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技術文章

醫療污水 處理一體化設備

閱讀:776          發布時間:2020-6-10

醫療污水 處理一體化設備

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生物膜的附著性
表面粗糙度是能否很快形成初期生物膜的主要因素。表面粗糙度大,掛膜快;表面粗糙度小,掛膜慢。
生物膜附著還同微生物和載體填料表面的靜電作用有關。一般微生物常帶負電,若填料表面的電位愈高,則可以推測生物膜附著愈易;反之亦然。由于微生物可以視為親水性粒子,所以在親水性填料表面易附著微生物。于是,有的塑料填料在使用前先進行了提高表面親水性處理。
水力學特性
載體填料的水力學特性包括空隙率、比表面積、形狀尺寸、填充率等??障堵视绊懰膶嶋H停留時間和生物膜量??障堵视撸趸刈枇τ?,同時需要填料少,降低造價。但是,空隙率高時機械強度和比表面積都比較小。比表面積影響氧化池單位容積的生物膜量。
若載體填料的比表面積大,則不僅對溶解性底質,而且對懸浮物質的去除效果較好。但是,比表面積大的填料帶來的問題是,流經填料內的水流阻力增大,能量消耗隨之增大,同時易于堵塞填料。為了防止堵塞,就要提高反沖洗強度,這樣使原生動物、后生動物受到沖刷,微生物的食物鏈變短,產生的剩余污泥量就大。因此,一般固定床氧化法載體填料的比表面積宜在一至數個100m2/m3之間。


醫療污水 處理一體化設備填料的形狀尺寸除了同空隙率和比表面積密切相關以外,也是影響填料間水流態的重要因素,一般用雷諾數Re表示。Re小于2000為層流,大于2000為紊流。若填料間紊流愈甚,則水與生物膜接觸效率愈高,生物膜更新愈快,增大了去除污染物質的能力。但是,為了提高Re,勢必要增大流速,從而增大能量消耗。若比表面積小,則Re值大,提高單位生物膜表面積的凈化效率。因此,從這一點考慮,則采用比表面積小的填料是有利的。
若空隙率大、比表面積大、形狀尺寸均一,則水流阻力小;反之亦然。從節能觀點來看,填料間的水流阻力愈小愈好,這是一個方面。但另一方面由于填料自身具有整流作用,阻力愈大,則填料內流速分布比較均一,因此克服氧化池內流速偏差是有效的。
經濟性
影響填料成本的主要因素是材質、填料形狀與厚度、加工工藝過程等。不言而喻,采制價格低廉、厚度小、加工工藝簡單,則成本低。
當建設資金充足時,可以考慮一次性采用性能好、使用壽命長而價格又較貴的填料;若建設資金比較短缺時,建議可以先使用性能良好、價格低廉的填料,如軟性纖維填料,以滿足污水處理的需要,而以后再逐漸更換成其它更為理想的填料。

活性污泥法原理

  活性污泥法主要是依靠活性污泥中的氧化物對污水中的污染有機物進行氧化處理,對污水中的有機污染物進行分解,對水和二氧化碳進行處理的同時有效的處理污水。活性污泥法在生物化學污水處理過程中發揮著極其重要的作用,通常情況下都需要依靠有氧環境才可以順利的進行,換言之就是憑借好氧細菌,利用細菌分泌的各種物質氧化分解膠體性有機物,促使其呈現出溶液后的其他形態,進而可以有效的將污水*的凈化。
  活性污泥法工藝流程
  活性污泥法主要是由四個方面構成,即曝氣池、沉淀池、污泥回流以及剩余污泥排除系統。
  曝氣池實際上就是生物反應器,為了使其展現出漂浮的形式需要在混合液中注入氧氣,并且要進行充分的攪拌。污水中的污染微生物和有機物會被懸浮的物體所吸附。
  在混合液進入到沉淀池之后,通過沉淀處理逐漸的形成固體和水相分離。凈化之后的水流出沉淀池。沉淀池中的污泥經過回流又會返回到曝氣池中。通過生物反應之后,微生物會繼續的繁殖,同時在沉淀池中被清除?;钚晕勰嗫梢杂行У谋3稚锲胶庀到y的穩定性,這部分污泥就稱為剩余污泥。在排放剩余污泥之前,務必要采取相應的技術對其進行處理,避免其對環境造成污染。
  活性污泥法在污水處理中的優勢
  根據有關的實踐證明,在現代 ASM 中除了普通活性污泥法之外,還包括吸附再生、高負荷率活性污泥、多點進水等很多和 ASM 有關的污水處理技術。其中由于它們之間具有不同的特點,因此它們的影響元素也各不相同,比如 BOD 符合率、溶解氧、有毒物質、水溫、pH 值在污水中占有不同的比例,這種情況下就會對 ASM 所產生的影響存在明顯的差異,普通活性污泥法的符合率通常會在 0.23~0.31 之間。如果在負荷率相同的環境下運用高負荷率活性污泥法既可以減少回流污泥的流浪以及空氣量,又可以更好的降低運行投入的費用。除此之外,根據相關的研究結果表明,在污水處理過程中,假如把污染物轉移到污泥上去的速度非常快時,污水中的污染物就會代謝的非常慢。盡管在目前對污水處理中使用 ASM 技術在 1min 之內就可以*的將廢水有效的處理,但是將這些污泥流入到曝氣池中時就會在一定程度上減少 ASM 的曝氣能力,因此有關的研究人員根據這種現象創立的吸附再生法。但是依然需要注意的是,活性污泥的再生實際上是為微生物延長了消化、轉移有關污染有機物的時間。所以,還有人把這個方法稱為接觸穩定法。

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