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        微動力醫療廢水處理設備

        簡要描述:

        微動力醫療廢水處理設備污水中有大量的含碳有機物與含氮有機物,前者以碳、氫、氧為基本元素。后者以氮、硫、磷為基本元素。含氮有機物在好氧分解過程中,終會轉化為氨氮肥、亞硝酸鹽氮肥、硝酸鹽氮、水和二氧化碳等無機物。因此測定上述三個指標可反映污水分解過程與經處理后無機化的程度。

        產品時間:2024-09-06

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        微動力醫療廢水處理設備

        魯盛環保:微動力醫療廢水處理設備

        各種污水設備,找魯盛環保就能買到。

         混合液懸浮固體濃度(MLSS):
        混合液懸浮固體濃度是曝氣池中污水和活性污泥混合后的混合液懸浮固體數量,單位(mg/L),它是計量曝氣池中活性污泥數量的指標,由于測定簡便,往往以它作為粗略計量活性污泥微生物量的指標。在推動流曝氣中MLSS一般為1000~4000mg/L,在合建的*混合曝氣池中,空氣曝氣的MLSS根少有超過8000mg/L。這是因為MLSS過高。妨礙充氧,也使它難以在二沉池中沉降。
        混合液揮發性懸浮固體濃度(MLVSS):
        混合液揮發性懸浮固體濃度是指混合液懸浮固體中有機物的重量(通常用600℃下的燒灼減量來測定),故有人認為能較MLSS更確切地代表活性污泥微生物的數量。不過MLVSS中還包括非活性的不能降解的有機物、也不是計量MLSS的最理想指標,對于生活污水,常在0.75左右。


        污泥指數(SVI):
        污泥指數指曝氣池混合液經30min靜沉后,相應的1g干污泥所占的容積(以ml計)即:
        SVI=混合液30min靜沉后污泥沉積(ml)/污泥干重(g)
        SVI值能較好地反映出活性污泥的松散程度和凝聚沉降性能。良好的活性污泥SVI常在50~300之間,SVI過高的污泥濃度,在相同濃度情況下測得的SVI值才有價值。另因測定容器的大小對測定的數量有一定的影響,必須統一測定容器。

        制藥廢水的處理方法很多,物化法主要有混凝沉淀法、氣浮法、吸附法、電解法和膜分離法;化學法主要有催化鐵內電解法、臭氧氧化法和Fenton 試劑法;生化法主要有序批式活性污泥法(SBR)、普通活性污泥法、生物接觸氧化法、上流式厭氧污泥床法(UASB)等。但上述單一處理方法的效果不好,出水水質不穩定,通常采用多種工藝聯合處理,才能保證穩定的處理效果。目前,多種處理工藝的聯合使用在很多工程中得到應用,并取得了很好的效果,例如UASB—CASS 工藝、水解酸化—SBR 工藝、兼氧—深曝—兩級A/O 工藝、水解酸化—接觸氧化—氣浮—氧化工藝等。結合該企業的實際廢水水質、水量和地形情況,決定采用水解酸化— SBR工藝處理生產廢水。

        廢水主要來自中藥加工過程,其中含有大量大顆粒固體污染物,因此將廢水先送入格柵井去除粗大顆粒。格柵井內設粗細兩道格柵,以分離粗大顆粒和較細顆粒。預處理后的廢水進入水解酸化池,水中難降解的大分子有機物在厭氧微生物作用下進行消化分解,成為易降解的小分子有機物,可提高后續工藝的CODCr和BOD5去除率。水解酸化池出水進入SBR 池曝氣,水中的有機物在好氧微生物作用下繼續分解為CO2和H2O,使廢水達標排放。SBR 池產生的污泥由污泥泵排入水解酸化池進行消化減量,剩余污泥用污泥泵定期排入污泥干化場,晾干后外運填埋。


