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15噸/天一體化污水處理設(shè)備
我們擁有自己的廠子,我們的設(shè)備處理污水非常好,不管你是處理什么污水,我們都能處理。根據(jù)你所處理的污水量為你量身制定一臺適合的機(jī)器,省事、省力、省時間、選擇魯盛環(huán)保,給你非同凡響的體驗(yàn)。
1、水中微污染物的去除
高級氧化技術(shù)(AOP)是指使用臭氧或臭氧與過氧化氫聯(lián)用的氧化技術(shù),通常作為水處理工藝zui后的消毒環(huán)節(jié)。同時AOP對于去除各種新興污染物也比較有效,這一點(diǎn)通過2011年賽萊默公司與PUB之間的研究就能得以體現(xiàn)。
在水處理中,往往會在AOP類的氧化工藝之后附加生物過濾工藝,以去除氧化過程中產(chǎn)生的同化有機(jī)碳(AOC)。從2013年起,賽萊默公司的研發(fā)人員同PUB一起展開研究,主要研究對象是氧化工藝和生物過濾工藝之間的協(xié)同效應(yīng)。
從2011年的試驗(yàn)開始,科研人員在現(xiàn)有的臭氧氧化池旁新建了一座生物濾池(圖1和圖2)。該生物濾池試驗(yàn)系統(tǒng)集合了不同系統(tǒng)的配置與功能,包括空氣沖洗,反沖洗,儀器儀表和自動化。生物濾池中的兩個濾柱分別填充顆?;钚蕴浚℅AC)和無煙煤,臭氧工藝出水直接作為濾柱進(jìn)水。
在經(jīng)歷過前五個月的適應(yīng)階段之后,濾料性能得以穩(wěn)定,科研人員開始對不同操作條件下的兩個濾柱進(jìn)行試驗(yàn)比較,包括對空床接觸時間(EBCT)和上向流氧化工藝(臭氧或者高級氧化)的調(diào)整與優(yōu)化。EBCT的優(yōu)化至關(guān)重要,因?yàn)樗鼤苯佑绊懙轿磥砉こ虒?shí)踐中生物過濾工藝的設(shè)計。同時,對在AOC同化有機(jī)物去除率、生物量增長、異味去除等方面對過濾介質(zhì)的性能進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測。
研究結(jié)果表明,無煙煤和GAC(隨著生物量的增加,過濾會逐漸轉(zhuǎn)化為生物過濾)與臭氧結(jié)合,能夠?qū)崿F(xiàn)較高的AOC去除率。“然而,臭氧-GAC生物過濾結(jié)合工藝只是一種多屏障理念,”科研人員說。因?yàn)楫?dāng)某些情況下需要加大過氧化氫的投量而導(dǎo)致原水水質(zhì)污染時,活性炭比無煙煤能更有效的去除水中殘留的過氧化物。“GAC對于異味去除也比較有效。”科研人員補(bǔ)充道。
在未來,科研人員將把重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到系統(tǒng)優(yōu)化上來,也希望這項研究可以解決一些關(guān)鍵問題,例如AOC被濾料中微生物機(jī)體去除的機(jī)理研究等。
2、污水循環(huán)中的水資源zui大化回收與利用
MBR系統(tǒng)在水處理中的使用越來越廣泛,將MBR系統(tǒng)與RO系統(tǒng)相結(jié)合,出水可以達(dá)到NEWater的出水標(biāo)準(zhǔn)。大多數(shù)的RO系統(tǒng)的出水回收率大約為75%,也就是說,大約25%的系統(tǒng)出水被浪費(fèi)掉。在GE水工藝研究所的一項研究中,如果將MBR工藝作為RO工藝的預(yù)處理工藝,可以在耗能更低的情況下將回收率提升至90%。
這項研究包括了小試規(guī)模與中試規(guī)模的試驗(yàn),旨在通過反向電滲析(EDR)研發(fā)更經(jīng)濟(jì)的廢水處理工藝。在這個工藝中,RO的濃水經(jīng)EDR工藝處理為含鹽量較低的淡水,在回流至RO工藝的進(jìn)水端(圖1)。這種工藝結(jié)構(gòu)會大幅提高水的回用率。
自2014年9月起,在PUB的烏魯班丹污水廠搭建起了一條中試線。試驗(yàn)采用不同種的離子交換膜和不同的膜間距設(shè)計,以設(shè)計出zui合理的EDR反應(yīng)器(圖2)。同樣,試驗(yàn)也采用了不同種類的RO膜,通過多次對比試驗(yàn)以達(dá)到*水質(zhì)。
另外,為了研究膜尺寸與膜污染對整個工藝的影響,新加坡國立大學(xué)的一個研究小組對此領(lǐng)域展開了小試試驗(yàn)。這些試驗(yàn)包括RO、EDR膜性能測試、TOC去除工藝測試(包括高級氧化與活性炭吸附工藝的結(jié)合)。該研究小組還得到了GE在水質(zhì)分析和膜性能研究方面的技術(shù)支持。這個小試試驗(yàn)旨在通過對膜的研究來優(yōu)化工藝,以達(dá)到*出水水質(zhì),并解決開展工程化應(yīng)用前的一切問題。
