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医疗污水的成分是十分复杂的,因此其处理方法和处理工艺的选择需要根据处理对象的不同而确定,这里主要针对几种比较特殊的处理对象进行简单分析。
3.1放射性同位素 放射性同位素主要来源于医疗单位的X照片室以及化验室等,由于放射性元素的原子核会自发蜕变产生射线,会使得污水具有放射性污染,而且无法通过人为的方式,对放射性物质的强度和性质进行改变。因此,只能通过稀释或者浓缩的办法,尽可能降低或者避免其危害。一般来说,对于半衰期较短的放射性元素,可以利用储存法或者稀释法进行处理,对于半衰期较长的放射性元素,则可以利用物理处理、化学处理和生物处理的方法,将其从污水中分离出来,然后统一进行处理。从目前来看,在医疗单位中,使用的放射性同位素多为半衰期较短的元素,因此通常使用储存法进行处理。
3.2病毒 作为远比细菌要小的物体,病毒并没有相对完整的细胞结构,因此必须在一定的活细胞中才能够生存。对于大多数病毒而言,存在耐冷不耐热的特性,虽然部分病毒如肝炎病毒等,同样具备较高的耐热性,但是基本上所有的病毒都对高温煮沸以及强氧化剂十分敏感。所以,在对病毒进行处理时,一般是在污水中加入一定浓度的强氧化剂,如氯等,对病毒进行灭杀。
3.3传染病菌 医疗污水中传染病菌的种类是多种多样的,但是其活动规律存在很大的相似性,通常情况下,可以在pH值5~9.6的范围内存活,但是一旦pH值**出这个范围,即处于强酸或者强碱的环境中时,病菌就会死亡。同时,巨大部分传染病菌都存在好氧性,因此,在对污水进行处理时,可以对水池进行加盖密封处理,减少水中的氧气,使得病菌在缺氧环境中自行灭亡。
医疗污水处理的工艺流程
医疗污水处理的工艺流程,可以分为两级处理:
4.1一级处理 将粪便污水经化粪池处理后,与其他污水一起进入调节池,然后在混合器中加入臭氧等,进入延时反应器进行相应的反应,之后经污泥池的沉淀和过滤处理,进入清水池,经进一步消毒处理后,可以排入城市下水道,与城市生活污水一起,进入污水处理厂,深度处理后进行重复利用或排入河流。
4.2二级处理 二级处理的基本流程与一级处理相似,但是在经调节池进入混合器与臭氧进行混合前,需要预**行生物处理,对污水中的有机物进行分解和转化。通过这样的方法,不仅可以灭菌排污,而且污水中的BOD、COD会大幅度降低,使得污水可以达到国家以及排放污水标准,进而不需要经过污水处理厂就可以直接排入水体。
5结论
总而言之,在经济发展的带动下,我国的医疗卫生事业得到了飞速发展,医疗单位的数量不断增加,其环境保护和污染治理也受到了广泛的重视。医疗污水自身对于环境和人体的健康都有着很大的危害性,因此更需要进行谨慎处理。相关管理人员要充分重视起来,结合医院的实际情况,选择恰当的污水处理工艺,以确保医疗污水的有效处理,**医院的持续健康发展。
近年来,医院在污水处理过程中开始引用MBR,即膜生物反应器,其作为一体化设备,根据原水水质灵活配置工艺流程,能够将医院污水处达到生活用水的标准。从MBR特点以及消毒工艺的局限性特点来看,MBR一体化污水处理设备在未来医院污水应用中将成为必然趋势。
医院污水处理的主要特点
现阶段,国内医院对污水处理的主要有两种方法:*一,利用消毒剂进行消毒之后将其排入**下水道。*二,对污水采取生化处理并在消毒之后向自然水体中排放。这两种污水处理方式的主要特点表现在:首先,病原微生物浓度较高,医疗单位对污水的消毒达不到合格标准。尤其大多医院在规模缩小、等级降低之后,其消毒方法、污水处理设备以及自我检测方面的完善程度也呈现递减趋势。其次,消毒过程中主要以氯为主。国内大多地区目标所采用的一般为一级或二级处理加氯消毒、次氯酸钠消毒剂或者利用液氯、二氧化氯进行消毒。*三,消毒剂投加量过量或不足的情况比较常见。一部分医院为**杀菌比较彻底,使用过量的消毒剂,也有部分医院为节约成本,投加量明显不足,达不到良好的消毒效果。
