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2噸污水處理設(shè)備價(jià)格

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更新時(shí)間:2020-04-24 15:49:08瀏覽次數(shù):227

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產(chǎn)品簡介

處理量 8m3/h 加工定制
2噸污水處理設(shè)備價(jià)格綜合重金屬廢水
  綜合重金屬廢水是由含銅、鎳、鋅等非絡(luò)合物的重金屬廢水以及酸、堿前處理廢水所組成。此類廢水處理方法相對簡單,一般采用堿性條件下生成氫氧化物沉淀的工藝進(jìn)行處理。

詳細(xì)介紹

2噸污水處理設(shè)備價(jià)格

2噸污水處理設(shè)備價(jià)格——原則:
1.全過程控制原則。對醫(yī)院污水產(chǎn)生、處理、排放的全過程進(jìn)行控制。
2.減量化原則。嚴(yán)格醫(yī)院內(nèi)部衛(wèi)生安全管理體系,在污水和污物發(fā)生源處進(jìn)行嚴(yán)格控制和分離,醫(yī)院內(nèi)生活污水與病區(qū)污水分別收集,即源頭控制、清污分流。嚴(yán)禁將醫(yī)院的污水和污物隨意棄置排入下水道。
4.分類指導(dǎo)原則。根據(jù)醫(yī)院性質(zhì)、規(guī)模、污水排放去向和地區(qū)差異對醫(yī)院污水處理進(jìn)行分類指導(dǎo)。
5.達(dá)標(biāo)與風(fēng)險(xiǎn)控制相結(jié)合原則。全面考慮綜合性醫(yī)院和傳染病醫(yī)院污水達(dá)標(biāo)排放的基本要求,同時(shí)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制意識,從工藝技術(shù)、工程建設(shè)和監(jiān)督管理等方面提高應(yīng)對突發(fā)性事件的能力。

該設(shè)備包括

可通入生活污水的格柵隔油池,其特征在于所述的格柵隔油池連接有預(yù)曝調(diào)節(jié)池,預(yù)曝調(diào)節(jié)池上設(shè)有污水提升泵,污水提升泵通過污水管連接有生化池,生化池的池內(nèi)連接有若干生物懸浮填料,生化池通過管路連接有斜管沉淀池,斜管沉淀池底部設(shè)有沉淀區(qū),斜管沉淀池通過污水管連接有氧化消毒池,沉淀區(qū)通過污泥管連接污泥消化池,格柵隔油池、預(yù)曝調(diào)節(jié)池、生化池、斜管沉淀池、氧化消毒池、污泥消化池都設(shè)在地表下。生活污水經(jīng)管道輸送到污水站后,自流入格柵隔油池經(jīng)過格柵,去除廢水中較大的固體雜質(zhì)后進(jìn)入沉砂池沉淀重質(zhì)泥砂,以保護(hù)水泵和管道免受磨損及堵塞。廢水進(jìn)入預(yù)曝調(diào)節(jié)池進(jìn)行初步的氧化反應(yīng),并調(diào)節(jié)水質(zhì)水量,使水量水質(zhì)能相對地保持穩(wěn)定。生化池可以為A/O生化池,其采用結(jié)構(gòu)簡單、操作簡便的推流式結(jié)構(gòu),接觸氧化池內(nèi)部的生物懸浮填料,當(dāng)系統(tǒng)運(yùn)行到一段時(shí)間后,生化池內(nèi)將有大量的活性污泥,大部分污泥以生物膜的形式附著生長在生物懸浮填料上,用生物膜法相對來說可以用來處理濃度較高的廢水,具有較強(qiáng)的抗沖擊負(fù)荷能力。斜管沉淀池的污泥定期用泵抽,斜管沉淀池底部可以設(shè)有二個沉淀區(qū),二沉淀區(qū)沉淀的污泥利用污泥泵被送至污泥消化池,經(jīng)過消化后的剩余污泥可請環(huán)衛(wèi)部門定期抽走。所有設(shè)備埋于地表之下,這樣所占的空間較小。

(1)微電解填料化肥制造、鋼鐵生產(chǎn)制造、飼料生產(chǎn)、肉類加工、電子元件及核燃料生產(chǎn)等工業(yè)排放的廢水中含有高濃度的硝酸鹽和亞硝酸鹽。某些含有有機(jī)氮或氨氮的工業(yè)廢水起初也許不含硝酸鹽和亞硝酸鹽但對這些廢水進(jìn)行好氧生物處理時(shí)就有可能轉(zhuǎn)化成硝酸鹽或亞硝酸鹽。