“從目前的小試和中試結(jié)果來看,效果都還是不錯的。”科研人員說,“今年,我們預(yù)計會完成工藝優(yōu)化,并在模擬實(shí)際工況條件下,開始著力加強(qiáng)整套工藝的系統(tǒng)穩(wěn)定性。”
科研人員相信,結(jié)合試驗(yàn)數(shù)據(jù)與工藝模型,將有助于NEWater工藝進(jìn)一步提高廢水回收率,并且降低生產(chǎn)成本。不同火力發(fā)電廠循環(huán)水系統(tǒng)的運(yùn)行工況各有差異,引起銅管腐蝕和結(jié)垢的原因也不盡相同。但都應(yīng)該有針對性地查找問題的原因,采取有效的措施,盡量保證循環(huán)水的正常運(yùn)行,從而保證機(jī)組的正常運(yùn)行,真正節(jié)省發(fā)電成本。
15噸/天一體化污水處理設(shè)備
BOD(Biochemical Oxygen Demand的簡寫):生化需氧量或生化耗氧量(一般指五日生化學(xué)需氧量),表示水中有機(jī)物等需氧污染物質(zhì)含量的一個綜合指示。說明水中有機(jī)物由于微生物的生化作用進(jìn)行氧化分解,使之無機(jī)化或氣體化時所消耗水中溶解氧的總數(shù)量。
解氧瓶中,在20℃的暗處培養(yǎng)5d,分別測定培養(yǎng)前后水樣中溶解氧的質(zhì)量濃度,由培養(yǎng)前后溶解氧的質(zhì)量濃度之差,計算每升樣品消耗的溶解氧量,以BOD5形式表示。其單位ppm或毫克/升表示。其值越高說明水中有機(jī)污染物質(zhì)越多,污染也就越嚴(yán)重。
為了使檢測資料有可比性,一般規(guī)定一個時間周期,在這段時間內(nèi),在一定溫度下用水樣培養(yǎng)微生物,并測定水中溶解氧消耗情況,一般采用五天時間,稱為五日生化需氧量,記做BOD5。數(shù)值越大證明水中含有的有機(jī)物越多,因此污染也越嚴(yán)重。
BOD,生化需氧量(BOD)是一種環(huán)境監(jiān)測指標(biāo),主要用于監(jiān)測水體中有機(jī)物的污染狀況。一般有機(jī)物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有機(jī)化合物時需要消耗氧,如果水中的溶解氧不足以供給微生物的需要,水體就處于污染狀態(tài)。BOD才是有關(guān)環(huán)保的指標(biāo)。
生化需氧量的計算方式如下:
BOD(mg/L)=(D1-D2)/P
D1:稀釋后水樣之初始溶氧(mg/L)
D2:稀釋后水樣經(jīng) 20 ℃ 恒溫培養(yǎng)箱培養(yǎng) 5 天之后溶氧(mg/L)
P=【水樣體積(mL)】/【稀釋后水樣之zui終體積(mL)】
生化需氧量和化學(xué)需氧量的比值能說明水中的有機(jī)污染物有多少是微生物所難以分解的。微生物難以分解的有機(jī)污染物對環(huán)境造成的危害更大。
與COD(化學(xué)需氧量,Chemical Oxygen Demand)區(qū)別:COD,化學(xué)需氧量是以化學(xué)方法測量水樣中需要被氧化的還原性物質(zhì)的量。水樣在一定條件下,以氧化1升水樣中還原性物質(zhì)所消耗的氧化劑的量為指標(biāo),折算成每升水樣全部被氧化后,需要的氧的毫克數(shù),以mg/L表示。它反映了水中受還原性物質(zhì)污染的程度。該指標(biāo)也作為有機(jī)物相對含量的綜合指標(biāo)之一。
BOD測定儀
BOD的測定采用GB7488-87水質(zhì)五日生化需氧量測定法。
測定儀原理 含有飽和溶解氧的水樣進(jìn)入測定槽與生物傳感器接觸,當(dāng)水樣中無可生化降解的有機(jī)物時,溶解氧向氧電極的擴(kuò)散速度(質(zhì)量)達(dá)到恒定時,便產(chǎn)生了一個恒定電流。當(dāng)水樣中有可生化降解的有機(jī)物時,有機(jī)物便受到生物膜中微生物的同化作用,而微生物的細(xì)胞呼吸作用也增強(qiáng),消耗掉一部分溶解氧,使擴(kuò)散到氧電極表面上的溶解氧減少,當(dāng)水樣中溶解氧向電極擴(kuò)散速度(質(zhì)量)再次達(dá)到恒定時,又產(chǎn)生了一個恒定電流,由于該兩個恒定電流之間的差值與水樣中可生化降解的有機(jī)物濃度存在定量關(guān)系,因此該電流信號經(jīng)微機(jī)放大、分析處理后,直接將BOD檢測結(jié)果顯示出。
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