(完整版)某乳制品厂废水处理工程设计
豆奶生产废水处理方案设计

豆奶生产废水处理方案设计豆奶生产废水处理方案设计1.基本概况生产废水主要来源于黄豆漂洗、加工过程中排出的洗涤水以及加工设备的冲刷水,其中生产容器、管道设备加工间产生的废水浓度较高,生产车间、场地的清洗和工人卫生用水产生的废水浓度较低。
废水中的主要成分有蛋白质、油类、碳水化合物等营养物质,有机物浓度较高,废水水量水质日波动范围较大。
根据有限公司提供的资料,并参考相关类似企业的废水排放情况,确定废水水量、水质设计指标。
废水排放标准达到业主要求的标准。
具体数值如表1。
表1 设计废水水量水质2.水质特征及工艺选择生产废水的水量水质日波动较大,随季节变化也很大,一般特点是夏高冬低。
废水中的主要污染物为植物蛋白和植物油,其生物降解速度较慢,而且油类及其中间产物会对厌氧微生物产生抑制作用,因而厌氧工艺很少用于处理此类废水。
若直接采用好氧生物处理,则处理时间长(一般大于30h),处理成本高。
因此,必须在生化处理前对废水进行预处理,去除废水中蛋白、油类等高分子有机物。
目前,预处理的方式主要有混凝沉淀和混凝气浮分离。
混凝气浮技术具有占地小,效率高,污泥含水率低,药耗少等优点,是较理想的预处理方式。
豆奶生产废水BOD5/COD的比值较高(一般基本在0.5以上),适宜采用生物法处理,目前国内外主要采用生物接触氧化法、水解—好氧移动床生物膜法、SBR法、氧化沟等生物处理工艺。
我公司结合有限公司的实际情况,提供了以CASS为代表的活性污泥法和生物接触氧化法为代表的生物膜法两种工艺形式,供贵公司参考。
3.CASS工艺3.1工艺流程泵生产废水机械格栅调节池混凝气浮机CASS反应池排放3.2工艺说明3.2.1机械格栅废水通过生产区管道收集以重力流的形式流入废水处理站,为避免废水中的杂物进入后续处理设施和管道系统,防止后续处理单元的沉淀和堵塞,在废水处理站进口处设置机械格栅。
3.2.2 调节池调节池的主要作用是为了均衡水质和水量在时间上的变化。
牛奶废水处理方案

牛奶生产废水处理工程方案设计说明书XX科技有限公司二〇〇八年八月目录1 概述 (4)1.1概况 (4)1.2编制依据 (4)1.3编制范围 (5)1.4编制原则 (5)2 水质和处理后标准 (6)2.1废水来源 (6)2.2工程设计的进水指标 (6)2.3工程设计的出水指标 (7)3 处理工艺 (7)3.1工艺选择和确定 (7)3.2工艺流程 (9)3.3工艺说明 (9)3.4主要工艺段污染指标及去除率 (10)4 工程平面布置 (11)5 工艺设备及参数设计 (11)5.1主体设计 (11)5.2电气设计 (14)5.3结构设计 (16)5.4给水 (16)5.5排水 (17)5.6采暖通风 (17)5.7办公室、实验室、值班室(略) (17)6 环境保护、工业卫生、劳动安全及消防等设计 (17)6.1环境保护 (17)6.2工业卫生 (17)6.3劳动安全 (18)6.4消防 (18)7 管理运行、劳动定员、工程进度安排 (18)7.1管理运行 (18)7.2劳动定员 (18)7.3工程进度计划表 (18)8 投资估算 (19)8.1.估算依据 (19)8.2.工程主要费用估算一览表: (19)9 废水处理站运行成本分析 (21)9.1动力费E1 (21)9.2人工费E2 (21)9.3药剂费E3 (21)9.4运行费用 (22)10 人员培训、售后服务及保证 (22)10.1人员培训 (22)10.2售后服务保证 (23)11 结论、补充说明 (23)11.1结论 (23)11.2补充说明 (23)1 概述1.1 概况(略)1.2 编制依据《污水综合排放标准》(GB8978-1996)《室外排水设计规范》,GB50014-2006版;《泵站设计规范》,GB/T50265-97;《给排水管道工程施工及验收规范》,GB50268-97;《给水排水工程结构设计规范》,GBJ69-84;《机械设备安装工程施工及验收通用规范》,GB50268-97; 