衛生院地埋式污水處理系統
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工藝簡介
1、排水管網的污水經格柵攔截較大的顆粒物和漂浮物后,經化糞池提升至初沉池,沉淀較大顆粒物等。
2、生物接觸氧化法即在反應器內放置填料,以生物填料為載體經過充氧的廢水與長滿生物膜的填料接觸,在生物膜的作用下,廢水得到凈化。其工作原理和優點如下:
(1)、原理:
生物接觸氧化法在運行初期,少量的細菌附著于填料表面,由于細菌的繁殖逐漸形成很薄的生物膜。在溶解氧和食物都充足的條件下,微生物的繁殖十分迅速,生物膜逐漸增厚。微生物將污水中的污染物質轉化為微生物細胞及CO2、H2O、H2S、N2、CH4等多種物質,溶解氧和污水中的有機物憑借擴散作用,為微生物所利用。當生物膜達到一定厚度時,氧已經無法向生物膜內層擴散。好氧菌死亡脫落,而兼性菌、厭氧菌在內層開始繁殖,形成厭氧層,利用死亡的好氧菌為基質,并在此基礎上不斷發展厭氧菌。經過一段時間后在數量上開始下降,加上代謝氣體產物的逸出,使內層生物膜大塊脫落。在生物膜已脫落的填料表面上,新的生物膜又重新發展起來。在接觸氧化池內,由于填料表面積較大,所以生物膜發展的每一個階段都是同時存在的,使去除有機物的能力穩定在一定的水平上。生物膜在池內呈立體結構,對保持穩定的處理能力有利。
(2)、優點:
體積負荷高,處理時間短,節約占地面積,生物接觸氧化法的體積負荷zui高可達3?6kgBOD(m3.d),與活性污泥法比較,體積負荷可高5倍。
生物活性高、曝氣管設在填料下,不僅供氧充分。而且對生物膜起到了攪拌作用,加速了生物膜的更新,使生物膜活性提高。其好氧速率比活性污泥法高1.8倍。
有較高的微生物濃度,一般活性污泥濃度為2?3g/l而接觸氧化池中絕大多數微生物附著在填料上,單位體積內水中和填料上的微生物濃度可達10?20g/l,由于微生物濃度高,有利于提高容積負荷。
污泥產量低,不需污泥回流,與活性污泥法相比,接觸氧化法的體積負荷高,但污泥產量不僅不高,反而有所降低。由于微生物附著在填料上形成生物膜,生物膜的脫落和增長可以自動保持平衡,所以不需回流污泥,給管理帶來方便。
WSZ系列控制柜操作
手動控制:通過面板上的旋鈕開關轉換到手動狀態,由手動控制泵、風機、格柵的開啟和關閉,使用手動控制一般為初步調試檢修、短暫試運行。設備*運行不得使用手動控制。設備停止不用時,應關閉柜內漏電開關,切斷電源。
1、按手動旋鈕開關至手動燈亮,系統即進入手動狀態;
2、按泵Ⅰ起動按鈕至泵Ⅰ運行燈亮,泵Ⅰ就進入運行狀態;
按泵Ⅰ停止按鈕至泵Ⅰ運行燈暗,泵Ⅰ就進入停止狀態;
3、按泵Ⅱ起動按鈕至泵Ⅱ運行燈亮,泵Ⅱ就進入運行狀態;
按泵Ⅱ停止按鈕至泵Ⅱ運行燈暗,泵Ⅱ就進入停止狀態;
4、按風Ⅰ起動按鈕至風Ⅰ運行燈亮,風Ⅰ就進入運行狀態;
按風Ⅰ停止按鈕至風Ⅰ運行燈暗,風Ⅰ就進入停止狀態;
5、按風Ⅱ起動按鈕至風Ⅱ運行燈亮,風Ⅱ就進入運行狀態;
按風Ⅱ停止按鈕至風Ⅱ運行燈暗,風Ⅱ就進入停止狀態;
6、按格柵起動按鈕至格柵運行燈亮,格柵就進入運行狀態;
