贵州格目底矿业有限公司格目底一号矿井污水治理工程设计方案
指 标 6~9 ≤70 ≤100 ≤20 ≤15 ≤5 第二章 废水处理工艺方案选择
2.1矿井废水处理工艺流程选择 2.1.1矿井废水中污染物特性分析
本煤矿矿井水中的主要污染物为悬浮物(SS)、铁、锰、COD、油类等。该矿井废水的污染物特性可概括如下:
1、悬浮物:本煤矿矿井废水的主要污染物为SS,构成SS的主要是煤屑、岩粉、粘土等细小颗粒物,可以通过混凝沉淀法去除。
2、COD:COD的浓度较高,主要是在COD化验中,煤粉能被重铬酸钾等强氧化剂氧化而反应为COD,故属矿井水非溶解性COD为主要成分,都可以通过物理的混凝沉淀法去除。
3、金属离子:水中含铁、锰含量不高,可以通过调整PH值·沉淀·过滤法去除。
4、PH值:水中PH值接近中性,可略加调整,便于去除铁、锰等金属离子。
5、油类:由于受到煤、废机油、润滑油等污染,水中还含有一定量的油类。 但基本达标,不足为虑。
6、评论:根据以往经验,水中的SS悬浮稳定性好,不易脱稳沉降。SS、铁、锰含量非常不稳定,同一矿井不同时期排水浓度也有很大差异,对于水处理装置的稳定运行方面有较大的影响。
2.1.2矿井废水处理工艺确定
根据煤矿矿井废水中污染物特性分析及其排放标准的要求,结合我公司治理该类废水的实践经验,遵循节省投资、简化操作、易于管理的原则,充分考虑本工程废水的水质、水量情况,进行技术、经济分析比较,决定采用如下工艺:
调节池 + XC一体化净水器 + 过滤 + 消毒
2.1.3矿井废水处理工艺流程图
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矿井废水处理工艺流程框图如下图1所示:
图1 矿井废水处理工艺流程框图
2.1.4矿井废水处理工艺流程简述
1、工艺流程主线:矿井废水经井下水仓预沉淀处理后,全部由水泵提升至地面矿井废水处理站调节池均衡水质与水量,然后通过一级提升泵进入XC一体化净水器,XC一体化净水器出水进入监护池,如果水质达标,外排部分进入计量槽计量后达标排放,回用部分进入DKL快速过滤池过滤,过滤出水进入消毒池消毒后储存于清水池回用;如果不达标,自动启动监护泵提升返回调节池继续进行处理。
2、絮凝剂(PAC、PAM)投加系统:配制好的药剂储存于储药箱中,通过计量泵定量投加到指定位置,采用管道混合器进行混合。
3、监护池:监护池的主要作用是保证出水水质稳定达标,在监护池中安装有水质在线监测,如果出水水质不达标,监护阀会自动开启,不达标出水自动返回调节池继续进行处理,直到达标为止。
4、污泥处理:沉淀池的污泥排入污泥浓缩池,通过污泥泵提升进入压滤机脱水处理。浓缩池上清液通过污水泵提升进入调节池,压滤机产生的污水自流进入调节池。
5、自动控制:本工艺采用自动控制与电控结合运行,设备一经调试合格运行后基本不用人工管理,减轻了人工的劳动强度。
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2.1.5工艺特点
1、整个污水处理工艺流程简单、构筑物少、占地小,保证出水水质稳定达标。 2、结合该项目水质,充分利用设备的特点,整个污水处理站采取一级提升,节约能耗。
3、污水处理系统中采用我公司自主研制、生产的设备,技术先进可靠,运行稳定,该设备处理效率高,减少基建投资,降低维修费用,占地面积少,投资省。
4、用电设备少,电耗低,维修量少。
5、部分设备实现自动化运行,减轻了人工的劳动强度。
2.1.6主要污水处理构筑物说明
1、XC一体化净水器
XC一体化净水器是我公司自主研制、生产的设备,该设备已经投入市场多年,运行稳定、技术成熟。XC一体化净水器是及反应、沉淀为一体的高效率净水器,设备负荷高,体积小,占地少。
