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水解酸化 - 射流曝气工艺处理医院污水) r8 m) C4 D; ~1 Y, R0 N8 o+ @
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$ o y. ~- f# f) T/ Q u 1 设计水质水量
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设计水量为 120 m3/ d ,主要设计进水水质见表 1。7 T# i0 b! e" Y; m7 N* ?
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. T! o; ^3 U1 c- a2 工艺流程/ W) k# s2 m' n, V
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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。
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6 X8 m$ }3 ~1 ?4 h/ X/ p3 主要构筑物和设计参数' k! v0 |7 Q2 k
0 k9 c8 P4 F d2 ]4 S3. 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。0 t% I( c9 C2 c
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3. 2 水解酸化池
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* R6 K, b! O% W6 w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。 i( H2 L; Y! ^- C* m' P
8 b0 f3 m' l7 c3. 3 集水池$ s& D- s; K- E3 ^: }; _
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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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. p' A4 ]9 j, r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。' P8 o" l- M# o; M, ~
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3. 5 消毒池( S B( a. Z$ B" X! M# `
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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。) e' w1 B* |( k3 G
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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。: r. b0 U- E$ s" E0 _) }3 I
- N0 K9 O) S) u/ W, l0 D6 x4 工程调试及运行情况
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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。9 d" V. K% n% m3 Y
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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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4 h* o3 R! x2 t5结论
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' |! [; D; B8 Q7 _9 }& i1) 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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0 o# Y$ ]# A. B6 d& J2) 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;; S* Y* b% a. u
7 B/ _. x9 f1 }& m) w4) 整个污水处理站具有较高的自动化水平。
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