小區(qū)生活污水處理設(shè)備3t/h出水量
現(xiàn)在環(huán)境污染越來越嚴重,環(huán)境保護提上日程。人們在日常生活中免不了會產(chǎn)生污水,不論是沖洗廁所的污水,做飯廚房的污水,還有一些洗衣服的污水,當然還有一些工廠排放的污水,醫(yī)院污水,農(nóng)村養(yǎng)殖的污水,排放出來都很影響環(huán)境。為了使環(huán)境更加美好,這些污水需要專業(yè)的污水處理設(shè)備來進行處理。
市場上有多種型號的污水處理設(shè)備,小型的有10噸、20噸、30噸、50噸、100噸、200噸、300噸地埋式污水處理設(shè)備,還有一些大型號的例如400噸、500噸、800噸、1000噸一體化污水處理設(shè)備,大家可以根據(jù)自己的污水排放量來進行選擇。
地埋式污水處理設(shè)備工藝類型
根據(jù)膜組件和生物反應(yīng)器的組合方式,可將膜--生物反應(yīng)器分為分置式、一體式以及復(fù)合式三種基本類型。(以下討論的均為固液分離型膜--生物反應(yīng)器)
分置式
把膜組件和生物反應(yīng)器分開設(shè)置。生物反應(yīng)器中的混合液經(jīng)循環(huán)泵增壓后打至膜組件的過濾端,在壓力作用下混合液中的液體透過膜,成為系統(tǒng)處理水;固形物、大分子物質(zhì)等則被膜截留,隨濃縮液回流到生物反應(yīng)器內(nèi)。
分置式膜--生物反應(yīng)器的特點是運行穩(wěn)定可靠,易于膜的清洗、更換及增設(shè);而且膜通量普遍較大。但一般條件下為減少污染物在膜表面的沉積,延長膜的清洗周期,需要用循環(huán)泵提供較高的膜面錯流流速,水流循環(huán)量大、動力費用高(Yamamoto,1989),并且泵的高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的剪切力會使某些微生物菌體產(chǎn)生失活現(xiàn)象(Brockmann and Seyfried,1997)。
一體式
把膜組件置于生物反應(yīng)器內(nèi)部。進水進入膜--生物反應(yīng)器,其中的大部分污染物被混合液中的活污泥去除,再在外壓作用下由膜過濾出水。
這種形式的膜--生物反應(yīng)器由于省去了混合液循環(huán)系統(tǒng),并且靠抽吸出水,能耗相對較低;占地較分置式更為緊湊,在水處理領(lǐng)域受到了特別關(guān)注。但是一般膜通量相對較低,容易發(fā)生膜污染,膜污染后不容易清洗和更換。
復(fù)合式
形式上也屬于一體式膜--生物反應(yīng)器,所不同的是在生物反應(yīng)器內(nèi)加裝填料,從而形成復(fù)合式膜--生物反應(yīng)器,改變了反應(yīng)器的某些狀。
抗生素及其廢水產(chǎn)生背景
抗生素類藥品是目前國內(nèi)消耗較多的品種,大多數(shù)屬于生物制品,即通過發(fā)酵過程提取制得,是微生物、植物、動物在其生命過程中產(chǎn)生的化合物,具有在低濃度下,選擇性抑制或殺滅其它微生物或腫瘤細胞能力的化學(xué)物質(zhì),是人類控制感染性疾病、保健身體健康及防治動植物病害的重要化學(xué)藥物。
目前,我國生產(chǎn)抗生素的企業(yè)達300多家,生產(chǎn)占世界產(chǎn)量20%~30%的70個品種的抗生素,產(chǎn)量年年增加,現(xiàn)已成為世界上主要的抗生素制劑生產(chǎn)國之一。目前抗生素生產(chǎn)中篩選和生產(chǎn)、菌種選育等方面仍存在著許多技術(shù)難點,從而出現(xiàn)原料利用率低、提煉純度低、廢水中殘留抗菌素含量高等諸多問題,造成嚴重的環(huán)境污染。
小區(qū)生活污水處理設(shè)備3t/h出水量
目前,世界活性炭的年產(chǎn)量約120萬t 左右,中國約占1/3。如今*約有50個國家生產(chǎn)活性炭,美國、日本、英國、德國、法國和俄羅斯等國家的發(fā)展處于水平。其中生產(chǎn)能力增加多的國家是美國、中國和日本。自1990 年以來,美國活性炭消費增加了5 % ,日本增加了7 %。其中用于水處理炭是大的市場,占整個活性炭消費量的35 %以上。在俄羅斯,專家們對開發(fā)水(特別是飲用水) 的特殊處理方法進行了深入研究,如:鉆自流井、瓶裝水、中等能力進水點的自來水再凈化、家用過濾器和在野外條件下,體積不大的水處理用的間歇式凈化裝置。飲用水再凈化用的小型凈水過濾器已廣泛用于生活中。
綜上所述,各國由于工業(yè)的蓬勃發(fā)展,生活條件的不斷改善,環(huán)境保護的加強,飲用水的需求,都將刺激活性炭工業(yè)的發(fā)展,深加工活性炭、高檔活性炭將會有更大的市場。
光催化氧化技術(shù)是在光化學(xué)氧化技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。光化學(xué)氧化技術(shù)是在可見光或紫外光作用下使有機污染物氧化降解的反應(yīng)過程。自然環(huán)境中的部分近紫外光(290~400nm )極易被有機污染物吸收,在有活性物質(zhì)存在時即發(fā)生強烈的光化學(xué)反應(yīng),從而使有機物降解。但由于反應(yīng)條件所限,光化學(xué)氧化降解往往不夠*,易產(chǎn)生多種芳香族有機中間體,成為光化學(xué)氧化需要克服的問題。
自1976 年Carey 等首先采用TiO2光催化降解聯(lián)苯和氯代聯(lián)苯以來,光催化氧化技術(shù)的研究熱點就轉(zhuǎn)化到了以TiO2為催化劑的光催化氧化降解有機污染物這一方向上來。
由于光催化氧化技術(shù)設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、反應(yīng)條件溫和、操作條件容易控制、氧化能力強、無二次污染,加之TiO2化學(xué)穩(wěn)定性高、無毒、價廉,故TiO2光催化氧化技術(shù)是一項具有廣泛應(yīng)用前景的新型水處理技術(shù)。
聲化學(xué)的發(fā)展使人們越來越關(guān)注其在水及廢水處理中的應(yīng)用。超聲波氧化(ultrasonic oxidation) 的動力來源是聲空化,當足夠強度的超聲波(15 kHz —20 MHz) 通過水溶液,在聲波負壓半周期,聲壓幅值超過液體內(nèi)部靜壓,液體中的空化核迅速膨脹;在聲波正壓半周期,氣泡又因絕熱壓縮而破裂,持續(xù)時間約0.1μs。破裂瞬間產(chǎn)生約5000 K和100 MPa的局部高溫高壓環(huán)境,并產(chǎn)生速率為110 m/s 的強沖擊微射流。
一般厭氧發(fā)酵過程可分為四個階段,即水解階段、酸化階段、酸衰退階段和甲烷化階段。而在水解酸化池中把反應(yīng)過程控制在水解與酸化兩個階段。在水解階段,組合填料可使固體有機物質(zhì)降解為溶解性物質(zhì),大分子有機物質(zhì)降解為小分子物質(zhì)。在產(chǎn)酸階段,碳水化合物等有機物降解為有機酸,主要是乙酸、丁酸和丙酸等。水解和酸化反應(yīng)進行得相對較快,一般難于將它們分開,此階段的主要微生物是水解—酸化細菌。

