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地埋式一體化醫院廢水處理系統
  • 發布日期:2019-10-06      瀏覽次數:987
    • 地埋式一體化醫院廢水處理系統

      污水處理設備全國通用,歡迎咨詢濰坊魯盛水處理設備有限公司。

      通用產品: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、玻璃鋼一體化設備、疊螺污泥脫水機。

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      日處理水量1-1000噸不等,設備可定制。

          固定化生物活性炭(IBAC)是以活性炭為載體,人為采用吸附載體法將在工程菌吸附在活性炭表面形成生物膜。它有很多優點:
      (1)IBC為主的處理單元對砂濾出水中的濁度、高錳酸鹽指數、LAS和浴臭均有很好的去除作用,處理后這些指標可達到規范的要求;
      (2)通過GC/MS檢測證實,IBAC可以有效的去除洗浴水中的有機物,其中IBAC進水中含有5種可疑環境類分泌干擾酯類化合物(PAEs),經過IBAC處理之后,有3種被*去除,2種被部分去除;
      (3)IBAC經過反沖洗后,仍具有良好的凈化效果,IBAC的處理作用是以微生物的降解作用為主,同時發揮著活性炭的物理吸附作用以及兩者的吸附凈化效能;
      (4)從生態位理論IBAC上工程菌能夠在活性炭上以優勢菌群長期存在原因是馴化的工程菌生態位得以泛化。  
      1、曝氣過度很不利于污泥培養的。微生物的量和源水中的碳氫含量有關,碳氫不足和難提高微生物數量,特意提高微生物數量將會使污泥老化,反而不利于出水水質。根據F/M值的大小,可以知道微生物數量是否太低,該值不大與0.25,說明微生物數量不會太低。
      總結:一般的活性污泥工藝可以這樣來大致評判,但對高負荷活性污泥工藝不適合,因為此類工藝的污染物很大程度上是被污泥吸附并隨剩余污泥排放而去除的,即M中也含有大量F,所以在這種情況下F/M比和泥齡對運行控制沒有多大的意義。


