设计原则
1、严格遵守国家及地方有关环保法律法规和技术政策,保证工程系统设计符合环保相关技术和法律规范和要求。
2、本着使该污水处理设施稳定优良达标的指导思想,结合废水水质等特点,采用目前成熟、先进且有工程先例的处理工艺和技术路线,选择先进实用的处理单元工艺与技术,使之达到技术和经济性能俱佳的效果;
3、土建构筑物设计尽可能优化高效,牙科废水处理设计方案在达到污水处理要求的前提下,确保投资费用zui低;
4、在工程设计中贯彻节能降耗的原则,充分考虑工艺设施与设备选型中的节能因素,降低处理过程能耗,zui大限度降低污水污泥处理成本;
5、设计的污水处理设施在运行上有较大的灵活性和调节余地,以适应水质水量变化,并为医院二期扩建保留一定余量;
6、高程设计时尽可能采用一次提升,逐级自流的布置方式,节约提升能耗,方便简化运行操作管理;
7、污水处理系统控制尽可能实现自动化,zui大限度地简化运行操作管理,保证出水水质的稳定,降低人工操作的劳动强度;
8、在设备配置和安装设计中,在保证功能的前提下,力争简化设备配置数量,并要求做到合理安装,检修便利,减少维修频率,降低维修成本和费用;
9、实施废水、废渣、废气综合治理,杜绝二次污染;
10、充分参考医院的意见科学合理的使用给出的占地面积,确保布局合理,通道畅通,装饰和绿化与院区环境协调匹配;
11、对处理设施进行全地埋处理,以节约占地,增大绿化空间。
设计依据
以院方提供的水量及排水状况为依据
以**测试的同类废水水质数据为设计参数
3、工程设计范围和规模
设计范围
1 调查监测医院废水的产生和排放情况,分析其水质水量变化特点,合理确定工程处理规模和设计水质;
2、根据废水水质水量特征,分析、论证废水处理工艺技术的可行性,对废水处理工艺、配套管网工程方案进行技术经济比较,选择佳方案并提出处理工艺和措施;
3、对推荐方案进行工程设计;对处理技术方案进行经济评价分析;初步提出项目建设所需的设备材料,提出项目投资估算以及实施计划;
工程范围
依据工程实际,本工程范围为:污水站土建构筑物建造、零星辅助土建工程、标准设备选型及安装、所有管道和电缆的敷设、电器设备及控制系统的安装、设备及生物系统调试、操作管理人员培训。
工程规模
用水量和排水量根据医院的规模、性质、所处地区的生活习惯和医院设施情况是有很大不同的,根据国内及省内同类医院的排水量情况,确定渑池县人民医院污水处理站的设计规模如下:
综合污水排放量:400 m3/d,考虑安全系数设计流量为 20m3/h
4、工程设计规模
水质水量确定基本原则
水质水量的数据分析十分重要,要尽可能准确地确定医院排放的水质水量,这样才能更准确地确定投资规模、处理程度、运行费用、排放要求及预留能力等。因而,在水质水量分析中确定如下原则和依据:
与以医院相关的建筑给排水设计规范为参考;
以《医院污水处理指南》为依据;
以业主方实际的用水排水状况为基准;
牙科废水处理设计方案;
为将来医院规模扩大保留适当的余地。
牙科污水处理设备地埋式----------------------设备工艺原理
1、厌氧池
该工艺段的重要参数包括:
① pH 聚磷菌厌氧释磷的地埋式医疗废水处理设备适宜pH是6~8。
② 温度 在厌氧段,温度对厌氧释磷的影响不太明显,在5~30℃除磷效果均好。
③ DO 在严格的厌氧环境下,聚磷菌才能从体内大量释放出磷而处于饥饿状态,为好氧段的大量吸磷创造了前提,从而才能有效地从污水中去除磷。
④ ORP 由于在厌氧段,一般要求DO<0.2mg/L,传统的DO传感器在该区段无法发挥作用。而研究表明ORP与厌氧放磷效果存在一定的相关性,因此,通过对该区段ORP的检测,可以很好的指示该系统厌氧放磷的程度[5]。
⑤ 硝酸盐 回流污泥从二沉池回到厌氧池,将部分NOX-N带回厌氧池。如果硝酸盐浓度过大,会导致反硝化细菌和聚磷菌产生竞争,反硝化细菌抢先消耗掉快速生物降解的**物进行反硝化,这样虽有利于脱氮但不利于除磷,因此对厌氧区段的硝酸盐氮浓度有一定要求。
⑥ C/P比 在厌氧池段,聚磷菌要吸收低分子**物合成PHB,因此污水中可生化降解**物对聚磷菌厌氧释磷起着关键作用。与此相关的参数有:COD,大致反映废水中**物总含量的;BOD,大致反映废水中可生化降解**物含量;挥发性脂肪酸(VFA),构成了聚磷菌的营养底物,但是,过多的挥发性脂肪酸又会导致引起pH值的降低而导致过程厌氧消化过程的失败;PO4-P,污水中的溶解磷含量;TP,污水中总磷含量。
