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濰坊澤宇環(huán)保設(shè)備有限公司
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更新時間:2017-03-30 11:19:25瀏覽次數(shù):342次
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臨汾煤礦污水MBR膜一體化污水處理工藝流程【澤宇環(huán)保您的選擇】
膜生物反應器(MBR)技術(shù)是膜分離技術(shù)與生物技術(shù)有機結(jié)合的新型水處理技術(shù),它利用膜分離設(shè)備將生化反應池中的活性污泥和大分子有機物截留住,省掉二沉池。膜-生物反應器工藝通過膜的分離技術(shù)大大強化了生物反應器的功能,使活性污泥濃度大大提高,其水力停留時間(HRT)和污泥停留時間(SRT)可以分別控制。
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MBR膜一體化污水處理設(shè)備
地埋式一體化污水處理設(shè)備澤宇環(huán)保公司生產(chǎn)已經(jīng)十余年了,在處理生活污水、醫(yī)院污水、食品加工廢水等方面有著十分成熟的技術(shù)。
公司承諾,只要采購本公司的設(shè)備:設(shè)備質(zhì)量保證壽命在15年以上、保證出水達標,同時節(jié)假日有禮品相送,希望廣大客戶給我們一個機會,我們將給你一個滿意!
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臨汾煤礦污水MBR膜一體化污水處理工藝流程【澤宇環(huán)保您的選擇】
污水處理是為使污水達到排水某一水體或再次使用的水質(zhì)要求,并對其進行凈化的過程。污水處理被廣泛應用于建筑、農(nóng)業(yè),交通、能源、石化、環(huán)保、城市景觀、醫(yī)療、餐飲等各個領(lǐng)域,也越來越多地走進尋常百姓的日常生活。污水處理工程是指用各種方法將污水中所含的污染物分離出來或?qū)⑵滢D(zhuǎn)化為無害物,從而使污水得到凈化的工程項目。
生物接觸氧化法兼有活性污泥法及生物膜法的特點,池內(nèi)的生物固體濃度(5~10g/l)高于活性污泥法和生物濾池,具有較高的容積負荷(可達2.0~3.0kgBOD5/m3.d),另外接觸氧化工藝不需要污泥回流,無污泥膨脹問題,運行管理較活性污泥法簡單,對水量水質(zhì)的波動有較強的適應能力。是一種典型的好氧處理手段,具有曝氣量大,處理程度高,自動化控制,
該工藝處理能力預測為COD和BOD去除率約為80~95%,SS去除率約為70~90%,氨氮去除率約為80~90%。
氧化塘工藝 氧化塘是一種利用天然凈化能力對污水進行處理的構(gòu)筑物的總稱。其凈化過程與自然水體的自凈過程過程相似。通常是將土地進行適當?shù)娜斯ば拚?,建成池塘,并設(shè)置圍堤和防滲層,依靠塘內(nèi)生長的微生物來處理污水。主要利用菌藻的共同作用處理廢水中的有機污染物。穩(wěn)定塘污水處理系統(tǒng)具有基建投資和運轉(zhuǎn)費用低、維護和維修簡單、便于操作、能有效去除污水中的有機物和病原體、無需污泥處理等優(yōu)點,在我國,特別是在缺水干旱的地區(qū),是實施污水的資源化利用的有效方法,所以穩(wěn)定塘處理污水成為我國著力推廣的一項新技術(shù)。
工藝特點
1、本工藝在系統(tǒng)上可以稱為zui簡單的同步脫氮除磷工藝,總水力停留時間少于其他類工藝;
2、在厭氧(缺氧)、好氧交替運行條件下,絲狀菌不能大量增殖,不易發(fā)生污泥絲狀膨脹,SVI值一般小于100;
3、污泥含磷高,具有較高肥效;
4、運行中勿需投藥,兩個A段只用輕輕攪拌,以不增加溶解氧為度,運行費用低;
解決問題
1、除磷效果難再提高,污泥增長有一定限度,不易提高,特別是P/BOD值高時更是如此;
