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医院一体化医疗废水处理装置
我公司生产各种污水处理设备,生活污水,洗涤污水,农村污水,医院污水,屠宰污水,养殖污水......,型号齐全,常用型号有:5t/d--1000t/d,5m3/d--1000m3/d,0.5m3/h--10m3/h,0.5t/h--10t/h,WSZ-0.5--WSZ-10现货供应,也可根据客户求定制。公司派专车送货上门、免费安装。
医院一体化医疗废水处理装置包括过滤罐、水解酸化罐、接触氧化罐和消毒罐,所述过滤罐的过滤罐入口连接进污管,过滤罐内设有多个栅格过滤板,所述过滤罐的下端设有过滤罐出口,所述水解酸化罐内设有水解酸化填料,所述接触氧化罐中设有多层生物膜,所述接触氧化罐的接触氧化罐出口通过二号输送管连接消毒罐入口,消毒罐上设有消毒剂注料口,所述消毒罐上设有消毒罐出口,消毒罐出口连接排污管,通过过滤罐、水解酸化罐、接触氧化罐和消毒罐对医疗废水进行流程式综合处理,全面的的净化医疗废水,使医疗废水的排放达到相关标准,本发明实用性强、操作简单、易于使用和和推广。
医院一体化医疗废水处理装置有益效果是:过滤罐内设有多个栅格过滤板,栅格过滤板上设有密集的栅格孔,通过栅格过滤板上密集的栅格孔对废水进行初步的过滤,除去医疗废水中较大的颗粒杂物、悬浮物和漂浮物,便于后续处理工序的开展,所述过滤罐的下端设有过滤罐出口,过滤罐出口通过一号输送管连接水解酸化罐的水解酸化罐入口,所述水解酸化罐内设有水解酸化填料,通过水解酸化填料对医疗废水进行水解和酸化,降解废水中需要被氧化还原的物质和微生物代谢产物,提高废水的可生化性,所述水解酸化罐的下端设有下料斗,下料斗下端通过连接管连接接触氧化罐,所述接触氧化罐中设有多层生物膜,通过废水与生物膜的侵泡接触时微生物在新陈代谢功能的作用下,除去废水中的物,使废水得以净化,所述接触氧化罐的接触氧化罐出口通过二号输送管连接消毒罐入口,消毒罐上设有消毒剂注料口,通过消毒剂注料口将消毒罐内投注消毒剂,对污水进行后的消毒处理,使废水无毒化,所述消毒罐上设有消毒罐出口,消毒罐出口连接排污管,处理完毕的医疗废水通过排污管排出,通过过滤罐、水解酸化罐、接触氧化罐和消毒罐对医疗废水进行流程式综合处理,全面的的净化医疗废水,使医疗废水的排放达到相关标准,且设备整体结构简单,操作方便,使用于小的乡镇医院和偏远地区经济医疗条件较为落后的医院的医疗废水处理,解决其医疗废水处理的难题,本发明实用性强、操作简单、易于使用和和推广。
医院一体化医疗废水处理装置
沸石脱氨法
利用沸石中的阳离子与废水中的NH4+进行交换以达到脱氮的目的。
沸石一般被用于处理低浓度含氨废水或含微量重金属的废水。然而,研究结果表明,每克沸石具有吸附15.5 mg氨氮的限潜力,当沸石粒径为30~16目时,氨氮去除率达到了78.5%,且在吸附时间、投加量及沸石粒径相同的情况下,进水氨氮浓度越大,吸附速率越大,沸石作为吸附剂去除渗滤液中的氨氮是可行的。
用沸石离子交换法处理经厌氧消化过的猪肥废水时发现Na-Zeo、Mg-Zeo、Ca-Zeo、k-Zeo中Na-Zeo沸石效果好,其次是Ca-Zeo。增加离子交换床的高度可以提高氨氮去除率,综合考虑经济原因和水力条件,床高18 cm(H/D=4),相对流量小于7.8BV/h是比较适合的尺寸。离子交换法受悬浮物浓度的影响较大。
