武汉地埋式污水处理设备
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武汉地埋式污水处理设备
曝气管的清洗方法及注意事项
?使用清洗药品时的操作事项:(1)柠檬酸/HOOCCH2C(OH)(COOH)CH2COOH
①保管上的注意事项:储物槽请采用耐腐蚀的容器。避免日光的直接照射,请于通风良好尽量阴凉的地方密闭保管。请穿着合适的护具,以免吸入药品和眼睛、皮肤及衣服接触到药品.
②操作上的注意事项
(a)操作后,请仔细清洗手、脸等部位,并漱口。请勿将手套及其他已污染的护具带入休息场所。场所以外请勿饮食、抽烟。请勿擅自造成粉尘或蒸气,以免发生泄漏、溢出、飞洒等事件。使用后请密闭容器。
(b)远离强氧化剂、强碱。请勿进行使容器颠倒、掉落、被撞击或过度拉动等粗暴的操作。操作场所无关者禁止入内。
(2)草酸/(COOH)2
①保管上的注意事项:避免日光的直接照射,请于通风良好尽量阴凉的地方密闭保管。储物槽请采用耐腐蚀的容器。
②操作上的注意事项
(a)操作场所无关者禁止入内。请勿将手套及其他已污染的护具带入休息场所。请勿擅自造成粉尘或蒸气,以免发生泄漏、溢出、飞洒等事件。操作后,请仔细清洗手、脸等部位,并漱口。
(a)请勿进行使容器颠倒、掉落、被撞击或过度拉动等粗暴的操作。操作场所在室内时,请使用局部排气装置。清洗使用的药品可能含有触及人体时会造成伤害的物质,因此请在仔细阅读药品的产品安全手册(MSDS)的基础上,务必装备有保护眼镜、手套等保护用具,操作时请非常小心作业。
(c)远离强氧化剂、强碱。请穿着合适的护具,以免吸入药品和眼睛、皮肤及衣服接触到药品。使用后请密闭容器。场所以外请勿饮食、抽烟。
(3)次氯酸钠溶液/(NaClO)
①保管上的注意事项:避免日光的直接照射,请于阴暗处保管;密闭保存,避免与空气的接触。储液槽请采用耐腐蚀的容器。
②操作上的注意事项
(a)操作场所在室内时,请使用局部排气装置。请穿着合适的护具,以免吸入药品和眼睛、皮肤及衣服接触到药品。 使用后请密闭容器。操作场所无关者禁止入内。场所以外请勿饮食、抽烟。
(b)请避免通风换气不充分、避开高温物体、火花等,避免与酸的接触。请勿进行使容器颠倒、掉落、被撞击或过度拉动等粗暴的操作。
(c)请勿将手套及其他已污染的护具带入休息场所。请勿擅自造成粉尘或蒸气,以免发生泄漏、溢出、飞洒等事件。操作后,请仔细清洗手、脸等部位,并漱口。
?清洗:曝气管清洗流程(ⅰ)停止过滤运行,关闭阀门V1。(ⅱ)打开清洗用阀门V2。通过该操作使膜浸没槽的污泥从曝气孔中逆流进入曝气管,同空气一起被排放。并保持阀门V2开1秒钟。(ⅲ)(ⅳ)(ⅴ)关闭阀门V2,接着打开V1。用同样的方式清洗另一条管路。
曝气装置的曝气孔阻垢可能会造成曝气不均匀和膜的堵塞。为了防止膜的堵塞,请每天进行一次曝气管的清洗(建议设置自动阀进行曝气管的自动清洗)。厌氧膜的加厚过程:一是厌氧的代谢产物增多,导 致厌氧膜与好氧膜之间的平衡被破坏;二是气态产物的不断 逸出,减弱了生物膜在填料上的附着能力;三是成为老化生 物膜,其净化功能较差,且易于脱落。清洗时,通过打开排空气阀释放曝气管内的压力使污泥逆流进入曝气管内,通过流经曝气管内的空气将污泥排出。
污水水质的化学性指标
1.有机物
