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水解酸化 - 射流曝气工艺处理医院污水. E3 X" ]/ P4 s" p! a; Z
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1 设计水质水量8 q, ]( P |9 P4 I1 ^+ ]9 w( W
( r) i* i( f/ d9 E5 p( m% N设计水量为 120 m3/ d ,主要设计进水水质见表 1。
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: Q" P# @' a6 R2 工艺流程
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& V$ v K" X# e5 L工程采用水解酸化 —射流曝气工艺进行处理 ,其工艺流程见图 1。5 t) y8 w3 e" Z5 q6 f* B6 w1 X
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3 主要构筑物和设计参数$ V j1 F! C! H0 _! O) v
! @- E5 y' g7 C! v5 c1 y3. 1 格栅井2 M( B) N: d8 X8 y- V
' C& L% g+ _5 Q* l u! k# U在污水进入水解酸化池前设置格栅井一座 ,内设简易不锈钢筛网。
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3. 2 水解酸化池
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水解酸化池一座 ,利用原有化粪池改建而成 ,水力停留时间 2 h ,有效容积 24 m3。
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3. 3 集水池# \) V0 E% ?' |2 p& s0 O& l f& O
7 \( L1 J( m; `% C2 g集水池一座 ,利用原有化粪池改建而成 ,池内安装 2 台 25WQ7 - 8 - 0. 55 型潜水泵和一套YV K - 4型液位计。潜水泵 Q = 7 m3/ h , H = 8 m , N = 0. 55 kW ,一用一备 ,用来提升污水至射流曝气池中。YV K- 4 型液位计具有上限越位报警 ,上限启泵 ,下限停泵 ,下限越位报警四个功能。) h9 @( E/ B$ a: u
3 z( ?; x) `) z& S# M3. 4 射流曝气池和沉淀池( {" s7 y& D1 r+ L7 M! n! ]
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射流曝气池和沉淀池组成一体化木炭机 ,其外型尺寸为 L ×B ×H = 7. 0 ×3. 5 ×3. 5 m。射流曝气池水力停留时间 7h ,通过调节回流比可以获得合理的曝气池混合液浓度。在射流曝气池中有 QSDS型单喷嘴双吸式射流曝气器两台 ,该装置利用水泵打入的泥水混合液的高速水流为动能 ,吸入大量空气 ,由于气、泥水混合液在喉管中强烈混合搅动使气泡粉碎成雾状 ,继而在扩散管内由于流速水头转变成压力水头微细气泡进一步压缩 ,氧迅速转移到混合液 ,从而强化了氧的转移过程 ,氧的转移效率可达到 30 %以上。曝气泵采用 KQL - 65 - 160 型管道泵 ,一台 , Q = 17. 5~32. 5 m3/ h , H = 34. 4~27. 5 m , N = 4. 0 kW , n = 2900转/ min。沉淀池采用斜管沉淀池形式 ,池内装有聚丙烯斜管 ,斜管管径 50 mm ,斜长 1 m ,表面负荷为1. 5 m3/ (m2· h) 。池中剩余污泥排至污泥池处理。
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3. 5 消毒池
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消毒池一座 ,由原池改建而成 ,消毒剂采用 NaClO ,水力停留时间大于 0. 5 h。
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3 I! L+ R) x/ P4 P3. 6 污泥池
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污泥池一座 ,剩余污泥在污泥池中经生石灰消毒处理后外运处置。1 m& Y7 ]# a f
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4 工程调试及运行情况$ i9 \) X6 I1 ]7 ], N) K
C# B7 H. a3 [8 F3 W. p工程于开始调试运行 ,培菌采用的是接种培养方式 ,投加的活性污泥来自市内污水处理站。在调试的前几天 ,射流曝气时产生的异味较重 ,并伴有大量泡沫 ,几天后 ,异味和泡沫均出现大幅度减少。由于气温较低 ,微生物生长缓慢 ,接种培养 10 d 后 ,SV30一直较低 ,直到三周后 ,SV30才从最初的 2.5 %增加到 13 % ,出水开始变清 ,镜检发现生物相较好 ,以钟虫为主 ,说明活性污泥已经培养成熟。当地环保部门提供的验收监测结果见表 2。
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整套设施运行至今一直较稳定 ,出水的监测指标均优于《污水综合排放标准》 ( GB8978 - 1996)一级标准。
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5结论& u; c( x2 }: k6 r/ g3 A! G# T, n& R2 o
: H* g0 ^: y( ^$ u* w% q1) 监测结果表明 ,利用水解酸化 —射流曝气工艺处理医院污水效果良好、稳定可靠 ,出水水质优于《污水综合排放标准》 ( GB8978 - 1996)一级标准 ,COD 去除率 75. 9 %;BOD去除率 79. 7 %;NH3 - N 去除率 49. 3 %;SS去除率 88. 3 %;
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2) 工程采用一体化矿粉压球机 ,布置紧凑 ,便于管理 ,维修工作量小;
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3) 工程投资较省 ,运行费用低 ,占地面积小;
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4) 整个污水处理站具有较高的自动化水平。 2 K2 |- c8 }2 r5 P
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