悬挂链曝气器与抗生素废水处理不同之处在哪里?石家庄佳升为您解答
提升式悬挂链曝气器+100%质量可靠【石家庄建大】

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曝气系统与配套的高鼓风机保证了很高的
氧气传递效率,供氧能力为2?5kgO2/kW?h), 而传统的污水处理厂该值为lkgO2/lkW?h)。 鼓风机就设在池边,减少了鼓风机房和空气 输送管道的费用。
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百乐克系统没有水下固定部件,维修时不用排干池中的水, 而用小船到维修地点将曝气链下的曝气头提起即可。实践表 明,曝气头运行几年也不用任何维修,这主要是因为曝气管 是由很细的纤维(直径约0?003mm)做成,并用聚合物充填, 以达到防水和防脏物的目的。同时,曝气头有大约80%的自 由空隙和20%的表面,和传统曝气头刚好相反。因此,微生 物可生长的面积很小,并很容易被去除。当曝气头必须维修 时,也不影响整个污水处理场的运行。该工艺的移动部件和 易老化部件都很少。在选择设备和材料时,都采用了可靠耐 用的材料。该工艺无需太多的自动化。它既不需要任何易损 的探测器,也不需要任何复杂的控制系统。
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采用百乐克系统的曝气池中混合作用所需的 能耗仅为1?5W/m3,而一般的传统曝气法中 混合作用的能耗为l0一l5W/m3。由于百乐克 曝气头(BIOLAK)-Friox)特殊的结构,即使在 很复杂的环境里曝气头也不至于阻塞,这意 味着曝气装置可运行几年不维修,所需维护 费用很少。
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百乐克曝气系统的结构是,曝气头悬挂在浮链上,停留在水 深4一5m处,气泡在其表面逸出时,直径约为50um。如此 微小的气泡意味着氧气接触面积的增大和氧气传送效率的提 高。同时,因为气泡向上运动的过程中,不断受到水流流动, 浮链摆动等扰动,因此气泡并不是垂直向上的运动,而是斜 向运动,这样延长了在水中的停留时间,同时也提高氧气传 递效率。运行表明:百乐克悬挂链的氧气传递率,远远高于一 般的曝气工艺以及固定在底部的微孔曝气工艺。百乐克曝气 头悬挂在浮动链上,浮动链被松弛地固定在曝气池两侧,每 条浮链可在池中的一定区域蛇形运动。在曝气链的运动过程 中,自身的自然摆动就可以达到很好的混合效果,节省了混 合所需的能耗。
抗生素污水处理

抗生素污水处理抗生素污水处理是指针对含有抗生素残留物的废水进行处理,以减少对环境和生态系统的影响。
抗生素污水的处理是一个重要的环保课题,因为抗生素残留物对水生生物和人类健康都具有潜在的危害。
一、背景介绍抗生素是一类广泛应用于医疗和农业领域的药物,用于治疗和预防疾病。
然而,抗生素的使用不可避免地导致了抗生素残留物的产生,这些残留物通过废水排放进入水体,对水环境造成潜在的危害。
抗生素残留物的存在可能导致水生生物的毒性效应,促进抗生素耐药基因的传播,并对人类健康产生潜在风险。
二、抗生素污水处理方法1. 物理处理方法物理处理方法主要通过物理过滤、沉淀和吸附等方式去除抗生素残留物。
例如,通过活性炭吸附可以有效去除废水中的抗生素残留物。
此外,也可以采用膜分离技术,如超滤、反渗透等方法,将抗生素残留物从废水中分离出来。
