„„„„方案特点„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第章技术经济分析„„„„„„„„„„„„„„„„„人员编制„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„投资费用概算„„„„„„„„„„„„„„„„„„核准通过,归档资料。未经允许,请勿外传,污水处理成本概算„„„„„„„„„„„„„„„„工程效益分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第七章总图布置„„„„„„„„„„„„„„„„„„平面布置„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„高程布置„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„运输„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第章总论,文献综述近年来,随着食品工业规模扩大和养殖业发展,赖氨酸需求量迅速增加,因此国际和国内赖氨酸生产也得到快速发展。赖氨酸生产过程中产生大量高浓度废水,如不进行有效处理将对周围环境造成严重污染。赖氨酸废水处理方式有化学法生物法和综合利用等。赖氨酸生产废水及其污染特点,赖氨酸废水生产赖氨酸是种碱性氨基酸,分子式为,是种重要营养强化剂,添加赖氨酸可提高大米和面粉蛋白质品质,使其营养价值提高。目前工业生产赖氨酸世界总产量约为万吨左右,我国食用级赖氨酸生产能力仅为吨年。近几年,随着饲料行业迅猛发展,对赖氨酸饲料级需求量不断增加,仅国内市场年需求量就达万吨以上,赖氨酸产品作为饲料添加剂具有较好销售前景。赖氨酸主要生产原料为淀粉,其生产过程分为制糖发酵离子交换和精制等四个阶段。直接发酵法是广泛采用赖氨酸生产法。常用原料为甘蔗或甜菜制糖后废糖蜜淀粉水解液等廉价糖质原料。此外,醋酸乙醇等也是可供选用原料。直接发酵法生产赖氨酸主要微生物有谷氨酸棒状杆菌黄色短杆菌乳糖发酵短杆菌突变株等种。这种方法是在年代后期开发。年代以来,由于育种技术进展,选育出些具有多重遗传标记突变株,使工艺日趋成熟,赖氨酸产量也得到成倍增长。工业生产中最高产酸率已提高到每升发酵液,提取率达到左右。赖氨酸生产废水特征赖氨酸生产过程中产生大量含有固体悬浮物,硫酸根含量严重超标废水。其中分为浓液,稀液以及淀粉废水。这些废水若直接排放到河流或海洋生态环境中,将破坏水质造成严重污染,影响我们生活。赖氨酸生产废水处理要求抚州赖氨酸厂生产中排放出废水浓液中,含量较高,需要进行前期处理。根据国家污水排放标准以及工殊运行环境,则总高为面积为设长宽比为,则池宽为,池长为反应池最低水位为反应池污泥高度为可见,最低水位与污泥泥位之间距离为,大于缓冲层,符合要求。鼓风曝气系统确定需氧量由公式取,,出水,代入数据供氧速度布气系统计算反应池平面面积,每个扩散器服务面积取,则需个,取个扩散器,每个池子需个。污泥产量计算选取则污泥产量为其它设计排泥设置每池池底坡向排泥坑坡度,池出水端池底排泥坑个,每池排泥坑中接出泥管根,排泥管安装高程相对地面为,相对最底水位为,剩余污泥在重力作用下排入集泥井。高程布置地上部分,地下部分,水面标高,池底标高,污泥出口高度离地面,出水口高度离地面。鼓风机房设计供气量预曝沉淀池,反应池。供风风压预曝沉淀池供气压力为,反应池需供风风压为,鼓风机供风以反应池为准鼓风机选择综合以上计算,鼓风机总供风量及风压为,。所以拟选用鼓风机三台,二用备,该鼓风机技术性能如下转速,口径,出风量,出风升压,电机功率,机组重,占地尺寸为,机组高。鼓风机房布置鼓风机房平面尺寸,鼓风机房净高,鼓风机房含机房两间,值班控制室间,鼓风机机组间距不小于。二级泵房污水泵设计计算污水泵扬程计算,其中污水泵吸水管水头损失,污水泵出水管水头损失,调节池最低水位与布水器水位之差,布水器所需压力水头,安全水头,则。污水泵选用选用型污水泵三台,两用备。设备参数流量,扬程,电机功率,泵重。泵房布置污水泵单台占地,高,污水泵房地下层,深,平面面积,污水泵房地上层高,平面面积。设就地控制柜组,流量计于控制柜,就地显示并远程传送至中控室。污泥相关计算废水处理过程产生污泥来自以下几部分调节沉淀池含水率反应器含水率预曝沉淀池含水率反应器含水率总污泥量化反应器利用微生物细胞固定化技术污泥颗粒化实现了水力停留时间和污泥停留时间分离,从而延长了污华侨大学学士学位论文泥泥龄,保持了高浓度污泥。颗粒厌氧污泥具有良好沉降性能和高比产甲烷活性,且相对密度比人工载体小,靠产生气体来实现污泥与基质充分接触,节省了搅拌和回流污泥设备和能耗也无需附设沉淀分离装置。同时反应器内不需投加填料和载体,提高了容积利用率。由产气和进水均匀分布所形成良好自然搅拌作用在反应器中,由产气和进水形成上升液流和上窜气泡对反应区内污泥颗粒产生重要分级作用。这种作用不仅影响污泥颗粒化进程,同时还对形成颗粒污泥质量有很大影响。同时这种搅拌作用实现了污泥与基质充分接触。