中水回用工程设计方案
中水回用工程设计方案

中水回用工程设计方案1. 引言随着水资源的日益紧缺,中水回用成为一种重要的水资源节约利用手段。
中水回用工程即通过对废水进行处理和净化,使其符合特定的用水标准,再供给工业生产、城市绿化等需要用水的领域,以实现水资源的循环利用。
本文将探讨中水回用工程的设计方案。
2. 中水回用工程设计原则在进行中水回用工程的设计时,需要遵循以下几个原则:2.1 环保原则中水回用工程应充分考虑环境保护因素,对废水进行高效净化处理,确保回用水质量符合相关标准,同时减少对自然环境的影响和资源的消耗。
2.2 经济原则中水回用工程应将投资和运营成本的控制作为重要考虑因素,尽可能减少中水回用工程的建设和运营成本,提高经济效益。
2.3 安全原则中水回用工程设计中应考虑回用水对人体健康和生态环境的影响,确保回用水符合相关安全标准,避免对人体和环境造成潜在的危害。
2.4 系统性原则中水回用工程的设计应考虑到整个水循环系统的协调和平衡,与其它污水处理和供水系统相互配合、相互补充,形成一个完整的水资源利用系统。
3. 中水回用工程设计流程中水回用工程的设计流程可以分为以下几个阶段:3.1 前期调研和可行性研究前期调研阶段需要对回用水的需求进行调查和分析,了解回用水的质量要求和用水量。
可行性研究阶段应进行经济性和技术可行性的评估,确定中水回用工程的设计方案。
3.2 工艺设计工艺设计阶段是中水回用工程设计的核心内容,需要确定合适的废水处理工艺和净化方法,使废水能够达到回用水的质量要求。
3.3 设备选型与工程布置根据工艺设计的要求,选择合适的处理设备和设施,并进行布置和设计。
设备选型要综合考虑设备性能、维护成本和建设投资等因素。
3.4 工程施工和调试中水回用工程的施工和调试是保证工程质量的重要环节,需要按照设计方案进行施工和调试工作,并对各个设备和系统进行检验和测试。
3.5 运维和管理中水回用工程竣工后,需要进行运维和管理工作,保证回用水质量稳定,设备正常运行,并进行定期的维护和检修。
中水回用工程方案设计

中水回用工程方案设计一、引言中水回用是指将生产或生活废水进行预处理后,通过技术手段加工成符合要求的水质,再作为工业用水或生活用水再度利用的一种水资源管理方式。
中水回用有助于节约水资源、减少水污染,提高水资源的综合利用率。
在当前全球水资源紧张的形势下,中水回用成为了重要的水资源管理方式之一。
本文将就中水回用工程方案设计进行详细阐述。
二、方案设计概述中水回用工程方案设计包括工程可行性研究、工程设计、工程施工、工程运行、工程管理等多个方面。
一个成功的中水回用工程方案,需要综合考虑工程设计、运行管理、设备选型、成本控制等多个方面因素。
本文将针对中水回用工程的方案设计进行详细说明。
三、工程可行性研究1. 中水来源分析:中水回用工程的中水来源包括生活污水、工业废水等,需要对不同类型的中水进行分析,确定中水的水质特点、污染物浓度、处理难度等,为后续的工程设计提供依据。
2. 中水回用的需求分析:根据工程所在地区的实际情况,综合考虑生活用水、工业用水的需求,确定中水回用工程的回用水量和水质要求。
3. 技术经济性分析:对中水回用工程的投资规模、运行成本、节水效益等进行综合分析,评估工程的技术经济性,确定工程的可行性。
四、工程设计1. 中水预处理工艺设计:针对不同类型的中水,设计相应的预处理工艺,包括初沉池、生物处理、深度处理、消毒等,确保中水的水质符合回用要求。
2. 中水回用系统设计:根据回用水的用途和水质要求,设计中水回用系统,包括管网布置、泵站选型、设备安装等。
3. 运行管理系统设计:设计中水回用工程的远程监控系统、自动控制系统、设备维护保养系统等,确保工程的安全稳定运行。
五、工程施工1. 中水处理设备选型:根据工程设计要求,选购适合的中水处理设备,确保水质处理效果。