2、脫氮效果也難再進一步提高,內(nèi)循環(huán)量一般以2Q為限,不宜太高;
3、進入沉淀池的處理水要保持一定濃度的溶解氧,減少停留時間,防止產(chǎn)生厭氧狀態(tài)和污泥釋放磷的現(xiàn)象出現(xiàn),但溶解氧濃度也不宜過高,以防循環(huán)混合液對缺氧反應器的干擾。
臨汾煤礦污水MBR膜一體化污水處理工藝流程【澤宇環(huán)保您的選擇】
市政污水由于來源復雜,常含有大量難降解物質(zhì),如目前受到廣泛關(guān)注的醫(yī)藥品及個人護理用品 (pharmaceuticals and personal care products,PPCPs)和內(nèi)分泌干擾物(endocrine disrupting chemicals,EDCs)等,盡管這些污染物在水中濃度低,但往往毒性危害大,易生物積累,有的還具有“三致效應”[2]. 污水處理廠出水可能在達到現(xiàn)行環(huán)境標準常規(guī)指標要求的同時,對此類物質(zhì)的削減效果不佳. 這些物質(zhì)一旦進入到環(huán)境中,會影響各級生物的正常生長、 繁殖,導致生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和功能的損傷,危及生態(tài)系統(tǒng)的完整和健康,具有潛在的生態(tài)風險. 例如,Castillo等[3]的研究中,污水費氏弧菌(Vibrio fischeri)發(fā)光抑制率與總有機碳(total organic carbon, TOC)不存在明顯的直接相關(guān)性,即 TOC 的削減不能表征污水對發(fā)光菌毒性的消除. Sponza[4]對紙漿和造紙廠污水進行研究發(fā)現(xiàn),一些樣品達到了行業(yè)排放標準,但是急性毒性測試結(jié)果顯示對魚和藻仍存在毒性. 由此看來,污水處理廠出水已成為威脅水環(huán)境健康的一個重要的潛在生態(tài)風險源. 為了實現(xiàn)城市污水的資源化和無害化,必須對污水處理前后的毒性變化進行研究[5],對于回用于與人直接接觸、 農(nóng)業(yè)灌溉、 水產(chǎn)養(yǎng)殖的污水的深度處理工藝前后的毒性變化也應進行監(jiān)測.
按萃取液與污泥干重比12 L ∶1 kg加入不同類型的萃取劑溶液(表1),萃取污泥中生物可利用態(tài)重金屬[15].樣品溶液充分搖勻后將離心管放置于回旋式振蕩器,轉(zhuǎn)速為230 r ·min-1,振蕩5h,離心分離后,用0.45μm濾膜過濾萃取液到PE小瓶,采用原子吸收光譜法(AAS,福立AA1700)測定萃取液中重金屬的濃度,以干重計算污泥中重金屬生物可利用態(tài)含量.每個樣品平行萃取3次.
污水處理過程中產(chǎn)生的污泥,是多種菌膠團與其吸附的有機和無機物組成的集合體.隨著我國城市污水處理率的不斷提高,污泥的產(chǎn)量也隨之不斷增大. 到2010年底,全國城鎮(zhèn)污水處理量有343億m3,每年產(chǎn)出的脫水污泥接近2200萬t,其中有80%未得到處理.大量來自生活和工業(yè)生產(chǎn)的重金屬在污水處理過程中,50%~80%以上會通過吸附或沉淀而轉(zhuǎn)移濃縮到污泥中.
由于污泥中含有大量的有機質(zhì)和養(yǎng)分元素,污泥種植利用成為一種成本效益的處置方法.然而,污泥在種植利用過程中,可遷移重金屬會釋放進入生態(tài)環(huán)境,重金屬生物可利用部分會被植物吸收利用,對生態(tài)環(huán)境和人體健康造成危害風險.而且,由于污泥*暴露在環(huán)境中,重金屬元素的不穩(wěn)定形態(tài)(如可遷移的酸溶態(tài)、 還原態(tài)、 氧化態(tài)等)會逐漸釋放進入環(huán)境介質(zhì),致使重金屬在污泥作為種植泥質(zhì)利用時會產(chǎn)生生態(tài)危害風險.污泥中重金屬的生物可利用性、 存在形態(tài)及其生態(tài)危害風險程度限制其大規(guī)模土地利用.
