- Электронная почта
- Телефон
-
Адрес
Вэйчэн, Вэйфан
Вэйфан Лушэн водоочистное оборудование
Вэйчэн, Вэйфан
Интегрированные объекты по очистке сточных вод в больницах
Общенациональное оборудование, популярное и продаваемое оборудование в индустрии очистки сточных вод.
Интегрированное оборудование использует новые технологии, новые технологии, новые материалы совершенно нового типа тяжеловесного оборудования.
Он хорошо используется в бытовых, медицинских, моющих, убойных, опрыскиваемых и аналогичных промышленных сточных водах.
Биометрическая система
Преобразование кислородных бассейнов и кислородных бассейнов в системах A / O в стационарные биомембранные реакторы, которые образуют биомембранную систему азотирования. В этой системе должен быть обратный поток смеси, но без обратного потока шлама, и в кислородном реакторе с дефицитом кислорода сохранены две системы шлама, адаптированные к антинитрификации и окислению кислорода и реакции нитрации.
Физическое удаление азота
Физико - химические методы, обычно используемые для удаления азота, включают хлорирование со сломанной точкой, химическое осаждение, ионообмен, продувку, мембранный метод, электродиализ и каталитическое мокрое окисление.
Хлорирование в точках
Хлорирование с прерывистой точкой представляет собой химическую обработку сточных вод аммиака путем окисления, при которой аммиак удаляется из воды путем получения азота в результате реакции аммиака с хлором в воде. Этот метод также может быть бактерицидным и в то же время приводить к неорганизации части органического вещества, но остаточный хлор остается в воде после хлорирования и требует дальнейшей дехлорации.

В воду, содержащую аммиак, добавляют гипохлорат HClO, и, когда уровень pH находится вблизи нейтральной точки, с введением гипохлорита постепенно происходят следующие основные реакции:
НХ3+ГКЛО → NH2Cl + H2O ①
NH2Cl+HClO → NHCl2 + H2O ②
НХ2Cl + НХCl2 → N2+3H++3Cl- ③
Соотношение количества хлорирования и азота аммиака (сокращенно Cl / N) при подаче ниже 5.07 сначала происходит реакция типа ①, в результате которой образуется монохлорамин (NH2Cl), а концентрация остаточного хлора в воде увеличивается, а затем, по мере увеличения дозы субхлората, монохлорамин реагирует по формуле 2, образуя дихлорамин (NHCl2), и в то же время происходит тройная реакция, когда N в воде удаляется N2. В результате концентрация остаточного хлора в воде уменьшается с увеличением Cl / N, а остаточная субхлорированная кислота (т.е. свободный хлор), остающаяся в результате отсутствия реакции, увеличивается, когда соотношение Cl / N достигает определенного значения выше, а концентрация остаточного хлора в воде вновь увеличивается, причем эта минимальная точка называется точкой разрыва (обычно называемой точкой изгиба). Соотношение Cl / N на данный момент теоретически составляет 7,6; Из - за реакции хлора с органическими веществами в сточных водах при очистке сточных вод C1 / N должен быть выше теоретического значения 7,6, обычно 10. Кроме того, когда pH не находится в нейтральном диапазоне, трихлорамин образуется в кислых условиях, а азотнаякислота образуется в щелочных условиях, что снижает эффективность деазотирования.
Метод SBR является сокращенным вариантом метода последовательного указания активного осадка и представляет собой метод очистки сточных вод с активным осадком, работающий в режиме периодической экспозиции.
Его основной особенностью является упорядоченная и прерывистая работа в эксплуатации, ядром технологии SBR является бассейн реакции SBR, который объединяет гомогенизацию, первоначальное погружение, биоразложение, двойное погружение и другие функции в бассейне, без системы обратного потока шлама. Это особенно актуально в тех случаях, когда периодические выбросы и потоки сильно меняются.

Принцип: Непрерывное поступление воздуха в сточные воды и образование шламообразной флокуляции в результате размножения аэробных микроорганизмов через определенное время. На нем обитает микробиом, в котором доминируют бактериальные клеи, обладающие сильной способностью к адсорбции и разложению органических веществ.
