濰坊眾城環(huán)保設(shè)備有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 污水處理設(shè)備,氣浮機(jī),二氧化氯發(fā)生器等 |
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更新時(shí)間:2018-05-14 09:00:00瀏覽次數(shù):1045
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地埋式污水處理設(shè)備 專業(yè)研究公司 農(nóng)村小區(qū)污水處理
活性污泥水處理方法
(1)純氧曝氣法。zui早是在1968 年由美國(guó)建成第1個(gè)純氧曝氣的污水處理廠。由于制造氧氣的成本不斷下降, 純氧曝氣法得到廣泛應(yīng)用。
(2)深水曝氣法。增加曝氣池的深度可以增加池水的壓力, 從而使水中氧的溶解度提高, 氧的溶解速度也相 應(yīng)增快, 因此, 深水曝氣池水中的溶解氧要比普通曝氣 池的高, 一般是將池深由原來(lái)的4 m 增加到10 m 左右。
(3)射流曝氣法。污水和污泥組成的混合液通過(guò)射流器, 由于高速射流而產(chǎn)生負(fù)壓, 從而有大量的空氣吸入,空氣與混合液進(jìn)行充分接觸, 提高了污水的吸氧率, 從而使處理的污水效率得到提高。
(4)投加化學(xué)混凝劑及活性炭法。在活性污泥法的曝氣池中投加化學(xué)混凝劑及活性炭, 這樣相當(dāng)于在進(jìn)行生化處理的同時(shí)進(jìn)行物化處理?;钚蕴坑挚勺鳛槲⑸锏妮d體并有協(xié)助固體沉降的作用, BOD 及COD 的去除率提高, 使水質(zhì)凈化。
(5)生物接觸氧化法。這是兼有活性污泥法和生物過(guò)濾法特點(diǎn)的一種新型污水處理方法, 以接觸氧化池代替一般的曝氣池, 以接觸沉淀池代替常用的沉淀池。
(6)管道化曝氣。此法是使污水在壓力管道內(nèi)進(jìn)行活性污泥曝氣, 同時(shí)進(jìn)行較長(zhǎng)距離的輸送。由于設(shè)備少,投資費(fèi)用和cao作費(fèi)用均可降低。
曝氣:即排流式曝氣,使用曝氣風(fēng)機(jī)將壓縮空氣不斷地鼓入廢水中,保證水中有一定的溶解氧,以維持微生物的生命活動(dòng),分解水中有機(jī)物,以達(dá)到水處理的凈化效果。
<地埋式污水處理設(shè)備 專業(yè)研究公司 農(nóng)村小區(qū)污水處理><主營(yíng)產(chǎn)品>:
養(yǎng)殖污水處理設(shè)備,屠宰污水處理設(shè)備,生活污水處理設(shè)備,醫(yī)院污水處理設(shè)備,工業(yè)污水處理設(shè)備,一體化污水處理設(shè)備,地埋式污水處理設(shè)備,地埋一體化污水處理設(shè)備……等。
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<常用的幾種污水處理方法 >
現(xiàn)在將這些處理法的原理及功能在此一一說(shuō)明:
2.1 沉淀物過(guò)濾法
沉淀物過(guò)濾法的目的是將水源內(nèi)之懸浮顆粒物質(zhì)或膠體物質(zhì)清除乾凈。這些顆粒物質(zhì)如果沒(méi)有清除,會(huì)對(duì)透析用水其它精密的過(guò)濾膜造成破壞或甚至水路的阻塞。這是zui古老且zui簡(jiǎn)單的凈水法,所以這個(gè)步驟常用在水純化的初步處理,或有必要時(shí),在管路中也會(huì)多加入幾個(gè)濾器(filter)以清除體積較大的雜質(zhì)。濾過(guò)懸浮的顆粒物質(zhì)所使用的濾器種類很多,例如網(wǎng)狀濾器,沙狀濾器(如石英沙等)或膜狀濾器等。只要顆粒大小大於這些孔洞之大小,就會(huì)被阻擋下來(lái)。對(duì)於溶解於水中的離子,就無(wú)法阻攔下來(lái)。如果濾器太久沒(méi)有更換或清洗,堆積在濾器上的顆粒物質(zhì)會(huì)愈來(lái)愈多,則水流量及水壓會(huì)逐漸減少。人們就是利用入水壓與出水壓差來(lái)判斷濾器被阻塞的程度。因此濾器要定時(shí)逆沖以排除堆積其上的雜質(zhì),同時(shí)也要在固定時(shí)間內(nèi)更換濾器。
沉淀物過(guò)濾法還有一個(gè)問(wèn)題值得注意,因?yàn)轭w粒物質(zhì)不斷被阻攔而堆積下來(lái),這些物質(zhì)面或許有細(xì)菌在此繁殖,并釋放毒性物質(zhì)通過(guò)濾器,造成熱原反應(yīng),所以要經(jīng)常更換濾器,原則上進(jìn)水與出水的壓力落差升高達(dá)到原先的五倍時(shí),就需要換掉濾器。
2.2 硬水軟化法
硬水的軟化需使用離子交換法,它的目的是利用陽(yáng)離子交換樹脂以鈉離子來(lái)交換硬水中的鈣與鎂離子,*此來(lái)降低水源內(nèi)之鈣鎂離子的濃度。其軟化的反應(yīng)式如下:
