煤矿废水处理方案

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煤矿矿井水处理方案

煤矿矿井水处理方案

煤矿矿井水处理方案
1.环境背景
2.目标
制定煤矿矿井水处理方案的目标是减少水体中的污染物浓度,保证排
放水质符合环境标准,并能最大程度地利用和回收废水资源。

3.方案
(1)预处理
煤矿矿井水中的悬浮物浓度较高,需要通过预处理去除。

预处理的方
法包括沉淀、过滤和脱脂等。

首先,通过沉淀作用将悬浮物聚集沉淀下来,可以采用沉淀池或沉淀槽来实现。

其次,通过过滤将较小的悬浮物颗粒去除,可以采用砂滤器、活性炭过滤器等设备。

最后,通过脱脂将油类物质
去除,可采用油水分离器等设备。

(2)重金属离子去除
煤矿矿井水中常含有较高浓度的重金属离子,对环境具有较大的危害。

重金属离子去除可以采用化学沉淀、吸附和离子交换等方法。

化学沉淀通
过加入适当的沉淀剂将重金属形成沉淀物,如氢氧化钙、氢氧化钠等。


附通过吸附剂吸附重金属离子,如活性炭、硅胶等。

离子交换通过离子交
换树脂选择性吸附重金属离子。

(3)有机物去除
煤矿矿井水中的有机物常会引起水体浑浊,并对水质造成危害。

有机
物的去除可以采用生物处理和化学氧化等方法。

生物处理通过利用微生物
降解有机物,可以采用活性污泥法、好氧生物反应器等工艺。

化学氧化通过添加氧化剂将有机物氧化分解,如臭氧等。

(4)综合利用
4.设备
5.实施与运行
综上所述,煤矿矿井水处理方案由预处理、重金属离子去除、有机物去除和综合利用等环节组成。

通过合理选择处理方法和设备,可以有效地降低煤矿矿井水的污染物浓度,保护环境并最大限度地利用和回收废水资源。

煤矿废水处理方法

煤矿废水处理方法

煤矿废水处理方法随着煤矿开采的不断增加,煤矿废水污染问题日益严重。

煤矿废水含有大量的悬浮物、重金属、酸性物质等有害物质,对地下水和周边环境造成了极大的威胁。

因此,煤矿废水处理成为了亟待解决的环境问题之一、本文将详细介绍几种常见的煤矿废水处理方法。

1.化学法化学法是常见的煤矿废水处理方法之一、该方法主要是通过加入化学药剂来改变废水的化学性质,从而实现污染物的去除。

例如,可以使用Coag-Flocculation法,即添加混凝剂和絮凝剂,使悬浮固体和溶解性物质聚集成较大的絮凝物,然后通过沉淀和过滤去除。

此外,还可以使用氧化剂如过氧化氢或高锰酸钾来氧化和降解有机物污染物。

2.生物法生物法是一种基于微生物活性来处理煤矿废水的方法。

该方法利用微生物对污染物进行降解和转化,使其转变为无害或低毒的物质。

最常见的生物法是利用好氧菌和厌氧菌来进行废水处理。

好氧菌可利用废水中的有机物进行氧化分解,产生二氧化碳和水。

而厌氧菌则可以将硫酸盐还原为硫化物,并将重金属离子还原为金属沉淀。

此外,还可以结合生物膜反应器等装置来提高处理效果。

3.膜分离法膜分离法是利用不同孔径的膜对煤矿废水中的污染物进行分离和去除的方法。

膜可以选择性地阻挡废水中的污染物,使其无法通过,从而实现废水的净化。

常见的膜分离技术包括超滤、纳滤和反渗透等。

超滤是利用小孔径膜过滤除去废水中的悬浮固体、胶体等大分子物质;纳滤则通过膜孔径排斥废水中的溶解性物质和较大分子有机物;反渗透则是通过半透膜将废水中的溶解性物质、无机盐等排除掉。

