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100噸醫療污水一體化設備技術報價
醫院100噸每天一體化污水處理設備價格
醫院生活污水處理需要較多資金,僅僅依靠政府無法完成生活污水處理工作,應該注入更多資金,保證醫院復合生態系統的正常運轉。我國政府應該推行地方補助政策,并鼓勵企業參與醫院生活污水處理,為這些企業提供稅收減免待遇,從而形成多元化的污水處理參與機制,以充足資金順利開展生活污水處理工作,優化污水處理工程建設。
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1.MBR膜工藝優點:
出水水質優質穩定
由于膜的高效分離作用,分離效果遠好于傳統沉淀池,處理出水極其清澈, 懸浮物和濁度接近于零,細菌和病毒被大幅去除 ,出水水質優于《城市污水再生利用、城市雜用水水質》(GB/T18920-2002)中綠化標準標準,可以直接作為非飲用市政雜用水進行安全回用。同時,膜分離也使微生物被完,全被截流在生物反應器內, 使得系統內能夠維持較高的微生物濃度,不但提高了反應裝置對污染物的整體去除效率,保證了良好的出水水質,同時反應器對進水負荷(水質及水量)的各種變化具有很好的適應性,耐沖擊負荷,能夠穩定獲得優質的出水水質。
膜系統主要參數:
1、膜材質:
目前AnMBR使用的膜好的是親水性陰離子有機膜,膜的孔徑在0.1μm左右,膜材質從早期的聚砜(PS)、聚丙烯睛(PAN)等超濾膜的使用發展到以聚烯烴(PE和PP)、聚偏氟乙烯(PVDF)為主的微濾膜。日本膜專家通過長期的研究和實踐認為用于成分復雜的污水處理聚偏氟乙烯和聚烯烴有其優良的化學穩定性、抗氧化性和耐污染性,是有前途的膜材料。AnMBR中使用的膜組件有平板膜、管式膜和中空纖維膜,發展到目前以中空纖維膜為主。
2、膜通量、壓力和膜面流速:
由于AnMBR本身的特點,目前都采用分置式AnMBR和錯流過濾的方式,壓力和膜面流速是很重要的參數,因此對這兩個參數進行了很多研究。BeaubienA等考察AnMBR的佳操作條件時發現,壓力與通量之間的關系明顯出現兩個截然不同的區域,即高壓區和低壓區,在低壓區,透過流速主要與膜間壓力有關;在高壓區,水力條件則成為控制因素。在低壓力區膜的滲透性和高壓區的臨界通量的影響因素主要是微生物的濃度。在比較高的錯流流速下(大于3m/s),并沒有觀察到膜通量的下降。臨界通量的確定對于控制膜結垢相當重要,操作壓力高于臨界通量時結垢嚴重。在膜過濾器中設置折流板,可以減輕結垢,大幅提高膜通量。
1、對吸附絮凝性能的影響
A 段的高負荷條件使活性污泥中包埋的世代時間短的絮凝體形成菌大量繁殖, 同時該段又從下水道不斷得到新細菌的補充, 這使得形成絮凝體的胞外高分子聚合物大量產生。這些胞外高分子聚合物和包埋其中的絲狀菌交織成密實的/ 網0, 對水中的懸浮物、膠體顆粒、游離性細菌以及溶解性物質進行吸附絮凝、網捕, 因而使許多污染物被裹挾在絮體中從水中去除, 同時又為絮凝體中的細菌提供了充足的食料。
2、對A 段代謝能力的影響
