生物接触氧化_深度处理工艺在工程中的应用实例

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AO+MBR工艺在北方小型乡镇生活污水站的应用

AO+MBR工艺在北方小型乡镇生活污水站的应用

AO+MBR工艺在北方小型乡镇生活污水站的应用摘要:乡镇生活污水的任意排放将严重影响农村的生态状况,破坏人们的生存环境,农村生活污水处理,迫在眉睫,但北方地区冬季水温低,处理难度大,运行不稳定,而AO+MBR工艺的应用,良好的解决了低水温下运行问题。

冬季运行COD、氨氮去除率在90%以上,总氮去除率73.3%以上。

关键词:乡镇生活污水;低温;MBR引言在经济的快速发展的同时,农村环境污染问题日渐突出,未经处理的生活污水自流到地势低洼的河流、湖泊和池塘等地表水体中,严重污染各类水源;另一方面,生活污水也是疾病传染扩散的源头,容易造成部分地区传染病、地方病和人畜共患疾病的发生与流行。

因此,农村生活污水处理,已迫在眉睫。

而我国农村生活污水有量大、来源杂、污水分散,难于收集、加之北方地区冬季气温低,处理效果难以保障。

而AO+MBR复合工艺将生物膜工艺与活性污泥工艺有机地融合起来,综合了活性污泥法和生物膜法两者的优点,长泥龄的生物膜为生长缓慢的硝化菌提供了非常有利的生存环境,可以有效地提高硝化效果,出水水质优异,使其在北方地区应用优势明显。

1 工程概况项目选址位于吉林省辽源市,建设规模1000m3/d生活污水处理厂,采用A/O生化+MBR+混凝沉淀+过滤+紫外线消毒工艺进行处理,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)[1]中一级A标准要求后排入河体。

设计进出水水水质如表1.1表1.1进出水水质单位mg/L2工艺流程污水经管网收集后通过预处理,去除悬浮物及调节水量后进入一体化生化反应池,在经过混凝沉淀进一步除磷后消毒外排。

工艺流程见下图1图1流程图3、A/O +MBR工艺论述3.1 预处理预处理是膜工艺中非常重要的一个环节,本水厂采用粗细两级格栅,有效拦截容易造成膜组件缠绕、堵塞的纤维和毛发物质,好的预处理可以延长膜组件的寿命及提高工艺的性能。

