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一体化医院废水处理装置

简要描述:

一体化医院废水处理装置A20污水处理工艺
优点:在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,基本无污泥膨胀问题;不需外加碳源,两个A段只用轻缓搅拌,运行费用较低;工艺简单,总的水力停留时间少于其他同类工艺。

缺点:脱氮效果不能满足较高要求;由于受污泥增长限制,除磷效果较难提高;沉淀池设计有特殊要求,含磷污泥停留时间不能太短;运行费用较高,管理复杂。

产品时间:2019-02-27

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一体化医院废水处理装置

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我们公司专业生产各种污水处理设备,其中优势产品有:一体化污水处理设备、地埋式污水处理设备、生活污水处理设备、医院污水处理设备、口腔门诊污水处理设备、溶气气浮机、二氧化氯发生器、加药装置、絮凝沉淀设备、一体化泵站等。

处理的水量有:日处理3吨、日处理5吨、日处理10吨、日处理15吨、日处理20吨、日处理25吨、日处理30吨、日处理35吨、日处理40吨、日处理50吨、日处理60吨、日处理70吨、日处理80吨、日处理90吨、日处理100吨、日处理120吨、日处理150吨、日处理200吨、日处理250吨、日处理300吨、日处理400吨、日处理500吨、日处理1000吨。

一体化医院废水处理装置其他系列:WSZ-A-0.5、WSZ-A-1、WSZ-A-1.5、WSZ-A-2、WSZ-A-3、WSZ-A-5、WSZ-A-10。

 ETS生态污水处理工艺
借鉴自然界水体自净原理,结合传统污水处理技术,通过人工强化生物技术工程,利用根系发达的专属脱氮、除磷观赏类植物,使得高浓度生活污水可在一种类似自然生态环境的桶中得到高效处理。
优点:系统景观化,全自动运营,维护方便,系统污泥量少,出水水质稳定可靠。
缺点:以回用为目的选用三级处理建造费用较高,北方寒冷地区尚缺少工程应用实例。
强化天然处理模式
充分利用自然界对污染物的降解能力,通过人为强化技术使水体达到自然修复。主要工艺为天然苇塘处理、生态河道自净技术、河道阿科蔓生态处理技术等。


应用条件:污染程度较轻、能够通过自然净化使污染物得以降解至处理目标的水体,一般适用于池塘、清洁型小流域的构建等。
(1)生态河道自净技术
主要从河流的类型、断面形式和空间构成等对河流进行整体的分析,依照河流自身特点有针对性地选择生态河道构建技术。
护坡生态化改造:自然原型护坡、自然型护坡和台阶式人工自然护坡等。
(2)阿科蔓生态基处理技术
:投资运营费用低,污泥产量少,实施简单、管理维护含量少,系统可控性、兼容性很强,安装维护简单,如不需要曝气,运行费用基本为零。
缺点:阿科蔓生态基成本较高,在国内虽有应用,但调控经验有待积累。
目前我国农村污水处理模式的改进
污水排水系统构建和设计模式,要结合污水排放水量特点和变化规律。
在生物接触氧化、生物转盘、CASS工艺基础上,结合地形、地质、植被条件,推广土地渗滤技术、人工湿地技术、厌氧人工湿地技术等实用技术。
SBR是序列间歇式活性污泥法(SequencingBatchReactorActivatedSludgeProcess)的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。


与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。正是SBR工艺这些特殊性使其具有以下优点:1、理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。2、运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。3、耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。4、工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。5、处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。6、反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。7、SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。8、脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。9、工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。SBR系统的适用范围由于上述技术特点,SBR系统进一步拓宽了活性污泥法的使用范围。就近期的技术条件,SBR系统更适合以下情况:1)中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水,尤其是间歇排放和流量变化较大的地方。2)需要较高出水水质的地方,如风景游览区、湖泊和港湾等,不但要去除有机物,还要求出水中除磷脱氮,防止河湖富营养化。3)水资源紧缺的地方。SBR系统可在生物处理后进行物化处理,不需要增加设施,便于水的回收利用。4)用地紧张的地方。5)对已建连续流污水处理厂的改造等。6)非常适合处理小水量,间歇排放的工业废水与分散点源污染的治理。SBR设计要点、主要参数SBR设计要点1、运行周期(T)的确定SBR的运行周期由充水时间、反应时间、沉淀时间、排水排泥时间和闲置时间来确定。充水时间(tv)应有一个值。如上所述,充水时间应根据具体的水质及运行过程中所采用的曝气方式来确定。当采用*曝气方式及进水中污染物的浓度较高时,充水时间应适当取长一些;当采用非*曝气方式及进水中污染物的浓度较低时,充水时间可适当取短一些。充水时间一般取1~4h。反应时间(tR)是确定SBR反应器容积的一个非常主要的工艺设计参数,其数值的确定同样取决于运行过程中污水的性质、反应器中污泥的浓度及曝气方式等因素。对于生活污水类易处理废水,反应时间可以取短一些,反之对含有难降解物质或有毒物质的废水,反应时间可适当取长一些。一般在2~8h。沉淀排水时间(tS+D)一般按2~4h设计。

厌氧生物处理技术的发展大致可以分为三个阶段:

*阶段
厌氧生物过程广泛地存在于自然界中,但人类*次有意识地利用厌氧生物过程来处理废弃物,则是在 1881 年由法国的Louis Mouras 所发明的“自动净化器”开始的,随后人类开始较大规模地应用厌氧消化过程来处理城市污水(如化粪池、双层沉淀池等)和剩余污泥(如各种厌氧消化池等)。这些厌氧反应器现在通称为“*代厌氧生物反应器”。

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