一體化醫(yī)療污水處理系統(tǒng)價格
SBA-15目前較合理的合成機理是stucky小組提出的協(xié)同作用機理(CFM),該機理認為無機前驅(qū)體和有機模版劑在分子水平上物種相互之間的協(xié)同合作共組裝是有序介觀排列結(jié)構(gòu)的來源,可表示為(S0H+)(X-I+)(S0代表表面活性劑P123,X-代表陰離子,I+代表Si+或Si-OH+),其間存在氫鍵、范德華力的作用。SBA-15功能化目前有一鍋法、預水解法、后修飾法,對于不同的功能基團由于其水解速率、親疏水性、質(zhì)子化程度等化學性能的不同會采取不同的功能化方法。
難降解有機物吸附隨著目前生活污水和工業(yè)廢水的種類和排放量不斷增加,越來越多的難降解有機物被排放到了自然水體,如酚、烷基苯磺酸、氯*、多氯聯(lián)苯、多環(huán)芳烴、硝基芳烴化合物、染料及腐殖酸等,其中有些有機物具有致癌、致畸、致突變等作用,對環(huán)境和人類有巨大的危害。難降解廢水常用的技術(shù)是吸附法,目前常用的吸附劑有活性炭、大孔樹脂等,相比于常規(guī)吸附劑[4],功能化SBA-15具有更大的吸附量、易再生、材料結(jié)構(gòu)易控制以及可根據(jù)需要合并上不同的功能基團等優(yōu)點,因此功能化SBA-15在吸附難降解有機物上有和好的前景。藥物生產(chǎn)廢水由于其成分的復雜性、難降解性,采用常規(guī)的廢水處理方法很難達到較好的效果。Bremner等采用一鍋法,F(xiàn)eCl3與TEOS一起加入P123酸性溶液得到Fe2O3/SBA-15材料,將Fe2O3/SBA-15材料與其他裝置組裝了于US/Fe2O3/SBA-15/H2O2(超聲波—芬頓)系統(tǒng),后得出584kHz頻率超聲波降解含酚溶液的效率高。
預水解法預水解法是將硅源或功能單體先加入P123溶液中,水解一段時間后再加入另外的功能單體或硅源進行溶膠-凝膠的過程,包括硅源的預水解和功能單體的預水解兩種方法。硅源預水解由于硅源已經(jīng)水解了一段時間,SBA-15雛形已經(jīng)基本形成,因此再加入功能單體對有序介觀結(jié)構(gòu)的影響也很小,在一定功能單體的含量下得到的材料具有良好的有序性;然而功能單體預水解是主要考慮硅源與功能單體水解速率的不同而設計的一種方法(這里只針對水解速率比硅源快的部分功能單體或其保護后的物質(zhì)),后得到的材料同樣具有良好的有序性。
在調(diào)試初期,總氮去除能力不明顯,但是運行一周之后,工程表現(xiàn)出了優(yōu)異的總氮去除性能,總氮去除率高達78%以上。出水中總氮濃度略微高于硝酸鹽氮,說明廢水中的有機氮基本上轉(zhuǎn)化為無機氮了。通過廢水水質(zhì)分析發(fā)現(xiàn),廢水中COD/TN約14,高于一般城市生活污水,說明了總氮的去除與碳源濃度水平關系較大。
微生物處理廢水的機理就是通過微生物的新陳代謝活動,把廢水中的有機物質(zhì)降解轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的、無害的物質(zhì),從而達到凈化廢水的方法。根據(jù)微生物新陳代謝過程中是否有氧的參與,廢水的微生物凈化方法分為好氧凈化和厭氧凈化。
整個廢水厭氧發(fā)酵過程涉及多種菌群交替作用,每種菌群都有不同的生活基質(zhì)和生活條件要求,構(gòu)成了一個極為復雜的生態(tài)系統(tǒng)。這種廢水處理方法不僅菌群獲得營養(yǎng),廢水得到凈化,還能開發(fā)新的生物能源,所以倍受人們重視。術(shù)和現(xiàn)代分子生物學技術(shù)的快速發(fā)展,構(gòu)建定向、高效分解污染物的微生物已成為現(xiàn)實。所以,利用微生物治理廢水是今后環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主攻方向,合理利用微生物處理廢水具有非常廣闊的發(fā)展前景。