具体工艺参数:粗格栅栅前水深0.50m,过栅流速0.6m/s ,格栅倾角75° ,格栅间隙20mm。

生态改良型生物接触氧化处理农村污水应用实例

生态改良型生物接触氧化处理农村污水应用实例

生态改良型生物接触氧化处理农村污水应用实例生态改良型生物接触氧化处理农村污水应用实例一、引言随着我国农村经济的发展,农村污水问题日益突出。

传统的农村污水处理方法存在着处理效果差、耗能高、投资成本高等问题,无法满足农村污水处理的需求。

因此,生态改良型生物接触氧化处理技术被引入农村污水处理领域,取得了显著的效果。

本文将介绍该技术在农村污水处理中的应用实例。

二、生态改良型生物接触氧化处理技术概述生态改良型生物接触氧化处理技术是一种通过利用生物菌群降解、氧化有机污染物的技术。

它通过增加接触污水的生物菌群数量和种类,提高了处理效果。

同时,该技术还采用生态改良措施,通过增添植物、动物等生物要素,提高了系统稳定性和处理效果。

三、应用实例1. 实例一:某农村地区生态改良型生物接触氧化处理污水系统该农村地区的污水问题长期未得到有效解决,造成了环境污染和居民生活质量下降。

为了改善这一情况,当地政府决定引进生态改良型生物接触氧化处理技术。

改良型生物接触氧化处理污水系统由污水收集井、格栅除渣装置、曝气池、接触氧化槽和二沉池等组成。

在接触氧化槽中引入了多种生态调节要素,如植物、小鱼等,增加了系统的生物多样性。

经过一段时间运行后,该污水系统的处理效果显著改善,出水水质符合国家相关标准,同时也观察到了生态系统的恢复和增强。

2. 实例二:农村污水处理再生利用项目某县农村地区的污水一直未得到有效处理和利用,浪费了大量的水资源。

为了解决这一问题,当地政府开展了农村污水处理再生利用项目,并采用了生态改良型生物接触氧化处理技术。

该项目采用了完全生态化的处理设施,包括引入水生植物、蓄水池等生态元素。

通过生物菌群的作用,将污水中的有机物、氮磷等污染物降解为无害物质,同时净化了水质。

经过处理后的污水可用于灌溉农田,实现了农村污水的再生利用。

3. 实例三:农村污水处理与生态旅游相结合某省农村地区的污水处理一直存在问题,影响了当地的生态环境和旅游业发展。

生活污水处理—接触氧化法

生活污水处理—接触氧化法

生活污水处理—接触氧化法一、引言生活污水处理是保护环境、维护人类健康的重要任务之一。

接触氧化法是一种常用的生活污水处理方法,通过将污水与氧气充分接触,利用氧化作用去除有机物和污染物。

本文将详细介绍接触氧化法的原理、工艺流程和应用案例。

二、原理接触氧化法利用氧气与污水中的有机物发生氧化反应,将有机物转化为无机物,从而达到净化水质的目的。

氧气的引入增加了溶解氧的浓度,提高了微生物的活性,加快了有机物的降解速度。

同时,氧气的氧化作用还能去除污水中的异味物质。

三、工艺流程1. 水解酸化阶段:将原始污水经过调节pH值和温度的处理,使有机物转化为易于降解的有机物。

2. 接触氧化阶段:将水解酸化后的污水与氧气充分接触,通过氧化作用去除有机物和污染物。

3. 沉淀池处理:将接触氧化后的污水经过沉淀池处理,使悬浮物沉淀下来。

4. 滤池过滤:将沉淀后的污水通过滤池过滤,去除残存的悬浮物和微生物。

5. 消毒处理:对滤池过滤后的污水进行消毒处理,杀灭细菌和病原体。

6. 净水排放:将经过处理的污水排放到水体中,达到环境排放标准。

四、应用案例某市某小区生活污水处理项目采用了接触氧化法进行处理,取得了良好的效果。

该小区的生活污水经过预处理后,进入接触氧化池。

通过控制氧气的供应量和搅拌速度,保证污水与氧气充分接触,促进有机物的氧化降解。

经过接触氧化处理后的污水进入沉淀池,悬浮物得到有效沉淀。

然后,污水经过滤池过滤和消毒处理,最终达到了国家规定的环境排放标准。

该项目的成功应用为其他地区的生活污水处理提供了借鉴和参考。

五、结论接触氧化法是一种有效的生活污水处理方法,通过充分接触氧气,可以高效去除污水中的有机物和污染物。

其工艺流程包括水解酸化、接触氧化、沉淀池处理、滤池过滤、消毒处理和净水排放。

应用案例表明,接触氧化法在生活污水处理中具有良好的应用前景。

我们应该进一步研究和推广这种方法,为改善环境质量和保护人类健康做出贡献。

生物接触氧化法深度处理氯碱废水的中试研究

生物接触氧化法深度处理氯碱废水的中试研究

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一 出水浓度
一 去除率
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1 中试试验装置及方法
1.1 中试 试 验装 置 本 次 试 验从 2009年 12月 到 2010年 10月 ,
采用某 氯 碱化工 企业 废水 处 理站二 沉 池 出水 作 为 试 验用 水 。试 验 期 间 ,反 应 器 进 水 水 温 为 15~ 35 ̄C、pH 7.15~ 8.36、COD 58.37~ 122.64mg/ L、NH3一 N 10.16~ 30.04mg/L、TP 3.28~ 10.32mg/L。
收稿 日期 :2011—01—17 基金 项目 :国家水体 污染控 制与治理科技 重大专项(2008ZX07316-003)。 作者 简介 :周 文娟 (1986一),女 ,硕 士研究 生 ,主要研究方向为水处理。
第 2期
周文 娟 ,等 :生 物接 触氧 化 法深度 处理 氯碱废 水 的 中试研 究
trogen rem oval law s were studied,the treatment efficiency under different air tO water ratio,hydrau- lic loading and temperature were investigated. Results showed that COD and am monia nitrogen re- m oval rate w ere 35 and 20 respectively. The results indicted the best air to water ratio and hy—
Abstract:The research took chlor—alkali industry wastewater station secondary sedim entation tank ef—

