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文本内容:
2.
2.
3.
3.
3.
3.
5.
1.118主要构筑物计算3格栅
3.1采用采用XZS-300型旋转式格栅,电机功率为
0.75kW,处理水量为Q=15000m3/d=
0.1735设栅前水深过栅流速栅条间隙宽度格栅倾角,圆形栅m/s,h=
0.5m,v=
0.8m/s,b=
0.02m,a=60条宽度形状系数s=
0.02m,0=
1.79栅条的间隙数1nn=Q xsina05/bhv=
0.1735sin60°-5/
0.02*
0.5*
0.8=
20.15取21ma栅槽总宽度2BB=sn-1+bn=
0.0221-1+21*
0.02=
0.82m过栅水头损失3h2栅条阻力系数^=Ps/b4/3=
1.
790.02/
0.024/3=
1.79计算水头损失△h0=^v2sina/2g=
1.79*
0.82*sin60°/2*
9.8=
0.0506m水头损失考虑到由于格栅受污染物堵塞后,格栅阻力增大的系数,取则k=4,取h2=kA h0=4*
0.0506=
0.2024m
0.203m栅后槽总高度4取超高则hi=
0.3m,H=h+h1+h2=
0.5+
0.3+
0.203=
1.003m进水渠道渐宽部位长度5设进水渠宽其渐宽部分展开角度,则ai=2取li=B-B l/2tga1=
0.82-
0.l/2tg20°=
0.990m
1.00m进水渠道渐窄部位长度6l=li/2=
1.0/2=
0.5m2栅槽总长度7L格栅前的渠道深度产贝H h+hi=
0.3+
0.5=
0.8,IJL=h+l+
0.5+Hl/tgal=
1.0+
0.5+
0.5+
0.8/tg60°=
2.46m2每日栅渣量8W取每日栅渣量为污水,则Wi=
0.25m3/103m3W=QW1/1000=15000*
0.25/1000=
3.75m
30.2m3/d采用机械清栅调节池与泵房
3.2调节池
3.
2.1调节池的容积1设废水在调节池内的停留时间则t=lh,V=Qt=625*4=2500m3取超高高为,总高为调节池的规格定为所需空气量
0.5m,7m H=
7.5m,LxW=26mxl3mo2采用空气搅拌,以使水质均匀,同时可防止悬浮物沉积于池底采用穿孔管曝气,曝气时所需空气量以池面积]进行估算,则调节池用于空气搅拌的空气量约为5~6m%hm218m3泵房
3.
2.2泵房与调节池的供气机房合建,设规格为LxWxH=10mx8mx8m气浮池
3.3采用双池,则单池流量Q=7500m3/d=
312.5m3/h500m3/h,所以采用矩形沉淀池,SS浓度C为去除率要达到废水温度为摄氏度,投加混凝剂和1000mg/L,SS90%,20PAC PAM40mg/L的情况下,气固比A/S=
0.05,加压溶气的绝对压力为
49.0*104Pa根据经验参数回流比为1R
15.5%总流量Q,=Q1+R=75OO*1+O.155=
8662.5m3/d=
360.95m3/h所需理论空气量为
2.吗——匕下—)上-()身-
11.]64*
18.
70.549_1A=
9.8H1041000=
9.81*1041000=
7.48kg/d当温度为摄氏度时,个大气压下空气的容重为
2011.164kg/n所需空气体积为
7.48/
1.164=
6.43m3/d,实际所需空气量为理论值的2倍,即
6.43*2=
12.86m3/d()气浮池表面积计算3考虑混凝剂的影响,M=800m2/d污泥干重=w=7500*
18.7=140250Zg/d0表面积A=W/M=140250/800=180m2取
6.8m设气浮池长宽比L/B=4取L=4B=4*
6.8=
27.2m
27.5m=
6.15m气浮池高度4H=hl+h2+h3取水平流速v=4mm/s=
14.4m/hQ
360.95gnu co=—==
25.0577过水断面面积
14.
