制药厂抗生素废水处理工艺设计

制药厂抗生素废水处理工艺设计
制药厂抗生素废水处理工艺设计

制药厂抗生素废水处理工艺设计

摘要

本次毕业设计以制药厂抗生素废水为主要水源,设计抗生素废水的主要处理工艺。该废水生物化学需氧量高,而且有高浓度的BOD和COD,有机物,以及悬浮固体(SS)。在资料分析基础上,比较了现在的多种抗生素废水处理,最终确定以水解酸化+两级生物处理(AB法)处理抗生素废水。该设计工艺中包括了相关处理构筑物设计计算,通过设计,使该厂废水处理水达到国家排放标准。

关键词:抗生素废水、水解酸化、AB法、COD、BOD

Pharmaceutical antibiotic wastewater

treatment process design

Abstract

The graduation design with pharmaceutical factory antibiotic wastewater as the main source of antibiotic wastewater, design the main treatment process. The wastewater biological chemical oxygen demand (COD) high, and have high levels of BOD and COD, organic matter, and suspended solids (SS). Based on the data analysis, compares the variety of antibiotic wastewater treatment now, and finally determined that two levels by hydrolysis acidification + biological treatment (AB method) deal with antibiotic wastewater. This design process includes correlation processing structures design calculation, through the design, make the factory wastewater treatment water reach national emission standard.

Key words:pharmary sewage, sewage treatment,difflunce-acidificatio, Adsorption-Biodegratio n、BOD、COD

目录

论文总页数:32页前言 (1)

1 概述 (1)

1.1课题研究背景 (1)

1.2原始资料 (1)

2 抗生素废水的处理工艺 (2)

2.1目前抗生素废水处理存在的问题 (2)

2.2抗生素废水处理方法的比较 (2)

2.3本设计处理工艺的确定 (3)

4 抗生素废水处理主要构筑物的计算 (3)

4.1格栅 (3)

4.1.1 设计参数 (3)

4.1.2 设计计算 (3)

4.2集水井的设计计算 (5)

4.3平流式沉砂池 (6)

4.3.1 设计参数 (6)

4.3.2 设计计算 (6)

4.4水解酸化池 (8)

4.4.1 设计参数 (8)

4.4.2 设计计算 (8)

4.5曝气池 (8)

4.5.1 设计参数 (8)

4.5.2 设计计算 (9)

(1)抗生素废水处理程度计算 (9)

(3)曝气池曝气系统计算 (10)

(4)剩余污泥计算 (15)

4.6沉淀池 (20)

4.6.1 设计参数 (20)

4.6.2 设计计算 (20)

4.7浓缩池 (24)

4.7.1 设计参数 (24)

4.7.2 设计计算 (24)

4.8机械脱水间 (25)

4.8.1 预处理 (25)

4.8.2 脱水设备 (26)

4.8.3 脱水间的尺寸 (26)

5 污水处理厂的高程计算 (26)

5.1处理厂污水处理流程的高程布置的主要任务 (26)

5.2设计的原则 (27)

5.3计算部分 (27)

6 结论 (29)

附件........................................................ 错误!未定义书签。参考文献.................................................... 错误!未定义书签。致谢.................................................... 错误!未定义书签。声明.................................................... 错误!未定义书签。

前言

水是生命之源,是地球上唯一不可替代的自然资源。我国人均水资源占有量仅为世界平均水平的1/4,水源不足、水体污染河水环境生态恶化已成为人类发胀的制约因素。保护水资源、防止水污染、改善水环境生态是我们义不容辞的责任。

随着现代工业的发展,水污染问题日益严重,特别是生物化工行业污染问题尤为严重。淀粉工业、啤酒工业及抗生素工业等再生产过程中产生大量的高浓度有机废水,水体污染严重。本设计研究的盐酸林可霉素(洁霉素)废水属于制药废水中的抗生素废水。抗生素的生产原料主要为粮食产品,原料消耗大,只有少部分转化为产品和供微生物生命活动,大部分仍留在废水中。废水的来源主要集中在结晶母液中。洁霉素的生产方法为生物发酵法,此外为提高药效,还将发酵法制得的抗生素用化学、生物或生化法进行分子结构改造而制成各种衍生物,即半合成抗生素,其生产过程的后加工工艺中还包括有机合成的单元操作,可能排出其他废水。因此在废水排放前要对其实行处理然后再达标排放,从而减小对环境的污染。

1 概述

1.1 课题研究背景

水是人类维系生命的基本物质,是工农业生产和城市发展不可缺少的重要资源。切实防止水污染、保护水资源已成了当今人类的迫切任务。

在水的社会循环中,生活污水和工业生产废水的排放,是形成水污染的主要根源,但随着人口的膨胀和经济的发展,水资源短缺的现象正在很多地区相继出现,水污染及其所带来的危害更加剧了水资源的紧张,并对人类的生命健康形成了威胁。水污染的治理就成为当前迫切的任务。

本设计中的废水属于制药废水中的抗生素(洁霉素)废水。抗生素废水是高色度、成分复杂、含难降解生物且毒性物质多的高浓度有机废水[1-2]. 其COD、BOD值高且波动大而难处理[3-4].污染物主要是发酵残余营养物,包括发酵代谢产物、残余的消沫剂、凝聚剂、破乳剂和残留的抗生素及其降解物,以及酸、碱有机溶剂和其他化工原料等,成分复杂,含量不定,可生化性差.

1.2 原始资料

制药厂概况和进出水水质概况

该制药厂所在城市的主导风向为东南风,常年平均气温为15~26℃,平均地面标高为25m。该厂废水的主要成分为盐酸林可霉素原料药的生产废

水,要求日处理量为4000吨/天,生产废水要求日处理量为4000吨/天,生活污水为100吨/天。

表1 制药厂水质状况表

项目BOD CODcr SS pH

进水

生产

废水

1540 7800 300~400 7~8 生活污

200 400 200 7~8 出水≤30≤150≤150 6.5~8.5 注:各项进水设计标准单位都为mg/L。

2 抗生素废水的处理工艺

2.1 目前抗生素废水处理存在的问题

抗生素废水是一类含难降解物质和生物毒性物质的高浓度有机废水,国内.300 多家企业生产占世界产量20%-30%的70多个品种的抗生素,废水排放量大,水体污染严重。目前国内外应用的处理技术不多且不够成熟,已建成的以好氧生物处理技术为主的工程,投资和处理成本高,废水实际处理率很低。欧、美、日等国从40 年代生产青霉素时就已经开始处理其废水,因受当时处理技术的限制至70年代几乎全部采用好氧处理技术,而从70年代开始他们将这类原料药生产向发展中国家转移,其原因之一就是废水处理问题, 因此开发经济有效的抗生素废水处理技术具有重要的意义。

2.2 抗生素废水处理方法的比较

目前大多的抗生素废水处理多是采用常规的深井曝气或厌氧发酵等生物处理工艺降解废水中的有机物[5],处理效果较差,难以稳定达标。国内外对抗生素工业废水的处理主要采用生物法(厌氧、缺氧及好氧),也有的采用化学絮凝+生物法工艺。一般而言,抗生素品种较单一,直接采用生物法工艺的较多[6,7,8];而对多品种抗生素工业废水的处理,因废水成份十分复杂,抗生素形成的生物毒性相互叠加,单纯依靠生物法处理,出水难达到行业排放标准,所以,必须辅以化学絮凝先进行预处理,达到排除生物毒性物质干扰,降低废水浓度的目的。

马寿权、韦巧玲[9]等采用絮凝+水解酸化+二段接触氧化+再絮凝工艺处理盐酸四环素、盐酸林可霉素及克林霉素磷酸酯等抗生素废水;邓良伟[10]等研究了絮凝+厌氧+两级好氧工艺处理青霉素、四环素、利福平和螺旋霉素等抗生素废水。这些工艺处理效果较好,但运行费用很高,工艺流程很复杂。多品种抗生素生产企业规模大,废水日排放量上万吨,昂贵的运行费用使企业

难以承受,这是造成我国抗生素废水大多未经过深度处理就排放的重要原因之一。

2.3 本设计处理工艺的确定

针对上述处理方法中存在的问题,本设计采用水解酸化+AB 生物法工艺处理抗生素废水,该工艺流程短,节能,为大型企业抗生素废水的处理提供了新颖、实用且净化效果良好的工艺路线。

工艺流程:

→出水

图1 水解酸化+AB 工艺流程图

工艺特点:

通过水解酸化池,污水中难以生化的有机物在常温下经过厌氧菌胞外酶的作用,将大分子有机物水解酸化变成小的分子,将大部分不溶性有机物降解为溶解性物质,变成可生化的底物,为好氧处理创造条件。

具有优良的污染物去除效果,较强的抗冲击负荷能力,良好的脱氮除磷效果和投资及运转费用较低等。

1)对有机底物去除效率高;

2)系统运行稳定。主要表现在:出水水质波动小,有极强的耐冲击负荷能力,有良好的污泥沉降性能;

3)有较好的脱氮除磷效果;

4)节能、运行费用低、耗电量低、可回收沼气能源,经试验证明,AB 法工艺较传统的一段法工艺节省运行费用20%~25%.