2. 工程施工管理:组织施工队伍,合理安排施工进度,确保工程质量和安全。
3. 环保治理:严格按照环保法规要求,进行工地环保治理,减少对环境的影响。
中水回用工程设计方案

中水回用工程设计方案一、项目背景随着人口的增加和经济的发展,工业和城市生活中的用水量不断增加,这导致水资源的日益紧张。
同时,废水的排放也给环境带来了严重的污染问题。
中水回用工程的建设可以将废水处理后再利用,减少对淡水资源的依赖,降低环境污染。
二、工程规模三、工程流程1.初步处理:对污水进行初步固液分离,去除大颗粒物质、沉积物和悬浮物等。
2.生物处理:采用生物滤池系统进行处理,去除有机物和氮磷等污染物。
3.深度处理:利用反渗透技术进行深度过滤和去除微量有机物、无机盐和微生物等。
4.稳定化处理:对深度处理后的水进行调节,使其达到回用水标准。
此步骤包括调节pH值、消毒和稳定剂的添加等。
5.水质监测:对处理后的水进行水质监测,确保水质符合回用要求。
6.回用系统:将处理后的水送入回用系统,供园区内的绿化、冲洗、冷却等用途。
四、工程设备1.初步处理设备:格栅机、沉砂池、气浮设备等。
2.生物处理设备:生物滤池、曝气设备、污泥处理设备等。
3.反渗透设备:反渗透膜组件、增压泵、脱盐箱等。
4.调节设备:PH调节器、消毒器、稳定剂投加装置等。
5.监测设备:水质分析仪器、自动监测系统等。
五、工程投资1.设备投资:根据实际需要进行设备选型,预计投资约100万元。
2.建设投资:根据工程规模和实际情况,预计投资约50万元。
3.运营成本:包括设备维护费用、操作人员工资等,预计年运营成本约50万元。
六、经济效益1.节水效益:中水回用工程将大量废水转变为可利用的回用水,实现水资源的节约利用。
2.节能效益:废水处理是一个能耗较高的过程,中水回用可以减少对淡水资源的抽取和处理,达到节能的目的。
3.经济效益:中水回用工程可以减少对外购水的需求,降低用水成本,并且可以将处理后的水卖给其他企业进行回用,获得经济收益。
七、环境效益1.减少污染物排放:中水回用工程可以有效减少废水对环境的污染,改善水体质量,降低对地下水和河流的污染风险。
2.保护生态环境:中水回用可以减少淡水资源的开发,维护生态系统的平衡和稳定。
校园中水回用设计方案

校园中水回用设计方案校园中水回用设计方案随着城市化进程的不断推进,水资源日益短缺,科学合理地利用和回收利用水资源已经成为当今社会亟待解决的问题。
在校园中,水资源的合理利用不仅有助于节约用水成本,减少对环境的负担,还可以培养学生的水资源意识和环保意识。
因此,校园中水回用设计方案是非常有必要和重要的。
一、收集与储存校园中的污水可以通过建设地下收集和储存设施进行收集,如地下污水沉淀池、雨水收集桶等。
在这些设施中,校园内的各种污水可以被有效地收集,并进行沉淀、过滤、除杂等处理工序,使得污水能够得到初步的净化,以便后续的处理和利用。
二、净化处理经过初步处理的污水,还需要进行进一步的净化处理。
可以采用物理和化学的方法,如沉淀、过滤、消毒等,来去除水中的悬浮物、颗粒物、微生物等有害物质,使得水质达到适用于循环使用的标准。
三、循环利用净化后的水可以用于校园中的景观绿化、冲厕、灌溉等方面。
可以将回用水与新鲜水进行混合使用,以提高水的质量和水资源的利用率。
同时,还可以采用分级利用的方式,对回用水进行不同级别的处理,以满足不同水质需求的场景。
四、宣传教育校园中水回用的实施过程中,应该加强学生和教职工对水资源的意识和环保意识的教育宣传。
可以通过开展水资源利用与保护的知识普及、讲座、比赛等形式,提高学生的环保意识和节约用水的行为习惯,从而使得水资源回用能够得到更好的实施和执行。
总结起来,校园中水回用设计方案包括收集与储存、净化处理、循环利用和宣传教育四个方面。
