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小型醫院廢水處理裝置

產品時間▩↟│▩:2022-12-17

簡要描述▩↟│▩:

小型醫院廢水處理裝置常規活性汙泥法和氧化溝✘▩•↟↟、SBR工藝的比較·☁•。①常規活性汙泥法適用於中等負荷的大型汙水處理廠·☁•。②氧化溝法✘▩•↟↟、SBR法的基建費用低•╃▩↟╃,執行費較高·☁•。若處理規模為10萬t/d,折舊以20年計•╃▩↟╃,氧化溝✘▩•↟↟、SBR與常規活性汙泥法的總處理費用大體相當·☁•。規模越小•╃▩↟╃,氧化溝✘▩•↟↟、SBR的總處理費用越低·☁•。

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小型醫院廢水處理裝置

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需要處理汙水嗎╃◕✘·│?魯盛水處理裝置有限公司對各種汙水都有處理經驗•╃▩↟╃,像▩↟│▩:生活汙水✘▩•↟↟、醫療汙水✘▩•↟↟、洗滌汙水✘▩•↟↟、屠宰汙水✘▩•↟↟、血透汙水✘▩•↟↟、餐飲廢水✘▩•↟↟、食品加工汙水及類似的工業汙水等·☁•。

使用場合更是廣泛▩↟│▩:像農村✘▩•↟↟、社群✘▩•↟↟、鄉鎮✘▩•↟↟、大小各種醫院✘▩•↟↟、衛生院✘▩•↟↟、診所✘▩•↟↟、衛生室✘▩•↟↟、洗滌廠✘▩•↟↟、辦公樓✘▩•↟↟、工廠✘▩•↟↟、景區✘▩•↟↟、服務區✘▩•↟↟、收費站✘▩•↟↟、地鐵站✘▩•↟↟、光伏電站✘▩•↟↟、風電場✘▩•↟↟、塑膠顆粒製造廠✘▩•↟↟、屠宰場✘▩•↟↟、豆製品加工廠✘▩•↟↟、疾控中心✘▩•↟↟、血液透析中心✘▩•↟↟、加油站✘▩•↟↟、各種廁所等等·☁•。

輻流式沉澱池的基本要求有哪些
(1)圓池的直徑或方池的邊長與有效水深的比值一般採用6~12•╃▩↟╃,池子的直徑一般不小於16m•╃▩↟╃,大可達100m·☁•。池底坡度一般為0.05~0.10·☁•。
(2)通常採用機械刮泥•╃▩↟╃,再用空氣提升或靜水頭排泥;當池徑小於20m時•╃▩↟╃,也可採用鬥式集泥(一般為四鬥)·☁•。汙泥可用壓縮空氣提升或用機械泵(潛汙泵✘▩•↟↟、螺旋泵等)提升排出•╃▩↟╃,也可以利用靜水頭將汙泥輸送到下_級處理系統·☁•。
(3)進✘▩•↟↟、出水的佈置方式有中心進水周邊出水✘▩•↟↟、周邊進水中心出水和周邊進水周邊出水三種形式·☁•。
(4)當池徑小於20m時•╃▩↟╃,一般採用中心傳動的刮泥機•╃▩↟╃,其驅動裝置設在池子中心走道板上·☁•。當池徑大於20m時•╃▩↟╃,一般採用周邊傳動的刮泥機•╃▩↟╃,其驅動裝置設在桁架的外緣·☁•。
(5)刮泥機的旋轉速度一般為1~3r/h•╃▩↟╃,外周刮泥板的線速度不能超過3m/min•╃▩↟╃,通常採用1.5m/min·☁•。
(6)出水堰前應設定浮渣擋板•╃▩↟╃,浮渣用裝在刮泥機桁架一側的浮渣刮板收集·☁•。
(7)周邊進水的輻流式沉澱池效率較高•╃▩↟╃,與中心進水✘▩•↟↟、周邊出水的輻流式沉澱池相比•╃▩↟╃,表面負荷可提高l倍左右·☁•。
斜板(管)沉澱池
斜板(管)沉澱池是根據“淺層沉澱”原理•╃▩↟╃,在沉澱池中加設斜板或蜂窩斜管•╃▩↟╃,以提高沉澱效率的一種沉澱池·☁•。按水流與汙泥的相對運動方向劃分•╃▩↟╃,斜板(管)沉澱池有異向流✘▩•↟↟、同向流和側向流等三種形式•╃▩↟╃,汙水處理中主要採用升流式異向流斜板(管)沉澱池·☁•。
斜板(管)沉澱池具有沉澱效率高✘▩•↟↟、停留時間短✘▩•↟↟、佔地少等優點•╃▩↟╃,常應用於城市汙水的初沉池和小流量工業廢水的隔油等預處理過程•╃▩↟╃,其處理效果穩定•╃▩↟╃,維護工作量也不大·☁•。

