牙科污水處理裝置報價
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醫院污水用臭氧消毒與其它方式消毒的比較
1.臭氧消毒克服了其它方式在運輸、儲存和處理過程中的危險。
2.臭氧消毒接觸時間短,能改善水質,是一種優良的消毒劑。
3.臭氧能殺滅其它方式如氯等不能殺滅的病毒、芽孢等。
4.臭氧消毒作用不受廢水中氨氫含量及PH值的影響。
5.臭氧可以廉價的空氣或氧氣為氣源制備而得。
6.由于近一年來電子技術和臭氧發生技術的發展,使得如今的臭氧發生器能耗大大降低,體積越來越小,運行穩定性大大提高,加之目前電費較低,電能充足因而臭氧在污水處理上的應用,愈來愈占有明顯的優勢。
7.如今的臭氧發生器的價格與次氯酸鈉、氯、二氧化氯發生器的價格相當。
綜合上述,臭氧應用于醫院廢水的消毒處理已成為必然的選擇方案。
醫院各部門的功能、設施和人員組成情況不同,產生污水的主要部門和設施有:診療室、化驗室、病房、洗衣房、X光照像洗印、動物房、同位素治療診斷、手術室等排水;醫院行政管理和醫務人員排放的生活污水,食堂、單身宿舍、家屬宿舍排水。不同部門科室產生的污水成分和水量各不相同,如重金屬廢水、含油廢水、洗印廢水、放射性廢水等。而且不同性質醫院產生的污水也有很大不同。醫院污水較一般生活污水排放情況復雜。
企業是天,員工就是那補天的五彩石;產業是天,企業就是那補天的五彩石。員工對于企業,企業對于產業,也同樣要有這種五彩石的使命和責任。
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凈化每一滴水,為環保事業作出貢獻。
本工程采用針對性強,投資低,能耗少,運行費用省,近遠期結合較好的AAO工藝。AAO工藝是一種典型的脫氮除磷工藝,其主要由厭氧段、缺氧段、好氧段組成。本工程采用AAO工藝完成脫氮除磷。原污水和回流污泥一起進入生物選擇段,進行泥水合和生物相優選,進入厭氧段實現磷的釋放后進入缺氧段,硝化液通過內循環回流到缺氧段前,在缺氧反應段中完成反硝化脫氮后進入好氧段,好氧反應段中實現BOD去除、硝化和磷的吸收去除。
在活性污泥系統中,微生物對基質濃度十分敏感,當進水濃度和有機負荷較低時,基質的去除主要通過胞外氧化,而在有機負荷較高時,則在微生物處于饑餓狀態下,很多低分子可溶性基質將進入微生物細胞內存儲,這種外源和內源代謝的交替循環是穩定間歇運行和控制絲狀菌繁殖的有利條件。在基質濃度高時,絮凝性微生物生長速度較快,能迅速吸收吸附低分子可溶性有機物,而絲狀菌在此條件下繁殖速度慢,缺乏競爭力,從而能防止污泥膨脹,相反,當基質濃度低時,絲狀菌的繁殖能力超過非絲狀菌,廢水中所含一定量的可溶性有機物會導致污泥膨脹。
在AAO生物處理池前端設置生物選擇段,生物選擇段采用厭氧狀態運行。在厭氧條件下,進入生物選擇段的污水能在起始反應階段迅速被聚磷菌所吸附吸收并轉化成PHB(聚β羥基丁酸)在VFA的誘導下細胞內聚磷經水解成正磷酸鹽釋放到水溶液中,這一環境條件使聚磷菌在微生物生存競爭中占優勢并得以大量繁殖,從而實現了生物活性的選擇性要求,防止了絲狀菌繁殖的污泥膨脹問題。