设计合理三相分离器应用三相分离器是反应器中最重要设备。三相分离器应用省却了辅助脱气装置,能收集从反应区产生沼气,同时使分离器上悬浮物沉淀下来,使沉淀性能良好污泥能保留在反应器内。在众多厌氧工艺中选用上流式厌氧污泥床,它在处理高浓度有机废水方面与其它生物处理相比具有以下几大优点成本低。运行过程中不需要曝气,比好氧工艺节省大量电能。同时产生沼气可作为能源进行利用。产生剩余污泥少且污泥脱水性好,降低了污泥处置费用。反应器负荷高,体积小,占地少。运行简单,规模灵活。无需设置二沉池,规模可大可小,较为灵活,特别有利于分散点源治理。二次污染少。但其出水浓度仍然比较高,还需后续好氧处理工艺分析华侨大学学士学位论文在进行废水处理工艺选择时,应结合该工厂所排放废水水质水量特点,充分考虑该厂发展趋势以及经济效益,合理确定处理出水所需达到排放标准。下面针对该厂废水处理特点,就几种比较适合于总论„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„,文献综述„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„赖氨酸生产废水及其污染特点„„„„„„„„„„„设计资料„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„第章建设规模及处理程度„„„„„„„„„„„„„„污水处理量„„„„„„„„„„„„„„„„„„„设计进水水质和处理标准„„„„„„„„„„„„„第三章工艺方案分析„„„„„„„„„„„„„„„„„污水及污泥处理工艺的功能要求„„„„„„„„„„废水质分析„„„„„„„„„„„„„„„„„„„工艺以艺集泥井北京市市政工程设计研究总院给水排水谁手册第册常用资料北京中国建筑工业出版社,年为了方便排泥及污泥重力浓缩建设,在重力浓缩池前设置集泥井,通过对集泥井最高水位控制来达到自流排泥,反应池污泥可利用自重流入。为半地下式,池顶加盖,由潜污泵抽送污泥。参数选取停留时间,设计总泥量采用圆形池子,池子有效体积为池子有效深度取,则池面积为则集泥井直径取则实际面积水面超高,则实际高度确定高程池底高程设置,则最低泥位为,最高泥位。集泥井排泥泵集泥井安装潜污泵台,用备,选用型潜污泵,该泵技术性能为电机功率,出口直径,重量。集泥井最低泥位,浓缩池最高泥位,则排泥泵抽升所需扬程,排泥富余水头。污泥泵吸水管和出水管压力损失有。则污泥泵所需扬程为。污泥重力浓缩池参数选取固体负荷固体通量取浓缩时间取设计污泥量,浓缩后污泥含水率污泥后污泥体积根据要求,浓缩池设计横断面面积应满足,式中入流污泥量固体通量入流固体深度入流固体深度计算如下那么浓缩后污泥浓度池子尺寸浓缩池横断面面积设计两座正方形污泥浓缩池,则每座边长为,取高度计算停留时间,取,则有效容积有效高度,取,超高,缓冲层高污泥斗下锥边长,高度,则池壁高,总高度澄清液量确定高程池底高程设置,池顶高程为水面标高。污泥脱水间污泥产量经浓缩池浓缩后含水污泥共。污泥脱水机选用带式压滤机,其型号为。处理能北京市市政工程设计研究总院给水排水谁力为干。设计参数干泥生产量,泥饼含水率,主机调速范围主机功率,系统总功率,滤带宽度,滤带运行速度,外形尺寸,重。污泥脱水间尺寸。投药设备投聚丙烯酰胺,设计投药量,则每日需药剂为,需用纯行分析对比。直接厌氧好氧生物处理流程将高浓度废水与低浓度废水及淀粉废水混合后,直接进入厌氧消化池,废水在厌氧微生物作用下会去处掉部分有机物和悬浮物,经初步处理后废水再进入接触氧化池,进步去除废水中及,出水排放。试验结果表明,由于废水中很高,厌氧过程中在硫酸盐还原菌作用下,被还原生成硫化氢,对甲烷菌有抑制作用,厌氧处理过程将受到明显影响,以至完全停止作用,且排气中含有气味,达不到预期处理效果,去除率很低,约。混合废水经本流程处理后,出水,无法达标排放。工艺工艺简单布置紧凑占地面积省操作维修方便抗冲击负荷能力强污泥沉降性能好污泥处理系统简单出水水质好可防止污泥膨胀。统计结果表明,采用工艺处理小城镇污水,要比普通活性污泥法节省基建投资以上。有研究表明,法在每个运行周期之间以及同周期进水阶段内出现急剧水质水量变化甚至处理负荷猛增到正常负荷两倍以上情况下,仍可获得良好处理效果。刘永松等人对工作稳定性分析研究结果充分表明了这点。但反应器设备闲置率高,进水和排水阀门切换频繁,自动化程度较高,这对于技术力量和管理水平相对较弱小城镇来说,限制了该工艺推广。华侨大学学士学位论文是种间歇式活性泥系统,其基本特征是在个反应池内完成污水生化反应固液分离排水排泥。可通过双池或多池组合运行实现连续进出水。通过对反应池曝气量和溶解氧控制而实现不同处理目标,具有很大灵活性。池通常每个周期运行小时,当出现雨水高峰流量时,系统就从正常循环自动切换至雨水运行模式,通过调整其循环周期,以适应来水量变化。系统通常能够承受倍旱流量冲击负荷。工艺具有以下特点工艺流程简单管理方便造价低。工艺只有个反应器,不需要二沉池,不需要污
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