每天30吨医院污水处理设备
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再生水的用途很多,可用于地下水回灌用水,工业用水,农、林、牧业用水,城市非饮用水,景观环境用水5类。再生水回用于地下水回灌,可用于地下水源补给、防治海水入侵、防治地面沉降;再生水回用于工业可作为冷却用水、洗涤用水和锅炉用水等方面;再生水回用于农、林、牧业用水可作为粮食作物、经济作物的灌溉、种植与育苗,林木、观赏植物的灌溉、种植以及家畜和家禽用水。我国从1986年开始探索并投入人力、物力将污水深度处理后回用于城市生活和工业生产,再生水利用的投资与需求逐年升温。北京、天津、西安等地积极开展城市污水再生利用,在制订地方污水再生利用规划和管理措施、发展再生水用户等方面积累了较好的经验。天津经济开发区污水再生利用综合研究与示范工程,结合当地的实际需求和水环境特点,制订了一系列政策措施扩大再生水的用水渠道,以及**供水安全的技术规程,有效地缓解了当地的缺水状况。但是我国污水处理设施、配套管网的不足,人们对再生水认识的偏见等,给再生水利用渠道的开发造成了较大的困难。
再生水合理利用不但有很好的经济效益,而且其社会和生态效益也是巨大的。首先,随着城市自来水价格的提高,再生水运行成本的进一步降低,以及回用水量的增大,经济效益将会越来越**;其次,再生水合理利用能维持生态平衡,有效地保护水资源,改变传统的“开采——利用——排放”模式,实现水资源的良性循环,并对城市的水资源紧缺状况起到了积极的缓解作用,具有长远的社会效益;*三,再生水合理利用的生态效益体现在不但可以清除废污水对城市环境的不利影响,而且可以进一步净化环境、美化环境。
再生水一词较早来源于日本,早在1955年日本就开始了再生水利用。日本大城市双管供水系统比较普遍,一个是饮用水系统,另一个是再生水系统,即“再生水道”系统。“再生水道”以输送再生水供生活杂用着称,约占再生水回用量的40%。日本再生水主要用于城市杂用、工业、农业灌溉等,管理制度非常严格。日本的再生水回灌主要通过河道补给地下水等进行,近年来又开发出一种地下毛细管渗滤系统,渗漏回灌补充地下水。大部分地区利用污水处理水进行“清流复活”,而水环境的修复和保护是回用的重点。目前,我国绝大多数污水处理厂执行的是《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B 标准,而执行一级A 标准可以较大限度的对污水进行“除磷脱氮”,减少对后续受纳水体的污染,出水可作为回用水,解决我国部分地区水资源紧缺的问题。因此,进行城镇污水处理厂提标改造是水环境保护的要求,也是国家提出的节能减排的要求。
活性砂过滤器是一种集絮凝、澄清、过滤为一体的连续过滤设备,广泛应用于饮用水、工业用水、污水深度处理及中水回用处理领域。系统采用升流式流动床过滤原理和单一均质滤料,过滤与洗砂同时进行,能够24小时连续自动运行,巧妙的提砂和洗砂结构代替了传统大功率反冲洗系统,能耗较低。污水厂尾水通过进水管进入过滤器底部,经布水器均匀布水后自上而下通过滤料层。在此过程中,尾水被过滤,去除了水中的污染物。同时活性砂滤料中污染物的含量增加,并且下层滤料层的污染物程度比上层滤料要高。此时打开位于过滤器*的空气提升泵,将下层的石英砂滤料提至过滤器**部的洗沙器中进行清洗。滤砂清洗后返回滤床,同时将清洗所产生的污染物外排。活性砂滤料在提升泵的作用下呈自上而下的运动,对尾水起搅拌作用。过滤器内滤料能够及时得到清洁,抗污染物负荷冲击能力强。活性砂过滤器特殊的内部结构及其自身运行特点,使得混凝、澄清、过滤在同一个池体内可全部完成。
