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服務(wù)區(qū)地埋式一體化污水處理設(shè)備
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膜分離水處理法應(yīng)用主要用于兩方面,一是用于廢水回收利用和循環(huán),二是用于海水與苦咸水脫鹽,下面是反滲透膜廢水處理技術(shù)介紹:
在解決水資源缺乏的問(wèn)題上,膜分離過(guò)程起到了非常重要的作用。在廢水或污水排放之前,膜分離過(guò)程可以用于廢水或污水處理;在廢水進(jìn)人污水系統(tǒng)之前,膜分離過(guò)程可以用于回收工業(yè)上有用的物質(zhì);當(dāng)然膜分離過(guò)程中的反滲透膜裝置也可以用于生產(chǎn)飲用水。
目前在水資源缺乏的地區(qū),工業(yè)用水循環(huán)再利用和將處理的市政污水用于間接飲用直接工業(yè)回用,現(xiàn)已成為拓展現(xiàn)有水供應(yīng)的zui為有效方法。在大規(guī)模膜技術(shù)應(yīng)用中,反滲透已用在關(guān)國(guó)加利福尼亞州奧蘭治區(qū)的21世紀(jì)水廠,并成為經(jīng)過(guò)地下水滲透間接回收市政污水系統(tǒng)的一部分。
飲用水直接回用已在納米比亞首都溫得和克實(shí)現(xiàn),以二級(jí)市政污水生產(chǎn)高質(zhì)量飲用水的技術(shù)也有各種中試規(guī)模和示范性的水處理工廠,其中zui有名的工廠設(shè)在美國(guó)科羅拉多州的丹佛,在其處理系統(tǒng)中有反滲透裝置,用來(lái)減少總?cè)芄腆w和有機(jī)污染物。然而在丹佛和奧蘭治區(qū)水廠,反滲透裝置僅對(duì)高質(zhì)量的污水進(jìn)行處理。因此,需要反滲透預(yù)處理系統(tǒng)提供給反滲透系統(tǒng)高質(zhì)量的污水,當(dāng)然預(yù)處理不能控制回收水的質(zhì)量。
工業(yè)用水的循環(huán)不僅是拓展水供應(yīng)的有效方法,而且也限制了污染物的排放,以及回收有用物質(zhì)。目前,工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家將它們的管理精力從污水排放控制轉(zhuǎn)移到減少污水源頭,人們對(duì)膜分離技術(shù)中的反滲透膜廢水處理技術(shù)應(yīng)用于資源回收和污染防治的極大關(guān)注。
目前,大部分的電廠使用的仍是傳統(tǒng)的混凝澄清綜合處理技術(shù),能做到簡(jiǎn)單的預(yù)處理,無(wú)法過(guò)濾出鹽分。近日,北京沃特爾水技術(shù)股份有限公司承建的華能長(zhǎng)興電廠項(xiàng)目榮獲“全球*工業(yè)水處理項(xiàng)目獎(jiǎng)”。
該項(xiàng)目采用的正滲透高濃鹽水處理技術(shù),可實(shí)現(xiàn)工業(yè)廢水*,運(yùn)行更為便捷。 在電廠的脫硫裝置和化學(xué)水裝置的廢水處理中,以正滲透技術(shù)為核心的*技術(shù),廢水中的污染物質(zhì)以結(jié)晶鹽和污泥的形式分離,可實(shí)現(xiàn)100%廢水回用。同時(shí)可大幅降低投資成本和運(yùn)行費(fèi)用,可實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)控制、運(yùn)行和維護(hù),更為便捷。
正滲透技術(shù)除了用于電廠脫硫廢水*外,還可應(yīng)用于石化和煤化工系統(tǒng)中高含鹽量、高有機(jī)物濃度廢水*,超高回收率海水淡化,反滲透濃水*,垃圾滲濾液濃縮處理等各種高難度水處理領(lǐng)域。
