• 地埋式医疗机构污水处理成套装置

    详细信息

     品牌:鲁盛  加工定制:是  污水处理量:不等 m3/h 
     型号:不限  功率:不等 kw  
    为了给客户提供优惠的价格,公司成立了环保设备加工车间,为客户省去中间环节的费用;为了很大程度地配合客户需求,公司又成立了环保耗材运营中心,代理和经销废水处理药剂,以便为客户提供合适,全面,周到的服务,让客户真正享受到一站式采购的便捷服务。
                《地埋式医疗机构污水处理成套装置》简介

    地埋式污水处理设备

    耐冲击负荷、处理能力强。其主体工艺流程为:原污水→调节池→反应池→消毒池→出水。两段活性污泥法,简称AB法,系吸附—生物降解工艺的简称。该法把污水管道、污水处理厂视为一个污水处理系统。其工艺特点是:不设初淀池,段高负荷,段低负荷,A、B两段污泥分别回流,充分利用污水管道中的微生物,为不同时期生长的优势微生物种群创造良好的环境条件。并逐渐在滤布上堆积形成过滤泥饼。而滤液部分则渗透过滤布,成为不含固体的清液。随着过滤过程的进行,滤饼过滤开始,泥饼厚度逐渐增加,过滤阻力加大。过滤时间越长,分离效率越高。特殊设计的滤布可截留粒径小于1μm的粒子。压滤机除了优良的分离效果和泥饼高含固率外,还可提供进一步的分离过程:在过滤的过程中可同时结合对过滤泥饼进行有效的洗涤。

    从而有价值的物质可得到回收并且可以获得高纯度的过滤泥饼。板框压滤机是污水处理系统中的针对污泥处理的设备,其作用是将污水处理后的淤泥进行压滤,形成大块滤饼(泥饼),以便排除。板框压滤机由压滤机滤板、液压系统、压滤机框、滤板传输系统和电气系统等五大部分组成。板框压滤机工作运行的原理比较简单,先由液压施力压紧板框组,沉淀的淤泥由中间进入,分布到各滤布之间。

    由于板框压紧,淤泥无法外溢,在螺杆泵和隔膜泵的高压之下,淤泥中的水分由滤布中渗出,流入回水管,而泥饼则留在了空腔中。之后板框卸压,滤板拉开,泥饼靠重力落下,由汽车拉走,因此说压滤过程是污水处理工艺中的*后一道工序。板框压滤机的主要参数和数据有:板框数125 块,可扩至150 块(149 个隔腔)、板尺寸1300 × 1300mm、泥饼厚30mm、过滤面积297.6 ㎡过滤压力16bar、*大关闭压力368bar。

    板框压滤机压紧时压力368bar,过滤压力16bar,在运行中板框持续压紧,中间的水从淤泥介质中渗出流走,由于压力较大的缘故,板块本身和滤布易出现损坏或堵塞。另外,由于油渍污泥的沾染,运输系统也常常会卡涩或行走不稳。造成滤饼形不成或不均匀的原因有很多,供料不足或太稀,或者有堵塞现象都会引起这种现象。针对这些故障要细细的排查原因,*终找到确切的问题所在,然后对症施治解决问题。

    一般来说,工业边角料需要的清洗用水量较少,而PE膜、PP编织袋、废尼龙等再生料需要的清洗用水量较多。各企业对废水处理装置的投入基本在5万-400万元之间。除沉淀池类简单处理设施外,废水处理装置含人工、物料在内的月运营成本较高。年产量小於5000吨的企业通常无力承担高额的*污水处理设备投入,一般对污水采取简单的沉淀、曝气处理。对比企业年产量与废水处理投入。

    可以发现年产量3000-5000吨是一个分界线。年产量大於5000吨的企业进行废水处理成本只占运营成本的很小比例;年产量小於3000吨的企业进行废水处理,处理成本占运营成本的比例将大幅上升。由於很多中小废塑料回收加工企业进行原料清洗的用水来自於自取地下水,用水成本较低,因此在实际情况中,废水处理成本占运营成本将会更高,废塑料再生回收利用过程中,在产生固体废物。

