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六盤水小型醫(yī)院廢水處理設備廠家在線

時間:2017-12-6閱讀:914

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污水處理設備的優(yōu)點具體表現(xiàn)在以下幾方面
 

1、集處理BOD5,、COD,、NH3-N,、糞大腸桿菌、PH于一身;  
 

2,、整套設備可埋入地下,、不占地表面積;  
 

3、產(chǎn)生的嗓聲低,,異味少,,對周圍環(huán)境的影響小;  
 

4、凈化程度高,,整套系統(tǒng)污泥產(chǎn)生量少;  
 

5,、自動化程度高,管理方便,,不需要專人管理;  
 

6,、技術穩(wěn)定,維護方便;  
 

7,、能耗低,,節(jié)省運行成本。  


 

我國醫(yī)院污水處理現(xiàn)狀

近年來,,隨著醫(yī)院污水排放標準的提高,,全國部分城市致力于優(yōu)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,。但也有相當部分省市對醫(yī)院污水排放要求較低,,以及受經(jīng)濟等多方面因素的制約,醫(yī)院污水的處理工藝較為落后,。但選用投資省,、處理效果好、運行管理自動化,、占地面積小的污水處理工藝是總的發(fā)展趨勢。

 

機械,、電氣,、自控設計

 

1.機械設計

1)本污水處理站水泵、風機采用國標定型,,國內*品質產(chǎn)品,。

2)本污水處理站整體設備由本公司按行業(yè)及企業(yè)標準制作,工藝*,,質量可靠,。

 

2.電氣設計

1)本污水處理站電源以380/220三相四線制。

2)本污水處理站電氣設計由總電源控制箱輸入端起,。

3)各支線用銅芯聚氯乙烯絕緣電纜穿鋼管敷設,。

4)所有電機均為直接起動,。

 

3.自控設計

1)全系統(tǒng)采用無人控制,水泵,、風機及加熱器均由電腦控制,,按已設定的時間、水位,、現(xiàn)場氣溫來控制運轉,。

2)提升泵由調節(jié)池液位控制器控制強行停機。

3)所有電機均設有自動-手動切換開關,。

4)現(xiàn)場電箱采用觸摸屏操控,、設定,并采用記憶原件對現(xiàn)場運行進行一定時長的記錄,。

 

基礎的醫(yī)院污水處理工藝

 

  1,、一級處理

  醫(yī)院污水一級處理的典型工藝是一級沉淀加俏毒。此流程適用于污水排人市政下水道的醫(yī)院,,特別是一些綜合醫(yī)院,。就我國目前的情況而言,大多數(shù)城市醫(yī)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(yī)院污水排放標準的提高,有些大城市醫(yī)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(yī)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全面處理,。生物氧化法處理污水雖然出水水質較好,,但會產(chǎn)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(shù)醫(yī)院逐步對原有的工藝進行改造或新建較*進的污水處理工程,,以提高出水水質,,使之達標排放。

  3,、消毒處理

  醫(yī)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(yī)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(yōu)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(yōu)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(xù)消毒作用,。化學方法包括用鹵素,,臭氧,、重金屬離子、陽離子表面活性劑等化學藥劑處理,。其中,較常用的是氯化消毒法和臭氧消毒法,。臭氧法殺菌效果,,已有100多年的歷史,在西歐尤其在法國普遍采用,。但臭氧制備及維護費用較高,,設備不易管理;同時,,由子我國的臭氧發(fā)生器性能不穩(wěn)定、產(chǎn)生臭氧在水中易衰減等原因,,故臭氧法在我國很少采用,。我國應用zui廣泛的是氯化消毒法,該法具有處理效果穩(wěn)定,、設備簡單,、投資省、占地面積小,、運轉費用低等優(yōu)點,,但安全性較差,必須防止泄漏,,以免造成人員傷亡事故;九十年代應用較多的次氯酸鈉法該法處理效果穩(wěn)定,、設備簡單、基建投資省,、占地面積少,、運轉費用低、管理安全方便,。

