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微动力污水处理设备说明

简要描述:

微动力污水处理设备说明设备内部安装公司新开发的水透析-污泥减量填料,可以对污泥进行有效分解,对有机污泥的分解率达到90%,不需要单独的污泥处理设备,污泥被特殊结构的载体截留分解。每年只需要对设备内沉积的随水流入的泥沙、无机污泥清理一次即可

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微动力污水处理设备说明

微动力污水处理设备说明______设备简介

  1、污水处理由二级池子组成,材质为钢结构,埋深较浅。钢结构池采用国内的互穿网络防腐涂料进行防腐。它是一种橡胶网络与塑料网络互相贯穿形成互穿网络聚合物,它能耐酸、碱、盐、汽油、煤油、耐老化、耐冲磨,能带来锈防锈。设备一般涂刷该涂料之后,防腐寿命可达12年以上。

  2、污水处理设备中的AO生物处理工艺采用推流式生物接触氧化池,它的处理优于完全混合式或二、三级串联完全混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了新型弹性立体填料,它具有实际比表面积大,微生物挂膜、脱膜方便,在同样有机负荷条件下,比其它填料对有机物的去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。

  3、由于在AO生物处理工艺中采用了生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少。此外,生物接触氧化池所产生瀚污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生污泥的含水率。因此,污水经污水处理设备后所产生的污泥量较少,一般仅需90天左右排一次泥。

  4、一体化污水处理设备除了采用了常规的鼓风机消音措施外(如隔振垫、消音器等),还在鼓风机房内壁设置了新型吸音材料,使设备运行时的噪音低于50分贝,减轻了对周围环境的影响。

  5、玻璃钢一体化污水处理设备配套全自动电器控制系统及设备损坏报警系统,设备可靠性好。

  6、一体化污水处理设备可埋入地表以下,地表可作为绿化或广场用地,因此该设备不占地表面积,不需盖房,更不需采暖保温。

设备工艺

污水厌氧水解工艺污水厌氧消化反应由以下三个阶段组成:1)水解阶段:在水解和发酵细菌的作用下,大分子物质如碳水化合物、蛋白质与脂肪水解和发酵转化为小分子物质如单糖、氨基酸、脂肪酸、甘油及二氧化碳等,固体物质水解为可溶性物质。2)酸化阶段:在产氢产乙酸菌的作用下,把阶段的产物转化为氢、二氧化碳和乙酸。3)产甲烷阶段:通过两组生理不同的产甲烷菌的作用,将乙酸和氢与二氧化碳转化为甲烷。由于本装置后面要接有生物接触氧化工艺,因此对于此处厌氧消化其主要目的是为了使大分子的有机物水解为容易生物降解的小分子物质并且去除一部分有机物。本装置采用较短停留时间,使厌氧反应发生在水解、酸化阶段,抑制产甲烷菌的活性,只产生少量气体,为本装置安全运行提供了可靠的保证。由于本装置处于地下,可以考虑将厌氧处理所产生的少量问题由导气管排出,这样就不存在臭气问题和燃烧爆炸的危险。

原则:
1.全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。
2.减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系,在污水和污物发生源处进行严格控制和分离,医院内生活污水与病区污水分别收集,即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。
4.分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。
5.达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求,同时加强风险控制意识,从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。

该设备包括

可通入生活污水的格栅隔油池,其特征在于所述的格栅隔油池连接有预曝调节池,预曝调节池上设有污水提升泵,污水提升泵通过污水管连接有生化池,生化池的池内连接有若干生物悬浮填料,生化池通过管路连接有斜管沉淀池,斜管沉淀池底部设有沉淀区,斜管沉淀池通过污水管连接有氧化消毒池,沉淀区通过污泥管连接污泥消化池,格栅隔油池、预曝调节池、生化池、斜管沉淀池、氧化消毒池、污泥消化池都设在地表下。生活污水经管道输送到污水站后,自流入格栅隔油池经过格栅,去除废水中较大的固体杂质后进入沉砂池沉淀重质泥砂,以保护水泵和管道免受磨损及堵塞。废水进入预曝调节池进行初步的氧化反应,并调节水质水量,使水量水质能相对地保持稳定。生化池可以为A/O生化池,其采用结构简单、操作简便的推流式结构,接触氧化池内部的生物悬浮填料,当系统运行到一段时间后,生化池内将有大量的活性污泥,大部分污泥以生物膜的形式附着生长在生物悬浮填料上,用生物膜法相对来说可以用来处理浓度较高的废水,具有较强的抗冲击负荷能力。斜管沉淀池的污泥定期用泵抽,斜管沉淀池底部可以设有二个沉淀区,二沉淀区沉淀的污泥利用污泥泵被送至污泥消化池,经过消化后的剩余污泥可请环卫部门定期抽走。所有设备埋于地表之下,这样所占的空间较小。

(1)微电解填料化肥制造、钢铁生产制造、饲料生产、肉类加工、电子元件及核燃料生产等工业排放的废水中含有高浓度的硝酸盐和亚硝酸盐。某些含有有机氮或氨氮的工业废水起初也许不含硝酸盐和亚硝酸盐但对这些废水进行好氧生物处理时就有可能转化成硝酸盐或亚硝酸盐。

(2)亚硝酸盐是氮循环的中间产物在水中的稳定性很差在有氧和微生物的作用下可被氧化成硝酸盐在缺氧或无氧条件下可以被还原为氨。因此在清洁的水体中亚硝酸盐的含量很低。含氮有机物无机化分解终阶段的代表产物是硝酸盐因此当水中的氮主要以硝酸盐形式为主时可以表明水中含氮有机物含量已很少水体已达到自净。

(3)如果水中含有较多的硝酸盐而又含其他各种含氮化合物时表明水体的自净过程正在进行或水体正在受到硝酸盐废水的污染。同时测定体中的氨氮、亚硝酸盐氮和硝酸盐氮等三种无机氮并结合有机氮和总氮的分析化验结果可以分析水体受含氮化合物污染的程度和自净状况。

(4)同样可以利用这些氮化物的分析结果判断污水处理的效果指导调整脱氮工艺的运行。亚硝酸盐在胃里可与仲铵作用形成强致癌物亚硝铵是人体健康的毒理学指标。硝酸盐在人体内可以还原为亚硝酸盐所以饮用硝酸盐浓度较高的水对人体健康也有危害。儿童饮用高硝酸盐含量的饮水会使血液中变性血红蛋白增加而出现中毒。

(5)因此国家有关标准对水体中硝酸盐浓度做了规定其中饮用水卫生标准规定硝酸盐高允许浓度为20mg/L以N计地表水质量标准GB3838-2002规定集中式生活饮用水地表水源的硝酸盐高允许浓度为10mg/L以N计。

(6)处理含硝酸盐或亚硝酸盐工业废水的常规方法是微电解填料生物反硝化脱氮对于少量的含硝酸盐或亚硝酸盐工业废水还可以采用电渗析、反渗透、离子交换等方法。

 

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