SBA-15的合成是將P123作為模版分子,TEOS作為硅源,在酸性和一定溫度條件下進行溶膠-凝膠反應的過程。歸納起來,合成SBA-15會經(jīng)歷P123溶解(酸性條件)—硅源的加入(水解縮聚)—晶化(進一步縮聚、固化)這大致三個過程[5]。
好氧凈化在有氧的條件下,好氧微生物通過自身的分解、合成代謝,把廢水中的有機物礦物化的過程。在這個過程中,微生物不僅自身得到了生長、繁殖。廢水也得到凈化。廢水微生物好氧凈化法就是模擬這個原理來凈化污水的。目前常用的好氧廢水處理法有:活性污泥法、生物膜法、氧化塘法等?;钚晕勰喾?活性污泥其實就是廢水中的好氧微生物生長、繁殖形成的一種絮狀體。其生物組成為好氧微生物、兼性厭氧微生物和專性厭氧微生物、有機和無機固體等。
利用分子生物學技術(shù),人工構(gòu)建基因工程菌處理廢水
相比較于傳統(tǒng)的微生物處理廢水法,利用基因工程菌處理廢水是當前用微生物處理廢水的重要發(fā)展方向,它具有定向性和高效性的特點。構(gòu)建的基因工程菌,不僅能在廢水處理過程中快速繁殖、絮凝,滿足數(shù)量需求,而且在高毒環(huán)境的水體中,也具有高效的分解、轉(zhuǎn)化性能,甚至可以針對特異的污染物進行分解、轉(zhuǎn)化,基因工程菌也可以廣泛的分解污染物。
在生化脫氮工程中,污泥沉降能*地影響了工程的穩(wěn)定運行。通過測定污泥沉降比考察了污泥沉降性能。工程調(diào)試1個月內(nèi),各污水池內(nèi)污泥沉降性能良好,SV為30%左右。隨后,缺氧池、好氧池中污泥SV明顯上升,并穩(wěn)定在70%~80%,此時,缺氧池、好氧池內(nèi)污泥沉降性能變差。調(diào)試期間,污泥濃度變化不大,污泥沉降性能與污泥性狀關系密切,但同時高濃度硝酸鹽的存在會誘使沉降過程中的反硝化,產(chǎn)生的氮氣會影響污泥的沉降。通過調(diào)試期間數(shù)據(jù)分析,出水中硝酸鹽氮濃度不高于100mg/L時,污泥的沉降性能受反硝化過程影響不大。
活性污泥具有很強的吸附、氧化分解有機物或毒物的能力。
地埋式生活污水處理裝置是一種集成化的廢水生物處理裝置,用于凈化地埋式生活污水處理裝置是矩形的,由優(yōu)質(zhì)碳鋼防腐而成,每天能處理500噸以下的生活廢水。地埋式生活污水處理一體化裝置有著與傳統(tǒng)污水凈化技術(shù)有以下幾個不同的特點:1)其利用的是重力作用而不消耗電能,2)可以間歇運行,停滯期可長達數(shù)周。
1、地埋式生活污水處理裝置構(gòu)造特點是:適當延長污水在化糞池中的停留時間,并將化糞池分為前處理和后處理兩部分,其核心工藝為“初沉池-厭氧污泥床接觸池-厭氧生物濾池工藝”,主要處理單元為三級上流式填料床厭氧濾池(推流式系統(tǒng))。地埋式生活污水處理裝置是一個一體化的厭氧生物污水處理裝置。
2、埋地式生活污水處理裝置主要應用范圍是裝置處理城市和農(nóng)村生活污水以及與之水質(zhì)相似工業(yè)污水,出水水質(zhì)可以達到《96標準》規(guī)定的二級排放標準?! ?/span>
3、地埋式生活污水處理一體化裝置可作為城市及農(nóng)村生活污水的預處理單元裝置單獨使用。由于采用了新型的厭氧處理單元,對污水中懸浮物和有機物的去除率均有較大提高,對于我國城市市新能源政排水管網(wǎng)相對落后的現(xiàn)實而言,采用裝置作為城市生活污水和農(nóng)村生活污水處理的預處理單元無疑可以大大減少下水系統(tǒng)的堵塞,提高下污水水系統(tǒng)的服務質(zhì)量,從而緩解城市發(fā)展較快和排水管網(wǎng)相對落后的矛盾。裝置的處理出水應接入市政污水管,送至城市污水處理廠進一步綜合處理后達標排放。
