鄭州腫瘤醫院一體化污水處理設備新聞關注--
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鄭州腫瘤醫院一體化污水處理設備新聞關注
醫院污水處理設備是我國對醫院污水處理所制定的一些規范要求。所以我國的醫院污水處理設備對于醫院污水的處理一定要遵守以下原則:
1、生態原則。有效去除污水中有毒有害物質,減少醫院污水處理設備處理過程中消毒副產物產生和控制出水中過高余氯,保護生態環境。
2、達標與風險控制相結合原則。考慮綜合性醫院和傳染病醫院污水達標排放的基本要求,同時加強風險控制意識,從工藝技術、工程建設和監督管理等方面提高應對突發性事件的能力。
3、就地處理原則。為防止醫院污水輸送過程中的污染與危害,醫院污水處理設備對醫院污水的處理必須就地處理。
4、全過程控制原則。醫院污水處理設備應對醫院污水的產生、處理、排放的全過程進行控制。
5、分類指導原則。醫院污水處理設備應根據醫院性質、規模、污水排放去向和地區差異對醫院污水處理進行分類指導。
6、減量化原則。嚴格醫院內部衛生管理體系,在污水和污物發生源處進行嚴格控制和分離,醫院內生活污水與病區污水分別收集,即源頭控制、清污分流。嚴禁將醫院的污水和污物隨意棄置排入下水道。
工藝流程簡介
1、排水管網的污水經格柵攔截較大的顆粒物和漂浮物后,經化糞池提升至初沉池,沉淀較大顆粒物等。
2、生物接觸氧化法即在反應器內放置填料,以生物填料為載體經過充氧的廢水與長滿生物膜的填料接觸,在生物膜的作用下,廢水得到凈化。其工作原理和優點如下:
(1)、原理:
生物接觸氧化法在運行初期,少量的細菌附著于填料表面,由于細菌的繁殖逐漸形成很薄的生物膜。在溶解氧和食物都充足的條件下,微生物的繁殖十分迅速,生物膜逐漸增厚。微生物將污水中的污染物質轉化為微生物細胞及CO2、H2O、H2S、N2、CH4等多種物質,溶解氧和污水中的有機物憑借擴散作用,為微生物所利用。當生物膜達到一定厚度時,氧已經無法向生物膜內層擴散。好氧菌死亡脫落,而兼性菌、厭氧菌在內層開始繁殖,形成厭氧層,利用死亡的好氧菌為基質,并在此基礎上不斷發展厭氧菌。經過一段時間后在數量上開始下降,加上代謝氣體產物的逸出,使內層生物膜大塊脫落。在生物膜已脫落的填料表面上,新的生物膜又重新發展起來。在接觸氧化池內,由于填料表面積較大,所以生物膜發展的每一個階段都是同時存在的,使去除有機物的能力穩定在一定的水平上。生物膜在池內呈立體結構,對保持穩定的處理能力有利。
(2)、優點:
體積負荷高,處理時間短,節約占地面積,生物接觸氧化法的體積負荷zui高可達3?6kgBOD(m3.d),與活性污泥法比較,體積負荷可高5倍。
生物活性高、曝氣管設在填料下,不僅供氧充分。而且對生物膜起到了攪拌作用,加速了生物膜的更新,使生物膜活性提高。其好氧速率比活性污泥法高1.8倍。
有較高的微生物濃度,一般活性污泥濃度為2?3g/l而接觸氧化池中絕大多數微生物附著在填料上,單位體積內水中和填料上的微生物濃度可達10?20g/l,由于微生物濃度高,有利于提高容積負荷。
污泥產量低,不需污泥回流,與活性污泥法相比,接觸氧化法的體積負荷高,但污泥產量不僅不高,反而有所降低。由于微生物附著在填料上形成生物膜,生物膜的脫落和增長可以自動保持平衡,所以不需回流污泥,給管理帶來方便。
出水水質好而穩定,在進水短期內突然變化時,出水水質受影響很小。出水外觀清澈透明,如再加砂濾處理。可作中水回用。
動力消耗低,采用生物接觸氧化法處理污水,一般能節省動力30%。
掛膜方便,對含菌種少的廢水,掛膜時接入菌種,運行十多天生物膜就可成熟,當停電或事故不能供氣時,只要將氧化池中的水放完即可,附著在固定床的微生物可以從空氣中獲得氧氣而維持生命,經試驗,在這樣間歇一個月再重新工作,生物膜在幾天內就可以恢復正常。 不存在污泥膨脹問題,在活性污泥中容易產生膨脹的菌,如絲狀菌,在接觸氧化池中不僅不產生膨脹,而且能充分發揮其分解、氧化能力高的優點。接觸氧化池內填料固定在水中,附著在填料上的絲狀菌有較強的分解有機物的能力,具有立體結構,但沉降性能差,在曝氣池中易隨出水流出,因而不易產生污泥膨脹問題。
3、二沉池采用斜管沉淀池,普通沉淀池存在兩個明顯的缺點:一是懸浮物的去除率不高,一般只有40?60%;二是體積龐大、占地面積多為克服上述缺點,根據淺層沉降原理,設計出了斜管沉淀池。在容積V和池深H一定的條件下,如果增大流量Q,則沉降速度u。隨之增大,從而使沉降效率降低;反之,欲提高去除率(減少u0)則流量Q必須減少。即是說,提高沉降效率和加大處理能力二者是有矛盾的。
