【新闻】微动力医疗污水处理设备打捆机
微动力医疗污水处理设备
核心提示:微动力医疗污水处理设备,鲁盛设备质优价廉,保证质量;涉及工业污水、生活污水、医疗污水、养殖污水、屠宰污水等方面的污水处理;处理工艺先进,包括:AO工艺、A2O工艺、MBR工艺、MEER工艺等发货快,货到付款;安装人员及时安装指导微动力医疗污水处理设备
鲁盛设备质优价廉,保证质量;涉及工业污水、生活污水、医疗污水、养殖污水、屠宰污水等方面的污水处理;
处理工艺先进,包括:AO工艺、A2O工艺、MBR工艺、MEER工艺等
发货快,货到付款;安装人员及时安装指导
1、医院废水处理流程工艺选择原则为: 1)、传染病医院必须采用二级处理,并需进行预消毒处理。 2)、处理出水排入自然水体的县及县以上医院必须采用二级处理。 3)、处理出水排入城市下水道(下游设有二级污水处理厂)的综合医院推荐采用二级处理,对采用一级处理工艺的必须加强处理效果。对于经济不发达地区的小型综合医院,条件不具备时可采用简易生化处理作为过渡处理措施,之后逐步实现二级处理或加强处理效果的一级处理。 医院废水处理流程医疗机构污水处理方案
(二)不同处理工艺的应用情况考虑到以上原则,本方案设计的医院污水处理工艺流程进行比较:随着污水处理技术不断地发展,近年开发的在国内外普遍应用的工艺有: (1)加强处理效果的一级处理工艺对于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院,应加强其处理效果,提高SS的去除率,减少消毒剂用量。加强一级处理效果宜通过两种途径实现:对现有一级处理工艺进行改造以加强去除效果和采用一级强化处理技术。工艺流程对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒”的工艺。通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物,提高消毒效果并降低消毒剂的用量,从而避免消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。一级强化处理工艺流程医院污水经化粪池进入调节池,调节池前部设置自动格栅,调节池内设提升水泵。污水经提升后进入混凝沉淀池进行混凝沉淀,沉淀池出水进入接触池进行消毒,接触池出水达标排放。调节池、混凝沉淀池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。医院废水处理流程。 (2)工艺特点加强处理效果的一级强化处理可以提高处理效果,可将携带病毒、病菌的颗粒物去除,提高后续深化消毒的效果并降低消毒剂的用量。其中对现有一级处理工艺进行改造可充分利用现有设施,减少投资费用。医院废水处理流程。 (3)适用范围加强处理效果的一级强化处理适用于处理出水最终进入二级处理城市污水处理厂的综合医院。 2、二级处理工艺二级处理工艺医院废水处理流程 (1)工艺流程说明二级处理工艺流程为“调节池→生物氧化→接触消毒”。医院污水通过化粪池进入调节池。调节池前部设置自动格栅。调节池内设提升水泵,污水经提升后进入好氧池进行生物处理,好氧池出水进入接触池消毒,出水达标排放。调节池、生化处理池、接触池的污泥及栅渣等污水处理站内产生的垃圾集中消毒外运焚烧。消毒可采用巴氏蒸汽消毒或投加石灰等方式。二级处理工艺流程(非传染病和传染病污水)传染病医院的污水和粪便宜分别收集。生活污水直接进入预消毒池进行消毒处理后进入调节池,病人的粪便应先独立消毒后,通过下水道进入化粪池或单独处理。各构筑物须在密闭的环境中运行,通过统一的通风系统进行换气,废气通过消毒后排放,消毒可采用紫外线消毒系统。山东省内一体化污水处理设备厂家有哪些医院废水处理流程。(2)工艺特点好氧生化处理单元去除CODcr、BOD5等有机污染物,好氧生化处理可选择接触氧化、活性污泥和高效好氧处理工艺,如膜生物反应器、曝气生物滤池等工艺。采用具有过滤功能的高效好氧处理工艺,可以降低悬浮物浓度,有利于后续消毒。医院废水处理流程。通过对两种等温吸附模型的R2可以判断, MAMC对As(Ⅲ)、As(Ⅴ)的吸附过程更符合Langmuir模型, 推测MAMC是具有有限吸附位点的吸附剂, 对重金属As进行单分子层吸附(Dada et al., 2012), 材料对As(Ⅲ)的理论zui大吸附量(82.97174 mg· g-1)大于对As(Ⅴ)的理论zui大吸附量(50.52885 mg· g-1), 说明材料对As(Ⅲ)的吸附能力优于As(Ⅴ)(Dixit et al., 2003; Yu et al., 2006).从Freundlich模型中发现, MAMC对As(Ⅲ)的不均匀系数均大于1且1/n介于0.1~0.5之间, 说明吸附过程为优惠吸附, 材料的吸附性能较好, 而MAMC对As(Ⅴ)的1/n大于0.5, 进一步强调了材料对As(Ⅲ)的吸附能力优于As(Ⅴ)这一结论.
3.4.5 脱附再生实验结果 脱附再生实验结果如图 10所示, 实验中分别采用0.01、0.1、1 mol· L-1的NaOH对吸附As(Ⅲ)和As(Ⅴ)的材料进行脱附和再生实验.结果表明, 使用0.1 mol· L-1的NaOH作为材料的脱附和再生溶液较为理想(Babaee et al., 2017; Pitt et al., 2016), 材料在进行4次脱附后对As(Ⅲ)和As(Ⅴ)的去除效果仍然能够保持在85%和59%左右, 材料对As(Ⅲ)、As(Ⅴ)的去除效果随着脱附和再生次数的增加而减少.这可能是因为碱性环境会造成海藻酸钠前驱和部分纳米铁氧化物的溶解, 从而造成部分吸附位点减少, 造成材料吸附容量的降低.
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