卫生医疗机构污水处理设备装置
山东小宇环保有限公司是一家专ye从事“一体化污水处理设备,生活污水处理设备”的公司。自成立以来,我们坚持以“诚信为本,稳健经营”的方针,勇于参与市场的良性竞争,使“小宇”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上,用户至上”的原则,使小宇在污水处理设备行业中赢得了众多客户的信任,树立了良好的企业形象。
本产品由Yang2020.05.15发布
操作方法
1、自控自吸泵:
注意事项:
A、这种泵在工作时,进口管线、阀门以及泵体上的排液口、注液口都不能漏气,必须把并帽拧紧。
B、由于泵的上水是自吸的,在规定的吸程范围内,液位越高越好,且吸入管管口距池底至少要有0.5m的距离,以防把泥沙吸入泵内或污泥堵塞。
操作方法:
A、把出口阀门关紧,把进口阀门全打开,用手转动泵轴,看看泵的运转是否轻松;
B、给泵筒内注满水,并拧紧注液口并帽;
C、启动泵,先把排气阀打开,当出口压力表指针上升后再把排气阀关紧,然后慢慢打开出口阀门,让压力表指针指在泵的相应标准扬程处即可;泵的自吸时间大约需要三分钟。
D、停泵时,先关好出口阀门,然后在切断电源。
泵不出水原因:
A、泵的进口管线或阀门漏气;
B、进液口网罩有杂物堵塞,或进液口扎在泥沙里;
C、进水含油量太高;
D、液位太低。
2、离心泵:
注意事项:
A、泵的轴线与电机的轴线必须同心;
B、泵座中应加32#或40#机油,加油高度在油镜的一半处即可;
C、机械密封必须浸在液体里,也就是说蹦体内必须满液,不能抽空。如缺液就会把机械密封烧坏。
D、如果泵每天连续运转24小时,则两星期必须换一次机油;若每天只运转8小时,则一个月换一次机油。换油时,先把原来的废机油放完,再用柴油或汽油冲洗一下机油箱,然后加上新机油。这样能提高轴承的使用寿命。
操作方法:
A、关好出口阀门,把进口阀门全打开;
B、打开排气阀,待有液体流出时,再关闭排气阀;
C、用手转动联轴器;看看泵是否运转轻松;
D、启动泵,当压力表指针上升后,慢慢打开出口阀门,让压力表指针指在泵的相应标准扬程处即可;
E、停泵时,先关好出口阀门,再切断电源。
过滤器的维护
为了减少反渗透设备中膜元件被污染的状况,可以在反渗透设备的前端安装一个过滤器,这样过滤器就能够起到维护反渗透设备的作用,减少对于反渗透设备的损害。在过滤器的选择方面我们大多会选择清洗次数较少的滤芯过滤器。安装过滤器后能够好地确保反渗透设备的应用,很大程度上减少设备的维修、清洗费用。
反渗透技术的基本原理
反渗透技术是一种先进的分离技术,这种技术的本质是膜分离技术。在一般的过滤中大多都是垂**滤的过滤方式,这样的过滤方式只能够将一些肉眼可见的漂浮物及不溶于水的杂质过滤掉,但是反渗透及技术则是将不同粒径的分子隔离开,将污水通过反渗透膜淡化成可以再利用的水资源。为了防止出现反渗透膜表面滞留杂质的状况发生,在过滤的过程中污水中的悬浮物都会通过反渗透膜表面的污水带走,这样也省去了清洗反渗透膜的步骤。反渗透技术是一项本身就具备环保特点的技术,并且在相同技术领域中它是属于脱盐率较高,适用范围较广的一项技术。因此,反渗透技术被广泛的应用于电厂污水处理。再加上,近年来污水处理技术需求较大,对应的反渗透处理技术操作简单,易实现技术自动化的特点,所以越来越多的电厂开始使用反渗透技术进行污水处理。这不仅能够减少劳动力节约成本,还能够好地促进电厂发展。
活性污泥的生物相
活性污泥的生物相观察在废水生化处理过程中作用较其重要,它不仅反映微生物培养程度和污泥驯化程度,并直接反映废水的处理情况。 活性污泥是由细菌类、真菌类、原生动物和后生动物等多种微生物群体所组成的混合培养体。
细菌具有较高的增殖速率和较强的分解**物的功能,真菌也具有分解**物的能力。原生动物以摄食游离的细菌为主,起到进一步净化水质的作用,后生动物则以摄食原生动物为主。
通过光学显微镜可以观察真菌类的丝状菌和原生动物与后生动物的生物相,通过观察与辨别其种属和数量可以判断污泥的质量和处理水质的优劣,因此,将原生动物和后生动物称为活性污泥系统中的指示性生物。
除活性污泥宏观指标外,采用普通光学显微镜可以观察污泥的微观生物指标,即污泥的生物相。生物相观察包括两个部分:一部分是观察原生动物和后生动物等指示性生物的数量及种类变化。不同质量的活性污泥中存在不同的指示生物,通过指示性生物的观察,可以间接评估活性污泥的质量。
另一部分是观察活性污泥中丝状菌的数量。不同质量的活性污泥中丝状菌的量是不同的,通过丝状菌数量的测量,也可间接反映活性污泥的质量。
A-A-O生物脱氮除磷工艺是活性污泥工艺,在进行去除BOD、COD、SS的同时可生物脱氮除磷。 在好氧段,硝化细菌将入流污水中的氨氮及由**氮氨化成的氨氮,通过生物硝化作用,转化成硝酸盐;
在缺氧段,反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入大气中,从而达到脱氮的目的;
在厌氧段,聚磷菌释放磷,并吸收低级脂肪酸等易降解的**物;而在好氧段,聚磷菌**量吸收磷,并通过剩余污泥的排放,将磷去除。以上三类细菌均具有去除BOD5的作用,但BOD5的去除实际上以反硝化细菌为主。
污水进入曝气池以后,随着聚磷菌的吸收、反硝化菌的利用及好氧段的好氧生物分解,BOD5浓度逐渐降低。在厌氧段,由于聚磷菌释放磷,TP浓度逐渐升高,至缺氧段升**。在缺氧段,一般认为聚磷菌既不吸收磷,也不释放磷,TP保持稳定。在好氧段,由于聚磷菌的吸收,TP迅速降低。在厌氧段和缺氧段,NH3-N浓度稳中有降,至好氧段,随着硝化的进行,NH3-N逐渐降低。在缺氧段,由于内回流带入大量NO3-N,NO3-N瞬间升高,但随着反硝化的进行,NO3-N浓度迅速降低。在好氧段,随着硝化的进行,NO3-N浓度逐渐升高。