逄國華
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處理量 | 0.5t/hm3/h | 加工定制 | 是 |
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鄉鎮衛生院污水處理設施
醫院污水經過格柵、調節池、通過高揚程潛污泵高速噴入納濾循環凈化裝置中,同時將硅藻土和聚合鋁鹽復合處理劑注入到納濾循環凈化裝置中,在高揚程潛污泵噴射動力所產生的攪拌作用下,污水與復合處理劑形成局部渦流,使復合處理劑與各類污染物質發生充分反復混合碰撞,并迅速發生凝聚—絮凝—下沉,與水分離,由納濾循環凈化裝置分離出的上清液由上部排出后以下流方式進入裝填活性炭纖維的過濾吸附設備中,通過活性碳纖維對污水中污染組分的多層過濾吸附獲得深度凈化,凈化出水經消毒滅菌處理后回用;本發明可回用做醫院的澆花、養魚、洗滌、刷車和沖廁等雜用水,達到了節水的目的;針對醫院污水水質的特點,本發明具有流程簡單的優點,降低了污水處理回用的工程投資、占地面積和運行費用、具有較高的經濟價值。
鄉鎮衛生院污水處理設施其步驟如下:
(1)醫院污水經過格柵分離出泥砂、懸浮物、漂浮物后,進入到調節 池中進行水質水量調節;
(2)調節后的污水通過高揚程潛污水泵,復合處理劑通過計量泵同時 經納濾循環凈化裝置的進水管、噴嘴、喉管噴入混凝器,復合處理劑與水 中污染物在混凝器內經充分混合后迅速產生凝聚、絮凝現象,絮凝物在絮 凝器內,絮凝物很快下沉至絮凝器底部并逐漸形成含有大量微孔材料的餅 層,該餅層在不斷上升水流托舉下至澄清罐下部,形成一定厚度的過濾層, 污水通過該過濾層時懸浮物和菌類等得到分離和轉化,水質在進入澄清罐 后進一步得到澄清,凈水一部分從頂部溢流槽排出;另一部分再次通過喉 管進入混凝器進行循環凈化,當過濾餅層積累到一定厚度時,光電液位控 制儀使排污管閥門自動開啟使濃縮液自動從排污管排出,當澄清罐內濃縮 液排至一定量后,光電液位儀又使排污管閥門自動關閉,停止排污;復合 處理劑投加量為50-100mg/L,污水在納濾循環凈化裝置中的停留時間為 1-4小時;
(3)由納濾循環凈化裝置溢流槽排出的凈水以下流方式進入裝填活性 炭纖維的過濾吸附設備中,通過活性炭纖維對污水中污染組分的多層過 濾吸附獲得深度凈化,凈化出水經消毒滅菌處理后回用;
(4)由納濾循環凈化裝置和過濾吸附設備分離出的濃縮污物排入濃縮 池,濃縮沉淀后上清液再次進入調節池經步驟(2)、(3)處理后回用; 濃縮污物經壓濾機,通過脫水和消毒處理后,干渣排出,裝袋回收。
硝化反應,硝化是向有機化合物分子中引入硝基(-NO2)的過程,硝基就是硝酸失去一個羥基形成的一價的基團。芳香族化合物硝化的反應機理為:硝酸的-OH基被質子化,接著被脫水劑脫去一分子的水形成硝酰正離子(nitroniumion,NO2)中間體,后和苯環行親電芳香取代反應,并脫去一分子的氫離子。在此種的硝化反應中芳香環的電子密度會決定硝化的反應速率,當芳香環的電子密度越高,反應速率就越快。由于硝基本身為一個親電體,所以當進行一次硝化之后往往會因為芳香環電子密度下降而抑制第二次以后的硝化反應。必須要在更劇烈的反應條件(例如:高溫)或是更強的硝化劑下進行。
常用的硝化劑主要有濃硝酸、發煙硝酸、濃硝酸和濃硫酸的混酸或是脫水劑配合硝化劑。
脫水劑:濃硫酸、冰醋酸、乙酐、五氧化二磷
硝化劑:硝酸、五氧化二氮(N2O5)
Ar─H+HNO3→Ar─NO2+H2O
2、反應機理
硝化反應的機理主要分為兩種,對于脂肪族化合物的硝化一般是通過自由基歷程來實現的,其具體反映比較復雜,在不同體系中均有所不同,很難有可以總結的共性,故這里不予列舉。而對于芳香族化合物來說,其反應歷程基本相同,是典型的親電取代反應。
3、主要方法
硝化過程在液相中進行,通常采用釜式反應器。根據硝化劑和介質的不同,可采用搪瓷釜、鋼釜、鑄鐵釜或不銹鋼釜。用混酸硝化時為了盡快地移去反應熱以保持適宜的反應溫度,除利用夾套冷卻外,還在釜內安裝冷卻蛇管。產量小的硝化過程大多采用間歇操作。產量大的硝化過程可連續操作,采用釜式連續硝化反應器或環型連續硝化反應器,實行多臺串聯完成硝化反應。環型連續硝化反應器的優點是傳熱面積大,攪拌良好,生產能力大,副產的多硝基物和硝基酚少。
硝化方法主要有:稀硝酸硝化、濃硝酸硝化、在濃硫酸中用硝酸硝化、在有機溶劑中用硝酸硝化和非均相混酸硝化等。
硝化方法主要有以下幾種:
(1)稀硝酸硝化一般用于含有強的第類定位基的芳香族化合物的硝化,反應在不銹鋼或搪瓷設備中進行,硝酸約過量10~65%。
(2)濃硝酸硝化這種硝化往往要用過量很多倍的硝酸,過量的硝酸必需設法利用或回收,因而使它的實際應用受到限制。
(3)濃硫酸介質中的均相硝化當被硝化物或硝化產物在反應溫度下為固體時,常常將被硝化物溶解于大量濃硫酸中,然后加入硫酸和硝酸的混合物進行硝化。這種方法只需要使用過量很少的硝酸,一般產率較高,缺點是硫酸用量大。
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