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蚌埠社區服務站污水處理設備-蚌埠儀表網

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產品型號BSD

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所  在  地濰坊市

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更新時間:2018-07-13 10:30:44瀏覽次數:172次

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產地 國產 加工定制
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社區地埋式一體化處理技術按工藝可分為生物接觸氧化法、SBR、A/O及A2/O等。常用的A/O處理技術的原理是,在缺氧池中微生物將污水中的硝酸鹽氮和亞硝酸鹽氮還原成氣態氮逸出,同時將難降解大分子有機物分解為小分子易降解物質,具有脫氮、水解和降解部分有機物的作用;在好氧池中,大部分有機物被微生物處理,并進入二沉池進行泥水分離,經消毒后排出。

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(1)含油廢水的處理。含油廢水的主要來源于油氣和油品的冷凝水和洗滌水、化驗室排水、反應生成水、煉油設備洗滌排水、機泵填料函冷卻水、油罐切水等,含油廢水處理時經斜板隔油池后,在重力作用下進入集水池,然后用污水水泵打人到—級氣浮池中進行氣浮除油,大部分的油在一統氣浮池被除去回收。

  (2)含硫污水的處理。我國通常采用物化處理法對含硫污水進行處理,主要包括氧化法、沉淀法、堿吸收法、氣提法等。運用氧化法和汽提法是石化企業普遍才去的措施,這種方法對污水中硫的去除率高達90%以上。使用氧化法對含硫污水進行處理,一般常用的催化劑有醌類化合物、錳、鐵、鈷、銅等金屬鹽類,這種方法的原理是利用空氣中的氧將硫化物氧化成硫酸鹽或硫代硫酸鹽。除了傳統的物化法,新出現的濕式空氣氧化法、超臨界水氧化法、催化濕式氧化法等物化法,能將污水中的六氧化成無極硫酸根,有效脫除臭味并提高難生化、高濃度有機污水的可生化性。

  (3)高濃度有機污水的處理。高濃度污水中的有機物類型復雜、濃度較高,含有的可生化物質較高。根據高濃度石油化工污水的這種特殊性,采用高級氧化-生化組合工藝或者厭氧-好氧組合工藝進行處理將成為一種發展趨勢。

  (4)污水的深度處理和回收利用。水資源短缺是石化行業面臨的重要難題,這些企業在生產過程中使用的新鮮水資源少部分以蒸汽形式揮發,大部分zui終成為污水并被處理排放。經過處理后可以繼續被企業利用,其中循環冷卻水和脫鹽水的補水是污水回用的主要方向。發達國家注重節水技術,從源頭對取水總量進行控制,可以作為借鑒。借鑒膜技術超濾和反滲透處理石化行業污水時應注重技術控制,避免操作不當造成經濟損失。另外,可以將城市生活污水回用于工業生產補給水。

2 印染廢水綜合處理工藝流程

  該公司印染廢水水質具有高溫、偏堿,內含化學槳料的特性,公司根據紹興印染廢水處理方面的成功經驗,經過多次技改,逐步完善。采用高濃度高溫印染廢水與生產軟水熱交換處理,堿減量水洗廢水水膜除塵,一般印染廢水及生活污水厭氧—好氧處理工藝。其中高濃度堿減量廢水采用煙道氣在固化塔進行固化處理,處理后形成固化物,用于鍋爐燃燒,不再有廢水排放,本文不作介紹。

3 綜合處理技術

3.1 熱回收技術

  現代染色、預縮設備一般都是高溫高壓,*次廢水排放溫度達到近100℃,水量適中,具有相對高的熱能,而印染設備所用軟水一般都需要耗用蒸汽間接或直接加熱到一定的工藝溫度。故利用排放高溫熱廢水通過換熱器后,提高車間需用軟化水的溫度,為此,系統設置了1只4mm厚不銹鋼不可拆式羅旋板式熱交換器,熱交換面積為20m2。運行結果表明,印染車間日排放高溫熱廢水307m3,平均水溫75℃,可將日需256m3的常溫(18℃)軟化水加熱到60℃,供給車間使用。熱回收設備簡單,操作方便,可全自動控制。

3.2 水膜除塵技術

  高濃度堿減量廢水固化處理后,尚有相當量(60~80m3/d)的堿減量水洗廢水,水質pH值為13.5,使其通過鍋爐煙道氣水膜除塵器,該除塵器為雙筒式花崗巖材料制成,高4 .8m,外筒外形直徑2.5m,內筒外形直徑1.3m,煙道氣以20.8m/s的流速切線進入除塵器外筒,自上而下與下雨式水洗廢水接觸進入內筒水封再向上進入煙道,水洗廢水pH值下降到 7.5,廢水經沉灰池后,上清液可循環使用,無需加藥劑,減少了廢水量,而且煙道氣中的SO2和煙塵濃度可分別去除40%~60%以上。

