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      醫(yī)院污水處理系統(tǒng)廠家

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      產(chǎn)品型號

      品       牌LS

      廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

      所  在  地濰坊市

      更新時(shí)間:2019-11-16 10:55:58瀏覽次數(shù):188次

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      醫(yī)院污水處理系統(tǒng)廠家,在基質(zhì)濃度高時(shí),絮凝性微生物生長速度較快,能迅速吸收吸附低分子可溶性有機(jī)物,而絲狀菌在此條件下繁殖速度慢,缺乏競爭力,從而能防止污泥膨脹,相反,當(dāng)基質(zhì)濃度低時(shí),絲狀菌的繁殖能力超過非絲狀菌,廢水中所含一定量的可溶性有機(jī)物會(huì)導(dǎo)致污泥膨脹。

      醫(yī)院污水處理系統(tǒng)廠家


      “以顧客為中心,實(shí)現(xiàn)零報(bào)怨”的經(jīng)營宗旨
      堅(jiān)持“以體系為基礎(chǔ),追求產(chǎn)品*”的質(zhì)量方針
      創(chuàng)新企業(yè)、誠信于眾、以求實(shí)精品,為客戶提供優(yōu)質(zhì)污水設(shè)備產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。

      一體化污水處理設(shè)備內(nèi)容設(shè)備的工藝要求
      本工程采用針對性強(qiáng),投資低,能耗少,運(yùn)行費(fèi)用省,近遠(yuǎn)期結(jié)合較好的AAO工藝。AAO工藝是一種典型的脫氮除磷工藝,其主要由厭氧段、缺氧段、好氧段組成。本工程采用AAO工藝完成脫氮除磷。原污水和回流污泥一起進(jìn)入生物選擇段,進(jìn)行泥水合和生物相優(yōu)選,進(jìn)入?yún)捬醵螌?shí)現(xiàn)磷的釋放后進(jìn)入缺氧段,硝化液通過內(nèi)循環(huán)回流到缺氧段前,在缺氧反應(yīng)段中完成反硝化脫氮后進(jìn)入好氧段,好氧反應(yīng)段中實(shí)現(xiàn)BOD去除、硝化和磷的吸收去除。
      在活性污泥系統(tǒng)中,微生物對基質(zhì)濃度十分敏感,當(dāng)進(jìn)水濃度和有機(jī)負(fù)荷較低時(shí),基質(zhì)的去除主要通過胞外氧化,而在有機(jī)負(fù)荷較高時(shí),則在微生物處于饑餓狀態(tài)下,很多低分子可溶性基質(zhì)將進(jìn)入微生物細(xì)胞內(nèi)存儲(chǔ),這種外源和內(nèi)源代謝的交替循環(huán)是穩(wěn)定間歇運(yùn)行和控制絲狀菌繁殖的有利條件。在基質(zhì)濃度高時(shí),絮凝性微生物生長速度較快,能迅速吸收吸附低分子可溶性有機(jī)物,而絲狀菌在此條件下繁殖速度慢,缺乏競爭力,從而能防止污泥膨脹,相反,當(dāng)基質(zhì)濃度低時(shí),絲狀菌的繁殖能力超過非絲狀菌,廢水中所含一定量的可溶性有機(jī)物會(huì)導(dǎo)致污泥膨脹。
      在AAO生物處理池前端設(shè)置生物選擇段,生物選擇段采用厭氧狀態(tài)運(yùn)行。在厭氧條件下,進(jìn)入生物選擇段的污水能在起始反應(yīng)階段迅速被聚磷菌所吸附吸收并轉(zhuǎn)化成PHB(聚β羥基丁酸)在VFA的誘導(dǎo)下細(xì)胞內(nèi)聚磷經(jīng)水解成正磷酸鹽釋放到水溶液中,這一環(huán)境條件使聚磷菌在微生物生存競爭中占優(yōu)勢并得以大量繁殖,從而實(shí)現(xiàn)了生物活性的選擇性要求,防止了絲狀菌繁殖的污泥膨脹問題。