4 抗生素废水处理主要构筑物的计算

4.1 格栅

4.1.1 设计参数 栅条间隙d=10mm ;

栅前水深 h=0.6m ;过栅流速V=0.4m/s ; 安装倾角α=60°;设计流量Q=0.052m 3/s

4.1.2 设计计算

进水解酸化A 段曝气池 中沉池B 段曝气二沉池

污泥浓缩池

外运

污泥回流

污泥回流

1)栅条间隙数n ,个

b h v Q n αs i n m

a x

=

式中:max Q ——最大设计流量,m 3/s α——格柵倾角,(o )

b ——栅条间隙,m

n ——栅条间隙,个 h ——栅前水深,m v ——过栅流速,m/s 则:

7.184

.06.001.060sin 052.0≈???

?=

n (个)

取19个 2)栅槽宽度B

设计采用φ20圆钢为栅条,即S=0.015m 则栅槽宽度

B=

-1)+bn

=0.015×(19-1)+0.01×19 =0.5m 3)通过格柵的水头损失

αβs i n 2)

(2

34

1g

v b S k h = 式中:

k —系数,水头损失增大倍数,取k=3

β—系数,与断面形状有关,β=2.42(栅条断面为锐边矩形) S —栅条宽度,㎜ b —栅条净间隙,㎜ v —过栅流速,m/s

α—格栅倾角,度,?=60α

m h 1.060sin 8

.924.0)1015(42.232

34

1=?????=

4)进水渠道渐宽部分的长度L1

设进水渠道内流速为0.6m/s,则进水渠道宽m vh Q B 22.04

.06.0052

.0max 1=?==

1

1

12αtg B B L -=

式中:

B — 栅槽宽度,m

B 1—进水渠道宽度,m 1α—进水渠展开角,°,取?=201α

则:m ..L 33.020tan 222

0501=?

?-=

栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度m L L 165.02

33

.0212=== 5)栅槽总高度

设栅前渠道超高m h 3.02=

m h h h H 0.13.01.06.021=++=++= 6)栅槽总长度 m tg tg H L L L 5.2609

.05.00.1165.033.0605.00.1121=?

++++=?+

+++= 7)每日栅渣量 1000

864001m a x ?=

W Q W

式中:

Q —设计流量,m 3/s

1W — 栅渣量(m 3/103m 3污水),取0.1~0.01,粗格栅用小值,细格栅用大值,中格栅用中值,取333110/1.0m m W =

d m d m W /2.0/41.01000

864001.0052.033>=??=

采用机械清渣

4.2 集水井的设计计算

本设计采用北京市杂质泵厂生产的150QWS —10无堵塞污水潜水泵2台,无备用。水泵流量Q=145m 3/h 。集水井有效容积根据进水水量变化、水泵能力和水泵工作情况等因素确定,一般不得小于最大一台水泵5min 的出水量。

因此,集水井容积V 3311.12min 5/145m h m V =?=为安全起见,取V=18m 3设集水井尺寸为3m ×2m ×3m

4.3 平流式沉砂池

4.3.1 设计参数

污水在池内的停留时间t=40s ;设计有效水深h 2=0.30m ;设贮砂斗上口宽m a 2.1=;贮砂斗底宽,5.01m a =斗壁与水平面的倾角为75 ;排砂间隔时间T=2d ;沉砂池池底坡度为0.06

4.3.2 设计计算 1)长度 L=vt

式中:L —最大设计流量时的流速,取0.16m/s ; t —最大设计流量时的流行时间,取40s 。 则:L=0.16×50=8m 2)水流断面面积A

2325.016.0052.0m v Q A ===

3)池总宽度B

m h A B 08.13

.0325.02===

4)每格池子宽度0b

单组池子取2格,则每格池子宽度 m b b 54.0208.120===

取m b 6.00= 5)沉砂室所需容积

设排砂时间的间隔T=2d ,污水的沉砂量X=3036310/m m (污水)

3

6

625.010

0.186400230052.01086400m K T X Q V z =????=????=

取0.53m

6)每个沉砂斗容积0V 设每一格池子有两个沉砂斗,则 30125.022m V V =?=

7)沉砂斗各部分尺寸

设贮砂斗底宽,5.01m a =斗壁与水平面倾角为75o,沉砂斗上口宽

m a 2.1= ,则沉砂斗高:

m a a h 3.175tan 2

5.02.175tan 2''

3

=??-=?-=

沉砂斗容积:

)(3

2121'3

0f f f f h V +

+=

)2.15.02.15.0(3

3

.122?++=

307.1m =

取1.13m 8)沉砂室高度3h

采用重力排砂,池底坡度i=0.06,坡向砂斗,则:

23306.0l h h +'

= =2

206.03a L h -?+'

=1.5m

9)沉砂池总高度H 设超高m h 3.01=

m h h h H 1.25.13.03.0321=++=++=

平流式沉砂池计算草图:

图2 平流式沉砂池计算草图

4.4 水解酸化池

4.4.1 设计参数

表面水力负荷q ,取1.1()h m m ?23/;水力停留时间取4h ;水解酸化池的上升流速v=0.5~1.8m/h

4.4.2 设计计算 1)几何尺寸计算

1表面积A A=

21701

.13600

052.03600m q Q =?=? q —表面水力负荷,取1.1()h m m ?23/

设计一组水解酸化池,按长宽比2:1设计,则每组水解酸化池池长为19m ,宽为9.2m 。

2有效水深 m qt h 4.441.1=?==

3有效容积V 37494.4171m h A V =?=?=

○4水解池上升流速核算 h m HRT h A HRT V A Q v /1.14

4

.4===?=

=(符合要求) 2)反应器的配水系统

水解酸化池底部设计按多槽形式设计,有利于布水均匀与克服死区。采用穿孔管进水配水方式,出水孔口处需设置45°导流板。

布水点数457

.3170

0===

A A n 个 式中:0A —单孔布水负荷,取3.72m 3)排泥设备

采用静压排泥装置,沿矩形池纵向多点排泥,排泥点设在污泥区中上部。 污泥排放采用定时排放,每日1~2次,由于反应器底部可能会积累颗粒物,需在池底部设排泥管,距池底约100mm 。

4.5 曝气池

4.5.1 设计参数

表2 AB 工艺设计参数

项目

数值

A段 B段

水力停留时间HRT /h

BOD5污泥负荷/kgBOD5/(kgMLSS ·d)

污泥浓度/mg/l

污泥龄/d

污泥回流比/%

0.5~3.8

2~5

2000~

3000

0.3~0.7

20~50

1.24~64 0.15~0.3 3000~4000 10~25 50~100 4.5.2 设计计算

(1)抗生素废水处理程度计算

表3 抗生素废水处理程度

项目

A 段曝气池

B 段曝气池 进水浓度/mg/L

出水浓度 /mg/L

去除率/%

进水浓度 /mg/L 出水浓度 /mg/L 去除率/%

B0D 1130 509 55 509 30 94 C0D 3429 1886 45 1886 150 92 SS

237

166

30 166

124

25 (2)曝气池容积计算 ○

1曝气池容积 NX

QS V 0

= 式中:V — 曝气池容积 Q — 最大设计流量 S 0 — 进水VBOD 5浓度

N —BOD 污泥负荷,A 段取5kgBOD 5/kgMLSS·d ,B 段取0.15 kgBOD 5/kgMLSS·d

X — 污泥浓度,A 段取4000 mg/l ,B 段取5000 mg/l 则:A 段曝气池容积:NX

QS V 0==3254400051130

4493m =?? B 段曝气池容积:330485000

15.0509

4493m V =??=

2水力停留时间

h

Q V T h Q V T B B A A 2.164493

304835.14493

254======

(符合要求)

3确定曝气池各部分尺寸 A 段曝气池:设一组曝气池,其容积为2543m ,有效水深 h=3.5m 则:

