地埋式一体化医疗污水处理设备
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地埋式一体化医疗污水处理设备

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潍坊恒新环保水处理设备有限公司

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地埋式一体化污水处理设备,二氧化氯发生器,加药装置,气浮机

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地埋式一体化医疗污水处理设备

潍坊小宇环保水处理设备有限公司总部位于美丽的风筝都——潍坊,专注于地埋式一体化污水处理设备,二氧化氯发生器,加药装置、臭氧发生器等水处理设备按需定制!按需定制!按需定制!提供完善的污水治理方案,为用户提供合理的污水处理价格,为您提供一体化的服务,小宇环保欢迎您的来电。

污水深度处理

1)深度处理采用混合、絮凝沉淀工艺时,投药混合设施中平均速度值宜采用300s-1,混合时间宜采用30~120s。

2)絮凝、沉淀、澄清、气浮工艺设计,宜符合下列要求:

A:絮凝时间为5~20min。

B:平流沉淀池的沉淀时间为2.0~4.0h,水平流速为4.0~12.0mm/s。

C:斜管沉淀池的上升流速为:0.4~0.6mm/s

D:澄清池的上升流速为:0.4~0.6mm/s

3)滤池的设计

A:滤池的进水浊度宜小鱼饼10NTU。

B:滤池的虑速应根据滤池进出水水质要求确定,可采用4~10m/h。

C:滤池工作周期为12~24h。

4)污水厂二级处理出水经混凝、沉淀、过滤后,仍不能达到再生水水质要求时,可采用活性炭吸附处理。

采用活性炭吸附工艺时,宜进行静态或动态实验,合理确定活性炭的用量、接触时间、水力负荷和再生周期。当无设计资料时,可按下列标准采用:

A:空床接触时间为20~30min

B:炭层厚度为:3~4m

C:下向流的空床虑速为7~12m/h

D:炭层zui终水头损失为:0.4~1.0m

E:常温下经常冲洗时,水冲洗强度为11~13L/(m2.s),历时10~15min,膨胀率为15%~20%;定期大量反冲洗时,水冲洗强度为15~18 L/(m2.s),历时8~12min, 膨胀率为25%~35%。经常反冲洗周期为3~5d。

污泥机械脱水

1)污泥脱水机的类型,应按污泥的脱水性质和脱水要求,经济技术经济比较后选用。

2)污泥进入脱水机前的含水率一般不应大于98%。

3)污泥机械脱水间应设置通风设施。每小时换气次数不应小于6次。

4)压滤机宜采用带式压虑机、板框式压虑机、箱式压滤机或微孔挤压脱水机,泥饼含水率可为75%~80%;应按带式压滤机的要求配置空气压缩机,并至少应有一台备用;应配置冲洗泵,其压力宜采用0.4~0.6Mpa,其流量可按5.5~11m3/[m(带宽).h]计算,至少应有一台备用。

5)板框式压滤机和箱式压滤机的设计,过滤压力为400~600kPa;过滤周期不大于4h;每台压滤机可设污泥压入泵1台,宜选用柱塞泵;压缩空气量为每立方米滤室不小于2m3/min(按标准工况计)。

6)污水污泥采用卧式螺离心脱水机脱水时,其分离因数宜小于3000g(g为重力加速度);离心脱水机前应设置污泥切割机,切割后的污泥颗粒不宜大于8mm。

7)脱水污泥输送一般采用皮带输送机、螺旋输送机和管道输送三种形式。

8)皮带输送机输送污泥,其倾角应小于20°;螺旋输送机输送污泥,其倾角宜小于30°,宜采用无轴螺旋输送机。

9)管道输送污泥,弯头的转弯半径不应小于5倍管径。

地埋式一体化医疗污水处理设备

气浮的基本原理

1、带气絮粒的上浮和气浮表 面负荷的关系

粘附气泡的絮粒在水中上浮时,在宏观上将受到重力G浮力F等外力的影响。带气絮粒上浮 时的速度由牛顿第二定律可导出,上浮速度取决于水和带气絮粒的密度差,带气絮粒的直径(或特征直径)以及水的温度、流态。如果带带气絮粒中气泡所占比例越 大则带气絮粒的密度就越小;而其特征直径则相应增大,两者的这种变化可使上浮速度大大提高。

然而实际水流中;带气絮粒 大小不一,而引起的阻力也不断变化,同时在气浮中外力还发生变化,从而气泡形成体和上浮速度也在不断变化。具体上浮速度可按照实验测定。 根据测定的上浮速度值可以确 定气浮的表面负荷。而上浮速度的确定须根据出水的要求确定。

2、水中絮粒向气泡粘附

如前所述,气浮处理法对水 中污染物的主要分离对象,大体有两种类型即混凝反应的絮凝体和颗粒单体。气浮过程中气泡对混凝絮体和颗粒单体的结合可以有三种方式,即气泡顶托,气泡裹携 和气粒吸附。显然,它们之间的裹携和粘附力的强弱,即气、粒(包括絮废体)结合的牢固程度与否,不仅与颗粒、絮凝体的形状有关,更重要的受水、气、粒三相 界面性质的影响。水中活性剂的含量,水中的硬度,悬浮物的浓度,都和气泡的粘浮强度有着密切的。气浮运行的好坏和此有根本的关联。在实际应用中质须调 整水质。

