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鄉鎮衛生院汙水處理裝置

產品時間◕◕▩:2018-09-30

簡要描述◕◕▩:

鄉鎮衛生院汙水處理裝置在接觸氧化池中懸浮生長的活性汙泥主要來源於脫落的老化生物膜以及預處理階段未分離*的懸浮固體╃↟◕☁◕。較小絮體及解絮的遊離細菌可隨出水進入二沉池•·◕↟▩,而吸附了大量砂礫雜質的絮體比重較大•·◕↟▩,難以隨出水流出而沉積在池底╃↟◕☁◕。

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鄉鎮衛生院汙水處理裝置

從事汙水處理事業很多年•·◕↟▩,處理生活汙水₪·↟、醫療汙水₪·↟、洗滌汙水₪·↟、餐飲汙水₪·↟、屠宰汙水經驗豐富╃↟◕☁◕。

生產各種汙水處理裝置•·◕↟▩,像◕◕▩:地埋式一體化裝置₪·↟、氣浮機₪·↟、二氧化氯發生器等╃↟◕☁◕。

籤合同•·◕↟▩,打定金•·◕↟▩,第二天就可以發貨•·◕↟▩,專車送貨上門₪·↟、派技術免費安裝₪·↟、技術培訓₪·↟、技術指導╃↟◕☁◕。

進口曝氣管的好處
高效容氧◕◕▩:由於超微細孔曝氣產生的氣泡•·◕↟▩,在水體中與水的接觸面極大•·◕↟▩,上浮流速低•·◕↟▩,接觸時間長•·◕↟▩,因而氧的傳質效率*╃↟◕☁◕。
    2₪·↟、活化水體◕◕▩:微孔曝氣增氧裝置•·◕↟▩,猶如將水體變成億條緩緩流動的河流•·◕↟▩,充足的溶氧使水體能夠建立起自然的生態系統•·◕↟▩,讓水活起來╃↟◕☁◕。
    3₪·↟、恢復水體自我淨化功能◕◕▩:微孔曝氣增氧是水底增氧•·◕↟▩,而其他增氧是表層增氧•·◕↟▩,而養殖水體主要是水底缺氧•·◕↟▩,水體底層沉積的肥泥₪·↟、有機排洩物₪·↟、剩餘變質的餌料等難解的有機物•·◕↟▩,會消耗大量的氧•·◕↟▩,而充足的微孔曝氣增氧•·◕↟▩,使其轉化為微生物溶解分解的有機物•·◕↟▩,使水體自我淨化功能得以恢復╃↟◕☁◕。
   4₪·↟、超低能耗◕◕▩:由於採用微孔曝氣增氧裝置•·◕↟▩,氧的傳質效率*•·◕↟▩,使單位水體溶氧迅速達到4.5mg/L左右•·◕↟▩,不到水車或葉輪增氧的四分之一能耗•·◕↟▩,可以大大節約養殖戶的電費成本
   5₪·↟、實現生態養殖•·◕↟▩,保障養殖效益◕◕▩:持續補斷的微孔增氧為水體提供了充足的溶氧•·◕↟▩,水體自我淨化能力得以恢復提升•·◕↟▩,菌相₪·↟、藻相自然平衡•·◕↟▩,構建起水體的自然生態•·◕↟▩,養殖種群的生存能力穩定提高•·◕↟▩,充分保障養殖效益╃↟◕☁◕。
   6₪·↟、安全性₪·↟、環保性◕◕▩:微孔曝氣增氧裝置安裝在岸上•·◕↟▩,安全效能好•·◕↟▩,不會給水體帶來任何汙染•·◕↟▩,其他增氧方式是在水中工作•·◕↟▩,容易漏電•·◕↟▩,對人體和魚蝦有潛在危害╃↟◕☁◕。