水解酸化生物接触氧化为主的处理工艺对印染废水处理_毕业设计

水解酸化生物接触氧化为主的处理工艺对印染废水处理_毕业设计

水解酸化+生物接触氧化为主的处理工艺对印染废水处理_毕业设计摘要针对印染废水的水质特点本文采用水解酸化与接触氧化相结合的生化工艺对废水进行处理水解酸化和好氧接触设计停留时间均为10h运行结果表明水解酸化单元可有效提高废水的可生化性废水经水解酸化后B/C值可从0.2~0.3提高至0.4左右有效保证了好氧接触处理效果根据环保监测结果COD一般在80mg/LBOD在10mg/L以下COD去除率80%以上BOD去除率90%以上废水处理厂设计规模 3500m3d其现今的设计水质水量为Q 3500m3d COD 500~600mgL BOD5 250mgL PH 10~11SS 300 ㎎l 色度400倍经处理后应达到下列出水水质COD≤100mgLBOD ≤25mgL色度≤40倍pH在6~9SS≤70mgL 达污水排放一级标准经设计可知COD 885ηBOD 96ηSS 986色度895经技术经济分析此方案投资总额 430万元废水处理成本为097 元 m3有着良好的经济效益和社会效益且节约用地提高绿化降低能耗的理念在设计中得到充分的实践符合新时代环保的要求关键词纺织印染废水水解酸化生物接触氧化ABSTRACTAiming at the characteristics of printing and dyeing wastewater a biochemical technological process of hydrolytic acidification integrating contact oxidation was applied to treatment of the printing and dyeing wastewater the HRT for the both were 10h respectively The operating results showed the hydrolytic acidification section couldimprove the biochemical degradability effectively after hydrolytic acidification the wastewater’s BC value could rise to about 04 from 02-03 effectively ensuring the treating effect of aerobic contact According to the monitoring results by the department of environmental protection COD and BOD5 were below 80mgL and 10mgL respectively COD and BOD5removal rates were over 80 and over 90 respectivelyThe liquid waste processing factory designs scale3500 m3d its raw water fluid matter according to square and present production scale in factory and development request after with factory square native environmental protection section consultation certain following design fluid matter amount of water Q 3500m3d COD 600mgL BOD5 250mgL PH 10~11 SS 300 ㎎l Color degree400timesAfter handles should attain the following a water fluid matter COD ≤100mgLBOD≤25mgLPh 6~9SS≤70mgLColor degree≤40 timesreaching the dirty water exhausts a class standardThrough design thenCOD 885ηBOD 96ηSS 986color is a 895Was analyzed by technique economy this project investment total amount 4300000 yuan liquid waste processing cost is 097 yuan m3 have got the good and economic performance with social performanceAnd the economyuses a ground of increase the green turn lowering can consume of principle is in design fulfillment getting well meet the request of the modernKey words textile printing wastewater hydrolytic acidification reactororganism contact oxidizes目录前言 6第一章设计任务书 711 设计题目 712 废水的水量及水质情况 713 设计依据 714 设计原则 715 设计范围 8第二章废水的处理方案和工艺流程 921 废水性质 922 方案确定 923 工艺流程 1124 预计处理效果 12第三章各构筑物的设计与计算1431 格栅和筛网 1432 调节池 1633 水解酸化池 2034 生物接触氧化池 2135 竖流式二沉池 2636 混凝反应池 2937 斜板沉淀池 32第四章污泥的处理与处置 3641 污泥浓缩 3642 污泥脱水机房 3743 污泥管道 39第五章平面与高程布置4051 平面布置 4052 高程布置 42第六章工程项目概预算4761 工程投资概预算 4862 劳动定员运行管理 51总结 53参考文献 54致谢 55前言随着染料纺织工业的迅速发展染料品种和数里日益增加印染废水已成为水系环境重点污染源之一据不完全统计全国印染行业每年排放印染废水约有0 6×109m3而其中大部分皆未能实现稳定达标排放主要问题是印染废水量大成分复杂生物难降解物多脱色困难运行费用高等印染废水主要来自退浆煮幼是漂白丝光染色印花整理工段生产工段的特点决定了印染废水具有高浓度高色度高pH难降解多变化五大特征针对印染废水的五大特征日前国内对印染废水的生化处理工艺通常采用水解酸化好氧氧化工艺20世纪80年代开发的水解酸化工艺能使废水中的部分有机物得到降解分子量明显减小生物降解性能明显提高能提高后续的好氧处理效果尤其对悬浮性COD去除率较高经水解处理后溶解性有机物比例发生了变化水解出水溶解性COD 比例可提高一倍此外该工艺可减少系统污泥产最便于维护管理当处理要求不高时好氧处理可优选接触氧化法以节省资金且操作管理方便本文将介绍以水解酸化生物接触氧化为主的处理工艺处理印染废水的工程实例第一章设计任务书11 设计题目印染废水处理工艺设计12 废水的水量及水质情况1设计废水量为3500m3d 日变化系数为kz 1822设计进水水质CODcr 600mgLBOD5 250 mgL色度=400倍pH在10~110SS 300mgL3设计出水水质达到《纺织染整工业水污染物排放标准GB4287-92》表3中的一级标准即COD≤100mgLBOD≤25mgL色度≤40倍pH在6~9SS≤70mgL13 设计依据1《给排水设计手册》2《给水排水快速设计手册》排水手册3《给水排水设计规范》排水手册4《三废处理工程技术手册》废水卷5《纺织染整工业污染物排放标准》GB4287-926《室外排水设计规范》GBJ14-19977其他相关文献书籍及资料14 设计原则1执行国家关于环境保护的政策符合国家及地方的有关法规规范和标准2结合场地实际情况充份利用构建筑物尽量节省工程投资和占地面积3采用先进成熟可靠的处理工艺确保处理出水达到排放标准4设备器材采用国内外成熟高效优质的设备并设计适当的自动控制水平以方便管理运行5综合考虑环境效益经济效益和社会效益在保证出水达标的前提下尽量减少工程投资与运行费6处理系统具有较大的灵活性和操作弹性以适应污水水质水量的变化应达到工艺先进运行稳定管理简单运行成本合理维修方便等特点15 设计范围1工艺设计含污泥处理2从污水进入格栅至处理出水井之间构筑物及配套设施设计3平面图高程图布置4工程投资概算第二章废水的处理方案和工艺流程21 废水性质com 废水来源该厂生产废水主要来自前处理及染色两个工序前处理一般包括退浆煮炼丝光漂白等棉及棉纺织机织产品在制成织物时为使丝线光滑并提高其强度和耐磨性能需对线纱进行上浆而在织物染色前为使纤维和染料更好的亲和合又需将织物上的浆料退掉产生退浆废水退浆废水有一定的粘性且呈碱性有机污染物含量随浆料品种而异一般都较高其中化学PVA属于难生物降解物质煮炼丝光均在碱性条件下进行以去除织物纤维上含有的草刺果胶蜡脂等并使织物的纹络更清晰其产生的废水呈碱性有机污染物含量亦比较高棉及棉混纺织物染色所用染料主要为活性染料使用的助剂主要有烧碱纯碱硫酸食盐表面活性剂匀染剂等com 废水特点废水成分复杂水质水量变化大有机物浓度高色度深碱性高废水中除含有残余染料助剂外还含有一定量的浆料22 