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卫生院一体化医疗污水处理系统

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具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称潍坊鲁盛水处理设备有限公司
  • 品       牌其他品牌
  • 型       号
  • 所  在  地潍坊市
  • 厂商性质生产厂家
  • 更新时间2018/9/25 16:38:50
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       潍坊鲁盛水处理设备有限公司总部位于美丽的世界风筝都—-潍坊,专业生产高难度的,地埋式一体化污水处理设备,大型号二氧化发生器,加药装置、臭 氧发生器等水处理设备,是水处理行业专业的设备供应商之一,是*,具有雄厚的技术实力,是行业的,公司拥有一批行业精英,拥有大批技 尸是专业从事水处理设备技术研发、销售、服务为一体的综合服务运营商.

地埋一体化设备,二氧化氯发生器,加药装置,气浮机
处理量 40m³/h 额定电压 220v
水泵功率 360kw 主体材质 碳钢
卫生院一体化医疗污水处理系统,对好氧生物反应来说,保持混合液中一定浓度的溶解氧至关重要。当环境中的溶解氧高于0.3mg/l时,兼性菌和好氧菌都进行好氧呼吸;当溶解氧低于0.2-0.3mg/l接近于零时,兼性菌则转入厌氧呼吸,绝大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多数为丝状菌)还可能生长良好,在系统中占据优势后常导致污泥膨胀。
卫生院一体化医疗污水处理系统 产品信息

卫生院一体化医疗污水处理系统

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工艺简介
1、排水管网的污水经格栅拦截较大的颗粒物和漂浮物后,经化粪池提升至初沉池,沉淀较大颗粒物等。
2、生物接触氧化法即在反应器内放置填料,以生物填料为载体经过充氧的废水与长满生物膜的填料接触,在生物膜的作用下,废水得到净化。其工作原理和优点如下:
(1)、原理:
生物接触氧化法在运行初期,少量的细菌附着于填料表面,由于细菌的繁殖逐渐形成很薄的生物膜。在溶解氧和食物都充足的条件下,微生物的繁殖十分迅速,生物膜逐渐增厚。微生物将污水中的污染物质转化为微生物细胞及CO2、H2O、H2S、N2、CH4等多种物质,溶解氧和污水中的有机物凭借扩散作用,为微生物所利用。当生物膜达到一定厚度时,氧已经无法向生物膜内层扩散。好氧菌死亡脱落,而兼性菌、厌氧菌在内层开始繁殖,形成厌氧层,利用死亡的好氧菌为基质,并在此基础上不断发展厌氧菌。经过一段时间后在数量上开始下降,加上代谢气体产物的逸出,使内层生物膜大块脱落。在生物膜已脱落的填料表面上,新的生物膜又重新发展起来。在接触氧化池内,由于填料表面积较大,所以生物膜发展的每一个阶段都是同时存在的,使去除有机物的能力稳定在一定的水平上。生物膜在池内呈立体结构,对保持稳定的处理能力有利。
(2)、优点:
体积负荷高,处理时间短,节约占地面积,生物接触氧化法的体积负荷zui高可达3?6kgBOD(m3.d),与活性污泥法比较,体积负荷可高5倍。
生物活性高、曝气管设在填料下,不仅供氧充分。而且对生物膜起到了搅拌作用,加速了生物膜的更新,使生物膜活性提高。其好氧速率比活性污泥法高1.8倍。
有较高的微生物浓度,一般活性污泥浓度为2?3g/l而接触氧化池中绝大多数微生物附着在填料上,单位体积内水中和填料上的微生物浓度可达10?20g/l,由于微生物浓度高,有利于提高容积负荷。
污泥产量低,不需污泥回流,与活性污泥法相比,接触氧化法的体积负荷高,但污泥产量不仅不高,反而有所降低。由于微生物附着在填料上形成生物膜,生物膜的脱落和增长可以自动保持平衡,所以不需回流污泥,给管理带来方便。
故障复位:某台水泵或风机出现故障,另一台水泵或风机自动投入运行并发出声光报警,故障的水泵或风机不再运行,直至修复,按一下热继电器复位按钮及面板复位按钮,方可重新投入运行。 断开漏电开关系统立即停止工作!
