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山東凌科環保科技有限公司
傳染病醫院污水處理設備
凌科一體化醫院污水處理設備 現反應器水力停留時間(HRT)污泥齡(SRT)的*分離,使運行控更加靈活穩定;生物反應器內微生物量濃度高,可高達10g/L以上,處理裝置容積負荷高,占地面積小,減小了硝化所需體積MBR剩余污泥產量低,甚至無剩余污泥排放,降低了污泥處理費用。
傳染病醫院污水處理設備
傳染病醫院污水處理設備
醫療廢水處理原則
1全過程控制原則。對醫院污水產生、處理、排放的全過程進行控制。
2減量化原則。嚴格醫院內部衛生安全管理體系,在污水和污物發生源處進行嚴格控制和分離,醫院內生活污水與病區污水分別收集,即源頭控制、清污分流。嚴禁將醫院的污水和污物隨意棄置排入下水道。 3就地處理原則。為防止醫院污水輸送過程中的污染與危害,在醫院必須就地處理。
4分類指導原則。根據醫院性質、規模、污水排放去向和地區差異對醫院污水處理進行分類指導。
5達標與風險控制相結合原則。全面考慮綜合性醫院和傳染病醫院污水達標排放的基本要求,同時加強風險控制意識,從工藝技術、工程建設和監督管理等方面提高應對突發性事件的能力。
6生態安全原則。有效去除污水中有毒有害物質,減少處理過程中消毒副產物產生和控制出水中過高余氯,保護生態環境安全。
處理工藝 對醫院污水處理的二級生化處理工藝有:活性污泥法、生物膜法等。醫療污水如何處理的效果更佳,需要根據處理目標選擇不同的處理工藝。
污水處理技術比選
1) 攔污設施
本工程原水中固體雜質含量較高,為確保提升泵等設備正常工作和保證后續處理構筑物正常運行,擬在處理主體工藝的前段設置攔污設施。
2)生物處理
通常的污水處理站一般采用以下幾種生物處理方法。
A) 生物接觸氧化法
生物接觸氧化法屬于生物膜法,具有以下優點和特點:
①、 生物接觸氧化法生物池內設置填料,由于填料的比表面積大,池內充氧條件好,生物接觸氧化池內單位容積的生物體量都高于活性污泥法曝氣池及生物濾池,因此生物接觸氧化池具有較高的容積負荷;
②、 由于相當一部分微生物固著生長在填料表面,生物接觸氧化法可不設污泥回流系統,也不存在污泥膨脹問題,運行管理方便;
③、 由于生物接觸氧化池內生物固體量多,水流屬于*混合型,因此生物接觸氧化池對水質水量的驟變有較強的適應能力;
④、 由于生物接觸氧化池內生物固體量多,當有機物容積負荷較高時,其F/M(F為有機基質量,M為微生物量)比可以保持在一定水平,因此污泥產量可相當于或低于活性污泥法;
⑤、 因裝載填料,生物接觸氧化池單位制造成本略高,一般適用于中小型(Qd≤2500m3/d)污水處理站。
B) 常規活性污泥法
活性污泥法在大中型污水處理中是一種應用zui廣的廢水好氧生物處理技術。活性污泥處理系統有效運行的基本條件和特點是:
①、 廢水中應有足夠的可溶性易降解物質,作為微生物活動必需的營養物,一般活性污泥法必須定期投加按一定配比的營養物質,這樣增加了運行費用和管理難度;
②、 混合液必須含有足夠的溶解氧,活性污泥池長有好氧原生動物,氧的需求量較大;
③、 活性污泥在池內應呈懸浮狀態,能充分與水接觸和混合;
④、 活性污泥連續回流,及時排除剩余污泥,使混合液保持一定的活性污泥濃度;
⑤、 活性污泥生長周期長,對溫度、水質和水量的驟變適應能力差;
⑥、 對微生物有毒害的物質應嚴格控制在允許濃度以內;
⑦、 活性污泥法處理符合較低,造成設施的體積增大,土建投資也相應增加。
