微动力医疗污水处理装置

    微动力医疗污水处理装置

    我公司生产:地埋式一体化污水处理设备、加油站污水处理设备、餐饮污水处理设备、医院污水处理设备、

    生活污水处理设备、化工污水处理设备、电镀污水处理设备、气浮机、斜管沉淀设备、二氧化氯发生器、

    加药装置、叠螺污泥脱水机、机械格栅、隔油池、MBR膜反应器等。
    公司专车送货到客户使用现场、派专业技术人员上门安装。


    设备介绍

    ’微动力医疗污水处理设备包括缺氧池、氧化池、二沉池和污泥池,缺氧池的出水口与氧化池的进水口连通,氧化池的排污口与缺氧池连通,氧化池的出水口与二沉池的进水口连通,二沉池上设置有出水口,二沉池的排污口与污泥池的进口连通,污泥池的回水口与氧化池连通,关键是:所述的系统还包括鼓风机,鼓风机的出风口与氧化池连通,氧化池和缺氧池内都放置有自由体生态基填料。
    所述的氧化池内自由体生态基填料的比表面积为4500~6000m2/m3。
    所述的氧化池内的气水比为15:1。
    所述的二沉池内污水的上升流速为0.3~0.4mm/s。
    所述的氧化池与缺氧池之间设置有回流泵,回流泵的进口与氧化池的排污口连通,回流泵的出口与缺氧池连通。
    所述的氧化池和二沉池之间设置有自吸泵,自吸泵的进口与氧化池的出水口连通,自吸泵的出口与二沉池的进水口连通。
    所述的系统还包括消毒池,消毒池内设置有消毒装置,二沉池的出水口与消毒池的进水口连通,消毒池上设置有水回收口。
    所述的系统还包括调节池,调节池的进水口处设置有格栅,调节池的出水口与缺氧池的进水口连通,鼓风机的出风口与调节池连通。
    所述的调节池内设置有潜污泵。