2. 化学处理方法化学处理方法主要通过氧化、还原、络合等反应去除抗生素残留物。
例如,使用高级氧化技术(如Fenton氧化、光催化氧化等)可以将抗生素残留物转化为无害的物质。
此外,也可以采用化学沉淀、离子交换等方法,去除废水中的抗生素残留物。
3. 生物处理方法生物处理方法是利用微生物的代谢能力去除废水中的抗生素残留物。
例如,通过活性污泥法、曝气法等方式,利用微生物的降解作用将抗生素残留物转化为无害的物质。
此外,也可以利用生物滤池、生物膜反应器等生物处理设备进行抗生素污水的处理。
三、抗生素污水处理的效果评估抗生素污水处理的效果评估是保证处理效果的重要环节。
可以通过以下几个方面进行评估:1. 抗生素残留物去除率:通过对处理先后废水中抗生素残留物浓度的测定,计算抗生素去除率,评估处理效果。
2. 水质指标分析:对处理后的废水进行水质指标分析,如COD(化学需氧量)、BOD(生化需氧量)、氨氮等,评估废水的处理效果。
3. 生物毒性测试:通过对处理先后水样进行生物毒性测试,如水蚤急性毒性测试、细菌抑制试验等,评估废水的毒性效应。
悬挂链曝气器百乐克工艺(Biolak)的清理方式 石家庄佳升环保科技

悬挂链曝气器百乐克工艺(Biolak)的清理方式曝气器的清理方法堵塞曝气器可由以下几种方法得以清洗:(1)排干曝气池,用水和刷子或高压清洗(2)排干曝气池,拆下曝气器,逐一清洗(3)曝气组移出曝气池,逐一清洗曝气器(4)运行期间用自动清洗装置清洗(甲酸)百乐克工艺悬挂链曝气器优势:1 节约工程投资悬挂链技术中的曝气器核心构筑物可以采用合建的土池结构(除磷池、曝气池、沉淀池、二次曝气池、稳定池均可自由合建),也可以利用现有的坑塘和自然水系,池形可以根据实际情况设计成不规则形状。
土建费用大幅度降低,工程投资大约可以节省30%-50%。
根据地质条件和使用要求的不同,土池的做法可采用粘土夯实、片石护坡和铺设HDPE防渗膜。
(采用HDPE 防渗层现场焊接铺设后,作打压试验确保质量。
)HDPE防渗膜防渗效果和使用寿命都高于混凝土,而造价则低于混凝土,从而使工程投资降低、建设周期缩短。
2 节省运行费用相对于其他的活性污泥工艺,悬挂链曝气系统具有节能降耗的显著特点:传统工艺在好氧段停留时间8小时的前提下,气水比在10:1左右,而悬挂链曝气系统在好氧段停留时间12小时的前提下,气水比能达到6:1,这样就大大地降低了动力能耗、节省了运行费用。
原因有二:一是悬挂链曝气器产生的气泡在水中停留的时间长,避免了传统固定曝气装置的区域不饱和与过饱和现象,因此,氧利用率高,理论动力效率高。
二是由于移动的曝气方式造成曝气池中形成溶解氧浓度的波浪分布,从而使水中有益菌团处于非稳定状态下。
而非稳态条件下对于生物处理系统的影响主要归结为对系统中的微生物的影响,包括微生物活性、适应外界环境能力、具有特殊功能的微生物的形成等方面。
不稳定状态下会刺激微生物提高活性,大大提高微生物的处理能力。
3 维修维护方便悬挂链移动式曝气系统所有紧固件均在水面上,这样就便于维修,在不停气、不放空构筑物的情况下,将曝气器从水中直接提出水面即可进行维护和维修。
抗生素污水处理

抗生素污水处理抗生素污水处理是一项关乎环境保护和公共健康的重要任务。
随着抗生素的广泛使用,抗生素污水成为一个全球性的环境问题。
抗生素污水的排放会导致水体中抗生素残留浓度升高,进而引起水生生物的抗药性、生态系统的破坏以及对人类健康的潜在危害。
因此,开辟高效的抗生素污水处理技术以降低抗生素在水环境中的浓度,具有重要的现实意义。
