日处理300吨地埋式污水处理设备设施
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化学需氧量(cod)和生化需氧量(bod)是用来表明废水特性,评价废水处理构筑物效率的重要指标。cod是在酸性条件下用强氧化剂,将水中有机物氧化为简单稳定的无机物所消耗的氧量,其测定历时短,不受毒物限制,测定设备简单易于普及。bod表示水中有机物在有氧条件下,被微生物分解代谢所消耗掉的溶氧量,它间接地表示了水中可生化有机物的量。尽管bod作为评价有机污染和生物处理构筑物性能的综合指标已被广泛采用,但是它测定所需历时长(一般用5日计为bod 5 ),不能及时迅速地反映生物处理构筑物的运行情况,测定条件又要求严格,且易受到水中毒物、营养条件以及菌种的干扰,因此不易操作分析。近年来,诸多环境学工作者在快速测定bod方面做了许多工作。如以30℃bod代替bod 5 ,用固定化微生物传感器测定bod 等;另一方面试图寻求废水中bod 5 与cod之间的相互关系],以期能根据测得的cod值和其相关方程预报出bod 5 的值。本文拟从bod与cod构成和降解动力学出发,对bod与cod 的关系进行分析,以求得城市污水bod 5 与cod的关系模型。
2 bod、cod特点的分析
2.1 cod组成分析
在大多数情况下,污水中许多能被重铬酸钾氧化的有机化合物,不一定能被生物化学作用氧化,某些无机离子如硫化物、硫代盐、亚盐、亚铁离子等可被重铬酸钾氧化,却不能被bod实验测定出含量来。因化cod值主要包括两部分;即不能被微生物降解的物质(cod nb )和能被微生物降解的有机物质(cod b ),表示成关系式为:
cod=cod b 十cod nb (1)
(5)氮、磷营养需要量较少。好氧一般要求bod:n:p为100:5:1,而厌氧法要求的bod:n:p为100:2.5:0.5,因此厌氧法对氮磷缺乏的工业废水所需投加的营养盐较少。
厌氧mbr可以被简单的定义为在无氧条件下,利用膜过滤实现固液分离的微生物降解污染物的过程。与好氧mbr相比,厌氧mbr研究的起步较晚,据可查阅的文献记载,德国人grethlein于1975年将膜过滤的概念引入厌氧处理工艺中,他的研究报告表明膜过滤系统的引入有效的增加了厌氧系统的微生物量,并且提高了bod去除率,达到了85~95%,不仅如此硝酸盐和正磷酸盐的去除率也分别提高到75%和24~85%。
超滤是介于微滤和纳滤之间的一种膜分离过程,膜孔径介于0.05μm至1nm之间。实际应用中一般以截留相对分子质量表征超滤膜的分离特性。超滤膜主要用于截留大分子物质,所以经常用切割相对分子质量表征膜孔径的大小,其截留相对分子质量一般在300~500000之间。超滤膜的处理效果与膜孔径的大小直接相关。
超滤是以压力为推动力的膜分离过程,能够浓缩和分离溶液中的大分子溶质并可以除去水中的悬浮物。超滤过程是一种无相变的、非破坏性的分离过程。因为高分子溶质产生的渗透压可以忽略不计,超滤操作过程压力相对较低,大约为0.07~0.7mpa。经超滤膜处理后的含油废水浓缩液中油的质量分数高达50%。浓缩液可以通过离心分离法进一步分离。收集的油不能回用,但是可以通过焚烧以减少污染。
膜分离技术是发展迅速的新兴技术领域,是一种使料液组分选择性透过膜的物理—化学处理方法,该过程的推动力主要是膜两侧的压差或电位差等。处理含油废水的膜分离技术主要有微滤(mf)、超滤(uf)、纳滤(nf)、反渗透(ro)。微滤又称精过滤,其基本原理属于筛网状过滤,所分离的料液组分直径为0.03~15μm,在压差作用下,小于膜孔的粒子通过滤膜,大于滤孔的粒子被截留到膜上,从而实现不同组分的分离。微滤膜具有较高的渗透率,能应用于超滤难以满足的大处理量的情况。
陶瓷微滤膜的主要特点是具有催化性、化学稳定性和热稳定性,使用寿命长。韩国的leeshihee等[用α-al为活性层、平均孔径为0.4μm的陶瓷膜对油粒粒径为11μm的乳化油(主要成分是水、矿物油、氯化后的石蜡)进行处理,实验结果表明:错流速度越大膜通量越大。无论在任何操作条件下,只要进行反冲洗都会使膜通量有所增加。经过反冲洗后的稳定膜通量是未进行反冲洗膜通量的1.5倍。实验得出的优操作条件是错流速度2m/s,每过滤5min反冲洗4s,在这种条件下操作可使膜通量稳定在135l/(m2·h)。在膜清洗时,分别用硝酸、氢氧化钠、丙酮、甲苯等溶液在相同的操作压力100kpa、错流速度0.5m/s的条件下,对被污染的膜清洗5min,结果表明甲苯的清洗效果较好,可使膜通量恢复到84%。
