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参观污水处理厂心得

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参观污水处理厂心得

 

  篇一:

参观永兴污水处理厂心得报告

  参观永兴污水处理厂心得报告20XX级环境工程1班

  王虹

  一、总述

  20XX年11月23日,我们绵阳师范学院20XX级环境工程的同学,在余波老师和黄天志老师的组织带领下,集体参观了绵阳市水务集团有限公司旗下的永兴城市污水处理厂。

在该公司崔工程师的讲解指引下,我们了解了污水处理设备的运转情况,细致学习了污水处理厂的工作流程、工作原理,不仅增长了见识,而且极大的提高了我们理论与实际相联系的能力,使我们对环境工程相关专业,尤其是污水处理专业的认知更加具象化。

  (图1,合影留念)

  二、永兴城市污水处理厂简介

  永兴城市生活污水处理厂位于四川省绵阳市永兴镇张家营村一社,占地面积84.3亩。

设计总规模为日处理污水5万吨,一期规模为日处理2.5万吨,公共配套设施按日处理5万吨建设,项目总投资1.2亿元。

设计出水水质标准达到城市生活污水处理最高出水标准一级A标。

该工程于20XX年4月开工建设,20XX年4月完成工程施工,同年5月进行了联动调试,9月进入生产试运行。

  20XX

  年3月通过了市住建局组织的评审专家组的评审,顺利通过试运行评估考核。

  该厂的污水处理采用卡鲁塞尔2000型除磷脱氮工艺;污泥处理采用机械浓缩离心脱水工艺;三级处理采用的是D型滤池过滤;消毒工艺采用的是紫外线消毒。

  (图2,永兴污水处理厂鸟瞰示意图)

  三、工作流程

  崔工程师耐心细致的向我们讲述了永兴污水处理的大致工作流程。

  3.1一级处理

  通过讲解,我们了解到该厂的污水首先要经过粗格栅进行初次过滤,这一步的主要作用是把一些较大的固体废弃物与污水分离开来;然后污水经过水泵到达沉砂池,这一步的主要作用是去除一些比重较大的无机颗粒。

以上两步这就是废水的三级处理系统中的一级处理。

  3.2二级处理

  污水经过一级处理即预处理之后进入氧化沟,污水在进入氧化沟后在活性污泥的作用下产生氧化还原反应,该氧化沟的主要作用是对污水进行有氧与厌氧的处理过程,分别完成硝化与反硝化的污水处理机制,并且通过表层曝气的方式使得活性污泥与污水充分的混合接触进而给混合液提供了足够的溶解氧。

经过氧化沟处理后污水中的有机物被活性污泥中的好氧微生物群体分解,然后混合液进入二次沉淀池。

在二次沉淀池中活性污泥与水澄清分离,部分活性污泥回流到氧化沟继续参与到氧化沟的处理机制中。

  这就是我们所了解到的废水的三级处理系统

  中的二级处理。

  3.3三级处理

  污水经过二次沉淀池之后到达三级处理区域,经过D型滤池系统和紫外线消毒系统,其中紫外线消毒系统主要是对污水中的大肠杆菌进行去除,效果明显。

此外我们还了解到该污水处理厂采用卡鲁赛尔氧化沟生物脱氮除磷工艺和离心式脱水机的污泥处理工艺。

  (图3,工程师耐心讲解)

  (图4,同学们认真记录)

  四、工艺设备

  崔工程师带领我们参观并详细讲解了永兴污水处理厂各个处理环节的处理设备。

其中几项令我记忆犹新。

  4.1粗格栅及提升泵房

  粗格栅可去除污水中较大漂浮物以保证后续工艺的正常运行。

粗格栅可以根据设定的时间间隔或格栅前后水位差,自动的起降机械栅耙,并通过皮带输送机,将栅渣收集、输送和装车。

而提升泵房主要作用是提升污水至细格栅的高度。

  (图5,1号粗格栅)

  4.2细格栅及曝气沉砂池

  细格栅可去除污水中漂浮物以及其他杂物,曝气沉砂池可去除污水中粒径较大的无机砂粒,保证了后续流程的正常运行。

该厂沉砂池通过气提方式提至砂水分离器,进行砂水分离。

然后污水经沉砂池后进入选择池。

  (图6,细格栅)

  4.3紫外线消毒渠

  污水经过D型滤池后到达紫外线消毒池,紫外线对于消除大肠杆菌的效果非常明显。

  (图7,紫外消毒渠)

