CN115583722A - 一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备 - Google Patents
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Abstract
本发明提供了一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备,包括依次连通的格栅渠、集水池、调节池、缺氧池、接触氧化池、竖流沉淀池、接触消毒池、采样井,所述格栅渠与院区污水收集管道连通,所述采样井与厂区污水管道连通,还包括控制系统、污泥回流系统、二氧化氯发生器,所述二氧化氯发生器与所述接触消毒池连通。该设备通过建立预警以及迅速反应机制,将活性污泥中毒的症状控制在最小程度,同时可以迅速做出补偿反应,使得中毒后的活性污泥可以重新恢复活性,而且恢复时间不超过24小时,时间短,成本低,效率高。
Description
技术领域
本发明属于污水处理技术领域,具体涉及一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备。
背景技术
在综合性医疗机构中牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含量有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体健康并对环境有长远影响。所以针对这类废水必须要经过有效的处理才能减少对人类的危害。但是在目前的医院污水站运维中很容易出现污泥重金属中毒的情况,究其原因就是没有合理的应急机制,以至于在发现时已经很晚了。
现有医院污水站在运行时如遇到活性污泥重金属中毒后,症状较轻时,会将中毒后的污泥排掉一部分,如果发现很晚,中毒很严重时,可能导致微生物全部死亡,此时需要将污泥全部排掉,重新启动微生物的培养,培养周期1个月,时间较久,而这部分时间段医院产生的污水需要找专业公司进行处理,处理费用和成本较高,耗时耗力。
发明内容
针对现有技术存在的不足,本发明提供的一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备,通过建立预警以及迅速反应机制,将活性污泥中毒的症状控制在最小程度,同时可以迅速做出补偿反应,使得中毒后的活性污泥可以重新恢复活性,而且恢复时间不超过24小时,时间短,成本低,效率高。
为达到上述目的,本发明采用以下技术方案:一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备,包括依次连通的格栅渠、集水池、调节池、缺氧池、接触氧化池、竖流沉淀池、接触消毒池、采样井,所述格栅渠与院区污水收集管道连通,所述采样井与厂区污水管道连通,还包括控制系统、污泥回流系统、二氧化氯发生器,所述二氧化氯发生器与所述接触消毒池连通;
所述污泥回流系统包括设置于所述竖流沉淀池内的污泥回流泵、排泥管、污泥池、污泥回流管,所述污泥回流泵出口端通过所述排泥管与所述污泥池连通,所述污泥回流管一端与所述排泥管侧壁连通,所述污泥回流管另一端与所述缺氧池连通,所述污泥回流管上设有第二电动阀;
所述调节池内设有第一抽水泵,所述第一抽水泵出口端通过第一出水管与所述缺氧池连通,所述第一出水管上设有第一电动阀;
所述控制系统包括设置于所述竖流沉淀池内的自动采样监测单元、自动拍照单元,所述控制系统还包括图像识别单元、中央控制单元、碳源投加单元,所述自动采样监测单元信号输出端与所述中央控制单元信号输入端电连接,所述自动拍照单元信号输出端与所述图像识别单元信号输入端电连接,所述图像识别单元信号输出端与所述中央控制单元信号输入端电连接,所述中央控制单元信号输出端与所述第一电动阀、所述第二电动阀、所述碳源投加单元电连接;
所述碳源投加单元包括碳源投加装置、第一碳源投加管、第二碳源投加管,所述碳源投加装置通过所述第一碳源投加管与所述接触氧化池连通,所述第二碳源投加管一端与所述第一碳源投加管侧壁连通,所述第二碳源投加管另一端与所述缺氧池连通。
作为优选的,所述处理设备还包括鼓风单元,所述鼓风单元包括鼓风机、设置于所述接触氧化池内底部的微孔曝气器、第一鼓风管,所述鼓风机出风口与所述微孔曝气器通过所述第一鼓风管连通。