資源化是城市污泥處理處置的必然趨勢(shì),回收利用污泥中豐富的蛋白質(zhì)用作動(dòng)物飼料添加劑、發(fā)泡劑原料和肥料等是一個(gè)新的研究方向。蛋白質(zhì)資源化包括污泥水解提取蛋白質(zhì)、蛋白質(zhì)的純化分離和污泥蛋白質(zhì)的開發(fā)應(yīng)用3個(gè)步驟。其中,提取蛋白質(zhì)的方法中熱-堿法、熱-酸法、超聲-堿法和超聲-酶法的蛋白質(zhì)提取率在65%以上。蛋白質(zhì)純化的過(guò)程中循環(huán)水解和膜技術(shù)能進(jìn)一步提高提取液中蛋白質(zhì)的濃度,鹽析沉淀法和等電點(diǎn)沉淀法可回收其中85%以上的蛋白質(zhì)。用作動(dòng)物飼料添加劑和肥料是提取純化出的蛋白質(zhì)zui有前景的應(yīng)用方式。zui后對(duì)城市污泥中蛋白質(zhì)資源化的研究方向提出了建議與展望。
1總結(jié)了目前污泥蛋白質(zhì)資源化的研究進(jìn)展,從污泥水解提取蛋白質(zhì),蛋白質(zhì)的純化分離和污泥蛋白質(zhì)的開發(fā)應(yīng)用3個(gè)方面進(jìn)行了綜述。
2污泥蛋白質(zhì)的用途豐富,用作動(dòng)物飼料添加劑和肥料是提取純化出的蛋白質(zhì)zui有前景的應(yīng)用方式。對(duì)城市污泥中蛋白質(zhì)資源化的研究方向提出了建議與展望。厭氧氨氧化
Anammox菌可將氨氮和亞硝酸氮結(jié)合轉(zhuǎn)化為氮?dú)狻_@個(gè)工藝過(guò)程節(jié)省了能源,而且占地面積更小。
新興污染物的生物處理
污水中常見(jiàn)的許多致癌物、個(gè)人護(hù)理品和藥物等可以通過(guò)生物方法得到處理。SRT是這些化合物降解的關(guān)鍵操作參數(shù)。
服務(wù)區(qū)地埋式一體化污水處理設(shè)備BNR的未來(lái)
Barnard博士在接受WERF美國(guó)水環(huán)境研究基金的時(shí)采訪曾經(jīng)說(shuō)過(guò),隨著人們對(duì)污水處理生化原理理解的加深,我們*可以設(shè)計(jì)出可靠的系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)高標(biāo)準(zhǔn)出水:通過(guò)生物脫氮使出水TN達(dá)到小于3mg/L的標(biāo)準(zhǔn),生物除磷可以達(dá)到出水正磷酸鹽小于0.1mg/L,與化學(xué)除磷結(jié)合則可以低至0.01mg/L。
在固有的占地更小、效率更高的優(yōu)點(diǎn)基礎(chǔ)上,Barnard博士認(rèn)為膜輔助的BNR污水廠還將從大量膜性能優(yōu)化研究中獲益。因?yàn)槟さ墓桃悍蛛x性能優(yōu)異。
Barnard博士將磷比作“生命的電池”。世界磷儲(chǔ)量的有限性使得磷肥價(jià)格一漲再漲,對(duì)此他表示了擔(dān)憂。他認(rèn)為BNR工藝有助于扭轉(zhuǎn)磷供應(yīng)衰減危機(jī),因?yàn)榱谆厥帐荁NR工藝的副產(chǎn)品,在生物工藝中吸收的磷和鎂可以通過(guò)鳥糞石的形式轉(zhuǎn)化成優(yōu)質(zhì)肥料。
zui讓他興奮的是,隨著我們對(duì)微生物世界認(rèn)識(shí)的加深以及新微生物的發(fā)現(xiàn)(例如anammox菌),我們能夠更好地利用自然來(lái)改善我們居住的環(huán)境。
COD(即化學(xué)需氧量),是在一定的條件下,采用一定的強(qiáng)氧化劑處理廢水時(shí),所消耗的氧化劑量。它反映了水中受物質(zhì)污染的程度,化學(xué)需氧量越大,說(shuō)明水中受有機(jī)物的污染越嚴(yán)重。
