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濰坊魯盛水處理設備有限公司

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衛生院小型醫療廢水處理站

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所在地濰坊市

更新時間:2018-04-25 14:17:57瀏覽次數:215次

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處理量 0.5m3/h
衛生院小型醫療廢水處理站地埋式一體化微動力污水處理系統
地埋式微動力污水處理系統
微動力地埋式生活污水處理設備
玻璃鋼一體化地埋式污水處理設備
微動力地埋式污水處理成套設備
A/O法一體化地埋式污水處理設備
地埋式醫療污水處理設備
玻璃鋼地埋式污水處理系統
地埋式一體化農村生活污水處理設備
地埋式無動力生活污水處理一體化裝置
地埋式生化處理系統
地埋式生化污水生物集成處理設備

衛生院小型醫療廢水處理站

污水設備:

污水類型:生活污水、醫院污水、洗滌污水、食品加工污水、養殖污水、屠宰污水、工業污水等。

執行標準:國家允許排放標準。

銷售區域:全國范圍業務。

生產及運輸周期:小型設備一天之內出貨、大型設備三天之內出貨。

衛生院小型醫療廢水處理站潛水泵安裝
⑴依據土建工程給定的定位線及設備安裝圖紙給出的尺寸線畫出各臺泵的泵座兩個方向中心線。
⑵依據設備圖紙給定的尺寸做模具,保證精確就位。
⑶泵基座以下予留20mm以上的二次混凝土澆筑高度,待泵座安裝調平后灌無收縮混凝土。
⑷將泵座上的地腳螺栓裝在模具上,平墊鐵固定在模具的下平面,平墊鐵上平面為泵座底設計標高面,保證平面位置偏差不大于±10mm,標高偏差不大于±20mm。
⑸經復測后進行地腳螺栓的混凝土澆筑,混凝土灌注到平墊鐵上平面處。
⑹當混凝土達到設計強度75%后,拆除模具,將泵座安裝就位,用銅片精確調整到驗收標準的水平度(銅片不得超過三片)。
⑺組織泵座的平面位置、水平度驗收,組織工序驗收,合格后,泵座上平面做保護,開始澆筑二次混凝土并安裝出水管。注意出水管的重量必須由管道支架承受。


生化池采用生物接觸氧化法,其填料的體積負荷比較低,微生物處于自身氧化階斷,產泥量少,僅需三個月(90天)以上排一次泥(用糞車抽吸或脫水成泥餅外運)。
4、該地埋式生活污水處理設備的除臭方式除采用常規高空排氣,另配有土壤脫臭措施。
5、整個設備處理系統配有全自動電氣控制系統和設備故障報警系統,運行安全可靠,平時一般不需要專人管理,只需適時地對設備進行維護和保養。
導流曝氣生物濾池使污水在同一個處理池內,完成兩次曝氣,兩次沉淀、兩次過濾,解決其它污水處理需要四個池子才能完成的工藝流程,特別是在連續進水條件下,實現間隙曝氣,活性污泥回流,整個運行沒有閑置,其優點較處理其它方法較為突出,處理效果尤為顯著。MFC的輸出電壓使用數據采集卡采集,每1 min記錄1次電壓值,并將每小時的數據取平均值存檔備用.單個電池的表觀內阻采用穩態放電法測量:由大到小改變電路的外電阻值,記錄相應的電壓值,根據公式I=U/R計算相應的電流值,將電壓與電流作圖得到極化曲線,極化曲線的歐姆極化區經過擬合后通常呈線性關系,其斜率即為電池的表觀內阻.電池的輸出功率由公式P=U2/R計算,將輸出功率除以陽極室的體積(2 L)得到電池的體積功率密度.功率密度對電流作圖得出功率密度曲線,一般認為曲線的zui高點即為電池的zui大功率密度.水質指標的測定采用常規方法.
3.1 MFC啟動期的產電特性
MFC啟動期輸出電流隨時間的變化如圖 2所示.在啟動初期,電極材料上沒有形成生物膜,很難發生相應的電化學反應,幾乎沒有輸出電流.第6 d以后陰陽極之間開始產生電流,但電流值較小,zui高僅有0.5 mA.12 d后第2個換水周期,生物膜開始形成,同時,由于缺氧段的反硝化菌也開始在陰極富集,電流開始迅速增長.第19 d時,輸出電流迅速下降,說明此時有機物已經基本被消耗完,需重新換水.第4次換水至第30 d時,輸出電流達到2.7 mA左右并維持了一段時間,隨著基質消耗電流再次出現下降.在接下來的幾個換水周期后,輸出電流zui高僅增加到2.85 mA左右,不再有明顯的增長,這時認為MFC的電極上已形成穩定的生物膜,電池啟動成功.穩定期根據穩態放電法計算出MFC的內阻約為162.8 Ω,zui大功率密度約為388.1 mW·m-3,對比其他實驗處于較低的水平,需要對其進行一定的工藝優化來提高產電性能.
(3)占地面積小,工程投資少
該設備與傳統工藝比較,淘汰提升泵、控制臺、電子液位器、曝氣機等電器和機械設備,節約占地面積、減少設備投資、節省工程成本。 
(4)性能穩定,安全可靠
該設備沒有機械轉動、不存在機械磨損,不怕污水腐蝕,性能穩定、安全可靠,使用壽命均在25年以上,是目前投資少、能耗低、使用壽命長、管理方便的污水處理設備。

