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医疗机构污水处理成套设备装置
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医疗机构污水处理成套设备装置// A/A/O微曝氧化沟工艺的节能降耗机理
1、充分利用了微孔曝气充氧机理,提高了氧利用率,终达到节省能耗的目的。
空气中氧气转移到水里,是气-液相转移,符合双膜理论。根据双膜理论,在曝气过程中,气体与水接触形成气液界面,气体通过界面传到水中。而转移总量在气压、温度等一定条件下,主要取决于三个方面,即比表面积、浓度梯度与气液相的接触时间。而微曝氧化沟在这三面得到改进,从而提高了总转移氧量,具体机理如下:
①曝气方式的改进
微曝氧化沟采用了微孔曝气方式。
众所周知,在所有曝气方式中,微孔曝气的氧利用率大。它与其它曝气方式显着的区别是通过微孔曝气器,产生大量的直径为1mm左右的微小气泡,这就大大提高了气泡的表面积,在池容积一定情况下,比表面积也增长,因此传质速度和效率都会有效增大。
泥水混合液进入池中以V≥0.3m/s水平前进,此时DO低,进入曝气器布置区后,随着曝气的进行,DO不断上升;进入非曝区后,随微生物的作用,溶氧不断被耗掉,DO越来越低;而进入下一个曝气区后,DO又随曝气的进行不断上升。周而复始,整个微曝气化沟形成循环。
根据双膜理论,在氧总转移系数与气液相的接触时间一定情况下,氧的传质总量随浓度梯度增大而增大。而微曝氧化沟在曝气区曝气时,浓度梯度数值大,从而使氧的传质总量提高,传质效率加大。
为适应不同水质和降低能耗的要求,广东省环境工程装备总公司(广东省环境保护工程研究设计院)经过多年的努力,在多种氧化沟技术平台上,引入了微孔曝气,同时改进了推流方式和曝气板布置方式,以提高氧量转移利用率而降低了能耗,开发出A/A/O的除磷脱氮微曝氧化沟污水处理技术,已获**,被广东省列为“科技创新百项工程”之一,并获2006年国家环境保护科学技术二等奖。目前仍在不断优化和创新……
A/A/O微嚗氧化沟工艺不仅能够降低工程造价,节省运行电耗,而且通过增加池的深度减少占地面积。该技术工艺、运行效果稳定可靠,投资省、占地面积少、能耗低、运行管理方便,是各地建造生活污水处理厂的可以选择技术。
医疗机构污水处理成套设备装置//工艺特点
1、节能降耗:采用微孔曝气和水下推流相结合,充氧能力高;
2、管理方便:通过分组设置可提升式微孔曝气器,维护方便,解决了以往要放空才能维护的缺点,提高了检修的便利性;
3、优化池形设计:设置前置厌氧池、缺氧池,除磷脱氮效果好;
4、占地面积小:采用微孔曝气方式,水深达5m以上,氧化沟的占地面积减少,因而减少了污水厂总占地面积。
医疗机构污水处理成套设备装置//污水处理常用填料
1.软性组合填料
软性组合填料是由软性纤维和中间绳所组成的填料,具有布水布气均匀,软性填料比表面积大和挂膜快等优点 按照高分子组成的不同,软性填料的材质可分为聚烯烃类,聚酯,玻璃,合成塑料和维纶纤维等。
2.半软性填料
半软性填料主要是为了弥补硬性填料的易堵和软性填料的缠结和断丝两方面不足而提出的。其不足在于比表面积相对较小,表面光滑,微生物附着性能相对较差和造价偏高。
3.组合填料
组合填料是在软性填料的基础上改进的另一类填料,由纤维束、塑料片、套管与中心绳组成,集软性和半软性填料之优点,克服了两者的弊端,是污水在生化处理过程中较为理想的产品。
4.生物填料
生物填料是生物膜水处理技术的核心之一, 目前市场上常见的生物填料主要以聚丙烯、 聚乙烯、 聚氯乙烯或聚酯等为原材料而制成,填料开发的侧在填料的比表面积、填料结构与布水、布气性能及生物膜新等方面。在实际应用中,人们发现这些填料在挂膜速度、挂膜量及膜与填料的紧密度方面存在不足。如对材料进行适当的亲水与生物亲和改性,可望大大提高填料的传质、 挂膜和水处理性能。改性悬浮材料聚丙烯填料即为提高表面粗糙性,提高亲水性,表面张力,挂膜速度及氨氮去除率。
5.改性亲水填料
改性亲水填料主要是通过填料表面处理和在原材料中引入亲水基团两种途径实现。在填料表面结构改性时, 有研究者将填料浸入含氧酸等化学腐蚀液中, 从而除去填料表面的弱界面层,糙化表面;有的研究者在填料表面涂抹亲水材料,表面接枝带有亲水基团的高聚物单体;也有用紫外线辐照塑料填料, 使其表面氧化而形成性基团。这些技术处理过的填料表面润湿性能有很大的提高, 但也存在不少缺陷。应用溶液浸泡或者表面接枝处理过的填料在运行过程中由于水流的作用很容易发生表面消磨和脱落,使用紫外线处理,往往难以均匀辐照填料的内外表面, 故使填料的内外表面的亲水性产生差异,也影响其使用效果。
6.活性磁种生物填料
活性磁种生物填料即同时将海藻酸钙、 淀粉等生物亲和性物质和含亲水基团的聚乙烯醇等以及经修饰的磁粉、活性炭引入普通的高分子材料生物填料中, 适当充磁后成为生物亲和亲水活磁种填料。这种填料一方面由于其生物亲和性和亲水性得到改善,将大大提高其表面润湿、传质和挂膜启动等性能;另一方面, 填料中的活性磁种周围,相当于多个微型磁场反应器,能通过磁致物理化学生物效应等协同作用,大幅增加污染物的降解速率。其强化机理是:反应器中的污染物可在弱磁场(由磁微粒本身产生) 的作用下,通过磁力键、磁力、洛仑兹力和磁致胶体效应等作用经磁聚、吸附、富集到填料表面;氧是顺磁性物质,曝气时会在磁场作用下被吸附到生物亲和填料附近,增大填料表面的氧浓度。
医疗机构污水处理成套设备装置//活性污泥法工艺的原理
活性污泥法工艺是一种应用广泛的废水好氧生化处理技术,其主要由曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流系统等组成。废水经初次沉淀池与二次沉淀池底部回流的活性污泥同时进入曝气池,通过曝气,活性污泥呈悬浮状态,并与废水充分接触。废水中的悬浮固体与胶状物质被活性污泥吸附,而废水中的可溶性物被活性污泥中的微生物用作自身繁殖的营养,代谢转化为生物细胞,并氧化成为终产物(主要是CO2)。非溶解性物需先转化成溶解性物,而后才被代谢和利用。废水由此得到净化。净化后废水与活性污泥在二次沉淀池内进行分离,上层出水排放;分离浓缩后的污泥一部分返回曝气池,以保证曝气池内保持一定浓度的活性污泥,其余为剩余污泥,由系统排出。