作为优选的,所述鼓风单元还包括设置于所述缺氧池内底部的曝气板、第二鼓风管,所述第二鼓风管一端与所述第一鼓风管侧壁连通,所述第二鼓风管另一端与所述曝气板连通。
作为优选的,所述鼓风单元还包括设置于所述调节池内底部的曝气管、第三鼓风管,所述第三鼓风管一端与所述第二鼓风管侧壁连通,所述第三鼓风管另一端与所述曝气管连通。
作为优选的,所述格栅渠内设有用于除杂的机械格栅。
作为优选的,所述格栅渠内设有用于截断水流的闸门,所述机械格栅上游和下游各设有一个所述闸门。
作为优选的,所述处理设备还包括应急事故池,第一应急管、第二应急管,所述应急事故池与所述集水池通过所述第一应急管连通,所述应急事故池与所述调节池通过所述第二应急管连通。
作为优选的,所述竖流沉淀池内设有导流管。
作为优选的,所述缺氧池和所述接触氧化池内均设有弹性填料区。
作为优选的,所述接触氧化池内设有用于均匀出水的集水槽,所述集水槽出口与所述竖流沉淀池连通。
与现有技术相比,本发明的有益效果为:
本发明提供的一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备,该设备通过建立预警以及迅速反应机制,将活性污泥中毒的症状控制在最小程度,同时可以迅速做出补偿反应,使得中毒后的活性污泥可以重新恢复活性,而且恢复时间不超过24小时,时间短,成本低,效率高。
附图说明
图1为本发明实施例提供的一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备侧面结构示意图;
图2为本发明实施例提供的一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备侧面结构示意图;
图3为本发明实施例提供的一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备侧面结构示意图。
附图中,各标号所代表的部件列表如下:
1、格栅渠;2、集水池;3、调节池;4、缺氧池;5、接触氧化池;6、竖流沉淀池;7、接触消毒池;8、采样井;9、控制系统;10、鼓风单元;11、机械格栅;12、闸门;13、应急事故池;14、第一应急管;15、第二应急管;16、导流管;17、弹性填料区;18、集水槽;60、污泥回流系统;70、二氧化氯发生器;101、鼓风机;102、微孔曝气器;103、第一鼓风管;104、曝气板;105、第二鼓风管;106、曝气管;107、第三鼓风管;601、污泥回流泵;602、排泥管;603、污泥池;604、污泥回流管;605、第一抽水泵;606、第一出水管;607、第一电动阀;608、第二电动阀;901、自动采样监测单元;902、自动拍照单元;903、图像识别单元;904、中央控制单元;905、碳源投加单元;9051、碳源投加装置;9052、第一碳源投加管;9053、第二碳源投加管。
具体实施方式
以下对本发明的原理和特征进行描述,所举实例只用于解释本发明,并非用于限定本发明的范围。
需要说明的是,除非另有明确规定和限定,术语中“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,还可以是一体成型结构。对于本领域的普通技术人员,可以根据具体情况理解该类术语在本专利中的具体含义。
如图1-3所示,本发明实施例提供的一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备,包括依次连通的格栅渠1、集水池2、调节池3、缺氧池4、接触氧化池5、竖流沉淀池6、接触消毒池7、采样井8,所述格栅渠1与院区污水收集管道连通,所述采样井8与厂区污水管道连通,还包括控制系统9、污泥回流系统60、二氧化氯发生器70,所述二氧化氯发生器70与所述接触消毒池7连通。
所述格栅渠1内可以设有用于除杂的机械格栅11。所述机械格栅11主要用于对污水进行除杂处理。特别是对污水里面的悬浮杂质进行截留,如塑料袋、瓶子等,避免这些杂质对后续处理产生影响。所述机械格栅11拦截的废杂后期可以运往危废中心进行处理。
