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一体化地埋式医院污水处理设备
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涡街混凝沉淀工艺技术及简介
该技术是传统絮凝沉淀技术的发展与创新,根据微水动力学原理、胶体物理化学理论,融合流体边界层及边界层分离、澄清池接触絮凝理论,提出了新的絮凝沉淀机理并形成了“涡街混凝沉淀给水处理技术”。
混合是絮凝中重要的环节之一。混凝剂的水解产物迅速混合到水体的每一个细部,并使水中胶体颗粒瞬时脱稳,同时产生凝聚,这是取得好的絮凝效果的先决条件,也是节省投药量的关键。混合问题的实质是混凝剂及混凝剂水解产物在水中扩散问题。
絮凝是给水处理的重要的工艺环节,絮凝长大过程是微小颗粒接触碰撞的过程。絮凝效果的好坏取决下面的两个因素:一是混凝剂水解后产生的高分子络合物形成吸附架桥的连接能力,这是由混凝剂的性质决定的;二是微小颗粒接触碰撞的几率和如何控制它们进行合理的有效碰撞,这是由设备的动力学条件决定的。
要想使水体中颗粒相互碰撞,就必须使其与水流产生相对运动,这样水流就会对颗粒运动产生水力阻力。由于不同尺度颗粒所受水力阻力不同,所以不同尺度之间就产生了速度差。这一速度差为相邻不同尺度颗粒的碰撞提供了条件。如何让水中颗粒与水流产生相对运动呢?好办法是改变水流的速度。改变速度方法有两种:一是改变水流时平均速度大小。二是改变水流方向。
由此,如果能在絮凝池中大幅度的增加湍流涡旋的比例,就可以大幅度的增加颗粒碰撞次数,有效的改善絮凝效果。这可以在絮凝池的流动通道上增设絮凝设备的办法来实现。
医用水处理混凝沉淀法
混凝是水处理中的一道重要工序,通过混凝沉淀过滤,可大幅度降低水中的浑浊度、色度,去除水中的悬浮物和杂质。混凝过程是一个十分复杂的物理化学过程,它是在一定的pH、温度等条件下,向废水中加入一定量的混凝剂,通过搅拌使其与污水中的悬浮状水不溶物和过饱和物等发生反应沉淀下来,使废水由浑浊变得澄清。
混凝效果的好坏与混凝剂种类、水中杂质、浑浊度、PH值、水温、药剂的投加量和水力条件等因素密切相关,其中,混凝处理的关键是投加混凝药剂。性能优越的混凝剂不仅水处理效果好,成本还低。
医用水处理厌氧生物处理
废水厌氧生物处理是利用厌氧微生物的代谢过程,在*提高氧气的情况下把物转化为无机物和少量的细胞物质,这些无机物主要包括大量的沼气和水。这种处理方法对于低浓度废水,是一种省能的处理工艺;对于高浓度废水,不仅是一种省能的治理手段,而且是一种产能方式。厌氧生物处理技术现已广泛应用于世界范围内各种工业废水的处理,它的处理工艺主要有普通厌氧消化,厌氧接触工艺,**式厌氧污泥床(UASB),厌氧流化床,厌氧生物转盘等。该工艺将环境保护、能源回收和生态良性循环结合起来,能明显地降低污染物,用厌氧处理高浓度废水有较高的处理效果,BOD去除率可达90%以上,COD去除率可达70%—90%,并将大部分物转化为甲烷。用该法处理废水成本比好氧处理要低,设备负荷高,占地面积少,产生剩余污泥量较少,可直接处理高浓度废水,不需要大量稀释水,并可使在好氧条件下难于降解的物进行降解,但它仍有不足之处,其初次启动过程较慢,对有毒物质较为敏感,操作控制因素比较复杂,且出水COD浓度**好氧处理,仍需要后续处理才能达到较高的排水标准。如孙剑辉等研究的用铁屑作填料的UBF酸化反应器与UASB组成的两相厌氧系统能够稳定、地处理Zn 5—ASA废水。实验结果表明:此系统在UBF与UASB的HRT分别控制在5.95h和11.43h时,UBF与UASB的OLR(以COD计)分别高达58.44和17.01kg/(m3.d)。对SCOD和BOD5的总去除率分别达90%和95%左右,具有系统运行稳定、处理等优点,系统中UBF反应器所选用的铁屑填料,通过微电解作用,能够有效提高废水的可生化性,且可省去通常的调碱工序,为难降解废水的处理开辟了新途径。
离子交换性是脱氮滤料重要性质之一。在滤料晶格中的空腔(孔穴)中K、Na等阳离子和水分子与格架结合得不紧,易与其周围水溶液里的阳离子发生交换作用,交换后的滤料晶格结构也不被破坏。滤料的离子交换表现出明显的选择性。据研究,滤料对NH4+离子的交换容量在6-8mg/g之间变化。
吸附作用
滤料的孔道结构使之具有很大的内表面积(600-1000m2/g),因而能产生较大的扩散力,故可用作出色的吸附剂。滤料晶格内部有很多大小均匀的孔穴和通道,且尺寸固定、形状规则,孔穴之间通过开口的通道彼此相连,并与外界沟通。孔穴和通道的体积占沸石晶体总体积的50%以上。
选择性吸附是滤料吸附性能的一个重要特征。沸石内部的孔穴和通道,在一定的物理化学条件下,具有精确而固定的直径,孔径小(一般孔穴直径为6-15×10-10m,孔道为3-11×10-10m),小于这个直径的分子可进入孔穴,能被其吸附,而大于这个直径的分子则被排除在外,NH4+离子的直径为2.86×10-10m,因此对NH4+离子具有很好的选择吸附性,而硅胶和活性炭等多孔物质则没有这种选择性。
同时滤料还具有良好的热稳定性和耐酸碱性,这都有利于滤料的化学稳定和在水处理中的运用。
滤料处理低浓度氨氮废水工艺
(1)不用处理方式的比较
目前,氨氮的去除技术和工艺主要可以分为生物法和物理化学法两类。尽管它们都能获得较好的氨氮去除效果,但其适用条件及处理费用差异大。