doc 【定稿】30T氨氮废水处理系统设计方案_可行性方案 ㊣ 精品文档 值得下载

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【定稿】30T氨氮废水处理系统设计方案_可行性方案

剂,溶解于水的臭氧在酸性条件下比较稳定,但或水温升高时,臭氧易分解,臭氧的分解过程是个自由基连锁反应。在连锁反应中,臭氧分子与反应生成超氧自由基和超氧化氢自由基,超氧自由基再与反应并与结合生成氢化臭氧自由基,然后又分解为氧分子和氢氧自由基。•具有比更强的氧化能力,在臭氧处理过程中起着重要的作用。臭氧氢氧自由基与些有机物反应速率常数比较见表部分与结合生成臭氧氢氧自由基分解出氧分子则转化为,它与之间有化学平衡关系。这样完成个循环,生成的再与作用开始下个循环的连锁反应。氢氧自由基非常活跃,与大多数有机物反应时速率常数通常比臭氧与该有机物反应速率常数至少高出个数量级。在紫外光纳米级二氧化钛催化剂联合作用下,臭氧氧化过程可以产生更大量的强氧化性的氢氧自由基,而高分子有机物是种碳氢氧化合物在臭氧紫外光联合作用下,会发生强烈的氧化还原反应,去除废水中的有机物氧化分解,产生的低分子量有机物。经过臭氧紫外线光联合氧化后,提高废水的比到以上,以提高后级生化系统的可生化性。生化处理系统生化处理系统由还原反应槽提升泵脉冲布水器水解酸化池生物滤池生物滤池排放水池反洗风机生化风机反洗水泵及反洗水收集池等组成。由于催化氧化出水中含有大量的具有氧化能力的活性氧,若直接进入生物系统将抑制水中微生物的生升,在还原反应池中投加亚硫酸氢钠还原剂,主要还原水中的氧化性活性氧,以便于后级生化系统对微生物的培养,还原反应槽出水由氨氮废水处理系统设计方案提升泵提升进入后级水解酸化池。水解酸化池利用厌氧反应的酸化及水解工段。因为催化氧化出水中含有部分的高分子有机物悬浮性及部分油类物质,在进入生化滤池处理时难以生物降解,水解在工艺中主要是使废水中的高分子有机物分解成低分子量可生化的有机物,利于后级生物滤池的去除,同时通过水解酸化水中的悬浮物去除率达,可有效防止后级生物滤池阻塞。水解酸化池为钢砼结构,设计停留时间为小时,水解酸化池通过脉冲布水器进行布水及混合,前级废水通过脉冲布水,使污泥呈悬浮状,以增大废水及污泥的接触面积,同时使水解酸化池均匀布水。生物滤池生物滤池为种以生物膜法为主,兼有过滤特点的生物处理装置。在该种装置进水及进气均从陶粒滤料层底部进入,由于滤料层粒径的不均性,上层滤料粒径较小,下层滤料粒径较大,相当于想理过滤器,具有无数个截污界面,具有截留污能力大,运行周期长的特点。采用气水平行上向流,使空间过滤能被更好的运用,空气能将固体物质带入滤床深处,在滤池中能得到高负荷均匀的固体物质,从而延长了反冲洗周期,减少清洗时间和清洗时用的气水量。滤料层对气泡的切割作用,使气泡在滤池中的停留时间延长,提高了氧的利用率。废水中有机物在经过滤料层时被吸附降解,使水质得到净化。生物滤池分为二级,采用轻质陶粒填料,该填料具有比表面积大,使用寿命长等优点外,耐腐蚀。曝气方式采用单孔膜曝气器。第段曝气生物滤池以去除废水中碳化有机物为主,同时起硝化及反硝化功能,在该段滤池中,优势生长异养菌,沿滤池高度方向从底部进水端到表面出水端,有机物浓度处于梯度递减,其降解速率也呈递减趋势。