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百色市一體化生活污水處理設備
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隨著科技的飛速發展,壓力驅動反滲透膜分離技術(RO)在膜、膜組器、設備和工藝等方面都有了較大創新和改進,但人們也越來越意識到RO技術在節能、環保領域存在的局限,而且就脫鹽來講,RO技術可認為已接近發展的*。因此,近年來國外已經開展了“正向滲透膜分離技術(FO)”的相關研究,并取得了一定的成果,在海水淡化、污水處理、食品加工、醫藥等領域得到了應用,特別是“壓力延緩滲透(FRO)海水發電”,更是一項ji具前景的清潔再生能源開發技術J。但是國內目前對正向滲透膜分離技術關注得很少,相關研究和論文也不多。雖然,上個世紀90年代中國有了創造性的發明“非加壓吸附滲透法海水淡化”(CN92110710.2)。
正向滲透分離技術很早就得到了應用。很久以前,人們就采用食鹽來長期貯存食物,因為在高鹽環境下多數細菌、霉菌和病原菌由于滲透作用會脫水死亡或暫時失去活性。如今,人們已經開始利用正向滲透膜分離技術進行海水淡化、工業廢水處理、垃圾滲透液處理等研究;食品工業在實驗室利用正向滲透膜分離來濃縮飲料;緊急救援時的生命支持系統利用正向滲透膜分離技術制取淡水。近來隨著材料科學的發展,正向滲透技術已經應用于人體的藥物控制釋放。
滲透吸附法(90年代)
非加壓吸附滲透海水淡化法,或稱為“正向滲透法”,讓水通過多孔膜正向滲透進入一種*吸水的吸附劑或鹽濃度甚至超過海水的溶液或固態物,不需要外界加壓,但溶液里的特殊鹽分”提取液”很容易蒸發,不需要加太多的熱(加熱能與反滲透加壓的能量比?)。分固態鹽、液態鹽方向。固態鹽解吸附耗能更小。
海水淡化技術:
非加壓吸附滲透海水淡化法(CN92110710.2)1992年:上個世紀90年代鄧宇的發明,《美國化學文摘》收錄。
另外兩種方法都在薄膜結構上有了創新和改進:
碳納米管薄膜
一種用碳納米管來做薄膜的小孔,單壁碳納米管和多壁碳納米管的碳納米管薄膜與單純由單壁碳納米管或多壁碳納米管組成的碳納米管相比,強度-重量比、彈性模量-重量比和剛度分別提高了1.6倍、1.4倍和2.4倍。
蛋白質膜
薄膜的孔用引導水分子通過活細胞的細胞膜的蛋白質來構成。
野水處理方式
關于野外的水是不是要處理以后才喝,每個人是有每個人不同的想法的。有些人認為野外人跡罕至,那會有什么污染,喝了沒事。其實呢,只要是我們這樣的業余選手能到的,那還能有什么真正的沒有污染的地方呢?其實就算沒有污染,也不代表水里沒you病毒,細菌,或者各種有害物質。在條件許可的情況下,能處理一下還是。現在水處理的方式,主要是燒開,凈水藥品和過濾器 燒開 這是*,也zui有效的手段了。缺點就是浪費燃料(當然用我曾經介紹過的zip爐子是例外),而且比較耗時間。使用凈水藥片算是以化學的方式進行凈化,多半使用的是氯和碘。市場上的主流是用碘。碘片的保存需要注意避光,避潮。凈水藥片使用上的優點是便宜,方便,輕巧。比較耗時,一般加入凈水藥片后20分鐘左右才能喝了。缺點是一是有異味異色。這點可以通過后期處理一下解決,比如上面那瓶黃色的藥片,就是用來除味的。或者加點果珍什么的。二是有一種主要的病毒無法去除,cryptosporidium,這是可能是zui常見的水中的寄生蟲了。第三容易引起過敏,同時會和某些食物或是用具起化學反應。總的來說,凈水藥片因為它的輕巧,便宜,體積小,還是有著很大的市場。在使用上要注意的是一定要等至少20分鐘,二是不要連續使用超過一個星期。