濰坊一辰環保水處理設備有限公司
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閱讀:120發布時間:2016-4-26
工藝設計
1、工藝設計準繩
1.1 貫徹執行國度關于環境維護的政策,契合國度的有關法規、規范及標準。
1.2 設備選型采用通用產品,運轉動搖可靠、效率高、管理方便、維修維護義務量小、價錢適中。
1.3 根據設計進水水質和回用水質要求,所選廢水處置工藝力圖技術*成熟、處置效果好、運轉穩妥可靠、節能、經濟合理,添加工程投資及日常運轉費用。
1.4 平面布置力圖在便于施工、便于安裝和便于維修的前提下,使各處置構筑物盡量集中,糜費用地,擴展綠化面積。
1.5 妥善處置和處置處置進程中發作的沉砂和污泥,避免構成污染。
1.6 設計中盡量選用低噪聲的動力設備,并適當采取消聲、減振措施,防止二次污染。
1.7 為確保工程的可靠性及有效性,提高自動化水平,降低運轉費用,添加日常維護檢修義務量,改善工人操作條件。采用現代化技術伎倆,完成自動化控制和管理,做到技術可靠、經濟合理。
1.8 廢水處置構筑物按半地下式中止設計,力圖添加廠區土方量。
1.9 盡量添加廢水提降低度和提升次數,以糜費動力。
1.10 關于平面尺寸大、池深高的水池,采用鋼筋混凝土結構。建筑物建于地上,均采用磚混結構,與周圍主體環境相婚配。
2、工程規模
污水處置系統處置對象為雜排水,包括生活污水和廚房洗濯污水。根據樹立單位提供的統計結果, 雜排水日排水量約為80m3/d,污水排放量及排放水質動搖。本工程污水處置設計規模為80m3/d。本工程采用24小時義務制。
3、廢水處置工藝方案
3.1水質特性分析
根據進水水質和出水水質要求,廢水具有以下特征:
污水中可濾殘渣含量較高,這些殘渣若不經處置直接進入生化處置系統,會在生化系統中積聚而占據大批池容,使池容不時添加終招致系統*失效。同時,污水中油脂含量也不容無視,去除對生物處置進程有抑制造用的物質,減小生物反響的負荷,改善生物反響的條件,對生物系統正常運轉,降低運轉費用都是*的一步。生活污水是糞便和洗濯污水為主,主要含有大批無機物,如纖維素、淀粉、糖類和脂肪蛋白質等;也常含有病原菌、病毒和寄生蟲卵;無機鹽類的氯化物、硫酸鹽、磷酸鹽、碳酸氫鹽和鈉、鉀、鈣、鎂等。
從污水的水質目的分析可以看出:
a、污水B/C比在0.5左右,可生化性好,
b、氨氮、TP目的適中
c、含有病源體
3.2廢水的預處置
3.2.1 去除部分不可生化降解的物質,均和水質和水量
本工程中不可生化降解的物質主要是一些大塊的漂浮物和無機砂粒,去除這些污染物關于避免提升泵的磨損和后續構筑物、管道的堵塞相當重要。另外,不可生物降解的固體,在生化處置單元中積聚會占據大批池容,使池容不時添加終招致系統*失效。同時,污水中油脂含量也不容無視,去除對生物處置進程有抑制造用的物質,減小生物反響的負荷,改善生物反響的條件,對生物系統正常運轉,降低運轉費用都是*的一步。
此處的預處置主要有格柵,調理池。經過這一進程,可有效去除廢水中不可生物降解或難于生物降解的無機物,均和水質和水量保證后續處置的正常中止。
3.2.2 預處置后的廢水水質特性
預處置后廢水水質如表3-1所示
表3-1 預處置后的廢水水質 單位:mg/L
污染物稱號
PH
COD
BOD
SS
污染物濃度
7.0
260
140
100
預處置后廢水水質各污染物配比如表6所示
表3-2 預處置后各污染物配比
項目
BOD5/COD
數值
0.53
經預處置后的廢水BOD5/COD=0.53,可生化性較好,可以運用生化處置的辦法,同時該水SS較高,故在二級生化處置前設立兼氧A段,添加水的可生化性。