曝氣生物濾池屬于生物膜法的范疇?,F(xiàn)代曝氣生物濾池是在生物接觸氧化工藝的基礎上引入飲用水處理中過濾的構(gòu)思而產(chǎn)生的一種好氧廢水處理工藝。其突出的特點是將生物氧化和過濾結(jié)合在一起,濾池后部不設沉淀池,通過反沖洗再生實現(xiàn)濾池的周期運行。其核心技術(shù)是采用多孔性的濾料作為生物載體,單位體積的生物量數(shù)倍于活性污泥法,因此具有處理負荷高,池體體積小,占地省的特點。此外,曝氣過程中氣泡行程長,氣液接觸時間長,經(jīng)濾料多次剪切,氧的利用率高,能耗低。
生物濾池運行的基本原理如下:經(jīng)預處理后的污水與經(jīng)過硝化后的濾池出水混合后通過濾池進水管進入濾池底部,并向上流經(jīng)填料層的缺氧區(qū),一方面反硝化細菌利用進水中的有機物將進水中的NO3--N轉(zhuǎn)化為N2,實現(xiàn)反硝化脫氮;另一方面,SS通過一系列復雜的物化過程被填料及其上面的生物膜吸附截流在濾床內(nèi)。經(jīng)過缺氧區(qū)處理的污水進入好氧區(qū),進一步降解有機物和發(fā)生硝化作用,同時繼續(xù)去除SS。以SS形態(tài)被截留在濾床內(nèi)的有機物和被生物膜吸附的有機物實際被降解的時間接近一個運行周期(通常一個運行周期為1d左右)。隨著過濾的進行,填料層生物膜增厚,截留的SS不斷積累,過濾水頭損失增大,達到一定值后進行反沖洗。反沖洗采用氣水反沖。如果對出水磷要求較高,可在濾池進水中投加藥劑,經(jīng)濾床截流達到除磷的目的。國內(nèi)已有污水廠采用生物濾池技術(shù)。
一體化醫(yī)療污水處理系統(tǒng)價格
活性污泥具有很強的吸附、氧化分解有機物或毒物的能力。
生物膜法:這種處理法的實質(zhì)是使細菌等微生物和原生動物、后生動物等附著在濾料或載體上生長繁育,并在其上形成膜狀生物污泥---生物膜。常見的生物膜法有生物濾池、生物轉(zhuǎn)盤、生物接觸氧化、生物流化床等。氧化塘法氧化塘中,廢水中的污染物主要通過懸浮于廢水中的有機菌藻共生作用、水中微生物代謝活動進行降解,水中藻類光合作用能增高溶解氧濃度,氧化塘廢水中的細菌可將廢水有機物分解變成二氧化碳、硝酸根等無機物,沉積于污泥中的有機物則可通過厭氧菌分解成甲烷、硫化氫等被藻類利用,從而使廢水得到凈化。
工程COD去除效果
工程調(diào)試前,污水站已經(jīng)運行了半年多,一直不穩(wěn)定。為了評價和優(yōu)化污水站的運行參數(shù),通過逐步提高進水濃度和提升進水負荷,考察其處理效率。調(diào)試開始,進水COD濃度控制在2000mg?L-1左右,由于企業(yè))排水水質(zhì)的變化,進水濃度無法穩(wěn)定控制。
2.2工程氨氮去除效果
含氮廢水生化處理過程中,有機氮首先轉(zhuǎn)化為氨氮,隨后被氧化為硝酸鹽。調(diào)試開始盡管進水氨氮和總氮濃度比較低(氨氮濃度小于100mg?L-1),但是出水氨氮較高,達到20mg?L-1左右。隨著微生物進一步馴化和進水濃度的提升,出水氨氮明顯降低;當進水氨氮濃度小于350mg?L-1時,出水氨氮濃度不高于5mg?L-1。但是當進水氨氮濃度進一步提升到600mg.L-1左右時,出水氨氮濃度升高到13mg?L-1左右。與此同時,出水中氨氮的氧化產(chǎn)物硝酸鹽含量隨著進水氨氮濃度的升高而升高,但是明顯低于氨氮的去除濃度。
2.3工程總氮去除效果
