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处理生活污水、医疗污水、洗涤污水、屠宰污水、酸洗废水、食品加工污水、工业废水及各种生产废水。
氨氮废水的危害
水环境中存在过量的氨氮会造成多方面的有害影响:
(1)由于nh4+-n的氧化,会造成水体中溶解氧浓度降低,导致水体发黑发臭,水质下降,对水生动植物的生存造成影响。在有利的环境条件下,废水中所含的有机氮将会转化成nh4+-n,nh4+-n是还原力的无机氮形态,会进一步转化成no2--n和no3--n。根据生化反应计量关系,1gnh4+-n氧化成no2--n消耗氧气3.43g,氧化成no3--n耗氧4.57g。
(2)水中氮素含量太多会导致水体富营养化,进而造成一系列的严重后果。由于氮的存在,致使光合微生物(大多数为藻类)的数量增加,即水体发生富营养化现象,结果造成:堵塞滤池,造成滤池运转周期缩短,从而增加了水处理的费用;妨碍水上运动;藻类代谢的最终产物可产生引起有色度和味道的化合物;由于蓝-绿藻类产生的毒素,家畜损伤,鱼类死亡;由于藻类的腐烂,使水体中出现氧亏现象。
(3)水中的no2--n和no3--n对人和水生生物有较大的危害作用。长期饮用no3--n含量超过10mg/l的水,会发生高铁血红蛋白症,当血液中高铁血红蛋白含量达到70mg/l,即发生窒息。水中的no2--n和胺作用会生成亚硝胺,而亚硝胺是“三致”物质。nh4+-n和氯反应会生成氯胺,氯胺的消毒作用比自由氯小,因此当有nh4+-n存在时,水处理厂将需要更大的加氯量,从而
增加处理成本。近年来,含氨氮废水随意排放造成的人畜饮水困难甚至中毒事件时有发生,我国长江、淮河、钱塘江、四川沱江等流域都有过相关报道,相应地区曾出现过诸如蓝藻污染导致数百万居民生活饮水困难,以及相关水域受到了“牵连”等重大事件,因此去除废水中的氨氮已成为环境工作者研究的热点之一。
氨氮废水处理的主要技术
目前,国内外氨氮废水处理有折点氯化法、化学沉淀法、离子交换法、吹脱法和生物脱氨法等多种方法,这些技术可分为物理化学法和生物脱氮技术两大类。
生物脱氮法
微生物去除氨氮过程需经两个阶段。***阶段为硝化过程,亚硝化菌和硝化菌在有氧条件下将氨态氮转化为亚硝态氮和硝态氮的过程。第二阶段为反硝化过程,污水中的硝态氮和亚硝态氮在无氧或低氧条件下,被反硝化菌(异养、自养微生物均有发现且种类很多)还原转化为氮气。在此过程中,有机物(甲醇、乙酸、葡萄糖等)作为电子供体被氧化而提供能量。常见的生物脱氮流程可以分为3类,分别是多级污泥系统、单级污泥系统和生物膜系统。
多级污泥系统
此流程可以得到相当好的bod5去除效果和脱氮效果,其缺点是流程长、构筑物多、基建费用高、需要外加碳源、运行费用高、出水中残留一定量甲醇等。
单级污泥系统
单级污泥系统的形式包括前置反硝化系统、后置反硝化系统及交替工作系统。前置反硝化的生物脱氮流程,通常称为a/o流程与传统的生物脱氮工艺流程相比,a/o工艺具有流程简单、构筑物少、基建费用低、不需外加碳源、出水水质高等优点。后置式反硝化系统,因为混合液缺乏有机物,一般还需要人工投加碳源,但脱氮的效果可高于前置式,理论上可接近100%的脱氮。交替工作的生物脱氮流程主要由两个串联池子组成,通过改换进水和出水的方向,两个池子交替在缺氧和好氧的条件下运行。该系统本质上仍是a/o系统,但其利用交替工作的方式,避免了混合液的回流,因而脱氮效果优于一般a/o流程。其缺点是运行管理费用较高,且一般必须配置计算机控制自动操作系统。
生物膜系统
将上述a/o系统中的缺氧池和好氧池改为固定生物膜反应器,即形成生物膜脱氮系统。此系统中应有混合液回流,但不需污泥回流,在缺氧的好氧反应器中保存了适应于反硝化和好氧氧化及硝化反应的两个污泥系统。
一体化生态污水处理技术及系统特点
用途广泛
一体化生态污水处理系统可以满足对城市生活污水、有机工业污水、畜牧养殖废水和医院等特殊行业污水的处理。但由于对城市生活污水的处理和对工业污水、特殊行业污水的处理在方法上有所不同,因此在价格和处理工艺上有些差别。
—城市街道、生活小区、宾馆饭店的绿化、道路清洗、冲厕和洗车等用水;
—农场、旅游风景名胜区、度假中心和商业场所等日常污水的处理和回用;
—农业水栽培、风景区水源涵养、河道水质改善等。
wsz-a-1地埋式污水处理设备适应性强
一体化生态污水处理系统对地形、空间、气候和污水水质等没有特殊要求。系统的占地也可根据用户的具体情况及需要而确定。由于系统采用模块化设计,因此,一个系统可集中建造,也可以利用零星用地分散建造,在处理总量上满足用户要求。一体化生态污水处理技术本身的模块化设计可根据业主的实际情况灵活建造,减轻了用地压力。
全自动运营,维护方便
系统投入运行后,在平衡的生态环境中,能够自动完成对污水的三级处理,具有自我调节功能 。系统运行过程中只需兼职人员看管,由于这种生态技术对设备的依赖较少,因此,减少了人为错误操作造成系统运行不正常的可能性,故障点较少,使全自动运营成为可能,维护方便。系统污泥量少。
出水水质稳定可靠
一体化生态污水处理系统一旦达到生态平衡,便不易遭到破坏,能在较大范围内抵御外来不同浓度有害物质的冲击,确保出水水质稳定达标。
系统景观化
一体化生态污水处理系统在北方地区可以根据用户需要设计不同风格的外观。可配合周边环境,辅助种植一些观赏性植物,使这个没有异味的生态处理系统成为一个科技与人性化相结合的景点。
一体化生态污水处理系统技术及系统工艺流程
一体化生态污水处理系统污水中污染物具有较高的去除率,走近一体化生态污水处理系统,听到的是处理流水声,看到的是满目绿色,污水在一个近似自然的环境中被轻松处理。
一级处理:格栅井、沉砂调节池,主要作用是沉降污水中的较大固体颗粒,初级降解水中有机物,混合和均衡水质,去除异味。
二级处理:包括生态处理和沉淀池。生态处理是降解水中污染物的核心部分,内含特种微生物以及为维持生态平衡添加的活性物质,水中污染物如悬浮颗粒、有机物、病菌、氨氮、磷等被被逐级降解,特殊的技术保证了系统中污泥产量极低,正常情况下无需要清理。生态系统出水经沉淀处理,悬浮物浓度降低。
三级处理:消毒处理,沉淀池出水经过消毒处理。经过这样的三级处理,水质完全达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-2002)一级a标的排放标准,而且可以安全回用。