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潍坊鲁盛水处理设备有限公司是一家专业研发、生产、销售水处理设备及配套设施。主营:地埋式一体化污水处理设备、二氧化氯发生器、加药装置、气浮机等产品。欢迎各位前来咨询业务。

    医疗机构一体化污水处理装置

    更新时间:2024-05-09   浏览数:277
    所属行业:环保 水处理设备 污水处理成套设备
    发货地址:山东省潍坊潍城区北关街道  
    产品规格:不限
    产品数量:100.00台
    包装说明:不限
    价格:¥10000.00 元/台 起
    产品规格不限包装说明不限产品名称医疗机构一体化污水处理装置 鲁盛环保

    医疗机构一体化污水处理装置

    鲁盛环保生产的医疗机构污水处理设备价格优惠,2020年,我公司为回馈广

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    医疗机构一体化污水处理装置污水处理工艺
    .1 预处理
    包括格栅、集水池、调节池、一沉池。在集水池进水口设置格栅,以去除水中大量的悬浮物和漂浮物,保证后续污水处理设备的正常运行。由于医院生活污水用水量和排入污水中杂质的不均匀性,污水流量和浓度在一昼夜内有较大变化,为均衡污水水质与水量,设置了调节池,该调节池分隔为2个部分,分别设置穿孔管搅拌和曝气装置,根据系统运行情况调整污泥回流比,以保证系统中物、氨氮等去除效果的稳定。
    2 生物接触氧化
    生物接触氧化法可通过控制活性污泥的污泥负荷(F∕M),提高物去除率和脱氮率,降低污泥产量。采用两级生物接触氧化工艺:一级接触氧化池内F∕M高,微生物增值不受污水中营养物浓度制约,处于对数增殖期,生物膜增长快,保证物的去除和脱氮效率;二级接触氧化池内F∕M低,微生物增殖处于减速期或内源呼吸期,硝化菌占比较高,硝化反应可充分进行,同时有效降低污泥产量。
    3. 沉淀池
    根据进水水质情况,在沉淀池加入混凝剂聚合氯化铝(PAC)、助凝剂聚丙烯酰胺(PAM),采用多点污泥回流措施,保证氨氮和SS的去除率。沉淀池包括混合反应区、絮凝反应区、澄清区,在混合反应区加入PAC,靠搅拌器的提升混合作用完成泥渣、药剂、原水的快速凝聚反应;在絮凝反应区加入PAM,进行慢速絮凝反应,以结成大的絮凝体。
    4 过滤与消毒
    过滤系统有效保证BOD5、SS的去除效果,降低消毒剂的用量,保证出水水质;消毒工艺采用ClO2发生器,该发生器采用化学法生成ClO2,对污水和污泥进行消毒,杀菌率过99%。

    医疗机构一体化污水处理装置生物接触氧化工艺参数
    在50 L的塑料桶中挂入1组直径为125 mm的弹性立体填料,加入城市污水处理厂二沉池污泥20 L进行接种挂膜。挂膜成功后,采用预处理后的污水作为进水,水质指标CODCr为197.1~246.4 mg∕L,BOD5为98.6~123.2 mg∕L,SS浓度为68.8~85.0 mg∕L,氨氮浓度为30.2~41.8 mg∕L,总大肠菌群数大于18 000个∕L。在控制温度等其他条件不变时,分别进行气水比、容积负荷、pH对BOD5和氨氮去除率的影响单因素试验。
    1 气水比
    为有效降解污水中的物,生物接触氧化池中需提供充足的溶解氧(DO),以保证物的正常氧化,而气水比直接影响反应器中DO浓度。在容积负荷为0.50 kg∕(m3·d),进水流量为6.25 L∕h,温度为20~26 ℃的条件下,设置气水比分别为5:1、10:1、15:1、18:1,研究其对污水中BOD5、氨氮去除的影响。
    2 容积负荷
    在污水pH为7.0,气水比15:1时,设置容积负荷分别为0.15、0.30、0.50、0.80和1.00 kg∕(m3·d),即对应的进水流量分别为1.875、3.750、6.250、10.000和12.500 L∕h,水力停留时间分别为24.0、12.0、7.2、4.5、3.6 h,研究容积负荷对污水中BOD5、氨氮去除的影响。

    医疗机构一体化污水处理装置氨氮去除效果
    氮的去除是检验该一体化A/O 系统优劣的决定条件。沉淀池出水回流到A 池进行反硝化脱氮,同时A 池采用膜法是该工艺的特色。把原O 池出水回流改为由沉淀池出水回流能带来以下好处:
    (1)回流液中溶解氧低,有利于保证A 池缺氧环境;
    (2)由于A 池采用膜法,微生物量显着增加,泥水比大大增加,理论上也有利于脱氮;(3)A/O 两池污泥上栖息的微生物优势种群明显,活性高,因此,在不改变甚至提高反硝化率的情况下,从沉淀池出水回流的硝化液量有望降低,能节约一定电耗。
    氨氮在A 池中的变化见图 3(a)。阶段,随着污泥培养驯化及对废水水质的适应,A 池出水氨氮快速下降,到阶段末时,氨氮去除率已经接近 80%,平均为32.5%。*二阶段氨氮进水在20~25 mg/L,氨氮去除率缓慢上升并过90%,平均为 86.7%。在此后两个冲击负荷阶段,进水氨氮接近 30 mg/L,A 池的去除率有所下降,但出水氨氮过预期,达到均值5.7 mg/L。此外从试验过程来看,O 池对氨氮也有一定的去除效果,如图 3(b)所示。阶段O 池对氨氮的去除率接近10%,而到*二阶段则达到了18%。冲击负荷阶段和A 池相反,O 池对氨氮的去除率有所增加,达到均值25.8%。
    对A/O 系统中的DO 进行了连续监测。在A 池的纵断面上,DO 呈现出不同的分布规律,整体上呈从下往上(沿水流上升方向)逐步降低的趋势。但由于反应器容积不大,DO 维持在0.4~0.8 mg/L,基本满足缺氧反硝化的条件。而O 池中DO 的监测结果表明:整个O 池的DO 在纵断面基本分布均匀,横断面上略有不均,其平均值均在1 mg/L 以上。
    COD去除效果
    在阶段,当原水经预处理进入A 池后,A 池出水COD 在连续两周内不降反升,而O 池对 COD 的降解率则在周末达到20%。从*三周开始,A 池出水COD 才开始有所下降。阶段末时, A 池对COD 的降解率逐渐增加并过20%,O 池表现较佳,其对COD 的降解率接近50%,平均在40% 以上。至*二阶段,A/O 系统对废水中COD 的降解效果均较好,系统出水COD 呈明显下降趋势。*二阶段末时,A 池和O 池对COD 的降解率分别达到了25%和55%左右,其出水平均COD 分别为150、 66 mg/L,系统对COD 的去除率达到了67.6%。表明接种污泥逐渐适应了配制的印染废水水质。在*三阶段对A/O 系统进行短期的冲击负荷试验。此阶段系统进水COD 平均为305.9 mg/L,A 池和O 池出水 COD 均随之上升。A 池、O 池对COD 平均去除率分别为32.8%、37.1%,出水平均COD 分别为205.4、 128.7 mg/L。*四阶段降低进水COD 至210.4 mg/L。在这一阶段,A 池、O 池对COD 的平均去除率呈相反态势,A 池有所下降至29.1%,O 池则升至52.7%。




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