Процесс SBR: процесс SBR состоит из реакторов, работающих с перерывами в определенном хронологическом порядке. Полный рабочий процесс процесса SBR, т.е. процесс работы каждого прерывистого реактора при обработке сточных вод, состоит из следующих пяти этапов: Период реакции; Период осаждения; iv) период дренажа; Период простоя. Режим работы SBR характеризуется прерывистыми упражнениями. Среди них самонаводящаяся вода, реакция, осаждение, дренажный дренаж до конца периода простоя в течение рабочего цикла. В течение одного рабочего цикла время работы каждого этапа, изменение объема смеси в реакторе и состояние работы могут быть гибко освоены в соответствии с характером конкретных сточных вод, качеством воды и эксплуатационными функциональными требованиями.
преимущество
(1) Процесс относительно прост по сравнению с другими процессами, и меньше проблем с удалением остаточного шлама;
(2) Небольшая площадь, низкие эксплуатационные расходы, экономия инвестиций и инвестиций провинции;
(3) Устойчивость к воздействию органических и токсичных нагрузок, гибкий режим работы;
(4) Поскольку это статическое осаждение, то эффект выхода воды хороший, анаэробный (дефицит) кислород и кислородный процесс чередуются, короткий возраст грязи, высокая активность;
(5) Имеет хороший эффект деазотирования и дефосфорации.
Недостатки:
(1) Высокие требования к автоматизированному управлению.
(2) Сроки дренажа короткие (при периодическом дренаже), и дренаж требует, чтобы осадочный слой не перемешивался, поэтому требуется специальное дренажное оборудование (водоочиститель), а требования к водоочистителю высоки.
(3) Требования к оборудованию для последующей обработки большие: если оборудование для дезинфекции большое, объем контактного бассейна также большой, дренажные сооружения, такие как дренажные трубы, также большие.
(4) Глубина воды, как правило, 1 ~ 2 м, эта часть потери напора была потрачена впустую, увеличивая общий напор.
(5) Проблема шлака еще не решена должным образом, так как не установлен бассейн для первоначального погружения, подвержен образованию шлака.
Технология SBR в основном используется в следующих областях очистки сточных вод: городские сточные воды, промышленные сточные воды, в основном вкусовые добавки, пиво, фармацевтика, коксование, питание, бумага, печать и крашение, промывка, убой и другие промышленные очистки сточных вод.
Задняя антинитрификационная система, потому что смесь не имеет органических веществ, как правило, также требует ручного впрыска источника углерода, но эффект деазотирования может быть выше, чем передняя, теоретически доступная * деазотирование. Переменный процесс биоазотирования состоит в основном из двух последовательных бассейнов, которые поочередно работают в условиях гипоксии и кислорода, изменяя направление поступления и выхода воды. По сути, система по - прежнему является системой A / O, но она использует метод чередования работы, чтобы избежать обратного потока смеси, поэтому эффект азота лучше, чем обычный процесс A / O. Недостатком является высокая стоимость управления эксплуатацией и, как правило, необходимость настройки автоматизированных операционных систем с компьютерным управлением.
Конструкция контактного окислительного бассейна: состоит из системы экспозиции, наполнителя, корпуса бассейна. Система аэрации обеспечивает кислород микроорганизмам, прикрепленным к наполнителю, так что микроорганизмы полностью контактируют с сточными водами, чтобы разложить органическое вещество. Можно разделить на шунтирующую и прямую, шунтирующую аэрационную установку на одной стороне бассейна, наполнитель загружается на другой стороне, опираясь на насос или подъем воздуха, так что поток воды циркулирует в слое наполнителя, подавая кислород биопленке на наполнитель; Прямая форма представляет собой прямое воздуходувное воздействие на дне наполнителя окислительного бассейна.
Процесс обработки в контактных окислительных бассейнах: как правило, существует два одноступенчатых метода (однократное биоконтактное окисление) и двухступенчатый метод (двухступенчатое биоконтактное окисление).
Один метод: сырая вода сначала проходит через регулируемый бассейн, а затем в биоконтактный окислительный бассейн, а затем в вторичный отстойник для разделения грязевой воды.
Второй метод: цель использования двухступенчатого метода заключается в увеличении времени биоокисления, повышении эффективности биохимической обработки, в то же время более адаптируясь к изменениям качества сырой воды, чтобы стабилизировать качество обрабатываемой воды. После регулировки в регулируемом бассейне сырая вода попадает в * биоконтактный окислительный бассейн, затем в промежуточный отстойник для разделения грязевой воды, верхняя вода продолжает поступать во второй контактный окислительный бассейн и, наконец, в вторичный отстойник, который снова отделяется от грязевой воды, сливается из воды, и осадок в отстойнике регулярно сбрасывается.
