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卫生院污水处理成套设备

简要描述:

卫生院污水处理成套设备湿式催化氧化法是一种处理高浓度难降解有机废水颇有潜力的方法。它是指在高温(200~280℃)、高压(2~8 MPa)下,以富氧气体或氧气为氧化剂,利用催化剂的催化作用,加快废水中有机物与氧化剂间的呼吸反应,使废水中的有机物及含N、S等毒物氧化成CO2、N2、SO2、H2O,达到净化之目的。

产品时间:2018-10-19

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卫生院污水处理成套设备

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针对污水生物脱氮工艺中碳源不足的问题,学者们进行了很多研究:先是进行了工艺改进,如采用前置反硝化、多点进水或取消初次沉淀池等;后来研究了投加低分子液体碳源,如甲醇、乙酸等;以及投加高浓度有机废水或污泥发酵上清液;还有研究引入了固体碳源,包括天然固体碳源,如小麦秸秆、棉花等,和人工合成聚合物,如PCL,PBS等。与传统液体碳源相比,纤维索类物质价格低廉并可持续释放碳源,能被生物降解,可同时作为微生物反硝化作用的碳源和生物膜附着生长的载体。

但棉花、麦秸秆等物质具有更高的经济价值,因此,采用废弃物作为有机碳源具有更加实际的意义。作为城市中常见的园林废弃物之一,植物落叶一年四季均可获取,已有的关于落叶作为反硝化碳源的研究显示,落叶作为反硝化碳源具有优良的脱氮能力,但研究主要针对地表水的修复,国外有研究者将植物茎叶废料发酵液作为反硝化碳源用于水培废水的处理,但鲜见落叶直接用于生活污水反硝化的相关报道。微气泡通常是指直径为10 - 50 μm的微小气泡,其在气液传质及有机污染物去除方面表现出潜在优势,在废水处理领域逐渐受到关注。已有研究证实微气泡曝气对臭氧传质具有强化作用,并大幅提高臭氧氧化效率和臭氧利用率;同时,微气泡曝气中气含率远大于传统气泡曝气,在废水处理中,能够提高氧传质速率及污染物去除效果。
在废水生物处理中,SPG ( Shirasu Porous Glass)膜微气泡曝气技术已成功应用于生物膜反应器,氧利用率可接近100 %,显著高于传统曝气方式。然而,SPG膜在应用中存在膜污染现象,对微气泡产生及氧传质过程具有不利影响。 OHR( Original Hydrodynamic Reaction)宁昆合器微气泡曝气系统具有不堵塞、无污染、免维护、寿命长及适用于规?;τ玫扔诺?,在废水生物处理中具有更好的适用性。

催化湿式氧化(Catalytic Wet Air Oxidation,简称CWAO)法是在湿式氧化(简称WAO)法基础上于八十年代中期国际上发展起来的一种治理高浓度有机废水的*环保技术。是在一定的温度、压力和催化剂的作用下,经空气氧化,使污水中的有机物及氨分别氧化分解成CO2 、H2O及N2等无害物质,达到净化的目的。催化湿式氧化法具有净化效率高,流程简单,占地面积小等特点,有广泛的工业应用前景。催化湿式氧化(CWAO)适用于治理焦化、染料、农药、印染、石化、皮革等工业中含高化学需氧量(COD)或含生化法不能降解的化合物(如氨氮、多环芳烃、致癌物质BAP等)的各种工业有机废水。

催化湿式氧化技术随着国民经济的高速发展,带动了石油、化工、制药、造纸、食品等行业的快速发展,同时含有高浓度难生化降解有机污染物以及氨氮化合物的排放量以更迅猛的速度成倍增长,这一问题越来越引起社会各界和政府环保部门的重视。高浓度有机废水具有污染物含量高、毒性大、排放点分散、水量少,处理工艺复杂、投资和运行成本高及管理难等特点,而高浓度工业有机废水又是引发水体严重污染、生态环境恶化、威胁人体健康的主要污染物。

卫生院污水处理成套设备由于常规的物理化学和生化处理方法难以或无法满足对此类废水净化处理的技术及经济要求,因此,开发难降解高浓度有机工业废水高效处理技术已成为国内外现阶段亟待解决的难题。

自然处理系统指的是利用自然过程来进行污水处理,该过程主要依靠自然本身的功能来达到污水处理的效果,如氧气扩散、过滤、吸附、氧化还原、生物转化、光合作用、植物摄取等功能,而在所有自然处理系统前都需要一些预处理单兀来去除固体,防止其对配水、渗滤系统的阻塞,毫无疑问化粪池是处理单元;因此化粪池作为初级污水处理设备,与自然处理技术(土壤渗滤、人工湿地、人工潜流、稳定塘等)相结合是常见的分散污水就地处理系统(onsite wastewater treatment system )。

由于欧美等国的乡村分散地区地广人稀,应用自然处理系统较为普遍。据报道,美国大约有25%家庭使用了分散污水就地处理系统,最常见的是化粪池/土地渗滤处理系统;澳大利亚运行的分散污水处理系统中至少75%以上采用化粪池/土地渗滤处理系统;欧洲大约有26%家庭的分散污水使用化粪池/自然处理系统。

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