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衛生院|醫院|污水處理設備

簡要描述:

衛生院|醫院|污水處理設備生物流化床技術是利用氣體或液體,使附著微生物的固體顆粒狀濾料呈流態化,對污水進行凈化的技術。生物流化床法充分利用了微生物不同生命活動階段的特征,根據微生物的生長特點將處理階段劃分為固定床階段、流化床階段、液體輸送階段三個階段。

產品時間:2024-09-11

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衛生院|醫院|污水處理設備

污水處理設備生產商、研發商、制造商、供應商——濰坊魯盛水處理設備有限公司。

主要從事一體化污水處理設備、氣浮機、二氧化氯發生器、加藥裝置、斜管沉淀池、玻璃鋼產品、一體化泵站、UASB厭氧反應設備、機械格柵、板框壓濾機、疊螺污泥脫水機的研發、生產、銷售及安裝。

開展生活污水、醫療污水、診所污水、塑料清洗污水、餐具清洗污水、酒店洗床單被罩污水、餐飲污水、屠宰污水、養殖污水、食品類加工污水等各種污水的處理。

生物濾池法的基本流程是由初沉池、生物濾池和二沉池三部分組成的。生物濾池主要分為兩大類:
1、有高負荷生物濾池。其優點是處理效果好,去除率可達90%以上,其出水可降到25mg/L以下,且出水水質非常穩定。其缺點是占地面積過大,容易堵塞,影響環境衛生。
2、塔式生物濾池。與傳統的生物濾池相比,其具有負荷高、分層明顯、堵塞可能小與占地面積小等優點。
生物膜法技術在污水處理中的實際應用
生物膜法因其良好的處理效果、較低的污泥產量和經濟的運行維護費用,在污水處理中得到了廣泛的應用,本文以移動床生物膜反應器的實際應用、組合式生物膜SBR工藝在醫院污水處理工程的應用為例,探討生物膜技術在污水處理實際應用中的現狀。
廢水處理工藝流程:一級處理,主要去除污水中呈懸浮狀態的固體污染物質,物理處理法大部分只能完成一級處理的要求。經過一級處理的污水,BOD一般可去除30%左右,達不到排放標準。一級處理屬于二級處理的預處理。
廢水處理工藝流程:二級處理,主要去除污水中呈膠體和溶解狀態的有機污染物質(BOD,COD物質),去除率可達90%以上,使有機污染物達到排放標準。


廢水處理工藝流程:三級處理,進一步處理難降解的有機物、氮和磷等能夠導致水體富營養化的可溶性無機物等。主要方法有生物脫氮除磷法,混凝沉淀法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲分析法等。
整個過程為通過粗格柵的原污水經過污水提升泵提升后,經過格柵或者砂濾器,之后進入沉砂池,經過砂水分離的污水進入初次沉淀池,以上為一級處理(即物理處理),初沉池的出水進入生物處理設備,有活性污泥法和生物膜法,(其中活性污泥法的反應器有曝氣池,氧化溝等,生物膜法包括生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化法和生物流化床),生物處理設備的出水進入二次沉淀池,二沉池的出水經過消毒排放或者進入三級處理,一級處理結束到此為二級處理,三級處理包括生物脫氮除磷法,混凝沉淀法,砂濾法,活性炭吸附法,離子交換法和電滲析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生物處理設備,一部分進入污泥濃縮池,之后進入污泥消化池,經過脫水和干燥設備后,污泥被后利用。
廢水生物處理技術常采用的方法有厭氧活性污泥法、生物處理法、氧化塘法、生物膜法。
廢水生物處理:1、活性污泥法
活性污泥法是一種應用較廣、工藝比較成熟的廢水生物處理技術。它利用含有好氧微生物的活性污泥,在通氣條件下,使污水凈化的生物學方法。根據曝氣方式的不同。分為普通曝氣法、完 全混合曝氣法、逐步曝氣法、旋流式曝氣法和純氧曝氣法。活性污泥法不僅用于處理生活污水、而且在印染、煉油、石油化工、農藥、造紙和等許多工業廢水處理中,都取得很好的凈化效果

