小型地埋式医疗污水处理装置
鲁盛环保地埋式医疗污水处理设备结构设计紧凑,设备占地面积小和维护方便的优点,同时设备可以满足对医疗污水处理的需求,将处理后达到排放标准的污水排入河道内,将污水处理过程中产生的污泥可以收集堆肥形成肥料,欢迎来电咨询!
摘要
地埋式医院污水处理站,包括多个排列设置的处理水池,该处理水池包括混凝土基础底板和多个侧墙,多个侧墙固设于混凝土基础底板并与混凝土基础底板围合连接,每一侧墙均包括多个依次堆砌的砌体,各砌体内设有放置有钢筋以及填充有灌芯混凝土中空部,灌芯混凝土用于固定钢筋于中空部内。本发明实施例提供的模块式医院污水处理站,通过在处理水池的侧墙的中空部放置钢筋和灌芯混凝土,以增强砌体的结构强度,从而可增强处理水池的侧墙的强度和刚度,进而可通过增加侧墙的高度增大处理水池的体积,进而有利于处理站的整体布局结构加紧凑、合理且巧妙,缩小了整体占地面积,提高处理站的空间利用率以及用地的综合使用效益。地埋式医疗污水处理设备--优点
(1)结构紧凑,占地面积小。本发明的模块式医院污水处理站,采用多个具有中空部的砌体堆砌拼接形成处理水池的侧墙,通过在中空部放置钢筋和灌芯混凝土,以增强砌体的结构强度,从而可增强处理水池的侧墙的强度和刚度,进而可通过增加侧墙的高度增大处理水池的体积,进而有利于减少处理站的占地面积,提高处理站的空间利用率,提高处理站用地的综合使用效益。而且设置在地下层的多个处理水池排列设置形成的形状类似“¬”形,可使得处理水池的整体布局结构加紧凑、合理且巧妙,缩小了整体占地面积,节省工程用地,节约成本。
(2)施工周期短、成本低。本发明的模块式医院污水处理站,采用模块化设计,将组成处理水池侧墙的砌体设计成独立的功能模块,各模块砌体可实现提前预制,然后运输到现场快速拼装形成侧墙,大大降低了设计施工周期和降低施工难度,节省了施工成本。
(3)便于管理、节能。本发明的模块式医院污水处理站,至少包括两部分处理水池,且每一部分处理水池设有独立控制系统,可使得污水处理站的使用和管理加方便,降低管理难度;而且可以根据实际需要处理污水的总量来决定运行处理水池的数量,即,当需要处理的污水比较少时,即污水处理站处理站处于低负荷时,可仅运行其中一个部分处理水池,而当需要处理的污水较多时,即处理站处于满负荷时,可运行全部的处理水池,节能。
(4)可靠性高。本发明的模块式医院污水处理站设有事故池,当污水处理站的处理水池发生故障或是需要检修时,可暂时将污水储存在事故池中,可避免污水未经处理而直接排出去污染环境的情况发生,从而减少对环境的污染,进一步提高了污水处理站的可靠性与安全性。
地埋式医疗污水处理设备--厌氧氨氧化污水处置工艺的实际运用
1污泥液废水处置
在污泥液废水处置过程中运用厌氧氨,为常见的便是污泥硝化液与污泥压滤液,一般状况下温度要掌控在31~36℃之间,酸碱值要掌控在7.1~8.4之间。只有在此基础上,才能确保厌氧氧化菌顺利成长。西方国家的专业人士对这一处置技术展开了长期的反复研究,在二十一世纪初期打造出首台亚硝化-厌氧氨氧化组合反应器,且充分把其运用在Dokhaven污水处置场内。
自此之后,其余国家纷纷运用厌氧氨氧化技术针对污泥液废水的处置进行了诸多研究与实验,因为此项技术拥有水量少、水温高、高氨氮以及低碳氮等特点,实质上这同样是厌氧氨氧化技术运用的初始处置目标。
因此,**大部分厌氧安全氧化工程均采用了污泥液处置技术,有大量成功经验。然而因为条件受限,厌氧氨氧化进程中硫化物的干扰和降低释放量的对策在未来的探究与研发中依然存在诸多技术漏洞。
2垃圾渗滤液处置
此滤液的特征是氮含量较多,水质变化、物浓度大、容易产生重金属等不良物质,是一种繁杂的污水成分。氨氮浓度通常是2000mg/L,会随着垃圾搜集时间的推移渐渐增加。有的专业人士对垃圾处理厂渗滤液展开探究,发现厌氧氨渗透匮乏的问题,这让厌氧氨氧化技术在处置中不再成为虚幻。
在短程硝化-厌氧氨氧化进程中,有的新兴技术早已被试验过,然而由于其具备诸多有害物质,让厌氧氨氧化功效大大降低。针对可靠的运作功效,还要合理协调与限制微生物菌群中的渗滤液等等,还要继续探究与改善相关技术。
地埋式医疗污水处理设备--污水处理步骤:
1)污水通过格栅(6)进入到处理箱(1)内的调节池(4)中,此时PH传感器(8)和浮球液位器(9)对调节池(4)内的PH值和液位进行检测并传递给控制装置(24),控制装置(24)根据PH传感器(8)检测到污水PH值控制自动投料装置(7)往调节池(4)内投放PH调节剂,浮球液位器(9)检测到调节池(4)内液位值到达设置阈值时,控制装置(24)控制排液电磁阀(11)开启,将调节池(4)内调节好的污水通过排液管路(10)排放到厌氧池(5)内;
2)当污水进入到厌氧池(5)内,厌氧微生物以弹性填料(12)为载体,进行厌氧生物降解,同时控制装置(24)定时控制沼气泵(27)工作,将厌氧池(5)内的沼气抽出;
3)当厌氧池(5)内的污水液位**溢流管(15)内,厌氧池(5)内的污水通过溢流管(15)进入好氧池(13)内,同时*二浮球液位器(172)对好氧池(13)内的液位进行检测,当好氧池(13)内的液位**溢流管(15)时,控制装置(24)控制回流泵(171)将好氧池(13)内的污水抽回厌氧池(5)内;
4)位于好氧池(13)内的污水在曝气组件(16)的作用下进行曝气工作,曝气风机(161)产生风进入到曝气管(162)内,然后风通过曝气喷头(163)进入到好氧池(13)内的污水中;
5)抽液泵(18)将好氧池(13)内处理后的污水抽出送入进沉淀池(14)内沉淀,此时污水通过斜管(19)将污水和污泥分离,污泥进入到沉淀池(14)的底部沉淀,污水经过陶粒层(20)进入到陶粒层(20)的上方;
6)通过污泥泵(22)和排污电磁阀(23)可以将沉淀池(14)底部的污泥进行清理排出,通过排水电磁阀(26)可以将沉淀池(14)内的上清液排出。
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