膜生物反应器:膜生物反应器(mbr)是活性污泥法和超滤结合、以膜分离技术取代常规活性污泥法中二沉池的污水处理新方法。该法起源于19世纪70年代,起初仅用于厕所污水的处理,1990年knoblock等先将该法应用于含油废水的处理,它能更有效、更*地处理通用发动机制造厂产生的含油废水。许多研究者已把杂化膜应用到膜生物反应器中,以便能够更为有效地处理含油废水。杂化膜系统大的优势在于膜的高截留率,使生物反应器内维持很高的生物浓度,因此能够在负荷变化频繁的情况下稳定运行。此外还有一些其他的联合处理工艺如:盐析—反渗透、活性污泥—反渗透、超滤—臭氧。膜处理含油废水的工艺已由实验室研究走向实际应用阶段,并趋向于与各种膜处理方法相结合或与其他方法结合起来使用。
(4)产品简介
本公司生产的活性碳过滤器,按控制类型可分为手动型和全自动型,手动型主要是通过阀门的调节来控制过滤器的运行、正洗、反洗;而全自动型是通过fleek自动头来进行对过滤器运行、正洗、反洗等状态的控制,按罐体材质可分为玻璃钢罐、碳钢罐、不锈钢罐,罐内壁可根据用户要求做内涂环氧涂层或衬胶防腐
(6)厌氧处理过程有一定的杀菌作用,可以杀死废水和污泥中的寄生虫卵、病毒。
(7)厌氧活性污泥可以长期储存,厌氧反应器可以季节性或间歇性运行,在停止运行一段时间后,能较迅速启动。
污泥厌氧消化的强化技术
2.1 热解
污泥中的碳水化合物和脂类相对易下降解,而蛋白质却难以被水解酶水解,采用热解预处理可以破坏细胞壁促使蛋白质释放而得以降解。热解处理可应用于不同类型的污泥。对于初沉污泥,热处理并不能提高其降解性,但能增强其脱水性能。li等
〔5〕发现活性污泥的佳热处理条件是170℃加热60min,小试实验结果表明在随后的厌氧消化中,经热解的污泥只需 5d停留时间cod去除率即可达到 60%。造纸工业污泥佳的热解温度为150℃~160℃,这是由于造纸污泥含有较多的纯生物体。研究表明,在135℃热解处理后的污泥消化vss破坏率比对照污泥在15d、12d的停留时间下,分别增加了135%、235%。热解强化处理的效果并不与温度成正比,温度过高会对厌氧消化产生负面影响。
〔6〕?发现活性污泥的佳热解温度在175℃左右,温度再果会出现下降。另有研究者发现,温度超过200℃热解处理会导致厌氧消化产气量的下降,这可通过一种分子内反应—maillard反应解释。在此反应中,减少的糖类与氨基酸反应生成一种褐色的多聚氮,其溶解性和组成与腐殖酸相似,这种物质很难降解甚至起抑制作用。虽然在100℃以下的低温就开始产生这种反应,但其产生量随着温度升高以及停留时间增加而增多,并可能形成二恶英。
厌氧生物处理技术的发展
从1896年英国出现了座用于处理生活污水的厌氧消化池以来,厌氧处理技术已有100余年的历史。1906年德国学者殷霍夫(imhoff)开发了双层沉淀池(殷霍夫池)。随后的近一个世纪内,厌氧生物处理技术经历了从处理有机污泥、到处理高浓度有机废水、么处理低浓度污水(如城市污水),以及从常温条件下到控温(中温或高温)条件下进行厌氧生物处理的发展过程,成果显著。
在污泥处理方面,由于对厌氧微生物的溶入研究,原来的常温下处理污泥,现已发展成为高速的人工控温下的厌氧生物处理,并回收生物能(沼气)。目前,对污泥进行厌氧生物处理的技术,从理论到实践均趋成熟且已被广泛应用。
在处理高浓度工业废水方面,自1929年丹麦slagelse市建成的酵母废水处理厂开始了厌氧处理法从处理污泥到处理废水领域的应用发展。至20世纪70年代初期,由荷兰学者g.lettinga等人上流式污泥床(upflow anaerobic sludge blanket,uasb),使厌氧生物处理技术的发展步伐加快。目前,uasb已成为应用广泛的厌氧处理方法。
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