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濰坊魯盛水處理設備有限公司

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醫療廢水處理裝置

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更新時間:2018-03-05 10:18:41瀏覽次數:280次

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醫療廢水處理裝置

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沉砂池與初沉池的改進措施 
污水進入處理廠內部時,首先要流經沉砂池與初沉池,并由此開始污水的預處理階段。污水預處理階段的耗能只占到了全部處理流程的一小部分,但是污水預處理效果的好壞將會鐘關系著后期處理過程能否順利進行。因此,應根據污水廠進水的具體狀況來決定是否在沉砂池之后設立初沉池。跌水的有機質含量較高時,初沉池能夠有效的降低污水的有機負荷,但跌水的有機物濃度較低時,則應省略初沉池,避免其對污水的有機負荷造成過大的消棘影響到后期的生化處理過程,保證污水處理設施的運行效率。 


污水處理各個環節的改進方案 
在對污水處理的環節進行改進時,不能一味的追求低能耗與低排放,同時也應該盡可能的保證,甚至是提高污水處理設施的運行效率,達到既實現污水處理的低碳運行、又提高污水處理設施運行效率的目的。 
傳統的曝氣裝置由于考慮到對污水的推流作用而設計成單邊布置的結構,然而經過*的實踐經驗發現,曝氣裝置對推流的促進作用十分有限,而單邊曝氣又很容易造成污水中氧氣分布的不均衡,影響污水的處理效果。因此,在曝氣池內部進行全面的曝氣,才是提高污水凈化效率的選擇。而微孔曝氣法不僅可以在曝氣池當中形成均勻的氣泡,并且產生的氣泡體積較小,具有更大的比表面積,增加了氣體與污水的接觸面,能夠進一步加快氧的轉移,提高充氧效率,所以能夠有效地節約曝氣過程的用電量,且對提高設備的運行效率有著促進的作用。同時,選用合適的鼓風機也能夠在一定程度上達到節能的效果。
污泥處理環節的改進措施 
剩余污泥的處理一直是污水處理過程中耗能較大的一個階段。通常污水廠會對污泥進行脫水濃縮后再進行加藥固定,或者鐘進行高溫處理,但是如此操作不僅造成了對剩余污泥這種潛在資源的浪費,也提高了污水處理廠的運行成本。因此,污泥的資源化才是解決剩余污泥處理難題、保證處理設施運行效率的根本。 

柵臺網格)絮凝池設計應符合哪些要求?
絮凝池宜設計成多格豎流式。
絮凝時間宜為12~20min,用于處理低溫或低濁水時,絮凝時間可適當延長。
絮凝池豎井流速、過柵(過網)和過孔流速應逐段遞棘分段數宜分三段,流速分別為:
(1)豎井平均流速:前段和中段0.14~0.12m/s,末段0.14~0.10m/s;
(2)過柵(過網)流速:前段0.30~0.25m/s,中段0.25~0.22m/s,末段不安放柵臺網格);
(3)豎井之間孔洞流速:前段0.30~0.20m/s,中段0.20~0.15m/s,末段0.14~0.10m/s。

氣浮池宜采用刮渣機排渣。刮渣機的行車速度不宜大于5m/min。

2、采用預氧化時,應滿足哪些規定?
宜在水廠取水口加入;當在水處理流程中投加時,先于其它水處理藥劑投加的時間不宜少于3min。

經過預氧化的水必須通過濾池過濾。
預氧化的藥劑用量應通過試驗確定并應精確控制,用于去除有機微污染物、藻和控制臭味的投加量可為0.5~2.5mg/L。
的用量在12kg/d以上時宜采用干投。濕投溶液濃度可為4%。
3、簡述混凝的機理?
主要有三種混凝理論,分別是:

