某竹业废水处理设计Word文档格式.docx
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8、污水处理工艺
8.1污水处理工艺流程
8.2工艺流程、基本原理及处理单元设计的简要说明
8.3设计简要说明
8.4主要处理构筑物设计及设备选型
8.5仪器仪表与自控系统
8.6供配电及照明系统简要说明
8.7建筑结构设计简要说明
8.8排污口规范化整治主要内容
8.9劳动定员
9、工程造价估算一览表
10、运行费用估算
11、附件
11.1平面布置图
11.2高程布置图
公司年产竹地板80万平方米,竹菜板20万平方米、竹刨切方料3000立方米、刨切片3000立方米、竹丝材3000立方米。
竹制品生产过程中的漂白、炭化工序,去除竹木制品中的糖份、淀粉以及进行防腐处理,产生一定量的废水,直接排放将造成对周围环境的严重污染。
为贯彻执行“三同时”,保护环境,消除污染,福建篁城科技竹业有限公司拟配套实施废水处理工程,对竹制品生产中排出的混合废水集中收集处理后达标排放,做到社会效益、经济效益、环境效益的统一。
2、《污水综合排放标准》GB8978—1996
3、国家现行的有关设计标准及规范
4、其他有关材料
①《建筑给水排水设计手册》中国建筑工业出版社
②《水污染治理新技术》科学出版社
③《废水处理理论与设计》中国建筑工业出版社
④《废水处理技术及工程应用》机械工业出版社
⑤《废水生物处理》科学出版社
⑥《竹制品蒸煮废水的处理》邓喜红
⑦《现代竹制品生产工艺》李亦文
设计范围及内容包括:
主体工程、管网工程及设备等。
其中主体工程包括缓冲池、水解调节池、厌氧池、接触氧化池、污泥干化池等,管网工程包括系统内的污水及空气的管道工程等内容,设备包括系统的设备等内容。
1、根据生产废水特点选择合理可行的处理工艺路线,做到工艺先进、技术可靠、操作方便、易于维护;
2、合理确定各工艺参数,并分析以确定最佳值;
3、采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命,关键设备考虑备用和应急,以确保工程质量及投资效益;
4、在保证处理效果的前提下,尽量减少占地面积,降低基建投资及日常运行费用。
该项目污水主要来自于工厂加工处理竹制品所产生的工业废水和生活污水及冲洗污水。
本项目废(污)水主要包括:
漂白废水、炭化废水、清洗废水和生活污水等。
其中漂白废水和炭化废水为高浓度有机废水,主要具有以下特点:
一是有机物浓度高。
COD一般在5000(mg/L)以上,有的甚至高达几万乃至几十万(mg/L),相对而言,BOD较低,很多废水BOD与COD的比值小于0~3。
二是成分复杂,处理难度大。
三是色度高,有异味。
有些废水散发出刺鼻恶臭,给周围环境造成不良影响。
本项目污水主要包括竹制品工业废水和生活污水,据《》中废水规模为95t/d,其中工业废水15t/d,生活污水80t/d,据建设方提供数据核算:
其中工业废水为20t/d,生活污水为80t/d,合计100t/d,本方案针对上述情况,取100t/d为设计处理规模。
竹木制品漂白、炭化废水浓度高、温度高,废水中含有一定的胶质、糖类物质及木质素,经一定的预处理后有较好的生化处理性能。
生活污水中污染物主要分无机物和有机物两类,有机物主要包括基本营养型有机物(如碳水化合物、油脂类、蛋白质和尿素尿酸等)非营养型有机物。
原水水质的确定:
①根据中工业废水原水水质为:
CODcr:
500mg/l,BOD5:
350mg/l
②采用加权平均法核算:
此项目中漂白、炭化废水为20m3/d,水质为:
7000mg/l,BOD5:
1000mg/l;
生活污水为80m3/d,典型生活污水的水质为:
400mg/l,BOD5:
200mg/l。
加权平均法计算:
CODcr=(7000×
20+400×
80)/100=1720mg/l
BOD5=(1000×
20+200×
80)/100=360mg/l
综上所述:
加权平均法计算得出的水质指标较环评报告提供的数据差别较大,在参考国内同类项目中竹制品加工企业相关的水质资料的基础上,我们认为加权平均法计算得出数据更接近客观实际情况,故:
设计原水水质为CODcr:
1720mg/l,BOD5:
360mg/l
水质、水量资料来源建设方提供资料和同类项目的相关资料。
水质按当地典型生活污水水质考虑。
设计水量:
日处理量为100m3/d(其中工业废水20m3/d,生活污水80m3/d)。
设计原水水质:
CODcr>
1720mg/lBOD5>
360mg/l
污水排放标准根据环保要求执行GB8978--1996《污水综合排放标准》表4一级排放标准:
CODcr=100mg/l,BOD5=20mg/l。
