桂林的医院一体化污水处理设备
以上这些图片全是恒新环保安装现场
咱们先来介绍其中一种水处理工艺——MBR膜污水处理工艺,这种工艺是现在污水处理的zui有效的一种,当然MBR膜这种膜造价也是比较高的,这就造成了设备整体的成本也是比较高的,但是现在好多购买的客户只是关注价格,不关注设备到底能不能发挥其真正的作用,如果你只注重价格,我们*可以只给你一套设备的外壳来应付检查,但是这只能糊弄一次检查,而且你也不知道这个所谓的“设备”只是一副空壳而已,其实zui终只是糊弄了你自己。
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桂林的医院一体化污水处理设备
工艺设施
(1)格栅
在污水进入调节池前设置一道格栅,用以去除污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。格栅井设置钢筋砼结构,格栅采用手动框式。
(2)调节池(集水池) 污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化,保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定、又对污水中有机物起到一定的降解功效,提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。 调节池设计为钢筋砼结构。
(3)水解酸化池 水解酸化池由池体、填料和布水系统组成。生物的厌氧发酵分为四个阶段:水解阶段;酸化阶段;酸性衰退阶段及甲烷化阶段。在水解阶段,固体物质降解为溶解性物质,大分子物质降解为小分子物质。厌氧反应池是把反应控制在第二阶段完成之前,故水力停留时间短,效率高,同时提高了污水的可生化性。
水解酸化池启动后,污水由布水系统进入池体,由池底向上流动,经细菌形成的污泥层和填料层时,污泥层对悬浮物、有机物进行吸附、网捕、生物学絮凝、生物降解作用,使污水在降解COD的同时也得以澄清。填料层的设置为提高水解酸化池污泥层的稳定性及微生物量起到积极作用,并起到了较强的截流作用,对去除水体的SS有较好的效果。
另外,兼氧状态下的水解酸化池内很适合反硝化菌的生长。水解酸化池利用原水中丰富的碳源,对来自生物接触氧化池的硝化混合液进行反硝化,将水中的硝态氮还原为N2排出,从而达到脱氮的目的。 水解酸化工艺水力停留时间短,一般为3-6小时,COD去除率20-30%,同时具有很强的抗冲击负荷能力,COD容积负荷为1-3kgCOD/m3.d。
(4)接触氧化池 生物接触氧化工艺主要由填料、曝气系统、进出水系统组成。通过投加填料,培养产生生物膜,有效的提高了活性污泥的浓度。与传统活性污泥法相比,停留时间短、抗冲击负荷能力强、处理效率高、污泥产量低。接触氧化池分为两级,总停留时间为3-6h,气水比8-12:1,池中采用新型弹性立体填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。
(5)MBR膜池 膜生物反应器(Membrane Bio-Reactor,MBR)为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处理系统。以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高生物处理有机负荷,从而减少污水处理设施占地面积,并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用沉浸于好氧生物池内之膜分离设备截留槽内的活性污泥与大分子有机物。膜生物反应器因其有效的截留作用,可保留世代周期较长的微生物,可实现对污水深度净化,同时硝化菌在系统内能充分繁殖,其硝化效果明显,对深度除磷脱氮提供可能。
(6)清水池 清水池主要用于储存膜抽吸出水,便于膜反洗及中水回用。
(7)污泥池 定期监测MBR膜池内污泥浓度,当污泥浓度过高时,通过污泥泵排放至污泥池,污泥池内敷设曝气管,使污泥进行好氧消化,经消化后所剩的污泥量极少,一般每年只需用吸粪车运出2-3次即可。
(8)设备间 设备间内主要有电器设备、风机、抽吸泵、反洗泵、加药设备等。设计时严格控制,防止曝气时污水倒灌。两台风机交替使用,为污水生物氧化及污泥好气消化提供足够的空气。也可使用水下曝气机提供空气,无噪音,并可不建泵房;两台抽吸泵交替使用,并定期对膜系统进行加药反洗。
(9)整个设备的基础或坑池视用户要求制作,可直接挖坑修平,装进设备后再将土埋上,也可先做砖墙结构成或混凝土结构的整池基础,设备就位后再盖上平板,同时设备与池边留有适当查修间隙。
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维修泵、潜水泵、通风机的运用
1.维修泵应按生产科规则敞开,在未运用时确保清洁、无缺。
2.潜水泵应留意水池水位状况,地埋式污水处理设备厂家,应即时敞开,人不离机,池净即停。