A 池有效容积:26.725

.3254

m S ==

采用单廊道式推流式曝气池,池宽B=3.5m ,曝气池长度m B S L 8.185

.36

.72=== 校核:

)2~1(03.15.36.3===h B

h B 满足 )满足10~5(6.56.320===B

L B L 取超高为0.3m ,则A 段暴气池总高度H=0.3+3.5=3.8m B 段曝气池:设曝气池两组,有效水深h=4.5m 则:单池容积315242

3048

m V B ==

, 单池有效容积2(4.4355

.31524

m S B ==单) 采用单廊道式推流式曝气池,廊道宽b=8.7m 单组池长 m B

S L B 507

.84

.435(==

=单) 校核:

)2~1(93.15.47.8===h b h b 满足 )10~5(7.57.850===b

L b L 满足 取超高为1.0m ,则B 段曝气池总高H=4.5+1.0=4.8m

(3)曝气池曝气系统计算 1)需氧量

1 A 段曝气池实际需氧量 )(A r A A QS a AOR =

式中 :A AOR —A 段曝气池需氧量,kg/d

A a —A 段需氧系数,kgO2/kg BOD 5,一般为0.4~0.6,取A a =0.6

)(A r S —A 段曝气池去除的BOD 5,kgBOD 5/m 3

Q — 污水设计流量,m 3/d

则: d kg L mg d m AOR A /1674/)5091130(/44936.03=-??=

2 B 段曝气池实际需氧量 r B r B B bQN QS a AOR +=)(

式中: B AOR —B 段曝气池需氧量,kg/d B a —B 段需氧系数,取B a =1.23

)(B r S —B 段曝气池去除的BOD 5,kgBOD 5/m 3

b —去除1kgNH3-N 需氧量,b =4.57,kgO2/kgNH3-N r N —需要硝化的氮量, r N =0 Q —污水设计流量,m 3/d

则:d kg l mg d m AOR B /26470/)30509(/449323.13=+-??=

3总需氧量 d kg AOR AOR AOR B A /432126471674=+=+=

2)标准需氧量

A 段

B 段均采用鼓风曝气,将是极需氧量AOR 换成标准需氧量SOR )

20()()

20(024.1)(-?-?=

T L T Sm S C C C AOR SOR βρα

式中:a----由于污水中含有杂质,对氧的转移产生影响。

a<1 ;La

La

K K 清水中的污水中的'

β----氧的总转移系数,此值表曝气过程中氧的总传递性。

β<1;s

s

C C 清水中的污水中的'

ρ----压力修正系数。5

10013.1?=

所在地区的实际气压

ρ

L C —曝气池中溶解氧浓度,A 段l mg C A L /5.0)(=B 段l mg C B L /2)(=

取值:α=0.82;β=0.95;C=2.0mg/l ;ρ=0.8

A 、

B 均采用网状型中微孔空气扩散装置,该装置的特点:不易堵塞布气均匀,氧的利用率较高。

表4 水温和溶解氧情况

水温T

o

溶解度 mg/L 水温T

o

溶解度 mg/L 水温T

o

溶解度 mg/L 0 14.62 10 11.33 20 9.17 1 14.23 11 11.08 21 8.99 2 13.84 12 10.83 22 8.83 3 13.48 13 10.60 23 8.63 4 13.13 14 10.37 24 8.53 5 12.80 15 10.15 25 8.38 6 12.48 16 9.95 26 8.22 7 12.17 17 9.74 27 8.07 8 11.87 18 9.54 28 7.92 9

11.59

19

9.35

29

7.77

由表4可查得L mg C S /38.8)25(=,L mg C S /17.9)20(=

空气扩散口处绝对压力:a b P H p 53510336.1108.910013.1?=?+?= 空气离开曝气池时氧的百分比

%54.17%100)

2.01(2179)

2.01(21%100)1(2179)1(21=?-?+-?=?-?+-?=

A A t E E O

曝气池中平均溶解氧浓度

L mg O p C C t b S Sm /95.8)4254.1710

066.210336.1(38.8)4210066.2(5

55)25()

25(=+???=+?=于是:

A 段曝气池标准需氧量为:

)

2025()

20()()

20()()(024.1)5.095.8195.0(82.017

.91674024.1)(--?-????=

?-?=

T L T Sm S A A C C C AOR SOR βρα =2077.7kgO 2/d=87kgO 2/h B 段曝气池标准需氧量:

)

2025()

20()()

20()()(024.1)5.095.8195.0(82.017

.92647024.1)(--?-????=

?-?=

T L T Sm S B B C C C AOR SOR βρα =4042.9 kgO2/d=169 kgO2/h 总标准需氧量:

d kgO SOR SOR SOR B A /26.61209.40427.2077=+=+= 3)曝气池供氧量

○1A 段供气量:h m E SOR G A A A S /1450100203.087

1003.03)(=??=??=

○2B 段供气量:h m E SOR G B B A S /7.281610020

3.0169

1003.03)(=??=??=

○3总供气量:h m G G G B S A S S /42677.281614503)()(=+=+= ○

4每3m 污水的供气量 A 池:1450/187.2=7.75污水空气33/m m B 池:2817/187.2=15.06污水空气33/m m 4)所需空气压力P(相对压力) h h h h h P ?++++=4321

式中:21h h +—供风管道沿程和局部阻力之和,取21h h +=0.2m 3h —曝气器淹没水头,取3h =4.3m 4h —曝气器阻力,取4h =0.4m h ?—富于水头,取h ?=0.5m 于是:

m h h h h h P 4.55.04.03.42.04321=+++=?++++= 5) 供风管道计算

根据曝气池平面图布置空气管道。

a A 段曝气池设有一根干管,4根配气竖管。 每根竖管的配气量:2078/4=519.5h m /3; 曝气池的平面面积:26.726.320m =?; 每个空气扩散器的服务面积按0.52m 计,

则所需要空气扩散器的总数: 72.6/0.5=144个; 每个竖管上安装的空气扩散器的数目: 144/4=36个;

采用江苏宜兴天地环保机械设备有限公司生产的BG —Ⅱ型微孔陶瓷曝气。

b B 曝气池设有1根干管,干管上设10根配气竖管。 每根竖管的配气量: 4043/10=40.43h m /3; 曝气池的平面面积: 24357.850m =?, 每个空气扩散器的服务面积按2.02m 计;

则所需要空气扩散器的总数: 435/2.0=217.5个,取240个。 每个竖管上安装的空气扩散器的数目: 240/10=24个;

采用江苏宜兴天地环保机械设备有限公司生产的WZP 中孔曝气器。 6)鼓风机的选定

空气扩散装置安装在距曝气池池底0.2m ,因此,鼓风机所需要的压力为:

()()KPa

P KPa P B A 8.588.95.15.4498.95.35.1=?+==?+=

鼓风机的供气量:

min

/95.46/2817min /17.24/14503

3

33m h m G m h m G B A ====

根据所需要的压力及空气量决定采用:

A 段曝气池鼓风机采用型号RE-200的罗茨鼓风机,口径200 mm ,转速730r/min ,排气压力49.0Kpa ,进口流量30.8min /3m 所需轴功率29.8KW ,所配电动机功率37 KW 。

B 段曝气池鼓风机采用型号△RMF-300的罗茨鼓风机,口径300mm ,转速750r/min ,排气压力58.8Kpa ,进口流量74.6min /3m 所需轴功率101KW ,所配电动机功率132KW 。

(4)剩余污泥计算 A 段剩余污泥计算

1干重 1000

1

)(10001)(0?-+?

-=?e A A S S Q a TSS A TSS Q X 段出水进水 式中:A X ?—A 段剩余污泥量,kg/d

A a —A 段污泥增长系数,一般为0.3~0.5kg/kgBOD 5,取A a =0.4 kg/kgBOD 5

e S S ,0—进、出水BOD 5浓度 Q —污水设计流量,m 3/d 则:1000

1

)5091130(44934.010001)166237(4493?-?+?-?=?A X =319+1116 =1435 kg/d

2湿污泥量(m 3

/d ) A 段污泥含水率P A =98%~98.7%,取P A =98.6% 则A 段湿污泥量:

d m P X Q A A S /10310

)986.01(143510)1(3

3

3=?-=?-?=

3污泥龄 A 段污泥龄 d N a A A c 5.05

4.01

1=?=?=

θ

B 段剩余污泥量计算

1干重 1000

1

)(0?

-=?e B B S S Q a X 式中:A X ?—B 段剩余污泥量,kg/d

B a —B 段污泥增长系数,一般为0.5~0.65kg/kgBOD 5,取

B a =0.52kg/kgBOD 5

e S S ,0—进、出水BOD 5浓度

Q —污水设计流量,m 3/d 则:d kg X B /11191000

1

)30509(449352.0=?

