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50t/d眼科医院污水处理设备案例
阅读:106 发布时间:2017-12-16
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污水处理设备总体要求
1.1 医院污水处理工程设计应遵循以下原则:
(1)全过程控制,减量化原则;
(2)分类收集、分质处理,就地达标原则;
(3)风险控制,无害化原则。
1.2 医院污水处理工程的建设规模,应考虑医院发展统筹规划,近、远期结合,以近期为主。
1.3医院污水处理工程应采用成熟可靠的技术、工艺和设备。
1.4医院污水处理构筑物应按两组并联设计。
1.5医院污水处理工程排水宜采用重力流排放,必要时可设排水泵站。
1.6医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施,各种构筑物宜加盖密闭,并设通气装置。
1.7处理构筑物应考虑排空设施。
1.8医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466和地方污染物排放标准的有关要求。
1.9医院污水处理过程产生的污泥、废渣的堆放应符合《医疗废物集中处置技术规范》、HJ/T177-2005及HJ/T 276-2006的有关规定。渗出液、沥下液应收集并返回调节池。
1.10医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施,辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。医院污水处理工程场界噪声应符合GB 3096 和GB 12348 的规定,建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87 中的有关规定。
1.11应保持医院污水处理工程场界内环境整洁,无污泥杂物遗洒、污水横流等脏乱现象,采取灭蝇、灭蚊、灭鼠措施,做到清洁整齐,文明卫生。
环境保护、安全生产及节能
本工程环境保护包括两个方面,即在工程建设过程中及工程建成投产之后。
在工程建设过程中,施工机械引发的噪声、输送建材对周围的影响、施工过程中产生的污染等,这些影响可以通过采取适当的措施予以缓解,其内容如下:
--恰当规划施工活动,以保证对社会zui小的干扰;
--选择适当的路线运送材料和设备,避免对周围环境和厂区的其它工程建设造成影响;
--为安全目的,尽量减少埋管和沟槽长度,并在施工场地设围;
--施工过程妥善安排,以限制噪音和空气污染;
--处理厂内处理过程中产生对环境的影响主要在臭气与噪声这两方面。
臭气的消除方法是采用密闭、通风,如果要把大面积的水池密闭起来,技术上是可行的,但投资巨大,似不适应目前国情,因此,本工程中在污水泵房,污泥脱水间等室内部分,已考虑采用机械通风方式,减少臭气危害,在露天的水池及水泵采用自然通风消除臭气。噪声问题的消除,在本工程设计中已选用低噪声机械设备。
处理工艺流程
根据本工程特点、功能要求及污水排放要求,国内一般采用生化法处理污水,因为污水的BOD5/CODcr=0.5左右,属可生化性污水。因为出水有NH3-N的限制,考虑到今后会有总氮的限制,所以我们在选择污水处理工艺时除了考虑去除有机物外,还必须考虑到除氮功能,为达到这个目的,我们选用了工艺成熟、运行可靠的A/O系统。*为缺氧级,O级为好氧级,O级采用接触氧化工艺,确保了系统的稳定性,提高了容积负荷,减少了投资预算。
1. 污水调节池
由于生活污水来水不均匀,造成污水水质、水量波动很大,因此只有足够的调节池容量才能使进入生化处理的水质、水量稳定,所以本工艺设置一调节池。污水经过机械格栅拦截大颗粒污染物后,自流进入调节池,并在池中进行水质、水量调节,保证进入生化系 统水质、水量稳定。调节池设有旁通,以备检修等状态下使用。调节池由钢筋混凝土制作。 调节池中设置提升污水泵二台,一用一备,污水由泵以10立方米/小时定量抽入缺氧池内。
2. 生化接触氧化池
生物接触氧化法是一种较成熟、常用的好氧生物处理技术之一。池内置我公司生产的立体弹性填料,该填料比表面积大,为常规填料的3倍多,且水流特性十分稳定,易挂膜,是生物膜生长的适合场所。生化池采用中心廊道循环曝气代替直接曝气的方法,污水在生化池内不断内循环,以充分使填料上的生物膜与污水中的有机物得到充分接触降解。生化池设计总停留时间9小时,气水比为20:1,气源由二台3L80/5.5风机提供,功率为5.5Kw。曝气器为橡胶膜片式微孔曝气器。该曝气器优点为:布气均匀、使用寿命长、氧的利用率高、拆卸方便。
3. 斜管沉淀池
生化池出水自流进入沉淀池进行沉淀处理,以进一步沉淀脱落的生物膜及无机小颗粒。该沉淀池设计成竖流式斜管沉淀池,以更好地进行泥水分离。沉淀池上部设溢水槽,中部为沉淀区,下部为污泥斗,经过沉淀处理的水通过溢水槽进入后续处理设备,沉淀下来的污泥定期用泵提至调节池。
4. 风机
