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文档简介

1、2424m m ³/d 医院废水处理医院废水处理工艺设计方案诸城博宇环保设备有限公司诸城博宇环保设备有限公司20120155-0303-06061、工程概况工程概况医院废水成分比较复杂,既含有医疗病原体废水,这部分污水中含有大量细菌、病毒、寄生虫卵和一些有毒有害物质。又含有门诊、病房生活废水,这部分污水与普通生活污水的性质大同小异,对医院废水的处理大多采用生活污水处理工艺,处理后加强了消毒处理,以除去大肠杆菌和病毒等有害细菌。2、设计依据设计依据、原则及范围原则及范围2.1.1 设计依据设计依据(1院方提供的水质、水量及环境评价等基础资料;(2国家环保总局关于医院污水处理技术指南的通

2、知(3医疗机构污水排放标准 GB18466-2005(4污水综合排放标准 GB8978-1996(5水污染排放标准 GB4426-89(6建筑结构设计规范 GBJ9-87(7混凝土结构设计规范 GBJI0-89(8建筑地基基础设计规范 GBJ7-89(9建筑结构设计统一标准 GB68-84(10给排水设计手册及有关设计规范(11低压配电装置及线路设计规范 (GB50054-92;(12电力装置的继电保护和自动装置设计规范(GB50062-92;(13室外排水设计规范1997年修订 (GBJ14-87。2.2 2.2 设计原则设计原则设计原则1.采用先进、成熟、可靠的A/O 法二级生化处理加消毒

3、工艺,不仅能有效地去除BOD5,而且也能去除氨氮与磷,确保其处理出水各项指标达到设计要求。2. 所选用的设备性能可靠、运行稳定、运行费用低、管理维修方便、自动化程度高,处理系统运行有一定的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化。3. 污水处理设施在运行上有较大的灵活性和可调节性,以适应水质和水量的变化。4. 充分考虑污水处理系统配套的减振、降噪、除臭等措施,以防止对环境的二次污染。5. 污水处理以生化处理为主,实用可靠,布置紧凑,占地面积小,工程投资省,建设周期短。6. 操作管理方便,技术要求简单,尽可能实现自动化控制。7.主要设备均为全地埋式,检查井和地坪相平,电控部分也可按业主要求集中控制

4、。8.设备上部覆土后,能够承受行人和一般非机动车的荷载,或种植花草。可排放。2.3 2.3 设计范围设计范围设计范围本工程方案设计书涉及的工程范围为:地埋式医疗废水处理一体化设备,包括一体化设备本体;设备基础;附属构筑物(调节池,阀门井等;系统内电气控制、连接管路及配套生产设备。系统外的废水引入、给水入口、供电入口、水质监测设备、以及施工期间的三通一平等由业主负责解决。3、工程工程规模及设计标准规模及设计标准规模及设计标准3.1 3.1 水质特征水质特征水质特征根据业主提供数据,该医院每天排放废水量为24m³,医院原水水质指标数据(常规BOD5:180mg /LC OD :400 m

5、g /LSS:180 mg /L氨氮:30 mg /L3.2 3.2 建设规模建设规模建设规模根据以上资料,医疗废水每天所排水量为24m³,所以设计规模为1.0m 3/h ,根据以上标准设计相关一体化设备和处理设施。3.3 3.3 处理后污水水质指标处理后污水水质指标处理后污水水质指标处理后的医疗废水水质应满足医疗机构废水排放标准GB18466-2005的预处理要求表3-1 污水排放标准 废水来源 PH SS(mg/lCOD(mg/l BOD5(mg/l 氨氮(mg/l 粪大肠菌 群数 医疗废水 6-960 250 100 500个/L 4、污水处理工艺选择污水处理工艺选择4.1 .