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高效纤维滤池是一种全新的重力式滤池,它采用了一种新型的纤维束软填料作为滤元,其滤料直径可达几十微米甚至几微米,具有比表面积大,过滤阻力小等优点。微小的滤料直径,较大地增加了滤料的比表面积和表面自由能,增加了水中杂质颗粒与滤料的接触机会和滤料的吸附能力,从而提高了过滤效率和截污容量。为充分发挥纤维滤料的特长,在滤池内从上至下依次设有反洗排水槽、纤维密度调节装置、纤维束滤料、滤板、布气装置、布水装置。设备运行时水流经纤维滤料层,软性纤维滤料在水流阻力作用下被压实,滤层孔隙度沿水流动方向逐渐缩小,纤维密度逐渐增大,实现了深层过滤。当滤层截污到一定程度需清洗再生时,在反洗水作用下纤维滤层被放松,使滤料恢复自由状态,对滤料进行气水混合反洗,可有效地恢复滤元的过滤性能。纤维滤盘过滤器是目前世界上较先进的过滤器之一,主要用于废水的深度处理与中水回用,目前在全世界已广泛采用了该项技术。其主要特征为处理效果好,出水水质高,出水稳定,连续运行,承受高水力及悬浮物负荷能力强,全自动运行,操作及保养简便,运行费用低,土建费用低及占地较小等。纤维转盘滤池用于污水的深度处理,设计水质:进水SS=20~50mg/L,出水SS≤5mg/L,浊度≤2NTU,实际运行出水更优质,一般出水浊度在1左右或更低。污水重力流或压力流进入滤池,滤池中设有挡板消能设施。污水通过滤布过滤,重力流通过溢流槽排出滤池。过滤中部分污泥吸附于纤维滤布外侧,逐渐形成污泥层。随着纤维滤布上污泥的积聚,纤维滤布过滤阻力增加,滤池水位逐渐升高。通过测压装置可监测滤池与出水池之间的水位差。当该水位差到达反冲洗设定值时,PLC即可起动反冲洗泵,开始反冲洗过程。
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目前,废水除磷的方法主要有生物法、化学沉淀法、吸附法、膜技术处理法等;除氟方法主要有吸附、沉淀、离子交换以及膜分离技术等.其中吸附法因工艺简单,条件易控,运行可靠,且可达到深度处理的目的,而受到广泛关注.吸附剂是吸附法的核心,众多的吸附剂被开发出来用于磷和氟的去除,其中某些金属氧化物吸附剂由于能与磷、氟离子形成配位络合物,具有良好的吸附选择性而日益引起研究者重视.杨硕等用共沉淀法制备出除氟的羟基氧化锆,实验表明,当控制沉淀时间为10 h,沉淀终点pH值为7左右,烘干时间为72 h,焙烧温度在100℃以下时,可以得到高吸附容量的除氟羟基氧化锆;Dou等利用光谱学的方法研究了纳米水合氧化锆 (HZO) 除氟的性能和原理,该研究表明,HZO通过表面的自由羟基与F-进行配体交换来吸附F-,在pH值为4和7时,较大吸附量分别为124 mg ·g-1和68 mg ·g-1,酸性条件能促进配体交换的进行. Su等的研究也发现纳米氧化锆对磷的吸附属于内层络合吸附,pH值在6.2时,较大吸附量达到99.01 mg ·g-1,且具有很好的选择吸附性,其表面的羟基起到了关键作用. Connor等研究了二氧化钛对磷的吸附性能,结果表明,磷酸根可以与二氧化钛表面形成二齿配位体络合物.然而,这些金属氧化物在常态下通常以微纳尺寸的形式存在,直接应用于固定床或其他流态吸附系统中时存在水损大、易流失和难回收等缺点.为此,有研究者开始将金属氧化物与大颗粒的多孔载体相结合来制备复合吸附剂以突破金属氧化物难以工程应用的技术瓶颈.辛琳琳等将Ti和La负载到活性炭上制备出复合吸附材料TLA,并研究了其砷氟共除的性能;Pan等将水合氧化铁 (HFOs) 负载到树脂制备复合吸附剂用于去除水体中的磷,研究结果表明,离子交换树脂表面含有固定电荷的载体,由于Donnan膜效应,具备对水中带反电荷的污染物离子的预富集作用,从而可以强化吸附剂对磷的去除,显示了树脂载体的*特优势.