当所述机械格栅11吸附满杂质后,需要及时对所述机械格栅11进行清理,但此时污水会影响清理过程,为了避免该问题,本实施例中,所述格栅渠1内可以设有用于截断水流的闸门12,所述机械格栅11上游和下游各设有一个所述闸门12。通过关闭两个所述闸门12,可以起到隔断水流的作用,此时便可以对所述机械格栅11进行清理或检修。所述格栅渠1内侧壁可以设有爬梯,在池体设备需要检修时便于工作人员上下攀爬。
所述集水池2与所述格栅渠1可以通过管道连接,经过所述格栅渠1初步除杂后的污水可以直接流入所述集水池2内,所述集水池2主要用于汇集、储存和均衡污水的水质水量。所述集水池2内可以设有水泵,通过水泵将所述集水池2内的污水排入所述调节池3内。
所述调节池3主要用于汇集、储存和均衡污水的水质水量。其作用与所述集水池2作用类似,污水依次经过所述集水池2和所述调节池3,可以起到缓冲作用,延长污水的处理时间。所述调节池3内设有第一抽水泵605,通过所述第一出水管606将所述调节池3内的污水抽入所述缺氧池4内。
所述缺氧池4内设有弹性填料区17,所述弹性填料区17一般投加量为池内有效容积的10%-30%,载体表面附着较大数量的附着生长型硝化细菌,而且其停留时间要比悬浮型生物停留时间长的多,因而即使在较高的负荷条件下也可获得很好的硝化作用。
所述弹性填料区17的填料可以为将塑料圆片压扣改成双圈大塑料环,将醛化纤维或涤纶丝压在所述双圈大塑料环的环圈上,使纤维束均匀分布在环圈上;所述双圈大塑料环内圈是雪花状塑料枝条。这样设置,填料可以提供微生物栖息场所,形成生物膜,能有效切割气泡,提高氧的转移速率和利用率。使水气生物膜得到充分交换,使水中的有机物得到高效处理。
污水经过所述缺氧池4处理后,可以去除废水中的硝态氮或有机物,降低后续好氧处理的负荷。所述缺氧池4内的水流从上至下经过所述弹性填料区17,然后从底部的过水孔流入所述氧化池5内。
所述接触氧化池5内也设有弹性填料区17。所述缺氧池4内的污水可以通过自流进入所述接触氧化池5内,在所述接触氧化池5内可以进行好氧生化处理,去除剩余的有机物。
所述接触氧化池5内可以设有用于均匀出水的集水槽18,所述集水槽18出口与所述竖流沉淀池6连通。所述接触氧化池5内的污水从下至上经过所述弹性填料区17进行处理,然后流入所述集水槽18,通过所述集水槽18均匀出水,使得污水可以均匀流入所述竖流沉淀池6内。
所述竖流沉淀池6内设有导流管16。污水进入所述导流管16后,所述导流管16可以将泥水分离,污泥从所述导流管16底部流出。所述竖流沉淀池6内底部可以设有用于导向污泥的锥形槽,通过所述锥形槽将污泥收集堆积在一处,避免污泥分散堆积在各处。
污水流入所述竖流沉淀池6后,泥水分离使经过前处理的混合液澄清,同时对混合液中的污泥进行浓缩。经过所述竖流沉淀池6处理后的污水流入所述接触消毒池7内。所述接触消毒池7内设有消毒剂,污水与消毒剂混合后,可以进行消毒处理,杀死污水中的病原性微生物。所示消毒剂可以为二氧化氯。
最后,经过所述接触消毒池7消毒处理后的污水流入所述采样井8内,通过所述采样井8可以对内部的污水进行指标检测。针对各种污水进行不同的指标检测,符合要求即可排出。具体指标参数可以为包括如下:
传染病医院采用含氯消毒剂的出口总余氯6.5~10mg/L;
综合医疗机构排放标准:出口总余氯3~10mg/L,预处理标准:出口总余氯2~8mg/L;
氨氮出水口标准是小于等于15mg/L;
传染病COD出水标准是小于等于60mg/L,综合医疗机构排放标准是小于等于60mg/L,预处理排放标准是小于等于250mg/L;
PH出水排放标准6-9。
其中,请再次参阅图1,所述污泥回流系统60包括设置于所述竖流沉淀池6内的污泥回流泵601、排泥管602、污泥池603、污泥回流管604,所述污泥回流泵601出口端通过所述排泥管602与所述污泥池603连通,所述污泥回流管604一端与所述排泥管602侧壁连通,所述污泥回流管604另一端与所述缺氧池4连通,所述污泥回流管604上设有第二电动阀608;
所述污泥回流泵601设置于所述竖流沉淀池6内锥形槽底部,所述竖流沉淀池6内的污泥可以通过所述排泥管602流入所述污泥池603内,也可以通过所述污泥回流管604流入所述缺氧池4内。正常运行时,污泥是一直回流至所述缺氧池4内,通常在运行15d左右后,可以进行适量排放至所述污泥池603内。这样可以给所述缺氧池4补充污水混合液流出带走的活性污泥,使得所述缺氧池4内的悬浮固体浓度MLSS保持相对稳定;同时在污泥回流时,增加所述缺氧池4内的搅拌作用,使污泥与污水接触混合均匀,可以提高污水的处理效果,同时对缓冲污水进水水质也能起到一定的作用。
