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大理市医院污水处理装置大理市医院污水处理装置
污水设备位置的选择
(1) 处理站位置应尽量设在主建筑、居住区、夏季风向频率zui小的上风侧,并设置一定距离的绿化防护带;
(2) 医院排水系统设计应尽量按地形的自然坡度走向,污水站设于排水总网末端,出水管与市政管道靠近,接管方便;
(3) 尽量利用地形减少污水管埋设深度;尽量采用重力自排污水处理消毒系统,以节省投资和运行费用;
(4) 处理池不宜设在主建筑地下室内,尽量远离建筑物,当地下狭小时,采用全地下式(地埋式)一体化处理设备。
医院污水危害
跟工业废水相比,医疗废水对环境的影响更大,危害也更大。医院运行过程当中,不可避免地产生了具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废水,这些废水来源及成分复杂,涉及多种生物性、化学性或放射性污染。如果含 原微生物的医疗污水,不经过消毒、灭活等无害化处理而排放进入城市下水道,往往会造成水、土壤的污染,严重的会引发各种疾病,或导致介水传染病的暴发流行。医疗废水中除含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病病原体外,还含有化学药剂和放射性同位素,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征,危害性很大。
工艺特点
所选用污水处理设备去除有机污染物及氨氮主要依赖于设备中的A2 /O生化处理工艺。
1、O段生化池(即好氧反应器)是多功能的,主要去除BOD、硝化和吸收磷等反应。
2、二沉池的主要功能是泥水分离,上清液作为处理水排放;污泥(含磷)的一部分作为回流污泥回流到Ⅰ级A段生化池(厌氧反应器)释放磷,另一部分则作为剩余污泥排出系统。
3、Ⅰ级A段生化池(即厌氧反应器)的首要功能是污泥释放磷,进入本单元的除原废水外,还有来自二沉池回流的污泥。
4、本工艺厌氧、缺氧、好氧交替运行,不宜丝状菌增殖繁衍,无污泥膨胀。
5、该处理工艺中的A2 /O生物处理工艺采用推流式生物池,它的处理效果优于*混合式或二、三级串联*混合式生物接触氧化池。并且它比活性污泥池体积小,对水质适应性强,耐冲击性能好,出水水质稳定,不会产生污泥膨胀。同时在生物接触氧化池中采用了弹性立体填料,它具有实际比表面积大,微生物挂膜、脱膜方便,填料的弹性丝能剪切水中气泡,使气泡变得更微小,以提高空气中的氧在水中的溶解度。
6、由于在A2 /O生物处理工艺中采用了生物接触氧化池,其填料的体积负荷比较低,微生物处于自身氧化阶段,因此产泥量较少。此外,生物接触氧化池所产生污泥的含水率远远低于活性污泥池所产生的污泥的含水率。因此,污水经处理后产生的污泥量较少。
7、Ⅱ级A段生化池(即缺氧反应器)的首要功能是脱氮,由O段生化池(即好氧反应器)回流内循环液,内循环量为2倍原废水量。
8、本工艺是比较简单的同步脱氮除磷工艺,总水力停留时间少于其它同类工艺。
调试目的及步骤
(1)调试目的 废水处理站调试与测试的目的主要有以下几方面:
1)排查设备故障:对各工艺设备、自控仪表系统进行单元调试与测试,排查故障(包括隐形故障), 为污水处理站的正常投产奠定基础;
2)完成系统的启动任务:调试完毕即意味着污水处理站可以进行正式运行;
3)积累该废水站运行参数,为污水站日后正式运行积累基本数据并奠定坚实基础。
4)优化工艺运行参数:根据实际进水水质水量情况,对系统工况作合理调整,使污水处理站真正做到高效率运行;
5)进一步培训操作人员,使操作人员结合现场实际,能熟练掌握本岗位操作技能,能排除常见故障;
(2) 调试步骤 整个调试步骤分为以下几个过程:
1)单项调试;
2)清水联动调试;
3)生产联动调试。
环境影响分析
1. 污物年削减量
a. CODcr年削减量为:
(400-70)×40×365÷1000=4818Kg/年
b. SS年处削减为:
(300-70)×40×365÷1000=3358Kg/年
c. BOD5年削减量为:
(300-20)×40×365÷1000=4088Kg/年
大大地降低了对周围环境的影响。
1. 采用低噪声的回转式风机,基本不产生噪声,保证达到区域环境噪声标准(GB3096-93)中规定的昼间小于60dB,夜间小于50dB的二类标准值。
2. 污水处理系统所产生的剩余污泥,定期由环卫部门外运处置。