正因為有以上的必要條件和特點,所以活性污泥法運行管理比較專業。另外活性污泥法易產生污泥膨脹,處理負荷較低,不易控制管理,故近年來在中小型污水處理站中的使用越來越少。
C) SBR法
SBR法是近年發展起來的一種較為*的活性污泥處理法,該處理工藝集曝氣池、沉淀池為一體,連續進水,間歇曝氣,停氣時污水沉淀,撇除上清液,成為一個周期,周而復始。SBR法不設沉淀池,無污泥回流設備,但SBR法為間隙運行,需設多個處理單元,進水和曝氣相互切換,造成控制較為復雜。為了保證溢流率,SBR法對潷水器設備制造要求高,制作時必須精益求精,否則極易造成zui終出水水質不達標。國內目前還沒有質量較好的潷水設備,進口設備采購麻煩,且價格昂貴,同時今后維修費用也高。SBR法池內污泥濃度由濃度儀測定以便控制排出多余污泥量,目前國內濃度儀質量不過關,造成污泥排放控制較困難。
SBR池溢流率低(一般不超過40%),設施體積較大,造成土建投資較高。
由于存在超高必須較高的技術性問題,活性污泥池和SBR池一般只能露天設置,這樣局部影響環境美感(埋地設置時土建投資將大大增加)。接觸氧化工藝各池體可采用埋地設置,設備上方可設置道路或綠化帶,總體布置美觀大方。
工藝處理機理說明
生物接觸氧化工藝對有機物的去除主要來自兩個方面;一方面是生物膜對有機物的降解作用,與傳統活性污泥法相比,生物接觸氧化工藝由于維持較多的生物量生物膜在填料上的環境有助于某些轉性微生物的培養,提高了某些有機物(如氨氮、磷)的去除率。
1、生物降解BOD5(可生化有機物)的機理
污水中的BOD5的去除是靠微生物的吸附作用和代謝作用,對BOD5降解,利用BOD5合成新細胞,然后對污泥與水進行分離,從而實現BOD5的去除。活性污泥中的微生物在有氧的條件下,將污水中的一部分有機物用于合成新的細胞,將另一部分有機物進行分解代謝以便獲得細胞合成新的細胞,將另一部分有機物進行分解代謝以便獲得細胞合成所需要的能量,其zui終產物是CO2和H2O等穩定物質。在合成代謝與分解代謝過程中,溶解性有機物(如低分子有機酸等)直接進入細胞內部被利用,而非溶解有機物則首先被吸附在微生物表面,然后被細胞外酶水解后進入細胞內部被利用。可見,微生物的好氧代謝作用對污水中的溶解性有機物和非溶解性有機物都起作用,并且代謝產物是無害的穩定物質,因此,可以使處理后污水中的參與BOD5濃度很低。
2、生物降解CODcr的機理
污水中的CODcr去除的原理與BOD5基本相同。
3、對含氮有機物物的去除
生物脫氮工藝主要是建立在硝化細菌在生命成長過程中發生的硝化一反硝化機理上的工藝系統,主要的形式有兩級和單級脫氮工藝。
目前比較盛行的脫氮工藝有SBR法、A/O法、A2/O法及生物膜法。其生物膜法去除氨氮的原理是:原污水和回流污泥首*入缺氧接觸氧化池,池中的聚磷菌在厭氧條件下大量吸附進水中的有機物,同時釋放磷,為后面的好氧段大量吸磷創造條件;而后混合液進入好氧池,在好氧池中有機氮等被轉化為氨氮,氨氮經過這種缺氧、好氧環境被轉化為硝態氮,并zui終被轉化為氮氣排至水體外。
4、對TP的去除
生物法除磷主要是通過聚磷菌攝取污水中的磷同時以剩余污泥形式排掉,從而達到除磷的目的。好氧池回流污泥中的聚磷菌在厭氧池可吸收去除一部分有機物,同時釋放出大量的磷。然后混合液流入后段的好氧區,污水中的有機物在其中得到氧化分解,同時聚磷菌攝取污水中的磷比在厭氧條件下所釋放的更多,然后通過排出高磷剩余污泥的方式使磷得到去除。由于,污水中磷含量較高在化學法處理混凝過程中投加除磷劑強化除磷效果,使污水中磷的含量降低至排放標準以下
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