  五、心得

  20XX年11月23日上午,我们在老师的带领下对永兴污水处理厂进行了参观。

通过这次实地参观,不仅使我们对污水处理技术,如活性污泥法处理污水有了更深刻的了解,而且加深了对自己专业的认识,特别是开阔了自己的眼界;也更加让我们意识到保护水资源的重要性,激励我们努力学习专业知识,

  为保护珍

  篇二:

参观污水处理厂有感

  参观污水处理厂有感

  俗话说:

耳听不如眼见。

平常我们上课只是学一些原理知识,但并不清楚实际上操作的情况,这样知识是有限的。

为了让我们增长知识,老师于20XX年6月10号带我们参观了宁波镇海区的污水处理厂。

  中国是一个干旱缺水严重的国家。

淡水资源总量为28000亿立方米,占全球水资源的6%,仅次于巴西、俄罗斯和加拿大,居世界第四位,但人均只有2200立方米,仅为世界平均水平的1/4,美国的1/5,在世界上排名121位,是全球13个平均水资源最贫乏的国家之一。

它主要体现在分布不均上面:

我国是季风性气候,降水集中在夏季,冬季非常干旱,尤其是在北方。

水是自然资源的重要组成部分,是所有生物的结构组成和生命活动的主要物质基础。

从全球范围讲,水是连接所有生态系统的纽带,自然生态系统既能控制水的流动又能不断促使水的净化和循环。

因此水在自然环境中,对于生物和人类的生存来说具有决定性的意义。

随着人口的增长,工农业生产的不断发展,造成了水资源供需矛盾的日益加剧。

  印染行业是一个用水大户,所以印染污水的处理也是一件极为重要的事情。

经过这次的参观我大概了解了印染废水处理的其中一个方法,大概的了解了一下其原理。

方法大概如下图所示

  厂里由一个总工程师为我们讲解了一边他们厂里处理印染废水的方法。

他按流程带我们参观了一边。

  首先,他带我们看的是格栅井,经过他的讲解我知道了格栅井与调节池合建,设置于调节池的前端,主要用于拦截废水中的漂浮物。

采用钢筋混凝土结构,共一座。

工程师说废水处理主要还是处理其中的pVA浆料以及硅,以为它们不能被微生物分解。

然后带我们看了调节池,调节池是将其它一些浓度不高的废水集中的地方,以为印染废水有不同的颜色,所以调节池中的废水经过集中后颜色是黑色的。

  然后我们参观了厌氧水解酸化池,据其讲解我知道了厌氧水解酸化池可有效防止生化过程中产生的污泥膨胀,缓冲调节进水水质和水量的冲击负荷,使印染废水中某些难降解物和有色物质及转化,从而提高处理系统的coD去除率及脱色率。

好氧处理产生的污泥全部回流到厌氧生化段,使污泥进行厌氧消化,减少系统的剩余污泥量。

为了保持池内有一定的生物量,内挂弹性立体填料。

由于设备是密封的所以我们只能在外面大致的看看设备。

  其后我们来到了好氧生化池,一来到这里一股异味铺面而来,据了解,这味道专业人士一闻就可以判断废水处理的效果是否达标。

好氧生化处理采用传统活性污泥法,主要功能是去除废水中大部分有机物,池型为推流式曝气池。

与厌氧池相对应,分二路进水,每路分12个廊道,12个廊道全是采用并联式,水流为推流式。

池内安装微孔曝气器。

当然并非这么简单就行了,据了解,还要控制谁的温度以及ph值,如果控制不好轻则效果不好,重则是其中的微生物死亡,没有起到效果。

最后我们大致的浏览了一下其他的设备,二沉池采用幅流式;风机房主要向好氧池供气;污泥浓缩池,用于化学沉淀污泥及生化剩余污泥的浓缩,化学混凝污泥发生量与混凝剂的投加量有关,投加量越大,污泥发生也就越大。

污泥浓缩池采用辐流式浓缩池现浇钢砼结构;集水池,用于污水处理系统的集水,由于调节池高出地面,污水处理区排水无法直接排入调节池,设集水池收集后由泵排入调节池。

  结束前,老师让我们有问题可以向总工程师请教,我们有了解到废水处理后,会有人来取样,查样。

达标后视情况排放,可排放到污水处理厂,或者,处理后水质较好可以另外排放。

  至此,我们的参观就结束了。

经过此次的参观我更深的了解了印染废水的处理,不在只是局限于书本,更是亲身的了解的废水处理的设备,环境,以及其中的一下原理,我在此次参观中收获颇大。

  篇三:

