医院废水处理课程设计(共41页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上安徽医科大学第二附属医院污水处理工程优化设计方案(900m3/d)合肥工业大学科教开发部二九年专心-专注-专业4466791010111112161919252525 一、二、三、四、五、六、七、第四章26262727272931323233第五章第六章第七章第一章 工程概况1.1工程概况安徽医科大学第二附属医院内外科病房楼和传染病房楼以及门诊急诊科共设置病床床位1000张,人口1500左右,污水量确定为900m3/d(含医院污水和生活污水)。污水中含有较多成份复杂,污染浓度较高的污染物质,包括病房、门诊室、实验室、化验室、X光照相洗印、手术室、食堂、洗衣房等场所排放

2、的污水,污水中含有大量病菌、病毒和寄生虫外,还含有许多有机和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物。医院污水的主要污染物:其一是病原体微生物;其二是有毒有害的物理化学污染物,包括常规的用COD、BOD5表示的有机污染物;其三是放射性污染物,成份较为复杂,直接排放对周边环境和水体会造成较大的危害。为贯彻国家有关规定,保护受纳水体,营造一个优美的环境,提高社会效益,需对污水进行处理,处理后达到中华人民共和国国家标准-(GB 18466-2005)医院机构水污染物排放标准。合肥工业大学科教开发部根据废水水质、水量和排放规律,及国内外治理同类废水的成功经验,并充分考虑周围水环境和可利用场

3、地的具体情况,本着处理工艺先进可靠,整体布局合理,运行管理方便,出水水质稳定达标,处理成本较低,兼顾环保效益与经济效益的原则为安徽医科大学第二附属医院的污水处理工程设计方案。合肥工业大学科教开发部成立于1986年11月,是隶属于合肥工业大学的具有独立法人资格的全民性质的科技型企业。协作方为合肥工业大学各科研院所,共41个研究所、63个实验室、3个测试中心、1个甲级设计院,技术人员345人,具有高级职称的工程技术人员192人,中级职称的工程技术人员153人,注册资金1000万元。主要从事科研成果转让,新产品、新工艺、新技术的开发与应用,技术承包及服务等。其资源与环境工程学院环境科学研究所创立于8

4、0年代,现有教授、副教授多人,并形成了一套完整的人材梯队,多年来共承担了多项省内外环保科研课题及一些重大项目的设计、论证工作,取得了丰硕的成果,在大气污染控制、水污染治理、固体废弃物处理等方面承担或参与了许多工程项目。工大科教开发部拥有国家环境工程设计乙级证书和环境工程施工乙级证书,并于2004年8月通过2000版ISO9001 质量体系认证。随着一大批科技成果的成功转化和应用,有力地推动了地方国民经济的发展,取得了良好的经济效益和社会效益。1.2设计依据和范围 一、设计依据1、安徽医科大学第二附属医院相关资料,包括环境影响报告,会议纪要等;2、医疗机构污染物排放标准(GB18466-2005

5、);3、医院污水处理设计规范(CECS07:2004);4、室外排水设计规范(GBJ14-87);5、建筑给水排水设计规范(GBJ15-88);6、城市区域环境噪音标准;7、给排水工程结构设计规范;8、生活杂用水水质标准;9、建筑中水设计规范二、设计范围 本设计范围包括:废水处理工艺流程、处理构筑物、管线以及土建、电气等方面的设计,不包括特殊地基处理。第二章 污水处理2、1设计流量及水质要求1、处理水量根据业主提供的环评报告书和可研报告及各种污水资料:工程设计污水量为900m3/d,平均流量按37.5m3/h设计,24小时运行。2、进出水质情况 在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到该医院

6、的综合进水水质如下表:pH值CODCrBOD5SS氨氮粪大肠菌群数(MPN/L)6925040015025010030025401.6*10 8按照要求,处理设施处理出水水质指标达到医疗机构污染物排放标准(GB18466-2005)表一标准,具体控制出水水质如下:pH值CODCrBOD5SS氨氮粪大肠菌群数(MPN/L)69602020151002、2 设计原则(1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。(2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。(3)达标排放

7、的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。(4)坚持生态安全原则尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。(5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。(6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。2、3处理工艺的选择1、医院污水处理技术概述医院污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。

8、医院污水处理的目的是通过采用各种水处理技术和设备去除水中的物理的,化学的和生物学的各种水污染物,使水质得到净化,达到国家或地方的水污染物排放标准,保护水资源环境和人体健康。2、处理工艺的选择医院污水一般排放量比较少,属于小型污水处理。常用的处理的方法按其作用原理可分为物理法,化学法和生物法;按其处理程度可分为一级处理,二级处理和三级处理。医院废水处理目前已有一些比较成熟的工艺,如氧化沟法、A/O法、AB法,接触氧化法,生物转盘等,处理效果均可使出水各项指标达到 污水综合排放标准(GB8978-1996) 和 医 疗 机 构 污 水 排 放 要 求 (GB18466-2001)中的规定。3、可用