-??=? ○

2湿污泥量(m 3

/d ) B 段污泥含水率P B =99.2%~99.6%R ,取P B =99.5% B 段湿污泥量:

d m P X Q B B S /22410

)995.01(111910)1(3

3

3=?-=?-?=

3污泥龄 B 段污泥龄 d N a B B c 8.1215

.052.01

1=?=?=

θ

(5) 回流污泥量

1.A 段污泥回流量 污泥回流比为R=50% 污泥回流量:

h m d m Q R Q A A R /6.93/224644935.033)(==?==

选用山东双轮集团有限公司生产的4/6LRB33A 型泥浆泵一台,水泵设计参数

为:流量Q=93.6m3/h ;扬程H=31.4m;转速1470r/min ;轴功率为13.9KW 。

2. B 段污泥回流量 污泥回流比为R=80%

污泥回流量:

h m d m Q R Q B B R /8.149/359544938.033

)(==?==

选用山东双轮集团有限公司生产的4/6LRB33A 型泥浆泵一台,水泵设计参数为:流量Q=190m3/h ;扬程H=25m;转速1470r/min ;轴功率为20KW 。 (6)曝气池进水设计

1)A 段曝气池进出水系统设计

1进水设计 进水与回流污泥进入集水槽混合,再由进水潜空进入曝气池。 a.进水管。

污水处理厂工艺设计

污水处理厂工艺设计 1污水、污泥处理工艺 1?1污水处理工艺 (1)预处理及污水二级处理工艺选择 污水处理厂的工艺选择应根据现状工艺条件、进水水质、出水要求、污水厂规模, 污泥处置方法、气象环境条件及技术管理水平、工程地质等因素综合考虑后确定。 根据本工程进水水质和出水水质,各项污染物的去除率如表4-1所示。 表4-1 :设计进出水水质及去除率(单位:mg/L) 从已经批复的可研知,本工程工业废水量约占60%由于工业集中区废水成分复杂,可生化性较差,本工程采用混凝沉淀法+水解酸化,是否需要加药或者加药量的控制,根据后续水解酸化池的运行情况来调整。从表4-1可以看出,对TN NH3-N及TP的去除率要求较高,因此为满足处理要求,水解酸化池后续需采用脱氮除磷污水二级处理+ 深度处理工艺。 1)常用脱氮除磷处理工艺 目前,用于城市污水处理、具有一定脱氮除磷效果的污水处理工艺大致分为两大类: 第一类为按空间进行分割的连续流活性污泥法; 第二类为按时间进行分割的间歇式活性污泥法。 ①按空间分割的连续流活性污泥法 按空间分割的连续流活性污泥法是指各种处理功能如进水、曝气、沉淀、出水在不同的空间(不同池子)内完成。较成熟的工艺有A/O (厌氧/好氧)法、A2/O法和氧 化沟法等。 ② 按时间分割的间歇式活性污泥法 目前常用的间歇式活性污泥法有:传统SBR X艺、CAST工艺、UNITAN工艺、MSBR

2)可用于本工程的污水处理工艺 常用的具有除磷脱氮功能的污水处理工艺都有其适用性及优缺点。根据《城市污 水处理及污染防治技术政策》(建城[2000]124号),对于二级强化处理,“日处理能力 在10万立方米以下的污水处理设施,除采用 A/O 法、A 2 /O 法等技术,也可选用具有脱 氮除磷功能的氧化沟法、SBR 法、水解好氧法和生物滤池法等”。根据 XX 镇污水厂进 出水指标的要求,污水处理工艺宜选择成熟、稳妥、易于维护管理、运行费用低的工 2 艺。我们选择MSBR A/O 法作为工艺比选方案。 CDA7O 对于A 7O 法,其技术原理说明如下: A 2 /O 法即厌氧/缺氧/好氧活性污泥法。其构造是在 A/O 工艺的厌氧区之后、好氧 区之前增设一个缺氧区,好氧区具有硝化功能,并使好氧区中的混合液回流至缺氧区 进行反硝化,使之脱氮。污水在流经三个不同功能分区的过程中,在不同微生物菌群 作用下,使污水中的有机物、氮和磷得到去除,达到同时进行生物除磷和生物除氮的 目的。该工艺是最简单的除磷脱氮工艺,在厌氧、缺氧、好氧交替运行的条件下,可 抑制丝状菌的繁殖,克服污泥膨胀,使得 SVI 值一般小于100,有利于泥水分离。由于 厌氧、缺氧和好氧三个区严格分开,有利于不同微生物菌群的繁殖生长,脱氮除磷效 果好。目前,该法在国内外广泛使用,其运行效果稳定,脱氮除磷效果好。 图4.1典型的A 2 /O 工艺流程框图 A 2 /O 工艺具有以下优点: 通过污水和回流污泥、混合液回流的合理布点,可以实现不同的工况;根据进水水 质、水量的变化,通过调整实现不同的工况,对污水进行有针对性的处理; 整个生物池布置简洁,分区明确,池数适中,对称布置,配水、配泥、配气灵 进水 混合液回流

制药厂污水处理计算说明书毕业设计

制药厂污水处理计算说明书毕业设计 目录 前言·1第一部分:设计说明书·2 1 项目说明·2 1.1 设计任务及工程概况·2 1.2 设计原始资料·2 1.3 自然概况·3 1.4 设计依据·4 2 设计方案及其工艺流程确定·4 2.1 工艺选择的原则·4 2.2 工艺的确定·4 3 工艺设计说明·6 3.1 水处理单体构筑物设计说明·6 3.2 中水回用深度处理装置的设计说明·8 3.3 污泥处理设计说明·9 3.4 主要附属构筑物设计说明·9 4 污水厂总体布置·9 4.1 污水厂平面布置·9 4.2 污水厂高程布置·10 5 补充说明·10 第二部分:设计计算书·11 1 水处理构筑物设计计算·11 1.1 中格栅设计计算·11 1.2 细格栅设计计算·12 1.3 集水池设计计算·13 1.4 铁炭电解池设计计算·14 1.5 沉淀池设计计算·15 1.6 均质缓冲池设计计算·17 1.7 UASB反应器设计计算·18 1.8 一级水解酸化池设计计算·28 1.9 CASS反应池设计计算·30 1.10 二级水解酸化池设计计算·36 1.11 曝气生物滤池设计计算·37 1.12 清水池设计计算·44 2 中水回用深度处理装置设计计算·44 2.1 高效过滤器设计计算·45 2.2 吸附塔设计计算·45

2.3 反渗透装置设计计算·45 2.4 接触池设计计算·46 3 泥处理构筑物设计计算·46 3.1 贮泥池池设计计算·46 3.2 污泥浓缩池池设计计算·47 3.3 污泥脱水间设计计算·49 4 附属构筑物设计计算·50 4.1 污水提升泵房的设计计算·50 4.2 鼓风机房的设计计算·50 5 高程设计计算·50 5.1 污水高程设计计算·50 5.2 污泥高程设计计算·50 6 工程概算·51 6.1 编制依据·51 6.2 处理厂费用的计算·51 6.3 工程效益分析·53 6.4 节能措施·53 6.5 结论·54 参考文献·55

医院废水处理毕业设计

二○一四届毕业设计 陕西省人民医院污水处理站工艺设计 学院:环境科学与工程学院 专业:环境工程 姓名:丁锐 学号:2901100126 指导教师:张小玲 完成时间:2014年6月10日

┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊ 摘要 医院污水中含有大量的细菌、病毒、寄生虫卵,除此之外,还含有许多无机物和有机物如各种药物消毒剂用于诊断和治疗的放射性同位素等。这些细菌、病毒和寄生虫卵在环境中具有较强的抵抗力,在污水中存活时间较长,对人类的危害很大,很可能使人致病,甚至引起传染病的爆发流行。同时,各种药物消毒剂用于诊断和治疗的放射性同位素排入水体将对水环境造成巨大的危害并长期危害人体健康。因此,医院污水必须进行处理达到相应的标准后,才能进行排放。本方案为陕西省人民医院污水处理站工艺设计,水量为1000t/d,进水水质各指标为COD=550mg/L,BOD5=275 mg/L,SS=120 mg/L,NH3-N=26 mg/L ,pH值=7.5~8.5,粪大肠菌群数为106个/L。经过分析和比较,本次设计采用国内外常采用CASS工艺和二氧化氯消毒,CASS生物反应池主要去除污水中的有机物,而向消毒池中投加二氧化氯,则去除水中的有毒有害物质。经过此工艺处理后的污水各种指标预计为COD=80mg/L,BOD5=20 mg/L,SS=70 mg/L,NH3-N=12 mg/L ,pH值=6~9,粪大肠菌群数为500个/L,余氯>0.5 mg/L。主要构筑物有化粪池、格栅间与提升泵房、CASS生化池、接触消毒池、污泥浓缩池等。 关键词:医院污水,CASS工艺,二氧化氯消毒

