牙科污水处理装置报价
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医院污水用臭氧消毒与其它方式消毒的比较
1.臭氧消毒克服了其它方式在运输、储存和处理过程中的危险。
2.臭氧消毒接触时间短,能改善水质,是一种优良的消毒剂。
3.臭氧能杀灭其它方式如氯等不能杀灭的病毒、芽孢等。
4.臭氧消毒作用不受废水中氨氢含量及PH值的影响。
5.臭氧可以廉价的空气或氧气为气源制备而得。
6.由于近一年来电子技术和臭氧发生技术的发展,使得如今的臭氧发生器能耗大大降低,体积越来越小,运行稳定性大大提高,加之目前电费较低,电能充足因而臭氧在污水处理上的应用,愈来愈占有明显的优势。
7.如今的臭氧发生器的价格与次氯酸钠、氯、二氧化氯发生器的价格相当。
综合上述,臭氧应用于医院废水的消毒处理已成为必然的选择方案。
医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同,产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水;医院行政管理和医务人员排放的生活污水,食堂、单身宿舍、家属宿舍排水。不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同,如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等。而且不同性质医院产生的污水也有很大不同。医院污水较一般生活污水排放情况复杂。
企业是天,员工就是那补天的五彩石;产业是天,企业就是那补天的五彩石。员工对于企业,企业对于产业,也同样要有这种五彩石的使命和责任。
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净化每一滴水,为环保事业作出贡献。
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。
对THM的控制:THM(三卤甲烷)被怀疑是致癌物质,它是在用氯化气进行饮用水消毒时形成的有机衍生物。而二氧化氯不会产生氯化反应,甚至能使THM的前体发生氧化分解,从而保持水中THM处于低浓度。
对水中酚类化合物的破坏:二氧化氯能经济而有效地破坏水中的酚类,而且不形成令人讨厌的副产物。当ph值<10时,1份重量的*可被1.5份的二氧化氯氧化成对苯醌。当ph值>10时,3.3份重量的二氧化氯能将1份重量的*氧化成小分子量的二元脂肪酸。二氧化氯能破坏氯酚,完成作用是1份氯酚要求7份的二氧化氯。当ph值为7时,所有的酚都反应*。
设备安装
(一)安装条件
1.设备应安装在室内,避免阳光直射,设备工作环境温度要求10℃以上。
2.因二氧化氯具有强氧化性,因此在选择设备安装位置时应避免同其它电器设备置于同一房间,应单独设立设备间。
3.设备间地面应铺设水泥地面,并设有冲洗用水源和排水下水道。
4.应在设备间墙壁下部安装排风扇,保持通风良好。
5.设备间应配备压力水源,供水压力0.2MPa~0.4Mpa,管径参见上表。
6.设备间应有必要的照明设施及与设备装机容量相应的电源。
(二)安装程序及注意事项
安装程序
(1)确定消毒剂投加点和水射器、设备安装位置;
(2)安装水射器,并将管道连接到投加点;
(3)将设备摆放到适当位置,把水射器吸入口同设备出气口连接;
(4)安装设备其他部件,并检查各接口是否漏气。
安装注意事项
(1)设备的安装:
设备安装位置一般应选择离投药点近,且操作比较方便的位置。安装时应注意留出一定的检修空间,以方便维护。
对于出厂时已装好的部件,开箱后应重新检查,对于松动的部件要重新紧固。
将抽料软管同原料罐进行连接。
水射器与设备出气口的连接用硬PVC管连接。
发生器进气管,应接到室外通风处,一定要保持空气畅通。入口应加防护措施。
(2)水射器的安装
水射器一般应固定在设备后面的墙壁上,位置、高度应与发生器错开,以便于检修与操作。水射器可水平安装或垂直安装。水射器前后应安装活节,以便于拆卸清洗。水射器前要装一个电接点压力表和调节阀门。
注意:电接点压力表应安装在水射器的前端。
(3)投加管道的安装
投加管道应使用PVC给水管,管径应按水射器的使用要求配备,特殊情况需现场确定。
厌氧滴滤池
2.3氧化沟
2.4斜板沉淀池
2.4.1斜板沉淀池设计计算 本方案采用逆向流斜板沉淀池,采用《污水处理工程设计》(化学工业出版社出版,徐新阳主编)进行设计计算
2.4.2 进出水系统
A. 沉淀池进水设计 沉淀池进水采用穿孔花墙,孔口总面积: A=Q/V=0.0058/0.18=0.032 式中 v——孔口速度(m/s),一般取值不大于0.15-0.20m/s。本设计取0.18m/s。 每个孔口的尺寸定为15cm×8cm,则孔口数 N=0.032/0.012=3个。进水孔位置应在斜管以下、沉泥区以上部位。
B.沉淀池出水设计 沉淀池的出水采用穿孔集水槽,出水孔口流速v1=0.6m/s,则穿孔总面积: A=0.0058/0.6=0.01m2 设每个孔口的直径为4cm,则孔口的个数: N=0.01/0.001256=8个
2.4.3. 沉淀池排泥系统设计 采用穿孔管进行重力排泥,穿孔管横向布置于污泥斗底端,沿与水流垂直方向共设4根,双侧排泥至集泥渠。孔眼采用等距布置,穿孔管长8m,首末端集泥比为0.5,查得 k=0.72。取孔径d=25mm,孔口面积f=0.00049m²,取孔距s=0.4m, 取直径为150mm,孔眼向下,与中垂线成45角,并排排列,采用气动快开式排泥阀。
2.5除磷池 经过前面反应器处理之后,废水中的TP含量有可能还没有达到废水的排放标准。除磷池的目的既是进一步去除废水中的TP,以确保废水中TP达标。
污水进水总量500m3/d=21m3/h=0.0058 m3/s.
