CN101891349A - 医院污水处理工艺 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种医院污水处理工艺,包括:(1)医院的污水经过格栅过滤后进入调节池;(2)进入调节池的污水经过水管进入和调节池相邻的兼氧池;之后污水进入位于兼氧池下方的接触氧化池;(3)从接触氧化池出来的污水进入沉淀池进行固液分离,分离后的污水进入消毒池,由二氧化氯发生器制取的二氧化氯也同时进入消毒池,经过消毒池处理后成为符合标准的原水;(4)所述步骤(3)中的原水经过管道进入石英砂过滤器,经过石英砂过滤器过滤后的清水经过管道和步骤(3)中的二氧化氯发生器连接,用来制取二氧化氯给步骤(3)中的消毒池使用。本发明将消毒池流出来的水经过石英砂过滤器过滤,利用这样的水取代原来制取二氧化氯的自来水。

Description

医院污水处理工艺
技术领域:
本发明属于水处理技术领域,更具体的涉及一种医院污水处理的工艺。
背景技术:
医院是现实社会中污水产生的大户,其所有的污水都是要经过处理才可以排放的,现有的医院废水处理工艺是这样的:见附图1;医院产生的污水先后经过格栅A01、调节池A02、兼氧池A03、接触氧化池A04,然后进入沉淀池A05进行固液分离,分离出来的污泥进入污泥浓缩池A06浓缩后再进入厢式压滤机A07过滤,过滤后的干污泥进入固体废物中心A08处理,获得的滤液则排入消毒池A09进行消毒,而经过沉淀池分离出来的污水经过消毒池A09消毒后直接排入城市的污水管网,同时二氧化氯发生器A10利用自来水和氯化钠电解出来的二氧化氯通入消毒池用来消毒;这个时候经过消毒池消毒后的污水已经是符合标准的原水了,经过测试可以发现其主要指标如下:CODcr<70mg/L  SS<50mg/L  BOD5<20mg/L PH6~8.5,采用重铬酸钾(K2Cr2O7)作为氧化剂测定出的化学耗氧量表示为CODcr,BOD5是五日生物耗氧量,通过这个指标我们能够看到其符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》即GB18918-2002规定的三级排放标准。现在在处理污水中消毒用到的二氧化氯是通过二氧化氯发生器通过电解水和氯化钠制成的,而现在采用的水都是城市中的自来水,一般的中等医院一天的用水量大概是600t左右,以一吨自来水2元计算,一天下来就是1200元人民币,一年365天下来就是43.8万元,数额十分巨大。而且除了巨大的经济成本,一年下来还要浪费219000吨的水,在提倡节能环保的今天,这样的浪费是很不应该的。另外虽然污水经过处理后符合国家的排放标准,但是其排放后对于环境还是有一定污染的。于是我们就想到了使用从消毒池里面出来的原水来替代原来的自来水。合格的自来水中的浊度一般为1~3度(浊度就是用来表示水质混浊程度的单位。是指水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度。当1L水中含有1mg直径为62~74μm的白陶土时,被称为浊度1度)但是经过消毒池消毒后出来的原水中悬浮物(SS<50mg/L)太多,整个水十分浑浊,不适合二氧化氯发生器的使用,这样的水会堵塞发生器,而容易产生爆炸等事故。
发明内容:
本发明的目的是针对现有技术的不足之处,提供一种医院污水处理的工艺,其将消毒池流出来的原水经过石英砂过滤器过滤,清除水中的悬浮物(ss),使其能够符合二氧化氯发生器的使用标准,利用这样的水取代原来制取二氧化氯的自来水。
本发明的技术解决措施如下:
1、医院污水处理工艺,包括以下步骤:
1)医院的污水经过格栅过滤后进入调节池;使得污水处理不受污水高峰流量或浓度变化的影响,
2)进入调节池的污水经过水管进入和调节池相邻的兼氧池;之后污水进入位于兼氧池下方的接触氧化池;通过这两个步骤分解掉污水中大部分的氧化物;
3)从接触氧化池出来的污水进入沉淀池进行固液分离,分离后的污水进入消毒池,由二氧化氯发生器制取的二氧化氯也同时进入消毒池,经过消毒池处理后成为符合排放标准的原水;分离出来的污泥进入污泥浓缩池浓缩后再经过厢式压滤机过滤,所得的干污泥去固体废物处理中心处理,所得滤液进入消毒池进行消毒处理;
4)所述步骤3)中的原水经过管道进入石英砂过滤器,经过石英砂过滤器过滤后的清水经过管道和步骤3)中的二氧化氯发生器连接用来制取二氧化氯给步骤3)中的消毒池使用。
本发明有益效果在于:
