當前位置:天津市眾邁環保設備科技有限公司>>醫院污水處理設備>>鄉鎮衛生院一體化污水處理設備>> ZM-100四川鄉鎮衛生院污水一體化處理設備
處理量 | 0.5-50m3/h | 額定電壓 | 380v |
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加工定制 | 是 | 水泵功率 | 0.75kw |
主體材質 | 碳鋼 |
四川鄉鎮衛生院污水一體化處理設備
鄉鎮衛生院是政府舉辦的公益類衛生服務事業單位,是我國農村三級衛生服務網的樞紐,其主要職能以公共衛生服務為主,面向農村居民提供預防保健、健康教育、基本醫療、中醫、計劃生育指導等綜合服務。對解決群眾看病難、看病貴等熱點問題起著十分重要作用。一般情況下,鄉鎮衛生院周邊暫時還沒有污水處理廠,污水只能靠路邊溝直接向外排放,規劃區污水橫溢,大大影響環境,干擾到人民群眾正常的生產生活。污水未經任何處理就排入附近水體或用于農溉,其結果為危害農作物、污染地表水源。
四川鄉鎮衛生院污水一體化處理設備
鄉鎮衛生院污水處理要求
鄉鎮衛生院床位一般較少,均少于100張,故在估算水量的時候,按照每張床位250L-300L水量估算。由于鄉鎮衛生院周圍沒有市政管網,污水直接排放到環境水體,故執行《醫療機構水污染物排放標準》(GB18466-2005)中的直接排放標準。
AAO生物脫氮除磷系統的工藝控制
1)曝氣系統的控制
因生物除磷本身并不消耗氧,所以A-A-O生物脫氮除磷工藝曝氣系統的控制與生物反硝化系統一致。
2)回流污泥系統的控制
控制回流比時,應首先保證不使污泥在二沉池內停留時間過長,導致反硝化或磷的二次釋放,因此需要保證足夠大的回流比;其次,回流比不能太大,以防過量的NO3-N濃度大于4mg/l,必須降低回流比R。單純從NO3-N對除磷的影響來看,脫氮越*,NO3-N對除磷的影響越小。運行人員需綜合以上情況,結合本廠的具體特點,確定出佳的回流比。
3)回流混合液系統的控制
內回流比r與除磷的關系不大,因而r的調節*與反硝化工藝一致。生物反硝化系統的回流比r是一個重要的控制參數。首先r直接決定脫氮效率。假設生物硝化效率和反硝化效率為100%,即所有的TKN均被硝化成NH3-N,回流至缺氧段的所有NH3-N均被反硝化為N2,此時脫氮效率EDN為:
η=(r+R)/(1+ r+R)
式中:
R—污泥回流比;
r—混合液回流比;
經試驗r取100%、200%、300%、400%、500%五種情況分析,r越大,系統的總脫氮效率越高,出水TN越低。但從另一個方面來看,r太高,對脫氮率有不利的影響。因為r太高,通過內回流自好氧段帶至缺氧段的DO越多,當缺氧段的DO較高時,會干擾反硝化的進行,使總脫氮率下降。當DO高于0.5mg/l時,會使反硝化停止,實際脫氮率降為零。另外,r太高,還會使污水在缺氧段內的實際停留時間縮短,同樣也使脫氮效率降低。
A-A-O生物脫氮除磷工藝是傳統活性污泥工藝、生物硝化及反硝化工藝和生物除磷工藝的綜合。在該工藝流程內,BOD、SS和以各種形式存在的氮和磷將一并被去除。該系統的活性污泥中,菌群主要由硝化菌、反硝化菌和聚磷菌組成,專性厭氧和一般專性好氧菌群均基本被工藝過程所淘汰。在好氧段,硝化細菌將入流中的氨氮及由有機氮氨化成的氨氮,通過生物硝化作用,轉化成硝酸鹽;在缺氧段,反硝化細菌將內回流帶入的硝酸鹽通過生物反硝化作用,轉化成氮氣逸入大氣中,從而達到脫氮的目的;在厭氧段,聚磷菌釋放磷,并吸收低級脂肪酸等易降解的有機物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通過剩余污泥的排放,將磷去除。
在以上三類細菌均具有去除BOD的作用,但BOD的去除實際上以反硝化細菌為主。以上各種物質去除過程 可直觀地用圖所示的工藝特性曲線表示。污水進入曝氣池以后,隨著聚磷菌的吸收、反硝化菌的利用及好氧段好氧生物分解,BOD濃度逐漸降低。在厭氧段,由于聚磷菌釋放磷,TP濃度逐漸升高,至缺氧段升至高。在缺氧段,一般認為聚磷菌既不吸收磷,也不釋放磷,TP保持穩定。在好氧段,由于聚磷菌的吸收,TP迅速降低。在厭氧段和缺氧段,氨氮濃度穩中有降,至好氧段,隨著硝化的進行,氨氮逐漸降低。在缺氧段,NO3-N瞬間升高,主要是由于內回流帶入大量的NO3-N,但隨著反硝化的進行,硝酸鹽濃度迅速降低。在好氧段,隨著硝化的進行,NO3-N濃度逐漸升高。
預處理
包括格柵、集水池、調節池、一沉池。在集水池進水口設置格柵,以去除水中大量的懸浮物和漂浮物,保證后續污水處理設備的正常運行。由于醫院生活污水用水量和排入污水中雜質的不均勻性,污水流量和濃度在一晝夜內有較大變化,為均衡污水水質與水量,設置了調節池,該調節池分隔為2個部分,分別設置穿孔管攪拌和曝氣裝置,根據系統運行情況調整污泥回流比,以保證系統中有機物、氨氮等去除效果的穩定。
生物接觸氧化
生物接觸氧化法可通過控制活性污泥的污泥負荷(F∕M),提高有機物去除率和脫氮率,降低污泥產量。采用兩級生物接觸氧化工藝:一級接觸氧化池內F∕M高,微生物增值不受污水中營養物濃度制約,處于對數增殖期,生物膜增長快,保證有機物的去除和脫氮效率;二級接觸氧化池內F∕M低,微生物增殖處于減速期或內源呼吸期,硝化菌占比較高,硝化反應可充分進行,同時有效降低污泥產量。
高效沉淀池
根據進水水質情況,在高效沉淀池加入混凝劑聚合氯化鋁(PAC)、助凝劑聚丙烯酰胺(PAM),采用多點污泥回流措施,保證氨氮和SS的去除率。高效沉淀池包括混合反應區、絮凝反應區、澄清區,在混合反應區加入PAC,靠攪拌器的提升混合作用完成泥渣、藥劑、原水的快速凝聚反應;在絮凝反應區加入PAM,進行慢速絮凝反應,以結成大的絮凝體。
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