高新医疗污水处理技术

发布时间:2025-6-17 11:18:00

公布日:2024.02.13

申请日:2023.11.16

分类号:C02F9/00(2023.01)I;C02F1/00(2023.01)I;C02F3/34(2023.01)I;C02F3/02(2023.01)I;C02F1/50(2023.01)I;C02F11/00(2006.01)I;B01D36/04(2006.01)I;C02F101

/30(2006.01)N;C02F103/00(2006.01)N

摘要

本发明公开了一种医疗污水处理工艺及其污水整合处理反应槽,涉及医疗污水处理技术领域,其中包括多个分类槽、斜管沉淀池、曝气槽和消毒槽,多个所述分类槽连接于所述曝气槽的内部,所述消毒槽连接于所述曝气槽的一侧,所述斜管沉淀池连接于所述分类槽远离曝气槽的一侧,所述曝气槽上通过支撑结构连接有注水过滤结构与投料结构,将上清液与下浊液之间进行有效分离,并且在分离后利用软质的内层软质承载囊配合重力使得分隔后的上清液与下浊液可以有效的形成自流,废水通过重力自然流通到不同的槽体内部进行处理,节省了大量泵体的使用,同时分类槽为软质材料构成,质量较轻,更加轻量化,方便安装拆卸和使用。


权利要求书

1.一种医疗污水处理工艺,其特征在于,包括以下步骤:S1、将医院使用废水通过过滤输送到调节池中,检验科废水经过检验科废水预处理设备输送到调节池中;S2、污水进入调节池中后,污水提升入水解酸化池,在酸化水解菌的作用下将污水中部分有机物降解,大分子难于生物降解物质转化为易于生物降解的小分子物质,水解酸化池的温度为25-35℃;S3、酸化水解池出水自流进入接触氧化池,在微孔曝气的条件下,填料上的好氧微生物将污水中剩余的有机物分解为CO2H2OS4、接触氧化池出水经沉淀池固液分离后,上清液自流进入消毒池中消毒,进一步杀灭污水中所含的病原微生物,达标排放;S5、污泥处置:投加石灰消毒后外运。

2.根据权利要求1所述的一种医疗污水处理工艺,其特征在于:所述S1中使用废水过滤采用进水格栅池过滤污水中的杂质,检验科废水预处理设备通过碱式氯化法和化学还原沉淀法,去除废水中铬和氰化污染物。

3.一种污水整合处理反应槽,包括多个分类槽(100)、斜管沉淀池(1006)、曝气槽(108)和消毒槽(109),多个所述分类槽(100)连接于所述曝气槽(108)的内部,所述消毒槽(109)连接于所述曝气槽(108)的一侧,所述斜管沉淀池(1006)连接于所述分类槽(100)远离曝气槽(108)的一侧,其特征在于:所述曝气槽(108)上通过支撑结构连接有注水过滤结构与投料结构,所述分类槽(100)包括多个外层半硬质承载囊(1001)和多个内层软质承载囊(1002),多个所述外层半硬质承载囊(1001)的外壁相互连接,所述内层软质承载囊(1002)固定连接于所述外层半硬质承载囊(1001)的内部,外层半硬质承载囊(1001)与内层软质承载囊(1002)之间形成有进气空腔,所述内层软质承载囊(1002)的外部连接有液体分离结构和倾斜推流结构,倾斜推流结构上连通有平行推流结构,所述曝气槽(108)的外部连通有多个气泵(1007),所述气泵(1007)的进气口与出气口通过分流结构与分类槽(100)相连通。

4.根据权利要求3所述的一种污水整合处理反应槽,其特征在于:液体分隔结构包括两个电磁铁(1003),所述电磁铁(1003)固定连接于所述内层软质承载囊(1002)的外壁,所述内层软质承载囊(1002)的外部连通有排污阀(1004),所述排污阀(1004)远离所述内层软质承载囊(1002)的一端与所述斜管沉淀池(1006)相连通,所述外层半硬质承载囊(1001)的外部开设有移动槽(1005)