溶解氧
对好氧生物反应来说,保持混合液中一定浓度的溶解氧至关重要。当环境中的溶解氧高于0.3mg/l时,兼性菌和好氧菌都进行好氧呼吸;当溶解氧低于0.2-0.3mg/l接近于零时,兼性菌则转入厌氧呼吸,绝大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多数为丝状菌)还可能生长良好,在系统中占据优势后常导致污泥膨胀。一般的,曝气池出口处的溶解氧以保持2mg/l左右为宜,过高则增加能耗,经济上不合算。
在所有影响因素中,基质类因素和pH值决定于进水水质,对这些因素的控制,主要靠日常的监测和有关条例、法规的严格执行。对一般城市污水而言,这些因素大都不会构成太大的影响,各参数基本能维持在适当范围内。温度的变化与气候有关,对于万吨级的城市污水处理厂,特别是采用活性污泥工艺时,对温度的控制难以实施,在经济上和工程上都不是十分可行的。因此,一般是通过设计参数的适当选取来满足不同温度变化的处理要求,以达到处理目标。
一体化污水处理设备内容设备的工艺要求
本工程采用针对性强,投资低,能耗少,运行费用省,近远期结合较好的AAO工艺。AAO工艺是一种典型的脱氮除磷工艺,其主要由厌氧段、缺氧段、好氧段组成。本工程采用AAO工艺完成脱氮除磷。原污水和回流污泥一起进入生物选择段,进行泥水合和生物相优选,进入厌氧段实现磷的释放后进入缺氧段,硝化液通过内循环回流到缺氧段前,在缺氧反应段中完成反硝化脱氮后进入好氧段,好氧反应段中实现BOD去除、硝化和磷的吸收去除。
在活性污泥系统中,微生物对基质浓度十分敏感,当进水浓度和有机负荷较低时,基质的去除主要通过胞外氧化,而在有机负荷较高时,则在微生物处于饥饿状态下,很多低分子可溶性基质将进入微生物细胞内存储,这种外源和内源代谢的交替循环是稳定间歇运行和控制丝状菌繁殖的有利条件。在基质浓度高时,絮凝性微生物生长速度较快,能迅速吸收吸附低分子可溶性有机物,而丝状菌在此条件下繁殖速度慢,缺乏竞争力,从而能防止污泥膨胀,相反,当基质浓度低时,丝状菌的繁殖能力超过非丝状菌,废水中所含一定量的可溶性有机物会导致污泥膨胀。
在AAO生物处理池前端设置生物选择段,生物选择段采用厌氧状态运行。在厌氧条件下,进入生物选择段的污水能在起始反应阶段迅速被聚磷菌所吸附吸收并转化成PHB(聚β羟基丁酸)在VFA的诱导下细胞内聚磷经水解成正磷酸盐释放到水溶液中,这一环境条件使聚磷菌在微生物生存竞争中占优势并得以大量繁殖,从而实现了生物活性的选择性要求,防止了丝状菌繁殖的污泥膨胀问题。
经过生物选择段后的污水首*入厌氧区,在厌氧区、缺氧区中分别完成除磷、脱氮功能。在好氧区内进行曝气充氧,主要完成降解有机物和硝化过程。在AAO生物反应池好氧区末端设有内回流泵,泥水混合液通过内回流泵不断地从好氧区抽送至缺氧区中,完成脱氮过程。(混合液内回流量视脱氮程度求得,一般约为进水流量的200%)。
(1)本工艺在系统上可以称为较简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间少于其他同类工艺;
(2)在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增值,不会发生污泥膨胀,SVI值一般均小于100,有利于生物处理后泥水分离;
(3)运行中不需投药,两个A段只需轻缓搅拌,以不增加溶解氧浓度,运行费用较低。
