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医疗机构成套污水处理设备沉砂池除砂设备操作维护规程
一、操作规程
1、操作人员应熟悉沉砂池除砂设备的构造及工作原理。
2、确保电机电源线连接正确,供给电压正常。
3、开动沉砂池除砂设备前应检查值班记录和PLC控制柜的指示开关。4、寒冷天气时,真空启动装置的管道系统中的水在使用后必须排干,防止结冻。
5、拨“手动”档位,桨叶驱动装置与砂泵相互独立运行,分别由相应的开关控制开停,逆时针转动为开,顺时针转动为关,通常情况下,桨叶驱动装置应连续运转,砂泵及砂水分离器的工作时间在控制面板中设置;拨“自动”档位,除砂系统内所有设备由桨叶驱动装置开关控制开停,逆时针转动为开,顺时针转动为关;拨“远程”档位,除砂系统内所有设备由中控室控制开停。除砂系统出现的故障排除后应按动“复位”按钮,需要紧急停机时应按动“急停”按钮。
6、开动沉砂池除砂设备时操作人员应在旁观察砂泵的振动和噪音情况,出现问题应立即关机。
7、若要加大进水物的分离,应适当调低桨叶的高度,若要加大砂粒及物的去除率,应适当调高桨叶的高度。
8、每日监测进出水的流速,确保在0.6~1.06m/s的允许值内。
9、沉砂池集砂斗不应集砂过多,适宜的提砂周期为3~4小时。
10、每次应检查一次各螺栓固定是否正常;各电机的噪音水平及温度是否正常;齿轮箱的噪音水平及温度是否正常,是否有泄露;轴承的噪音和温度是否正常;螺旋输送机的噪音是否正常;电机运行电流是否正常。
医疗机构成套污水处理设备配电保护及控制
a)配电 配电方式采用放射式配电。三相动力设备均经断路器、交流接触器和热继电器(带断相保护)控制,单相动力设备均经断路器、熔断器控制;提供短路、过载、缺相和欠压等保护。
照明供电电源从动力照明配电柜中引出单相交流220V。室外照明采用马路弯杆灯;室内照明采用荧光灯,由甲方负责。
仪表电源由控制柜供电。控制柜电源引自动力配电柜。
b)保护 在配电柜电源进线处作重复接地,接地电阻<4Ω。所有动力设备的金属外壳、配电柜、控制柜、电缆桥架和金属保护套管均应与PE线连接,不能与工作零线相混淆。
低压电源进线侧装设置塑壳开关,作为低压母线的短路保护及过电流保护和各回路的后备保护。三相电动机的保护设有断路器/接触器/热继电器组对之进行过载及短路保护;单相电动机的保护设有断路器/熔断器组对之进行过载及短路保护。
c)控制 设备采用现场按钮、配电柜按钮两地手动控制,部分设备可自动控制,按钮手动控制和自动控制两种控制方式可通过转换开关来选择。现场手动的开停按钮和控制方式的转换开关安装在现场控制箱上。
所有连续运行的水泵(一用一备),当一台泵出现故障时,另一台水泵可切换投入运行。 间歇运行的水泵不设备用,不工作时检修。
提升泵可由液位控制自动运行。
5、电缆及线路敷设
线路敷设通过穿镀锌钢管埋地敷设。动力电缆及控制电缆由配电柜(或控制柜)经镀锌钢管敷设至各用电设备。
6、自动化控制
根据污水处理工艺生产流程的要求,设置自动控制、调节、安全联锁保护等功能。
医疗机构成套污水处理设备设计方案
1)污水处理工艺流程
经过上述工艺比较,本污水主要工艺过程设计如下:医院医疗废水由排污管道汇总经过一道格栅,去除水中较大的悬浮、漂浮物和带状物,上清液重力流入自流进入调节池,调节池调节污水的水量和水质。调节池出水提升进入A级生化池(缺氧池)和O级生化池(好氧池)进行生化处理。本工程污水中成份较高,BOD5/CODcr≈0.47,可生化性很好,因此采用生物处理方法大幅度降低污水中物含量是***经济的。由于污水中氨氮及物含量较高,特别是氮,在生物降解物时,氮会以氨氮形式表现出来,氨氮也是一个重要的污染控制指标,因此污水处理采用缺氧好氧A/O生物接触氧化工艺,即生化池需分为A级池和O级池两部分。在A级池内,由于污水中物浓度较高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中氮转化为氨氮,同时利用碳源作为电子供体,将NO2--N、NO3--N转化为N2,而且还利用部分碳源和氨氮合成新的细胞物质。所以A级池不仅具有一定的物去除功能,减轻后续O级生化池的负荷,以利于硝化作用进行,而且依靠污水中的高浓度物,完成反硝化作用,***终消除氮的富营养化污染。
