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【新闻】医院废水一体化智能处理设施咸阳

发布时间:2020-10-18 18:08:26 阅读: 来源:船板厂家

医院废水一体化智能处理设施

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集研发、生产、加工安装于一体,方便快捷!!以PAC为絮凝剂,采用均匀设计法对PAC投入量、原水pH以及原水COD浓度进行考察。试验选用原水pH值(X1);PAC投入量(X2);原水COD浓度(X3)3个因素,采用3因素10水平均匀设计法(U10(100×5))设计试验,均匀设计系数(D)为0.1878。  絮凝剂投入量超过200~250mg/L时,絮凝效果下降。SONGZ、MariaTomaszewska等在研究絮凝剂投入量对COD去除率的影响时也发现絮凝剂投入量存在zui佳值,zui佳投入量取决于废水的类型、絮凝剂的种类、悬浮物浓度、污染物的浓度等因素。JinmingDuan等认为PAC的水解聚合产物是由一些不同聚合度的聚合阳离子组成,具有对水中胶体颗粒污染物进行电性中和脱稳的凝聚作用;对已凝聚的次生粗大颗粒进行吸附架桥的絮凝作用;对除去水中有害离子的吸附和络合作用。絮凝作用更多地决定于Al(Ⅲ)盐水解-聚合产物中多聚体的表面结构特征。多聚体表面上极性活性部位与被凝聚的次生粗大颗粒表面上活性部分进行较强烈的相互作用,即只有二者的表面结构相适应,絮凝过程才能自动向体系能量减小的方向进行。在适宜的pH和絮凝剂剂量条件下,PAC水解多聚体及凝聚产生的次生粗大颗粒表面上极性活性部位与正、负离子发生强烈吸引。加入PAC初期使微粒表面电位降低,微粒间表面斥力下降,废水中微粒开始絮凝,随着PAC投入量的增加,微粒表面开始电位上升,斥力增加,使絮凝效果变差。说明在废水处理过程中过多投加PAC不仅降低处理效果,而且增加废水处理的成本。当原水COD浓度一定时,低浓度PAC投入量的去除效率要高于高浓度PAC投入量的去除效率。当原水COD浓度不同,相同PAC投入量时,COD浓度低的原水去除率要高于COD浓度高的原水。

纳滤膜对无机质的截留分离性能主要取决于膜对离子的电荷效应或道南效应。膜的电荷效应是指离子与膜所带电荷的静电相互作用。纳滤膜表面分离层可以由聚电解质构成,膜表面带有一定的电荷,大多数纳滤膜带有负电荷。与膜相同符号的离子被排斥,不同符号离子被吸引,如果离子的符号或价数不同,那么膜对它们的截留率则不同,从而得以分离。此外,纳滤膜对电解质的截留率随电解质浓度的增加而下降。以下针对不同物质的去除作用分别予以介绍。  1硬度:纳滤对二价离子有较高的截留率,近年来国外有许多国家成功地将纳滤膜分离技术用于降低水质硬度,如1998年比利时采用日本东丽公司的UTC20纳滤膜,对沿海地区地下饮用水进行了降低硬度的试验,结果显示纳滤膜对钙离子的截留率达到94%,对单价离子的截留率也高达60%70%,经纳滤膜处理后的水质硬度降低了10—20倍。同年英国选用美国陶氏公司的纳滤膜(hr200)处理深井水,去除了其中约50%的硬度钙,另一半的矿物质可以透过膜,因此不需要再矿化即可直接加氯消毒后作为饮用水:美国纳滤膜对土耳其首都伊斯坦布尔的城市饮用水的处理结果表明.在适宜的操作压力和pH值条件下,纳滤膜对高价离子的截留率比低价离子大,可以有效地降低总硬度。活性炭种类的确定  选取不同粒度的5种市售活性炭,分别记为1、2、3、4、5,搅拌时间50min。原水的COD含量为185mg/L。由实验结果可以看出,颗粒状活性炭(1、3、4、5)尽管能够去除COD,但是去除效果明显低于粉炭(2),炭粉(2)COD的去除率大约为65%。这是因为粉炭的孔隙更多的是微孔,而微孔是决定活性炭吸附能力的重要因素,粉炭的微孔结构使之具有比粒状活性炭更大的比表面积,对有机物的吸附能力更强,所以去除COD效果zui好。  采用活性炭对河南油田井楼稠油污水COD进行处理结果表明:活性炭种类不同,COD的处理能力不同;粉炭对COD的去除效果zui好;在吸附时间为50min,废水pH值为7,活性炭用量为6g的条件下,COD去除率大于65%;处理1m3的水需要1kg活性炭。 焦化废水COD的测定需选用重铬酸钾回流氧化法。为了对生化设施实施实时控制,需对原废水、稀释后废水及生化出水的COD进行8次/日的监测,而现有方法在应用过程中表现出某些不适应:回流时间长(2小时),分析周期约为140分钟;试剂用量大,以银作催化剂,使测试费用过高;采用剧毒硫酸汞作Cl-的掩蔽剂,废液对水体产生二次污染。鉴于上述情况,本实验以焦化废水为研究对象,拟定了分析条件,选用硝酸银作Cl-的掩蔽剂,并将废液中的银回收、再用。在本测试条件下,回流时间缩短至10分钟,样品的分析周期约为30分钟,每个样品的分析费用降低了2/3,结果与标准方法基本吻合,可替代标准方法用于生化设施的实时控制。

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