污水处理厂参观实习报告

  污水处理厂参观实习报告

  参观时间:

20XX年5月29日

  龙王嘴污水处理厂参观实习报告

  一、龙王嘴污水处理厂简介

  龙王嘴污水处理厂坐落于武昌南湖北路南侧南湖之滨的关山村,20XX年6月竣工并投入试运行,占地125亩,服务范围为关东工业园以西、珞狮南路以东、长江有线电厂和中南民族学院以北、喻家山、马房山以南,服务面积34平方公里,受益人口36.36万。

该厂为世行贷款污水治理项目,是一座污水处理规模为15万立方米/日的一级污水处理厂(现超负荷运行,污水处理规模为18万立方米/日)。

厂区提升泵站装机容量为960千瓦,下辖南湖北路、荣军、鲁巷、关东和虹景等五座提升中转泵站。

总装机容量为2057千瓦,合计3017千瓦。

  目前,该厂采用的是一级处理工艺,污染物处理率低,效果不佳。

为了提高污水处理效果,更好地改善水环境,该厂拟扩建为二级污水处理厂,现已进入项目实施阶段,有望在两年内完工,投入运行。

该厂扩建的二级处理部分采用活性污泥法A2/o氧化沟工艺,建成后能更有效地除氮、脱磷,使出水水质、泥质更好。

  二、污水处理工艺流程图

  三、处理设备及构筑物

  1.粗格栅

  有三个,中间的为固液分离器,运行状态,两边的为钢丝绳式粗格栅,非运行状态(为节省能耗,一小时运行一次)。

  参数:

格栅间距25mm,采用皮带输送机。

  2.提升泵房

  共有六个排水泵,三台使用中,三台备用,用的是立式离心泵不是潜水泵,两根泵共用一根出水管,还有两台变频器,根据进水量决定开启的台数。

进水泵房后有止回阀,是为防止水回流。

(参观时有一台泵正处在维修状态)

  参数:

功率为160kw,提升高度17.8m。

  3.细格栅

  阶梯式格栅除污机的栅隙为6mm,栅条倾角为45度,设备总宽700mm。

细格栅的功能是去除水中较小的漂浮物及颗粒和悬浮物。

  4.涡流沉砂池

  为了保持不停产该厂设置2套的平行装置。

2组涡流沉砂池,两者间有一个维修廊道,其中一个动力装置是起到搅拌污水的作用。

从提升泵房出来的污水通过个配水井把污水平均分配到2个涡流沉砂池,沉砂池的功能是从污水中分离比重较大的无机颗粒,前端设置有细格栅。

  参数:

搅拌区半径为2.5m,涡流区有效水深为2.5m。

主要设备有旋转式固液分离机,轴向搅拌器,吸砂泵,旋流式砂粒浓缩器,螺旋式砂水分离送机。

  5.初沉池

  初沉池的半径为50m,中间为一个刮泥机,污水从池中间圆流入,刮出的污泥聚集在中间部分圆最底部排走。

而沉砂池外沿最里面的钢板是用来阻挡漂浮物的,然后污水渐渐进入靠近外边的两个廊道内,表面的清水通过三角堰流到中间的一个廊道内。

最后较清的污水通过两个廊道流入集流井。

而外沿设置为三角形的原因是为了保证单位距离的出水量一定。

  参数:

半径为50m。

  6.A2/o改良型工艺处理设备构筑物

  按照平行设置的原则有2套生物池,初始部位有一个配水井将污水平均分配到厌氧池和选择池,选择池即为改进的A2/o工艺在一般流程前添加了一个污泥消化池,它是最小的一个池子,长方形,是为了防止丝状菌膨胀。

选择池中的物质除了进水外还有综合泵房返回的活性污泥。

  水力停留时间分配如下:

选择池,0.5h;厌氧区,1h;缺氧区,1.5h;好氧区,5.5h。

共计8.5h。

  缺氧池中的污水进入好氧池的进口只有一个地方;5个廊道,4台鼓风机,通常开2台,鼓风房的空气通过主风管送到各个池子,每个池子有3个支管,而池子里的一根横管上有13个竖管即是微孔橡胶管,微孔是用激光打出来的。