    微动力医疗污水处理设备--处理工艺
    污水处理一般来说包含以下三级处理:一级处理是它通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、铁离子、锰离子、油脂等。二级处理是生物处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。三级处理是污水的深度处理,它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。可能根据处理的目标和水质的不同,有的污水处理过程并不是包含上述所有过程。
    纯净水处理工艺,视原水水质而定。
    如果原水是自来水,一般的流程是砂滤--活性炭过滤器--软化(可有可无)--保安过滤器--反渗透--紫外消毒--产水;
    如果是一般的地表水,在进入上述流程之前要杀菌并添加絮凝剂。
    如果是井水,在砂滤后要加除铁锰过滤器。
    水进行循环净化。
    石英砂过滤是去除水中悬浮物有效手段之一,是污水深度处理、污水回用和给水处理中重要的单元。其作用是将水中已经絮凝的污染物进一步去除,它通过滤料的截留、沉降和吸附作用,达到净水的目的。
    微动力医疗污水处理设备--适用范围
    1.用于要求出水浊度≤5mg/L能符合饮用水质标准的工业用水、生活用水及给水系统;
    2.工业污水中的悬浮物、固体物的去除;
    3.可用作离子交换法软化、除盐系统中的预处理设备,对水质要求不高的工业给水的粗过滤设备;
    以及用在游泳池循环处理系统、冷却循环水净化系统等。
    微动力医疗污水处理设备--主要技术参数设定
    (1) 用于污水深度处理的滤膜为聚丙烯中空纤维膜,该膜微孔平均孔径为0.1μm,平均截留分子量8万左右。
    (2) KH-UF-4040-PP膜组件的主要技术参数为:纯水通量分别为1. 2m3/h,用于地表水和浅层地下水处理时设计通量分别为0.75~1.0m3/h,用于污水深度处理,设计单只膜组件的通量为0.50m3/h。设计出水浊度≤0.2NTU,水利用率大于90%、浓水循环量**。
    (3) 为保证滤膜的长时间运行,在使用过程中,采用定期压缩空气反洗、水反洗和定期化学清洗的反洗工艺。压缩空气反洗的操作压力为0.20MPa。反洗频率30~120min/次。每次压缩空气反洗和水反洗的操作完成时间2~3min。化学清洗的周期根据水质不同和季节变化不同。
    (4) 利用PP中空纤维膜机械强度比较好和具有一定弹性的优势,采用*特的压缩空气反洗技术,反洗效果非常好。由于膜微孔结构的均匀性,化学稳定性能好,膜的化学清洗流量回复性较好。
    2 滤设备配置
    根据滤设备的出水要求,设计出水量为5.0m3/h。生活污水经管道系统收集后首入到污水站预处理部分(格栅井、调节池) ,污水中较大的污物和颗粒被格栅栏截后,用污水泵提升至调节池中,污水在池中停留一定时间进行水量的调节和水质的均化,均化后的污水通过污水提升泵打入生物反应池中进行生化反应,污水中的物在生物反应池内通过微生物的作用降解; 经生物降解处理后的水进入沉淀池进行泥水分离,剩余污泥排入泥浆池中,沉淀池出水经机械过滤器过滤后,再进入滤部分,经处理后回用于化学水处理系统。二沉池的剩余污泥通过污泥泵和输送管道输送到电厂的工业废水污泥处理系统。
    微动力医疗污水处理设备--常规处理
    (1)混合技术:理论上早已阐明混合是絮凝的基础,要求快速剧烈的混合,以促进混凝药剂扩散速度和压缩水中胶体的双电层,使胶体脱稳。但在实际工作中对混合长期未给予应有的重视。80年代中后期加强混合才成为给水界强调的观点,因而也陆续出现了多种混合设备。有水力隔板混合、水泵混合、机械混合、混合池、槽等以及近几年应用于给水行业上的静态混合器。从混合设备形式上看,我国现有污水处理水平不逊于国外国家。由于混合设备对水力条件、输入能量、混合方式要求比较严格、设备、构造上的差异往往造成混合效果相差较大,单纯从理论计算上进行混合设计,往往和预先设想结果有较大偏差,因而影响混合效果。国外国家对废水处理混合设备都作严格的测试,以期取得佳混合效果。例如美国混合设备的生产厂家对使用单位所需求的机械混合设备全部按1:1的比例,使用不同颜色的塑料珠进行混合测试,取得佳使用效果后方进入施工。而我国对混合的测试手段和测试设备不足,直接影响混合器效果。美国这种作法是我国应当学习和效仿的,也是我国环境保护技术与国家的差距所在。
    (2)絮凝反应:我们的反应设备总体上和国外水平差距不大,传统上的絮凝反应多采隔板反应,是建立在"近壁紊流"理论基础上的。随着给水理论的深入研究和发展,从能量耗散的角度出发提出"自由紊流"的微旋涡理论,我国在此理论之上研制出多种设备反应亦投入生产运行。但我国机械反应多为垂直轴机械反应,国外平流沉淀池多为水平轴机械反应,并采用液力无级变速式电机调频无级变速。我国在**段时间对缩短反应时间很感兴趣,所设计的反应池停留时间有的短达7分钟,认为这样可以减少占地节约投资。现在随着实践和对反应的认识加深,又开始倾向延长反应时间,这与国外国家的认识趋于一致。
    (3)沉淀池:平流沉淀池是给水行业古老的一种池型,大型水厂应用较多,我国与国外技术水平相差无几,所不同的是,国外停留的时间较长,一般为2~4小时,我国停留时间多为1~2小时。选择较长的停留时间可以节约药剂,提高沉淀后的水质,并有足够的调节余地,抗冲击负荷能力较强。停留时间短可以节省基建投资,减少占地面积。具体设计停留时间多长为好,这需要根据国家发达程度、沉淀后水质指标要求,并进行经济技术比较后确定,根据我国水质标准和国情,采用1.5~2.0小时停留时间为好。
    深度处理单元技术
    1 吸附处理技术
    将废水通过由吸附剂组成的滤床,污染物质被吸附在多孔物质表面上或被过滤除去。活性炭是印染废水深度处理中常用的吸附剂,其微孔多,比表面积可高达500~600 m2/g,具有很强的吸附脱色性能,特别适合相对分子质量小于400 的水溶性染料的脱色吸附。但活性炭对疏水性染料吸附效果较差,其再生也比较复杂且费用昂贵,限制了吸附法在印染废水深度处理中的应用。**矿物如高岭土、硅藻土、活性白土以及煤粉等也具有较高的吸附性能,在印染废水的深度处理中也有使用。另外,李蒙英等〔2〕 研究了利用青霉菌对印染废水进行吸附处理,结果发现: 其对黑色和红色染浴废水的色度具有较好的处理效果,去除率达到了98.0%和74.5%,为吸附法的发展提供了新的选择。吸附法虽然见效快,但是使用后的吸附剂再生比较困难,如果不进行回收再生则容易产生二次污染。因此,研发新型且易再生的吸附剂是当前吸附方法的研究发展方向。
    .2 膜分离技术
    膜对不同物质具有透过性差异,膜分离技术就是利用膜的这种特性,在一定的传质推动力下,对混合物进行分离的方法。印染废水深度处理所用的膜分离技术主要有微滤(MF)、滤(UF)、纳滤(NF)和反渗透(RO)。MF 和UF 常作为NF 和RO 的预处理; UF 能分离大分子物、胶体、悬浮固体;NF 能实现脱盐与浓缩的同时进行;RO 能去除可溶性金属盐、物、胶粒等并截留所有离子。阮慧敏等〔3〕采用UF+RO 工艺对浙江某印染厂废水生化处理后的出水进行处理,膜系统进水COD 100~350 mg/L,色度180 倍,电导率800~1 350 μS/cm。膜系统处理后出水COD<10 mg/L,色度1~2 倍,电导率<30 μS/cm。 Xujie Lu 等〔4〕采用生物滤池结合膜分离的方法,当进水COD 为150~450 mg/L 时,出水COD 降到50 mg/L 以下,去除率高达91%,且色度、浊度、铁锰浓度的去除效果都非常好。‘




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