4.吸附法吸附法是利用吸附剂吸附和捕获废水中的污染物,使其固定在吸附剂表面上,从而达到净化的目的。

常用的吸附剂包括活性炭、沸石等。

活性炭对废水中的有机物和染料具有很强的吸附能力,沸石则对重金属离子有较好的吸附效果。

吸附法适用于对特定的有机物或重金属进行去除。

总结起来,煤矿废水处理方法主要包括化学法、生物法、膜分离法和吸附法等。

针对不同的废水组成和目标物质,可以选择合适的处理方法进行综合应用。

煤矿污水处理工艺流程

煤矿污水处理工艺流程

煤矿污水处理工艺流程煤矿污水处理是煤矿生产过程中重要的环保工作之一,有效的污水处理工艺流程可以减少环境污染,保护水资源。

本文将介绍煤矿污水处理的工艺流程,匡助读者了解煤矿污水处理的方法和步骤。

一、污水采集与预处理1.1 污水采集:煤矿生产过程中产生的污水主要包括洗煤废水、煤泥废水、矿井排水等,需要对这些污水进行有效的采集。

1.2 污水预处理:采集到的污水需要进行初步的预处理,包括去除悬浮物、沉淀物、油脂等杂质,以减少后续处理工艺的负荷。

二、物理化学处理2.1 混凝沉淀:通过加入混凝剂,使污水中的悬浮物和胶体物质凝结成较大的团块,便于后续的沉淀处理。

2.2 沉淀处理:将经过混凝的污水进行沉淀处理,使悬浮物沉降到底部形成污泥,清除污水中的固体颗粒。

2.3 过滤处理:经过沉淀处理后的污水还需通过过滤设备进行进一步处理,去除残留的悬浮物和颗粒物。

三、生物处理3.1 好氧处理:将经过物理化学处理后的污水送入好氧生物反应器中,利用好氧微生物对有机物进行降解,减少水中COD和BOD的含量。

3.2 厌氧处理:部份煤矿污水中含有难降解的有机物,需要经过厌氧处理,利用厌氧微生物对有机物进行降解。

3.3 深度处理:经过生物处理后的污水可能还含有部份有机物和氮、磷等营养物质,需要进行深度处理,以达到排放标准。

四、膜分离处理4.1 超滤处理:采用超滤膜进行过滤处理,去除污水中的胶体、胶体颗粒和高份子有机物。

4.2 反渗透处理:采用反渗透膜进行处理,去除污水中的溶解性盐类、重金属离子等。

4.3 离子交换处理:采用离子交换树脂对污水进行处理,去除污水中的离子物质,提高水质。

五、消毒处理与排放5.1 消毒处理:对经过各种处理工艺的污水进行消毒处理,杀灭残留的细菌和病原体。

5.2 排放标准:处理后的污水需要符合国家相关的排放标准,才干安全地排放到环境中。

5.3 监测与维护:对处理后的污水进行定期监测,确保排放水质符合标准,同时对处理设备进行维护保养,确保运行稳定。

煤矿废水处理方案

煤矿废水处理方案

煤矿废水处理方案首先,了解煤矿废水的主要污染物是什么。

煤矿废水中常见的污染物包括重金属、悬浮物、硫酸盐、氨氮等。

这些污染物对环境和人体健康都具有一定的危害。

因此,我们需要综合考虑煤矿废水中的各种污染物,并针对不同的情况采取相应的处理措施。

其次,一个有效的煤矿废水处理方案应包括预处理、主处理和后处理三个阶段。

预处理阶段主要包括去除悬浮物和沉淀物,以减少对后续处理设施的负荷。

一种常用的方法是采用物理方法,如沉淀、过滤和曝气等。

利用沉淀池对煤矿废水进行准确控制的物理处理是一种有效的方法。

通过调整沉淀池中的水力停留时间,可以有效去除废水中的颗粒物和可溶性有机物。

此外,还可以采用化学方法,如添加絮凝剂和脱落剂,以帮助沉淀和吸附污染物。

主处理阶段是煤矿废水处理的核心阶段,其目的是去除废水中的有机物和重金属等污染物。

