卫生院地埋式一体化污水处理装置
鲁盛环保卫生院医疗污水处理设备包括污水进料管、沉淀池、絮凝池、处理池和废物储存仓,所述污水进料管的内部中间位置处设置有固定杆,且固定杆上焊接有螺旋叶片,所述污水进料管的底部通过螺栓固定有过滤凹槽,所述污水进料管的出口端连通有处理池,所述处理池的一侧通过管道连通有絮凝池,所述絮凝池的一侧通过管道连通有沉淀池,所述沉淀池的一侧通过管道连通有消毒池。本发明中,在污水进料管的内部固定有螺旋叶片,可以使得污水进入时,更加均匀,并且在污水进料管中,位于螺旋叶片的底部设置有过滤凹槽,在螺旋叶片对于污水进行输送时,可以及时的去除污水中的杂质,使得污水在后期的处理效果更好。
卫生院地埋式一体化污水处理装置
医院污水处理步骤:
(1)医院生活污水进化粪池,经化粪池处理后进格栅池,经格栅去除大悬 浮物后进入调节池,栅余物转至站内医疗废物垃圾池;
(2)污水经格栅池后进入调节池,调节池污水通过提升泵送至水解酸化池, 通过水解酸化作用,将大分子物质分解为小分子,提高污水生化效果,减轻接 触氧化池处理负荷;
(3)污水经水解酸化池后进接触氧化池,通过附着在填料上的生物的吸附、 氧化等作用,将污水中的有机污染物逐步氧化成二氧化氯、水或合成细胞物质, 使污水得到净化,设置于水解酸化池与接触氧化池之间的混合液回流泵,将接 触氧化池污水回流至水解酸化池,实现脱氮目的;
(4)接触氧化池出水加絮凝剂反应生产矾花后进沉淀池,进行泥水分离, 沉淀池出水入消毒池,消毒池中通入二氧化氯并通过混匀器混匀,进行消毒处 理以后,后通过脱氯作用后排放;
(5)沉淀池中的进行泥水分离以后,污泥通过污泥泵输送至污泥浓缩池再 沉淀以后,上清返回水解酸化池再次循环处理;污泥经脱水、干化以后进行填 埋处理。
二氧化氯被世界卫生组织确认为一种安全高效的强力杀菌剂(二氧化氯消 毒杀菌能力约为氯的2.6倍),它对经水传播的病原微生物,包括耐氯性*的 病毒、芽孢及水路系统中的异养菌、硫酸盐还原菌和真菌等均有很好的消毒效 果。二氧化氯的杀菌速度快,只要几分钟就可使杀菌率达到99%以上,二氧化氯 还可以与污水中的部分有机物反应,降低污水的臭味,且不易生成chcl3等致癌 物质。消毒后形成的二氧化氯残余量可防止细菌的再度繁殖。
生物化学法
生物化学法是指利用微生物的氧化还原作用、脱羧作用、脱氨作用、水解作用等生物化学过程把有机物逐步转化为无机物,从而使废水得到净化。由于其具有费用低、不产生二次污染等优点,在制浆造纸工业及其废液处理中的应用已引起水处理工作者的关注。
利用特种微生物处理造纸废水是一个颇具前途的研究方向。1999年,有一则关于白腐菌ceipiopsissubvemiporacz3有效降低制浆漂白废水中污染物浓度的报道,该报道称:在一定运行条件下,废水的色度、coec、aox和木素的去除率分别为90%、45%、62%和32%。
利用生物填料法(以白腐真菌和芽孢杆菌为填料)深度处理造纸废水二级处理出水,色度去除率大于99%,ccd:从138.42mg/l降到33.8mg/l黄孢原毛平革菌的脱色效果良好,而对cod的去除率不高,芽孢杆菌则能促进小分子矿化为cq和马o所以选用这两种菌为填料可以起到互补的作用。
3种白腐真菌(pleurotsssap—cauetesvrsicolo、planerochaetehyo)p)oriun)白硫酸盐浆废水的深度处理,分别用这4种真菌治理造纸生化处理出水,废水的相对吸光率降低程度明显不同,但ood的降低率没太大区别,在这4种菌中,只有pleuroussajrj不会增加废水的毒性。
废水经厌氧处理后,用固定床反应器变色栓菌为填料)进行处理,反应器中的锰过氧化酶和漆酶的活性比流化床反应器(香菇为填料)高,在运行的3个月里没有补加葡萄糖和可溶性糖类,ccdb的去除率为32%在造纸废水的净化中,活性污泥法因能高度去除有机污染物而得到广泛应用。然而,活性污泥法对外部条件的波动很敏感,常会发生污泥膨胀、布满泡沫等,这些结果通常会影响出水的水质。针对这些问题,传统方法是通过投加化学药剂或安装选择器来解决。