按格柵停止按鈕至格柵運行燈暗,格柵就進入停止狀態;
自動控制:按電控柜接線圖接好電源線和控制線。合上漏電開關系統得電,低位、高位有指示,按旋鈕開關至自動位置系統進行自動運行狀態。
按旋鈕至自動位置至自動燈亮,系統進入自動狀態,系統按照自動稱序自動運 行。
1、系統低水位時,兩臺水泵全部停止工作,風機自動隔2小時工作一次每次30分鐘。
2、系統高水位運行時,進水泵自動啟用兩臺風機同時工作,兩臺水泵及兩臺風機自動切換工作,每兩小時切換一次,若其中一臺出現故障能自動切換到另一臺工作。
3、水泵、風機運行至低于低水位時,水泵自動切斷;風機自動間隙運行。
4、格柵每6小時運行一次,每次運行30分鐘。
故障復位:某臺水泵或風機出現故障,另一臺水泵或風機自動投入運行并發出聲光報警,故障的水泵或風機不再運行,直至修復,按一下熱繼電器復位按鈕及面板復位按鈕,方可重新投入運行。 斷開漏電開關系統立即停止工作!
溶解氧
對好氧生物反應來說,保持混合液中一定濃度的溶解氧至關重要。當環境中的溶解氧高于0.3mg/l時,兼性菌和好氧菌都進行好氧呼吸;當溶解氧低于0.2-0.3mg/l接近于零時,兼性菌則轉入厭氧呼吸,絕大部分好氧菌基本停止呼吸,而有部分好氧菌(多數為絲狀菌)還可能生長良好,在系統中占據優勢后常導致污泥膨脹。一般的,曝氣池出口處的溶解氧以保持2mg/l左右為宜,過高則增加能耗,經濟上不合算。
在所有影響因素中,基質類因素和pH值決定于進水水質,對這些因素的控制,主要靠日常的監測和有關條例、法規的嚴格執行。對一般城市污水而言,這些因素大都不會構成太大的影響,各參數基本能維持在適當范圍內。溫度的變化與氣候有關,對于萬噸級的城市污水處理廠,特別是采用活性污泥工藝時,對溫度的控制難以實施,在經濟上和工程上都不是十分可行的。因此,一般是通過設計參數的適當選取來滿足不同溫度變化的處理要求,以達到處理目標。
三級處理(深度處理)
三級處理是對水的深度處理,是繼二級處理以后的廢水處理過程,是污水高處理措施。現在的我國的污水處理廠投入實際應用的并不多。它將經過二級處理的水進行脫氮、脫磷處理,用活性炭吸附法或反滲透法等去除水中的剩余污染物,并用臭氧或氯消毒殺滅細菌和病毒,然后將處理水送入中水道,作為沖洗廁所、噴灑街道、澆灌綠化帶、工業用水、防火等水源。
pH值6.8-7.2是綜合了中溫厭氧反應器中以產甲烷菌為主,輔以大量其他厭氧菌后,綜合得出的經驗值。這個值,是針對厭氧系統中的微生物而言,而不是針對進水出水;因為廢水經過生化反應后,pH或升或降,有些變化在所難免,這一點較好理解,那么pH變化都有哪些情況呢,總結如下:
活性炭在污水深度處理一級、二級、三級工序中均會被用到。活性炭在工藝后深度處理中使用。
在污水的一級物化處理工序中,活性炭主要用作絮凝吸附分離劑,用于吸附或協助絮凝一些難生化降解或對微生物有毒害的有機污染物。典型的應用技術是粉末活性炭工藝,在石化、印染、焦化工業污水中投加適量粉狀活性炭,可除去污水中不可生物降解的色度、臭味,避免曝氣池發泡現象,同時可以使混凝絮體或生物絮體迅速增長而沉淀,還能除去污水中的重金屬離子及其絡合物.
