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康复中心医疗一体化污水处理设备

简要描述:

康复中心医疗一体化污水处理设备其特点是在池内设置填料,池底曝气对污水进行充氧,并使池体内污水处于流动状态,以保证污水与污水中的填料充分接触,避免生物接触氧化池中存在污水与填料接触不均的缺陷。 该法中微生物所需氧由鼓风曝气供给,生物膜生长至一定厚度后,填料壁的微生物会因缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,此时,脱落的生物膜将随出水流出池外。

产品时间:2024-09-09

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康复中心医疗一体化污水处理设备

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 活性污泥技术:活性污泥技术是一种生物法,向废水中通入空气,使好氧  性微生物繁殖培养形成具很强吸附能力的活性污泥,生物法逐渐成为污水处理技术的主流方法。这一方法自 1914年由 E.Arden 和  W.T.Lokett在英国曼彻斯特开创。
活性污泥技术的基本流程:由曝气池、二次沉淀池、曝气系统以及污泥回流系统组成。由初次沉淀池流出的废水与从二次沉淀池底部回流的活性污泥同时进入曝气池,成为混合液。在曝气池的作用下,混合液充分曝气,并使活性污泥和废水充分接触。废水中的可溶性有机污染物被活性污泥所吸附,并被微生物群体所分解,使废水得到净化。
活性污泥技术具体还包括很多种,其中有普通式活性污泥法、氧化沟法、AB两段式活性污泥法、序批式活性污泥(SBR)法、*混合性污泥法等。


A/O工艺法:也叫厌氧好氧工艺法。除了可去除废水中的有机污染物外,还可同时去除氮、磷,对于高浓度有机废水及难降解废水,在好氧段前设置水解酸化段,可显著提高废水可生化性。
A2/O法:生物脱氮除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物硝化及反硝化工艺和生物除磷工艺的综合。该工艺处理效率一般能达到:BOD5和SS为90%~95%,总氮为70%以上,磷为90%左右,一般适用于要求脱氮除磷的大中型城市污水厂。但A2/O工艺的基建费和运行费均高于普通活性污泥法,运行管理要求高,所以对目前我国国情来说,当处理后的污水排入封闭性水体或缓流水体引起富营养化,从而影响给水水源时,才采用该工艺。
化粪池技术:生活污水的收集和预处理,建议保留化粪池或村民门口附近的坑塘。化粪池不仅可以起到收集污水的作用,同时还可以通过微生物新陈代谢作用除去部分有机质。
工艺流程为分离池-腐化池-酸化池-氧化池-排放。该工艺无动力、低能耗、占地面积小、出水水质好。但是化粪池存在清掏困难、产生恶臭气体和堵塞管道等缺点。
人工快渗:在快速渗滤系统运行中,污水周期地向渗滤田灌水和休灌,在土壤层形成的厌氧、好氧交替运行状态有利于氮、磷的去除。COD和氨氮平均去除率分别为79.65%和94.47%,出水达到GB  18918—2002 一级A排放标准。

接纳污染物的水体,会造成水体的富营养化,即在光照等适宜条件下,将使水体中藻类物质过量生长,在此后的一系列生物活动中耗尽水体中氧,造成水体质量恶化和生态环境破坏。藻类生长的限制因素是氮和磷。由于水体中固氮微生物能够利用空气中氮,控制磷的含量是防止水体富营养化的主要手段。政府对污水排放标准中磷的含量的要求越来越严格。目前我国对排放污水中磷的含量的要求,按受纳水体分为0.5mg/L和1.Omg/L两个等级。
化学除磷和生物除磷是除去污水中磷的两种主要方法。生物除磷是一种相对经济的除磷方法,由于生物除磷工艺还不能保证稳定达到0.5mg/L的出水标准要求,难以达到稳定的出水要求,常常采用化学除磷措施来满足要求。

是一种能够满足严格的污水含磷排放标准要求,又比较经济的*技术。
化学除磷是通过化学沉析过程完成的,通过向污水或污泥中投加金属盐,它们与污水或污泥中溶解性磷酸盐等混合,形成非溶解性物质,从而与污水分离。使污水中磷减少,达到化学除磷目的。生物除磷是利用微生物增殖过程需要吸收磷,并将磷转化为有机体,成为活性污泥的组成部分,随活性污泥一起沉降下来,与污水分离,实现生物除磷目的。通常活性污泥中微生物需磷量小,需要通过厌氧环境选择性培养聚磷菌等高需磷微生物,提高生物除磷效果。该工艺的主要特点及优点包括:
(1)通过添加特种生物制剂、填充悬浮生物填料、采用新型充氧装置等特殊技术手段,使得高效生化反应器具有以下特点和优点:
生物相丰富,生物量浓度高,耐冲击负荷高;
污泥生成量少,不产生污泥膨胀,不需污泥回流,氧量丰富,不散发臭气;
能够有效降解污水中的有机污染物,大幅度降低污水中BOD5、CODcr的含量;
能够有效脱氮,使水中氨氮的浓度降低;
设备维护简单,操作管理方便。
(2)TJ型悬浮生物载体是同济大学国家工程研究中心引进德国。可用于废水生物膜法处理工艺,与现行蜂窝填料、软性填料、半软性填料、弹性立体填料等相比,具有如下特点:
易于生物膜生长,在不曝气时浮于水面,曝气时全池流化,动力省;
巧设计,具有理想的空隙率,比表面积大,具有通气和过水性能,挂膜脱膜容易,不易填塞,不结团、不堵塞;

使用寿命长,安装更换简便,不需任何安装支架,直接投入反应池即可;
悬浮生物载体的流化极大地提高了充氧速率和氧的利用率,生物膜、溶解氧和有机污染物之间的传质效率高
(3)采用"物化处理+生化处理"的处理工艺,整套技术达到先jin水平,设备yi流,操作机械化、自动化,处理效率高。
(4)系统耐冲击负荷能力强,运行稳定可靠。
(5)处理构筑物大多为地埋式,占地面积小。
盘片是生物转盘的主要组成部分,它与生物转盘的处理效率直接相关。盘片的有效面积及表面粗糙度是影响生物转盘处理效率的重要因素,盘片材料的价格与轻重直接影响着整个系统的投资及运行成本。盘片材料有效面积越大,其上生长的微生物就越多;盘片材料表面越粗糙,其越容易长上生物膜,而且生物膜厚度也越大;盘片材料越轻,能耗越少,运行费用越低。目前国内常用的盘片材料有:泡沫塑料板、塑料光板、塑料波纹板、玻璃钢、钢板、木板、竹板等。
因此,盘片材料有效面积越大、表面粗糙度越高、质量越小,系统处理效果的性价比就会越高。

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