一种常见的抗生素污水处理技术是生物处理法。
生物处理法通过利用微生物降解抗生素,将其转化为无毒的物质。
该方法具有处理效率高、成本低、运行稳定等优点。
一种常用的生物处理法是活性污泥法。
在活性污泥法中,通过将含有抗生素的污水与活性污泥接触,微生物会利用抗生素作为碳源和能源,从而降解抗生素。
此外,还可以通过调节污水中的温度、pH值、溶解氧含量等条件来提高活性污泥法的处理效果。
除了生物处理法,还有一些物理化学处理方法可以用于抗生素污水的处理。
例如,活性炭吸附法可以通过将抗生素污水与活性炭接触,将抗生素吸附到活性炭表面,从而实现抗生素的去除。
此外,也可以利用高级氧化技术,如臭氧氧化、紫外光/过氧化氢氧化等,来降解抗生素。
在实际应用中,通常需要将不同的处理方法组合使用,以提高抗生素污水的处理效果。
例如,可以将生物处理法与物理化学处理法相结合,先利用生物处理法将抗生素降解为较低浓度,再利用物理化学处理法进一步去除残留的抗生素。
此外,还可以采用膜分离技术,如超滤、反渗透等,将抗生素从污水中分离出来,从而实现抗生素的回收和再利用。
除了处理技术,抗生素污水处理还需要考虑废水的前处理和后处理。
前处理包括去除废水中的悬浮物、油脂、重金属等杂质,以减少对处理设备的影响。
后处理包括对处理后的废水进行消毒,以确保排放水质符合相关标准。
在抗生素污水处理过程中,还需要注意监测和控制处理过程中的关键参数。
例如,需要定期监测抗生素浓度、微生物活性、处理效果等指标,以评估处理效果并及时调整处理方案。
此外,还需要采取措施防止微生物耐药性的产生和传播,以保护环境和公共健康。
曝气系统技术优势以及安装曝气装置 曝气设备运用石家庄建大环保

曝气设备曝气装置运用曝气系统技术优势以及安装曝气系统的专业讲解知识由石家庄建大环保为您讲解:内容导读:随着我国大面积水体环境的富营养化,污水的脱氮除磷已经成为一个迫切的问题。
城市生活污水处理的二级生物处理多采用活性污泥法,它是当前世界各国应用最广的一种二级生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好等优点。
本文为您详细介绍了我国生活污水处理的技术应用与发展。
城市生活污水处理越来越受到人们的重视,生活污水处理应符合以下几个发展方向:1、总投资省。
2、运行费用低。
3、占地面积小。
4、脱氮除磷。
随着我国大面积水体环境的富营养化,污水的脱氮除磷已经成为一个迫切的问题。
我国最新实施的国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)也明确规定了适用于所有排污单位,非常严格地规定了磷酸盐排放标准和氨氮排放标准。
5、先进的计算机管理和自控系统,保证了城市生活污水处理的正常运行和稳定的合格出水。
国内外城市生活污水处理厂处理工艺大都采用一级处理和二级处理。
一级处理是采用物理方法,主要通过格栅拦截、沉淀等手段去除废水中大块悬浮物和砂粒等物质。
二级处理则是采用生化方法,主要通过微生物的生命运动等手段来去除废水中的悬浮性,溶解性有机物以及氮、磷等营养盐。
代表性的二级生活污水处理工艺主要有传统活性污泥法、MBR膜、氧化沟、A/O、A2/O工艺、SBR、CCAS工艺等。
城市生活污水处理的二级生物处理多采用活性污泥法,它是当前世界各国应用最广的一种二级生物处理流程,具有处理能力高,出水水质好等优点。
