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    宠物医院污水处理设备工艺都有哪些特点

    发布时间: 2018-06-21  点击次数: 6821次

    宠物医院污水处理设备工艺都有哪些特点下面我来给大家讲解下: 

      宠物医院废气主要为动物的排泄物所产生的臭味。正规宠物医院,设备设施完善,动物病房内设置有排便与排尿盒,并且有专人进行清洗,病房期用医用酒精对病毒进行杀毒,按照上述措施后,病房内产生的臭味相对减少,对大气环境的影响较小。项目的医疗废物暂存间为专门设置的储存间,环评要求项目将各类医疗固废经收集后分别用密封袋、专用的锐器收集筒包装分类存放于医疗废物间,同时保持医疗废物暂存间关闭,安装紫外线消毒装置,并合理安排清运时间,建议做到每日清洗,以抑制细菌的生长和繁殖,及时委托有资质的处理单位对医疗废物进行清运,即可大大减轻此部分异味对项目自身及周边环境的影响。

      医疗废物收集后装入密封袋或收集筒内,医疗废物暂存间封闭化管理,并设置防渗措施。生活垃圾由专人收集后,运至垃圾站,由环卫部门送生活垃圾填埋场进行填埋处理。

      目前,国内外的生物处理系统大多采用混合菌种,通过废水的驯化进行自然的诱导和筛选,驯化程度的好坏,对底物降解效率有很大影响,如处理含酚废水,在驯化良好时,酚的接受浓度可由几十毫克/升提高到500—600mg/L。

    可生化性的评价方法

    1.BOD5/COD值法

    BOD5和COD是废水生物处理过程中常用的两个水质指标,用BOD5/COD值评价废水的可生化性是广泛采用的一种zui为简易的方法。在一般情况下,BOD5/COD值愈大,说明废水可生物处理性愈好。综合国内外的研究结果,可参照表--【废水可生化性评价参考数据】所列数据评价废水的可生化性。

    ①某些废水中含有的悬浮性有机固体容易在COD的测定中被重铬氧化,并以COD的形式表现出来。但在BOD反应瓶中受物理形态限制,BOD数值较低,致使BOD5/COD值减小,而实际上悬浮有机固体可通过生物絮凝作用去除,继之可经胞外酶水解后进入细胞内被氧化,其BOD5/COD值虽小,可生物处理性却不差。

    ②COD测定值中包含了废水中某些无机还原性物质(如硫化物、亚硫酸盐、亚酸盐、亚铁离子等)所消耗的氧量,BOD5测定值中也包括硫化物、亚硫酸盐、亚铁离子所消耗的氧量。但由于COD与BOD5测定方法不同,这些无机还原性物质在测定时的终态浓度及状态都不尽相同,亦即在两种测定方法中所消耗的氧量不同,从而钟影响BOD5和COD的测定值及其比值

      综上所述,废水的BOD5/COD值不可能钟等于可生物降解的有机物占全部有机物的百分数,所以,用BOD5/COD值来评价废水的生物处理可行件尽管方便,但比较粗糙,欲做出准确的结论,还应辅以生物处理的模型实验。

    2.BOD5/TOD值法

      对于同一废水或同种化合物,COD值一般总是小于或等于TOD值,不同化合物的COD/TOD值变化很大,如吡啶为2%,甲为45%,甲醇为100%,因此,以TOD代表废水中的总有机物含量要比COD准确,即用BOD5/TOD值来评价废水的可生化性能得到更好的相关性。

    通常,废水的TOD由两部分组成,其一是可生物降解的了TOD(以了TODB表示),其二是不可生物降解的TOD(以TODNB表示),即:在测定BOD5时是否采用驯化菌种对BOD5/TOD值及评价结论影响很大。例如,吡啶以不同的微生物接种,表现出不同的BOD5/TOD图几种物质的BOD/TOD值

    值(见图--【不同接种对吡啶值的影响】),从而会得到不同的结论。因此,为使研究工作勺以后的生产条件相近,在测定废水或有机化合物的BOD5时,必须接入驯化菌种。

    3.耗氧速率法

      在有氧条件下,微生物在代谢底物时需消耗氧。表示耗氧速度(或耗氧量)随时间而变化的曲线,称为耗氧曲线。投加底物的耗氧曲线称为底物耗氧曲线;处于内源呼吸期的污泥耗氧曲线称为内源呼吸曲线。在微生物的生化活性、温度、pH值等条件确定的情况下,耗氧速度将随可生物降解有机物浓度的提高而提高,因此,可用耗氧速率来评价废水的可生化性。

    耗氧曲线的特征与废水中有机污染物的性质有关,图--【微生物呼吸耗氧曲线】所示为几种典型的耗氧曲线。

    图不同接种对吡啶值的影响

    a为内源呼吸线,当微生物处于内源呼吸期时,其耗氧量仅与微生物量有关,在较长一段时

    间内耗氧速度是恒定的,所以内源呼吸线为一条直线。若废水中有机污染物的耗氧曲线与内源呼吸线重合时,说明有机污染物不能被微生物所分解,但对微生物也无抑制作用。

    b为可降解有机污染物的耗氧曲线,此曲线应始终在内源呼吸线的上方。起始时,因反应器内可溶解的有机物浓度高,微生物代谢速度快,耗氧速度也大,随着有机物浓度的减小,耗氧速度下降,zui后微生物群体进入内源代谢期,耗氧