但是,如果將沉淀池的沉降區高度H分成n個高h的水平淺池,那么沉淀池的總表面積就由A增大為nA,沉降速度也相應由u0Q/A變為=Q/nA,即u0=u0/n,從而在處理水量不變的情況下能大大提高沉降效率。這就是說,在保持原有的去除率不變時,相同容積的淺池的處理水量比原來大n倍。
不僅如此,淺池沉降還能大大改善沉降過程的水力條件。在管道中和平行板間水流的雷諾數Re分別小于2000和1000時,水流即處于層流狀態,事實上,以斜管形式構成的沉淀池內,由于濕周大,水力半徑很小,所以Re值可降到100以下,水流仍處于穩定的層流狀態,懸浮物的沉降不受紊流所產生的脈沖速度的影響,對沉降極為有利。
工藝流程說明
1、格柵去除污水中8mm以上固體物,柵隙為8mm,保證后續處理裝置穩定運行。
2、污水經去除8mm以上固體物后進入調節池,調節對污水的水質、水量進行調節,調節池中設潛水排污泵,對污水進行提升。
3、生化處理部份采用A/O處理工藝,為一體化污水處理設備,該處理工藝是一種應用較為廣泛比較成熟的處理工藝方案,該方案有較高的有機污染物的去除率,不僅能有效降除BOD5,而且能有效去除氨氮。
4、采用缺-好氧選擇池,在缺氧條件下有機污染物在微生物的作用下水解酸化,同時該缺-好氧選擇池可根據季節性工藝運行需要控制氧量供給,使該池可作為缺氧池,亦可作為好氧池,從而達靈活操作控制,且保證處理效果滿足處理要求。
5、采用生物接觸氧化池,通過控制各階段曝氣量使池內保持高的溶解氧和優良的生物菌群與有機污染物接觸反應環境,為有機污染物的降除,創造了zui適應環境,污水中的有機污染物質被填料上的各類生物菌群氧化分解為二氧化碳和水,得到*去除。
6、采用豎流式沉淀池作為二沉池,該池主要為澄清接觸氧化池出水中含有的脫落生物菌群和其他一些不溶性物質,為此沉淀池的設計采用合理的設計參數,從而提高了澄清效果。上清液水質達標,直接排放。沉淀污泥一部分回流入缺-好氧選擇池,一部分進入污泥池。
7、二沉池出水進入中間水池,并在該池投加消毒劑,殺滅細菌。同時在該池內設置過濾提升泵,由泵提升進入過濾器,進一步截留去除殘留懸浮物。當過濾器內的壓差大于0.05Mpa時,啟用反沖水泵,對過濾器進行反沖洗,恢復過濾器的過濾能力。
8、過濾器出水進入到回用水池,由回用泵提升出水進行回用。
9、污泥池提供一定容積容納剩余污泥,池中設置曝氣攪拌系統,對污泥進行好氧消化,大大減少污泥體積,上清液回流入調節池,進行再處理,防止二次污染產生。
水解酸化池(地埋式鋼結構)
此池是利用自然界中的兼性微生物,它們在自然界中數量較多,繁殖速度較快。它可以把分子量大的可生化有機物分解為小分子有機物,如多糖類物質分解為單糖或有機酸,蛋白質分解為氨基酸,脂肪類物質分解為脂肪酸和甘油。將難以生物降解的有機物降解為可生化有機物,提高了廢水的可生化降解性,減輕了后續好氧段的有機負荷。主要設備為維系兼性生物菌的彈性填料。水解池的首要功能是脫氮;其次是污泥釋放磷。通過附載在填料上的硝化菌把氨氮轉化成硝酸鹽。硝化是一個兩步的過程,分別利用了兩類微生物,即亞硝酸鹽菌和硝酸鹽菌。*步把氨氮轉成亞硝酸鹽,氨氮首先由亞硝酸鹽菌轉化成亞硝酸鹽。亞硝酸鹽菌有亞硝酸單細胞菌屬、亞硝酸螺桿菌屬和亞硝酸球菌屬。把亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽是由硝酸酸菌完成的,硝酸菌也是由桿菌屬、螺菌屬和球菌屬組成。亞硝酸鹽菌和硝酸菌統稱為硝化菌。硝化菌是專性的自養革蘭氏陰性好氧菌,它們利用氨氮轉化過程中釋放的能量作為自身新陳代謝的能源。
反應過程如下:
NH4++3/2O2 亞硝酸鹽菌 NO2-+2H++H2O-ΔE ΔE=278.42kJ
第二步亞硝酸鹽轉化為硝酸鹽:
NO-+1/2O2 硝酸鹽菌 NO3--ΔE ΔE=278.42kJ
水解區在缺氧條件下運行,溶解氧的濃度控制在0.5mg/l以下,在此形成以水解酸化細菌為主的缺氧活性污泥層,水從布于池底的排管流入,向上流經污泥層,污泥層截留水中的懸浮物并使水中的大分子有機物水解酸化為易生物降解的小分子有機物,使好氧處理對溶解氧的需要量減少30%左右。
在適當缺氧條件下,利用兼性微生物,使污水中硝酸鹽還原為分子氮,逸入大氣,起到脫氮作用,水解池同是起到酸性發酵作用,將碳水化合物降解為脂肪酸,將大分子物質、固體物質降解為可溶性物質,從而提高生物接觸氧化池的生化性能。水力停留時間2.0小時。
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