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    醫院污水處理工程培菌、調試與運行
    2018.06.11

    一、污水處理主要工藝原理:

    ()A級生化池

    污水中有機成份比較高,BOD5CODcr=0.4,可生化性較差,因此采用A/O生物處理方法大幅度降低有機物含量是經濟的。同時掃排污水中氨氮及有機氮含量較高,特別是有機氮,在生物降解有機物時,有機氮會以氨氮形式表現出來,因此排水時氨氮指標會升高。由于氨氮也是一個污染控制指標,因此我們采用A/O工藝對氨氮轉化式分解進行處理。在A級生物池,由于污水中有機物濃度比較高,微生物處理缺氧狀態,此時微生物為兼性微生物,它們將污水中的有機氮轉化分解成氨氮,同時利用有機碳源作為電子供體將NO2-NNO3-N轉化為N2,而且還利用部分有機物碳源和氨氮合成新的細胞物質。所以A級生物池不僅具有一定的有機物去除功能,減輕后續好氧池的有機負荷,以利于硝化作用的進行;而且依靠原水中存在的較高濃度有機物,完成反硝化作用,終消除氨的富營養化污染。A級生物池內的溶解氧控制在0.3~0.5mgl左右。為了便于調試時生物掛膜以及運行時脫膜、排除沉泥,我們特在A級生物池內設置曝氣裝置,以利于運行管理。

    ()O級生化池

    經過A級生化池的生化作用,有機物濃度大幅度降低,但仍有一定量的有機物及較高的氨氮存在,為了使有機物得到進一步氧化分解,同時在碳化作用趨于完全情況下,消化作用能順利進行,我們特設置有機負荷較低的好氧生物接觸氧化池,即O級生物池。生物接觸氧化池具有機負荷高,占地面積小,對沖擊負荷適應能力強,不易產生污泥膨脹,污泥生物量省,處理效果好,運行穩定不散發臭氣,操作管理方便等優點,而被廣泛地應用于各行各業,是處理有機廢水的一種有效方法。O級生物池在硝化過程中起作用的是自氧型細菌(硝化菌),他們利用有機物分解產生的無機碳源或空氣中的CO2作為營養源,將污水中的氨氧轉化成NO2-NNO3-NO級生物池的出水部分回流到A級生物池,為A級生物池提供電子接受體,通過反硝化作用完成終的消除氮源污染。在O級生物池溶解氧控制在3mg1以上,PH值控制在7.5-8.0。在生物接觸氧化池內起主要作用的是填料,填料的好壞決定了微生物能否被附著上以及是否能生長繁殖好,為對污水中的CODcrBOD5NH3N去除率影響很大。在A級及O級生物池內設置YDH型立體填料,其具有使用壽命長(不低于蜂窩填料),比表面積大(比蜂窩填料大),具有一定的柔性和剛性,回彈性能良好,所采用材質比水輕,能在水中均勻舒展,對氣泡作密集性多層次的切割,大大提高了溶解氧的傳遞補速率,減少風量,節約能耗。由于絲長材質經特殊配方,結構獨特,其在水中對微氣泡有吸附作用,填料載著生物膜在整個生物池中,始終保持立體空間的佳密度和均勻布置,使水、氣、生物膜充分接觸,提高了有機物去除率。

    二、電器控制原理

    1.本設備設置控制屏集中控制,風機、水泵以自控為主,人工操作為輔。

    2.潛水泵設置二臺,一用一備,交替運行,中液位自動啟動,低液位自鎖,高液位兩臺同時啟動,兩臺水泵可聯動、分動。

    3.鼓風機設置二臺,一用一備,交替運行,每十二小時自動切換另一臺。

    4.調節池無污水(即低位時),為保證生物膜的正常生長,不致生物膜死亡脫落,風機定時啟動,每二小時啟動二十分鐘。

    5.沉淀池排泥為時序控制,每十小時排泥一次,每次3分鐘。

    6.各類電器設備均設電路短路,過載保護裝置以確保電器設備安全運行。

    三、污水處理設備的調試與運行:

    ()調試

    設備的調試分細菌(微生物)的培養、馴化、滿負荷運行三個過程,污水

    泵按額定流量把污水抽入設備內,啟動鼓風機進行曝氣,同時可以根據BOD5NP=100:5:1的比例適當投加營養鹽,如尿數、磷酸二氫鉀、葡萄糖等以加快微生物的生長。

    每天觀察AO池內的填料掛膜狀態,如填料上生長出橙黑或橙黃色的一層膜即已培養好生物膜,一般需7~15天。接著進一步馴化,一般需一周時間。

    ()滿負荷運行

    設備調式完畢,使可進入滿負荷運行。操作十分方便、簡單,只要打開自動按鈕,系統便可正常運行。操作人員只需定時觀察水泵、風機的運轉情況,發現異常及時處理。

    四、污水處理設備的維護保養:

    ()定期檢測出水水質指標,及AO池溶解氧指標,以保證在一定范圍內。

    ()定期觀察生物池微生物生長情況,出現異常及時排除。

    ()潛水泵:第運行8000~10000小時保養一次(按說明收要求進行)

    ()鼓風機:每半年加一次機油,每運行10000小時保養一次(按說明書要求進行)

    ()主機設備:每二年對生物載體填料、曝氣器進行保養一次。

     

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