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卫生院一体化污水处理成套装置
卫生院一体化污水处理设备以玻璃钢为主要原料,由整个模具一次成型,具有抗压强度高、处理污水效果好、不渗漏、安装施工方便、占地面积小、使用寿命长、性价比高等特点。
主营:一体化污水处理设备、生活污水处理设备、医疗污水处理设备、食品加工污水处理设备、印染污水处理设备、洗涤污水处理设备、
养殖污水处理设备、屠宰污水处理设备、实验室污水处理设备、电镀污水处理设备、化粪池污水处理设备、加油装置、气浮机......
卫生院污水是指向自然环境排放的污水。每张病床每天排放的污水量约为200-1000L。医疗污水中所含的主要污染物为:病原体(寄生虫卵、病原菌、病毒等)、物、漂浮及悬浮物、放射性污染物等,未经处理的原污水中含菌总量达10^8个/mL以上。医疗污水处理的原则是:分质分流,局部分隔治理,把污染就近消灭在污染源。主要处理方法为生化与消毒。与工业废水相比,它具有水量小,污染力强的特点。如任其排放,必然会对受纳水体水质将产生污染,传播疾病。
为保护纳污水系,不污染周边环境,促进当地环境与经济社会持续、稳定、协调发展,建议建设一套符合现阶段环保治理要求的污水处理系统,并根据医疗院方要求,污水处理的工艺技术、操作控制、运行管理必须达到当今水平,并在未来相当长时间内也具有性。
卫生院一体化污水处理成套装置
工艺原理及特点:
工艺原理:
生物接触氧化法是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法,即在生物接触氧化池内装填一定数量的填料,利用栖附在填料上的生物膜和充分供应的氧气,通过生物氧化作用,将废水中的物氧化分解,达到净化目的。
工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,在缺氧段异养菌将污水中可溶性物水解为酸,使大分子物分解为小分子物,不溶性的物转化成可溶性物,将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+)。在好氧段存在好氧微生物及自氧型细菌(消化菌),其中好氧微生物将物分解成CO2和H2O;在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至缺氧段,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。
工艺特点
废水处理装置中的处理工艺采用推流式生物接触氧化池,其处理效果优于混合式或二、三级混合生物接触氧化池。并且比活性污泥池的体积小,对水质适用性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀,同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体材料,它具有实际比表面积大、微生物挂膜、脱膜方便,在同样负荷体积下,比其他填料对物的去除率高,能提高空气中的氧在水中的溶解度。
由于处理工艺中采用生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少。此外,生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此处理装置产生的污泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。
废水处理装置配套全自动的电器控制系统,设备损坏报警系统及远程监控系统,设备可靠性好,因此日常*专人管理,只需安排相关人员定期巡检,每月或每季度做相关维修与保养即可。
膜芬顿技术是通过改进传统高级氧化-芬顿技术,并与膜过滤相结合产生的新型工艺。膜芬顿利用滤膜代替传统的芬顿沉淀池,通过膜的截留作用及创新的平行内回流设计,维持系统的高污泥浓度,集成了高级氧化、混凝、化学沉淀、吸附、膜过滤等多种水处理机理,具有去除效果好、占地面积小、运行成本低、运行维护简单、自动化程度高等优势。
