凝气浮生物接触氧化法光催化氧化工艺流程工艺方案工艺流程图如下高浓度煮炼浸酸废水和生活污水经外部管道收集泵鼓风污泥污水废水处理工艺流程图剩余污泥泵栅渣外运达标排放外运填埋鼓风机污泥脱水污泥浓缩物化法,厌氧生物处理法,好氧生物处理法,以及各种处理办法相结合处理工艺,为了保证处理效果,同时节省处理费用,因此在进行工艺选择时只考虑生物处理法和其他方法相结合处理办法。
工艺方案工艺名称混凝气浮生物接触氧化法光催化氧化工艺流程工艺方案工艺流程图如下高浓度煮炼浸酸废水和生活污水经外部管道收集泵鼓风污泥污水废水处理工艺流程图剩余污泥泵栅渣外运达标排放外运填埋鼓风机污泥脱水污泥浓缩池洞庭湖光催化氧化水解酸化池调节池格栅混凝气浮调节斜管沉淀池接触氧化池斜板沉淀池接触氧化池格栅曝气调节池混凝气浮鼓风曝气污泥井部分回用鼓风曝气鼓风曝气到污水处理站,污水经过旋转式格栅后进入调节池调节池调节时间为,主要用来调整原污水水质水量,并通过加酸调节原污水水质,对污水进行预处理。
经调节池污水通过污水提升泵进入混凝气浮池,通过混凝气浮作用去除大部分固体颗粒等污染物质,然后进入水解酸化池,在此阶段,污水在水解细菌作用下,将不溶性有机物转化为溶解性物质,同时在产酸菌协同作用下将大分子物质难生物降解物质转化为易降解小分子物质,提高了污水可生化性能,有利于污水后续处理。
水解酸化处理后废水进入生物接触氧化池,在池底通过鼓风曝气,给水体充氧。
通过池内纤维填料上附着好氧微生物分解作用,大部分有机物被降解同时生物膜得到生长,接触氧化池出水经过沉淀去除悬浮物后,进入光催化氧化阶段利用光催化催化剂和氧化剂使水中有机污染物质迅速氧化分解,达到降低和脱色目经光催化氧化后污水和经过初步处理后低浓度中段废水混合,进入二级接触氧化池,对剩余污染物质进行再次处理,并经过斜管沉淀池沉淀作用,使出水水质达标排放至洞庭湖。
其中低浓度中段废水,通过调节池调节水质水量后,用泵提升至混凝气浮池,通过添加和和污水中物质发生混凝反应并通过气浮净化。
混凝气浮后污水部分回用至拷麻洗麻工段,另外部分进入二级接触氧化池,和经过处理后高浓度废水混合,并最终通过沉淀池二次沉淀后达标排放。
主要工艺环节苎麻脱胶废水生产工艺决定了脱胶废水水量水质不稳定性,为了不对水处理系统造成冲击,因此需要设置个调节池进行水量和水质调节。
由于脱胶废水中含有大量难降解有机物质,因此在进行工艺流程选择时考虑设置个水解酸化池,对大分子有机物进行水解,增加污水可生化性。
为了能有效地对原污水中和色度进行去除,因此考虑有混凝气浮池,为了去处残余色度和对难降解污染物质进步去除,设置有光催化氧化装置。
因污水处理站建设面积比较小,因此在进行生物好氧工艺选择时必须要选择占地面积比较小工艺。
考虑到季节因素所导致非连续运行,因此需要选用便于间歇运行工艺。
综合上述考虑,选用生物接触氧化作为好氧段工艺。
同样在选择沉淀池时,也需要选用占地面积较为节省斜管沉淀池。
工艺方案二工艺名称预处理厌氧折流反应器接触氧化工艺工艺流程工艺方案二工艺流程图如下经细格栅过滤回收纤维后排出高浓度煮炼浸酸废水经外部管道收集到污水处理站,污水经过旋转式格栅后进入调节池主要用来调整原污水水质水量,并发生水解酸化作用,在此阶段,污水在水解细菌作用下,将不溶性有机物转化为溶解性物质,同时在产酸菌协同作用下将大分子物质难生物降解物质转化为易降解小分子物质,提高了污水可生化性能,有利于污水后续处理。
水解酸化处理后废水进入池,发生厌氧反应,降解部分污染物质后进入调节池,在此和较高浓度废水混合进入池,通过厌氧生物降解作用后和低浓度中段废水在综合池进行混合,混合后污水进入接触泵鼓风污泥污水废水处理工艺流程图剩余污泥泵栅渣外运达标排放外运填埋鼓风机污泥脱水污泥浓缩池洞庭湖调节池调节水解池格栅加酸综合池池斜板沉淀池格栅曝气调节池脉冲气浮污泥井部分回用鼓风曝气鼓风曝气接触氧化池氧化池。
在池底通过鼓风曝气,给水体充氧。
通过池内纤维填料上附着好氧微生物分解作用,大部分有机物被降解同时生物膜得到生长,接触氧化池出水经过斜管沉淀池沉淀作用去除悬浮吨日废水排放经集中处理,能使部分清洁废水实现回用,排放污水能达到国家级排放标准,通过本项目建设,每年可减少排放吨,减少废水排放万立方米,项目具有明显第章项目概况项目名称麻纺






























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