专科医院污水处理设备
我公司资质完善,有着多年的环保行业经验,技术优良,服务细致。致力于在环保行业做出突破。欢迎广大朋友致电。
一、工作原理:
污水处理设备去除有机物污染及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在A级,由于污水有机物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的有机氮转化分解成NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转化成N2,而且还利用部分有机碳源和NH3-N合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,最终消除氮的富营养化污染。在O级,由于有机物已大副度降低,但仍有一定量的有机物及较高NH3-N存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置有机负荷较底的好氧生物接触氧化池。在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌(硝化菌)。其中好氧微生物将有机物分解成CO2和H2O;自养型细菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO 3-N、NO 3-N,O级池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子接受体,通过反硝化作用最终消除氮污染。
二、主要特点:
1、污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
2、污水处理设备由五级池子组成,采用内衬玻璃钢4mm,防腐寿命可达10年以上。
3、污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池,它的处理效果优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污水池体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池采用了新型组合填料,它具有实际比表面积大,微生物挂膜、脱膜方便,在同样有机负荷条件下,比其他填料对有机物的去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
4、由于在AO生物处理工艺中产用了生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较底,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少。此外,生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远底于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此,污水经污水处理设备后所产生的污泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。
5、污水处理设备采用了低噪音回转风机,使设备运行时的噪音低于60分贝,减轻了对周围环境的影响。减轻了噪音、降低了能耗,节约了运行费用。
6、污水处理设备配有土壤脱臭设施。其利用钢筋混泥凝土结构池体上部空间设置改良土壤及布气管,当恶臭成份通过土壤层溶解于土壤所含的水份中,进而于土壤的表面吸附作用(或排入下水道排放)及化学反应转入土壤,最终被其中的微生物分解而达到脱臭目的。(本次采用的是直接接入调节池)
7、污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备运行可靠。每天必须要有人看护,需专人管理,平时必须每月或每季度的维护和保养看护。
污水处理工艺与装置应用效果
一体化污水处理装置来源于国际领域现代化的处理工艺手段,在应对生活污水工作中具有良好的效果,可全面控制生活污水污染自然环境的总体程度。再者,一体化工艺技术手段在保护环境以及节能节水工作中可发挥明显的作用。为此,引入一体化污水处理工艺与装置。不但可创设明显的社会效益,同时还可赢得经济效益以及环保效益,并推进现代社会的和谐、文明以及可持续发展。在处理生活污水之中的病原物过程中,由于其主要形成自居民生活使用水以及生活垃圾,呈现出总量庞大、生长繁殖快速、分布范畴较广、生长存活期较长的特征。为处理污水阶段中较为困难的环节之一。倘若无法有效的处理,便可能会令污染源更加快速的扩散。
应用一体化污水处理工艺装置可通过无污染以及污染影响较低的现代技术手段,秉承优先在排污口终端前综合处理的工作原则,合理的应对病原物质再次进行污染的现实问题。处理生活污水工作中产生的良好效果为,可有效消除病原物质,并可为大众健康的工作生活加上可靠的保险。水源呈现为富营养化的明显特点,由于大众生活过程中应用到丰富的含磷、氮物质、进而令生活污水之内含有较多的营养物,较易导致水源污染不良问题。