一种有效的处理方法是利用生物处理技术,如活性污泥法、曝气法和人工湿地等。

活性污泥法是一种成熟且普遍应用的方法,通过细菌对废水中的有机物进行降解和转化,从而去除有机物。

曝气法通过加入空气或氧气使污水中的有机物得到降解,从而实现废水的净化。

人工湿地是一种自然生态系统的模拟,通过湿地中的植物和微生物来去除废水中的有害物质。

后处理阶段主要是对处理后废水的再次处理和净化。

一种常用的后处理方法是利用化学方法来去除废水中的重金属和其他有害物质。

例如,可以采用氢化物、氢氧化物和改性活性炭等吸附剂来去除废水中的重金属,同时,还可以采用中和剂和沉淀剂等来调整废水的酸碱度和沉淀物的结构。

此外,应根据地方的实际情况,结合煤矿废水的污染特点,采取合理的处理工艺,充分利用资源,降低排放。

此外,各处理阶段之间的衔接和协同操作也非常重要。

综上所述,煤矿废水处理方案应包括预处理、主处理和后处理三个阶段。

每个阶段都需要选用合适的处理技术,并根据实际情况进行调整和改进。

通过科学合理的废水处理方案,可以有效地净化煤矿废水,保护环境,保护人民生命安全和健康。

煤矿废水整治方案

煤矿废水整治方案

煤矿废水整治方案煤矿废水是煤炭生产中产生的含大量固体颗粒和化学物质的废水。

如果煤矿废水不能得到有效的处理,将会对环境造成无法估量的严重危害。

为减少煤矿废水的对环境的危害,制定了如下的煤矿废水整治方案。

一、废水初步处理废水初步处理是为了去除废水中悬浮的固体物和其他杂物,以保证后续处理的顺利进行。

废水初步处理采用自来水厂的混凝沉淀法进行处理,该方法可去除煤矿废水中的固体物和悬浮物。

二、废水中频繁出现的化学污染物处理煤矿废水中存在着大量的化学污染物,主要包括重金属、氨氮、硫酸盐等。

这些化学物质对环境具有极大的危害性。

① 处理重金属重金属是煤矿废水中常见的污染物之一,比如铅、汞和镉等。

重金属不能被微生物降解,因此需要采用化学法去除。

在处理重金属过程中,可以采用沉淀、离子交换、膜分离等方法进行去除。

② 处理氨氮氨氮对于环境而言是一种重要的污染物之一,如果直接排放到环境中,会威胁到水生生物的生存。

因此在废水处理过程中,需要对氨氮进行去除。

处理氨氮可以采用生物除氮法或者物理化学法。

其中,生物除氮法在实践中的效果相对较好,可以对氨氮进行高效的去除。

③ 处理硫酸盐硫酸盐会对环境造成巨大的危害,而且硫酸盐对于环境中的微生物也是一种极大的威胁。

因此在废水处理过程中,需要对硫酸盐进行去除。

处理硫酸盐可以采用物理化学法或者生物处理法进行去除。

三、净化生物法处理净化生物法是目前煤矿废水处理最常用的方法之一,是通过微生物来降解和去除废水中的有机物和氮磷等污染物质。

在废水处理过程中,微生物可分为好氧微生物和厌氧微生物。

通过好氧微生物降解污染物质后,废水变成了厌氧微生物所需要的有机物,从而满足了厌氧微生物的生长需要。

净化生物法可以根据废水情况采用生物接触氧化法、生物脱氮除磷法等不同的方法进行处理。

四、二次深度处理经过前几个步骤的处理之后,虽然废水的水质已经比较好,但还是需要对废水进行二次深度处理。

这个过程主要是为了进一步提高废水的水质和达到排放要求。

煤矿污水处理方法

煤矿污水处理方法

煤矿污水处理方法煤矿污水是指在煤矿生产过程中产生的含有大量悬浮颗粒物、矿石粉尘、重金属以及有机物等污染物的废水。

由于污水的特殊性质,处理煤矿污水是一个非常重要的环境保护任务。

本文将介绍一些常见的煤矿污水处理方法。

