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医疗废水危害:
医疗废水曾经多次引起公众关注,医疗废水的排放对水资源造成的危害巨大,已经成为危害群众健康的一个“源头”;部分地区真正能够达到国家排放标准的只有屈指可数的几家医院。目前,法律的不规范,环保意识的薄弱,造成了医疗费水直排和各大医院存在的“高污染,低治理”现状。
但目前各大医院并没有对具有严重危害性的医疗废水进行合理处置,忽略了废水中病毒传染可能导致的水污染恶性事件。同时,国家的相关立法也需要及时跟进,对医疗费水的处理作出更加明确的规定,各级环保部门也应加强管理和环保意识的普及。 相关资料 与工业废水相比,医疗废水对环境的影响更大,危害也更大。医院在运行过程中,不可避免地产生了具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废水,这些废水的来源决定了其成分复杂性,涉及多种生物性、化学性或放射性污染。医疗废水中除含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病原体外,还含有化学药剂和放射性同位素,具有对空间污染、急性传染和潜伏性传染的几大特征。如果含有病原微生物的医疗污水,不经过消毒、灭活等无害化处理,而直接排入城市下水道,往往会造成水、土壤的污染,严重的会引发各种疾病,或导致介水传染病的暴发流行。
处理原则
1全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。
2减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系,在污水和污物发生源处进行严格控制和分离,医院内生活污水与病区污水分别收集,即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。
3就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害,在医院必须就地处理。
4分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。
5达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求,同时加强风险控制意识,从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。
6生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质,减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯,保护生态环境安全。

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安装、调试、运行与维护
1、设备的安装
该类型地埋式污水处理设备采用机电一体化封闭结构,无需专人管理,主要用于处理小水量生活污水。
设备安装采用地埋式安装,设备的混凝土基础的大小规格应与设备的平面安装图相符合,基础面积略大于设备投影面积,基础必须水平,以保证设备运行正常,同时方便安装过程。
为保证设备管路畅通,应按产品说明书要求保证某些设备或管路的倾斜度。
设备安装后,应在设备内注入清水,进行试验,检查各管道有无渗漏,在确定管道无渗漏后,即在地埋式设备四周覆土,一直到设备检查孔,并平整地面。
在连接潜水曝气机等设备的电源线时,应注意电机的转向。
2、设备的调试
地埋式污水处理设备安装完毕后可进行系统调试,即培养填料上的生物膜,污水泵按额定的流量把污水抽入设备内,启动潜水曝气机进行曝气,每天观察接触池内的填料的情况,如填料上长出橙黄或橙黑色的膜,表面生物膜已经培养好,这一过程一般需要7~15天。
3、设备的运行
地埋式污水处理设备一般为全自动控制,不需要配专门的管理人员,但在设备允许过程中用注意保养。
(1)如污水较少或没有污水,为保证生物膜的正常生长,使生物膜不死亡脱落,曝气机可间歇启动。启动周期为2小时,每次运行时间为30分钟。
(2)严禁砂石、泥土和难以降解的废物(如塑料、纤维织物、骨头、毛发、木材等)进入设备,这些物质很难进行降解,且会造成管路堵塞。
(3)防止有毒有害化学物质进入设备,这些物质将影响生化过程进行,严重的将导致设备生化反应系统破坏。
(4)在运行过程中,必须保证雨水不能进入;设备上方不得停放大型车辆。
5、设备维护
地埋式污水处理设备投入运行后,必须建立一套定期维护保养制度,维护保养的内容主要有:
(1)出现故障必须及时排除,主要故障为管路堵塞和潜水曝气机的损坏,如果不及时排除将影响生物膜的生长,甚至会导致设备生化系统的破坏。
(2)设备内部的电气设备必须正确使用,非专业人员不能打开控制柜,应定期请专业人员对电器设备的绝缘性能进行检查,以防发生触电事故。

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工艺处理池介绍
AO级生物处理池
A 级生物处理池(缺氧池)
设置目的:将污水进一步混合,充分利用池内高效生物弹性填料作为细菌载体,靠兼氧微 生物将进一步污水中难溶解有机物转化为可溶解性有机物,将大分子有机物水解成小分子有机物,提高污水生化性能,以利于后道生物拉触氧化处理池进一步氧化分解,同时通过 O 级池回流混合液的硝态氮在缺氧条件下反硝化菌的作用下,进行反硝化去除硝态氮,同时去除部分有机物。
设计特点:设计有效停留时间 2.5-3.0 小时,内置高效生物弹性填料,又具有水解酸化功 能,同时可调节成为生物氧化池,以增加生化停留时间,提高处理效率。该池设计为埋地式钢制结构的箱体。
O 级生物处理池(复合接触氧化池)
设置目的:该池为本污水处理的核心部分,分二段,前一段在较高的有机负荷下,通过附 着于填料上的大量不同种属的微生物群落共同参与下的生化降解和吸附作用,去除污水中的各种有机物质,使污水中的有机物含量大幅度降低。后段在有机负荷较低的情况下,通过硝化菌的作用,在氧量充足的条件下降解污水中的氨氮,同时也使污水中的 COD 值降低到更低的水平,使污水得以净化。
设计特点:该池由池体、填料、布水装置和充氧曝气系统等部分组成。该池以生物膜法为 主,兼有活性污泥法的复合接触氧化法(同时回流部分污泥)特点。
池中填料采用立体网装组合填料,该填料具有比表面积大,使用寿命长,易挂膜耐腐蚀不 结团堵塞。填料在水中自由舒展扩散,对水中气泡作多层次切割,相对增加了曝气效果增加了氧利用率,填料成笼式安装,拆卸、检修方便。
在复合生化反应池内同时存在 活性污泥和生物膜。从而可以大大提高反应池中微生物浓 度,提高对污染 的去除能力,在曝气池中加入生物膜载体,为世代长的硝化菌提供了良好的附着场所和生存条件,因而能在较短的时间内实现硝化,同时生物膜由外到内依次形成了好氧—缺氧——厌氧的生物环境,为同时硝化与反硝化提供了条件,在去除有机物的同时能够脱氮除磷。微生物附着在纤微载体填料上并在曝气池内一定空间内摆动,曝气气泡的冲刷剪切作用促进生物膜的更新换代,并使其保持一定的活性,随着固着生物膜微生物的增加能够减少系统对二沉降池的依赖,进而提高生物反应器的运行稳定性。同时在填料下部密集布置曝气装置,运行曝气时能够形成横向旋流和纵向推流的复合水力流态,有效地提高了氧的利用效率,减少了短现象,强化了处理效果。
该池分二级,使水质降解成梯度,达到良好的处理效果,同时设计采用相应导流紊流措施,使整体设计更趋合理化。
池中曝气管路选用优质 ABS管,耐腐蚀。曝气头选用高效膜片式微孔曝气头,不堵塞,氧利用率高。
设计有效停留时间HRT=8.0小时,该池设计为埋地式钢制结构的箱体。