經過生物選擇段后的污水首*入厭氧區,在厭氧區、缺氧區中分別完成除磷、脫氮功能。在好氧區內進行曝氣充氧,主要完成降解有機物和硝化過程。在AAO生物反應池好氧區末端設有內回流泵,泥水混合液通過內回流泵不斷地從好氧區抽送至缺氧區中,完成脫氮過程。(混合液內回流量視脫氮程度求得,一般約為進水流量的200%)。
(1)本工藝在系統上可以稱為較簡單的同步脫氮除磷工藝,總的水力停留時間少于其他同類工藝;
(2)在厭氧(缺氧)、好氧交替運行條件下,絲狀菌不能大量增值,不會發生污泥膨脹,SVI值一般均小于100,有利于生物處理后泥水分離;
(3)運行中不需投藥,兩個A段只需輕緩攪拌,以不增加溶解氧濃度,運行費用較低。
(4)由于厭氧、缺氧和好氧三個區嚴格分開,有利于不同微生物菌群的繁殖生長,因此脫氮除磷效果較好。
(5)增加了生物選擇段,實現了生物活性的選擇性要求。
對THM的控制:THM(三鹵甲烷)被懷疑是致癌物質,它是在用氯化氣進行飲用水消毒時形成的有機衍生物。而二氧化氯不會產生氯化反應,甚至能使THM的前體發生氧化分解,從而保持水中THM處于低濃度。
對水中酚類化合物的破壞:二氧化氯能經濟而有效地破壞水中的酚類,而且不形成令人討厭的副產物。當ph值<10時,1份重量的*可被1.5份的二氧化氯氧化成對苯醌。當ph值>10時,3.3份重量的二氧化氯能將1份重量的*氧化成小分子量的二元脂肪酸。二氧化氯能破壞氯酚,完成作用是1份氯酚要求7份的二氧化氯。當ph值為7時,所有的酚都反應*。
設備安裝
(一)安裝條件
1.設備應安裝在室內,避免陽光直射,設備工作環境溫度要求10℃以上。
2.因二氧化氯具有強氧化性,因此在選擇設備安裝位置時應避免同其它電器設備置于同一房間,應單獨設立設備間。
3.設備間地面應鋪設水泥地面,并設有沖洗用水源和排水下水道。
4.應在設備間墻壁下部安裝排風扇,保持通風良好。
5.設備間應配備壓力水源,供水壓力0.2MPa~0.4Mpa,管徑參見上表。
6.設備間應有必要的照明設施及與設備裝機容量相應的電源。
(二)安裝程序及注意事項
安裝程序
(1)確定消毒劑投加點和水射器、設備安裝位置;
(2)安裝水射器,并將管道連接到投加點;
(3)將設備擺放到適當位置,把水射器吸入口同設備出氣口連接;
(4)安裝設備其他部件,并檢查各接口是否漏氣。
安裝注意事項
(1)設備的安裝:
設備安裝位置一般應選擇離投藥點近,且操作比較方便的位置。安裝時應注意留出一定的檢修空間,以方便維護。
對于出廠時已裝好的部件,開箱后應重新檢查,對于松動的部件要重新緊固。
將抽料軟管同原料罐進行連接。
水射器與設備出氣口的連接用硬PVC管連接。
發生器進氣管,應接到室外通風處,一定要保持空氣暢通。入口應加防護措施。
(2)水射器的安裝
水射器一般應固定在設備后面的墻壁上,位置、高度應與發生器錯開,以便于檢修與操作。水射器可水平安裝或垂直安裝。水射器前后應安裝活節,以便于拆卸清洗。水射器前要裝一個電接點壓力表和調節閥門。
注意:電接點壓力表應安裝在水射器的前端。
(3)投加管道的安裝
投加管道應使用PVC給水管,管徑應按水射器的使用要求配備,特殊情況需現場確定。
厭氧滴濾池
2.3氧化溝
2.4斜板沉淀池
2.4.1斜板沉淀池設計計算 本方案采用逆向流斜板沉淀池,采用《污水處理工程設計》(化學工業出版社出版,徐新陽主編)進行設計計算
2.4.2 進出水系統
