废水的主要工艺设计如下:医院医疗废水由污水管通过格栅收集,去除水中的大悬浮、漂浮、条状物体,上清液自流进入调节池。调节池调节污水的数量和质量。将调节池出水送至生化池(缺氧池)和O级生化池(好氧池)生化处理。废水的有机组成高,BOD_5/CODcr为0.5,可生化性非常好。因此,通过生物处理降低污水中的有机物含量是最经济的。由于污水中氨氮和有机物含量高,尤其是有机氮,在生物可降解有机物和氨氮也是一个重要的污染控制指标时,有机氮可以表示为氨氮。因此,在废水处理中使用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺,即生化池分为A类和O类储罐。在A类池塘中,由于污水中有机物浓度高,微生物处于缺氧状态。微生物是兼性微生物。将有机氮转化为污水中的氨氮,以有机碳源为电子供体,然后以有机碳源为电子供体制备NO2-N。将NO3-N转化为N2,用一些有机碳源和氨氮合成新的细胞物质。因此,A类罐体不仅具有一定的有机物去除功能,减轻了后续O类生化池的有机负荷,有利于硝化,还依赖于污水中有机物的高浓度完成反硝化。最后消除了氮的富营养化污染。为了进一步氧化分解有机物,在完全碳化的条件下,硝化可以顺利进行,因为在一级槽的生化作用后,污水中还有一定量的有机物和更高的氮和氨,使有机物进一步氧化分解。O级生化池的处理由自养细菌(硝化细菌)进行,利用无机碳源从空气中的有机物或二氧化碳的分解作为营养源。污水中氨氮的转化为NO2-N、NO3-N。在A和O生化罐中都安装了填料,整个生化处理过程依赖于附着在填料上的各种微生物。A级池内溶解氧控制在0.5mg/L左右。O级生化池中溶解氧控制在3mg/L以上。从O类罐中流出的一部分流出物回流到调节槽中进行内部循环,以达到反硝化的目的。另一部分进入沉淀池进行沉淀,固液分离。固液分离后的沉淀池出水进入消毒池,经消毒后达标排放。
主要工艺结构(施工),加工设备
1格 栅
格栅井位于调节池污水源进口端,设计考虑节约用地和投资。
在格栅井中安装了人工格栅,以拦截和清除医院污水中的大型悬浮固体和废纸,并保护水泵和随后的管道系统不被堵塞。
2调节池
在整个处理系统中设置了一个污水调节池。通过设置调节池,使水质和水量得到充分平衡,使污水均匀进入后续处理单元,提高了整个系统的抗冲击能力,减少了处理单元的设计规模。有利于降低运行成本和水质波动的影响。在调节池中设置潜水泵,可以防止降水,对水质起到平衡作用。设置自动液面控制装置,泵将根据液面自动开启。
调节水箱采用钢结构,水池内安装两个潜水污水泵,每个污水泵一个。
3缺氧池
由于污水中有机物含量高,BOD5/CODCr=0.5的生物降解性好,本设计采用生物膜法。
由于医院生活污水中有机氮含量较高,在生物降解过程中会以氨氮的形式出现,使排入水中的氨氮指标增加,氨氮也是污染控制指标。因此,在接触氧化槽之前添加缺氧罐。缺氧池可以反硝化回流混合物带来的硝酸盐和进水中的有机碳源,使进水中的NO2-和NO3-还原为N2,实现反硝化。在去除有机物的同时,氨氮被降解。
生物接触氧化池
废水经缺氧处理后进入接触氧化池,进入接触氧化阶段,即好氧处理阶段。
接触氧化池是一种生物处理装置,具有生物膜法和活性泥浆。通过提供氧源,污水中的有机物质被微生物吸附和降解,从而净化水质。
沉淀池
采用固液分离的方法去除生化池中的剥离生物膜和悬浮污泥,使污水得到真正的净化。
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