(4)由于厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开,有利于不同微生物菌群的繁殖生长,因此脱氮除磷效果较好。
(5)增加了生物选择段,实现了生物活性的选择性要求。切割机维护规程
在对粉碎切割机进行维护前,应熟悉粉碎切割机的构造并阅读相关说明。确保切割机处于停机状态,并打开相关保护装置和关闭电源。
1、润滑维护:按要求依据粉碎切割机润滑表格定期、定部位对切割机进行润滑维护。
、每次启动前检查驱动装置的对齐和紧固情况。
3、每次启动前检查防护装置,并使其处于使用位置。
4、保证所有管路中无外来杂质。(大块坚固物体)
、确保粉碎室内进液顺畅,避免干运转。
、每次运行完毕后,进行清洗维护保养。
7、按设备使用手册及现场情况进行其他维护。
设备的改造与更新
污水处理厂随着社会经济的发展或企业生产规模的变化,需要进行扩建或技术改造,除了处理构筑物外的改扩建之外,主要技术改造内容就是机械设备的改造与更新。
①设备改造  把设备的某部分进行改进或增添某些装置以改善其性能,提高效率。应结合设备大修有计划地进行,需要有专业人负责,配备经验丰富的技术人员来进行。
②设备更新  设备更新是以比较经济和比较完善的设备,代替物质上已不能使用或经济上不宜继续使用的原有设备,使企业获得*适用的技术装置。
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
: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
: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。高密度沉淀工艺是在传统的平流沉淀池的基础上,充分利用了动态混凝、加速絮凝原理和浅池理论,把混凝、强化絮凝、斜管沉淀三个过程进行优化。主要基于4个机理:*的一体化反应区设计、反应区到沉淀区较低的流速变化、沉淀区到反应区的污泥循环和采用斜管沉淀布置。反应池分为2个部分:快速混凝搅拌反应池和慢速混凝推流式反应池。快速混凝搅拌反应池是将原水引入到反应池底板的*,在圆筒中间安装一个叶轮,该叶轮的作用是使反应池内水流均匀混合,并为絮凝和聚合电解质的分配提供所需的动能。矾花慢速地从预沉池进入到澄清池,这样可避免矾花破碎,并产生涡旋,使大量的悬浮固体颗粒在该区均匀沉积。

矾花在澄清池下部汇集成污泥并浓缩。浓缩区分为两层:上层为再循环污泥的浓缩,下层是产生大量浓缩污泥的地方。逆流式斜管沉淀区将剩余的矾花沉淀。通过固定在清水收集槽进行水力分布,斜管将提高水流均匀分配。清水由一个集水槽系统收回。絮凝物堆积在澄清池下部,形成的污泥也在这部分区域浓缩。

卫生院一体化医疗污水处理系统

地埋式无动力生活污水处理成套装置工艺流程
根据本工程特点、功能要求及污水排放要求,国内一般采用生化法处理污水,因为污水的BOD5/CODcr=0.5左右,属可生化性污水。因为出水有NH3-N的限制,考虑到今后会有总氮的限制,所以我们在选择污水处理工艺时除了考虑去除有机物外,还必须考虑到除氮功能,为达到这个目的,我们选用了工艺成熟、运行可靠的A/O系统。*为缺氧级,O级为好氧级,O级采用接触氧化工艺,确保了系统的稳定性,提高了容积负荷,减少了投资预算。
