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一体化医院污水处理设备报价
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物化法
物化处理法通常情况下是用于高含量或生化性较差制药废水的预处理,也可用于后续的深度处理。主要的物理化学处理方法有混凝、吸附、气浮、离子交换及膜分离法等。
混凝是目前比较成熟的一项废水处理技术,通常作为预处理工艺。苏焱顺等采用混凝沉淀工艺预处理某制药企业中高含量制药废水,COD的去除率可达到40%以上。魏新渝等对Osmonics的DK和DL纳滤膜深度处理抗生素制药废水的效果进行试验研究,结果表明,在相同条件下,DK膜的通量随时间的下降幅度较小,截留率较大;随着溶质含量或溶液温度的升高,纳滤膜的通量下降幅度增大,截留率增大。膜分离技术可精细到分子水平,在污染物分离过程中*添加任何药剂,且无任何相变,在制药废水深度处理方面有很大的发展空间。周瑜等研究ABR-MBR联合工艺处理高含量制药废水,进水COD为2500mg/L左右,可生化性差,出水水质达标。Dolar D等研究了混凝-微滤预处理后采用反渗透和纳滤处理制药废水,出水效果很好,污染物去除率基本达到**,并成功进行了膜清洗。
硝化、反硝化反应机理受进水水温的影响很大,因此低进水水温将明显影响生化反应的池容。但是,BIOSTYR(r)滤池具有足够的停留时间(1~2小时),同时还有80~100°C的工艺空气的连续鼓入,因此生化反应受外界气候条件影响小;同时,由于在滤池中的微生物是固定在载体上,而不象活性污泥法悬浮在水中,因此其单位体积内的生物量大,提高了处理效率。由于以上两个原因,较低的进水水温对其生化反应影响较小,BIOSTYR(r)滤池可以在8~30°C的范围内正常运行。后,污水流经滤床的方向是压缩滤料的方向,而不是扩展滤料的方向,由此也加强了对悬浮物质的截留作用,从而不再需要沉淀池。
滤池的处理出水:漂浮的滤料通过混凝土盖板阻挡在滤池中,盖板上安装有许多滤头,可使处理后的出水流出,由于这些滤头只同处理后的水接触,因此避免了堵塞;同时,由于这些滤头上面没有滤料,故而很容易进行维护。
滤池反冲洗:随着悬浮物质的截留和生物膜的不断生长,滤床需要定期进行反冲洗,即重力反冲洗和气反冲,反冲洗后的水由滤池底部的集水沟(即进水暗渠)收集并排到一个集水池中。反冲冼水即滤池**部滤板的上面储存的一定高度的清水层,此清水层在一组滤池中是相通的,清水层的高度是经过计算的,可使所储存的水量足够用于滤池的反冲冼。由于反冲洗是通过重力进行并与正常过滤的方向相反,因此不再需要反冲冼水泵。
定期的逆向流反冲洗可以去除过剩的生物膜和所截留的悬浮物,而不需要使它通过整个滤床。向下的水的冲洗可以在短路线内把截留物冲出滤床,并且是截留物重力落下的方向,节约能耗且。
反冲洗过程如下:
关闭滤池的进水阀,打开滤池底部的反冲洗排水阀;
池**部的清水重力流下,进行预冲洗;
然后辅以气反冲进行气水联合反冲;
仅用空气冲洗和仅用水冲洗交替进行;
后再仅用水冲洗。
处理技术
制药废水的处理难点在于废水中的某些成分有可能抑制微生物的生长,进一步降低废水的可生化性,使出水不符合排放标准。因此,提高可生化性是制药废水处理过程中面临的首要问题。目前,制药废水的处理方法主要有生化法、化学法和物理化学法以及其组合方法。