為了降低污泥利用時有害重金屬的影響,目前常采用有機酸和螯合劑EDTA等對污泥重金屬進行化學淋洗去除 .化學淋洗雖然能將污泥中生物可利用態(tài)或可遷移態(tài)除去,但污泥在種植利用過程中仍會存在浸出毒性風險,危害生態(tài)環(huán)境.因此,本研究針對廣州市不同類型城市污水處理污泥,考察了污泥中重金屬含量、 存在形態(tài)及其潛在生態(tài)危害風險; 分析了污泥中重金屬生物可利用態(tài)去除前后重金屬浸出毒性風險的變化,以期為城市污水處理污泥的無害化處置和資源化利用提供了科學依據(jù).
1.1污泥理化性質(zhì)測定
分別采用烘干法、電位法、 外加熱容量法、乙酸銨法、開氏法和鉬銻抗比色法測定采集的污泥和萃取過的污泥樣品的含水率、pH值、有機質(zhì)(OM)、陽離子交換量(CEC)、總氮(TN)、總磷(TP)和總鉀(TK)含量[9].
1.2 污泥中重金屬總量測定
分別稱取0.5000 g干污泥樣品置于50 mL的玻璃消解管中,加入10 mL的HNO3浸泡過夜,再加入0.5 mL高氯酸,在石墨消解儀上130℃加熱消解至溶液剩余2~3 mL時,將溶液倒入容量瓶中,用去離子水定容至刻度線.取部分消解液加入鹽酸羥胺,直到溶液反應平衡.將兩種消解液同時采用微波等離子體發(fā)射光譜(MP-AES,配MSIS系統(tǒng),Agilent MP 4100)測定污泥中重金屬(As、 Hg、 Cd、 Cr、 Cu、 Pb、 Ni和Zn)含量.每個樣品平行消解3份,同時帶流程空白.實驗用酸皆為優(yōu)級純,水為超純水.分析過程中用土壤成分分析標準物質(zhì)GBW07401和GBW07406進行質(zhì)量控制,其分析結(jié)果與標準值差異小于10%.
1.3 污泥中重金屬生態(tài)危害風險
重金屬對生態(tài)環(huán)境的毒性依賴于其遷移行為和被吸收利用程度[10],而重金屬的遷移能力和生物可利用性分別由重金屬的賦存形態(tài)和生物可利用性大小決定[11, 12]. 因此本研究從重金屬的遷移風險和生物可利用性風險兩方面評估污泥中重金屬的生態(tài)危害風險.
1.4 污泥中重金屬的賦存形態(tài)特征
污泥中重金屬形態(tài)采用歐共體標準化局提出的BCR法[11]分析.BCR程序?qū)⒅亟饘夙樞蛱崛?種形態(tài),分別為酸溶態(tài)(F1,主要為可交換態(tài)和碳酸鹽結(jié)合態(tài)):采用0.11 mol ·L-1乙酸按樣液比1(g) ∶40 (mL)室溫下振蕩萃取16h; 還原態(tài)(F2,鐵錳氧化物結(jié)合態(tài)):采用0.1 mol ·L-1 NH2 OH ·HCl(pH=2.0)溶液按樣/液=1/40室溫下振蕩萃取16h; 氧化態(tài)(F3,有機質(zhì)與硫化物結(jié)合態(tài)):先用8.8 mol·L-1 H2 O2(pH=2.5)按樣液比1/20在85℃水浴2h,之后用1 mol ·L-1 NH4Ac(pH=2.0)按樣液比1/50室溫下振蕩萃取16 h; 殘渣態(tài) (F4 ):按總量分析消解法處理.稱取適量的濕污泥樣品于100 mL的PE離心管中,采用上述BCR法萃取操作連續(xù)提取污泥中重金屬各形態(tài),離心后上清液用0.45 μm濾膜過濾.每步殘渣用DDW離心清洗后進行下一步萃取.MP-AES測定上清液中Cu、 Cr、 Pb 和Zn.各形態(tài)含量以濕沉積物含水率校正. 每個樣品平行萃取3次.