3.3工藝流程
選用主體工藝流程為:
細格柵→調理池→隔油氣浮沉淀一體機→*生物池→O級生物池→沉淀池→過濾器→二氧化氯發作器消毒→清水池→回用或排放。
3.4工藝流程描畫
1) 生活污水、廚房洗濯廢水經過地溝聚集進入污水處置界區,首先經過格柵井內設置排污泵將廢水經細格柵(去除2mm以上的雜質)移送到調理池。
2) 生活污水、廚房消費廢水并非24小時/天均勻排放,但為了添加工程投資、滿足后續生化處置設備的要求,廢水處置系統是按24小時/天延續運轉設計,因此需設置調理池均衡水量,同時在池內設攪拌,一方面均衡水質,同時對廢水中止預曝氣處置,防止SS在池內沉淀。
3)廢水的處置出水對氨氮要求較高,氨氮廢水的處置普通有物化和生化兩種方法。
物化法分為氯化法、磷鎂沉淀法、離子交流法、汽提法和吹脫法。氯化法是經過投加足夠量的氯使廢水中的NH3—N氧化成氮氣,此法處置費用高,普通用于給水的處置。生化法處置本錢較低,只需控制一定的條件(如pH、DO和無機物濃度),運轉管理較為方便。厭氧段可以供聚磷菌將體內的ATP中止水解,放出磷酸和能量,構成ADP,即:
ATP+H2O→ADP+H3PO4+能量
工藝中的好氧階段可以為聚磷菌提供好氧環境,使其中止有氧呼吸,不時地氧化分解其體內儲存的無機物,同時也不時地經過自動保送的方式,從外部環境向其體內攝取無機物,由于氧化分解,又不時地放出能量,能量為ADP所獲得,并結合H3PO4而分解ATP(三磷酸腺苷),即:
ADP+H3PO4+能量→ATP+H2O
H3PO4除一小部分是聚磷菌分解其體內聚磷酸鹽而取得的外,大部分是聚磷菌使用能量,在透膜酶的作用下,經過自動保送的方式從外部將環境中的H3PO4攝入體內的,攝入的H3PO4一部分用于分解ATP,另一部分則用于分解聚磷酸鹽。
這樣,聚磷菌具有在好氧條件下,過剩攝取H3PO4,在厭氧條件下,釋放H3PO4的功用,在好氧攝取的H3PO4量高于厭氧階段釋放的H3PO4量,從而經過在好氧階段排泥完成除磷。
本方案根據該廢水的特點選用前置式反硝化生物脫氮工藝(A/O工藝),優點如下:
經過反硝化脫氮可*消弭氮對環境的影響。
該廢水中含有大批的氨氮,在硝化進程會發作大批的H+,而當廢水中的堿度不能滿足硝化反響的需求,會使得pH下降,抑制硝化進程的*中止,一方面惹起NO2—(恢復物)的累積,構成出水CODcr值偏高(實踐上1mg/l NO2—構成1.143 mg/l CODcr),另外會惹起NH3—N不能*的去除,構成NH3—N超標,因此必需補充投加一定量的堿以滿足硝化進程的需求,而反硝化進程發作的堿度可補償硝化進程消耗的一半的堿度,可添加后續的硝化進程補充投加的堿量,節省處置的運轉費用。
反硝化進程可以使用硝化進程中發作的NO3—、NO2—離子中化合態的氧去氧化廢水中的無機物,添加后續的硝化進程的曝氣量,可節省處置的運轉費用。
4)本方案中的生化工藝采用成熟的接觸氧化法(AAO),該工藝技術特別適用于無機濃度高、處置要求高的生活、食品、無機化工、醫藥及畜牧等行業的廢水處置以及中水回用處理。AAO技術以與活性污泥法相反的處置原理去除廢水中的無機物,且添加了過濾裝置后,出水水質更佳,抵達中水回用標準,
終確定采用細格柵→調理池→隔油氣浮沉淀一體機→*生物池→O級生物池→沉淀池→過濾器→二氧化氯發作器消毒→清水池→回用或排放。
突出特點是工藝復雜化、智能化、污水處置深度化,無成果。
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