      經(jīng)過生物選擇段后的污水首*入?yún)捬鯀^(qū),在厭氧區(qū)、缺氧區(qū)中分別完成除磷、脫氮功能。在好氧區(qū)內(nèi)進(jìn)行曝氣充氧,主要完成降解有機(jī)物和硝化過程。在AAO生物反應(yīng)池好氧區(qū)末端設(shè)有內(nèi)回流泵,泥水混合液通過內(nèi)回流泵不斷地從好氧區(qū)抽送至缺氧區(qū)中,完成脫氮過程。(混合液內(nèi)回流量視脫氮程度求得,一般約為進(jìn)水流量的200%)。
      (1)本工藝在系統(tǒng)上可以稱為較簡單的同步脫氮除磷工藝,總的水力停留時(shí)間少于其他同類工藝;
      (2)在厭氧(缺氧)、好氧交替運(yùn)行條件下,絲狀菌不能大量增值,不會(huì)發(fā)生污泥膨脹,SVI值一般均小于100,有利于生物處理后泥水分離;
      (3)運(yùn)行中不需投藥,兩個(gè)A段只需輕緩攪拌,以不增加溶解氧濃度,運(yùn)行費(fèi)用較低。
      (4)由于厭氧、缺氧和好氧三個(gè)區(qū)嚴(yán)格分開,有利于不同微生物菌群的繁殖生長,因此脫氮除磷效果較好。
      (5)增加了生物選擇段,實(shí)現(xiàn)了生物活性的選擇性要求。
      厭氧氨氧化是指在厭氧條件下氨氮以亞硝酸鹽為電子受體直接被氧化成氮?dú)獾倪^程。
      厭氧氨氧化菌是專性厭氧自養(yǎng)菌,因而非常適合處理含NO2-、低C/N的氨氮廢水。與傳統(tǒng)工藝相比,基于厭氧氨氧化的脫氮方式工藝流程簡單,不需要外加有機(jī)炭源,防止二次污染,又很好的應(yīng)用前景。
      全程自養(yǎng)脫氮工藝是在限氧的條件下,利用*自養(yǎng)性微生物將氨氮和亞硝酸鹽同時(shí)去除的一種方法,從反應(yīng)形式上看,它是中溫亞硝化和厭氧氨氧化工藝的結(jié)合,在同一個(gè)反應(yīng)器中進(jìn)行。
      厭氧氨氧化和中溫亞硝化過程都可以在氣提式反應(yīng)器中運(yùn)轉(zhuǎn)良好,并且達(dá)到很高的氮轉(zhuǎn)化速率,氨氮的去除率達(dá)95%,總氮的去除率達(dá)90%。
      除氮
      生物硝化-反硝化法:是好氧生物處理過程和厭氧生物處理過程串聯(lián)工作的系統(tǒng)。污水中的含氮有機(jī)物首先經(jīng)需氧生物處理轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,隨后再經(jīng)厭氧生物處理將硝酸鹽還原為氮?dú)馕龀龆蝗コS卸喾N處理流程,如三級串聯(lián)的活性污泥法處理系統(tǒng),其中*級用于氧化碳水化合物,第二級用于氧化含氮有機(jī)物,而第三級是使第二級產(chǎn)生的硝酸鹽在厭氧條件下還原析出氮?dú)?。在所有的處理流程中,都是向厭氧系統(tǒng)中投加一些補(bǔ)充的需氧源(如甲醇),以使反硝化所需的反應(yīng)時(shí)間縮短而切合實(shí)用。裝置本身及運(yùn)行方式具以下三個(gè)顯著優(yōu)勢:
      1. 復(fù)合式罐體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)巧妙 設(shè)備的復(fù)合式罐體結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)流體力學(xué)精準(zhǔn)巧妙的設(shè)計(jì),水體各點(diǎn)質(zhì)量均勻,微生物的數(shù)量和性質(zhì)基本相同,把整個(gè)工作控制在良好的同一條件下進(jìn)行,維持較高的處理效率;  
      2.曝氣方式靈活  可以根據(jù)不同工程的特點(diǎn)和要求,采用不同的曝氣設(shè)備方式。 其中,可以同時(shí)采用配套小型SRM超旋磁氧曝氣一體機(jī),通過水流推動(dòng)和水下曝氣雙重功能,使水體呈水平和垂直兩個(gè)方向旋轉(zhuǎn)流動(dòng),廢水進(jìn)入曝氣區(qū)后與原有的液體*混合,從而得到很好的稀釋,所以可zui大限度地承受進(jìn)水水質(zhì)變化,克服了普通曝氣法的缺點(diǎn),效率特別高; 
      3.可增加中空纖維膜精濾配套使用,進(jìn)一步滿足中水回用的需要; NLB、SRM、膜精濾*技術(shù)三位一體的優(yōu)化組合,可以在充分節(jié)能降耗、維持較低處理成本的前提下,確保污水治理的效果,達(dá)到中水回用、變廢為寶的目的。 
       