其中,所述调节池3内设有第一抽水泵605,所述第一抽水泵605出口端通过第一出水管606与所述缺氧池4连通,所述第一出水管606上设有第一电动阀607。这样设置,通过所述第一电动阀607即可控制污水进入所述缺氧池4内的流量。
为了可以自动预警并迅速反应,将活性污泥中毒的症状控制在最小程度,同时可以迅速做出补偿反应,使得中毒后的活性污泥可以重新恢复活性。如图2所示,所述控制系统9包括设置于所述竖流沉淀池6内的自动采样监测单元901、自动拍照单元902,所述控制系统9还包括图像识别单元903、中央控制单元904、碳源投加单元905,所述自动采样监测单元901信号输出端与所述中央控制单元904信号输入端电连接,所述自动拍照单元902信号输出端与所述图像识别单元903信号输入端电连接,所述图像识别单元903信号输出端与所述中央控制单元904信号输入端电连接,所述中央控制单元904信号输出端与所述第一电动阀607、所述第二电动阀608、所述碳源投加单元905电连接。
所述自动采样监测单元901可以自动采集所述竖流沉淀池6内的污水,并检测污水中的SS含量,然后将信息反馈至所述中央控制单元904,所述中央控制单元904设有一个初始阈值(初始阈值可以为60mg/L),如若SS的含量达到或超过所述初始阈值,此时所述中央控制单元904会进行判断并下达执行指令,并将执行指令信息传递至所述第一电动阀607、所述第二电动阀608、所述碳源投加单元905,此时,所述碳源投加单元905会加大碳源的投加量;所述第一电动阀607会降低开度减少进水量;所述第二电动阀608会加大开度增大污泥的回流量,间歇性调整剩余污泥排放量,直至整个系统恢复正常,即SS的含量下降至初始阈值以下,所述第一电动阀607、所述第二电动阀608、所述碳源投加单元905则会恢复正常运行的状态。如若SS的含量未达到或超过所述初始阈值,此时所述中央控制单元904不会下达执行指令。
当污泥中毒时,污泥可能发生膨胀,浮起至水面上。因此,所述自动拍照单元902会间隔性拍摄所述竖流沉淀池6内的污水照片,并将照片信息传递至所述图像识别单元903,所述图像识别单元903识别照片,如若照片中出现大量浮泥,则图像识别单元903将报警信息传递至所述中央控制单元904,所述中央控制单元904收到报警信息后,则会将执行指令信息传递至所述第一电动阀607、所述第二电动阀608、所述碳源投加单元905,此时,所述碳源投加单元905会加大碳源的投加量;所述第一电动阀607会降低开度减少进水量;所述第二电动阀608会加大开度增大污泥的回流量,间歇性调整剩余污泥排放量,直至整个系统恢复正常,即照片中并未出现大量浮泥,所述第一电动阀607、所述第二电动阀608、所述碳源投加单元905则会恢复正常运行的状态。如若照片中未出现大量浮泥,则图像识别单元903不会将报警信息传递至所述中央控制单元904。
所述碳源投加单元905包括碳源投加装置9051、第一碳源投加管9052、第二碳源投加管9053,所述碳源投加装置9051通过所述第一碳源投加管9052与所述接触氧化池5连通,所述第二碳源投加管9053一端与所述第一碳源投加管9052侧壁连通,所述第二碳源投加管9053另一端与所述缺氧池4连通。通过所述碳源投加装置9051可以分别对所述缺氧池4和所述接触氧化池5进行碳源投加,所述碳源投加装置9051出口端可以设有止回阀、电动阀等装置,电动阀可以与所述中央控制单元904电连接,便于自动投加管控,无需人工操作。
具体的,发现污泥中毒后,进行增大碳源投加量,在所述缺氧池4和所述接触氧化池5中投加乙酸钠含量为20%,CODcr当量为2.5×105mg/L的碳源,投加比例从30mg/L增加至50~80mg/L(约等于投加CODCr12.5~20mg/L)。增加碳源投加量后,活性污泥中的微生物尤其是异养微生物的代谢活性增强,可以缓解污泥汞、砷中毒造成的影响。
其中,所述排泥管602上可以设有排泥电动阀,且所述排泥电动阀位于所述污泥回流管604下游,在发现污泥中毒,活性污泥受到毒害或中毒较轻时,将所述第二电动阀608开到最大,关闭所述排泥电动阀,使得污泥回流量最大,可以有效稀释所述缺氧池4内重金属的浓度,降低有毒废水对活性污泥微生物的毒害,同时可以增加生物池内微生物浓度,提高生物池系统的稳定性,之后系统稳定后可间歇性的开启所述排泥电动阀进行间歇排泥即可。
