污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
濰坊中研基業環境工程有限公司
襄樊市地埋一體化污水處理設備*
公司本著以人為本的理念,有效的利用科研人才優勢和完善的設計資質,十分重視新產品的技術研發,在工藝、工裝實行大膽改進,并保證產品質量,具有較強的競爭力,為用戶提供技術咨詢、工藝設計、場區平面布置、設備安裝和調試等完善的一條龍服務。
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項目安裝流程
1.整套設備可埋入地下,地表可作為美化或廣場用地,因而該設備不占地外表積,不需蓋房,更不需采暖蓋房。
2.該設備的生物觸摸氧化池體積小,對水質的適應性強,耐沖擊性能好,出水水質安穩,不會發生污泥脹大。
3.凈化程度高,整套體系污泥發生量少。體系簡略,除吸氣口外,其余部分埋入地下運轉,噪音低,設備安全牢靠。液氣混合充沛,氧吸收率高,動力效率高。
4.裝備全主動電器操控體系和報警體系:在無人管理的狀況下,實現全主動運轉。自控體系按進水量的巨細主動操控提高泵、曝氣設備的起停,主動定時發動設備,主動毛病報警顯現。體系設手動、主動兩種形式,在調試和檢修期間可選用手動形式,正常運轉時選用主動形式。
醫院污水處理方法、工藝及流程
醫院污水來自門診、住院部、供應室、洗衣班等處的工作、生活、糞便污水,通過單獨排水系統———化糞池、下水道系統,匯集到污水站集水池,經污水處理裝置處理排出。
2.1 污水處理方法 主要有物理、化學、物理化學法和生物氧化法。如生物氧化法,是利用微生物代謝功能將污水中膠體或溶解狀態有機物分解去除。
2.2 醫院污水處理工藝 醫院污水處理工藝包括污水凈化、消毒、污泥無害化及排污檢測。(1)污水凈化:就是攔截、打撈漂浮物;沉淀、分離懸浮物;并通過生物氧化使微生物降解,讓處理后污水理化性能達到排放標準。(2)污水消毒:即殺滅病原微生物。國內外通常用氯或氯的化合物作為消毒劑投入水中水解成鹽酸、次氯酸等有效氯,使其穿過微生物細胞壁,氧化酶系統,損傷細胞膜,使蛋白質、RNA、DNA釋放而死亡。鹽酸、次氯酸也能破壞病毒的核酸致其死亡。常用氯消毒劑有cl2,也可用制氯機電解鹽水產生次氯酸或用二氧化氯發生器使NaClO 3 與HCl作用,產生ClO 2 、Cl 2 。污水排放量不大的單位常用cl2因制氯機存在原料成本、運輸、設備維護、故障修理問題。cl2屬嚴控有毒物品,購買手續環節多,因其有效氯含量、殺菌效果高于某物質且操作簡便,為許多排水量不大醫院。使用中,cl2通過真空投氯機水射器與水混合形成水化氯(Cl 2 ·8H 2 O),進入接觸消毒池與污水混合消毒。投氯量,一級處理投氯量約在30~50mg/L,二級處理約在15~25mg/L,實際投氯量根據余氯檢測結果調整。投氯量過小,滅菌效果差。投氯量過大,一會對管道設施產生腐蝕,二會殺滅非病原微生物,三會造成氯浪費,四會形成二次污染。氯是刺激性有毒物,常溫常壓下蒸發成cl2,遇眼結膜、呼吸道粘膜可附著在局部產生刺激作用;吸入濃度高,可侵犯呼吸道致肺水腫。cl2接觸皮膚、粘膜,可致化學性灼傷。氯瓶需防爆、防高溫。cl2蒸發為吸熱過程,蒸發量大時產生冰凍,發現泄漏可用濕布包裹或噴水臨時處置,嚴重時推入近旁堿水池。氨水與cl2作用形成氯化氨白煙,用于檢漏。(3)污泥無害化處理:即對化糞、沉淀、生化處理池所排污泥采用消毒、發酵、焚燒方式進行殺滅病原微生物處理。蠕蟲及蠕蟲卵比重大于水,污水處理過程中大量沉淀于污泥,如將未處理污泥施于土壤,既污染河流、水源,也可經蔬菜、植物和人類耕作感染人群。 為使排污系統有效工作,污泥需定期清理。清理時間,化糞池在3~7個月以上,調節、沉淀、生化池,視淤泥沉積情況。化糞池兼有沉淀、消化作用,能厭氧發酵使污泥熟化。在
二氧化氯腐蝕性及其緩釋劑
二氧化氯是一種優良的殺菌劑,具有強氧化性和zui高的氧化還原電勢,并具有使用濃度低、殺菌效果好、藥性持續時間長、消除病菌更*、不受細菌耐藥程度影響等特點,在循環冷卻水處理、醫療衛生、水產養殖、環境保護、石油化工水處理等領域得到了廣泛應用。但是,二氧化氯對金屬器具、管材等有一定的腐蝕性,尤其對碳鋼。
金屬在二氧化氯水溶液中的腐蝕主要包括以下幾方面:二氧化氯具有強的氧化性,將金屬氧化為金屬氧化物( 如氧化鐵);二氧化氯水溶液中存在的氯離子會破壞鈍化膜或保護膜,還可能形成點蝕。
目前,用于抑制二氧化氯腐蝕的緩蝕劑主要有氟硅酸鈉、鉬酸鈉及羥基乙叉二磷酸( HEDP) 等。其中,氟硅酸鈉雖具有價格便宜的優勢,但其在金屬表面形成完整的保護膜需要較長時間,一般需要 2~3 星期,而且氟硅酸鈉在水中的溶解性較差,并容易形成硅垢。鉬酸鈉在酸性環境中其緩蝕率要遠低于其在中性和堿性環境中,因此鉬酸鈉的緩蝕效果常常受到環境 pH 的制約。HEDP 在低濃度二氧化氯水溶液中雖具有比較明顯的緩蝕效果,但隨著二氧化氯濃度上升到 500 mg/L 時,HEDP 的作用就基本失效。因此,對于高濃度的二氧化氯介質,普通的緩蝕劑往往難以取得較好的緩蝕效果。
目前,普通的緩蝕劑在高濃度二氧化氯下無法抵抗二氧化氯的強氧化性,起不到緩蝕作用。文獻報道多采用復合型吸附緩蝕劑,分子結構有較低的能量和較穩定的構象,與金屬表面的空軌道結合形成配價鍵,產生由化學吸附而形成的具有緩蝕作用的吸附膜,從而可以較強的抵抗高濃度的二氧化氯溶液的腐蝕。但僅停留在研究階段,未見成熟產品。
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