凈化過濾器這里面其實有兩個分類,過濾器和過濾凈化器。主要的分別是,過濾器以過濾的方式去除細菌和寄生蟲。爾過濾凈化器除了能去除細菌和寄生蟲外,還能去除病毒。(基于REI的分類) 過濾器 一般的過濾凈化器,是通過在過濾的基礎上,再以化學的方式出去病毒,比如加碘,所以也具有了前面以化學方式凈水的凈水藥片的缺點。上面貼的這個號稱是唯yiyi個不用化學方式來除去病毒的凈水器。使用凈化過濾裝置的好處是即時可以喝到水,幾乎不需要等待,而且幾乎也是zui安全的凈水方式(使用過濾凈化器的話)。缺點是價格貴,很少有低于60美金的,后期成本也高,濾芯也需要花錢。體積大,重量大,幾乎都要1 lbs以上。使用時也需要經常維護,容易堵塞。三種方式各有所長,怎么選擇就是各人的觀點了。在影響微生物生理活動的各項因素中,溫度的作用非常重要。溫度適宜,能夠促進、強化微生物的生理活動;溫度不適宜,能夠減弱甚至破壞微生物的生理活動。溫度不適宜還能夠導致微生物形態和生理特性的改變,甚至可能使微生物死亡。而微生物的zui適溫度是指在這一溫度條件下,微生物的生理活動強勁、旺盛,表現在增殖方面則是裂殖速度快、世代時間短。
百色市一體化生活污水處理設備MBBR法主要是通過生物膜中各種類型微生物的新陳代謝來達到對污水中有機污染物的降解,所以生物膜生長的好壞將直接關系到廢水處理的zui終結果,尤其對于硝化菌、反硝化菌而言,它們的生長周期長,且對環境的變化非常敏感,硝化菌的適宜溫度是20℃-30℃,反硝化菌的適宜溫度是20℃-40℃,溫度低于15℃時,這兩類細菌的活性均降低,5~C是*停止,所以溫度的變化將直接影響這類細菌的生長。相關實驗結果表明,氨氮填料表面負荷的變化基本與水溫的變化趨勢一致。水溫低時填料表面負荷低,水溫高時填料表面負荷約達到水溫低時的15倍。由此可見,硝化細菌受溫度影響大,低溫條件下活性較弱。
pH值對MBBR法的影響
微生物的生理活動與環境的酸堿度密切相關,只有在適宜的酸堿度條件下,微生物才能進行正常的生理活動。pH值過大的偏離適宜數值,微生物的酶系統的催化功能就會減弱,甚至消失。不同種屬的微生物生理活動適應的pH值,都有一定的范圍,在這一范圍內,還可分為zui低pH值、zui適pH值和zui高pH值。在zui低或zui高的pH環境中,微生物雖然能夠成活,但生理活動微弱,易于死亡,增殖速率大為降低。
參與污水生物處理的微生物,一般*的pH值范圍,介于6.5-8.5之間。MBBR法作為生物膜法與活性污泥法相結合的工藝,同樣依賴于微生物的生長以達到有機物降解的目的。所以保持微生物*pH范圍是取得良好污水處理效果的必要條件,當污水(特別是工業廢水)的pH值變化較大時,需要考慮設調節池,使污水的pH值調節到適宜范圍后再進行曝氣。
其他因素對MBBR法的影響
根據每一個具體試驗條件的不同,還會有許多不同的影響因素。如氣水比一般控制在(3~4),這樣的氣量能使反應器中的填料均勻地循環轉動起來;濁度也需要控制在一定范圍內,相關研究結果表明:濁度大使得某些懸浮物容易覆蓋在生物膜的表面,阻礙生物氧化作用的進行,導致處理效率大幅下降,同時還容易造成填料堵塞,另外整個實驗對進水濁度和出水濁度進行了檢測,進水濁度為17.6-160NTU,出水濁度為18.1-142NTU,結果發現中試裝置對濁度基本沒有去除效果,出水濁度隨著進水濁度的變化而變化,所以我們需要嚴格控制好進水濁度的量;COD容積負荷對去除率也有很大的影響,研究表明COD容積負荷為0.48-2.93kg/(m3?d)的范圍內對COD的去除率基本穩定在60%-80%。
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