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醫療機構污水處理系統

參考價面議
具體成交價以合同協議為準
  • 公司名稱濰坊魯盛水處理設備有限公司
  • 品       牌其他品牌
  • 型       號
  • 所  在  地濰坊市
  • 廠商性質生產廠家
  • 更新時間2021/4/5 9:30:50
  • 訪問次數1070
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       濰坊魯盛水處理設備有限公司總部位于美麗的世界風箏都—-濰坊,專業生產高難度的,地埋式一體化污水處理設備,大型號二氧化發生器,加藥裝置、臭 氧發生器等水處理設備,是水處理行業專業的設備供應商之一,是高新技術企業,具有雄厚的技術實力,是行業的,公司擁有一批行業精英,擁有大批技術是專業從事水處理設備技術研發、銷售及服務為一體的綜合服務運營商.

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加工定制
醫療機構污水處理系統在聚丙烯線上接枝上支鏈淀粉,絮凝劑的顆粒增大,沉降速度快。并且,絮凝劑可以從不同方向捕捉多個懸浮粒子,以得到較大的絮凝體,從而有效降低醫療廢水的COD。
醫療機構污水處理系統 產品信息

醫療機構污水處理系統

醫療機構污水處理設備--背景技術

隨著我國醫療事業的蓬勃發展,醫療廢水的產生量也日益增多。醫療廢水主要是從醫療的診療室、化驗室、病房、洗衣房和手術室等排放的廢水,其廢水來源及成分十分復雜。醫院廢水中含有大量的病原細菌、病毒、化學藥劑以及重金屬離子,如藥物、消毒劑、診斷用劑、洗滌劑、以及大量的病原性微生物、寄生蟲卵及各種病毒,如蛔蟲卵、肝炎病毒、結核菌和痢疾菌等。具有空間污染、急性傳染和潛伏性傳染的特征。與工業廢水和生活廢水相比,它具有水量小、污染力強的特點,如任其排放,會嚴重污染水源,傳播疾病。
 

醫療機構污水處理設備--技術方案
醫療機構廢水的系統,其包括進水管、出水管以及依次連接的消毒池、調節池、氧化還原池、厭氧池、好氧池、絮凝沉淀池和污泥池;所述進水管連接至所述消毒池,所述出水管連接至所述絮凝沉淀池,所述調節池設置有連接至所述污泥池的物料管道。
消毒池設置在調節池、氧化還原池、厭氧池、好氧池、絮凝沉淀池之前,首先對醫療廢水進行消毒處理,殺滅其中的病原微生物,避免其隨醫療廢水流入調節池、氧化還原池、厭氧池、好氧池、絮凝沉淀池中并殘留,從而避免對下一批次的醫療廢水造成而成二次污染。同時,由于調節池截留的大顆粒雜質也以經過消毒,可以對其直接收集處理,不會導致病原微生物的擴散。
醫療廢水的系統,所述消毒池與所述調節池之間通過閥門連接,所述閥門的表面積足夠大以控制所述消毒池與所述調節池之間的連通與否。
便于消毒池中的全部物料流入調節池進行后續處理。
消毒池設置有消毒劑儲存裝置,所述消毒劑儲存裝置通過管道連接至消毒池以向消毒池中通入消毒劑。
便于根據需要向消毒池中加入消毒劑。本發明中采用的消毒劑選自二氧化氯、臭氧,過一硫酸氫鉀中的任意一種。
調節池設置有格柵以過濾大顆粒雜質,格柵一端連接至調節池的頂部,另一端連接至調節池的底部以將調節池分隔微微相對獨立的左右兩個部分;所述物料管道設置于所述調節池的左邊部分,所述調節池的右邊部分通過帶水泵的管道連接至酸堿池。
格柵將其截留的大顆粒雜質攔截在在調節池的左邊部分,當顆粒雜質積累到一定量時,可將其通過物料管道收集至污泥池,此時,大顆粒雜質已經過消毒處理,不造成病原微生物的擴散。

醫療機構污水處理系統--優點
(1)消毒池設置于調節池、酸堿池、厭氧池、好氧池、絮凝沉淀池之前,避免對下一批次醫療廢水的二次污染,降低病原微生物的擴散風險。
(2)采用化學消毒的方式殺滅病原微生物,消毒效果好。
(3)設置氧化還原池,氧化還原池中采用鐵氧體法沉淀除去重金屬離子。
(4)采用了新型的絮凝劑,能夠有效降低醫療廢水的COD。
醫療機構污水處理設備--污水處理工藝
廢水經格柵去除大顆粒的懸浮物和短纖維后進入預曝調節池,調節水量、均化水質,同時在調節池中少量曝氣使廢水充分混合,減少污泥沉積。再由泵提升進入高效氣浮裝置,去除水中細小懸浮顆粒、浮油及非溶解性有機物等。廢水流入水解池后,在厭氧菌作用下將水中的大分子有機物水解酸化成小分子有機物,將大部分不溶性有機物降解為溶解性物質,提高污水的可生化性,同時將固體有機物降解減少污泥量,達到脫氮除磷的效果。進入接觸氧化池后,通過加入活性污泥和活性好氧生物菌種,生物菌種在此裝置中得以接觸馴化;內置有序好氧系統,運用系統的水流控制與再生功能實現生物降解,取代了傳統的接觸氧化,形成了效生化污水處理系統,高效去除水中的COD、BOD5。生物接觸氧化池出水中含有脫落的生物膜以及廢水中帶入的無機懸浮顆粒,必須經過二次沉淀池進行泥水分離;二次沉淀池排出的清水除大腸菌群超標外,均已達到排放標準,所以清水必須經過消毒處理,本工程采用二氧化氯對出水進行消毒,消毒后出水*達到排放要求,經排污口排放。
醫療機構污水處理設備--運行特點
(1)該系統能進行不同配置的設計和運行,以達到不同的處理目的。
(2)每半個運行周期中,步驟的數量和每步驟所需的時間,取決于原水的特性和出水的要求。這里介紹了6個運行步驟,但所需總的步驟可以被系統設計者所選擇。常常可以在實際運行中減少,以便使運行過程簡單化。例如,步驟1和步驟2能通過延長步驟1和減少步驟2的時間來合并這兩步為一步。增加步驟1的時間則增加序批處理格有機碳的量,這使得在不進原水的缺氧混合時間需要更長,以平衡步驟3.也可以增加步驟,進行更多的缺氧好氧序批操作,來處理有機物和氨氮濃度更高的原水,以達到更低出水總氮的要求。
(3)在每半個循環中,原水大部分時間是進入主曝氣格。接著是部分或全部污水進入作為SBR的序批處理格。在主曝氣格中完成了大部分有機碳、有機氮和氨氮的氧化。另外,主曝氣格在*混合狀態下連續曝氣,創造了一個穩定的生物反應環境。這使得整個設備能承受沖擊負荷的影響。
(4)從序批處理格到主曝氣格的循環流動,使得前者積聚的懸浮固體運送到了后者。循環也把主曝氣格內的被氧化的硝化氮運送到在半個循環的大部分時期處在缺氧攪拌狀態下的序批處理格,實現脫氮的目的。
(5)污泥層作為一個污泥過濾器,對改善出水質量和缺氧內源呼吸進行的反硝化有重要作用。

 

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