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潍坊鲁盛环保水处理设备有限公司
一体化医院医疗污水处理装置
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一体化医院医疗污水处理装置包括依次连通的水解酸化池、接触氧化池、沉淀池和消毒池,水解酸化池与进水管连接,水解酸化池内的底部设置有布水管,水解酸化池和接触氧化池内均填充有弹性填料,消毒池上设有二氧化氯发生器,接触氧化池分为一级接触氧化池和二级接触氧化池,一级接触氧化池和二级接触氧化池的底部均设有风口;还包括与消毒池连通的脱氯池,以及与脱氯池连接的过滤器,脱氯池上设有脱氯设备。一级接触氧化池和二级接触氧化池,从而使氧化效果好,水质处理的为干净,消毒池接过滤器。消毒池之后的脱氯池和脱氯设备,对经二氧化氯消毒后的污水进行脱氯处理,将余氯指标控制在国家范围内,避免氯标现象,防止发生二次污染。
一体化医院医疗污水处理装置技术方案是:
鲁盛一体化医院医疗污水处理设备包括依次连通的水解酸化池、接触氧化池、沉淀池和消毒池,所述水解酸化池与进水管连接,所述水解酸化池内的底部设置有布水管,并且所述水解酸化池和所述接触氧化池内均填充有弹性填料,所述消毒池上设有二氧化氯发生器,所述接触氧化池分为一级接触氧化池和二级接触氧化池,所述一级接触氧化池和所述二级接触氧化池的底部均设有风口;还包括与所述消毒池连通的脱氯池,以及与所述脱氯池连接的过滤器,所述脱氯池上设有脱氯设备。
优选方式为,所述一级接触氧化池上的风口定义为一级风口,所述二级接触氧化池上的风口定义为二级风口,所述一级风口和所述二级风口分别连接管道与一高压离心鼓风机连接,所述一级风口连接管道上设有阀门,所述二级风口的连接管道上设有*二阀门。
优选方式为,所述沉淀池内部设有斜板沉淀槽,所述斜板沉淀槽**部设有集水槽,所述集水槽上设有溢流孔。
优选方式为,所述水解酸化池、所述接触氧化池、所述沉淀池、所述消毒池以及所述脱氯池的**部均设有维修人孔,所述的维修人孔上设有盖子。
采用上述技术方案后,本实用新型的有益效果是:由于本实用新型的医院医疗污水处理设备包括接触氧化池,本实用新型的接触氧化池分为一级接触氧化池和二级接触氧化池,从而使氧化效果好,水质处理的为干净,消毒池接过滤器,有益于提高过滤水质中的大分子、大体积杂质,提高了排放水质的质量。同时因在消毒池之后通过增设了脱氯池和脱氯设备,对经二氧化氯消毒后的污水进行脱氯处理,将余氯指标控制在国家范围内,避免氯标现象,防止发生二次污染。
一体化医院医疗污水处理装置工艺控制规程
工艺控制规程主要是用来指导生产运行的,是工艺运行的主要依据,其主要包含以下几方面的内容:
1.各构筑物的基本情况;
2.各构筑物运行控制参数;
3.设施设备运行方式;
4.工艺调整方法;
5.处理设施维护维修方式。
工艺控制规程应在工艺参数确定后编制。
7.调试中的其他工作
污水厂要正确运行,还应有一套完善的制度,其主要包括管理制度、岗位职责、操作规程、运行记录、设备设施档案等,在调试过程中可分步完成上述工作。
应注意的问题
1.通过前对所有设施、管道及水下设备进行检查,清理所有杂物,以避免通水后管道、设备堵塞和维修水下设备影响调试的顺利进行。通水后进行水下设施设备的维护困难相当大,主要是因为维修需将水池放空,而水池的容积小则几千个立方,大则上万立方,放空一次相当费时费工,特别是有活性污泥后,水往哪放本身就是个问题,放出去会发生污染事故,放到别的池子往往又装不下。因此,在通水**定要认真检查、清理。
对进水水质严格进行监控,尤其是PH,过要求时应立即采取相应措施,否则会使培菌工作前功尽弃。
3.培菌初期,曝气池会出现大量的白色泡沫,严重时会堆积两三米高,污染走道和现场仪器仪表,这一问题是培菌初期的必然现象,只要控制好溶解氧和采取适当的消泡措施就可以解决。
4.自来水水量和压力大小往往容易被大家忽视,在调试过程中,化验室和污泥脱水的一些仪器、设备对水量和水压有严格的要求,若达不到要求,这些仪器、设备将无法使用。污水厂一般远离城市,处于自来水的管网末梢,水量水压通常很小,因此,应设置一定的装置以提高水量水压。
一体化医院医疗污水处理装置工艺控制参数的确定
设计中的工艺控制参数是在预测的水量、水质条件下确定的,而实际投入运行时的污水厂其水量水质往往与设计有较大的差异,因此,必须根据实际水量水质情况来来确定合适的工艺控制参数,以保证运行的正常进行和使出水水质达标的的同时尽可能降低能耗。
工艺参数内容:
需确定的重要工艺参数有进水泵房的控制水位、沉砂池排砂周期、生物池溶解氧DO及氧化还原电位ORP、污泥回流比R、污泥浓度MLVSS,污泥沉降比SV%、污泥指数SVI、污泥龄SRT、剩余污泥排放周期及日排放量、二沉池泥面高度等,其中影响能耗大小的主要因素是进水水位的高低和污泥浓度MLVSS的大小,影响脱氮除磷效果的主要因素是溶解氧DO和污泥龄SRT。
确定方法:
进水泵房水位在保证进水系统不溢流的前提下尽可能控制在高水位运行。用每天排除大海量的体积与集砂容积对比来确定排砂周期,排砂量体积小于集砂容积。生物池DO及ORP根据厌氧池放磷情况、缺氧池反硝化情况、好氧池吸磷和硝化情况来确定,一般情况下厌氧池的DO小于0.1mg/l,缺氧池的DO小于0.5mg/l,好氧池的DO控制在2~3mg/l之间,厌氧池ORP小于-250mv,缺氧池ORP在-100mv左右,好氧池ORP大于40mv。
回流比R的大小应根据污泥在二沉池的停留时间和磷的释放来确定,一般情况下80%左右较合适。污泥浓度MLVSS通过污泥负荷来确定,脱氮除磷工艺的污泥负荷一般在0.12kgBOD5/(kgMLVSS*d)左右较合适。污泥龄SRT要考虑设计水质的要求,对脱氮除磷工艺而言,其一般控制在8天左右。