通过这些措施的实施,能够有效地推动校园中水资源的合理利用和回收利用,减少对环境的负担,培养学生的水资源意识和环保意识。
希望未来校园中水回用能够得到更广泛的应用和推广,实现可持续发展的目标。
5T中水回用水方案设计

5T中水回用水方案设计随着全球水资源日益紧缺,水资源的回收和再利用变得尤为重要。
在工业领域,特别是在5T中水处理领域,回用水方案设计是一个非常重要的问题。
本文将探讨关于5T中水回用水方案设计的详细内容,并提出一些创新的解决方案。
1.水资源的重要性水资源是生命之源,是维持生态平衡和人类生存发展的基础。
然而,由于人类活动的过度利用和污染,水资源日益紧缺,给人类社会带来了巨大的挑战。
因此,回用水成为了解决水资源短缺问题的一种有效途径。
2.5T中水的回用因此,对5T中水进行回用处理,可以有效减少对水资源的消耗,减少环境污染,并为企业节约成本,提高生产效率和可持续发展能力。
在设计5T中水的回用水方案时,需要考虑以下几个方面:1)废水处理工艺的选择:根据5T中水的污染物特点和废水处理工艺的成本效益进行综合考虑,选择合适的废水处理工艺。
常见的废水处理工艺包括生物处理、化学处理、物理处理等。
2)回用水管道设计:设计合理的回用水管道系统,将处理好的5T中水输送到生产线上进行再利用。
需要考虑管道的材质、直径、回用水流量和压力等因素。
3)回用水质量监测:建立完善的水质监测系统,及时监测回用水的水质指标,确保回用水符合生产要求和环保标准。
4)回用水利用率提高:优化生产工艺,提高回用水的利用率,减少废水排放量。
5)废水资源化利用:将处理后的5T中水中的有用物质进行回收利用,实现资源的再生利用。
4.创新方案除了传统的废水处理工艺外,还可以通过一些创新方案来提高5T中水的回用水方案设计效率,例如:1)生物膜技术:利用微生物对废水中有机物进行降解,减少化学药剂的使用,降低成本,提高效率。
2)光催化技术:利用光催化剂对废水中的有机物和重金属进行降解,实现高效净化。
3)智能监控系统:引入物联网技术,建立智能监控系统,实时监测水质指标和回用水系统运行状态。
4)循环经济模式:将废水处理过程中产生的副产物进行资源化利用,形成循环经济链条。
中水回用工程设计方案

中水回用工程设计方案1总论1.1 概述中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路,生活污水处理回用,既能减小对地下水的开采,又能给我们带来一定的经济效益。
中水是指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。
因为它的水质指标低于生活饮用水的水质标准,但又高于允许排放的污水的水质标准,处于二者之间,所以叫做“中水”。
二、中水回用——一体化中水处理设备(膜生物反应器MBR)一体化中水处理设备采用膜生物反应器(Membrane Bioreactor,简称MBR〕技术是生物处理技术与膜分离技术相结合的一种新工艺,取代了传统工艺中的二沉池,它可以高效地进行固液分离,得到直接使用的稳定中水。
又可在生物池内维持高浓度的微生物量,工艺剩余污泥少,极有效地去除氨氮,出水悬浮物和浊度接近于零,出水中细菌和病毒被大幅度去除,能耗低,占地面积小。
1.2 设计依据1、《室外排水设计规范》(GBJ14-87);2、《生活杂用水水质标准》(GB/T18920-2002);3、《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88;4、《建筑中水设计规范》GB50336-2002;5、《居民小区给水排水设计规范》(CECS57-94);6、回用水标准符合国家《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T18921-2002);7、建设方提供的有关生活污水水质、水量、布局、工程图纸等基础资料;8、其他相关标准及规范。
