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0.5T/H医院污水处理设备处理方式

时间:2020-10-06      阅读:402

0.5T/H医院污水处理设备处理方式

作用机理
好氧塘中的一个主要特征是好氧微生物与植物性浮游生物——藻类共生。藻类利用太阳光进行光合作用,合成新的藻类,并在水中放出游离氧。好氧微生物利用这部分氧对有机物进行降解,而这一活动中产生的CO2又为藻类在光合作用中吸收利用。这样在CO2和O2的授受过程中,有机污染物得到降解。好氧塘大的问题是水中藻类含量高,其中水中藻类SS含量可高达每升几百毫克。如对藻类处理不当将会造成二次污染。另外,好氧塘占地面积达,对细菌的去除效果较差。
厌氧稳定塘:塘水深度一般在2m以上,有机负荷率高,整个塘水处于厌氧状态,在其中进行水解、产酸以及甲烷发酵等厌氧反应。净化速率低,污水停留时间长,一般作为高浓度有机废水的首级处理工艺,之后还设有兼性塘、好氧塘,甚至深度处理塘。厌氧塘依靠厌氧菌的代谢功能使有机污染物得到降解。厌氧塘多以处理高浓度、水量不大的有机废水。
兼性稳定塘:塘水较浅,一般在1m以上。塘内存在不同的区域,从塘面到一定深度,阳光能透入,藻类的光合作用旺盛,溶解氧充足,呈好氧状态;塘底为沉淀淤泥,处于厌氧状态,进行厌氧发酵;介于厌氧和好氧之间为兼性区,存在大量的兼性微生物。兼性塘的污水净化是由好氧、厌氧、兼性微生物协同完成的。它是城市污水处理常用的一种稳定塘。
步骤:
(1)通过水泵将生活污水抽入微生物污水处理设备内,微生物污水处理设备包括缺氧池、好氧池和沉淀池,生活污水依次经过微生物污水处理设备中的缺氧池、好氧池和沉淀池,缺氧池设有反硝化细菌污泥,好氧池内设有硝化细菌污泥,缺氧池、好氧池底部分别设有曝气装置,通过曝气装置满足微生物污水处理设备对COD的降解处理需求;
(2)微生物污水处理设备沉淀池的上清液流入人工湿地处理池内,人工湿地处理池底部设置土壤层,土壤层上种植具有水质净化功能的景观水生植物,上清液淹没土壤层,在人工湿地处理池内设置曝气装置,和上清液一起流出的硝化细菌污泥在人工湿地处理池内继续发生硝化作用,进行氨氮降解,经过两次净化处理的人工湿地处理池的出水,一部分通过水泵回流至微生物污水处理设备的缺氧池,通过反硝化细菌污泥进行反硝化脱氮,另一部分达标排放;
(3)微生物污水处理设备沉淀池中的污泥,一部分通过污泥泵回流至缺氧池,另一部分排出沉淀池,在人工湿地处理池旁堆肥处理。

工艺优点
①无需设初沉池及二沉池,占地面积小(比传统活性污泥工艺节省20%~35%建设面积),基建费用低(比传统活性污泥工艺节省10%~25%);
②曝气为间歇式,下一周期开始曝气时,氧的浓度梯度大,传递效率高,节能*,运行费用可节省10%~25%;
③在沉淀阶段,整个反应区起沉淀池的作用,表面负荷低,沉淀效果好;
④运行灵活,抗冲击负荷能力强,出水稳定,每个周期的排水量一般不超过池内总水量的1/3;
⑤使用范围广,适合分期建设,对资金不足的地区更占优势;
⑥反应池除COD同时,兼具脱氮除磷作用,效果良好;
⑦反应池内存在较大的浓度梯度,且好氧、厌氧交替进行,能有效的抑制污泥膨胀;
⑧污泥泥齢在20~35天,污泥稳定性好,脱水性能好,产生剩余污泥量少。
具体处理方法为:污水从所述污水管进入到所述过滤池中,所述过滤网过滤掉污水中的污泥等大颗粒杂质,污水之后进入到所述初沉池中,自动缓缓将污泥沉淀,污水存储达到一定高度以后,进入到所述调节池中,所述第抽水泵抽取污水进入到所述厌氧池中,所述厌氧菌盒内的细菌对污水进行发酵反应,之后污水从所述排水通道中进入到所述好氧池中,所述鼓风机鼓入氧气,所述好氧菌盒中的好氧菌对污水中的有机物进行反应,污水经过所述过滤器过滤后进入到所述杀菌池,所述杀菌器和所述消毒器配合对污水进行杀菌消毒,所述杀菌池内的水进入到所述膜清池内,所述膜清池内的水进入到所述清水池内,所述水质传感器检测水质情况,当水质达标时,所述电磁阀打开,清水从所述排水管中排出,当水质不达标时,所述第二抽水泵将水抽入到所述杀菌池中进行再次过滤杀菌,直到达标为止,所述初沉池在长期使用后,会堆积许多污泥,每隔一段时间,所述抽泥控制阀打开,所述抽泥管抽取所述初沉池内沉降的污泥,同时所述清洗控制阀打开,所述清洗球转动,所述高压喷水管喷出水柱清洗所述初沉池,有利于污水治理。

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