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加油站一體化污水處理裝置
  • 發布日期:2019-11-27      瀏覽次數:922
    • 加油站一體化污水處理裝置

      污水設備專業的生產廠家,您不可錯過的廠家。

      產品覆蓋:地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、絮凝沉淀設備、二氧化氯發生器、加藥裝置、玻璃鋼一體化設備、玻璃鋼化糞池等。

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      污水中的氨氮如何處理?
      污水中的氨氮如何處理去除?可按照以下幾個方法來做,下面一起來看看吧。
      一:生物膜法
      生物膜法是指以天然材料、合成材料(如纖維)為載體,其表面的生物膜為微生物提供附著面,微生物通過分泌的酵素和催化劑降解污水中的物質,同時代謝生成物排出生物膜。生物膜法具有較高的處理效率,對于受有機物及氨氮輕度污染水體有明顯的凈化效果。
      二:人工濕地法
      水中氨氮的測定方法及步驟,污水中的氨氮如何處理?
      人工濕地處理系統是在人工鋪的基質上種植水生植物,利用濕地構成的土壤、植物,水生動物和微生物共同過濾、吸收污染物的工藝。濕地的基質、植物和水中微生物是凈化污水的主體,植物起消耗營養物質和輸氧的功能。植物的人工濕地的硝化能力明顯高于無植物的人工濕地。
      三:化學法
      利用氨氮去除劑把氨氮直接氧化成氮氣,此方法可選擇人工投加無需增加高額工藝設備,投加具有強烈的靈活性,環保無二次污染且反應快速只需5~6分鐘,對于農村生活污水集中處理來說是一個好選擇。
      MBR工藝有哪些特點?
      與傳統的生化水處理技術相比,MBR具有以下主要特點:
      1、地進行固液分離,其分離效果遠好于傳統的沉淀池,出水水質良好,出水懸浮物和濁度接近于零,可直接回用,實現了污水資源化。


      2、膜的截留作用,使微生物*截留在生物反應器內,實現反應器水力停留時間(HRT)和污泥齡(SRT)的*分離,運行控制靈活穩定。
      3、由于MBR將傳統污水處理的曝氣池與二沉池合二為一,并取代了三級處理的全部工藝設施,因此可大幅減少占地面積,節省土建投資。
      4、利于硝化細菌的截留和繁殖,系統硝化效率高。通過運行方式的改變亦可有脫氨和除磷功能。
      5、由于泥齡可以非常長,從而大大提高難降解有機物的降解效率。
      6、反應器在高容積負荷、低污泥負荷、長泥齡下運行,剩余污泥產量極低,由于泥齡可無限長,理論上可實現零污泥排放。
      系統實現PLC控制,操作管理方便。
      MBR工藝有哪些組成?
      通常提到的膜 - 生物反應器實際上是三類反應器的總稱:
      ①曝氣膜 - 生物反應器 ;
      ②萃取膜 - 生物反應器;
      ③固液分離型膜 - 生物反應器。
      曝氣膜
      曝氣膜--生物反應器(AMBR)采用透氣性致密膜(如硅橡膠膜)或微孔膜(如疏水性聚合膜),以板式或中空纖維式組件,在保持氣體分壓低于泡點( Bubble Point)情況下,可實現向生物反應器的無泡曝氣。
      該工藝的特點是提高了接觸時間和傳氧效率,有利于曝氣工藝的控制,不受傳統曝氣中氣泡大小和停留時間的因素的影響。

      有機物的去除工藝路線
      1、預處理
      預處理工藝一般是作為其他工藝的輔助措施,先期對于超標較多,指標較高的物質進行減量或改變其性質,便于后續工藝的去除。
      預處理技術主要是生物預處理和強氧化處理技術。
      生物預處理技術的應用
      生物預處理是通過生物作用來去除氨氮和部分有機物。微污染水源的生物預處理技術,在國內外的研究和應用已經有30多年的歷史,并已經得到了人們的普遍的認同。作為微污染水源的預處理,生物處理的主要優點是:對去除NH3-N、NO2-N、AOC*,對有機物、色度、嗅味、TOC、濁度也有一定去除效果。缺點是占地大,處理效果對受水源水質和水溫影響較大。
      預氧化技術的應用
      主要采用預氯化、預臭氧技術、高錳酸鹽預氧化技術及二氧化氯預氧化技術。
      2、預氯化
      預氯化在國內已得到普遍使用,用于除藻和降解有機物,費用低廉,但氯與水中有機物生成的消毒副產物對人體非常有危害,應逐步取消在微污染水源中作為預處理的使用。
      3、預臭氧
      預臭氧技術主要用于消除地下水中的鐵、錳和去除色度、嗅味,以及降解水中的高分子有機物,還被用于改善絮凝和澄清。預臭氧工程應用中,其主要目的是助凝,必要時考慮強化去除藻類、色度和有機污染物,臭氧投量一般為0.2~2.0mg/L。
      有研究表明預臭氧控制消毒副產物的效果也比較穩定,在預臭氧投加量約