  操作管理簡單性
      導流曝氣生物濾池采用PLC實現程控運行,即通過通過液位傳感與設備連鎖,做到有污水自動開機,無污水自動停機;通過溶氧測定儀變頻器連鎖,實現曝氣量調節;通過無錢傳輸,實現遠程監控,達到水質監控、故障判等目的,因此操作管理簡單性。


 (8)、脫氮除磷典型性
      通過內錐的下部、和外錐的上部的自養型細菌(如硝化菌)等,使氨氮被兩次硝化,能將氨氮脫到3mg/L以下,低的小于0.068mg/L,因此脫氮典型性。
      導流曝氣生物濾池的除磷,是在內錐、和外錐這兩個好氧段產生的聚磷菌,能大量攝取溶解性磷,并且通過導流曝氣生物濾池的錐底沉降后,很順暢的排泥,因此出水中的磷一般小于0.5mg/L,低的達到0.08mg/L,因此除磷典型性。
      導流曝氣生物濾池有效解決了BAF(曝氣生物濾池)、脫氮效果好,除磷效果差的技術難題。同時還解決了A2/O在二沉池中N2附著污泥上浮,沉淀效果不理想。增大二沉池還原電位增高、造成磷釋放,除磷效果不盡人意等技術難題。

1、根據地埋式污水處理設備安裝圖與基礎圖,準備基礎以安裝平面圖大小尺寸為準,做好混凝土底板,基礎要求平均承壓5t/m2,基礎必須水平,并應在混凝土基礎澆注保養期結束后才能進行安裝,如設備安裝在地坪以下,基礎離地坪相對標高按圖尺寸為準,同時四周挖掘寬度,長度必須離基礎邊線500mm以上,以便管道安裝。
2、管道安裝連接應該在設備就位時考慮好,設備就位時必須按說明書設備自重,配合吊車噸位大小,安裝順序按現場對照圖就位,筒體的位置,方向不能放錯,互相間距必須正確。
3、根據安裝圖,連接管道,設備就位后連接管道用橡皮墊緊固好,使連接處不滲漏。
4、地埋式污水處理設備安裝完畢后設備與基礎地板必須連接固定,保證不使設備流動上浮, 同時須在設備中注入污水(無污水時,用其他水源或自來水代替),充滿度必須達到70%以上,以防設備上浮。同時,檢查好各管道有無滲漏。試水各管路口必須不滲漏,同時設備不受地面水上漲,而使設備錯位和傾斜。

在長HRT下,MFC并沒有取得比對照更好的COD去除率,但值得注意的是,對照A2/O在厭氧段使用攪拌裝置促使污泥懸浮,而MFC-A2/O耦合系統的厭氧段則是由碳刷充當微生物附著的載體,具有固定生物膜-活性污泥復合工藝(IFAS)的特點.雖然沒有去除更多的COD,但在取得同樣處理效果的情況下減少了電能的消耗.
當HRT變為16 h后,MFC出水COD稍有增加,但去除率仍然保持在87%以上,而對照的COD去除率則有明顯下降,zui低降到84.3%,MFC的平均出水COD比對照低14.6%.繼續減小HRT至12 h和8 h,MFC的出水COD開始顯著上升,但其上升的幅度要小于對照.這是因為HRT較小時,污水的流速較快,會造成厭氧污泥的流失,同時污染負荷增大,污泥與污水中的有機物反應不夠充分.而MFC的碳刷電極可以使活性污泥附著形成生物膜,在一定程度減少了污泥的流失.這說明了MFC的加入使A2/O系統對污染負荷的增加具有一定的緩沖能力.
由于HRT變長會增加系統相應的運行成本,還有可能導致活性污泥的老化,在出水效果相當的情況下,HRT越小,污水處理裝置在單位時間處理的水量越多,處理效率越高.因此,對于本實驗中的MFC-A2/O耦合系統,HRT=16 h時即可獲得較為理想的COD去除效果.

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