某城市污水处理厂工艺设计

某城市污水处理厂工艺设计

设计任务书 一、设计题目 某城市日处理水量130000 m3污水处理厂工艺设计 二、设计资料 1.废水资料 (1)污水水量与水质 污水处理水量:130000 m3/d; 污水水质:COD Cr=560mg/L、BOD5=280mg/L、SS=300mg/L。 (2)处理要求: 污水经二级处理后应符合以下具体要求: COD Cr≤70mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤30mg/L; 2.气象与水文资料 风向:常年主导风向为西南风; 气温:年平均气温15℃,冬季最低气温-10℃,夏季最高气温38℃,最大冻土深度600mm。水文:降水量多年平均为每年728mm; 蒸发量多年平均为每年1210mm; 地下水位,地面下9~10m。 三、设计内容 ①对工艺构筑物选型作说明; ②主要处理设施的工艺汁算 ⑦污水处理厂平面和高程布置。 四、设计要求 1. 方案选择应论据充分、具有说服力。 2. 计算时所选用公式要有依据、来源,参数选择应合理,计算应有足够的准确性。 3. 图纸应能正确表达设计意图。 4. 计算说明书应层次清楚、语言简练、书写工整、说明问题。 五、设计成果 1. 设计计算说明书1 份。 2. 完成图纸2 张 ①厂区平面布置图1 张(A1); ②处理系统高程布置图1 张(A1) 六、主要参考资料 [1]《给水排水设计手册》第一、三、五、六、九、十一册,中国建筑工业出版社; [2]《给水排水设计标准图集》S1、S2、S3,中国建筑工业出版社; [3]《泵站设计规范》中国计划出版社; [4]城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002); [5]《污水综合排放标准》GB8978-2002; [6]《水污染控制工程》教材等。 [7]高廷耀等主编.水污染控制工程(下册).北京:高等教育出版社 [8]环境工程专业毕业设计指南.北京:中国水利水电出版社 [9]孙慧修主编.排水工程(上册) (第四版).北京:中国建筑工业出版社 [10]张自杰等主编.排水工程(下册)(第四版).北京:中国建筑工业出版社 [11]张自杰主编.环境工程手册(水污染防治卷).北京:高等教育出版社,1996 [12]于尔捷,张杰主编.给水排水工程快速设计手册(2).北京:中国建筑工业出版社 [13]孙连溪等主编.实用给水排水工程施工手册.北京:中国建筑工业出版社 [14]高俊发,王社平主编.污水处理厂工艺设计.北京:北京:化学工业出版社,2003 [15]建筑制图标准汇编.北京:中国建筑工业出版社 [16]严煦世主编.给水排水工程快速设计手册.北京:中国建筑工业出版社 [17]曾科,卜秋平,陆少鸣主编. 污水处理厂设计与运行. 北京:化学工业出版社,2001。

医院污水处理方案

某医院污水处理系统 设 计 方 案 二○一一年五月十六日

目录 1概述 (3) 1.1概况 (3) 1.2工程设计依据和工程范围 (3) 2指导思想 (4) 3水质、水量及排放标准 (5) 3.1废水来源及水质水量 (5) 3.2建设规模 (5) 3.3水排放标准 (5) 4废水处理工艺 (5) 4.1处理工艺选择 (5) 4.2主要构筑物设计及设备选型 (8) 4.3配管设计 (12) 4.4处理药剂选择 (13) 4.5污泥处置 (13) 5土建工程 (13) 5.1工程地质状况 (13) 5.2耐火等级、地震烈度设计 (14) 5.3建筑材料 (14) 5.4工程施工 (14) 6电气及仪表 (14) 6.1电气 (14) 6.2仪表及自控 (16) 6.3设备清单及主要构筑物 (17) 7污水处理运行费用 (15) 8.投资估算 (16) 8.1土建部分 (16) 8.2设备部分 (17) 8.3工程总投资 (18) 9.平面布置图 (19)

1概述 1.1概况 xxxx院建于二零零三年,是一所综合性医院。现有床位100张,职工155人。医疗污水和生活污水约50 m3/d,污水主要来源于:①门诊、病房、医技楼等的常规医疗废水;②食堂、洗衣房、职工、行政、办公楼产生的生活污水。其中污染比较严重的为门诊、病房、洗衣房的污水,水质成份较复杂,水量变化系数变化较大。主要污染物有COD Cr、BOD5、悬浮物和粪大肠杆菌群等,可生化性好。 为保证城镇居民身体健康和城区周边农田粮食生产安全,将综合废水集中到废水处理装置进行处理,确保达标排放。根据上述污水排放特点和排放水质要求,特制定某县中医院污水处理工程设计方案。 1.2工程设计依据和工程范围 本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及项目单位提供的基础资料。主要有下列几项 1.2.1《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 1.2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006); 1.2.3《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》(CJ3025-93); 1.2.4《给水排水工程结构设计规范》(GB50069—2002); 1.2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 1.2.6 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);

污水处理a2o工艺设计

目录 摘 要 ..................................................................... 错误!未定义书签。 Abstract .................................................................. 错误!未定义书签。 第一章 设计概论 ................................................... 错误!未定义书签。 设计依据和任务 ....................................... 错误!未定义书签。 设计目的 .............................................. 错误! 未定义书签。 第二章 工艺流程的确定 .................. 错误!未定义书签。 工艺流程的比较 ....................................... 错误!未定义书签。 工艺流程的选择 ....................................... 错误!未定义书签。 第三章 工艺流程设计计算 ................ 错误!未定义书签。 设计流量的计算 ....................................... 错误!未定义书签。 设备设计计算 .......................................... 错误!未定义书签。 格栅 ............................................... 错误!未定义书签。 提升泵房 ........................................... 错误!未定义书签。 沉砂池 ............................................. 错误!未定义书签。 初沉池 ............................................. 错误!未定义书签。 A2/O .............................................. 错误!未定义书签。 二沉池 ............................................. 错误!未定义书签。 接触池和加氯间 ...................................... 错误!未定义书签。 污泥处理构筑物的计算 ................................ 错误!未定义书签。 构建筑物和设备一览表 ................................. 错误!未定义书签。 第四章 平面布置 ........................ 错误!未定义书签。 污水处理厂平面布置 ................................... 错误!未定义书签。 平面布置原则......................................... 错误!未定义书签。 具体平面布置......................................... 错误!未定义书签。 污水处理厂高程布置 .................................... 错误!未定义书签。 主要任务 ............................................ 错误!未定义书签。

3万吨城市污水处理厂sbr工艺设计.

设计总说明 本设计是3×104m3/d城市污水二级处理厂工艺设计。该处理厂处理城市污水,根据当地环保部门水质调查及其他城市水质比调查,本城市对污水的处理主要包括COD、BOD5,对脱氮除磷也有要求。污水经处理后排入污水厂东侧的受纳水体排污渠,出水最终排入某河,该河段为《地表水环境质量标准》(GB18918-2002)中的Ⅲ类功能水域,出水水质应达到《城镇污水厂污水排放标准》(GB18918-2002)一级标准B标准。 根据设计要求,该污水处理工程进水中氮磷含量偏高,在去除BOD5和COD 的同时,还需要进行脱氮除磷处理,同时,本污水厂处理水量较小,故采用SBR 序列间歇式活性污泥法,SBR是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。本工艺的主要构筑物包括格栅、污水泵房、曝气沉砂池、厌氧池、SBR、接触消毒池、浓缩池、污泥脱水机房等。污水进入污水厂经过中隔栅后经污水泵房提升进入细格栅,在进入曝气沉砂池曝气沉砂,随后进入厌氧池对污水进行水解酸化,再进入SBR池反应,然后进入接触消毒池消毒,污水达到水质要求,经过计量槽后排出污水。SBR的剩余污泥经过污泥泵房提升后进入集泥井,再进入浓缩池浓缩,浓缩后的污泥含水量减少再进入贮泥池,随后进入污泥缩水车间进行脱水,脱水后的污泥外运。 本设计污水处理采用了SBR工艺,它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR工艺的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。经过这个废水处理工艺的废水可达到设计要求,可以直接排放。产生的污泥经过浓缩、压滤等处理后,进行堆肥产生一定的经济效益。 本设计书的主要内容为设计资料、污水污泥处理工艺的选择、污水污泥的计算、污水厂平面布置的选择、人员的配置以及工程技术经济的分析。 关键词:城市污水处理;SBR工艺;脱氮除磷;污泥