    废水的同时也产生了大量的废气,而这些废弃有有机废气、恶臭气体、含尘废气、酸性废气等多种气体。废塑料再生过程有机废气产生的源头主要来自造粒与开放式混炼过程中,在高温混炼过程中会有少量有机气体释放出来,有机烃类物质会产生碳氢化合物、苯等有害废气,这部分有机物主要来自於废塑料中部分高分子裂解成小分子和原塑料中的部分添加剂。这部分有机物大都有剌激性气味,须作适当处置。

    现在使用一些先进的技术可将这些气态污染物进行分离,有效的利用。等离子体协同催化技术、微波协同催化技术处理的装置小、占地少,能耗低并且处理费用低,操作起来也很简单。既能有效的处理废气,也可以在催化过程中获得H2O等无害的产物,可以循环使用,节约能源。由於废塑料回收过程中的废气问题并不显着,所以大部分废塑料回收加工企业通常采用保障通风,并没有专门针对废气进行处理。
    膜生物污水处理技术应用于废水再生利用方面,具有以下几个特点:能高效地进行固液分离,将废水中的悬浮物质、胶体物质、生物单元流失的微生物菌群与已净化的水分开。分离工艺简单,占地面积小,出水水质好,一般不须经三级处理即可回用。可使生物处理单元内生物量维持在高浓度,使容积负荷大大提高,同时膜分离的高效性,使处理单元水力停留时间大大的缩短,生物反应器的占地面积相应减少。

    由于可防止各种微生物菌群的流失,有利于生长速度缓慢的细菌(硝化细菌等)的生长,从而使系统中各种代谢过程顺利进行。使一些大分子难降解有机物的停留时间变长,有利于它们的分解。膜处理技术与其它的过滤分离技术一样,在长期的运转过程中,膜作为一种过滤介质堵塞,膜的通过水量运转时间而逐渐下降有效的反冲洗和化学清洗可减缓膜通量的下降,维持MBR系统的有效使用寿命。MBR技术应用在城市污水处理中,由于其工艺简单,操作方便,可以实现全自动运行管理。

    我国污水处理行业突飞猛进,整体发展处于快速成长期,主要表现在污水处理能力迅速扩张、污水处理率稳步提高、污水处理量快速增长等方面。2010年城市污水处理厂日处理能力达10262万立方米,比2009年末增长13.4%,城市污水处理率达到76.9%。截至2011年9月底,全国设市城市、县累计建成城镇污水处理厂3077座,处理能力达到1.36亿立方米/日。
    城镇污水垃圾处理设施建设推动了环保产业发展,到2020年城市污水处理率将不低于90%,我国污水处理业务市场空间广阔。此外,国家鼓励利用再生水的政策,也将对污水深度处理业务提供广阔的市场空间。我国污水处理建设的严峻形势,县城和建制镇污水处理率较低的现状,为污水处理市场的建设、运营投资均带来巨大投资空间。随着中国的工业化和城市化的深入,中国污水处理领域的投资将持续保持增长,但短期内投资增速则显现出下滑的趋势。2010年中国污水行业处理行业投资总额为860亿元,同比增长26%,投资增速与2009年相比放缓。2011年污水处理行业投资增速继续下滑至15%左右。预计到2013年行业投资增速可恢复至18%左右。

    根据地埋式污水处理设备安装图与基础图,准备基础以安装平面图大小尺寸为准,做好混凝土底板,基础要求平均承压5t/m,基础必须水平,并应在混凝土基础浇注保养期结束后才能进行安装,如设备安装在地坪以下,基础离地坪相对标高按图尺寸为准,同时四周挖掘宽度,长度必须离基础边线500mm以上,以便管道安装。管道安装连接应该在设备就位时考虑好,设备就位时必须按说明书设备自重,配合吊车吨位大小,安装顺序按现场对照图就位,筒体的位置,方向不能放错,互相间距必须正确。根据安装图,连接管道,设备就位后连接管道用橡皮垫紧固好,使连接处不渗漏。地埋式污水处理设备安装完毕后设备与基础地板必须连接固定,绝对保证不使设备流动上浮, 同时须在设备中注入污水(无污水时,用其他水源或自来水代替),充满度必须达到70%以上,以防设备上浮。同时,检查好各管道有无渗漏。试水各管路口必须不渗漏,同时设备不受地面水上涨,而使设备错位和倾斜。设备安装完毕无不妥后,即可用土填入设备四周与间隙中夯实,并整平地面填土时应注意:设备人孔盖板必须高出地坪50mm左右;不能让土堵塞人孔盖板上的进气口。
    污水处理工艺及说明