竖管的根数在5个廊道中的数目不一样,分别为13根,12根,10根,8根,7根;作用是为了排出气管中的液体。

在最后出水的地方有一定坡度,满足6m差的高度的污水才可以顺利进入二沉池,下面有一个泥板。

在污水的上方有一个白色的管子,管口中流出的液体为聚合氯化铝铁,目的是达到除磷的效果。

  7.生物处理池

  功能:

采用改良型A2/o在降解有机污染物的同时,完成脱氮除磷,包括选择池、厌氧池、缺氧池、好氧池四个构筑物。

主要设计参数:

长96.8m,宽47.9m,高6.8m。

设计流量:

3125m2/h,总水力停留时间:

8.5小时。

  

(1)选择池:

两个,长17.2m,宽16.4m,高6.8m,容积1570m3,水力停留时间为0.5小时。

主要设备是水下搅拌器。

它的功能是:

在缺氧富硝酸盐(主要来自回流污泥)条件下,反硝化细菌优势生长,从而抑制丝状菌污泥膨胀的发生。

  

(2)厌氧池:

长31.5m,宽17.2m,高6.8m,容积3125m3,水力停留时间为1小时。

主要设备是水下搅拌器。

它的功能是:

厌氧环境下,聚磷菌吸收有机物,释放磷酸盐至污水

  中。

  (3)缺氧池:

水力停留时间为1.5小时,硝化物在此反硝化生成氮气,达到脱氮目的。

  (4)好氧池:

长62.9m,宽47.9m,高6.8m,容积17200m3,水力停留时间为5.5小时。

主要设备是淹没式内循环泵,管膜式微孔曝气器(2110根曝气管)。

它的功能是:

好氧微生物对有机污染物进行吸附降解的同时,硝化、聚磷菌吸磷等反应也在进行;此外,对好氧池末端污水投加混凝剂(聚合氯化铁)进行辅助化学除磷,池中采用推流渐减式曝气。

  8.综合泵房

  泵房将从生物池出来的污水平均分配到4分二沉池,外圆地方是用来收集剩余污泥,里面的圆是用来给二沉池配水的。

  9.二沉池

  二沉池的半径为25m,转速为1.5m/min,池中央为吸泥机,底下由吸泥管。

与初沉池不同的是二沉池只有一个出水廊道。

二次沉淀池的功能是使来自生物池的活性污泥颗粒在此沉降并被去除,使出水澄清。

  参数:

辐流式中进周出沉淀池,直径为50m,有效水深3.7m,水力停留时间为4.0小时,平均表面负荷为0.8立方米/(平方米·时),主要设备有全桥式周边传动刮吸泥机(池内径50m,周边池深4.20m,周边线速1.5m/min)。

  10.接触消毒池

  消毒池水力停留时间为0.5h。

所用的消毒剂是次氯酸钠。

功能是通过液氯消毒,杀死污水中的病原性微生物。

主要设计参数有长39.9m,宽26.25m,高1.6m,接触时间30min。

  11.污泥浓缩池

  浓缩的主要目的是减少污泥体积,以便后续的单元操作。

  污泥浓缩的技术界限大致为:

活污泥含水率可降至97%~98%,初次沉淀污泥可降至90%~92%。

其中我了解到中心传动浓缩机的池内径为11m,周边池深4.5m,周边线速为

  1.5m/min,电动率为0.18kw。

  12.脱水机房

  机房设备中褐色的为泥管,紫色的为药管;泵为切割机提供动力,中途中加入絮凝剂——聚丙烯酰胺;污泥通过带式压滤机达到缩水的目的,为了防止皮带烧坏,不断加入中水冷凝,这在一定程度上起到了节约资源的作用。

