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濰坊恒遠(yuǎn)環(huán)保水處理設(shè)備有限公司

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小型醫(yī)院污水處理設(shè)備應(yīng)該怎么選擇工藝(上)

一、醫(yī)院污水處理一般分為兩種處理工藝?

1.一體化醫(yī)院污水處理設(shè)備MBR膜+消毒
2.一體化醫(yī)院污水處理設(shè)備A/O+消毒

二、醫(yī)院污水如何選擇MBR膜還是A/O工藝?
一般情況醫(yī)院污水是根據(jù)排放標(biāo)準(zhǔn)來決定工藝,也就是我們常說的排放到哪?,F(xiàn)在大部分地區(qū)醫(yī)院污水都是排到市政管網(wǎng),有些地區(qū)可能直排。一般排到管網(wǎng)我們采取A/O工藝+消毒就可以達(dá)標(biāo)排放。如果是直排,我們通常選擇MBR膜+消毒工藝,這樣出水更加穩(wěn)定。

 

三、醫(yī)院污水處理設(shè)備中的A/O工藝是什么?

AO法即為厭氧、好氧生化處理法,是國外20世紀(jì)七十年代末開發(fā)出來的一種污水處理新技術(shù)工藝,它不僅能去除污水中的BOD5、CODcr而且能有效的去除污水中的氮化合物。

     

A級生化池又稱為厭氧池,或水解酸化池

厭氧單元分為四個階段降解有機(jī)成分:

(1)水解階段:高分子有機(jī)物由于其大分子體積,不能直接通過厭氧菌的細(xì)胞壁,需要在微生物體外通過胞外酶加以分解成小分子。廢水中典型的有機(jī)物質(zhì)比如纖維素被纖維素酶分解成纖維二糖和葡萄糖,淀粉被分解成麥芽糖和葡萄糖,蛋白質(zhì)被分解成短肽和氨基酸。分解后的這些小分子能夠通過細(xì)胞壁進(jìn)入到細(xì)胞的體內(nèi)進(jìn)行下一步的分解。

(2)酸化階段:上述的小分子有機(jī)物進(jìn)入到細(xì)胞體內(nèi)轉(zhuǎn)化成更為簡單的化合物并被分配到細(xì)胞外,這一階段的主要產(chǎn)物為揮發(fā)性脂肪酸(VFA),同時還有部分的醇類、乳酸、二氧化碳、氫氣、氨、硫化氫等產(chǎn)物產(chǎn)生。

(3)產(chǎn)乙酸階段:在此階段,上一步的產(chǎn)物進(jìn)一步被轉(zhuǎn)化成乙酸、碳酸、氫氣以及新的細(xì)胞物質(zhì)。

(4)產(chǎn)甲烷階段:在這一階段,乙酸、氫氣、碳酸、甲酸和甲醇都被轉(zhuǎn)化成甲烷、二氧化碳和新的細(xì)胞物質(zhì)。這一階段也是整個厭氧過程極為重要的階段和整個厭氧反應(yīng)過程的限速階段。

利用好氧微生物(包括兼性微生物)在有氧氣存在的條件下進(jìn)行生物代謝以降解有機(jī)物,使其穩(wěn)定、無害化的處理方法。微生物利用水中存在的有機(jī)污染物為底物進(jìn)行好氧代謝,經(jīng)過一系列的生化反應(yīng),逐級釋放能量,以低能位的無機(jī)物穩(wěn)定下來,達(dá)到無害化的要求,以便返回自然環(huán)境或進(jìn)一步處理。污水處理工程中,好氧生物處理法有活性污泥法和生物膜法兩大類。

    ①污泥中的固態(tài)有機(jī)化合物借助于從厭氧菌分泌出的細(xì)胞外水解酶得到溶解,并通過細(xì)胞壁進(jìn)入細(xì)胞,在水解酶的催化下,將多糖、蛋白質(zhì)、脂肪分別水解為單糖、氨基酸、脂肪酸等;

②在產(chǎn)酸菌的作用下,將第 一階段的產(chǎn)物進(jìn)一步降解為較簡單的揮發(fā)性有機(jī)酸,如乙酸、丙酸、丁酸等;

③在甲烷菌的作用下,將第二階段產(chǎn)生的揮發(fā)酸轉(zhuǎn)化成甲烷和二氧化碳。影響因素有溫度、pH值、養(yǎng)料、有機(jī)毒物、厭氧環(huán)境等。厭氧生物處理的優(yōu)點(diǎn):處理過程消耗的能量少,有機(jī)物的去除率高,沉淀的污泥少且易脫水,可殺死病原菌,不需投加氮、磷等營養(yǎng)物質(zhì)。但是,厭氧菌繁殖較慢,對毒物敏感,對環(huán)境條件要求嚴(yán)格,產(chǎn)物尚需需氧生物處理。常應(yīng)用于高濃度有機(jī)廢水的處理。水解的機(jī)理從化學(xué)的角度來說,盡大多數(shù)化合物在一定條件下與水接觸都會發(fā)生水解反應(yīng),水解反應(yīng)可使共價鍵發(fā)生變化和斷裂,即化合物在分子結(jié)構(gòu)和形態(tài)上發(fā)生了變化。生物水解是靠生物酶的催化作用而加速反應(yīng)的,在有酶條件下的催化反應(yīng)速度要比無酶條件下高出108-1011倍。生物水解就是指復(fù)雜的有機(jī)物分子經(jīng)加水在厭氧條件下,由于水解酶的參與被分解成簡單的化合物的反應(yīng),生物水解反應(yīng)實(shí)際上包括了水解和酸化兩個過程,酸化可使有機(jī)物降解為有機(jī)酸。  

