无动力卫生院污水处理装置

    无动力卫生院污水处理装置

    近年来,随着医院污水排放标准的提高,全国部分城市致力于优选较好的污水处理工艺或对原有的处理工艺进行改进,以使污水排放达到新的排放标准的要求。但也有相当部分省市对医院污水排放要求较低,以及受经济等多方面因素的制约,医院污水的处理工艺较为落后。但选用投资省、处理效果好、运行管理自动化、占地面积小的污水处理工艺是总的发展趋势。

    医院污水处理的原则和工艺
    针对医院污水处理的原则,主要有以下几个方面:
    1 遵守国家及地方有关环保法律法规和技术政策;
    2 采用成熟的工艺技术及设备,充分发挥其优势,满足设计要求,确保稳定运行;
    3 在设计中贯彻节能的原则,大限度降低废水的处理成本和运转费用,实现资源化利用,争取获得大的经济效益;
    4 充分考虑工程操作、管理、维护的方便,降低劳动强度;
    5 采取必要措施,尽量减少环境影响,避免二次污染;
    6 合理降低工程造价和运行费用,提高工程效益,同时大限度地提高系统的可靠性;
    近年来,随着医院污水排放标准的提高,全国部分城市致力于优选较好的污水处理工艺或对原有的处理工艺进行改进,以使污水排放达到新的排放标准的要求。但也有相当部分省市对医院污水排放要求较低,以及受经济等多方面因素的制约,医院污水的处理工艺较为落后。但选用投资省、处理效果好、运行管理自动化、占地面积小的污水处理工艺是总的发展趋势。

