• 口腔医院污水处理设施

    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  
    鲁盛《口腔医院污水处理设施
    鲁盛在竭尽全力提供符合您需要的产品的同时,更注重贯彻执行以"用户满意度"为标准的全方位服务,工程交付使用仅是我们服务的开始,全方面对用户操作人员进行培训和解决生产过程中遇到的一切技术问题及设备故障,将是我们服务的核心。

    设计原则

    1、通过污水处理的建设改善公司生产环境,保证企业可持续发展的目的,充分发挥建设项目的社会效益、环境效益和经济效益。
    2、严格执行国家及地方污水处理的有关规定,确保各项水质指标达到规定的水质标准。
    3、运行上有较大的灵活性和可调节性,并留有一定富余量以满足长远需要。
    4、采用先进的并经过实践检验的成熟性污水处理工艺流程,同事考虑一体化生猪养殖场污水处理设备的操作简捷性和管理方便性,大程度地实现自动化控制。
    5、考虑设备选型布置的合理性、可靠性,做到投资运行费用省,占地少。
    6、保障正常运行使用,减少污泥产量,避免造成二次污染。
    1、工艺原理
    在一种流体相内或两种流体相之间,有一薄层凝聚相物质将流体相分隔成两部分。该薄层物质就是所谓的“薄膜”,简称“膜”。当一定的推动力作用于膜两侧时,膜能按照物质物理化学性质使物质进行分离。
    膜-生物反应器是一种膜技术和污水生物处理技术有机结合产生的废水处理新工艺,与传统工艺相比具有如下优点:
    1、置于MBR池内的平板膜组件取代了传统的沉淀池,达到泥水分离的效果。此外,膜组件不仅能够高效地进行固液分离,而且出水性质不再依赖于活性污泥的沉降特性,克服了常规活性污泥法中容易发生污泥膨胀的弊端,系统的操作比常规污水处理工艺大为简化。出水水质明显优于传统工艺,出水悬浮物和浊度接近于零,可以直接排放或进行回用。
    2、生物反应器内能维持高浓度的微生物量,处理装置容积负荷高,占地面积小。
    3、有利于增殖缓慢的微生物的截留和生长,系统硝化效率得以提高。也可增加一些难降解有机物在系统中的水力停留时间,有效地将分解难降解有机物的微生物滞留在反应器内,有利于难降解有机物降解效率提高。blobblobblob
    4、膜-生物反应器一般都在高容积负荷、低污泥负荷下运行,剩余污泥产量低,降低了污泥处理费用。
    5、采用化学加药除磷方式,针对除磷问题,将化学除磷和膜分离原理进行优化组合,强化了除磷效果,减少了化学药剂投加量,有效克服了吸附法和化学法的缺点,减少了排泥量。
    6、易实现自动控制,操作管理方便。
    原理:离子交换法去除水中氨氮的原理是利用离子交换剂上的可交换阳离子与水中的NH4+进行离子交换,这些交换剂必须对NH4+具有很强的选择吸附性、总比表面积大的特点,才能保证较好的氨氮去除率。离子交换系统一般由吸附柱和再生柱组成,交换剂装填入吸附柱中,废水通入吸附柱进行离子交换作用,水中的氨氮被置换下来,出水即达标排放。当离子交换柱穿透,出水浓度不能达到国家排放标准时,进入再生阶段,采用再生剂对树脂进行再生。
    氨氮离子交换剂有沸石、膨润土、海泡石、粉煤灰和离子交换树脂等,工业应用中以沸石和离子交换树脂昀为常见。采用天然沸石去除污水中氨氮效果明显,成功将污水深度处理;用沸石和黏土类矿物进行吸附氨氮的试验,研究表明,当进水氨氮浓度低于100mg/L时,氨氮的去除率可达到60%以上。
    研究了PUROLITEC150H树脂对氨氮的去除效果。实验结果表明:该树脂能够有效的去除废水中的氨氮。选用强酸性阳离子交换树脂,利用它的吸附和离子交换性能来处理焦化废水中的氨氮离子,静态实验和动态试验结果表明,该树脂对氨氮吸附能力较强。
    优缺点
    优点:离子交换法主要用于处理中低浓度氨氮废水,具有设备简单、适应力强、建造简单、造价低等特点,能有效抵抗来自一些工艺处理中的水波动,因此被广泛应用。
    缺点:但由于离子交换剂的交换容量有限,需要频繁再生,且再生后氨氮去除效果逐渐降低,导致多次再生后离子交换剂必须更换;另外对氨氮的交换容量易受到废水中其他阳离子的影响,这些都限制了离子交换法的发展。
    A/O工艺