医院废水处理课程设计

一、课程设计的目的 本课程设计是水污染控制工程教学中的一个重要环节,要求综合运用所学的有关知识,掌握解决实际工程问题的能力,并进一步巩固和提高理论知识。 1、复习和消化所学课程内容,初步理论联系实际,培养分析问题和解决问题的能力。 2、了解并掌握污水处理工程设计的基本方法、步骤和技术资料的运用; 3、训练和培养污水处理的基本计算方法及绘图的基本技能; 4、提高综合运用所学理论知识独立分析和解决问题的能力; 5、了解国家环境保护和基本建设等方面的政策措施。 二、课程设计题目描述和要求 南昌市某医院是一家综合性的三甲医院,设有住院部和门诊部,现有病床位280张(按300张设计),每天排放废水量为300m3,废水排放一般集中在早上7点到10点。废水主要是从医院的诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X 片照相室和手术室等排放的污水,污水来源及成分十分复杂,其中含有大量的病原细菌、病毒和化学药剂,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征,必须严格控制医疗废水的排放。因此该医院拟建立污水处理站,以生物接触氧化法为主体工艺,对医疗污水进行生化和消毒处理,出水标准执行《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005),进水水质情及执行相关标准见表1: 表1:进水水质及排放标准 *注:采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为:消毒接触时间≥1h,接触池出口总余氯在2-8 mg/L,采用其它消毒剂对总余氯不作要求。≤ 三、课程设计报告内容

第一部分:废水处理工艺设计说明书 第一章综述 1.1我国医院废水概述和特点 医院污水的性质指医院产生的含有病原体、重金属、消毒剂、有机溶剂、酸、碱以及放射性等的污水。医院产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣房、X光照像洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水;医院行政管理和医务人员排放的生活污水,食堂、单身宿舍、家属宿舍排水。 医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径和严重污染环境: 1)医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害; 2)医院污水中含有酸、碱、悬浮固体、BOD、COD和动植物油等有毒、有害物质; 3)牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体健康并对环境有长远影响; 4)同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、β-和γ-放射性,在人体内积累而危害人体健康。 1.2生物接触氧化法简介 生物接触氧化法(biological contact oxidation process)是从生物膜法派生出来的一种废水生物处理法,即在生物接触氧化池内装填一定数量的填料,利用栖附在填料上的生物膜和充分供应的氧气,通过生物氧化作用,将废水中的有机物氧化分解,达到净化目的。 生物接触氧化法是以附着在载体(俗称填料)上的生物膜为主,净化有机废水的一种高效水处理工艺。具有活性污泥法特点的生物膜法,兼有活性污泥法和生物膜法的优点。在可生化条件下,不论应用于工业废水还是养殖污水、生活污水的处理,都取得了良好的经济效益。该工艺因具有高效节能、占地面积小、耐冲击负荷、运行管理方便等特点而被广泛应用于各行各业的污水处理系统。 生物处理是经过物化处理后的环节,也是整个循环流程中的重要环节,在这里氨/氮、亚硝酸、硝酸盐、硫化氰等有害物质都将得到去除,对以后流程中水质的进一步处理将起到关键作用。 如果能配合JBM新型组合式生物填料使用,可加速生物分解过程,具有运行管理简便、投资省、处理效果高、最大限度地减少占地等优点。

MBR污水处理工艺设计方案设计

MBR污水处理工艺设计 一、课程设计题目 度假村污水处理工程设计 二、课程设计的原始资料 1、污水水量、水质 (1)设计规模 某度假村管理人员共有200人,另有大量外来人员和游客,由于旅游区污水水量季节性变化大,初步统计高峰期水量约为300m3/d,旅游淡季水量低于70m3/d,常年水量为100—150m3/d,自行确定设计水量。 (2)进水水质 处理的对象为餐饮废水和居民区生活污水。进水水质: 项目COD BOD5SS pH NH3-N TP 含量/(mg/L) 150-250 90-150 200-240 7.0-7.5 35-55 4-5 2、污水处理要求 污水处理后水质应优于《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002) 项目BOD5SS pH NH3-N TP 含量/(mg/L) 6 10 6.0-9.0 5 0.5 3、处理工艺 污水拟采用MBR工艺处理 4、气象资料 常年主导风向为西南风 5、污水排水接纳河流资料 该污水处理设施的出水需要回用于度假村内景观湖泊,最高水位为103米,常年水位为100米,枯水位为98米 6、厂址及场地现状 进入该污水处理设施污水管端点的地面标高为109米

三、工艺流程图 图1 工艺流程图 四、参考资料 1.《水污染控制工程》教材 2. 《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB18921-2002) 3.《给排水设计手册》 4、《给水排水快速设计手册》 5.《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002) 6.《MBR设计手册》 7.《膜生物反应器——在污水处理中的研究和应用》顾国维、何义亮编著8.《简明管道工手册》第2版 五、细格栅的工艺设计 1.细格栅设计参数 (1)栅前水深h=0.1m; (2)过栅流速v=0.6m/s; (3)格栅间隙b 细=0.005m; (4)栅条宽度s=0.01m; (5)格栅安装倾角α=60?。 2.细格栅的设计计算 本设计选用两细格栅,一用一备 1)栅条间隙数:

生活污水处理厂工艺设计

生活污水处理厂的工艺设计 周黎 (商丘市环境监测站,河南商丘476000) 摘要设计了某生活污水处理厂的工艺方案。为了寻求投资和运行费最低的新型污水处理工艺,分别采用生物接触氧化池工艺和气浮-曝气生物滤池工艺进行现场试验,通过对两种污水处理工艺的优缺点及技术经济进行比较,决定采用气浮-曝 气生物滤池工艺。 关键词生活污水污水处理工艺设计 引言 城市生活污水处理的主要污染物是有机 物,目前国内外大多采用经济、实用的生物 法进行处理。在生物法中有活性污泥法和生 物膜法两大类。生物膜法比较有代表性的工 艺有:生物接触氧化、生物滤池、曝气生物 滤池、生物转盘等[1~4]。笔者针对商丘市某生 活污水处理厂设计了生物接触氧化池工艺和 气浮—曝气生物滤池工艺两种方案。在2004 年4~8月期间分别采用这两种工艺进行现 场试验,根据试验结果对这两种方案进行了 分析选择。 1 设计进水水质 综合考虑该污水处理厂的实际情况,设 计进水水质和选择排放标准。处理后排放废 水的水质必须达到GB 8978-1996《综合污 水排放标准》中三级排放标准。水质状况及 排放标准限值见表1。 2 方案一生物接触氧化池工艺 2.1 工艺流程 主体工艺采用生物接触氧化法,试验处 理规模30 m3/d。工艺流程见图1。 2.2 试验结果(表2) 表2显示:出水CODCr≤60 mg/L、SS≤ 20 mg/L、BOD5≤20 mg/L,排放废水的水 质达到GB 8978-1996《综合污水排放标 准》中的三级排放标准。 2.3 工艺特点 生物接触氧化池工艺是一种生物膜法工 艺,具有以下特点: (1)氧化池内设置弹性立体填料,池底 设置可变微孔曝气管。在曝气过程中弹性立 体填料对气泡有多层次的切割能力,可以提 高充氧效率,减少消耗。可变微孔曝气管氧 的传递效率高,不易堵塞、造价低、便于维 护管理。