425.05^-------=
12.5m2取则h2=L6m,h3=
0.lm,H=
12.5+
1.6+
0.1=
14.2m按水力负荷与停留时间进行核算:Q
360.95q=-=--A16=225ml m1•h_AH_16*142T=
0.63/z~~Q~
360.95均符合要求溶气罐容积5按停留时间计算,3minV=Q*3/60=50*3/60=
2.5m2取池罐直径罐高为
1.6,H=4V/
3.14*D2=4*
2.5/
3.14*
1.6*
1.6=
1.25压力溶气罐的总高度一般可采用罐内需装填料,其高度一般宜为罐的截面水
2.0m,
1.
01.5m,力负荷可采用100―150m3/h-m2o水解酸化池
3.4设停留时间小时,池有效深度为HRT=85m水解池有效容积1V=Q*HRT=
312.5*8=2500m3水解池池底面积2S=V/h=2500/5=500m3设水解池尺寸,设宽度则其长度为3B=20m,二L S/B=500/20=25m分格,每格池宽为长宽比为210m,
2.5:1,核算流速符合要求V=--------=—=
0.625m/hHRT8水解池的总高度5设保护高度总高度4=
0.5m,H=h+-
5.0+
0.5=
5.5m生物接触氧化池
3.5设计参数
3.
5.1进水BOD5La=150mg/L出水BOD5Lt=35mg/L去除率BOD5『150-35100%/150=76%填料容积负荷定为M=
1.5kgBOD5/m3d,有效接触时间t=4h,气水比Do=3O m3/m3,总流量,Q=15000m3/d=625m3/h采用生物接触氧化池1座进行处理,单池流为oQ=15000m3/d=625m3/h生物接触氧化池池体设计
3.
5.2有效容积填料体积1V=QLa-Lt/M=15000150-35/
1.5*103=1150m3滤池总面积2设填料层高度则滤池总面积H=7m,F=V/H=1150/7=165012每格滤池面积采用格滤池,则每格滤池面积10f=F/n=165/10=
16.5m2每格尺寸高度3取超高填料上水深考虑进入检修者,填料与池底距hi=
0.5m,h2=
0.3m,则h3=L5m,H0=H+hl+h2+h3=7+
0.5+
0.3+
1.5=
9.3m污水在池内停留时间4t=nfHO-h1/Q=10*
16.893-
0.5*24/15000=
2.33h填料总体积5V,=nfH=
16.8*10*7=1176m3所需空气量6D=D0Q=18*15000=270000m3/d每格滤池所需空气量7D=D/n=270000/6=45000m3/d曝气与布气
3.
5.3采用型网状膜曝气器,曝气器安装在水面下距离池底处,单一服WM—
1805.5m,
0.3m务面积为曝气量为则单格需要曝气器个数
0.5m2,2~
2.5m3/h,4*3・8/0・5=30・4个取36个曝气器纵向间距为横向间距为
0.63m,
0.66mm单池需要曝气器个数个36*6=216以单一曝气器提供的气量为考虑,单池曝气器提供的气量2m3/h符合要求216*2*24=10368m3/d9000m3/d总共需要曝气器个数个216*2=432通气量EAEP kg/kWh]名称规格阻力系数服务面积mm/%m3/h/个n型网状膜WM—180pl
800.5150〜2002-
2.512〜
152.7〜
3.5曝气器3・6沉淀池采用单池,表面水力负荷q,=2m3/m2h以单池进行计算,流量oQ=15000m3/d=625m3/h池子总表面积1A=Q/q=625/2=
312.5m2沉淀部分有效水深2设沉淀时间贝t=
6.0h,ljh2=qft=2*6=12m沉淀部分有效容积3V=A h2=
312.5*12=3750m2池子长度4设水平流速则v=4mm/s,L=
3.6vt=
3.6*4*
6.0=
86.4m池子总宽度5取B=A/L=
312.5/
86.4=
3.62m
3.8m长宽比为〉符合要求L/B=
86.4/
3.84,污泥部分所需容积6设经混凝后,去除率为去除率为去除率为排泥时间间隔CODcr80%,BOD570%,SS90%,污泥含水率污泥容重『T=6h=l/4d,Po=97%,lOOOkg/n进水悬浮物浓度为Co=O.77kg/m3出水悬浮物浓度为Ci=
0.077kg/m3则污泥量W=100QC0-C1/[T r100-P0]=100*
150000.77-
0.077/[4*1000100-97]=
9.6m3污泥斗容积7设污泥斗底采用上口采用污泥斗斜壁与水平面的夹角为,则
4.3mx
4.3m,L2mxl.2m,60污泥斗的高h4〃=
9.6-
1.2tg60°/2=
3.99m取
4.0m则容积取Vl=h4[fl+f2+flf2l/2]/3=
4.
