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医院康复一体化污水处理设备
背景技术
现在国内、国外一般采用活性污泥和生物转盘的方法对生活污水和医疗 污水进行处理。但是由于这种方法的造价昂贵,并且运行费用较高,年污水 排放量在100万吨以上的部门由于经济的原因,基本没有能力使用该项处理 方法。另外,由于北方地区气温较低,不利于微生物的繁殖,所以也不适合 使用上述处理方法。目前我国医疗部门对医疗污水大多是采用气 的方法进行处理,即“一级处理”。采用这种处理方法处理后的污水中的COD、 BOD5和氨、氮等达到家规定的污水排放的标准二级标准,但是含量仍然很 高,并且在排放水中余的含量大大过家标准,所以这样的处理水排放 入下水道,不仅造成水资源的大量浪费,而且造成对环境的污染。
康复一体化污水处理设备
当医疗污水被输送至收集池内时,收集池内的过滤网将医疗污水中的大体积固形物滤出并引导其送入压滤机中进行压滤,经压滤机压滤后的压滤液被输送到蒸煮罐中进行蒸煮,滤渣由压滤机的滤渣出口输出,经过滤网过滤后的污水也被送入到蒸煮罐中进行蒸煮,其中蒸煮罐一方面将医疗污水中的细菌进行杀灭,另一方面,将医疗污水中的水分进行蒸出,使其经过冷凝器冷凝后进入到藻类培养池中进行生物净化处理,而蒸煮罐蒸煮后的沉淀物质由其废料出口排出,终由藻类培养池进行生物净化处理的医疗污水在经过过滤塔过滤后,进行外排或回用,其中,藻类培养池里可以设置水质检测器进行实时监控水质,实现藻类培养池的外排和输入平衡。
膜分离单元工艺参数
(1)膜通量
膜通量是指单位时间内透过单位膜面积的水量,是衡量膜分离性能的重要参数。在本单位的MBR中,膜通量一般为0.5m3/(m2˙d),高能达到0.75 m3/(m2˙d)。在实际工作中,膜通量会随着使用时间的增长而减小,但经过特殊的清洗处理后还能恢复到初始状态。从数学的角度上讲,膜通量是一个变量。膜通量主要包括以下3种:设计平均、设计峰值与大实际值。设计膜通量是规模处理下设计膜面积上的通量;设计峰值膜通量是水量峰值条件下设计膜面积上的通量;大实际膜通量为MBR(膜生物反应器技术)下的总产水量。
(2)膜孔径
关于MBR(膜生物反应器技术)中膜的孔径,并非是单纯的数值概念,主要指的是膜的过滤精度,是一种正态的统计概念。直到今天,上还没有统一的对于膜孔径的定义与方法,因此,实际工作中的出水水质加重要。膜对于污染物的处理过程主要通过以下3种方式进行:*1,膜孔本身的截流作用;*二,膜孔和膜表面的吸附作用;*三,膜表面沉积层的吸附作用。新鲜膜如果被投入使用起到过滤作用的会是被截流下的污染物构成的动态膜,截流贡献也较大。
(3)膜池停留时间
膜池是放置膜主件的池体,和二沉池有所不同,因为主要是靠膜过滤抽出污水,因此,膜池的停留时间并不是预先设置的限制参数。膜池的容积主要由以下3种因素决定:*1,膜组件形状;*二,膜池中放置的膜组件的数量;*三,膜组件的安装要求。在同一膜池当中,不应该放置过多的膜组件,放置出现空气擦洗和抽水不均匀的情况。因此,如果污水处理厂的规模较大,应该设置成多组膜池并联的方式。
单元技术说明
1、格栅井
生活污水进入集水调节池前,通过格栅井,通过人工格栅拦截去除进水中较大的悬浮及漂浮物,防止水泵与后续管路系统被堵塞,栅渣定期清理,做为生活垃圾一起处理。
2、集水调节池
由于来自各时的废水水质不均匀,且废水排放时变化系数较大,故需设一座集水调节池,用于收集污水、调节水量、均衡水质,使废水能比较均匀地进入后续处理单元,以提高整个系统的抗冲击性能并减少后续处理单元的设计规模。
3、CASS反应池
CASS池是一种间歇运行的废水处理工艺,CASS兼均化、初沉、生物降解等功能与一池,采用污泥回流系统。运行时,废水分批进入池中,在活性污泥的作用下,得到降解净化,沉降后,净化水排出池外。对于单一CASS来说,不存在空间上控制的障碍,只要在时间上进行有效地控制与变换,即能达到多种功能的要求,非常灵活。本工程设计每池每天运行2个周期,每个周期为6h,其中进水1h,反应3h,沉淀1h,排水0.5h,闲置0.5h。
4、污泥浓缩池
用于接纳CASS反应池的间歇排泥,污泥在此进行沉淀、浓缩,降低污泥含水率,以减少污泥体积。
5、清水排放池
用于接纳CASS池的间歇排水,同时兼作、排放监测。
康复一体化污水处理设备
有益效果是:
(1)本实用新型自动化程度高,不需要专人管理,除氮、磷效果好,能达到家一级A排放标准,能体现节能减排。
(2)本实用新型采用的曝气装置对调节池进行曝气,在设备**去除一部分的氮、磷和其它污染因子;减少后端设备内部降解氮、磷的压力;同时产生的溶解氧正好被用来氧化部分小分子物和维持出水的溶解氧值。
(3)本实用新型采用的曝气装置能够完成充氧的目的以及加强污水中的物与微生物与溶解氧接触的目的,从而保证池内微生物在有充足溶解氧的条件下,对污水中物的氧化分解作用;另外,采用的多孔材料能够进一步改善水质。
(4)本实用新型采用的除臭剂能够对曝气过程中产生的臭气进行有效的去除,同时能够去除气体中的有毒有害物质。
工艺流程说明:
定期排入废酸池中,综合废水和废酸进入调节池后,由泵提升进入还原池,由加泵加还原剂,使六价铬在酸性条件下还原成三价铬,反应后自留进入反应池,由加药泵加碱反应,废水中的大部分二价铁离子、三价铁离子、三价铬、锌离子、镍离子、铜离子在碱性条件下生成沉淀、反应后的废水经导流筒进入1#沉淀池进行沉淀分离。上清液自流进入曝气氧化池,进一步曝气氧化,使剩余的亚铁离子氧化为三价铁离子,并在碱性条件下生成氢氧化铁沉淀,在2#沉淀池进行沉淀分离,上清液经PH回调后经接触氧化生化池去除CODcr后进入3#沉淀池,上清液自流入清水池后达标排放。
各沉淀池污泥进入污泥浓缩池浓缩,浓缩后污泥经高压泵注入压滤机压滤,干化后污泥作为危险废物,送固废处置。
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