一体化医院污水处理设备处理方案 医疗污水来源: 医院废水主要来源为生活废水、医疗过程废水、制剂废水和实验室废水。医院排出的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。 一体化医疗污水处理设备原理: 我公司枣庄创绿环保集团结合多年的工程实践以及国内外先进的处理技术设计出*可靠的运行方案。流程如下 化粪池+格栅+调节池+HY-HW型一体化医院废水处理设备 流程说明:医疗废水经管网收集后首先进入化粪池,经沉淀发酵,大颗粒悬浮物被截留下来,上清液自流进入污水处理系统,经格栅截留大块飘浮物后,废水进入调节池,对水质水量进行调节,经调节池废水由污水泵将废水提升至HY-HW型医院废水一体化处理设备内进行处理(号:201220592489.2)。出水达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)中要求的水污染物排放标准。 一体化医院污水处理设备处理方案工程实例: 安阳市*二人民医院成立于1953年,始终奉行“一切为了病人、为了病人的一切”的服务宗旨,坚守“优质高效、求精创新、诚信仁爱、和谐温馨”的服务理念,倡导“团结、进取、求实、奉献”的医院精神。医院开放病床600余张,职工600余名,其中高级职称80名,中级职称150名。科室设置有急救站、内分泌肾病科、心血管内科、神经内科、中西医结合科、康复科、消化呼吸内科、胸心外科、泌尿外科、骨科、神经外科、显微外科、重症医学科、普外科、妇科、产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、影像科、超声科、检验科、手术室、支具室、体检站等临床医技科室。 设计处理量:300 m3/d 设计进水水质: 项目 CODCr (mg/L) BOD5 (mg/L) SS (mg/L) 大肠杆菌总数 (个/L) pH 设计水质 ≤300 ≤150 ≤250 ≤10万个/L 7-8.5 设计出水水质: 项目 CODCr(mg/L) BOD(mg/L) SS(mg/L) 类大肠菌群数(个/100ml) pH 排放标准 60 20 20 500 6-9 枣庄创绿环保设备有限公司优质的售后服务 1、支持: 我支持是指客户在使用一体化医疗污水处理设备过程中遇到疑难问题或者一体化医疗污水处理设备出现不正常状态时,通过或传真向环源环保寻求和帮助。我公司在确认客户的服务请求后,2小时内做出明确答复。 2、现场支持和故障恢复承诺 现场支持是指客户在使用污水处理设备过程中遇到疑难问题或一体化医疗污水处理设备出现不正常状态时,通过或传真向环源环保求和帮助。环源环保在确认客户的服务请求后,若需到现场解决问题,省内24小时(省外48小时)内人员抵达现场对故障进行处理。 3、环源环保的产品提供 “ 三包 ” , 保修一年,终身维护; 4、24 小时接受技术咨询,为顾客提供技术诊断;维修人员在接到故障通知后迅速到位,排除故障; 本发明提供了一种医院污水处理一体化装置及方法。本发明医院污水处理一体化装置包括顺次相连的废水池、絮凝装置、**磁分离装置、超滤装置、活性炭吸附装置和清水池,结构简单,占地面积小,医院污水依次经上述装置处理,所需停留时间短,医院污水能够得到高效快速处理。本发明医院污水处理的方法工艺简单,液体依次通过废水池、絮凝装置、**磁分离装置、超滤装置、活性炭吸附装置和清水池,液体在各装置中的停留时间短,处理效率高,超滤装置及活性炭吸附均装置采用物理方法法进行水处理,*再加化学药剂,受环境因素影响小,原料易得,便于实际应用。 权利要求书 1.