隨著我國對富營養(yǎng)化問題和總氮控制的日益重視,工業(yè)污水總氮控制迫在眉睫。污水站氨氮去除效果良好,并不能夠說明總氮去除效果佳。4。廢水中總氮濃度明顯高于氨氮,隨著進水濃度的提升(高達1300mg?L-1),出水總氮也隨之升高。
2.2厭氧凈化在嚴格厭氧的條件下,微生物發(fā)酵和消化有機物產(chǎn)生水、二氧化碳、硫化氫、甲烷的過程。廢水的厭氧處理法就是根據(jù)這一原理來凈化污水的。因在處理過程中產(chǎn)生甲烷,又稱甲烷發(fā)酵。廢水中復雜有機物的厭氧降解過程分四個階段,即:水解階段、發(fā)酵階段、產(chǎn)乙酸階段、產(chǎn)甲烷階段。
1.1一鍋法一鍋法除將硅源與功能單體混合后再一起加入到P123溶液中以外,其他與空白SBA-15合成過程一樣的合成方法。由于大多功能基團直接與硅源同時加入會影響SBA-15有序介觀結(jié)構(gòu)的形成,所以此方法很少使用。但也有人采用保護基團的方法,消除了功能基團對SBA-15雛形形成的影響,得到的材料顯現(xiàn)出很好的介觀結(jié)構(gòu)。
1.3后修飾法后修飾法相對前兩種方法為簡單,該法先合成空白SBA-15,然后通過甲苯回流將功能單體合并到SBA-15的表面。后修飾法大的好處在于其可以將任意功能單體合并到SBA-15上,克服了一鍋法和預水解功能單體會影響SBA-15介觀結(jié)構(gòu)形成的缺點,這也是該法目前為常用的原因,但是后修飾法大的缺點在于合并到SBA-15上的功能基團大部分在孔外表面,大多數(shù)功能單體會堵在孔道口而減小了功能單體在孔內(nèi)表面的分部。
2功能化介孔分子篩SBA-15的在廢水處理上的應用
當進水氨氮濃度為600mg?L-1L左右時,出水硝酸鹽氮只有140mg?L-1左右。結(jié)果表明,本工程不僅硝化效果良好,而且總氮去除能力也非常高?;钚晕勰喾ㄌ幚韽U水就是利用活性污泥的吸附、氧化、分解、凝聚和沉淀等作用來凈化水中的有機污染物。廢水中的有機物的降解轉(zhuǎn)化過程就是活性污泥中的好氧微生物的新陳代謝活動。為保證凈水效果,就要保證微生物良好的新陳代謝。氧的充足供應是好氧微生物進行正常生命活動的首要條件。所以,首先要保證氧的供應。此外,還要滿足微生物生命活動適宜的溫度(15-30℃)和ph值(6.5-8.5)等。功能化介孔分子篩SBA-15具有廣泛的應用前景,由于功能基團的合并,可以實現(xiàn)SBA-15的定向改性,從而得到具有確定功能的材料。目前重金屬廢水和難降解有機物廢水很難得到有效的控制,因此導致了目前嚴重的重金屬污染和難降解有機物污染等環(huán)境問題的發(fā)生。將功能化介孔分子篩SBA-15引入到廢水處理領域不僅能解決日益惡化的環(huán)境問題,而且能夠較易實現(xiàn)的重金屬回收和難降解有機物集中處理工作。
2.1重金屬吸附重金屬是指相對密度大于5的金屬,約有45種,包括鉛(Pb)、鎘(Cd)、汞(Hg)、鉻(Cr)、銅(Cu)、鋅(Zn)、鎳(Ni)等。砷(As)雖不屬于重金屬,但因其來源以及危害都與重金屬相似,故通常列入重金屬類進行研究討論。對環(huán)境危害較大的重金屬主要有汞(Hg)、鎘(Cd)、砷(As)、鉛(Pb)、鉻(Cr)這五類。重金屬吸附是通過在SBA-15上合并入可以和重金屬離子發(fā)生絡合、螯合作用的方法實現(xiàn)的。Zhu等采用預水解法,將1-甲基-3-三乙氧基硅丙基咪唑鎓氯(MTICl)與SBA-15反應,得到的SBA15Im0.25Cl-3h對Cr(VI)的吸附力可達1.74mmo/g。
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