方案确定通常印染废水的处理方法有物理法化学法生物法等其中物理法处理效果较差化学法所需投加药剂量大但投资占地省生物法是一种较为普遍的处理方法目前国内外对印染废水以生物处理为主占80以上尤以好氧生物处理法占大多数而随着染料浆料的成分日益复杂单纯的好氧生物处理难度越来越大出水难以达标此外好氧法的高运行费用及剩余污泥处理或处置问题历来是废水处理领域没有解决好的一个难题由于上述原因印染废水的厌氧生物处理技术开始受到人们的重视而随着废水排放标准要求越来越严格单独的生物处理难以达到排放要求结合实际情况采用生物处理为主再辅以化学处理技术组成一个完整的综合治理流程既保留了生物处理方法可去除较大量有机污染物和一定颜色的能力且基本稳定的特点又发挥了物理化学法去除颜色和剩余有机污染物能力的特点而且运行成本相对较低本设计采用厌氧水解酸化处理技术作为好氧生物处理工艺的预处理共同组成厌氧水解好氧的生物处理混凝沉淀工艺好氧生物处理方法主要有AO法生物接触氧化法水解酸化AO工艺混凝沉淀废水经调节池进入水解酸化池水解池中接触填料由于废水中含有染料等难降解的物质且色泽较深在水解酸化池中利用厌氧型兼性细菌和厌氧菌将废水中高分子化合物断链成低分子链复杂的有机物转变为简单的有机物从而改善后续的好养生化处理条件实践表明水解酸化处理单元对活性染料废水具有较好的脱色作用厌氧好氧处理工艺它在传统的活性污泥法好氧池前段设置了缺氧池是微生物在缺氧好氧状态下交替操作进行微生物筛选经筛选的微生物不但可有效去除废水中的有机物而且抑制了丝状菌的繁殖可避免污泥膨胀现象在生化处理后串联混凝沉淀物化处理系统可进一步脱色和去除水中的COD以确保处理水水质达标排放水解酸化生物接触氧化混凝沉淀水解酸化将污水中的染料助剂纤维类等难降解的苯环类或长链大分子物质分解为小分子物质同时有效降解废水中的表面活性剂较好的控制后续好氧工艺中产生的泡沫问题经水解酸化器处理后的出水进入接触氧化池接触氧化池内设有填料部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面部分悬浮生长于水中兼有活性污泥和生物滤池的特点废水经水解和接触氧化处理后采用混凝沉淀工艺进一步去除色度和降低废水中的COD值AO法与接触氧化池在BOD去除率大致相同的情况下前者BOD体积负荷可高5倍所需处理时间只有后者的15根据实际经验接触氧化法具有BOD容积负荷高污泥生物量大相对而言处理效率较高而且对进水冲击负荷水力冲击负荷及有机浓度冲击负荷的适应力强维护管理方便由于微生物是附着在填料上形成生物膜生物膜的剥落与增长可以自动保持平衡所以无需回流污泥运转十分方便 com 流程说明废水通过格栅去除较大的悬浮物和漂浮物后进入调节池在此进行水量的调节和水质的均衡然后用泵提升至水解酸化池该池仅控制在酸性发酵阶段以提高废水的可生化性水解酸化出水流入接触氧化池在接触氧化池内经微生物作用去除绝大部分的有机物和色度后入沉淀池沉淀池的污泥部回流到水解酸化池在池内进行增溶和缩水体积反应使剩余污泥大幅减少剩余污泥经浓缩后可直接脱水为了得到更好的水质生化出水再经混凝沉淀进行深度处理达标排放二沉池的剩余污泥浓缩进入浓缩后的污泥进行脱水泥饼外运浓缩池的上清液及脱水的滤液则回流至污水处理系统 CODcr BOD5 SS 油脂PH隔油沉淀池进水mgL 7000 3600 800 400 11 出水mgL 5950 3240 640 40 7~8 去除率 15 10 20 90 气浮池进水mgL 5950 3240 640 40 7~8 出水mgL 4165 2430 128 16 7~8 去除率 30 25 80 60 UASB 进水mgL 4165 2430 128 16 7~8 出水mgL 4165 294 128 144 7~8 去除率 90 88 0 10 生物接触氧化池进水mgL 4165 294 128 144 7~8 出水mgL 100 235 128 13 78 去除率 76 92 0 10 CODcr BOD5 SS 色度PH 二沉池进水mgL 100 235 128 13 7~8 出水mgL 80 20 5010 7~8 去除率 20 15 61 33 标准100 25 7040 6~9 总去除率885%960%986%895%第三章各构筑物的设计与计算31 格栅和筛网格栅和筛网作为废水的预处理设备常设置在污水处理工艺流程中的核心处理设施之前用以截留水中的较大悬浮物或漂浮物以减轻后续处理构筑物的负荷用来去除那些可能堵塞水泵机组管道阀门的较粗大的悬浮物并保证后续处理设施能正常运行的装置com 格栅的设计参数1污水处理系统前格栅栅条间隙应符合下列要求人工清除 25~40mm机械清除 16~25mm最大间隙 40mm2在大型污水处理厂或泵站前原大型格栅每日栅渣量大于02m3 一般应采用机械清渣3格栅倾角一般用45°~75°4通过格栅的水头损失一般采用008~015m5过栅流速一般采用06~10ms栅前流速一般为04~09mscom 各部分具体计算1栅条间隙数n设栅前水深h 04m过栅流速v 1ms栅条间隙宽度b 002m格栅倾角α 60°n Qsinabhv 81个取9个其中Q最大设计流量m3s 007 m3s2栅槽宽度B栅条断面为锐边矩形断面栅条宽度s 001mB s·n-1b·n 001×9-1002×9 026m3进水渠道渐宽部分的长度L1设进水渠道宽B1 011m其渐宽部分展开角度α1 20°则进水渠道内的流速v Qhb 007com 058ms介于04~09ms符合规范要求L1 B- B1 2tgα1 026-0112tg20° 022m4栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L2L2 L12 o222 011m5通过格栅的水头损失h1设栅条断面为圆形∵β 179∴阻力系数∮β· sb 43∴h1 h0·k ∮· v22g ·k·sina β·sb43· v22g ·k·sina 179x001002 43x 092196 x3xsin60 0094m满足水头损失008~015的要求其中k为格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数一般取36栅后槽总高度H设栅前渠道超高h2 03mH hh1h2 04009403 0794m≈08m7 栅槽总长度L栅前渠道深H1 hh2 0403 07mL l1l20510 H1tgα 022*********tg60°224m8每日栅渣量W在格栅间隙20mm的情况下设栅渣量为每1000m3污水产007即w1 007m31000 m3W Q·w1×86400kz 984×10-3×007×8640017×1000 023 02m3所以用机械清渣com 格栅示意图图3-1 格栅com 格栅机的选型参考《给水排水设计手册》第11册选择LXG链条旋转背耙式格栅除污机其安装倾角为60°进水流速12ms水头损失 196kPa栅条净距15~40mm com 筛网1 选定网眼尺寸污水中悬浮物为纤维类物质所以筛网的网眼应小于2000μm2 筛网种类根据生产的产品规格性能选用倾斜式筛网筛网材料为不锈钢水力负荷06~24m3 min·m23 所需筛网面积A水力负荷q 20m3 min·m2 Q 6370m3d 442m3min面积F Q q 44220 221m2设计取F 22m32 调节池纺织印染厂由于其特有的生产过程造成废水排放的间断性和多边性是排出的废水的水质和水量有很大的变化而废水处理设备都是按一定的水质和水量标准设计的要求均匀进水特别对生物处理设备更为重要为了保证处理设备的正常运行在废水进入处理设备之前必须预先进行调节为了调节水质在调节池底部设置搅拌装置常用的两种方式是空气搅拌和机械搅拌选用空气搅拌池型为矩形com 加酸中和废水呈碱性主要是由生产过程中投加的NaOH引起的原水PH为11即[OH-] 10-3moll加酸量Ns为Ns Nz·a·ka 6370×103×10-3×40×10-3×124×1124×1 1448kgh其中 Ns酸总耗量kghNz废水含碱量kgha酸性药剂比耗量取124k反应不均匀系数11~12当硫酸用量超过10kgh时可采用98%的浓硫酸直接投配硫酸直接从贮酸槽泵入调配槽经阀门控制流入调节池反应com算1 参数废水停留时间t 8h采用穿孔空气搅拌气水比3512 调节池有效体积VV Qt 265×8 2120m3其中Q最大设计流量m3h3 调节池尺寸设计调节池平面尺寸为矩形有效水深为5米则面积F F Vh 21205 424m2设池宽B 15m池长L FB42415 282m取L 28m保护高h1 06m则池总高度H hh1 506 56米com设置1 空气量DD D0Q 35×3500 1225×104m3d 85m3min 014m3s式中D0每立方米污水需氧量35m3m32 空气干管直径dd 4Dvd2 4×014 314×01252 114ms在范围10~15ms内3支管直径d1空气干管连接两支管通过每根支管的空气量qq D2 0142 007 m3s则只管直径d1 4qv1d12 4×007 314×01252 571ms在范围5~10ms内4 穿孔管直径d2沿支管方向每隔2m设置两根对称的穿孔管靠近穿孔管的两侧池壁各留1m则穿孔管的间距数为 L-2×1 2 28-22 13穿孔管的个数n 131 ×2×2 56每根支管上连有28根穿孔管通过每根穿孔管的空气量q1q1 q28 00728 00025m3s则穿孔管直径d2 4q1v2d22 4×00025 314×00252 51ms在范围5~10ms内5 孔眼计算孔眼开于穿孔管底部与垂直中心线成45°处并交错排列孔眼间距b 50mm 孔径 3mm每根穿孔管长l 2m那么孔眼数m lb1 20051 41个孔眼流速v3 4q12m 4×00025 314×00032×41 863ms 符合5~10ms的流速要求6 鼓风机的选型①空气管DN 125mm时风管的沿程阻力h1h1 iLTP 115×386×100×10 4439Pa式中i单位管长阻力查《给水排水设计手册》第一册i 115PamL风管长度mT温度为20℃时空气密度的修正系数为100P大气压力为01MPa时的压力修正系数为10风管的局部阻力h2 v22g 30×7592×1205 2×98 612Pa式中局部阻力系数查《给水排水设计手册》第一册得30v风管中平均空气流速ms空气密度kgm3②空气管DN 25mm时风管的沿程阻力h1h1 iLTP 607×104×100×10 63128Pa式中i单位管长阻力查《给水排水设计手册》第一册i 607PamL风管长度mT温度为20℃时空气密度的修正系数为100P大气压力为01MPa时的压力修正系数为10风管的局部阻力h2 24×v22g 24×34×7952×1205 2×98 3171Pa式中局部阻力系数查《给水排水设计手册》第一册得34v风管中平均空气流速ms空气密度kgm3风机所需风压为4439612631283171 7080Pa≈708KPa综合以上计算鼓风机气量1215m3min风压708KPa查得SR型罗茨鼓风机主要用于水处理气力输送真空包装水产养殖等行业以输送清洁不含油的空气其进口风量 118~265m3min出口升压98~588kPa该机显著特点是体积小重量轻流量大噪声低运行平稳风量和压力特点优良查阅《给水排水设计手册》11册常用设备P485结合气量175×104m3d风压708KPa进行风机选型查《给水排水设计手册》11册选SSR型罗茨鼓风机型号为SSR150表3-1 SR型罗茨鼓风机规格性能型号口径A 转速rmin 风量m3min 压力kPa 轴功率Kw 功率Kw 生产厂SSR-15015097015209855875 章丘鼓风机厂33 水解酸化池com 介绍水解工艺是将厌氧发酸阶段过程控制在水解与产酸阶段它取代功能专一的初沉池对各类有机物去除率远远高于传统初沉池因此从数量上降低了后续构筑物的负荷此外利用水解和产酸菌的反应将不溶性有机物水解成溶解性有机物大分子物质分解成小分子物质提高污水的可生化性减少污泥产量使污水更适宜于后续的好氧处理可以用较短的时间和较低的电耗完成净化过程com 池体积算1池表面积FF Qq 637024 221m 取22mcom水系统1 配水方式本设计采用大阻力配水系统为了配水均匀一般对称布置各支管出水口向下距池底约20cm位于所服务面积的中心查《曝气生物滤池污水处理新技术及工程实例》其设计参数如下表3-2 管式大阻力配水系统设计参数表干管进口流速10~15ms 开孔比 02%~025%支管进口流速15~25ms 配水孔径9~12mm 支管间距02~03m 配水孔间距7~30mm 2 干管管径的设计计算Q 6370m3d 2654m3h 007m3s干管流速v1 12ms因为该池设有两个进水管所以每个进水管流速v 24ms则干管横截面面积A Q v1 00724 0029m2管径D1 4A 12 4×002931424 314×O27524 0059m2v1 QA 0070059 119 ms介于10~15ms之间3 布水支管的设计计算a.