一种医院污水处理一体化装置,其特征在于,包括废水池、絮凝装置、**磁分离装置、超滤装置、活性炭吸附装置、清水池、曝气装置、ClO2发生装置;所述废水池、絮凝装置、**磁分离装置、超滤装置、活性炭吸附装置和清水池顺次相连;所述曝气装置与废水池相连;所述ClO2发生装置通过活性炭过滤装置与清水池之间的管路与清水池相连。 2.根据权利要求1所述的一种医院污水处理一体化装置,其特征在于,所述医院污水处理一体化装置还包括磁种回收装置,所述絮凝装置、**磁分离装置、磁种回收装置、絮凝装置顺次相连,构成循环回路。 3.根据权利要求2所述的一种医院污水处理一体化装置,其特征在于,所述医院污水处理一体化装置还包括污泥脱水装置;所述废水池、絮凝装置、**磁分离装置、磁种回收装置、脱水装置、废水池顺次相连,构成循环回路。 4.根据权利要求1所述的一种医院污水处理一体化装置,其特征在于,所述医院污水处理一体化装置还包括反冲洗装置;所述反冲洗装置与超滤装置相连。 5.根据权利要求1所述的一种医院污水处理一体化装置,其特征在于,所述ClO2发生装置为电解ClO2发生装置。 6.采用权利要求1-5任一所述的一种医院污水处理一体化装置进行医院污水处理的方法,其特征在于,包括如下步骤: (1)医院污水A进入废水池,进行曝气,得到混合液B; (2)混合液B进入絮凝装置,依次加入纳米磁种、絮凝剂及助凝剂,反应得到混合液C; (3)混合液C进入**磁分离装置,进行污水及絮凝颗粒的分离,得到溶液D; (4)溶液D进入超滤装置,进行进一步的固液分离,得到溶液E; (5)溶液E进入活性炭吸附装置进行氨氮及COD的去除,得到溶液F; (6)溶液F在管路中与ClO2溶液进行混合得到溶液G,排入清水池,得到处理后的清水。 7.根据权利要求6所述的医院污水处理的方法,其特征在于,经**磁分离装置分离出的磁性絮体进入磁种回收装置进行纳米磁种粉末与污泥的分离,所得纳米磁种粉末回到絮凝装置回用,污泥进行后续处理。 8.根据权利要求7所述的医院污水处理的方法,其特征在于,所述污泥进入脱水装置进行脱水,所得废液返回废液池,泥饼进行后续处理。 9.根据权利要求6所述的医院污水处理的方法,其特征在于,所述纳米磁种粉末的投加量为混合液B质量的0.04%-0.1%,,絮凝剂的投加量为混合液B质量的0.01%-0.02%,助凝剂的投加量为混合液B质量的0.00025%-0.0005%; 优选地,所述纳米磁种粉末的投加量为混合液B质量的0.06%-0.08%,,絮凝剂的投加量为混合液B质量的0.013%-0.017%,助凝剂的投加量为混合液B质量的0.00035%-0.00045%; 进一步优选地,所述纳米磁种粉末的投加量为混合液B质量的0.07%,,絮凝剂的投加量为混合液B质量的0.015%,助凝剂的投加量为混合液B质量的0.0004%。 10.根据权利要求6所述的医院污水处理的方法,其特征在于,所述ClO2溶液的的投加量为溶液G质量的0.0016%-0.0032%,优选为0.002%-0.0028%,进一步优选为0.0024%。 说明书 一 技术领域 本发明涉及废水处理技术领域,具体而言,涉及一种医院污水处理一体化装置及方法。 背景技术 医院污水是指医院(综合医院、专业病院及其它类型医院)向自然环境或城市管道排放的污水。其水质随不同的医院性质、规模和其所在地区而异。医院污水中所含的主要污染物为:病原体(寄生虫卵、病原菌、病毒等)、**物、漂浮及悬浮物、放射性污染物等,未经处理的原污水中含菌总量达10^8个/mL以上。 目前国内对于医院污水的普遍处理方式是生化法,主要是氧化沟、活性污泥和MBR等。但是众所周知,生化污水处理方法速度慢,受环境因素影响大。导致项目占地面积大,产水水质不稳定。 有鉴于此,特提出本发明。 