其中,发生污泥中毒后,可以增加所述自动采样监测单元901的取样频次,每2h取所述接触消毒池7内的样品一次,直至整个系统完全恢复活性。重点分析污水中氨氮、TP等水质指标,同时可以开展微生物镜检。通过增加水质监测频次,管理人员可以及时了解出水的指标状态,为及时改变调控策略提供依据。变化趋势指导调控直至系统恢复正常。
因此,本实施例通过对碳源投加量、进水量、污泥回流比和剩余污泥排放量等参数的综合调控,使得中毒后的活性污泥可在24h内全部恢复活性,污泥沉降性能改善,出水中SS减少,出水氨氮、TP、TN等指标降至排放标指以下,镜检发现钟虫、累枝虫等固着类纤毛虫增多,出水水质趋于良好。
为了使得污水与活性污泥可以充分接触,本实施例中,所述处理设备还包括鼓风单元10,所述鼓风单元10包括鼓风机101、设置于所述接触氧化池5内底部的微孔曝气器102、第一鼓风管103,所述鼓风机101出风口与所述微孔曝气器102通过所述第一鼓风管103连通。通过所述鼓风机101可以对所述接触氧化池5内进行鼓风曝气,使得所述接触氧化池5内的混合液充分混合搅拌均匀,还可以避免所述接触氧化池5内悬浮物的沉积。另外,利用所述微孔曝气器102可以扩散充氧进行低负荷延时生化曝气,污水和活性污泥进一步进行生化降解反应,去除污水中的COD、NH3-N、BOD,硫化物等有机污染物。所述鼓风单元10还包括设置于所述缺氧池4内底部的曝气板104、第二鼓风管105,所述第二鼓风管105一端与所述第一鼓风管103侧壁连通,所述第二鼓风管105另一端与所述曝气板104连通。同理,通过所述鼓风机101可以对所述缺氧池4内进行鼓风曝气,使得所述缺氧池4内的混合液充分混合搅拌均匀,还可以避免所述缺氧池4内的悬浮物的沉积。
所述鼓风单元10还包括设置于所述调节池3内底部的曝气管106、第三鼓风管107,所述第三鼓风管107一端与所述第二鼓风管105侧壁连通,所述第三鼓风管107另一端与所述曝气管106连通。同理,通过所述鼓风机101可以对所述调节池3内进行鼓风曝气,使得所述调节池3内的混合液充分混合搅拌均匀,提升活性污泥对污水的处理效果,还可以避免所述调节池3内的悬浮物的沉积。
在污水处理中,遇到设备故障或者设备检修时,需要提供缓冲时间,本实施例中,所述处理设备还包括应急事故池13,第一应急管14、第二应急管15,所述应急事故池13与所述集水池2通过所述第一应急管14连通,所述应急事故池13与所述调节池3通过所述第二应急管15连通。
所述应急事故池13内侧壁可以设有爬梯,在池体设备需要检修时便于工作人员上下攀爬。
所述应急事故池13可以暂时储存污水,提供缓冲时间。另外,污水的排量是波动的,在某一个时段污水量暴增的情况下,所述应急事故池13也可以作为临时储存用途,均衡水量,保证处理效果。
本发明中未对具体结构做出描述的机构、组件和部件均为现有技术中已经存在的现有结构。可以从市面上直接购买得到。
以上仅为本发明的较佳实施方案,并非用于限定本发明的保护范围。凡在本发明的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备,其特征在于,包括依次连通的格栅渠(1)、集水池(2)、调节池(3)、缺氧池(4)、接触氧化池(5)、竖流沉淀池(6)、接触消毒池(7)、采样井(8),所述格栅渠(1)入口与院区污水收集管道连通,所述采样井(8)出口与厂区污水管道连通,还包括控制系统(9)、污泥回流系统(60)、二氧化氯发生器(70),所述二氧化氯发生器(70)与所述接触消毒池(7)连通;
所述污泥回流系统(60)包括设置于所述竖流沉淀池(6)内的污泥回流泵(601)、排泥管(602)、污泥池(603)、污泥回流管(604),所述污泥回流泵(601)出口端通过所述排泥管(602)与所述污泥池(603)连通,所述污泥回流管(604)一端与所述排泥管(602)侧壁连通,所述污泥回流管(604)另一端与所述缺氧池(4)连通,所述污泥回流管(604)上设有第二电动阀(608);
所述调节池(3)内设有第一抽水泵(605),所述第一抽水泵(605)出口端通过第一出水管(606)与所述缺氧池(4)连通,所述第一出水管(606)上设有第一电动阀(607);