《工业金属管道工程施工及验收规范》,GB50268-97;《工业金属管道工程质量检验评定标准》,GB50184-97;《构筑物抗震设计规范》,GB50191-93;《建筑地面设计规范》,GB50037-96;《建筑地面工程施工及验收规范》,GB50209-95;《给水排水构筑物施工及验收规范》,GBJ141-90;《钢筋混凝土工程施工及验收规范》,GB50268-97;《工业防腐设计规范》,GBJ46-82;《建筑设计防火规范》,GBJ16-87;《地下工程防水技术规范》,GBJ140-79;《供配电系统设计规范》,GB50052-95;《低压配电设计规范》,GB50054-95;《通用用电设备配电设计规范》,GB50055-93;《电力工程电缆设计规范》,GB50053-95;《供配电系统设计规范》,GB50217-94;《建筑电气设计技术规范》,JGJ16-83;《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》,GB50169-92;业主提供的水质水量参数和排放要求;国家(含地方)现行环境保护法规、条例;国家计委、建设部联合发布的《工程勘察设计收费管理规定》及《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》;1.3 编制范围1.3.1 工艺设计。
乳业污水处理工艺设计

乳业污水处理工艺设计XXXX乳业污水处理厂工艺设计目录引言 (3)1设计说明书 (8)1.1设计任务 (8)1.2流程说明 (9)2污水处理设计 (9)2.1中格栅 (9)2.2调节池 (12)2.3气浮池 (13)2.4水解酸化池 (16)2.5接触氧化池 (18)2.6二沉池 (20)3污泥部分的计算 (25)3.1集泥井 (25)3.2污泥浓缩池 (26)3.3 污泥脱水 (28)4高程的计算 (29)4.1高程布置原则 (29)4.2水头损失 (29)4.3高程计算 (30)5泵的选型 (33)6工程概算及效益分析 (34)6.1工程初步投资预算 (34)6.2经济效益分析 (35)6.3 环境效益分析 (36)结论 (37)致谢 (38)参考文献 (39)摘要本文是乳业污水的处理工艺设计,以解决其废水带来的环境污染问题。
奶制品工业废水具有污染物浓度较高,易生化降解,悬浮物含量高等的特点。
针对其废水特点,考虑成本、处理技术、进出水水质等因素,最终确定水解酸化—接触氧化的处理工艺。
流程简述为:首先对污水进行一级处理,主要构筑物有格栅,调节池和气浮池,目的是去除大部分的悬浮物。
继而进行生化处理,主要构筑物为水解酸化和接触氧化池,废水中的难降解有机物通过水解酸化变为易降解的,小分子有机物,再通过好氧处理变为CO2和生物质。
这种缺氧-好氧联合的方法对减轻好氧生物处理负荷、提高有机物去除率、降低污泥量极为有利。
处理后的出水能达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级排放标准。
本文对主要构筑物进行计算,编制设计说明书,并绘制工艺流程、构筑物平面及高程、主要构筑物共五张图纸。
关键词:曝气;沉淀;水解酸化;接触氧化AbstractThis is the dairy wastewater treatment process design,and it aim to reduce the environment pollution by dairy wastewater.Dairy industrial wastewater has the characteristics of high concentration of pollutants, easy biodegradation, higher content of suspended solids. In view of the wastewater‘s characteristics, the hydrolytic acidification —contact oxidation process was ultimately determined considering the cost, the processing technology and the emission standard.The process can be summarized as follows:Firstly, primary treatment was carried out to remove most of the suspended solids and the main structures include grille, pool and air-conditioning pool. And then hydrolysis acidification and contact oxidation pond were