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醫院檢驗科實驗室污水處理設備方案
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關 鍵 詞 | 實驗室污水處理設備,實驗室廢水處理設備,實驗污水處理一體化,實驗廢水處理一體化,化驗污水處理裝置 |
- 【資料簡介】
醫院檢驗科實驗室污水處理設備方案
一、臭氧發生器原理
1.電暈放式臭氧發生器工作原理:干燥的氧氣或含氧氣體流過由內電和外電極組成的電暈放電區,放電區內施加數千伏的高頻高壓電能,將流入放電區的原料氣電離生成臭氧。
2.電解式臭氧發生器原理:利用水的電化學氧化法生成臭氧。含有水化熒光陰離子電解質的水中,在近似室溫下以高電流功率可將水氧化成臭氧。
3.醫院污水處理應設集水池,連續運行時,其有效容積按日處理水量的30~40%計算。間歇運行時,其有效容積按工藝運行周期計算。集水池宜進行預曝氣,曝氣量不宜小于 0.6、m3/(m3?h),對池內水體攪動、充氧,防止懸浮雜質沉淀,改善水質。另外,對中型以上醫院的集水池應分兩組,每組按50%的水量計算。生化曝氣池功能:生化處理是利用微生物的生命活動過程將污水中的有機物轉化為簡單的無機物形式。生化處理按供氧情況可以分為3種:好氧生物處理、厭氧生物處理及兼氧生物處理。
醫院檢驗科實驗室污水處理設備方案
二、處理工藝
生活污水處理設備價格,工藝可在厭氧條件下, 通過厭氧氨氧化菌(AnAOB)的作用將亞硝酸鹽(NO2--N)為電子受體和氨氮(NH4+-N)直接轉化為N2[式(1)], 是一種較為經濟且可長期穩定脫氮工藝, 具備能耗低、污泥產量低, 脫氮率高等優點.然而, 當前KFMBR城市污水處理設備工藝用于處理城市污水時, 其性能極易受反應基質NO2--N的不穩定供給和有機物濃度過高等因素的影響.
近年來, 生活污水處理設備價格,頗受關注.在外碳源驅動的KFMBR城市污水處理設備工藝中, 異養反硝化菌(DOHOs)可利用污水中的COD將NO3--N轉化為NO2--N, 為MBR污水一體化獲得NO2--N提供了新途徑.現有研究報道, 采用KFMBR膜工藝處理廢水時,KFMBR可高達90%.但該工藝仍存在出水COD濃度高或NO3--N去除不*等問題,
容易對KFMBR膜過程的穩定進行產生不利影響.另一方面, 以內碳源驅動的PD過程, 即內源短程反硝化(EPD), 可有效解決外源PD過程出水有機物濃度偏高的問題.此外, EPD過程內碳源降解速率較慢, 通過合理調控反應時間可較容易地實現短程反硝化停留在NO2--N階段.但目前, 有關PD工藝與MBR污水一體化用于同時處理城市污水和含硝酸鹽廢水, 并實現穩定亞硝積累和磷去除的研究還鮮見報道.在該KFMBR膜工藝中, 外源和內源短程反硝化及反硝化除磷過程在NO3--N去除、NO2--N積累和PO43--P去除中的貢獻, 以及工藝的優化運行特性還有待研究.并且, 生活污水處理設備價格組合用于處理城市污水和含硝酸鹽廢水的可行性也需進一步探索。
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