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水解酸化 - 射流曝气工艺处理医院污水
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. W$ L$ U% J+ [ 1 设计水质水量5 S o1 X6 L8 k4 r* U1 B
8 _( f* [( \/ Z& P/ z9 E设计水量为 120 m3/ d ,主要设计进水水质见表 1。( H1 l% X0 e7 ~. D/ f, A6 j
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2 工艺流程3 V; G% I* E/ @* n
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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。& A+ d+ U! @# Q; s2 v
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3 主要构筑物和设计参数$ I9 z0 f$ y! d& z6 W( U
5 N5 \9 O; b( B0 W2 a0 a3 t3. 1 格栅井
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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。# r2 e3 D$ s! w' \
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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。) {; H _4 {: P& O
0 X5 U* q0 `! O; g3. 3 集水池& F0 F7 N! N( o
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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。
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3. 4 射流曝气池和沉淀池
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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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. J+ Y; G9 S0 N9 u/ \3. 5 消毒池
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' l8 C3 U- v9 j' Y4 m$ \0 f' D& s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. 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。
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& N5 w1 N- L# _# J4 y4 工程调试及运行情况8 C9 Y: V6 `, M- p9 n
$ n* h H! D0 g( ]9 F& r8 d7 b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。. E3 {/ d+ Y {5 s3 |2 {
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! w; O% M$ K% p, B0 L9 q: F 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
/ T4 S Q* e' H( s9 W# j6 @2 I3 v
8 s5 N# H( x3 w' f8 m# _1) 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 %;/ j1 j, c8 q& n4 ?
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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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2 G8 l7 O6 `% Q. H2 X+ f6 Y3) 工程投资较省 ,运行费用低 ,占地面积小;7 i' c4 S" i" u5 k. N4 M( N: b
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4) 整个污水处理站具有较高的自动化水平。
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