臭氧法處理污水(臭氧法處理污水的原理)
一、每天處理10000方污水需要多少臭氧?
根據(jù)投加量乘以污水量來計算。這個要看臭氧用來做什么,如果消毒投加量少,脫色和氧化就多很多倍。
二、醫(yī)院污水臭氧標準?
根據(jù)醫(yī)院污水目前已經(jīng)成為社會水污染首要來歷之一,每年都會排出許多醫(yī)療廢水,并且成分雜亂
一定要將不同的污水差異化、專業(yè)化處理。醫(yī)療污水處理設備工作原理
臭氧發(fā)生器應用先進的物理制氧原理,通過制氧塔的變壓吸附作用,在常溫常壓下直接將空氣中的氧和氮分離,
取得高純度的氧氣;然后采用電暈放電法獲取臭氧,在常壓下使含氧氣體在交變高壓電場作用下產(chǎn)生電暈放電生成臭氧;
通過氣液混合系統(tǒng)進行水和臭氧的混合后,
得到一定濃度的臭氧水。
污水處理設備采用物理方法處理污水,不需要添加藥物,也不會有氯排放超標的現(xiàn)象,不產(chǎn)生后續(xù)投資費用。
工藝中的主體為臭氧消毒+過濾吸附。臭氧消毒,其殺菌機理是破壞和氧化微生物的細胞膜、細胞質(zhì)、酶系統(tǒng)和核酸,
從而使細菌和病毒迅速滅活。臭氧以空氣為原料,對某部門污水中含有的病源性微生物、細菌、病毒等殺滅率在95%以上。
整套設備在標準狀態(tài)下連續(xù)使用壽命8萬小時
美容院醫(yī)療廢水處理設備設計工藝一般分為三級,不同的醫(yī)院根據(jù)國家要求采用不同等級:一級為隔渣、調(diào)節(jié);二級為生化降解;三級為接觸消毒、
過濾。醫(yī)院廢水一級處理主要通過格柵將污水中的動植物油和固體垃圾去除,
通過調(diào)節(jié)池調(diào)節(jié)水量、調(diào)整水質(zhì);二級生化降解主要是A/O生物降解處理工藝,通過接觸反應,可以將污水中的有機污染物指標有效的降低到排放標準;
三級處理是對醫(yī)院污水中的大量細菌進行有效滅菌處理,通過控制接觸消毒時間和投加藥劑方式
將細菌數(shù)量長期控制在較低的水平,使過濾系統(tǒng)的出水保證達到水質(zhì)要求
三、Aao法處理污水的前景?
Aao法處理水的前景?
隨著中國城鎮(zhèn)化進程的快速發(fā)展,人民生活水平的不斷提高,城市的規(guī)模也 越來越大。伴隨著城市人口的快速增長,在讓更多人享受改革開放帶來的巨大生 活改善的同時,環(huán)境污染,道路擁擠,自然資源的快速消耗等問題也隨之而來。Aao法處理水的前景非常好。
四、簡述好氧生物法處理污水和厭氧生物法處理污水的異同?
好氧污水處理法特別適用于處理溶解的和膠體的有機物。因為這部分有機物不能直接利用沉淀法去除,而利用生物法則可把它們的一部分轉(zhuǎn)化成無機物,另一部分轉(zhuǎn)化成微生物的細胞物質(zhì)從而與污水分離。
厭氧污水處理法主要用于高濃度有機污水的處理。因為污水中有機物濃度太高時,一般不可能供應好氧分解所需要的充足的氧氣。與好氧污水處理法相比,厭氧污水處理法具有以下特點:
(1)時間長。
(2)能量需求大大降低。
(3)處理后有機物濃度高于好氧處理。
(4)有臭氣產(chǎn)生。
(5)設備較簡單。
五、用臭氧降污水COD,將臭氧直接通入污水可以嗎?
你需要先過濾除去不溶性雜質(zhì),再加入某些試劑使鋇離子啊鎂離子啊沉淀,再過濾,還要調(diào)節(jié)pH值。最后才用臭氧,這個是用來消毒的,無法去除可溶性和不可溶雜質(zhì)。
六、在污水中,1kg臭氧能處理多少COD?
臭氧起氧化作用的只有一個氧原子所以用于處理COD的話,應該只有1/3起作用能處理1/3kgCOD
七、污水處理采用臭氧baf有什么用?