BOD(即生化需氧量),是指在有氧的條件下,水中微生物分解有機(jī)物的生物化學(xué)過(guò)程中所需溶解氧的質(zhì)量濃度。為了使BOD檢測(cè)數(shù)值有可比性,一般規(guī)定一個(gè)時(shí)間周期,并測(cè)定水中溶解氧消耗情況,一般采用五天時(shí)間,稱為五日生化需氧量,記做BOD5,經(jīng)常使用五日生化需氧量。BOD數(shù)值越大證明水中含有的有機(jī)物越多,因此污染也越嚴(yán)重。BOD是一種環(huán)境監(jiān)測(cè)指標(biāo),用于監(jiān)測(cè)水中有機(jī)物污染情況,有機(jī)物都可以被微生物分解,此過(guò)程中需要消耗氧,如果水中溶解氧不足以供給微生物的需要,水體就處理污染狀態(tài)。
COD與BOD的重要性
COD與BOD的關(guān)系:
在污水處理過(guò)程中,有機(jī)物質(zhì)有上百種,對(duì)這些有機(jī)物質(zhì)進(jìn)行逐一分析,既耗時(shí)間,又耗藥品。經(jīng)過(guò)研究發(fā)現(xiàn),所有的有機(jī)物質(zhì)都有兩個(gè)共性,一是它們都由碳?xì)浣M成,二是絕大多數(shù)的有機(jī)物質(zhì)能夠化學(xué)氧化或被微生物氧化,它們的碳和氫分別與氧形成無(wú)毒無(wú)害的二氧化碳和水。污水中的有機(jī)物質(zhì)不論是在化學(xué)氧化過(guò)程中還是在生物氧化過(guò)程中都要消耗氧,廢水中的有機(jī)物質(zhì)愈多,則消耗的氧量也愈多,二者之間是呈正比例關(guān)系的。所以,將污水用化學(xué)藥劑氧化所消耗的氧量稱為COD(化學(xué)需氧量),將污水中微生物氧化所消耗的氧量稱為BOD(生化需氧量)。
由于COD(化學(xué)需氧量)與BOD(生化需氧量)能夠綜合地反映水中所有有機(jī)物的數(shù)量,此類檢測(cè)儀器也比較多,檢測(cè)方法簡(jiǎn)單,較短時(shí)間內(nèi)就能拿到檢測(cè)結(jié)果,因此被廣泛用于水質(zhì)檢測(cè)分析上,成為水質(zhì)監(jiān)測(cè)的重要指標(biāo),也是環(huán)境監(jiān)測(cè)水體的重要依據(jù)。
實(shí)際上,COD(化學(xué)需氧量)不只單單反應(yīng)水中有機(jī)物,它還能表示水中具有還原性質(zhì)的無(wú)機(jī)物質(zhì),如:硫化物、亞鐵離子、亞硫酸鈉等。比如污水中的亞鐵離子在中和池中沒(méi)有*去除掉的話,在生化處理出水中,有亞鐵離子存在,出水COD(化學(xué)需氧量)可能會(huì)超標(biāo)。
污水中的有機(jī)物質(zhì),有的可以被生物氧化的(如葡萄糖和乙醇),有的只能部分被生物氧化降解(如甲醇),還有一部分有機(jī)物是不能被生物氧化降解的,并且還有一定的毒性(某些表面活性劑)。這樣,可以把污水中的有機(jī)物分成兩部分,可生化降解和不可生化降解的有機(jī)物。習(xí)慣上,COD(化學(xué)需氧量)基本上表示污水中所有的有機(jī)物,BOD(生化需氧量)是污水中可以生物降解的有機(jī)物,因此COD與BOD的差值,可表示污水中不能生物降解的有機(jī)物。無(wú)害化處理可分:(1)物理處理法有沉淀法和吸附法等。沉淀法主要去除廢水中懸浮物;吸附法主要是去除廢水中溶解的污染物和脫色。(2)化學(xué)處理法有中和法、混凝法和氧化法等。中和法在于調(diào)節(jié)廢水中的酸堿度,還可降低廢水的色度;混凝法在于去除廢水中分散染料和膠體物質(zhì);氧化法在于氧化廢水中還原性物質(zhì),使硫化染料和還原染料沉淀下來(lái)。(3)生物處理法有活性污泥、生物轉(zhuǎn)盤、生物轉(zhuǎn)筒和生物接觸氧化法等。為了提高出水水質(zhì),達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)或回收要求往往需要采用幾種方法聯(lián)合處理。
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