9、于本工程的污水处理工艺根据安徽医科大学第二附属医院的实际情况,结合排放标准的要求,我们认为可以采用以下方案对该医院污水进行处理:A. 主工艺采用“厌氧(A)+好氧(O)+二氧化氯消毒工艺”即在经预处理后采用“水解酸化池活性污泥池”的生化处理,再消毒排放。B. 主工艺:氧化沟法+二氧化氯消毒以下就A/O工艺和氧化沟工艺进行比较。A/O工艺和氧化沟工艺的比较列于下表氧化沟工艺和A/O工艺比较表名称氧化沟A/O工艺组成设好氧过程处理构筑物及二沉池A/O池(水解酸化段+活性污泥)及二沉池适合水量较大较小污泥回流需污泥回流确保污泥浓度,能耗较大。需污泥回流确保污泥浓度,能耗较大。抗冲击负荷对水量、水质、

10、温度变化适应能力相对较强,运行方式相对有一定变化调整(回流比等)。连续从厌氧池进水,水解后出水溶解性有机物比例大大提高。系统对水量、水质、温度变化适应能力强,抗冲击能力强。维护管理自控能力好,管理简单自控要求低,维护管理简单方便。占地面积占地面积大,由于表面曝气不能放于地下占地面积相对小,且能放于地下产泥量污泥流经距离长,自身好氧消化,产泥量少污泥厌氧消化,产泥量也减少处理效果出水BOD能满足在排放要求范围内。由于好氧停留时间长,造成微生物自身氧化,污泥活性差,会出现二沉池污泥沉降性能差,SS超标。有脱氮效果,但去除效率不高。出水SS、BOD能达到排放要求,由于采用“厌氧好氧”,污泥活性好,沉

11、降性能良好 。脱氮效果很好。运行费用延时曝气,好氧停留时间长,风机动力消耗大,能耗高,运行费用高有厌氧,能耗降低,运行费用降低根据本工程的水质水量特点,结合国内外医院污水处理工程设计实例,从处理的效果、占地面积、操作管理的复杂性、尤其是运行费用等综合因素来考虑,我们认为“A/O”法处理工艺是最合理的选择。第三章 处理工艺流程介绍3、1处理工艺流程图隔油池食堂污水经化粪池后的污水衰变池放射性污水经预处理后的合并污水机械格栅搅拌调节池提升水解酸化池(A)上清液活性污泥池(O)压缩空气反应池 混凝剂污泥消化池二沉池消毒池达标排放 消毒剂 定期抽吸外运脱氯池 还原剂 3、2预处理流程工艺分析一、放射性

12、污水处理随着核医学的发展,医用同位素的半衰期正在想更短的方向发展,这使得衰变池和放射性废水的处理变的更加简单。医院放射性污水中放射性同位素的特点是核素的半衰期一般较短,毒性较低。同时鉴于本项目放射性水量少,采用连续池进行衰变处理。贮存十个半衰期后排入污水处理站。1.放射性废水来源放射性废水主要来自诊断、治疗过程中患者服用或注射放射性同位素后所产生的排泄物,分装同位素容器、杯皿和实验室的清洗水,标记化合物等排放的放射性污水。2放射性废水的水质水量和排放标准放射性废水浓度范围为3.7102Bq/L3.7105Bq/L根据安医大第二附属医院项目环境影响报告书确定废水量为5m3以下医院放射性废水排放执

13、行新制定的医疗机构污染物排放标准规定:在放射性污水处理设施排放口检测其总Bq/L,总硝化菌2倍最小世代周期功能:污水进入曝气生化反应池,利用鼓风机供气和曝气系统,给活性污泥池内的活性污泥提供足够的氧气,进行有机物的降解,同时硝化菌利用氨氮硝化成(亚)硝酸盐氮.再回流2Q水量于厌氧池进行反硝化还原脱氮.5、 混凝反应池数量:一座外型尺寸:400020003500mm有效容积:22.5 m有效水深:2.82m停留时间:36min6、 二沉池 (1)功能:将从活性污泥池出来的混合液泥水分离,剩余污泥泵送至污泥浓缩池。(2).设计参数:设计水量:按900m3/d设计结构形式:地下钢砼结构 数量:1座尺

14、寸:D(m)H(m) =56004800mm表面负荷:q= VA =1.5m3/ m2h沉淀时间:HRT=1.5有效水深:He=2.27m (3).配套设备:气提装置 设备型号:QT-50 数量:3套7、 消毒池稳定池 数量:一座外型尺寸:800025003500mm有效容积:60m有效水深:3.0m加氯量:2030g/ m3 停留时间: 1.6h 8、 脱氯池在医院污水消毒工艺中,为保证消毒杀菌能力,达到消除病毒、细菌的效果,要求接触时间不小于 1小时,总余氯量为(46)mg/l,但是按照污水综合排放标准的一级标准规定:出水余氯应小于0.5mg/l,因此必须再进行脱氯处理。本方案在消毒池的后