①调酸池。污水首入调酸池,与投加的无机酸(如硫酸)和亚铁盐(如硫酸亚铁)相混合。投加的无机酸(如硫酸)主要用于调酸池的pH值调控,一般控制在4~6之间,投加的亚铁盐(如硫酸亚铁)作为芬顿反应的催化剂。调酸池一般采用钢筋混凝土或钢结构,主要设备及仪表包括调酸泵、硫酸亚铁投加泵、在线pH仪及搅拌器等。
②芬顿反应池。芬顿反应池为发生高级氧化的主要场所。经过调酸池调质后的污水流入芬顿反应池,在此投加过氧化溶液。以亚铁为催化剂,与过氧化发生一系列的反应,产生强氧化性的羟基自由基矿化降解污染物,达到降低COD的效果。与此同时,接受自膜池回流的高浓度铁泥(MLSS为4000~6000 mg/L),一方面增强了三价铁参与芬顿反应的几率,提高了反应速度,同时有可能在不溶性的铁氧体表面发生异相芬顿反应;另一方面,高浓度的铁泥强化了混凝和吸附效果,进一步提升了水质。芬顿反应池的pH值一般控制在3~5,停留时间根据不同水质和反应动力学原理进行设计。芬顿反应池一般采用钢筋混凝土或钢结构,主要设备及仪表包括双氧水投加泵、在线pH和ORP仪,搅拌器等。
③脱气池。芬顿反应池的混合物进入脱气池,吹脱残留的过氧化氢和反应产物二氧化碳,消除过氧化对COD检测的影响,同时降低氧化剂对膜系统的损伤。脱气池一般采用钢筋混凝土或钢结构,主要设备为鼓风机,用于吹脱搅拌等。
④调碱池。脱气池的混合液进入调碱池,通过投加碱(如氢氧化钠)调高pH值,使得混合液中的三价铁离子转化为氢氧化铁或其他铁氧化物,便于下游膜工艺对混合液进行有效的固液分离。调碱池的pH值一般控制在4以上,以满足固液分离和后续处理工艺要求。调碱池一般采用钢筋混凝土或钢结构,主要设备及仪表包括加碱泵、在线pH仪、鼓风机(用于搅拌)等。
⑤膜池。浸没式滤膜池为固液分离的步骤,膜芬顿采用抗氧化的滤膜,膜过滤精度为0.04 µm,胶体、悬浮物以及以大分子存在的不溶性物均可以被膜截留。芬顿反应生成的铁的氧化物或者氢氧化物,也可以被膜有效截留。同时,经过膜浓缩的混合液回流至芬顿反应池,部分混合液排出系统,以剩余污泥的形式进入浓缩脱水处理单元。污泥浓度为4000~6000mg/L,根据膜污染倾向选择适当的膜通量,一般为15~30 L/(㎡·h),膜池一般采用钢筋混凝土或钢结构,主要设备及仪表包括产水泵、回流泵、排泥泵、压力传感器、pH计、鼓风机等。
卫生院一体化污水处理成套装置
优点:
1.设备将污水处理设备设置于地下,大大节约了地面空间;同时本发明设有沉淀池、挤压池和热交换池,可在净化污水的同时,回收污水中的热能并加以利用,起到节约能源的目的。
2.设备的挤压池通过滤袋、挤压装置和提升机的作用,能够将污水内的淤泥与污水分离,并将淤泥挤压成块,拉出设备系统,方便后续对淤泥的运输、处理。
3. 通过传感器感应污水流量、污泥浓度、温度等,在主控系统的控制下能够自动清洁堵塞位置、设备积垢,并能控制池内液位,保证热水温度,监控淤泥浓度,功能项目齐全。
4.利用挤压淤泥的形式处理污水淤泥,并配合热交换原理回收利用污水中的热量,通过传感器实时监控装置内污水的各项状态,控制清洁设备自动对装置进行清洁,实现了污水处理、淤泥处理、热能回收、设备清洁等一系列的功能,功能项目齐全,自动化程度高,设备运行效果好。
使用方法步骤:
1)过滤及沉淀:污水流入初滤池后,较大的杂物、硬质垃圾等的被过滤隔绝;人工向沉淀池内加入絮凝剂,污水进入沉淀池后杂质逐渐聚凝沉淀,并连带聚凝物、淤泥通过出水管道流出;
2)挤压:从沉淀池中流出的污水进入挤压池中的滤袋里,挤压池底部底板不动,当滤袋装满淤泥后,液压缸二的推杆从除底面外的五个面伸出,推动挤压板挤压滤袋,使污水流出,完成对所述滤袋的挤压后,由所述提升机将滤袋及内部残余的污泥拉出挤压池;
3)加热:在挤压池中被挤出的污水流入热交换池中,此时电磁阀关闭,池内蓄水,盘管内通入常温自来水;带有热量的污水浸没盘管,利用热交换加热自来水,得到的热水从盘管出水口流出;