02.42+
0.52+
2.4*
0.5/3=
9.63m
39.7m3污泥斗以上梯形部分污泥容积8设池底坡度为池宽为则梯形部分高度
0.01,b=
5.8m,h4f=
0.01216+
0.3-
5.8=
2.1m又梯形上底长li=
4.3m梯形下底长
1.2m则容积为V2=h4bh+h/2=
2.1*
5.843+
1.2/2=
33.50m3污泥斗和梯形部分污泥容积9符合要求V1+V2=
9.70+
33.50=
43.2m
35.5m3,池子总高10设缓冲层高度超高贝h3=O.5m,hi=O.3m,H=hl+h2+h3+h4+h4=
0.3+12+
0.5+
0.49+
4.0=
17.3m采用型链板式刮泥机,功率GL-4x
250.56kW污泥浓缩池
3.7采用竖流式污泥浓缩池,设污泥含水率为Pi=98%,浓缩池固体通量为M=30kg/m3d,污泥浓度为C=1Og/Lo污泥量1污水经过生物接触氧化池、二沉池后的去除量SS924-554=370mg/L每天干泥的产量370*6000/1000=2220kg/d污泥量Q=2220/
0.02=108m3/d取110m3/d即
13.250*10m3/s中心管尺寸2设中心管内流速污水由中心管喇叭口与反射板之间的间隙流出的速度vo=O.O2m/s,vi=
0.015m/s,则中心管的面积为f=Q/vo=
6.945O*10-4/
0.02=
0.0360中心管直径取d=4f/7i
0.5=4*
0.036/
3.
140.5=
0.372m
0.4m喇叭口直径di=
1.35d=
1.35*
0.4=
0.6m喇叭口高度h=
1.35d=
1.35*
0.2=
0.6m中心管喇叭口与反射板之间的间隙高度兀取h3=Q/v1d1=
6.9450*10-4/
0.015*
3.14*
0.6=
0.054m
0.6m浓缩池有效面积3取A=QC/M=108*10/30=
36.00m236m2浓缩池直径4兀]取D=[4A+f/
0.5=[4*36+
0.012/
3.14]
0.5=
22.9m23m则浓缩池实际面积A=7iD2/4=232*
3.14/4=
415.265m2取420m2浓缩池工作部分高度取污泥浓缩时间则浓缩池工作部分的高度5T=20h,h1=TQ/24A=20*则浓缩池的径深比为符合要求污泥斗尺寸108/24*36=
2.5m
11.5/4=
2.8753,6设污泥斗底部的半径污泥斗上部的半径污泥斗侧壁倾角,则污泥r=
0.2m,R=L25m a=60斗的高度取h5=tgaR-r=
1.25-
0.2tg600=
1.82m
1.8m浓缩池总高度7取超高缓冲层高度为则总高为h2=.3m,h4=
0.3m,H=hl+h2+h3+h4+h5=
2.5+
0.3+
0.5+
0.3+L8=
5.3m浓缩后污泥体积8浓缩污泥的含水率则浓缩后污泥体积P2=96%,V2=Q1-P1/1-P2=501-
0.98/1-
0.96=25m3高程计算4从降低土建工程投资考虑,出水口水面高程定为则相应的构筑物和设施的高程可以100m,从出水口逆流计算出其水头损失,从而算出来高程损失由公式计算,其中H=hl+h2+h3一沿程水头损失,hi h2=ilh2一局部水头损失,h2=^v2/2g—构筑物水头损失h3为方便说明,下面仅以“混合池到泵房”一段列出计算过程Q=625m3/h D=300mm v=
0.98m/s1000i=
5.03L=
15.25m^
0.52+02=
0.72v2/2g=
0.0489h i=iL=
15.25*
5.03*1Q-3=
0.0767m hi二Cv2/2g=
0.72*
0.0489=
0.0352mH=hi+h2=
0.0767+
0.0352=
0.112m总高程损失为
4.064m选用KRT E150-400/206U潜水泵台,单机流量为300m3/h,扬程为
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
5.1基本原则
5.
