毕业论文设计某某医院污水处理设计.docx
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毕业论文设计某某医院污水处理设计
XXXX大学
毕业设计〔论文〕
设计〔论文〕题目XX医院
500m3/d污水处理工程
系别
专业
班级
姓名
指导教师
XX医院500m3/d
污水处理工程设计
摘要:
本文为XX医院污水处理工程设计,根据该医院污水水量与水质特征,以与《医院污水处理技术指南》的要求:
对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒〞的工艺,本设计采用一级强化处理工艺,设计处理水量500m3/d,设计出水水质达到《医疗机构水污染物排放标准》〔GB18466-2005〕中的预处理标准。
关键词:
医院废水;一级强化处理
1项目由来
XX医院为XX高新区建设配套而建的一所综合性医院,是按照市委、市政府的要求,由XX市中心医院委派医务人员,XX集团提供建设资金共建的一所高水准医院,该医院目前共有230多名医务人员,约600个床位。
根据我国《环境保护法》第26条规定:
“建设项目中防治污染的措施,必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。
医院污水主要来自门诊、病房、厕所、化验室、手术室、注射室、洗衣房等处。
这些污水中都不同程度含有多种病菌、病毒和寄生虫卵,而且这些病菌、病毒和寄生虫卵在环境中具有一定的抵抗力,有的甚至在污水中存活时间还较长,假设这种污水不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径并严重污染环境[1]。
原XX医院污水处理站建于2000年,投入使用11年,已无法满足扩建后医院的使用要求,因此需新建一座污水处理站。
2设计概况
2.1根底资料
2.1.1地形地貌
XX市位于XXXXX,XX江中上游地带。
东邻XX、XX和XXX;南接XXXXX;西北XXX接壤。
面积:
20249.45平方公里,占XX省土地面积4.2%。
其中XX市区面积90平方公里。
全市按地貌主要类型:
山区占61%,丘陵区占20.4%,平坝区占18.6%[2]。
市境主要地质构造类型有摩天岭东西向褶皱带、龙门山北东向构造带和旋扭构造三类。
在摩天岭东西向褶皱带上主要有青溪大断裂、营坪断裂和虎牙断裂三个断裂构造。
2.1.2气候与水文特点
XX气候宜人,是亚热带湿润气候,年平均降水量826毫米~1417毫米,平均气温14.7摄氏度~17.3摄氏度。
受地貌影响,XX市境降水丰沛,径流量大,江河纵横,水系兴旺。
全市境有大小河流与溪沟3000余条。
所有河流、溪沟都分别注入嘉陵江支流涪江、白龙江与西河,全属嘉陵江水系。
涪江是嘉陵江右岸的最大支流,也是市境最主要的河流,它在市境的流域面积占全市幅员面积的97.2%,涪江发源于松潘县雪宝顶,贯穿于XX市至市合川注入嘉陵江,全长670km,流域面积36400平方公里,在XX市境长约380km,流域面积约20230平方公里,流域地形西北部高、东南较低,南北地势高差达5092.8米。
涪江对市境的自然地理环境形成和经济开展产生着重大影响。
涪江支流较多,市境的主要一级支流有涪江右岸的平通河、通口河〔湔江〕、安昌河、凯江;涪江左岸有火溪河、芙蓉溪、梓江等,构成不对称的羽状水系。
上游地处高山峡谷,植被较好、暴雨洪水汇流时间短,具有典型的山溪性河流暴涨暴落的特点。
市境多发洪灾,洪灾的区域分布以安昌江和涪江上游出现的频率最高,特别是涪江右岸与以西沿龙门山前缘一线的北川、安县、江油最为频繁[2]。
2.2设计依据与原如此
2.2.1依据
本次设计主要依据:
XX医院建设的环境影响评价
《XXXX医院5号建筑〔住院部扩建项目〕室外-水施,C20-0-1》
《XX医院污水处理系统施工图》2000年10月20日
《医院污水处理技术指南》〔环发[2003]197号〕
《医疗机构水污染物排放标准》〔GB18466-2005〕
业主提供的其他资料与要求
2.2.2设计原如此
〔1〕贯彻执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规与标准。