很少應用於汙水處理的二沉池工藝中•╃▩↟╃,因為經過生物處理的混合液中固體含量較大•╃▩↟╃,使用斜板(管)沉澱池處理時耐衝擊負荷能力較差•╃▩↟╃,效果不穩定;而且由於混合液溶解氧含量大•╃▩↟╃,斜板(管)上容易滋生藻類形成生物膜•╃▩↟╃,執行一段時間後可能堵塞斜板(管)的過水麵積•╃▩↟╃,清理起來非常困難·☁•。
小型醫院廢水處理裝置斜板(管)沉澱池的表面負荷比普通沉澱池大約高一倍•╃▩↟╃,因此在需要挖掘原有沉澱池潛力或需要壓縮沉澱池佔地時•╃▩↟╃,可以採用斜板(管)沉澱池·☁•。
斜板(管)沉澱池的基本要求有哪些
常用斜板(管)沉澱池的進水從斜板(管)層的下部進入後•╃▩↟╃,由下向上.流經斜板(管)•╃▩↟╃,懸浮顆粒沉降在斜板(管)底面•╃▩↟╃,在積聚到一定程度後自行下滑至集泥鬥由穿孔管排出池外•╃▩↟╃,上清液則在沉澱池水面由穿孔管收集或由三角堰溢流而出·☁•。斜板(管)沉澱池基本要求如下▩↟│▩:
(1)斜板垂直淨距一般採用80~120ram•╃▩↟╃,斜管孔徑一般為50~80mm·☁•。斜板(管)長度一般為1.0~1.2m•╃▩↟╃,傾角一般為60°·☁•。斜板(管)上部水深和底部緩衝層高度一般都是0.5~1.0m
(2)斜板上端應向沉澱池進水端方向傾斜安裝·☁•。為防止水流短路•╃▩↟╃,在池壁與斜板的間隙處應裝設阻流擋板·☁•。
(3)進水方式一般設定配水整流佈水裝置•╃▩↟╃,常用的有穿孔配水板和縫隙配水板等•╃▩↟╃,整流配水孔流速一般低於0.15m/s·☁•。出水方式一般採用在池面上沒置多條集水槽的方式•╃▩↟╃,集水槽的集水方式為孔眼式或三角堰式·☁•。
(4)斜板(管)沉澱池一般採用集泥鬥收集汙泥後靠重力排泥•╃▩↟╃,每日排泥l~2次•╃▩↟╃,或根據具體情況增加排泥的頻率•╃▩↟╃,甚至連續排泥·☁•。
(5)初沉池水力停留時問一般不超過30rain•╃▩↟╃,二沉池一般不超過60min·☁•。
(6)斜板(管)沉澱池必須設定沖洗斜板(管)的設施•╃▩↟╃,沖洗可以在檢修或臨時停運時放空沉澱池•╃▩↟╃,用高壓水對斜板(管)內積存的汙泥*沖刷和清洗•╃▩↟╃,防止汙泥堵塞斜板(管)✘▩•↟↟、影響沉澱效果·☁•。
(7)升流式斜板(管)沉澱池的表面負荷一般為3~6m3/(m2·h)•╃▩↟╃,比普通沉澱池的設計表面負荷高約一倍•╃▩↟╃,池內水力停留時間一般為30~60min·☁•。
透過粗格柵的原汙水透過汙水提升泵提升後•╃▩↟╃,流經格柵或者砂濾器•╃▩↟╃,之後進入沉砂池•╃▩↟╃,經過砂水分離的汙水進入初次沉澱池•╃▩↟╃,以上為一級處理•╃▩↟╃,初沉池的出水進入生物處理裝置•╃▩↟╃,有活性汙泥法和生物膜法•╃▩↟╃,(其中活性汙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)•╃▩↟╃,生物處理裝置的出水進入二次沉澱池•╃▩↟╃,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•╃▩↟╃,混凝沉澱法•╃▩↟╃,砂濾法•╃▩↟╃,活性炭吸附法•╃▩↟╃,離子交換法和電滲析法·☁•。二沉池的汙泥一部分迴流至初次沉澱池或者生物處理裝置•╃▩↟╃,一部分進入汙泥濃縮池•╃▩↟╃,之後進入汙泥消化池•╃▩↟╃,經過脫水和乾燥裝置後•╃▩↟╃,汙泥被後利用·☁•。
典型的五種工藝
(1)間歇活性汙泥法(SBR)
間歇活性汙泥法也稱序批式活性汙泥法(SequencingBatchreactor-SBR)•╃▩↟╃,它由個或多個SBR池組成•╃▩↟╃,執行時•╃▩↟╃,廢水分批進入池中•╃▩↟╃,依次經歷5個獨立階段•╃▩↟╃,即進水✘▩•↟↟、反應✘▩•↟↟、沉澱✘▩•↟↟、排水和閒置·☁•。進水及排水用水位控制•╃▩↟╃,反應及沉澱用時間控制•╃▩↟╃,一個執行週期的時間依負荷及出水要求而異•╃▩↟╃,一般為4~12h•╃▩↟╃,其中反應占40%•╃▩↟╃,有效池容積為週期內進水量與所需汙泥體積之和·☁•。比連續流法反應速度快•╃▩↟╃,處理效率高•╃▩↟╃,耐負荷衝擊的能力強;由於底物濃度高•╃▩↟╃,濃度梯度也大•╃▩↟╃,交替出現缺氧✘▩•↟↟、好氧狀態•╃▩↟╃,能抑制專性好氧菌的過量繁殖•╃▩↟╃,有利於生物脫氮除磷•╃▩↟╃,又由於泥齡較短•╃▩↟╃,絲狀菌不可能成為優勢•╃▩↟╃,因此•╃▩↟╃,汙泥不易膨脹;與連續流方法相比•╃▩↟╃,SBR法流程短✘▩•↟↟、裝置結構簡單•╃▩↟╃,當水量較小時•╃▩↟╃,只需一個間歇反應器•╃▩↟╃,不需要設專門沉澱池和調節池•╃▩↟╃,不需要汙泥迴流•╃▩↟╃,執行費用低·☁•。