工業污水的深度處理和回用是解決我國缺水問題的一種主要途徑。一般情況下.工業污水經過一級物化和二級生化處理即可達標排放,但若需要對處理后的污水進行回用,則需進行三級深度處理。在三級處理工序中,活性炭主要用來吸附脫除水中的殘留的難降解有機污染物(POPS,包括雜環、多環化合物及~些長鏈脂肪烴,使出水質達到生產回用的要求,此時活性炭主要起兩種作用:一是普通吸附劑,二是生物膜載體,形成生物活性炭。
可用于水處理的煤質順粒炭和粉狀炭作用相同,但順位炭不易流失,容易再生重復使用,適合用于污染較輕、裕連續運行的水處理工藝,而粉狀炭目前不易回收,一般為一次性使用,一般用于間歇的污染較重的水處理工藝。疾控中心污水處理設備廠家價格國家標準:
1.醫院、衛生院、醫療機構需要執行《醫療機構水污染排放標準》GB18466-2005中的標準。
2.醫療機構污水處理的程度,主要是根據污水的排向而定,本著安全、環保、節能、減排、增效的基本原則,選擇技術前瞻、工藝可靠、工程投資經濟、處理效果穩定、處理流程簡化、運轉費用經濟、操作管理簡單的污水處理工藝。
3.綜合醫療機構(縣級或20張床位以下和其他所有醫療)機構,無論排放到何處,低要求必須經消毒處理后方可排放。可以采用的裝置有虹吸式二氧化氯消毒裝置以及自動同步雙虹吸醫院污水消毒裝置。
衛生院地埋式污水處理系統
地埋式無動力生活污水處理成套裝置工藝流程
根據本工程特點、功能要求及污水排放要求,國內一般采用生化法處理污水,因為污水的BOD5/CODcr=0.5左右,屬可生化性污水。因為出水有NH3-N的限制,考慮到今后會有總氮的限制,所以我們在選擇污水處理工藝時除了考慮去除有機物外,還必須考慮到除氮功能,為達到這個目的,我們選用了工藝成熟、運行可靠的A/O系統。*為缺氧級,O級為好氧級,O級采用接觸氧化工藝,確保了系統的穩定性,提高了容積負荷,減少了投資預算。
1. 污水調節池
由于生活污水來水不均勻,造成污水水質、水量波動很大,因此只有足夠的調節池容量才能使進入生化處理的水質、水量穩定,所以本工藝設置一調節池。污水經過機械格柵攔截大顆粒污染物后,自流進入調節池,并在池中進行水質、水量調節,保證進入生化系 統水質、水量穩定。調節池設有旁通,以備檢修等狀態下使用。調節池由鋼筋混凝土制作。
2. 生化接觸氧化池
生物接觸氧化法是一種較成熟、常用的好氧生物處理技術之一。池內置我公司生產的立體彈性填料,該填料比表面積大,為常規填料的3倍多,且水流特性十分穩定,易掛膜,是生物膜生長的適合場所。生化池采用中心廊道循環曝氣代替直接曝氣的方法,污水在生化池內不斷內循環,以充分使填料上的生物膜與污水中的有機物得到充分接觸降解。生化池設計總停留時間9小時,氣水比為20:1,氣源由二臺3L80/5.5風機提供,功率為5.5Kw。曝氣器為橡膠膜片式微孔曝氣器。該曝氣器優點為:布氣均勻、使用壽命長、氧的利用率高、拆卸方便。
脫水機房操作規程
一、開機程序
1、打開脫泥機管路上相應閥門后調高水壓至50Hz。
2、合上電源開關,電源接通,開啟污泥泵、加藥泵。