    1、工艺说明

    生活污水处理设备工艺中采用水解酸化+两级接触氧化的生化处理工艺,在住宅区、宾馆、疗养院、医院等生活有机污水处理有成功经验,是成熟的水处理工艺,主要是去除污水中的有机物和悬浮物。

    整个处理装置为成套钢制设备,具有处理效果好,运行成本低,占地面积小的特点,主体设备保用20年以上,根据业主要求可安装于地上或地下:生活污水经化粪池发酵分解后,出水通过格栅拦截去除大粒径悬浮物后进入调节池,进行水质水量的调节,然后通过泵提升到水解酸化池。在水解酸化池内将大分子以及大部分有机物分解,降低部分COD,便于后续好氧生化处理。污水自流进入一级接触氧化池,进行初步生化处理,出水再进入二级接触氧化池进行深度生化处理,在二级接触氧化池中,设置有生物填料,在生物填料上附着有一层生物膜,生物膜对于水中的有机物进行吸附、吸收、降解,从而使废水中的有机物得以充分净化;接触氧化池出水再进入二沉池,经沉淀处理后,污水中的大部分悬浮物和部分有机物给去除下来。二沉池出水进入消毒池,投加消毒液消毒,达标排放。

    二沉池污泥气提回流到水解酸化池,剩余污泥进入污泥浓缩池,污泥浓缩池污泥由污泥泵自动控制打入化粪池进行厌氧处理。

    2、工艺选择

    1.有机物去除

    污水中有机物(大多数能被微生物所利用部份称为BOD5)的去除是靠微生物的吸附作用和微生物的代谢作用,然后对污泥与水进行分离完成的。生化反应又分为厌氧阶段、兼氧阶段和好氧阶段。

    厌氧阶段(化粪池):废水在通过挂着产气菌(甲烷菌)的填料层时,在产气菌(甲烷菌)的作用下,将水中小分子的物质如有机酸和醇通过新陈代谢作用转变为zui基本的化合物CH4和H2O,从而达到去除COD的目的。

    水解酸化阶段:废水通过挂上生物菌膜的填料层,大量微生物将进入水中的颗粒物质和胶体物质迅速截留和吸附,截留下来的物质吸附在水解生物菌表面,在大量水解细菌的作用下将不溶性有机物分解为可溶性物质,在产酸菌的协同作用下将大分子物质、难以降解的物质转化为易降解的小分子物质。

    好氧设计阶段:本工程中好氧段采用接触氧化法进行净化。活性污泥中的微生物在有氧的条件下将污水中的一部分有机物用于合成新的细胞,将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量,其zui终产物是CO2和H2O等稳定物质。在这种合成代谢与分解代谢过程中,溶解性有机物(例如低分子有机酸等易降解有机物)直接进入细胞内部被利用。而非溶解性有机物则首先被吸附在微生物表面,然后被酶水解后进入细胞内部被利用。微生物的好氧代谢作用对污水中的溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用,并且代谢产物是无害的稳定物质,因此可以进一步降低污水中的残余有机物。

    2.斜管沉淀去除好氧池污泥

    污水中通过好氧池后,污泥(好氧菌种)随池出水较多,必须通过高效率沉淀作用使好氧菌种沉淀下来,采用斜管沉淀工艺,是浅层沉淀理论,强化沉淀的能力,从而污水得以澄清,沉淀下来的污泥(好氧菌种)通过泵回流到厌氧池重复使用。

    3. 大肠杆菌及*的去除

    根据《污水综合排放标准》(GB8978-1996),生活废水必须经消毒处理,采用消毒能力较强的二氧化氯进行消毒处理,二氧化氯能在较短的时间内杀灭废水中的大肠杆菌和*。

    3、工艺特点

    3.1 采用二级生化处理工艺,结构简单,处理效率高,占地省,污泥量少。

    3.2 好氧生化池采用接触氧化处理工艺运行稳定抗冲击负荷好,增加了处理效果的稳定性。

    3.3 主要采用生化处理工艺,以及一次提升后水自流,动力消耗低,整体设施运行费用低。
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