      2、出水水溫不低于10度,微生物活性是沒有太大問題的。污泥齡的準確計算公式:(曝氣池的有效容積*污泥濃度)/(排泥量*回流污泥濃度*24),污泥齡是污泥在曝氣池中的停留時間,是控制污泥是否老化的重要參數,此參數控制不好很難保證生物系統的正常運轉。一般超過30天,污泥就有可能老化了。污泥齡偏低,由此生物活性增強,不利于在二沉池的泥水分離。
      總結:泥齡短的高負荷污泥一般沉降速率較快,其中高負荷污泥的沉降性能又比老化污泥好,污泥齡偏低的污泥其沉降速率介于以上二者之間。
      3、SV30大于50%,可能是絲狀菌膨脹問題,小于25%,上清液渾濁,夾有細小顆粒,有大量非活性類鞭毛蟲(如側跳蟲、滴蟲),則可能是污泥齡偏低的原因。
      總結:SV30沒有排除污泥濃度的因素,污泥是否膨脹可用SVI值作參考,污泥膨脹不一定是絲狀菌過多引起的。
      4、若生物系統是低負荷運行(F/M小于0.15),溶解氧控制在1.5ppm就足夠了,這樣可節電。
      總結:溶解氧的控制除了生化所需外,還要考慮污泥在沉淀池因缺氧而發生反硝化及盡可能保持回流污泥活性等因素,生物膜工藝的溶解氧還應該高些。
      5、控制低的溶解氧出水,可使微生物在沉降階段,十分有利于微生物重新進入生物池首端后發生更好的吸附氧化作用。
      總結:曝氣池溶解氧適當高些,可防止污泥在沉淀池發生反硝化,也有利于活性污泥重新進入生物池首端后發生更好的吸附氧化作用,所以曝氣池出水端的溶解氧不能太低。
      6、水解酸化段可以將大分子物質轉化為小分子物質,有利于后段有機物的降解。也就是說水解段的污染物質不易被微生物所降解。
      總結:與其說水解段的污染物質不易被微生物所降解,不如說是不*的生化反應。
      7、SS明顯變大,原因很多,若短時間的變化,可能與負荷過大有關,長期的,周期性的變化,則可能與絲狀菌膨脹和污泥老化有關。進水濃度增高,會導致活性污泥活性增強,不利于沉降。出水渾濁而帶有跑泥的現象。過于低負荷運行,污泥老化后,微生物自身氧化,解絮。同樣會產生跑泥SS高。另外,氣溫過底、曝氣過度、PH變化過大、有毒物質進如生物系統等等,也會產生跑泥。
      總結:進水濃度增高,會使污泥活性增強,但不會不利于沉降;污泥過度老化和中毒都會引起跑泥,但在表觀上是可以區分的。
      8、處理生活污水N、P一般應該不會缺才對,處理低濃度污水,容易導致污泥老化,出水夾有多量細小的活性污泥顆粒,此部分會導致出水的COD上升,不太嚴重的活性污泥隨水流出,使COD上升幅度在10-20ppm之間。
      總結:有統計表明:每1mg/LESS表現出的BOD在0.54~0.69mg/L之間,平均為0.61mg/LBOD。
      9SV在生物膜法處理中并不是重要的控制參數指標。
      總結:通常生物膜法基本上沒有懸浮污泥的,又何言SV呢。
      10、氧化溝各槽的污泥濃度不一樣,而且也沒有可比性。
      總結:這是對交替式氧化溝而言的,不僅各槽的污泥濃度不一樣,同一槽各時間段的污泥濃度也不一樣。
      11、印染廢水應該是比較難處理的廢水,其污染物分解需要很長的生物氧化和接觸時間。顯色分子對活性污泥來說是有難度的,一般的微生物對顯色物質的去除大多數是隨泥而排除的。脫色應該在生化處理段前。剩下的不容易去除的部分在通過生物吸附去除。
      總結:沒錯,但生化對有些染色廢水的色度也有一定的作用。
      12、接觸氧化法比傳統活性污泥要好一點,因為接觸氧化法,生物停留時間長,易于難降解的有機物,同時生物膜局部厭氧也有利于去除降解的有機物。


      總結:要使接觸氧化工藝處理效率高,生物膜厚度必需控制好(實際上較難控制),如生物膜過厚甚至結球,其處理效果會很差。
      13、回流比是回流污泥量與生化系統進水量的比值,通過控制回流比可以提高微生物的活性、提高處理效率的作用。
      總結:回流比大不一定回流至曝氣池的污泥就多,因為回流量太大,其濃度會大幅下降(受制于二沉池的運行狀態),也就是說回流污泥量沒有濃度概念的。
      14、含硝基苯、苯胺類物質的處理工藝:調節池--氣浮--加酸罐--鐵碳池--加堿罐--沉淀--水解酸化池--二沉池-出水。硝基苯、苯胺是屬于難降解的污染物質,對此類廢水的去除,各個過程都要控制得當。不然出水會很會有壓力。總結:這是大致的工藝組合,在水解酸化池后還需設置好氧工序。
      15、PAC+陽離子PAM是比較好的絮凝劑組合。二沉池是通常不加絮凝劑的。脫水機房通常是使用陽性的PAM即可。

      生化池運行狀態判斷
      生化池運行狀態可根據以下情況判斷:
      ⑴顏色:運行良好時混合液呈棕褐色,且色澤鮮明;運行惡化時呈深褐色或黑色。
      ⑵氣味:運行良好時不產生討厭氣味,應為略帶霉味的泥土氣味;運行惡化時廢。
      水有一種類似腐bai的雞蛋的惡臭味。
      ⑶泡沫:在生化池內出現少量的泡沫,屬正常現象;在出水中出現白色泡沫翻滾,表示懸浮固體濃度過高。
      ⑷pH值:運行正常,pH值應在6.5~8.5之間,若下降,可能是曝氣過量,有毒物質進入,可加入生石灰(或工業Na2CO3)進行調節。
      當厭氧池調試完成之后,好氧生化池運行正常,整個調試工作基本結束。