        廢水處理站主要構筑物
        (1)格柵井。設格柵井1 座,鋼砼結構,尺寸為5.0 m×2.0 m×1.5 m,安裝兩道格柵,其中粗格柵柵條間隙30 mm,細格柵柵條間隙5 mm,通過物理方法去除廢水中較大的懸浮物質,采用人工清渣,停留時間10 min。
        (2)水解酸化池。設水解酸化池1 座,鋼砼結構,尺寸為12 m×15 m×2.5 m,停留時間2 d,池中填充彈性填料,通過厭氧微生物降解高分子有機物,池底均布曝氣管,手工閥門控制曝氣時間,與SBR池共用鼓風機,防止污泥沉積,出水使用泥泵送至SBR 池。
        (3)SBR 反應池。設SBR 反應池2 座,鋼砼結構,處理量Q=100 m3/d,尺寸為5 m×4 m×6 m,運行周期為24 h;包括曝氣頭50 個,鼓風機2 臺(1 用1備)。
        (4)漂白池。設漂白池1 座,鋼砼結構,尺寸為D 8 m×2 m,安裝攪拌機1 臺,投加漂白劑去除色度,若SBR 池出水色度已經滿足排放要求,則不漂白。
        (5)濾池。設濾池1 座,鋼砼結構,尺寸為3 m×3 m×4 m,填料為普通未分級卵石,主要考慮去除漂白后產生的絮狀體,不考慮反沖洗。

        水溫對運行的關系:
        水溫,水溫對曝氣池工作有著很大的關系。一個污水廠的水溫是隨季節逐漸緩慢變化的,一天內幾乎無甚變化。如果發現一天內變化很大,則要進行檢查,查否有工業冷卻進入。全年在8~30℃范圍內,曝氣池在水溫8℃以下運行時,處理效率有所下降,BOD5去除率常低于80%
        污泥負荷是什么?怎樣調節?

        a.污泥負荷=進入曝氣池的BOD5數量(流量×濃度)/曝氣池中MLSS總量(MLSS×池積)
        b.由于初沉池出水中的BOD5數量決定于進廠水質,一般難以調節,調節污泥負荷,減少MLSS,則提高污泥負荷,增加或減少MLSS一般通過增加或減少排泥來實現。
        污泥負荷對處理效果,污泥增長和需氧量影響很大,必須注意掌握。一般來說,污泥負荷在0.2~0.5kg(BOD5)/(kg.d,掌握在0.3kg(BOD5)/「kg(MLSS).d」左右。

        曝氣池容積負荷:
        曝氣池單位容積每天負擔的BOD5量稱為容積負荷kg(BOD5)/(m3.d)。容積負荷表示了建造該曝氣池的經濟性。容積負荷和混合液濃度及污泥負荷有如下關系:
        BV=x.B5,式中(x即MLSS)。
        Part 15:污泥泥齡含義:
        污泥泥齡=曝氣池內MLSS數量(MLSS×池積)/剩余污泥中固體量(排放量×排泥濃度)
        污泥泥齡是曝氣池中工作著的活性污泥總量與每天排放的剩余污泥之比值,單位是d。在運行平穩時,可理解為活性污泥在曝氣中平均停留時間。
        一般曝氣池系統的污泥泥齡約5~6d。當要達到硝化階段時,污泥泥齡需達8~12d或更高。
        污泥泥齡和污泥負荷有相反的關系,污泥泥齡長,負荷低,反之亦然,但并不成的反比例函數關系。

        微生物主要通過以下兩種方式來降解物質,一種是在降解過程中,直接將有機物作為生長基質,將部分有機物作為碳源,另一部分有機物則用于合成新的細胞物質; 在好氧環境中以分子態氧作為電子受體,在厭氧環境中,則以硝酸鹽、硫酸鹽、二氧化碳或其他有機物作為電子受體,這種降解方式即為好氧降解和厭氧降解。在此種降解方式下,主要是通過向污染物中添加高濃度純品菌種并進行間歇式培養來對污染物質的降解性能進行研究。

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