布水支管数的确定取布水支管的中心间距为03m支管的间距数n L03 2203 733≈73个则支管数n 2×73-1 144根b.布水支管管径及长度的确定每根支管的进口流量q Qn 007144 0000486 m3s支管流速v2 20ms 则D2 4qv2D22 4×0000486 314×00182 191 ms在设计流速15~25 ms之间符合要求4 出水孔的设计计算一般孔径为9~12mm本设计选取孔径9mm的出水孔出水孔沿配水支管中心线两侧向下交叉布置从管的横截断面看两侧出水孔的夹角为45°又因为水解酸化池的横截面积为12×22 264m2去开孔率02%则孔眼总面积S 264×02%0528m2配水孔眼d 9mm所以单孔眼的面积为S1 d24 314×000924 636×10-5m2所以孔眼数为0528636×10-5 8302个每个管子上的孔眼数是8302144 58个34 生物接触氧化池com 介绍1生物接触氧化也称淹没式生物滤池其反应器内设置填料经过充氧的废水与长满生物膜的填料相接触在生物膜的作用下废水得到净化其基本结构如图图3-1 生物接触氧化池示意图2 基本工艺生物接触氧化法通常分为一段法二段法和多段法而目前使用较多的是推流法推流法是将一座生物接触氧化池内部分格按推流方式进行氧化池分格可使每格微生物与负荷条件大小性质相适应利于微生物专性培养驯化提高处理效率com 填料的选择与安装1 填料的选择结合实际情况选取孔径为25mm的的玻璃钢蜂窝填料其块体规格为800×800×230mm空隙率为987%比表面积为158m2m3壁厚02mm参考《污水处理构筑物设计与计算》玻璃钢蜂窝填料规格表2 安装蜂窝状填料采用格栅支架安装在氧化池底部设置拼装式格栅以支持填料格栅用厚度为4~6mm的扁钢焊接而成为便于搬动安装和拆卸每块单元格栅尺寸为500mm~1000mmcom 池体的设计计算1有效容积VV Q La-Lt M 35001115-245×10-313 2342m3其中 Q平均日废水量m3d3500m3d 146m3hLa进水BOD5的浓度 mglLt出水BOD5的浓度 mglM容积负荷BOD5≤500时可用10~30kg m3·d 取13kg m3·d 2氧化池总面积FF VH 23423 78m2H填料总高度一般取3m3氧化池格数nn Ff 789 86 取8格f每格氧化池面积≤25m2采用9m2氧化池平面尺寸采用3m×3m 9m24校核接触时间tt nfHQ 8×9×3146 148h≈15h符合10~30h的要求5 氧化池总高度H0H0 Hh1h2m-1h3h4 305043-1×0315 60m其中h1保护高05~06mh2填料上水深04~05mh3填料层间隙高02~03mh4配水区高不进检修者为05m进入检修者为15mm填料层数取3污水在池内的实际停留时间t nfH0- h1Q 8×9× 60-05 146 27h符合要求6需氧量DD D0Q 15×3500 52500m3d 365m3minD0每立方米污水需氧量15~20 m3 m3每格氧化池所需空气量D1 D8 3658 4557 m3min7 填料总体积V选用直径为25mm的蜂窝型玻璃钢填料V nfH 8×9×3 216m3 com置曝气装置是氧化池的重要组成部分与填料上的生物膜充分发挥降解有机污染物物的作用维持氧化池的正常运行和提高生化处理效率有很大关系并且同氧化池的动力消耗密切相关按供气方式有鼓风曝气机械曝气和射流曝气目前国内用得较多得失鼓风曝气这种方法动力消耗低动力效率较高供气量较易控制但噪声大鼓风充氧设备采用穿孔管孔眼直径为4~6mm空口速度为5~10ms氧的利用率为6~7%选用大阻力系统布气比较均匀安装方便一次投资省1总需氧量DD D0Q 15×3500 525×104m3d 365m3min 061m3s式中D0每立方米污水需氧量15~20m3m32空气干管直径dd 4Dvd2 4×061 314×0252 115ms在范围10~15ms内3支管直径d1池体分为8格每格连一根支管通过每根支管的空气量qq D8 0618 0076m3s则只管直径d1 4qv1d12 4×0076 314×01252 62ms在范围5~10ms内4穿孔管直径d2沿支管方向每隔750mm设置两根对称的穿孔管每根支管上连接8根穿孔管通过每根穿孔管的空气量q1q1 q8 00768 00095m3s则小支管直径d2 4q1v2 3mm间距为750mm每根穿孔管上的孔眼数为2孔眼流速v3 4q122 4×00095 2×314×0032 67ms符合5~10ms的流速要求5 风机选型①空气管DN 250mm时风管的沿程阻力h1h1 iLTP 59×204×100×10 12036Pa式中i单位管长阻力查《给水排水设计手册》第一册i 59PamL风管长度mT温度为20℃时空气密度的修正系数为100P大气压力为01MPa时的压力修正系数为10风管的局部阻力h2 v22g 332×6172×1205 2×98 644Pa式中局部阻力系数查《给水排水设计手册》第一册得332v风管中平均空气流速ms空气密度kgm3②空气管DN 125mm时风管的沿程阻力h1h1 iLTP 365×34×100×10 1241Pa式中i单位管长阻力查《给水排水设计手册》第一册i 365Pam L风管长度mT温度为20℃时空气密度的修正系数为100P大气压力为01MPa时的压力修正系数为10风管的局部阻力h2 32×v22g 32×333×5452×1205 2×98 1615Pa 式中局部阻力系数查《给水排水设计手册》第一册得333v风管中平均空气流速ms空气密度kgm3风机所需风压为1203664412411615 4124Pa综合以上计算鼓风机气量1215m3min风压0412KPa选R系列标准型罗茨鼓风机型号为SSR150表3-3 SR型罗茨鼓风机规格性能型号口径A 转速rmin 风量m3min 压力KPa 轴功率Kw 功率Kw 生产厂RMF-240250980780981922 沙鼓风机厂com 进出水系统由于氧化池的流态基本上是完全混合型因此对进出水的要求并不十分严格满足下列条件即可进出水均匀保持池内负荷均匀方便运行和维护不过多地占用池的有效容积等当处理水量为6370m3d时采用廊道布水廊道设在氧化池一侧宽度取04m出水装置采用周边堰流的方式35 竖流式二沉池com 构造选用竖流式较合适其排泥简单管理方便占地面积小竖流式沉淀池按池体功能的不同把沉淀池分为进水区沉淀区出水区缓冲区和污泥区等五部分废水由中心管上部进入从管下部溢出经反射板的阻拦向四周分布然后在由下而上在池内垂直上升上升流速不变澄清水油池周边集水堰溢出污泥贮存在池底泥斗内由排泥管排出示意图如下1进水管 4污泥管 5挡板 6集水槽 7出水管图3-3 竖流式二沉池俯视图图3-4 二沉池剖面草图图3-4 二沉池剖面草图com 设计计算1中心管面积f每座沉淀池承受的最大水量q Qn 0074 00175 m3sf qv0 00175 m3s0030 058m2其中Q最大设计流量m3sv0中心管内流速不大于30mms取30mmsn沉淀池个数采用4座2中心管直径d0d0 4fd024 314×0924 064m2v0 qf 00175064≈003ms 30mms满足要求3中心管喇叭口与反射板之间的缝隙高度h3h3 qv1d1 00175 0015×314×135 028m在025~05m之间其中v1污水由中心管喇叭口语反射板之间的缝隙流出的速度设v1 0015msd1喇叭口直径取135m4沉淀部分有效断面积F表面负荷设q为15m3 m2hF qkzv 00175182×00004]12 [4× 24058 314]12 56m取D 6m沉淀部分有效水深h停留时间t为2h则H2 vt 00004×2×3600 288m采用3mDh 63 2<3满足要求7校核集水槽出水堰负荷集水槽每米出水负荷为qπD 175314×6 093L s·m 29L s·m 符合要求8 沉淀部分所需总容积污泥含水率P0 995 进水悬浮物浓度C1 439 C2 12 T 2V qC1–C2T×86400×100 KZ·r100- P0424m3每个池子所需污泥容积为 4244 106m39圆截锥部分容积V贮泥斗倾角取45°h5 R-rh5 R2Rrr2 3 314×28× 28228×02022 3 247m3 106m3其中 R圆截锥上部半径r圆截锥下部半径h5圆截锥部分的高度8沉淀池总高度H设超高h1和缓冲层h4各为03m则H h1h2h3h4h5 0330280340 788mcom 进出口形式沉淀池的进口布置应做到在进水断面上水流均匀分布为避免已形成絮体的破碎本设计采取穿孔墙布置沉淀池出口布置要求在池宽方向均匀集水并尽量滗取上层澄清水减小下层沉淀水的卷起采用指形槽出水com 排泥方式选择多斗重力排泥其排泥浓度高排泥均匀无干扰且排泥管不易堵塞由于从二沉池中排出的污泥含水率达996%性质与水相近故排泥管采用300mm36 混凝反应池com 混凝剂的选择。