Ca2++2Na-EX→Ca-EX2+2Na+1 Mg2++2Na-EX→Mg-EX2+2Na+1
式中的EX表示離子交換樹脂,這些離子交換樹脂結(jié)合了Ca2+及Mg2+之后,將原本含在其內(nèi)的Na+離子釋放出來(lái)。
現(xiàn)在市面上出售的離子交換樹脂為球狀的合成有機(jī)物高分子電解質(zhì)。樹脂基質(zhì)(resinmatrix)內(nèi)藏lv hua na,在硬水軟化的過(guò)程中,鈉離子會(huì)逐漸被使用耗盡,則交換樹脂的軟化效果也會(huì)逐漸降低,這時(shí)需要作還原(regeneration)的工作,也就是每隔固定時(shí)間加入特定濃度的鹽水,一般是10%,其反應(yīng)方式如下:
Ca-EX2+2Na+(濃鹽水)→2Na-EX+Ca2+ Mg-EX2+2Na+(濃鹽水)→2Na-EX+Mg2+
如果水處理的過(guò)程中沒(méi)有陽(yáng)離子的軟化,不只是逆滲透膜上會(huì)有鈣鎂體的沉積以致降低功效甚至破壞逆滲透膜,同時(shí)病人也容易得到硬水癥候群。硬水軟化器也會(huì)引起細(xì)菌繁殖的問(wèn)題,所以設(shè)備上需要有逆沖的功能,一段時(shí)間后就要逆沖一次以防止太多雜質(zhì)吸附其上。另一個(gè)值得注意問(wèn)題的是高血鈉癥,因?yàn)橥肝鲇盟能浕c再還原過(guò)程是*計(jì)時(shí)器來(lái)控制,正常情況還原作用大多發(fā)生在半夜,這是*閥門在控制,如果發(fā)生故障,大量鹽水就會(huì)涌進(jìn)水源,進(jìn)而造成病人的高血鈉癥。
2.3 活性碳
活性碳是由木頭,殘木屑,水果核,椰子殼,煤炭或石油底渣等物質(zhì)在高溫下乾餾炭化而成,制成后還需以熱空氣或水蒸氣加以活化。它的主要作用是清除氯與氯氨以及其它分子量在60到300道爾頓的溶解性有機(jī)物質(zhì)。活性碳的表面呈顆粒狀,內(nèi)部是多孔的,孔內(nèi)有許多約1Onm~lA大小的毛細(xì)管,1g的活性碳內(nèi)部表面積高達(dá)
700-1400m²,而這些毛細(xì)管內(nèi)表面及顆粒表面就是吸附作用之所在。影響活性碳清除有機(jī)物能力的因素有活性碳本身的面積,孔洞大小以及被清除有機(jī)物的分子量及其極性(Polarity),它主要工作原理是物理的吸附能力來(lái)排除雜物,當(dāng)吸附能力達(dá)飽合之后,吸附過(guò)多的雜質(zhì)就會(huì)掉落下來(lái)污染下游的水質(zhì),所以必須定時(shí)利用逆沖的方式來(lái)清除吸附其上的雜質(zhì)。
這種活性碳濾器如果吸附能力明顯下降,必須更新。測(cè)定進(jìn)水及出水的TOC濃度差(或細(xì)菌數(shù)量差)是考量更換活性碳的依據(jù)之一。有
陰離子交換樹脂與各陰離子的親合力強(qiáng)度如下: SO2-4+>I->NO3->NO2->Cl->HCO3->OH->F-
如果陰離子交換樹脂消耗殆盡而沒(méi)有還原,則吸附力zui弱的氟就會(huì)逐漸出現(xiàn)在透析用水中,造成軟骨病,骨質(zhì)疏松癥及其它骨病變;如果陽(yáng)離子交換樹脂消耗盡了,氫離子也會(huì)出現(xiàn)在透析用水之中,造成水質(zhì)酸性的增加,所以去離子功能是否有效,需要時(shí)常監(jiān)視。一般是*水質(zhì)的電阻系數(shù)(resistivity)或傳導(dǎo)度(conductivity)來(lái)判斷。去離子法所使用的離子交換樹脂同樣也會(huì)造成細(xì)菌的繁殖引起菌血癥,這是值得注意的一點(diǎn)。
<污水處理小常識(shí)>:
污泥處理- 超聲減量工藝 -工藝簡(jiǎn)介 :
超聲波po jie是指在較高的聲強(qiáng)作用下,特別是低中頻(低于1MHz)范圍內(nèi), 超聲波會(huì)在水相中產(chǎn)生大量的壽命約為0.1µs的空化穴,其在爆炸瞬間產(chǎn)生短暫的強(qiáng)壓力脈沖,并于氣泡周圍的微小空間內(nèi)形成局部高溫、高壓點(diǎn),這種高溫高壓會(huì)引起一系列物理化學(xué)效應(yīng),數(shù)微秒后,該熱點(diǎn)以109 K/s的速率迅速冷卻。在冷卻過(guò)程中,產(chǎn)生強(qiáng)大的沖擊波與高速射流,微小氣泡的爆炸可以產(chǎn)生高強(qiáng)的水力剪切力,從而將微生物的細(xì)菌壁po jie,所以超聲波法是一種po jie污泥的有效方法,同時(shí)也可加速污泥水解速度。超聲波處理用于污泥回流系統(tǒng)時(shí),可強(qiáng)化細(xì)胞的可降解性,減少污泥的產(chǎn)量;用于污泥脫水設(shè)備時(shí),有利于污泥脫水和污泥 減量。
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