• 医疗污水处理系统

    详细信息

     品牌:鲁盛  加工定制:是  污水处理量:不等 m3/h 
     型号:不等  功率:不等 kw  
                         医疗污水处理系统---鲁盛环保

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    设备使用说明

    斜管沉淀区

    1. 当设备安装完毕准备投运时,必须对设备(包括辅助设备)进行必要的清理,清除掉设备内部的任何杂物。

    2. 设备在进水时调节好所有进水手动阀门后,使每台设备进水水量均衡。

    3. 设备在运行后会有大量的污泥沉淀在设备下部,因此需要定期排泥。在排泥时打开排泥阀门,使污泥从排泥口排出。

    4. 每个斜板沉淀池需正常排泥在4-5分钟。

    5. 定期检查、清洗斜管,防止污泥堵塞滤管,影响沉淀效果,滤管应定期检查是否完好。

    气浮区

    1.气浮机的调试:

    a) 先将气浮池内灌满清水,开启回流泵的出水阀。

    b) 启动回流泵;

    c) 回流泵进水约2分钟后,手动开启溶气罐上部释压阀,直至释压阀出水,排除罐内多余空气结束 ;

    d) 调节溶气罐的进水阀与出水阀,仔细观察压力表参数,罐内压力稳定至0.4-0.5Mpa。

    e) 待溶气系统稳定后,释放器放出大量的气泡,即可准备入水运行,整个过程约须15分钟。

    f) 正常情况下,每次开机只须按c)、d)两个步骤进行;启动回流泵待溶气系统稳定。

    2、气浮机操作

    a) 先将气浮池内灌满清水,开启回流泵的出水阀。

    b) 启动回流泵;

    c) 回流泵进水约2分钟后,手动开启溶气罐上部释压阀,直至释压阀出水,排除罐内多余空气结束;

    d) 调节溶气罐的进水阀与出水阀,仔细观察压力表参数,罐内压力稳定至0.4-0.5Mpa。

    e) 开启集水池中的提升泵向气浮机注入废水。

    f) 在溶药捅中加入适量的混凝剂,用清水溶解后,打开溶药桶阀门,滴入混凝剂,与气浮机反应区中的废水进行混合反应。

    g) 当气浮机开启一段时间后,气浮机有浮渣浮于水面,当浮渣达到5-10CM厚度时,启动刮渣机将浮渣刮入渣槽。

    3.气浮机关机

    a) 先关闭污水提升泵,停止提升废水.

    b) 关气浮机的出水阀,但气浮机仍继续运行10-15分钟.

    c) 刮干净气浮机内的浮渣,关闭回流泵。

    4. 注意事项

    h) 开启气浮机前,先检查是否打开回流泵的进、出水阀和关闭溶气罐底部的排空阀以及排气阀。

    i) 在溶药桶内加入一定量的混凝剂,用量要适当。(500-600mg/L)

    j) 气浮机使用一段时间后,要定期清洗。(1-2个月清洗一次。)

    污水处理工艺的选择和可行性分析

    1、选择污水处理工艺的原则

    污水处理工艺技术方案在达到治理要求的前提下应优先选择基建投资和运行费用少,运行管理方便的先进工艺;所用污水和污泥处理技术和其他技术不仅要求先进,更要求成熟可靠;污泥及残渣处理应尽量完善,消除二次污染;尽量减少工程占地。

    2、污水处理方案的确定

    含油污水组成复杂、排放量大、污染物种类多、对环境危害大,其中主要污染物有油、硫化物、挥发酚、NH3以及其它有毒物质,COD 含量较高,难降解物质多,而且由于受到酸洗水的影响,污水的PH 变化较大。针对以上特点,一般采用隔油—气浮—生化法处理。由于传统生化处理的局限性,其COD、BOD5、NH3-N等污染物指标均难以达到标准,所以把工艺锁定在以下两种:

    1.S BR法(Sequencing Batch Reator)

    S BR法又称序批式间歇活性污泥法,其操作流程由进水、反应、沉淀、出水和闲置五个基本过程组成,所有处理过程都是在一个设有曝气或搅拌装置的反映其内依次进行。特点是工艺简单,由于只有一个反应池,不需二沉池、回流污泥及设备,一般不设调节池,可节省占地和投资,耐冲击负荷且运行方式灵活。缺点是抗浓度变化能力差,发生污泥膨胀少但处理困难,存在浮渣问题,水头损失大,池容利用不理想。

    2.A/O法

    A/O法又称前置式缺氧—好氧生物脱氮工艺,是目前较为广泛采用的一种脱氮工艺。该工艺将反硝化段设在系统的前面,氨氮在好氧段通过硝化反应生成硝酸盐,硝酸盐通过内循环回流到缺氧池中,在缺氧池中以水中的有机物作为碳源进行反硝化脱氮。沉淀池中的污泥一部分回流到缺氧段提供足量微生物,剩余污泥经处理后排放。 经过生产实践证明,A/ O 工艺处理含油污水,技术先进,运行可靠,具有良好脱氮效果,出水水质符合国家标准。