6、1 污水水质与水量的分析污水水质与水量的分析污水水质与水量的分析医院排放污水具有明显的不均匀性,废水水量和水质的波动很大,因此必须考虑设置足够容量的调节池,以避免水质、水量波动而产生紊动的冲击负荷,影响后续处理工艺的处理效果。废水中BOD/C OD 值约为0.45,可生化性较好。4.2 .2 废水处理工艺的选择废水处理工艺的选择废水处理工艺的选择思路思路思路根据上面确定的水量和水质情况,按照环保部门的要求,污水处理工艺的选择必须依照如下思路:(1总体思路采用较成熟可靠的A/O+消毒法为主要处理工艺;(2医疗污水汇集进行脱毒预处理后再进入化粪池;卫生间排放生活污水则直接进入化粪池;然后再汇集到调

7、节池。接着将污水通过一套生化处理+消毒、脱氯处理后达标排放;(3工艺流程简捷,工程造价合理,运行经济,便于管理。污水处理工艺比较4.3污水处理工艺比较由于医疗废水可生化性比较好,B/C比在0.5以上,可采用生化法处理即可达到排放标准,随着科技的不断进步,新技术、新技术的应用,污水处理技术已日趋完善、污水处理工艺也在不段更新,目前城市污水主要有以下处理工艺:1、活性污泥法及其改良工艺法:包括传统的活性污泥法、延时曝气法、AB法、A/O法、A2/O法、氧化沟法、序批式活性污泥法(S B R法等;2、生物膜法;包括生物滤池、生物转盘、塔滤、生物流化床、生物接触氧化法等;由于城市生活污水处理在采取工艺

8、上具有明显的时代特点,80年代所建成的污水处理厂所使用的基本上是传统的活性污泥,90年代以来,各种改良的活性污泥工艺取代了投资大、占地面积大、运行费用高的传统活性污泥法,其中氧化沟法、接触氧化法等。A/O工艺是以活性污泥作为生物载体,通过风机供氧曝气的作用使污水达到充氧的目的。A池内设机械搅拌,从O池的回流液回流至A池,在A进行反硝化反应,将大部分硝酸盐氮还原成氮气,并通过搅拌使氮气从废水中溢出,达到去除氨氮的目的;A池出水至O池,O池内设鼓风曝气,去除大部分有机污染物,并将进水中的大部分氨氮转化成硝酸盐氮;可以根据废水的需要,调整O段池中的活性污泥浓度,通过活性污泥中的菌胶团,吸附、氧化并分

9、解废水中的有机物;有机物、氨氮去除率高。常规活性污泥法。常规活性污泥法在大型污水处理中使用广泛,但由于常规性污泥法负荷低,易产生污泥膨胀,不易控制管理,故近年来在小型污水处理站中的使用越来越少。S B R法。S B R法是近年发展起来的一种较为先进的活性污泥处理法,该处理工艺集曝气池、沉淀池为一体,连续进水,间歇曝气,停气时污水沉淀撇除上清液,成为一个周期,周而复始。S B R法不设沉淀池,无污泥回流设备,但S B R法为间歇运行,需设多个处理单元,进水和曝气相互切换,造成控制较为复杂。为了保证溢流率,S B R法对滗水器设备制造要求高,制作时必须精益求精,否则极易造成最终出水水质不达标。国内

10、目前还没有质量较好的滗水设备,进口设备采购麻烦,且价格昂贵,同时今后维修费用也高。S B R 法池内污泥浓度由浓度仪测定以便控制排出多余污泥量,目前国内浓度仪质量不过关,造成污泥排放控制较困难。目前又有很多种名称不同的污水处理工艺在小规模地应用于污水处理工程、但总的处理原理实质上都是在活性污泥法、生物膜法工艺上演变而来、采用该类工艺、相对比较成熟,因此、为保证本工程运行、管理、处理效果等各指标都能稳定地达到预期处理目的、我厂推荐采用成熟的处理工艺(以厌氧水解、生物接触氧化加消毒相结合的处理工艺来设计、从而达到排放目的,使业主能在工程投资、维护、管理、运行费用、处理效果稳定性各方面都能有比较好的