生物硝化-反硝化法:是好氧生物处理过程和厌氧生物处理过程串联工作的系统。污水中的含氮有机物首先经需氧生物处理转化为硝酸盐,随后再经厌氧生物处理将硝酸盐还原为氮气析出而被去除。有多种处理流程,如三级串联的活性污泥法处理系统,其中*级用于氧化碳水化合物,第二级用于氧化含氮有机物,而第三级是使第二级产生的硝酸盐在厌氧条件下还原析出氮气。在所有的处理流程中,都是向厌氧系统中投加一些补充的需氧源(如甲醇),以使反硝化所需的反应时间缩短而切合实用。
设备规格钢筋工程
钢筋工程,钢筋混凝土结构用的钢筋,其种类、钢号、直径等均应符合有关设计文件的规定。热轧钢筋的性能必须符合国家标准GBl499—84的要求。钢筋必须按不同等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,分别堆存,不得混杂,且应立牌以资识别。在运输、贮存过程中应避免锈蚀和污染。钢筋宜堆置在仓库(棚)内;露天堆置时,应垫高并加遮盖。钢筋 应有出厂证明书或试验报告单。使用前,仍应作拉力、冷弯试验。需要焊接的钢筋尚应作好焊接工艺试验。钢号不明的钢筋,经试验合格后方可使用,但不能在承重结构重要部位上应用。使用进口钢筋时,应执行国家建委有关规定。钢筋的调直和清除污锈应符合下列要求:
a.钢筋的表面应洁净,使用前应将表面油渍、漆污、锈皮、鳞锈等清除干净。
b.钢筋应平直,无局部弯折,钢筋中心线同直线的偏差不应超过其全长的1/6。成盘的钢筋或弯曲的钢筋均应娇直后,才允许使用。
c.钢筋在调直机上调直后,其表面伤痕不得使截面面积减少5%以上。
d.如用冷拉方法调直钢筋,则其短直冷拉率不得大于1%。
在钢筋架设完毕,未浇筑混凝土之前,须按照设计图纸和本标书的标准进行详细检查,并作出检查记录。检查合格的钢筋,如*暴露,应在混凝土浇筑之前,按上述规定重新检查,合格后方能浇筑混凝土。在钢筋架设安装后,应及时妥善保护,避免发生错动和变形。在混凝土浇筑施工中,应安排值班人员经常检查钢筋架立位置,如发现变动应及时矫正。严禁为方便浇筑擅自移动或割除钢筋。钢筋连接采用对接,局部采用绑扎,焊接时应避免虚焊、假焊。绑扎应绑扎牢固,避免滑动、移位。钢筋表面要求清除干净,搭接长度应满足钢筋工程的规范要求。
一体化污水处理设备内容电缆敷设及电缆头制作
⑴ 在电缆敷设前要充分熟悉图纸,并根据设计要求编制电缆施工顺序表和编制剖面排列图,以防止电缆施放不当而交叉。
⑵ 电缆敷设采用托滚人工抬拉方法,在施工过程中要统一指挥,不得扭曲和损伤电缆。电缆要随放随整理,随固定,保证整齐美观。
⑶ 电缆的型号、电压等级和规格应符合设计要求,对电缆逐盘进行外观检查,测试其导通性和绝缘电阻,做好记录,同时对各盘电缆进行平衡,以避免中间接头或减少电缆零头。
⑷ 电缆应以配电室为起点,先远后近,分区分片敷设。
⑸ 电缆敷设过程中的余量应适当,不宜绷紧,终端头应预留有备用长度1—1.5m,及时栓好标志牌,锯断口有密封防潮措施。 
⑹ 电缆在水平桥架内敷设时,应用PVC电缆扎带固定,在垂直处桥架内敷设时应用卡子固定。 
⑺电缆的排列,电力电缆和控制电缆不应配置在同一层支架上。高低压电力电缆、强电、弱电、弱电控制电缆应按顺序分层配置。一般情况宜由上而下配置,但在含有35KV高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径要求,可由下而上配置。
⑻ 电缆在普通支架上敷设,不宜超过1层,桥架上敷设,电力电缆不宜超过2层,控制电缆不宜超过3层。 
⑼ 并联使用的电力电缆其长度、型号、规格应相同,其中间接头位置应相互错开。
⑽交流单芯电力电缆应布置在同一侧支架上,按紧贴的三角形排列,应每隔1m用绑带扎牢,单芯电力电缆的固定夹具不应构成闭合铁磁回路,应采用非磁性夹具。
