医疗一体化废水处理设备

    医疗一体化废水处理设备

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    摘要
    医院一体化废水处理设备及医院废水处理方法,包括调节池、接触氧化池、膜生物反应器、产水池、污泥沉淀池、贮泥池、尾气处理装置;调节池通过污水提升泵与接触氧化池相连通,接触氧化池与膜生物反应器相连通;膜生物反应器内设有浸没式微滤膜组件,膜生物反应器通过自吸式水泵与产水池相连通,产水池上方连通有次氯酸钠加药装置;膜生物反应器的底端依次连通有污泥回流泵、污泥沉淀池、贮泥池,污泥沉淀池与污泥回流泵的管路与次氯酸钠加药装置相连通,贮泥池通过设有螺杆泵的管路连接有板框压滤机。本发明的有益效果是出水达到《医疗机构水污染排放标准》的要求,设备紧凑,操作简便,投资少、运行管理安全可靠。

    医院一体化废水处理设备-- 优点:
    1.消毒效果好,由于采用膜生物反应器,出水悬浮物浓度接近于零, 细菌与病毒失去了保护屏障,易于被灭活;
    2.消毒副产物少,膜生物反应 器由于具有充分的生物降解和膜分离作用,出水消毒所需加氯量显着减少, 从而大大降低了消毒副产物的生成量;
    3.污泥处置费用低,膜生物反应器 的剩余污泥产量低,可大大节省剩余污泥无害处置的费用;
    4.膜生物反应 器采用浸没式膜进行固液分离,分离效果好,又可省略二沉淀池,相对较 好的产水水质及较少的污泥产量,减少了污泥沉淀池内污泥的体积;采用 膜生物反应器是将生物处理技术与膜技术结合,实现水力停留时间和固体 停留时间分离的目的,维持较高浓度的活性污泥,富集的微生物菌群, 从而使水中所含COD、BOD得到有效的去除,对悬浮固体的去除率可达**, 并且省去了二次沉淀池,节省占地,液体次氯酸钠与产水及污泥容易混合, 杀菌效果好,可以除嗅、色、氧化锰、铁等物质;同时采用一体式膜生物 反应器(MBR)和次氯酸钠消毒工艺处理医院废水,污水排放量为200 m3/d, 出水达到《医疗机构水污染排放标准》(GB 18466-2005)的要求,设备紧 凑,操作简便,为类似工程提供参考和借鉴;本发明具有工艺结构简单紧 凑、设计合理、投资少、运行管理安全可靠、构筑物布局紧凑等优点,同 时各项技术性能指标均满足要求,在医院废水处理工程中具有一定的优势, 此外,该医院废水处理工艺设备也适用于其他中小型生活污水处理工程。


