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滨州心脏病医院污水处理设备

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所  在  地滨州市

更新时间:2018-02-25 16:13:54浏览次数:350次

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滨州心脏病医院污水处理设备停止进水时的注意事项: 当停水时间超过一星期时,其中按以上程序间歇进气充氧的情况下,池内的生物膜会不断消廋,所以必须在池内 投加氮、磷、钾配比的营ya源,每投加一次可继续维持一星期,但不能停止供ya。

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小宇环保生产的污水处理设备适用于医院,工厂,社区、门诊、企业、学校、屠宰场、风景区,农村、等地方的污水处理。

滨州心脏病医院污水处理设备

滨州心脏病医院污水处理设备一体化污水处理设备安全操作规程

1.1.曝气池单元

曝气生化系统主要是在有氧的情况下,废水中的有机物通过活性污泥中的微生物吸附、氧化、还原过程,把复杂的大分子有机物氧化分解为简单的无机物,从而达到净化废水的目的。

a.根据具体情况调整曝气量,通过控制各阀门,调整进气量。

b.曝气池应通过调整污泥负荷、污泥泥龄或污泥浓度等方式进行工艺控制。

c.曝气池出口处的溶解氧宜为2mg/L

d.应经常观察活性污泥生物相、上清液透明度、污泥颜色、状态、气味等,并定时测试和计算反映污泥特性的有关项目。

e.因水温、水质或曝气池运行方式的变化而在沉淀池引起的污泥膨胀、污泥上浮等不正常现象,应分析原因,并针对具体情况,调整系统运行工况,采取适当措施恢复正常。

f.当曝气池水温低时,应采取适当延长曝气时间、提高污泥浓度、增加泥龄或其它方法,保证污水的处理效果。曝气池水温不能高于38℃,过高时,应在采取降温措施后,方可继续进水!

g.曝气池产生泡沫和浮渣时,应根据泡沫颜色分析原因,采取相应措施恢复正常。视情况开启消泡水泵,撒淋消泡剂。

h.根据污泥情况向生化池内加营养剂,一般按BOD5NP10051比例投加营养源。N源为尿素,P源为磷酸钠或*。

1.2 斜板沉淀池单元

a.定时沉淀池的沉淀效果如出水浊度、泥面高度、沉淀的悬浮物状态、水面浮泥或浮渣情况等,检查各管道附件、排泥刮渣装置是否正常,各堰出流是否均匀,堰口是否严重堵塞,清理出水堰及出水槽内截留杂物及漂浮物。

b.根据污泥产量及贮泥时间及时排出污泥,一般存泥时间为24小时。利用阀门控制回流污泥量,剩余污泥打入污泥浓缩池,控制好回流污泥与净排污泥的比例。沉淀池污泥排放量可根据污泥沉降比、混合液污泥浓度及二次沉淀池泥面高度确定。

c.观察沉淀池出水水质,不允许沉淀池有污泥漂浮现象。

d.沉淀池上清液的厚度一般为0.50.7米左右。

电气设计

1设计依据

本污水厂电气设计按照工艺设计提交方案及其所需设备容量作为设计依据。

2设计分界

本工程设计以污水处理厂高配间高压进线柜的10KV电源进线电缆终端头为界,电缆头以下为本项目设计范围,终端盒及其电源一侧由当地电业部门设计施工,费用列入本次工程估算中。

3设计内容

1)全厂变电所设计;

2)厂内所有动力设备的配电,控制及保护;

3)全厂电缆敷设;

4)车间照明、厂区道路照明;

5)防雷接地。

4供电电源

污水厂用电负荷性质宜属二级负荷,由供电部门提供二路10kV电源,以短段电缆进线方式敷设至高配间进线柜,本厂内部电源均采用380V低压供电。

5负荷计算

本工程用电负荷分为工业动力负荷和辅助照明负荷两大类,主要动力负荷为鼓风机及泵类负荷。

全厂负荷计算:工艺设备采用需用系数法,需用系数按照全国给排水设计手册、给排水电气设计规范及有关规范选取;辅助构筑物的照明采用单位面积平均负荷密度法进行计算。

工艺流程简介

1、排水管网的污水经格栅拦截较大的颗粒物和漂浮物后,经化粪池提升至初沉池,沉淀较大颗粒物等。

2、生物接触氧化法即在反应器内放置填料,以生物填料为载体经过充氧的废水与长满生物膜的填料接触,在生物膜的作用下,废水得到净化。其工作原理和优点如下:

(1)、原理:

生物接触氧化法在运行初期,少量的细菌附着于填料表面,由于细菌的繁殖逐渐形成很薄的生物膜。在溶解氧和食物都充足的条件下,微生物的繁殖十分迅速,生物膜逐渐增厚。微生物将污水中的污染物质转化为微生物细胞及CO2、H2O、H2S、N2、CH4等多种物质,溶解氧和污水中的有机物凭借扩散作用,为微生物所利用。当生物膜达到一定厚度时,氧已经无法向生物膜内层扩散。好氧菌死亡脱落,而兼性菌、厌氧菌在内层开始繁殖,形成厌氧层,利用死亡的好氧菌为基质,并在此基础上不断发展厌氧菌。经过一段时间后在数量上开始下降,加上代谢气体产物的逸出,使内层生物膜大块脱落。在生物膜已脱落的填料表面上,新的生物膜又重新发展起来。在接触氧化池内,由于填料表面积较大,所以生物膜发展的每一个阶段都是同时存在的,使去除有机物的能力稳定在一定的水平上。生物膜在池内呈立体结构,对保持稳定的处理能力有利。