used as biological treatment. Refractory organic matter was degraded into mall molecule organic compound through the role of hydrolysis, and then was oxidized into CO2 and biomass. The hydrolytic acidification—contact oxidation process was beneficia to lessen load,increase organic matter removal and reduce sludge volume. Treated water can reach the first-level emission standard of <<Integrated Wastewater Discharge Standard>> (GB8978-1996).In this paper, the calculation of main structures, the preparation of design manuals, and five blueprints including district layout,flow chart, elevation chart,main structures were accomplished.Keywords:aeration; sedimentation; hydrolytic acidification;contact oxidation引言工业废水(industrial wastewater )包括生产废水和生产污水,是指工业生产过程中产生的废水和废液,其中含有随水流失的工业生产用料、中间产物、副产品以及生产过程中产生的污染物。
某乳液废水处理设计方案-secret

WORD完美格式目录1. 工程概况 (1)2. 设计基础 (1)2.1设计原则 (1)2.2设计依据 (2)2.3污水水量水质 (2)2.4排放标准 (2)3. 工艺流程 (3)3.1工艺流程确定原则 (3)3.2工艺流程选择 (3)3.3工艺流程图 (3)3.4主要技术介绍 (4)3.5工艺单元叙述 (7)3.6工艺特点 (14)3.7污水处理去除率估算 (15)4 建筑与结构设计 (15)4.1设计规范、设计依据 (15)4.2结构设计 (16)4.3建筑设计 (16)5 电气设计 (16)5.1设计依据 (16)5.2设计范围 (16)5.3供配电系统 (17)5.4电缆敷设 (17)5.5供电负荷的计算 (17)5.6其它要求 (18)6 防腐及保温 (18)6.1防腐 (18)6.2采暖及保温 (18)7. 给排水设计 (19)7.1给水设计 (19)7.2排水设计 (19)8.投资估算 (20)8.1构(建)筑物投资估算 (20)8.2设备投资估算 (20)8.3电气与仪表投资估算 (21)8.4间接费用估算............................................................ 错误!未定义书签。
8.4工程总投资 ............................................................... 错误!未定义书签。
1. 工程概况设计污水处理量为6500t/d。
本工程包括工程设计、设备制造、安装调试、验收培训、保驾运行及售后服务。
不包括相关构筑物的建设。
2. 设计基础2.1 设计原则1、贯彻执行国家环镜保护政策,按照国家有关法规、规范及标准进行设计。
2、工艺设计与设备选型能够在运行过程中具有较大的灵活性和调节余地,能适应水质、水量的变化,确保出水水质稳定,达标排放。
3、运行安全、节能,便于操作、维修。
乳制品废水处理工程设计与运行

摘 要 : 根 据 河 南 某乳 制 品 厂 废 水 水 质 分 析 , 用 隔 油一 厌 氧 一 生 物 接 触 氧 化 进行 处 理 。运 行 结 果 表 明 : 采 出水 各 项
指 标 均 能 达 到 G 9 8 19 污 水综 合 排 放 标 准》 级排 放 标 准 , 程 投 资 和运 行 费 用较 低 , 行 效 果 稳 定 。 B 87 - 9 6《 二 工 运
关 键 词 : 乳 制 品废 水 ; 厌 氧 ; 接 触氧 化
中图分类号: 5 X