应用沸石脱氨法必须考虑沸石的再生问题,通常有再生液法和焚烧法。采用焚烧法时,产生的氨气必须进行处理。
医院一体化医疗废水处理装置
膜分离技术
利用膜的选择透过性进行氨氮脱除的一种方法。这种方法操作方便,氨氮回收率高,次污染。采用电渗析法和聚丙烯(PP)中空纤维膜法处理高浓度氨氮无机废水可取得良好的效果。
电渗析法处理氨氮废水2000~3000 mg/L,去除率可在85%以上,同时可获得8.9%的浓氨水。此法工艺流程简单、不消耗药剂、运行过程中消耗的电量与废水中氨氮浓度成正比。PP中空纤维膜法脱氨效率>90%,回收的硫酸铵浓度在25%左右。运行中需加碱,加碱量与废水中氨氮浓度成正比。
乳化液膜是种以乳液形式存在的液膜具有选择透过性,可用于液-液分离。分离过程通常是以乳化液膜(例如煤油膜)为分离介质,在油膜两侧通过NH3的浓度差和扩散传递为推动力,使NH3进入膜内,从而达到分离的目的。
用液膜法处理某湿法冶金厂总排放口废水(1000~1200 mgNH4+-N/L,pH为6~9),当采用烷醇酰胺聚氧乙烯醚为表面活性剂用量为4%~6%,废水pH1.4MAP沉淀法。
医院一体化医疗废水处理装置
二沉池的设置
二沉池一般设置在曝气池之后、深度处理或排放之前,其作用是泥水分离使经过生物处理的混合液澄清,同时对混合液中的污泥进行浓缩。
污水经过生物处理后,必须进入二沉池进行泥水分离,澄清后的达标处理水才能排放,同时还要为生物处理设施提供经过浓缩的回流污泥或一定量的处理水。
如果二沉池设置得不合理,即使生物处理的效果很好,混合液中溶解性物的含量已经很少,出水水质仍会因混合液在二沉池进行泥水分离的效果不理想而不合格(ss标)。如果污泥浓缩效果不好,回流到曝气池的微生物量就难以保证,曝气混合液浓度的降低将会导致污水处理效果的下降。
活性污泥的质量较轻,容易产生异重流,因此二沉池的大水平流速(平流式、辐流式)或上升流速(竖流式)及溢流堰负荷都应低于初沉池。辐流式二沉池采用周边进水方式可以提高沉淀效果。二沉池具有浓缩污泥的作用,因而污泥区的容积较大,沉淀时间也比初沉池长。
二沉池的具体型式还与生物处理工艺有关,比如生物膜法因为其生物污泥沉淀性能较差,所配二沉池的水力负荷就要比活性污泥法略低一些,而池体的有效水深要大一些,有时不得不采用浮选法进行泥水分离。
二沉池的水力负荷一般为0.5 ~ 1.8m3/(m2 ▪ h),处理工业废水时,活性污泥中物比例较大,曝气池混合液的SVI偏高,与其配套的二沉池宜采用较低的表面水力负荷。为保证污泥能在二沉池得到足够的浓缩,以便供给曝气池所需浓度的回流污泥,二沉池的固体表面负荷为150kg/(m2 ▪ d)。
二沉池运行要点
(1) 经常检查并调整二沉池的配水设备,确保进入各二沉池的混合液流量均匀
(2) 检查浮渣斗的积渣情况并及时排出,还要经常用水冲洗浮渣斗。同时注意浮渣刮板与浮渣斗挡板配合是否适当,并及时调整或修复。
(3) 防止出水不均和短流现象的发生。避免短流进入沉淀池的水流,在池中停留的时间通常并不相同,一部分水的停留时间小于设计停留时间,很快流出池外;另一部分则停留时间大于设计停留时间,这种停留时间不相同的现象叫短流。
短流使一部分水的停留时间缩短,得不到充分沉淀,降低了沉淀效率;另一部分水的停留时间可能很长,甚至出现水流基本停滞不动的死水区,减少了沉淀池的有效容积,死水区易滋生藻类。总之短流是影响沉淀池出水水质的主要原因之一。