1.3 设计原则1、中水处理回用工程以投资省,运转费用低,占地面积小为原则。
2、处理系统先进,设备运行稳定可靠,维护简单、操作方便。
3、污水处理系统不产生二次污染源污染环境。
4、控制管理按处理工艺过程要求尽量考虑自控,降低运行操作的劳动强度,使污水处理站运行可靠、维护方便,提高污水处理站运行管理水平。
1.3 设备特点:1、结构紧凑,占地面积小,可埋入地下,设备上部栽种花草或建设小型建筑物。
学校中水回用设计方案

学校中水回用设计方案随着全球水资源的紧缺和环境污染的日益加剧,学校中水回用问提越来越受到人们的关注。
为了解决这一问题,我校制定了以下水回用设计方案,旨在提高水资源利用效率,减轻对环境的压力。
一、收集和储存我们将在学校建筑物的屋顶和广场设置雨水收集系统。
通过建立雨水收集槽和地下水库,收集并储存下雨时的雨水。
考虑到学校的规模和用水量,我们将确保储水量足够满足学校的非生活用水需求。
二、处理和净化为了确保水的质量和安全性,在回用前,我们将对收集到的雨水进行处理和净化。
采用先进的物理和化学处理技术,去除其中的杂质、沉淀和细菌,确保水质达到规定的标准。
同时,我们还将建立适当的过滤和消毒体系,提高水的净化效果。
三、回用方式在学校中,我们将采用多种方式回用水资源,以最大程度地降低对自来水的依赖。
首先,我们将利用回用水来浇灌学校的花草植物,包括绿化景观和校园内的花坛。
其次,回用水将进一步用于学校的冲厕和环境清洁,如地板清洁、冲洗道路等。
此外,我们还将开展相关研究,探索将回用水应用于其他适合的领域,如冷却系统、洗衣等。
四、监测和维护为确保水回用方案的持续有效,我们将建立完善的监测和管理机制。
通过安装水表、传感器等设备,我们可以实时监测回用水的使用情况和质量。
同时,定期进行水质检测和设备维护,确保系统的正常运行和水质的安全。
另外,相关工作人员将接受培训,了解如何正确使用和维护回用水设施,提高水资源利用效率和安全性。
五、教育与宣传为了强化师生对水资源的节约意识和环境保护的理念,学校将开展相关教育与宣传活动。
通过组织讲座、展览和比赛等形式,向师生普及水资源的重要性和合理利用的方法。
此外,学校还将在校园内设置宣传牌和标语,提醒师生尽量减少浪费和节约用水。
综上所述,学校中水回用设计方案将通过收集、处理和回用雨水来提高水资源利用效率。
通过建立监测和维护机制,并加强教育与宣传工作,我们相信这一方案将在保护环境和提高水资源利用效率方面发挥重要作用。
中水回用工程施工设计方案

中水回用工程施工设计方案项目背景:随着水资源的短缺和环保意识的增强,中水回用已成为解决水资源和环境问题的重要途径。
中水回用工程施工设计方案是为了实现对废水的回收再利用,减少水资源的消耗和环境污染。
一、工程目标:本工程的目标是将废水处理后达到符合国家排放标准的水质要求,并实现中水回用。
具体目标包括:水质达标、能效高、设备可靠、运行维护方便等。
二、工程规模和流程:1.工程规模:设计处理能力为XX立方米/日(根据实际情况确定)。
2.工程流程:废水收集→粗格栅→前处理(沉砂池、絮凝剂加入)→生化反应器(活性污泥法)→澄清池(反应后沉淀)→深度过滤系统(含超滤和反渗透)→中水回用。
三、工程布局和设备选择:1.工艺设备选择:(1)粗格栅:通过物理方法去除废水中的大颗粒杂质。
(2)前处理:采用沉砂池和絮凝剂加入的方式去除废水中的悬浮物和有机物。
(3)生化反应器:采用活性污泥法进行废水的有机物降解。
(4)澄清池:反应后沉淀固体颗粒物,使水体变得清澈透明。
(5)深度过滤系统:采用超滤和反渗透技术进行废水的深度净化。
(6)中水回用:经过处理的水体可用于冲洗、绿化、工业生产等方面。
