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地埋式醫院廢水處理設備
  • 發布日期:2019-09-25      瀏覽次數:849
    • 地埋式醫院廢水處理設備

      魯盛環保生產:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、加藥裝置、疊螺污泥脫水機、機械格柵、壓濾機、玻璃鋼產品。

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      一般厭氧發酵過程可分為四個階段,即水解階段、酸化階段、酸衰退階段和甲烷化階段。而在水解酸化池中把反應過程控制在水解與酸化兩個階段。在水解階段,可使固體有機物質降解為溶解性物質,大分子有機物質降解為小分子物質。在產酸階段,碳水化合物等有機物降解為有機酸,主要是乙酸、丁酸和丙酸等。水解和酸化反應進行得相對較快,一般難于將它們分開,此階段的主要微生物是水解—酸化細菌。
      廢水經過水解酸化池后可以提高其可生化性,降低污水的pH值,減少污泥產量,為后續好氧生物處理創造了有利條件。因此,設置水解酸化池可以提高整個系統對有機物和懸浮物的去除效果,減輕好氧系統的有機負荷,使整個系統的能耗相比于單獨使用好氧系統大為降低。


      水解酸化池的處理效果增強措施:
      a、水解酸化池底部安裝有大阻力布水系統,利用二沉池的回流污泥攪動水解酸化池底部的污泥,使其處于懸浮狀態并且與進入的廢水充分混合,從而提高了水解酸化池的處理效果,減輕后續好氧處理的負荷。二沉池的污泥回流水解酸化池,可以增加水解酸化池內的污泥濃度、提高處理效果,同時使污泥得到消化,減少了剩余污泥的排放量、降低污泥處理費用,從而減少了運行費用。
      b、在水解酸化池內安裝彈性填料,對攪動的廢水進行水力切割,使懸浮狀態的污泥與水充分混合。為水解酸化菌的生長提供有利條件。
      c、水解酸化池底部還裝有排泥管道系統,是由UASB厭氧反應器排泥系統改進而成,可以保證水解酸化池長期穩定的運行。
      為保證設施的穩定運行,必須保證均勻進水!根據車間的日產生污水量,分次分階段的從調節池提升至水解酸化池。
      污泥回流量控制在總污泥量為池容的1/3即可。
      盤片是生物轉盤的主要組成部分,它與生物轉盤的處理效率直接相關。盤片的有效面積及表面粗糙度是影響生物轉盤處理效率的重要因素,盤片材料的價格與輕重直接影響著整個系統的投資及運行成本。盤片材料有效面積越大,其上生長的微生物就越多;盤片材料表面越粗糙,其越容易長上生物膜,而且生物膜厚度也越大;盤片材料越輕,能耗越少,運行費用越低。目前國內常用的盤片材料有:泡沫塑料板、塑料光板、塑料波紋板、玻璃鋼、鋼板、木板、竹板等。
      因此,盤片材料有效面積越大、表面粗糙度越高、質量越小,系統處理效果的性價比就會越高。


      轉盤轉速
      轉盤轉速與系統處理效果之間存在一種拋物線關系,在一個特定的轉速值(優轉速)時,系統處理效果達到優,在低于或高于該轉速下運行生物轉盤,系統處理效果都會下降。原因是:起初轉速由0逐漸增加到有轉速值時,反應器內液體混合也逐漸趨于均勻,基質與轉盤上附著的生物膜得到越來越充分的接觸,系統處理效果逐漸增加到高;但當轉速超過該優轉速并繼續增高時,液體剪力也越來越大,生物膜脫落加速,且轉盤邊界層越來越薄,終基質已無時間傳遞到生物膜,微生物的濃度也不夠了,造成了系統處理效果的降低。
      轉盤浸沒百分比
      轉盤在接觸槽內廢水中的浸沒百分比與系統處理效果之間是一種正比的關系,浸沒百分比越大,轉盤單位面積負荷就越高,CODCr去除率也就越高:對于厭氧生物轉盤而言,浸沒百分比越小,轉盤就越容易帶入氧份,厭氧環境將難以控制;可是對于好氧生物轉盤,若浸沒面積越小,其所帶入的空氣越多,對曝氣機的要求就會降低,能源消耗得到減少,但同時轉盤單位面積負荷也會降低,基質消化效果變差。
      水力停留時間
      HRT增加,基質與生物膜的接觸機會與時間也增加,能被更加充分的降解,系統的處理效果得到提高;但HRT越長,反映器的體積就需要增大很多,占地面積隨之增加,投資費用急劇上升;而且HRT過長,即進水流量太低的情況下,廢水得不到充分的混合,其中的可溶性物質無法及時擴散到生物膜中,因而得不到降解。