氧化溝法
是在20世紀50年代初期發展而形成的•╃▩↟╃,因其構造簡單•╃▩↟╃,易於管理•╃▩↟╃,很快得到了推廣應用•╃▩↟╃,且不斷創新·☁•。目前•╃▩↟╃,氧化溝在應用中發展出了多種形式•╃▩↟╃,比較有代表性的有▩↟│▩:①帕式•╃▩↟╃,簡稱單溝式•╃▩↟╃,表面曝氣採用轉刷曝氣•╃▩↟╃,水深一般在2.5—3.5m·☁•。②奧式•╃▩↟╃,簡稱同心圓式•╃▩↟╃,實際應用的多為橢圓形的三環道組成•╃▩↟╃,3個環道採用不同的.DO•╃▩↟╃,如外環為0✘▩•↟↟、中環為1✘▩•↟↟、內環為2•╃▩↟╃,這有利於脫氮除磷·☁•。採用轉碟曝氣•╃▩↟╃,水深一般在4.0-4.5m·☁•。③卡式•╃▩↟╃,簡稱迴圈折流式•╃▩↟╃,採用倒傘形葉輪曝氣•╃▩↟╃,水深一般在3.0m左右•╃▩↟╃,但汙泥易於沉積·☁•。④三溝式氧化溝(T型氧化溝)•╃▩↟╃,該工藝由3個池組成•╃▩↟╃,中間作曝氣池•╃▩↟╃,左右2個池兼作沉澱池和·☁•。曝氣池·☁•。其特點是採用轉刷曝氣✘▩•↟↟、水淺✘▩•↟↟、佔地面積大✘▩•↟↟、不設厭氧池•╃▩↟╃,不具備除磷功能口J·☁•。
膜分離技術
用膜分離代替沉澱進行泥水分離•╃▩↟╃,可帶來活性汙泥工藝的以下變化▩↟│▩:①不再存在汙泥膨脹問題·☁•。在調控活性汙泥系統時•╃▩↟╃,不必再考慮汙泥的沉降效能•╃▩↟╃,從而使工藝控制大大簡化;②曝氣池的汙泥濃度將大大提高•╃▩↟╃,MLSS可以大於20g/L•╃▩↟╃,從而使系統可在超大泥齡✘▩•↟↟、超低負荷狀態下執行•╃▩↟╃,充分滿足去除各種汙染物質的需要;③在同樣的處理要求下•╃▩↟╃,可使曝氣池容積大大減小•╃▩↟╃,節省了處理廠的佔地面積;④汙泥濃度的提高•╃▩↟╃,要求較高的曝氣速率•╃▩↟╃,因而純氧曝氣將隨著膜的分離而被大量採用·☁•。
工藝優選
常規活性汙泥法和氧化溝✘▩•↟↟、SBR工藝的比較·☁•。①常規活性汙泥法適用於中等負荷的大型汙水處理廠·☁•。②氧化溝法✘▩•↟↟、SBR法的基建費用低•╃▩↟╃,執行費較高·☁•。若處理規模為10萬t/d,折舊以20年計•╃▩↟╃,氧化溝✘▩•↟↟、SBR與常規活性汙泥法的總處理費用大體相當·☁•。規模越小•╃▩↟╃,氧化溝✘▩•↟↟、SBR的總處理費用越低·☁•。