      醫(yī)院污水處理系統(tǒng)廠家
      短程硝化反硝化
      生物硝化反硝化是應(yīng)用廣泛的脫氮方式。由于氨氮氧化過程中需要大量的氧氣,曝氣費(fèi)用成為這種脫氮方式的主要開支。短程硝化反硝化(將氨氮氧化至亞硝酸鹽氮即進(jìn)行反硝化),不僅可以節(jié)省氨氧化需氧量而且可以節(jié)省反硝化所需炭源。
      亞硝酸型脫氮可明顯提高總氮去除效率,氨氮和硝態(tài)氮負(fù)荷可提高近1倍。此外,pH和氨氮濃度等因素對脫氮類型具有重要影響。與常規(guī)生物脫氮工藝相比,該工藝氨氮負(fù)荷高,在較低的C/N值條件下可使TN去除率提高。
      厭氧氨氧化和全程自養(yǎng)脫氮
      厭氧氨氧化是指在厭氧條件下氨氮以亞硝酸鹽為電子受體直接被氧化成氮?dú)獾倪^程。
      厭氧氨氧化菌是專性厭氧自養(yǎng)菌,因而非常適合處理含NO2-、低C/N的氨氮廢水。與傳統(tǒng)工藝相比,基于厭氧氨氧化的脫氮方式工藝流程簡單,不需要外加有機(jī)炭源,防止二次污染,又很好的應(yīng)用前景。
      全程自養(yǎng)脫氮工藝是在限氧的條件下,利用*自養(yǎng)性微生物將氨氮和亞硝酸鹽同時(shí)去除的一種方法,從反應(yīng)形式上看,它是中溫亞硝化和厭氧氨氧化工藝的結(jié)合,在同一個(gè)反應(yīng)器中進(jìn)行。
      厭氧氨氧化和中溫亞硝化過程都可以在氣提式反應(yīng)器中運(yùn)轉(zhuǎn)良好,并且達(dá)到很高的氮轉(zhuǎn)化速率,氨氮的去除率達(dá)95%,總氮的去除率達(dá)90%。
      除氮
      生物硝化-反硝化法:是好氧生物處理過程和厭氧生物處理過程串聯(lián)工作的系統(tǒng)。污水中的含氮有機(jī)物首先經(jīng)需氧生物處理轉(zhuǎn)化為硝酸鹽,隨后再經(jīng)厭氧生物處理將硝酸鹽還原為氮?dú)馕龀龆蝗コS卸喾N處理流程,如三級串聯(lián)的活性污泥法處理系統(tǒng),其中*級用于氧化碳水化合物,第二級用于氧化含氮有機(jī)物,而第三級是使第二級產(chǎn)生的硝酸鹽在厭氧條件下還原析出氮?dú)?。在所有的處理流程中,都是向厭氧系統(tǒng)中投加一些補(bǔ)充的需氧源(如甲醇),以使反硝化所需的反應(yīng)時(shí)間縮短而切合實(shí)用。
      地埋式污水處理設(shè)備適應(yīng)的范圍
      1.生活污水
      較常用的生活污水處置辦法是A2/O法,處置工藝流程如下
      生活污水→格柵池→調(diào)理池→厭氧池→缺氧池→好氧池→混凝反響池→沉淀池→排放
      2.印染廢水
      此類廢水水量大、度高、成分復(fù)雜,普通可采取水解酸化-接觸氧化-物化法處置印染廢水。處置工藝流程如下:
      印染廢水→調(diào)理池→混凝反響池1→斜沉池→水解酸化池→接觸氧化池→氧化反響池→混凝反響池2→二沉池→兩頭池→過濾器→清水池→排放
      3.印刷油墨廢水
      此類廢水特點(diǎn)是水量小、色度深、SS和COD等濃度高??蓞⒖家韵绿幹霉に嚕?br />水墨廢水→調(diào)理池→混凝氣浮池→水解酸化池→接觸氧化池→混凝反響池→斜沉池→氧化池→過濾器→清水池→排放
      4.【一般生活污水的排放標(biāo)準(zhǔn)】: 
      出水水質(zhì)達(dá)到《GB8918-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》中的一級排放標(biāo)準(zhǔn),具體要求如下:
