醫療機構一體化污水處理裝置
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新型垃圾滲濾液生物脫氮技術
短程硝化反硝化
短程硝化反硝化是將硝化作用控制在亞硝態氮生成階段,可減少能耗和節省碳源,是提高滲濾液生物處理效率的有效途徑。Peng[等采用兩級UASB-A/O處理晚期滲濾液,當系統NH+4-N負荷低于0.45kg/(m3˙d)時,NH+4-N去除率大于98%,可獲得90%——99%的短程硝化率,出水ρ(NH+4-N)<15mg/L,TN去除率為70%——80%,實現了穩定的短程硝化反硝化。
內源反硝化
內源反硝化是反硝化細菌將滲濾液中的有機物轉化為PHA等儲存性內碳源,并在厭氧條件下利用儲存性內碳源進行反硝化的反應。內源反硝化技術可提高工藝的脫氮效果、減少能耗和實現污泥減排。
王凱[等采用改進SBR處理滲濾液,在不添加任何有機碳源的條件下,系統出水ρ(TN)<40mg/L,脫氮率達到95%以上,并探索了儲存性內碳源對內源反硝化速率的影響,發現有機物吸附時間、曝氣量和曝氣時間可決定內源反硝化速率。
厭氧氨氧化
厭氧氨氧化是荷蘭代爾夫特大學發現的新型脫氮技術,它的主要特點是能耗低且無需外加碳源。張方齋等采用CANON工藝處理進水ρ(NH+4-N)、ρ(TN)分別為1625±75,2005±352mg/L的晚期滲濾液,TN去除率達到了98.76%。Miao等采用除碳、短程硝化和厭氧氨氧化三級SBR工藝處理進水ρ(氨氮)為2000mg/L的晚期滲濾液,TN去除率可達90%以上。
短程硝化反硝化、內源反硝化和厭氧氨氧化都是研究者對垃圾滲濾液處理的探索,合理利用該工藝勢必會大大提高滲濾液總氮去除效率。
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膜生物反應技術概述與應用原理
膜生物反應技術是將原有的生物污水處理技術與膜分離技術結合形成的新型污水處技術,并在實際運用過程中,逐漸進步與發展,進而形成新的污水處理系統,提高污水處理的質量。根據相關組件的不同組合方式,膜生物污水處理設備可以分為以下三種:一體式、分離式以及隔離式。
膜生物反應技術有非常強的污水處理能力,受到各界人士的廣泛關注,促進其迅速發展。該技術有效提高污水處理效果,提高污水的轉化率,與傳統的污水處理方式相比較,膜生物反應技術對污水的處理能力更高,效果更佳[1]。
在環境保護工程中,膜生物反應技術被廣泛使用,其中以分離式膜生物反應設備污水處理效果為理想,應用率高,為人們的生活提供基本保障。在環境保護工程工作中,工作人員應提高對膜生物反應設備的認識,運用該設備進行污水處理,提高污水處理的工作效率與質量。
膜生物反應技術在環境工程污水處理中運用的注意事項
膜生物反應技術的應用,雖然提高污水處理的工作質量與效果,但是在污水處理的過程中同樣存在著一些不好的現象。首先,膜生物反應技術的長時間應用,生物膜會受到污染,逐漸減少水的流通量,這對這一現象,技術人員可以借鑒國外的污水處理案例,對污水進行預處理,再經過膜生物反應技術進行處理,增加生物膜的使用年限。
因此,在使用膜生物反應技術的過程中,要注意生物膜的受污染情況,以免造成污水處理不及時,影響人們的正常生活與工作。其次,傳統的污水處理技術在工作過程中,會吸附許多有害物質,對處理過的水質有嚴重影響,在污水處理之后,要嚴格監控水的流向及用途。因此,在運用膜生物反應技術進行污水處理過程中,同樣要對處理之后的水進行檢測和監控,避免水質不合格造成二次環境無污染。
有益效果是:
1)本實用新型使用方便,不僅能對生活污水進行處理后循環利用,還能對生活污水中的污泥調節,在污泥消化池中對污泥進一步處理,以避免污泥排放造成二次污染,同時將產生的沼氣存儲起來備用,節約能源;
2)在使用本實用新型的過程中,生活污水在進水管內*依靠自身的重力依次流經格柵池、沉淀池、水解酸化池和浸沒式好氧MBR膜反應池,格柵池去除污水中的粗粒和不溶性COD、SS,水解酸化池用于降解和氧化污水中的有機物,提高污水的可生化性,浸沒式好氧MBR膜反應池則利用膜組件的高效截留作用,將活性污泥留在膜生物反應器內,利用好氧菌為主體的微生物種群對污染物進行降解,后通過自吸泵將浸沒式好氧MBR膜反應池上部的水吸入清水回用池中,具有操作簡單、低能耗的特點;
3)同時,綜合調節池通過管道分別連接于沉淀池和浸沒式好氧MBR膜反應池的底部,并在加藥裝置的配合下調節來自沉淀池和浸沒式好氧MBR膜反應池的污泥;合調節池底部連接著還污泥消化池,污水經過水解酸化池、浸沒式好氧MBR膜反應池、污泥消化池三層處理后,可*去除污水中的COD、BOD以及殘留的氮、磷,產生的污泥又不會造成二次污染;