(2)亞硝酸鹽是氮循環(huán)的中間產(chǎn)物在水中的穩(wěn)定性很差在有氧和微生物的作用下可被氧化成硝酸鹽在缺氧或無氧條件下可以被還原為氨。因此在清潔的水體中亞硝酸鹽的含量很低。含氮有機(jī)物無機(jī)化分解終階段的代表產(chǎn)物是硝酸鹽因此當(dāng)水中的氮主要以硝酸鹽形式為主時(shí)可以表明水中含氮有機(jī)物含量已很少水體已達(dá)到自凈。

(3)如果水中含有較多的硝酸鹽而又含其他各種含氮化合物時(shí)表明水體的自凈過程正在進(jìn)行或水體正在受到硝酸鹽廢水的污染。同時(shí)測定體中的氨氮、亞硝酸鹽氮和硝酸鹽氮等三種無機(jī)氮并結(jié)合有機(jī)氮和總氮的分析化驗(yàn)結(jié)果可以分析水體受含氮化合物污染的程度和自凈狀況。

(4)同樣可以利用這些氮化物的分析結(jié)果判斷污水處理的效果指導(dǎo)調(diào)整脫氮工藝的運(yùn)行。亞硝酸鹽在胃里可與仲銨作用形成強(qiáng)致癌物亞硝銨是人體健康的毒理學(xué)指標(biāo)。硝酸鹽在人體內(nèi)可以還原為亞硝酸鹽所以飲用硝酸鹽濃度較高的水對人體健康也有危害。兒童飲用高硝酸鹽含量的飲水會使血液中變性血紅蛋白增加而出現(xiàn)中毒。

(5)因此國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對水體中硝酸鹽濃度做了規(guī)定其中飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定硝酸鹽高允許濃度為20mg/L以N計(jì)地表水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)GB3838-2002規(guī)定集中式生活飲用水地表水源的硝酸鹽高允許濃度為10mg/L以N計(jì)。

(6)處理含硝酸鹽或亞硝酸鹽工業(yè)廢水的常規(guī)方法是微電解填料生物反硝化脫氮對于少量的含硝酸鹽或亞硝酸鹽工業(yè)廢水還可以采用電滲析、反滲透、離子交換等方法。

處理方法

氣浮時(shí)要求氣泡的分散度高,量多,有利于提高氣浮的效果。泡沫層的穩(wěn)定性要適當(dāng),既便于浮渣穩(wěn)定在水面上,又不影響浮渣的運(yùn)送和脫水。產(chǎn)生氣 泡的方法有兩種:

1)機(jī)械法。使空氣通過微孔管、微孔板、帶孔轉(zhuǎn)盤等生成微小氣泡。

2)壓力溶氣法。將空氣在一定的壓力下溶于水中, 并達(dá)到飽和狀態(tài), 然后突然減壓, 過飽和的空氣便以微小氣泡的形式從水中逸出。 目前廢水處理中的氣浮工藝多采用壓力溶氣法。

氣浮法的主要優(yōu)點(diǎn)有:設(shè)備運(yùn)行能力優(yōu)于沉淀池, 一般只需15~20min即可完成固液分離, 因此它占地少, 效率較高;氣浮法所產(chǎn)生的污泥較干燥, 不易腐化, 且系表面刮取, 操作較便利;整個工作是向水中通人空氣, 增加了水中的潛解氧量, 對除去水中有機(jī)物、 藻類表面活性劑及臭味等有明顯效果, 其出水水質(zhì)為后續(xù)處理及利用提供了有利條件。

氣浮法的主要缺點(diǎn)是:耗電量較大;設(shè)備維修及管理工作量增加, 運(yùn)轉(zhuǎn)部分常有堵塞的可能;浮渣露出水面, 易受風(fēng)、 雨等氣候因素影響。

除了上述兩種氣浮方法外, 目前較為常用的方法還有電解氣浮法。

(4)離心分離法。 含有懸浮污染物質(zhì)的污水在高速旋轉(zhuǎn)時(shí), 利用懸浮顆粒(如乳化油)和污水受到的離心力不同, 從而達(dá)到分離目的的方法。 常用的離心設(shè)備有旋流分離器和離心分離器等。

污泥活性對*毒害效應(yīng)的響應(yīng)及其變化

在整個試驗(yàn)過程中,兩個活性污泥系統(tǒng)的處理效果沒有明顯的差異(P>0。05)[試驗(yàn)過程中,兩個系統(tǒng)COD和NH4+-N去除率分別為(95。38±4。41)%、(97。06±2。42)%和(98。92±1。58)%、(98。46±2。29)%],可能的原因是在足夠長的反應(yīng)時(shí)間(本試驗(yàn)曝氣反應(yīng)時(shí)間為6h)條件下對一定范圍內(nèi)濃度(<400mg&dot;L-1)的進(jìn)水*能夠作為碳源的一部分被細(xì)菌充分降解,以致對活性污泥處理效果不產(chǎn)生明顯影響。但進(jìn)水濃度在400mg&dot;L-1以下的*對好氧污泥形態(tài)、比耗氧速率(SOUR)以及活性污泥微型動物群落種屬組成均有明顯的影響。