    医院一体化废水处理设备--主要处理构筑物的设计参数
    1 隔油池(新建)
    生产废水经过管道收集后排入隔油池,由于废水中含有浮油,故在隔油池内进行重力隔油,降低原水的污染物含量。隔油池中间设置隔板。废油定期经过人工打捞后外运处置。设计尺寸为6.0m×1.5 m×2.8 m,设计池容22.5 m3,池内壁采用玻璃钢防腐。
    2 集水池(原有)
    经过隔油的生产废水排入厂区内的圆形集水池暂存,集水池尺寸为D 12.2 m×4.6 m,控制水泵流量为20m3/h。
    3 调节池(改建)
    废水的来水水量波动大,水质也不均匀,必须设有足够的调节容量的调节池来调节水量和均化水质。在池内设置pH在线监测仪和碱液投加管线,保证进入后续Fenton反应池的废水pH在3左右。池内设置穿孔曝气管进行混合。
    调节池利用原综合调节池进行加高改造,调节后的生产废水自流进入Fenton反应池。调节池尺寸为4.0m×4.0 m× 4.2 m,池内壁采用玻璃钢防腐。曝气利用污水处理站原有的2台风机,额定风量为3.42m3/min,风机可满足调节池曝气搅拌需要。2台风机可设置为与调节池碱投加泵和提升泵联动。
    4 Fenton氧化池(改建)
    经过pH调整后的废水用泵送入Fenton氧化池,通过Fenton反应提高污水的可生化性。利用原有的中和池进行改造,Fenton池采用机械搅拌进行反应。尺寸为4.0m×2.0 m×4.0 m,池内壁采用玻璃钢防腐,池四周设置尼龙网,防止泡沫逸出。池内设置2台桨式搅拌机,搅拌桨直径1.2 m,搅拌转速为8 r/min,材质为316L不锈钢,功率为1.5 kW。
    医院一体化废水处理设备--工艺流程
    生产废水具有COD、酚浓度高的特点,所以处理方法以物理化学处理为核心,通过物化+生化的组合有效地去除COD及特征污染物邻硝基对甲酚。含有邻硝基对甲酚的生产废水首入隔油池,将废水中的浮油进行分离,浮油人工收集外运处理。
    去除浮油后的废水自流进入原有集水池进行水质均质均量,以减缓对后续物化处理系统的冲击。集水池内收集的废水用泵送入调节池,池内设置pH在线监测设备,加碱调节废水pH为3,而后自流进入Fenton反应池。在经过Fenton处理后,废水中依然含有大量的Fe2+、Fe3+,对其进行中和操作,可以产生大量的胶状絮体以进一步去除废水的COD。至此,生产废水的物理化学预处理完成。
    在完成生产废水的物化处理后,在中间水池中接入生活污水进行稀释,保证盐分含量低于1%方可进入生化系统。生化系统采用UASB—兼氧池—三相生物流化床—二沉处理工艺,出水提升进入气浮机进行处理后可确保各项指标达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343—2010)中A等级。
    考虑到工厂生产的实际情况,为防止水质水量的突然冲击对出水造成影响,在工艺末端设置1台臭氧氧化设备,当出水水质无法达标时,对中间水池内存水进行臭氧氧化处理后达标排放,正常情况臭氧设备可不运行,此工艺段设为预留。其中好氧工艺采用聚慧公司**技术“三相生物流化床”,该工艺具有氧转移率高、传质效果好、污泥产量少等优点。
    沉淀池的污泥和二沉池污泥排入污泥贮池,由隔膜泵定期抽吸至板框压滤机脱水,脱至含水率75%左右。污泥池上清液和压滤机滤液进入调节池再处理。处理系统产生的污泥必须由危险固体废弃物处置中心进行妥善处置。
    医院一体化废水处理设备--废水常见检测方法
    不同的废水有不同的检测方法,其实质还是立足于水质特征以及废水处理工艺的结果。本文主要以工业废水为对象,介绍两种工业废水的常见检测方法,以下两种检测,都是测定废水中物含量,主要利用水中物容易被氧化的特点,从而将水中组成复杂的物逐渐分辨,定量。
    (1)BOD检测,即生化耗氧量检测。生化耗氧量是对衡量水中物等需氧污染物质含量的指标,它的指标越高,这说明水中的污染物质越多,污染越严重。制糖、食品、造纸、纤维等工业废水中污染物,可经好气菌的生物化学作用而分解,由于在分解过程中消耗氧气,故亦称需氧污染物质。若这类污染物质排人水体过多,将造成水中溶解氧缺乏,同时,物又通过水中厌氧菌的分解引起腐败现象,产生甲烷、硫化氢、硫醇和氨等恶臭气体,使水体变质发臭。
    (2)COD检测,即化学耗氧量检测,它利用化学氧化剂通过化学反应,将水中可氧化的物质进行氧化分解,然后通过残留氧化剂量来计算耗氧量,化学需氧量(COD)又往往作为衡量水中物质含量多少的指标。它的数值越大,这说明水质污染程度越重。化学需氧量(COD)的测定,随着测定水样中还原性物质以及测定方法的不同,其测定值也有不同。目前应用普遍的是酸性高锰酸钾氧化法与重铬酸钾氧化法。




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