衛生院|醫院|污水處理設備活性污泥中的微生物以細菌為主,還包括真菌、藻 類、原生動物等。此法大的弱點是產生大量的剩余污泥,剩余污泥已成為令人頭疼的難以解決的疑難問題,研究開發從源頭上不產生或少產生污泥的污水處理技術成為研究的熱點。
廢水生物處理:2、厭氧生物處理法
此法主要用于處理污水中的沉淀污泥,又稱污泥消化,也用于處理高濃度的有機廢水。這種方法是在厭氧細菌或兼性細菌的作用下將污泥中的有機物分解,后產生甲烷和二氧化碳等氣體,這些氣體是有經濟價值的能源。
厭氧生物處理過程分為3個階段:*階段水解酸化,在水解酶的催化下,將復雜的多糖類水解為單糖類,將蛋白質水解為氨基酸,并將脂肪水解為甘油和脂肪酸;第二階段產酸,在產酸菌的作用下將第1階段的產物進一步降解為比較簡單的揮發性有機酸等,如 乙酸、丙酸、丁酸等揮發性有機酸,以及醇類、醛類等,同時生成二氧化碳和新的微生物細胞;第三階段產甲烷,在甲烷菌的作用下將第2階段產生的揮發酸轉化成甲烷和二氧化碳。處理后的污泥所含致病菌大大減少,臭味顯著減弱,肥分變成* 的,體積縮小,易于處置。
廢水生物處理:3、氧化塘法
又稱生物塘法或穩定塘法,是利用一些適宜的自然池塘或人工池塘,由于污水在塘內停留的時間較長,通過水中的微生物代謝活動可以將有機物降解,從而使污水得到凈化的一種方法。在氧化塘中,廢水中的有機物主要是通過有機菌藻 共生作用去除的
氧化塘中同時可以進行好氧和厭氧性分解作用和光合作用,3種作用互相影響。氧化塘的效率較低,并需要較大的空間位置,氧化有機物所需的氧氣來源常不足,引起氧化作用不*,因而常常產生較大的臭味。由于它是一個開放系統,所以它的處理效率受季節溫度波動的影響很大,這種處理系統只能在溫暖的地方使用。

生物脫氮
硝化。從理論上來講,硝化菌是不能存儲大量NH3-N的,當處于適當運行條件下,系統去除量往往是相對有限的,因此需要在進水的過程中,適當的取出部分量來進行數據的分析。一般情況下,能夠對于硝化產生反應的因素主要分為:溫度,溶解氧,污泥濃度,進水氨氮濃度等。本次工藝過程中,在保證DO基本不變的情況下,泥齡有所提高,但是氨氮去除量會在溫度下降的過程中慢慢減少,也就是說在眾多影響因素中溫度是影響其效果實現的主要因素。
反硝化。所謂反硝化是指硝酸鹽氮和亞硝酸鹽氮在反硝化的作用下,將其還原為氣態氮。此次工藝過程中發現反硝化效率與進水有機物濃度之間有著密切的正比例關系,進水碳源將成為影響反硝化的限制性因素,也就是說,碳源濃度越高,系統的反硝化效率就越高。除此之外,溫度和溶解氧也會影響到系統反硝化的過程,溫度的影響同樣,而低溶解氧會對于反硝化造積極影響,我們需要將出水指標作為調控的重點,實現對于系統的控制和管理。
TN的去除位置。在此次工藝操作過程中,厭氧池設計的尺寸比較大,當其體積達到一定程度的時候,部分硝酸鹽會被反硝化,使得厭氧池中的硝酸鹽濃度不斷降低。因此,需要在其中提取試樣進行合理分析。實驗表明厭氧池會因為厭氧環境的不適合,出現反硝化的反應。

生物去磷
所謂生物去磷就是利用微生物,使得其在數量上的聚磷菌超過生理需求,實現對于外部磷的提取,以實現污水中磷含量的降低,達到污水的排放標準。在這種方式操作的過程中,我們應該考慮到去磷效果的影響因素。其主要歸結為以下幾個因素:溫度,進水量,NP比重,排泥量,回流比,污泥負荷等。我們知道,污泥會出現磷釋放的情況,如果停留時間太久的話,回流就會對于其效果產生影響。具體來講,我們可以從以下兩個角度來探析:一,進水COD,假設回流比,污泥不變的話,每天的進水變化對TP去除效果的影響,如果此時的COD碳源濃度比較高,放磷往往能夠達到充分的狀態,此時的出去率是比較高的。

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