本发明所述的医院污水处理工艺,通过利用石英砂过滤器对经过消毒池出来的原水进行过滤,大幅度的降低了水中的悬浮物的含量,使得其可以被二氧化氯发生器使用,进而替代原来的自来水,这样一个是节省了一年数十万吨乃至几百万吨的自来水,在水资源日益紧张的今天,每一滴水都显得十分珍贵;而且由于将原水进行了回用,不会使其直接排入城市污水的管网,有利于环境的保护;另一个是能够节省大量购买自来水的成本。而且原水通过石英砂过滤器过滤后,不但悬浮物几乎没有了,就是CODcr和BOD5指标也大幅度的降低到接近自来水的标准,可以用来浇花、建筑用水等。
附图说明:
下面结合附图对本发明做进一步的说明:
图1为现有的医院污水处理工艺的工艺流程图;
图2为本发明的医院污水处理工艺的工艺流程图。
具体实施方式:
以下所述仅为本发明的较佳实施例,并非对本发明的范围进行限定。
实施例,见附图2;以一家医院一天处理污水300吨计算,医院污水处理工艺,包括以下步骤:
1)医院的污水经过格栅1,过滤掉体积较大的污物和漂浮物,将其另行处理,过滤后的污水进入调节池2;对进入调节池2内的污水进行缓冲,防止来水的水质水量在某一时间内变化量过大,而造成后序处理的负荷及冲击过大,影响处理效果;调节池2可以使得污水处理不受污水高峰流量或浓度变化的影响;
2)进入调节池2的污水经过水管进入和调节池相邻的兼氧池3;之后污水进入位于兼氧池下方的接触氧化池4;通过这两个步骤分解掉污水中大部分的氧化物;能够使得污水中CODcr和BOD5大幅度降低;兼氧池3和接触氧化池4内停留的时间以36小时为最佳,在这个时间内污水中的CODcr和BOD5降幅最大,超过这个时间降幅就没有太大变化了;
3)从接触氧化池4出来的污水进入沉淀池5进行固液分离,分离出来的污泥经过污泥浓缩池9浓缩后,进入厢式压滤机10内过滤,得到的干污泥去固体废物中心处理11进行处理,而获得的滤液则进入消毒池6进行消毒处理;经过沉淀池5分离后的污水进入消毒池6,由二氧化氯发生器7电解水制取的二氧化氯也同时进入消毒池6,对消毒池内的污水进行消毒,经过消毒池6处理后成为符合排放标准的原水,这个时候的原水指标为:CODcr<70mg/L    SS<50mg/LBOD5<20mg/L PH6~8.5,已经符合了国家关于污水排放的标准,可以排放进城市的污水管网中;但是这样的水还是不符合二氧化氯发生器7使用;因为水中悬浮物(SS)含量过高,会堵塞二氧化氯发生器引起爆炸。
4)将经过消毒池6获得的原水利用水泵经过管道进入石英砂过滤器8,石英砂过滤器8的过滤精度可以在0.005-0.01mm之间,原水进入时候的压力0.2~0.4mpa之间,因为石英砂过滤器8不但可有效去除水中的悬浮物,并对水中的胶体、铁、有机物、农药、锰、细菌、病毒等污染物有明显的去除作用,经过石英砂过滤器8过滤后的水,十分清澈,其悬浮物(ss)为1~2mg/1,CODcr<10mg/LBOD5<8mg/L;已经很接近自来水了(自来水COD为小于等于5mg/l,BOD5这个指标自来水出厂时候是不检测的),所以经过石英砂过滤器8过滤后的清水经过管道和二氧化氯发生器7连接用来制取二氧化氯给消毒池6使用。这样过滤后得到的清水就完全能够取代原本的自来水,作为二氧化氯发生器7电解制取二氧化氯时候的用水,除此之外还可以用来浇花、冲洗厕所、建筑用水等。不但节约了大量的自来水,还减少了污水排放对于环境的污染。

Claims (1)

1.医院污水处理工艺,其特征在于,包括以下步骤:
(1)医院的污水经过格栅过滤后进入调节池;使得污水处理不受污水高峰流量或浓度变化的影响;
(2)进入调节池的污水经过水管进入和调节池相邻的兼氧池;之后污水进入位于兼氧池下方的接触氧化池;通过这两个步骤分解掉污水中大部分的氧化物;
(3)从接触氧化池出来的污水进入沉淀池进行固液分离,分离后的污水进入消毒池,由二氧化氯发生器制取的二氧化氯也同时进入消毒池,经过消毒池处理后成为符合排放标准的原水;分离出来的污泥进入污泥浓缩池浓缩后再经过厢式压滤机过滤,所得的干污泥去固体废物处理中心处理,所得滤液进入消毒池进行消毒处理;
(4)所述步骤(3)中的原水经过管道进入石英砂过滤器,经过石英砂过滤器过滤后的清水经过管道和步骤(3)中的二氧化氯发生器连接,用来制取二氧化氯给步骤(3)中的消毒池使用。
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