5.根据权利要求4所述的一种污水整合处理反应槽,其特征在于:倾斜推动结构包括底层囊体(202),所述底层囊体(202)一体成型于所述外层半硬质承载囊(1001)的内部底壁,所述底层囊体(202)位于所述内层软质承载囊(1002)的下方,所述底层囊体(202)的外部连通有分流管(201),所述分流管(201)远离所述底层囊体(202)的一端连通有分流盒(200),所述分流盒(200)与分流结构相连通,所述外层半硬质承载囊(1001)的内部固定连接有多个伸缩支撑杆(500)

6.根据权利要求5所述的一种污水整合处理反应槽,其特征在于:分流结构包括多头连接阀(403),所述多头连接阀(403)的其中一个出气口与气泵(1007)的进气口相连通,所述多头连接阀(403)的其中一个进气口与所述气泵(1007)的出气口相连通,所述多头连接阀(403)的另一个出气口连通有输气管(1008),所述输气管(1008)的外部开设有多个排气孔(1009),所述输气管(1008)远离所述多头连接阀(403)的一端与所述分流盒(200)相连通。

7.根据权利要求6所述的一种污水整合处理反应槽,其特征在于:平行推流结构包括推动囊体(300),所述推动囊体(300)连通于所述底层囊体(202)的外部,所述推动囊体(300)的上表面与内层软质承载囊(1002)的底部固定连接。

8.根据权利要求7所述的一种污水整合处理反应槽,其特征在于:平行推流结构还包括拉扯囊体(400),所述拉扯囊体(400)固定连接于所述分流盒(200)上,所述拉扯囊体(400)的上表面与所述外层半硬质承载囊(1001)和所述内层软质承载囊(1002)相邻的一侧固定连接,所述多头连接阀(403)的另一个进气口连通有抽吸管体(402),所述抽吸管体(402)远离所述多头连接阀(403)的一端分别贯穿所述内层软质承载囊(1002)和所述分流盒(200)的外壁且连通有进气管(401),所述进气管(401)远离所述多头连接阀(403)的一端与所述拉扯囊体(400)相连通,所述抽吸管体(402)和输气管(1008)的外部均安装有电控阀(700),所述内层软质承载囊(1002)的外部固定连接有两个拉绳(405),所述外层半硬质承载囊(1001)的内壁一体成型有弧形槽(404),所述拉绳(405)远离推动囊体(300)的一端贯穿弧形槽(404)且连接于所述拉扯囊体(400)的外部。

9.根据权利要求8所述的一种污水整合处理反应槽,其特征在于:所述曝气槽(108)上固定连接有多个连接杆(101),所述连接杆(101)的顶部固定连接有支撑板(102),过滤结构包括多个过滤盒(103),所述过滤盒(103)固定连接于所述支撑板(102)上,所述过滤盒(103)的内部安装有过滤栅格(105),所述过滤盒(103)的底部连通有出水管(104),所述出水管(104)贯穿支撑板(102)的外壁。

10.根据权利要求9所述的一种污水整合处理反应槽,其特征在于:投料结构包括多个投料盒(106),所述投料盒(106)固定连接于支撑板(102)上,所述投料盒(106)的出料口连接有定量阀(107),所述定量阀(107)远离所述投料盒(106)的一端贯穿所述支撑板(102)的外壁。

发明内容

本发明的目的在于提供一种医疗污水处理工艺及其污水整合处理反应槽,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种医疗污水处理工艺,包括以下步骤:

S1、将医院使用废水通过过滤输送到调节池中,检验科废水经过检验科废水预处理设备输送到调节池中;

S2、污水进入调节池中后,污水提升入水解酸化池,在酸化水解菌的作用下将污水中部分有机物降解,大分子难于生物降解物质转化为易于生物降解的小分子物质,水解酸化池的温度为25-35℃;

S3、酸化水解池出水自流进入接触氧化池,在微孔曝气的条件下,填料上的好氧微生物将污水中剩余的有机物分解为CO2H2O

S4、接触氧化池出水经沉淀池固液分离后,上清液自流进入消毒池中消毒,进一步杀灭污水中所含的病原微生物,达标排放;