A. 沉淀池進水設計 沉淀池進水采用穿孔花墻,孔口總面積: A=Q/V=0.0058/0.18=0.032 式中 v——孔口速度(m/s),一般取值不大于0.15-0.20m/s。本設計取0.18m/s。 每個孔口的尺寸定為15cm×8cm,則孔口數 N=0.032/0.012=3個。進水孔位置應在斜管以下、沉泥區以上部位。
B.沉淀池出水設計 沉淀池的出水采用穿孔集水槽,出水孔口流速v1=0.6m/s,則穿孔總面積: A=0.0058/0.6=0.01m2 設每個孔口的直徑為4cm,則孔口的個數: N=0.01/0.001256=8個
2.4.3. 沉淀池排泥系統設計 采用穿孔管進行重力排泥,穿孔管橫向布置于污泥斗底端,沿與水流垂直方向共設4根,雙側排泥至集泥渠??籽鄄捎玫染嗖贾?,穿孔管長8m,首末端集泥比為0.5,查得 k?=0.72。取孔徑d=25mm,孔口面積f=0.00049m²,取孔距s=0.4m, 取直徑為150mm,孔眼向下,與中垂線成45?角,并排排列,采用氣動快開式排泥閥。
2.5除磷池 經過前面反應器處理之后,廢水中的TP含量有可能還沒有達到廢水的排放標準。除磷池的目的既是進一步去除廢水中的TP,以確保廢水中TP達標。
污水進水總量500m3/d=21m3/h=0.0058 m3/s.
按照《給水排水設計手冊》,正常濾速取8m/h,采用單層鐵礦石濾料,粒徑d10=3mm,不均勻系數K80<2.0,厚度2m。
濾池表面積為:21 m3/h /8m/h =2.6m2,分一格,長為4.5m,寬0.6m,單排布置,長寬比7.5。
工藝流程
1、工藝流程原理及說明
處理工藝流程 *為缺氧級,O級為好氧級,O級采用接觸氧化工藝,確保了系統的穩定性,提高了容積負荷,減少了投資預算。根據本工程特點、功能要求及污水排放要求,國內一般采用生化法處理污水,因為污水的BOD5/CODcr=0.5左右,屬可生化性污水。因為出水有NH3-N的限制,考慮到今后會有總氮的限制,所以我們在選擇污水處理工藝時除了考慮去除有機物外,還必須考慮到除氮功能,為達到這個目的,我們選用了工藝成熟、運行可靠的A/O系統。
1. 生化接觸氧化池 生物接觸氧化法是一種較成熟、常用的好氧生物處理技術之一。池內置我公司生產的*的立體彈性填料,該填料比表面積大,為常規填料的3倍多,且水流特性十分穩定,易掛膜,是生物膜生長的好場所。生化池采用中心廊道循環曝氣代替直接曝氣的方法,污水在生化池內不斷內循環,以充分使填料上的生物膜與污水中的有機物得到充分接觸降解。生化池設計總停留時間9小時,氣水比為20:1,氣源由二臺3L80/5.5風機提供,功率為5.5Kw。曝氣器為橡膠膜片式微孔曝氣器。該曝氣器優點為:布氣均勻、使用壽命長、氧的利用率高、拆卸方便。
2. 污水調節池 由于生活污水來水不均勻,造成污水水質、水量波動很大,因此只有足夠的調節池容量才能使進入生化處理的水質、水量穩定,所以本工藝設置一調節池。污水經過機械格柵攔截大顆粒污染物后,自流進入調節池,并在池中進行水質、水量調節,保證進入生化系 統水質、水量穩定。調節池設有旁通,以備檢修等狀態下使用。調節池由鋼筋混凝土制作。 調節池中設置提升污水泵二臺,一用一備,污水由泵以10立方米/小時定量抽入缺氧池內。