3. 污水处理工程半地下设置,上面覆土,种植花卉、草木,建成有层次感的绿地,不影响院区环境。
处理工艺的选择
1.处理工艺的选择 医院污水是水质、水量波动较大的一种污水,为使其经处理后能稳定达标排放,拟采用三级处理的方法,其中*级为预处理过程,第二级为生化处理过程;第三级为消毒处理过程。
(1)二级生化处理: 本工艺生化处理系统采用A/O法,分成缺氧脱氮和好氧稳定二段。 污水首*行缺氧生化处理。在稳定污水水质的同时通过兼氧菌和脱氮菌,将污水中的有机氮转化成NH3-N,并将经过后续生化硝化后的回流水中的硝基氮和亚硝基氮(NO3--N、NO2--N)转化为氮所(N2),脱氮过程需要的碳源和碱度由原污水提供。如此,zui终达到脱除氨氮的目的,同时亦可去除部分有机物,然后污水进入好氧处理。 好氧处理采用适当延长污水曝气时间,在好氧菌的作用下,有机污染物得到降解去除达标排放的同时,氨氮(NH3-N)亦能有效地转化为硝基氮或亚硝基氮(NO3—N、NO2--N),好氧段出水部分再回流到缺氧段,回流比为2:1,进行生物反硝化脱氮,zui终使排放水中的氨氮也稳定达标。采用适当延长曝气时间的方法,还能使生化处理系统的污泥产量大降低,减少了污泥处理的负荷。由于该院距商场较近,采用回转式风机供氧,减少噪声污染。
(2)一级处理(预处理): 一级处理的目的为去除水中大小不同的固体和悬浮污物,旨在降低污水中的悬浮物浓度,水解污水中的大分子有机物,有利于后续二级生化处理。预处理主要设施在调节池前设置格栅,生活污水通过粗格栅能去除绝大部分的粗大悬浮物,保证后续处理构筑物和水泵等正常运转。调节池用作水质水量调节,并通过提升泵将污水送入二级生化系统,进行处理,以减轻对后续生化处理过程的冲击。
2.处理流程的确定
根据上述对处理工艺的分析,拟定以下处理工艺流程:
医院废水首先由排水管道汇集经格栅进入调节池,利用格栅去除污水中夹带的大宗固休漂浮物、悬浮杂物等。然后由液位自控污水提升泵提升进入A/O生化处理系统。
经生化处理后的污水经沉淀池泥水分离后,进行消毒处理,即可直接排入市政污水管网。消毒装置采用次氯酸钠发生器,向隔板反应消毒池直接投加处理。
生化处理池分前后两级,主要目的是利用不同种类的微生物在污水处理 功能的不同,来强化处理过程,使处理效果稳定。在生化处理池内,生物填料上的附着微生物能将污水中不同种类的溶解性有机污染物、氨氮进行生物降解和脱氮,从而保证处理效果稳定达标。
由于污水处理系统建设在院区附近,为防止生化池曝气产生的气溶胶飞沫和飞沫所夹带的细菌随风污染居民生活区,同时也为消除污水处理过程产生的异味气体。生化处理池全部密闭(上覆土绿化)。
工艺技术
污水处理设备的工艺技术主要有两大类:一类为生物膜法(以生物接触氧化法为代表);另一类为活性污泥法(以SBR法为代表)。
1、生物接触氧化是一种介于活性污泥与生物滤池之间的生物膜法工艺,是一种连续流运行工艺。由于填料比表面积大,池内单位面积吸附的固体量高,有较好的容积负荷,无须设污泥回流装置,不产生污泥膨胀。接触氧化池内设有生物填料,大部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面,部分则以絮状生长于水中。因此它具有活性污泥法与生物滤池两者的特点。生物接触氧化中微生物所需的氧通过人工曝气供给。生物膜生长至一定厚度以后,近填料壁的微生物由于缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气产生的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,形成生物膜的新陈代谢。脱落的生物膜将随水流出。与一般的活性污泥法相比,生物接触氧化具有以下优点:具有较高的容积负荷;一般不需要污泥回流系统,也不存在污泥膨胀的问题,运行管理简便;对水质水量的骤变有较强的适应能力;污泥产量较活性污泥法少。
2、SBR法是一种改进的活性污泥法。SBR的生化反应的五个程序为进水-反应-沉淀-排放-闲置,反应的时间必须严格控制。在能实现全自动控制的情况下,可以较好地处理各种废水。但全自动控制需要溶解氧探头、泥位探头等等,一次性投资很高。在城市生活污水等资金雄厚的项目,用SBR法可以得到很好的效果。
小宇环保污水处理设备综合了国内外各种污水处理工艺技术,设备自动化性能强、性价比高,运行稳定,是处理污水优质的选择
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