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    電磁流量計用于醫院浊水處理改造工程實踐案例

    發表時間:2017-07-11   點擊次數:655 技術支柱:1560-1403-222
        醫院浊水主要是由醫療含菌廢水、生活浊水、傳染性病源浊水構成,因素復雜。醫院浑水便利形成空間污染,引起二次污染,并且部门帶有傳染性,若是不進行處理,直接排放,將酿成嚴重的環境污染,并且會成為一種新的疾病傳播途徑,嚴重危害人們的身心健康。本工程所處理的浑水原水為北京某醫院醫療廢水和生活浑水的混合污水,處理出水直接排入市政浊水管網,處理出水達到「醫療機構污染物排放標準」中的規定。本項目因其原浑水可生化性好,濃度不高,設計主體工藝為膜生物工藝,因为本項目是在不新增占地的基礎上進行改擴建,使用現有構建筑物,选取膜生物工藝替代現有的生物接觸氧化和沉淀工藝。構建可用于該污水處理的工藝與办法,確定運行參數和運行條件,提出切實可行的污水處理設計方案。電磁流量計作一個重要的過程測量設備,整合在此中,為工程系統的流量數據的搜集和系統的自動控制提供有力支撑。

    污水電磁流量計

    1 污水處理工藝
    1.1 工藝流程
    工藝流程為“化糞池+機械格柵+集水池+沉淀池+調節池+好氧池+膜池+消毒接觸池+清水池”。
    1.2 工藝流程說明
    1.2.1 浑水處理。醫院各個接水點的浊水匯流進入原化糞池,浑水在此進行混合、厭氧發酵及沉没等預處理。處理后的浊水從上部溢流排出,進入污水站。
    污水進入浊水站后*經過機械細格柵,攔截污水中攜帶的較大懸浮、漂浮物,雜物經格柵撈出、去除,污水通過格柵進入集池塘,集池塘中設有潛水排污泵,將污水提升至沉淀池,浑水在沉淀池中進行沉淀處理,沉降去除浑水中可沉降顆粒物,處理后的浊水經沉淀池集水槽匯集,流入調節池中。污水在調節池中進行水量調節、水質混合,通過水泵按設計小時流量升迁進入后續的生化處理單元中。
    本工程生化處理选拔MBR工藝,該工藝分好氧池和膜池兩段,污水入好氧池上部向下流動,穿過池體,浊水與池中大量的微生物接觸,微生物攝取浑水中的有機物,進行生化降解,處理后的浑水及污泥從池體底部聯通孔進入膜池。浊水進入膜池借助池內的污泥及膜絲外观附著的微生物進一步生化降解有機物,同時膜池具有泥水分離的功能。膜池中的浑水必要透過膜絲,通過水泵抽吸排出,水中大于膜孔徑的雜質整个被监禁在池內,透過膜絲的清水得到凈化。
    膜池出水進入消毒池,在消毒池入口投加次氯酸鈉消毒液,借助來水沖擊力進行混合,并在池中進行充分的接觸反應,達到徹底殺滅水中各類致病菌、改善水質的目的,消毒后的出水進入到清水池,檢測合格后外排。
    1.2.2 污泥處理。本工程沉淀池、膜池中的污泥定期進入到污泥池,污泥在該池中進行儲存、重力濃縮,池底濃縮后的污泥經消毒處理后由環衛吸糞車吸出,外運處置。
    1.3 核心工藝介紹
    本項目的原混合污水可生化性好,濃度不高,且是在不新增占地的基礎上進行改擴建,利用現有構建筑物。對于醫院現在運行的水質水量的特點,原有工藝已不能滿足出水水質穩定達標排放。根據醫院現水質水量的要求及原有工藝構筑物的特點,考慮到生物膜可生物處理流程中的初沉、曝氣、二沉、污泥濃縮等繁瑣的功能單元,造成占地較小的一體化的生物處理主题。因此本項目核心工藝選擇為MBR工藝,且保障本項目出水水質能夠穩定達標。
    1.3.1 懸浮物及濁度有高效的去除能力。中空纖維膜為管狀,管壁上有微孔,能夠幽囚住反應池內的絕大部分懸浮物和活性污泥,截留的污泥形成多孔濾餅層,使可溶性的小分子物質本來能够透過中空纖維膜,現受到濾餅的阻擋,被拘押在反應器中,增加膜的去污才干。
    1.3.2 有機物的去除效率高且耐沖擊負荷。因为膜攔截了整个的活性污泥,使反應器內的活性污泥具有較高的水平,有利于有機物的去除。同時膜扣留了絕大部分微生物,使得反應器中微生物種類和總量特殊豐富,耐沖擊負荷。
    1.3.3 解決污泥膨脹問題及糟粕污泥難處置問題。反應器中維持高MLSS、低F/M模式運行,能使有機物深度氧化,減少糟粕污泥的排放。
    考慮到MBR以上的特點,能夠解決本項目的相關問題,于是改造中選用MBR工藝。根據本項目水質水量的特點進行相關參數調試,使本工藝運行達到佳,保證出水水質穩定達標。

