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小型洗涤污水处理设备

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更新时间:2023-01-09 18:12:13浏览次数:518次

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小型洗涤污水处理设备,膜污染是指与膜接触的料液中的微粒、胶体粒子或溶质大分子由于与膜的物理、化学或生物作用,引起物质在膜表面或膜孔内吸附、沉积,造成膜孔径减小或堵塞,使膜通量变小且分离性能降低的现象

小型洗涤污水处理设备
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影响天然水中微生物滋长的因素:
1.温度:以圩大多数微生物来说,zui适宜的温度为20-30摄氏度。
2.光照强度:藻类繁殖必须有一定的日光照射。
3.PH值:各种微生物都有zui适宜于生长的PH值。
4.溶解气体:溶解氧对细菌的繁殖有很大的影响,有的需要足够的氧才能繁殖,而有的则需要缺氧条件才能繁殖。
5.营养物质:水中碳酸盐、硝酸盐、磷酸盐、铁、锰等无机物和其它有机物有助于某些微生物的繁殖。
当水体中的微生物有了相应的生存条件,就会在水中繁殖滋生,严重危害人类的健康。在饮用水或食品加工的用水中,存在已感染原病毒或细菌的人或动物的粪便和尿液,使疾病得以传播。
膜污染是指与膜接触的料液中的微粒、胶体粒子或溶质大分子由于与膜的物理、化学或生物作用,引起物质在膜表面或膜孔内吸附、沉积,造成膜孔径减小或堵塞,使膜通量变小且分离性能降低的现象。由于膜污染限制了膜的渗透通量,降低了膜的使用寿命和膜的分离效率,严重制约着膜技术的应用和发展。因此,关于膜法处理废水过程中的膜污染的研究一直备受关注。
笔者主要从膜前预处理工艺、膜材料、膜孔径的选择方面介绍了对膜污染的防治措施,旨在给膜技术处理领域研究人员的研究提供一个简单的参考。


