• 医疗废水处理装置价格

    详细信息

     品牌:鲁盛  加工定制:是  污水处理量:不限 m3/h 
     型号:不限  功率:不限 kw  
                                       医疗废水处理装置价格走势
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    一、隔油器工作原理: 隔油器由三个槽组成。当厨房排水流入*槽时,杂物框将其中的固体杂物(菜叶等)截流除去乙进入第二槽后,利用密度差使油水分离。废水沿斜管向下流动,进入第三槽后从溢流堰流出,再经出水管收集排出。水中的油珠则沿斜管的上表面集聚向上流动,浮在隔油池的槽内,然后用集油管汇集排除,或人工排除。 

    三、隔油器特点:a)油水分离效率高,可去除油粒粒径在601lm以上的油珠;b)停留时间短,一般不大于30min;c)占地面—积小-/约占平流式隔油池的l/4(01-/3(处理水量相同时); d)臭气较少; 容量计算。 
    三格化粪池厕所的地下部分结构由便器、进粪管、过粪管、三格化粪池、盖板五部分组成。便器:由工厂加工生产或白行预制,便器采用直通式,与进粪管联接,也可使用水封式便器,不再安装近粪管。 
    进粪管:塑料、铸铁、水泥管均可,内壁光滑、防止结粪、内径为10cm,长度为30-50cm。过粪管:以塑料管为好,直径为10-15cm,1-2池间的过粪管长约70-75cm,2-3池间的过粪管长约50一55Cm。 
    三格池:用砖砌水泥粉壁面或水泥现浇,预制均可,以"目"字形为主要类型,若受地形限制,"品"字形、"丁"个型摆都也可。容积达到贮粪2个月为宜。三格池有效深度应不少于1 cm ,1至3格容积比例一般为2:1:3。 
    主要的组成部分:1.水解酸化池;2. 接触氧化池;3. 杂质沉淀池;4.消毒处理;5.污泥好氧消化池。
    1. 水解酸化池
    该工艺主要处理的就是对污水处理前进行预处理,将水中的废水进行一定的厌氧发酵,将污水的可生化性提高,这是对污水处理前比较重要的步骤,可以直接影响后期的污水处理的效率和处理时间,可以*大程度的提高污水处理的效率和减少消耗。
    2. 接触氧化池
    氧化池根据水处理的污染程度不同分为好几个等级,普通型和加强型。一般根据处理的时间进行判断。处理时间不大于四个小时就使用普通型的氧化池,处理时间在4-6小时之间的使用加强型的氧化池。主要是使用水解酸化池出水自流至接触氧化池进行生化处理。原污水中大部分有机物在此得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用污水中的有机物为食料,将污水中的有机物分解成无机盐类,从而达到净化目的。好氧菌的生存,必须有足够的氧气,即污水中有足够的溶解氧,以达到生化处理的目的。好氧池空气由风机提供,池内采用新型弹性立体填料,该填料表面积比大、使用寿命长、易挂膜、耐腐蚀,池底采用旋混式曝气器,使溶解氧的转移率高,同时有重量轻、不老化、不易堵塞、使用寿命长等优点。接触池气水比在12:1左右。(0.5-5 m3/h接触池为二级)技术特点
    1、 采用先进CASS法(厌氧+好氧)处理工艺(SBR工艺的改进型)
    2、 污泥产量少/无需污泥处理设备
    3、 有机污染物去除率高/出水水质稳定/抗冲击负荷能力强
    4、 脱氮除磷/出水可入天然水体
    5、 埋于地下/不占地
    6、 专门用于小流量污水处理
    7、 运行费用低(每吨处理成本仅为0.45-0.5元)
    8、 投资成本低(比传统工艺节约30%以上)
    9、 安装简易/管理方便
    10、 采用生物膜过滤技术,出水效果更好
    污水处置设备设备特点:
    1、该设备可以处置生活系统综合性废水及其相类似的无机污水。
    2、设备的二级生物接触氧化处置工艺均采用接触氧化工艺,并比活性污泥地体积小,对水质的顺应性好,出水水质动摇,不会发作污泥澎涨。
    3、设备可埋上天表以下,地表可用为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。
    4、全套设备施工复杂、操作容易,一切机械设备均为自动化控制,全部装置设备于地表以下。
    5、整个处置设备普通不需求专人管理,只需适时对设备中止维护和保养。
    6、不需求紧缩容器。空气紧缩机和循环泵等设备,从而大大添加了投资费用。
    二、厌氧生物处理的主要特征
    三、厌氧生物处理技术是我国水污染控制的重要手段
    我国高浓度有机工业废水排放量巨大,这些废水浓度高、多含有大量的碳水化合物、脂肪、蛋白质、纤维素等有机物;我国当前的水体污染物还主要是有机污染物以及营养元素N、P的污染;目前的形势是:能源昂贵、土地价格剧增、剩余污泥的处理费用也越来越高;厌氧工艺的突出优点是:① 能将有机污染物转变成沼气并加以利用;② 运行能耗低;③ 有机负荷高,占地面积少;④ 污泥产量少,剩余污泥处理费用低;等等;厌氧工艺的综合效益表现在环境、能源、生态三个方面。
    四、厌氧消化过程中沼气产量的估算
    糖类、脂类和蛋白质等有机物经过厌氧消化能转化为甲烷和CO2等气体,这样的混合气体统称为沼气(Biogas);产生沼气的数量和成分取决于被消化的有机物的化学组成,一般可以用下式进行估算:
    理论上认为,1gCOD在厌氧条件下完全降解可以生成0.25 gCH4,相当于标准状态下的甲烷气体体积为0.35L;沼气中CO2和CH4的百分含量不仅与有机物的化学组成有关,还与其各自的溶解度有关;由于一部分沼气(主要是其中的CO2)会溶解在出水中而被带走,同时,一小部分有机物还会被用于微生物细胞的合成,所以实际的产气量要比理论产气量小。
    早期的厌氧生物反应器
    这是厌氧消化应用于废水处理的初级阶段,是从1881年法国Mouras设计的自动净化器开始到本世纪的20年代;主要代表有:① 1881年法国Mouras的自动净化器:② 1891年英国Moncriff的装有填料的升流式反应器:③ 1895年,英国设计的化粪池(Septic Tank);④ 1905年,德国的Imhoff池(又称隐化池、双层沉淀池);等等。
    这些早期的厌氧生物反应器的共同特点是:
    ① 处理废水的同时,也处理从废水中沉淀下来的污泥;
    ② 前几种构筑物由于废水与污泥不分隔而影响出水水质;
    ③ 双层沉淀池则有了很大改进,有上层沉淀池和下层消化池;
    ④ 停留时间很长,出水水质也较差;
    ⑤ 后两种反应器曾在英、美、德、法等国得到广泛推广,在我国目前仍有应用。
    公司名称:【潍坊鲁盛环保水处理设备有限公司】
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