次氯酸钠价格多少钱一吨(武汉医院30m)(液体次氯酸钠价格多少钱)

2022-12-15 09:48:34 发布:网友投稿 作者:网友投稿
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一、总论

(一)、概况

医院每日常生产、生活污水总排放量约30m³/d。 依据《中华人民共和国水污染防治法》之规定医疗污水执行(GB18466-2005)《医疗机构水污染物排放标准》。

(二)、编制依据

2.1《中华人民共和国环境保护法》及其它相关的法律、法规和章程

2.2 《中华人民共和国传染病防治法》(中华人民共和国主席令第十五号)

2.3《建设项目环境保护管理条例》 国务院令 第253号

2.4《中华人民共和国水污染防治法》

2.5《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)

(三)、编制原则

3.1、出水水质达到现行的国家和地方有关标准和规定。

3.2、采用先进工艺,出水效果好,水质稳定可靠。

3.3、最大限度地降低运行成本。

3.4、根据地形地貌,合理安排污水处理站各构筑物与建筑物,最大限度地降低占地面积。

3.5、妥善处理处置污水处理过程中产生的渣和淤泥,避免二次污染。

3.6、确保工程的可靠性及有效性,应提高自动化水平,降低运行费用,减少维护检修工作量,选用先进设备。

3.7、采用现代化技术手段,实现自动化控制和管理,做到技术可靠,经济合理。

3.8、为保证处理系统正常运转,供电系统应具备较高的可靠性,处理设备设施应有适当的备用率。

3.9、将资源回收利用和处理相结合,应尽量做到综合利用,争取较好经济效益,使环境效益、经济效益和社会效益能够有机结合。

3.10、充分考虑二次污染的防治,设备要求噪声低,处理站附近区域无明显异味,处理设施要有密封措施,尽量减少对周围环境的影响。 3.11、系统操作简单,维护管理方便。

3.12、处理设施应具备较大的适应性,应急性、可满足水质、水量的变化,并考虑突发事故状态的各种应急措施。

(四)、工艺设计参数

4.1、处理水量及规模

据建设单位提供的数据,该医疗污水排放量为30m3/d,由于污水水质、水量变化相当大,设计必须考虑水质、水量的均衡措施。 污水处理站24小时自控运行,确定设计处理量为Qd=30m3/d,采用一套1.5m3/h的污水处理设备。

4.2、设计水质

设计出水水质达到中华人民共和国《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)标准。

二、处理站工艺设计

(一)、医疗污水污染源分析

一般医院医疗污水由来自住院部、门诊室、住院部、化验室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。 医疗污水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂,以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒,如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等。 医疗污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、手术遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。 与工业污水和生活污水相比,它具有水量小,污染力强的特点。 该类如未经处理而直接排入水体,必然会污染水源,传播疾病,对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的健康。 结合我公司多年从事医疗污水的成功经验处理经验,出据污水处理技术方案供院方选用。 总之,该医疗污水中不仅含有有机污染物,而且含有大量的病原微生物,因此在污水处理工艺中既要考虑消毒灭菌的卫生指标,也应兼顾COD、BOD等环保指标。 本方案推荐运行效果良好的AAO+MBR工艺

(二)、工艺流程图

(三)、工艺流程说明

1.医疗污水

先进入化粪池,经过沉淀、厌氧反应等预处理后上清液溢流进入格栅池。 由于污水中含有一定量较大粒径的悬浮物,为防止其对潜水排污泵堵塞卡壳并减轻后续处理单元工作负荷,在格栅池中设格栅将其去除,格栅池中拦截的颗粒悬浮物定期人工打捞,并将其倒入运污车,作为生活垃圾运走。

