新余醫院污水處理直銷設備響應范圍
0.4方每小時的醫院污水處理設備15100元
1方每小時的醫院污水處理設備18100元
2方每小時的醫院污水處理設備28100元
3方每小時的醫院污水處理設備38100元
4方每小時的醫院污水處理設備45100元
5方每小時的醫院污水處理設備70100元
6方每小時的醫院污水處理設備75100元
8方每小時的醫院污水處理設備85100元
10方每小時的醫院污水處理設備113000元
15方每小時的醫院污水處理設備133000元

新余醫院污水處理直銷設備技術流程闡明:
a、門診部等大樓發生的污水經污水管網搜集后進入化糞池,后自流至進水攔污渠,在粗細兩道格柵的阻攔下,將污水中所含的漂浮物以及懸浮雜質隔除;
b、進水攔污渠中的污水再自流進入調理池中進行水質水量的均化;
c、調理池中污水進步入酸化水解池,在酸化水解菌的作用下將污水中有些有機物降解,大分子難于生物降解物質轉化為易于生物降解的小分子物質;
d、酸化水解池出水自流入觸摸氧化池,在潛水曝氣機供氧的條件下,填料上的好氧微生物將污水中剩下的有機物進一步分解為CO2、H2O等;
e、觸摸氧化池出水經沉積池固液別離后,上清液自流入混凝池,加藥絮凝,進一步去掉污水中的懸浮物。
f、加藥混凝沉積后的污水運用進步泵的作用,在吸附過濾器過濾后進一步除去懸浮物,進入消毒池中消毒,進一步殺滅污水中所含的病原微生物;
g、消毒池出水經過脫氯后進入中水回用水池收回運用;經
h、污泥處置:投加石灰消毒后定時由環衛吸糞車汲取外運。
?技術原理及特色:
a、污水的預處理
污水中含有一些大塊雜物,這些雜物進入后續處理設備會構成浮渣,乃至阻塞管路和設備,有必要予以隔除。一起因為污水水量較小,格柵的柵渣通常選用人工鏟除,因而本規劃中擬選用人工格柵作為攔污辦法。
b、污水的調理
因為醫院污水的水質、水量隨醫院的作息時刻動搖較大,因而有必要加強調理以安穩污水的水質、水量,確保后續生化處理的作用。按《醫院污水處理規劃規范》規則:調理池的有用容積為5~6小時的污水均勻流量,依據該類型醫院的污水排放規則,本規劃方案按5小時取值。
c、水解酸化反響
因為該污水有機濃度不是很高,依據本所對低濃度有機污水處理的經歷,能夠不選用厭氧消化處理,僅需選用水解酸化技術即可。
水解酸化進程中起作用的細菌為水解細菌、產酸菌,均在無氧條件下,不需要動力曝氣,因而水解酸化池能在無能耗的條件下將有機物有些降解,降低了運轉本錢;一起酸化水解菌能將大分子的難降解的有機物轉化為小分子易降解的有機物,進步后續好氧處理單元的處理作用。選用了酸化水解,大大縮短了好氧生化所需的時刻;一起處理后出水水質更好,既節省了出資,節約了運轉本錢,又進步了環境效益。
d、生物觸摸氧化
生化處理首要經過好氧處理,在給水中供應足夠溶解氧的情況下,依靠好氧微生物的吸贊同降解將絕大有些有機物去掉。
廢水的好氧生物處理辦法國內外常用且技術對比老練的是活性污泥法和生物膜法,生物膜法按生物膜附著物不一樣又分紅生物轉盤、生物濾池和觸摸氧化法。跟著化學工業的開展,生物填料不斷更新,從本來的塑料蜂窩填料開展到軟性填料再到半軟性填料,觸摸氧化法越來越顯出其*性。因為觸摸氧化具有豐厚的生物相,特別在低濃度污水處理中,觸摸氧化法逐步取代了活性污泥法。觸摸氧化法具有如下特色:
☆具有豐厚的生物相:觸摸氧化池內有充沛的DO和有機物,在氣水的劇烈摻泥作用下,加快了有機物的傳質進程,膜面水的更新和生物膜的更新,有利于微生物的生棲增殖,因而生物膜上的生物相非常豐厚。有細菌類、球衣細菌、絲狀菌類、原生動物及后生動物,構成了有機物—細菌—原生、后生動物豐厚而安穩的食物鏈。
☆具有高濃度的生物量:生物填料具有較大的比外表積,在布氣均勻并具有足夠的曝氣強度的條件下,填料被活性生物膜所布滿,構成了龐大的生物膜主體構造,有利于保護生物膜的凈化功用。據統計觸摸氧化池內的生物量約為活性污泥法的3~7倍。
☆技術流程簡略、設備運轉牢靠、操作簡潔:觸摸氧化法具有豐厚的生物相和高濃度的生物量,在運轉上具有較高的容積負荷,并能習慣高負荷的沖擊,污泥生成量少。因為附著生物膜載體的沉降性能比活性污泥要好的多,所以有絲狀菌附著于膜上時,不易發生污泥膨脹的損害。并具有必定的脫磷、脫氮才能,能確保出水水質。基本上無須剩下污泥回流易于辦理,不發生蚊蠅,也不散發臭氣,不易阻塞,運轉疏通。填料耐腐蝕才能強,造價低,體積小,重量輕,習慣性強,處理作用好。
☆承受污水水質、水量改變的抗沖擊負荷才能強,對PH和有毒物質具有較大的緩沖作用。
e、吸附過濾
運用用介質填料的物理吸附、化學吸附、氧化、催化氧化和復原等性能去掉水中污染物的水處理辦法,如活性炭、石英砂等。
f、污水消毒
醫院廢水消毒有多種方法,常見的有液綠色、次氯酸鈉、二氧化氯、紫外線、臭氧等。液綠色在儲存和運用上有走漏風險,故存在嚴重安全隱患;次氯酸鈉方法消毒具有消毒作用差、設備易腐蝕、保護率適當高級缺陷,一起在操作控制上難于與污水處理體系聯動,無法確保一切的污水均能進行有用的消毒;紫外線及臭氧消毒首要缺陷是無繼續殺菌作用,且出資較大,紫外線設備需定時清潔和替換燈管,臭氧發生器保護頻繁、運轉本錢高;二氧化氯(ClO2)是被世界清潔組織(WHO)*的一種高效、廣譜、強力殺菌劑,是國家清潔和環保部門引薦運用的消毒劑之一。
化學法二氧化氯發生器由反響體系、吸收體系、供應體系和控制體系構成,構造合理,操作安全方便。保護簡略、故障率低,在省內外各地醫院的污水處理工程中被應用并得到*的處理作用。所以,本方案挑選化學法二氧化氯發生器為本醫院廢水的消毒技術。一起,因污水中投加二氧化氯后,污水含氯量也許偏高,而達不到醫院機構水污染物排放規范GB18466-2005的一級規范規則:出水余氯應小于0.5mg/L,因而有必要再進行脫氯處理。本方案在消毒池的后邊接一脫氯池,選用復原劑*脫氯,以確保脫氯后總余氯目標到達排放規范,*的投加量為12g/m3污水。
g、污泥處理
污泥處理是醫院污水處理的首要構成有些。在醫院污水處理進程中,很多懸浮在水中的有機無機污染物和致病菌、病毒、寄生蟲卵等沉積別離出來構成污泥,這些污泥如不妥善消毒處理,任意排放或擱置,同樣會污染環境。污泥的消毒方法有低熱消毒、堆肥、氯化消毒、石灰消毒等,本規劃方案中選用為經濟實用的消毒方法—石灰消毒。規劃石灰的投加量為15g/L,調理污泥的PH值至12以上,并存放7天以上。消毒后的污泥定時由環衛車汲取后運至廢物清潔填埋場進行處理。
第四章 項目工程首要構筑物設備闡明
