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    小型醫院一體化污水處理設備

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    • 型號
    • 品牌其他品牌
    • 所在地濰坊市
    • 更新時間2023-01-09
    • 廠商性質生產廠家
    • 所在地區濰坊市
    • 實名認證已認證
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    濰坊魯盛水處理設備有限公司是生產地埋式一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、診所污水處理設備、實驗室污水處理設備、農村生活污水處理設備、醫療污水處理設備、MBR膜一體化污水處理設備、板框壓濾機、疊螺污泥脫水機、芬頓設備、一體化預制泵站等環保設備的廠家。

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    小型醫院一體化污水處理設備污水經格柵攔截大塊漂浮物,進入調節沉淀池均化水質,上部沉淀后的污水進入*生化池,底部污泥排入污泥池,經過*生化池處理后的出水進入O級生化池做進一步生化處理,此時出水中含有大量懸浮固體物,為了使出水SS達到排放標準,后級進入沉淀池進行固液分離,底部污泥排入污泥池,做污泥處置,根據具體情況,上清液可回到*生化池,增加O級生化池中的污泥濃度。后流入消毒池消毒,達標排放。
    小型醫院一體化污水處理設備 產品詳情

    小型醫院一體化污水處理設備

    傳統生物脫氮原理
    污水經二級生化處理,在好氧條件下去除以BOD5為主的碳源污染物的同時,在氨化細菌的參與下完成脫氨基作用,并在硝化和亞硝化細菌的參與下完成硝化作用;在厭氧或缺氧條件下經反硝化細菌的參與完成反硝化作用。
    傳統生物除磷原理
    在厭氧條件下,聚磷菌體內的ATP進行水解,放出H3PO4和能量形成ADP;在好氧條件下,聚磷菌有氧呼吸,不斷地放出能量,聚磷菌在透膜酶的催化作用下利用能量、通過主動運輸從外部攝取H3PO4,其中一部分與ADP結合形成ATP,另一部分合成聚磷酸鹽(PHB)儲存在細胞內,實現過量吸磷。通過排除剩余污泥或側流富集厭氧上清液將磷從系統內排除,在生物除磷過程中,碳源微生物也得到分解。
    常用工藝及升級改造
    具有代表性的常用工藝有A/O工藝、A2/O工藝、UCT工藝、SBR工藝、Bardenpho工藝、生物轉盤工藝等,這些工藝都是通過調節工況,利用各階段的優勢菌群,盡可能的消除各影響因素間的干擾,以達到適應各階段菌群生長條件,實現水處理效果。近年來隨著研究的深入,對常用工藝有了一些改進,目前應用廣泛、水廠升級改造難度較低的是分段進水工藝。


    與傳統A/O工藝、A2/O工藝、UCT工藝等相比,分段進水工藝可以充分利用碳源并能較好的維持好氧、厭氧(或缺氧)環境,具有脫氮除磷效率高、無需內循環、污泥濃度高、污泥齡長等優點。分段進水工藝適用于對A/O工藝、A2/O工藝、UCT工藝等的升級改造,通過將生化反應池分隔并使進水按一定比例分段進入各段反應池,以充分利用碳源,解決目前污水處理廠普遍存在的碳源不足和剩余污泥量過大的問題。分段進水工藝雖然對提高出水水質有較好的效果,但該工藝并不能提高處理能力,當水廠處于超負荷運行時,分段進水改造也不能達到良好的處理效果。
    新型生物脫氮除磷理論與技術
    近年來,科學研究發現,生物脫氮除磷過程中出現了超出傳統生物脫氮除磷理論的現象,據此提出了一些新的脫氮除磷工藝,如:短程硝化反硝化工藝、同步硝化反硝化工藝、厭氧氨氧化工藝、反硝化除磷工藝。
    1.短程硝化反硝化工藝
    傳統生物脫氮理論為全程硝化反硝化過程,即以NO3-為反硝化過程的電子受體;而短程硝化反硝化利用NO2-為反硝化過程的電子受體。
    短程硝化反硝化相對全程硝化反硝化節省了25%的曝氣量、節省了40%的有機碳源并縮短了反應時間,因此實現與維持短程硝化反硝化具有實際工程應用價值。實現短程硝化反硝化的關鍵在于硝化反應過程中氨氧化菌相對于亞硝酸鹽氧化菌優勢增殖,即氨氧化菌積累。短程硝化反硝化的影響因素主要有溫度、pH、溶解氧(DO)濃度、游離氨(FA)濃度、污泥齡(SRT)、有機物濃度等。