在工業(yè)污水、生活污水及醫(yī)院污水上的應用 工業(yè)上幾乎都用電暈放電法來制取臭氧,這樣生產(chǎn)出來的臭氧適用于初步處理含烷基苯磺酸鈉、焦油、COD、BOD、污泥、氨氮等污染物的污水,還適用于處理含F(xiàn)e2+、Mn2+、氰、酚、親水性染料、細菌等污水。 由于水資源愈來愈緊張,工業(yè)及城市生活污水處理后經(jīng)常回用,這就需要提高污水的處理標準。利用臭氧對水進行深度處理,可除掉水中各種雜質(zhì),從而達到回用標準。 臭氧處理醫(yī)院污水可消毒滅菌。若采用臭氧處理醫(yī)院污水,可截斷傳染源,免除后顧之憂。并且臭氧在幾分鐘之內(nèi)可以將病毒全部殺死,比當量氯氣快200~3000倍。 城市污水處理系統(tǒng)工程也已經(jīng)開始使用大型臭氧發(fā)生器進行殺菌消毒除味脫色處理。 在循環(huán)冷卻水和鍋爐給水中的應用 在循環(huán)冷卻水中,需對水進行深度處理,臭氧可以除去形成污垢的雜質(zhì),防止阻塞管道。當然,要達到此目的必須先將氨除盡,否則其還原性會分解殘余臭氧,不利于保持臭氧的氧化效率,通常殘余臭氧保持在0.5mg/L左右為宜。 目前只有美國將臭氧應用在循環(huán)冷卻水的處理,其他國家包括中國均尚處于試驗階段。 臭氧在飲用水上的應用 采用臭氧消毒滅菌不存在任何對人體有害的殘留物(如用氯消毒有致癌的鹵化有機物產(chǎn)生),對提高飲用水的消毒質(zhì)量問題非常有效。 地表水中含有各種有機、無機以及各種細菌、病毒。地表水用臭氧進行深度處理后,基本上可以達到優(yōu)質(zhì)飲用水標準。有實驗表明水中臭氧濃度在0.4ppm時, 只需一分鐘就可以將細菌和病毒全部殺死,它殺病毒比殺菌的速度更快。 經(jīng)過臭氧深度處理的飲用水的質(zhì)量很高,可以防止微生物在管道內(nèi)生長,保護了人體的健康。若是只用紫外消毒殺菌,只能透過一定厚度的水層,消毒殺菌不徹底,而用臭氧就能徹底解決問題。臭氧若是結(jié)合紫外對飲用水消毒殺菌,效果比單獨用任何一種方法更好,還能節(jié)省能耗。 利用臭氧對自來水直接消毒則要簡單得多,所需臭氧濃度也小得多。不過,臭氧極易分解,在它們的終端都還需要加少許余氯,以防止細菌在配水管網(wǎng)內(nèi)的再度滋生。 其他水處理 應用臭氧消毒游泳池水在國外十分普遍。經(jīng)臭氧消毒后,游泳池池水清澈透明,徹底解決了氯消毒刺激眼睛、皮膚的問題。我國有部分經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)也采用臭氧消毒游泳池水,效果較好。 給小區(qū)分質(zhì)供水,必須使用臭氧消毒滅菌,只有這樣才能保證飲用水時刻處于無菌富氧狀態(tài)。 臭氧分解后能產(chǎn)生氧氣,既可改善食用水生生物的生存質(zhì)量,又能對其生存場所殺菌消毒。不過臭氧濃度應避免高于0.1mg/L,因為它有害于水生生物。
八、五段法污水處理?