⑾电缆施工完毕后,应将电缆槽和电缆保护管在进出建筑物的端口处和易燃场所用阻燃堵料进行防火封堵。及时封盖盖板,防止电缆被火电焊灼伤及其它意外机械损伤。
⑿ 电缆终端头制作时,应严格遵守制作工艺规程。在室外制作6KV以上电缆终端头时,其空气相对湿度宜为70%及以下。
⒀ 电力电缆附件性能应符合设计及现行国家标准。
⒁ 电力电缆终端处的金属护层必须接地良好,高压电缆每相铜屏蔽和钢铠装应焊接地线,铜屏蔽和钢铠装可分别接地,便于试验检查护层。
⒂电缆通过零序电流互感器时,电缆金属护层和接地线应对地绝缘,电缆接地点在互感器以下时接地线应直接接地,接地点在互感器以上时接地线应穿过互感器接地。
⒃ 电缆的防火与阻燃,必须按设计要求的防火阻燃措施施工。
一体化污水处理设备内容设备的工艺要求
本工程采用针对性强,投资低,能耗少,运行费用省,近远期结合较好的AAO工艺。AAO工艺是一种典型的脱氮除磷工艺,其主要由厌氧段、缺氧段、好氧段组成。本工程采用AAO工艺完成脱氮除磷。原污水和回流污泥一起进入生物选择段,进行泥水合和生物相优选,进入厌氧段实现磷的释放后进入缺氧段,硝化液通过内循环回流到缺氧段前,在缺氧反应段中完成反硝化脱氮后进入好氧段,好氧反应段中实现BOD去除、硝化和磷的吸收去除。
1.关于型号的说明
WSZ-的意义,关于WSZ的提出较早可以追溯到上世纪八十年代中期,当时国家对于环境保护的认识还没有形成普遍化的共识,只是在某些污水排放量比较大的行业有重点的进行了治理,比如煤炭、工矿、建筑行业,这些行业的排水量基本上每天都在千吨以上,所以整套污水处理设备的体型也较大,并且要把很多污水处理工艺融合进一个长方体的设备内,就如同一座“污水站”,WSZ正是“污水站”的首写字母。
较早生产这种污水设备的厂家出现在北京、江苏等地,出厂后的设备也打上了WSZ的型号,后来慢慢的大家都把一体化的污水处理设备习惯上认可了其型号为WSZ。
AO-是Anoxic-Oxic的英文缩写,它是缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称。
后面的数字表示每小时能够处理污水的方数,WSZ-AO-0型号是专为较小水量而标识的,处理能力为每天1m3至5m3。h表示小时,d表示天。
2.关于处理能力和尺寸
一体化设备的处理能力和设备的尺寸关系很大,并不像消毒设备二氧化氯发生器那样,外形尺寸基本相同的情况下,其二氧化氯的产出率可能差别很大,也不像一个U盘那样,体积大小一样,但是存储能力可以差别很大。一体化污水处理设备的工艺原理是生物法,是利用生化菌种对污水中的有机成分进行生化分解,所以设备必须为菌种提供足够的反应时间才能对污水进行处理,而反应的停留时间必须有足够的空间来保障。
菌种从适应生长环境、快速繁殖到生化分解较好的时间是8~10小时,所以设备必须一次性能够容纳8~10小时的污水量为较好,根据这个生化反应时间和污水排量基本可以定下设备的尺寸。
但是影响到设备尺寸的因素并不只是反应时间和排污量,运输也是一个必须考虑的因素,一体化设备不能够空运,也极少走铁路和海运,绝大多数是陆路运输,常用的大型陆运货车是平板式半挂车,这种车辆的标准尺寸是长13m宽2.5m或3m,并且《交通法》规定,半挂车载物,高度从地面起不得超过4米。

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