医院的污水,除一般生活污水外,还含有化学物质、放射性废水和病原体。因此,必须经过处理后才能排放,特别是肝炎等传染病病房排出来的污水,须经消毒后才可排放。无集中式污水处理设备的医院,对有传染性的粪便,必须单独消毒使其无害化。常用消毒剂有漂白粉、液氯、次氯酸钠、臭氧。对含放射性同位素的污水,应按同位素处理要求处理。医院污水在处理过程中,沉淀的污泥含有大量的细菌、病毒和寄生虫卵,须经消毒(常用熟石灰消毒)或高温堆肥后方可用作肥料。
医院各部门的功能、设施和人员组成情况不同,产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、动物房、同位素**诊断、手术室等排水。医院行政管理和医务人员排放的生活污水,食堂、单身宿舍、家属宿舍排水。不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同,如重金属废水、含油废水、洗印废水、放射性废水等。而且不同性质医院产生的污水也有很大不同。医院污水较一般生活污水排放情况复杂。
医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境。
1.医院污水经处理与消毒后,应达到下列标准:一、连续三次各取样500毫升进行检验,不得检出肠道致病菌和结核杆菌。
2.总大肠菌群数每升不得大于500个。
3.当采用氯化法消毒时,接触时间和接触池出水中的余氯含量,应符合表202的要求:
4.污水处理构筑物中的污泥,必须经过无害化处理,污泥排放时应达到下列标准:
5.蛔虫卵死亡率大于95%;二、粪大肠菌值不小于10-2;三、每10克污泥(原检样中),不得检出肠道致病菌和结核杆菌。
6.当污泥采用高温堆肥法进行无害化处理时,堆肥的温度必须大于50℃,并应持续5天以上。
7.无上、下水道设备或集中式污水处理构筑物的医院,对有传染性的粪便,必须进行单独消毒或其它无害化处理。*2.0.6条医院污水经处理和消毒后,其所含的污染物质与有害物质的含量应符合现行的有关标准的要求。
新标准:
1.洗相废水处理
洗相废水主要来自放射科照片洗印,其中含有的污染物质主要是显影剂、定影剂和漂白剂等。此外,还含有来自于定影液中的银,可进行回收利用。银的回收方法有电解提银法和化学沉淀法,低浓度含银废水也可采用离子交换法和活性炭吸附法处理。
2.含汞废水处理
含汞废水主要来自各种口腔门诊和计测仪器仪表中使用的汞。汞的危害较大,进入水体后可转化为**汞,并通过食物链的富集浓缩。含汞废水处理方法包括铁屑还原法、化学沉淀法、活性炭吸附法和离子交换法。
3.酸性废水处理
医院酸性废水主要来自于检验项目或化学清洗剂。酸性废水腐蚀排水管道,与金属反应产生氢气,浓度较高时与水接触放热,与盐类接触发生爆炸。酸性废水引起废水整体pH值的变化,也会引起和促成其他化学物质的变化。氮化钠等物质在酸性条件下能生成叠氮化钠(NaN3),引起爆炸,且有很强的毒性。对酸性废水常采用中和处理。以氢氧化钠、石灰作为中和剂,加入酸性废水中通过搅拌达到目的。
4.传染性病毒废水的处理
医院污水中含有大量的病源微生物、病毒和化学药剂。具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。病毒废水可采用消毒剂和紫外光照射的方法进行处理。
5.其他废液废水处理
医院排出的废水中还含有在医院内部大量使用的**溶剂、消毒剂、杀虫剂及其他化学药品。对含有这些特殊污染物质的有毒有害废水一定要做好收集处理工作,不能随意排放。
医疗污水的特点:
医院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COD、BOD5、氨氮、SS、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。与工业废水和生活污水相比,它具有水量小,污染力强的特点。如任其排放,必然会污染水源,传播疾病。
医疗污水处理排放标准
根据类比同类项目,可采用生化处理+消毒处理的处理工艺。废水经处理达到GB18466-2005《医疗机构水污染排放标准》表2“综合医疗机构和其它医疗机构水污染物排放限值”中规定的排放标准后排放。
医疗污水处理工艺流程及其说明
1、医疗污水工艺流程的选择
医院污水中**类杂质较多,CODcr、BOD5均较高,且BOD5/CODcr之值大于0.4,生化性能较好。因此宜采用以生化为主加消毒的工艺处理流程。因污水水量较小,生化设备采用地埋式一体化医疗污水处理设备。
医院污水处理工艺流程简示如下:(详见工艺流程图)
污水经格栅除去飘浮和大颗粒悬浮杂质后进入污水调节池,调节池中污水由提升泵提升进入一体化污水处理设备,污水在设备中经过水解酸化、生物接触氧化、沉淀、消毒等处理过程,出水达标回用或达标排放。
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工作原理:去除**物污染物及氨氮主要依赖于设备中的AO生物处理工艺。其中工作原理是在A级,由于污水**物浓度很高,微生物处于缺氧状态,此时微生物为兼性微生物,它们将污水中的**氮转化分解成NH3-N,同时利用**碳作为电子供体,将NO2-N、NO3-N转化成N2,而且还利用部分**碳源和NH3-N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,减轻后续好氧池的**负荷,以利于硝化作用的进行,而且依靠原水中存在的较高浓度**物,完成反硝化作用,较终消除氮的富营养化污染.在O级,由于**物浓度已大幅度降低,但仍有一定量的**物及较高NH3-N存在.为了使**物得到进一步氧化分解,同时在碳化作用处于完成情况下硝化作用能顺利进行,在O级设置**负荷较低的好氧生物接触氧化池.在O级池中主要存在好氧微生物及自氧型细菌(硝化菌)利用**物分解产生的无机碳或空气中的CO2作为营养源,将污水中的NH3-N转化成NO2-N,NO3-N,O级池的出水部分回流到A级池,为A级池提供电子接受体,通过反硝化作用较终消除氮污染。