一、地埋式生活污水处理设备:利用活性污泥法达到净化污水的目的,其原理:利用好氧菌自身的生命活动,在污水中,微生物形成的生物絮凝体使悬浮状和胶体状的有机污染物失稳絮凝,吸附在活性污泥表面,降解有机物,使水中的BOD、COD大幅下降。
由一体多元化玻璃钢预制构件组合而成。
装置内配有水下曝气、水流推动双功能曝气机。
处理污水时,污水从装置顶部流入曝气区,曝气机水下曝气并推流搅动污水,进入的污水很快与原有的混合液充分混合,最大限度地适应进水水质的变化。
污水处理各种工艺优缺点对比(2023版)

污水处理各种工艺优缺点对比污水处理各种工艺优缺点对比一、物理处理工艺⒈机械格栅过滤机械格栅过滤是一种简单常用的物理处理工艺,其优点包括工艺简单、投资低、操作容易。
然而,机械格栅过滤无法彻底去除溶解有机物和微小颗粒,也无法处理高浓度污水。
另外,运行维护成本较高,需要定期清理格栅上的固体废物。
⒉沉淀池沉淀池是将悬浮颗粒通过自身重力沉降实现去除的物理处理工艺。
它具有处理效果稳定、能耗低的优点,适用于处理大部分污水。
然而,沉淀池对液体中溶解有机物的去除效果较差,需要与其他工艺联合使用才能达到较高的处理效果。
二、化学处理工艺⒈氧化法氧化法通过向废水中添加氧化剂,如氯气、臭氧、高锰酸盐等,来达到氧化污染物的目的。
该工艺具有处理效率高、适用范围广的优点,可以处理各种有机和无机物质。
然而,氧化法存在操作复杂、成本较高等缺点。
⒉ coag-flocc法coag-flocc法通过投加絮凝剂和絮凝剂对污水中的悬浮物进行凝聚,形成较大的絮体沉淀,从而实现固液分离。
该工艺具有处理效率高、处理稳定等优点,适用于处理固液分离较困难的污水。
然而,coag-flocc法对溶解有机物的去除效果不佳,可能需要与其他处理工艺联合使用。
三、生物处理工艺⒈活性污泥法活性污泥法是一种广泛应用的生物处理工艺,其通过向污水中加入含有微生物的污泥,利用微生物的生物学功能,将有机物降解为无机物。
活性污泥法具有处理效果稳定、灵活性高的优点,适用于处理不同负荷和有机物浓度的污水。
然而,活性污泥法对抗生物性能差的污水处理效果不佳,容易出现泥浆过度污染等问题。
⒉曝气生物反应器曝气生物反应器是一种利用氧气和微生物来进行处理的生物处理工艺。
通过曝气装置将氧气输入污水中,提供氧气供微生物呼吸作用,从而达到有机物降解的效果。
曝气生物反应器具有处理效率高、适用范围广的优点,适用于处理高浓度和高空气容量的污水。
然而,曝气设备的能耗较高,对水质波动敏感。
附件:⒈机械格栅过滤操作示意图⒉沉淀池设计图纸⒊氧化法工艺流程图⒋ coag-flocc法实验数据记录表⒌活性污泥法实验报告法律名词及注释:⒈污水处理法:指对污水进行处理、净化的法律规定。
抗生素污水处理

抗生素污水处理一、背景介绍抗生素是用于治疗和预防细菌感染的药物,然而,抗生素的广泛使用也导致了抗生素污染问题。
当人和动物使用抗生素时,它们的代谢产物和未彻底吸收的抗生素会通过尿液和粪便进入污水系统,最终进入自然水体中。
抗生素污水对环境和人类健康造成潜在威胁,因此,抗生素污水处理成为一个重要的课题。
二、抗生素污水处理方法1. 物理处理方法物理处理方法是通过物理过程去除污水中的抗生素。
常见的物理处理方法包括沉淀、过滤和吸附。
沉淀是利用重力将污水中的悬浮物和颗粒物沉淀下来,其中也包括抗生素。
过滤则是通过过滤介质将污水中的固体颗粒和抗生素分离出来。
吸附是利用吸附剂吸附抗生素,从而将其从污水中去除。
2. 生物处理方法生物处理方法是利用微生物降解和去除污水中的抗生素。
常见的生物处理方法包括活性污泥法、生物膜法和生物滤池法。