(1)化学需氧量(COD)化学需氧量是用化学氧化剂氧化水中有机污染物时所消耗的氧化剂量,用氧量(mg/L)表示。以*作氧化剂时,测得的值称CODMn或简称OC。以重铬酸钾作氧化剂时,测得的值称CODCr,或简称COD。如果废水中有机物的组成相对稳定,则化学需氧量和生化需氧量之间应有一定的比例关系。一般说,重铬酸钾化学需氧量与*阶段生化需氧量之差,可以粗略地表示不能被需氧微生物分解的有机物量。化学需氧量愈高,也表示水中有机污染物愈多。常用的氧化剂主要是重铬酸钾和*。
(2)TOC和TOD都是燃烧化学氧化反应,前者测定结果以碳表示,后者则以氧表示。TOC、TOD的耗氧过程与BOD的耗氧过程有本质不同,而且由于各种水样中有机物质的成分不同,生化过程差别也较大。各种水质之间TOC或TOD与BOD不存在固定的相关关系。在水质条件基本相同的条件下,BOD与TOC或TOD之间存在一定的相关关系。总有机碳(TOC)包括水样中所有有机污染物质的含碳量,也是评价水样中有机污染质的一个综合参数。有机物中除含有碳外,还含有氢、氮、硫等元素,当有机物全都被氧化时,碳被氧化为二氧化碳,氢、氮及硫则被氧化为水、一氧化氮、二氧化硫等,此时需氧量称为总需氧量(TOD)。
总有机碳(TOC)与总需氧量(TOD)目前应用的5日生化需氧量(BOD5)测试时间长,不能快速反映水体被有机质污染的程度。有时进行总有机碳和总需氧量的试验,以寻求它们与BOD5的关系,实现自动快速测定。
(3)生化需氧量(BOD)水中有机污染物被好氧微生物分解时所需的氧量称为生化需氧量(以mg/L为单位)。它反映了在有氧的条件下,水中可生物降解的有机物的量。生化需氧量愈高,表示水中需氧有机污染物愈多。有机污染物被好氧微生物氧化分解的过程,一般可分为两个阶段:*阶段主要是有机物被转化成二氧化碳、水和氨;第二阶段主要是氨被转化为亚硝酸盐和硝酸盐。目前以5天作为测定生化需氧量的标准时间,简称5日生化需氧量(用BOD5表示)。
污水中有机污染物的组成较复杂,现有技术难以分别测定各类有机物的含量,通常也没有必要。从水体有机污染物看,其主要危害是消耗水中溶解氧。在实际工作中一般采用生物化学需氧量(BOD)、化学需氧量(COD、OC)、总有机碳(TOC)、总需氧量(TOD)等指标来反映水中需氧有机物的含量。
生活污水和某些工业废水中所含的碳水化合物、蛋白质、脂肪等有机化合物在微生物作 用下zui终分解为简单的无机物质、二氧化碳和水等。一般生活污水中的有机物需20天左右才能基本上完成*阶段的分解氧化过程,即测定*阶段的生化需氧量至少需20天时间,这在实际工作中有困难。这些有机物在分解过程中需要消耗大量的氧,故属耗氧污染物。耗氧有机污染物是使水体产生黑臭的主要因素之一。
地埋式污水处理设备生物脱氮的原理:
在自然界,氮化组合是以有机体(动物蛋白、植物蛋白)、氨态氮(NH+4、NH3)、亚硝酸氮(NO2)、硝酸氮(NO3)以及气态氮(N2)形式存在的。污水的生化需氧量通常只指*阶段有机物生物氧化所需的氧量。微生物的活动与温度有关,测定生化需氧量时一般以20C作为测定的标准温度。
污水中的氮主要以氨氮和有机氮的形式存在,通常含有少量或没有亚硝酸盐或硝酸盐形态存在的氮。在未经处理的污水中,氮有可溶性的,也有颗粒状的。在生物处理过程中,大部分的颗粒状有机氮转化成氨氮或其他无机氮。在初沉池出水中,大部分的氮是以氨氮的形式存在的,只有约不到30%的氮在传统的二级处理中除去。