      厭氧生物處理的三個階段是怎樣的?
      理論研究認為三個階段,即厭氧消化過程分為水解發酵階段、產乙酸產氫階段、產甲烷階段三部分。
      地埋式醫院廢水處理設備水解發酵階段和產乙酸產氫階段又可合稱為酸性發酵階段。在這個階段,污水中的復雜有機物,在酸性腐化菌或產酸菌的作用下,分解成簡單的有機物,如有機酸,醇類等,以及CO2、NH3和H2S等無機物。由于有機酸的積累,污水的pH值下降到6以下。此后,由于有機酸和含氮化合物的分解,產生碳酸鹽和氨等使酸性減退,pH值回升到6.6~6.8左右。
      ⑴水解酸化階段。污水中復雜的大分子、不溶性的有機物在細胞外酶的作用下水解為小分子、溶解性有機物,然后滲入細胞體內,水解產生揮發性有機酸、醇類及醛類等。
      ⑵產氫產乙酸階段。在產氫產酸菌的作用下,各種有機酸分解轉化為乙酸、氫和二氧化碳。
      ⑶產甲烷階段。產甲烷菌將乙酸、氫及二氧化碳轉化為甲烷。
      厭氧消化的三個階段和COD轉化率有多少?
      水解酸化法的優點是什么?
      ⑴ 池體不需要密閉,也不需要三相分離器,運行管理方便簡單。

      ⑵ 大分子有機物經水解酸化后,生成小分子有機物,可生化性較好,即水解酸化可以改變原污水的可生化性,從而減少反應時間和處理能耗。
      ⑶ 水解酸化屬于厭氧處理的前期,沒有達到厭氧發酵的終階段,因而出水中也就沒有厭氧發酵所產生的難聞氣味,改善了污水處理廠的環境。
      ⑷ 水解酸化反應所需時間較短,因此所需構筑物體積很小,一般與沉淀池相當,可節約基建投資。
      ⑸ 時間酸化對固體有機物的降解效果較好,而且產生的剩余污泥很少,實現了污泥、污水一次處理,具有消化池的部分功能。
      厭氧生物處理的主要特點有哪些?
      ⑴ 能耗較低:因為厭氧生物處理不需要供氧,能源消耗約為好氧活性污泥法的1/10,還能產生具有較高熱值的甲烷氣(CH4)。每去除1gCODcr可以產生0.35標準升甲烷或0.7標準升沼氣。沼氣的熱值為22.7KJ/L,甲烷的熱值為39300KJ/m3,一般天然氣的熱值為34300KJ/m3 。
      ⑵ 污泥產量低:因為厭氧微生物的增殖速率比好氧微生物低得多,好氧生物處理系統每處理1kgCODcr產生的污泥量為0.25~0.6kg,而厭氧生物處理系統每處理1kgCODcr產生的污泥量只有0.02~0.18kg。
      ⑶可對好氧生物處理系統不能降解的一些大分子有機物進行*降解或部分降解。
      ⑷ 厭氧微生物對溫度、PH等環境因素的變化更為敏感,運行管理好厭氧生物處理系統的難度較大。
      ⑸ 水溫適應廣:好氧處理水溫在10~35℃之間,當高溫時就需采取降溫措施;而厭氧處理水溫適應廣泛,分低溫厭氧(10~30℃)、中溫厭氧(30~40℃)和高溫厭氧(50~60℃)。

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