污水经格栅池后自流进入调节池,调节池中安装有潜水排污泵和浮球液位开关。 当池中水位达到设定的高水位时泵启动,将污水提升到厌氧池中,当池中水位到达设定的低水位时,泵停止工作。 调节池起到调节水量、均化水质的作用。 医疗污水排放水量具有时段不均匀性、时变化系数较大的特点,为使生化处理系统较均衡地运行,尽量减少其冲击负荷的影响,以达到理想的处理效果,则需要设调节池,对污水水量进行调节;此外,根据医疗污水排水规律,每一时段排出污水的水质成份也不一样,为了保证生化池中有机污染物量的恒定,所以需要不同时段的污水在调节池中混匀。 潜水排污泵始终按平均处理水量和相对恒定的有机物浓度向生化系统供水。 调节池污水进入厌氧池后,与回流的活性污泥混合。 微生物利用聚磷水解提供的能量吸收有机物,同时释放磷,此时污水中磷的含量升高,COD含量降低,将来到了好氧池中,细菌将吸收的有机物氧化分解,并提供能源,同时从污水中吸收大量的磷,以聚磷酸盐的形式储存起来,通过把剩余污泥排出系统,同时也将细菌摄入的磷排走,从而达到去除磷的目的。 在厌氧池中装有潜水搅拌器,与调节池中的泵联动,通过搅拌将池中的厌氧菌等分布均匀,提高了处理效率。 经厌氧池处理后的污水自流进入缺氧池。

缺氧池是利用异养型兼性微生物进行以反硝化过程为主的构筑物,功能是去除污水中的NH3-N和降解有机物。 来自厌氧池的污水与从好氧池回流的经过硝化的混合液在此池充分混合,在缺氧条件下,进行反硝化反应,污水中的反硝化菌以原污水中碳源有机物作为氢电子供体,以硝态氮作为电子受体,使回流混合液中的硝态氮及亚硝态氮中的氮被还原成氮气从水中逸出,从而达到除氮的目的。 同时水中的兼性厌氧菌可将好氧菌难以降解的大分子有机物氧化分解成易于降解的小分子有机物,提高其可生化性,为好氧生化创造有利条件。

污水从缺氧池中自流入好氧池。 本池是利用自养型好氧微生物进行生化处理的构筑物,功能是对污水中含碳有机物进行降解和对污水中的氨氮进行硝化。 缺氧池的污水被初步降解,但氨氮去除量较少,仅为20%左右,但在好氧微生物(硝化菌)的作用下,可将大部分含氮有机物转化成亚硝酸盐和硝酸盐,从而达到氨氮的转化,以便回流到缺氧池进行氨氮处理。 好氧池内放置弹性组合填料和曝气系统。 弹性组合填料比表面积很大,能附着大量的微生物(生物膜)。 该填料挂膜快,脱膜容易,运行时丝条对空气泡能起到极好的切割作用,使大气泡切割成小气泡,可增加气液接触面积,促进氧的传递,从而提高处理效果。 曝气系统曝气强度高,不宜损坏,布气均匀,阻力损失小,抗腐蚀,氧的利用率高达15℅以上,与填料配合使用,可达到较大的节能效果。

污水从好氧池进入MBR膜池。 将MBR膜组件直接放在独立膜池,污水进行高效好氧生化反应后通过膜丝表面0.02μm的微孔过滤,由自吸泵抽吸产水,取得可直接回用的出水水质,沉淀下的污泥定时用泵提升到污泥池,由于剩余污泥很少,一般6-12月清理一次即可,清理方法可用吸粪车抽吸后外运进行无害化处理。 MBR膜池出水进入消毒池,同时加入消毒剂。 本项目采用二氧化氯消毒,能避免水体滋生各种细菌、大肠杆菌,对水体造成污染。 经消毒后有由清水池排放。

2.消毒方法比选

消毒是医疗污水处理中的重要环节,其目的是杀灭废水中的各种病原微生物。 污水消毒所选用的消毒剂尽量安全可靠,操作简单,费用低,效率高,要结合当地条件选用。

污水消毒常用的消毒工艺有氯消毒(如氯气、二氧化氯、次氯酸钠)、氧化剂消毒(如臭氧、过氧乙酸)、辐射消毒(如紫外线、γ射线)。 下表对常用的氯消毒、臭氧消毒、二氧化氯消毒、次氯酸钠消毒和紫外线消毒法的优缺点进行了归纳和比较:

各种消毒方法的优缺点及消毒效果比较

消毒方法

优点

缺点

消毒效果

氯(Cl2)

具有持续消毒作用;工艺简单,技术成熟;操作简单,投量准确。

产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs);处理水有氯或氯酚味;氯气腐蚀性强;运行管理有一定的危险性。

能有效杀菌,但杀灭病毒效果较差。

次氯酸钠(NaOCl)