活性污泥法是利用活性污泥中的微生物降解和去除抗生素。
生物膜法是利用生物膜中的微生物将抗生素降解为无害物质。
生物滤池法则是利用生物滤料中的微生物去除抗生素。
3. 化学处理方法化学处理方法是利用化学反应去除污水中的抗生素。
常见的化学处理方法包括氧化还原反应、氧化反应和还原反应。
氧化还原反应是利用氧化剂将抗生素氧化为无害物质,或者利用还原剂将抗生素还原为无害物质。
氧化反应是利用氧化剂将抗生素氧化为无害物质。
还原反应是利用还原剂将抗生素还原为无害物质。
三、抗生素污水处理案例1. 物理处理案例:利用吸附剂去除抗生素在某污水处理厂,采用了吸附剂去除抗生素的物理处理方法。
首先,将污水通过过滤器去除大颗粒物和悬浮物。
然后,将经过过滤的污水通过吸附剂床层,吸附剂能够吸附抗生素。
最后,经过吸附剂床层的污水被采集起来,抗生素被去除。
经过该物理处理方法,污水中的抗生素浓度明显降低,达到了环境排放标准。
2. 生物处理案例:利用活性污泥法去除抗生素在某生活污水处理厂,采用了活性污泥法去除抗生素的生物处理方法。
首先,将污水通过格栅去除大颗粒物和悬浮物。
污水处理各种曝气器优缺点对比

污水处理各种曝气器优缺点对比现在世界主流,数量上还是盘式曝气器比较多,不过管式有取代它的趋势,而且是很明显的。
现在主要使用的是微孔曝气器,从材质上分,主要分为:陶瓷刚玉;或者膜式(包括盘式和管式)曝气器,各有优点利弊,不过膜式是主流,刚玉和陶瓷在国外已经使用得越来越少了。
一、从传氧效率上说,好的刚玉和陶瓷曝气器,不比膜式的微孔曝气器差,甚至要高一点(这种材质的盘式××也有,质量还不错,不过相对来说太贵了;现在欧美也基本不用了,在中国更加推不出)。
他们的原理,是把一堆混合物,石英沙、石灰之类的东西倒入膜具成型,然后经过几个工艺段烧制,使得里面部分的混合物烧没了,充满孔隙,当空气经过这些孔隙的时候,就会被分割成微小气泡。
1、刚玉陶瓷曝气器的缺点,在于他们的孔隙会结垢。
曝气器一开始运行的时候,压力损失是比较稳定,但运行到一定时期后,压头损失会突然急剧增大——这就是结垢的原因了。
这种状况无法避免,就算你一直连续曝气不停,也会长。
不过有些地区有点特殊的生活污水水质,不存在这种状况。
生物垢生成后,解决的办法主要有两种:1、加往曝气管里面加酸清洗,边运行边加。
这种控制已经很成熟。
不过污水厂稳定状态后,很多系统12小时左右就要加一次,至于用量多少,要看具体情况了。
2、把曝气头拆卸下来,丢到炉子里烧。
烧完就可以再生,接近全新的状态——不过比较麻烦。
按照主流观点,刚玉和陶瓷曝气器是可以运行的,不会损坏的。
其实具体到每个品牌,并非这样。
因为刚玉或陶瓷曝气器生产的工序相对较多,从材料和工序都要比较严格地执行,才能出精品。
如果工序或材料没把好关,就会导致在使用一段时期后,孔隙中某些东西脱落,孔隙变大,传氧效率下降。
可以说,单从样品上,你要判断一个刚玉或者陶瓷曝气器的质量,难度是相当大的——比判断膜式微孔曝气器更加困难。
从成本上说,刚玉和陶瓷比橡胶膜式的,最贵,这也是他们用得越来越少的原因。
当然,这个贵是相对的,你拿国产的刚玉陶瓷,和进口的膜式曝气器比,就要便宜。
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抗生素废水处理工艺概述
1绪论
我国抗生素的生产过程中,大多存在着原料利用率低,提炼纯度低,废水中残留抗生素含量高等特点,因而造成了废水成分复杂,有机物和悬浮物浓度高,并含有难降解物质和有抑菌作用的抗生素,很难处理。