最后污泥中的含水率大概为80%。

机房里也设有除臭系统用以消除硫化氢的异味。

带式压滤机——是一种利用机械力对污泥进行脱水的方法,即称为过滤脱水。

过滤脱水是在外力(压力)作用下,污泥中的水分透过过滤布或滤网,固体被截留,从而达到对污泥脱水的过程。

带式压滤机由上下两组同向移动的回转带组成,上面为金属丝网做成的压榨带,下面为滤布做成的过滤带。

污泥由一端进入,在向另一

  端移动的过程中,先经过浓缩段,主要依靠重力过滤,使污泥失去流动性,然后进入压榨段。

由于上、下两排支承辊压轴的挤压而得到脱水。

滤饼含水率可降至80%~85%。

脱水机房的功能是对污泥进行脱水,使污泥含水率降至80%以下,形成污泥饼外运填埋。

主要设备有污泥送料泵,污泥切割机,配药(絮凝剂)系统,加药泵,带式压滤机。

  汤逊湖污水处理厂

  一、汤逊湖污水处理厂简介

  武汉市汤逊湖污水处理厂位于东湖开发区光谷大道与汤逊湖北路交汇处占地208亩(其中一期占地83亩),服务范围为关山、庙山、流芳和藏龙岛等地区,面积达32平方公里。

按照统一规划分期建设的原则,整个工程分两期实施(二期工程还在规划之中),一期工程由中国市政工程中南设计研究院设计,采用De

  氧化沟二级处理工艺,日处理污水5万立方米,于20XX年9月动工兴建,20XX

  年由武汉凯迪电力股份有限公司移交给武汉市城市排水发展有限公司投入运行,在工艺布置上充分考虑并预留了二期工程的需要。

  二、污水处理流程图

  这张照片向我们介绍了该处理厂工艺流程。

即污水进入厂内前池后,经粗格栅去除大块污物,再由潜水提升泵提升,经细格栅进一步除渣后进入涡流沉砂池,沉淀下来的砂粒由气提装置输入砂水分离器。

流出的污水则与回流的活性污泥一同进入De氧化沟,经厌氧、缺氧、好氧等一系列过程之后,混合液经配水集泥并均匀配水至两个辐流式二沉池进行泥水分离,分离出来的水经接触消毒池加氯消毒后排放,而沉淀于二沉池底的活性污泥,一部分作为回流污泥进入De氧化沟厌氧段,另一部分作为剩余污泥进入污泥处理单元进行脱水处理。

  三、处理设备及构筑物

  1.粗格栅

  粗格栅采用的是往复式移动耙机械格栅,直径为50mm,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.4~1.2m/s,总共有3台设备,一台是扩建备用的。

粗格栅每2小时开启一次,一次15分钟。

而且还安置了超声波液位差计,用2个探头来测量出栅前后水位。

粗格栅主要用于截留污水中大于栅条间隙的漂浮物。

  2.集水井

  井有7.5m深,计20平方米。

有4个提升泵,通过变频设备来决定提升高度的要求,一般提升12m。

集水井的作用就是通过水泵来提升进水的高度,使污水有一个较高的势能,然后依靠势能差流入以后各个处理构筑物,以保证整个处理过程的顺利进行。

  3.细格栅

  阶梯式格栅除污机的栅隙为6mm,栅条倾角为45度,设备总宽700mm。

细格栅的功能是去除水中较小的漂浮物及颗粒和悬浮物。

  4.沉砂池

  该处理厂采用的是一种旋流沉砂池——钟式沉砂池。

该沉砂池直径为3m,高1.5m,底部有1.5m高的砂斗。

旋流沉砂池是利用机械力控制水流流态与流速、加速砂粒的沉淀并使有机物随水流带走的沉砂装置。

在上面我还看到一个自动监测仪器,数据显示:

Ts=2610mg/L,orp=-475.7mv,T=13.6度。

  5.De氧化沟

  该厂设有2个平行的De氧化沟,一个氧化沟长45.7m,中间圆弧的半径为9m,宽18.3m,水深4m。

沟内设双速曝气转刷,高速工作时曝气充氧,低速工作时只推动水流,基本不充氧,使两沟交替处于厌氧和好氧状态,从而达到脱氮的目的。

在De氧化沟前增设一个缺氧段,可实现生物除磷,形成脱氮除磷的目的。

该厌氧池长27.7m,宽13.3m,深4.3m。

即为1#、2#号沟,用600*2000总泵连接起来。

其中转碟是起到搅拌污水的作用,高速转动是曝气供氧的作用。

转动时间历时1.5h,这是理论值,实际情况要根据污水中n、p的含量而定。

一个氧化沟污水通过配水井将进水等量分配到两个De氧化沟。

  De氧化沟运行分为四个阶段。

  第一阶段:

第一沟内转碟以低转速运行,仅维持沟内污泥悬浮状态下环流,所供氧量不足,此系统处于厌氧状态,反硝化菌将上阶段产生的硝态氮还原成氮气逸出;第二沟内转碟在整个阶段均以高速运行,污水污泥混合液在沟内保持恒定环流,所供氧量足以氧化有机物并使氨氮转化成硝态氮,微生物吸收水中的磷,因此该沟中的磷的浓度将下降。

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