A 段活性污泥中固定的細菌多數是世代時間短的原核微生物。這些在高負荷條件下生存的微生物( 處于對數增殖期) 靠二分分裂方式繁殖, 世代時間為20 min 左右( 相當于72 代Pd) , 其增殖過程是典型的高比增長速率過程。加上下水道中被懸浮固體固定的細菌直接進入A 段并包埋于活性污泥中, 使A 段活性污泥包埋的細菌數量及密度大大高于微生物世代時間長的普通活性污水。Bahr 通過對Rhernhanjen 城市污水廠的研究得出A 段的細菌密度是B 段的20 倍。A 段活性污泥在對細菌包埋的同時還包埋固定了各種酶。已有試驗證明, 細菌的存活力并非生物活性的先決條件, 生物活性可以靠獲得各種胞外酶或細胞破裂溢出的酶而得到增強。A 段活性污泥對失活細菌殘留的多種酶的包埋固定使該段活性污泥保持持續的生物活性。B. Bohnke的研究結果表明, A 段細菌降解聚合物的生理活性比B 段的高出90%左右。B. Bohnke 還以遺傳物質) ) ) 脫氧核糖核酸( DNA) 作為生物活性指標比較了A 段活性污泥和普通活性污泥的活性, 結果表明A 段活性污泥的DNA 占MLSS 的比為20. 03%, 而普通活性污泥的只有14. 15%, 這使A 段的代謝及抗沖擊負荷能力大大提高。
AnMBR在脫氮中的運用:
EwaW等采用AnMBR用于地下水脫氮,反應器采用固定床與膜組合,其中膜為毛細管纖維膜,水力停留時間0.2h時,反應器的脫氮效率可以達到10.2kg[NO3-]/(m·3d),處理后的出水NO3-的質量濃度不超過44mg/L。使用的毛細管膜去除水中的懸浮細菌,出水細菌濃度可以控制在幾個細菌每毫升,過濾后的水可以進一步處理后用于工業或飲用水等。
BioscanA/S公司開發了處理農業泥漿的Biorek工藝。該工藝包括Aduf、氨氮去除以及反滲透單元。反滲透單元可將脫氨氮后的出水處理到飲用水程度。Aduf工藝以豬糞為基質,HRT為6d的情況下,COD去除率高于90%。Aduf工藝的無菌出水含有較多溶解性營養物,汽提除氨裝置可去除95%以上的溶解性氨氮,使其與CO2形成碳酸氫銨肥料,同時可防止反滲透膜上結垢。
污水中微生物種類變化與凈化的關系
污水性質和污染程度不同,微生物種類和數量就會有很大差別。在處理系統中,好氧微生物的優勢種群組成和數量也相應的發生變化。例如,當含纖維素較多的廢水進入反應系統,則纖維素分解菌就會大量繁殖,當蛋白質大量進入該系統,就會使微生物群落中的氨化菌種群占優勢。
原生動物中有的種類及數量對水質因素(如氧溶量、pH值等)的變化較敏感,故可以作為鑒定污水污染程度的指示生物。如草履蟲、小口鐘蟲、腎狀豆形蟲、板殼蟲等大量出現于受重污染和有機物很多的水中。在中度污染和有機污物較多的水中,原生動物種類及數量多。水清澈有機污物又很少的則種類也少。
污水原生動物的種類和數量與凈化處理的效果有著密切關系,因此原生動物可以作為凈化情況的指示生物,可由它們對凈化處理效果作出預報。一般說來:游動鞭毛蟲類或自由生活的纖毛蟲類占較大優勢時,往往說明凈化效果較差,或廢水處于培育活性污泥初期。當發現有固著纖毛蟲類時,活性污泥已經形成。輪蟲有自凈作用。如活性污泥中有大量輪蟲和多種纖毛蟲出現,說明有機污物含量很少,凈化度較高,污水處理效果好。水蚯蚓對污水也有自凈作用,其種類與數量隨污染的減輕而減少。在凈化效果較好的污水中,還會出現線蟲、顫蚯蚓等后生動物。
AnMBR中的微生物:
系統內微生物種群數量是決定厭氧工藝處理能力的主要因素之一。除了廢水組成、操作條件外,反應器類型也影響產甲烷菌種群數量。在厭氧反應器中主要存在兩類產甲烷菌:甲烷八疊球菌和甲烷絲狀菌屬。
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1、AnMBR中的微生物種群:
膜在厭氧反應器中的應用不但可以增加微生物的數量,還可以改變優勢種群。InceO等研究AnMBR中微生物種群的變化時發現,從城市污水的消化池中接種污泥,其具優勢的群落為甲烷球菌屬,其次分別為甲烷八疊球菌、短桿菌、中桿菌、絲狀菌以及長桿菌。而在AnMBR中發現優勢種群出現了變化,相應的順序為:中桿菌、短桿菌、甲烷八疊球菌、長桿菌以及絲狀菌。運行14周后,產甲烷菌和非產甲烷菌都相應增加了50%和20%,同時具有活性產甲烷菌急劇增加。自體熒光產甲烷菌與細菌總量的比值在6.7%到8.3%之間變化,具有生物活性的產甲烷菌增加了近20倍。
技術優點:
(1)微生物負載量大,可反復利用,處理效率高,處理水質好;
(2)保持優勢菌群和佳活性;
(3)耐毒性和抗沖擊性能強;
(4)占地面積小,基建投資和運行成本低;
(5)污泥量少,只有傳統污性污法的3-5%;
(6)對高濃度、大分子、難降解、有毒有害物質有良好的降解效果;
(7)硝化和反硝化可同時進行,有優異的脫氮能力;
(8)有良好的除臭功,避免臭味對環境造成二次污染;
(9)技術工藝成熟,運行穩定、安全、可靠,操作管理簡便。
生物反應器的主要參數:
操作參數不僅對膜的結垢影響很大,還與AnMBR的性能如膜通量、COD去除率、出水水質等有很大的關系。參數的選擇會嚴重影響到AnMBR的整體效能的發揮。
1、有機負荷:
AnMBR的優勢之一就是適宜處理高濃度有機廢水。如果系統運行穩定,則揮發性脂肪酸也會保持在一定范圍,一般把揮發性脂肪酸作為有機負荷的指示物。對不同的有機廢水,有機負荷相差很大。從AnMBR處理各種廢水的效果(見表1)可以看出AnMBR優良的性能,COD的去除率一般均超過90%,而有機負荷可以超過40kg/(m3·d),甚至近70kg/(m·3d)。
2、溫度:
要達到較好的處理效果,AnMBR的操作溫度通常需較高。溫度較高時,可以降低溶解性微生物代謝產物(SMP)濃度(粘度也降低),使膜通量也提高。在一定的溫度范圍與壓力條件下,溫度每升高1℃,膜通量增加1%~2%;然而近有研究發現,在常溫或低溫條件下,AnMBR也能夠取得較好的處理效果和較大的膜通量。
固定化微生物技術方法
固定化微生物技術是用化學或物理手段將游離微生物定位于限定的空間區域,以提高微生物細胞的濃度,使其保持較高的生物活性并反復利用的方法。目前微生物的固定方法有很多種,國內外尚無統一分類標準,但主要有包埋法、交聯法、吸附法和共價化合法。
1.1 包埋法
包埋法是常用的微生物固定方法,該方法是將微生物細胞截流在水不溶性的凝膠聚合物孔隙的網絡空間中,阻止細胞的泄漏,同時能讓基質滲入和產物擴散出來。常用的包埋劑有瓊脂、海藻酸鈉、卡拉膠、明膠、*、聚丙烯酰胺等。秦統福等選取*作為凝膠劑,海藻酸鈉和活性炭作為助凝劑,采用凝膠包埋法固定化UBD菌用于煉油污水的處理。研究結果表明菌種固定化后明顯改善了煉油污水的處理效果,COD和石油類物質的去除率均高于游離菌和無菌小球。
包埋法操作簡單、能保持多酶系統、對微生物活性影響??;但傳質阻力較大,對大分子和難溶解底物不適用。
1.2 交聯法
交聯法是一種不用載體的工藝,通過物理或化學手段,利用微生物中酶分子的氨基和羥基與交聯劑的官能基團反應,使酶或微生物細胞之間彼此附著相連形成網狀結構,實現微生物固定化目的??煞譃榛瘜W交聯法和物理交聯法。交聯劑有很多,主要有戊二醛、聚乙烯亞胺等。
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