1. 机械过滤法:机械过滤法是煤矿污水处理中最常见的方法之一。

该方法通过使用过滤设备,如滤网、滤布、滤袋等,将污水中的悬浮颗粒物进行分离。

这种方法可以有效地去除大部分的固体颗粒,使污水的悬浮物浓度下降。

2. 重金属吸附法:煤矿污水中通常含有重金属离子,如铅、铜、锌等。

这些重金属对环境和人体健康都有一定的危害。

重金属吸附法是通过添加吸附剂,如活性炭、天然矿物等,将污水中的重金属离子吸附在吸附剂表面。

这种方法可以有效去除污水中的重金属离子,达到净化水质的目的。

3. 生物处理法:生物处理法是利用微生物对污水中的有机物进行降解的方法。

在煤矿污水处理中,常使用的生物处理方法有好氧生物处理和厌氧生物处理。

好氧生物处理是利用氧气供给微生物进行降解有机物,而厌氧生物处理是在缺氧条件下进行微生物降解有机物。

4. 离子交换法:离子交换法是通过将污水中的离子与离子交换树脂上的离子进行交换,从而将污水中的离子去除。

这种方法常用于去除煤矿废水中的硫酸根离子、硝酸盐离子等。

5. 化学沉淀法:化学沉淀法是将污水中的某些物质转化为不溶于水的沉淀物,从而达到净化水质的目的。

在煤矿污水处理中,可以利用化学沉淀法去除污水中的重金属离子、磷酸盐等。

6. 膜分离法:膜分离法是一种通过膜的选择性透过性对污水进行分离和浓缩的方法。

常见的膜分离技术有超滤、逆渗透等。

这种方法可以有效地去除污水中的大分子有机物、悬浮物、胶体等。

7. 活性氧化法:活性氧化法是一种利用强氧化剂对污水中的污染物进行氧化分解的方法。

常见的活性氧化剂有臭氧、过硫酸盐等。

这种方法可以有效去除污水中的难降解有机物和毒性物质。

总结起来,煤矿污水处理方法有很多种,包括机械过滤法、重金属吸附法、生物处理法、离子交换法、化学沉淀法、膜分离法和活性氧化法等。

煤矿矿井废水处理设备处理方案

煤矿矿井废水处理设备处理方案

煤矿矿井废水处理设备处理方案一、背景及意义煤矿废水处理一直是煤炭工业中的难题。

煤矿矿井废水由于含有大量的颗粒物、重金属离子和有机物等,对环境和生态造成了不可逆的影响。

因此,煤矿废水处理既涉及到环保,也关系到企业的生产和经济效益。

在此背景下,煤矿矿井废水处理设备的讨论和开发变得越来越紧要。

二、煤矿矿井废水处理设备的种类1. 沉淀池/沉淀池组沉淀池是煤矿废水处理中常用的设备,其原理是通过静态沉淀将废水中的悬浮颗粒和污染物分别出来,加药沉淀等工艺也常被接受。

沉淀池可单独使用,也可以组合使用。

对于体量较大的煤矿矿井,可以将多个沉淀池构成沉淀池组,依据实在的实际情况快捷接受。

2. 圆盘滤机圆盘滤机的原理是通过微孔滤布过滤废水中的固体颗粒、悬浮颗粒和其他污染物质,将滤液送入后处理单元。

相较于传统的静态沉淀工艺,圆盘滤机能够更有效地过滤微粒。

3. 气浮机气浮机是常用的废水处理设备之一,其原理是通过气液混合来加强水中悬浮颗粒的自由度,使其上升到液面并浮起来,从而使悬浮颗粒进行有效的分别。

4. 反渗透设备反渗透设备是过滤废水中盐类、有机物等等的高效处理设备,其原理是在极高压力下将水分子通过具有微小孔径的透析膜,将固体、颜色、异味等也随着去除。

三、处理方案鉴于煤矿矿井废水的多而杂性,建议实行多种废水处理设备组合的方案来对矿井废水进行处理,保证最后的水质。

以下方案供大家参考。

方案一:沉淀池/沉淀池组 + 圆盘滤机沉淀池/沉淀池组可用于去除悬浮颗粒和沉积颗粒,圆盘滤机可进行微过滤,使水中悬浮颗粒、沉积颗粒进一步削减,保证它们不在后续处理中对系统产生影响。