〔2〕从XX医院污水处理站的实际情况出发,坚持用地省、投资低、技术先进、管理维护简单、环境效益高原如此,使工程建设与医院与医院所在城市的开展相协调,既保护环境,又最大程度地发挥工程效益。
〔3〕遵循国家对环境保护、医疗污水治理等有关的政策、法规、标准和规;
〔4〕采用技术先进、高效节能、管理方便的污水处理工艺,确保污水处理效果,减少污水处理站的建设投资和运行费用;
〔5〕妥善处置污水输送、处理过程中产生的废渣、污泥和臭气,防止二次污染;采用现代化的技术手段,实现自动控制管理,做到技术可靠、经济合理。
〔6〕环境工程设计应当力求以最小的经济代价实现治理目标,且整个系统必须可操作和可控制。
[3]
2.3工程设计围
工程项目设计围为XX医院500m3/d污水处理工程工艺设计。
2.4设计参数
2.4.1设计处理规模
参考《医院污水处理技术指南》〔环发[2003]197号〕中关于医院污水排放量的计算方法,对该医院每天所排废水进展核准和计算:
《医院污水处理技术指南》给定数据为:
设备齐全的大型医院或500床以上医院:
平均日污水量为400~600L/床·d,kd=2.0~2.2,kd为污水日变化系数[4],目前,XX医院约有600个床位,如此设计处理水量:
Q=400L/(床·d)×600床×2.0=480000L/d=480m3/d,取500m3/d。
2.4.2设计进水水质
该医院为改建项目,参考国家环保总局发布的《医院污水处理技术指南》〔环发[2003]197号〕中医院污水水质,拟定设计水质。
《医院污水处理技术指南》提供的水质围如下:
表1指导性进水水质
污染物
CODcr(mg/L)
BOD5(mg/L)
SS(mg/L)
氨氮(mg/L)
粪大肠杆菌(个/L)
污水浓度围
150~300
80~150
40~120
10~50
××108
2.4.3设计出水水质
由于污水经处理后进城市污水处理厂,依据国家相关法律标准其处理后出水指标执行《医疗机构水污染物排放标准》〔GB18466-2005〕中的综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中的预处理标准,具体各项指标如下表。
表2污水处理站排放标准[5]
污染物
PH
CODCr
BOD5
SS
氨氮
粪大肠菌群数
标准值〔mg/L〕
6~9
≤250
≤100
≤60
-
≤5000MPN/L
2.5工艺流程的选择
2.5.1一级强化处理工艺的选择
医疗废水比生活废水复杂,但水质情况却与生活废水有类似之处,根据《医院污水处理技术指南》的要求:
对于综合医院(不带传染病房)污水处理可采用“预处理→一级强化处理→消毒〞的工艺。
通过混凝沉淀(过滤)去除携带病毒、病菌的颗粒物,提高消毒效果并降低消毒剂的用量,从而防止消毒剂用量过大对环境产生的不良影响。
因此采用以一级强化处理工艺。
2.5.2消毒工艺的选择
有害病菌作为医疗废水最重要的污染物控制指标,对其的处理非常重要。
表3几种常用医疗废水消毒工艺比拟
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NaClO
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杀菌效果一样。
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。
ClO2运行、管理有一定的危险性;只能就地生产,就地使用;可根据余氯值,自行运行,管理方便简单。
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;运行本钱高。
杀菌和杀灭病毒的效果均很好。
紫外线
无有害的剩余物质;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。
消毒方式是医院污水处理的一道关键性处理单元,费用相对较高,不同的消毒方法一次性投资和运行管理相差很大,目前,大多数医院都是用液氯、次氯酸钠发生器、漂精粉对其污水进展消毒处理,但都在不同程度上存在着各种缺陷。
