溫度為20℃~37℃。當溫度超過gao生物生長溫度時,會使微生物的蛋白質迅速變性及酶系統遭到破壞而失去活性,嚴重者可使微生物死亡。低溫會使微生物的代謝活力降低,進而處于生長繁殖停止狀態,但仍保存其生命力。 厭氧生物處理中的中溫性甲烷菌適溫度范圍在20℃~40℃之間,高溫性為50℃~60℃,厭氧生物處理常采用溫度33℃~38℃和50℃~57℃。

      醫療廢水處理的基本方法有三類:物理法、化學法和微生物法,目前醫院更多采用的是化學方法,物理方法主要是是針對醫院廢水進行沉淀、分離、冷熱處理等操作。化學方法在醫院廢水處理中應用更為廣泛,目前常用的方法包括:氯化消毒法、氧化劑消毒法、輻射消毒等,微生物處理法作為當前科技附加值較高的方法,逐步受到了人們的青睞。
      物理處理方法
      沉淀過濾法
      沉淀法是醫療廢水物理處理的重要方面,主要原理是利用醫療廢水中懸浮污水的密度和污染物不同,按照重力沉浮的原理,把醫療污水中的懸浮物分離出來。利用過濾介質截流污水中的懸浮物。過濾介質有鋼條、篩網、砂布、塑料、微孔管等,常用的過濾設備有格柵、柵網、微濾機、砂濾機、真空濾機、壓濾機等,把污水分離出去。

      在醫院醫療廢水處理中,含有懸浮污染物質的污水在高速旋轉,由于懸浮顆粒(如乳化油)和污水受到的離心力大小不同而被分離的方法。常用的離心設備按離心力產生的方式可分為兩種:由水流本身旋轉產生離心力的為旋流分離器,由設備旋轉同時也帶動液體旋轉產生離心力的為離心分離機。旋流分離器分為壓力式和重力式兩種。因它具有體積小、單位容積處理能力高的優點,近幾十年來廣泛用于軋鋼污水處理及高濁度河水的預處理。離心機的種類很多,按分離因素分有常速離心機和高速離心機。化學處理方法氯化消毒法氯化消毒法是在我國應用為廣泛的一種方法。常見的有次氯酸鈉法、ye氯法和二氧化氯法等。次氯酸鈉在醫用上是比較普通的化學試劑,是一種有刺激性氣味的淡黃色透明液體,可以較為方便地使用和存儲,但是它具有不穩定性,易于分解,消毒能力弱,具有氧化性。該方法處理醫療廢水主要是兩種方式:一是在醫療廢水中投放次氯酸鈉或者次氯酸鈣,費用低、簡便易行,適用于醫療廢水產生較少的衛生所或者鄉鎮醫院。這些醫院人數少、廢水成分簡單,但是由于手工添加藥劑,很難準確掌握投放量。二是使用自動次氯酸鈉發生器設備進行污水處理,依據廢水種類和量進行自動投配藥劑,處理效果比較穩定。這種方法成本相對較高,且對技術人員素質要求較高,適合于患者人數較多、醫療廢水較多的大型綜合性醫院。其消毒原理:ye氯在水中能迅速產生次氯酸根離子,化學性質活潑。ye氯中有效氯的含量高,所以消毒能力強,廣泛應用于醫院的污水處理。由于lv氣是一種強刺激性有毒氣體,所以應該采用專門的存儲設備。其消毒原理為:二氧化氯是一種強氧化劑,其溶于水后將產生次氯酸根離子和亞氯酸根離子,損害人體對碘的吸收,損害紅細胞。二氧化氯是一種殺菌劑,自其作為污水處理消毒劑以來,在歐美國家應用較為廣泛。

      二氧化氯發生器無論是在安裝還是使用方面
      都具有很多*性,二氧化氯必然成為醫院醫療污水處理的有效產品之一。醫療廢水使用二氧化氯進行消毒可以有效除去失活病毒、隱孢子蟲等,且二氧化氯消毒不受PH值影響,不形成lv仿等有機鹵代物。二氧化氯還可以有效氧化鐵、錳、硫酸物等許多有機物,但又不與反應,也不會形成溴酸鹽。

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