汙泥是汙水經過物理法₪·↟、化學法₪·↟、物理化學法和生物法等方法處理後的副產物•·◕↟▩,是一種由有機殘片₪·↟、細菌菌體₪·↟、無機顆粒₪·↟、膠體等組成的極其複雜的非均質體•·◕↟▩,懸浮物濃度一般為1%-10%•·◕↟▩,並呈介於液體和固體兩種形態之間的膠體狀態╃↟◕☁◕。
各類汙泥存在的問題
1₪·↟、含水率高•·◕↟▩,未脫水汙泥含水率大於90%•·◕↟▩,初步脫水汙泥含水率也高達80%•·◕↟▩,運輸成本高•·◕↟▩,堆放佔地面積大•·◕↟▩,直接填埋則會擠壓垃圾填埋場庫容•·◕↟▩,使填埋場提前報廢•·◕↟▩,引起堵塞垃圾滲濾液管等問題╃↟◕☁◕。

2₪·↟、汙泥中含有多種礦物質•·◕↟▩,並含有較多的氮₪·↟、磷等植物養分和銅₪·↟、鋅₪·↟、鉻₪·↟、汞等重金屬離子及其鹽類╃↟◕☁◕。汙泥用於土地用途時•·◕↟▩,如果施用不當•·◕↟▩,則可能汙染土地•·◕↟▩,造成不可逆的耕地退化•·◕↟▩,並直接威脅人類的食物鏈╃↟◕☁◕。而且•·◕↟▩,這些物質會透過地表徑流或降水等途徑進入地表水或地下水而影響其水質•·◕↟▩,其中氮₪·↟、磷甚至引起水體富營養化╃↟◕☁◕。
3₪·↟、有機物含量高•·◕↟▩,因此擁有較高的熱值•·◕↟▩,乾燥後的熱值相當於褐煤的水平•·◕↟▩,但易並散發惡臭•·◕↟▩,影響大氣環境質量╃↟◕☁◕。

4₪·↟、汙泥中含有大量的寄生蟲卵₪·↟、微生物₪·↟、病原體以及多氯聯苯₪·↟、二噁英₪·↟、放射性核素等難降解的有毒有害物質•·◕↟▩,如直接施用或處理不善•·◕↟▩,將會造成嚴重的二次汙染•·◕↟▩,甚至還會傳染疾病╃↟◕☁◕。
5₪·↟、汙泥密度小•·◕↟▩,一般分佈在1.002-1.006g/cm3範圍內•·◕↟▩,顆粒也較細•·◕↟▩,在0.02-0.2mm之間•·◕↟▩,易管道運輸•·◕↟▩,但脫水性差•·◕↟▩,很難透過沉降進行固液分離╃↟◕☁◕。

進口曝氣管是汙水處理中用於曝氣池增氧的裝置之一╃↟◕☁◕。進口曝氣管透過曝氣•·◕↟▩,將水體中氧氣傳遞給微生物•·◕↟▩,並且透過氣泡上升•·◕↟▩,提高空氣與水體的接觸面積•·◕↟▩,增加水體溶氧•·◕↟▩,尤其是對下層水體的溶氧效果好•·◕↟▩,使得溶氧和養分在整個水體中均勻分佈•·◕↟▩,保證水生物健康生長•·◕↟▩,有效解決了高密度₪·↟、工廠化汙水處理技術的增氧難題•·◕↟▩,越來越受汙水處理廠及各終端使用者的歡迎╃↟◕☁◕。
由於•·◕↟▩,廢水的品種₪·↟、廢水的濃度₪·↟、廢水的水量不同•·◕↟▩,進口曝氣管的鋪設及佈置各不相同•·◕↟▩,如果管路鋪設不好及佈置不合理•·◕↟▩,將影響增氧的效果╃↟◕☁◕。微孔管鋪設安裝應注意以下幾點要求◕◕▩:
1₪·↟、首先應根據水面面積和形狀•·◕↟▩,設計進口曝氣管的鋪設方式╃↟◕☁◕。
2₪·↟、按照設計要求準備好各種材料•·◕↟▩,如三通₪·↟、調節支架₪·↟、粘接用的膠水等材料╃↟◕☁◕。
3₪·↟、安裝時•·◕↟▩,各管接頭處要用膠或管箍密封•·◕↟▩,防止漏氣╃↟◕☁◕。
4₪·↟、應儘量保證曝氣管出氣量均勻•·◕↟▩,一條曝氣管長度控制在10m以下•·◕↟▩,鋪設時微孔曝氣管在池底應保持與地面水平•·◕↟▩,從池子各個地方測量•·◕↟▩,曝氣管的地面的高度都應一般高•·◕↟▩,以保證出氣均勻╃↟◕☁◕。

