医院医疗机构污水处理设备厌氧生物滤池填料的比表面积越大,可以承受的有机物负荷越高;空隙率越大,滤池的容积利用系数越高堵塞现象减少。因此,与好氧生物滤池,类似,对填料的要求为:比表面积大,填充后空隙率高,生物膜易附着,对微生物细胞无抑制和毒害作用,有一定强度,且质轻、价廉、来源广。填料层高度,对拳状滤料,高度以不超过1.2m为宜;对于塑料填料,高度以1~6m为宜。填料的支撑板通常采用多孔板。
产品时间:2024-09-06
医院医疗机构污水处理设备
公司主营:地埋式一体化污水处理设备、气浮设备、沉淀设备、二氧化氯发生器、加药装置等。
公司优势:成立年限长、经验丰富、污水技术多样化、设备全新、工艺齐全、处理水量灵活,资质齐全,客户的保障。
运输采用汽运、专车送货上门,安装本地有安装人员,售后本地有办事处。
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预处理技术就是通过一系列的方法,包括调节、分离、絮凝沉淀等,使工业废水达到可以进行后续生物处理的要求,从而保证出水水质稳定,使各种浓度的制药废水处理后都可以达到国家排放标准。
调节制药废水具有用水量或排水废水中杂质不均匀性的特点,从而使废水的流量或浓度在一昼夜内有剧烈的变化。在中午13:00至晚23:00为最大,23:00后大幅降低。为了使管道和生物池能正常工作,不受废水的高流量或浓度变化的影响减少冲击负荷,设置调节池在13:00至23:00充分储水同时稳定流量出水,在23:00以后继续保证出水流量不变,调节池水位下降以备下一周期进水。保证了出水流量的稳定,减少了生物池的冲击负荷。
分离;预处理技术通过粗格栅(50100mm)、中格栅(10—40mm)、细格栅(3—10mm)把废水中的大块固形物如草木、塑料制品、煤灰及其他工业垃圾截留,防止后面的阀门、管道、水泵等设备堵塞或损坏。我们采用厂区污水通过过河管线、计量井、调节池后流人格栅间,格栅间内设有高、中浓度两座格栅池,内装两台间距为10mm的弧形格栅机,以去除污水中较大漂浮物,如木屑、包装盒、塑料袋等。高浓度格栅池长6.0m、宽1.6m,中浓度格栅池长6.0m、宽2.4m,两台格栅机均采用自动运行方式,高浓度每隔2h运行二圈,中浓度每隔lh运行二圈。由于水质变化较大,每天的栅渣量不等,平均在50kg·d左右。粗、中两道格栅,很好地拦截了制药废水中的颗粒物,从而降低了废水中悬浮固体质量。
在厌氧生物滤池中,厌氧微生物大部分存在于生物膜中,少部分以厌氧活性污泥的形式存在于滤料的孔隙中。厌氧微生物总量沿池高分布是很不均匀的,在池进水部位高,相应的有机物去除速度快。当废水中有机物浓度高时,特别是进水悬浮固体浓度高时和颗粒较大时,进水部位容易发生堵塞现象。为此,对厌氧生物滤池采取如下改进:
(1)出水回流,使进水有机物浓度得以稀释,同时提高池内水流的流速,冲刷滤料孔隙中的悬浮物,有利于消除滤池的堵塞。
(2)为了避免堵塞,部分充填载体,即仅在滤池底部和中部各设置一填料薄层,因而空隙率大大提高。
(3)采用平流式厌氧生物滤池,滤池前段上部进水,后段上部出水,顶部设气室,底部设污泥排放口,使沉淀悬浮物得以连续排除。
(4)采用软性填料。性填料空隙率大,可克服堵塞现象。厌氧生物滤池的特点:
(1)由于填料为微生物附着生长提供了较大的表面积,滤池中的微生物量较高,因而可承受的有机容积负荷高,COD容积负荷为2~16kg∕(m³.d),且耐冲击负荷能力强。
(2)废水与生物膜两相接触面大,强化了传质过程,因而有机物去除速度快。
(3)微生物以固着生长为主,不易流失,不需污泥回流和搅拌设备。
(4)启动或停止运行后再启动时间短。
但该工艺也存在一些问题,如处理含悬浮物浓度高的有机废水易发生堵塞,尤以进水部分更严重。此外,滤池的清洗也还没有简单有效的方法。
医院医疗机构污水处理设备SBR作为间歇性运行的废水处理工艺,具有均化、沉淀、生物降解等多种功能,且无需污泥回流。运行时,废水分批进入,各工序可根据水质水量灵活调节,厌氧好氧交替进行,耐冲击负荷能力强。SBR具有很好的脱氮除磷效果,因工艺中存在着BOD5和DO的浓度梯度,可以有效控制污泥膨胀,是处理中小水量废水,特别是间歇排放废水的理想工艺。皮革废水处理过程中硝化与反硝化特性研究表明大硝化速率可达到14.1mg/(L·h),反硝化速率可达到10.7mg/(L·h),相较于传统的处理方法,SBR具有更高的反应速率,且环境友好。
对SBR法的佳条件进行研究,在水力停留时间10h,有机负荷为0.21~0.24kg/(m3·d)的佳条件下,BOD和COD去除率达到85%~93%和70%~75%,其他参数F/M、VER、FTR也达到佳,证实了SBR处理小型污水厂废水的可行性。SBR法可以和物化方法结合应用,以增强处理效果。晋江某皮革厂用微电解/SBR法对废水进行处理,经对比后铸铁/活性炭填料在碱性条件下处理效果达到优,且微电解填料为工业废料,能够起到废治废的作用。
以粉末活性炭(PAC)-SBR为核心的废水处理工艺对原有SBR工艺进行了改造,粉末活性炭表面和周围可以浓缩并吸附有机物和溶解氧,这为微生物的生长代谢提供了良好的环境,并增加了有机物被降解的机会以及微生物与氧气的接触时间,经一年多的实际运行,系统对BOD5、COD、色度和SS的去除率分别可达到91%、92%、88%和93%,各项指标均达到企业和环保部门有关要求。膜法SBR工艺(BSBR)与SBR的对比显示,BSBR工艺周期更短,剩余污泥量少,COD去除率更高且有更强的耐冲击负荷能力。