就投加化学药剂来说,虽然它的效果不错,但若试剂加入停止,这些问题又会随之出现,从而大大增加了处理成本。从动力学的研究得出:对丝状菌而言,食物与微生物的比率(f/m)是一个至关重要的因素,故可以通过调节f/m来控制污泥膨胀问题,即在废水处理过程中,令活性污泥微生物生活在食物充足和缺乏之间不断转变的环±竟,从而抑制丝状菌的过度生长。
除此之外,在温度30°c、mlss(混合液悬浮固体浓度)为4500mg/lver(体积交换率)为50%、每循环1次的好氧时间为5h每天循环2次的条件下,序批式反应器(sbr)也能解决污泥膨胀问题,后,使svi(污泥容积指数)达到较低值和水质达到排放标准(ccdb<100mg/l)在实验持续运行4个月里,sbr运行稳定且没有丝状菌产生,对处理有机负荷高的造纸废水有一定的参考价值。
活性污泥法联合上流式厌氧污泥床处理造纸废水的效果比单单使用活性污泥法更好,废水经厌氧污泥床预处理后,污泥龄不但增加了3——4倍,其活性还得到了改善,避免了污泥易出现的波动性;ood能降低至80mg/l大大减少了电能和化学试剂的消耗,从而降低了运行成本生物膜法靠在填料表面附着的生物黏膜降解废水中的污染物,从而达到净化的效果。
该方法有硝化效果好、无污泥膨胀、管理简单、耐冲击负荷强等优点。在废纸造纸废水的深度处理中,采用絮凝-气浮串联生物膜法,中段废水的回用率达到85%以上,出水水质也稳定达标,不过仍存在一些问题,如浮渣量较大、进入接触氧化池的水可生化性差等。
在废水的处理方法中,生物化学法的处理成本低,但处理效果不如物理化学法,因此若将两者联合则不但可以保证废水能达标排放,而且也可以适当地降低治理成本。利用电化学和曝气生物滤池技术联合深度处理制浆造纸综合废水是可行的,采用电化学技术进行预处理不仅可降低废水的ccd和色度,还提高了废水的可生化性和可絮凝性,然后进一步依靠曝气生物滤池深度处理技术去除废水中的有机污染物,提高出水水质。
工作原理
mbr为活性污泥法+膜分离。mbr(膜生物反应器)是一种由膜分离单元与生物处理单元相结台的新型水处理技术,以高抗污染fr-mbr膜组件取代二沉池(或滗水器)在生物反应器中保持高活性污泥浓度减少污水处理设施占地,并通过保持低污泥负荷减少污泥量。
mbbr为生物膜法。mbbr(载体流动床移动床生物膜反应器),其原理是通过向反应器中投加一定数量的悬浮载体,提高反应器中的生物量及生物种类,从而提高反应器的处理效率。由于填料密度接近于水,所以在曝气的时候,与水呈*混合状态,另外,每个载体内外均具有不同的生物种类,内部生长一些厌氧菌或兼氧菌,微生物生长的环境为气、液、固三相。载体在水中的碰撞和剪切作用,使空气气泡更加细小,增加了氧气的利用率外部为好养菌,这样每个载体都为一个微型反应器,使硝化反应和反硝化反应同时存在,从而提高了处理效果。mbbr的核心就是增加填料,*设计的填料在鼓风曝气的扰动下在反应池中随水流浮动,带动附着生长的生物菌群与水体中的污染物和氧气充分接触,污染物通过吸附和扩散作用进入生物膜内,被微生物降解。附着生长的微生物可以达到很高的生物量,因此反应池内生物浓度是悬浮生长活性污泥工艺的数倍,降解效率也因此成倍提高。
有机物的去除方面:两种工艺对cod、bod、氨氮都有较高的去除率。高抗污染fr-mbr膜
依靠的是其较高的污泥负荷,mbbr工艺依靠的是其填料上的生物膜。
综合工艺
膜技术与化学处理、生化处理和吸附处理等常规分离技术结合能够得到合理的处理效果。相关学者提出了新型的垃圾渗滤液综合处理技术,此类技术采用回灌填场厌氧生物处理技术之外,还可以将混凝沉淀工艺根据填埋场的具体范围来布置或者保留膜技术。
在设计进水过程中,将cod进水浓度设置为1400mg/l~20000mg/l,经过工艺流程处理之后,终cod出水浓度小于110mg/l。上述工艺利用好氧生物处理微滤工艺,能够有效提高有机污染物的去除能力,为反渗透的正常运行提供合适的条件。
充分利用反渗透的分离性能,不仅能够使得分离之后的渗滤液cod浓度能够达到标准要求,而且能够为后续生物硝化提供生长环境,从而大幅度地降低nh3-n浓度,减少生物硝化的电耗,终降低运行费用。ro处理技术的应用能够确保重金属离子的有效排放,使得处理过后的水质能够符合我国的相关标准要求。
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