  硝化細(xì)菌一般是指亞硝酸菌屬(Nitrosomonas):在水中生態(tài)系統(tǒng)中將氨消除(經(jīng)氧化作用)并生成亞硝酸的細(xì)菌類;亞硝酸菌屬細(xì)菌,一般被稱為"氨的氧化者",因其所維生的食物來源是氨,氨和氧化合所生成的化學(xué)能足以使其生存?!?/p>

硝酸菌屬(Nitrobacter):可將亞硝酸分子氧化再轉(zhuǎn)化為硝酸分子的細(xì)菌類。硝酸菌屬細(xì)菌,一般被稱為"亞硝酸的氧化者",因其所維生的食物來源是亞硝酸(但也不一定是亞硝酸,其他有機(jī)物亦有可能),它和氧化合可產(chǎn)生硝酸,所生成的化學(xué)能足以使其生存?!∫蜻@些硝化細(xì)菌能將水中的有毒的化學(xué)物質(zhì)(氨和亞硝酸)加以分解去除,故有凈化水質(zhì)的功能。不過需要注意:硝化細(xì)菌在水質(zhì)pH中性、弱堿性的環(huán)境下發(fā)揮效果很好,在酸性水質(zhì)中發(fā)揮效果很差。

 

 O級生化池

     另外AO工藝還有很好的脫氮功能。污水在進(jìn)入A段后再進(jìn)入O段,污水在好氧段,有機(jī)物(BOD5)被好氧微生物氧化分解,廢水需氧生物處理法是利用需氧微生物(主要是需氧細(xì)菌)分解廢水中的有機(jī)污染物,使廢水無害化的處理方法。其機(jī)理是,當(dāng)廢水同微生物接觸后,水中的可溶性有機(jī)物透過細(xì)菌的細(xì)胞壁和細(xì)胞膜而被吸收進(jìn)入菌體內(nèi);膠體和懸浮性有機(jī)物則被吸附在菌體表面,由細(xì)菌的外酶分解為溶解性的物質(zhì)后,也進(jìn)入菌體內(nèi)。這些有機(jī)物在菌體內(nèi)通過分解代謝過程被氧化降解,產(chǎn)生的能量供細(xì)菌生命活動的需要;一部分氧化中間產(chǎn)物通過合成代謝成為新的細(xì)胞物質(zhì),使細(xì)菌得以生長繁殖。處理的產(chǎn)物是二氧化碳、水、氨、硫酸鹽和磷酸鹽等穩(wěn) 定的無機(jī)物。處理時,要供給微生物以充足的氧和各種必要的營養(yǎng)源如碳、氮、磷以及鉀、鎂、鈣、硫、鈉等元素;同時應(yīng)控制微生物的生存條件,如pH宜為6.5~9,水溫宜為10~35℃等。有機(jī)氮通過氨化作用和硝化作用轉(zhuǎn)化為硝態(tài)氨,硝態(tài)氨通過污泥回流進(jìn)進(jìn)厭氧段,污水經(jīng)厭氧段時,活性污泥中的反硝細(xì)菌利用硝態(tài)氮和污水中的CODcr進(jìn)行反硝化用,使硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化為分子態(tài)氮而逸進(jìn)空氣中而得到 有效的往除,達(dá)到同時往除BOD5和脫氮的很好效果。  

     反硝化細(xì)菌是一種能引起反硝化作用的細(xì)菌。多為異養(yǎng)、兼性厭氧細(xì)菌,如反硝化桿菌、斯氏桿菌、螢氣極毛桿菌等。

聚磷菌也叫做攝磷菌、除磷菌,是傳統(tǒng)活性污泥工藝中一類特殊的細(xì)菌,在好氧狀態(tài)下能超量地將污水中的磷吸入體內(nèi),使體內(nèi)的含磷量超過一般細(xì)菌體內(nèi)的含磷量的數(shù)倍,這類細(xì)菌被廣泛地用于生物除磷。一般認(rèn)為,聚磷菌分為兩種,兼性厭氧的反硝化聚磷菌和好氧聚磷菌,其中反硝化聚磷菌能利用氧或硝酸鹽作為電子受體,而好氧聚磷菌只能利用氧作為電子受體。當(dāng)活性污泥中的聚磷菌生活在營養(yǎng)豐富的環(huán)境中,在將進(jìn)入對數(shù)生長期時,為大量分裂作準(zhǔn)備,細(xì)胞能從廢水中大量攝取溶解態(tài)的正磷酸鹽,在細(xì)胞內(nèi)合成多聚磷酸鹽,如具有環(huán)狀結(jié)構(gòu)的三偏磷酸鹽和四偏磷酸鹽;具有線狀結(jié)構(gòu)的焦磷酸鹽和不溶結(jié)晶聚磷酸鹽;具有橫聯(lián)結(jié)構(gòu)的過磷酸鹽等,并加以積累,供下階段對數(shù)生長時期合成核酸耗用磷素之需。另外,細(xì)菌經(jīng)過對數(shù)生長期而進(jìn)入靜止期時,大部分細(xì)胞已停止繁殖,核酸的合成雖已停止,對磷的需要量也已很低,但若環(huán)境中的磷源仍有剩余,細(xì)胞又有一定的能量時,仍能從外界吸收磷元素,這種對磷的積累作用大大超過微生物正常生長所需的磷量,可達(dá)細(xì)胞重量的6%-8%,有報道甚至可達(dá)10%。以多聚磷酸鹽的形式積累于細(xì)胞內(nèi)作為貯存物質(zhì)。

 

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小型醫(yī)院污水處理設(shè)備應(yīng)該怎么選擇工藝(上) 2019-7-11 本文被閱讀 2111 次
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