方案二:气浮机 + 圆盘滤机气浮机预处理可以大幅度降低废水悬浮物的含量,圆盘滤机后续除去微粒等杂物,水质更加稳定。

在试验与案例中,该组合方案处理效果较好。

方案三:沉淀池/沉淀池组 + 反渗透设备沉淀池/沉淀池组用于固体沉淀,反渗透设备则用于去除水中盐类等污染物质。

这种组合方案在处理高浓度废水时使用较好。

煤矿污水处理工艺流程

煤矿污水处理工艺流程

煤矿污水处理工艺流程引言概述:煤矿污水处理是保护环境、实现可持续发展的重要环节。

本文将详细介绍煤矿污水处理的工艺流程,包括预处理、初级处理、中级处理、高级处理和最终处理等五个部分。

一、预处理:1.1 污水收集:煤矿污水首先通过收集系统收集起来,包括矿井排水、洗煤厂废水等。

这些污水含有大量的悬浮物、沉积物和有机物等。

1.2 污水调节:通过调节污水的流量和水质,使其适应后续处理工艺的要求。

常见的方法包括调节污水的pH值、温度和浓度等。

1.3 污水预处理:预处理主要是通过物理和化学方法去除污水中的悬浮物、沉积物和有机物等。

常用的预处理方法包括格栅、沉砂池、调节池、混凝剂投加等。

二、初级处理:2.1 沉淀池:将预处理后的污水引入沉淀池,利用重力作用使悬浮物和沉积物沉淀到池底,形成污泥。

2.2 气浮池:气浮池是利用气泡的浮力将悬浮物浮起,形成浮渣,进一步去除污水中的悬浮物。

2.3 滤池:滤池是利用过滤介质对污水进行过滤,去除残留的悬浮物和沉积物。

常见的滤池包括砂滤池和活性炭滤池。

三、中级处理:3.1 生物反应器:将初级处理后的污水引入生物反应器,通过微生物的作用将有机物转化为无机物。

常见的生物反应器包括活性污泥法、固定床生物反应器等。

3.2 曝气池:曝气池是为生物反应器提供氧气,促进微生物的生长和有机物的降解。

常见的曝气方式包括机械曝气和曝气塔。

3.3 沉淀池:将生物反应器中的污水引入沉淀池,通过沉淀使微生物和悬浮物沉淀到池底,形成污泥。

四、高级处理:4.1 活性炭吸附:利用活性炭对污水中的有机物进行吸附和去除,提高处理效果。

4.2 膜分离技术:膜分离技术包括微滤、超滤、纳滤和反渗透等,可以有效去除污水中的微量有机物和溶解物。

4.3 高级氧化技术:通过光催化、臭氧氧化等高级氧化技术对污水进行处理,进一步降解有机物和去除颜色、异味等。

五、最终处理:5.1 消毒:对处理后的污水进行消毒,杀灭其中的病原微生物,以确保出水的卫生安全。

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煤业(集团)鸡西盛隆矿业青山煤矿矿井水节水改造工程工艺设计方案工程编号:某二零一一年九月项目名称:煤业(集团)鸡西盛隆矿业青山煤矿矿井水节水改造工程建设单位:煤业(集团)鸡西盛隆矿业设计单位:某目录第 1 章总论---------------------------------------------- 11.1 设计依据----------------------------------------------------- 11.2 设计原则----------------------------------------------------- 11.3 设计围------------------------------------------------------- 2第 2 章背景情况---------------------------------------------- 32.1 盛隆矿业青山煤矿总体概况------------------------------------- 32.2 排水工程规划------------------------------------------------- 3第 3 章建设规模及处理程度------------------------------------ 43.1 建设规模----------------------------------------------------- 43.2 处理程度----------------------------------------------------- 4第 4 章污水处理厂工艺方案选定-------------------------------- 54.1 矿井水处理工艺方案------------------------------------------- 54.2 矿井水处理工艺方案选择--------------------------------------- 54.3 工艺流程----------------------------------------------------- 74.4 处理构筑物工艺设计------------------------------------------- 74.5 工艺设备---------------------------------------------------- 114.6 