3. 斜管沉淀池 生化池出水自流進入沉淀池進行沉淀處理,以進一步沉淀脫落的生物膜及無機小顆粒。該沉淀池設計成豎流式斜管沉淀池,以更好地進行泥水分離。沉淀池上部設溢水槽,中部為沉淀區,下部為污泥斗,經過沉淀處理的水通過溢水槽進入后續處理設備,沉淀下來的污泥定期用泵提至調節池。
4. 風機 風機設置綜合廠房內,為二臺羅茨鼓風機。一用一備,該風機使用壽命10年以上,其運行時噪聲低于80分貝。
地埋式一體化污水處理設備生產基地特點1、埋設于地表以下,設備上面的地表可作為綠化或其他用地,不需要建房及采暖、保溫。
2、二級生物接觸氧化處理工藝均采用推流式生物接觸氧化,其處理效果優于*混合式或二級串聯*混合式生物接觸氧化池。并比活性污泥池體積小,對水質的適應性強,耐沖擊負荷性能好,出水水質穩定,不會產生污泥膨脹。池中采用新型彈性立體填料,比表面積大,微生物易掛膜,脫膜,在同樣有機物負荷條件下,對有機物去除率高,能提高空氣中的氧在水中溶解度。
3、生化池采用生物接觸氧化法,其填料的體積負荷比較低,微生物處于自身氧化階斷,產泥量少,僅需三個月(90天)以上排一次泥(用糞車抽吸或脫水成泥餅外運)。
4、該地埋式生活污水處理設備的除臭方式除采用常規高空排氣,另配有土壤脫臭措施。大同玻璃鋼一體化污水處理設備生產廠家
5、整個設備處理系統配有全自動電氣控制系統和設備故障報警系統,運行安全可靠,平時一般不需要專人管理,只需適時地對設備進行維護和保養。
預處理 污水進行預處理的主要目的是去除污水中的固體污物,調節水質水量和合理消納糞便,利于后續處理。
3.1. 化糞池 用于污水處理的化糞池主要有普通化糞池和沼氣凈化池。
3.3格柵 傳染病的格柵應選用自動機械格柵;
4調節池 污水處理應設調節池,連續運行時,其有效容積按日處理水量的30~40%計算;間歇運行時,其有效容積按工藝運行周期計算,調節池產生污泥定期清淘,與污水處理產生污泥一同處理。
5 生物處理 污水采用生物處理,一方面是降低水中的污染物濃度,達到排放標準;另一方面可保障消毒效果。生物處理工藝主要有活性污泥法、生物接觸氧化法、膜生物反應器、曝氣生物濾池和簡易生化處理等。
5.1活性污泥法活性污泥法是以懸浮生長的微生物在好氧條件下對污水中的有機物、氨氮等污染物進行降解的廢水生物處理工藝。活性污泥工藝的優點是對不同性質的污水適應性強,建設費用較低,缺點是運行穩定性差,容易發生污泥膨脹和污泥流失,分離效果不夠理想。 傳統活性污泥法適用于800床以上水量較大的污水處理工程。對于800床以下、水量較小的常采用活性污泥法的變形工藝——序批式活性污泥法(SBR)。
5.2生物接觸氧化工藝 生物接觸氧化工藝采用固定式生物填料作為微生物的載體,生長有微生物的載體淹沒在水中,曝氣系統為反應器中的微生物供氧。由于生物接觸氧化法的微生物固定生長于生物填料上,克服了懸浮活性污泥易于流失的缺點,在反應器中能保持很高的生物量。 (1)生物接觸氧化法 擊負荷和水質變化的耐受性強,運行穩定; (2)生物接觸氧化法容積負荷高,占地面積小,建設費用較低; (3)生物接觸氧化法污泥產量較低,無需污泥回流,運行管理簡單; (4)生物接觸氧化法有時脫落一些細碎生物膜,沉淀性能較差的造成出水中的懸浮固體濃度稍高,一般可達到30mg/L左右; 生物接觸氧化法適用于500床以下的中小規模污水處理工程。尤其適用于場地面積小、水量小、水質波動較大和污染物濃度較低、活性污泥不易培養等情況,管理方便。