发明内容 本发明的*目的在于提供一种医院污水处理一体化装置,所述的医院污水处理一体化装置结构简单,占地面积小,能够快速处理医院污水。 本发明的*二目的在于提供一种采用上述的一种医院污水处理一体化装置进行医院污水处理的方法,该方法工艺简单,处理效率高,受环境因素影响小,原料易得,便于实际应用。 为了实现本发明的上述目的,特采用以下技术方案: 一种医院污水处理一体化装置,包括废水池、絮凝装置、**磁分离装置、超滤装置、活性炭吸附装置、清水池、曝气装置、ClO2发生装置;所述废水池、絮凝装置、**磁分离装置、超滤装置、活性炭吸附装置和清水池顺次相连;所述曝气装置与废水池相连;所述ClO2发生装置通过活性炭过滤装置与清水池之间的管路与清水池相连。 本发明医院污水处理一体化装置包括顺次相连的废水池、絮凝装置、**磁分离装置、超滤装置、活性炭吸附装置和清水池,结构简单,占地面积小,医院污水依次经上述装置处理,所需停留时间短,医院污水能够得到高效快速处理。曝气装置能够使医院污水中的好氧微生物获得足够的溶解氧,此外,曝气还有防止池内悬浮体下沉,搅拌水体,加强池内**物与微生物及溶解氧接触的作用,从而保证池内微生物在有充足溶解氧的条件下,对污水中**物的氧化分解作用。采用ClO2对水体进行消毒处理,相比于普通消毒剂效率更高,对人体影响小 优选地,所述医院污水处理一体化装置还包括磁种回收装置,所述絮凝装置、**磁分离装置、磁种回收装置、絮凝装置顺次相连,构成循环回路。 优选地,所述医院污水处理一体化装置还包括污泥脱水装置;所述废水池、絮凝装置、**磁分离装置、磁种回收装置、脱水装置、废水池顺次相连,构成循环回路。 采用**磁分离设备对催化氧化后的絮凝沉淀物进行分离,分离效果更好,效率高,在设备中停留时间仅需30s,远小于普通絮凝沉淀的停留时间。采用**磁分离设备代替普通絮凝沉淀,产生污泥的含水率只有95%左右,方便污泥后续处理。在**磁分离设备后*再加沉池,水处理工艺占地面积仅有普通工艺的1/3,节约占地。所述磁种回收装置能够将纳米磁种与污泥分离,纳米磁种排入絮凝装置回用,污泥进行后续处理。 优选地,所述超滤装置为超滤膜,所述超滤膜采用双层膜结构,其中以PET膜为支撑层,PET膜上设置PVDF膜。 优选地,所述活性炭吸附装置为活性炭过滤器。 进一步优选地,所述ClO2发生装置为电解ClO2发生装置。 优选选择电解NaCl方式产生ClO2气体溶液,原材料普遍易得。 优选地,所述医院污水处理一体化装置还包括反冲洗装置;所述反冲洗装置与超滤装置相连。 优选地,所述脱水装置为压滤机。 采用上述的一种医院污水处理一体化装置进行医院污水处理的方法,包括如下步骤: (1)医院污水A进入废水池,进行曝气,得到混合液B; (2)混合液B进入絮凝装置,依次加入纳米磁种、絮凝剂及助凝剂,反应得到混合液C; (3)混合液C进入**磁分离装置,进行污水及絮凝颗粒的分离,得到溶液D; (4)溶液D进入超滤装置,进行进一步的固液分离,得到溶液E; (5)溶液E进入活性炭吸附装置进行氨氮及COD的去除,得到溶液F; (6)溶液F在管路中与ClO2溶液进行混合得到溶液G,排入清水池,得到处理后的清水。 本发明医院污水处理的方法工艺简单,液体依次通过废水池、絮凝装置、**磁分离装置、超滤装置、活性炭吸附装置和清水池,液体在各装置中的停留时间短,处理效率高,超滤装置及活性炭吸附均装置采用物理方法法进行水处理,*再加化学药剂,受环境因素影响小,原料易得,便于实际应用。 优选地,污水排入污水井混合后得到医院污水A,之后通过提升泵进入废水池。 优选地,所述曝气过程中的气水比(体积比)为4-8:1,优选为5-7:1,进一步优选为6:1。 优选地,所述曝气时间为10min以上,优选为20min以上,进一步优选为30min。 