2.工程布局:根据所选设备的布置要求,合理布局各个处理单元,确保工程施工顺利进行,并方便设备的运维与维护。
四、工程施工方案:1.施工单位:选择具有丰富经验和资质的工程承包商进行施工。
2.施工流程:(1)准备施工:对工程现场进行勘察和测量,制定详细的施工方案和施工计划。
(2)基础工程:根据设计要求进行场地平整、浇筑基础和安装支架等。
(3)安装设备:按照工艺流程图,进行设备的安装和调试。
(4)管道铺设:根据设计要求进行管道铺设和连接,确保各设备之间的顺畅运行。
(5)电气设备安装:按照设计要求进行电气设备的安装和接线调试。
(6)试运行和调试:进行设备的试运行和调试,确保各单元设备正常运转。
(7)运行维护培训:进行运行维护人员培训,确保工程正常运行和维护。
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中水回用工程设计方案浙江大学达康环境工程有限公司杭州浙大环境工程有限公司(设计等级:甲级证书编号:3304)2006年8月1总论1.1 概述联合国早在1977年2月就向全世界发出警告“水不久将成为一个重要的全球性危机”。
如今,全世界面临水资源危机,产生的原因主要包括用水量急剧增加、水污染、水资源开发不合理、浪费严重等几个方面。
随着社会的迅速发展和文明的不断进步,特别是人口的急剧增加,人类对水的依赖程度越来越高,世界用水量急剧增加。
我国是一个水资源短缺的国家,人均水资源量约为2200 m3,约为世界平均水平的四分之一。
而且,我国用水浪费严重,水资源利用效率较低。
目前,我国农业用水利用率仅为40%~50%,灌溉用水有效利用系数只有0.4左右。
工业方面,工业用水重复利用率低,仅为20%~40%,单位产品用水定额高。
城市生活用水方面,供水管网和卫生设备的漏水是形成浪费的主要原因,我国城市供水管网的漏水量约占全部供水量的10%左右。
此外,我国产业结构不合理,高耗水量行业发展集中,生产管理水平低,生产用水浪费严重;人们思想认识模糊,缺乏危机感,节水意识差,城市生活用水、家庭用水浪费现象普遍;缺少全局控制,违反生态规律发展,出现掠夺式开发、浪费式利用、混乱式管理;水的重复利用率低,相关法律、制度不健全,都是我国水资源危机出现的原因。
中水回用,是解决城市水资源危机的重要途径,也是协调城市水资源与水环境的根本出路,生活污水处理回用,既能减小对地下水的开采,又能给我们带来一定的经济效益。
中水是指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水。
因为它的水质指标低于生活饮用水的水质标准,但又高于允许排放的污水的水质标准,处于二者之间,所以叫做“中水”。
由于“水危机”的困扰,许多国家和地区积极着手巩固和加强节水意识以及研究城市废水再生与回用工作。
城市污水回用就是将城市居民生活及生产中使用过的水经过处理后回用。
有两种不同程度的回用:一种是将污水处理到可饮用的程度,而另一种则是将污水处理到非饮用的程度。
对于前一种,因其投资较高、工艺复杂,非特缺水地区一般不常采用。
多数国家则是将污水处理到非饮用的程度,在此引出了中水概念。
中水也就是将人们在生活和生产中用过的优质杂排水(不含粪便和厨房排水)、杂排水(不含粪便污水)以及生活污(废)水经集流再生处理后回用,充当地面清洁、浇花、洗车、空调冷却、冲洗便器、消防等不与人体直接接触的杂用水。
1.2 设计依据1、《室外排水设计规范》(GBJ14-87);2、《生活杂用水水质标准》(GB/T18920-2002);3、《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88;4、《建筑中水设计规范》GB50336-2002;5、《居民小区给水排水设计规范》(CECS57-94);6、回用水标准符合国家《城市污水再生利用景观环境用水水质》(GB/T18921-2002);7、建设方提供的有关生活污水水质、水量、布局、工程图纸等基础资料;8、其他相关标准及规范。