3.通风机按操作人员工作经验进行启闭。
*章 处理工艺
1、污水水量与水质情况分析
1)10吨每天一体化污水处理设备本项目污水来水不均匀程度较高,水质、水量变化较大(KZ=2.0),由于水量与水质具有较大的不均匀性,因此必须考虑设置均质均量的调节池。
2)本类废水BOD/COD值约0.5,可生化性较高。
3)排放要求中对病毒指标有要求。
4)根据对污水排放的要求,本污水处理工艺除了去除有机物外还应能去除氨氮,使出水达到排放要求。
2、工艺思路
根据上述进出水水量和水质的情况,考虑污水处理工艺的选择必须依照如下思路:
1)总体思路采用成熟可靠的A/O生物接触氧化法为处理工艺,同时辅以格栅拦截、沉淀池澄清、消毒剂消毒等物化处理手段;
2)首先通过格栅拦截,对污水进行预处理,目的是初步降低无机颗粒物质的含量,提高污水的同一性和可生化性;接着由提升泵定量提升至调节池进行水质水量的调节,经调节后的污水通过缺氧好氧A/O生物接触氧化法,利用生物膜的作用使有机污染物首先转化为氨氮,同时通过好氧硝化和缺氧反硝化过程既去除有机物又去除了氨氮。生化池配以新型的高密型弹性立体填料,该填料具有负荷高、施工简易、体积小、运行稳定可靠、管理方便、维修更换方便等优点;生化池的出水进入二沉淀池进行固液分离,二沉淀池具有固液分离效果好、投资省、对负荷和温度变化适应能力强、施工简易等特点;二沉淀池出水进入消毒池,进行消毒处理,经消毒处理后能确保污水经处理后各项指标全面达标。
3)工艺流程简捷、工程造价低、运行经济、便于管理。
3、污水处理技术说明
1)拦污设施
本工程原水中固体杂质含量较高,为确保提升泵等设备正常工作和保证后续处理构筑物正常运行,拟在处理主体工艺的前段设置拦污设施。
2)生物接触氧化法
生物接触氧化法属于生物膜法,具有以下优点和特点:
生物接触氧化法生物池内设置填料,由于填料的比表面积大,池内充氧条件好,生物接触氧化池内单位容积的生物体量都高于活性污泥法曝气池及生物滤池,因此生物接触氧化池具有较高的容积负荷;
由于相当一部分微生物固着生长在填料表面,生物接触氧化法可不设污泥回流系统,也不存在污泥膨胀问题,运行管理方便;
由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流属于*混合型,因此生物接触氧化池对水质水量的骤变有较强的适应能力;
由于生物接触氧化池内生物固体量多,当有机物容积负荷较高时,其F/M(F为有机基质量,M为微生物量)比可以保持在一定水平,因此污泥产量可相当于或低于活性污泥法;
采用A/O生物处理工艺是近几年来国内外环保工作者用以解决污水脱氮的主要方法,该方法具有如下特点:
利用系统中培养的硝化菌及脱氮菌,同时达到去除污水中含碳有机物及氨氮的目的,与经普通活性污泥法处理后再增加脱氮三级处理系统相比,基建投资省、运行费用低、电耗低、占地面积少。
A/O生物处理系统产生的剩余污泥量较一般生物处理系统少,而且污泥沉降性能好,易于脱水。
A/O生物法较一般生物处理系统相比耐冲击负荷高,运行稳定。
A/O生物处理系统因将NO2-N转化成N2,因此不会出现硝化过程中产生NO2-N的积累,而1mg/ NO2-N会引起1.14mgCOD值,因此只硝化时,虽然氨氮浓度可能达标,但COD浓度却往往超标严重。采用A/O生物处理系统不仅能解决有机污染,而且还能解决氮和磷的污染,使氨氮的出水指标小于15mg/l。总之,经过本工艺流程,出水的各项指标均能达到《污水综合排放标准》GB8978-96。
3)污水处理工艺流程
本污水主要工艺过程设计如下:污水通过机械格栅拦污后的污水直接进入调节池,设置调节池的目的调节污水的水量和水质,为防止悬浮物在调节池内沉淀,在调节池底布有穿孔曝气管,采用间隙曝气。
设计原则
在设计过程中本着*、合理、实用、可靠、经济的原则进行设计,采用*、实用、 成熟、可靠的处理工艺,满足水质波动较大、水量不稳的进水要求,确保污水处理达标排放。
采用合理工艺,合理布置,在提高系统总体效率的基础上恰到好处的对污水处理工艺进行优化设计;尽量降低工程造价,在保证系统安全、经济、稳定运行的前提下,以小的投资达到良好的处理效果。
采用运行费用较为合理的处理工艺,提高污水的处理效果的同时,减少设备投资费用。 降低运行费用和降低投资费用,给业主带来优的经济效益。
采用*可靠的技术设备及自动控制系统,在污水处理过程中充分实现自动化优化控制、减少管理维修工作量的主要设施与设备平面及高程的针对性工程设计,操作管理方便可靠。
工作原理是什么呢?
随着水污染日益严重含油废水处理设备和乳化液废水处理设备等污水处理装置的使用越来越多,了解工作原理有助于提高污水处理效果。
去除有机污染物及氨氮成分主要依赖于生活污水处理设备中的AO生物处理工艺。其中该设备的工作原理是在*。
由于生活污水的有机物浓度相对很高,微生物整体处于缺氧状态,为兼性微生物。但生活污水处理设备的*池均能够有效去除该类有机污染物。
此外,如果结合浮油吸收机和工业污水处理设备,那么污水处理的效果会更加明显。