要预防和控制膜污染,首先要了解各种膜过程的过滤机理。一般来说,微/超滤过程主要遵循筛分机理,反渗透过程遵循溶解-扩散机理。相应地,反渗透膜的污染一般为膜面污染,而微/超滤膜的污染一般为表面凝胶层污染和孔内吸附及孔堵塞引起的膜污染。表面污染一般为可逆膜污染,而孔内堵塞和吸附一般为不可逆膜污染。
在明确了各种膜过程的过滤机理以后,可以从以下几个方面来预防和控制膜污染。
1、预处理工艺的选择
预处理是指在原料液过滤前加入适当的药剂,以改变料液或溶质的性质,或对料液进行絮凝、过滤,去除较大的悬浮粒子或胶状物质,或调整料液的pH以去除膜污染物,从而减轻膜的负荷和污染。
在选择预处理工艺之前,首先要明确预处理的目的。膜前进行预处理主要是为了防止或减少膜污染,将膜污染降低到zui低水平。因此,可以根据不同膜过程的需求和进水要求选择合适的预处理工艺。首先,需在实验室确定各种膜过程中的关键污染物,去除或减少对膜污染起主要作用的关键组分。预处理的目的并不是去除所有污染物,而是去除对膜有污染或损害的关键污染物,因此处理要适度,过度的预处理反而会引起新的膜污染。
1.1、污水中无机结垢物质引起的膜污染的预处理工艺选择
在双膜系统运行过程中,结垢主要发生在反渗透膜元件上,如果超滤进水中的硬度和碱度过高,则容易在反渗透膜段发生结垢,引起反渗透产水通量快速下降。因此,要减少反渗透膜段的结垢污染,需要对污水进行膜前预处理。防止反渗透膜结垢的预处理方式主要有以下几种:添加阻垢剂、调酸、除硬等。
添加阻垢剂可以控制碳酸盐垢、硫酸盐垢以及氟化钙垢,还可以抑制硅垢。添加的阻垢剂可分为3类:六偏磷酸钠、有机磷酸盐和多聚丙烯酸盐。添加阻垢剂的优点是操作简单,膜前无任何处理步骤,且添加剂量可精确控制;缺点是会增加浓水COD,高回收率下可能失效,阻垢剂含量高或阻垢剂种类选择不当时仍有可能堵膜。
通过调酸,可使碳酸钙维持溶解状态。调酸处理的优点是操作简单,污水pH不高时,成本低于除硬处理;缺点是调酸处理对Ca、Mg离子无去除作用,浓水侧Ca、Mg离子含量仍较高,且对管路防腐要求较高。此外,仅采用加酸控制碳酸钙结垢时,要求浓水中的 LSI 或S&DSI 指数必须为负数。
除硬处理可采用石灰-纯碱除硬或氢氧化钠-纯碱除硬。在水中加入氢氧化钙可去除碳酸盐硬度,非碳酸盐硬度可以通过加入碳酸钠(纯碱)进一步降低。石灰除硬的优点是可同时降低硬度和碱度,比氢氧化钠成本低,浓水LSI降低明显;缺点是泥渣量很大,泥渣沉降或过滤操作繁琐。氢氧化钠除硬的优点是泥渣量少;缺点是对碱度去除效果不好,浓水LSI仍较高,处理成本较石灰法高。目前,生物吸附法处理含镍废水的关键问题在于可用于吸附镍离子的菌种吸附量普遍较低。
李兰松等利用射频低温等离子体对吸附镍细菌B8进行诱变,并测试突变体对镍离子的吸附能力。实验结果表明,得到的突变体Ni12(Pseudomonas cedrina)对镍离子的吸附量达到了136.7 mg/g(干菌体),比原始菌株B8提高了11.7%。以多孔陶瓷为载体,采用微生物曝气挂膜法固定突变体Ni12,对含镍离子的溶液进行处理,其吸附率可达86%。突变体Ni12对镍离子有较强的吸附性,可稳定遗传,对含镍废水的处理有良好的应用前景。赵玉清等筛选了一种嗜镍菌并研究了*条件下嗜镍菌对镍离子的吸附。通过吸附率随时间的变化曲线可知:镍离子质量浓度为25 mg/L,吸附2h吸附反应即趋于平衡,吸附率zui高可达97.7%,对超标50倍的含镍废水,一次处理已接近镍的排放标准;该菌对含镍废水中的Ni2+有性吸附。
小型洗涤污水处理设备李娟等用稻壳作载体对硫酸盐还原菌进行固定化,能有效去除废水中的镍离子,去除率高达99%。有实验研究表明,红杆菌对Ni2+的去除率可达90%。白腐菌(P. chrysosporium)对Ni2+的zui大吸附量可达56 mg/g。基因重组菌E. coli JM10对Ni2+富集能力比原始菌株增加了6倍多。
目前,国内外关于生物吸附的研究多处于实验室阶段,实验室已实现了固定化细胞体系的连续操作。基因工程技术在微生物吸附方面也有所应用。然而,当前对生物吸附剂和重金属之间的反应动力学和热力学以及生物吸附机理的认识还不充分,更为廉价、吸附容量更大的生物吸附剂也有待于开发。因此,生物技术要在工业上被广泛应用还有一定距离。但相信随着生物吸附技术的不断发展完善,生物吸附技术将在重金属污染处理方面发挥其*的魅力。
新的《电镀行业污染物国家排放标准》(GB21900—2008)的颁布,相比以前的《污水综合排放标准》(GB8978—1996),提高了含镍废水的排放要求。为达到更高要求排放标准,常用的处理方法是在絮凝处理之后加离子交换、膜处理、电渗析等工艺做进一步深度处理〔35〕,这样就增加了处理单元数,大大提高了处理费用。因此,既能提高重金属废水处理的效率又能简化处理流程,降低电镀企业废水处理成本将是处理含镍电镀废水研究的一个重要方向。高效重金属螯合剂具有处理成本低、效果稳定,且一次性处理就能达到排放标准等优点,将传统沉淀工艺与重金属螯合剂联用处理含镍电镀废水,能一次性完成废水处理达标排放,大大降低了废水处理成本,同时易于实现镍资源化,具有相当的推广应用前景。


*,中国是水资源短缺的国家,我国人均占有水资源(淡水)仅占世界人均占有量的五分之一。居*88位,而且在时空分布上极不平衡,地域分布差别大。由于如此的不平衡,致使实际可利用天然水量比水资源总量少得多。目前中国工业废水排放量zui大且污染浓度高,导致生态破坏已相当严重,且水系污染以化学耗氧量(COD)、氨氮和挥发酚测定的有机污染相当严重,由此可推断生活废水污染是水系污染的主要原因之一。
因饮用水污染造成的疾病暴发流行病已屡见不鲜。自1958—1984全国发生水导致伤寒暴发流行病353起,发病率0.63—78.1%,累计发病45,535例,1990年广东省惠州市博罗石湾镇因饮用水水源受到污染致伤寒暴发流行,发病379例。发病率达1.03%,使镇医院住院部超负荷运转仍无法接纳所有重病患者。另1959—1983年全国共发生水致痢疾暴发流行157起,发病率3.41—55.6%,累计发病50,934例。自1963年以来几乎每年都有水致疾病暴发流行,仅1981—1983年就发生69起。1959-1984年水致传染性肝炎暴发流行141起,涉及北京、渐江、上海、山西、四川、内蒙古、湖南等地,发病率11.73-23.56%,累计发病5,948例,仅1981年就发生水致流行41起。另外长期低水平的有机物污染可使正常数量极少的水生物大量繁殖而造成居民恐慌,惠阳市淡水镇饮用水源因有机物严重污染使水生物大量繁殖,导致居民拒用自来水改饮废弃多年的未经消毒处理的土井水。

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