【摘要】近年來(lái),膜技術(shù)在農(nóng)村生活污水處理中的應(yīng)用問(wèn)題得到了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注,研究其相關(guān)課題有著重要意義。本文首先對(duì)相關(guān)內(nèi)容做了概述,分析了超濾膜技術(shù)及特點(diǎn),并結(jié)合相關(guān)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),分別從多個(gè)角度與方面就生物膜除臭技術(shù)的在污水處理廠等方面的應(yīng)用展開了研究,闡述了個(gè)人對(duì)此的幾點(diǎn)看法與認(rèn)識(shí),望有助于相關(guān)工作的實(shí)踐。
【關(guān)鍵詞】膜技術(shù);農(nóng)村生活污水;處理;應(yīng)用
1、前言
作為農(nóng)村生活污水處理中的一項(xiàng)重要方面,對(duì)膜技術(shù)的應(yīng)用占據(jù)著極為關(guān)鍵的地位。該項(xiàng)課題的研究,將會(huì)更好地提升對(duì)膜技術(shù)應(yīng)用的分析與掌控力度,從而通過(guò)合理化的措施與途徑,進(jìn)一步優(yōu)化農(nóng)村生活污水處理工作的最終整體效果。
2、概述
膜技術(shù)在水處理方面的應(yīng)用,以其節(jié)能環(huán)保、設(shè)備簡(jiǎn)單等特性獲得了世界各國(guó)的重視,越來(lái)越成為廢水處理方面不可或缺的一個(gè)關(guān)鍵因素。尤其是近幾年以來(lái),納濾技術(shù)的發(fā)展,在今后含低分子量廢水處理的應(yīng)用方面必將發(fā)揮更大的影響力。對(duì)膜技術(shù)的探索和利用,將膜分離技術(shù)有機(jī)高效地同其它分離技術(shù)結(jié)合起來(lái),以求獲得最佳的處理效果和經(jīng)濟(jì)效益,是今后需要持續(xù)研究和探索的。膜技術(shù)具有其他常規(guī)處理廢水的技術(shù)所不可替代的作用,還具備獨(dú)特的發(fā)展優(yōu)勢(shì),如低能耗、效率高、操作簡(jiǎn)單、占地面積小、經(jīng)過(guò)膜技術(shù)處理后所獲得的水質(zhì)量?jī)?yōu)良、可實(shí)現(xiàn)循環(huán)利用等。所以,可以相信的是,在未來(lái)的日子中,膜技術(shù)必將會(huì)獲得更加廣泛的發(fā)展應(yīng)用。
3、超濾膜技術(shù)及特點(diǎn)
3.1超濾膜技術(shù)原理
超濾膜技術(shù)在技術(shù)角度而言就是以凈化、濃縮、分離的膜為中間媒介,分離相關(guān)溶液的一種技術(shù)。在實(shí)踐的應(yīng)用中,超濾膜技術(shù)就是要通過(guò)高壓下的具有超濾和半透性的屬性來(lái)產(chǎn)生溶劑,這種溶劑對(duì)一些低分子的物質(zhì)具有過(guò)濾和攔截的作用,在攔截的過(guò)程中,低分子物質(zhì)比較容易留在過(guò)濾層面,但是一些膠體物質(zhì)還是會(huì)產(chǎn)生一定的作用。因此,超濾膜技術(shù)的關(guān)鍵在于會(huì)對(duì)這些低分子物質(zhì)和膠體物質(zhì)進(jìn)行篩選,最終形成相應(yīng)的化學(xué)特征。在這個(gè)過(guò)程中,膜的表面的化學(xué)反應(yīng)會(huì)體現(xiàn)相對(duì)應(yīng)的化學(xué)特征,在對(duì)超濾溶液的過(guò)濾中起到一定的化學(xué)作用。在這個(gè)基礎(chǔ)上,其中的過(guò)濾溶液便會(huì)通過(guò)無(wú)機(jī)鹽、低能量分子溶入水中,而且這些分子的質(zhì)量會(huì)被質(zhì)量較高的物質(zhì)吸收,這種就會(huì)實(shí)現(xiàn)水的第一次凈化。
3.2超濾膜技術(shù)的特點(diǎn)
第一,占地面積小,節(jié)省空間;第二,能夠徹底消除或者減少化學(xué)藥劑的使用,并且能夠避免沒有必要的二次污染;第三,超濾膜技術(shù)系統(tǒng)易于自動(dòng)化,并且可靠性比較高。超濾膜技術(shù)在運(yùn)行的過(guò)程中比較簡(jiǎn)單,在設(shè)施中只設(shè)置了開啟以及關(guān)閉這兩檔;第四,化學(xué)穩(wěn)定性較好,并且又耐酸、耐堿以及耐水解的性能,從而能夠廣泛應(yīng)用于各種領(lǐng)域中。
