• 医院污水处理系统

    详细信息

     加工定制:否  污水处理量:0.5 m3/h 品牌:小宇  
     型号:5t/d  储罐容积:不等 m3 空气量:不等 m3/min 
     臭氧用量:不等 g/h 水泵功率:0.75 kw 曝气机功率:0.75 kw 
     进水管口径:50 mm 出水管口径:110 mm 流量计规格:1 m3/h 
     外形尺寸:3*1.5*2 cm   
    医院污水处理系统
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    1、氯离子的危害
    氯离子的危害首先表现在对钢铁管道腐蚀上,使管道的耐久性受到影响。此外,高浓度含氯废水如不加治理直接排入江河,会破坏水体的自然生态平衡,使水质恶化,导致渔业生产、水产养殖和淡水资源的破坏,严重时还会污染地下水和饮用水源。当水中的氯离子达到一定浓度时,常常和相对应的阳离子(Na+、ca2+、Mg2+等)共同作用,使水发生不同的味觉变化,水质会产生感官性状的恶化。
    l)氯化物对植物的危害
    通常情况下,植物对氯化物有一定忍耐能力,但是一些植物对氯化物特别敏感,例如氯化物浓度为30mg/L,时,对柠檬有害;浓度为50mg/L'时,对柑橘有害。当其浓度达到100一350mg/L'时,氯化物对一般植物都有致毒作用。
    2)氯化物对水生生物的危害
    一般认为氯化物对淡水生物的毒性很小,但在水中氯化物的浓度达到较高值时,可以导致鱼类死亡。氯化物对水生生物的毒性不仅与氯化物的浓度有关,也与水中存在的阳离子有密切的关系水生物的毒性比较小,对水蚤亚目的致死浓度为4200mg/L;当水中阳离子为镁时,水中氯化物浓度到740mg/L一,,水蚤亚目就会中毒:而阳离子为钾离子时水蚤亚目的致毒氯化物浓度只有37mg/L。
    3)氯化物对人和温血动物的危害
    水中氯化物浓度达到1500mg/L,时,对牛、羊、猪等家畜和家禽会产生一定的危害,而当氯化物浓度超过4000mg/L,时,即可使上述动物死亡。当水中氯化物浓度为IO0mg/L,,阳离子为镁离子时,会使人中毒。
    2、氯离子的去除技术
    目前去除水中氯离子的方法主要有:阴离子交换树脂法、溶剂萃取技术、复合絮凝剂絮凝处理和电渗析等膜分离处理技术,同时多种方法联用对氯离子的去除也有很好的效果。通常工业废水的脱氯过程是通过添加亚硫酸盐来完成的,氯离子作为水中的盐分组分,通过运用工业降低盐度的方法来处理废水中的氯离子也是可行的。目前降低水中盐度的工业化方法主要有:
    1)离子交换
    在溶液盐度较低的情况下,离子交换较反渗透生产高纯水更具有经济吸引力。但是随着盐度增加,由于再生化学药品需量的增加以及为延长两次再生间的床体较大,离子交换需求变低。因此,在选择离子交换方法之前必须考虑废料的定期清除和再生化学药品的费用。
    2)电渗析
    电渗析是一膜过程,其推动力为横跨交互放置的阴、阳离子交换膜的电场。当进料水中的阴、阳离子通过各自的离子选择性膜形成浓缩盐水时,阴、阳离子便会被选择性的移除。但是废水中阴阳离子浓度较高时移除离子所需的电流将增大,在经济及操作上造成弊端。
    3)蒸馏
    热蒸馏技术,如多级闪蒸、多效蒸馏、蒸汽压缩蒸馏及这些技术的各种组合,一般用于高盐度苦咸水或海水的脱盐。
    4)反渗透膜技术
    反渗透技术由于具有能耗低、系统设计先进以及长期的实际操作经验,己经成为富有活力的、相对经济的技术,从而取代了热蒸馏技术。反渗透是用途*多的脱盐过程,能适用于很广的进水脱盐范围,而其它技术则或多或少的在盐浓度上受到限制。目前,该技术己经相当成熟,采用反渗透的方法进行高浓度含氯废水的脱盐处理,是与时俱进的理想选择。
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    国中水务董事长朱勇军表示,目前该技术处于产业化前期,在国际上处于领先地位,一旦条件成熟,可以在海水淡化、污水处理、化工、航天、医疗等等多个领域得到广泛应用。
    水通道蛋白膜正渗透技术
    水通道蛋白具有输水量大、能耗低、选择性强等特质。水通道蛋白通过静电作用,吸引水分子翻过通道,且只允许水分子跨膜运输,通常每个水通道蛋白每秒钟能够运输多达103~106个水分子,以1克水通道蛋白为例,每秒钟能够运送0.7~700L的水,输水量惊人。同时作为细胞膜内的内含蛋白,水通道蛋白运输水的驱动力来自静压及渗透压,能量消耗很小,具有输水量大、能耗低、选择性强等优秀品质。
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    Aquaporin公司正在积极探索将怎样令城市的污水处理达到低能耗,高效率的操作水平,以及对磷和处理用实现回收利用,如今已经是污水处理领域的一大重要课题。也就是说,污水处理不单单要改善其水质,还要在节约能源和自愿的基础上实现污水和其中污染物的资源和能源化。一般可将城市污水分为生活污水以及工业污水,它们都是通过地下的排水管网传送到污水处理厂统一治理。
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    安装完毕后须把设备存储满水,实验各管路接口有无渗漏,方可用土填入设备四周与间隙中,并平整地面,把电控柜控制线与设备接通,电控柜与电源接通,接线时注意风机、水泵的转向。
    设备安装后须保证下雨地面不积水,钢结构池体的上方不得压有重物,设备一般不抽空内部污水,以防地下水把设备浮起。
    设备调试:

    泽库县河南蒙古族自治县海南藏族自治州:共和县同德县贵德县兴海县贵南县果洛藏族自治州:玛沁县班玛县甘德县达日县久治县玛多县调试工作由设备公司负责,为了加快调试工作,可投入菌种,为了避免菌种流失,可减少进水量并启动风机进行曝气,直至填料上长出一层橙黄色生物膜,即完成填料挂膜,然后将进水量增加至额定流量。完成填料挂膜后,再对A级生物池内微生物进行驯化,即逐渐减少曝气量,使A级生物池处于缺氧状态,使填料上微生物变为兼性微生物,然后对微生物进行适应性运转,直至达到设计要求。
    设备维护保养:
    水通道蛋白膜正渗透进入中国
    11月6日,国中水务联合博天环境集团股份有限公司(简称“博天环境”),与丹麦Aquaporin A/S(简称“AQP”)公司在京签署正式合作协议,三方共同出资成立合资公司,在国内建立水通道蛋白膜生产线。合资公司注册资本1000万美元,其中,国中水务以现金及等价物出资200万美元,占注册资本的20%;博天环境以现金及等价物出资450万美元,占45%;AQP以现金及等价物出资350万美元,占35%。此外,国中水务和博天环境决定共同支付1950万美元购买AQP的20.1%股权,其中国中水务购买15.1%。

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    2.1 PAC 吸附强化混凝
    2.1.1 PAC 投加量对去除效果的影响
    取一系列细口瓶,加入FBWW 原水,PAC 投加量分别为5、10、15、20、30、50、80 mg/L,搅拌均匀静置30 min 后测定UV254和DOC 的质量浓度,确定PAC合理投加量,结果如图2 所示。
    由图2 可知,在5~30 mg/L 时,随着PAC 的投加量增加,DOC 和UV254的去除率随之增加,当PAC的投加量自30 mg/L 继续增加时,去除率上升趋势开始平缓,说明继续增加投加量对有机物的去除贡献不大。且当PAC 投加量由15 增加至30 mg/L 时,PAC投加量的增加带来的有机物去除效果增加不明显,同时考虑到投加PAC 的技术经济因素,后续中试中选择PAC 投加量为15 mg/L。
    2.1.2 PAC 投加时间对去除效果的影响
    本试验PAC 吸附强化混凝采用PFS 作为混凝剂,投加量为8 mg/L[5]。搅拌方式为为在FBWW原水中投加8mg/L 的PFS,以250 r/min 快速混合15s,再以180r/min 搅拌30 min,再静置沉淀30 min,整个混凝过程HRT 为60 min。
    分别在混凝进行至5、10、15、20、25、30 min 时投加PAC,混凝结束后后分析上清液UV254和DOC 去除率,确定PAC *佳投加时间点。结果如图3 所示。
    在混凝过程进行到25 min 和30min 时投加PAC 对DOC 和UV254去除率分别约为27%和55%,此时PAC 的吸附时间为30~35 min。投加时间小于25 min 即吸附时间大于30 min 时,随着吸附时间的增加,有机物的去除率反而呈下降趋势,这可能是过早投加PAC 导致PAC 颗粒被絮凝体包裹从而影响PAC 对有机物的吸附作用。因此,在后续的组合工艺中,将混凝进行25 min 作为优化PAC 的投加时间点,此时吸附时间为35 min,以期获得较好的有机物去除率的同时减少混凝搅拌时间。
    2.2 组合工艺处理效果
    2.2.1浊度
    浊度是用来表征水中胶体物质和悬浮颗粒含量的感官性状指标。水中的胶体和悬浮颗粒不仅会影响水的感官性状,同时也是水中各种细菌、*、污染物的载体,也是饮用水处理的主要去除对象。组合工艺对浊度的去除效果见图4。
    FBWW 原水的浊度在60.5~151.0 NTU,平均为91.5 NTU,在净水厂沉淀池中未被去除的大量矾花被截留在砂滤池中,因此FBWW具有较好的沉降性能,取样时间和放置时间的不同导致其浊度波动较大。混凝+PAC 出水浊度在0.65~1.0 NTU,平均为0.75 NTU,说明混凝+PAC可以显著去除FBWW 中的悬浮颗粒物,减轻后续UF 处理负荷。UF 出水浊度在0.1~0.19 NTU,平均为0.14 NTU,平均去除率为99.8%,该组合工艺对浊度去除效果显著。这是因为混凝以去除水中的胶体和细小悬浮物为主,在一定含量范围内投加的PAC颗粒物质均会被混凝去除。UF 出水浊度均保持在较低水平,这表明UF 膜可有效地截留混凝形成的矾花、拦截PAC 颗粒物质等污染物质。
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