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濰坊魯盛水處理設備有限公司

醫療廢水處理設備bj

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所在地濰坊市

更新時間:2018-11-20 08:45:43瀏覽次數:357次

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出水管口徑 不等mm 處理量 0.5m3/h
額定電壓 220v 額定功率 220kw
進水管口徑 不等mm 水泵功率 360w
醫療廢水處理設備bj,細菌通過自身的生命活動——氧化、還原、合成等過程,把一部分被吸收的有機物氧化成簡單的無機物獲得生長和活動所需能量,而把另一部分有機物轉化為生物所需的營養物質,使自身生長繁殖。

醫療廢水處理設備bj 

牙科治療、化驗等過程產生污水除含有大量的細菌、病毒、蟲卵等致病病原體外,還含有重金屬、消毒劑、有機溶劑等,部分具有致癌、致畸或致突變性,具有空間污染、急性傳染和潛伏性傳染等特征,危害人體健康并對環境有長遠影響。
由于牙科診所污水中含有大量的病原微生物和有毒物質,所以國家制定了《醫院污水排放標準》,要求診所和醫院的污水必須經一級消毒處理后才能排至市政管網。污水的消毒處理一般可分為消毒前的預處理和污水的消毒,牙科診所的污水消毒處理中的預處理和消毒往往同時進行。
污水處理和消毒設計要求口腔診所的規模往往都不是很大,污水量也有限,因而在污水處理的設計時一般只需制造一個污水處理池就可以了。診所內所有的科研污水必須通過管道輸入處理池中進行消毒處理后才能排放。污水處理池的設計必須符合以下要求:應遠離治療區和接待區,設計在較為隱、蔽的地方。 有防腐蝕、防滲漏設施。
根據《醫療機構水污染物排放標準》 (GB18466-2005)的標準,美容及醫療口腔門診等小型醫療機構所產生醫療廢水只需要消毒后排入污水管網,但對采用氯消毒的廢水中余氯有要求。一般小型醫療機構的污水處理設施由于沒有專人值守和專業人員采用氯消毒容易出現余氯超標,達不到*和要求。
現有的設備占地面積較大、不適用于小型的牙科門診污水處理,處理成本較高,安全性和可操作性不好,設備維護復雜。
發明內容
為了解決上述問題,本實用新型設計了一種小型醫療污水處理設備,操作簡單、出水水質好、維護方便、運行成本低。
本實用新型的技術方案為:
小型醫療污水處理設備,包括箱體,所述箱體內依次連通設置有殺菌消毒罐、臭氧發生器、過濾器和水泵;所述的水泵、臭氧發生器、殺菌消毒罐均與控制器電連接;經過濾后的污水達到出水水質指標,并通過出水管排入下水管道,完成污水處理過程。
進一步地,所述殺菌消毒罐內連接有進水管,并通過管道與所述箱體上部分的所述小型臭氧發生器連接;所述水泵與所述進水管相連通,至所述殺菌消毒罐內,所述過濾器的出水口與所述箱體外部的出水管連接;所述箱體設有上下分區隔板,上下分區分別設有上開門和下開門,所述微電腦控制器設置在所述箱體的上部分,所述箱體的上部分還設有通風孔。
進一步地,所述箱體的底部安裝有可移動腳輪和可升降底座,所述可移動腳0安裝在腳輪輪子的支架上,能在動載或者靜載中水平360度旋轉,承載能力強,軸承采用高質軸承,操作起來靈活自如,并且使用壽命長;所述可升降底座與可移動腳輪配套使用,當設備移動時,將底座升起來,當設備到達使用地點,將底座降下來,支撐整個設備。