    结论:经过比较,S BR工艺反应池的进水、曝气、排水过程变化频繁,对污水厂设备仪表的要求较高,基建费用高;而且不连续出水,使得S BR工艺串联其他连续处理工艺时较为困难,不利于扩大规模。选择隔油—气浮——A/O工艺比较经济实用,而且参考国内相同水平的污水处理厂,A/O法应用也较为广泛,前景甚好。(1)技术方面 :技术先进,所处理的污水能够满足国家指定的污水排放标准,自动化设备的使用使操作管理十分方便 。(2)经济方面:采用新的工艺后,减少了污泥的产量,占地面积较小,基建费用较少,运行费用低。

    结构特点及工作原理

    1、结构组成:①槽体 ②微气泡发生器 ③容器装置 ④配药装置 ⑤排泥槽 ⑥出水管

    2、结构特点:由于槽体制造上的特点,它是以高效率的溶气机理,经分置的微气泡发生器,将原水、溶气水及药品(一切线旋流进入)得以快速结合、释放、絮凝、升浮、微气泡均匀、密度大,至槽体中上部时,升浮速度趋于稳定零速度,形成立体微循环状态,保证了微气泡与废水中的絮凝体充分接触、结合。不论在结合过程中或已经结合的絮凝物,都不会受外力而被破坏其结合,絮凝物浮层稳定。

    3、工作原理:

    配药装置:药品经流量计、溶解、过滤、胶板泵送(按一定的工艺配比)至气浮槽内微气泡发生器,同时原水及经溶气水(为减少处理负荷,溶气水可用原水)分别进入气泡发生器,经溶水器装置的相对稳定的压力作用,高密度的溶气水与药水、原水能快速释放压、升浮,保证了微气泡与废水中絮凝体充分接触结合,微气泡带动悬浮物上浮之中上部时形成了稳定的浮层,立体微循环也趋于稳定,悬浮物在结合过程中不易受外力破坏其结合,清水在立体微循环作用下,在槽体中下部澄清区周围储存,经清水排出口排走。当絮凝物在槽体上平面形成稳定的浮层,且逐渐升高到一定水平面时,自然从带倾斜的排泥槽排走,无需增加动力设备,当需定时排污时,关闭各出水(清水阀)阀,液位即可上升,浮层全部排除彻底。另外底部没有排污阀,沉淀底部的污物可定期排污。

    AOO工艺的试运行与控制

    在运行管理中,经常要进行运行调度,对一定水质、水量的污水,确定各项工艺控制参数,其中比较重要的有鼓风机开启数及空气量的控制,回流比、污泥浓度和排污量的控制。

    1、确定水量和水质:即准确测定污水流量,入流污水的BOD5及有机污染物的大体组成。

    2、确定BOD负荷F/M:应结合本厂的运行实践,借助一些实验手段,选择良好的F/M值。一般来说,污水温度较高时,F/M可高一些。反之,温度较低时,F/M应低一些。对出水水质要求较高时,F/M应低一些,反之,可高一些。堡镇污水处理系统一期工程设计F/M不大于0.10kgBOD5/kgMLSS.d。为有利于磷在厌氧段的释放,控制厌氧段F/M>0.1KgBOD5/(KgMLSS.d),而在好氧段为提高出水水质,尽可能多的降解水中的BOD5,控制好氧段F/M<0.18KgBOD5/(KgMLSS.d)。

    3、确定混合液污泥浓度MLSS:MLSS值取决于曝气系统的供氧能力,以及二沉淀池的泥水分离能力。从降解污染物质的角度来看,MLSS应尽量高一些,但当MLSS太高时,要求混合液的DO值也就越高。在同样的供氧能力时,维持较高的DO值需要较多的空气量。另外,当MLSS太高时,要求二沉淀池有较强的泥水分离能力。因此,应根据处理厂的实际情况,确定一个*大的MLSS值,一般在(3000-4000)mg/L之间。堡镇污水处理系统一期工程设计污泥浓度为3300mg/L。

    4、溶解氧控制参考值:厌氧段DO≤0.2;缺氧段DO≤0.5 mg/l;好氧段DO=2.0 mg/l,每天根据在线仪表,便携式DO测定仪或实验室取样获取生物池各处理段的DO数据,结合进水水质、污泥浓度、污泥龄、微生物镜检和天气等因素综合分析后调节鼓风机供气量。

    5、核算曝气时间Ta :曝气时间,即污水在曝气池内的名义停留时间,不能太短,否则,难以保证处理效果。对于一定水质水量的污水,当控制F/M在某一定值时,采用较高的MLVSS运行,往往会出现Ta太短的现象。如Ta太短,即污水没有充足的曝气时间,污水中的污染物质没有充足的时间被活性污泥吸附降解,即使F/M很低,MLVSS很高,也不会得到很好的处理效果。因此,运算中应核算Ta值,使其大于允许的*小值。当Ta太小时,可以降低MLVSS值,增加投运池数。