3.3 厭氧

  好氧處理一般印染廢水技術該公司的一般印染廢水和生活污水采用厭氧—好氧處理工藝,設計處理能力為2000m3/d,主要處理設施為厭氧池、好氧池及沉淀池等。

3.3.1 厭氧池

  由于印染廢水可降解性較差,但通過厭氧預處理后,可生化性大大提高,其原理是高分子染料在厭氧菌的作用下,分子鏈被破壞斷裂,為后續處理創造了條件。厭氧池為鋼筋混凝土結構,進水方式為推流式,填料采用軟性填料,厭氧池有效容積為2160m3,有效水力停留時間為1d,進水平均CODCr濃度為795mg/L,CODCr去除率5%~10%,運行穩定,運轉費用低,操作方便。

3.3.2 好氧池

  采用生物接觸氧化工藝,運行穩定可靠,耐沖擊負荷,便于管理,無污泥膨脹現象,污泥不用回流,好氧池內與厭氧池內填料相同,好氧池結構為鋼筋混凝土構造,有效容積為2160m3,有效水力停留時間為1d,氣水比為30∶1,CODCr去除率為55%,供氧設備采用 D60-82多級離心式風機,部分風量送入集水池進行預曝。

3.3.3 沉淀池

  由于接觸氧化池出水夾帶大量脫落的生物膜,影響出水水質,因此需在好氧池后設沉淀池,沉淀后的清液排入城市截污管網,污泥泵入厭氧池內消化,沉淀池不加藥劑,形成了良性循環,一次沉淀池有效容積為550m3,二次沉淀池有效容積450m3,廢水在沉淀池中的有效水力停留時間為0.5d,填料為斜管蜂窩狀塑料體。

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 (二)污水排放

  水量及排放規律

  根據業主的要求,參考對國內眾單位多年積累的設計資料和在食品污水處理方面的成功經驗,同時考慮到雨水倒灌和生產高峰情況,該社區污水處理量按2m3/H設計。

  該污水處理站設備運行采用全自動兼人職守操作,每天工作24小時,年生產按365天計。

  位于山西平定縣一農村社區,該食品企業處理的生產廢水所含COD、SS、BOD5均較高。廢水間歇排放,排放量為20m3/d左右,日均水質波動較大。且該生產廢水中含有多種高指標的有機污染物,但污水的B/C為0.5,可生化性能較好,因此采用水解酸化池+生物接觸氧化+MBR膜工藝處理為主體工藝,消毒處理為輔助處理。該組合處理工藝對此類生產廢水處理效果穩定、操作簡單、剩余污泥產量少,且具有很強的耐沖擊負荷能力。經過處理的廢水zui終出水水質要求執行《污水綜合排放標準》(GB8978—1996)中的一級標準,其原始廢水水質情況及排放標準要求

  二、本方案編制的依據、原則和范圍

  (一)編制依據

  1、《中華人民共和國水污染防治法》;

  2、企業提供的水質、水量及相關情況;

  3、國家《污水綜合排放標準》GB8978—1996中的一級排放標準;

  4、《室外排水設計規范》GBJ14—47;

  5、國家現行的有關工程設計規范。

  (二)編制原則

  1、認真貫徹國家關于環境保護工作的方針和政策,符合國家的有關法規、規范、標準;

  2、嚴格執行國家有關環保的各種法規,保證出水水質達到國家及地方污染物排放標準。

  3、積極穩妥地采用*可靠的處理技術,為節省建設資金和合理利用資金創造條件。

  4、貫徹經濟性和可靠性并重的設計原則,在zui大限度地降低工程造價和運行費用的同時,合理的兼顧運行操作條件和管理維護條件。

  5、需要與可能相結合的原則,充分考慮當地的實際情況與可觀條件,因地制宜、積極穩妥地采用*適用的工藝技術,使工程各項指標都能達到預期的目的。

  6、經廢水處理工程處理后出水水質,應能滿足國家和地方環保部門有關標準。

  7、廢水處理規模應留有一定余地,以滿足生產發展需要,布局緊湊,盡量少占土地,實行科學管理。

  8、選用的工藝流程處理效果好,技術*成熟穩妥可靠,適應性強,經濟合理,在確保達標排放的前提下,力求簡單實用,以方便管理操作;