一、間歇活性污泥法(SBR)
間歇活性污泥法也稱序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor-SBR),它由單個或多個SBR池組成,運行時,廢水分批進入池中,依次經(jīng)歷5個獨立階段,即進水、反應、沉淀、排水和閑置。進水及排水用水位控制,反應及沉淀用時間控制,一個運行周期的時間依負荷及出水要求而異,一般為4~12h,其中反應占40%,有效池容積為周期內(nèi)進水量與所需污泥體積之和。
比連續(xù)流法反應速度快,處理效率高,耐負荷沖擊的能力強;由于底物濃度高,濃度梯度也大,交替出現(xiàn)缺氧、好氧狀態(tài),能抑制專性好氧菌的過量繁殖,有利于生物脫氮除磷,又由于泥齡較短,絲狀菌不可能成為優(yōu)勢,因此,污泥不易膨脹;與連續(xù)流方法相比,SBR法流程短、裝置結(jié)構(gòu)簡單,當水量較小時,只需一個間歇反應器,不需要設專門沉淀池和調(diào)節(jié)池,不需要污泥回流,運行費用低。
二、吸附再生(接觸穩(wěn)定)法
這種方式充分利用活性污泥的初期去除能力,在較短的時間里(10~40min),通過吸附去除廢水中懸浮的和膠態(tài)的有機物,再通過液固分離,廢水即獲得凈化,BOD5可去除85%~90%左右。吸附飽和的活性污泥中,一部分需要回流的,引入再生池進一步氧化分解,恢復其活性;另一部分剩余污泥不經(jīng)氧化分解即排入污泥處理系統(tǒng)。
分別在兩池(吸附池和再生他)或在同一池的兩段進行。它適應負荷沖擊的能力強,還可省去初次沉淀池。主要優(yōu)點是可以大大節(jié)省基建投資,zui適于處理含懸浮和膠體物質(zhì)較多的廢水,如制革廢水、焦化廢水等,工藝靈活。但由于吸附時間較短,處理效率不及傳統(tǒng)法的高。
三、氧化溝
氧化溝是延時曝氣法的一種特殊型式,它的平面像跑道,溝槽中設置兩個曝氣轉(zhuǎn)刷(盤),也有用表面曝氣機、射流器或提升管式曝氣裝置的。曝氣設備工作時,推動溝液迅速流動,實現(xiàn)供氧和攪拌作用。
與普通曝氣法相比,氧化溝具有基建投資省,維護管理容易,處理效果穩(wěn)定,出水水質(zhì)好,污泥產(chǎn)量少,還有較好的脫N、P作用,適應負荷沖擊能力強等優(yōu)點。
四、連續(xù)進水周期循環(huán)延時曝氣活性污泥法(ICEAS)
ICEAS反應器前部設有預反應區(qū)(占池容積的10%)。反應池由預反應區(qū)和主反應區(qū)組成,并實現(xiàn)連續(xù)進水,間歇排水。預反應區(qū)一般處在厭氧和缺氧狀態(tài),有機物在此被活性污泥吸附,該區(qū)還具有生物選擇作用,抑制絲狀菌生長,防止污泥膨脹。被吸附的有機物在主反應區(qū)內(nèi)被活性污泥氧化分解。
反應連續(xù)進水,解決了來水與間歇進水不匹配的矛盾。但該工藝沉淀效果較差、凈化效果變差,易發(fā)生污泥膨脹,污泥負荷較低,反應時間長,設備容積增大,投資較大。
五、生物脫氮除磷工藝(A/A/O)
污水首先進入?yún)捬醭嘏c回流污泥混合,在兼性厭氧發(fā)酵菌的作用下,廢水中易生物降解的大分子有機物轉(zhuǎn)化為聚磷菌可以吸收小分子有機物(如VFA),并以PHB的形式貯存在體內(nèi),其所需的能量來自聚磷鏈的分解。隨后,廢水進入缺氧區(qū),反硝化細菌利用廢水中的有機基質(zhì)對隨回流混合液帶入的NO3- 進行反硝化。廢水進入好氧池時,廢水中有機物的濃度較低,聚磷菌主要是通過分解體內(nèi)的PHB而獲得能量,供細菌增殖,同時將周圍環(huán)境中的溶解性磷吸收到體內(nèi),并以聚磷鏈的形式貯存起來,隨后以剩余污泥的形式排出系統(tǒng)。系統(tǒng)中好氧區(qū)的有機物濃度較低,正有利于該區(qū)中自養(yǎng)硝化菌的生長。
厭氧、缺氧、好氧三種不同的環(huán)境條件和不同種類的微生物菌群的有機配合,能同時具有去除有機物、脫氮除磷的功能;工藝簡單,水力停留時間較短;SVI一般小于100,不會發(fā)生污泥膨脹;污泥中磷含量高,一般為2.5%以上;厭氧-缺氧池只需輕緩攪拌,使之混合,而以不增加溶解氧為度;沉淀池要避免發(fā)生厭氧-缺氧狀態(tài),以避免聚磷菌釋放磷而降低出水水質(zhì)和反硝化產(chǎn)生N2而干擾沉淀;脫氮效果受混合液回流比大小的影響,除磷效果則受回流污泥中挾帶DO和硝酸態(tài)氧的影響,因而脫氮除磷效果不可能提高。
九、臭氧消毒污水后用什么檢測?