风机设置综合厂房内,为二台罗茨鼓风机。一用一备,该风机使用寿命10年以上,其运行时噪声低于80分贝。
工艺流程特点
1)本工艺设备主体埋于土层以下,不占地表面积,地面以上可以植花种草, 美化环境。
2)该系统设备有全自控运行系统(需要时也可手动控制),性能可靠,维修方便,有声光报警,并可接至所需要的地方,不用专人管理,只适时进行巡检即可。
3)设备采用全封闭结构,而且设于地下,地上基本无噪声,不影响周围环境。
4)整套系统可根据现场具体情况进行不同的设计,可达到zui大的灵活性。
5)A/O(缺氧 好氧)法工艺,技术成熟,流程简单,处理效果稳定,抗冲击负荷能力强。
6)本工艺为接触氧化法工艺,箱体内挂满填料,容积负荷比较高,产泥量较少。
设备装置格栅间
其主要由进水井、过水渠组成。主要设备包括格栅除污机、栅渣压实机、栅渣输送机及吊运设备。根据格栅底与地面高差、格栅的安装位置,格栅间分为地面式和半地下式。因为地面式格栅间可将栅渣压实机、栅渣输送机安装在地面上,运行和维护方便,减少工程投资和降低施工难度,所以在满足格栅除污机机械强度、刚度及除污能力的条件下,应优先考虑采用。
过水渠增设排风设施
格栅间过水渠道是有毒有害气体产生和聚集的主要场所,极易发生中毒事故。为消除事故隐患,在格栅间内应增设机械排风系统,取风口设在过水渠道内。在检修前先打开排风机,排除有毒有害气体。
屋顶设天窗降低格栅间高度
格栅间内安装起吊设备,用于栅渣起吊外运和格栅起吊检修。由于格栅较高,所需起吊高度较大,增加了格栅间的高度,土建造价高。设计时考虑厂房高度可仅满足栅渣外运的要求,对于格栅检修,可在屋顶设置天窗,天窗的尺寸满足格栅长、宽要求,适当地降低格栅间高度。
进水渠格栅预留槽与格栅尺寸相吻合
目前国内一些厂家生产的格栅尺寸小于进水渠的格栅预留尺寸,污水中的部分栅渣会从缝隙之间绕过,影响了除渣效果。设计时将二者间隙控制在2cm以内,保证除渣效果。
主要组成部分
污水处理系统的结构比较复杂,设备较多,在氧化沟中其控制过程及原理大致相同,都是通过控制曝气机的转速来调节污水中的含氧量。
(1)进水系统。进水系统主要有进水管道和进水泵房组成,进水管道主要由粗格栅机和清污机组成,进水泵房主要有两台潜水泵组成。进水管道的主要功能是将污水中的大块物体排除,其中的粗格栅是根据程序设定的时间进行间歇工作,而清污机的运行和停止是根据粗格栅两侧的液位差来决定的,当液位差超过某个值时,启动清污机;当液位差小于某个值时停止清污机的运行。进水泵房中的潜水泵运行及停止是通过安装在泵房内的液位传感器来决定的,当液位较低时只启动一台潜水泵,当液位较高时启动两台潜水泵,若液位持续升高时,则输出报警以示意有故障发生。
(2)除砂系统。除砂系统主要由细格栅系统和沉砂池组成,细格栅系统是由细格栅机和转鼓清污机组成,沉砂池的主要设备是分离机。细格栅系统的主要功能是进一步净化污水中的颗粒物体,将污水中细小的沙粒滤除,其中的细格栅机是根据程序设定时间进行间歇工作,而转鼓清污机的运行和停止则根据细格栅两侧的液位差来决定,当液位差超过某个值时,启动清污机;当液位差小于某个值时停止清污机的运行,这和粗格栅系统的运行方式一致。沉砂池中分离机的运行和后续处理中的转碟曝气机的运行同步,即启动转碟曝气机的时候同时启动分离机,对沉砂池中的沙粒进行排除。
(3)氧化沟系统。氧化沟系统由氧化沟和污泥回流系统构成,氧化沟是工业污水处理系统中zui重要的环节,因此控制量较多,控制过程叫复杂,包括转碟曝气机和潜水搅拌机,污水回流系统主要有污泥回流泵构成。氧化沟的功能是对污水进行生化处理,分解污水中的有害物质,使其达到一定的水质标准,其中是转碟曝气机是关键设备,在氧化沟中设置有溶解氧仪对污水中的含氧量进行检测,根据其反馈到PLC的值来控制曝气机变频器的运行,改变污水中溶解氧的含量。潜水搅拌机的作用是推进水流,同时使氧化沟的污水和活性污泥处于剧烈的搅拌状态,使他们充分混合接触。使活性污泥的生化反应更加充分,这样才能zui大程度地分解污水中的有害成分。污水回流系统的污泥回流泵将剩余的污泥及使用过的污泥进行处理,该设备的运行与停止主要根据泵房内液位传感器的状态,当液位低于某个值时停止回流泵的运行;当液位持续高于某个高位时,回流泵停止运行同时输出报警信号;液位处于正常状态时,回流泵正常运行。
(4)沉淀系统。沉淀系统主要设备为刮泥机,其功能是对进行氧化沟处理后的污水进行物理沉淀,将污泥和清水分离,刮泥机在整个系统启动后就开始持续运行。在该系统中用到一定化学药剂主要包括混凝剂、絮凝剂、复合碱等,主要用来调节改善混凝条件及絮凝体结构,利用高分子助凝剂的强烈吸附架桥作用,使细小松散的絮凝体变的粗大而紧密,容易发生沉降。
(5)污泥脱水环节。污泥脱水系统主要包括离心式脱水机,其主要功能是对氧化池中处理过污水的活性污泥进行脱水处理,由于对污水进行处理后,活性污泥中有新的微生物及其他杂质,因此需要先对活性污泥添加一定量的药物,便于污泥脱水。离心式脱水机主要有聚合物泵、污泥机和切割机构成,以上设备按照顺序控制的方式启动,依次启动聚合物泵、污泥机和切割机,完成对污泥的脱水处理。