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康复中心污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物等,具有空间污染、急性和潜伏性等特征,所以康复医院污水治理应遵循以下原则:
1.全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。
2.减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系,在污水和污物发生源处进行严格控制和分离
AOMBR污水处理无人机价格
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康复中心污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物等,具有空间污染、急性和潜伏性等特征,所以康复医院污水治理应遵循以下原则:
1.全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。
2.减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系,在污水和污物发生源处进行严格控制和分离,医院内生活污水与病区污水分别收集,即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。
工艺说明
废磷化液处理1、石灰法化学沉淀除磷
投加石灰乳澄清液,调整pH值在10~11,废水中的绝大部分磷酸盐得以沉淀除去,石灰乳在除磷的同时还起到了中和作用。
废磷化液处理2、化学法除锌
化学法除锌有硫化物法和碱法混凝沉淀等。该工艺采用碱法混凝沉淀除锌,因为Zn(OH)
2溶度积常数Ksp=7.1×10-18,根据氢氧化物M(OH)n的沉淀-溶解平衡及水的离子积Kw=[H+][OH-],可以计算出使氢氧化物沉淀的pH值,即pH值=14-1/n×(log[Mn+]-logKsp)。投加NaOH调节pH值,控制混凝沉淀的1佳pH值为8.5~9.0,在此条件下,Zn2+与NaOH反应生成Zn(OH)2沉淀,而完全除去。总的特点是含氮、含硫和含磷高,在厌氧细1菌作用下,易生恶臭物质。
膜生物流化床工艺以生物流化床为基础,以粉末活性炭(Pow-dered activated carbon,简称PAC)为载体,结合膜生物反应器工艺(Membrane bioreactor,简称MBR)的固液分离技术,使反应器集活性炭的物理吸附、微生物降解和膜的高1效分离作用为一体,使水体中难以降解的小分子有机物与在曝气条件下处于流化状态的活性炭粉末进行充分地传质、混合,被吸附、富集在活性炭表面,使活性炭表面形成局部污染物浓缩区域;粉末活性炭同时也为微生物繁殖提供了特殊的表面,其多孔的表面吸附了大量微生物菌群,特别是以目标污染物为代谢底物的微生物菌群;同时,粉末活性碳对水体中溶解氧有很强的吸附能力,在高溶解氧条件下,微生物对富集在活性炭表面小分子有机物进行氧化分解,然后利用陶瓷膜分离系统将水和吸附了有机物的粉末活性炭等悬浮颗粒分开,通过错流过滤,进一步净化污水,使其达到中水回用标准。研究表明,MBFB能有效除去微污染水体中氨氮、COD和其它难降解小分子有毒有机物等。这种污水处理工艺流程装置由滤床、布气装置、布水装置、排水装置等组成。
温度对处理效果的影响
温度是微生物生长的重要生态因子。而污水的生物处理实质是利用微生物体内的酶促生化反应来实现的代谢过程,因此酶本身所具有的蛋白质特性就决定了污水生物处理反应器必须在一定温度范围内运行才能取得良好的处理效果。考虑到这一因素,在本手册四次修订中,除尽量收存现行标准外,还对已被取代的标准篇名和编号也作了介绍,以备查对。控制温度为15、20、25、30℃,研究温度对SBR 系统污水处理效果的影响
当温度达到25℃时去除率分别高达98.3%、96%、83.6%、97.5%。此后随着温度继续升高,出水的COD和NH4+-N均略有上升,去除率相应有所下降,这是由于系统中参与各种酶促反应的细1菌只有在适宜的温度条件下才可以正常代谢反应,过高和过低的温度都对其不利。综上所述,实验终选定25℃为系统适温度。废磷化液处理2、化学法除锌化学法除锌有硫化物法和碱法混凝沉淀等。
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