传统加氯消毒工艺局限性分析
医院中常用的污水消毒方法主要有化学法与物理法,其中化学法中加氯消毒方法应用较为广泛,如液氯、二氧化氯、漂白粉、次氯酸钠等消毒剂。医院中采用加氯消毒工艺的原因在于其操作简便,对细菌等病原体的杀灭能起到较好的效果,但存在的局限性也不容忽视。
2.1灭杀病毒的效果较差
通过传统加氯消毒工艺应用于医院污水消毒过程中分析,采用此工艺对许多如大肠菌群、沙门氏菌等菌群的去除率较高,而对病毒取出所达到的数量级较少。尤其对肠道病毒进行灭杀时,由于其忍受力更强于肠道致病菌或大肠菌群,在通过次氯酸钠进行处理之后,仍可在排放的污水中检测出一定数量的病毒。因此,肠道致病菌或大肠菌群阴性无法确定病毒致病危险是否存在。
2.2消毒副产物对生态安全的影响
如前文所提,一部分医院往往为**实现良好的消毒效果,会投加过量的消毒剂,当余氯过高时便会使卤代烃含量逐渐增加,使其发生突变,威胁人体健康与生态环境,如消毒过程中使用过量的次氯酸钠可能生成AOX,对水源以及水生生物体会产生持久、潜在的毒性影响。
2.3受污水水质的影响较大
污水中包含许多有机、无机污染物,对其进行消毒处理时,需使用大量的消毒剂,并且病原微生物与消毒剂的接触以及消毒剂实际的消毒效果都会受到一定的影响。另外,对污水系统处理是否稳定也使影响消毒效果的重要因素之一。
膜生物反应器在医院污水处理中的应用
3.1膜生物反应器工作原理
膜生物反应器工艺主要指通过生物技术与膜分离技术的有机结合进行废水处理的技术。其中膜分离设备能够使生化反应池中的大分子有机物质及活性污泥截留住,并省掉二沉池,从而使活性污泥浓度得以提高,污泥停留时间以及水力停留时间都能得到控制,而且在反应器中比较难降解的物质也会发生降解、反应。因此,相比传统生物处理方法,膜生物反应器工艺所采用的膜分离技术更能使生物反应器功能得以强化,是比较新型且利用较为广泛的废水处理新技术之一。
3.2MBR在医院污水处理中的应用分析
3.2.1膜生物反应器在医院污水处理应用的可行性
据许多专家学者研究,膜生物反应器能够将污水中有机物进行降解并灭活病原微生物,再通过膜将水溶性大分子有机物质以及悬浮物进行过滤,使出水浊度能够控制在0.2NTU以下。其优点主要体现在能够使气溶胶的排放与污泥的产生减少、后续消毒单元消毒剂的使用有所降低、水中的悬浮物也会减少等,所以应用于医院污水处理将发挥重要的作用。
3.2.2膜生物反应器在医院污水处理应用的效果
膜生物反应器的利用对水中氨氮去除可达90%以上,而且在抗冲击负荷能力方面有很大的优势。通常运行条件较为复杂时,相比活性污泥法,MBR去除有机物表现出很强的能力,出水水质较为良好且稳定,使污泥龄与水力停留时间实现完全分离。另外,污泥混合液进行过滤过程中,因生物相沉积层在膜面作用下形成导致膜孔径缩小,采用MBR工艺可对病原微生物进行有效地截留,所以在去除病毒方面更具稳定性,这也就弥补了传统加氯消毒工艺的不足之处。在后续消毒方面,相比活性污泥法处理工艺,MBR工艺也能使消毒剂得到很大的节约,在接触的短时间内便可实现微生物灭活的目标,所以对减少投资与接触设备的占地面积以及降低消毒工艺产生的相关费用具有很重要的意义。在减少消毒副产品危害性方面,MBR能够**卤代烃的生产量减少,若水中余氯消耗殆尽,卤代烃含量将不再发生变化。而且总卤代烃、一溴二氯甲烷、三氯甲烷等浓度都会降低,使其对环境及人体健康的持久、潜在危害得以减少。因此,MBR工艺的利用既可**消毒剂用量的降低,也使消毒副产品对人体健康及生态环境带来的影响较大程度的减少,在医院污水处理中可充分利用。
MBR工艺在医院污水处理应用过程中,应考虑到医院对污水处理的实际特点与情况,同时需正确把握其工作原理,充分将去除污水污染物、节约消毒剂、降低消毒工工艺产生的费用、减少消毒剂残留与消毒副产物等优势发挥出来。这样才能为人体健康及生态环境带来更多的益处,也促进医院的健康、持续发展。