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文档简介
中医院污水处理设计方案中医院在医疗活动中会产生含有大量病原体、化学药剂等污染物的污水,如果未经有效处理直接排放,将对周边环境和水体造成严重污染,威胁公众健康。因此,设计一套科学合理、高效稳定的中医院污水处理方案至关重要。二、设计依据1.《医疗机构水污染物排放标准》(GB184662005)2.《建筑给水排水设计标准》(GB500152019)3.相关环保法规和地方政策要求三、中医院污水特点1.水质复杂:含有大量的细菌、病毒、真菌等病原体,如乙肝病毒、大肠杆菌等;同时还可能含有化学药剂、消毒剂残留等污染物。2.水量波动:由于医院日常医疗活动的不均衡性,污水水量存在一定的波动。四、设计目标1.确保污水达标排放,各项污染物指标符合《医疗机构水污染物排放标准》(GB184662005)的要求。2.采用经济合理的处理工艺,降低处理成本,提高运行管理效率。3.处理工艺应具备较强的适应性,能够应对水量和水质的波动。五、污水处理工艺流程1.预处理格栅:设置粗细两道格栅,拦截污水中的较大悬浮物和漂浮物,如纱布、纸屑等,防止其进入后续处理单元,堵塞设备。粗格栅间隙一般为2040mm,细格栅间隙为510mm。调节池:调节池的主要作用是调节污水的水量和水质。由于中医院污水水量存在波动,通过调节池可使后续处理单元的进水水量和水质相对稳定。调节池有效容积根据医院的规模和污水水量波动情况确定,一般可按平均日污水量的68小时设计。2.生物处理接触氧化池:接触氧化池是污水处理的核心生物处理单元。在池内填充一定量的填料,微生物附着在填料表面生长繁殖,形成生物膜。污水在通过接触氧化池时,与生物膜充分接触,污水中的有机物被微生物分解代谢,从而达到去除有机物的目的。接触氧化池的停留时间根据污水的水质和水量以及设计负荷确定,一般为46小时。曝气系统:为保证接触氧化池内微生物的正常代谢活动,需要向池内提供充足的氧气。曝气系统采用微孔曝气器,通过曝气使污水中的溶解氧含量保持在24mg/L左右。曝气系统的曝气强度根据接触氧化池的容积和污水的需氧量进行计算和调整。3.消毒处理二氧化氯发生器:经过生物处理后的污水虽然大部分有机物已被去除,但仍含有大量的病原体。消毒处理是确保污水达标排放的关键环节。采用二氧化氯发生器产生二氧化氯对污水进行消毒。二氧化氯具有强氧化性,能够有效杀灭污水中的细菌、病毒、真菌等病原体。二氧化氯发生器的投加量根据污水的水量和水质以及消毒要求确定,一般为510mg/L。消毒接触池:消毒接触池的作用是使二氧化氯与污水充分接触,保证消毒效果。消毒接触池的停留时间根据消毒要求确定,一般为12小时。接触池的有效容积根据污水流量和停留时间计算确定。4.深度处理(可选)过滤:对于一些对出水水质要求较高的中医院,可在消毒后增加过滤单元,进一步去除污水中的细小悬浮物和胶体物质。过滤设备可采用砂滤器或活性炭过滤器等。砂滤器的滤料一般为石英砂,粒径根据过滤精度选择;活性炭过滤器则利用活性炭的吸附作用去除水中的有机物和异味等。膜生物反应器(MBR):MBR工艺是一种将膜分离技术与生物处理技术相结合的新型污水处理工艺。在MBR系统中,微生物在生物反应器内对污水中的有机物进行分解代谢,膜组件则对混合液进行固液分离,截留微生物和大分子有机物,使出水水质得到进一步提高。MBR工艺具有占地面积小、出水水质好、污泥产量低等优点,但投资和运行成本相对较高。六、主要处理设备选型1.格栅除污机:根据污水处理规模和格栅间隙要求,选择合适型号的回转式格栅除污机。其材质一般为不锈钢,具有耐腐蚀、运行稳定、自动化程度高等特点。2.污水提升泵:选用潜水排污泵,将调节池内的污水提升至后续处理单元。根据提升高度和流量要求,选择合适扬程和流量的泵型。泵体材质为铸铁或不锈钢,具有良好的耐腐蚀性和密封性。3.接触氧化池填料:填料可选用组合填料或弹性填料等。组合填料由纤维束和塑料环片组成,具有比表面积大、挂膜快、不易堵塞等优点;弹性填料则具有弹性好、布水布气均匀、使用寿命长等特点。4.二氧化氯发生器:根据污水消毒处理的规模和二氧化氯投加量要求,选择合适规格的二氧化氯发生器。