      1.P--6~9;2.SS--≤70mg/L;3.CODCr--≤100mg/L;4.BOD5--≤20mg/L;5.N3-N--≤15mg/L。
      地埋生活污水處理設(shè)備”去除有機(jī)物污染物及氨氮主要依賴于設(shè)備中的AO生物處理工藝。
      其工作原理是在*,由于污水有機(jī)物濃度很高,微生物處于缺氧狀態(tài),此時(shí)微生物為兼性微生物,它們將污水中的有機(jī)氮轉(zhuǎn)化分解成N3-N,同時(shí)利用有機(jī)碳源作為電子供體,將NO2-N、NO3-N轉(zhuǎn)換成N2,而且還利用部分有機(jī)碳源和N3-N合成新的細(xì)胞物質(zhì)。
      所以*池不僅具有一定的有機(jī)物去除功能,減輕后續(xù)好氧池的有機(jī)負(fù)荷。有利于硝化作用的進(jìn)行,而且依靠原水中存在的較高濃度有機(jī)物,完成反硝化作用,終消除氮的富營養(yǎng)化污染。
      在O級,由于有機(jī)物濃度已大幅度降低,但污水中仍有一定量的有機(jī)物及較高N3-N存在。為了使有機(jī)物得到進(jìn)一步氧化分解,同時(shí)在碳化作用完成情況下,硝化作用能順利進(jìn)行。在O級設(shè)置有機(jī)負(fù)荷較低的好氧生物接觸氧化池。
      在O級池中主要存在好氧微生物及自氧型細(xì)菌(硝化菌).其中好氧微生物將有機(jī)物分解成CO2和2O;自氧型細(xì)菌(硝化菌)利用有機(jī)物分解產(chǎn)生的無機(jī)碳或空氣中的CO2作為營養(yǎng)源,將污水中的N3-N轉(zhuǎn)化成NO2-N、NO3—N,O級池的出水部分回流到*池。為*池提供電子接受體,通過反硝化作用終消除氮污染。
      一級處理是它通過機(jī)械處理,如格柵、沉淀或氣浮,去除污水中所含的石塊、砂石和脂肪、油脂等。二級處理是生物處理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和轉(zhuǎn)化為污泥。三級處理是污水的深度處理,它包括營養(yǎng)物的去除和通過加氯、紫外輻射或臭氧技術(shù)對污水進(jìn)行消毒。 
      設(shè)備規(guī)格鋼筋工程
      鋼筋工程,鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)用的鋼筋,其種類、鋼號、直徑等均應(yīng)符合有關(guān)設(shè)計(jì)文件的規(guī)定。熱軋鋼筋的性能必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)GBl499—84的要求。鋼筋必須按不同等級、牌號、規(guī)格及生產(chǎn)廠家分批驗(yàn)收,分別堆存,不得混雜,且應(yīng)立牌以資識別。在運(yùn)輸、貯存過程中應(yīng)避免銹蝕和污染。鋼筋宜堆置在倉庫(棚)內(nèi);露天堆置時(shí),應(yīng)墊高并加遮蓋。鋼筋 應(yīng)有出廠證明書或試驗(yàn)報(bào)告單。使用前,仍應(yīng)作拉力、冷彎試驗(yàn)。需要焊接的鋼筋尚應(yīng)作好焊接工藝試驗(yàn)。鋼號不明的鋼筋,經(jīng)試驗(yàn)合格后方可使用,但不能在承重結(jié)構(gòu)重要部位上應(yīng)用。使用進(jìn)口鋼筋時(shí),應(yīng)執(zhí)行國家建委有關(guān)規(guī)定。
      一體化污水處理設(shè)備內(nèi)容電纜敷設(shè)及電纜頭制作
      ⑴ 在電纜敷設(shè)前要充分熟悉圖紙,并根據(jù)設(shè)計(jì)要求編制電纜施工順序表和編制剖面排列圖,以防止電纜施放不當(dāng)而交叉。