液氯法必须定比投加,投量不足不能保证消毒效果,过量又会造成二次污染;在安全性方面,液氯存在较大危险性,存储,运输极不方便。
次氯酸钠发生器性能较稳定,价格低廉。
其缺点是电耗、盐耗较高,设备体积大,安装复杂,劳动强度大。
漂白粉不宜自动投加,不方便自动化服务,不适宜自动化程度高的污水处理站。
目前新建污水处理站应用较多的为二氧化氯。
二氧化氯是国际上公认的新一代广谱强力杀菌消毒剂,为世界各国所广泛应用,世界卫生组织〔WHO〕将其定为A1级安全消毒剂。
与其他现有消毒剂相比,二氧化氯具有安全、广谱、快速的消毒效果,其杀菌消毒能力是现有氯系消毒剂的3-5倍。
在水中能氧化降解多种有机污染物而不产生致癌有毒的卤代有机物。
可快速杀灭各种传染性病菌和病毒。
能有效去除水中的色素、臭味、异味等有害物质。
消毒杀菌效果不受污水中PH值和氨氮的影响。
在使用过程中安全、无毒,对环境和水体不产生二次污染,对污水中COD、BOD的去除率较高,消毒本钱低,是目前医院污水处理中综合效果最理想的消毒剂。
二氧化氯适宜现场制备,现场使用。
该消毒剂经吸收装置吸收后投加到待处理的污水中,经充分接触即可起到杀菌和降解微生物等作用。
根据以上分析,本医院污水处理系统工程选用二氧化氯消毒作为消毒工艺。
2.5.3污泥处理工艺的选择
本项目采用生化处理,污水进水浓度较低,每天会产生一定量的污泥,医疗废水处理工程中的污泥属于危险废物,必须加强污泥的处理。
根据《医院污水处理技术指南》的要求:
“污泥处理工艺以污泥消毒和污泥脱水为主。
水处理工艺产生的剩余污泥在污泥消毒池,投加石灰或漂白粉作为消毒剂进展消毒。
假设污泥量很小,如此消毒污泥可排入化粪池进展贮存〞。
根据本项目的具体情况,污水处理站离医院大楼较近,为防止污泥处理产生二次污染,并保证污水处理站与医院整体环境相一致,本工程污泥处理工艺为:
污泥消毒后清掏与化粪池清掏一并进展,化粪池清理的污泥需要消毒后才能外运处置。
2.5.4工艺流程图
综上所述,本工程采用:
一级强化+消毒为主体的工艺,并对污泥采用切实可行,规完善的处理方式。
设计的处理工艺流程图如下:
图1处理工艺流程图
医院污水经化粪池沉淀、厌氧处理后,清水区出水由提升泵提升。
在提升的管路中安装管道混合器,使污水与混凝剂和助凝剂充分混合,混凝剂与污水充分接触后,加速水中胶体微粒凝聚和絮凝成大颗粒矾花,再经过絮凝剂的助凝作用使矾花凝聚,自流入二沉池进展泥水别离。
别离后上清液由收水系统收集进入消毒池进展消毒处理,污水在消毒池中与二氧化氯混合接触达到消毒要求后达标排放。
沉淀池底部污泥由污泥泵泵入污泥消毒池进展消毒处理。
污泥消毒池中污泥参加石灰进展消毒,消毒后污泥定期清理。
污泥消毒池上清液回流至调节池。
3工程设计
3.1工艺流程
废水→化粪池→混凝反响→沉淀→二氧化氯消毒→达标排放
3.2污水站方案设计
3.2.1设计水量
500m3/d,系统24小时连续运行,即21m3/h。
3.2.2设备选型原如此
〔1〕在满足构筑物工艺要求的前提下,设备选型力求经济合理,实用可靠,节省能源。
〔2〕设备的工作能力按照500m3/d规模的水量和处理水质要求,考虑运行的方式。
〔3〕机械设备尽可能成套考虑,包括就地控制箱、连接电缆与运行所必须的附件。
〔4〕控制方式采用手/自动转换,集中控制室方式。
〔5〕劳动强度低、环境美观、自动化程度高,可实现无人值守。
3.2.3厂区总平面与竖向布置
3.2.3.1总平面布置原如此
〔1〕功能分区明确,构筑物布置紧凑,减少占地面积。
〔2〕流程力求简短、顺畅,防止迂回重复。
〔3〕变配电中心布置在既靠近污水厂进线,又靠近用电负荷大的构筑物处,以节省能耗。
〔4〕构筑物布置紧凑、节约用地,满足绿化用地要求,总平面布置满足消防要求。
〔5〕交通顺畅,便于施工与管理。
.3.2厂区平面布置
该工程按照处理规模500m3/d用地进展平面设计。
布置
(1)竖向布置原如此
①污水经管道截流至污水厂进口端后,然后沿工艺流程逐步处理。
②出厂污水能自流排入受纳水体,尽量防止提升,方便管理与节省能耗。
(2)厂区高程布置
污水处理高程布置时,首先根据设计地坪标高和结构稳定性确定主体构筑物的水面标高和池底标高,然后根据各构筑物间的水头损失确定其余各处理构筑物的设计标高。