无毒,运行、管理无危险性。

产生具致癌、致畸作用的有机氯化物(THMs);使水的pH值升高。

与Cl2杀菌效果相同。

二氧化氯(ClO2)

具有强烈的氧化作用,不产生有机氯化物(THMs);投放简单方便;不受pH影响。 运行管理方便,省劳动力。

只能就地生产,就地使用。

较Cl2杀菌效果好。

臭氧(O3)

有强氧化能力,接触时间短;不产生有机氯化物;不受pH影响;能增加水中溶解氧。

臭氧运行、管理有一定的危险性;操作复杂;制取臭氧的产率低;电能消耗大;基建投资较大;运行成本高。

杀菌和杀灭病毒的效果均很好。

紫外线

无有害的残余物质;无臭味;操作简单,易实现自动化;运行管理和维修费用低。

电耗大;紫外灯管与石英套管需定期更换;对处理水的水质要求较高;无后续杀菌作用。

效果好,但对悬浮物浓度有要求。

通过上述比较可以看出,二氧化氯不但消毒能力强,效果好,且副作用小,设备投资不算高,运行成本低。 二氧化氯消毒应用日益广泛,本工程采用二氧化氯消毒是较好的方法。

3.MBR膜生物反应器法污水常规好氧处理工艺的比较与选择

MBR膜生物反应器(Membrane bioreactor, MBR)是将膜分离技术和生物反应器的生物降解作用集于一体的生物反应系统。 它以浸没式膜组件替代传统活性污泥法中的二沉池实现泥水分离。 该系统具有处理能力强、固液分离效率高、出水水质好、占地空间小、运行管理简单等特点。 由于膜的过滤作用,微生物被完全截留在生物反应器中,实现了水力停留时间与活性污泥泥龄的彻底分离,消除了传统活性污泥法中污泥膨胀问题。 MBR具有对污染物去除效率高,硝化能力强,出水水质稳定,剩余污泥产量低,设备紧凑,操作简单等优点。

膜生物反应池运行稳定,清洗周期长,产水能耗低,不需投加混凝剂,助凝剂等化学药剂,降低了运行成本。 膜生物反应池内污泥浓度高,耐冲击性能好,占地面积小,出水水质良好。

4.1 MBR系统构成

(1)MBR膜过滤出水原理

自旋回流过滤示意图

MBR膜竖直放置在好氧反应池中,污水及小分子物质在负压引流下垂直膜的表面透过膜,具有一定浓度的活性污泥混合液在曝气的作用下沿MBR膜向上流动,并不断冲刷MBR膜表面,使污泥不容易在膜表面堆积,从而保持恒定的透水产量。

(2)MBR膜结构

MBR膜结构图

具有特殊结构的导流板的最外层是以聚偏二氟乙烯(PVDF)材料制作的具有不对称结构的孔径为0.1微米的滤膜,经过滤膜过滤的清水从出水口被负压吸出或重力自流,工程中一般采用负压抽吸的方式。

4.2 MBR工艺与其他生化工艺比较

活性污泥法在处理废水方面具有处理效果好、出水水质稳定、运行经验丰富等优点,因此在国内外污水处理中被广泛采用。 活性污泥法有很多种工艺形式,目前使用较广泛有有以下几种:Orbal氧化沟工艺、CASS工艺、A/O及MBR工艺。 几种常见污水处理工艺主要技术性能比较见下表:

指标

SBR

CASS

A/O

MBR

新建二沉池

固液分离效果

一般

一般

一般

运行控制情况

灵活

灵活

一般

灵活

硝化能力

较强

较强

较强

污泥龄

一般

一般

较短

运行情况

间歇

间歇

连续

连续

设备投资

适中

适中

一般

较高

由上表可以看出,MBR是膜分离技术与生物处理法的高效结合,其起源是用膜分离技术取代活性污泥法中的二沉池,进行固液分离。 这种工艺不仅有效地达到了泥水分离的目的,而且具有其他传统工艺不可比拟的优点:

a高效地进行固液分离,其分离效果远好于传统的沉淀池,出水水质良好,出水悬浮物和浊度接近于零,可直接回用,实现了污水资源化。

b膜的高效截留作用,使微生物完全截留在生物反应器内,实现反应器水力停留时间(HRT)和污泥龄(SRT)的完全分离,运行控制灵活稳定。 c由于MBR将传统污水处理的曝气池与二沉池合二为一,并取代了三级处理的全部工艺设施,因此可大幅减少占地面积,节省土建投资。