進一步地,所述進水管連接牙科門診水槽,當進水到達一定液位,臭氧發生器自動開啟產生臭氧,對污水進行消毒,并保證接觸時間大于30min;到達一定的高液位后,水泵自動開啟,將消毒過后的污水泵入過濾器中。所述的水泵和臭氧發生器以及電源均與所述箱體上部分的微電腦控制器連接,實現全自動控制。醫療廢水處理設備bj 
整個過程工藝簡單、操作方便、出水水質好、運行成本低。
離子交換法
離子交換法的實質是不溶性離子化合物(離子交換劑)上的可交換離子與廢水中的其它同性離子的交換反應,是一種特殊的吸附過程,通常是可逆性化學吸附。沸石是一種天然離子交換物質,其價格遠低于陽離子交換樹脂,且對NH4+-N具有選擇性的吸附能
力,具有較高的陽離子交換容量,純絲光沸石和斜發沸石的陽離子交換容量平均為每100g相當于213和223mg物質的量(m.e)。但實際天然沸石中含有不純物質,所以純度較高的沸石交換容量每100g不大于200m.e,一般為100~150m.e。沸石作為離子交換劑,具有特殊的離子交換特性,對離子的選擇交換順序是:Cs(Ⅰ)>Rb(Ⅰ)>K(Ⅰ)>NH4+>Sr(Ⅰ)>Na(Ⅰ)>Ca(Ⅱ)>Fe(Ⅲ)>Al(Ⅲ)>Mg(Ⅱ)>Li(Ⅰ)。工程設計應用中,廢水pH值應調整到6~9,重金屬大體上沒有什么
Dephanox工藝
Dephanox脫氮除磷工藝(圖3)Kuba等人提出的,它具有硝化和反硝化除磷兩套污泥系統(一套是完成硝化的生物膜 系統,另一套是懸浮生長的反硝化脫氮除磷污泥系統),將不同的微生物種群控制在各自佳的泥齡條件下。此工藝滿足了兼性厭氧反硝化除磷細菌(DPB)所需環境,解決了除磷系統反硝化碳源不足的問題,具有低能耗、低污泥產量且COD消耗量低的特點。初沉池直接為缺氧段提供反硝化所需的碳源(富含PHB的污泥),為好氧段富含氨氮的上清液。中沉池可盡量保證硝化菌泥齡長、溶解氧濃度高的特點,而且使供氧僅用于硝化和厭氧后剩余有機物的氧化,從而節省了曝氣能耗。
Sorm等通過將厭氧段和初沉池合建,改進了Dephanox工藝設置,證明優化后的系統能夠有效地抑制污泥膨脹并且證實了同時反硝化脫氮除磷現象。
液膜法
自從1986年黎念之發現乳狀液膜以來,液膜法得到了廣泛的研究。許多人認為液膜分離法有可能成為繼萃取法之后的第二代分離純化技術,尤其適用于低濃度金屬離子提純及廢水處理等過程。乳狀液膜法去除氨氮的機理是:氨態氮NH3-N易溶于膜相油相,它從膜相外高濃度的外側,通過膜相的擴散遷移,到達膜相內側與內相界面,與膜內相中的酸發生解脫反應,生成的NH4+不溶于油相而穩定在膜內相中,在膜內外兩側氨濃度差的推動下,氨分子不斷通過膜表面吸附、滲透擴散遷移至膜相內側解吸,從而達到分離去除氨氮的目的。
廢水的生物處理法:
是基于微生物通過的作用將復雜的有機物轉化為簡單的物質,把有毒的物質轉化為無毒的物質的方法。根據在處理過程中起作用的微生物對
氧氣
的不同要求,生物處理可分為好氧生物處理和厭氧生物處理兩種。
好氧生物處理:
是在有氧氣的情況下借好氧化細茵的作用來進行的。細菌通過自身的生命活動——氧化、還原、合成等過程,把一部分被吸收的有機物氧化成簡單的無機物獲得生長和活動所需能量,而把另一部分有機物轉化為生物所需的營養物質,使自身生長繁殖。
厭氧生物處理:
是在無氧氣的情況下,借厭氧微生物的作用來進行。厭氧細菌在把有機物降解的同時,需從CO2、NO3-、PO43-等中取得氧元素以維持自身對氧元素的物質需要,因而其降解產物為CH4、H2S、NH3等。

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