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30t醫院污水處理設備圖紙

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產品簡介

30t醫院污水處理設備圖紙
地埋式污水處理設備常被用于各類生活污水處理項目,由于項目的設計年限較長,設備的防腐防銹問工作備受關注,這個問題也是困擾各污水處理設備廠家的難題,如果防銹措施不到位,設備很容易提前損壞,給用戶帶來麻

詳細介紹

30t醫院污水處理設備圖紙

醫院污水經化糞池、格柵池、調節池、水解 酸化池、接觸氧化池處理后,經過沉淀池進行泥水分離,污泥進入污泥濃縮 池,污水再經過二氧化氯消毒技術處理可基本殺死細菌和病毒蛋白質,混勻 器的作用有利于二氧化氯與污水充分混合,保證二氧化氯的殺菌結果;本發 明工藝流程簡單、布置緊湊、運行靈活、處理效果好,可在節約成本的條件 下,實現對醫院污水進行有效的深度綜合處理。

隨著經濟的不斷發展與進步,日常生活和生產所需的水資源利用也逐年增長,而提高水資源的利用效率,降低水污染是我國目前極為重要的一項問題。醫院是各種患者治病的地方,極易引起傳染,含菌、病毒等微生物的排泄物排入污水中后,若未及時有效地進行處理,不僅會危害人體健康,還會對環境造成*破壞。近年來,醫院不斷加大了對于污水的處理力度,醫院污水處理涵蓋了醫療污水以及生活污水,將社會發展需求與醫院實際情況相結合,選擇安全、高效、可靠的污水處理方法,能夠促進醫院的發展,降低資金的投入,同時達到保護環境的目的。

醫院污水處理所用工藝必須確保處理出水達標,主要采用的三種工藝有:加強處理效果的一級處理、二級處理和簡易生化處理。

已有學者利用其進行處理石油化工廢水的中試研究,結果表明,HCR啟動速度快,氧的利用率高,抗沖擊負荷能力強,去除效果穩定可靠,BOD去除率可達75%~85%。

但由于HRT短,氨氮的去除率不高,且由于石油化工廢水的特殊性,反應器內的污泥易發生非絲狀菌膨脹,污泥沉降性能較差。與普通活性污泥法相比,HCR工藝能耗較高,但在較短的HRT下,BOD去除率較高,適合作為預處理工藝。

反應池布水系統設計。水解酸化反應器良好運行的重要條件之一是保障污泥與廢水之間的充分接觸,為了布水均勻與克服死區,水解酸化池底部按多槽布水區設計,并且反應器底部進水布水 系統應該盡可能地布水均勻。
水解酸化池的布水系統形式有多種,布水系統兼有配水和水力攪拌的功能,為了保證這兩個功能的實現,需要滿足以下原則。
(1)、確保各單位面積的進水量基本相同,以防止發生短路現象;
(2)、盡可能滿足水力攪拌需要,保證進水有機物與污泥迅速混合;
(3)、易觀察到進水管的堵塞,并當堵塞發生后很容易被清除。

隨著測量儀器的發展,已經可自動監測污泥泥液面,因此可根據污泥沉陣性能而改變沉淀時間。可以預先在自動控制系統上設定一個值,一旦污泥界面計所監測到的污泥界面高皮達到該數值便可結束沉淀工序。

排水階段

排水階段的目的是從反應器中排陳污泥的澄清液,一直恢復到循環開始時的低水位,該水位離污泥層還要有一定的保護高度。反應器底部沉降下來的污泥大部分作為下一個周期的回流污泥,過剩的污泥可在排水階段排除,也可在待機階段排除。

SBR排水一般采用潷水器。潷水所用的時間由潷水能力來決定,一般不會影響下面的污泥層。現在也可在沉淀的同時就開始排水,當然要控制好潷水速度以不影響沉淀為原則。這樣就把沉淀和潷水兩個階段融合在一起。

待機階段

沉淀之后到下個周期開始的期間稱為待機工序。

根據需要可進行攪拌或瀑氣。在多池系統中,待機的目的是在轉向另一個單元前為一個反應器提供時間以完成它的整個周期。待機不是一個必需的步驟,可以去掉。

在待機期間根據工藝和處理目的;可以進行曝氣、混合、去除剩余污泥。待機期的長短由處理水量決定。

在厭氧池中,進行厭氧微生物水解反應、酸化反應等,逐步將不溶有機物消解成溶解有機物,并把長鏈有機污染物和大分子有機污染物消解成短鏈有機物,如乙酸、丙酸等。完整厭氧過程分為酸化水解和產甲烷兩個階段,酸化水解工藝只利用厭氧過程中的酸化水解階段,所以厭氧工藝的去除率高于酸化水解工藝,設計停留時間較長(約12~48h),其與酸化水解主要的差別是厭氧除了包含酸化水解階段外,還包含產氣階段(此階段同時產生臭氣)。

食品工業廢水污染特點及其處理方法是什么?