按照《给水排水设计手册》,正常滤速取8m/h,采用单层铁矿石滤料,粒径d10=3mm,不均匀系数K80<2.0,厚度2m。
滤池表面积为:21 m3/h /8m/h =2.6m2,分一格,长为4.5m,宽0.6m,单排布置,长宽比7.5。
工艺流程
1、工艺流程原理及说明
处理工艺流程 *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。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。
1. 生化接触氧化池 生物接触氧化法是一种较成熟、常用的好氧生物处理技术之一。池内置我公司生产的*的立体弹性填料,该填料比表面积大,为常规填料的3倍多,且水流特性十分稳定,易挂膜,是生物膜生长的好场所。生化池采用中心廊道循环曝气代替直接曝气的方法,污水在生化池内不断内循环,以充分使填料上的生物膜与污水中的有机物得到充分接触降解。生化池设计总停留时间9小时,气水比为20:1,气源由二台3L80/5.5风机提供,功率为5.5Kw。曝气器为橡胶膜片式微孔曝气器。该曝气器优点为:布气均匀、使用寿命长、氧的利用率高、拆卸方便。
2. 污水调节池 由于生活污水来水不均匀,造成污水水质、水量波动很大,因此只有足够的调节池容量才能使进入生化处理的水质、水量稳定,所以本工艺设置一调节池。污水经过机械格栅拦截大颗粒污染物后,自流进入调节池,并在池中进行水质、水量调节,保证进入生化系 统水质、水量稳定。调节池设有旁通,以备检修等状态下使用。调节池由钢筋混凝土制作。 调节池中设置提升污水泵二台,一用一备,污水由泵以10立方米/小时定量抽入缺氧池内。
3. 斜管沉淀池 生化池出水自流进入沉淀池进行沉淀处理,以进一步沉淀脱落的生物膜及无机小颗粒。该沉淀池设计成竖流式斜管沉淀池,以更好地进行泥水分离。沉淀池上部设溢水槽,中部为沉淀区,下部为污泥斗,经过沉淀处理的水通过溢水槽进入后续处理设备,沉淀下来的污泥定期用泵提至调节池。
4. 风机 风机设置综合厂房内,为二台罗茨鼓风机。一用一备,该风机使用寿命10年以上,其运行时噪声低于80分贝。
地埋式一体化污水处理设备生产基地特点1、埋设于地表以下,设备上面的地表可作为绿化或其他用地,不需要建房及采暖、保温。
2、二级生物接触氧化处理工艺均采用推流式生物接触氧化,其处理效果优于*混合式或二级串联*混合式生物接触氧化池。并比活性污泥池体积小,对水质的适应性强,耐冲击负荷性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。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。
3、生化池采用生物接触氧化法,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶断,产泥量少,仅需三个月(90天)以上排一次泥(用粪车抽吸或脱水成泥饼外运)。
4、该地埋式生活污水处理设备的除臭方式除采用常规高空排气,另配有土壤脱臭措施。大同玻璃钢一体化污水处理设备生产厂家
5、整个设备处理系统配有全自动电气控制系统和设备故障报警系统,运行安全可靠,平时一般不需要专人管理,只需适时地对设备进行维护和保养。
预处理 污水进行预处理的主要目的是去除污水中的固体污物,调节水质水量和合理消纳粪便,利于后续处理。
3.1. 化粪池 用于污水处理的化粪池主要有普通化粪池和沼气净化池。
3.3格栅 传染病的格栅应选用自动机械格栅;
4调节池 污水处理应设调节池,连续运行时,其有效容积按日处理水量的30~40%计算;间歇运行时,其有效容积按工艺运行周期计算,调节池产生污泥定期清淘,与污水处理产生污泥一同处理。