竹木制品漂白、炭化废水浓度高、温度高,废水中含有一定的胶质、糖类物质及木质素,竹制品废水中的木质素为愈创木基-紫丁香基-对-羟基苯基木质素(G-S-H),主要由碳、氢、氧三种元素组成,其结构十分复杂,处理难度较大。
竹制品工业废水中的漂白、炭化废水为高浓度有机废水,具有以下特点:
二是成分复杂,三是色度高,有异味。
四是漂白、炭化废水含有的木质素其成分十分复杂,处理难度大。
针对该厂的废水特点,将生产过程中漂白、炭化工序排水与各车间及配套设施设备清洗水、地面清洗水和生活污水等混合,采用厌氧发酵与生物接触氧化的工艺进行处理。
废水经过格栅槽,格栅槽内装有格栅,尽可能地去除后续工段无法处理的较大悬浮物;
经过格栅槽后的污水自流入缓冲池,缓冲池废水直接流入水解调节池,在此,污水进行水质水量的调节,同时,较难降解的高分子物质水解酸化,分解成较易生化的小分子物质;
水解后的污水用提升泵抽入厌氧池,厌氧出水自流入接触氧化池进行好氧分解;
最后经好氧处理的污水自流入斜板沉淀池进行泥水分离,上清液外排;
斜板沉淀池污泥一部分回流至水解池厌氧消化,同时也提高了厌氧池的污泥浓度;
系统消化不了的剩余污泥排入污泥干化池,干化后的污泥定期处置。
①格栅为了拦截污水中大块的杂物,保护后续工艺的正常稳定运行,在工艺的前端设置格栅,格栅设置为人工格栅,定期清理。
②缓冲池因为漂白、炭化废水温度高,且属于间隙性排放,设计缓冲池是为了让短时间排放的大量高温废水在此进行初步调节,按一定的时间流入水解调节池,减少调节池的冲击负荷,同时也保证了后续生化处理的稳定。
③水解调节池水解调节池的主要目的是进行水质水量的调节,以防止废水水质水量不均,影响后续处理工艺的效果,同时对废水中的有机物酸化水解,将大分子物质分解成容易降解的小分子物质,提高后续工段的处理效果。
混合采用水泵出水回流搅拌,以保证废水均质及悬浮物不沉下来。
水解处理后的废水用潜污泵抽入厌氧池,泵出口装阀门,通过调节阀门控制好进入厌氧池的废水流量。
池内装浮球液位控制器一个,控制上液位启泵和下液位停泵。
④ABR厌氧反应器污水进入反应器后沿导流板上下折流前进,依次流经每个反应室的污泥床,污水中的有机基质通过与微生物充分的接触而得到去除。
ABR反应器独特的分格式结构及推流式流态使得每个反应室中可以驯化培养出与流至该反应室中的污水水质、环境条件相适应的微生物群落,从而导致厌氧反应产酸相和产甲烷相的分离,两大类厌氧菌群可以生长在各自最适宜的环境条件下,有利于充分发挥厌氧菌群的活性,提高系统的处理效果。
⑤接触氧化池接触氧化池是生物膜法的一种,池内挂满填料,填料上长满生物膜,充氧的废水以一定的速度流经填料,与生物膜相接触,在生物膜的作用下,废水得到净化。
接触氧化法有如下特点:
有较高的污泥浓度,单位体积可达10~20g/L,因而体积负荷高,耐负荷冲击能力较强;
生物活性高,曝气装置设在填料下,对生物膜起到了搅动作用,加速了生物膜的更新;
污泥产量低,生物膜的脱落和增长可自动保持平衡,不需污泥回流;
动力消耗较低;
挂膜方便,可间歇运行,间断后系统恢复较快;
不产生污泥膨胀,运行管理方便。
填料选用组合式纤维填料,比表面积大,传质效应好,氧利用率高,不堵塞,耐冲击,处理稳定,曝气采用水下曝气机,噪音低,氧利用率高,不堵塞,安装维护方便,省去了风机房和管路,投资省。
⑥斜板沉淀池沉淀池采用竖管式,内部设置污泥回流泵一台。
1、该工艺具有能处理较高浓度的废水,并具有相当的抗负荷冲击的能力,处理水量在一定范围内可调节。
2、工程投资省、占地面积小;
运行费用低;
自动化程度较高,操作管理简单。
3、该废水处理工程动力设备部分全部采用水下式,噪音非常小,不会对周围环境造成任何影响。
8.4.1格栅池
1.构筑物
功能:
放置人工格栅
数量:
1座
结构:
砖混结构
尺寸:
2000×
1000×
1000(H)mm
2.主要设备
人工格栅
拦截污水中大块杂物
1台
栅宽:
B=1000mm
栅隙:
b=50mm
8.4.2缓冲池
存水并初步调节
利用原有水池改建
8.4.3水解调节池
进行水质水量调节同时对废水中的有机物酸化水解
2.主要设备
潜污泵
提升污水进入厌氧池
型号:
40WQ10-10-0.75
2台(一用一备)
流量:
Q=10m3/h
扬程:
H=10m
功率:
N=0.75KW
电压:
U=380V
8.4.4厌氧池
处理污水
4座
钢筋混凝土结构
3500×
4500(H)mm
组合填料
厌氧菌群生长
体积:
80m3
8.4.5接触氧化池
2座
7000×
3000×
4000(H)mm
①组合填料
生物膜生长
100m3
②水下曝气器
充氧、搅拌
6台
N=2.2KW
8.4.6斜板沉淀池
污泥回流
延长沉淀时间,提高沉淀效率
6m3
②污泥回流泵
排除剩余污泥
U=380V
8.4.7污泥干化池
存储污泥
根据工艺需要,设计调节池内的废水提升泵受液位控制器控制,低水位停止运行,高水位运行。
其余电器如水下曝气器均人工手动控制。
供配电:
本工程电器设