文献标识码: B
文 章 编 号 : 0 4 84 (0 8 0 — 0 3 0 1 0 — 6 2 2 0 )3 0 5 — 2
Deina dOp r t no r ame t rjc f i r d c s w tr sg n eai f e t n oet r P o u t o T P o Da y Wa t ae e
W ANG Z n - u 。 C o g h a HANG Xu n fn , DONG Ch n —ig。 JN Na a -e g ogl I n
Ab t a t h r c s f i s p r t n a a r b c b oo ia o tc xd t n w s a p id t r a ar r d c w se a e sr c :T e p o e s o l e a a i - n e o i— i lgc l n a t i ai a p l o t t i p o u t a tw tr o o c o o e e d y
苏州市某乳业有限公司废水处理工程设计方案

苏州市某乳业有限公司废水处理工程设计方案水处理工程设计研究所2003.8.6目录1、概况2、设计依据3、设计原则4、废水处理工艺流程5、废水处理原理与功能6、各构筑物设备主要设计参数与选型7、动力设备一览表8、工程概算9、运行费用与处理成本测算10、服务承诺11、环保(废水)专项工程设计证书12、苏州市相城区环境污染治理许可证13、江苏省环境保护设施运营资质证书14、银行(AAA)资信等级证书1、概况:苏州市某乳业有限公司位于苏州市相城区某某镇,主营酸奶乳品加工业务。
1.1乳品废水:1.1.1废水量规划为280M3/d;1.1.2废水水质PH 5~8、COD ~600mg/L、BOD5 ~250 mg/L、SS ~270 mg/L;1.2生活污水:1.2.1污水量:全员职工~160人,污水量定额按125升/人·日计,则平均污水量为20M3/d;1.2.2污水水质:PH 中性,COD~400mg/L、BOD5 ~200 mg/L、SS ~220 mg/L;1.3综合废水:1.3.1废污水量合计300 M3/d,按20小时运行计,设计流量为15 M3/h;1.3.2废污水平均水质PH 5~8、COD ~590mg/L、BOD5 ~247mg/L、SS =267 mg/L;1.4排放标准:执行《污水综合排放标准》一级标准:PH 6~9、COD≤100 mg/L、BOD5≤20 mg/L、SS≤70 mg/L。
2、设计依据:2.1建设单位提供废水量及水质数据;2.2环保部门对污染治理的指示与要求;2.3《室外排水设计规范》(GBJ14-87)有关规定;2.4《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准;2.5环境工程手册《水污染防治卷》相关设计参数与技术要求。
3、设计原则:3.1采用预处理——生化——物化三级处理工艺,经处理后各项考察指标均可达到排放标准;3.2采用低能耗处理工艺降低运行费用;3.3采用构筑物组合化,减少占地面积。
奶牛养殖场废水处理工程设计方案

一、前言随着我国畜牧业的快速发展,奶牛养殖业在满足人们日益增长的肉、蛋、奶需求的同时,也带来了严重的环境污染问题。
特别是养殖场废水,含有高浓度有机物、氨氮、磷氮等污染物,对环境造成严重危害。
本文将针对奶牛养殖场废水处理工程设计方案进行探讨,以期为奶牛养殖业的环境保护提供参考。
二、工程概况本工程为奶牛养殖场废水处理工程,养殖场共有奶牛2000头,其中成牛1600头,幼牛400头。
废水来源主要包括榨乳厅、粪便收集区、生活区等。
本工程设计处理规模为500m³/d。
三、废水性质及处理目标1. 废水性质根据监测结果及同类企业所排废水的水质特征,本工程设计进水水质为:COD3000~4000mg/L、BOD5 1800~2200mg/L、SS 500~600mg/L、氨氮 90~130mg/L、pH 7。
2. 处理目标本工程处理后的废水需满足《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)的要求,具体指标如下:COD≤150mg/LBOD5≤30mg/L氨氮≤15mg/LSS≤70mg/LpH 6~9四、废水处理工艺流程本工程采用以下处理工艺流程:预处理-厌氧处理-好氧处理-深度处理。