生物接触氧化法在炼油废水回用处理中的应用

生物接触氧化法在炼油废水回用处理中的应用
重 效益 。
需 要 控 制 氨 氮 的 含 量 以 防 止 菌 藻
◆挂 膜参数
实验 水温 为 2  ̄ 5 C
的 繁 殖 , 所 以采 用 生 物 接 触 氧 化 法 对 外 排 的 炼 油 污 水 进 行 深 度 处 理 具 有 一 定 的 实 际意 义 。 实 验 采 用 燕 山石 化 的 外 排 污
oxi ton da i due t cor os ve o r i ef e t of m i obe f C cr a nd nir f c i t i i aton. K EY W O R DS bi cont ct oxi ton , o— a da i di s ve s ol d
本 低 、无 二 次污 染等 优 点 。 仅 可 以 有 效 地 去 除 有 机 污 染 还 能 用 以脱 氮 和 除 磷 ,所 以 为 三 级 处 理 应 用 于 污 水 回 用
中 。
1 2 实验 结果 。
培 养 1 后 ,可 观 察 到 反应 5h
1 反 应 器 中 生 物 膜 的 培 养
1 1实 验 方 法 。
◆ 实验 方 法 采 用 软 性 填 料 ,结
器 内填 料 上 已 附 着 有 生 物 膜 ,水
体 变 清 ,加 入 一 部 分 新 鲜 活 性 污
t r e he at of or os on, c r i
r i r ef ne y
w as e w a e , t t r
r ecy e a cl nd r a m ent te t
我 国是水 资 源 短缺 的 国家 , 污 水 的 重 复 利 用 是 解 决 水 源 紧 张 的 一 个 重 要 途 径 。 尤 其 是 工 业 污 水 的 回 用 , 具 有 环 境 和 经 济 的 双