在进口端由于有机物浓度较高,异养微生物处于对数增殖期,微生物浓度很高,负荷率也较高,有机物降解速率很快,而此时自养菌处于抑制状态随着降解的进行,在滤池中有机物浓度沿水流自下向上不断降低,异养微生物处于减速增殖期,微生物膜增长缓氨氮废水处理系统设计方案慢,而自养微生物处于增殖状态,曝气生物滤池最终出水中的有机物已处于较低水平。生物滤池最大特点是气水为同向流态,使用新型的类状轻质陶粒填料作载体,在其表面及内腔空间生长有微生物膜,废水由下向上流经滤料层时,微生物膜在滤料层下部提供曝气供氧的条件下,使废水中的有机物得到好氧降解,并将废水中的部分氨氮进行硝化,分解成硝酸氮或亚硝酸氮。定期利用处理后的出水对滤池进行反冲洗,排除滤料表面增殖的老化微生物膜,以保证微生物的活性。第二段曝气生物滤池主要对废水中的氨氮进行彻底硝化及分解,在该段滤池中,由于有机物浓度较低,异养微生物较少,优势菌种为自养型硝化菌,可将废水中的氨氮彻底氧化成及。由于曝气生物滤池在运行段时间后由于生物膜阻塞滤料,需定期进行反冲洗,反冲洗排水中含有大量的悬浮物,缓冲水池在工艺中用于生物滤池反洗排水的储存,满足单格滤池次反洗的储水量,缓冲水池内设潜污泵,用于水量的提升,废水经提升后进入水解酸化池。曝气生物滤池出水自流进入排放水池,排放水池在工艺中起储存水量的功能,则用于生物滤池的定期水反洗用水,剩余水通过溢流排放。七主要工艺设备的选型机械格栅及格栅井总废水管道标高约米具体标高在施工设计时根据现场情况作调整,格栅渠深按计,废水排放变化系数按计。调节池调节池设计水力停留时间为小时,有效水深米,采用钢筋混凝土结构。调节池规格调节池规格为,钢砼结构。调节池曝气量曝气强度废水,调节池曝气总管流速,曝气支管流速氨氮废水处理系统设计方案调节池曝气量。级提升泵调节池废水经提升后进入地表中和反应排气筒规格防腐形式环氧聚脂三涂喷头组数组喷头材质旋流雾化式填料规格多面空心球层数层数量配套风机型号№氨氮废水处理系统设计方案风量全压功率吹脱塔循环泵型号流量扬程米功率三级提升泵型号流量扬程米功率最终中和槽停留时间规格有效容积配套框式反应搅拌机型号搅拌功率自动加酸装置型号溶液箱型号规格容积加药计量泵型号氨氮废水处理系统设计方案流量出口压力电机催化氧化装置型号设计处理水量设计停留时间有效容积催化氧化反应器规格箱体厚度内防腐型式钢衬紫外光灯管套紫外光波长为臭氧布气方式采用微孔钢玉曝气头进行气搅拌钛曝气头套紫外线灯带石英套管臭氧发生器型号产气量外形尺寸输入电压冷却方式水冷却冷却水量空气流量臭氧浓度进气压力空气露点不大于氨氮废水处理系统设计方案配套容量还原剂加药装置型号型式二泵箱型溶液搅拌箱型号规格容积加药计量泵型号型式机械隔膜式流量出口压力电机还原反应槽停留时间规格有效容积提升泵型号流量扬程米转速转分功率脉冲布水器型号公称直径氨氮废水处理系统设计方案通行能力工作压力调速电机功率进水管径出水管径出水管通道个运转温度工作介质废水流体密度水解酸化池停留时间小时规格有效容积曝气区面积段生物滤池设计水量滤池规格滤料空床水力停留时间小时总停留时间小时水反洗强度气反洗强度曝气负荷陶粒滤料滤料装填高度滤料粒径堆密度堆积空隙率比表面积氨氮废水处理系统设计方案不均匀系数滤料数量吨出水装置型式混凝土滤板长柄水帽滤板规格滤板数量块长柄水帽数量只滤头缝隙宽度单个滤头缝隙面积个滤头安装密度个单个滤头的过水量曝气装置曝气装置型式单孔膜曝气器曝气器规格曝气器数量个曝气器微孔直径通气量个安装密度个使用寿命橡胶性质三元乙丙天然橡胶生物滤池硝化滤池容积负荷填料容积负荷填料滤料空床