医疗污水消毒设备价格
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固液分离效果好,剩余污泥量较少。HCR工艺混合污水中的微生物菌团颗粒小,其沉降性能好,这是其显著特点之一,污泥在沉淀池中的停留时间一般只需要40min左右。该工艺每降解1kg BOD所产生的剩余污泥量,比其他好氧方法平均减少40%左右,从而大大减少了污泥处理量。剩余污泥量较少的原因主要有两个:其一,强烈曝气使微生物代谢速度快,由此引起的生化反应可能加大内源消耗,剩余污泥量相对少;其二,由于反应器中混合污水被高速循环液流剪切,微生物的团粒被不断分割细化,团粒内部的气孔减少,使其密度相对增加,总的体积减少。
抗冲击负荷的能力强。HCR为混合型运行方式,原水先与回流污水合流,然后再进入反应器,并立即被快速循环混合。高浓度COD或有毒废水冲击系统时,它们在进入反应器之前实际上已经被稀释,进入反应器后又被*均匀混合,使冲击液流的浓度大大降低,从而有效地提高了HCR系统抗冲击负荷的能力。此外,强烈曝气使微生物的新陈代谢加快后,也可能减少冲击所造成的部分影响。
工程实践表明,HCR工艺对甲醛废水、含酚废水、糖醛废水、树脂酸废水都能进行有效处理;如已有工程实例的进水COD浓度达到了20000mg/L;该工艺还有望提高污水脱氮的效果。
系统操作简便灵活,处理效果有**。HCR系统的反应器循环水量、补充曝气量、污泥回流量等都可以根据需要进行调节,便于选择佳的组合效果。正因为如此,采用HCR工艺*保证较高的COD去除率。图2显示了HCR反应器容积负荷与COD去除率的变化关系。可以看出,尽管其容积负荷变化较大,COD去除率均达到80%左右。
**负荷对厌氧生物处理的影响体现在哪些方面?
(1)厌氧生物反应器的**负荷通常指的是容积负荷,其直接影响处理效率和产气量。在一定范围内,随着**负荷的提高,产气量增加,但**负荷的提高必然导致停留时间的缩短,即进水**物分解率将下降,从而又会使单位质量进水**物的产气量减少。
(2)厌氧处理系统的正常运转取决于产酸和产甲烷速率的相对平衡,**负荷过高,则产酸率有可能大于产甲烷的用酸率,从而造成挥发酸VFA的积累使pH值*下降,阻碍产甲烷阶段的正常进行。严重时导致产甲烷作用的停顿,整个系统陷于瘫痪状态,调整恢复起来非常困难。
(3)如果**负荷的提高是由进水量增加而产生的,过高的水力负荷还有可能使厌氧处理系统的污泥的流失率大于其增长率,进而影响系统的处理效率。
(4)如果进水**负荷过低,虽然产气率和**物的去除率可以提高,但设备的利用率低,投资和运行费用升高。
HCR工艺的主要特点
该工艺的问世是好氧生物处理技术的一个飞跃,它融合了当今的高速射流曝气、物相强化传递、紊流剪切等技术,并具有深井曝气和流化污泥床的特点。因此,其空气氧的转化率高,反应器的容积负荷大,水力停留时间短,是当前为西方国家所广泛接受的一种好氧生物处理方法。HCR系统主要包括:集成反应器、两相喷头、沉淀池以及配套的管路和水泵等(见图1)。集成反应器为圆形容器,其外筒两端被封闭,连接着各种管道;内筒两端开口,两相喷头安装在反应器上部的正*。循环水泵提升高压水流经喷头射入反应器,由于负压作用同时吸入大量空气。水流和气流的共同作用又使喷头下方形成高速紊流剪切区,把吸入的气体分散成细小的气泡。富含溶解氧的混合污水经导流筒达到反应器底部后,又向上返流形成环流,再经剪切向下射流,如此循环往复运行。于是,污水被反复充氧,气泡和微生物菌团被不断剪切细化,并形成致密细小的絮凝体。
营养物质对厌氧生物处理的影响体现在哪些方面?