1.1•根据建设单位提供的可用地区域进行平面布置;•合理布局,力求与公司周围环境协调统一;•充分结合利用地形、地质及水文等条件,选择合理的结构类型和基础处理,力求经济合理;•合理地确定设计地面形式和设计标高,做好场地平整、排水和防洪处理;满足工艺设计的要求•符合城市规划要求•根据该纸品厂地形地貌情况,因地制宜,建设一座外形美观、与周围建筑物相协调的废水处理站•按地震烈度七度设防•总图布置与建构筑物设计符合防火防洪要求•与城市测绘座标及高程连网建筑设计要点
5.
1.2•污水处理设备间内墙采用水泥砂浆抹面,石灰水扫白;•泵房内安装排气扇;•建筑物和构筑物外墙贴与周围建筑一致的瓷砖;结构设计要点
5.
1.3•构筑物采用钢筋混凝土结构;•基础类型设计暂时按天然地基进行设计考虑,地基承载力待施工设计时根据实际的工程地质资料再详细计算并确定基础类型和地基处理方法•水池采用防水浇筑,要求抗渗等级为级;S6•对埋深的水池进行抗浮验算,并进行抗浮处理•池体及管道防腐凡在酸性的水池和钢设备均需采用玻璃钢或防腐涂层防护PH搅拌装置与废水接触的搅拌轴和浆叶采用不锈钢或塑料材质强腐蚀溶液储罐、储池、配药池根据不同溶液采用玻璃钢或不锈钢材质废水主要管道采用硬聚乙烯防腐等材质加药管路均设管沟和管槽防护总平面布置
1.
1.4•根据公司总体布局和指定的站场位置,以及污水入口和排放口位置,按照污水处理工艺流程进行平面布置,力求布局合理,在满足工艺设计要求的条件下达到整体美观的目的•充分结合现场地形、地貌、水文等条件,进行处理站建筑物、构筑物、道路的竖向布置,选取适当的标高作为处理站地面标高,以尽量减少土方开挖平台配置
1.
1.5根据处理区域实际情况,不允许开挖土方,均以平地为基础,则需要考虑各构筑物的平台搭建和配置土建工程结构类型设计
1.
1.6•依据假设地耐力进行设计,待工程地质勘探报告出来后,作施工图时考虑打桩或基础换层加固基础•建筑物采用砖、混结构,路面采用碎;构筑物采用钢筋混凝土结构•构筑物采用防水碎,碎抗渗等级池内壁面批水泥砂浆,池外壁面贴彩釉石86,专•超长结构设变形缝或后浇带,对于存在上浮问题的水池采取抗浮措施电气控制
5.2设计依据
5.
2.1•工艺专业提供的电气设计要求及建设单位提供的有关电气设计资料•《工业与民用供电系统设计规范》(GBJ52-83)•《低压配电装置及线路设计规范》()GBJ54-83O•《工业与民用通用设备电力装置设计规范》(GBJ55-83)•《工业与民用电力装置接地设计规范》(GBJ65-83)设计范围
5.
2.2•污水处理站的动力配电、照明配电、防雷接地系统•本废水处理系统设备采用现场分散布置,集中控制供电设计523•供电电源为、由建设单位低压配电所引至污水处理站配电柜〜380V50Hz,•污水处理站设控制室一间,控制室设置型配电柜个,柜以及操作终端控制台XL-212PLC套1•污水站配电电压为交流配电系统采用系统,按三级负荷供电220V/380V,TN-S照明配电
5.3由配电柜提供电源作照明电源,用电线经难燃塑料线槽沿墙明敷〜220V BVV接地预防
5.4•利用建筑物的基础钢筋作自然接地体,或安装人工接地极,接地电阻应小于欧姆10•建筑物用避雷带和短避雷针作防雷保护用电功率表
5.5备用序号名称功$kw/h使用^情况总功率耗电量h/d kw/h kw/d台台调节池泵133124972空压机
21.
110161.
117.6加压泵
32.
210242.
252.8刮渣机
40.
551030.
551.65螺杆泵53103396射流泵11222422264照明用电
71.014114其它用电
80.