采用特定气水比和曝气时间能够使医院污水中的好氧微生物获得足够的溶解氧,此外,曝气还有防止池内悬浮体下沉,搅拌水体,加强池内**物与微生物及溶解氧接触的作用,从而保证池内微生物在有充足溶解氧的条件下,对污水中**物的氧化分解作用。 优选地,混合液B在絮凝装置中的反应时间为1min以上,优选为1.5min以上,进一步优选为1.5min。 优选地,所述纳米磁种粉末的投加量为混合液B质量的0.04%-0.1%,,絮凝剂的投加量为混合液B质量的0.01%-0.02%,助凝剂的投加量为混合液B质量的0.00025%-0.0005%; 优选地,所述纳米磁种粉末的投加量为混合液B质量的0.06%-0.08%,,絮凝剂的投加量为混合液B质量的0.013%-0.017%,助凝剂的投加量为混合液B质量的0.00035%-0.00045%; 进一步优选地,所述纳米磁种粉末的投加量为混合液B质量的0.07%,,絮凝剂的投加量为混合液B质量的0.015%,助凝剂的投加量为混合液B质量的0.0004%。 优选地,所述纳米磁种包括纳米磁性四氧化三铁,絮凝剂包括聚合氯化铝和氯化铁中的一种或两种,助凝剂包括高分子类**助凝剂,如聚丙烯酰胺助凝剂。 采用特定成分及用量的纳米磁种、絮凝剂和助凝剂,有助于混合液B充分发生絮凝反应,加入磁性粉末,使产生的絮凝物带有磁性,便于后续分离工艺。 优选地,所述混合液C在**磁分离装置中的停留时间为10s以上,优选为20s以上,进一步优选为30s。 混合液C在**磁分离装置中的所需停留时间短,低于普通絮凝沉淀池,而**磁分离装置的占地面积仅为普通沉淀池的5%。 优选地,所述**磁分离装置的磁场强度为0.4-1.5T,并且有恰当的磁性介质,保证设备有较高的磁场梯度,分离效率与速度,均优于普通磁分离设备,并且**磁分离装置所截留下的污泥含水率为96%,利于后续的污泥处理。 优选地,经**磁分离装置分离出的磁性絮体进入磁种回收装置进行纳米磁种粉末与污泥的分离,所得纳米磁种粉末回到絮凝装置回用,污泥进行后续处理。 优选地,所述污泥进入脱水装置进行脱水,所得废液返回废液池,泥饼进行后续处理。 优选地,所述脱水装置为压滤机。 优选地,所述超滤装置为超滤膜,所述超滤膜采用双层膜结构,其中以PET膜为支撑层,PET膜上设置PVDF膜。 优选地,PVDF膜表面进行亲水改性,处理效率高,膜通量高,分离过程所需压力仅为50kPa。 优选地,所述活性炭吸附装置为活性炭过滤器。 优选地,所述活性炭过滤器的过滤速度不**过30m/h,优选为不**过20m/h,进一步优选为20m/h,进一步保证产水水质。 优选地,所述ClO2溶液的的投加量为溶液G质量的0.0016%-0.0032%,优选为0.002%-0.0028%,进一步优选为0.0024%。 采用特定用量的ClO2对水体进行消毒处理,ClO2氧化力相当于氯的5倍,有效氯含量为263%,相比于普通消毒剂的效率更高,对人体影响小,后续清水池不需要设置搅拌装置,节约成本及能耗。 优选地,所述溶液G在清水池中停留30min以上,优选停留30min,得到处理后的清水。 与现有技术相比,本发明的有益效果为: 本发明医院污水处理一体化装置包括顺次相连的废水池、絮凝装置、**磁分离装置、超滤装置、活性炭吸附装置和清水池,结构简单,占地面积小,医院污水依次经上述装置处理,所需停留时间短,医院污水能够得到高效快速处理。 本发明医院污水处理的方法工艺简单,液体依次通过废水池、絮凝装置、**磁分离装置、超滤装置、活性炭吸附装置和清水池,液体在各装置中的停留时间短,处理效率高,超滤装置及活性炭吸附均装置采用物理方法法进行水处理,*再加化学药剂,受环境因素影响小,原料易得,便于实际应用。