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150t/d醫(yī)院廢水處理設(shè)備
我司研制的醫(yī)院污水處理設(shè)備采用世界上*的生物處理工藝-生物接觸氧化法+二氧化氯發(fā)生器消毒的工藝,有5t/d、10t/d、20t/d、30t/d、35t/d、40t/d、50t/d、60t/d、70t/d、80t/d、100t/d、200t/d、300t/d、400t/d、500t/d、600t/d、800t/d醫(yī)院污水處理設(shè)備,適用于各級(jí)醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、社區(qū)門診等。經(jīng)過(guò)我司的醫(yī)院污水處理設(shè)備處理后的污水,可達(dá)到國(guó)家醫(yī)療機(jī)機(jī)構(gòu)污水排放標(biāo)準(zhǔn)GB18466-2005.
本產(chǎn)品由 Mu于2019.9.2發(fā)布
醫(yī)院污水處理設(shè)備設(shè)計(jì)原則
[1] 在設(shè)計(jì)過(guò)程中本著*、合理、有用、牢靠、經(jīng)濟(jì)的準(zhǔn)則進(jìn)行規(guī)劃,選用*、有用、老練、牢靠的處理工藝,滿意水質(zhì)波動(dòng)較大、水量不穩(wěn)的進(jìn)水要求,確保污水處理合格排放。
[2] 選用合理工藝,合理布置,在進(jìn)步系統(tǒng)總體功率的基礎(chǔ)上適可而止的對(duì)污水處理工藝進(jìn)行優(yōu)化規(guī)劃;盡量下降工程造價(jià),在確保系統(tǒng)安全、經(jīng)濟(jì)、安穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下,以小的出資到達(dá)杰出的處理作用。
[3] 選用運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用較為合理的處理工藝,進(jìn)步污水的處理作用的一起,削減設(shè)備出資費(fèi)用。下降運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用和下降出資費(fèi)用,給業(yè)主帶來(lái)經(jīng)濟(jì)效益。
[4] 選用*牢靠的技能設(shè)備及自動(dòng)操控系統(tǒng),在污水處理過(guò)程中充分實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化優(yōu)化操控、削減辦理修理工作量的首要設(shè)施與設(shè)備平面及高程的針對(duì)工程規(guī)劃,操作辦理方便牢靠。
[5] 規(guī)劃中盡量選用低噪節(jié)能的動(dòng)力設(shè)備,并采納減震,降噪等措施,以避免噪聲污染。
[6] 污水處理工程全體環(huán)境與周圍環(huán)境相和諧;在工程占地面積小的情況下,選用合理的布局,對(duì)處理工藝進(jìn)行優(yōu)化規(guī)劃。
光催化氧化技術(shù)利用光激發(fā)氧化將O2、H2O2等氧化劑與光輻射相結(jié)合。所用光主要為紫外光,包括uv-H2O2、uv-O2等工藝,可以用于處理污水中CHCl3、CCl4、多氯聯(lián)苯等難降解物質(zhì)。另外,在有紫外光的Feton體系中,紫外光與鐵離子之間存在著協(xié)同效應(yīng),使H2O2分解產(chǎn)生羥基自由基的速率大大加快,促進(jìn)有機(jī)物的氧化去除。
所謂光化學(xué)反應(yīng),就是只有在光的作用下才能進(jìn)行的化學(xué)反應(yīng)。該反應(yīng)中分子吸收光能被激發(fā)到高能態(tài),然后電子激發(fā)態(tài)分子進(jìn)行化學(xué)反應(yīng)。光化學(xué)反應(yīng)的活化能來(lái)源于光子的能量。在太陽(yáng)能利用中,光電轉(zhuǎn)換以及光化學(xué)轉(zhuǎn)換一直是光化學(xué)研究十分活躍的領(lǐng)域。80年代初,開始研究光化學(xué)應(yīng)用于環(huán)境保護(hù),其中光化學(xué)降解治理污染尤受重視,包括無(wú)催化劑和有催化劑的光化學(xué)降解。前者多采用臭氧和過(guò)氧化氫等作為氧化劑,在紫外光的照射下使污染物氧化分解;后者又稱光催化降解,一般可分為均相、多相兩種類型。均相光催化降解主要以Fe2+或Fe3+及H2O2為介質(zhì),通過(guò)光助-芬頓(photo-Fenton)反應(yīng)使污染物得到降解,此類反應(yīng)能直接利用可見光;多相光催化降解就是在污染體系中投加一定量的光敏半導(dǎo)體材料,同時(shí)結(jié)合一定能量的光輻射,使光敏半導(dǎo)體在光的照射下激發(fā)產(chǎn)生電子空穴對(duì),吸附在半導(dǎo)體上的溶解氧、水分子等與電子空穴作用,產(chǎn)生?OH等氧化性*的自由基,再通過(guò)與污染物之間的羥基加合、取代、電子轉(zhuǎn)移等使污染物全部或接近全部礦質(zhì)化,終生成CO2、H2O及其它離子如NO3-、PO43-、S042-、Cl-等。與無(wú)催化劑的光化學(xué)降解相比,光催化降解在環(huán)境污染治理中的應(yīng)用研究更為活躍。
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