WSZ-A-2地埋式一體化污水處理設備
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城市污水的治理現狀及其分類
目前,城市的廢水治理中面臨的主要問題有:a.由于污水的排放標準逐漸提高,尤其是對其中的氮、磷等元素要求的提高,污水處理時要與厭氧以及好氧反應池相串聯,如此一來在大幅度提高成本的同時還運行管理過程變得復雜。b.現今的城市污水一般采用集中處理的方式,復雜的污水收集系統的成本花費甚至大大超過污水處理廠,所以通過建設大型處理廠對污水集中處理的方式存在一定弊端,顧目前的污水處理正積極尋找新的策略方法。
根據協議,AQP在合資公司向其支付首筆特許使用費150萬美元后的12個月內,協助合資公司建設水通道蛋白膜生產線;在合資公司完成生產線之前,AQP及其附屬公司是向合資公司提供水通道蛋白膜的*供應方;在合資公司完成生產線之后,AQP及其附屬公司是向合資公司提供水通道蛋白膜配方的*供應方。
據悉,AQP的核心技術是基于水通道蛋白膜基礎上的正滲透技術,其利用該技術已完成Aquaporin Inside相關產品的開發,產品在正滲透及反滲透處理領域都具有廣泛的應用前景。與目前市場上的反滲透膜相比,正滲透膜在通水量、除鹽率、減少能耗方面具有較大優勢。
國中水務董事長朱勇軍表示,目前該技術處于產業化前期,在上處于地位,一旦條件成熟,可以在海水淡化、污水處理、化工、航天、醫療等等多個領域得到廣泛應用。
水通道蛋白膜正滲透技術
水通道蛋白具有輸水量大、能耗低、選擇性強等特質。水通道蛋白通過靜電作用,吸引水分子翻過通道,且只允許水分子跨膜運輸,通常每個水通道蛋白每秒鐘能夠運輸多達103~106個水分子,以1克水通道蛋白為例,每秒鐘能夠運送0.7~700L的水,輸水量驚人。同時作為細胞膜內的內含蛋白,水通道蛋白運輸水的驅動力來自靜壓及滲透壓,能量消耗很小,具有輸水量大、能耗低、選擇性強等優秀品質。
水通道蛋白膜用于水處理能耗將大幅降低。與現有的微濾、超濾、納濾、反滲透膜等各種膜技術相比,丹麥Aquaporin公司利用DNA重組技術研究開發出的仿生水通道蛋白液體膜孔徑只有0.5納米左右,可通過分子量達到個位數級別,比目前zui精細的反滲透膜還要精細。在同等壓力下,水通道蛋白膜的水通量是現有反滲透膜的約8倍,鹽截留率達到96%,比現有反滲透膜高出約8個百分點,如果達到同等水通量(即達到同等水處理效率),這意味著水通道蛋白膜的能耗將大幅降低。實驗表明水通道蛋白膜用于海水淡化的噸水電耗<1度,遠低于傳統反滲透的2.1-6度。實驗表明,水通道蛋白膜的水通量、鹽截留率、二價離子截留率也明顯高于現有的正滲透膜。可以說水通道蛋白膜主要水處理性能明顯優于市場上現有的各類膜技術。
水通道蛋白膜的應用領域和市場空間。Aquaporin公司正在積極探索將水通道蛋白膜技術用于海水淡化、廢水減量、污水處理、滲透壓發電和產品濃縮等領域,其用于廢水減量可將廢水減少75%左右。假設未來水通道蛋白膜技術可占有10%的膜處理*,則工程需求在40億美元以上,膜組件需求在11億美元以上。假設中國未來10%的反滲透膜被水通道蛋白膜替代,則膜需求為367萬平米/3億元以上;假設中國未來30%的海水淡化采用水通道蛋白膜技術,則工程市場在60億元以上,膜需求為100萬平米/0.8億元;假設未來國內10%的污水用水通道蛋白膜減量,則膜需求為2375萬平米/19億元。
怎樣令城市的污水處理達到低能耗,高效率的操作水平,以及對磷和處理用實現回收利用,如今已經是污水處理領域的一大重要課題。也就是說,污水處理不單單要改善其水質,還要在節約能源和自愿的基礎上實現污水和其中污染物的資源和能源化。一般可將城市污水分為生活污水以及工業污水,它們都是通過地下的排水管網傳送到污水處理廠統一治理。
現代的污水處理可按處理工藝分為一級到三級。一級主要是通過過濾和沉淀等物理方法減少水中較大的顆粒污染物;二級處理是生物方法,一般是利用微生物的代謝對污染物加以轉化,降解有機物氧化降。三級處理在前兩級的處理進行之后,通過混凝,反滲透等方法把剩下前兩級處理剩余的不易溶解的有機物、磷、氮等加以處理。由于污水里雜質構成比較復雜,一般需要幾種處理方法結合使用。
充氧采用水下曝氣機,噪音小,充氧效率高。曝氣機安裝在水下,可以隨時提升上來維修,技術特點如下:
⑴氧溶解率高,微小氣泡所占比列大,充氧效率高且充氧面積寬;
⑵池中無死區,夾帶氣泡的水平水流*沖刷池底的每個角落;
⑶結構簡單、緊湊、機組壽命長,能承受大負荷的軸承、采用油浴的轉軸機械密封和吸入葉輪腔內的空氣防止工作時與密封件接觸,這些都保證曝氣機在24小時連續工作,**運行;
⑷與常規的鼓風曝氣方式相比,無需建設鼓風房,無需氣泵和輸氣管道,安裝方便,維修工作量小,占地面積少;