头孢类制药废水处理工艺设计.doc

头孢类制药废水处理工艺设计 [摘要]分析了某制药公司高浓度制药废水的水质特点,及其水质对生物降解的影响。确定了制药废水处理的工艺流程、主要处理构筑物和设计参数。 制药废水属于难处理的工业废水之一,因药物种类不同、生产工艺不同,废水的成分差异较大,其特点是组分复杂,污染物含量多,COD浓度高,固体悬浮物浓度高,难降解物质多。而且制药厂的废水通常为间歇排放,产品的种类和数量变化较大,导致废水的水质、水量及污染物的种类变化较大,给治理带来困难。 广东某制药公司主要从事头孢类原料药的研发和生产,该公司排放的废水主要为头孢类药物的生产废水,具有机物浓度高,悬浮物浓度高,氯离子含量高,可生化性差等特点,是一种难降解的工业废水。 该公司现采用好氧工艺对生产废水进行处理,现有的废水处理设施已经不能够适应该公司废水水质水量变化的要求,需新建一套废水处理系统,进而减轻排放废水对环境的污染。 1 废水处理工艺1.1 废水水质 该公司废水来源主要有两种,高浓度废水和低浓度废水,高浓度浓废水量约为180 m3 /d,低浓度废水量约为1200 m3/d,废水的总量约为1380 m3/d。水中污染物主要是多环芳烃等难以降解的大分子物质。由于药物品种的多样性,导致生产废水成份复杂多变,而且废水存在大量的氯离子,不利于微生物对水中有机物的生物降解。根据废水的水质监测报告,并参照类似工程,需要进行治理的水污染物主要为CODCr、BOD5、NH3-N,总磷和氯离子等。要求处理达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准后排放。废水的水质和排放标准如表1所示。 1.2 处理工艺选择 目前,应用于高浓度制药废水处理的方法有多种,如物化处理法、生物处理及多种方法的联合工艺[1]。 由表1 可知,废水的CODCr浓度较高,BOD5/CODCr较小,SS和盐分高,因此在生化处理之前需进行预处理,以除去悬浮物和提高废水的可生化性。预处理后的废水可根据水质需要采用好氧、厌氧或厌氧-好氧联合工艺进行处理。生物处理后的废水如若不能达到排放要求,则需要进行深度处理,主导工艺路线为预处理-厌氧-好氧-深度处理联合工艺。 1.3 工艺流程 通过对上述各种废水工艺的分析[2-3],结合目前国内制药废水处理普遍采用的工艺[4-5],确定了工艺流程为:浓废水经过“铁-碳微电解+芬顿氧化”预处理后与低浓度废水进行混合,然后经过“混凝沉淀+水解酸化+接触氧化+曝气生物滤池+芬顿氧化”处理工艺。废水的工艺流程如图1。集水井为地下式钢筋混凝土结构,内壁做防腐处理,尺寸为2.0 m×2.0 m×2.5 m,配置人工格栅1台和自吸式离心泵3台(2用1备),格栅栅距为10 mm,安装角度为60°。 2 主要构筑物及设备参数2.1 高浓度废水集水井 2.2 高浓度废水调节池

污水处理工艺设计电子教案

恩施大峡谷景区峡谷春酒店污水处理工程恩施大峡谷景区地缝出口卫生间污水处理工程 设计说明 湖北省工程设计研究院有限公司 二O一七年七月

目录 第一章概述 (2) 1.1 项目名称、建设单位及项目地点 (2) 1.1.1 项目名称 (2) 1.1.2建设单位 (2) 1.1.3项目地点 (2) 1.2 设计依据、设计内容 (2) 1.2.1 设计依据 (2) 1.2.2 设计内容 (3) 1.3 设计原则 (3) 1.4 设计规范、标准 (3) 1.5 工程概况 (4) 1.5.1 地理位置 (4) 1.5.2 自然气候 (4) 1.5.3 峡谷春酒店概况 (5) 1.5.4 地缝出口出卫生间概况 (5) 第二章污水处理站规模、水质及站址 (6) 2.1 工程规模 (6) 2.2.1 污水量计算 (6) 2.2.2 工程规模 (7) 2.3 设计进、出水水质 (7) 2.3.1 设计进水水质 (7) 2.3.2 污染物去除率 (7) 2.4 污水处理站站址 (7) 第三章污水处理工艺设计 (8) 3.1 污水特点 (8) 3.2 污水处理工艺选择 (8) 3.3 污水处理构筑物形式 (9) 3.4 污水处理工艺流程 (9) 3.5 污水处理工艺设计 (10) 3.5.1 调节池 (10) 3.5.2一体化地埋式生活污水处理设备 (10) 3.6 构筑物、设备设计参数 (11) 3.6.1峡谷春酒店污水处理站 (11) 3.6.2地缝出口卫生间污水处理站 (13) 3.7 控制说明 (15) 第四章结论 (16) 附图 (17)

第一章概述 1.1 项目名称、建设单位及项目地点 1.1.1 项目名称 恩施大峡谷景区峡谷春酒店污水处理工程 恩施大峡谷景区地缝出口卫生间污水处理工程 1.1.2建设单位 恩施旅游集团有限公司 1.1.3项目地点 恩施大峡谷景区峡谷春酒店附近及地缝出口卫生间附近 1.2 设计依据、设计内容 1.2.1 设计依据 (1)甲方提供的峡谷春酒店竣工图 (2)甲方提供的地缝出口卫生间竣工图 (3)甲方提供的《恩施大峡谷旅游综合服务枢纽二期——恩施大峡谷沐抚女儿寨项目环境影响报告表》 (4)甲方提供的《关于恩施大峡谷旅游综合服务枢纽二期—恩施大峡谷沐抚女儿寨建设项目环境影响报告表审查意见的批复》恩环建评【2012】82 号 (5)《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月) (6)建设部“关于印发(关于加快城市污水集中处理工程建设的若干规定)”

某城镇污水处理厂工艺设计

一、总论 (4) 1、设计题目 (4) 2、设计资料 (4) 1.2.1城市概述 (4) 1.2.2自然条件 (4) 1.2.3规划资料 (4) 二、污水处理工艺流程说明 (5) 1、方案确定的原则 (5) 2、可行性方案的确定 (5) 3、污水处理工艺流程的确定 (5) 4、污水处理工艺流程说明 (6) 2.4.1进出污水水质 (6) 三、处理构筑物设计 (7) 1、格栅 (7) 3.1.1栅条间隙数n: (7) 3.1.2有效栅宽: (7) 3.1.3过栅水头损失: (8) 3.1.4栅后槽的总高度: (8) 3.1.5格栅的总长度: (8) 3.1.6每日栅渣量: (9) 2、污水提升泵房 (9) 3.2.1设计计算 (9)

3、沉砂池 (10) 3.3.1平流式沉沙池的设计参数 (10) 3.3.2平流式沉砂池设计 (10) 4、氧化沟 (12) 3.4.1氧化沟类型选择 (13) 3.4.2设计参数 (13) 3.4.3设计流量 (14) 3.4.4去除 (14) 3.4.5脱氮 (15) 3.4.6除磷 (16) 3.4.7氧化沟总容积及停留时间 (16) 3.4.8需氧量 (17) 3.4.9氧化沟尺寸 (18) 3.4.10进水管和出水管 (18) 3.4.11出水堰及出水竖井 (19) 5、浓缩池 (19) 3.5.1设计参数 (19) 3.5.2中心管面积 (19) 3.5.3沉淀部分的有效面积 (20) 3.5.4浓缩池有效水深 (20) 3.5.6校核集水槽出水堰的负荷 (21) 3.5.7浓缩部分所需的容积 (21)

3.5.8圆截锥部分的容积 (21) 3.5.9浓缩池总高度 (21) 四、参考文献 (23)

制药厂污水处理方案

制药厂污水处理方案集团标准化工作小组 [Q8QX9QT-X8QQB8Q8-NQ8QJ8-M8QMN]

制药有限公司50m3/d废水处理工程设计方案

某制药厂有限公司50m3/d废水处理工程 目录

1 概述 项目背景 某制药厂有限公司是从事西药原料药的生产企业,通过近几年的发展,企业已初具规模。多年来,公司一直重视科技进步和技术创新工作,取得较为满意的成绩。随着国家对新药研发行为的整顿和规范,新药研发的难度和研发成本将越来越大,研发周期越来越长。同时,国家从政策上限制低水平重复,鼓励原创新药的研制,提高了新药研制门槛,鼓励企业采用技术创新拥有自己的知识产权。因此,随着国家药品注册政策的变化和调整,企业的新药研究的战略思路和品种的发展方向需重新审视和规划。 某制药厂有限公司主要生产头孢地尼、盐酸头孢甲肟、阿戈美拉汀、米力农、盐酸纳美芬和硫酸氢氯吡格雷。工艺产生的废水经过蒸发浓缩除去其中的水,浓缩后的釜残作为危险品废物处理。所产生的污水主要为设备清洗水和冲刷地坪水以及生活用水。 公司受某制药厂有限公司委托,并根据业主提供的工程要求和数据,同时与业主进行了讨论,结合公司多年的水处理经验,编制设计方案如下,供有关部门评审。设计单位概况 设计依据 《室外排水设计规范》GB50014-2006 《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046-2008 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 《砌体结构设计规范》GB50003-2001 《工业企业噪声控制设计规范》GBJ87-1985 《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010