По мере того, как практика меняется, эти два процесса могут меняться вместе: например, есть ячейки, которые будут касаться окислительных бассейнов, без промежуточных отстойников, работающих по типу толкающего потока. Одноступенчатый процесс прост и прост в использовании, удобен в эксплуатации, инвестиции более экономичны, но способность к разложению BOD не так хороша, как двухступенчатый метод. Двухступенчатый процесс хорошо работает и может сократить общее время, необходимое для биоокисления, но увеличивает количество устройств обработки и управления обслуживанием, а инвестиции также выше, чем одноступенчатый метод.
В целом, когда органическая нагрузка низкая, а гидравлическая нагрузка большая, лучше использовать метод сегмента. При более высокой органической нагрузке предпочтительнее использовать двухступенчатый метод или метод выталкивания. Испытания показали, что * контактный окислительный бассейн в двухступенчатом методе лучше, чем объем вторичного контактного окислительного бассейна в 7: 3. В процессе толкания можно разделить как по условиям изменения BOD (* максимальная ячейка, затем постепенно уменьшается); Можно также разделить по гидравлической нагрузке (равный размер на ячейку).
Источники аммиачных сточных вод
Пути попадания азотистых веществ в водную среду в основном включают как естественные процессы, так и деятельность человека. Природные источники и процессы, при которых азотистые вещества попадают в водную среду, включают главным образом выпадение осадков, стоки за пределами городских районов и биофиксацию азота. Деятельность человека также является важным источником азота в водной среде, включая, в частности, неочищенные или обработанные бытовые и промышленные сточные воды, различные фильтраты и поверхностные стоки. Искусственные химические удобрения являются основным источником питательных элементов азота в водоемах, и большое количество азотных соединений, которые не используются в сельскохозяйственных культурах, в основном попадает в грунтовые и поверхностные воды в результате осушения сельскохозяйственных угодий и поверхностных стоков. С развитием нефтяной, химической, пищевой и фармацевтической промышленности, а также с постоянным повышением уровня жизни людей, содержание аммиака и азота в городских бытовых сточных водах и фильтрации отходов резко возросло. В последние годы, по мере развития экономики, все больше и больше произвольных выбросов азотных загрязнителей наносят огромный ущерб окружающей среде. Азот присутствует в сточных водах в различных формах, таких как органический азот, аммиачный азот (NH4 + - N), нитроазот (NO3 - N) и нитроазот (NO2 - N), и аммиачный азот является одной из основных форм присутствия. Аммоний и азот в сточных водах относятся к азоту в форме свободного аммиака и ионизированного аммония, главным образом из разложения азотных органических веществ в бытовых сточных водах, промышленных сточных вод, таких как коксование и синтетический аммиак, а также осушения сельскохозяйственных угодий. Существует много источников загрязнения аммиаком и азотом, большие выбросы и большие изменения концентрации выбросов.
Опасность аммиачных сточных вод
Избыток аммиака и азота в водной среде может иметь ряд вредных последствий:
(1) Из - за окисления NH4 + - N концентрация растворенного кислорода в воде снижается, что приводит к черному запаху воды и снижению качества воды, что влияет на выживание водных животных и растений. При благоприятных условиях окружающей среды органический азот, содержащийся в сточных водах, преобразуется в NH4 + - N, восстановительную неорганическую форму азота, которая далее преобразуется в NO2 - N и NO3 - N. Согласно соотношению измерений биохимических реакций, 1gNH4 + - N окисляется до NO2 - N, потребляя 3,43 г кислорода и окисляясь до NO3 - N, потребляя 4,57 г кислорода.
(2) Слишком большое содержание азота в воде может привести к эвтрофикации воды, что, в свою очередь, приведет к ряду серьезных последствий. Благодаря присутствию азота количество фотосинтетических микроорганизмов (в основном водорослей) увеличивается, т.е. происходит эвтрофикация водоемов, в результате чего: засоряется фильтр, что приводит к сокращению цикла работы фильтра и, следовательно, к увеличению расходов на очистку воды; Препятствовать водным видам спорта; Конечные продукты метаболизма водорослей могут генерировать соединения, вызывающие цвет и вкус; Из - за токсинов, вырабатываемых сине - зелеными водорослями, повреждения домашних животных, гибель рыбы; Из - за разложения водорослей в водоемах наблюдается дефицит кислорода.