污泥中可遷移重金屬部分包括溶液中水合重金屬離子、 在固相上專性吸附重金屬離子及與碳酸鹽礦物共沉淀金屬離子,即為重金屬酸溶態(tài),這部分重金屬可被0.11 mol ·L-1的HOAc*萃取出來[13].因此污泥中重金屬酸溶態(tài)大小決定其中重金屬的遷移風險程度.
1.5 污泥中重金屬生物可利用態(tài)萃取
土壤中金屬元素生物可利用態(tài)的提取劑大致有三類:以無機鹽為主的提取劑,使用濃度較大,在性質(zhì)上代表了金屬元素的陽離子可代換部分; 弱酸類,在性質(zhì)上模擬了植物根系有機酸分泌所造成的微酸性環(huán)境; 有機絡(luò)合物,使用濃度較低,在性質(zhì)上模擬了植物根系有機酸分泌物對金屬元素吸附的部分[12, 14].稱取采集的污泥濕樣各6g于50mL的離心管中。
2012年兩次從污泥處置車間各采集脫水后濕污泥樣,混勻后用聚乙烯袋封口保存.形態(tài)和浸出毒性分析之前放在冰箱中4℃保存.取部分污泥樣品置于陰涼、 通風處晾干,用玻璃棒壓散,于烘箱中(100 ± 5)℃干燥4 h后,用四分法多次篩選后取30g污泥樣品,用瑪瑙研缽磨至樣品全部通過150μm (100目)尼龍篩,裝入密封袋備用.
目前,超濾膜法對污水DOM分子量進行表征已趨于成熟,簡單易操作,并能得到大量的分離水樣,用作進一步的分析. 三維熒光光譜法, 3D-EEM)對DOM熒光性質(zhì)進行表征是近年來廣泛用于研究DOM熒光性質(zhì)的一種分析技術(shù),同時也是一種新型的水質(zhì)分析方法. 三維光譜圖中熒光峰的位置可定性指示熒光物質(zhì)的類型和性質(zhì),熒光光譜以水中各類有機物的特征熒光強度之和表示水中熒光類有機物的綜合含量,以特征熒光峰中心zui大熒光強度作為表征水中某類溶解性有機物含量的指標,與傳統(tǒng)表征有機物含量的水質(zhì)參數(shù)相比,不僅能反映有機物的濃度,同時還可以提供有機物組成成分的信息. 發(fā)光細菌毒性測試法,是zui常用的微生物毒性測試方法,因其*的生理特性,與現(xiàn)代光電檢測手段*匹配的特點而備受關(guān)注. 中國、 美國現(xiàn)都已將發(fā)光細菌毒性測試法作為水質(zhì)急性毒性測試的標準方法,并發(fā)布了一系列的標準,具有快速、 靈敏的特點.
1.6污泥樣品的采集與預處理
污泥樣品采自廣州4種不同類型的污水處理所產(chǎn)生的污泥,包括生活污水處理污泥(LDW)、 化工廢水處理污泥(NSW),電鍍廢水處理污泥(DDW)和造紙廢水處理污泥(ZZW),這些污泥目前處置方式除LDW做建筑材料外,其它污泥皆是填埋.
南昌 新建 安義 進賢
景德鎮(zhèn) 浮梁 樂平
萍鄉(xiāng) 蓮花 上栗 蘆溪
九江 武寧 修水 永修 德安 星子 都昌 湖口 彭澤 瑞昌
新余 分宜
鷹潭 余江 貴溪
贛州 南康 信豐 大余 上猶 崇義 安遠 龍南 定南 全南 寧都 于都 興國 會昌 尋烏 石城 瑞金
宜春 豐城 樟樹 高安 奉新 萬載 上高 宜豐 靖安 銅鼓
上饒 德興 廣豐 玉山 鉛山 橫峰 弋陽 余干 鄱陽 萬年 婺源
吉安 井岡山 吉安 峽江 新干 永豐 泰和 遂川 萬安 安福 永新
撫州 臨川 南城 黎川 南豐 崇仁 樂安 宜黃 金溪 資溪 東鄉(xiāng) 廣昌
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