:玻璃鋼材質


電性中和:投入混凝劑提供大量的反離子,由于反離子濃度的增加,擴散層厚度變薄,滑動面上的電位降低,排斥勢能降低,當排斥勢能與吸引勢能相等時便發生凝聚
吸附架橋:高分子物質的混凝劑(陽離子型、陰離子型、非離子型)有較強的吸附作用及鏈狀結構,與膠體形成“膠體—高分子—膠體”絮凝體,高分子物質起架橋作用。
網捕或卷掃:當鋁鹽或鐵鹽混凝劑投量很大而形成大量氫氧化物沉淀時,可以網捕、卷掃水中教理以致產生沉淀分離,稱之為卷掃或網捕作用。
4、簡述常用的混凝劑有哪些?
無機混凝劑主要包括:呂系(硫酸鋁、明礬、聚合化鋁(PAC)、聚合硫酸鋁(PSC)等);鐵系(三化鐵、*、聚合化鐵(PFC)、聚合硫酸鐵(PFS)等)。
有機高分子混凝劑:陽離子型、陰離子性、兩性型、非離子型。
7、折板絮凝池設計應符合哪些要求?
絮凝時間為12~20min。
絮凝過程中的速度應逐段降低,分段數不宜少于三段,各段的流速可分別為:段:0.25~0.35m/s;第二段:0.15~0.25m/s;第三段:0.10~0.15m/s。折板夾角采用90°~120。
12、水力循環澄清池清設計參數如何確定?
水力循環澄清池清水區的液面負荷,應按相似條件下的運行經驗確定,可采用2.5~3.2m3/(㎡/h)。
水力循環澄清池導流筒(第二絮凝室)的有效高度,可采用3~4m。
水力循環澄清池的回流水量,可為進水流量的2~4倍。
水力循環澄清池池底斜壁與水平面的夾角不宜小于45°。
13、脈沖澄清池清設計參數如何確定?
脈沖澄清池清水區的液面負荷,應按相似條件下的運行經驗確定,可采用2.5~3.2m3/(m2?h)。
脈沖周期可采用30~40s,充放時間比為3:1~4:1。
脈沖澄清池的懸浮層高度和清水區高度,可分別采用1.5~2.0m。
脈沖澄清池應采用穿孔管配水,上設人字形穩流板。
虹吸式脈沖澄清池的配水總管,應設排氣裝置。
15、哪些材料可用作濾料?
濾料應具有足夠的機械強度和抗蝕性能。可采用石英砂、無煙煤和重質礦石等。
16、濾料層厚度(L)與有效粒徑(d10)之比(L/d10值)范圍如何確定?
濾料層厚度(L)與有效粒徑(d10)之比(L/d10值):細砂及雙層濾料過濾應大于1000;粗砂及三層濾料過濾應大于1250。

傳統的污水生化處理的工藝是利用微生物的生命活動對污水中的有機物加以利用,達到降低水體COD與BOD的目的。但是這種處理方式會鐘或間接的向外界排放CO2等可導致溫室效應的氣體,這與污水處理希望達到的環保目標是背道而馳的。因此,改變傳統的污水處理工藝,實行污水處理低碳運行策略,才是實現可持續發展的有效措施。 

上向流斜管沉淀池設計參數如何確定?
斜管沉淀區液面負荷應按相似條件下的運行經驗確定,可采用5.0~9.0m3/(m2/h)。
斜管設計可采用下列數據:斜管管徑為30~40mm;斜長為1.0m;傾角為60°。
斜管沉淀池的清水區保護高度不宜小于1.0m;底部配水區高度不宜小于1.5m。

側向流斜管沉淀池設計參數如何確定?
斜板沉淀池的設計顆粒沉降速度、液面負荷宜通過試驗或參照相似條件下的水廠運行經驗確定,設計顆粒沉降速度可采用0.16~0.3mm/s,液面負荷可采用6.0~12m3(㎡/h),低溫低濁度水宜采用下限值;
斜板板距宜采用80~100mm;
斜板傾星度宜采用60°;
單層斜板板長不宜大于1.0m。
機械絮凝池設計應符合哪些要求?
絮凝時間為15~20min;
池內設3~4擋攪拌機;
攪拌機的轉速應根據漿板邊緣處的線速度通過計算確定,線速度宜自擋的0.5m/s逐漸變小至末擋的0.2m/s;
池內宜設防止水體短流的設施。
隔板絮凝池設計應符合哪些要求?
絮凝時間宜為20~30min;
絮凝池廊道的流速,應按由大到小漸變進行設計,起端流速宜為0.5~0.6m/s,末端流速宜為0.2~0.3m/s;
隔板間凈距宜大于0.5m。

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絮凝池宜布置成2組或多組并聯形式。
平流沉淀池設計參數如何確定?
平流沉淀池的沉淀時間,宜為1.5~3.0h。
平流沉淀池的水平流速可采用10~25mm/s,水流應避免過多轉折。
平流沉淀池的有效水深,可采用3.0~3.5m。沉淀池的每格寬度(或導流墻間距),宜為3~8m,zui大不超過15m,長度與寬度之比不得小于4;長度與深度之比不得小于10。
平流沉淀池宜采用穿孔墻配水和溢流堰集水,溢流率不宜超過300m3/(m?d)。
氣浮池設計參數如何確定?
氣浮池宜用于渾濁度小于100NTU及含有藻類等密度小的懸浮物質的原水。
接觸室的上升流速,可采用10~20mm/s,分離室的向下流速,可采用1.5~2.0mm/s,即分離室液面負荷為5.4~7.2m3/(m2?h)。

氣浮池的單格寬度不宜超過10m;池長不宜超過15m;有效水深可采用2.0~3.0m。
溶氣罐的壓力及回流比,應根據原水氣浮試驗情況或參照相似條件下的運行經驗確定,溶氣壓力可采用0.2~0.4MPa;回流比可采用5%~10%。

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