5120.56总功率
939.35437自动化控制设计及其设备
5.6・新增电气控制柜设计负责为废水处理系统新增电气设备配电和启停控制操作各电气设备均采用三档控制“自动”档一由时间控制器及液位计控制相应电气设备的启动及停机状O“停止,,档一相应电气设备处于停机状态,,手动,,档一相应电气设备由人工手动控制其启动及停机状态注各电气设备均设有过压电机保护系统设“手动”及“停止”档的目的在于便于设备的检修及维护•水泵自动化控制设计当控制柜的相应水泵控制旋扭处于“自动”档时一,水泵处于液位计及时间控制器的控制下当液位计指示液位处于最高点,且时间控制器指示时间到时,时间控制器通过相应的继电器启动水泵;当液位计指示液位处于最低点时,通过相应继电器切断水泵的电源从而对水泵进行自动化控制备用水泵可在时间控制器的作用下自动进行启停切换,以避免水泵因运行时间过长而引起的设备损坏站区其它工程设计
5.7•站区给排水设计给水管网采用树枝状布置,钢管防腐埋地敷设室外消防、消火栓,按控制距离10〜120nl位置供水压力为
0.25MPa废水站废水处理合格后,根据当地规范,排放或回用于其它适用场合、站区消防设计•2风机房内设有以为灭火剂的干粉灭火器;室外消防,采用设置消防CO2火栓来防治.工程预算6单价序号名称及规格型号单位数量金额(元)(元)<一>.土建工程费用(不考虑基础处理工程费用)气浮池1m32508402147040调节池2m36258402140000生物接触氧化池3m31150840966000沉淀池4m39408403150000水解酸化池5m36258402100000污泥浓缩池6m22508401869840小计1—6T112372880<二>.设备、材料、管网、电气自控等费用单价序号名称规格型号供应商单位数量金额(元)(元)调节池提升泵上海太平洋台1ISG40-100A424609840提升泵管网灰色管南海奔达批2PVC219503900浮球液位计大连爱玛赫支32350700转子流量计大连爱玛赫台40-25m3/h25851170加药箱个5V=
0.5m3107657650加药泵上海太平洋台614CQ-5108408400斜管填料宜兴填料厂7p50m2164507200斜管填料支架批8螺纹钢加角铁10146014600仪表深圳世奥套9pH4448017920板框压滤机上海天立台1021860037200螺杆泵上海太平洋11229605920ZA沉淀池排泥泵上海太平洋台12218501850沉淀池排泥管网灰色管南海奔达批13PVC10140014000反应池曝气管网灰色管南海奔达批14PVC10108010800栏杆镀锌管批1510125012500电气控制系统天正套16421508600辅助材料批17423009200防腐材料批18422008800安装费191-18X10%18025小计1--19T2198275〈三〉.其它费用运杂费1T3=[T1+T2x2%]
251423.12环保咨询、设计费T4=[(Tl+.・.+T3)x3%]
384677.3调试费3T520000监测费48000管理费5T6=[T1+T2x5%]
628557.8工程税金6T7=[T1+T2x6%]
754269.3小计1-6T
72046927.5总计14618083工程总预算(人民币大写)壹仟肆佰陆拾壹万捌仟零捌拾叁元整本方案仅承担废水站内工程,其中包括工艺设备(见表)电气、管道及其安装(不包括站内消防、地面防腐、绿化工程)建设单位负责将各车间废水引至处理站相应废水调节池,总电源()接至处理站总电源箱,废水处理站自来水进水总管,及废水处理站排放口至厂区总排380/220放口的管路.工程技术经济指标7•工程总投资约万元1462•装机容量300Kw•操作人员人6〜8•日常运行费用、电耗1处理每吨废水耗电度
0.045按元/度计,则处理每吨废水电费元
1.
00.
045、人工2按操作人员人,月薪元计,8800则处理每吨废水的人工元
0.
488、化工原料费3处理每吨水的药剂费为元元
0.
150.