我国的抗生素生产企业,很大一部分都因为某种原因而不能实现稳定的达标排放,严重地危害了水体环境,并给周围环境造成了一定的污染,随着抗生素工业的发展,抗生素生产废水已成为严重的污染源之一。
抗生素废水的来源主要包括以下几个方面[3]:发酵废水;酸、碱废水和有机溶剂废水;设备与地板等的洗涤废水;冷却水。
其特征主要有:COD浓度高,废水中SS浓度高,存在难生物降解和有抑菌作用的抗生素等毒性物质,水质成份比较复杂,水量小且间歇排放,冲击负荷较高。
这种水若直接排放,必将对环境造成严重的破坏。
2抗生素废水处理工艺
随着人们对抗生素废水成分的逐渐了解以及对高效反应器的深入研究,已有越来越多的成熟工艺运用到抗生素废水的处理中。
2.1微电解—UASB—MBR工艺
刘红丽[4]等人采用“铁微电解—厌氧(UASB)—好氧(MBR)“工艺处理抗生素制药废水,试验装置如图:
试验将铁炭微电解、厌氧(UASB)和好氧(MBR)联合起来,利用厌氧(UASB)的高效处理能力和好氧(MBR)的微生物富积及截留作用来处理抗生素废水,通过对处理效果的研究,考察了此种工艺对难降解抗生素废水的处理效果。
试验证明:在铁炭体积比为1:1时,pH值为4~5,厌氧段HRT大于5h的条件下,当抗生素废水COD cr在2000~8000mg/L时,总COD去除率可达85%以上,出水达到GB8978-96二级排放标准。
2.2水解酸化—UBF—CASS工艺
冯婧微,邵红[5]等人采用“水解酸化—厌氧(UFB)—好氧(CASS)”工艺处理高浓度抗生素废水,如图:
试验所用的水解酸化反应器有效容积为21.24m3,高度为4.7m,接触填料采用悬浮球型填料,填料占容积的27%;厌氧处理采用复合床(UBF)反应器,体积为62L;好氧处理采用周期循环活性污泥系统(CASS)反应器,体积为64L.运行结果表明:水解酸化反应器最大COD容积负荷可达16.84kg/(m3·d)。
厌氧复合床处理水解酸化后的抗生素废水,当容积负荷为6.0kg/(m3·d)时,反应器对SS、COD、BOD5、去除率分别为75.6%、91.7%、96.1%;厌氧出水采用周期循环活性污泥系统进行处理,当容积负荷为1.6kg/(m3·d)时,反应器对SS、COD、BOD5的去除率分别为91.6%、88.7%、95.4%。
2.3微电解-水解酸化-CASS工艺
孙兵[6]采用“微电解-水解酸化-CASS"工艺处理抗生素类高浓度土霉素废水,工艺流程如图:
图3处理工艺流程图
实验中厌氧水解酸化阶段采用了有机玻璃槽,好氧阶段采用CASS池。
其进行了中试试验,试验结果表明:在pH为1.5~3.5时,微电解对土霉素碱分子有较高的破坏效果,降解率高。
在好氧阶段采用CASS单元操作,曝气时间相对于传统的生化处理方法大大缩短,HRT仅为6h,显示出了明显的节能效果。
处理后各项指标都达到了国家的排放标准,而且实验还表明整个工艺具有投资省,运行稳定,抗冲击负荷,出水稳
定等特点。
2.4 两相厌氧系统工艺
买文宁[7]等人采用两相厌氧系统—好氧工艺处理乙酰螺旋霉素废水,其中水解酸化阶段采用ABR反应器,甲烷化阶段采用UFB反应器,废水经过格栅、沉淀隔油池和调节池等预处理单元后进入两相厌氧处理系统。
工艺流程如图:
结果表明:当系统进水pH为5.46,VFA、COD、BOD5值分别为1376、2597、4126mg/L时,若ABR反应器的水力停留时间为12h,则出水pH值升高至6.18,VFA浓度升高至3281mg/L,BOD5/COD
