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醫院污水危害
跟工業廢水相比,醫療廢水對環境的影響更大,危害也更大。醫院運行過程當中,不可避免地產生了具有直接或者間接感染性、毒性以及其他危害性的廢水,這些廢水來源及成分復雜,涉及多種生物性、化學性或放射性污染。醫療廢水中除含有大量的細菌、病毒、蟲卵等致病病原體外,還含有化學藥劑和放射性同位素,具有空間污染、急性傳染和潛伏性傳染的特征,危害性很大。如果含 原微生物的醫療污水,不經過消毒、滅活等無害化處理而排放進入城市下水道,往往會造成水、土壤的污染,嚴重的會引發各種疾病,或導致介水傳染病的暴發流行。
處理工藝的選擇
1.處理工藝的選擇 醫院污水是水質、水量波動較大的一種污水,為使其經處理后能穩定達標排放,擬采用三級處理的方法,其中*級為預處理過程,第二級為生化處理過程;第三級為消毒處理過程。
(1)一級處理(預處理): 一級處理的目的為去除水中大小不同的固體和懸浮污物,旨在降低污水中的懸浮物濃度,水解污水中的大分子有機物,有利于后續二級生化處理。預處理主要設施在調節池前設置格柵,生活污水通過粗格柵能去除絕大部分的粗大懸浮物,保證后續處理構筑物和水泵等正常運轉。調節池用作水質水量調節,并通過提升泵將污水送入二級生化系統,進行處理,以減輕對后續生化處理過程的沖擊。
(2)二級生化處理: 本工藝生化處理系統采用A/O法,分成缺氧脫氮和好氧穩定二段。 污水首*行缺氧生化處理。在穩定污水水質的同時通過兼氧菌和脫氮菌,將污水中的有機氮轉化成NH3-N,并將經過后續生化硝化后的回流水中的硝基氮和亞硝基氮(NO3--N、NO2--N)轉化為氮所(N2),脫氮過程需要的碳源和堿度由原污水提供。如此,zui終達到脫除氨氮的目的,同時亦可去除部分有機物,然后污水進入好氧處理。 好氧處理采用適當延長污水曝氣時間,在好氧菌的作用下,有機污染物得到降解去除達標排放的同時,氨氮(NH3-N)亦能有效地轉化為硝基氮或亞硝基氮(NO3—N、NO2--N),好氧段出水部分再回流到缺氧段,回流比為2:1,進行生物反硝化脫氮,zui終使排放水中的氨氮也穩定達標。采用適當延長曝氣時間的方法,還能使生化處理系統的污泥產量大降低,減少了污泥處理的負荷。由于該院距商場較近,采用回轉式風機供氧,減少噪聲污染。
2.處理流程的確定
根據上述對處理工藝的分析,擬定以下處理工藝流程:
醫院廢水首先由排水管道匯集經格柵進入調節池,利用格柵去除污水中夾帶的大宗固休漂浮物、懸浮雜物等。然后由液位自控污水提升泵提升進入A/O生化處理系統。
生化處理池分前后兩級,主要目的是利用不同種類的微生物在污水處理 功能的不同,來強化處理過程,使處理效果穩定。在生化處理池內,生物填料上的附著微生物能將污水中不同種類的溶解性有機污染物、氨氮進行生物降解和脫氮,從而保證處理效果穩定達標。
經生化處理后的污水經沉淀池泥水分離后,進行消毒處理,即可直接排入市政污水管網。消毒裝置采用次氯酸鈉發生器,向隔板反應消毒池直接投加處理。
由于污水處理系統建設在院區附近,為防止生化池曝氣產生的氣溶膠飛沫和飛沫所夾帶的細菌隨風污染居民生活區,同時也為消除污水處理過程產生的異味氣體。生化處理池全部密閉(上覆土綠化)。
污水設備位置的選擇
(1) 處理站位置應盡量設在主建筑、居住區、夏季風向頻率zui小的上風側,并設置一定距離的綠化防護帶;
(2) 醫院排水系統設計應盡量按地形的自然坡度走向,污水站設于排水總網末端,出水管與市政管道靠近,接管方便;
(3) 盡量利用地形減少污水管埋設深度;盡量采用重力自排污水處理消毒系統,以節省投資和運行費用;
(4) 處理池不宜設在主建筑地下室內,盡量遠離建筑物,當地下狹小時,采用全地下式(地埋式)一體化處理設備。
工藝特點
所選用污水處理設備去除有機污染物及氨氮主要依賴于設備中的A2 /O生化處理工藝。
1、Ⅰ級A段生化池(即厭氧反應器)的首要功能是污泥釋放磷,進入本單元的除原廢水外,還有來自二沉池回流的污泥。
2、Ⅱ級A段生化池(即缺氧反應器)的首要功能是脫氮,由O段生化池(即好氧反應器)回流內循環液,內循環量為2倍原廢水量。
3、O段生化池(即好氧反應器)是多功能的,主要去除BOD、硝化和吸收磷等反應。