1.3 设计原则1、中水处理回用工程以投资省,运转费用低,占地面积小为原则。
2、处理系统先进,设备运行稳定可靠,维护简单、操作方便。
3、污水处理系统不产生二次污染源污染环境。
4、控制管理按处理工艺过程要求尽量考虑自控,降低运行操作的劳动强度,使污水处理站运行可靠、维护方便,提高污水处理站运行管理水平。
2 工艺设计2.1 设计水量水质及用水标准本项目洗浴污水排放量约65m3/d,本工程设计时考虑到因有调节池对水量的调节,后续构筑物的设计处理能力为3.0m3/h。
污水处理后全部回用于绿化等,污水深度处理部分的处理能力为3.0m3/h。
经取样和参考类似工程设计经验,确定设计水质表2-1。
表2-1设计进出水水质GB/T18921-2002的规定。
中水用作城市杂用水,其水质应符合《城市污水再生利用城市杂用水水质》GB/T 18920-2002的规定。
见表2-2。
2.2 工艺选择中水回用处理一般包括预处理、主处理及深度处理三个阶段。
其中预处理阶段主要有格栅和调节池两个处理单元,主要作用是去除污水中的固体杂质和均匀水质;主处理阶段是中水回用处理的关键,主要作用是去除污水的溶解性有机物;深度处理阶段主要以消毒处理为主,保证出水达到中水水标准。
中水回用主处理技术主要包括生物法、物化法及膜分离法。
其中生物处理法是利用水中微生物的吸附、氧化分解污水中的有机物,包括好氧和厌氧微生物处理,一般采用多种工艺相结合的办法;物理化学处理法以混凝沉淀(气浮)技术及活性炭吸附相结合为基本方式,提高出水水质,但运行费用较高;膜处理技术一般采用超滤(微滤)或反渗透膜处理,其优点是SS去除率很高,占地面积少等优点。
中水回用处理为达到最佳的处理效果,一般采用多种工艺相结合的办法。
根据国内外中水回用处理技术的发展状况,相关专家学者总结出国内外常用的典型工艺流程,见表2-3。
或气浮、化学氧化法(二氧化氯、臭氧、次氯酸钠、氯、碘化钾等)、活性炭吸附法。
具有流程简单、占地少、设备密闭性好、无臭味、易管理的特点。
第2、3、5和6是以生化处理为主的处理流程。
以优质杂排水和杂排水为中水水源时,采用生化处理的目的是去除水中的洗涤剂。
过去常采用生物转盘法,因室内臭味问题一直未能解决,所以成功实例不多,目前,多采用接触生物膜法。
以生活排水为中水水源,采用二级生化处理时,多采用A/O法和A2/O。
第8为物化与生化处理相结合的处理流程。
其中,第7和8流程中含有滤膜装置,具有装置小型简单、可以间断运行和无污泥的特点。
随着中水回用处理技术的不断发展,越来越多的新技术被广泛应用,其中以臭氧氧化消毒技术及连续超滤技术表现得最为突出。
O3作为高效的无二次污染的氧化剂,是常用氧化剂中氧化能力最强的(O3>ClO2>Cl2>NH2Cl),其氧化能力是氯的2倍,杀菌能力是氯的数百倍,能够氧化分解水中的有机物,氧化去除无机还原物质,能极迅速地杀灭水中的细菌、藻类、病原体等。
本工程即采用生化处理、连续超滤、催化氧化及活性炭吸附等主要工艺,经过有机合理的组合,以期达到最佳的处理效果,满足回用要求。
2.3 工艺流程根据处理的废水水量、水质及处理要求,本方案采用生化处理与物化处理相结合的工艺思路,工艺流程如图2 -1所示。
图2-1 中水回用处理工艺流程图2.4 流程说明2.4.1 污水收集排放污水在污水调节池中收集均质,调节池前端设置隔栅井。
2.4.2 毛发捕集本工程毛发聚集器设于污水泵吸水管上,毛发聚集器要求如下:1、过滤网的有效过水面积等于连接管截面面积的2.5倍;2、过滤网的孔径为3mm。