 

 

電解槽的工藝設計

 

根據(jù)廢水流量及污染物種類和濃度,,選定的板水比、極距,、電流密度,、電解時間等參數(shù)確定電解槽尺寸及整流器的容量。

 

有效容積根據(jù)設計流量及停留時間確定V=Q*T,,T電解時間的確定,,對于連續(xù)電解一般取經(jīng)驗數(shù)據(jù)停留20~30分鐘,對于間歇操作,,T為輪換周期,,包括注水時間沉淀排空時間和電解時間,一般為2~4小時,。

 

陽電極面積A可由選定的板水比和已求出的電解槽有效容積推得,,也可由選定的電流密度i和電流I推得。

 

電流I應根據(jù)廢水情況和要求的處理程度由試驗確定,。對六價Cr廢水,,也可用下式計算:I=KQC/S式中K——每克六價鉻還原成3價鉻所需的電量一般取4.h/gCr左右,C——廢水含六價鉻濃度,,mg/l,,S——電極串聯(lián)數(shù),在數(shù)值上等于串聯(lián)電極板數(shù)減1。

 

電壓V電解槽的槽電壓等于極間電壓和導線上的電壓降之和,,V=SV1+V2式中V1——極間電壓,,一般3~7.5V。V2導線上的電壓降,,一般為1~2V,。

 

選擇整流器設備時,電流和電壓值應分別比計算值大30%~40%,,用以補償極板的鈍化和腐蝕等原因引起的整流器效率降低,。

 

方案工藝流程

 

 

 

工藝流程說明

一體化設備以好氧生化法為主要處理工藝,設備本體包括格柵,、調節(jié)池,、酸化池、BFBR生物流化池和消毒池,。設備本體之前一般須設置調節(jié)池,,以均化水質和水量,調節(jié)池設計水力停留時間6h,。BFBR生物流化池采用流化生物膜法,,鼓風曝氣,設計停留時間2~3h,。BFBR生物流化池出水經(jīng)過濾后進入消毒池,,按規(guī)范設計接觸時間1~2h。

 

一體化設備主體工藝采用生物膜法,。生物膜法污泥濃度高,、容積負荷大、耐沖擊能力強,,處理效率高,。早期設備主要采用生物轉盤,體積龐大,,生物膜難控制,,盤軸易損壞。目前,,一體化設備逐漸發(fā)展為接觸氧化法和生物流化床工藝,。尤其是生物流化床成為近年來的一個研究方向。

相比接觸氧化法,,生物流化床污泥濃度更高,、耐沖擊能力排放更強、剩余污泥率更低,,且無堵塞,、混合均勻,,具有較好的脫氮效果,配置形式也較接觸氧化法更為靈活,。

 

普通的生物流化床是在污水中投加懸浮填料,給微生物提供一種良好的載體,,提高了微生物濃度,;填料在水流和氣流的推動下呈流化狀態(tài),兼有生物膜和活性污泥的雙重特點,。隨著研究的進展,,生物半流化床、BASE三相生物流化床,、Circox氣提式生物流化床等新的型式不斷涌現(xiàn),,流化床的充氧特性、水流狀態(tài),、污泥濃度,、脫氮效果得到較大的改進。新型流化床的處理效率更高,,占地面積進一步減小,,但是結構相對復雜,設備高度相應增加,。因此,,這些新型流化床應用于一體化設備還有待時日。

 

近年來,,MHR,、SBR、DAT—IAT等作為主體工藝的一體化設備也見諸,。MBR法具有較高的處理效率,,而且不需要二沉池;但是投資和運

 

行費用較高,,管理相對復雜,。DAT—IAT和SBR法屬于間歇式活性污泥法,處理效率較低,。因此,,作為一體化設備工藝應用并不廣泛。

早期一體化設備的工藝流程的特點是“麻雀雖小,,五臟俱全”,,顯得比較臃腫。隨著一體化設備的應用與發(fā)展,,其工藝流程不斷得以改進,,變得更加緊湊,提高了處理效率。

