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油墨废水处理设备价格

简要描述:

油墨废水处理设备价格废水处理过程中应遵循分离原则,坚持将废水中的有害物质和有益物质分离,有效降低废水中污染物的含量,并回收废水中有益成分,实现分离处理的目标,有利于做好工业废水处理工作。

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油墨废水处理设备价格

油墨废水处理设备价格——材料与方法

  1.1 试验装置

EMBR曝气池的尺寸为1 500 mm×667 mm× 2 000 mm,有效容积为2 m3。反应器处理能力为200 L/h,水力停留时间(HRT)为10 h,污泥停留时间(SRT)为10 d。在曝气池的水面上放置塑料泡沫,利用塑料泡沫固定、种植水生植物,试验种植的水生植物为芦苇。在曝气池一侧安装PVDF中空纤维膜组件,膜孔径为0.2 μm。采用蠕动泵抽吸出水,运行方式为开8 min、停2 min。膜出水管上安装真空表,当真空表压力到达20 kPa时停止运行,对膜组件进行清洗。膜组件下方安装曝气头,提供微生物进行新陈代谢所必需的溶解氧,并利用气泡冲刷膜丝表面,控制膜污染。EMBR的工艺流程如图1所示。

1.2 试验方法

  采用EMBR处理某居民小区生活污水,每周从进水管和膜出水管中各取样3~4次,检测指标为COD、BOD5、NH3-N、TN和TP,试验周期超过3个月。将试验结果与曝气池中未种植水生植物的MBR进行比较,对EMBR去除有机物及营养物质的效能进行研究。

  试验期间,曝气池内水温介于16.5~22.8 ℃,DO为(1.0±0.2) mg/L,膜通量为10 L/(m2·h),芦苇生物量约为7 510 g/m2,芦苇根系附着的生物膜量约为 1 470 mg/L。曝气池内MLSS为3 670~3 810 mg/L,MLVSS为2 530~2 604 mg/L。试验期间原水水质情况见表1。

1.3 检测项目及方法

  COD采用重铬酸钾法测定,BOD5采用生化需氧量标准法测定,NH3-N采用纳氏试剂分光光度法测定,TN采用过硫酸钾消解-紫外分光光度法测定;TP采用钼锑抗分光光度法测定,MLSS、MLVSS采用重量法[5]测定。DO用溶解氧仪测定,pH由pH计测定。

  生物膜量的测定:取出所有芦苇,将根系上附着的生物膜清除下来,烘干、称重,所得质量与曝气池有效容积的比值即为生物膜量。芦苇生物量的测定:清除根系附着的生物膜后,将芦苇置于室温下晾至表面附着水消失,此时芦苇称重所得质量与曝气池有效平面面积的比值即为芦苇的生物量。

  2 试验结果与讨论

  2.1 对COD的去除效果

  试验期间MBR和EMBR对COD的去除效果均较为稳定,其中MBR对COD的去除率介于87.3%~92.8%,平均去除率为90.2%,EMBR对COD的去除率介于93.2%~97.2%,平均去除率为95.7%,可见EMBR对COD的去除效果明显优于MBR(见图2)。

2.2 对BOD5的去除效果

  生活污水的可生化性较好,试验期间MBR和EMBR对BOD5均表现出良好的去除效果,且去除效果均较为稳定。其中MBR对BOD5的去除率介于88.2%~93.8%,平均去除率为91.1%,而EMBR对BOD5的去除率介于94.1%~98.8%,平均去除率为97.3%。很明显,EMBR能够在MBR的基础上进一步去除生活污水中的BOD5(见图3)。

2.3 对NH3-N的去除效果

  由于膜分离技术的介入,MBR的HRT与SRT相分离,反应器可在较低的HRT与较高的SRT条件下运行,而较高的SRT有利于硝化细菌的生长,可提高反应器对氨氮的去除效果。考察了MBR与EMBR对NH3-N的去除效果,如图4所示。

由图4可知,MBR和EMBR均表现出良好的去除氨氮的效果,两者对NH3-N的去除率均超过90%。其中MBR对NH3-N的平均去除率为92.8%,而EMBR对NH3-N的平均去除率为97.3%。

  2.4 对TN的去除效果

  一般而言,生物脱氮过程可分为2个步骤,第1个步骤是在好氧条件下的硝化反应过程,第2个步骤是在缺氧条件下的反硝化反应过程。在普通好氧式MBR中,好氧条件下的硝化反应过程进行得较为彻底,反应器对氨氮的去除效果较好,但由于缺少缺氧环境,反硝化反应过程受到严重影响。因此好氧式MBR的脱氮效果较差。为了进一步提高MBR的脱氮效果,在试验过程中将DO控制在较低的水平(1.0 mg/L左右),期望能在活性污泥内部实现缺氧或厌氧微环境以实现同步硝化反硝化,然而从检测结果来看,MBR的脱氮效果仍然不是很理想。MBR与EMBR对TN的去除效果如图5所示。