    曲线与内源呼吸线平行。

    c为对微生物有抑制作用的有机污染物的耗氧曲线。该曲线接近横坐标愈近,离内源呼吸线愈远,说明废水中对微生物有抑制作用的物质的毒性愈强。

       在图--【微生物呼吸耗氧曲线】中,与b类耗氧曲线相应的废水是可生物处理的,在某一时间内,b与a之间的间距愈大,说明废水中的有机污染物愈易于生物降解。曲线b上微生物进入内源呼吸时的时间tA,可以认为是微生物氧化分解废水中可生物降解有机物所需的时间。在tA时间内,有机物的耗氧量与内源呼吸耗氧量之差,就是氧化分解废水中有机污染物所需的氧量。根据图示结果及COD测定值、混合液悬浮固体MLSS(或混合液挥发性恳浮固体MLVSS)测定值,可以计算出废水中有机物的氧化百分率,

    Va与Vb一般应采用同一测定时间的平均值。图--【不同有机物的相对耗氧曲线】所示是不同有机污染物可能出现的四种相对耗氧速度曲线。

    a类曲线相应的有机污染物不能被微生物分解,对微生物的活性亦无抑制作用。

    b类曲线相应的有机污染物是可生物降解的物质。

    c类曲线相应的有机污染物在一定浓度范围内可以生物降解,超过这一浓度范围时。则对微生物产生抑制作用。

    d类曲线相应的有机污染物不可生物降解,且对微生物具有毒害抑制作用。一些重金属离子也有与此相同的作用。由于影响有机污染物耗氧速度的因素很多,图不同有机物的相对耗氧曲线

      所以用耗氧曲线定量评价有机物的可生化性时,需对活性污泥的来源、驯化程度、浓度、有机物浓度、反应温度等条件作出严格的规定。测定耗氧量及耗氧速度的方法较多,如华氏呼吸仪测定法、曝气式呼吸仪测定法、双瓶呼吸计测定法、溶解氧测定仪测定法等。

    4.摇床试验与模型试验

    (1)摇床试验又称振荡培养法,是一种间歇投配连续运行的生物处理装置。摇床试验是在培养瓶中加入驯化活性污泥、待测物质及无机营养盐溶液,在摇床上振摇,培养瓶中的混合液在摇床振荡过程中不断更新液面,使大气中的氧不断溶解于混合液中,以供微生物代谢有机物之用,经过一定时间间隔后,对混合液进行过滤或离心分离,然后测定清液的COD或BOD,以考察待测物质的去除效果。

    摇床上可同时放置多个培养瓶,因此摇床试验可一次进行多种条件试验,对于选择操作条件非常有利。

    试验使用的污泥应为驯化污泥。合成洗涤剂浓度应为30mg/L,要求经过7日培养后应达85%以图间歇流反应器

    上的去除率。

    (2)模型试验是指采用生化处理的模型装置考察废水的可生化性。模型装置通常可分为间歇流和连续流反应器两种。

      间歇流反应器模型试验是在间歇投配驯化活性污泥和待测物质及无机营养盐溶液的条件下连续曝气充氧来完成的。在选定的时间间隔内取样分析COD或BOD等水质指标,从而确定待测物质或废水的去除率及去除速率。常用的间歇流反应器如图--【间歇流反应器】所示。

      连续流反应器是指连续进水、出水,连续回流污泥和排除剩余污泥的反应器。用这种反应器研究废水的可生化性时,要求在一定时间内进水水质稳定,通过测定进、出水的COD等指标来确定废水中有机物的去除速率及去除率。连续流反应器的形式多种多样,这种试验是对连续流污水或废水处理厂的模拟,试验时可阶段性地逐渐增加待测物质的浓度,这对于确定待测物质的生物处理极限浓度很有意义。如果对某种废水缺乏应有的处理经验时,这种试验完全可以为设计研究人员合理选择处理工艺参数提供有效的帮助。

      采用模型试验确定废水或有机物的可生化性的优点是成熟和可靠,同时可进行生化处理条件的探索,求出废水的合理稀释度、废水处理时间及其他设计与运行参数。缺点是耗费的人力物力较大,需氏长。

      除上述各种方法外,还有动力学常数法、彼特(P.Pitter)标准测定法、脱氢酶活性法等方法用于研究废水的可生化性。

      废水生物处理是以废水中所含污染物作为营养源,利用微生物的代谢作用使污染物被降解、废水得以净化。显然,如果废水中的污染物不能被微生物降解,生物处理是无效的。如果废水中的污染物可被微生物降解,则在设计状态下废水可获得良好的处理效果。但是当废水中突然进入有毒物质,超过微生物的忍受限度时,将会对微生物产生抑制或毒害作用,使系统的运行遭到严重破坏。因此对废水成分的分析以及判断废水能否采用生物处理是设计废水生物处理工程的前提。

      重铬在酸性条件下的氧化能力很强,在大多数情况下,COD值可近似代表废水中全部有机物的含量。但有些化合物如吡啶不被重铬氧化,不能以COD的形式表现出需氧量,但却可能在微生物作用下被氧化,以BOD5的形式表现出需氧量,因此对BOD5/COD值产生很大影响。

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