15、每吨废水的运行费用合计元
41.053•说明本方案仅承担废水站内工程,其中包括工艺设备(见表)电气、管道及其安装(不包括站内消防、地面防腐、绿化工程)建设单位负责将各车间废水引至处理站相应废水调节池,总电源(380/220)接至处理站总电源箱,废水处理站自来水进水总管,及废水处理站排放口至厂区总排放口的管路工程概算未包括如下部分
(1)建筑物特殊地质基础处理费用;()绿化费;2()接入本污水处理厂的输变电缆费用;3()调试本工程中动力原材料和监测分析费用;4
(5)系统运行直接费用;
(6)运输费、电费;
(7)本废水处理站净化水接出输送管线费用致谢8毕业设计是本科毕业生必须进行的工作课题,是对本科毕业生四年来学习到的知识的掌握程度和运用能力的考察,是对本科毕业生四年来学习到的知识的一个完美的总结此次设计中,我由衷地感谢在我整个设计过程中给予我悉心指导和帮助的指导老师一一颜幼平老师,我终于能完满地完成这一次毕业设计在整个毕业设计过程中,我对四年来大学学习到的知识进行总结和运用,获得了不少的实践经验和独立解决问题的能力,这将为我在今后的学习和工作打下坚实的基础,同时也向人生迈进了坚实的一步最后,我再次向我的指导老师一一颜幼平老师,表示忠心的感谢!参考文献9
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196.附图10众所周知,造纸技术是中古代四大发明之一,是中国劳动人民对社会的重大贡献,造纸工业与社会发展息息相关造纸是信息的载体之一,是文化与经济交流中不可缺少的物质在现代生活中,它被广泛地用作包装材料及卫生用品目前,世界上发达地区纸张的人均用量为以上,而许多发展中国家则小于可见制浆造纸工业还有巨大的发展潜力但300kg10kg与此同时,造纸工业的污染问题十分严重,制约了其自身的发展,因此受到人们的普遍关注制浆造纸工业的整个生产过程,包括从备料到成纸、化学品回收、纸张的加工等都需要大量的水,用于输送、洗涤、分散物质及冷却设备等虽然生产过程中也有回收、处理、再用,但仍有大量的废水排入水体,造成水环境严重污染据年的统计,中国造纸工业总排水量为亿仅次于化学工业及钢铁工业
199523.9m3/a,的年排水量,居第三位;化学耗氧物质排放量为
321.4万t/a,占全国排放量的1/3;据1994年统计,中国造纸工业排水中,悬浮物总排放灵为万我国无论单位产品废水排放量还
128.4t/ao是污染含量均高于工业化城市据中国轻工业总会在年全国造纸工作会议上所做报告《我1997过制浆造成工业废水防治现状与对策》造成工业排放废水中有机污染物(以记)竟占全COD国工业废水中总量的在各类工业废水中高居第一位,废水排放量则占全国工业废COD
41.8%,水总排放量的由此可见,造纸废水中具有污染物浓度高,波及范围广的特点,是威胁
10.8%,我国水环境的主要污染源之一造纸厂在我国遍布各地,近年,来自各地关于河流、湖泊被污染的报道令人触目惊心,造纸废水则扮演了主角的地位随着社会发展和人民生活水平的提高,对纸张、商品包装材料的需求量日益增长废纸再生造纸不仅能有效地利用资源,而且它的工艺相对于植物纤维制浆造纸工艺产生的污染负荷较轻,有利于生态环境的保护而受到重视,因而废纸再生造纸企业在全国各地发展很快尽管如此,其生产废水仍然需要处理才能达标排放由于废纸再生造纸能有效地利用资源、保护生态环境,近年来我国的废纸再生造纸工J也在不断增多为了使废纸中纤维相互分离、油墨从纤维中脱除,在生产过程中常加入大量化学药剂,并用洗涤的方法去除废纸中的各种杂质因此废纸再生造纸将产生大量含有细微纤维、油墨、树脂、色料、化学药品和机械杂质等污染物的废水与直接利用植物纤维制浆的工艺相比,虽然再生造纸废水的污染负荷相对较轻,但仍然远远超过排放标准,若不加处理而直接排放,仍将会给环境带来污染和危害废水中的污染物主要包括半纤维素、木质素、细小纤维、无机填料、油墨、染料等污染物木质素、半纤维素、油墨、染料等是形成废水COD及BOD的主要成分;细小纤维、无机填料等主要形成SS;而色度主要来自于废纸的油墨和染料等这些污染物综合反映出废水的、指标均较高废纸造纸废SS