由图5可知,MBR对TN的平均去除率仅为38.6%,脱氮效果较差,而EMBR对TN的平均去除率为48.7%,取得了较好的脱氮效果。

  2.5 对TP的去除效果

  考察了MBR与EMBR对TP的去除效果,如图6所示。

生物除磷过程也需要2个步骤,一个是厌氧条件下聚磷菌的释磷过程,另一个是好氧条件下聚磷菌的吸磷过程。由图6可知,MBR和EMBR均取得了良好的除磷效果,分析其原因应该与DO浓度较低、SRT较小有关,DO较低有利于在活性污泥内部和反应器局部形成厌氧微环境,而SRT较小则有利于及时排除高磷污泥。另外,试验结果同时显示EMBR的除磷效果稍优于MBR,MBR对TP的平均去除率为76.2%,而EMBR对TP

级处理工艺

对于处理出水你好终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院,应加强其处理效果,提高细菌的去除率,减少消毒剂用量。

加强一级处理效果宜通过两种途径实现:对现有一级处理工艺进行改造以加强去除效果和采用一级强化处理技术。

工艺流程

对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物,提高消毒效果并降低消毒剂的用量,从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。医院污水经化粪池进入调节池,调节池前部设置自动格栅,调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。

工艺特点:加强处理效果的一级强化处理可以提高处理效果,可将携带病毒、病菌的颗粒物去除,提高后续深化消毒的效果并降低消毒剂的用量。其中对现有一级处理工艺进行改造可充分利用现有设施,减少投资费用。

五、适用范围

加强处理效果的一级强化处理适用于处理出水你好终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院。

六、医院污水处理工程培菌、调试与运行

七、污水处理主要工艺原理:

(一)A级生化池

污水中有机成份比较高,BOD5/CODcr=0.4,可生化性较差,因此采用A/O生物处理方法大幅度降低有机物含量是你好经济的。同时扫排污水中氨氮及有机氮含量较高,特别是有机氮,在生物降解有机物时,有机氮会以氨氮形式表现出来,因此排水时氨氮指标会升高。由于氨氮也是一个污染控制指标,因此我们采用A/O工艺对氨氮转化式分解进行处理。在A级生物池,由于污水中有机物浓度比较高,微生物处理缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氮转化分解成氨氮,同时利用有机碳源作为电子供体将NO2-N、NO3-N转化为N2,而且还利用部分有机物碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级生物池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行;而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,你好终消除氨的富营养化污染。A级生物池内的溶解氧控制在0.3~0.5mg/l左右。为了便于调试时生物挂膜以及运行时脱膜、排除沉泥,我们特在A级生物池内设置曝气装置,以利于运行管理。

(二)O级生化池

经过A级生化池的生化作用,有机物浓度大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较高的氨氮存在,为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用趋于完全情况下,消化作用能顺利进行,我们特设置有机负荷较低的好氧生物接触氧化池,即O级生物池。生物接触氧化池具有机负荷高,占地面积小,击负荷适应能力强,不易产生污泥膨胀,污泥生物量省,处理效果好,运行稳定不散发臭气,操作管理方便等优点,而被广泛地应用于各行各业,是处理有机废水的一种有效方法。O级生物池在硝化过程中起作用的是自氧型细菌(硝化菌),他们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的CO2作为营养源,将污水中的氨氧转化成NO2-N、NO3-N。O级生物池的出水部分回流到A级生物池,为A级生物池提供电子接受体,通过反硝化作用完成你好终的消除氮源污染。在O级生物池溶解氧控制在3mg/1以上,PH值控制在7.5-8.0。在生物接触氧化池内起主要作用的是填料,填料的好坏决定了微生物能否被附着上以及是否能生长繁殖好,为对污水中的CODcr、BOD5、NH3—N去除率影响很大。在A级及O级生物池内设置YDH型立体填料,其具有使用寿命长(不低于蜂窝填料),比表面积大(比蜂窝填料大),具有一定的柔性和刚性,回弹性能良好,所采用材质比水轻,能在水中均匀舒展,对气泡作密集性多层次的切割,大大提高了溶解氧的传递补速率,减少风量,节约能耗。由于丝长材质经特殊配方,结构独特,其在水中对微气泡有吸附作用,填料载着生物膜在整个生物池中,始终保持立体空间的你好佳密度和均匀布置,使水、气、生物膜充分接触,提高了有机物去除率。

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