卫生机构一体化污水处理装置
该卫生机构污水处理设备吸附污水中杂质,并形成沉淀,使水澄清。通过电动绕线轮带动*三处理框左右运动,使得*三处理框中的明矾与污水接触后生成氢氧化铝胶体充分吸附水中杂质,提高设备的去污效率。通过盖板的设计,可以防止外界杂物进入装置,造成管道堵塞,以及影响设备的去污能力。
随着医疗机构的蓬勃发展,其地理位置不仅局限于建筑物的地层,同时也在向高层写字楼、商业楼和百货楼内发展,污水处理是否达标将关系到诊所能否开办的一项重要依据,由于医院污水中含有大量的病原微生物和有毒物质,如果随意排放将对周边环境造成破坏,甚至传播疾病。
卫生机构一体化污水处理设备工作原理:
当需要对医疗污水进行过滤处理时,将医疗污水注入进水管,污水通过进水管进入了*二处理框。滤网对入的医疗污水进行过滤处理,随后一部分过滤的污水沿着滤网流入收集框。摇动摇柄,带动转轴转动,进而带动叶片转动,对污水进行搅拌,加速污水中杂质向下沉淀,同时防止杂质堵塞*二滤网。污水经过*二滤网二次过滤,达到高度后便沿着出水管流入*三处理框。位于收集框的过滤后的污水则是通过水泵的抽取,通过软管流入*三处理框。位于*三处理框的明矾与污水接触后生成氢氧化铝胶体,吸附污水中杂质,并形成沉淀,使水澄清,而生成的沉淀被*三滤网收集,澄清后的水则是通过*二出水管排出。
因为还包括有*二支撑杆、固定杆、滑轨、滑块、弹簧、行程开关、电动绕线轮和拉线,L形连杆右侧的机架内底部设有*二支撑杆和固定杆,固定杆在*二支撑杆右侧,*二支撑杆*设有滑轨,滑轨上滑动式连接有滑块,滑块*与支撑杆连接,滑块左侧连接有弹簧,弹簧左端连接在L形连杆右侧,滑轨**部左右两侧均设有行程开关,固定杆左侧上部设有电动绕线轮,电动绕线轮上绕有拉线,拉线左端与滑块连接,电动绕线轮与行程开关通过电性连接,控制电动绕线轮顺时针转动,拉线收线,通过拉线带动滑块向右滑动,使得*三处理框向右运动,弹簧伸长,当滑块与右侧行程开关接触时,右侧行程开关控制电动绕线轮逆时针转动,拉线放线,滑块受到弹簧的弹力向左滑动,使得*三处理框向左运动,当滑块与左侧行程开关接触时,左侧行程开关控制电动绕线轮顺时针转动,如此反复,使得*三处理框中的明矾与污水接触后生成氢氧化铝胶体充分吸附水中杂质,提高设备的去污效率。
因为还包括有盖板、固定板、弹性拉线和插杆,进水管右壁*转动式连接有盖板,盖板左端转动式连接有固定板,固定板下部与进水管左壁上部均开有插孔,进水管左侧设有弹性拉线,弹性拉线*连接有插杆,插杆插入插孔将固定板固定,当需要注入医疗污水时,拔出插杆,将固定板向上轻提,则固定板连接的盖板可以打开,接着便可以向进水管注入污水,当污水处理完后重新将盖板盖上,将固定板掰回复位,然后将插杆插回原处。通过盖板的设计,可以防止外界杂物进入装置,造成管道堵塞,以及影响设备的去污能力。
所述生物净化槽内的三个池体在不改变设施结构的状态下,根据生活污水COD高低和氮、磷含量的水质状况,按工艺要求通过控制曝气装置设计成厌氧池或缺氧池或微氧池或好氧池,灵活切换成MBBR及多级接触氧化工艺模式、A2/O工艺模式、UCT工艺模式或ABFT工艺模式。
厌氧池:在厌氧池内不曝气,厌氧发酵菌将污水中的可生物降解的大分子物转化为VFA这类分子量较低的发酵中间产物;聚磷菌利用其合成自身的细胞质,大量繁殖。
缺氧池:在缺氧反应池内将溶解氧控制在0.5mg/L以内,反硝化除磷菌利用亚盐作为电子受体进行缺氧吸磷,并将亚盐盐还原为氮气。
微氧池:在微氧池内内控制溶解氧浓度在1mg/L以下,水力停留时间2.0个小时。在微氧池内剩余的物被去除。根据OLAND原理,在低的溶解氧环境内,氨氧化菌获得氧的能力大于亚氧化菌,因此低溶解氧的环境内为氨氧化菌提供了优势的增长条件,保证85-90以上的亚积累率。
好氧池:在好氧池内设置高的溶解氧保证将剩余的亚盐被氧化成盐,聚磷菌在利用污水中残留的基质的同时,主要通过分解其体内贮存的PHB所放出的能量维持其生长,同时过量摄取环境中的溶解态磷,硝化菌将污水中的氨氮转化成为盐。
卫生机构一体化污水处理设备主要设计说明及工艺参数
(1)调节池
废水间歇排放且水质水量波动大,因此设置调节池用以调节水量及均衡水质。调节池外形尺寸20×10×5m,水力停留时间9h。调节池内安装穿孔曝气管,利用压缩空气对池内废水进行搅拌使水质均匀,也能把废水中的部分物氧化有利于后续处理。
(2)高压脉冲电絮凝
废水经曝气调节后用提升泵提升**压脉冲电絮凝池。在高压脉冲电源作用下废水中的污染因子发生氧化还原反应,并在铁、铝等絮体的作用下聚凝沉淀或气浮,从而达到去除COD、NH3-N、色度等污染物的目的。高压脉冲电絮凝池设计为3组,每组4.8×3.3×2.8m,水力停留时间1h,工作电压0-400V内可调,电流0-10A,主板材质为石墨,次板材质为合金材料。
(3)缺氧池
在缺氧池中废水中的物被用作碳源,并与回流的泥水混合进行缺氧反硝化反应。在厌氧微生物的作用下,混合废水中的氮被分解成氨氮,碳源被用作电子给体,亚盐氮和盐氮被转化为氮,以 NXOY释放到大气中,达到脱氮的目的。缺氧池尺寸20×11×5m,水力停留时间10h。缺氧池采用推流式结构,池内设组合填料和推流搅拌器加强污泥与废水的传质作用,实现良好的水利条件和反应条件,提高脱氮效率。
(4)好氧池
氧池采用接触氧化法,在需氧曝气槽中提供填料作为生物膜的载体。经过处理的废水被氧化后以一定的流速与生物膜接触,填料对空气具有二次切割作用,可以大大提高空气中氧气的利用率,降低能耗。生物膜用于通过悬浮的活性污泥的作用降解水中的COD。接触氧化池尺寸20×16×5m,采用推流式设计,水力停留时间14h。好氧曝气池内设穿孔曝气头,池内溶解氧浓度控制在3-4mg/L。