3.水中气泡的形成及其特性

形成气泡的大小和强度取决 于空气释放时各种用途条件和水的表面张力大小。(表面张力是大小相等方向相反,分别作用在表面层相互接触部分的一对力,它的作用方向总是与液面相切。)

(1)气泡半径越小,泡内所受附 加压强越大,泡内空气分子对气泡膜的碰撞机率也越多、越剧烈。因此要获得稳定的微细泡,气泡膜强度要保证。

(2)气泡小,浮速快,对水体的 扰动小,不会撞碎絮粒。并且可增大气泡和絮粒碰撞机率。但并非气泡越细越好,气泡过细影响上浮速度,因而气浮池的大小和工程造价。此外投加一定量的表面活 性剂,可有效降低水的表面张力系数,加强气泡膜牢度,r也变小。

(3)向水中投加高溶解性无机盐,可使气泡膜牢度削弱,而使气泡容易破裂或并大。

膜处理技术

膜分离法是利用特殊膜(离子交换膜、半透膜)的选择透过性,对溶剂(通常是水)中的溶质或微粒进行分离或浓缩方法的统称。溶质通过膜的过程成为渗析,溶剂通过膜的过程称为渗透。在污水深度处理中常用的膜分离设备有5种。

微滤器(MF)

膜孔径>0.1~5.0μm,工作压力300kpa左右。可用于分离污水中的较细小颗粒物质(<15μm)和粗分散相油珠等或作为其他处理工艺的预处理,如用作反渗透设备的预处理,去除悬浮物质、CODcr、BOD5成分,减轻反渗透的负荷,使其运行稳定。

超滤器(UF)

膜孔径0.01~0.1μm,工作压力150~700kpa。超滤器可分离水中细小颗粒物质(<10μm)和乳化油等;在用于污水深度处理时,可去除大分子与胶态物质、病毒和细菌等;或者作为反渗透的预处理。

纳滤器(NF)

膜孔径0.001~0.01μm,操作压力500~1000kpa。纳滤器可截留分子质量为200~500的有机化合物,主要用于分离污水中多价离子和色度粒子,可除去二级出水中2/3盐度、4/5硬度以及超过90%的溶解有机碳和THM前体物。纳滤进水要求几乎不含浊度,故仅适用于经过砂滤、微滤、甚至超滤作为预处理的水质。

反渗透(RO)

膜孔径<0.001μm,操作压力>1.0Mpa。反渗透不仅可以去除盐类和离子状态的其他物质,还可以除去有机物质、胶体、细菌和病毒。反渗透对城市二级处理出水的脱盐率达90%以上,水的回收率在75%左右,CODcr、BOD5去除率在85%以上,反渗透对含氮化合物、氯化物和磷也有良好的脱除性能。为防止膜堵塞,二级处理出水通常采用过滤和活性炭吸附等预处理工艺,为了减少结垢的危险有时需要去除铁、锰等。

加压溶气气浮法的主要设备

1.进气方式 加压溶气法有两种进气方式, 即泵前进气和泵后进气。 泵前进气,这是由水泵压水 管引出一支管返回吸水管,在支管上安装水力喷射器,省去了空压机。废水经过水力喷射器时造成负压,将空气吸人与废水混合后,经吸水管、水泵送人溶气罐。此 法比较简便,水气混合均匀,但水泵必须采用自吸式进水,而且要保持1m以上的水头。此外,其zui大 吸气量不能大于水泵吸水量的10%,否则,水泵工作不稳定,会产生气蚀现象。 泵后进气,一般是在压水管上 通人压缩空气。这种方法使水泵工作稳定,而且不必要求在正压下工作,但需要由空气压缩机供给空气。

评价溶气系统的技术性能指 标主要有两个即溶气效率和单位能耗。到目前为止双膜理论解释气体传质于液体还是比较接近于实际的。根据双膜理论,对于难溶气体决定传质过程的主要阻力来自 液膜,而气膜中的传质阻力与之相比,可以忽略而不计。即要强化溶气过程,除应有足够的传质推动力外,关键在于扩大液相界面或减薄液膜厚度。但实际上在紊流 剧烈的自由界面上是难以存在稳定的层流膜。因此便出现了随机表面更新理论,这种理论增加了表面更新速率,即在考虑气液接触界面传质时,引入了气相、液相在 单位时间内因涡流扩散而流入气、液更新界面的传质因素,从而使理论和实际更为接近。

工艺特点

(1)出水浊度<5NTU,悬浮颗粒SS去除率高达99%以上。

(2)结构紧凑,占地小,模块化组合设计适用于各种规模的处理。

(3)投资高,膜寿命短,一般为三年。

格栅

1).栅条间隙宽度要求:

粗格栅:机械清除时宜为16~25mm;人工清楚时为25~40mm,zui大间隙可为100mm。

细格栅:宜为1.5~10mm。

2).栅前流速:0.6~1.0m/s;机械清楚格栅安装60°~90° ;人工清除格栅安装角度宜为30°~60°。

3).粗格栅栅渣宜采用带式输送机输送;细格栅栅渣宜采用螺旋输送机输送。格栅除污机、输送机、和压榨脱水机的进料口宜采用密封形式,根据周围情况,可设置除臭装置。

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