Контактный бассейн
Конструкция включает корпус бассейна, наполнитель, устройство для укладки воды, устройство аэрации. Принцип работы: установка наполнителя в аэрационных бассейнах в качестве носителя биопленки. Сточные воды, подлежащие обработке, проходят через наполнитель с определенной скоростью после наполнения кислородом и вступают в контакт с биологической мембраной, которая взаимодействует с взвешенным активным осадком, чтобы достичь эффекта очистки сточных вод.
Контактное окисление представляет собой новый метод биохимической обработки сточных вод, который сочетает в себе как метод активного шлама, так и метод биопленки. Основным оборудованием для этого метода является биоконтактный окислительный фильтр. В воздухонепроницаемом аэраторном бассейне, содержащем кокс, гравий, пластиковые соты и другие наполнители, наполнитель погружен в воду, воздуходувка на дне наполнителя подвергается воздействию кислорода, этот метод называется воздуходувкой; Воздух может подниматься снизу вверх, с очищенными сточными водами, свободно достигая земли через часть фильтра, а после того, как воздух выходит, сточные воды возвращаются на дно бассейна сверху вниз в фильтрационной решетке. Активный ил прикрепляется к поверхности наполнителя и не течет с водой, поскольку биологическая пленка непосредственно сильно перемешивается восходящим воздушным потоком и постоянно обновляется, тем самым улучшая эффект очистки.
Механизм реакции: Установите наполнитель в бассейне, нижняя экспозиция бассейна наполняет сточные воды кислородом и удерживает сточные воды в бассейне в состоянии потока, чтобы обеспечить полный контакт между сточными водами и наполнителями в сточных водах, чтобы избежать биоконтактного окислительного бассейна с дефектами неравномерного контакта между сточными водами и наполнителями. В этом методе микроорганизмы нуждаются в кислороде, подаваемом воздуходувной экспозицией, после роста биопленки до определенной толщины, микроорганизмы на стенке наполнителя будут анаэробным метаболизмом из - за недостатка кислорода, образующиеся газы и эрозионные эффекты экспозиции могут вызвать выпадение биопленки и способствовать росту новой биопленки, при этом отслаивающаяся биопленка будет выходить из бассейна с потоком воды.
Интегрированные объекты по очистке сточных вод в больницахПринцип: Установите наполнитель в аэрационных бассейнах в качестве носителя биопленки. Биологические мембраны состоят из бактерий, грибов и протофауны, которые питаются адсорбированными и осажденными на мембранах органическими веществами, которые синтезируют часть органического вещества в клеточные вещества и становятся активными веществами, которые могут быть использованы в клетках; Другая часть распадается на метаболиты, а энергия, выделяемая при разложении метаболизма, используется для роста микроорганизмов.
Понятие гидролиза (подкисления)
Гидролиз в химическом отношении относится к типу реакции соединения с водой. Например, эфирные вещества гидролизуются, чтобы генерировать реакции спиртов и органических кислот. При биообработке сточных вод гидролиз относится к биохимическим реакциям, проводимым вне клетки, прежде чем органическое вещество (матрица) попадает в клетку. Более типичной особенностью этой фазы является то, что место биологической реакции происходит вне клетки, где микроорганизмы завершают биокаталитическую окислительную реакцию (в основном путем разрыва цепи и растворения в воде крупных молекулярных веществ) путем высвобождения внеклеточных свободных ферментов или стационарных ферментов, соединенных с внешней стенкой клетки. Исследования показывают, что многие вещества в природе (например, белки, сахар, жиры и т. Д.) могут успешно гидролизоваться в хороших, гипоксических или анаэробных условиях.
Кислота является типичным процессом ферментации. Основным признаком этой фазы является то, что метаболиты микроорганизмов в основном представляют собой различные органические кислоты (например, уксусная кислота, пропионовая кислота, субкислота и т.д.). Гидролиз на самом деле является гидролизной ферментативной бактерией, гидролиз является энергозатратным процессом, ферментирующие бактерии платят энергию для гидролиза, чтобы получить плавкую матрицу, которая может ферментироваться, и получить энергию посредством биохимических реакций в клетке, исключая метаболиты (в анаэробных условиях в основном различные органические кислоты). На практике предполагается минимизировать процесс производства кислоты. Поскольку подкисление приводит к снижению pH слишком много, это не способствует гидролизу.