河北大学2010届本科生毕业论文(设计)
结构形式 钢筋混凝土 有效容积 150m3 主要设备:机械格栅 数量 1套 材质 碳钢防腐 格栅间隙 B=10mm
4.3.2 水解酸化池
水解酸化池能截留吸附进水中颗粒物质与胶体物质,将截留的不溶性有机物水解为可溶性物质,将大分子难生物降解的物质转化为易于生物降解的物质(如有机酸类)。水解酸化池的设置可以提高造纸废水的可生化性。
在水体形成厌氧的情况下,通过厌氧菌对水中的COD进行降解。 主要构筑物:水解酸化池 数量 1座 结构形式 钢筋混凝土 有效容积 160m3 主要设备:提升泵 数量 1台
规格 Q=48m3/h H=10m 功率1.5KW
4.3.3 一体化处理系统
通过污水水质分析和研究,在本方案中一体化处理系统采用了专门技术。共含以下三个处理单元:
1、混凝同向流单元
废水经泵前进入特制的管道混合反应器,在这里,让废水在反应器中与混凝剂充分混合,由于特殊设计的参数,可以使废水在进入混凝处理系统后得以最充分有效的发生凝聚反应,由于优化的投加比例及投药位置,可使投药量控制在最低水平。在进入泥水分离系统以后,采用“同向流”技术,具有占地面积小分离效率高的特点,与普通混凝相比,具有以下优点:①占地面积小,建设速度快②能最大限度地去除废水中的固形物和大分子染料、表面活性剂;③易于沉降,出水清澈透明。同时与气浮相比,具有操作简单、运行费用低(体现在药剂费和电费方面)的优点。
主要设备:混凝反应系统 数量 1套 规格 Q=48m3/h 污泥泵
数量 1台
规格 Q=15m3/h H=10m 功率1.5KW
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2、臭氧氧化处理单元
依靠臭氧分子的强氧化作用,降低废水中的有机物含量,同时对回用系统进行杀菌,抑制水体变质。“臭氧+混合滤床”联合技术应用于废水深度处理领域,得到了较好的效果。
设备配置
臭氧发生器及配套 1套 规格 SDL-DT3 功率 N=6.0kW; 3、混合滤床
用以对臭氧氧化后出现的悬浮物进行分离,以得到更高水质的回用水。本方案中采用高效混合滤料。这种滤料可起到有效的“吸附-过滤-再生”循环作用,它对污水中一些难去除的物质,如表面活性剂、难生物降解有机物和重金属离子等具有较高的处理效率,同时具有硬度大、抗腐蚀性好、密度大、机械强度高、载污能力强、使用周期长的特点。这种滤料由于采用了合理的配比,在得到较好的出水水质情况下,可保持长期有效的使用寿命。
设备配置
填料 1批 反冲洗泵 数量 1台
规格 Q=150m3/h H=13m 功率3KW
4.3.4 生物接触氧化池
生物接触氧化法又称为浸没曝气池式生物滤池,生物接触氧化池内设置填料,填料淹没在废水的水流中,填料上长满生物膜。在废水与生物膜接触过程中,水中的有机物被微生物吸附,氧化分解和转化为新的生物膜。从填料上脱落的生物膜随水流到二次沉淀他后被去除,废水得以净化。在接触氧化池中,微生物所需要的氧气来自水中,而废水则自鼓入的空气中不断补充失去的溶解氧。空气多通过设在池底的穿孔布气管进入水流,当气泡上升时向废水供应氧气,同时借以回流池水。该技术是在生物滤池的基础上发展起来的〔10-11〕。其处理工艺与技术设计兼具生物滤池和活性污泥曝气池双重作用。污泥产量低于活性污泥法,无产生污泥膨胀的问题并且出水水质稳定,处理废水通常在所需BOD5去除率为60%左右时较为经济。在废水流量较小、有机负荷较低时更为如此。与活性污泥法相比,该法通常具有运行简便、抗冲击能力强的优点。
主要构筑物
生物接触氧化池 1座 结构形式 钢筋混凝土 有效容积 155m3
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设备配置
曝气盘 1批 鼓风机 数量 1台
规格 Q=402m3/h 风压=53.9KPa 功率11.0KW
4.3.5 沉淀池
用于充氧池后泥水分离 主要构筑物
澄清池 1座 结构形式 钢筋混凝土 有效容积 60m3 设备配置
污泥泵 1台 数量 1台
规格 Q=15m3/h H=10m 功率1.5KW
4.3.6 滤池
用于安全过滤 主要构筑物
滤池 1座 结构形式 钢筋混凝土 有效容积 50m3
4.3.7 清水池
由于该项目中生产用水间歇性较强,为了保证系统中水满足回用,要建清水池。泡皮废水经过二级处理后,水质改善,细菌含量大幅度减少,但细菌的绝对值仍很客观,并且有存在病原菌的可能,为防止对人类健康产生危害和对生态造成污染,在污水排入水体前应进行消毒处理。
接触池的作用是保证消毒剂与水有充分的接触时间,使消毒剂发挥作用,达到预期的杀菌效果,设计合理的接触池应使污水的每个分子都有相同的停留时间。采用的消毒方法不同,接触停留时间、形式也不同。目前,污水处理中最常用的消毒方法仍是氯消毒法,其次还有投加次氯酸钠,臭氧化法及紫外线消毒等。本次设计采用应用较普遍的加氯消毒法,接触池为矩形隔板式。
主要构筑物: 回用水池 数量 1座 结构形式 钢筋混凝土
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有效容积 150m3
4.3.8 污泥浓缩脱水系统
系统排出的污泥含水率很高,一般在99.5%左右,流动性好,运输极不方便,需送至污泥浓缩池进行浓缩,去除一部分污泥颗粒间隙水(游离水),从而降低了后续脱水处理过程中污泥的体积。浓缩后含固率达到97%,污泥体积大幅度地减少,然后送入脱水机进行污泥脱水,脱出泥饼干度20%可进行综合处置。浓缩池上清液和污泥脱出水进入调节池。
主要构筑物:污泥浓缩池 数量 1座 结构形式 钢筋混凝土 有效容积 80m3 主要设备:污泥泵 数量 1台
规格 Q=15m3/h H=10m 功率1.5KW 板框脱水机 数量 1套 规格 DL-6
4.4 各单元处理效果分析
表4-1各单元处理效果表
单元 COD (mg/L) SS (mg/L) BOD(mg/L) 色度 (倍) 电导率 出水 原水 3200 水解酸化池 2240 30 800 20 700 30 - - 一体化设备 680 69.6 40 95 240 65.7 20 75 25.2 - 接触氧化池 400 41.2 - - 60 75 15 25 14.562 78 综合滤床 352 12 10 75 29 52 - - - - 去除率(%) - 出水 1000 去除率(%) - 出水 1000 去除率(%) 出水 80 去除率(%) - MS/cm 15.68 - - (MS/cm) 去除率(%) -
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另附调试运行过程中实验数据(河北大学实验室测定):
单元 COD (mg/L) SS (mg/L) BOD(mg/L) 色度 (倍) 电导率 出水 原水 1980 水解酸化池 1800 9 760 15.6 780 29.1 - - 一体化设备 950 47.2 60 92.1 270 65.4 40 60 25.2 - 接触氧化池 420 55.8 - - 80 70.4 20 50 14.562 78 综合滤床 382 9 17 71.2 31 61.2 ) 去除率(%) - 出水 900 去除率(%) - 出水 1100 去除率(%) 出水 100 去除率(%) - MS/cm 15.68 - - (MS/cm) 去除率(%) -
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