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一体化医疗污水处理设备装置
一体化医疗污水处理设备装置生物活性炭工艺
此种方法是将活性炭作为废水中微生物繁殖和聚集的载体,充分利用了活性炭表面积大与生物膜处理污水快速等优点。当废水中氧气含量充足时,活性炭空隙内的微生物对物进行分解吸收,用于进一步繁殖,逐渐形成生物膜,处理水质效果加稳定。徐竟成利用生物活性炭虑柱对某钢铁厂排出的废水进行试验[5]。原水氮、COD及pH值均达到标准,但铁、锰及浊度指标严重标。试验结果表明,生物活性炭工艺对钢铁工业废水中浊度、物及氮、磷等营养物质都有较好的去除效果,在停留时间为45min的运行工况下,浊度、COD、氮和总磷的平均去除率分别达、55%、84%和44%。生物活性炭工艺操作简单、占地面积小,在钢铁工业废水处理上有很好的发展前景。
膜技术
膜分离技术具有、操作方便、占地面积小等优点,尤其对于高盐废水有着**的处理效果。近年来,膜分离技术发展,技术改进让膜成本有所降低,该技术在水处理的应用中越来越广泛。目前,在工业废水处理中,应用广泛的是微滤、滤及反渗透技术。三者均借助浓度差作为推动力,通过筛分和扩散原理阻截物质来达到净水目的。不同之处在于,微滤膜孔径较大,阻截悬浮物、颗粒及微生物;滤膜孔径可以阻截大分子物质及胶体;反渗透膜孔径小,可以阻截无机盐离子。太原钢铁公司已建成我国大的基于反渗透技术的工业废水回用系统,除盐率在97%以上,工业废水回用率在87%以上,成为我国工业废水回用与工业节水工程的典型**。
一体化医疗污水处理设备装置主要构筑物及设备参数
调节池
污水调节池为钢混结构,有效容积300m3,水力停留时间2.4h。在调节池进水口设有格栅装置,同时在池中设置曝气搅拌装置,其作用是一方面起到降低污染物负荷的作用,另一方面通过搅拌曝气起到均和水质的作用。调节池出水自流至后续处理单元。
中和池
钢混结构,地下式,有效容积40m3,水力停留时间0.3h。池中设置曝气搅拌装置,其作用是使废水与碱充分反应,调节好废水的pH,为后续工序创造条件。
初沉池
钢混结构,半地下式,有效容积450m3,水力停留时间3.6h,沉淀池的作用是使废水反应后生成物Fe(OH)2大部分得以沉淀,减轻后续设备的处理负荷。
氧化池为钢混结构,半地下式,有效容积300m3,水力停留时间2.4h。选用罗茨风机供气,微孔曝气。使废水中的Fe(OH)2经氧化后生成Fe(OH)3沉淀物,再经沉淀后去除。
二沉池
钢混结构,半地下式,有效容积630m3,水力停留时间5h。二沉池的作用是使废水反应后生成物Fe(OH)3大部分得以沉淀,减轻后续设备的处理负荷。
CR池
CR池采用混凝土结构,半地下式,有效容积480m3,水力停留时间3.8h。CR曝气池主要是对进入吹脱塔的废水进行pH调节,另外存储污水,以备后续工艺的连续运行。
吹脱塔(含废气净化)
吹脱塔为主体玻璃钢制,其外形尺寸为Ф5800mm×12500mm和Ф4200mm×12500mm。由风机往吹脱塔吹入空气,通过气水充分接触起到降低氮污染物负荷的作用,经过处理后的废气采用喷淋吸收。
一体化医疗污水处理设备装置工艺流程
废水经汇聚后进入调节池,然后经过中和沉淀、氧化沉淀,去除废水中的Fe离子,去除Fe离子后废水进入CR池,进行调节pH,然后进入吹脱塔。吹脱塔主要利用吹脱法去除其中的氮,此法是利用废水中所含有的氮等挥发性物质的实际浓度和平衡浓度之间存在的差异,在碱性条件下用空气吹脱或者用蒸汽汽提,使废水中的游离氮、离子
铵物质不断地以气相的形式挥发出来而到达除氮的目的。一般认为吹脱效率与温度、pH、气液比有关。吹脱法去除废水中的氮,控制吹脱低的关键因素是温度、气液比和pH。在水温大于25℃,气液比控制在5500左右,pH控制在11.5左右,对于氮质量浓度高达12000mg/L的废水,去除率可达到以上。但吹脱法在低温时氮去除效率不高,同时随着废水中氮浓度的下降,效率明显降低。
吹脱塔出水调节pH后,加进入氯化塔,进行折点氯化去除废水中残留的氮。折点氯化法是投加过量的氯或,使废水中氧化为的方法。当通入废水中达到某一点,在该点时水中游离氯含量低,而的浓度降为零。当通入量过该点时,水中的游离氯就会增多,因此,该点为折点,在此状态下的氯化称为折点氯化[4]。该法工艺成熟,只是常规的工艺运行费用很高,特别是氮浓度较高时运转费用一般难以接受。本设计通过前级处理后,出水氮质量浓度可达10mg/L以下,采用折点氯化法就显得较为经济,且出水稳定性又有了大的提高。
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