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綜合醫院一體化污水處理設備

綜合醫院一體化污水處理設備
綜合醫院一體化污水處理設備

綜合醫院一體化污水處理設備對污水處理站采用較高的自動控制,所有提升泵均設有液位自動控制。同時也設置中央控制與就地人工控制并聯控制。所有電機均設有過熱、過載和短相保護,并設有報警系統。廢水處理廠設置工控機與PLC。水泵及藥劑的投加均采用信號反饋自動控制

產品型號:56000

聯系方式

18663629262

產品介紹

綜合醫院一體化污水處理設備

——地埋式污水處理設備原理:

A級,由于污水有機物濃度很高,微生物處于缺氧狀態,此時微生物為兼性微生物,它們將污水中的有機氮轉化分解成NH3-N,同時利用有機碳源作為電子供體,將NO2-N、NO3-N轉換成N2,而且還利用部分有機碳源和NH3-N合成新的細胞物質。所以A級池不僅具有一定的有面物去除功能,減輕后續好氧池的有機負荷。有利于硝化作用的進行,而且依靠原水中存在的較高濃度有機物,完成反硝化作用,終消除氮的富營養化污染。
O級,由于有機物濃度已大幅度降低,但污水處理設備仍有一定量的有機物及較高NH3-N存在。為了使有機物得到進一步氧化分解,同時在碳化作用完成情況下,硝化作用能順利進行。在O級設置有機負荷較低的好氧生物接觸氧化池。在O級池中主要存在好氧微生物及自氧型細菌.其中好氧微生物將有機物分解成CO2H2O;自氧弄細菌利用有機物分解產生的無機碳或空氣中的CO2作為營養源,將污水中的NO2-N、NO3——NO級池的出水流到A池。為A池提供電子接受體,通過反硝化作用終消除氮污染。

綜合醫院一體化污水處理設備——設備整體結構

由一體多元化玻璃鋼預制構件組合而成。裝置內配有水下曝氣、水流推動雙功能曝氣機。處理污水時,污水從裝置頂部流入曝氣區,曝氣機水下曝氣并推流攪動污水,進入的污水很快與原有的混合液充分混合,大限度地適應進水水質的變化。曝氣機通過水流推動和水下曝氣雙重功能,使曝氣區污水有規律地循環流動,污水中的溶解氧含量迅速提高。由于污水在曝氣區不斷循環流動,區內各點水質比較均勻,微生物的數量、性質基本相同,因此曝氣區各部分的工作情況幾乎*。這就把整個生化反應控制在良好的同一條件下。有機物被微生物逐步降解,污水得到凈化。

——優點表現在以下幾個方面:
埋于地下: 設備埋在地表以下,一方面不占用空間,另一方面上面的地表可進行綠化,也可建造停車場等
自動處理: 對污水能夠自動處理,不需要專人進行管理。
環保性好  產生的污泥量和噪音量很小,對環境基本不造成污染。
操作簡便 :它的處理工藝比較新穎簡單,處理效果很好,而且比較耐用。
布置多樣 :可按照標準進行布置,也可根據實際地形進行靈活布置。

——曝氣頭的種類和作用

地埋式生活污水處理設備中的曝氣器的作用是污水處理設備的二沉池的溶解氧,轉移到混合液中被微生物利用,曝氣設備的材質分為pv碳鋼和不銹鋼,型號根據污水設備的大小,cod的多少來決定使用,可一個使用或者多個串聯使用,根據污水流量和水泵揚程,活性污泥的曝氣種類分為鼓風式曝氣設備,機械曝氣,鼓風與曝氣相結合的方法共3種方式,機械曝氣和鼓風曝氣使用的頻率高。根據方式,地埋式污水處理設備的曝氣設備分為機械曝氣設備,鼓風曝氣設備綜合曝氣設備等,曝氣設備的別名又叫曝氣頭,曝氣管,曝氣輪,曝氣器等,是地埋式生活污水處理設備的*附件,機械曝氣的動力消耗量低,根據使用轉軸的方向可分為豎式和臥式兩種,泵型葉輪轉盤轉刷等,曝氣器所用的電機要使用保護措施,防凍防雨,鼓風設備分為羅茨鼓風機曝氣和離心鼓風機曝氣,微孔爆氣等。