所述控制系统(9)包括设置于所述竖流沉淀池(6)内的自动采样监测单元(901)、自动拍照单元(902),所述控制系统(9)还包括图像识别单元(903)、中央控制单元(904)、碳源投加单元(905),所述自动采样监测单元(901)信号输出端与所述中央控制单元(904)信号输入端电连接,所述自动拍照单元(902)信号输出端与所述图像识别单元(903)信号输入端电连接,所述图像识别单元(903)信号输出端与所述中央控制单元(904)信号输入端电连接,所述中央控制单元(904)信号输出端与所述第一电动阀(607)、所述第二电动阀(608)、所述碳源投加单元(905)电连接;
所述碳源投加单元(905)包括碳源投加装置(9051)、第一碳源投加管(9052)、第二碳源投加管(9053),所述碳源投加装置(9051)通过所述第一碳源投加管(9052)与所述接触氧化池(5)连通,所述第二碳源投加管(9053)一端与所述第一碳源投加管(9052)侧壁连通,所述第二碳源投加管(9053)另一端与所述缺氧池(4)连通。
2.根据权利要求1所述的一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备,其特征在于,所述处理设备还包括鼓风单元(10),所述鼓风单元(10)包括鼓风机(101)、设置于所述接触氧化池(5)内底部的微孔曝气器(102)、第一鼓风管(103),所述鼓风机(101)出风口与所述微孔曝气器(102)通过所述第一鼓风管(103)连通。
3.根据权利要求2所述的一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备,其特征在于,所述鼓风单元(10)还包括设置于所述缺氧池(4)内底部的曝气板(104)、第二鼓风管(105),所述第二鼓风管(105)一端与所述第一鼓风管(103)侧壁连通,所述第二鼓风管(105)另一端与所述曝气板(104)连通。
4.根据权利要求3所述的一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备,其特征在于,所述鼓风单元(10)还包括设置于所述调节池(3)内底部的曝气管(106)、第三鼓风管(107),所述第三鼓风管(107)一端与所述第二鼓风管(105)侧壁连通,所述第三鼓风管(107)另一端与所述曝气管(106)连通。
5.根据权利要求1所述的一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备,其特征在于,所述格栅渠(1)内设有用于除杂的机械格栅(11)。
6.根据权利要求5所述的一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备,其特征在于,所述格栅渠(1)内设有用于截断水流的闸门(12),所述机械格栅(11)上游和下游各设有一个所述闸门(12)。
7.根据权利要求1所述的一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备,其特征在于,所述处理设备还包括应急事故池(13),第一应急管(14)、第二应急管(15),所述应急事故池(13)与所述集水池(2)通过所述第一应急管(14)连通,所述应急事故池(13)与所述调节池(3)通过所述第二应急管(15)连通。
8.根据权利要求1所述的一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备,其特征在于,所述竖流沉淀池(6)内设有导流管(16)。
9.根据权利要求1所述的一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备,其特征在于,所述缺氧池(4)和所述接触氧化池(5)内均设有弹性填料区(17)。
10.根据权利要求1所述的一种适用于医疗废水的絮凝污泥中毒处理设备,其特征在于,所述接触氧化池(5)内设有用于均匀出水的集水槽(18),所述集水槽(18)出口与所述竖流沉淀池(6)连通。
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