5₪·↟、曝氣管儘量不和淤泥接觸•·◕↟▩,以免堵塞╃↟◕☁◕。
6₪·↟、主機儘量安裝在主管道的中間•·◕↟▩,以保證各管道供氣量相同╃↟◕☁◕。主機進氣口附近不要有雜物•·◕↟▩,以免堵塞╃↟◕☁◕。
7₪·↟、安裝完畢應進行除錯╃↟◕☁◕。將主機開啟•·◕↟▩,逐根曝氣管進行除錯•·◕↟▩,調整曝氣管高度₪·↟、方向•·◕↟▩,直到整條微孔管曝氣均勻╃↟◕☁◕。

水生植物淨化汙水具有環保生態₪·↟、經濟高效的特點•·◕↟▩,被認為是傳統水體修復的替代措施之一╃↟◕☁◕。近年來利用水生植物淨化汙水的研究得到了廣泛的關注╃↟◕☁◕。植物可以透過不同途徑直接或間接地達到去除水體營養鹽的目的╃↟◕☁◕。研究認為植物在人工溼地中主要起著以下作用◕◕▩:直接吸收利用汙水中可利用態的營養物質₪·↟、吸附和富集重金屬和有毒有害物質•·◕↟▩,錯綜複雜的根系為微生物吸附生長提供更大的表面積•·◕↟▩,植物對氧具有輸送₪·↟、釋放和擴散作用•·◕↟▩,可以將氧輸送到根部周圍的區域•·◕↟▩,在根部形成好氧厭氧區域•·◕↟▩,為根區好氧微生物輸送氧氣╃↟◕☁◕。不同植物對水體營養鹽去除效果不同╃↟◕☁◕。我等研究了水葫蘆₪·↟、輪葉黑藻和香蒲對滇池富營養化水體的改善效果•·◕↟▩,水葫蘆對總氮的去除率最高(86.87%)•·◕↟▩,輪葉黑藻去除率最低(78.58%)•·◕↟▩,我研究認為挺水植物旱傘草和沉水植物金魚藻的綜合淨化效能較強╃↟◕☁◕。生物量也是影響植物淨化效果的重要因素•·◕↟▩,我等認為不同植物對氮磷的吸收能力主要受生物量的差異影響•·◕↟▩,我等研究發現生態浮床總覆蓋度越高•·◕↟▩,去除效果越好;但是關於生物量對淨化效果影響的研究結果存在差異•·◕↟▩,CHEN等對2種不同種植密度的寬葉香蒲的淨化效果進行研究•·◕↟▩,發現植物密度對總氮的淨化效果無顯著影響;宋超等研究發現•·◕↟▩,過高的種植密度反而不會帶來明顯的淨化效果•·◕↟▩,因此•·◕↟▩,關於生物量對淨化效果的影響仍需要進一步的研究╃↟◕☁◕。