——檢修孔的科學設計

 

在地埋式生活污水處理設備中,有一個不起眼又非常關鍵的裝置,那就是檢修口又稱人孔,在一體化污水處理設備人孔的設計上關鍵的一點就是不要太小,以免稍胖者進入困難。
一般在檢修孔的尺寸上都是掌握在500mm——800mm,無需太大,如在北方地區,冬天氣候寒冷,地下凍層深達1.5米時,檢修口的長度需在1.7米左右,檢修口可適當大一些,關鍵不要忘記預留上下扶梯,為日后工作人員維修時方便上下,在檢修孔口上蓋的制作上也要注意密封以免異味漏出影響環境。

——氧化溝

氧化溝是活性污泥法的一種變形,其池體狹長,故稱為氧化溝。氧化溝有多種構造型式,典型的有:A:卡羅塞式;B:奧巴爾型;C:交替工作式氧化溝;D:曝氣—沉淀一體化氧化溝氧化溝技術已廣泛應用于大中型城市污水處理廠,其規模從每日幾百立方米至幾萬立方米,工藝日趨完善,其構造型式也越來越多。其主要特點是:進出水裝置簡單;污水的流態可看成是完全混合式,由于池體狹長,又類似于推流式;BOD負荷低,處理水質良好;污泥產率低,排泥量少;污泥齡長,具有脫氮的功能。設計要點:混合液懸浮固體濃度5000mg/l;生物固體平均停留時間,去除BOD5時,取5~8天,當要求硝化反應時取10~30天;水力停留時間為20、24、36、48h,根據對處理水水質要求而定;BODSS負荷(Ns)為0.03~0.07kgBOD/kgMLSS.d);BOD容積負荷(Nv)為0.1~0.2kgBOD/m3.d);污泥回流比為50~150%;混合液在渠內的流速為0.4~0.5m/s;溝底流速為0.3m/s。

——注意事項

(1)設備安裝之處必須保證下雨不積水;
(2)污水處理設備的出水管必須在相對地坪0.4m以下;
(3)設備上方不得壓有重物,不得有大型車輛經過(指無特殊設計的);
(4)設備一般不得抽空內部污水,以防止地下水把設備浮起。