厌氧微生物的生长繁殖需要摄取一定比例的C、N、P及其他微量元素,但由于厌氧微生物对碳素养分的利用率比好氧微生物低,一般认为,厌氧法中碳氮磷的比值控制。还要根据具体情况,补充某些必需的特殊营养元素,比如硫化物、铁、镍、锌、钴、钼等。
在厌氧处理时提供氮源,除了满足合成菌体所需之外,还有利于提高反应器的缓冲能力。如果氮源不足,即碳氮比太高,不仅导致厌氧菌增殖缓慢,而且使消化液的缓冲能力降低,引起pH值下降。相反,如果氮源过剩,碳氮比太低、氮不能被充分利用,将导致系统中氨的积累,引起pH值上升;如果pH值上升到8以上,就会抑制产甲烷菌的生长繁殖,使消化效率降低。
模块化废水处理系统
加入生物膜块的废水处理系统可依据进水的水质分为厌氧生处理系统和好氧生物处理系统。通常当废水的CODcr值在2500/mg/l以上时,可采用厌氧生物处理系统。高进水CODcr值可达12000mg/l,经过厌氧生物处理的后的废水,可采用好氧生物处理系统;当废水的CODer值在2500mg/l以下时可直接采用好氧生物处理系统。
模块化厌氧生的处理系统
厌氧生物处理是一个封闭的循环反应塔内进行,在塔内按规则安装生物模块,组成固定床结构。废水在自下而上通过生物模块固定床时,废水中的**物被吸附生长在模块上的微生物转化为以甲烷为主的生物气,生物气通过专门的收集系统收集利用。该系统在废水PH值为6.5-7,温度为32摄氏度左右时,可以地运行。其主要特点如下:
高的**物降解率;
生物气中甲烷含量高,可再利用;
系统抗冲击载荷高,抗毒性强;
大空间负荷可达40kgCODcr/m3。d;
消耗药剂量少,动力消耗小,运行*;
自动化程度高,运行稳定可靠,维修量小;
占地面积小。
广泛应用于饮料制造业、酿酒业、化学工业、屠宰业、乳品制造业等领域的高浓度的生产废水治理。
为什么VFA是反映厌氧生物反应器效果的重要指标?
VFA表示的厌氧处理系统内的挥发性**酸的含量,而挥发性**酸是厌氧生物处理系统的中间产物。
厌氧生物处理系统实现对废水中或污泥中**物的有效处理,终是通过产甲烷过程来实现的,而产甲烷菌所能利用的**物就是挥发性**酸VFA。如果厌氧生物反应器的运转正常,那么其中的VFA含量就会维持在一个相对稳定的范围内。
VFA过低会使甲烷能利用的物料减少,厌氧反应器对**物的分解程度较低;而VFA过高*过甲烷菌所能利用的数量,又会造成VFA的过度积累,进而使反应器内的pH下降,影响甲烷菌正常功能的发挥。同时甲烷菌因各种原因受到损害后,也会降低对VFA的利用率,反过来造成VFA的积累,形成恶性循环。
另外,采用高温厌氧生物处理法时,必须考虑处理出水的去向问题。采用高温厌氧生物处理时的出水水质很难达标排放(即使达标,如此高的水温直接排入水体也是不合法的),通常作为二级生物处理的预处理,即需要进入曝气池等好氧生物处理构筑物。如果经过高温厌氧处理的水量在好氧处理系统进水中的比例过大,有可能导致好氧处理系统水温过高,而温度一旦*过40℃,对好氧处理系统的影响将是致命的,这时候必须增加对高温厌氧处理出水的降温措施,增加废水处理的能耗。因此,在决定是否采用高温厌氧生物处理法时,必须综合考虑整个废水处理系统的经济性。
生物模块技术
活性污泥法是传统的生物水处理技术。在此技术的基础上,发展演变了许多废水生物处理方法,诸如:SBR、CASS等,使其在技术上不断完善,但如何抵御冲击负荷和有毒物质的侵害,提高**物的降解效率,以及保证稳定可靠的运行依然是环保们研究的课题。研究中发现在处理设备中放入一种特制的生物模块是解决上述问题的一种良好途径。生物模块是在大量的实验基础上研制生产的一种特别适宜微生物繁衍的复合材料。这种多孔材料具有很大的比表面积和优良吸附作用,表面材料包括亲水及憎水组分,为微生物提供了较佳的生长环境,易持膜,模块上生长高浓度的活性生物菌可达2mm厚;微物生量大,且分布均匀,具有广谱性。由于微生物不会流失,表面上微生物受冲击或毒害时,内部微生物会很快繁殖或再生挂膜,使其运行管理非常简单。即使在停工检修后,生物膜块表面的膜已干裂,重新投入使用会很快启动。这种生物膜块既可用于厌氧生物处理又可用于好氧生物处理。
售后服务
1)工程保修期为一年,即调试合格后一年内,上门维修,协助优化工程运行。
2)在接到用户保修通知后24小时内售后服务人员赶到现场,及时解决设备在运行中出现的问题。
3)一年后,定期对工程进行回访,提供技术咨询服务。工程实行终身维修,保修期后只收取成本费。
4)为加强与用户,及时反馈用户信息,及时为用户解决设备在运行中发生的问题。
5)提供各类环保咨询服务。
词条
词条说明
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