一、首要構筑物及規劃參數:
1、格柵井 數量:1座
井內裝置人工格柵,阻攔大塊懸浮物,削減后續管道及設備污堵。
格柵池修建尺度為:1.5m×1.5m×2.0 m 。選用地下式鋼砼構造。
2、調理池 數量:1座
調理廢水水量、調均水質,選用內循環水回流方式進行水質混合。
調理池有用池容為:90m3,有用水深4.0m,水力停留時刻:6.0h,
修建尺度為:5×4.5×4.5(m) 。選用地下式鋼砼構造。
3、水解酸化池 數量:1座
闡明:將有機物有些降解,一起酸化水解菌能將大分子的難降解的有機物轉化為小分子易降解的有機物,進步后續好氧處理單元的處理作用。廢水進行水解酸化的池體,內置生物組合填料。
池體有用池容為:62m3,有用水深4.0m,水力停留時刻:4.02h,
修建尺度為:5 m×3m×4.5m 。選用地下式鋼砼構造。
4、生物觸摸氧化池 數量:1座
闡明:微生物固定生善于生物填料上,在好氧條件下對污水中的有機物、氨氮等污染物進行降解
生化處理技術段的首要構筑物,內置生物組合填料,池底曝氣管,氣水比為15:1 。
池體有用池容為:92m3,有用水深4.0m,水力停留時刻:6h,
修建尺度為:5.0m×4.5m×4.25m 。選用地下式鋼砼構造。
5、沉積池 數量:1座
闡明:首要使生物觸摸氧化池掉落的生物膜懸浮物與污水別離開來,選用斜管沉積池。
池體有用池容為:30m3,有用水深4.5m,外表負荷:1.0m3/m2.h,沉積時刻取:2.0h。修建尺度為:2.5 m×3.0m×4.5m 。選用地下式鋼砼構造。
6、混凝沉積池 數量:1座
闡明:沉積池前端設置布水池,并在布水池投加混凝劑,能夠確保沉積池的沉積作用。選用斜管沉積池。
池體有用池容為:30m3,有用水深4.5m,外表負荷:1.0m3/m2.h,沉積時刻取:2.0h。修建尺度為:3.5 m×3.0m×4.5m 。選用地下式鋼砼構造。
7、消毒脫氯池 數量:1座
經過投加二氧化氯發生器產的二氧化氯混合液對污水進行消毒,確保出水的大腸桿菌群數合格。池體選用折流混全方式,確保二氧化氯與污水充沛觸摸反響。
池體有用池容為:30m3,有用水深4 m,水力停留時刻:2h,
修建尺度為:2.5 m×3.0m×4.5m 。選用地下式鋼砼構造。
8、污泥池 數量:1座
首要是搜集、濃縮水解酸化池和沉積池的污泥(不含化糞池污泥),內置攪拌機,并投加石灰粉用于消毒。
池體有用池容為:36m3,有用池深4m,修建尺度為:3.0m×3.0m×4.5m 。選用地下式鋼砼構造,底部為錐型泥斗。
9、中水回用池 數量:1座
首要是暫時儲放處置好的水,以供收回運用。
池體有用池容為:50m3,有用池深4m,修建尺度為:5.0m×2.5m×4.5m。選用地下式鋼砼構造。
10、操作房(地上式)
構造:磚混
數量:1座,修建尺度為:5.0m×5.0m×3.0m。
闡明:內置總控制體系、二氧化氯發生器
二、首要設備及規劃參數:
1、人工格柵: 數量:1套
粗格柵柵條距離20毫米,細格柵柵條距離6毫米,均為人工鏟除污物,碳鋼防腐。
方式: | 人工排渣 |
材質: | 不銹鋼 |
篩網目數: | 80目/dm2 |
裝置視點: | 65度 |
過柵流速: | 0.3m/s |