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杭州污水處理設備直供

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參考價 30000
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  • 型號 wsz
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  • 廠商性質 生產商
  • 所在地 濰坊市

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更新時間:2020-11-07 09:56:24瀏覽次數:333

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產品簡介

處理量 80m3/h    
杭州污水處理設備直供
80年代前后,由于自動化、計算機等*的迅速發展以及在污水處理領域的普及與應用,此項技術獲得重大進展。使得間歇活性污泥的運行管理也逐漸實現了自動化。

詳細介紹

杭州污水處理設備直供

 

近年來,隨著醫院污水排放標準的提高,全國部分城市致力于優選較好的污水處理工藝或對原有的處理工藝進行改進,以使污水排放達到新的排放標準的要求。醫院污水處理設備工藝主要是根據醫院的性質,醫院的大小規模,和當地實際情況的處理要求,進行選則的,主要有以下總結,下面詳細的來談談醫院污水處理設備流程及污水處理工藝。

【污水處理設備三級處理工藝】

 1、一級處理   

醫院污水一級處理的典型工藝是一級沉淀加消毒。此流程適用于污水排人市政下水道的醫院,特別是一些綜合醫院。就我國目前的情況而言,大多數城市醫院污水處理后是排人城市下水道,故通常只進行一級處理。但隨著醫院污水排放標準的提高,有些大城市醫院也積極采用二級處理以確保處理后出水的水質。

2、二級處理   

二級處理通常為生物處理,常采用的處理方法有:生物轉盤法、生物接觸氧化法、射流曝氣法、氧化溝法、塔式生物濾池法等。這些技術均屬生物氧化法,通常是利用鼓風曝氣、機械曝氣等,使污水中真菌等微生物大量繁殖,以吸附和氧化污水中的有機物等有害物質。二級處理工藝適用于醫院污水排人地面水域的情況,可對污水的生物性污染、理化性污染及有毒有害物質進行處理。生物氧化法處理污水雖然出水水質較好,但會產生大量的活性污泥,需進行污泥處理,這加大了處理流程、增加了處理費用;同時,曝氣會對空氣造成二次污染:另外,生物處理污水停留時間較長,工藝設施占地面積較大也是其弱點。因此,多數醫院逐步對原有的工藝進行改造或新建較*的污水處理工程,以提高出水水質,使之達標排放。

3、消毒處理   

醫院污水消毒處理方法很多,大致可分為物理方法和化學方法兩大類。物理方法有輻射法、紫外線法、加熱法、冷凍法等。用物理方法對醫院污水進行消毒處理,通常適用于污水量較小的情況,且其處理效果往往不如采用化學法明顯,但該法有個突出的優點,即無二次污染。物理方法中較常用的是紫外線消毒法,具有快速、設備簡單、維修方便、無二次污染等優點,但其不足之處在于污水前處理要求嚴格,處理水量較小、易被有機物干擾及無持續消毒作用。

【醫院污水處理設備的原則】   

針對醫院污水處理的原則,主要有以下幾個方面:   

1、充分考慮工程操作、管理、維護的方便,降低勞動強度; 

2、采用成熟的工藝技術及設備,充分發揮其優勢,滿足設計要求,確保穩定運行;  

3、遵守國家及地方有關環保法律法規和技術政策;   

4、在設計中貫徹節能的原則,大限度降低廢水的處理成本和運轉費用,實現資源化利用,爭取獲得大的經濟效益;   

5、合理降低工程造價和運行費用,提高工程效益,同時大限度地提高系統的可靠性。

昌都醫院污水處理設備怎么管理

污水處理設備工藝

設備的設計主要是對生活污水和與工業有機污水的處理。其主要處理手段是采用目前較為成熟的生化處理技接觸氧化池。水質設計參數按污水進水BOD5為250mg/L,出水BOD5為20mg/L計算。共有七部份組成:⑴初沉池;⑵缺氧池;⑶接觸氧化池;⑷二沉池;⑸消毒池、消毒裝置;⑹污泥池;⑺風機房組成。

⑴初沉池:初沉池為豎流式沉淀池,污水在沉淀池的上升流速為0.3~0.4毫米/秒,沉淀下來的污泥提升至污泥池。SFW-5型及以下的設備不設置初沉池。

⑵缺氧池:缺氧池為脫氮處理而設置,池內設置YDT型立體彈性填料,作為反硝化細菌的載體,硝化液中回硝態氨和亞酸態氧在反硝化細菌的作用下,還原成氮氣,達到脫氮的目的,缺氧池有效停留時間為2.5~3.5h,溶解氧控制在≤0.5mg/L。

⑶接觸氧化池:污水自流至接觸池進行生化處理,接觸池分為三級,停留時間為8h,(加強型設備接觸氧化時間可達8~12h)填料為新穎彈性填料,易結膜,不堵塞,接觸氧化池氣水比在15:1左右。

⑷二沉池:生化后的污水流到二沉池,二沉池為豎流式沉淀,表面負荷為< 1.0m3/m2.h,排泥提升至污泥池。

⑸消毒池、消毒裝置:消毒池按規范:“TJ14-74”標準為不小于30分鐘,若是醫院污水,消毒池可增加停留時間至1~1.5h。

消毒采用固體氯片接觸溶解的消毒方式,消毒裝置能根據出水量的大小不繼改變加藥量,達到多出水多加藥,少出水少加藥的目的,需要其它消毒裝置可另行配制。

⑹電控

污水處理設備系統為全自動微機控制,同時有故障報警指示功能。

SBR法及其變型工藝

序批式活性污泥法(SBR)又稱間歇式活性污泥法,早在1914年就由英國學者Ardern和Locket發明的水處理工藝。80年代前后,由于自動化、計算機等*的迅速發展以及在污水處理領域的普及與應用,此項技術獲得重大進展。使得間歇活性污泥的運行管理也逐漸實現了自動化。由于SBR在運行過程中,各階段的運行時間、反應器內混合液體積的變化以及運行狀態等都可以根據具體污水的性質、出水水質、出水質量與運行功能要求等靈活變化。對于SBR的反應來說,只是時序控制,無空間控制障礙,所以可以靈活控制。因此,SBR工藝發展速度極快,近幾年來,已發展成多種改良型,主要有:ICEAS法、CAST法、Unitank法和DAT-IAT法。

CAST工藝和SBR不同,在循環式活性污泥法中結合有生物選擇器、生物反應池二個區域,容積較小的區作為生物選擇器,第二區為主反應區。區和第二區在水力上是相通的。用泵將主反應區的活性污泥回流到選擇器中。

UNITANK的工藝思想、池子布置和運行方式與三溝式氧化溝相類似,但在池體構型、曝氣方法、出水方式等方面有所不同,一般由一矩形池子組成,內分三格,三格在水力上是相通的。池子外側二格交替作為曝氣池和沉淀池,中間池始終作為曝氣池,在每一格池子中設置曝氣裝置,可以為表面曝氣設備,也可以是鼓風曝氣系統。

SBR類活性污泥法工藝操作靈活,可采用多種運行方式,但是單池處理能力較小,在較大規模的城市污水廠中采用,分組數多,控制點多,給操作管理帶來了不便。為減少平面占地,該工藝也可在較大水深下運行(取決于撇水設備的能力),但水深加大,浪費的水頭較大,運行能耗較高,同時對運行過程的自控技術要求較高。

 

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