15、面接一脱氯池,采用还原剂NaSO 脱氯,以保证脱氯后总余氯指标达到排放标准, NaSO 的投加量为10g/m污水。尺寸:440044003500mm有效水深3.5m有效容积V=156.01=90m直径D=5.7m9、 污泥消化池数量:一座外型尺寸:D(m)H(m) =57004000mm有效容积:有效容积V=90m 有效水深:有效水深3.5m10、 污水提升泵服务区:调节池数量:2台(1用1备)型号:50WQ/C241-1.5流量:37.5m/d扬程:8m功率:1.5KW供应商:上海海洋特点:高效、防缠绕、无堵塞、高可靠性、和自动控制等优点,维修保养方便。可简化结构和土建工程量,节省工程造价。

16、11、 潜水搅拌机服务区:调节池、水解酸化池数量:4台(两个池子分别1用1备)型号:QJB1.5/6功率:1.5KW供应商:南京蓝深12、 曝气装置设备型号:MAGNUM膜式曝气管可变微孔曝气管数:80(只)曝气量V曝=4.5 m3/h/只 (根据微孔曝气管最佳工作参数定)K=1.1 取可变系数供应商:知名环保13、 风机风机的能耗、噪声、振动等指标是人们关注的,对于医院噪声是首要考虑对象。本设计选择静音无油水循环式风机产品型号:yh-100s数量:2台(1用1备)风量:5.6 m3/min风压:41.2kpa电机功率:4.6kw供应商:正林机械14、 内回流泵应用:好氧池内回流数量:两台供应

17、商:上海海洋15、 加药装置数量:一台型号:JY-8包括:u 容药箱 数量:一只 材质:PE 有效容积:500Lu 搅拌机数量:一只形式:螺旋式搅拌机电机功率:0.37kw材质:不锈钢304u 隔膜计量泵 数量:2台(一用一备) 形式:电磁隔膜计量泵 流量:11L/h 压力:0.7MPa 泵头材质:PVC 电机功率:0.2kw计量泵的计量精度:计量精度在2%以内(计量可根据污水处理要求进行加药量调节。)本设备为一体化装置,主要有搅拌机、溶液箱、设备地盘、计量泵等部件所组成。具有结构紧凑、投药系统不易阻塞、操作简便等特点。 供应商:知名环保16、 二氧化氯发生器 数量:2台(一用一备) 型号:H

18、99-1000 有效氯量:1000g/h 功率:1kw 供应商:知名环保17、 脱氯剂投加装置用泵投加,自动控制投加量,操作简便,一套,包括搅拌机和投加泵。供应商:知名环保18、 设备间数量:一座工艺尺寸:800070003000mm形式:砖混结构用于放置风机、控制柜和消毒装置等。设备间建于调节池上部,工艺管道布置简单,占地紧凑。19、 电控系统数量:一套包括控制柜、液位控制仪等20、 除臭系统对废气进行收集除臭除味,使污水处理站周边大气污染物浓度排放达到新标准要求,即氨1.0mg/m3,硫化氢0.03mg/m3,氯气0.1mg/m3甲烷1%,臭气浓度10.污水处理站附近有高层建筑可将收集的气

19、体引进高层建筑台风系统内,排至高空。同时本方案设计过程中应采用相应的措施,以减少臭气产生。第四章 总平面及构筑物设计4、1总平面设计u 主体处理设施采用地埋式设计,设备间建于调节池上部,减少占地面积,节约用材。u 处理构筑物按流程顺序规范化循环设计,以减少管线往返。u 设备间设置在地表,与污水处理区分开,以减少有害物质对人健康的影响。u 充分考虑污水处理站区的绿化场地预留,为处理站提供一个优美的工作环境。u 污水处理站设置污水超越管线,以利于污水处理设备、设施发生故障及检修时事故溢流。u 调节池设置与污水处理构筑物分开,确保污水能自流进入调节池,然后提升进入污水处理部分。4、2竖向布置u 为防

20、止出水受排水放水体水位的影响,并考虑到减少工程量及回填土方量,采用合理设计参数,以减少开挖土方量。u 污水经调节池内潜水排污泵一次提升后直至排放。u 整个污水处理站区坡向道路的集水方向设置一定的坡度,以便于雨水排除。4、3建筑物设计及结构 u 污水处理站区除设备间以外,其余均为埋地式设计。u 地下主要构筑物部分采用钢筋混领土结构设计。u 地上设备间采用砖砌,也可采用轻质材料制作。第五章 电气工程5.1 电源及负荷供电按三级负荷设计,单回路供电,动力与照明电源电压 380220V,采用三相四线制,由医院配电间引出,电气设备装机容量4.1kw,日耗电81.5kwh。电气控制柜安装在操作间内。用电负荷统计见下表:表1 用电负荷统计序 号设备名称型号规格数 量装机负荷(kw)实际运行负荷运行时间/日日平均运行负荷kwh

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