结构设计---------------------------------------------------- 134.7 电气设计---------------------------------------------------- 144.8 自控及仪表设计---------------------------------------------- 15第 5 章工程投资估算----------------------------------------- 165.1 编制围------------------------------------------------------ 165.2 工程直接费用投资估算---------------------------------------- 16第 6 章运行费用及效益分析----------------------------------- 186.1 运行费用---------------------------------------------------- 186.2 经济指标分析------------------------------------------------ 196.3 环境效益分析------------------------------------------------ 19第 7 章补充说明--------------------------------------------- 20附图1 《平面布置图》第 1 章总论工程名称:焦煤业(集团)鸡西盛隆矿业青山煤矿矿井水改造工程建设单位:焦煤业(集团)鸡西盛隆矿业1.1 设计依据1) 建设单位提供的相关技术资料和设计要求;2) 《室外排水设计规》GB50014-2006;3) 《建筑给水排水设计规》GB50015-2003;4) 煤业鸡西盛隆矿业矿井水节水改造工程可行性研究报告5) 煤业鸡西盛隆矿业矿井水节水改造工程环境影响报告书的批复6) 青山煤矿提供的有关资料7) 《中华人民国环境保护法》8) 《中华人民国水污染防治法实施细则》9) 给水排水及相关专业规、规定1.2 设计原则10) 严格遵守国家对环境保护,服从矿区的总体规划,执行各种相关的标准和规定。

11) 因地制宜的选用污水处理工艺,做到技术实用、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。

12) 污水处理流程及构筑物充分利用地形,尽量采用重力流,减少提升次数。

同时力求工艺管路简洁、采用的设备效率高,以达到节能要求。

13) 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。

14) 污水处理设施均采用防腐蚀、防冻、防渗漏等措施,并充分考虑产生的污泥、恶臭、噪声等污染的处理措施,以减少二次污染。

1.3 设计围设计围包括:各工艺单元工艺尺寸的计算,运行参数的确定,工艺配管的设计,工艺设备的选型,以及工程投资估算和运行费用的分析。

第 2 章背景情况2.1 盛隆矿业青山煤矿总体概况为进行矿井资源的合理开采,维护煤业集团鸡西盛隆矿业的持续稳定发展,经集团公司研究决定对青山煤矿进行改扩建,将设计能力由30万吨/年提高到90万吨/年。

该改扩建工程的环境影响报告书于2007年5月通过了省环境保护厅的审批,批复中要求青山煤矿对矿井水进行治理,并加以充分利用,剩余的矿井水要确保达标排放。

目前该项目主体工程已近结束,但由于种种原因环保“三同时”工程进度相对落后,其中最主要原因是矿井水处理程度和治理方案难以确定。

青山煤矿矿井水产生量较大,悬浮物含量超标,对周围环境造成很大,同时生产用水严重不足,形成一种守着水,没水用的怪圈。

通过节水改造工程,污水不但得到处理,而且解决了生产用水,厂区工人生活用水,节约了大量的水资源,使环境效益、社会效益、经济效益均得到较大的提高。

2.2 排水工程规划污水量预测:矿井水污水量平均4000吨/日第 3 章建设规模及处理程度3.1 建设规模初步考虑将矿井水与生活污水分别单独处理,建设规模为:矿井水污水量平均:4000m3/d,平均每小时170m3/h。

3.2 处理程度3.2.1 进水水质根据对矿井水水质构成的分析,确定拟建矿井水污水处理厂进水水质如下表3-1所示:表3-1 拟建矿井水污水处理厂进水水质*注:表中污染指标单位均为mg/L。

3.2.2 出水水质矿井水处理后出水达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)中新建(扩、改生)产线排放限值,并符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T18920-2002要求。

设计出水水质如表3-3所示。

表3-3 煤炭工业污染物排放标准第 4 章污水处理厂工艺方案选定4.1 矿井水处理工艺方案4.1.1 处理方式根据拟建污水处理厂进水性质,确定本工程采用机械絮凝加斜板沉淀处理的工艺路线对废水进行处理。

