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【新闻】成套医院废水处理器净化设备

发布时间:2020-10-19 06:33:55 阅读: 来源:输送机厂家

成套医院废水处理器

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采用先进的技术,专业的研发制造,安装调试,质量优,服务好,业内口碑好,用过的都说好!!需要污水设备的客户可随时联系我们。非均相催化臭氧氧化反应作为高级氧化技术之一,由于其较强的氧化能力,以及可以有效减少臭氧投加量和提升有机物矿化率等优点,被运用的越来越多。在对污染物进行降解的过程中,最为主要的氧化剂就是臭氧分解所产生的氧活性物种,因此在相关领域中,臭氧在催化剂表面进行分解的过程一直是重点研究内容。在臭氧分解所产生的含氧活性物种的过程中,起着关键性作用的是催化剂表面性质。其原因是表面活性位点的含量以及特性是由催化剂表面性质决定的。虽然臭氧氧化技术使用工艺的时间已经长达一百多年,但是该领域内依然有很多机制是我们不了解的,在现今所掌握的知识中,还有相当一部分存在较多的缺陷,例如催化剂失活、催化剂活性等,这些需要我们进行深入的研究以及理解。目前我们应该致力于更加深入的理论研究,通过理论研究的进步,让技术的进步得到推动。

影响厌氧工艺污水处理效果的因素 就厌氧工艺来说,其与很多生物处理工艺相同,都是以温度为基础的,通过温度降低生物的生长速率,以此来实现污水处理的目的。在厌氧工艺中,产甲烷菌对温度的敏感程度,要远远优于产酸菌的敏感程度,也就是说在低温的条件下,产酸菌的速率明显比产甲烷菌的转化的速率更快。正是因为这样的因素,就会在很大程度上导致生物污水出现代谢失衡的问题,最终导致反应失败,无法实现生活污水处理的目的。 实际上,采用厌氧工艺进行污水处理,不仅受温度因素的影响,还与处理对象(生活污水)的有机物浓度,存在直接的关系。具体来说,如果厌氧工艺所处理的生活污水,其所含有的有机物浓度较低,那么反应装置中其当前的底物浓度也相对较低。结合Monod动力学的相关理论知识,这种装填下活性污泥的具有最佳的活性,所以能够保证生活污水处理的效果。不仅如此,在底物浓度较低的状态下,污水处理装置不会产生很多的气体,同时污泥、底物之间的作用效率也会逐渐降低,还会导致反应器出现酸化的现象。一旦出现这样的问题,就会使得活性污泥出现上浮的现象,严重影响生活污水的处理效果,同时还会在很大程度上增加厌氧工艺的成本。工程化应用在厌氧氨氧化工艺的实际应用方面,2002 年,帕克公司在鹿特丹 Dokhaven 污水处理厂建造了世界第 1 座生产性厌氧氨氧化反应器,采用 Sharon-Anammox 系统处理污泥脱水液。此后,荷兰、德国、日本、澳大利亚、瑞士和英国等地也相继建立了共100 多座厌氧氨氧化废水处理厂,除了污泥消化液,处理的废水还包括垃圾渗滤液、养殖场废水、食品废水等。目前,实际工程应用的厌氧氨氧化技术可以分为悬浮污泥统、颗粒污泥和生物膜系统。悬浮污泥系统AOB 和 AAOB 生长缓慢,世代周期长,在普通悬浮污泥系统中容易流失,所以悬浮污泥工艺常采用序批式活性污泥法反应器(SBR)形式截留微生物。在所有的 SBR 厌氧氨氧化技术中,80%为 DEMON工艺。该工艺首先是在奥地利的 Strass 污水处理厂得到应用,其核心是通过监测 pH 的变化,来调整曝气时间,进而调整短程硝化和厌氧氨氧化的平衡;另一方面,该工艺利用水力旋流器调节 AAOB 和 AOB的泥龄,微生物在离心力的作用下会被分为 2 部分,较轻质的 AOB 从顶部溢流,较重的 AAOB 聚集在底部回流至反应器。Strass 污水处理厂实现了 85%以上的自养脱氮效率。采用DEMON 工艺的污水处理厂还包括瑞士的Glarnerland 和 Thun 污水处理厂、德国的 Heidelberg和Plettenberg 污水处理厂。目前,华盛顿 Blue Plains污水处理厂正在建设的 DEMON 工艺是全球最大的厌氧氨氧化工程,设计氮负荷为 9.072 t/d。颗粒污泥系统颗粒污泥系统的一个典型案例是帕克公司在鹿特丹建立的 Anammox 反应器,早期的测流工艺倾向于采用两段式系统,所以实际运行时该 Anammox反应器与之前建好的亚硝化 SHARON 反应器进行耦合,形成了 Sharon-Anammox 反应系统,该系统的启动经历了 3.5 年。随后帕克公司又开发了一体式Anammox 反应器。两段式系统中的厌氧氨氧化反应器和一体式反应器均采用上向流连续式运行,内置斜板沉淀池,实现了对污泥颗粒的截留。目前,一体式反应器的应用较为普遍,反应器内DO 的质量浓度控制在 1 mg/L 左右,颗粒污泥内外形成了 DO 含量梯度,外表适宜生长 AOB,内部生长 AAOB,密度较小的异养菌絮体则排到系统外。稳定运行时,TN 负荷可达 4.8 kg/(m3·d)。非均相催化臭氧反应的机理 在非均相催化臭氧氧化反应中,主要的反应机理有三种 :首先是有机分子在催化剂表面吸附,然后与汽液中的臭氧发生反应,第二种是臭氧吸附在催化剂的表面上,与之反应生成 OH,并与有机物发生反应。最后一种是有机分子以及臭氧全部被化学吸收,而吸附组分之间发生相互反应。

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