医疗机构成套污水处理设备使用方法
污水处理工艺目前仍在应用的有一级处理、二级处理、深度处理,但国内外***普遍流行的是以传统活性污泥法为核心的二级处理。二级处理的任务是大幅度地去除废水中的污染物,以BOD为例,一般通过二级处理后,废水中的BOD可去除80~90%,如城市污水处理后水中的BOD含量可低于30毫克/升。需氧生物处理法的各种处理单元大多能够达到这种要求。
医疗机构成套污水处理设备污水处理的方法要根据污水水质、污水水量及出水水质标准等进行选择。医院污水处理设备废水处理方法主要分为化学处理法、物理处理法、和生物处理法三类。
(1)化学处理法 通过化学反应和传质作用来分离、去除废水中呈溶解、胶体状态的污染物或将其转化为无害物质的废水处理法。在化学处理法中,以投加药剂产生化学反应为基础的处理单元是:混凝、中和、氧化还原等;
(2)物理处理法 通过物理作用分离、回收废水中不溶解的呈悬浮状态的污染物(包括油膜和油珠)的废水处理法,可分为重力分离法、离心分离法和筛滤截留法等。属于重力分离法的处理单元有:沉淀、上浮(气浮)等,相应使用的处理设备是沉砂池、沉淀池、隔油池、气浮池及其附属装置等。
(3)生物处理法 通过微生物的代谢作用,使废水中呈溶液、胶体以及微细悬浮状态的污染物,转化为稳定、无害的物质的废水处理法。根据作用微生物的不同,生物处理法又可分为需氧生物处理和厌氧生物处理两种类型。
MBR 一个操作过程分五个阶段:进水、反应、沉淀、滗水、闲置。
由于MBR在运行过程中,各阶段的运行时间、反应器内混合液体积的变化以及运行状态等都可以根据具体污水的性质、出水水质、出水质量与运行功能要求等灵活变化。对于MBR反应器来说,只是时序控制,无空间控制障碍,所以可以灵活控制。因此,MBR工艺发展速度快,并衍生出许多种新型MBR处理工艺。
设计要点:理论上MBR反应器的容积负荷有一个较在的范围,为0.1~1.3 kgBOD5/m3.d,但为安全计,一般取低值,如0.1 kgBOD5/m3.d左右。水位和水位,水位即反应时的水位,水位是指排放工序结束时的水位,水位必须保证在排水在此水位时,沉淀污泥不随上清液而流失。
MBR工艺的主要特点有:出水水质较好;不产生污泥膨胀;除磷脱氮效果好。
其缺点是池容和设备利用率低,占地面积较大、运行管理复杂,自控水平要求高
地埋式污水处理设备优点和优势
与大型污水处理系统相比,一体化设备具有处理、能耗低、产泥量少、管理方便、占地面积小等优点。因此,一体化设备在污水处理领域得以广泛的应用,而且在新的形势下,具有**的优势:
(1) 充分利用社会闲散资金。目前,一方面建设大型污水处理厂存在巨大的资金压力,另一方面又存在大量社会闲散资金难以利用。而一体化设备总投资额很小,适于房产物业、小型工厂等社会小额资金投资,可以直接有效地利用类似闲散资金。这也符合我国“谁污染,谁治理”的环保特色。
(2) 缓解管网建设的压力。建设大型污水处理厂往往需要配套建设大规模的管网系统。而对于小型住宅区、风景区、工厂等管网不发达的地方建设污水处理厂,既不便管理,也不经济。这种情况下采用一体化设备为适宜。另外,对于分流制排水系统,较小流量的污水采用一体化设备处理后可以直接排人雨水管道或水体,而不增加污水管道的压力。
(3) 有效节约建设面积。污水厂建设势必要占用大面积的土地,破坏生态。而随着城市化的进程,用地日益紧张。一体化设备处理,而且可以地埋处理,基本不占用地表面积,不影响建筑群的整体布局和环境景观。
(4) 有效实现中水回用,节约用水。大型污水处理厂开展中水水务的主要障碍同样在于要铺设庞大的中水道管网。而一体化设备则可以为灵活在进行配置,通常排水点也是中水回用点,可以省却中水道建设。随着我国对中水回用要求的提高,一体化设备将体现出大的优势