d利于硝化细菌的截留和繁殖,系统硝化效率高。 通过运行方式的改变亦可有脱氨和除磷功能。

e由于泥龄可以非常长,从而大大提高难降解有机物的降解效率。

f反应器在高容积负荷、低污泥负荷、长泥龄下运行,剩余污泥产量极低,由于泥龄可无限长,理论上可实现零污泥排放。

为此,通过上述比较,本次工程采用MBR膜处理工艺对废水进行消毒前的最终处理,将沉淀和生化池合二为一,确保在有限的空间里实现污水的达标排放。 三、主要构筑物设计

1.化粪池

处理粪便并加以过滤沉淀的设备。 其原理是固化物在池底分解,上层的水化物体,进入管道流走,防止了管道堵塞,给固化物体(粪便等垃圾)有充足的时间水解。

设计尺寸:5000mm×1500mm×2000mm

数量:1座

材质:地下钢砼结构


2.格栅渠

污水中含有一些大块杂物,这些杂物进入后续处理设施会形成浮渣,甚至堵塞管路和设备,必须予以隔除。 由于污水水量较小,格栅的栅渣一般采用人工清除,因此本设计中拟采用人工格栅作为拦污措施。

设计尺寸:1000mm×500mm×1000mm

数量:2.5T/H

材质:砖混或钢砼结构

说明:本设计格栅渠深度为常规设计深度,具体深度由实际进水管网确定。

附属设备:人工格栅

3.调节池

由于医疗污水的水量波动较大,因而必须加强调节以稳定污水的水量。 调节池使医疗污水充分混合,均化水质,减小了对后续生化处理单元的负荷冲击,保证后续生化处理正常运行。

设计尺寸:2.5t/h为4500mm×1500mm×1500mm

数量:1座

材质:地下钢砼结构

附属设备:

a污水提升泵

b液位控制器

4.厌氧池

数量:1座

材质:碳钢防腐(一体化设备内部)

附属设备:

a曝气搅拌系统

b新型弹性填料

5.缺氧池

数量:1座

材质:碳钢防腐(一体化设备内部)

附属设备:

a曝气搅拌系统

b新型弹性填料

6.好氧池

数量:各1座

材质:碳钢防腐(一体化设备内部)

附属设备:

a曝气风机

b微孔曝气装置

c新型组合填料

7.MBR池

数量:1座

材质:碳钢防腐(一体化设备内部)

附属设备:

aMBR膜组件

b自吸泵

c反洗药桶

d反洗泵

8.消毒池

数量:1座

材质:碳钢防腐(一体化:1设备内部)

附属设备:二氧化氯发生器:

9.污泥池

数量:1座

材质:碳钢防腐(一体化:1设备内部)

附属设备:污泥泵

10.清水池

数量:1座

材质:碳钢防腐(一体化:1设备内部)

11.设备间

设计尺寸:3000mm×3000mm×2800mm

数量:1座

结构形式:砖混或彩钢

四、项目可行性及经济分析

1、系统运行费用估算:

系统装机功率:6.5kW 系统运行功率:3.3KW

吨水处理电费:3.3×0.60(每度电电费)/6=0.33元/吨

2、药剂费:

2.1、投加次氯酸钠溶液费用

2.1.1、每吨水加10%次氯酸钠溶液6g

2.1.2、每吨10%次氯酸钠溶液的价格为:1000元/吨

2.1.3、处理每吨水的药剂费为:6/1000000×1000=0.006元

3、吨水处理费用:0.53+0.006=0.536元/吨

五、废气及污泥处理

1、废气处理

由于原水水体是医疗污水,无其它特别污染物,基本无污染性气体,因此不需特殊的废气处理措施,只需要保持通风良好即可。

2、污泥处理

污泥定时由潜水排污泵提升到污泥浓缩池,上清液回流至集水井进行再处理。 由于剩余污泥很少,一般6-12月清理一次即可。 当清理污泥池时,用环卫吸粪车抽吸后外运作为生活垃圾进行无害化处理。

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