    小型醫院一體化污水處理設備具有代表性的短程硝化反硝化工藝為SHARON工藝,該工藝利用高溫(30-36℃)抑制亞硝酸鹽氧化菌增殖、實現氨氧化菌積累,從而控制硝化反應維持在NO2-階段,隨后進行反硝化。
    2.同步硝化反硝化工藝
    同步硝化反硝化工藝是指硝化和反硝化過程在同一個反應器中進行,系統不需要明顯的缺氧時間或缺氧區域而能將總氮去除的工藝。利用固定化微生物技術將包埋有硝化細菌的微生物載體投入好氧池,氨氮去除率達到90%以上,處理效果有明顯提高。硝化細菌載體投加方便、抗沖擊負荷能力較強、運行管理方便、成本較低、處理效果較好,具有良好的應用前景。

    生活污水通過格柵攔污進入調節池,設置調節池的目的主要是調節污水的水量和水質。調節池內污水采用污水提升泵提升至*生化池,進行生化處理。所以*池不僅具有一定的有機物去除功能,減輕后續O級生化池的有機負荷,以利于硝化作用進行,而且依靠污水中的高濃度有機物,完成反硝化作用,終消除氮的富營養化污染。
    經過*池的生化作用,污水中仍有一定量的有機物和較高的氮氨存在,為使有機物進一步氧化分解,同時在碳化作用趨于*的情況下,硝化作用能順利進行,特設置O級生化池。
    *池出水自流進入O級池,O級生化池的處理依靠自養型細菌完成,它們利用有機物分解產生的無機碳源或空氣中的二氧化碳作為營養源,將污水中的氨氮轉化為NO2-N、NO3-N。
    O級池出水一部分進入沉淀池進行沉淀,另一部分回流至*池進行內循環,以達到反硝化的目的。在*和O級生化池中均安裝有填料,整個生化處理過程依賴于附著在填料上的多種微生物來完成。
    在*池內溶解氧控制在0.5mg/l左右;在O級生化池內溶解氧控制在2.0mg/l以上,氣水比12:1;O級生化池一部分出水回流進入*池,回流比為-200%;一部分流入沉淀池,進行固液分離;沉淀池固液分離后的出水進入消毒出水池。沉淀池沉淀下來的污泥由氣提裝置提升至污泥濃縮池;污泥濃縮池內濃縮后的污泥采用糞車外運作農肥處理。

    污水處理工藝流程
    化糞池污水經格柵攔截大塊漂浮物,進入調節沉淀池均化水質,上部沉淀后的污水進入*生化池,底部污泥排入污泥池,經過*生化池處理后的出水進入O級生化池做進一步生化處理,此時出水中含有大量懸浮固體物,為了使出水SS達到排放標準,后級進入沉淀池進行固液分離,底部污泥排入污泥池,做污泥處置,根據具體情況,上清液可回到*生化池,增加O級生化池中的污泥濃度。后流入消毒池消毒,達標排放。
    地埋式一體化污水設備主體選擇:玻璃鋼材質
    主體設備采用高分子復合材料結構,具有抗壓強度高,耐酸堿腐蝕的優點,使用壽命長(合理使用長達50年以上)。
    對水質的適應性強,耐沖擊負荷性能好,出水水質穩定。
    電壓選擇靈活:單相電(220V)/三相(380V)均可,避免部分污水項目使用傳統三相電的用電模式而帶來的不便,簡單易行。

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