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衛生院污水設備廠家
然后污水流入缺氧池(DO<=0.5mg/L),池中的反硝化細菌以污水中未分解的含碳有機物為碳源,將好氧池內通過內循環回流進來的硝酸根還原為N2而釋放。
接下來污水流入好氧池(DO,2-4mg/L),水中的NH3-N(氨氮)進行硝化反應生成硝酸根,同時水中的有機物氧化分解供給吸磷微生物以能量,微生物從水中吸收磷,磷進入細胞組織,富集在微生物內,經沉淀分離后以富磷污泥的形式從系統中排出。
由于污水中有機物濃度較高,在缺氧時間階段,廢水中微生物處于缺氧狀態,它們將污水中有機氮轉化為氨氮,而且還利用部分有機碳源和氨氮合成新的細胞物質。所以反應器中不僅具有一定的有機物去除功能,而且依靠污水中的高濃度有機物,完成反硝化作用,終消除氮的富營養化污染。在好氧曝氣階段,在有氧的狀態下,處理依靠自養型細菌(硝化菌)完成。利用有機物分解產生的無機碳源或空氣中的二氧化碳作為營養源,將污水中的氨氮轉化為NO2--N、NO3--N,整個生化處理過程依賴于反應器內多種微生物來完成的。
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根據國家環境保護局的有關規定和相關條款,區域內所排污水必需經處理達標后方可排放。該醫院為響應國家節水節電及保護環境的原則,斥資對其所產生污水進行處理,為環境保護作出貢獻。
為嚴格遵守有關環境法規,保護環境,本著經濟建設和環境保護同步進行的“三同時”原則,我單位受建設方邀請,在進行初步調研,并經多項醫院污水處理成功的實踐經驗的基礎上,編制該污水設計方案,以供有關部門監測,實施。
針對該醫院的具體污水水質的特點,本方案擬采用:“地埋式一體化污水處理設備(厭氧/好氧生物接觸氧化)+消毒設備,該處理工藝較為簡單,操作運行方便,日常費用低廉,出水穩定,主要設備為鋼結構,考慮到周邊環境和衛生問題,該企業污水處理工程決定采用全埋地式結構,上部覆土,種植花木、草坪,進一步美化環境。
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