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微动力医疗污水处理设备

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更新时间:2023-01-09 18:03:08浏览次数:892次

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微动力医疗污水处理设备,通常物理机械法对废水中苯并芘的净化程度只达30~40%,而生化法仅达60~70%,由于焦化废水有无机物与有机物混合体的特征,分析测试废水中所含的各种物质及成分比较困难,臭氧化法废水处理的效果常用化学耗氧量COD值来进行分析评估

微动力医疗污水处理设备
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曝气设备的主要技术性能指标如下:
① 动力效率(EP) 每消耗1KW电能转移到混合液中的氧量,以kg/(KW.h)计;
② 氧的利用效率(EA) 通过鼓风曝气转移到混合液的氧量,占总供氧量的百分比(%);
③ 氧的转移效率(EL)也称为充氧能力,通过机械曝气装置,在单位时间内转移到混合液中的氧量,以kg/h计。
鼓风曝气设备的性能按照①、②两项指标评定,机械曝气装置则按照①、③两项指标评定。在工艺设计和设备选择中我们需要考虑性能、特点以外,还需要考虑有关叶轮直径和曝气池直径的比例,一般比值在1/3--1/5左右,过大可能伤害污泥,过小则充氧量不足,叶轮和水深的比值一般采用2/5—1/4,池深过大,将影响充氧和泥水混合。
由于各种鼓风机的型号和性能各不相同,因此所产生的噪声也就不相同,相对应的机房设计也就各自有不同的要求,根据实际需要和性能考虑,在工艺中一般选择同一型号的设备并且要有备用机,备用台数的选择按照工作机≤3台时,备用1台,当工作机≥4台时,备用2台;电源要用双电源,按照zui大负荷设计;每台单机的基础间距应该保持1.5米;配套的机房应该包括:机械间、配电室、进风室(设空气净化设备)、值班室,值班室与机械间应有隔音设备和观察窗,还应设自控设备;机房内、外都要进行防止噪声的措施,使其符合国家有关标准。


无论那一种废水,其处理工艺都是以一些基本的单元技术为基础组合而成的,在我国的生化处理技术上在过去的30年间有了很大程度的发展与进步,曝气池的设计与曝气设备的选择也有很大程度的变化,但是,应该遵从的基本原理和设计计算方式是不变化,因此我们需要了解zui基本计算方式和选择原则,这样才可以提高现有的处理设备的利用率,减少运行费用,节约成本。臭氧和焦化废水中无机物和有机物化学反应原理
1、 臭氧和氰hua物反应式
CN-+O3        CNO-+O2
2CNO-+H2O+3O3       2HCO3-+N2+3O2
2CN-+H2O+5O3      2HCO3-+5O2
由CN-反应生成无害物时1PPmCN-需消耗4.16PPm臭氧。
2、 臭氧和硫氰hua物离子的反应式
CNS-+6OH-+2O3        CN-+SO32-+3O2+3H2O
CN-+SO32-+2O3       CNO-+SO42-+2O2
3、 臭氧和氨的氧化反应式
2NH3+2O3       NH4NO3+H2O+O2
4、 臭氧和酚反应式
通常1PPm酚需消耗2~4PPm臭氧。
微动力医疗污水处理设备国内外众多研究与工程实践证明,臭氧与酚的反应较迅速(相对其它有机物),臭氧与水中混合物反应时,反应速度快慢依次顺序为:
无机物>链烯烃>胺>酚>多环芳香烃>醇>醛>链烷烃(反应梯度依次由低到高)。
在焦化废水中的多环芳香经苯并芘含量可达到3mg/L,采用机械法、物化法或生化法处理不能*去除此类强致癌的多环芳香烃,唯有臭氧化法是一种的处理方法。

研究测试结果为:当废水中苯并芘的含量在3mg/L时,经用臭氧源浓度为30mg/L的臭氧处理30min,苯并芘被分解破坏达80%,经60min处理后,可被破坏达,通常物理机械法对废水中苯并芘的净化程度只达30~40%,而生化法仅达60~70%,由于焦化废水有无机物与有机物混合体的特征,分析测试废水中所含的各种物质及成分比较困难,臭氧化法废水处理的效果常用化学耗氧量COD值来进行分析评估,研究测试臭氧化法焦化废水处理数据焦化废水水处理工艺过程工作原理
焦化厂车间排出的生产废水通过废水调节池成复合型难处理无机物和有机物混合体废水,从废水组分、含量及化学性质分析,必须采用多级屏障技术手段分级分段处理,原则是:“处理技术成熟性及可靠性结合经济性,采取相对容易处理物质在先,难处理物质在后”。 氨氮废水主要来源于化肥、焦化、石化、制药、食品、垃圾填埋场等,大量氨氮废水排入水体不仅引起水体富营养化、造成水体黑臭,给水处理的难度和成本加大,甚至对人群及生物产生毒害作用,针对氨氮废水的处理工艺有生物法、物化法的各种处理工艺等。
氨氮测定仪依测试标准的不同,有A、B类型。其中A型采用纳氏试剂比色法GB7479-87;B型采用国标GB7148-81及国际ISO7150/1-1948所规范的水杨酸光度法为基本测试手段,辅以样品比色反应预处理,实现样品的快速、准确的比色测定,具有稳定、灵敏、可靠以及不含汞等优点。

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