3、打開壓縮空氣總氣閥,濾帶開始張緊,張緊、糾偏壓力到運行設定值。
4、啟動沖洗泵。啟動主傳動,同時糾偏開始工作。
5、加藥泵、污泥泵、螺旋輸送機起動。
6、觀察進泥布料情況,重力脫水情況,對應污泥泵,調節變頻器,以改變進泥量。
7、調定進料流量及理料板高度,觀察絮凝和重力脫水效果,對應加藥泵,調節變頻器,以改變加藥流量,求得良好絮凝效果下的較小加藥流量。
8、觀察濾餅卸料厚度、濾餅含水率,調節污泥進料量,濾帶張緊力,濾帶運行速度,以獲得較大生產量及合適的泥餅含水率。
二、關機程序
將污泥泵、加藥泵停止工作。經15分鐘后,待濾帶沖洗干凈,主傳動、沖洗泵、螺旋輸送機停止工作,關閉壓縮空氣總氣閥,關閉電源開關。停止加藥裝置工作。
三、注意事項
1、清洗水泵、污泥泵、加藥泵不可空載運行,污泥泵、加藥泵嚴禁干運轉。
2、在出水管路上的閘閥關閉的情況下,清洗水泵禁止運行。水泵停止工作時,應先關閉出水管路上的閘閥,然后切斷電源。
3、定期將空壓機儲氣罐內的積水排空。如果空壓機工作頻繁,請先觀察壓力表能否達到預設壓力值,如不能,維修空壓機;如能,檢查氣管是否漏氣。
4、停機后停留在污泥管道中的剩余污泥需作放空或反沖洗處理,以防管道堵塞。
5、系統運行時觀察進料含水率是否波動很大,如影響脫水效果,則需按負荷調試的方法調整進料量和相應運行參數。
6、系統運行時如發現濾液渾濁,需檢查物料絮凝及機器密封情況,查出漏料原因。觀察濾布透水性,如果透水差并無法清洗干凈,需更換濾布。
一體化污水處理設備內容電纜敷設及電纜頭制作
⑴ 在電纜敷設前要充分熟悉圖紙,并根據設計要求編制電纜施工順序表和編制剖面排列圖,以防止電纜施放不當而交叉。
⑵ 電纜敷設采用托滾人工抬拉方法,在施工過程中要統一指揮,不得扭曲和損傷電纜。電纜要隨放隨整理,隨固定,保證整齊美觀。
⑶ 電纜的型號、電壓等級和規格應符合設計要求,對電纜逐盤進行外觀檢查,測試其導通性和絕緣電阻,做好記錄,同時對各盤電纜進行平衡,以避免中間接頭或減少電纜零頭。
⑷ 電纜應以配電室為起點,先遠后近,分區分片敷設。
⑸ 電纜敷設過程中的余量應適當,不宜繃緊,終端頭應預留有備用長度1—1.5m,及時栓好標志牌,鋸斷口有密封防潮措施。
⑹ 電纜在水平橋架內敷設時,應用PVC電纜扎帶固定,在垂直處橋架內敷設時應用卡子固定。
⑺ 電纜的排列,電力電纜和控制電纜不應配置在同一層支架上。高低壓電力電纜、強電、弱電、弱電控制電纜應按順序分層配置。一般情況宜由上而下配置,但在含有35KV高壓電纜引入柜盤時,為滿足彎曲半徑要求,可由下而上配置。
⑻ 電纜在普通支架上敷設,不宜超過1層,橋架上敷設,電力電纜不宜超過2層,控制電纜不宜超過3層。
⑼ 并聯使用的電力電纜其長度、型號、規格應相同,其中間接頭位置應相互錯開。
⑽ 交流單芯電力電纜應布置在同一側支架上,按緊貼的三角形排列,應每隔1m用綁帶扎牢,單芯電力電纜的固定夾具不應構成閉合鐵磁回路,應采用非磁性夾具。
⑾ 電纜施工完畢后,應將電纜槽和電纜保護管在進出建筑物的端口處和易燃場所用阻燃堵料進行防火封堵。及時封蓋蓋板,防止電纜被火電焊灼傷及其它意外機械損傷。