5 生物处理 污水采用生物处理,一方面是降低水中的污染物浓度,达到排放标准;另一方面可保障消毒效果。生物处理工艺主要有活性污泥法、生物接触氧化法、膜生物反应器、曝气生物滤池和简易生化处理等。
5.1活性污泥法活性污泥法是以悬浮生长的微生物在好氧条件下对污水中的有机物、氨氮等污染物进行降解的废水生物处理工艺。活性污泥工艺的优点是对不同性质的污水适应性强,建设费用较低,缺点是运行稳定性差,容易发生污泥膨胀和污泥流失,分离效果不够理想。 传统活性污泥法适用于800床以上水量较大的污水处理工程。对于800床以下、水量较小的常采用活性污泥法的变形工艺——序批式活性污泥法(SBR)。
5.2生物接触氧化工艺 生物接触氧化工艺采用固定式生物填料作为微生物的载体,生长有微生物的载体淹没在水中,曝气系统为反应器中的微生物供氧。由于生物接触氧化法的微生物固定生长于生物填料上,克服了悬浮活性污泥易于流失的缺点,在反应器中能保持很高的生物量。 (1)生物接触氧化法 击负荷和水质变化的耐受性强,运行稳定; (2)生物接触氧化法容积负荷高,占地面积小,建设费用较低; (3)生物接触氧化法污泥产量较低,无需污泥回流,运行管理简单; (4)生物接触氧化法有时脱落一些细碎生物膜,沉淀性能较差的造成出水中的悬浮固体浓度稍高,一般可达到30mg/L左右; 生物接触氧化法适用于500床以下的中小规模污水处理工程。尤其适用于场地面积小、水量小、水质波动较大和污染物浓度较低、活性污泥不易培养等情况,管理方便。
5.3膜-生物反应器 膜-生物反应器(Membrane BioReactor,MBR)是将膜分离技术与生物反应器结合在一起的新型污水处理工艺。根据膜分离组件的设置位置,可分为分置式MBR和一体式MBR两大类。
5.4曝气生物滤池 曝气生物滤池(BAF)是生物膜处理工艺的一种。采用一种新型粗糙多孔的粒状滤料具有很大的比表面积,滤料表面生长有生物膜,池底提供曝气,污水流过滤床时,污染物首先被过滤和吸附,进而被滤料表面的微生物氧化分解。目前BAF已从单一的工艺逐渐发展成系列综合工艺,有去除悬浮物、COD、BOD 、硝化、脱氮等作用。
污水处理设备的工艺技术主要有两大类:一类为生物膜法(以生物接触氧化法为代表);另一类为活性污泥法(以SBR法为代表)。
1、生物接触氧化是一种介于活性污泥与生物滤池之间的生物膜法工艺,是一种连续流运行工艺。由于填料比表面积大,池内单位面积吸附的固体量高,有较好的容积负荷,无须设污泥回流装置,不产生污泥膨胀。接触氧化池内设有生物填料,大部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面,部分则以絮状生长于水中。因此它具有活性污泥法与生物滤池两者的特点。生物接触氧化中微生物所需的氧通过人工曝气供给。生物膜生长至一定厚度以后,近填料壁的微生物由于缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气产生的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,形成生物膜的新陈代谢。脱落的生物膜将随水流出。与一般的活性污泥法相比,生物接触氧化具有以下优点:具有较高的容积负荷;一般不需要污泥回流系统,也不存在污泥膨胀的问题,运行管理简便;对水质水量的骤变有较强的适应能力;污泥产量较活性污泥法少。
2、SBR法是一种改进的活性污泥法。SBR的生化反应的五个程序为进水-反应-沉淀-排放-闲置,反应的时间必须严格控制。在能实现全自动控制的情况下,可以较好地处理各种废水。但全自动控制需要溶解氧探头、泥位探头等等,一次性投资很高。在城市生活污水等资金雄厚的项目,用SBR法可以得到很好的效果。
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%)。