COD水的、浓度较高,是由非溶解性和溶解性两部分组成,通常非溶解性占SS COD COD CODCODCODCOD组成总量的大部分,当废水中被去除时,绝大部分非溶解性同时被去除因此,废纸造纸废水SS COD处理要解决的主要问题是去除和废纸造纸废水中的值较低,与的比值一般SS COD BOD5BOD5COD岂)可生化性较差混凝处理方法只能去除部分绝大部分的去除主要应采用生化方法解.3,BOD5,BOD5决对再生造纸废水不经过预处理不能直接进行生化处理,因为其废水中高物质的可生化性差COD”生化处理去除的效果随废水比值的变化而变化COD”BOD5/CODcr处理废水量
1.115000m3/do即设计流量为625m3/h,也即104m3/min,
0.1735m3/so设计进水水质
1.2COD:800mg/LBOD:350mg/LSS:1000m/LgPH:
6.5设计出水水质
1.3COD:90mg/LBOD:20mg/LSS:60mg/LPH:6-9设计依据国家环境保护标准造纸工业水污染物排放标准
1.4GWPB2—1999给排水设计手册第六册室外排水与工业废水处理供、配电系统设计规范GB50052—92现行建筑规范大全设计原则
1.5•贯彻执行国家有关环境保护的政策,按照国家颁布的有关法规、规范及标准进行设计;•、根据设计进水水质和排放标准的要求,污水处理选用工艺实用有效,处理效果好,操作管理2简单,运行稳定可靠,占地面积少,工程投资节省以及运行成本低的方案;•选用性能可靠、效果好、能耗低、维修简单的国内先进设备;•污水处理厂的规划布置充分考虑用地状况,各处理单元相协调;•在工程设计中优先考虑下列三项因素运行成本、工程投资、占地面积;•妥善处置污水处理过程中产生的排渣、污泥、噪声,避免二次污染工艺选择与流程说明2工艺选择
2.1通常造纸废水的处理技术主要有气浮法、混凝沉淀法、生化处理法、活性污泥法等但是经过混凝沉淀法处理后的废水含量难以达到排放要求;生化处理存在占地面积大、COD基建投资高等问题对于废水含较高的废纸造纸企业,通过单级气浮或沉淀的物化处理方法达到国家COD排放标准有较大的难度,因为可溶性、主要需通过生化处理方法才能够有效去除CODBOD5一般,当执行CODS100mg/L的排放标准时,原水COD浓度不宜超过400〜600mg/L;当执行的排放标准时,,原浓度不宜超过因此,在原水和CODS150mg/L COD600-800mg/Lo SS浓度较高时,应在一级物化处理之后接生化方法处理,使处理出水最终达到国家排放标COD准的要求物化法选择
2.
1.1由于再生纸造纸废水中的污染物主要以悬浮物为主,因此可考虑用气浮法处理CAF涡凹气浮设备是近年来得到迅速发展和推广应用的新型气浮设备它通过独特高速旋转的气浮头吸人空气,将空气分散成大量的微细气泡开均匀布于水甲,气泡二匝上升过程甲与水甲的絮俸颗粒糟附从而达到固液分离的目的与溶气气浮法相比,气浮设备省去了压力溶CAF气等高压设备,具有系统简单、操作方便、动力消耗低、运行费用低(节省)、占40%-90%地面积小(节省)、气浮效率高和气浮过程稳定等优点40%〜60%I