因此•╃▩↟╃,對於中小型汙水處理廠而言•╃▩↟╃,氧化溝✘▩•↟↟、SBR在經濟上有益·☁•。③氧化溝✘▩•↟↟、SBR工藝一般不設初沉池和汙泥消化池•╃▩↟╃,處理單元比常規活性汙泥法減少50%以上•╃▩↟╃,操作管理簡化;且裝置國產化程度高•╃▩↟╃,價格低·☁•。3.3.2氧化溝✘▩•↟↟、SBR工藝的比較·☁•。①基建費用▩↟│▩:SBR是合建式·☁•。地價高•╃▩↟╃,有利於SBR•╃▩↟╃,其土建費用較低•╃▩↟╃,但裝置費用較氧化溝高·☁•。②就進水,BOD5.濃度而言•╃▩↟╃,高•╃▩↟╃,有利於氧化溝;低•╃▩↟╃,有利於SBR·☁•。一般以BOD5=150mg/L為界•╃▩↟╃,高於此值•╃▩↟╃,氧化溝建費用低於SBR;低於此值•╃▩↟╃,則反之·☁•。③執行費用就曝氣方式而言•╃▩↟╃,氧化溝常用機械式•╃▩↟╃,SBR通常用鼓風式•╃▩↟╃,後者比前者省電;SBR工藝是變水位執行•╃▩↟╃,增大了揚程•╃▩↟╃,因而電耗要比氧化溝小些•╃▩↟╃,執行費用也低些·☁•。④SBR工藝的自控要求較高·☁•。

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