4、生物膜除臭技術(shù)的在污水處理廠等方面的應(yīng)用
利用升流式厭氧污泥床反應(yīng)器(UASB)能有效的去除蛋氨酸合成時(shí)甲硫基丙醇的惡臭,經(jīng)兩級(jí)串聯(lián)的UASB處理后,其去除率達(dá)100%,而且使廢水的惡臭消失。
利用改進(jìn)型生物脫臭滴濾塔對(duì)硫化氫和氨氣進(jìn)行處理,考察了污水處理廠小試規(guī)模的改進(jìn)型生物滴濾塔對(duì)NH3和H2S的脫臭效能及兩者的相互影響,試驗(yàn)結(jié)果表明,該裝置對(duì)H2S和NH3去除效果較好,在循環(huán)液噴淋量為10L/s,氣體流量為400L/s的情況下,H2S容積負(fù)荷為68.2g/(m·h)時(shí),去除率為99.2%;NH3容積負(fù)荷為10.53g/(m·h)時(shí),去除率達(dá)到99.5%。而H2S和NH3之間的相互作用對(duì)兩者的去除效果沒有明顯的影響。同樣,高質(zhì)量濃度NH3對(duì)H2S去除無(wú)影響,甚至高質(zhì)量濃度H2S對(duì)NH3去除也無(wú)影響。
利用生物膜法處理惡臭氣體H2S,他們采用PVC彈性立體填料進(jìn)行了好氧生物法脫硫的研究,結(jié)果表明:生物掛膜速度快,馴化時(shí)問(wèn)短,抗沖擊自荷能力較強(qiáng),在空速為100~200h-1,噴淋水量為1000~1500L/(m·h),H2S質(zhì)量濃度<1200mg/m時(shí),脫硫率達(dá)90%以上。
針對(duì)污水處理場(chǎng)廢氣進(jìn)行的生物濾池工藝開發(fā)、生物脫臭填料開發(fā)、H2S和NH3的處理效率以及工業(yè)化應(yīng)用等。監(jiān)測(cè)結(jié)果表明:開發(fā)的生物脫臭技術(shù)具有工藝簡(jiǎn)單、操作方便、成本低廉、無(wú)二次污染、處理效率高等特點(diǎn),其中H2S處理效率最高可達(dá)到99%以上,NH3的處理效率可達(dá)到86%以上。
利用生物滴濾池中生物膜凈化低濃度大風(fēng)量惡臭氣體,他們采用內(nèi)裝塑料片、塑料絲、海綿塊的中空魚網(wǎng)狀塑料球?yàn)樘盍系纳锏螢V池,對(duì)某垃圾壓縮站產(chǎn)生的低濃度大風(fēng)量的含氨臭氣進(jìn)行了近1年的連續(xù)脫臭試驗(yàn)。研究了有關(guān)的凈化效果與生物膜特性,在進(jìn)口氨氣濃度0.8~1.5mg/m3,風(fēng)量8000m3/h,停留時(shí)間2.5s,氨氣去除率為90%以上,達(dá)到國(guó)家一級(jí)排放水平。系統(tǒng)添加營(yíng)養(yǎng)液時(shí)凈化效果從75%提高到90%。
利用生物滴濾器處理味精廠揮發(fā)性惡臭的廢氣,報(bào)道了采用以沸石為填料的生物滴濾器凈化處理味精廠內(nèi)揮發(fā)性惡臭廢氣的試驗(yàn)結(jié)果。在一定的試驗(yàn)條件下,當(dāng)高強(qiáng)度惡臭廢氣的進(jìn)氣量<3m3/h時(shí),系統(tǒng)除臭效果顯著,此外,研究表明,在凈化氨氮臭氣取得良好效果的生物膜基礎(chǔ)之上,加入特定菌液能較快地培養(yǎng)出適宜處理味精廠內(nèi)惡臭廢氣的微生物種群,且能獲得滿意的凈化效果。
采用生物滴濾塔進(jìn)行了惡臭氣體惡臭成分脫除試驗(yàn),探討了填料層高度、營(yíng)養(yǎng)液噴淋量和停留時(shí)間對(duì)惡臭成分的脫除影響。結(jié)果表明,優(yōu)化工藝條件為:填料層高度500mm,噴淋量為20L/h,停留時(shí)間40s。并在此條件下進(jìn)行了連續(xù)運(yùn)行試驗(yàn),取得了良好效果。
結(jié)語(yǔ):
綜上所述,加強(qiáng)對(duì)膜技術(shù)在農(nóng)村生活污水處理中應(yīng)用的研究分析,對(duì)于其良好處理效果的取得有著十分重要的意義,因此在今后的農(nóng)村生活污水處理過(guò)程中,應(yīng)該加強(qiáng)對(duì)膜技術(shù)關(guān)鍵環(huán)節(jié)與重點(diǎn)要素的重視程度,并注重其具體實(shí)施措施與方法的科學(xué)性。
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