⑿ 電纜終端頭制作時,應嚴格遵守制作工藝規程。在室外制作6KV以上電纜終端頭時,其空氣相對濕度宜為70%及以下。
⒀ 電力電纜附件性能應符合設計及現行國家標準。
⒁ 電力電纜終端處的金屬護層必須接地良好,高壓電纜每相銅屏蔽和鋼鎧裝應焊接地線,銅屏蔽和鋼鎧裝可分別接地,便于試驗檢查護層。
⒂ 電纜通過零序電流互感器時,電纜金屬護層和接地線應對地絕緣,電纜接地點在互感器以下時接地線應直接接地,接地點在互感器以上時接地線應穿過互感器接地。
⒃ 電纜的防火與阻燃,必須按設計要求的防火阻燃措施施工。
一體化污水處理設備內容設備的工藝要求
本工程采用針對性強,投資低,能耗少,運行費用省,近遠期結合較好的AAO工藝。AAO工藝是一種典型的脫氮除磷工藝,其主要由厭氧段、缺氧段、好氧段組成。本工程采用AAO工藝完成脫氮除磷。原污水和回流污泥一起進入生物選擇段,進行泥水合和生物相優選,進入厭氧段實現磷的釋放后進入缺氧段,硝化液通過內循環回流到缺氧段前,在缺氧反應段中完成反硝化脫氮后進入好氧段,好氧反應段中實現BOD去除、硝化和磷的吸收去除。
在活性污泥系統中,微生物對基質濃度十分敏感,當進水濃度和有機負荷較低時,基質的去除主要通過胞外氧化,而在有機負荷較高時,則在微生物處于饑餓狀態下,很多低分子可溶性基質將進入微生物細胞內存儲,這種外源和內源代謝的交替循環是穩定間歇運行和控制絲狀菌繁殖的有利條件。在基質濃度高時,絮凝性微生物生長速度較快,能迅速吸收吸附低分子可溶性有機物,而絲狀菌在此條件下繁殖速度慢,缺乏競爭力,從而能防止污泥膨脹,相反,當基質濃度低時,絲狀菌的繁殖能力超過非絲狀菌,廢水中所含一定量的可溶性有機物會導致污泥膨脹。
在AAO生物處理池前端設置生物選擇段,生物選擇段采用厭氧狀態運行。在厭氧條件下,進入生物選擇段的污水能在起始反應階段迅速被聚磷菌所吸附吸收并轉化成PHB(聚β羥基丁酸)在VFA的誘導下細胞內聚磷經水解成正磷酸鹽釋放到水溶液中,這一環境條件使聚磷菌在微生物生存競爭中占優勢并得以大量繁殖,從而實現了生物活性的選擇性要求,防止了絲狀菌繁殖的污泥膨脹問題。
經過生物選擇段后的污水首*入厭氧區,在厭氧區、缺氧區中分別完成除磷、脫氮功能。在好氧區內進行曝氣充氧,主要完成降解有機物和硝化過程。在AAO生物反應池好氧區末端設有內回流泵,泥水混合液通過內回流泵不斷地從好氧區抽送至缺氧區中,完成脫氮過程。(混合液內回流量視脫氮程度求得,一般約為進水流量的200%)。
(1)本工藝在系統上可以稱為較簡單的同步脫氮除磷工藝,總的水力停留時間少于其他同類工藝;
(2)在厭氧(缺氧)、好氧交替運行條件下,絲狀菌不能大量增值,不會發生污泥膨脹,SVI值一般均小于100,有利于生物處理后泥水分離;
(3)運行中不需投藥,兩個A段只需輕緩攪拌,以不增加溶解氧濃度,運行費用較低。
(4)由于厭氧、缺氧和好氧三個區嚴格分開,有利于不同微生物菌群的繁殖生長,因此脫氮除磷效果較好。
(5)增加了生物選擇段,實現了生物活性的選擇性要求。