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泰兴厌氧废水处理设备厂家

产品时间:2020-10-07

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简要描述:

泰兴厌氧废水处理设备厂家
厌氧生物处理技术即为在厌氧状态下,污水中的有机物被厌氧细菌分解、代谢、消化,使得污水中的有机物含量大幅减少,同时产生沼气的一种高效的污水处理方式。厌氧处理作为生物处理的一个重要形式,正在陆续地开发出一系列新的厌氧处理工艺和构筑物,逐步克服了传统厌氧工艺的缺点,在理论和实践上取得了很大的进步。

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泰兴厌氧废水处理设备厂家

厌氧处理已经成功地于各种高、中浓度的废水处理中。虽然中、高浓度的废水在相当程度上得到了解决,但是当污水中含有抑制性物质时,如含有硫酸盐的味精废水在处理上仍有一定的难度。在厌氧处理领域应用的是UASB反应器,所以本文重点讨论UASB反应器的设计方法。但是,其与其它的厌氧处理工艺有一定的共同点,例如,流化床和UASB都有三相分离器。而UASB和厌氧滤床对于布水的要求是一致的,所以结果也可以作为其他反应器设计。

包含厌氧处理单元的水处理过程一般包括预处理、厌氧处理(包括沼气的收集、处理和利用)、好氧后处理和污泥处理等部分。

工艺介绍:

1、三相分离器是UASB反重要的装置。它同时具有两个功能:1) 能收集从分离器下的反应室产生的沼气;

2) 使得在分离器之上的悬浮物沉淀下来。

2、三相分离器设计要点汇总:

1) 集气室的隙缝部分的面积应该占反应器全部面积的15~20%;

2) 在反应器高度为5~7m时,集气室的高度在1.5~2m;

3) 在集气室内应保持气液界面以释放和收集气体,防止浮渣或泡沫层的形成;

4) 在集气室的上部应该设置消泡喷嘴,当处理污水有严重泡沫问题时消泡;

5) 反射板与隙缝之间的遮盖应该在100~200mm以避免上升的气体进入沉淀室;

6) 出气管的直管应该充足以保证从集气室引出沼气,特别是有泡沫的情况。

对于低浓度污水处理,当水力负荷是限制性设计参数时,在三相分离器缝隙处保持大的过流面积,使得最大的上升流速在这一过水断面上尽可能的低是十分重要的。

UASB反应器的详细设计

1) 反应器的体积和高度   采用水力停留时间进行设计时。选择反应器高度的原则是设计、运行和上综合考虑的结果。从设计、运行方面考虑:高度会影响上升流速,高流速增加系统扰动和污泥与进水之间的接触。但流速过高会引起污泥流失,为保持足够多的污泥,上升流速不能超过一定的限值,从而使反应器的高度受到限制;高度与CO2溶解度有关,反应器越高溶解的CO2浓度越高,因此,pH值越低。如pH值低于会危害系统的效率。  

从经济上考虑: 土方工程随池深增加而增加,但占地面积则相反;考虑当地的气候和地形条件,一般将反应器建造在半地下减少建筑和保温费用的反应器高度(深度)一般是在4到6m之间,并且在大多数情况下这也行范围。

泰兴厌氧废水处理设备厂家

 

我国工业废水排放管理仍主要采用COD、BOD和氨氮等理化指标。2010年,我国颁布实施了制药工业污染物排放标准体系,包括发酵类、化学合成类、提取类中药类、生物工程类和混装制剂类,规定pH、色度、SS含量、BOD、COD等理化指标排放限制。但是,现有的处理技术难以将制药废水中含有的不同种类有毒有害化合物去除完全。这些污染物质排放到水体后,不能在自然生态环境中完全生物降解,导致受纳水体受到有毒有害物质的长期污染。此外,许多未识别的化学物质、检测浓度低的化合物与未降解污染物在环境中相互发生化学反应,产生的二次污染物质加剧对水生物的毒害作用。

制药废水成分复杂,废水中含有大量有毒污染物质,例如,多环芳烃和杂环化合物。制药废水中有毒有害污染物质的鉴别,对确定特征污染物和污染源控制提供重要依据,但难以反映废水中多种污染物的综合毒性作用。在常规的理化指标分析基础上增加生物毒性测试分析,是十分必要的。生物毒性测试能够进行有毒有害物质对测试生物的综合毒性作用评价,包括未知物质引起的协同,拮抗,或相加效应,使用生物毒性测试能够全面评价制药废水对受纳水体水生生物的毒性作用,提供排放物质对水生生物产生不利影响的重要信息。

含有大量难降解有机污染物的制药废水,经过传统方法处理直接或间接排放进入受纳水体后,有毒污染物质能够长时间残留在水体中,致使受纳水体对水中生物产生毒害作用,严重影响受纳水体的生态环境稳定和安全。处于制药废水排放下游的野生生物,低废水浓度下仍发生生理、生化上的不良反应。首先,排放到受纳水体中的有毒有害物质,大多具有较强的毒性和致癌、致畸、致突变及干扰水生生物内分泌等作用,毒害水生生物,导致水生生物种群密度的减少甚至是衰亡;其次,有机物在受纳水体中进行耗氧分解时,消耗水中大量的溶解氧,致使水域中的好氧生物大量死亡,厌氧微生物大量繁殖,抑制水生生物的生长,使水域产生恶臭味;最后,制药生产的药剂及其合成中间体具有一定的杀菌、抑菌作用,威胁受纳水体中藻类等微生物的新陈代谢活动,致使生态系统的平衡被破坏,据报道,泰乐霉素等抗生素,最低剂量下仍能够阻碍微藻的生长和繁殖速度。

受纳水体毒性不仅能够严重危害水生生物健康和水域环境安全,还可以表现为有毒有害物质以受纳水体为媒介,通过食物链,不断积累、富集、最终进入动物或人体内,产生毒性,间接威胁动物和人类的生命安全。因此,制药废水受纳水体的毒性研究,对于保障水生生物和水域水质安全,维持水生态环境平衡,保护生物和人类的健康具有重大意义。

高浓度有机废水一般是指由造纸、皮革及食品等行业排出的COD在2000mg/ L以上的废水。这些废水中含有大量的碳水化合物、脂肪、蛋白质、纤维素等有机物,如果直接排放,会造成严重污染。

高浓度废水处理设备

高浓度有机废水主要有以下危害:

①需氧性危害。由于生物降解作用,高浓度有机污水会使受纳水体缺氧甚至厌氧,多数水生物将死亡,从而产生恶臭,恶化水质和环境。

②感观性污染。高浓度有机污水不但使水体失去使用价值,更严重影响到水体附近人民的正常生活。

③致毒性危害。高浓度有机污水中含有大量有毒有机物,会在水体、土壤等自然环境中不断累积、储存,最后进入人体,从而危害人体健康。

高浓水处理设备可以处理一些有机废水,具有高效能、多功能、以及更便于操作的组合处理装置。另外还须推行清洁生产,让污染在生产过程中得到减少或消除;以强化高浓度有机污水的处理效果。

高浓度有机污水的处理技术正向高效、节能、环保的方向发展。好氧处理技术与厌氧处理技术的联合工艺将具有广阔的前景。

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