合肥市医院污水处理设备价格
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污水处理工艺选择
活性污泥+硝化/反硝化+除磷+微滤+反渗透
污水回用处理采用的方法分为预处理、主要处理和后处理。采取哪种工艺都要经过预处理,其主要任务是悬浮物和漂浮物的截流、水质水量的调节、油水分离等。主要处理包括沉淀、活性污泥法、生物膜法等处理单元,而后处理包括过滤、活性炭吸附、消毒等。
医院污水处理设备-污泥处理系统
污泥处理要求是终处置时对环境无害。因此可经过浓缩、稳定、调理、脱水、灭菌、干化、堆肥、焚烧等一个或者多个手段组合的处理,可根据污泥的性质、类型和处置方式的不同,污泥的处理工艺可能有多种不同的选择。污
泥处理的工艺流程一般有以下几种:
(1)生污泥→浓缩→消化→机械脱水→终处置
(2)生污泥→浓缩→机械脱水→终处置
(3)生污泥→浓缩→消化→机械脱水→干燥焚烧→终处置
(4)生污泥→浓缩→自然干化→堆肥→农田
医院污水处理设备-滤系统
滤系统运行方式为错流过滤,配置为两套,每套处理能力为56 m3/h,系统回收率≥95%,每套滤装置的核心部分为15 支荷兰NORIT ,中空纤维膜组件。滤系统的启动、运行、冲洗、停机备用等过程均由滤PLC 实现自动控制。原水在中空纤维的内部流动,而产水则是在原水流经膜的过程中逐渐由内壁向外壁透过(称为内压式),收集后,成为滤产水从产水端排出。滤运行过程中控制膜过滤压差(TMP)小于0.08 MPa,TMP zui大不能过0.10 MPa否则会导致在膜的表面形成无法反洗掉的污垢。滤运行一段时间后被截留的悬浮物、细菌、大分子物、胶体等就堆积在纤维内表面,此时膜的进水侧与产水侧的压差会逐渐增加,需要进行水力清洗。
(1)系统设定每运行30 min 后进行一次水力清洗,水力清洗主要分为正冲擦洗和反洗,正冲擦洗控制正冲流量为56 m3/h,压缩空气压力为0.1 MPa,空气流量为150 m3/h,时间为10 s,反洗过程中控制流量为240 m3/h,TMP 小于0.25 MPa,时间为30 s,反洗时间要保证能够将所有污物不仅仅是清除出膜组件,而且要保证清除出膜系统。
(2)为了清除水力清洗无法除去的所有污物,在系统进行水力清洗30 个周期后,进行一次化学加强反洗,化学加强反洗分为),碱洗的目的主要除去物,酸洗的目的主要除去金属氧化物,运行过程中3 次碱洗后进行一次酸洗,碱洗过程中控制pH 为12,NaClO 质量浓度为200 mg/L,酸洗过程中控制pH 为2,整个化学加强反洗过程中控制流量为120~150 m3/h,同时注意控制TMP 不能过0.25 MPa。
结构特点及工作原理
1、结构组成:①槽体 ②微气泡发生器 ③容器装置 ④配药装置 ⑤排泥槽 ⑥出水管
2、结构特点:由于槽体制造上的特点,它是以率的溶气机理,经分置的微气泡发生器,将原水、溶气水及药品(一切线旋流进入)得以快速结合、释放、絮凝、升浮、微气泡均匀、密度大,至槽体中上部时,升浮速度趋于稳定零速度,形成立体微循环状态,保证了微气泡与废水中的絮凝体充分接触、结合。不论在结合过程中或已经结合的絮凝物,都不会受外力而被破坏其结合,絮凝物浮层稳定。
3、工作原理:
配药装置:药品经流量计、溶解、过滤、胶板泵送(按一定的工艺配比)至气浮槽内微气泡发生器,同时原水及经溶气水(为减少处理负荷,溶气水可用原水)分别进入气泡发生器,经溶水器装置的相对稳定的压力作用,高密度的溶气水与药水、原水能快速释放压、升浮,保证了微气泡与废水中絮凝体充分接触结合,微气泡带动悬浮物上浮之中上部时形成了稳定的浮层,立体微循环也趋于稳定,悬浮物在结合过程中不易受外力破坏其结合,清水在立体微循环作用下,在槽体中下部澄清区周围储存,经清水排出口排走。当絮凝物在槽体上平面形成稳定的浮层,且逐渐升高到一定水平面时,自然从带倾斜的排泥槽排走,*增加动力设备,当需定时排污时,关闭各出水(清水阀)阀,液位即可上升,浮层全部排除。另外底部没有排污阀,沉淀底部的污物可定期排污。
医院污水处理设备--影响污泥脱水的因素
1胞外聚合物(EPS)胞外聚合物(EPS)是一种高分子聚合体,主要聚集在污泥胶体微生物细胞外,一般认为EPS占活性污泥总质的50%~90%。由于存在亲水性官能团(如羟基)和具有复杂网状结构的菌胶团,EPS可改变污泥颗粒的表面特性,增加其亲水性和黏度。
例如刘轶等的实验研究表明,胞外聚合物对污泥脱水的性能影响显着,胞外蛋白质含量、胞外多糖含量以及EPS的总含量对污泥脱水性能的影响性能并不显着。然而众多学者的研究并没有达成一致,如Feng等认为低含量S-EPS(溶解性胞外聚合物)能促进细小颗粒污泥的絮凝沉降,有助于提高污泥的混凝效应,从而提高脱水性能,并提出优的S-EPS含量约为400~500mg/L。而Yuan等也发表了类似的结论,但其得出优的S-EPS含量仅为15~18mg/L。对EPS的作用机理的研究仍需不断的深入。
2粒径分布在污泥中,细小污泥颗粒所占比例越大,污泥的脱水性能就越差。因为越是细小的污泥其水合程度越高,从而影响污泥的脱水性能。
众多的研究表明污泥脱水的关键在于释放内部结合水,仅仅去除毛细结合水和表面吸附水远远不能达到污泥脱水的目的。Feng等指出,污泥的佳粒径在80~90μm之间,污泥的比阻与毛细水时间同时达到小值,此时增大或缩小污泥粒径都将使污泥脱水性能恶化。而yang得出的佳粒径为129.87μm,造成这种不同的结论可能是由于污泥种类与性质的不同。
3Zeta电位污泥颗粒具有双电层结构,由带负电的微生物菌胶团粒子组成。Zeta电位的高低对污泥胶体颗粒的凝聚和沉降性能有着决定性的影响,进而影响污泥的脱水性能。
一般来说Zeta电位在-5~0mV时可以获得较好的混凝效果。李敏在研究中发现pH值与介质性质也会影响Zeta电位。Wilén等试验研究进一步指出,污泥颗粒表面带电的重要影响因素是EPS,且EPS中PN和HS对Zeta电位的贡献大。
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