通过一体化处理污水工艺装置,把握先行治理而后排放的工作原则,可由真正层面渗透生活污水利用回收的工作理念。应用一体化处理污水工艺装置应由源头开始,将生活污水内含有的氧化物全面分解,控制污水内含氮与磷的成分总量,控制源头污染,进而为良好的处置生活污水以及再利用打下坚实基础。生活污水之中形成恶臭的状况较为普遍,其会对环境形成明显污染,并会危及人类身体健康,对大众正常健康生活形成破坏。为此生活污水处理阶段中应对恶臭问题尤为重要。引入一体化污水处理系统装置在应对生活污水恶臭现象上效果较为显著。应用一体化处理污水工艺装置阶段中,应把握处理污水以及保护生态环境全面结合的工作原则,进而抵御污水对洁净水资源的不良破坏以及污染作用,确保人类生存的生态环境更加绿色化、健康化
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污水处理工程的试运行,不同于一般建筑给排水工程或市政给排水工程的试运行,前者包括复杂的shengwu化学反应过程的启动和调试,过程缓慢,耗费时间长,受环境条件和水质水量的影响较强,而后者仅仅需要系统通水和设备正常运转便可以。
污水处理工程的试运行于工程的验收一样是污水治理项目重要的环节。通过试运行可以进一步检验土建工程、设备和安装工程的质量,是保证正常运行过程基础,进一步达到污水治理项目的环境效益、社会效益和经济效益。
无数处理工程试运行,不但要检验工程质量,更重要的是要检验工程运行是否能够达到设计的处理效果。无数处理工程试运行的内容和要求有以下几点。
(1)通过试运行检验土建、设备和安装工程的质量,建立相关设备的档案材料,对相关机械、设备及仪表的设计合理性、运行操作注意事项等提出建议。
(2)对某些通用或专用设备进行带负荷运转,并测试其能力。如水泵的提升流量与扬程、鼓风机的出风风量、压力、温度、噪音与振动等,曝气设备充氧能力或氧利用率,刮(排)泥机械的运行稳定性、保护装置的效果、刮(排)泥效果等。
(3)单项处理构筑物的试运行,要求达到设计的处理效果,尤其是采用shengwu处理法的工程,要培养出微shengwu污泥,并在达到处理效果的基础上,找出运行工艺参数。
(4)在单项设施试运行的基础上,进行整个工程的联合运行和验收。确保污水处处理能够达标排放。
环境影响分析
1、污泥处理
污泥池中的污泥通过好氧消化后,定期处理。
2、防渗措施
本污水处理站中采用钢筋混凝土制作的池,为了避免地下水渗入或污水渗出,钢筋混凝土采用防渗设计。
3、除臭措施
由于缺氧池、好氧池、污泥池都需充氧曝气,因此曝气后溢出水面的气体有一定的臭味,如果这些臭气不加以处理势必影响周围环境,造成二次污染。我们将调节池、缺氧池、好氧池、污泥池顶盖上引出通风口,整套设备运行可靠,管理方便,其设备投资相应较小。
4、降噪措施
本污水处理站最主要的噪声来源是鼓风机,为此我们采用一系列措施降低噪声。本污水处理站采用罗茨风机布置在风机房内,在风机基础下设置隔振垫,并在风机进风口上安装消声器,在出风口上安装可曲挠橡胶接头,以减少振动产生的噪声。
工艺流程叙述:
废水自流进入调节池,调节池不仅起水量调节作用,同时对水质起均化作用。废水泵将废水提升至一体化污水处理设备,接触氧化池:初沉后水自流至接触池进行生化处理,接触池分两个池,一个缺氧池,一个好氧池,在传统的废水生物处理技术中,泥水分离是在二沉池中靠重力作用完成的,其分离效率依赖于活性污泥的沉降性能,沉降性越好,泥水分离效率越高。而污泥的沉降性取决于曝气池的运行状况,改善污泥沉降性必须严格控制曝气池的操作条件,这限制了该方法的适用范围。由于二沉池固液分离的要求,曝气池的污泥不能维持较高浓度,一般在1.5~3.5g/L左右,从而限制了生化反应速率。水力停留时间(HRT)与污泥龄(SRT)相互依赖,提高容积负荷与降低污泥负荷往往形成矛盾。系统在运行过程中还产生了大量的剩余污泥,其处置费用占污水处理厂运行费用的25%~40%。传统活性污泥处理系统还容易出现污泥膨胀现象,出水中含有悬浮固体,出水水质恶化。针对上述问题,MBR将分离工程中的膜分离技术与传统废水生物处理技术有机结合,大大提高了固液分离效率,并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中特效菌(特别是优势菌群)的出现,提高了生化反应速率。同时,通过降低F/M比减少剩余污泥产生量(甚至为零),从而基本解决了传统活性污泥法存在的许多突出问题。
医疗一体化污水处理装置可以在同一地点处理各种各样的废水, 处理过程中各个步骤所需的设备具有普遍性, 且是具经济潜力的废水处理系统。在设备一体化的趋势下, 许多国外的设备设计出了新的污水处理设备, 这些设备结构紧凑、零件标准化并且装配方便。
在传统的废水生物处理技术中,泥水分离是在二沉池中靠重力作用完成的,其分离效率依赖于活性污泥的沉降性能,沉降性越好,泥水分离效率越高。而污泥的沉降性取决于曝气池的运行状况,改善污泥沉降性必须严格控制曝气池的操作条件,这限制了该方法的适用范围。由于二沉池固液分离的要求,曝气池的污泥不能维持较高浓度,一般在1.5~3.5g/L 左右,从而限制了生化反应速率。水力停留时间(HRT )与污泥龄(SRT )相互依赖,提高容积负荷与降低污泥负荷往往形成矛盾。系统在运行过程中还产生了大量的剩余污泥,其处置费用占污水处理厂运行费用的25% ~40% 。传统活性污泥处理系统还容易出现污泥膨胀现象,出水中含有悬浮固体,出水水质恶化。针对上述问题,MBR 将分离工程中的膜分离技术与传统废水生物处理技术有机结合,大大提高了固液分离效率,并且由于曝气池中活性污泥浓度的增大和污泥中特效菌 (特别是优势菌群)的出现,提高了生化反应速率。同时,通过降低F/M比减少剩余污泥产生量(甚至为零),从而基本解决了传统活性污泥法存在的许多突出问题。