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一體化地埋式醫(yī)療污水處理設備

簡要描述:

一體化地埋式醫(yī)療污水處理設備人工濕地是一個綜合的生態(tài)系統(tǒng),它根據(jù)生態(tài)系統(tǒng)中物種共生、物質循環(huán)再生原理,結構與功能協(xié)調(diào)原則,在促進廢水中污染物質良性循環(huán)的前提下,充分發(fā)揮資源的再生潛力,防止環(huán)境的再污染, 獲得污水處理與資源化的效益,是一種較好的生態(tài)廢水處理方式,比較適合于處理水量不大,管理水平不高的城鎮(zhèn)污水和較分散的污水的處理。

產(chǎn)品時間:2024-09-07

一體化地埋式醫(yī)療污水處理設備

一體化地埋式醫(yī)療污水處理設備價格

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 污水處理工藝目前已相當成熟,其核心技術為活性污泥法和生物膜法,對活性污泥法(或生物膜法)的改進及發(fā)展形成了各種不同的污水處理工藝,傳統(tǒng)的活性污泥法處理工藝在中小型生活污水處理已較少使用。根據(jù)污水的水量、水質和出水要求及當?shù)氐膶嶋H情況,選用合理的污水處理工藝,對污水處理的正常運行、處理費用具有決定性的作用。
本文主要生活污水處理常用的工藝作簡單介紹。
中小型生活污水處理工藝
典型的生活污水處理完整工藝如下:
 
污水 → 前處理 → 生化法 → 二沉池 → 消毒 → 出水
| |
-——-——污泥處理系統(tǒng)--
前處理也稱為預處理技術,常用的有格柵或格網(wǎng)、調(diào)節(jié)池、沉砂池、初沉池等。


由于生活污水處理的核心是生化部分,因此我們稱污水處理工藝是特指這部分,如接觸氧化法、SBR法、A/O法等。用生化法(包括厭氧和好氧)處理生活污水在目前是最經(jīng)濟、最適用的污水處理工藝,根據(jù)生活污水的水量、水質及現(xiàn)場的條件而選擇不同的污水處理工藝對投資及運行成本具有決定性的影響。下面就目前常用的生活污水處理工藝作一簡介。
1、 無能耗地埋式小型生活污水裝置
即改進型化糞池,工藝流程如下:
污水 → 厭氧水解池 → 厭氧過濾池 → 氧化溝 → 出水
厭氧水解池即為國標化糞池,厭氧過濾池即為厭氧接觸氧化池,內(nèi)置填料,氧化溝即利用排水溝及強制通風,空氣中的氧氣溶入污水中的過程為自然進行。這一污水處理工藝適宜單個住宅樓的生活污水處理,且可與國標化糞池組合使用,其最大的優(yōu)點是運行費用為零。

生化池出水中的溶解氧應當控制在怎樣的水平? 
活性污泥是在有氮的條件下利用好氧微生物的代謝活動將廢水中的有機物氧化分解為無機物的方法。因此,溶解氧的水平會直接影響到這類微生物的代謝活性,為了滿足好氧微生物對溶解氧的需要,提高處理系統(tǒng)的效率,必須向處理系統(tǒng)供氧。 


雖然對好氧微生物來說,水體中溶解氧越高,對微生物的生長繁殖越有利,但溶解氧過高,除了能耗增加外,高速氣流使池內(nèi)激烈攪動會打碎生物絮粒,并易使污泥老化。一般來說,曝氣池內(nèi)的溶解氧只要大于3mg/L已足夠滿足微生物的生長繁殖和生物處理要求,曝氣池出口處的溶解氧控制在2mg/L左右較為適宜。 

其原因如下: 
如果生化工藝是采用活性污泥法的話,那末活性污泥絮粒內(nèi)部的溶解氧應保持在2.0mg/L以上。溶解氧過低會影響絮粒內(nèi)部微生物的代謝速率,影響生化處理效果。 
如果生化工藝是采用接觸氧化法的話,那末生物膜內(nèi)的溶解氧也不能太低,以致影響處理效果。 
怎樣將SBR生化池內(nèi)剩余污泥排入污泥池內(nèi)? 
SBR生化池內(nèi)的剩余污泥應定期排入污泥池內(nèi),否則會影響SBR生化池的正常動作并影響生化出水水質。排泥時先打開SBR生化池與污泥池之間的管道閥門,利用SBR池內(nèi)水位的壓力將剩余污泥厭入污泥池。排泥結束后應關閉SBR池與污泥池之間的污泥管道閥門。 
污泥池中的污泥是怎樣進行脫水? 
污泥脫水的主要方法有真空過濾法、壓濾法、離心法和自然干化法。上海信誼百路達藥業(yè)有限公司采用的是壓濾法,通過設備—板框壓濾機對系統(tǒng)產(chǎn)生的化學污泥與剩余污泥進行加壓過濾,脫水后污泥含水率一般達到80-85%。

物化方法主要是混凝沉淀和氣浮。成衣水洗廢水中的細小纖維、膠體、懸浮固體以及染料發(fā)色基團通過凝聚和絮凝沉淀作用而完成有機物、色度的去除。物化放在生化后可以減少藥劑用量。在試驗中發(fā)現(xiàn),廢水經(jīng)過生化—物化處理后,CODcr的質量濃度可降低到110mg/L左右。將CODcr的質量濃度和色度分別控制在100mg/L和40倍以下,有一定的困難。因此,需要進行深度處理。
生物活性炭工藝是近年來發(fā)展起來的廢水深度處理工藝。它可以解決生物處理難以去除的有機物及色度,微生物附著于活性炭表面,可使得活性炭的吸附能力得到再生。活性炭的吸附作用和微生物的生化作用相輔相成有機結合。

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