臭氧在污水氧化消毒處理后。水中微量臭氧的定量檢測是臭氧投加量確定、優(yōu)化和臭氧尾氣控制的前提條件。目前,水中臭氧的常用檢測方法有碘量法和比色法。
碘量法利用臭氧將碘化鉀氧化為游離碘,游離碘顯色,再用硫代硫酸鈉標準液滴定,游離碘變?yōu)榈饣c,反應終點為溶液完全褪色。
碘量法檢測限較高(一般>0. 5mg/L),同時水中各種氧化劑均可干擾測定。
比色法主要有N,N- 二乙基-對-苯二胺(DPD)和靛藍法,臭氧與DH)溶液反應,生成紅色化合物,在5IOnm處有最佳吸收,但使用DTO法,吸光度在10分鐘后略微下降,之后愈加明顯,因此需在顯色10分鐘內(nèi)測定吸光度,給現(xiàn)場操作帶來不便。
靛藍法是較為通用的方法,已被列入國家標準《生活飲用水標準檢驗方法-消毒劑指標》(GB/T5750. 11-2006)
十、醫(yī)療污水臭氧消毒排放標準?
醫(yī)療廢水消毒
目前國內(nèi)的醫(yī)療廢水消毒主要采用的消毒方法有液氯消毒、二氧化氯消毒、次氯酸鈉消毒、臭氧消毒和紫外線消毒。對于醫(yī)療廢水消毒的有關要求,《醫(yī)療機構(gòu)水污染物排放標準》(GB18466-2005)作出如下規(guī)定:
一、采用含氯消毒劑消毒的工藝控制要求:
①傳染病、結(jié)核病醫(yī)療機構(gòu)消毒接觸池的接觸時間≥1.5h,接觸池出口總余氯6.5-10 mg/L。
②綜合醫(yī)療機構(gòu)和其他醫(yī)療機構(gòu)消毒接觸池接觸時間≥1h,接觸池出口總余氯3-10 mg/L。
醫(yī)療廢水處理工程
③若直接排入地表水體和海域,應進行脫氯處理,使總余氯小于0.5mg/L,采用其他消毒劑對總余氯不作要求。
游離氯free chlorine 指以次氯酸、次氯酸鹽離子和溶解的單質(zhì)氯形式存在的氯。
化合氯 combined chlorine 指以氯胺和有機氯胺形式存在的氯。
總氯 total chlorine 指以“游離氯”或“化合氯”,或兩者共存形式存在的氯。
氯胺 chloramines 指按標準方法測定的氨的一、二或三個氫原子被氯原子取代的衍生物(如一氯胺,二氯胺,三氯化氮)和有機氮化合物的氯化衍生物。
二氧化氯對游離氯和總氯的測定產(chǎn)生干擾,亞氯酸鹽對總氯的測定產(chǎn)生干擾。二氧化氯和亞氯酸鹽可通過測定其濃度加以校正,其測定方法參見GB/T 5750.11和GB/T 5750.10。
醫(yī)療廢水處理設備
二、采用紫外線消毒,污水懸浮物濃度應小于10mg/L,照射劑量30-40mJ/cm2,照射接觸時間應大于10s或由試驗確定。
三、采用臭氧消毒,污水懸浮物濃度應小于20mg/L,臭氧用量應大于10mg/L,接觸時間應大于12min或由試驗確定。
此外,由于疫情影響,生態(tài)環(huán)境部門加強了對醫(yī)院污水的處理和消毒的監(jiān)管,在線檢測排水總余氯達到傳染病、結(jié)核病醫(yī)療機構(gòu)含氯消毒劑要求,即消毒接觸池的接觸時間≥1.5h,接觸池出口總余氯6.5-10 mg/L。采用二氧化氯消毒的醫(yī)院也是同樣的要求,更不管是排入水體還是排入污水處理廠。
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