11、回报。污水处理方案5、污水处理方案:5.1污水处理工艺流程框图污水处理工艺流程框图: 5.22工艺流程说明5.医院各类污水经管道收集进入医院化粪池,废水经沉淀厌氧后,医院污水经过人工格栅,去除水中较大的漂浮物,上清液流入调节池,调节池调节污水的水量和水质;调节池的污水采用泵入方式进入一体化设备的厌氧段,进行生化处理。本工程污水中有机成份较高,BOD5/C OD cr>0.4,可生化性较好,因此采用生物处理方法大幅度降低污水中有机物含量是最经济的。由于污水中氨氮及有机物含量较高,特别是有机氮,在生物降解有机物时,有机氮会以氨氮形式表现出来,由于氨氮也是一个污染控制指标,因此污水处理采用缺氧

12、好氧A/O生物接触氧化工艺,即生化池需分为A级池和O级池两部分。在A级池内,由于污水有机物浓度较高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中有机氮转化为氨氮,同时利用有机碳源作为电子供体,将N O2-N、N O3-N转化为N2,而且还利用部分有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的有机物去除功能,减轻后续O级生化池的有机负荷,以利于硝化作用进行,而且依靠污水中的高浓度有机物,完成反硝化作用,最终消除氮的富营养化污染。经过A级池的生化作用,污水中仍有一定量的有机物和较高的氨氮存在,为使有机物进一步氧化分解,同时在碳化作用趋于完全的情况下,硝化作用能顺利进行,特设置

13、O级生化池,O 级生化池的处理依靠自养型细菌(硝化菌完成,它们利用有机物分解产生的无机碳源或空气中的C O2作为营养源,将污水的氨氮转化为N O2-N、N O3-N。O级池出水一部分进入沉淀池进行沉淀,另一部分回流至调节池中A级生化段进行内循环,以达到反硝化的目的。在A级和O级生化池中均安装有填料,整个生化处理过程是依赖于附着在填料上的多种微生物来完成的。在A级缺氧生化池内溶解氧控制在0.5mg/l左右;在O级生化池内溶解氧控制在3mg/l 以上,气水比15:1。接触氧化池出水流入沉淀池,进行固液分离,分离后的清水进入消毒池,采用竖腾翻流接触消毒形式,彻底杀灭各种病原菌及大肠菌群。沉淀下来的污

14、泥定期排放至污泥池中,在该池内投加消毒剂(石灰或漂白粉,或者同化粪池污泥一同抽走。电气控制6、电气控制设备中配套的主要机电设备基本采用一用一备制,以保证全套设备的连续运行。主要构筑物及设备设计参数简述7、主要构筑物及设备设计参数简述7.1. 手动格栅 (1台型号:B Y G X-500栅隙:3mm清除水中颗粒杂质,清除的污物定期人工清理。7.2. 污水调节池 (一座钢砼结构有效容积:24 m³有效调节时间:24h外形尺寸:3500×3000×3000mm有效水深:2.5m调节池主要为调节污水的水量水质,以保证后续污水生化处理装置的连续平稳运行。7.3. 厌氧池有效

15、容积:3 m³有效调节时间:3h生物除磷主要是通过专性好氧的不动细菌在厌氧条件下处于压抑状态,以菌体内的多聚磷酸盐为能源,把有机物吸收到细胞内转化成聚羟丁酸贮存起来,同时将体内多聚磷酸盐分解为可溶性磷酸盐排出体外,经过厌氧压抑释放的不动细菌,在好氧状态下具有很强的吸磷能力,将污水中的磷酸盐吸收转化为多聚磷酸盐贮存体内.在厌氧条件下释放的磷越多,则在好氧条件下吸收的越多,利用排剩余污泥达到去除污水中的磷的目的,厌氧池内配液下搅拌系统,以防沉淀。7.4.接触好氧池气水比: 20:1总停留时间:8h有效容积:8m³接触氧化段主要应满足好氧微生物去除碳源需氧量即B o D和硝化细菌

16、将NH3-N转化N O X所需的高氧环境和污染物质与生物相充分反应的接触环境。怎样经济有效的在池内创造高氧环境是人们关注的,细分来讲主要有两个方面,一是风机的选择(后面详述,二是曝气器的选择。曝气器的选择决定压缩空气的利用效率和所需的供氧量,通过经济技术性比较,我们的曝气器将选用膜式曝气器,它具有充氧动力效率高、氧利用率高、不易堵塞、使用寿命长等特点。优良的接触环境是保证有机污染物、氧气、生物膜、水等相关物质充分接触反应的必要条件。本装置将选用PV C组合式半软性纤维填料来保证曝气池内优良的接触环境,它具有比表面积大、易挂膜、不堵塞、空隙率大,使用寿命长等。7.5.二沉池总停留时间:2h有效容