(2)、优点:

体积负荷高,处理时间短,节约占地面积,生物接触氧化法的体积负荷高可达3?6kgBOD(),与活性污泥法比较,体积负荷可高5倍。

生物活性高、曝气管设在填料下,不仅供氧充分。而且对生物膜起到了搅拌作用,加速了生物膜的更新,使生物膜活性提高。其好氧速率比活性污泥法高1.8倍。

有较高的微生物浓度,一般活性污泥浓度为2?3g/l而接触氧化池中绝大多数微生物附着在填料上,单位体积内水中和填料上的微生物浓度可达10?20g/l,由于微生物浓度高,有利于提高容积负荷。

污泥产量低,不需污泥回流,与活性污泥法相比,接触氧化法的体积负荷高,但污泥产量不仅不高,反而有所降低。由于微生物附着在填料上形成生物膜,生物膜的脱落和增长可以自动保持平衡,所以不需回流污泥,给管理带来方便。

出水水质好而稳定,在进水短期内突然变化时,出水水质受影响很小。出水外观清澈透明,如再加砂滤处理。可作中水回用。

动力消耗低,采用生物接触氧化法处理污水,一般能节省动力30%。

挂膜方便,对含菌种少的废水,挂膜时接入菌种,运行十多天生物膜就可成熟,当停电或事故不能供气时,只要将氧化池中的水放完即可,附着在固定床的微生物可以从空气中获得氧气而维持生命,经试验,在这样间歇一个月再重新工作,生物膜在几天内就可以恢复正常。 不存在污泥膨胀问题,在活性污泥中容易产生膨胀的菌,如丝状菌,在接触氧化池中不仅不产生膨胀,而且能充分发挥其分解、氧化能力高的优点。接触氧化池内填料固定在水中,附着在填料上的丝状菌有较强的分解有机物的能力,具有立体结构,但沉降性能差,在曝气池中易随出水流出,因而不易产生污泥膨胀问题。

3、二沉池采用斜管沉淀池,普通沉淀池存在两个明显的缺点:一是悬浮物的去除率不高,一般只有40?60%;二是体积庞大、占地面积多为克服上述缺点,根据浅层沉降原理,设计出了斜管沉淀池。在容积V和池深H一定的条件下,如果增大流量Q,则沉降速度u。随之增大,从而使沉降效率降低;反之,欲提高去除率(减少u0)则流量Q必须减少。即是说,提高沉降效率和加大处理能力二者是有矛盾的。

但是,如果将沉淀池的沉降区高度H分成n个高h的水平浅池,那么沉淀池的总表面积就由A增大为nA,沉降速度也相应由u0Q/A变为=Q/nA,即u0=u0/n,从而在处理水量不变的情况下能大大提高沉降效率。这就是说,在保持原有的去除率不变时,相同容积的浅池的处理水量比原来大n倍。

不仅如此,浅池沉降还能大大改善沉降过程的水力条件。在管道中和平行板间水流的雷诺数Re分别小于2000和1000时,水流即处于层流状态,事实上,以斜管形式构成的沉淀池内,由于湿周大,水力半径很小,所以Re值可降到100以下,水流仍处于稳定的层流状态,悬浮物的沉降不受紊流所产生的脉冲速度的影响,对沉降极为有利。

维护规程

运行中的维护与保养

进水管路必须高度密封,不能漏水、漏气;禁止泵在汽蚀状态下运行;尽量避免泵在大流量工况下运行;定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流值;泵在运行中应有专人看管,以免发生意外;泵每运行5000小时就应对轴承进行加油;泵长期运转后,由于机械磨损,使机组噪音及振动增大时,应停机检查,必要时应更换易损件,机组大检修期限一般为一年,若不是长期工作可适当延长检修期。

一体化膜生物工艺

一体化膜生物工艺是用超滤膜代替二沉池进行污泥固液分离的污水处理工艺,为膜分离技术和活性污泥的有机结合。超滤膜孔径一般在0.1~0.4μm,出水水质相当于二沉池出水再加超滤的效果。一体化膜生物工艺在一体化膜生物反应器中得到了充分运用,它不仅提高了污染物的去除效率,在很多情况下出水可以作为再生水直接回用,在将来的污水处理领域膜生物反应器将会得到较多应用。

其主要特点有:

(1)将膜分离设备取代二沉池进行泥水分离,并且剩余污泥少,具有技术、管理、投资和占地等方面的综合优势;

(2)膜组件通常放置于生物反应器内,无需污泥回流设备,比膜外置式的能耗低得多,而且能大幅度去除细菌和病毒,出水水质好;

(3)膜组件下方设有穿孔管曝气,在膜表面形成循环流速可减轻膜面污染和臭味的产生;

(4)膜组件比较容易堵塞,需要清洗和更换,带来操作上的不便。

 

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