脑科医院病房污水处理成套设备-地埋式污水处理设备
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MBR膜脑科医院病房污水处理成套设备-地埋式污水处理设备

参考价: 订货量:
5713 1

具体成交价以合同协议为准
2021-12-17 15:13:08
301
属性:
出水管口径:100mm;处理量:1000m³/h;额定电压:220v;额定功率:380kw;进水管口径:100mm;水泵功率:0.75w;处理量:0-1000m³/h;额定电压:220v;额定功率:380kw;出水管口径:50mm;进水管口径:50mm;水泵功率:0.75w;供货周期:1-7天;资质认证:ISO9001;
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产品属性
出水管口径
100mm
处理量
1000m³/h
额定电压
220v
额定功率
380kw
进水管口径
100mm
水泵功率
0.75w
处理量
0-1000m³/h
额定电压
220v
额定功率
380kw
出水管口径
50mm
进水管口径
50mm
水泵功率
0.75w
供货周期
1-7天
资质认证
ISO9001
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山东杰鲁特环保科技有限公司

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产品简介

脑科医院病房污水处理成套设备
医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标,主要采用的三种工艺有:加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。一般医疗污水处理设备处理工艺选择原则为:
1、传染病医院必须采用二级处理,并需进行预消毒处理。
2、处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。
3、处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院*采用二级处理

详细介绍

脑科医院病房污水处理成套设备

医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标,主要采用的三种工艺有:加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。

已有学者利用其进行处理石油化工废水的中试研究,结果表明,HCR启动速度快,氧的利用率高,抗冲击负荷能力强,去除效果稳定可靠,BOD去除率可达75%~85%。

但由于HRT短,氨氮的去除率不高,且由于石油化工废水的特殊性,反应器内的污泥易发生非丝状菌膨胀,污泥沉降性能较差。与普通活性污泥法相比,HCR工艺能耗较高,但在较短的HRT下,BOD去除率较高,适合作为预处理工艺。

反应池布水系统设计。水解酸化反应器良好运行的重要条件之一是保障污泥与废水之间的充分接触,为了布水均匀与克服死区,水解酸化池底部按多槽布水区设计,并且反应器底部进水布水 系统应该尽可能地布水均匀。
水解酸化池的布水系统形式有多种,布水系统兼有配水和水力搅拌的功能,为了保证这两个功能的实现,需要满足以下原则。
(1)、确保各单位面积的进水量基本相同,以防止发生短路现象;
(2)、尽可能满足水力搅拌需要,保证进水有机物与污泥迅速混合;
(3)、易观察到进水管的堵塞,并当堵塞发生后很容易被清除。



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医院污水处理所用工艺必须确保处理出水达标,主要采用的三种工艺有:加强处理效果的一级处理、二级处理和简易生化处理。

一般医疗污水处理设备处理工艺选择原则为:

1、传染病医院必须采用二级处理,并需进行预消毒处理。

2、处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。

3、处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院*采用二级处理,对采一级处理工艺的必须加强处理效果。

4、对于经济不发达地区的小型综合医院,条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施,之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。

对于处理出水进入二级处理城市污水处理厂的综合医院,应加强其处理效果,提高ss的去除率,减少消毒剂用量。

加强一级处理效果宜通过两种途径实现:对现有一级处理工艺进行改造以加强去除效果和采用一级强化处理技术。

综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。通过医疗污水处理设备混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物,提高消毒效果并降低消毒剂的用量,从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。

一级强化处理工艺流程(略) 医院污水经化粪池进入调节池,调节池前部设置自动格栅,调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。 调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。

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脑科医院病房污水处理成套设备

一体化污水处理设备,其特征在于:包括依次连接的厌氧池、缺氧池、好氧池和过滤沉淀池,厌氧池和缺氧池之间设有*隔板,缺氧池和好氧池之间设有第二隔板,好氧池和过滤沉淀池之间设有第三隔板;*隔板上端设有*过水孔洞,第二隔板下端设有第二过水孔洞,第三隔板上端设有第三过水孔洞,厌氧池的侧壁底部连接有进水管,过滤沉淀池的侧壁连接有出水管,缺氧池、好氧池和过滤沉淀池的内壁分别设有多个支撑凸起;

曝气系统,曝气系统包括鼓风机、曝气管和曝气头,鼓风机位于整个设备外部,其输出端通过曝气管与设于好氧池底部的曝气头连接,曝气管的中部还连接有污泥气提支管和硝化液气提支管,且污泥气提支管和硝化液气提支管上均设有阀门

从水质查验得来的数值可知,进水端口以内的氨氮浓度超出了每升26毫克;对应的出水氨氮浓度相对稳定在每升1.2毫克。去除率达到86.9%。受到区域温度干扰,寒冷时段内,氨氮去除效率略有偏低,但也与预期标准基本相符。

从计数数值来看,生物膜之上的硝化菌,达到了高层级的数量级。好氧段的硝化菌,还会达到更高层级。硝化菌存留在体系以内,提升了氨氮的去除率。

盐度变更状态下,总体范畴内的含氮量,并没能显著变更。测量得来的浓度为:进水范畴的总体含氮,为每升39毫克;对应着的出水含氮,缩减至每升23毫克。总体去除率达到52.3%。

初始时段的设计中,预设了偏低的回流比,造成这种状态。若能提升原有的回流比,则可除掉更多的氮。好氧段布置的生物膜,存在反硝化菌的偏多菌种,环境促动了菌种生长。



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