生物接触氧化法处理工艺及应用

生物接触氧化法处理工艺及应用
科技情报开发与经济
文 章编 号:o 5 6 3 【 0 82 —0 2 0 1o — 0 3 20 )9 0 9 - 2
S IFC F R A IND V L P E T&E O O C: E HI O M TO E E O M N - N C N MY
20 年 08
第 1卷 8
第 2 期 9
图 1 生 接 触 氧 化 处 理技 术 工艺 流 程
生物接触氧化 法的中心处理 构筑物为接触氧化 池,它一般 由池体 ( 在平面上多呈 圆形 和矩形或方形 ,用钢板焊接制成或用钢筋混凝 土浇 灌砌成 )载体( 、 填料是微生物的载体 ) 及曝气系统组成 。 供微生物附着 生长 的载体全部浸没在水中 , 废水通 过载体时 , 中 水 的悬 浮物被截留, 并在载体表面吸附大量的胶状物 . 使微生物 有了柄 息、 繁殖 的场所。载体表面逐渐生长 了一层充满微生物及原生动物的“ 生物
处理工艺采用生物接触氧化法 , 工艺流程见图 1 。
——沉池 接簧H舂 H 化 池— —叶淀H 面化 池叫触 H 淀r 2 触 卜 淀r 譬 沉 H 氧 叫 接氧 沉

… … … 一 … … … 一

… … …

… … … 一



污 泥
l 生物接 触氧化 法 工艺的基 本原理
遥期进水水质 2 0 2
远 期进 水 水 质 2 0 8 出水水 质 ≤2 O
40 0
40 6 ≤6 0
30 o
30 5 ≤2 O
6 0
6 8 ≤2 O

6 ≤1 . 5
动而被降解 , 使流动水层得到净 化。随着有机物的降解 , 微生物 不断增 殖 , 物 膜 厚 度 不 断增 加 , 生 到一 定 程 度 . 氧 不能 透 入 的 内 侧 就 形 成 了 厌 在 氧层 。当厌氧层厚度增加 到一定程度时 , 靠近载体表面处的微生物由于 得不到作为营养的有机物 , 其生 长进 入内源呼吸期 , 附着于载体 的能力

医院污水处理/深度处理工程实例

医院污水处理/深度处理工程实例

的扩大和环境标准 的提高 , 该处理站 已无法满足现有水量和水
质标准的要求 。医院对原污水处理设施进行全面改造扩建 , 一 方面扩大现有设施 的处理规模 , 使增加 的污水量能得到有效净
化; 另一方面从节约水源 , 提高处理水平 的方 向出发 , 对污水进 行资源化利用 , 为医院争取 良好的社会 、 济和环境效益 。 经 改造
构, 尺寸为 L×B×H= 20 . 55 有效 容积 1 8 , I .X40× .m, 6 m’水力
停 留时 间 2 。 中间 水 池 为 钢 混 结 构 ,尺 寸 为 L×B×H= . h 5 0×
根据综合性 医院污水的特点 , 同时考虑到 中水 回用 【 , 1 该 . q
工程的处理工艺流程如 图 1 所示 , 中虚线表示污泥流程线 。 其
处理规模确定为 2 0 m / ,污水及 中水站土建设施 一次性完 00 d
成, 当中水处理规模需要扩 大时 , 只需要增 加中水 的过滤和消 毒设备即可实现。
污水处理后若不 回用则水质应满 足《 医疗机构水污染物排
放标准 》G 8 6 — 0 5的要求 , 中水则应 达到 《 fB1 4 6 2 0 ) 而 城市 杂用
工艺处理后 , 出水 可满足《 污水综合排放标准》GB8 7 —1 9 ) ( 9 8 9 6一级排放标 准或《 城市杂 用水水质标 准)GB T 1 9 0 2 0 ) ( / 8 2 — 0 2的要
求。工程的长期运行效果表 明, 系统 的污染物去除效率较 高, 该 出水水质稳定 , 且操作方式灵 活。
毒, 消毒后 污水达标排放。 好氧接触氧化池分为 3格 , 运行时曝
气量逐格递减 ,内设组合弹性填料 S 10 H一 5 ,工艺尺寸为 L× B× 1 . . X55 有效 容积 为 4 50 , H= 70×5 .m, 0 2 .m3设计 容积负 荷
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表 4 主要设备及参数
10m /h Á Q=8m /hH=12mN=0.75kW Á Q=1.60m /minH=50kPa =2.2kW N Á ! Q=1m /hH=5mN=0.25kW Á "# Q=4m /hH=30mN=1.2kW Á $ Q=8m /hH=12mN=0.75kW %&’()* >? 6 m@8m +, AB -./01 AB 23"456 AC 1 D10 L/h@50L/h Á 789:;1 Q=4m /h </= AB
表 2 某公司污水处理设计出水水质
COD BOD5 SS /( mg/L) / (mg/L) / (mg/L) 40 10 20 pH 6.5 7.5 NH -N / (mg/L) 8
Á- ./0 1 ./0 源自 + 1. 3 处理规模 设 计 污 水 处 理 量 80m3/d, 其 中 , 生 活 污 水 50m3/d, 生产污水 30m3/d, 按每天运行 24h, 污水处理 能力为 3.3m3/h。 1. 4 方案原则 设计处理工艺本着 经 济 可 行 、 操 作 简 便 、 运 行稳定、 维修容易、 系统自控、 实用性强的原则, 严格按照设计规范及试验数据进行 , 并使其结构 布局合理。
保证生物膜的不断更新及生物膜的活性。 在进行 冲洗时, 要把握好冲洗的强度 (能 冲 走 生 物 膜 上
5 工程投资及效益分析
1) 工程投资。约为 50 万元, 包括站内的工艺
设备、 自控仪表、 管线阀门结构件等的直接费用
和工程设计费、 设备安装费、 工程调试费等的间
接费用。
2) 日常运行费用主要包括电费、 药剂费。电费:
【1】 Bischoff.P.H ,Perry.S.H.Compression behavior of
concrete
北大学学报 (自然科学版) ,2004,25 (2) :175-178.
【收稿日期】 2007-04-05
at high strain-rates[J]. Mater. Struct. 1991 (24) :425-450. 【2】 Williams.M.S.Modeling of local impact effects on plain and reinforced concrete[J]. ACI Struct.1994, 9(12) : 178-187. 【3】 Davies.E.D,Hunter.S.C.The dynamic compression testing of solids bythe method of the split Hopkinson bar[J]. Mech.Phys. Solids .1963 (11) : 155-179. 38
Á
GS-10 32GW8-12-0.75 HC-60S 25WQ1-5-0.25CH4-40 32GW8-12-0.75 D800E2000 FG Y10 CON1605 TY-4 FGH PLC
Á Â
的积泥即可) 。
2) 生物接触氧化池稳定运行时, 应及时排除
池底的污泥; 对于填料要定期进行冲洗, 以此来
m, 日运行成本 71.2 元 /d。利润: 按每日使用 40t 计
算, 每吨水价 5.5 元, 年利润 55 320 元。
1 2 2 2 2 2 2 2 3 1 1 1
6 结语
1 1 1 1 1
1 1 1 1 1
经过 1 年多的运行实践证明, 采用生物接触
氧化 + 深度处理工艺处理该公司的废水, 运行费 用低, 处理效果稳定, 其排放的处理出水指标达
公用工程设计
Public Utilities Design
【文章编号】 ( 2007) 08-0038-03 1007-9467
生物接触氧化 + 深度处理工艺 在工程中的应用实例
■ 班福忱 1, 于革 2, 何立江 2, 张吉库 1 (1. 沈阳建筑大学 市政与环境工程学院 , 沈阳 110168 ; 2. 沈阳市自来水总公司 , 沈阳 110002)
【参考文献】
【4】 HOLMQUIST . T. J, JOHN SONGR , COOKW .H . A computational constitutive model for concrete subjective to larges train,high strain rates and high International Symposium on DefensePrepareness pressure[C]//14th
设备及参数 3 主要构筑物、
3. 1 主要构筑物及参数 工艺主要构筑物及参数见表 3。
表 3 主要构筑物及参数
T/ h ! 12 12 5 10 6 5
V V
40 40 16.5 33 20 16.5 60
3. 2 主要设备及参数 工艺主要设备及参数见表 4。
2 工艺流程及特点
( 见图 1) 2. 1 工艺流程图
2. 2 工艺特点 针对工程实际 的 特 点 , 开 发 设 计了以 “生物接 触氧化 + 深度处理”为主的处理工艺。简要说明如 下: 1) 由于生活污水占总水量的大部分, 处理站拟
4) 生物接触氧化池出水经沉淀流入中间水池, 经
39
公用工程设计
BallisticsKuebec: American
Association,1993.
【5】 赵海鸥.LS-DYNA 动力分析指南[M].北京:兵器工业出版 社,2003. 【6】 张凤国,李恩征.混凝土撞击损伤模型参数的确定方法[J]. 弹 道学报,2001,13(4):12-16. 【7】 张德海,邢纪波,朱浮声.混凝土破坏过程的数值模 拟[J].东
建在生活污水化粪池旁, 生产废水化粪池上清液经 加压集水管道, 与生活污水化粪池上清液混合, 首先 经格栅, 去除大的颗粒物和漂浮物。
生活污水化粪池上清液 生产废水化粪池上清液 23 4 56 → 集水管道 ←
处理规模及设计方案原则 1 废水水质、
1. 1 废水水质 根据公司提供资料, 结合具体测定数据, 废水水 质见表 1 所示:
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混凝加压进入粗细二道活性炭吸附罐,进一步去除 SS, 吸附降解溶解性有机物, 满足标准要求。沉淀池 完成生化污泥接种工艺。
污泥经排泥泵流入污泥消化池, 污泥溢流回调节池,
5) 过滤吸附出水经紫外线消毒器, 紫外线消毒 肠菌群及其他细菌, 出水达标回用。
具有瞬时、 高效、 广普消毒的优点。杀灭原水中的大
表 1 某公司生产排出的废水水质
COD / (mg/L) 350 450 BOD5 /(mg/L) 280 SS /( mg/L) 140 pH 6 9 NHÁ -N / (mg/L) 40