反应段采用当代最先进的微漩涡反应理论设计而成的管板与栅条相结合的结构,混合水进入管板反应室后通过在管群中的收缩与放大形成尺度合理的微漩涡,当混合水进入栅条时在其腹腔中旋流而出于栅条缝隙间,也形成高质量的为漩涡,它们都能促进繁花(絮体)形成,从而提高反应效率。
鉴于水流下行时管板反应效率高,上行时栅条反应效率高,所以采用两结合反应的专利技术。
絮凝沉淀段采用国内外运用较广泛的斜管沉淀池。由于斜管水力半径小,湿周大,充分利用了层流原理,千万棵斜管就等于千万个小沉淀池,缩短了沉淀时间,增加沉淀面积,减少了沉淀池的容积,从而提高了沉淀池的处理能力。
2、DKL快速滤池
DKL快速滤池为我公司自行研发设计的快速过滤池,我公司为了减小反冲洗泵流量,自行研发设计的多格快速过滤池,过滤能力强,运行稳定,实现自动化运行,出水水质好等特点。
由于设备实现了简单的自动排泥与反冲洗运行,设备一经调试合格运行后基本不用人工管理,减轻了误操作。
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2.1.7自动控制
1、水处理设备控制 1)调节池吸泥机
调节池吸泥机有人工控制开启、停止。 2)提升泵控制
在调节池中设浮球式液位传感器,根据池中水位高低自动控制提升泵开停,后续设备与提升泵连锁运行,从而实现了全站自动控自。
3)PAC加药系统
在提升泵开泵时PAC计量泵同时启动投药。在PAC储药箱内装有液位传感器,当该箱处于低液位时报警,通知运行人员前来开启溶药箱旁通阀,向储药箱投药后,关阀、溶药。
4)沉淀池排泥阀
在提升泵开泵时XC一体化净水器排泥阀上的时间继电器同时运行,按照设定的排泥周期和排泥历时开阀排泥和关阀,当污泥浓缩池出现高液位报警时,自动关闭排泥阀门。
5)监护池
在线水质监测取样口设置于监护池,时时监测出水水质状况,如果某个出水水质指标不合格(不达标时)时会报警同时自动启动监护泵。
6)DKL快速滤池
DKL快速滤池各电动阀与一级提升泵联动运行,按照设定时间和反冲洗程序对需要冲洗格滤池进行反冲洗。开启反冲洗出水阀,实行单格滤池反冲洗,关闭反冲洗出水阀,反冲洗结束。进行下一轮过滤。
7)二氧化氯投加系统
在提升泵开泵时二氧化氯计量泵同时启动投药。在二氧化氯储药箱内装有液位传感器,当该箱处于低液位时报警,通知运行人员前来开启溶药箱旁通阀,向储药箱投药后,关阀、溶药。
在调试中对各格滤池过滤时间错开运行。 2、污泥脱水
1)污泥浓缩池清水泵与污泥提升泵由人工按钮控制。
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2)PAM加药泵与污泥泵连锁运行。
3)在浓缩池中设浮球式位传感器对高液位、低液位进行报警。
2.2生活污水处理工艺流程选择 2.2.1生活污水特性分析
1、生活污水间歇排放,主要集中在矿井交接班时间排放,水量小,且水质、水量波动性较大。
2、煤矿生活污水主要来自职工食堂、职工宿舍、办公楼即浴室排放污水,且浴室排放污水量最大。
3、与城市生活污水相比,煤矿生活污水SS偏高。由于煤矿生活污水来源单一,导致煤矿生活污水成分较城市生活污水简单,且基本没有有毒有害物质,有利于微生物生长繁殖。
4、进水BOD/COD >0.3,可生化性好,且溶解性CODcr占有很大比例,适合于生物法进行处理。
5、含有一定量的油类物质。
2.2.2生活污水处理工艺确定
根据煤矿生活污污水的水质特性及其排放标准的要求,结合我公司治理该类废水的实践经验,遵循对节省投资、简化操作、易于管理的原则,充分考虑本工程污水的水质、水量情况,进行技术、经济分析比较。决定采用如下工艺:
格栅 + 调节池 + 潜污泵 + SBR池 + 消毒
2.2.3生活污水处理工艺流程示意图
生活污水处理工艺流程框图如下图所示:
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