17、积:2 m³竖流式,内设中心导流筒二沉池主要为满足接触反应池随水流出的脱落生物膜,游离菌胶团,有机杂质等的沉降,为达到满意的沉降效果,采用设计合理的表面负荷,沉降速度,污泥斗倾角,避免死角,缩短污泥在池内停留时间,保证澄清效果和泥水分离效果。排泥采用气提器排泥。 7.6.消毒池 停留时间:1h 有效容积:1 m³ 消毒装置主要为满足消毒剂与水的混合,达到消毒目的。本处理装置将 采用二氧化氯发生器消毒方式。 7.7.污泥消化池 有效容积:2.0m³ 主要为提供一定容积来容纳剩余污泥,并经好氧消化后大大减少污泥体 积为目的,上清液回流至调节池,消化后污泥定期由环卫处吸

18、粪车外运处理。 以上采用钢制一体化设备,外形尺寸:6000×1500×2200mm(不包括人孔 高度,共 1 件。 7.8.污水泵 进水泵(提升泵,污水泵) WQ-5-0.75 型潜水排污泵 流量:5 m³/h 扬程:10m 功率:0.75kw 7.9.风机 风机的能耗、噪声、振动等指标是人们关注的,因为它们决定着污水处 理成本及对周边环境的影响,为此经过经济技术性比较,选用日本独资企业 百事德机械(江苏)有限公司生产的回转式风机,它主要有以下特点: A.体积小、风量大、噪声低、能耗省。 11 (2 台, 1 用 1 备) B. 运转平稳、安装方便。 C. 抗负荷

19、变化、风量稳定。 D. 材质精良、结构巧妙、性能高。 E. 保养简单、故障少、寿命长。 风机如下: FYR-50 型 风量: 1.05 m³/min 升压: 0.25kgf/cm2 功率: 0.75KW 风机设置地埋式专用风机房内。 7.10. 电器控制箱 电控箱采用国内优质品牌组装,电控装置设置在风机房内。 8、主要配套设备一览表及报价 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 设 备 名 称 手动格栅 潜 污 泵 风 机 污水处理装置 接触氧化曝气头 生物填料 填料支架 液位控制浮球 电控箱 消毒器 管 阀 件 小 计 运费、17%增值税 价格总计

20、型号(材质) 尺 寸 BYGX-500 WQ5-0.75 FYR-50 WSZ-AO-1 6000×1500×2250mm (2 台、1 用 1 备) 单位:万元 数量 1台 2台 2台 1台 18 套 14m3 1套 1套 1套 1套 1套 5.31 0.89 6.2 功率 0.75 0.75 价格 0.1 0.2 0.4 3.5 0.16 0.15 0.1 0.05 0.15 0.4 0.1 ABS 50g/h 9、主要构筑物一览表 12 序号 1 2 名称 调节池 设备基础 外形尺寸(mm) 3500×3000×3000 7000×220

21、0×300 数量 1座 1座 结构 钢砼结构 备注 10、 10、污水处理成本测算 10.1.电费 设备名称 进水泵 接触池曝气风机 污泥循环泵 照明及其它 合计 装机总容量(kw) 1.5 1.5 0.75 0.5 4.25 工作容量(kw) 0.75 0.75 0.75 0.3 2.55 污水处理装置各部分设备用电计算如下: 按 0.6 元/kw.h 计算折成成本: E1 =2.55×0.6÷1.0×0.8=1.224(元/吨污水) 2. 药剂(消毒剂)费按 0.18(元/m3 污水)计,则: E20.18×1.0=0.18(元/m3 污水) 3.当处理装置满负荷运行时,折算运行成本总计:(折旧费及污泥清理费 等不计在内 EE1E2 11、 11、方

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