发生器应具备自动化程度高、产气稳定、操作简便等特点,材质一般为耐腐蚀的塑料或不锈钢。5.曝气设备:微孔曝气器具有曝气均匀、氧利用率高、不易堵塞等优点,是接触氧化池常用的曝气设备。根据接触氧化池的面积和曝气强度要求,合理布置曝气器的数量和间距。七、污水处理站平面布局设计1.污水处理站应根据工艺流程合理布局各个处理单元,使污水能够顺畅地通过各个处理环节。一般按照预处理、生物处理、消毒处理等顺序依次排列。2.调节池、接触氧化池、消毒接触池等大型处理构筑物应尽量靠近医院污水排放口,减少污水输送管道的长度,降低水头损失。3.设备间应布置在便于操作和维护的位置,与处理构筑物之间应有合理的通道连接。设备间内应设置通风、照明、排水等设施,确保设备正常运行。4.考虑到污水处理站的噪声和异味对周边环境的影响,应合理设置绿化隔离带,种植一些具有吸附异味和降噪功能的植物,如吊兰、绿萝、雪松等。同时,对污水处理站的门窗等进行密封处理,减少噪声和异味的传播。八、电气与自控设计1.电气设计污水处理站的用电设备主要包括污水提升泵、曝气风机、二氧化氯发生器、照明设备等。根据设备的功率和运行要求,合理选择电缆和电线的规格,并进行配电系统设计。为确保用电安全,应设置完善的接地系统,包括工作接地、保护接地和防雷接地等。接地电阻应符合相关标准要求。考虑到污水处理站可能会遇到停电等情况,应配备应急照明设备,如应急灯、疏散指示灯等,以保证在紧急情况下人员能够安全疏散。2.自控设计采用自动化控制系统对污水处理站的运行进行监控和管理。通过安装在各个处理单元和设备上的传感器,实时采集污水的流量、水质、水位、设备运行状态等参数,并将这些数据传输至中控室的监控系统。中控室的监控系统能够对采集到的数据进行分析和处理,实现对污水处理站的远程控制和自动化运行。例如,根据污水流量自动调节污水提升泵的运行频率,根据溶解氧含量自动控制曝气风机的启停等。自控系统应具备故障报警功能,当设备出现故障或运行参数超出设定范围时,能够及时发出声光报警信号,提醒操作人员进行处理。同时,自控系统还应具备数据存储和历史数据查询功能,方便对污水处理站的运行情况进行分析和总结。九、运行管理与维护1.人员培训:在污水处理站投入运行前,应对操作人员进行专业培训,使其熟悉污水处理工艺流程、设备操作方法、安全注意事项等。操作人员应具备一定的环保知识和责任心,严格按照操作规程进行操作。2.日常巡检:制定详细的日常巡检制度,操作人员每天对污水处理站的各个处理单元和设备进行巡检,检查设备的运行状况、水质情况、管道连接等。及时发现并处理设备故障和异常情况,确保污水处理站正常运行。3.设备维护:定期对污水处理设备进行维护保养,如更换磨损的零部件、清理设备内部的杂物、检查设备的密封性等。按照设备的使用说明书要求,进行设备的润滑、调试等工作,延长设备的使用寿命。4.水质监测:建立水质监测制度,定期对污水处理站的进水和出水水质进行监测,分析处理效果。根据水质监测结果,及时调整处理工艺参数和药剂投加量,确保污水达标排放。5.污泥处理:污水处理过程中会产生一定量的污泥,污泥中含有大量的有机物和病原体。污泥应定期进行清理和处理,可采用污泥脱水机将污泥脱水后,运至指定的污泥处理场所进行无害化处理,如填埋、焚烧等。十、投资估算1.设备购置费用:包括格栅除污机、污水提升泵、接触氧化池填料、二氧化氯发生器、曝气设备等,约[X]万元。2.土建工程费用:调节池、接触氧化池、消毒接触池、设备间等构筑物的建设费用,约[X]万元。3.电气与自控系统费用:电缆、电线、配电箱、监控设备等费用,约[X]万元。4.安装调试费用:设备的安装、调试费用,约[X]万元。5.其他费用:包括设计费用、运输费用、税费等,约[X]万元。总投资估算约为[X]万元。十一、效益分析1.环境效益:经过处理后的污水达标排放,可有效减少对周边环境和水体的污染,保护生态环境,保障公众健康。2.社会效益:符合环保要求的污水处理设施有助于提升中医院的社会形象,增强社会对医院的信任度。3.经济效益:虽然污水处理需要一定的投资和运行成本,但长期来看,达标排放可避免因污水超标排放而面临的罚款等经济损失。同时,随着环保意识的提高
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