3.3污水处理构筑物设计
系统设计处理能力为500m3/d,系统24小时运行,即每小时处理能力为21m3/h。
3.3.1化粪池
〔1〕功能沉淀医疗污水中含有的大量悬浮物和漂浮物,定期清理以防止渣滓堵塞泵、管道,影响污水处理站的正常运行;同时可降低废水中污染物的总量,污水进展厌氧消化,减轻后续处理单元的负荷。
新建一座容积为500m3的三级化粪池。
〔2〕设计参数设计流量21m3/h,停留时间16小时,三级化粪池
〔3〕净空尺寸m×m×
〔4〕附属设备污水提升泵Q=25m3/h,扬程=15m,功率=2.2kw,2台,1用1备
浮球液位仪2台
3.3.2污泥池
〔1〕功能储存混凝沉淀的污泥,定期进展投加石灰消毒,消毒后污泥外运处置
〔2〕有效容积48m3
〔3〕净空××
3.3.3沉淀池
〔1〕功能在管路中混凝反响后的污水混合物自流进入沉淀池,形成大颗粒的矾花沉于池底,经过处理的废水如此从沉淀池上部排出,从而达到泥水别离的作用。
b.设计参数设计流量:
21m3/h。
外表负荷:
0.81m3/(m2·h)
有效面积:
A=21m3/h÷0.81m3/(m2·h)=2
〔2〕净空尺寸m×7.0m×
〔3〕附属设备配水系统1套
导流筒Φ4002套
支撑架碳钢防腐2套
污泥泵三台〔两备一用〕〔Q=10m3/h;H=10m;p=0.7KW〕
3.3.4加药间
〔1〕功能用于放置二氧化氯发生器、混凝剂溶药系统、助凝剂溶药系统
〔2〕设计参数砖混结构
〔3〕净空尺寸m×m×3.0m
〔4〕放置设备二氧化氯发生器1套〔含主机一台、计量泵2台、溶药桶一只〕
升压泵1台〔水压<0.3mpa时是使用〕
混凝剂溶药箱1只
混凝剂搅拌机1台
助凝剂溶药箱1只
助凝剂搅拌机1台
3.3.5储药间
〔1〕功能用于存放二氧化氯发生器所用药剂、混凝剂、助凝剂
〔2〕设计参数砖混结构
〔3〕净空尺寸m×m×3.0m
3.3.6消毒池
〔1〕功能废水经一级强化处理后还含有大量的有害病菌,如直接排放可能造成生物污染,特别对于医院废水来说,有害微生物较多,微生物指标为重点考察指标,所以废水必须消毒后外排。
污水在此与二氧化氯混合,达到消毒要求后排放。
〔2〕设计参数设计流量:
21m3/h。
加药量:
20g有效氯/m3
〔3〕有效容积C=21m3/h×m3取50m3。
〔4〕净空尺寸m×m×m
3.3.7事故池
〔1〕功能按照环保要求,医院废水应设置事故调节池,如污水处理站不能正常运行,可暂时将废水存于事故调节池,待污水处理站恢复正常运行后再进入处理系统进展处理。
〔2〕设计参数设计流量:
21m3/h。
停留时间:
24h
〔3〕有效容积C=500m3。
〔4〕净空尺寸m×m×m
表4主要构、建筑物一览表
序号
名称
规格〔净空尺寸〕
容积/面积
备注
1
化粪池
××
567
钢筋砼结构
2
污泥池
××
钢筋砼结构
3
沉淀池
m×7.0m×
钢筋砼结构
4
加药间
m×m×3.0m
砖混结构
5
储药间
m×m×3.0m
砖混结构
6
消毒池
m×m×m
钢筋砼结构
7
事故池
m×m×m
钢筋砼结构
表5主要设备一览表
单元
序号
名称
型号规格
单位
数量
备注
化粪池
1
污水提升泵
台
2
一用一备
2
浮球液位仪
台
2
一用一备
沉淀池
3
管式混合器
DN80
台
2
4
溶药桶
200L
个
2
5
计量泵
6L/H
台
1
6
计量泵
12L/H
台
1
7
溶药搅拌机
60-120r/min
台
2
8
配水系统
套
1
9
三角堰板
套
1
10
导流筒
φ400
套
2
11
支撑架
碳钢防腐
套
2
12
污泥泵
台
3
两用一备
消毒池
13
二氧化氯发生器
包含主机、计量泵、加药箱
套
1
14
升压泵
与二氧化氯发生器配套
台
1
15
电气控制柜
套
1
16
管道、阀门与配件
批
1
4污水处理厂总体布局
4.1平面布局
平面布置原如此:
〔1〕功能分区明确,构筑物布置紧凑,减少占地面积。
〔2〕流程力求简短、顺畅,防止迂回重复。
〔3〕变配电中心布置在既靠近污水厂进线,又靠近用电负荷大的构筑物处,以节省能耗。
〔4〕构筑物布置紧凑、节约用地,满足绿化用地要求,总平面布置满足消防要求。