水力停留时间小时实际水力停留时间小时设计滤速陶粒滤料滤料装填高度氨氮废水处理系统设计方案滤料粒径堆密度堆积空隙率比表面积不均匀系数滤料数量出水装置型式混凝土滤板长柄水帽滤板规格滤板数量块长柄水帽数量只滤头缝隙宽度单个滤头缝隙面积个滤头安装密度个单个滤头的过水量曝气装置曝气装置型式单孔膜曝气器曝气器规格曝气器数量个曝气器微孔直径通气量个安装密度个使用寿命橡胶性质三元乙丙天然橡胶污泥池规格有效容积缓冲水池氨氮废水处理系统设计方案规格有效容积缓冲池提升泵型号流量扬程米功率排放水池规格有效容积反洗水泵型号流量扬程电机功率曝气及反洗风机型号型式三叶罗茨风机风量风压转速电机功率污泥泵型号型式潜水式流量扬程电机功率氨氮废水处理系统设计方案污泥脱水体机产品型号清洗水压力进泥含水率出泥含水率处理量泥饼厚度适用进泥值固体回收率约污泥卸料高度张紧调偏气压污泥药液制备及投加装置型号药液制备量药液制备量制备药液浓度熟化时间空载重量配液进水量搅拌机型号功率配套减速机干粉投加机型号药剂投加量药剂投加调节范围投加精度氨氮废水处理系统设计方案螺杆规格功率转速加药计量泵型号型式机械隔膜式流量扬程电机功率空压机型号排出气量排出压力电机功率应平化肥有限责任公司氨氮废水处理系统宜兴市裕泰华环保有限公司二八年五月氨氮废水处理系统设计方案概述采用国内目前较为先进成熟的吹脱催化氧化生物滤池处理工艺,该工艺具有可靠性成熟性,并符合国内实际情况,并尽量采用新技术新材料,实用性与先进性兼顾,以实用可靠为主。废水处理主要设施材质以钢砼结构为主,具有结构紧凑,占地面积小,布局合理,尽可削减总投资及运行费用加以考虑。对废水处理设施进行充分的考虑,按地区气候条件,考虑必要的防水防冻及防渗措施。废水处理过程中产生的污泥排入污泥池,进行好氧消化稳定后,经压成泥饼外运,保证污泥出路可靠。二废水处理量及废水性质废水来源及水量废水来源为化肥厂生产工艺经冷却塔冷却后的高氨氮废水废水量废水水质详见表表废水水质序号项目数据氨氮化学需氧量环状有机物总磷氰化物未知石油类未知氨氮废水处理系统设计方案挥发酚未知硫化物未知水温约运行方式连续运行处理出水标准废水处理后达合成氨工业水污染物排放标准中中型化肥厂级排放标准,详见下表。年月日之后建设包括改扩建的单位序号项目标准氨氮化学需氧量氰化物石油类挥发酚硫化物三废水处理工艺选择根据废水处理工程特点功能要求及废水排放特征,由于废水含有定的毒性,比较低,氨氮较高,因此需经脱氮及强氧化来提高废水的比在以上,剩余的氨氮及有机物在后级生化系统中去除。本公司采用生物滤池工艺,经水解酸化后水中的比约左右,可生化大大提高。根据废水排放标准出水有的限制,所以在选择废水处理工艺时氨氮废水处理系统设计方案除了考虑除解有机物外,还考虑到脱氮,为达到这个目的,我们选用了工艺成熟运行可靠的水解生化生物滤池生物滤池的工艺。四废水处理工艺流程简图废水处理系统工艺自动加碱废气高空排放或回收塔回收废水格栅调节池提升泵调节沉淀中间槽二级提升泵氨氮吹脱塔风机三级提升泵最终中和槽催化氧化装置还原反应槽提升泵脉冲布水器自动加酸加还原剂水解酸化池生物滤池排放水池进入厂区管网废水处理反洗工艺示意缓冲水池提升泵调节池生物滤池排放水池反洗泵反洗风机污泥处理工艺水解酸化池调节沉淀槽排泥污泥池污泥泵带式压滤机泥饼外运五废水处理设施污染物的主要去

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