射流曝氣技術的主要效能特點
射流曝氣法與其它曝氣方法的區別在於其核心裝置射流曝氣器╃↟◕☁◕。射流曝氣法的優點: (1)射流曝氣器混合攪拌作用強,具有較高的的充氧能力₪·↟、氧利用率和氧動力轉移效率╃↟◕☁◕。(2)構造簡單₪·↟、工作可靠₪·↟、運轉靈活₪·↟、便於調節₪·↟、不易堵塞₪·↟、易維修管理╃↟◕☁◕。(3)當採用自吸式射流曝氣器時,可取消鼓風機,消除噪音汙染╃↟◕☁◕。
在射流曝氣器喉管內,由於射流的紊動及能量交換作用,形成了劇烈的混摻現象, 不僅在瞬間( 10- 2s)完成氧從氣相向液相中的轉移,而且射流曝氣的工作水流是進水和迴流汙泥的混合液或曝氣池混合液,因此在混合液內迅速地進行著泥(微生物) - 水(有機物) - 氣(溶解氧)三者間的傳質與生化反應,這是一個在特定條件下發生的快速生物反應與三相間傳質的綜合過程 ╃↟◕☁◕。(5)提高了汙泥的活性,基質降解常數較其它活性汙泥法高╃↟◕☁◕。(6)所需曝氣時間短,土建投資省,運轉費用低,佔地面積小╃↟◕☁◕。
射流曝氣技術在工業廢水處理中的應用進
國外射流曝氣技術的發展
國外用射流曝氣技術作為廢水生化處理可以追溯到20世紀40年代╃↟◕☁◕。1947年美國的DOW 化學公司將射流曝氣法用於規模為1. 85 ×105 m3 / d的含酚廢水處理廠,佈置了724只射流器,採用壓力供氣,工作介質為二沉池出水或曝氣池混合液╃↟◕☁◕。20世紀五六十年代,射流曝氣法在國外應用得更多,並逐漸成為繼鼓風曝氣和機械曝氣後的第3類曝氣法 ╃↟◕☁◕。

膜生物反應器是將膜分離技術和生物處理技術直接相結合•·◕↟▩,幾乎能將所有的微生物截留在生物反應器中•·◕↟▩,這使反應器中的生物汙泥濃度*•·◕↟▩,理論上汙泥泥齡可以無限長•·◕↟▩,使出水的有機汙染物含量降到最低•·◕↟▩,極有效地去除氨氮•·◕↟▩,對難降解的工業廢水也非常有效╃↟◕☁◕。膜過濾作用使出水清澈透明•·◕↟▩,無懸浮物•·◕↟▩,可直接回用╃↟◕☁◕。尤其是將中空纖維膜直接淹沒在生物反應器水下而構成的淹沒式中空膜生物床•·◕↟▩,能耗較低₪·↟、體積較小₪·↟、構造簡單₪·↟、執行方便╃↟◕☁◕。一體化的中空膜生物床可取代混凝₪·↟、沉澱₪·↟、過濾₪·↟、吸附₪·↟、消毒等多項處理工藝•·◕↟▩,同樣獲得高質量出水水質•·◕↟▩,因此它的研究更受重視╃↟◕☁◕。 

膜生物反應器的開發除了涉及生物處理理論和膜過濾理論問題外•·◕↟▩,真正能開發成產品的關鍵 是如何克服膜的汙染和堵塞•·◕↟▩,使膜能長時間維持較大的通量•·◕↟▩,即在保持正常通量的情況下•·◕↟▩,儘量能延長膜的壽命;同時要降低曝氣量•·◕↟▩,以減少工藝的電力消耗╃↟◕☁◕。 

射流曝氣的基本原理
射流器採用文丘裡噴嘴, 工作水泵出水透過射流器的噴嘴,隨著噴嘴直徑變小,液體以*的速度從噴嘴噴射出來,高速流動的液體穿過吸氣室進入喉管,在喉管形成區域性真空,透過導氣管吸入(或壓入)的大量空氣進入喉管後, 在噴水壓力的作用下被分割成大量微小的氣泡, 與水形成混合體╃↟◕☁◕。

氣液混合體透過擴散管向外排出, 其速度減慢, 壓力增強,形成強力噴射流,對廢水攪拌充氧╃↟◕☁◕。氣泡經多次切割,噴射擾動後, 變成無數的細小氣泡, 其表面積很大,使空氣中的氧更易快速溶解於水中╃↟◕☁◕。由於氣泡直徑小,上升速度緩慢,從而延長了大氣中氧氣溶解於水的時間,促使廢水和氧氣充分混合接觸,氧化廢水中的還原性物質,殺滅大部分還原菌和其它一些厭氧菌,進而達到處理廢水的目的╃↟◕☁◕。

