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南安医院污水处理设备厂家
我国大多数医疗废水中细菌总数每毫升达几百万至几千万个,其中大肠菌群数每毫升污水大多在20万个以上,肠道致病菌检出率达30%~100%,医院每天排出成百上千吨含有传染性病原菌的医疗废水,这些废水如不及时处理,通过市政污水管道进入污水处理厂后,造成处理后水的质量下降,影响人民身体健康。
调节单元通过格栅板能够截留大粒径固体杂质,并且具有一定储水作用,静置后的废水排入曝气室中,曝气室采用底部进水顶部出水的构造,内部填充有悬浮滤料,且底部有一定量活性污泥,在曝气系统提供增氧曝气的情况下,悬浮滤料表面形成生物膜,具有脱氮除磷截留悬浮固体杂质的作用,并且运行能耗低,运行费用少,脱氮除磷后的废水在重力作用下流入电解室中,电解室通电后能够将废水中的污染物在电解反应下产生不溶于水的沉淀物或生成气体逸出,从而有效降低废水中的COD,处理后的废水进一步进入消毒室
设备工艺特点
(1)效率高。该工艺对废水中的有机物,氨氮等均有较高的去除效果。当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀,可将COD值降至100mg/L以下,其他指标也达到排放标准,总氮去除率在70%以上。
(2)流程简单,投资省,操作费用低。该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。尤其,在蒸氨塔设置有脱固定氨的装置后,碳氮比有所提高,在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。
(3)缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有机物的去除率分别为62%和36%,故反硝化反应是最为经济的节能型降解过程。
(4)容积负荷高。由于硝化阶段采用了强化生化,反硝化阶段又采用了高浓度污泥的膜技术,有效地提高了硝化及反硝化的污泥浓度,与国外同类工艺相比,具有较高的容积负荷。
(5)缺氧/好氧工艺的耐负荷冲击能力强。当进水水质波动较大或污染物浓度较高时,本工艺均能维持正常运行,故操作管理也很简单。通过以上流程的比较,不难看出,生物脱氮工艺本身就是脱氮的同时,也降解酚、氰、COD等有机物。结合水量、水质特点,我们推荐采用缺氧/好氧(A/O)的生物脱氮(内循环) 工艺流程,使污水处理装置不但能达到脱氮的要求,而且其它指标也达到排放标准。
南安医院污水处理设备厂家
医疗污水处理用调节池,设置有两组由液压缸和液压杆构成的伸缩结构,可以根据气候温度对调节池主体的位置进行调节,另外在防护罩体内部设置有第一保温层和第二保温层,可以保持调节池主体内部的温度,加热丝、控制器和温度传感器之间为电连接,可以实现自动对调节池内的温度进行监控,并及时进行升温,有效的进行温度的调节。
氯投加到不含有机物的纯净水中后,很快就形成冷氯酸,冷氯酸杀灭大肠杆菌只需几分钟,但杀灭某些病毒却要一个小时;如水中存在有机物,氯会与这些物质起反应,除非投氯量大,否则水中不会出现游离氯。消毒剂必须与细菌有效接触才能杀灭细菌,为了保证最佳效果的杀菌,要有一定的接触时间,良好的混合是提高杀菌效率的必要条件之一。氯氧消毒剂兼具各种消毒剂的优点,具有互补和协同作用,其杀菌速度、效率、广谱性是任何一种单一型消毒剂。当混合消毒剂投加到水体中后,强氧化性的ClO2 和O3 最先发生作用,它们首先和水中的还原性物质(有机物)反应,既消除了处理中可能产生的氯代有机物,又为混合消毒剂高效地发挥杀菌作用扫除了障碍。 在杀菌过程中O3和H2 O2会被很快消耗完毕,而ClO2、Cl2则能提供余氯持续杀菌作用。接触反应完成以后余氯的存在是影响消毒效果及持续杀菌能力的主要因素。余氯不足达不到预定的消毒目的,余氯量太高,造成消毒剂的浪费。应根据医院具体情况实现余氯的自动控制。