4、二沉池的主要功能是泥水分離,上清液作為處理水排放;污泥(含磷)的一部分作為回流污泥回流到Ⅰ級A段生化池(厭氧反應器)釋放磷,另一部分則作為剩余污泥排出系統。
5、本工藝是比較簡單的同步脫氮除磷工藝,總水力停留時間少于其它同類工藝。
6、本工藝厭氧、缺氧、好氧交替運行,不宜絲狀菌增殖繁衍,無污泥膨脹。
7、該處理工藝中的A2 /O生物處理工藝采用推流式生物池,它的處理效果優于*混合式或二、三級串聯*混合式生物接觸氧化池。并且它比活性污泥池體積小,對水質適應性強,耐沖擊性能好,出水水質穩定,不會產生污泥膨脹。同時在生物接觸氧化池中采用了彈性立體填料,它具有實際比表面積大,微生物掛膜、脫膜方便,填料的彈性絲能剪切水中氣泡,使氣泡變得更微小,以提高空氣中的氧在水中的溶解度。
8、由于在A2 /O生物處理工藝中采用了生物接觸氧化池,其填料的體積負荷比較低,微生物處于自身氧化階段,因此產泥量較少。此外,生物接觸氧化池所產生污泥的含水率遠遠低于活性污泥池所產生的污泥的含水率。因此,污水經處理后產生的污泥量較少。
工藝技術
污水處理設備的工藝技術主要有兩大類:一類為生物膜法(以生物接觸氧化法為代表);另一類為活性污泥法(以SBR法為代表)。
1、生物接觸氧化是一種介于活性污泥與生物濾池之間的生物膜法工藝,是一種連續流運行工藝。由于填料比表面積大,池內單位面積吸附的固體量高,有較好的容積負荷,無須設污泥回流裝置,不產生污泥膨脹。接觸氧化池內設有生物填料,大部分微生物以生物膜的形式固著生長于填料表面,部分則以絮狀生長于水中。因此它具有活性污泥法與生物濾池兩者的特點。生物接觸氧化中微生物所需的氧通過人工曝氣供給。生物膜生長至一定厚度以后,近填料壁的微生物由于缺氧而進行厭氧代謝,產生的氣體及曝氣產生的沖刷作用會造成生物膜的脫落,并促進新生物膜的生長,形成生物膜的新陳代謝。脫落的生物膜將隨水流出。與一般的活性污泥法相比,生物接觸氧化具有以下優點:具有較高的容積負荷;一般不需要污泥回流系統,也不存在污泥膨脹的問題,運行管理簡便;對水質水量的驟變有較強的適應能力;污泥產量較活性污泥法少。
2、SBR法是一種改進的活性污泥法。SBR的生化反應的五個程序為進水-反應-沉淀-排放-閑置,反應的時間必須嚴格控制。在能實現全自動控制的情況下,可以較好地處理各種廢水。但全自動控制需要溶解氧探頭、泥位探頭等等,一次性投資很高。在城市生活污水等資金雄厚的項目,用SBR法可以得到很好的效果。
調試目的及步驟
(1)調試目的 廢水處理站調試與測試的目的主要有以下幾方面:
1)排查設備故障:對各工藝設備、自控儀表系統進行單元調試與測試,排查故障(包括隱形故障), 為污水處理站的正常投產奠定基礎;
2)完成系統的啟動任務:調試完畢即意味著污水處理站可以進行正式運行;
3)優化工藝運行參數:根據實際進水水質水量情況,對系統工況作合理調整,使污水處理站真正做到高效率運行;
4)進一步培訓操作人員,使操作人員結合現場實際,能熟練掌握本崗位操作技能,能排除常見故障;
5)積累該廢水站運行參數,為污水站日后正式運行積累基本數據并奠定堅實基礎。
(2) 調試步驟 整個調試步驟分為以下幾個過程:
1)單項調試;
2)清水聯動調試;
3)生產聯動調試。
環境影響分析
1. 污物年削減量
a. CODcr年削減量為:
(400-70)×40×365÷1000=4818Kg/年
b. BOD5年削減量為:
(300-20)×40×365÷1000=4088Kg/年
c. SS年處削減為:
(300-70)×40×365÷1000=3358Kg/年
大大地降低了對周圍環境的影響。
1. 污水處理工程半地下設置,上面覆土,種植花卉、草木,建成有層次感的綠地,不影響院區環境。
2. 采用低噪聲的回轉式風機,基本不產生噪聲,保證達到區域環境噪聲標準(GB3096-93)中規定的晝間小于60dB,夜間小于50dB的二類標準值。
3. 污水處理系統所產生的剩余污泥,定期由環衛部門外運處置。
小宇環保污水處理設備綜合了國內外各種污水處理工藝技術,設備自動化性能強、性價比高,運行穩定,是處理污水優質的選擇
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