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农村改厕生活污水集中式一体化处理设备系统《资讯》

发布时间:2020-08-20 15:21:14 阅读: 来源:防腐胶带厂家

农村改厕生活污水集中式一体化处理设备系统

核心提示:农村改厕生活污水集中式一体化处理设备系统农村改厕生活污水集中式一体化处理设备系统

一体化污水处理设备10t/d、20t/d、30t/d、50t/d、60t/d、100t/d、120t/d、150t/d、180t/d。200t/d、300t/d、400t/d、500t/d的地埋式污水处理设备、生活污水处理设备、医院污水处理设备、一体化污水处理设备、农村污水处理设备我们鲁盛环保都可以生产。有任何污水处理的需要找鲁盛环保吧!型号齐全、价格实惠。经济分析 MBR工艺具有出水水质好、运行稳定、节省占地面积、易于管理维护等特点,出水消毒后可直接回用,与传统的中水处理工艺(二级生物处理+混凝沉淀+过滤+消毒)相比具有明显的经济优势,其主要表现在:(1)MBR工艺容积负荷高,无二沉池,基建投资省;(2)污泥产量低,后期处理投资与处置费用低;(3)出水水质好,省去了三级处理;(4)随着膜技术的发展,膜的价格会不断下降、性能会更好;(5)占地面积小,在需要征地和空间有限的情况下,更显优越;(6)因工艺简单、维护管理方便,其潜在的运行管理费用较低。 在水资源日益紧张的今天,将处理后的水回用于绿化、洗车和冲厕,其应用前景广泛。MBR工艺作为一种新型、高效的水处理技术,具有处理效果好、出水水质稳定、设备简单、占地面积少和操作方便等优点,这是其他传统工艺无法比拟的。相信随着小区中水设施建设的逐步推进,MBR技术的应用将更为广泛。医药废水用多种工艺联合处理的方法,才能达标排放,甚至是变废为宝,实现资源综合利用的目的。如吸附—混凝—高级化学氧化法、内电解混凝沉淀—厌氧—好氧法、UBF——UASB两相厌氧法、水解—接触氧化法、气浮—兼氧—CASS法、OFR—SBR法等,医药废水经过这些工艺的处理后均能达标排放。

1.引言20世纪以来,医药工业的迅速发展,给人类文明带来了飞跃,与此同时,在其生产过程中所排放出来的废水对环境的污染也日益加剧,给人类健康带来了严重的威胁。据文献[1]报道,医药废水成分复杂、浓度和盐分高、色度和毒性大,往往含有种类繁多的有机污染物质,这些物质中有不少属于难生化降解的物质,可在相当长的时间内存留于环境中。特别是对人类健康危害极大的“三致”(致癌、致畸、致突变)有机污染物,即使在水体中浓度低于10-9级时仍会严重危害的人类健康,采用传统的处理工艺很难达标排放[2]。对于这些种类繁多,成分复杂的有机废水的处理,仍然是目前国内外水处理的难点和热点。为了寻找一种更加实用、有效、成本较低的医药废水处理方法,本文将现有的方法做了一番讨论,并从新思想、新技术这一思路出发,提出医药废水的处理方法的发展方向。目前医药废水的处理方法可大致归纳为以下几类。1萃取法的原理:萃取法是利用与水互不相溶,但对废水中有机物溶解能力较强的溶剂,将其与废水充分混合接触,大部分的污染物便转移到溶剂相,再分离废水和溶剂,使废水得到净化。萃取操作按被处理物的物态可分固-液萃取、液-液萃取两类。工业废水的萃取处理,属于液-液萃取。被萃取物从废水中转入萃取剂中是传质过程。传质的推动力是废水中溶质的实际浓度与平衡浓度之差,达到平衡时,被萃取物在萃取剂和在废水中的浓度关系可以下式表示:K=C1/C2。式中K为分配系数;C1为平衡时被萃取物在萃取剂中的浓度;C2为平衡时被萃取物在废水中的浓度;K是一个变数,废水-萃取剂系统的不同,K值各异。废水中被萃取物的浓度、废水的温度如有变化,K值也不同。上式只在稀溶液中,在一定的温度下溶质分子在两液相中不离解也不缔合,而两液相又互不溶解条件下才成立。在特定的废水-萃取剂系统中要选择K值大的萃取剂。常用的萃取剂有苯、四氯甲烷、氯仿、醚等。  2萃取的方法和设备:萃取的过程可分为(1)混合:废水和萃取剂最大限度的接触;(2)分离:使轻重液完全分离;(3)萃取剂的再生:回收萃取剂,重复使用。而萃取的操作过程又可分为间歇萃取和连续萃取:间歇萃取一般采用多段逆流方式,使待萃取的废水与将近饱和的萃取剂相遇,而新的萃取剂与经过几段萃取后的稀废水相遇。这种方式采用的设备多为搅拌萃取器,容器中装有旋桨式或涡轮式搅拌器,通过搅拌,使两液相充分混合、接触,然后静置一段时间,轻重液分层,分别放出。这种方法设备简单,可节省萃取剂,但生产能力低,可用于处理间歇排出的少量废水。连续萃取多采用塔式装置,常用的有往复筛板萃取塔、转盘萃取塔和离心萃取机等。  3萃取剂的再生:萃取剂可重复使用。再生方法有(1)蒸馏:利用萃取剂和被萃取物的沸点差别进行分离。(2)投加化学药剂:使被萃取物转化成不溶于萃取剂的盐类。 以锡焦实际运行情况为例,悬浮物在预处理阶段,经过加药剂和沉淀过程,就基本被去除了;而无机组分中的CN-、S2-等会有一部分在预处理阶段被去除,SCN-、N02。则基本没有太大的变化,COD的总量在预处理阶段大约会被去除约30%,所以大部分的COD仍要在生化处理单元被去除,而去除率仅为85%左右。长链分子如何打碎是一个重难点,多环芳烃、杂环芳烃太多了,这些环是造成难降解的一个最大的原因。现在比较常见的有利用兼性微生物的水解酸化作用,将大分子降解为小分子化合物,将环状分子降解为链状分子化合物,总而言之就是将难生物降解物质转化为易生物降解物质,提高废水的可生化性,以利于后道工序(好氧生物处理)进一步降解废水中的COD。但实际运行中,厌氧池的兼性微生物水解酸化作用并不是很明显,而且不耐冲击,一旦含酚化合物或硫化物浓度波动较大,厌氧池很容易出现污泥松散上浮现象,兼性微生物中毒,降解效果就可想而知了。

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