    6、确定鼓风机投运台数:风机输出风量作为主控信号,DO及NH3-N浓度为辅助信号,控制鼓风机开启台数与变频,具体风量可根据天气、水量、池中溶解氧来确定,一般情况下可视微生物镜检和MLSS及30min沉降比来确定。

    7、确定二沉池的水力表面负荷qh:qh越小,泥水分离效果越好,一般控制qh不大于1.5m3/(m2h),堡镇污水处理系统一期*阶段工程亦控制在1.0 m3/(m2h)以下。

    8、确定回流比R:回流比R是运行过程中的 一个调节参数,R应在运行过程中根据需要加以调节,但R的*大值受二沉池泥水分离能力的限制,另外,R太大,会增大二沉池的底流流速,干扰沉降。在运行调度中,应确定一个*大回流比R,以此作为调度的基础。堡镇厂设计污泥回流比为100%, 混合液回流比为100%~200%。

    9、核算二沉池的固体表面负荷qs:在运行中,当固体表面负荷超过*大允许值时,将会使二沉池泥水分离困难,也难以得到较好的浓缩效果。

    10、每天通过污泥浓度MLSS和30min沉降比SV计算活性污泥的污泥指数SVI。SVI值能较好地反映出活性污泥的松散程度和凝聚沉降性能,SVI值过小,活性污泥泥粒细小,无机物含量高,缺乏活性;SVI值过大,污泥沉降性能不好,容易发生污泥膨胀。SVI值一般控制在70~150为宜。

    11、以上是污水厂在运行过程中经常要核算的,通常在在污水厂试运行的时候必须开始注意积累数据。某镇污水处理系统一期工程的上述工艺参数,有大部分已经在设计文件中列出了(流量、污泥浓度、污泥回流比等)。从实际运行情况看,几乎所有建成后污水厂的进水都和设计的进水情况有所出入,个别的水质数据相差*。因此,堡镇污水处理系统一期工程的上述工艺参数应该在工艺试运行包括正常运行中去逐步的积累和完善。

    设备操作程序

    1、打开进水阀门、出水阀门,启动设备进水提升水泵,将调节池的污水输送到地埋式生活污水处理设备;

    2、初次使用及调试时,当水位达到设备1/2高度时停止水泵进水,打开风机进水阀,开启风机,缓缓打开风机出风阀,向接触氧化池内曝气48小时后再启动进水提升水泵将污水加入至设备3/4处,再向池内曝气24小时;

    3、用手触摸填料是否有粘状感,同时观察水体微生物生长情况,直至填料上生长出一层橙黄色生物膜,方可连续向设备输送污水,水量应逐步增加至设计水量;

    4、定时观察水中微生物生长情况,发现异常应及时控制进水水量加以调整;

    5、观察二沉池水流流态,出水堰集水必须均匀,一般每隔24小时必须排泥一次,排泥时打开排泥电磁阀,利用气提方式将二沉池内的污泥提升至污泥池;

    6、根据需要在消毒池内加入消毒剂(氯晶片等),二沉池来水经过消毒剂投药筐,药剂部分溶解,达到消毒的目的。经处理过的水在清水箱内停留约0.5小时后,就达到了排放要求,可以向外界受水体排放;

    7、设备调试结束并正常运行后,系统即可进入自动运行。现场将水泵、风机的操作切换在自动运行状态,由于电气操作控制柜是利用PLC自动控制程序,在设备出厂前就已经加以了程序编制(一般每班各切换一次),运行时不必另行设置;

    8、应不定期对出水水质按照环保排放要求进行检测,以保证设备正常运行。

    设备维护与保养

    1、必须建立一套完善的保养制度,每班都应详细填写好运行记录,对于出现的情况记录在册,以便于维修;

    2、经常检查水泵、风机的螺栓连接情况,防止出现松动;

    3、经常检查水泵、风机的转动轴承是否有过热现象,检查润滑油位和润滑油质量,保证设备正常运行;

    4、定期检查填料的张紧状况,发现脱落和松弛应及时补充和校正;

    5、检查曝气管道布气均匀状况,发现有大气泡或局部曝气死角应及时查找原因并排除,保证各部位曝气正常;

    6、在消毒剂投加时,应保证药剂用量和剩余量,必要时可根据检测结果调整投加量,及时补充药剂,确保出水水质合格;

    7、水泵、风机每运行5000—8000小时应进行一次检查保养;

    8、如果设备短期内部运行,可以采用风机间隙曝气,以保证微生物部死亡,方便下次运行开始时不必再重新培养微生物;

    9、禁止设备本体内出现无水或水位过低状态,同时严禁设备运行过程中风机出现停机或假运行状态,防止菌种死亡,设备无法再次运行。

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