医院污水处理方案汇编

480m3医院污水处理设计方案 计 划 书

目录 1概述 (1) 2设计原则 (1) 3基础资料 (1) 4、废水处理工艺方案 (2) 5处理效果表 (6) 6.主要构筑物与设备参数 (7) 7、二次污染防治 (9) 8、施工组织设计 (9) 9、其它费用 (10) 10.运行成本分析 (11) 11质量和服务承诺 (12) 12公司简介 (13)

1、概述 一般医院污水由来自住院部、门诊室、实(化)验室、食堂、浴室、卫生间、试剂室、洗衣房等场所排放的污水组成。该污水是一种低浓度污水,水质与一般生活污水类似,其中除含有有机的和无机的污染物,如各种药物、消毒剂、解剖遗弃物等污染物,还含有大量病菌、病毒和寄生虫,成份较为复杂。该废水如未经处理而直接排入水体,会对周围水域及土壤等造成较严重的污染,从而危害人们的日常生活。因此,根据国家环境保护法及相关法律法规,结合该医院污水处理的特点和地理条件,公司充分地掌握了该医院的综合楼工程及配套的污水站地址,并在参照同类医院的污水水质水量变化的基础上,编制了该院污水处理工程方案。 2.设计原则 1)遵守国家对环境保护、医院污水治理的制定的法规、标准及规范,服从医院的总体规划,执行各种相关的标准和规定。 2)因地制宜地选用污水处理工艺,做到技术先进、实用、安全可靠、处理效果稳定,经处理后水质达标,并减少占地面积。 3)在达标排放的基础上,在供水日趋紧张,用水费用不断上涨的情况下,考虑中水回用。 4)尽可能地减少污水处理厂对周围环境的不良影响,防止二次污染。 5)适当地考虑自动化操作,以简化操作管理和减轻工人的劳动强度,并易于维护保养。 6)节约能源,最大限度降低运行费用,工程投资少,占地面积小,见效快。 7)尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命 3.设计标准和规范 1)、《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 2)、《医院污水处理设计规范》(CECS07:88); 3)、《室外排水设计规范》(GBJ14-87); 4)、《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88); 5)、《城市区域环境噪音标准》(GB3096-93) 6)、《给排水工程结构设计规范》(GBJ69--84) 7)、《生活杂用水水质标准》(GJ25.1-89) 8)、《建筑中水设计规范》(CESS30:91) 3、基础资料 3.1设计水量:处理水量为480m3/d。 3.2进水水质 在对同类医院的污水水质进行调研的基础上得到该医院的污水水质,综合污水水质为:

污水处理厂工艺设计计算书

1 \ B ■ 「 C D E G J K L % || JOO 1UJ 21X ) )1 1000 760 300 300 ---- 1 ---- son 1 goo noo 5000T 污水处理厂设计计算书 设 计水量: 3 3 近期(取 K 总=1.75 ): Qve =5000T/d=208.33m /h=0.05787 m /s 3 3 Q max =K 总 Q ve =364.58m /h=0.10127m /s (截留倍数 n=1.0 ) Q 合=门 Q ave =416.67m /h=0.1157m /s 远期(取 K 总=1.6): Q ve =10000T/d=416.67m 3 /h=0.1157m 3 /s 3 3 Q max =K 总 Qve =667m /h=0.185m /s 一?粗格栅(设计水量按远期 Qax =0.185m 3 /s ) (1)栅条间隙数(n ): 设栅前水深h=0.8m ,过栅流速v=0.6m/s ,栅条间隙b=0.015m ,格栅倾角a=75 Q max Sin bhv 0.185. sin75° 0.015 0.8 0.6 =25 (个) (2)栅槽宽度(B ) B=S ( n-1 ) +bn=0.01 (25-1 ) +0.015*25=0.615m 3 二.细格栅(设计水量按远期 Qax =0.185m/s ) (1) 栅条间隙数( Q max U sin ~ n bhv (2) 栅槽宽度(B ) B=S ( n-1 ) +bn=0.01 (43-1 ) +0.003*43=0.549m n ) : O.185 ,'s in 60 =43 (个) 0.003 2.2 0.6=43(,) .旋流沉砂池(设计水量按近期 Q 合=0.1157m 3 /s ),取标准旋流沉砂池尺 寸。

制药厂废水处理工艺设计

目录 一、前言 (2) (一)抗生素的分类、用途 (2) 1、分类 (2) 2、用途 (3) (二)抗生素废水的来源 (3) (三)废水的性质及排放标准 (4) 1、废水的性质 (4) 2、排放标准 (5) (四)抗生素废水的处理方法 (5) 1、物理处理方法 (5) 2、化学处理方法 (6) 3、生物处理法 (7) 二、扬子江制药厂抗生素废水处理工艺研究 (11) (一)废水水质 (11) (二)工艺流程 (11) (三)废水的处理 (11) 1、气浮处理 (11) 2、水解(酸化)处理 (12) 3、好氧处理 (12) 4、浮渣及污泥的处理 (12) 5、工艺的处理效果 (12) (四)工艺设备 (13) 1、板框压滤机 (13) 2、罗茨风机 (13) 3、自动加酸、加碱操作 (14) 4、手动加酸、加碱操作 (14) (五)扬子江制药厂出水检测 (14) 1、检测项目 (14) 2、CODcr检测方法 (14) 3、出水COD在线检测仪 (15) 三、结论 (17) 参考文献: (18) 致谢 (19)

制药厂废水处理工艺设计 陈涛 0803 工业分析与检验 [摘要]通过对扬子江药业的废水水质分析,采用“预处理-水解酸化-好氧”工艺处理抗生素制药废水,结果表明:该工艺处理效率高,操作简单,处理后排放的废水符合国家 《混装制剂类制药工业水污染排放标准》(GB21908-2008)中的一级B排放标准。 [关键词]制药厂废水处理工艺设计 About PHarmaceutical Factory Wastewater Treatment Technology ChenTao 0803industrial analysis Abstract:"Pretreatment-hydrolysisacidification-goodoxygen"craftprocessingantibioticpHarmaceuticalwastewater,theresultshowsthatthetechnolo gyprocessofhighefficiency,theoperationissimple,theprocessedthewastewaterdischargeofmixedp reparationsaccordswithnationalthepHarmaceuticalindustrywaterpollutionemissionstandards"(2008)G B21908-thelevelBemissionstandard. Keywords:Pretreatment,Hydrolysisacidification,Aerobic,Antibiotic pHarmaceutical waste water 一、前言 1、抗生素的分类、用途 (1)分类 抗生素指由细菌、霉菌或其它微生物在生活过程中所产生的具有抗病原体或其它活性的一类物质。自1940年以来,青霉素应用于临床,现其主要是从微生物的培养液中提取的或者用合成、半合成方法制造。其分类有以下几种: ①β-内酰胺类青霉素类和头孢菌素类的分子结构中含有β-内酰胺环。近年

中医院医疗废水处理方案结构设计

中医院医疗废水处理方案结构设计 第一章总论 1.1 工程概况 湖北省中医院(湖北省中医药研究院,湖北中医药大学附属医院),始建于1868年(清同治七年),前身是美国传教士开办的圣约瑟教会医院。经过140余年建设与发展,成为学科齐全、技术力量雄厚、诊疗设备先进、中医特色突出的集医疗、教学、科研为一体的大型综合性教学医院。1994年被国家中医药管理局命名为首批全国示范中医院、三级甲等中医院,2008年,经国家发展和改革委员会、国家中医药管理局确定为国家中医临床研究基地建设单位。2012年,医院顺利通过三级甲等中医院复评,2013年评为湖北省省级最佳文明单位。 医院“一院三址”——即花园山院区、光谷院区、凤凰院区,占地17余万平方米,业务用房9.1万平方米,开放床位1250张。拥有5个卫生部重点专科、9个国家中医药管理局重点专科、6个国家中医药管理局重点学科、12个省级重点专科、6个省级重点学科、国家级名老中医药专家传承工作室7个、国家级中医学术流派传承工作室1个。形成肝病、肾病、脑病、针灸等重点学科群和一批重点病种特色诊疗规范。 湖北省中医院康复医疗部的污水处理设施未能及时配套。医疗废水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂,以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒,因此需要进行处理达标排放,特委托我公司进行该废水处理改造工程方案设计工作,以期在较低的运行成本下,稳定达到国家标准《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)。 1.2 编制依据、原则和范围 1.2.1 编制依据 1)《中华人民共和国环境保护法》(1998年12月26日) 2)《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005) 3)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

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