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WSZ-2一體化地埋式污水處理設備

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更新時間:2023-01-09 18:14:36瀏覽次數:747次

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WSZ-2一體化地埋式污水處理設備膜生物反應技術具有安全性、穩定性、準確性較高等特點,可在環境工程污水處理工作中發揮十分積極的作用。在對膜生物反應技術進行細致研究后我們發現,其在具有巨大應用價值的同時也存在一定不足。

WSZ-2一體化地埋式污水處理設備

生產、銷售各種污水處理設備。

產品:一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、加藥裝置、疊螺污泥脫水機、玻璃鋼污水設備、斜管沉淀池、機械格柵、板框壓濾機等。

膜分離法是利用膜的選擇透過性對液體中的成分進行選擇性分離,從而達到氨氮脫除的目的。包括反滲透、納濾、脫氨膜及電滲析等。影響膜分離法的因素有膜特性、壓力或電壓、pH值、溫度以及氨氮濃度等。
根據稀土冶煉廠排放氨氮廢水的水質情況,采用NH4C1和NaCI模擬廢水進行了反滲透對比實驗,發現在相同條件下反滲透對NaCI有較高去除率,而NHCl有較高的產水速率。氨氮廢水經反滲透處理后NH4C1去除率為77.3%,可作為氨氮廢水的預處理。反滲透技術可以節約能源,熱穩定性較好,但耐氯性、抗污染性差。
采用生化一納濾膜分離工藝處理垃圾滲瀝液,使85%~90%的透過液達標排放,僅0%~15%的濃縮污液和泥漿返回垃圾池。Ozturki等人對土耳其Odayeri垃圾滲濾液經納濾膜處理,氨氮去除率約為72%。納濾膜要求的壓力比反滲透膜低,操作方便。
脫氨膜系統一般用于高氨氮廢水處理中,氨氮在水中存在以下平衡:NH4-+OH-=NH3+H2O運行中,含氨氮廢水流動在膜組件的殼程,酸吸收液流動在膜組件的管程。廢水中PH提高或者溫度上升時,上述平衡將會向右移動,銨根離子NH4-變成游離的氣態NH3。
這時氣態NH3可以透過中空纖維表面的微孔從殼程中的廢水相進入管程的酸吸收液相,被酸液吸收立刻又變成離子態的NH4-。保持廢水的PH在10以上,并且溫度在35℃以上(50℃以下),這樣廢水相中的NH4就會*地變成NH3向吸收液相遷移。
從而廢水側的氨氮濃度不斷下降;而酸吸收液相由于只有酸和NH4-,所以形成的是非常純凈的銨鹽,并且在不斷地循環后達到一定的濃度,可以被回收利用。而該技術的使用一方面可以大大的提升廢水中氨氮的去除率,另一方面可以降低廢水處理系統的運營總成本。


電滲析法是利用施加在陰陽膜對之間的電壓去除水溶液中溶解的固體。氨氮廢水中的氨離子及其它離子在電壓的作用下,通過膜在含氨的濃水中富集,從而達到去除的目的。
采用電滲析法處理高濃度氨氮無機廢水取得較好效果。對濃度為2000--3000mg/L氨氮廢水,氨氮去除率可在85%以上,同時可獲得8.9%的濃氨水。電滲析法運行過程中消耗的電量與廢水中氨氮的量成正比。電滲析法處理廢水不受pH值、溫度、壓力限制,操作簡便。
膜分離法的優點是氨氮回收率高,操作簡便,處理效果穩定,無二次污染等。但在處理高濃度氨氮廢水時,除了脫氨膜外其他的的膜易結垢堵塞,再生、反洗頻繁,增加處理成本,故該法較適用于經過預處理的或中低濃度的氨氮廢水。
離子交換法
離子交換法是通過對氨離子具有很強選擇吸附作用的材料去除廢水中氨氮的方法。常用的吸附材料有活性炭、沸石、蒙脫石及交換樹脂等。沸石是一種三維空間結構的硅鋁酸鹽,有規則的孔道結構和空穴,其中斜發沸石對氨離子有強的選擇吸附能力,且價格低,因此工程上常用斜發沸石作為氨氮廢水的吸附材料。影響斜發沸石處理效果的因素有粒徑、進水氨氮濃度、接觸時間、pH值等。
沸石對氨氮的吸附效果明顯,蛙石次之,土壤與陶粒效果較差。沸石去除氨氮的途徑以離子交換作用為主,物理吸附作用很小,陶粒、土壤和蛙石3種填料的離子交換作用和物理吸附作用的效果相當。4種填料的吸附量在溫度為15-35℃內均隨溫度的升高而減小,在pH值為3-9范圍內隨pH值升高而增大,振蕩6h均達到吸附平衡。


WSZ-2一體化地埋式污水處理設備研究沸石吸附法去除垃圾滲濾液中氨氮可行性。小試研究結果表明,每克沸石具有吸附15.5mg氨氮的極限潛力,當沸石粒徑為30-16目時,氨氮去除率達到了78.5%,且在吸附時間、投加量及沸石粒徑相同的情況下,進水氨氮濃度越大,吸附速率越大,沸石作為吸附劑去除滲濾液中的氨氮是可行的。同時指出沸石對氨氮的吸附速度較低,在實際運行中沸石一般很難達到飽和吸附量。

膜生物反應技術在環境工程污水處理工作中的具體應用
曝氣生物濾池
在膜生物反應技術當中,曝氣生物濾池技術的應用率較高,此種污水處理技術對洗滌劑、膠體等類型的雜質處理效果較好,可有效提升污水處理工作中各個環節的效率,并使其更加便利。通常情況下,污水處理工作均具有較高的負荷需求量,負荷消耗也較大,若能對曝氣生物濾池處理技術予以妥善
運用則可在很大程度上降低污水處理工作中的負荷消耗,并同時延緩生物膜導致的污染。
EGSB-MBR組合技術
EGSB 與MBR 均為十分有效的污水處理技術,其中 EGSB為膨脹顆粒污泥床,屬于第三代厭氧反應器,MBR 則為膜生物反應器,EGSB-MBR 組合技術有效結合了上述兩種技術的優點,在對高濃度有機廢水進行處理的過程當中,EGSB 反應器可有效去掉廢水中八成以上的化學需氧量,經厭氧處理之后,進水會通過膜生物反應器接受好氧生化處理,使廢水中的有機物得到進一步降解,利用厭氧好氧生物處理技術達到良好處理高濃度有機廢水的目的。
動態內循環反應
動態內循環反應技術所指的即為動態膜生物反應器,此種技術將一種廉價微網材料作為膜的基底,具有造價較低的優勢。與此同時,內循環動態反應裝置對活性污泥的過濾性特點進行了良好運用,在實現了過濾處理污染物目的的同時還可形成一種可循環的利用體系。目前我國較常應用側向曝氣法對污水進行處理,此種方法存在易導致錯流速度降低的弊端,針對此項問題,可更改對曝氣裝置結構的設計,使之豎向流動,以有效解決內循環裝置的短流問題。

氣浮等膜生物反應組合技術
在經過工藝方面的組合以后,氣浮等膜生物反應組合技術可有效降低污水當中洗滌劑、膠體一類污染物的含量,將其中不可降解的膠體與難以溶解的物質去除,減輕下一步生物處理的負荷,具有十分顯著的膜污染延緩效果。膜生物反應技術具有十分廣泛的應用范圍,既能夠獨立完成工作,也能夠與其他技術進行組合,以滿足不同污水處理工作的實際需求。

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