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采用先进的膜生物反应器污水处理工艺,确保处理出水的各项指标达到排放要求。
污水处理站的污水为医院综合排放水,对所排放的污水须经预处理,且达到污水处理站的进水要求后,才能纳入污水处理系统。
污水处理站既便于操作管理、设备维护,同时又减少对周围环境的影响。
污水处理设施在运行上有较大的灵活性和可调性,以适应水质、水量的变化,同时力求污水处理站占地面积小,工程投资省,运行能耗低,处理费用少。
设计时充分考虑污水处理站的二次污染的防治,对配套设备的除臭、降噪、减振有相应措施,污水处理过程中产生的少量剩余污泥经好氧消化处理后,定期由外协单位清理外运,从而避免对环境造成二次污染。
污水处理系统设有应急旁通和双电源等保护措施。
污水处理动力设备及其它配套设备均选用国内知名厂家的产品,确保运行稳定、稳妥、可靠。
现今我国污水处理设备污水处理厂多是采用国外设备与控制系统,价格高,维护困难。并且目前我国国产的在线分析测定仪器设备还不能达到精度要求,因此,污水处理设备进行我国自主研发设计制造自动化控制系统,并提高仪器设备的测量精度和质量,降低维护费用,是我们现阶段以及今后污水处理厂自动化控制系统发展的主要方向。在好氧池中设置污泥浓度计两台, 污水处理设备实施监测好氧池中的污泥浓度,当西北污水处理设备池中污泥浓度较大时,会及时减少二沉池中的污泥回流量,增加排泥;当浓度较小时时,会适当增加污泥回流量。 污水处理设备以上控制过程均可以在控制室内根据监测数据进行远程控制。
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平板状上顶板10的顶面安装有两个把手9。为了解决上述两种换热形式,即集中式换热器初期投资和维护费用高和污水浸没换热形式存在清洗工作量大的问题,本发明提供利于清洗的一种易清洗污水换热器。本发明的工作原理如下:污水从污水入口接水盘15进入污水箱体19,并从污水出水口3流出。污水换热的流体介质从分液管5顶部的总入口管6进入,并从集液管14顶部的总出口管13流出。污水与换热介质的流向反向,形成对流。并且,污水箱体19内设置了上折流板18、下折流板17,使得污水的流动与换热管16保持反向一致。这样的流动方式增强了对流换热,使得该换热器具有很好的换热效果。
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所述上折流板与上顶板通过焊接固定连接;上折流板与相邻蛇形换热管之间通过换热管紧固件连接。所述两根以上蛇形换热管横向之间的间距大于50毫米。所述平板状上顶板的顶面设有两个把手。本发明的有益技术效果是:本发明有利于工业污水以及生活污水等低品位的能源的利用,本发明与传统的壳管式换热器相比,其在污水余热回收方面的应用效果更加突出,在减少污水处理成本的基础上,既了较高的换热效率,又能其具有较好的维护特性,便于日常的维护和清洗,并维持较好的换热效率。
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