      1.0mg/L(0.23mgO3/mgDOC)的情況下,三鹵甲烷前體物去除率約為23%,高藻期時藻類去除率高達47%。在臭氧預氧化處理過程中,臭氧不是通過降低水中有機物含量達到控制消毒副產物前體物,而是主要氧化攻擊分子質量較大的疏水性有機物。這些有機物多數具有芳香性結構或者不飽和雙鍵,易受攻擊而斷裂變小,轉化為親水性物質。臭氧預處理通過改變水中有機物的物理化學性質,降低水中有機物的氯化活性,從而達到控制消毒副產物生成量的目的。但需注意的是,當原水中含有較高濃度的溴離子時或臭氧投加過量時,臭氧預氧化使溴離子轉變為溴酸根離子,并使水中溴代三鹵甲烷、溴乙酸等濃度升高。

      加油站一體化污水處理裝置預臭氧工藝占地少,工藝效果不受季節、氣溫等因素影響,效果穩定。但臭氧需要現場制備,且運行成本較高。

      高錳酸鹽預氧化
      高錳酸鉀是一種強氧化劑,能夠選擇性地與水中有機污染作用,破壞有機物的不飽和官能團,20世紀60年代就被用于去除水中嗅味、色度等,效果良好。近年來又研制出高錳酸鹽復合藥劑,對地表水有顯著的氧化助凝、除藻、除嗅味、去除微量有機污染物等效能,還可降低三鹵甲烷生成勢。高錳酸鹽復合藥劑在氧化過程中產生的中間態和新生態成分可強化去除水中微量有機污染物。此外,新生態二氧化錳對水中多種微量有機與無機污染物有吸附作用,可提高對水中多種有機污染物和重金屬的去除效果。
      二氧化氯預氧化
      二氧化氯預氧化的應用還比較少,但二氧化氯預氧化對芳香烴類化合物都有比較好的去除效果,可以控制三鹵甲烷(THMs)的形成,減少總有機鹵的生成,對水中有色物質有很好的脫色作用。采用二氧化氯預氧化,形成的有機副產物較少且毒害作用較輕,無機副產物主要有亞氯酸鹽、氯酸鹽。有研究報道,亞氯酸鹽和氯酸鹽的不利影響主要在于它的強氧化性和對人體神經系統的毒害作用,長期飲用能導致貧血癥等。目前這方面的研究有待于進一步深入。
      二氧化氯也需要現場制備,而且根據不同的制備方法,需要嚴格控制反應條件,防止發生爆炸。二氧化氯用于預氧化去除有機物、鐵及錳時,其投加量為1~1.5mg/L,具體投量需要根據水質情況確定。投加濃度必須控制在防爆濃度以下,必須設置安全防爆措施。凡與二氧化氯接觸處應使用惰性材料;對每種藥劑應設置單獨的房間,并要有排除和容納或滲漏藥劑的措施。
      通過上述比較,可以看出,預臭氧工藝和生物預處理工藝的選用目的是不同的:預臭氧主要通過強氧化性來降解有機物和去除色度和嗅味;而生物預處理則是通過生物作用去除氨氮和部分有機物。另外,本工程地處黃河口,冬季氣溫低,采用生物預處理方法,處理有機物效果差,占地大,需要對池體保溫,費用較高。如不保溫,生物反應池排泥困難,影響運行。考慮實施加大污染治理力度后原水水質將有所改善,本次方案暫不考慮采用生物預處理,采用預氯化方法無疑會生成大量的加氯消毒副產物,對飲用水安全帶來危害,高錳酸鹽和臭氧預氧化相對經濟,且對重金屬的去除效果好,可以與后面的深度處理工藝統一考慮。

      懸浮微生物的活性
      微生物的活性通常可用微生物的比增長率(μ)來描述,即單位質量微生物的增長繁殖速率。因此,在研究微生物活性對生物膜形成的初階段的影響時,關鍵是如何控制懸浮微生物的比增長率。研究結果表明,硝化細菌在載體表面的附著固定量及初始速率均正比于懸浮硝化細菌的活性。Bryers等人在研究異養生物膜的形成時也得出同樣結果。影響懸浮微生物活性的因素主要有如下幾種。
      (1)當懸浮微生物的生物活性較高時,其分泌胞外多聚物的能力較強。這種粘性的胞外多聚物在細菌與載體之間起到了生物粘合劑的作用,使得細菌易于在載體表面附著、固定;
      (2)微生物所處的能量水平直接與它們的增長率相關。當盧增加時,懸浮微生物的動能隨之增加。這些能量有助于克服在固定化過程中微生物載體表面間的能壘,使得細菌初始積累速率與懸浮細菌活性成正比。

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