S5、污泥处置:投加石灰消毒后外运。

优选的,所述S1中使用废水过滤采用进水格栅池过滤污水中的杂质,检验科废水预处理设备通过碱式氯化法和化学还原沉淀法,去除废水中铬和氰化污染物。

本发明还提供了一种污水整合处理反应槽,包括,多个分类槽、斜管沉淀池、曝气槽和消毒槽,多个所述分类槽连接于所述曝气槽的内部,所述消毒槽连接于所述曝气槽的一侧,所述斜管沉淀池连接于所述分类槽远离曝气槽的一侧,所述曝气槽上通过支撑结构连接有注水过滤结构与投料结构,所述分类槽包括多个外层半硬质承载囊和多个内层软质承载囊,多个所述外层半硬质承载囊的外壁相互连接,所述内层软质承载囊固定连接于所述外层半硬质承载囊的内部,外层半硬质承载囊与内层软质承载囊之间形成有进气空腔,所述内层软质承载囊的外部连接有液体分离结构和倾斜推流结构,倾斜推流结构上连通有平行推流结构,所述曝气槽的外部连通有多个气泵,所述气泵的进气口与出气口通过分流结构与分类槽相连通。

优选的,液体分隔结构包括两个电磁铁,所述电磁铁固定连接于所述内层软质承载囊的外壁,所述内层软质承载囊的外部连通有排污阀,所述排污阀远离所述内层软质承载囊的一端与所述斜管沉淀池相连通。

优选的,倾斜推动结构包括底层囊体,所述底层囊体一体成型于所述外层半硬质承载囊的内部底壁,所述底层囊体位于所述内层软质承载囊的下方,所述底层囊体的外部连通有分流管,所述分流管远离所述底层囊体的一端连通有分流盒,所述分流盒与分流结构相连通,所述外层半硬质承载囊的内部固定连接有多个伸缩支撑杆。

优选的,分流结构包括多头连接阀,所述多头连接阀的其中一个出气口与气泵的进气口相连通,所述多头连接阀的其中一个进气口与所述气泵的出气口相连通,所述多头连接阀的另一个出气口连通有输气管,所述输气管的外部开设有多个排气孔,所述输气管远离所述多头连接阀的一端与所述分流盒相连通。

优选的,平行推流结构包括推动囊体,所述推动囊体连通于所述底层囊体的外部,所述推动囊体的上表面与所述内层软质承载囊的底部固定连接。

优选的,平行推流结构还包括拉扯囊体,所述拉扯囊体固定连接于所述分流盒上,所述拉扯囊体的上表面与所述外层半硬质承载囊和所述内层软质承载囊相邻的一侧固定连接,所述多头连接阀的另一个进气口连通有抽吸管体,所述抽吸管体远离所述多头连接阀的一端分别贯穿所述内层软质承载囊和所述分流盒的外壁且连通有进气管,所述进气管远离所述多头连接阀的一端与所述拉扯囊体相连通,所述抽吸管体和输气管的外部均安装有电控阀,所述内层软质承载囊的外部固定连接有两个拉绳,所述外层半硬质承载囊的内壁一体成型有弧形槽,所述拉绳远离推动囊体的一端贯穿弧形槽且连接于所述拉扯囊体的外部。

优选的,所述曝气槽上固定连接有多个连接杆,所述连接杆的顶部固定连接有支撑板,过滤结构包括多个过滤盒,所述过滤盒固定连接于所述支撑板上,所述过滤盒的内部安装有过滤栅格,所述过滤盒的底部连通有出水管,所述出水管贯穿支撑板的外壁。

优选的,投料结构包括多个投料盒,所述投料盒固定连接与支撑板上,所述投料盒的出料口连接有定量阀,所述定量阀远离所述投料盒的一端贯穿所述支撑板的外壁。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

本发明中,利用多个分类槽可以对废水进行分类承载,且在废水进行分类承载后通过电磁铁可以将位于内层软质承载囊内部的废水进行分隔,将上清液与下浊液之间进行有效分离,并且在分离后利用软质的内层软质承载囊配合重力使得分隔后的上清液与下浊液可以有效的形成自流,废水通过重力自然流通到不同的槽体内部进行处理,节省了大量泵体的使用,同时分类槽为软质材料构成,质量较轻,更加轻量化,方便安装拆卸和使用。

(发明人:曹彬;康晓华;何昌泉)

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