T废和栅沉沙井一节池IT“泵|一|气浮装置出水|T加药装置干化池T废渣处置T1废渣废水处理工艺流程1气浮法是废水治理常用的方法之一,但因运行能耗高等缺点,严重地制约其使用范围涡凹(CAF)气浮法是一种新型气浮法,它具有以下特点:操作简单涡凹气浮与溶气气浮相比,没有复杂的机器设备,不需要空压机、释放器、1高压泵、压力容器等辅助设备,自动化程度高,无需专人看管,只需安排一兼职人员配药即可;与生化法相比,优势更加显著,因为生化处理工艺复杂,设备多,而且微生物的驯化、培养、护理有一定的难度,需要较高水平的操作人员投资少涡凹气浮系统设计简单,占地面积小,为系统配套的土建工程和附属设备少,2处理相同负荷的污水,它的投资仅为溶气气浮的生化处理的1/2,1/10运行费用低传统观点以为物化比生化运行费用高,随着药剂生产量的增加,价格大幅3度下降现在、的价格比年降低左右,且仍呈下降之势,因此物化处理PAC PAM199940%费用降了许多生化处理电力消耗大,而再生纸厂大多地处农村,电费比城市高加之生50%,化处理需几人专职看管,人工费用增加综合测算,生化处理的运行费用大约是涡凹气浮法的倍再者,在停产期间生化池仍需曝气养菌,而气浮法可以完全停止运行,因此,涡凹2气浮的运行费用大大低于生化法涡凹气浮与溶气气浮相比,电耗节省以上70%处理效率高,运行稳定涡凹气浮产生的微气泡是溶气气浮的倍,微气泡在曝气室呈螺旋状4上浮溶气气浮的微气泡是垂直上浮,分布均匀性好,可以与悬浮物充分接触吸附,因此分离效果好溶气气浮释放器缝隙窄,容易堵塞,而涡凹气浮由于曝气机高速旋转1500r/min,不发生堵塞,运行非常稳定生化法选择
2.
1.2生物接触氧化法是在池内设置填料,池底曝气,充氧的污水浸没全部填料,并以一定的速度流经填料填料上长满生物膜,污水与生物膜相接触,在生物膜微生物的作用下,污水得到净化接触氧化法常用直流式鼓风曝气系统,其特点是在填料下直接曝气,生物膜受到上升气流的冲击、搅动,加速脱落、更新,使其经常保持较好的活性,可避免堵塞生物接触氧化法具有负荷高、处理效率较高、对进水冲击的适应力强、挂膜快、无污泥回流系统、无污泥膨胀危害、日常运行管理容易等优点间歇式活性污泥法的工艺特点是将曝气池和沉淀池合而为一,生化反应呈分批进行,基本工作周期可由进水、反应、沉淀、排水和闲置五个阶段组成目前较常见的间歇式活性污泥法有工艺、工艺、工艺等该种工艺能抑制污泥膨胀、SBR CASSCAST产生的剩余污泥量较少,有一定的脱氮作用在实际应用中一般要个或个以上池22子交替使用,对排水设备和控制系统的要求较高结合本工程废水特点,及前面所选择的气浮法,从占地、运行管理、操作方便性CAF及投资考虑,决定生化处理段采用接触氧化法流程说明
2.2再生纸废水深度治理采用在化学絮凝一气浮工艺基础上串联生物接触氧化工艺是根据废水污染物性质与含量,结合造纸生产用水和徘放标渡要求,以实现生产废水治理成本低、废水排放最小化,回用最大化其治理工艺流程如图工艺流程图如下2废水由集水、导水渠经机械格栅进入调节(沉淀)池,水中大块悬浮杂质被截除,接着由水泵提升到气浮处理系统气浮池采用部分回流加压溶气工艺,溶气水取自气浮池出水气浮池前没有反应池,与气浮池合建气浮加药采用泵前加药或气浮出水进入中间水池进行水量水质均PAC PAM衡调节根据造纸工业水污染物排放标准,结合生产用水水质要求,利用系统工程控制方法,大部分中间水回用造纸生产,小部分水经污水泵泵人生化系统,生化系统所需、等营养N P物质,由厂区生活污水经化粪池厌氧处理后提供生化系统采用生物膜法中的生物接触氧化法,境科采用聚氯乙烯塑料,生物接触氧化法的生物膜上生物量很大,可形成一个密集而稳定的生态系,因而有较高的净化效果,该法抗冲击能力强,污泥量小,不需污泥回流易管理,无产生污泥膨胀的危害,出水水质稳定,非常适合再生纸废水深度处理生化系统出水经沉淀池沉淀后达标排放,也可采用无MSABP剽余污泥的多级活性生化处理工艺出水直接达标排放污泥处理系统主要包括浓缩池、污泥储池、污泥脱水机沉淀池底泥、气浮浮渣经浓缩、脱水干化后泥饼外运境埋或综合利用。