⑸使用靈活,當池內設有多臺沉水式曝氣機時,可根據需要增減曝氣機的運行數量,容易實現曝氣量的調節和節能效果;
⑹曝氣機工作時,兼具有攪拌功能,避免污泥在池低沉淀;當進氣口關閉時,也可作為攪拌機使用。
⒌斜沉池
污水經生化處理后,流入斜沉池,進行泥水分離。斜沉池采用豎流沉淀池,負荷為2.5m³/m2•h,澄清曝氣后的混合液,沉降、濃縮污泥,達到處理效果。
設計參數為水力停留時間:T=2.0h。
⒍接觸反應池
二沉池出水自流入接觸反應池,該構筑物主要用于消毒,加入二氧化氯消毒劑后排入市政管網。為達到治理目標,應使污水與消毒劑充分混合,消毒池采用接觸消毒法,保證污水與消毒劑充分接觸反應,不出現短流和死角,有效殺死病原菌及病毒,池內水面上有足夠的凈空,便于定期清理池內的污泥。擬新建反應池有效容積為50m3,反應時間為1小時。
醫院污水消毒劑有液化氯、次氯酸鈉、二氧化氯、臭氧等多種,液化氯是常用的消毒劑,具有經濟、簡單等特點,但需要定期更換氣瓶,且安全操作水平要求高。臭氧是一種強氧化劑,消毒效果,但消毒持續時間短,成本高,國產的臭氧發生器也容易產生事故,要求管理人員素質較高。
二氧化氯可用工業鹽溶液電解產生,也可采用化學法制造,具有較好的消毒效果,可以現場制取。本工程消毒裝置可采用電化法二氧化氯設備,該設備具有操作簡單、運行可靠、消毒高效、原料易購等特點。二氧化氯是全國醫院污水處理協會*的消毒方式之一。
設備整體安裝:
本設備由兩組池子組成,一組為鋼筋混凝土結構池體,另一組為鋼結構池體。鋼筋混凝土池體埋入地下,鋼結構體可埋入地下,鋼結構池體及鋼結構池體基礎上的土建設計圖設備公司提供,要求四周挖掘寬度須比設備平面尺寸大600mm以上。
根據安裝圖,用吊車將鋼結構池體吊入,就位安裝時須在設備公司技術人員指導下進行,不能將箱體位置、方向放錯,然后由設備公司負責池子之間的管道連線。
水通道蛋白膜技術用于海水淡化、廢水減量、污水處理、滲透壓發電和產品濃縮等領域,其用于廢水減量可將廢水減少75%左右。假設未來水通道蛋白膜技術可占有10%的膜處理*,則工程需求在40億美元以上,膜組件需求在11億美元以上。假設中國未來10%的反滲透膜被水通道蛋白膜替代,則膜需求為367萬平米/3億元以上;假設中國未來30%的海水淡化采用水通道蛋白膜技術,則工程市場在60億元以上,膜需求為100萬平米/0.8億元;假設未來國內10%的污水用水通道蛋白膜減量,則膜需求為2375萬平米/19億元。
城市污水的治理現狀及其分類
目前,城市的廢水治理中面臨的主要問題有:a.由于污水的排放標準逐漸提高,尤其是對其中的氮、磷等元素要求的提高,污水處理時要與厭氧以及好氧反應池相串聯,如此一來在大幅度提高成本的同時還運行管理過程變得復雜。b.現今的城市污水一般采用集中處理的方式,復雜的污水收集系統的成本花費甚至大大超過污水處理廠,所以通過建設大型處理廠對污水集中處理的方式存在一定弊端,顧目前的污水處理正積極尋找新的策略方法。
根據協議,AQP在合資公司向其支付首筆特許使用費150萬美元后的12個月內,協助合資公司建設水通道蛋白膜生產線;在合資公司完成生產線之前,AQP及其附屬公司是向合資公司提供水通道蛋白膜的*供應方;在合資公司完成生產線之后,AQP及其附屬公司是向合資公司提供水通道蛋白膜配方的*供應方。
據悉,AQP的核心技術是基于水通道蛋白膜基礎上的正滲透技術,其利用該技術已完成Aquaporin Inside相關產品的開發,產品在正滲透及反滲透處理領域都具有廣泛的應用前景。與目前市場上的反滲透膜相比,正滲透膜在通水量、除鹽率、減少能耗方面具有較大優勢。
水通道蛋白膜用于水處理能耗將大幅降低。與現有的微濾、超濾、納濾、反滲透膜等各種膜技術相比,丹麥Aquaporin公司利用DNA重組技術研究開發出的仿生水通道蛋白液體膜孔徑只有0.5納米左右,可通過分子量達到個位數級別,比目前zui精細的反滲透膜還要精細。在同等壓力下,水通道蛋白膜的水通量是現有反滲透膜的約8倍,鹽截留率達到96%,比現有反滲透膜高出約8個百分點,如果達到同等水通量(即達到同等水處理效率),這意味著水通道蛋白膜的能耗將大幅降低。實驗表明水通道蛋白膜用于海水淡化的噸水電耗<1度,遠低于傳統反滲透的2.1-6度。實驗表明,水通道蛋白膜的水通量、鹽截留率、二價離子截留率也明顯高于現有的正滲透膜。可以說水通道蛋白膜主要水處理性能明顯優于市場上現有的各類膜技術。
水通道蛋白膜的應用領域和市場空間。現代的污水處理可按處理工藝分為一級到三級。一級主要是通過過濾和沉淀等物理方法減少水中較大的顆粒污染物;二級處理是生物方法,一般是利用微生物的代謝對污染物加以轉化,降解有機物氧化降。三級處理在前兩級的處理進行之后,通過混凝,反滲透等方法把剩下前兩級處理剩余的不易溶解的有機物、磷、氮等加以處理。由于污水里雜質構成比較復雜,一般需要幾種處理方法結合使用。
WSZ-A-2地埋式一體化污水處理設備