食品工業原料廣泛,制品種類繁多,排出廢水的水量、水質差異很大。

廢水中主要污染物有

(1)漂浮在廢水中固體物質,如菜葉、果皮、碎肉、禽羽等;

(2)懸浮在廢水中的物質有油脂、蛋白質、淀粉、膠體物質等;

(3)溶解在廢水中的酸、堿、鹽、糖類等:

(4)原料夾帶的泥砂及其他有機物等;

(5)致病菌毒等。

食品工業廢水的特點是有機物質和懸浮物含量高,一般無大的毒性。其危害主要是使水體富營養化,以致引起水生動物和魚類死亡,促使水底沉積的有機物產生臭味,惡化水質,污染環境。

食品工業廢水處理除按水質特點進行適當預處理外,一般均宜采用生物處理。如對出水水質要求很高或因廢水中有機物含量很高,可采用兩級曝氣池或兩級生物濾池,或多級生物轉盤.或聯合使用兩種生物處理裝置,也可采用厭氧—需氧串聯。

30t醫院污水處理設備圖紙

水處理設備怎么樣—殺菌滅藻:由于高頻電磁波在水體中產生紊流,破壞了細胞膜的離子通道,改變了細胞適應的內控電流和生存所需的環境條件。使其喪失生存能力而死亡。同時激勵后的水分子能將水中溶解氧包圍,切斷了微生物進行生命活動所需氧的來源,從而達到了較好的殺菌滅藻效果,同時也防止了生物污泥的產生。

L. Rodrigues等〔13〕研究水合氧化鋯吸附磷時發現,溫度由25 ℃升至65 ℃時,吸附容量則由53 mg/g升至67 mg/g,且在12 h達到吸附平衡,在pH=12時能解吸約74%的磷。氧化鋯納米粒子吸附磷的速率很快,在pH=6.2時可達大吸附容量為99.01 mg/g,是吸附容量的吸附劑之一,高濃度的共存陰離子對磷的吸附影響很小,吸附的適pH 為2~6,吸附容量在pH超過7時急劇下降〔14〕。

按脫硫后有無付產品回收區分有拋棄法和回收法。

一、煤脫硫

浮選法工業應用,主要有:強磁分選、細菌處理、苛性堿浸提等方法只用于脫除無機硫;微波輻射、溶劑浸提、熱分解、酸堿處理、氧化還原處理、親核置換宰方法能同時脫除有機硫和無機硫,其中強磁分選與微波輻射較受重視。

1.機械分選法(MF)

利用煤質與灰中無機硫比重不同,用浮選法浮選,用水作浮選劑。

2 . 強磁分選法(HMS)

利用強磁場將煤中順磁性的無機硫與反磁性的煤質分離。

3 . 微波輻射法(MCD)

用電磁波照射經水或堿或三氯化鐵鹽類處理過的50~100℃煤粉,能使煤粉中的Fe一S和C—S等化學鍵發生共振而裂解,形成的游離硫可與氫、氧反應生成硫化氫、二氧化硫低分子等氣體,從煤中逸出,將逸出的氣體收集處理,可以得到硫磺付產品。

二、爐內脫硫

1、石灰石注入爐內分段燃燒(LIMB)

為了抑制二氧化氮,后來發展為噴鈣,采用合適的受熱面布置,可使爐內溫度控制在 850~950℃,因而抑制了二氧化氮 。當 Ca/S比為2時,同時獲得50%左右的脫硫效率。用石灰石及消石灰作脫硫劑,Ca/S摩爾比為2時,脫硫效率分別為32和44%。該法適用干老廠改造。

2.爐內注入石灰石并活化氧化鈣法 LIFAC

將石灰石于鍋爐的1150℃左右區段注入,碳酸鈣迅速分解成氧化鈣,同時起到一些固硫作用。在尾部煙道適當部位(一般在空氣預熱器與除塵器之問)設置增濕活化反應器,使未反應的氧化鈣水合成氫氧化鈣,進一步脫硫,總脫硫率70%。

采用壓力消化石灰代替石灰石,可以進~步提高脫硫劑的利用率和脫硫效率; Ca/S— l、5時,脫硫率達80%。這是因為用加壓水化,在快速缺壓出料中,水合物爆裂,形成高度分散的微粒,既有利于直接噴粉,且其脫硫率。但該法不能同時脫除二氧化氮,該法適用干老廠改造

在化學氧化法中,Fenton法在處理一些難降解有機物(如*類、苯胺類)方面顯示出一定的*性。隨著人們對Fenton法研究的深入,近年來又把紫外光(UV)、草酸鹽等引入Fenton法中,使Fenton法的氧化能力大大增強。

用UV + Fenton法對氯酚混合液進行了處理,在1h內TOC去除率達到83.2%。Fenton法氧化能力強、反應條件溫和、設備也較為簡單,適用范圍比較廣,但存在處理費用高、工藝條件復雜、過程不易控制等缺點,使得該法尚難被推廣應用。

.2 臭氧氧化法

臭氧氧化體系具有較高的氧化還原電位,能夠氧化廢水中的大部分有機污染物,被廣泛應用于工業廢水處理中。臭氧能氧化水中許多有機物,但臭氧與有機物的反應是有選擇性的,而且不能將有機物*分解為CO2和H2O,臭氧氧化后的產物往往為羧酸類有機物。且臭氧的化學性質極不穩定,尤其在非純水中, 氧化分解速率以分鐘計。在廢水處理中,臭氧氧化通常不作為一個單獨的處理單元,通常會加入一些強化手段,如光催化臭氧化、堿催化臭氧化和多相催化臭氧化等。此外,臭氧氧化與其他技術聯用也是研究的重點, 如臭氧/超聲波法、臭氧/生物活性炭吸附法等。

水解酸化池在當前調試階段的重要工作就是污泥的培養,活性污泥培養采用間歇式培養方式,設定了臨時進水管,根據需要以及營養物質投加設施或人工投加培養,進水采用前段污水處理廠預培養的污泥液,進水量按照池容積負荷遞增投加。因為水解酸化池的污泥培養比較慢,所以要保證營養物質的均衡。

  


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