4.2 矿井水处理工艺方案选择机械絮凝+斜板沉淀池4.2.1 机械絮凝本项目设计2台机械絮凝池。

网格絮凝沉淀池由混凝配水构筑物及絮凝沉淀池主体组成。

机械絮凝的特点机械絮凝是通过叶片搅拌完成絮凝过程。

叶片可以作旋转运动,也可以作上、下往复运动,目前我国多采用旋转方式。

机械搅拌絮凝式分为水平轴式及立轴式两种。

叶片多采用条形浆板,也有网浆形式。

一般可采用多级串联方式,大型水厂则采用分级搅拌方式。

絮凝时间一般采用15~20min,设3~4挡搅拌机。

机械搅拌絮凝池的优点是,絮凝效果良好,不受水量变化的影响,可适用于各种型式的沉淀池絮凝沉淀池絮凝反应池通过污泥排放管的污泥量。

污泥浓缩主要在下层进行,浓缩污泥的浓度大约为100克/升。

絮凝沉淀池的结构絮凝沉淀池为三个单元的综合体:反应、浓缩和斜管分离。

1、反应区该反应池是本工艺的根本特色。

池装有导流墙将反应池分为、外两部分,每部分的絮凝能量有明显差别。

导流墙部絮凝速度快。

反应区独特的设计的结果,即能够形成较大块的、密实的、均匀的矾花,这些矾花以比现今其它正在使用的沉淀系统快得多的速度进入预沉区。

2、浓缩池当进入面积较大的预沉区时矾花的移动速度放缓。

这样可以避免造成矾花的破裂及避免涡流的形成,也使绝大部分的悬浮固体在该区沉淀并浓缩,部分浓缩污泥在浓缩池抽出并泵送回至反应池入口。

3、斜管分离区斜管分离区用以除去剩余的矾花。

斜管区的配水十分均匀,水流不会短路,使得沉淀在最佳状态下完成。

沉淀水由一个收集槽系统收集。

矾花堆积在沉淀池的下部,形成的污泥也在这部分区域浓缩。

絮凝沉淀池的优点有:1)污泥外回流使得对原水水质波动适应性好,即能有效地缓冲来水水质和水量负荷的变化,从而保证合格的出水水质;2)对大部分污染物有效去除保证下游滤池系统仅做精处理的功能;3)结构紧凑,节省宝贵的土地资源和降低土建造价,尤其适用于大城市和用地紧的项目;4)污泥浓缩同步完成(排泥浓度大约10%干固含量),5)由于回流污泥中会含有一些药剂成分,回流至絮凝区后,延长了泥渣和水的絮凝接触时间,使其可以再次得到利用,从而减少药剂的投加,节省运行成本;。

4.3 工艺流程图4-1 机械搅拌+斜板沉淀4.4 处理构筑物工艺设计本期工程的设计规模为: Q =4000 m 3/d (170.0m 3/h )污泥回流进水排放4.4.1 旋流絮凝沉淀池4.4.1.1 调节池池废水由井下水泵直接打入调节池,调节池为矩形结构,用于调节废水的水量与水质,池设有搅拌机,定时开启,防止沉淀物沉淀。

●基本参数:✓数量:1座✓池体尺寸:长×宽×高=12.5m×6.0m×4.5m✓总容积:337m3✓有效容积:300m3✓有效水深:4.0m主要设备:●污水提升泵✓设备数量:2台✓流量:170m3/h✓扬程:15m✓功率:11KW✓运行方式:1用1备●潜水搅拌机✓设备数量:1台✓规格:D=300mm✓功率:2.2KW✓运行方式:间歇运行4.4.1.2 絮凝沉淀池废水通过混凝剂与助凝剂的混合,在絮凝沉淀池进行沉淀,池设有斜管填料,增加了布水的均匀性,同时加速了悬浮物的沉淀。

●基本参数:✓数量:2座✓池体尺寸:长×宽×高=7.0m×7.0m×5.5m✓单套设计流量:2000m3/d✓有效水深:5.1m主要设备:●斜管填料✓设备数量:1套✓总面积:98m2✓长度:1000mm✓倾斜度:60度4.4.1.3 污泥池污泥池位于室外调节池边,与调节池合建,。

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