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卫生院污水处理成套装置
鲁盛环保医疗污水处理专业设计,专业施工,成套化处理,口碑与质量的保证。
一个电话可报价、出方案、看现场,本设备可应用于生活污水、医疗污水、洗涤污水、
喷涂污水、屠宰污水、餐饮污水、食品污水、塑料清洗污水等的处理。
医院污水处理用沉淀池,包括沉淀池,所述沉淀池的内腔上部固定安装有挡板,所述挡板的左侧固定连接有浮渣滤网,所述挡板的右侧固定安装有斜管,所述沉淀池的左侧固定连有进水口,所述沉淀池的右侧与*二沉淀池固定连接,所述*二沉淀池的上侧固定安装有导轨,所述导轨中部活动安装有刮泥机,所述刮泥机的下端活动安装有刮泥板,所述*二沉淀池的右侧固定连接有消毒池,所述消毒池的内腔中固定安装有混合滤网,所述消毒池的右侧上部设置有出水口,所述沉淀池和*二沉淀池的底部均设 置有排泥口。
优选的,所述浮渣滤网的左端与沉淀池固定连接。
优选的,所述斜管的底部与沉淀池固定连接。
优选的,所述混合滤网至少设置有6组,且均匀分布在消毒池的内腔中。
卫生院污水处理成套装置
有益效果是:本实用新型耗能小,对环境的污染小,且能够使大部分沉淀物在进入*二沉淀池前沉淀沉淀池中,减少刮泥次数,提高沉淀效率。通过设置浮渣滤网,可以过滤掉污水中的漂浮物,避免漂浮物对沉淀池的堵塞,通过设置斜管,可以加大沉淀面积,提高沉淀池的效率,通过设置刮泥机,可以降低人工的劳动强度,且提高了沉淀物清理的效率,通过设置消毒池,可以提高水的质量,降低废水的对环境的污染。
行车式泵吸吸泥机主要由工作桥、吸泥管、排泥管、潜水污泥泵、驱动机构、电气控制柜等组成。本设备由四点支撑行走大梁横跨在斜管沉淀池上,双边驱动,池两边均铺设钢轨,吸泥机从池的一端运行到池的另一端,边行走边吸泥,撞到一端行程控制开关后,改变方向,返回到原出发端;撞行程开关,停车;停车时间由时间继电器控制(1min~12h),完成一个工作周期。
卫生院污水处理成套装置
主要特点
1、设备结构合理,维护管理方便。
2、运行效果稳定,工作安全可靠。
3、简化了池结构,降低工程投资。
4、集泥,排泥效果好,不易产生沉淀污泥逸散现象。
5、吸砂泵采用无堵塞的潜污泵,污物通过能力强。
6、配电箱分体设计,具有手动/自动控制开关。
主要结构特点
行车式泵吸吸泥机主要由桁架、吸泥管、集泥板、排泥管、潜污泵、驱动机构、电气控制柜等组成。
◆行车
吸泥机的行车架为钢结构,由主梁、端梁、水平桁架及其他构件焊接而成。
A、主梁采用型钢焊接制成,具有结构简单、性能稳定的特性。
B、工作桥设计具有足够的刚度和强度,可承受大的刮泥扭矩外,还能承受悬挂的全部设备重量及300kg/m2活动荷载,工作桥的大挠度控制在池宽的1/700范围内。
C、工作桥为全桥式,其长度满足12m池径的要求,工作桥上设有栏杆和吊耳,。整个桥架的设计制造结实、轻巧、耐用、美观。
D、工作桥所有接头、焊缝平整光滑、无毛刺,焊缝强度大于母材强度,整体外形美观。
卫生院污水处理成套装置
根据处理功能的不同又可分为:
以物去除为目标的DC-BAF:用于可生化性较好的工业废水和对氨氮没有特殊要求的生活污水,主要去除污水中碳化物和截留污水中的悬浮物,即去除BOD、COD、SS。
以硝化去除为目标的N-BAF:适用于仅需要进行硝化反应的场合(排放标准只对氨氮有做要求而总氮则无规定)。该工艺供气较为充足,整个滤池处于好氧状态,微生物以自养性硝化菌为主。
以脱氮去除为目标的DN-BAF:适用于出水对总氮有要求的场合。该滤池不设曝气管道,滤池处于厌氧状态,在厌氧条件下,NO3-N和NO2-N在哦硝化菌的作用下被还原成N2。
以脱氮除磷去除为目标的NP-BAF:通过投加化学除磷药剂来完成滤池除磷。在滤料作用下诱发絮凝,沉淀物截留在滤床上,通过周期性的反冲洗,将磷排除系统外,达到除磷的目的。剩余污泥增加量为15%-50%。
工艺原理
生物滤池净水原理是滤池内滤料上生长的生物膜中微生物氧化分解作用,滤料及生物膜的吸附截留作用和沿水流方向形成的食物链分级捕食作用以及生物膜内部微环境和厌氧段的反硝化作用。
污水流经滤料时,滤料表面附着生长高活性的生物膜,滤池内部曝气。待生物膜成熟后,污水中的污染物被生物膜中的微生物吸附、降解,从而得到净化。生物膜表层生长的是好氧和兼性微生物,污染物经微生物好氧代谢而降解,终点产物是H2O、CO2、NO3等。由于氧在生物膜表层已耗尽,生物膜内层的微生物处于厌氧状态,进行的是物的厌氧代谢,终点产物为酸、乙醇、醛和H2S、N2等。滤料自身对污水中的悬浮物具有截留和吸附作用,另外经培菌后滤料上生长有大量微生物,微生物的新陈代谢作用产生的粘性物质如多糖类、酯类等起到吸附架桥作用,与悬浮颗粒及胶体粒子粘结在一起,形成细小絮体,通过接触絮凝作用而被去除。
由于微生物的不断繁殖,生物膜逐渐增厚,过一定厚度后,吸附的物在传递到生物膜内层的微生物以前,已被代谢掉。此时,内层微生物因得不到充分的营养而进人内源代谢,失去其粘附在滤料上的性能,脱落下来随水流出滤池,滤料表面再重新长出新的生物膜。