1. 预处理预处理主要包括格栅、沉砂等过程,去除废水中的较大悬浮物、漂浮物等,减轻后续处理单元的负担。
2. 厌氧处理采用升流式厌氧污泥床(UASB)工艺,将有机物在厌氧条件下转化为甲烷和二氧化碳,降低COD和BOD5。
3. 好氧处理采用活性污泥法工艺,进一步降解废水中的有机物,降低COD、BOD5和氨氮。
4. 深度处理采用滤池、消毒等工艺,进一步去除废水中的悬浮物、病原体等,确保出水水质达标。
五、主要设备选型及参数1. 格栅:选用不锈钢材质,宽度根据废水流量确定,间隙大小根据悬浮物大小确定。
2. 沉砂池:尺寸根据处理水量和沉砂效率计算确定。
3. UASB反应器:容积根据废水COD浓度和处理效率计算确定, HRT约为10d。
奶制品废水处理方案

奶制品废水处理方案混凝反应器、组合气浮:通过气浮处理,以去除废水中大部分悬浮物、动植物油及一部分有机物。
气浮系统采用加压溶气气浮工艺,溶气罐的工作压力为 0.4 MPa,溶气水压力表读数为 0.3-0.35 MPa。
絮凝剂采用聚合氯化铝(PAC),投量为200 mg/L。
厌氧水解酸化池池内安装半软性填料,在厌氧条件下,使高分子、长链、难生物降解的有机物转化为低分子。
短链。
较易生物降解的有机物,并去除部分CODcr,以利于废水进行后续好氧处理。
厌氧池中采用间歇曝气,仅起水力搅拌和剥落水处理生物膜的作用。
DO的质量浓度控制在0.l-0.2mg/L。
厌氧水解酸化池有效容积 70 m3,停留时间为4.7 h。
五级串联生物接触氧化池在好氧环境下,通过附着在填料上的生物膜,对废水处理中的有机物进一步进行生物降解。
根据水质、水量情况,并结合该厂现有可利用设备,将好氧部分设计为五级串联生物接触氧化池,其中4座为圆形池体,尺寸均为ф 3000 mm × 5200 mm,有效容积共为90m3,每座池水力停留时间为1.5h,前四级停留时间共为6h;另1座尺寸6000mm × 4700 mm × 5000 mm,有效容积为 90m3,水力停留时间为6h,这样既提高出水水质,又相应减少了曝气量、节省能耗,而且充分利用了该厂已有设备。
水处理设计工艺参数如下:容积负荷(以 BOD5计):M=1.5 kg/(m3·d),停留时间为 12 h,ν有效=180 m3.总供气量 500 m3/h,气水比为 33:l。
选用三叶罗茨鼓风机2台、l备1用,型号为3L 41WD型,风量 9.8m3/min,曝气器采用微孔曝气器,以提高氧的转移率。
活性污泥的培养采用接种驯化法,接种污泥取自污水处理厂的脱水污泥,厌氧水解酸化池和五级生物接触氧化池中所接种活性污泥量共4 000kg,含水率76%。
由于生物接触氧化池进水所含氨氮及磷的量较低,因此在投加干污泥数日后,即按m(BOD5):m(N):m(P)=100:5:1的比例投加尿素和过磷酸钙以补充氮源和磷源。
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(完整版)某乳制品厂废水处理工程设计-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN某乳制品厂废水处理工程设计目录1 引言 02 概况 02.1 设计规模 02.2 设计进水水质 02.3 设计出水水质 02.4 设计依据 (1)2.4 设计原则 (1)3 工艺的合理性、先进性 (2)4 污水处理工艺流程与说明 (2)4.1 工艺流程 (2)4.2 工艺流程说明 (3)4.2 处理效果分析 (4)5 工艺设计与计算 (4)5.1 格栅计算 (4)5.2 集水池提升泵 (7)5.3 集水井设计计算 (7)5.4 事故池设计计算 (8)5.5 水解池设计计算 (9)5.6 调节池设计计算 (11)5.7 UASB反应池设计计算 (12)5.8 沉淀池 (27)5.9 清水池 (31)6 鼓风机房设计计算 (31)6.1 设计计算 (31)6.2 风机选择 (31)7 污泥处理系统 (31)7.1 污泥井 (31)7.2 污泥浓缩池 (32)8 带式压滤机 (33)8.1 设计说明 (33)8.2 设计计算 (34)8.3 污泥投配设备 (34)8.4 加药系统 (34)8.5 反冲洗水泵 (35)9 污水处理厂总体布置 (35)9.1 平面布置 (35)9.2 高程布置 (38)10 主要构筑物尺寸、钢筋用量及设备清单 (39)10.1 主要构筑物清单 (39)10.2 主要设备清单 (40)11 经济核算 (42)11.1 设备安装部分 (43)11.2 土建部分 (47)12 废水处理单位成本计算 (49)结论 (51)1 引言乳制品废水是典型的工业废水,因为近些年来国家积极倡导人们消费乳制品,使其成为继粮食、肉类、水产之后必不可少的营养食品[1],同时乳制品行业也成为我国新兴的而且有巨大发展潜力的食品行业,随之而来的就是生产过程中所产生的大量乳制品工业废水,该废水如果排入水体可以大量消耗水中的溶解氧,给水生植物和动物带来极大的危害,因此在排放前必须经过处理。