電子傳遞體系(ETS)活性可表征活性污泥系統(tǒng)中的微生物活性,揭示系統(tǒng)硝化反硝化規(guī)律,表征重金屬對污泥活性的影響。TTC-ETS和INT-ETS是用于檢測污泥ETS活性的常用方法,兩者因氧化還原電位大小以及從呼吸鏈上接受電子的部位不同(后者較早地從呼吸鏈上接受電子)而對污泥活性的響應(yīng)不同。然而,是否可以采用污泥ETS活性表征酚類有機(jī)毒害物質(zhì)對污泥活性的影響,未見報(bào)道。本研究通過測定TTC-ETS活性和INT-ETS活性,分析比較確定適用于有機(jī)毒害物*對污泥活性影響的有效表征指標(biāo),以揭示在*毒害效應(yīng)影響下污泥活性的變化規(guī)律。

活性污泥法,在整個試驗(yàn)期間內(nèi),對照系統(tǒng)CK、試驗(yàn)系統(tǒng)EK中的污泥TTC-ETS活性分別為(200。26±65。57)μg&dot;(mg&dot;h)-1、(152。91±63。63)μg&dot;(mg&dot;h)-1,均存在較大波動,且變化趨勢相近,這與前人的研究結(jié)論相一致,即進(jìn)水水質(zhì)等運(yùn)行參數(shù)的改變不會影響SBR系統(tǒng)中污泥TTC-ETS活性的變化趨勢。

當(dāng)進(jìn)水*為低濃度(50mg&dot;L-1)時(shí),*的毒害效應(yīng)對系統(tǒng)中污泥TTC-ETS活性的影響并不顯著(P=0。499),其抑制率IR僅為(20。75±10。43)%(圖2,下同);當(dāng)進(jìn)水*濃度增加到100mg&dot;L-1時(shí),CK、EK兩個系統(tǒng)中TTC-ETS活性均隨運(yùn)行時(shí)間變化而有所增大,且EK系統(tǒng)的TTC-ETS活性此階段的初期更大,試驗(yàn)第36d為230。30μg&dot;(mg&dot;h)-1,比CK系統(tǒng)[168。57μg&dot;(mg&dot;h)-1]大36。62%,這說明適當(dāng)濃度的*會短暫地促進(jìn)污泥TTC-ETS活性的增大。

ETS活性表征污泥活性的方法實(shí)質(zhì)上是通過測定好氧微生物的呼吸活性來間接指示活性污泥的生物活性,故適當(dāng)濃度的*短時(shí)間內(nèi)能夠通過促進(jìn)TTC-ETS活性的增長(活性污泥中微生物的呼吸增強(qiáng))來增強(qiáng)微生物(包括微型動物,下同)對*毒性生存環(huán)境的適應(yīng)。隨后TTC-ETS活性開始降低,系統(tǒng)運(yùn)行第46d,試驗(yàn)系統(tǒng)中污泥TTC-ETS活性達(dá)到的32。61μg&dot;(mg&dot;h)-1,僅有對照系統(tǒng)的18。66%,抑制率高達(dá)81。34%。這是因?yàn)殡S著時(shí)間的推移,*在活性污泥中得到累積,超過污泥中微生物的耐受閾值,微生物開始大量死亡,導(dǎo)致污泥活性急劇降低,污泥TTC-ETS活性呈現(xiàn)出急劇減小的趨勢。第50d,兩個系統(tǒng)中的污泥TTC-ETS活性逐步增大,且兩者的差距逐漸縮小。

這是由于試驗(yàn)系統(tǒng)中的活性污泥某些微生物通過馴化,逐步適應(yīng)了有毒的生存環(huán)境,大量繁殖的結(jié)果。總的看來,進(jìn)水*濃度為100mg&dot;L-1時(shí),試驗(yàn)系統(tǒng)與對照系統(tǒng)中污泥TTC-ETS活性存在顯著差異(P=0。045)(表1,下同),說明此濃度下的*毒性對污泥活性產(chǎn)生了明顯的抑制效應(yīng);進(jìn)一步增大進(jìn)水*濃度至300mg&dot;L-1,試驗(yàn)系統(tǒng)與對照系統(tǒng)中的污泥TTC-ETS活性差異性進(jìn)一步增大(P=0。008),但在這一階段后期,*對污泥TTC-ETS活性的抑制率相對穩(wěn)定在40%左右。

 

 

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