技術關鍵與特點 
1、處理效率高:
氣浮處理效率的高低,取決于單位體積溶氣水所能浮起的浮粒子的zui大絕干重量,我們將其定義為單位浮量,這是度量溶氣水質好壞的一項客觀指標??諝鈱儆陔y溶于水的物質,常壓下空氣在水中的溶解度約為1.8%,在0.3%Mpa的壓力下,溶解度可達到5.4%,如何讓這些有限的溶解空氣充分發揮作用,是氣浮技術的關鍵。而縮小氣泡的直徑、增大氣泡群密度、改良氣泡群均勻度,是提高氣浮效率的關鍵,三者互相關聯、相互制約。1個100UM的氣泡如果變成等體積的1UM的氣泡,其微量可以達到1000000個,所以,在溶解空氣總量一定的前提下,縮小單個氣泡的直徑,即可增大氣泡群密度,同時氣泡群的均勻性也可以得到改善,傳統氣浮效率低,其zui重要的原因就是因為所產生的氣泡直徑過大,主體氣泡群氣泡的直徑一般都在50UM以上,氣泡群的密度(消能后單位體積溶氣水中所含氣泡個數)一般在108\M3以下,氣泡群均勻性(主體氣泡群數量占總氣泡數量的比例)差,直徑大于100UM的氣泡占85%以上,這些氣泡都屬于無效浮選氣泡,而且由于氣泡直徑過大導至氣泡上升速度過快,致使絮凝體遭到沖擊面破裂,浮選效果降低。而本機所產生的微氣泡直徑在1UM左右,密度高于102\CM3同時氣泡大小均勻,這就保證了較高的處理效率和理想的處理效果。
2、溶氣利用率高:
本機的溶氣利用率近100%,傳統的凹式浮只有10%左右,而早期的氣浮僅為6%左右,氣浮效率的高低,同溶氣效率沒有太大的關系,zui終取決于溶氣利用率的高低,同溶氣效率沒有太大的關系,zui終取決于溶氣利用率的高低。以溶氣壓力為例,從0.3Mpa提高到0.5Mpa,其溶氣效率zui多也只能提高一倍,但能耗卻高出好幾倍,以溶氣效果為例,若從50%的溶氣效率提高到100%,其氣浮效率zui多也只能提高一倍,但相應的溶氣設備在構造上就要復雜的多,檢修也相應復雜。 
研究表明,只有比漂浮粒子(絮凝前有單個粒子)直徑小的氣泡,才能與該懸浮粒子發生有效的吸附作用,在自然水體中,短時間內難以沉淀的懸浮粒子,其直徑大多在10-30UM,50UM以上的固態懸浮粒子經過幾個小時的靜置,可以自然下沉或浮出水面,乳化液粒子徑在0.25-2.5UM之間,其中少量大顆粒直徑約10UM左右,所以1UM左右微氣泡對絕大多數粒子都有很好的吸附作用,這也是本機溶氣利用率高的直接原因。 
3、處理負荷高:
本機可以處理懸浮物(SS)含量高達5000-20000mg/L的廢水,這個指標是任何傳統氣浮所不能達到的。傳統常規氣浮所能分離在(SS)含量一般在1000mg/L左右,僅對SS含量在幾百mg\L左右的廢水具有一定的實用價值。
4、簡便實用的壓力溶氣
本機溶氣罐的設計采用了與傳統理論不同的設計依據,否定了以水力停留時間為主要依據的設計方法,實現了小容積大處理量,為增大氣水接觸面積采用了四級預混合機構,氣、水在極短的時間內即可達到均相狀態。 
5、高效率的氣泡發生器 
傳統氣浮由于期釋放器本身的缺陷和局限性,也對浮選效果產生了致命的影響:如渦凹氣浮采用的是利用高速旋轉的葉輪將吸入的空氣打碎而產生氣泡,且不論高速旋轉的葉輪會同時將絮體攪碎,破壞懸浮物,僅是這種產生氣泡的方式,就決定了這種結構無法產生10微米以下的微氣泡,因為要通過機械剪切產生微氣泡,首先要克服的是氣泡的表面張力,氣泡越小,其表面張力就越大,要消耗的能量就越高,目前獲得的氣泡直徑zui小的方法是電解,其次就是壓力溶氣,本機所采用的氣泡發生器,以其合理的設計,實現了空氣從溶氣水到微氣泡的*的轉化,具有以下優勢: 
(1)可以zui大限度的消除溶氣水的能量,也就是說,可以zui大限度的使溶氣從溶解平衡的高能值降到幾乎接近常壓力的低能值。溶氣水的消能是能量的轉移,而不是能量的消失。zui大消能,是指獲得物理性能優良的微氣泡的前提下,能量轉換的zui高值。本機所采用的氣泡發生器的消能比可達99.9%,而普通氣泡發生器zui高只能達到95%。 
(2)在獲得zui大消能比的前提下,具有zui快的能量消減速度,也就是說具有zui短的能量消減時間,即可以在zui短的能量消減時間內獲得zui大能量消減比。本案所采用的氣泡發生器的消能時間僅為0.01-0.03秒,而普通氣泡發生器快也得0.3秒。 
(3)溶氣水從高能值降到低能值的過程中沒有渦流反沖之類的流態產生。*,微氣泡自形成以后,就伴隨著一系列的氣泡合并作用,合并作用是由表面能的自發減少所決定的,兩個體積相同的氣泡合并后,其表面能減少20.63%。
 

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