 

本工藝流程的改進主要著眼于提高處理效率,、減少占地和降低能耗,。流程的改進主要包括三個方面:

 

 

(1)以酸化池代替原來的初沉池和污泥池,酸化池和調節(jié)池可以倒置,。一體化設備的產(chǎn)泥量較少,,沉淀池(過濾池)的污泥可以回流到酸化池中。

酸化池的作用包括三個方面:其一,,污水中的大分子有機物經(jīng)過水解酸化可以分解為小分子有機物,,提高可生化性;生化池的停留時間可以減少為3h左右,;酸化池中也可設置填料,,以提高酸化細菌的濃度;其二,,回流污泥既可以提高酸化池的微生物濃度,,又具有一定的生物絮凝功能,初步絮凝沉淀部分懸浮或膠體污染物,,降低后續(xù)生化池的負荷,;

其三,回流污泥在水力自重作用下壓縮,,同時污泥在酸化池中可以得到一定的消化,,進一步減少污泥體積;酸化池中的污泥一般定期(1年)抽吸,。酸化池,、初沉池和污泥池三位一體,大大減小的占地面積,,提高了處理效率,。

 

 

(2)由原來的普通沉淀池改為在BFBR生物流化池上設置兩相分離器,增加了分離效果,,并使活性污泥及生物載體不向外流失,,提高內循環(huán)延長了污泥泥齡,提高了生化處理效果,,降低了出水懸浮物SS的含量,,為后續(xù)過濾環(huán)節(jié)減輕了負擔。過濾池可以采用輕質濾料,,如采用輕質泡沫濾珠,,設計濾速可以達到7~8m/h,進一步提高了處理效率,。相比普通沉淀和斜管沉淀,,過濾則利用生化池出水中的污泥的絮凝性,,通過接觸吸附在濾料表面上或者在濾料孔隙中沉積,實際上起到了絮凝吸附和淺池沉淀的雙重作用 ,。

 

 

(3)近年來,,絮凝劑的不斷發(fā)展促進了物化工藝在污水處理中的應用,污水處理趨于物化與生化工藝相結合,?;瘜W絮凝劑可以強烈吸附水中的懸浮物與膠體,可以進一步減少生化處理時間(0.5~2h),,從而更大限度減少占地面積。已有部分單位開始了物化/生化相結合的一體化設備研發(fā)和應用,,并且,,也有*采用物化方法的處理設備見諸,如SPR設備等,。但是,,物化方式存在的一個缺點是產(chǎn)泥量相對較大,增加了管理上的困難,。

 

 

 

 

混凝后的沉淀池設計數(shù)據(jù)

1.面積負荷20-80m3/(d•m2);2.停留時間1-4h;3.池深2-4.5m;4.池內流速2.5-15mm/s;5.進水渠流速0.15-0.6m/s;6.出水堰溢流負荷1-7L/(s•m),。

 

 

氣浮設計要點

要求原水濁度≤100度及含有密度小的懸浮物質;(2)氣浮池的單格寬度不宜>10m,池長一般<15m為宜;(3)絮凝時間宜取10~15min;(4)接觸室的水上升流速一般取10~20mm/s;(5)接觸室內水停留時間宜≥60s;(6)進入接觸室的流速宜<0.1m/s;(7)分離室的水流向下流速一般取1.5~2.5mm/s,。

 

機械攪拌澄清池

機械攪拌澄清池設計要點1)宜用于濁度長期低于5000度的原水,,短時間內允許達到5000~10000mg/L;2)清水區(qū)高度為1.5~2.0m;3)清水區(qū)上升流速一般采用0.8~1.1mm/s,當處理低溫低濁水時可采用0.7~0.9mm/s;4)水在池中的總停留時間為1.2~1.5h,,*絮凝室和第二絮凝室的停留時間一般控制在20~30min,。

 

 

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