新型【骨科医院污水处理设备】介绍
设备组成部分
①、水解酸化(缺氧)
水解酸化区(缺氧区)中可规划成安装有弹性填料如聚烯烃类和聚酰胺等材质弹性填料或安装带动力的潜水拌和机,其主要水解和产酸菌,将不溶性有机物水解为溶液性有机物,大分子物质分解为小分子物质,**了污水的可生化性,为下一步的好氧处理提供良好条件。一起池内还可安装有曝气设备,选用的是间歇式曝气法,曝气主要是拌和,避免水解池中的污泥堆积,一起加强污水与污泥的触摸,曝气时刻为每两小时一次,每次5分钟,**为水**的10倍;
②、反硝化
反硝化细菌通过在缺氧状况下将硝酸盐复原,释放出分子态氮(N2) 或一氧化二氮(N2O) 完成脱氮目的的过程,膜滤池中的污泥回流至反硝化池,进行反硝化脱氮,并由潜水拌和机进行拌和,避免污泥堆积,一起加强污水与污泥的触摸。
③、曝气区(好氧)
通过对污水进行曝气,提供高浓度的溶解氧,利用好氧菌对废水中的有机污染物质进行降解。
④、MBR膜生物反响区(好氧)
通过处理的污水,通过浸没式超滤,超滤产水进入吸附除磷区,超滤膜孔径为0.1um,超滤膜材质为PVDF,浸没式超滤组件下方安装有曝气管道,在水体中有好氧细菌所需的高浓度溶解氧的前提下,对膜外表进行实时清洗,保证了膜通量的稳定性;一起浸没式超滤池中的高浓度污泥通过污泥回流管道回流,进入反硝池,减少膜池中的污泥浓度。
其中工作原理是在 A 级,由于污水有机物 浓度很高,微生物处于缺气状态,此时微生物为兼性微生物,它们将 污水中的有机氨转化分解为 NH3-N,同时利用有机碳作为电子供体, 将 NOˉ2-N、NOˉ3-N 转化为 N2,而且还利用部分有机碳源和 NH3-N 合成新的细胞物质。所以 A 级池不仅具有一定的有机物去功能,减轻 后续好氧池的有机负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存 在的较高浓度有机物,完成反硝化作用,*终消除氮的富营养化污染。 在 O 级,由于有机物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的有机物及较 高的 NH3-N 存在。为了使有机物得到进一步氧化分解,同时在碳化作 用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在 O 级设置有机负荷较低的 好氧生物接触氧化池。在 O 级池是主要存在好氧微生物及处氧型细菌 (硝化菌)。
其中好氧微生物将有机物分解成 CO2 和 H2O;自养型细 菌(硝化菌)利用有机物分解产生的无机碳或空气中的 CO2 作为营养 源,将污水中的 NHˉ3-N 转化成 Nˉ2-ON、Nˉ3-ON、O 级池的出水部 分回流到 A 级池,为 A 级池提供电子受体,通过反硝化作用*终消除 氮污染。
1、污水来水不均匀程度较高,水质、水量变化较大(KZ=1.2),由于水量与水质具有较大的不均匀性,因此必须考虑设置均质均量的调节池。
2、本类废水BOD/COD值约0.6,可生化性较高。
3、排放要求中对病毒指标有要求。
4、根据****对医院污水排放的要求,本污水处理工艺除了去除有机物外还应能去除氨氮,使出水达到排放要求。医院医疗污水处理系统
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