    A/O工艺是以活性污泥作为生物载体,通过风机供氧曝气的作用使污水达到充氧的目的。A池内设机械搅拌,从O池的回流液回流至A池,在A池进行反硝化反应,将大部分硝酸盐氮还原成氮气,并通过搅拌使氮气从废水中溢出,达到去除氨氮的目的;A池出水至O池,O池内设鼓风曝气,去除大部分有机污染物,并将进水中的大部分氨氮转化成硝酸盐氮;可以根据废水的需要,调整O段池中的活性污泥浓度,通过活性污泥中的菌胶团,吸附、氧化并分解废水中的有机物;有机物、氨氮去除率高。然而,由于没有独立的污泥回流系统,从而不能培养出具有独特功能的污泥,难降解物质的降解率较低;同时,若要提高脱氮效率,必须加大内循环比,因而加大了运行费用。另外,内循环液来自曝气池,含有一定的DO,使A段难以保持理想的缺氧状态,影响反硝化效果,脱氮率很难达到90%。地埋式污水处理设备使污水在同一个处理池内,解决其它污水处理需要四个池子才能完成的工艺流程,完成曝气--沉淀--二次曝气--二次沉淀等过程。特别是在连续进水条件下,实现进水--曝气--沉淀--出水的间隙曝气,同时,实现污泥回流,整个运行没有闲置,较其它污水处理方法更为突出,处理效果优为显着。
    一体化氧化沟技术
    氧化沟是一种由连续环式反应池构成的简易污水处理技术,是活性污泥法的一种变型。一体化氧化沟概念由美国在20世纪80年代早提出。一体化氧化沟又称合建式氧化沟,它是一种将传统氧化沟的曝气净化与固液分离结合在同一个构筑物中完成的一体化工艺,可应用于较大规模的污水处理工程中。
    它的主要特点有:
    (1)不设初沉池和单独的二沉池,流程短且占地少,建造及运行费用低,管理简便;(2)污泥自动回流且回流及时,剩余污泥量少且性质稳定;
    (3)抗冲击负荷能力强,硝化和脱氮作用明显,并有一定的除磷效果; (4)沉淀器会对主沟的水力条件产生一定程度的不利影响,如增加水头损失、污泥回流不充分等,从而影响到氧化沟的整体处理效果。
    一体化氧化沟技术开发至今已得到了迅速发展,根据沉淀器置于氧化沟的部位进行区分可概括为3类:沟内式、侧沟式和中心岛式一体化氧化沟。其中沟内式中BOAT型和BMTS型优点为突出,应用也为广泛。
    关键技术一体化污水处理设备是一种结构紧凑、占地面积小、便于移动和随时安装、无需*人员管理,并集生化处理、沉淀、消毒为一体的污水处理设备,一体化污水处理设备可以根据用户水量定制,安装简单,只需对接进水及电路即可,安装时可以埋至于地下,节省占地面积,也可移动式安装,同时,如果还可以野外作业。
    水污染防治效果
    进水:主要水质指标为化学需氧量(CODcr):400mg/L、五日生化需氧量(BOD5):250mg/L、悬浮物(SS):150mg/L、氨氮(NH3-N):90mg/L、总磷(TP7.5mg/L,总氮(TN): 100mg/L,PH值:6-9。
    一体化污水处理设备主要包括:工艺管线安装工程、工艺设备安装工程、电气设备安装工程。调节池内污水采用污水提升泵提升至A级生化池,进行生化处理。在A级池内,由于污水中有机物浓度较高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中有机氮转化为氨氮,同时利用有机碳源作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续O级生化池的有机负荷,以利于硝化作用进行,而且依靠污水中的高浓度有机物,完成反硝化作用,终消除氮的富营养化污染。经过A级池的生化作用,污水中仍有一定量的有机物和较高的氮氨存在,为使有机物进一步氧化分解,同时在碳化作用趋于完全的情况下,硝化作用能顺利进行,特设置O级生化池。   A级池出水自流进入O级池,O级生化池的处理依靠自养型细菌(硝化菌)完成,它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的二氧化碳作为营养源,将污水中的氨氮转化为NO2-N、NO3-N。O级池出水一部分进入沉淀池进行沉淀,另一部分回流至A级池进行内循环,以达到反硝化的目的。在A级和O级生化池中均安装有填料,整个生化处理过程依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。在A级池内溶解氧控制在0.5mg/l左右;在O级生化池内溶解氧控制在2.0mg/l以上,气水比12:1; O级生化池一部分出水回流进入A级池,回流比为100%-200%;一部分流入竖流式沉淀池,进行固液分离;沉淀池固液分离后的出水进入消毒出水池,经消毒后即可直接排放。沉淀池沉淀下来的污泥由气提装置提升至污泥浓缩池;污泥浓缩池内浓缩后的污泥采用粪车外运作农肥处理。
    磁分离技术 磁场本身是一种具有特殊能量的场,经磁场处理过的水或水溶液,其光学性质、导电率、介电常数、粘度、化学反应及表面张力和吸附、凝聚作用及电化学效应等方面的特性都产生了可测量的变化,并且当撤掉磁场后,这种变化能保持数小时或数天,具有记忆效应。

     
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