  9、盡量降低一次性投入,力求運行成本降低,具有可持續發展性;

  10、創建良好的生產和生活環境,努力創建現代化花園式污水處理工程。

  (三)編制范圍

  1、本方案只涉及廢水處理站內的設計和施工概算;

  2、消防設計、冬季保暖及廢水處理站外的管網設計、供電系統設計和概算由企業自行安排。

  三、排放廢水特點概述

  該食品企業的生產廢水排放屬中等偏低濃度的有機廢水,主要含有有機污染物質,不含有毒物質,廢水的BOD5/CODcr為0.6左右,可生化性好,易于生化處理。在淀粉生產過程中產生的生產廢水含有淀粉、糖類、蛋白質、有機酸等溶解性有機物質,小顆粒淀粉、纖維等不溶性細小顆粒有機物及泥砂等無機物。為了減輕后續處理構筑物的處理負荷,保護后續處理設施,應在輸送、清洗排放的廢水預處理處理設施的后端安裝氣浮設備,以截留原污水中較大的懸浮物或漂浮物、去除廢水中沉淀物。

  該企業廢水屬高濃度可生化有機廢水,故可采用生化處理方法。由于原水的BOD較高,要求達到的處理效果也較高,擬采用厭氧一好氧的處理路線。廢水中難降解的COD經厭氧處理后轉化為較易降解的COD,高分子有機物轉化為低分子有機物,好氧生物處理法工藝成熟、穩定性好、出水水質較好。因此,采用厭氧一好氧的處理路線較合理。

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染料廢水屬于難降解的工業廢水之一, 具有成分復雜、色度深、濃度高等特點.目前處理染料廢水的方法主要有吸附法、生物處理法、化學氧化法、電解法及光催化降解法等, 其中, 吸附法是處理染料廢水經濟、高效的方法之一.膨潤土是以*為主要成分的天然礦物, 比表面積較大, 具有一定的吸附性能, 且資源豐富、價格低廉.天然膨潤土具親水疏油性, 若將其直接用于染料廢水處理, 吸附性能較差, 因此, 為提高其吸附性能, 需對天然膨潤土進行改性.目前, 常用的改性劑有十六烷基*基*(CTAB)、十六烷基*基氯化銨、殼聚糖、聚二甲基二烯丙基氯化銨、雙咪唑、有機酸、陽離子聚丙稀銑胺和十二烷基二甲基甜菜堿.其中, 殼聚糖是研究較多的改性劑, 但殼聚糖分子量大, 直接用于改性時, 通常負載于膨潤土表面, 沒有插入膨潤土層間.為將殼聚糖插入膨潤土層間, 本研究首先利用CTAB對膨潤土進行改性, 增大膨潤土層間距, 再利用殼聚糖進行改性, 使殼聚糖分子插入膨潤土層間, 制得復合改性膨潤土.zui后, 將復合改性膨潤土用于活性紅X-3B模擬廢水的處理, 研究其吸附性能.

  2 實驗部分(Experiments) 2.1 材料與儀器

  試劑:鈉基膨潤土(*含量>80%, 產地河南鄭州)購于鞏義市元亨凈水材料廠; 活性紅X-3B購于上海佳英化工有限公司; 殼聚糖(脫乙酰度≥90%)購于國藥集團化學試劑有限公司; CTAB、氫氧化鈉、鹽酸均為分析純.

  儀器:722型分光光度計, FA2004B型電子天平秤, 79-1A型恒溫磁力攪拌器, PHS-25型pH計, 80-1型離心機, 101型電熱鼓風干燥箱, TENSOR27型紅外光譜儀, 日本理學D/MAX-B型X射線衍射儀, TOC測定儀(TOC-VCPN, 島津), NanoZ型Zeta電儀.

  2.2 殼聚糖/膨潤土復合改性膨潤土的制備

  稱取10 g膨潤土粉末放入500 mL含5 g十六烷基*基*的溶液中, 攪拌2 h, 反復進行離心、水洗, 直至水洗液不含Br-(用*溶液檢測判斷是否洗盡).將1.0 g殼聚糖溶于200 mL 5%的醋酸溶液中, 在其中加入CTAB改性土, 攪拌2 h, 反復離心水洗, 將產物放入干燥箱中65 ℃烘干, 研磨過200目篩, 制得復合改性膨潤土.為了對比, 在相同條件下制備CTAB改性膨潤土.

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