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    医院污水处理的原则和工艺
    针对医院污水处理的原则,主要有以下几个方面:
    1 遵守国家及地方有关环保法律法规和技术政策;
    2 采用成熟的工艺技术及设备,充分发挥其优势,满足设计要求,确保稳定运行;
    3 在设计中贯彻节能的原则,大限度降低废水的处理成本和运转费用,实现资源化利用,争取获得大的经济效益;
    4 充分考虑工程操作、管理、维护的方便,降低劳动强度;
    5 采取必要措施,尽量减少环境影响,避免二次污染;
    6 合理降低工程造价和运行费用,提高工程效益,同时大限度地提高系统的可靠性;
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    电解槽的工艺设计
    根据废水流量及污染物种类和浓度,选定的板水比、距、电流密度、电解时间等参数确定电解槽尺寸及整流器的容量。
    有效容积根据设计流量及停留时间确定V=Q*T,T电解时间的确定,对于连续电解一般取经验数据停留20~30分钟,对于间歇操作,T为轮换周期,包括注水时间沉淀排空时间和电解时间,一般为2~4小时。
    阳电面积A可由选定的板水比和已求出的电解槽有效容积推得,也可由选定的电流密度i和电流I推得。
    流I应根据废水情况和要求的处理程度由试验确定。对六价Cr废水,也可用下式计算:I=KQC/S式中K——每克六价铬还原成3价铬所需的电量一般取4.5Ah/gCr左右,C——废水含六价铬浓度,mg/l,S——电串联数,在数值上等于串联电板数减1。
    电压V电解槽的槽电压等于间电压和导线上的电压降之和,V=SV1+V2式中V1——间电压,一般3~7.5V。V2导线上的电压降,一般为1~2V。
    选择整流器设备时,电流和电压值应分别比计算值大30%~40%,用以补偿板的钝化和腐蚀等原因引起的整流器效率降低。
    SBR池设计计算公式
    A、反应池数及排出比(1/m),池数一般大于2个当设计水量小于500m3/d时可以设1座,排出比取1/m=1/2~1/5。
    B、设计负荷Ls及污泥浓度MLSS(X),标准负荷选取0.2~0.4kgBOD5/kgMLSS.d,延时负荷选取0.05~0.1kgBOD5/kgMLSS.d,污泥浓度选取2000~5000mg/l,X的选取与负荷成反比。反应池水深4~6米。
    C、容积及周期的确定,总容积V=QS/LsEX式中Q为大日处理量(m3/d)。S为进入SBR池的BOD5浓度(mg/l),Ls为设计负荷,E为曝气反应比=(nTA)/24其中n为每日周期数,TA为曝气时间。X为污泥浓度。曝气时间的确定TA=(24S)/(LsXm)式中m为排出比倒数。沉淀及排泥时间分别各取1小时。容积确定V=mQ/n
    D、需氧量的确定,经验数据标准负荷选取0.5~1.5kg氧气/kgBOD,延时负荷取1.5~2.5。曝气量的确定,供氧量一般为需氧量的1.4倍。
    E、产泥量的确定,污泥干固体量(kg/d)=Q*SS*Y/1000式中Q污水流量m3/d,SS进水悬浮物含量mg/l,Y产率,高负荷(0.2~0.4kgBOD5/kgMLSS.d)取Y=1.0;低负荷(0.05~0.1kgBOD5/kgMLSS.d)取Y=0.75.
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    物理化学处理法
    物理化学法(简称物化法),是利用萃取、吸附、离子交换、膜分离技术、气提等物理化学的原理,处理或回收工业废水的方法。它主要用分离废水中无机的或的(难以生物降解的)溶解态或胶态的污染物质,回收有用组分,并使废水得到深度净化。
    因此,适合于处理杂质浓度很高的废水(用作回收利用的方法),或是浓度很低的废水(用作废水深度处理)。利用物理化学法处理工业废水前,一般要经过预处理,以减少废水中的悬浮物、油类、有害气体等杂质,或调整废水的pH值,以提高回收效率、减少损耗。同时,浓缩的残渣要经过后处理以避免二次污染。常用的方法有萃取法、吸附法、离子交换法、膜析法(包括渗析法、电渗析法、反渗透法、滤法等)。
    (1)萃取法。
    萃取法是向污水中加人一种与水不相溶而密度小于水的溶剂,充分混合接触后使污染物重新分配,由水相转移到溶剂相中,利用溶剂与水的密度差别,将溶剂分离出来,从而使污水得到净化的方法。再利用溶质与溶剂的沸点差将溶质蒸馆回收,再生后的溶剂可循环使用。使用的溶剂叫萃取剂,提出的物质叫萃取物。萃取是一种液-液相间的传质过程,是利用污染物(溶质)在水与溶剂两相中的溶解度不同进行分离的。
    在选择萃取剂时,应注意萃取剂对被萃取物(污染物)的选择性,即溶解能力的大小,通常溶解能力越大,萃取的效果越好;萃取剂与水的密度相差越大,萃取后与水分离就越容易。常用的萃取剂有含氧萃取剂、含磷萃取剂、含氮萃取剂等。常用的萃取设备有脉冲筛板塔、离心萃取机等。
    (2)吸附法。
    吸附法处理废水是利用——种多孔性固体材料(吸附剂)的表面来吸附水中的一种或多种溶解污染物、污染物等(称为熔质或吸附质),以回收或去除它们,使废水得以净化。例如,利用活性炭可吸附废白水中的盼、隶、错、氧等剧毒物质,且具有脱色、除臭等作用。吸附法目前多用于污水的深度处理,可分为静态吸附和动态吸附两种方法,即在污水分别处于静态和流动态时进行吸附处理。常用的吸附设备有固定床、移动床和流动床等。
    在废水处理中常用的吸附剂有活性炭、磺化煤、木炭、焦炭、硅藻土、木屑和吸附树脂等。以活性炭和吸附树脂应用较为普遍。一般吸附剂均呈松散多孔结构,具有巨大的比表面积。其吸附力可分为分子引力(范德华力)、化学键力和静电引力三种。水处理中大多数吸附是上述三种吸附力共同作用的结果。
    吸附剂吸附饱和后必须经过再生,把吸附质从吸附剂的细孔中除去,恢复其吸附能力。再生的方法有加热再生法、蒸汽吹脱法、化学氧化再生法(湿式氧化、电解氧化和臭氧氧化等)、溶剂再生法和生物再生法等。





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    词条说明

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