      ⑵ 電纜敷設(shè)采用托滾人工抬拉方法,在施工過程中要統(tǒng)一指揮,不得扭曲和損傷電纜。電纜要隨放隨整理,隨固定,保證整齊美觀。
      ⑶電纜的型號、電壓等級和規(guī)格應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,對電纜逐盤進(jìn)行外觀檢查,測試其導(dǎo)通性和絕緣電阻,做好記錄,同時(shí)對各盤電纜進(jìn)行平衡,以避免中間接頭或減少電纜零頭。
      ⑷ 電纜應(yīng)以配電室為起點(diǎn),先遠(yuǎn)后近,分區(qū)分片敷設(shè)。
      ⑸ 電纜敷設(shè)過程中的余量應(yīng)適當(dāng),不宜繃緊,終端頭應(yīng)預(yù)留有備用長度1—1.5m,及時(shí)栓好標(biāo)志牌,鋸斷口有密封防潮措施。 
      ⑹ 電纜在水平橋架內(nèi)敷設(shè)時(shí),應(yīng)用PVC電纜扎帶固定,在垂直處橋架內(nèi)敷設(shè)時(shí)應(yīng)用卡子固定。 
      ⑺電纜的排列,電力電纜和控制電纜不應(yīng)配置在同一層支架上。高低壓電力電纜、強(qiáng)電、弱電、弱電控制電纜應(yīng)按順序分層配置。一般情況宜由上而下配置,但在含有35KV高壓電纜引入柜盤時(shí),為滿足彎曲半徑要求,可由下而上配置。
      ⑻ 電纜在普通支架上敷設(shè),不宜超過1層,橋架上敷設(shè),電力電纜不宜超過2層,控制電纜不宜超過3層。 
      ⑼ 并聯(lián)使用的電力電纜其長度、型號、規(guī)格應(yīng)相同,其中間接頭位置應(yīng)相互錯(cuò)開。
      ⑽交流單芯電力電纜應(yīng)布置在同一側(cè)支架上,按緊貼的三角形排列,應(yīng)每隔1m用綁帶扎牢,單芯電力電纜的固定夾具不應(yīng)構(gòu)成閉合鐵磁回路,應(yīng)采用非磁性夾具。
      ⑾電纜施工完畢后,應(yīng)將電纜槽和電纜保護(hù)管在進(jìn)出建筑物的端口處和易燃場所用阻燃堵料進(jìn)行防火封堵。及時(shí)封蓋蓋板,防止電纜被火電焊灼傷及其它意外機(jī)械損傷。
      ⑿ 電纜終端頭制作時(shí),應(yīng)嚴(yán)格遵守制作工藝規(guī)程。在室外制作6KV以上電纜終端頭時(shí),其空氣相對濕度宜為70%及以下。
      ⒀ 電力電纜附件性能應(yīng)符合設(shè)計(jì)及現(xiàn)行國家標(biāo)準(zhǔn)。
      ⒁ 電力電纜終端處的金屬護(hù)層必須接地良好,高壓電纜每相銅屏蔽和鋼鎧裝應(yīng)焊接地線,銅屏蔽和鋼鎧裝可分別接地,便于試驗(yàn)檢查護(hù)層。
      ⒂電纜通過零序電流互感器時(shí),電纜金屬護(hù)層和接地線應(yīng)對地絕緣,電纜接地點(diǎn)在互感器以下時(shí)接地線應(yīng)直接接地,接地點(diǎn)在互感器以上時(shí)接地線應(yīng)穿過互感器接地。
      ⒃ 電纜的防火與阻燃,必須按設(shè)計(jì)要求的防火阻燃措施施工。
      在基質(zhì)濃度高時(shí),絮凝性微生物生長速度較快,能迅速吸收吸附低分子可溶性有機(jī)物,而絲狀菌在此條件下繁殖速度慢,缺乏競爭力,從而能防止污泥膨脹,相反,當(dāng)基質(zhì)濃度低時(shí),絲狀菌的繁殖能力超過非絲狀菌,廢水中所含一定量的可溶性有機(jī)物會(huì)導(dǎo)致污泥膨脹。

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