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技術文章

醫院醫療小型污水處理設備工藝

閱讀:322          發布時間:2020-8-4

醫院醫療小型污水處理設備工藝

基本原理如下:經預處理后的污水與經過硝化后的濾池出水混合后通過濾池進水管進入濾池底部,并向上流經填料層的缺氧區,一方面反硝化細菌利用進水中的有機物將進水中的NO3--N轉化為N2,實現反硝化脫氮;另一方面,SS通過一系列復雜的物化過程被填料及其上面的生物膜吸附截流在濾床內。經過缺氧區處理的污水進入好氧區,進一步降解有機物和發生硝化作用,同時繼續去除SS。

為延長濾池的過濾周期,強化一級處理以盡量減少進入濾池的SS是必要的。強化一級處理大致有兩類方法,一是投加藥劑絮凝沉淀,另一類是利用生物的絮凝吸附作用。

以SS形態被截留在濾床內的有機物和被生物膜吸附的有機物實際被降解的時間接近一個運行周期(通常一個運行周期為1d左右)。隨著過濾的進行,填料層生物膜增厚,截留的SS不斷積累,過濾水頭損失增大,達到一定值后進行反沖洗。反沖洗采用氣水反沖。如果對出水磷要求較高,可在濾池進水中投加藥劑,經濾床截流達到除磷的目的。國內已有污水廠采用生物濾池技術。其核心技術是采用多孔性的濾料作為生物載體,單位體積的生物量數倍于活性污泥法,因此具有處理負荷高,池體體積小,占地省的特點。此外,曝氣過程中氣泡行程長,氣液接觸時間長,經濾料多次剪切,氧的利用率高,能耗低。

U型滑塊與安裝塊的內壁滑動連接設置,所述U型滑塊的上側側壁上設有豎直設置的抵塊,所述*隔板的側壁設有通孔,且通孔將安裝塊的內壁連通,所述*隔板的上側側壁上設有金屬球,所述殼體的下側側壁上設有第二驅動電機且第二驅動電機的第二轉軸連接有橫向設置的主動輪,所述殼體的側壁中還設有從動輪,且主動輪與從動輪通過皮帶相連接,所述從動輪的側壁上連接有橫向設置的攪拌軸,且攪拌軸遠離從動輪的一側貫穿攪拌室的側壁并與攪拌室的側壁轉動連接,所述攪拌軸的外側側壁上設有攪拌扇葉,所述過濾室的側壁上橫向設有過濾網,所述過濾室通過第三通管與殺菌室相連通,且位于殺菌室的第三通管轉動連接有轉塊,所述轉塊為中空結構,且轉塊遠離第三通管的一側轉動連接有多個螺旋管,且第三通管、轉塊以及螺旋管均連通設置,所述轉塊的外側側壁上套設有齒圈,所述殺菌室的內壁上設有第三驅動電機,且第三驅動電機的輸出軸連接有橫向設置的第三轉軸,所述第三轉軸遠離第三驅動電機的一側設有與齒圈相匹配的齒輪,所述殺菌室的側壁上還橫向設有紫外線發射器,且紫外線發射器位于螺旋管的正上方,所述螺旋管遠離轉塊的一側通過轉動件轉動連接有第四通管,且殺菌室通過第四通管與加熱室相連通,所述加熱室的上側側壁上設有多個風扇,且加熱室的側壁上設有橫向設置的加熱裝置,所述加熱室中設有橫向設置的第二隔板,且第二隔板的側壁上設有多個出氣管,所述加熱室的一側側壁設有出水管,且出水管貫穿殼體的側壁設置。原污水 raw sewage      未經處理的污水。 處理過的污水   經過部分或*處理的污水。該處理過程是為了將其中的有機物及其他物質除去或礦化。污水廠出水t     從污水處理廠排出的處理過的污水。污泥 sludge   經自然或人工過程從各種類型的水中分離出的沉降固體。活性污泥    在溶解氧存在的情況下,利用細菌和其他微生物對廢水進行生化處理所生成的絮狀物。由于厭氧、缺氧和好氧三個區嚴格分開,有利于不同微生物菌群的繁殖生長,因此除磷脫氮**非常好。目前,該法在國內外使用較為廣泛。

但傳統A2/O工藝也存在本身固有的缺點。脫氮和除磷外部環境條件的要求是相互矛盾的,脫氮要求有機負荷較低,污泥齡較長,而除磷要求有機負荷較高,污泥齡較短,往往很難權衡。

為了克服傳統A2/O工藝的缺點,出現了多種改良型A2/O工藝,其中一種就是UCT工藝。

與傳統A2/O法相比,UCT工藝不同之處在于污泥先回流*缺氧池,而不是厭氧池,再將缺氧池部分混合液回流*厭氧池,從而減少了回流污泥中過多的硝酸鹽對厭氧放磷的影響。但是UCT工藝增加了一次回流,多一次提升,運行費用將增加。

此工藝流程較長,構筑物較多,設備維修不便,操作管理較復雜,投資略高,相對成熟**,處理**穩定,一般運用于較大規模且具有較高運行管理水平的城市污水廠。

湖底靜水層hypolimniOn     在分層水體溫躍層下面的水。寡營養的oligotrophic用于描述水體,指水體營養物質缺乏且含有種類較多而數量較少的水生生物。進水多為工業廢水(化工廢水較多),為*后續處理工藝進水水質穩定,避免因BOD5/CODcr和C/N比值不穩定影響后續處理**,本工程工藝前段增加水解酸化池,進一步提高BOD5/CODcr比值,滿足易生化處理要求。水解酸化池的作用是在進水水質B/C和C/N比不穩定的情況下,在水解階段把固體物質降解為溶解性物質,大分子物質降解為小分子物質,在酸化階段把碳水化合物降解為脂肪酸,提高廢水的可生化性,維持后續處理工藝正常運行,*出水水質。

對于受人們生活、生產影響而受污染的污水,其主要成份具有較高得可生化性,污水中的污染物易被微生物所降解。因而,選用“脫氮(除磷)二級處理+深度處理(化學除磷)”工藝。

對于以工業廢水(占60%以上)為主要成份的污水,由于此類污水中含有含有大量的難降解化學成份,可生化性較差。因而,選用“水解酸化+脫氮(除磷)二級處理+深度處理(化學除磷)”工藝。

1.生物處理工藝方案的選擇

生物處理段是污水廠的核心部分,生物處理工藝的選擇對污水廠的投資以及運行管理起著舉足輕重的作用。根據進出水水質要求,所選工藝應具有除磷脫氮功能。目前常用的污水處理除磷脫氮工藝大多是在傳統生物處理工藝基礎上發展起來的,其種類及形式較多,如傳統的A2/O及其改良工藝(如UCT工藝)、SBR類及其變型工藝(CAST工藝等)、各種氧化溝工藝等,但不外乎活性污泥法工藝和生物膜法工藝兩種。目前活性污泥法占有*對優勢,僅有少數污水廠采用生物膜法工藝。

1.1由于SBR在運行過程中,各階段的運行時間、反應器內混合液體積的變化以及運行狀態等都可以根據具體污水的性質、出水水質、出水質量與運行功能要求等靈活變化。對于SBR的反應來說,只是時序控制,無空間控制障礙,所以可以靈活控制。

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