⑦ 污泥浓度MLSS 通常系统中MLSS越大,则厌氧段的释磷效果越好,并且在缺氧段DPB的吸磷能力也更强。
2、缺氧池
缺氧池的首要功能是反硝化脱氮,硝态氮从好氧池通过内循环回流到缺氧池,反硝化细菌利用污水中的**物将回流液中的硝态氮还原为氮气。
该工艺段的重要参数包括:
① pH 反硝化菌脱氮适宜的pH是6.5~7.5。
② 温度 温度对反硝化速率的影响与法硝化设备类型、硝酸盐负荷率等因素有关,一般适宜温度是15~25℃。
③DO 由于溶解氧与硝酸盐竞争电子供体,同时还抑制硝酸盐还原酶的合成和活性,影响反硝化脱氮,因此在缺氧段也需要严格控制溶解氧浓度。
④ORP 由于在缺氧段,一般要求DO<0.5mg/L,传统的DO传感器在该区段依然无法发挥作用,可以利用ORP的变化规律优化硝化与反硝化过程[5]。
⑤C/N比 在缺氧池段,将硝酸盐硝化还原为氮气需要碳源**物(一般以BOD5表示)。如果用实际污水作为碳源,只有其中一部分快速可生物降解的BOD可以作为碳源。一般认为BOD5/TKN > 4~6时碳源充足。与此相关的参数是五日生化需氧量BOD5和总凯氏氮TKN。
好氧池
去除BOD、硝化和吸收磷等反应均在好氧段进行。
该工艺段的重要参数包括:
①pH 在好氧硝化段,对硝化菌适宜的pH为7.5~8.5。
②碱度 硝化反应每氧化1g氨氮要消耗碱度7.14g(以CaCO3计),因此如果污水中没有足够的碱度,随着硝化反应进行,pH会急剧下降,而硝化细菌的活性对pH非常敏感,一旦**出适宜pH范围,其活性会*下降。因此如果有必要,需要额外投入石灰以增加污水碱度。
③温度 好氧段适宜的温度范围是30~35℃。
④DO DO升高,硝化速度增加,但当DO浓度**过2mg/L后,硝化速度增长趋势减缓。同时,好氧池过高的溶解氧会随污泥回流和混合液回流分别带至厌氧段和缺氧段,影响聚磷菌的释放和缺氧段的反硝化反应。所以根据经验,好氧池的DO为2mg/L左右为宜。
⑤C/N比 C/N比值是影响硝化速率和过程的重要因素。硝化菌是自养菌,硝化菌产率或增长速率比活性污泥异养菌低得多,若废水中BOD5值太高,将有助于异养菌*增殖,从而使微生物中的硝化菌的比例下降,一般认为,只有BOD5低于20mg/L时,硝化反应才能完成。反硝化过程需要充足的碳源,理论上lgNO2还原为N2需要碳源**物2.86g。一般认为,当废水的BOD5/TKN值大于4~6时,可认为碳源充足,不需另外投加碳源,反之则要投加其他易降解的**物作碳源。与此相关的参数有五日生化需氧量BOD5、总凯氏氮TKN和污泥浓度MLSS。
⑥MLSS 是衡量反应器中活性污泥数量多少的指标,好氧池的MLSS一般为2-4Kg/m3
⑦SVI 反映污泥的松散程度和凝聚性能,评价活性和吸附能力和污泥结构松散程度,预测污3、泥膨胀
⑧活性污泥的结构和生物相 通过镜检检查菌胶团的结构和指示微生物判断活性污泥的状态,防止污泥膨胀
沉淀池
二沉池是以沉淀、去除生物处理过程中产生的污泥获得澄清的处理水为其主要目的。二沉池有别于其它沉淀池,其作用一是泥水分离(沉淀)、二是污泥浓缩,并因水量、水质的时常变化还要暂时贮存活性污泥。该工艺段的重要参数主要是针对污泥,包括:污泥浓度MLSS、MLVSS、污泥界面等。
4、消毒池
消毒池是终处理工艺,消毒后出水即为污水处理厂终排放水。监测指标根据实际采用的消毒剂而定,比如余氯、二氧化氯、臭氧等。
词条
词条说明
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生活污水处理设备简介 一、概述 生活废水是一种水量不稳定,污染程度较低的**废水,废水中含有大量的油脂、胶体粒子和悬浮物,主要成分为动植物油脂、无机盐分、表面活性剂、蛋白质和氨基酸等,且发酵后产生臭味。这些废水若不经处理直接外排,将严重污染周围水域及地下水,给周围环境造成严重污染。 我公司研制的生活污水处理设备是采用国际先进的生物处理工艺,借鉴国内外生活污水处理装置的运行经验,结合自己的科研成果
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