&’()* !" #$ 789 :;<0 +, => 计量泵 % %
1. 2 设计水质 设计出水水质。该污水处理工程要求处理后的 出水必须达到 《辽宁省沿海地区污水直接排入海域 标准》 (DB 21-59-1989) 中的一级标准 (见表 2) , 按环 评报告要求, 要建中水处理设施, 最大限度地满足回 用要求。
艺处理动物心脏废水及生活污水的主要工艺设计参数 , 并对 处理成本进行了估算。实践证明 , 采用该工艺处理该公司的废 水运行费用低 , 处理效果稳定 , 其排放的处理出水指标达到相 关标准规定。 【关键词】 生物接触氧化 ; 深度处理 ; 应用实例 【中图分类号】 X703 【文献标志码】 B
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 研究。 3) 压杆与样品端面接触的摩擦系数的增大会造 成轴向抗压强度的提高,这是横向约束产生的静水 压力效应的一种表现形式, 也就是说, 静水压力效应 会造成轴向抗压强度的提高, 因此在对 RPC 等混凝 土类材料进行应变率效应分析时应将静水压力效应 从应变率效应中解耦出来, 以便更科学的对 RPC 材 料的冲击力学性能进行分析和评价。
图 1 污水处理工艺流程图
2) 调节池是水处理工程中必备的构筑物, 主要 起调节水量 的 作 用 , 满足间歇排放的要求。向调 节池中曝气, 防止悬浮物沉淀, 加 强 悬 浮物的絮 凝结合。 3) 调节池水提升进入生物接触氧化池, 生物接 触氧化池是在池内充填填料,曝气充氧的污水浸没 全部填料, 并以一定的流速流经填料, 在填料 上 布 满生物膜, 污水与生物膜广泛接触, 在生物膜上 微生物的新陈代谢功能的作用下,污水中的有机 污染物 COD、 BOD 得到去除, 污水得到净化。 生物接 触氧化兼有活性污泥法和生物膜法的优点,其处理 效率高、 运行稳定可靠, 在水处理领域得到广泛的应 用。
到 《辽 宁 省 沿 海 地 区 污 水 直 接 排 入 海 域 标 准》规 定。
【参考文献】 【1】 DB 21-59-1989 辽宁省沿海地区污水直接排入海水域标准
4 生产运行管理
1) 生物接触氧池由于受水温的影响较大, 所以 生化池培养挂膜启动最好在 10 ℃以上的水温情况 下进行, 以此来缩短生物膜的成熟时间, 尽快使 生化池转入稳定的运行状态。 在冬季或者水温较 低的季节,应该适当的延长生物接触氧化池的水力 停留时间,以此来保证该池的处理能够达到预期的 去除效果。
[S].
【收稿日期】 2007-01-06
作者简介
班福忱 (1976~) , 男, 辽宁沈阳人, 讲师, 从事水处理 理论 与技术应用研究, (电子信箱) banfc@163.com。
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作者简介
王勇华 (1981~) ,男, 河南驻马店人, 硕士研究生, 从事活 性粉末混凝土高速冲击动力学性能的研究, (电子信箱) yonghua20012001@sina.com。
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