〔5〕交通顺畅,便于施工与管理。
4.2竖向布局
(1)竖向布置原如此
①污水经管道截流至污水厂进口端后,然后沿工艺流程逐步处理。
②出厂污水能自流排入受纳水体,尽量防止提升,方便管理与节省能耗。
(2)厂区高程布置
污水处理高程布置时,首先根据设计地坪标高和结构稳定性确定主体构筑物的水面标高和池底标高,然后根据各构筑物间的水头损失确定其余各处理构筑物的设计标高。
5投资估算
5.1土建局部
表6土建局部主要构建筑费用
序号
名称
规格
单位
容积/面积
单价(元)
金额(元)
备注
1
化粪池
9900×7600×4500mm
m3
钢筋砼结构
2
污泥池
3500×2300×6000mm
m3
钢筋砼结构
3
沉淀池
4300×7600×6000mm
m3
.08
钢筋砼结构
4
加药间
3480×3480×3200mm
m2
砖混结构
5
储药间
3480×3480×3200mm
m2
砖混结构,改造
6
盖板
m3
30
钢筋砼结构
7
检查井盖
套
500
8
清淤费用
m3
100
9
拆补费用
10
其它零星工程
小计〔T1〕
5.2设备与安装局部
表7设备、材料、管网费用
单元
序号
名称
型号规格
单位
数量
单价(元)
金额(元)
备注
化粪池
1
污水提升泵
台
2
一用一备,三台剑门
2
浮球液位仪
台
2
一用一备
沉淀池
3
管式混合器
DN80,不锈钢材质
台
2
中环装备
4
溶药桶
200L,PE材质
个
2
中环装备
5
计量泵
6L/H
台
1
6
计量泵
12L/H
台
1
7
溶药搅拌机
60-120r/min
台
2
中环装备
8
配水系统
套
1
中环装备
9
三角堰板
套
1
中环装备
10
导流筒
φ400
套
2
中环装备
11
支撑架
碳钢防腐
套
2
12
污泥泵
台
3
两用一备;三台剑门
消毒池
13
二氧化氯发生器
包含主机、计量泵、加药箱
套
1
欧泰华
14
升压泵
与二氧化氯发生器配套
台
1
15
电气控制柜
套
1
16
管道、阀门与配件
批
1
17
安装费
18
运输装卸费
小计(T2)
5.3总投资费用
表8总投资费用
序号
项目
金额〔元〕
1
设计费〔T3)
67600.00
2
工程调试费T4〔不含调试药剂费〕
67600.00
3
工程管理费T6
76900.00
4
环保监测费用
30000.00
5
税收T7
56200.00
6
工程造价T8
1024400.00
工程总费用:
¥1024400.00,人民币大写:
壹佰零贰万肆仟肆佰元整
6运行费用估算
6.1用电费用
表9设备使用负荷表
单元
序号
设备名称
安装数量(台〕
使用数量(台〕
单机负荷〔kw)
安装负荷〔kw)
使用负荷(kw)
每天运行时间(h)
电耗kwh
化粪池
1
提升泵
1
1
24
2
计量泵
2
2
24
3
溶药搅拌机
2
2
24
二沉池
3
污泥泵
2
2
2
3
消毒池
4
二氧化氯发生器
1
1
1
1
1
24
24
5
加压泵
1
1
6
照明电源(220v〕
4
2
合计
6.2药剂费用
〔1〕一级强化药剂
药剂配比与用量分析如下:
表10药剂的配比、用量与费用分析一览表
项目
混凝剂
絮凝剂
指标
固体,含量35%
1200万分子量
加药量(固体):
废水量
1:
67000
1:
5000000
加药量〔Kg/d〕
配药浓度
5%
0.10%
用水量〔m3/d〕
单价〔元/吨〕
3500
18000
药剂费用合计〔元/天〕
·污水
单位水费为3×·污水
〔2〕消毒药剂
二氧化氯反响式为:
生产1克有效氯消耗氯酸钠0.65g,盐酸1.30克。
次氯酸钠单价为5000元/吨
31%盐酸价格为1200元/吨
每吨水加药量为20g/m3
6.3人工费
本工程污泥清掏周期长,日常运行仅需巡视和添加少量药剂原料,因此人工费用未计。
6.4直接运行费用
直接运行费用=能消耗+药剂费=0.082+0.2246=0.3066元/吨〔500m3/d〕。
7结论与建议
本方案具有如下特点:
本方案坚持用地少、投资少、运行费用少、自动化程度高的三少一高的设计理念。
本方案投资与运行本钱比传统的治理方法低2~3倍,具有较大的经济性,可行性