廢水生物處理中射流曝氣的*作用
射流曝氣作為一種曝氣充氧方法, 它的作用不僅僅是作為一種氣泡擴散充氧裝置(如鼓風曝氣中的各種空氣擴散裝置) , 也不能單純看作是一種機械曝氣裝置,而是介於兩者之間,利用氣泡擴散和水力剪下兩個作用達到曝氣和混合的目的╃↟◕☁◕。實際上,在活性汙泥法廢水處理系統中,由於通常採用廢水與活性汙泥的混合物作為工作介質, 當吸入(或壓入)空氣後在射流器的喉管內發生相當劇烈的混合作用╃↟◕☁◕。這一混合作用一方面進行著氣- 液- 固(活性汙泥) 之間的紊動擴散與能量交換及氣-液- 固三相間的轉移過程, 還有更加突出的是發生在被高速劇烈紊動“切割”得非常細微的氣泡₪·↟、活性汙泥的微小顆粒以及廢水(液相)中有機物這三者之間的生物學上的作用╃↟◕☁◕。因此, 要評價射流曝氣用於活性汙泥法的作用,如果僅僅作為曝氣充氧裝置來理解就沒有充分反映這一綜合過程的全部機理╃↟◕☁◕。

生物活性炭技術
生物活性炭是一種去除微量有機物的有效方法,其實質是生物降解與炭的物理吸附兩者的協調作用╃↟◕☁◕。王佔生等以生物活性炭理論為基礎,選用廉價的多孔性物質或惰性物質(比如陶粒或爐渣等)來代替活性炭的一種新型工藝———顆粒填料生物接觸氧化法,在城市汙水深度處理中已經得到了成功的應用 ╃↟◕☁◕。應用生物活性炭工藝處理小區生活汙水二級出水,可以使最終出水COD 降至30 mg/ L 左右,BOD₪·↟、SS₪·↟、色度等也可達到回用要求╃↟◕☁◕。與傳統的混凝₪·↟、澄清₪·↟、過濾工藝相比,該工藝工程投資略高,但執行費用較低╃↟◕☁◕。

鄉鎮衛生院汙水處理裝置膜技術
膜技術主要是指納濾₪·↟、超濾₪·↟、滲透以及反滲透等膜分離技術╃↟◕☁◕。小區生活汙水經二級處理出水, 經反滲透(RO) 等膜技術深度處理,其出水可作為工業用水或生活用水 ╃↟◕☁◕。不過,由於膜技術的成本很高,且執行管理比較麻煩,目前在國內的應用不是很廣╃↟◕☁◕。
膜生物反應器(MBR)
MBR作為一種新型的汙水處理和水回用技術,在小區生活汙水回用方面具有很好的應用前景╃↟◕☁◕。MBR 集生物反應器的生物降解作用和膜的高效分離作用於一體,具有出水水質好₪·↟、處理負荷高₪·↟、裝置佔地面積小₪·↟、產泥量少₪·↟、易於實現自動控制等優點╃↟◕☁◕。其出水經消毒後可直接回用,甚至可回用於飲用水水源╃↟◕☁◕。MBR 在發達國家的汙水回用工業中已經得到了很好的應用,但是膜本身成本高,作業系統複雜以及執行成本較高,阻礙了其在小區生活汙水回用處理中的應用 ╃↟◕☁◕。

接觸氧化池中的生物種類是相當豐富的•·◕↟▩,包括細菌₪·↟、真菌₪·↟、原生動物₪·↟、後生動物等╃↟◕☁◕。在正常執行時•·◕↟▩,生物相相對穩定•·◕↟▩,細菌與原生動物之間有著制約關係•·◕↟▩,如進水水質₪·↟、水量發生突變以及受到其他因素的影響•·◕↟▩,生物相中各類生物比例發生變化•·◕↟▩,生物數量減少•·◕↟▩,預示著水處理效果降低╃↟◕☁◕。因此•·◕↟▩,透過對生物相的觀察•·◕↟▩,可以及時發現執行中出現的問題•·◕↟▩,以便採取相應的防治與補救措施╃↟◕☁◕。

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