      地埋式一體化醫院廢水處理系統確定工藝控制參數
      設計的工藝控制參數是在預期的水量、水質條件下確定的,而實際投入運行的污水處理廠其水量、水質往往與設計有較大差異。因此,必須根據實際的水量、水質情況來確定適合的工藝控制參數,以保證正常運行,并在確保出水水質達標的前提下,盡可能地降低能耗。
      工藝控制參數
      需確定的重要的工藝控制參數有:進水泵房的控制水位、砂漿沉砂池排砂周期、池氧化還原電位ORP、污泥濃度MLSS、污泥回流比R、污泥沉降比SV、污泥指數SVI、污泥齡SRT、剩余污泥排放周期及日排放量等。其中影響能耗的主要因素是進水水位的高低和污泥濃度MLSS的大小,影響脫氮除磷效果的主要因素是池污泥齡SRT。

      確定方法
      1)進水泵房水位在保證進水系統不溢流的前提下盡量控制在高水位運行;
      2)依據砂水分離器處理能力與砂漿沉淀池體積的對比來確定排砂周期;
      3)生化池ORP主要根據厭氧池放磷情況、好氧池吸磷和硝化的情況來確定。一般情況下,厭氧池的DO小于0.2mg/L,好氧池的DO約為2.0mg/L;厭氧池的ORP小于-250mV,好氧池的ORP大于40mV;
      4)通過對厭氧池、好氧池進行監測,當明顯存在磷的釋放和吸收時,厭氧池的硝酸鹽在0.5mg/L以下;
      5)出水氨氮下降時,TP值上升,脫氮與除磷之間存在矛盾,運行中應兼顧兩個指標,即努力控制降低回流污泥中NO3--N對生物除磷的影響;
      6)要想得到良好的除磷效果,污泥齡應低于12d(比設計值低),否則除磷效果不穩定;
      7)污泥濃度MLSS根據污泥負荷來確定,設計污泥負荷為0.08kgBOD5/kgMLSS˙d,因此污泥濃度MLSS應維持在3.0g/L左右;
      8)若BOD5較低時,應以除磷為主,調節剩余污泥排放量來調整污泥齡,使污泥齡在5~12d之間;
      9)污泥沉降比SV能直接反映活性污泥的情況,好氧段污泥一般控制在15%~30%,回流污泥一般控制在20%~40%;
      10)剩余污泥排放周期及日排放量、泥面高度依據污泥齡SRT確定。
      11)根據進水量的大小,調整構筑物的運行狀況(單池或雙池),以保證*的除磷效果。
      MBR,集生物反應器的生物降解和膜的分離于一體,是膜技術和污水生物處理技術有機結合產生的新型污水生物處理工藝。在水處理多個領域中的應用受到廣泛關注,被譽為范圍內有發展前途的水處理新技術之一,相信未來MBR工藝在地埋式污水處理廠發展中將具有廣闊的前景。
      目前,我國城市污水處理主導目標已經開始由傳統的“污水處理、達標排放”轉變為以水質再生處理為核心的“水的循環再用”,由單純的“污染控制”上升為“水生態的修復和恢復”。這就要求采用當代高新技術,逐步將污水“化廢為寶”,使處理后的污水達到各種用水途徑的再生水水質要求,因此MBR技術倍受青睞。
      什么是MBR?
      MBR污水處理,是現代污水處理的一種常用方式,其采用膜生物反應器(Membrane Bioreactor,簡稱MBR〕技術是生物處理技術與膜分離技術相結合的一種新技術。它是將污水一步到位地處理成高品質再生水的新型技術,具有環保、開源和發展循環經濟的綜合效益,是促進實施節能減排,發展循環經濟,實現更高技術路線的*選擇。
      隨著MBR技術投資與運營費用的不斷降低,以及更為嚴格的水資源保護和污染治理政策與標準的深化實施,MBR技術的優勢將會越來越充分地得以實現。同時,近年來,國內膜材料、膜組器設備的開發生產也取得了新的較大進展。以前國內90%以上的項目使用的是國外膜材料國產膜材料主要應用于規模較小的項目。

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