      2 工程設計
    2.1 格柵集水池
    主要設計尺寸:4.0×4.0×6.2m,上層格柵間高3.0m,下層集池塘高3.0m,全地下鋼混結構,利舊,一級提升泵出水管線換,改為引至沉淀池。配套設備:潛水提升泵1:Q=75m3/h,H=10m,N=4.0kW,2臺,1用1備;回轉式機械格柵:柵寬600mm,柵間距3mm,1臺;電磁流量計:DN125,量程0~200m3/h,1臺。
    2.2 沉淀池
    主要設計尺寸:5.0×5.0×5.5m,半地下鋼混結構,利舊,現有布水器和出水堰進行,出水管線更換,改為引至調節池,上清液溢流至調節池。
    2.3 調節池
    主要設計尺寸:8.0×5.0×5.5m,半地下鋼混結構,利舊。配套設備:潛水升迁泵2:Q=30m3/h,H=8.5m,N=1.5kW,2臺,1用1備;精密過濾器:過濾精度1mm,不銹鋼,管道式安裝,2臺;電磁流量計:DN100,量程0~100m3/h,1臺;超聲波液位計:量程0~6m,輸出信號4~20mA,1臺。

    2.4 好氧池
    主要設計尺寸:5.0×4.0×5.5m,半地下鋼混結構,池體利舊。拆除原池內設施,新增一套曝氣系統。配套設備:盤式曝氣器:規格Φ260mm,通氣量3~4m3/h,ABS材質,66個。
    2.5 膜池(MBR)
    膜池內裝中空纖維膜1片,是整個設備的核心處理單元,是生物處理—活性污泥法與幽囚過濾—微孔過濾膜法兩種工藝的結合。
    主要設計尺寸:5.0×4.0×5.5m,半地下鋼混結構,利舊。拆除原池內設施,新增二套膜組器和2臺回流泵。運行狀態:回流泵出水回流至好氧池前段;排泥狀態:回流泵出水送至污泥池。
    配套設備:膜組器:Q=360m3/d,配套鋼絲軟管,膜支架304不銹鋼材質,2套;回流泵:Q=103.8m3/h,H=8m,N=3.7kW,碳鋼材質,2臺,冷備1臺;靜壓液位計:量程0~6m,輸出信號4~20mA,1臺。
    2.6 接觸消毒池
    主要設計尺寸:3.0×2.0×5.5m,半地下鋼混結構,利舊。消毒劑選用次氯酸鈉,投加點為接觸消毒池入口。
    2.7 清水池
    主要設計尺寸:3.0×3.0×5.5m,半地下鋼混結構,利舊。
    2.8 污泥池
    主要設計尺寸:3.0×2.0×5.5m,半地下鋼混結構,利舊。現有液位計進行更新:浮球液位計:量程0~6m。
    2.9 污泥井
    主要設計尺寸:1.5×1.5×3.5m,全地上鋼混結構,利舊。
    2.10 設備間
    主要設計尺寸:9.0×4×3.5m,全地上磚混結構,利舊。主要設備:吹掃風機:Q=8.37m3/min,5000mmH2O,N=11kW,2臺;曝氣風機:Q=6.73m3/min,6000mmH2O,N=11kW,1臺;產水泵:Q=42m3/h,H=9m,N=2.2kW,2臺,1用1備;CIP泵:Q=40m3/h,H=12m,N=2.2kW,1臺;次氯酸鈉儲罐:V=1000L,PE材質,1個;次氯酸鈉計量泵:Q=300L/h,5bar,泵頭PVC材質,2臺,1用1備;消毒劑計量泵:Q=21.9L/h,1.5bar,N=13.4~14.3W,220V,泵頭PVDF材質,2臺,1用1備;檸檬酸儲罐:V=200L,PE材質,1個;檸檬酸計量泵:Q=120L/h,3.5bar,泵頭PVC材質,1臺;控制柜:碳鋼噴塑材質,1臺。
    2.11 控制室
    主要設計尺寸:4.0×4.0×3.5m,全地上磚混結構,利舊。現有控制柜進行更新。主要儀表:在線pH計:pH 0~14,輸出信號4~20mA,1臺;余氯分析儀:0~20mg/L,輸出信號4~20mA,1臺;COD在線檢測儀:0~500mg/L,1臺;氨氮在線檢測儀:0~50mg/L,1臺。

      3 主要工藝單元運行情況
    3.1 格柵、調節預處理單元的運行
    醫院浊水進入污水站后先經過格柵攔截去除污水中大較大懸浮、漂浮物,然后經過沉淀池,可大部分可沉降顆粒物進行沉没,上清液進入調節池,污水在調節池中進行水量調節、水質混合。預處理單元SS去除率為30%旁边,COD去除率為20%左右,其他污染指標去除不明顯,波動水質得到混合均勻。
    3.2 MBR工藝單元運行
    MBR工藝可去除污水中的大部分有機污染物,氨氮、懸浮物。根據運行情況,好氧池、膜池溶解氧DO以2.0~4.0mg/L為宜。COD濃度從200mg/L降低至50mg/L以下,去除率為75%;BOD從120mg/L降低至10mg/L以下,去除率為92%;SS從70mg/L降低至10mg/L以下,去除率為86%;氨氮從20mg/L降低至5mg/L以下,去除率為75%。
    3.3 消毒處理單元
    浑水站前面各級處理單元對水中的細菌、病毒處理成效有限,要確保浊水中糞大腸菌群數等病毒性指標達標,主要依靠消毒處理單元。通過合理投加次氯酸鈉以及控制好浑水與藥劑的混合效果、接觸反應時間可實現對浑水中細菌、病毒基本滅絕,化驗檢測達到“未檢出”成就。
    采取MBR工藝為核心的浑水處理系統,后續配次氯酸鈉消毒使污水中各污染指標得到全面處理,COD去除率為80%旁边,BOD去除率為92%;SS去除率為92%旁边,氨氮去除率為75%旁边。
    本工程處理工藝針對各項污染指標有專屬處理,各處理單元設計負荷完全滿足規范要求,確保了系統出水各指標優于標準要求;
    工程設計現場勘查詳實,結合了現場實際情況,所有構建筑得到合理、充分利用。

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