乳制品生产废水主要来源于生产车间设备加工、容器、管道清洗所产生的较高浓度的废水,以及生产车间与场地清洗产生的较低浓度的废水。
废水常常是间歇式排放,水质水量随时间、生产班次有较大的波动。
乳制品废水含有的高浓度有机污染物主要为蛋白质、脂肪及碳水化合物等营养物质[2-4]。
也含有大量的酸、碱和无机盐类等。
其中大部分物质都有比较好的生化性,废水的B/C比值约为0.5以上,生化性能好,适合进行生物降解。
本设计的处理工艺需要有流程简单、处理的效果好、运行的费用低、占地面积小、节约成本、工程投资少等优点,具有重要的实践意义和推广价值。
乳制品废水经处理后达标排放,有利于减少水环境的污染,有利于城市经济的可持续发展。
2 概况2.1 设计规模废水处理站的设计规模为1500m3/d。
2.2 设计进水水质设计进水水质:pH 6~9;COD 3000mg/L;BOD 1500mg/L;SS 500mg/L;动植物油脂30-100mg/L;氨氮30mg/L。
2.3 设计出水水质设计出水水质:排水水质要求达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中的一级排放标准,即:pH 6~9;COD 100mg/L;BOD 20mg/L;SS 70mg/L;动植物油脂10mg/L;氨氮15mg/L。
2.4 设计依据《给水排水设计手册》,中国建筑工业出版社;《建筑给水排水设计规范》(GBJ15—88);《水处理工程设计计算》,中国建筑工业出版社;《排水工程》上,中国建筑工业出版社(第四版);《排水工程》下,中国建筑工业出版社(第四版);《室外排水设计规范》,(GB50014-2006);《鼓风曝气系统设计规程》,(CECS97-97);《污水综合排放标准》,(GB8978-1996);2.4 设计原则(1)污水厂应满足每天1500吨污水的处理能力及排放要求,要尽量减少构造物,减少工程投资,从而降低污水的处理成本。
(2)污水处理单元负荷应考虑一定的抗冲击能力,污水处理单元负荷应考虑一定的抗冲击能力,平面布置上合理化,节约用地,最大限度保证生产活动的正常运行,并考虑以后增大水量,需增加污水厂规模做好联通。
(3)在解决实际问题中本着因地制宜的原则,在构筑物的高程和平面布置上力求合理以减少污水处理厂的占地面积[5]。
(4)在废水处理工程中根据不同生产环节对所用水质的要求不同,可将部分出水循环使用。
(5)控制和仪表部分要求具备一定的自动化程度,包括远程报警和现场控制等方式。
(6)污泥处理作合理考虑,防止二次污染的发生。
3 工艺的合理性、先进性通过各种乳制品废水处理资料的查询,本工艺终选用“水解+UASB+A/O”为主体的处理工艺,具有吨水处理能耗较低、运行稳定、运行成本较低等优点。
厌氧工艺采用UASB反应器,反应器由布水系统、污泥反应区、气液固三相分离器等主要部分组成。
利用颗粒污泥降解污染物,由于拥有较大的比表面积,可以提高去除效率。
设计产水水质优良,其出水COD满足要求。
主要处理单元,采用分组式设计,在水量较小时可开启其中一组系统,当进水量较大时将系统同时开启来满足系统要求[6]。
以上设计既可节省动力消耗,也可以为项目初始运行提供方便,同时系统运行一段时间后,便于检修时的备用,保证系统稳定性。
4 污水处理工艺流程与说明4.1 工艺流程本设计主要生产构筑物有格栅井,集水池,水解池,调节池,UASB反应器,A/O 工艺,污泥浓缩池,二沉池等。
工艺流程图如下图所示:图1 工艺流程图4.2 工艺流程说明生产污水首先通过回转机械格栅去除大的漂浮物后进入集水池,在此进行短暂的停留,然后经集水池提升泵送入水力细筛后通过布水系统流入水解池,该池起水解酸化的作用,将大分子有机物初步分解,提高污水可生化性,在一定程度上有降解有机污染物的作用。
单元设置在调节池前端有节省一级提升作用,水解酸化池出水溢流进入调节池,该池起到调节水质和水量的作用,可以确保应对企业排水不规律的特点,同时该池有部分降解有机污染物的作用。