生物脱氮主要是靠一些专性细菌实现氮的形式的转化,并zui终转化为无害气体——氮气,实现污水的脱氮过程。除氮的两个主要作用是同化作用和硝化反硝化。可溶性有机氮主要以尿素和氨基酸的形式存在。一部分颗粒状有机氮在初沉池中可以除去。
污水处理工艺流程的选择
地埋式污水处理设备对于这种类似生活污水的医院污水处理,国内目前多采用普通活性污泥法氧化沟法和A/O法等。A/O法即为缺氧/好氧生化处理法,是国外20世纪七十年代末开发出来的一种污水处理新工艺,地埋式污水处理设备它不仅能去除污水中的BOD5、CODCr,而且能有效地除氮。A/O法相对于普通活性污泥法和氧化沟法,其出水水质稳定,管理简便,更适用于小型污水处理站,本工程*采用A/O法。
生物膜法运运行管理比较方便,它不需要污泥回流,因而不需要严格控制回流污泥量和剩余污泥量。又不存在活性污泥法中常见的污泥膨胀和污泥流失,地埋式污水处理设备运行比较稳定还可间接运行,遭破坏恢复起来比较快,对有机负荷和水力负荷的变化波动影响较小,出水水质比较稳定。
地埋式污水处理设备生物膜法
1.生物膜是由细菌、 真菌、藻类、原生动物、后生动物和其他一些肉眼可见的生物 群落组成。生物膜表层生长的是好氧和兼氧微生物,而在生物膜的内层微生物 则往往处于厌氧状态,当生物膜逐渐增厚,厌氧层的厚度超 过好氧层时,会导致生物膜的脱落,而新的生物膜又会在载 体表面重新生成,通过生物膜的周期更新,以维持生物膜反 应器的正常运行。生物膜法工艺类型。
2.生物 膜又是微生物高度密集的物质,在膜的表面上和内部生长繁 殖着大量的微生物及微型动物, 形成由有机污染物→细 菌→原生动物(后生动物)组成的食物链。生物膜的更新:一是老化膜脱落,新生生物膜又会 生长起来;二是新生生物膜的净化功能较强。一是水力负荷:单位面积滤池或单位体积滤料每天所能 处理的废水量,包括水力表面负荷和水力何种负荷; 二是 BOD 负荷:单位时间供给单位体积滤料的BOD 量,城市污水 极限值分低负荷(0.15~0.3),高负荷(0.8~1.2);三是毒物负 荷:单位滤料每天所能承受毒物的量。流动床型: 生物活性碳,砂粒介质悬浮流动于池内。
3.原理。生物膜附着在载体的表面,是高度亲水的物质,在污水 不断流动的条件下,其外侧总是存在着一层附着水层。由于生活污水中含有大量的有机成分,生物膜 法依靠固定于载体表面上的微生物膜来降解有机物,由于微 生物细胞几乎能在水环境中的任何适宜的载体表面牢固地 附着、生长和繁殖,由细胞内向外伸展的胞外多聚物使微生 物细胞形成纤维状的缠结结构,因此生物膜通常具有孔状结 构,并具有很强的吸附性能。影响生物膜工作性能的三个重要指标(以生物滤池为 例)。
4.生物膜的更新与脱落。污水在流过载体表面时,污水中的有机污染物被 生物膜中的微生物吸附,并通过氧向生物膜内部扩散,在膜 中发生生物氧化等作用,从而完成对有机物的降解。润湿型:生物滤池、生物滤塔、生 物转盘。浸没型:接触氧化、滤料浸没在滤池中。更新与脱落过程如下:首先,厌氧膜的出现过程:一是生 物膜;二是成熟的生物膜一般厚度不断增加,氧气不能透入 的内部深处将转变为厌氧状态; 维持生物膜反应器正常运行的 重要环节是生物膜的更新与脱落,生物膜表层生长的是好氧 和兼氧微生物,而在生物膜的内层微生物则往往处于厌氧状 态,当生物膜逐渐增厚,厌氧层的厚度超过好氧层时,会导致 生物膜的脱落,而新的生物膜又会在载体表面重新生成。
再冷的石头,坐上三年也会暖。