由0.48升高至0.52;当UFB的水力停留时间为39h时,COD和BOD去除率分别为90.4%和94.5%。
2.5 水解酸化—AB法工艺
杨俊仕[8]等人采用了“水解酸化—AB生物法”工艺进行了多品种抗生素工业废水处理的试验研究。
工艺流程如图:
实验废水COD cr 3283.9mg/L, BOD 1348.9mg/L,NH3—N 22.0mg/L,色度325(倍),处理后出水指标分别为287.8mg/L,21.3mg/L,2.6mg/L和70(倍),各项去除率为91.2%、98.4%、88.2%和78.5%。
容积有机负荷A级2.3kgCOD/m3·d、B级3.3kgCOD/ m3·d。
出水达到国家的GB9678—88生物制药行业废水排放标准,比报道的化学絮凝—生物法处理同种废水的运行费用低。
2.6 混凝—水解酸化—CASS(好氧)工艺[9]
已应用于国内某生产广谱类抗生素的大型制药企业,采用曝气,混凝(投甲PAM)及水解酸化组成的预处理工艺能有效地对化学耗氧量(COD)高达20g/L,处理量为5000m3/d的高浓度抗生素废水进行预处理。
主要生化处理装置CASS,又称循环活性污泥系统,是今年来从国外引进的新型污水生物处理工艺,该系统合理的构造形式能有效地控制污泥的膨胀。
运用于该厂的这套CASS系统,采用6组并联,池内设置半软弹性填料,均匀布置6000只气头,其对废水COD的去除率达到90%以上。
系统总运行周期12h,含连续进水、曝气8h、滗水1.5h、闲置0.5h、整个系统控制灵活,各运行周期内可灵活调控曝气量、进水量、滗水量等。
2.7 涡凹气浮—工程菌—MSBR工艺
浙江新昌制药厂抗生素废水原来采用混凝—厌氧—A/O处理工艺,最终出水COD为150~300mg/L,不能满足排放要求。
2000年建成的涡凹气浮—工程菌兼氧—MSBR工艺处理废水取得了成功,所排放水中COD仅为73mg/L(平均值)。
工艺中采用的涡凹气浮(CAF)系统是美国Hydrocal环保公司专门为去除水中油脂和SS而设计的系统,其原理是经过独特的涡凹曝气将微气泡注入废水中,对废水中的有机物、油脂、SS的去除率可达26%。
处理中采用的工程菌兼氧池,一次性投加大量的工程菌(0.4%),该菌是为处理抗生素废水专门培养的。
MSBR工艺实质上是A2/O工艺与SBR系统串联而成,并集中了两者的优势,因而处理有机废水的出水稳定,高效。
全工艺对抗生素废水的处理性能见下表1:
表1涡凹气浮—工程菌—MSBR工艺处理抗生素废水性能
2.8 水解—生物选择器—SBR工艺[10]
河北制药厂排放的青霉素废水水量达到6000m3/d,处理工艺采用水解酸化—生物选择器—SBR。
处理过程中,水解酸化时间达15h,有利于难降解的苯环物质、大分子有机物开环断链,变为易生物降解的小分子物质。
酸化池后接生物选择器(又称与反应区),达到使回流的活性污泥和原水中有机物质充分混合和吸附的作用,实现回流微生物的淘劣选优培养和驯化,并能抑制丝状菌的生长和繁殖,对后续的SBR好氧反应中污泥膨胀的控制具有重要的意义。
表2水解—生物选择器—SBR工艺处理废水效果
应用的“水解酸化—膜生物反应器”工艺就是一种简单合理高效的抗生素废水处理工艺。
随着国内对环境保护的日益重视及科研人员队回敬保护技术的深入探索和研究,各种新的处理工艺不断完善,相信更多的处理效果好、运行费用低、处理工艺简单的抗生素废水组合工艺将会投入使用,抗生素废水对环境的污染将会在更大程度上得到控制。