出水经调节池提升泵提升进入厌氧反应池,厌氧池是利用大量厌氧微生物,通过布水和产气搅拌,使污水和污泥充分混合,因而具有较高的负荷,通过三相分离器进行气、固、液的分离,从而降低水中污染物的浓度,处理效果良好。
厌氧反应池出水自流进入好氧池,在好氧池中,通过好氧微生物对COD、BOD等污染物进行有效的去除。
好氧出水进入沉淀池,通过辐流沉淀池的沉淀作用,使微生物等悬浮物与水充分分离,沉淀出水直接排放。
沉淀池和厌氧反应池产生的污泥进入系统的污泥处理系统,由污泥池存储,进入带式脱水机压成泥饼外运处置。
厌氧反应池中产生的沼气经过水封罐后,进入火炬燃烧处理。
系统设应急池,车间非正常生产时,排水进入集水池,然后经集水池提升泵提升进入应急池内进行收集[7]。
4.2 处理效果分析5 工艺设计与计算5.1 格栅计算5.1.1设计说明格栅是由平行的金属栅条所制成的,安装在污水渠道上、泵房的进口或污水处理厂的端部上,用以截留污水中大块的悬浮物或漂浮物。
可以保护后续单元中的水泵或构筑物等。
格栅按形状分为曲面格栅和平面格栅;按照格栅栅条的间距也可分为粗格栅(50-100mm)、中格栅(10-40mm )和细格栅(3-10mm )。
按照格栅除渣方式分为人工清渣和机械清渣。
根据污水数据的了解和对处理后的水质要求,本工艺用平面格栅,并采用细格栅;且用机械清渣。
5.1.2细格栅设计计算1. 格栅间隙数:n ehv =式中:n---格栅栅条间隙数(个); α---格栅倾角(°);Q---设计流量(m3/s ); h---格栅栅前水深(m );e---格栅栅条间隙(m ); v---格栅过栅速度(m/s )。
设计中取变化系数k=1.4 所以Q=1500m 3/d ⨯1.4=2100m3/d=87.5m 3/h h=0.3m ,e=5mm ,?=60°,v=0.7m/s 则: 5.217.03.06060005.060sin 5.87=⨯⨯⨯⨯︒⨯=n 个取n=22个2. 栅槽宽度:en n S B +-=)1(式中:S---每根栅条的宽度(m ),取S=0.01m ;则:m B 276.022003.0)122(01.0=⨯+-⨯= 将B 加入0.3m ,最终取B=0.6m 3. 进水渠道渐宽部分的长度:1112tan B B L α-=式中:α---渐宽处角度一般取10~30°,取15°; B 1---进水渠道的宽度(m ),取B 1=0.5m ; 则:m 19.015tan 25.06.01=︒⨯-=L4. 出水渠道渐窄部分长度:095.0212==L L m 5. 过栅水头损失:42231sin sin 22v s vh k k g e g αβα⎛⎫=∑= ⎪⎝⎭带入数据得:021.081.9249.0)05.001.0(42.23341=⨯⨯⨯⨯=h m 6. 栅后明渠总高度:H= h+h 1+h 2式中:h 2---明渠超高(m ), 取0.4m ;则: H=0.3+0.021+0.4=0.721m 取H=0.8m7. 栅槽总长度 :αtan 5.00.1121H L L L ++++= 代入数据得:m L 79.260tan 8.05.00.1095.019.0=︒++++= 8. 每日栅渣量:1000864001max ⨯=K W Q W式中,W 1---每日每10 m 3污水的栅渣量(m 3/10m 3污水),一般采用0.01-0.1,本设计采用0.05m 3/10m 3污水,则:075.010004.1606005.05.8786400=⨯⨯⨯⨯⨯=W m 3/d<0.2 m 3/d 采用机械清渣。
根据以上数据选用型号为XSGC 的格栅,功率为1.1kw 。
5.2 集水池提升泵污水由集水池提升一次后,到达水解池,然后自流到调节池。
水泵水头损失为2m ,水泵的有效扬程为5.8m ,因此水泵的扬程为5.8+2=7.8m 由于设计流量小于1m/s ,扬程在5-10m 之间,所以,选用QXG400-9-15型潜污泵,其流量为400m 3/h ,功率为15kw ,扬程为9m ,均符合要求。
5.3 集水井设计计算5.3.1设计说明集水井是汇集污水,并准备提升到其它构筑物去的一种小型贮水设备,设置集水井作为水量调节之用、贮存盈余、补充短缺,使生物处理工艺在一日内都能得到均和的进水量,保证正常运行。
5.3.2有效容积集水井的有效容积根据进水水量的变化、水泵能力和水泵工作状况等因素确定,一般不得小于最大一台水泵5min 的出水量。