5.3膜-生物反應器 膜-生物反應器(Membrane BioReactor,MBR)是將膜分離技術與生物反應器結合在一起的新型污水處理工藝。根據膜分離組件的設置位置,可分為分置式MBR和一體式MBR兩大類。
5.4曝氣生物濾池 曝氣生物濾池(BAF)是生物膜處理工藝的一種。采用一種新型粗糙多孔的粒狀濾料具有很大的比表面積,濾料表面生長有生物膜,池底提供曝氣,污水流過濾床時,污染物首先被過濾和吸附,進而被濾料表面的微生物氧化分解。目前BAF已從單一的工藝逐漸發展成系列綜合工藝,有去除懸浮物、COD、BOD 、硝化、脫氮等作用。
污水處理設備的工藝技術主要有兩大類:一類為生物膜法(以生物接觸氧化法為代表);另一類為活性污泥法(以SBR法為代表)。
1、生物接觸氧化是一種介于活性污泥與生物濾池之間的生物膜法工藝,是一種連續流運行工藝。由于填料比表面積大,池內單位面積吸附的固體量高,有較好的容積負荷,無須設污泥回流裝置,不產生污泥膨脹。接觸氧化池內設有生物填料,大部分微生物以生物膜的形式固著生長于填料表面,部分則以絮狀生長于水中。因此它具有活性污泥法與生物濾池兩者的特點。生物接觸氧化中微生物所需的氧通過人工曝氣供給。生物膜生長至一定厚度以后,近填料壁的微生物由于缺氧而進行厭氧代謝,產生的氣體及曝氣產生的沖刷作用會造成生物膜的脫落,并促進新生物膜的生長,形成生物膜的新陳代謝。脫落的生物膜將隨水流出。與一般的活性污泥法相比,生物接觸氧化具有以下優點:具有較高的容積負荷;一般不需要污泥回流系統,也不存在污泥膨脹的問題,運行管理簡便;對水質水量的驟變有較強的適應能力;污泥產量較活性污泥法少。
2、SBR法是一種改進的活性污泥法。SBR的生化反應的五個程序為進水-反應-沉淀-排放-閑置,反應的時間必須嚴格控制。在能實現全自動控制的情況下,可以較好地處理各種廢水。但全自動控制需要溶解氧探頭、泥位探頭等等,一次性投資很高。在城市生活污水等資金雄厚的項目,用SBR法可以得到很好的效果。
在活性污泥系統中,微生物對基質濃度十分敏感,當進水濃度和有機負荷較低時,基質的去除主要通過胞外氧化,而在有機負荷較高時,則在微生物處于饑餓狀態下,很多低分子可溶性基質將進入微生物細胞內存儲,這種外源和內源代謝的交替循環是穩定間歇運行和控制絲狀菌繁殖的有利條件。在基質濃度高時,絮凝性微生物生長速度較快,能迅速吸收吸附低分子可溶性有機物,而絲狀菌在此條件下繁殖速度慢,缺乏競爭力,從而能防止污泥膨脹,相反,當基質濃度低時,絲狀菌的繁殖能力超過非絲狀菌,廢水中所含一定量的可溶性有機物會導致污泥膨脹。
在AAO生物處理池前端設置生物選擇段,生物選擇段采用厭氧狀態運行。在厭氧條件下,進入生物選擇段的污水能在起始反應階段迅速被聚磷菌所吸附吸收并轉化成PHB(聚β羥基丁酸)在VFA的誘導下細胞內聚磷經水解成正磷酸鹽釋放到水溶液中,這一環境條件使聚磷菌在微生物生存競爭中占優勢并得以大量繁殖,從而實現了生物活性的選擇性要求,防止了絲狀菌繁殖的污泥膨脹問題。
經過生物選擇段后的污水首*入厭氧區,在厭氧區、缺氧區中分別完成除磷、脫氮功能。在好氧區內進行曝氣充氧,主要完成降解有機物和硝化過程。在AAO生物反應池好氧區末端設有內回流泵,泥水混合液通過內回流泵不斷地從好氧區抽送至缺氧區中,完成脫氮過程。(混合液內回流量視脫氮程度求得,一般約為進水流量的200%)。