2.4.3 A2/O系统采用A2/O工艺,即废水先经厌氧兼氧处理,然后进入好氧处理。
这样的流程可以提高废水中有机污染物的生物可降解性,运行得当还能达到脱氮效果。
A2/O池出水在二沉池内进行分离,污泥一部分回流至厌氧池、兼氧池及好氧池,剩余生化污泥接入污泥池。
二沉池出水进入中间水池,以备后续过滤氧化反应。
2.4.4 过滤系统生化出水首先经过砂滤罐,罐内置石英砂。
该装置主要用于去除出水中较细小的固体颗粒和其它悬浮在水中的微小杂质。
本工艺采用新型的高效滤料,此滤料由多种介质混合加工而成,具有强度高、过滤流速高、反冲洗方便和效果稳定可靠等特点,从而使其对进水的过滤净化功能大大增强,提高了出水的水质状况。
砂滤出水在中间水箱中收集,经过提升泵提升至精密过滤器,之后进入超滤系统,超滤系统截流废水中所有的微小悬浮物及微生物等。
2.4.5 氧化消毒系统经过砂滤的废水进入高级催化氧化系统,臭氧气由臭氧发生器产生,反应过程加入催化剂双氧水,高级氧化过程几乎去除掉污水中所有细菌及有机物等,确保出水符合回用水标准。
2.4.5 活性炭吸附系统吸附法常用来去除水中的有机物、胶体物质、微生物等。
而活性炭是目前水处理中最为常用的吸附剂,其处理效果好、占地面积小、管理方便、又可再生。
同时,对某些金属及其化合物也有很强的吸附能力。
本装置并非单纯的采用活性炭吸附,而是将活性炭进行了一种特殊处理,加大了活性炭的吸附容量,从而加强了活性炭的吸附效果,使出水水质更加提高。
活性炭吸附出水在回用水池中收集待用。
供水采用变频泵组。
2.4.6 废尾气处理系统生化系统产生废气经过引风机收集,进入气相氧化塔,塔内通入臭氧,氧化后接入风管排放。
2.5 主要建、构筑物尺寸及设计参数2.5.1调节池用于排出污水的收集均质,设计停留时间48小时。
平面尺寸4.0m×8.0m,有效水深4.0m,总深4.5m,有效容积128m3。
内设穿孔曝气管,用于废水的气力搅拌,池底设置集水井,配置潜水式排污泵两台,Q=3.0m3/h,H=10.0m,一用一备,用于废水的提升。
2.5.2A2/O池A2/O生化池设计停留时间84小时,其中厌氧池停留时间30小时,平面尺寸4.0m×5.0m,有效水深4.0m,总深4.5m,有效容积80m3,池内置弹性立体填料,用于厌氧微生物的生长;兼氧池停留时间45小时,平面尺寸6.0m×5.0m,有效水深4.0m,总深4.5m,有效容积120m3,池内置弹性立体填料及穿孔曝气管,为兼氧微生物提供生长住所及所需氧源。
好氧池停留时间24小时,平面尺寸3.0m×5.0m,有效水深4.0m,总深4.5m,有效容积60m3,池内置弹性立体填料及微孔曝气器,为好氧微生物提供生长场所及所需氧源。
生化系统氧气源由风机提供,采用罗茨风机两台,Q=1.30m3/min,ΔP=49mkPa,2.5.3二沉池及污泥池二沉池平面尺寸3.0m×3.0m,有效水深4.0m,总深4.5m,表面负荷0.3m3/m2·h。
二沉池底部设泥斗。
污泥池平面尺寸3.0m×3.0m,有效水深4.0m,总深4.5m,底部设泥斗,设置潜水式排污泵两台,Q=3.0m3/h,H=10.0m,一用一备,用于污泥的回流及剩余污泥输送。
2.5.4中间水池污水经过生化处理,二沉池出水进入中间水池,中间水池平面尺寸3.0m×5.0m,有效水深4.0m,总深4.5m,有效容积60m3。
设置中间水泵,Q=3.0m3/h,H=15.0m,将中间水池清水打入砂滤系统。
2.5.5回用水池回用水池用于处理后中水的储存待用,设置变频泵组。
2.5.6综合机房综合机房设于地下室,内设风机房、电控室及设备室等。
2.6 主要设备主要设备见表2-4。
表2-4主要设备表2.7 预期处理效果预期处理效果见表2-5。
表2-5预期处理效果效率是可能的。
3土建设计3.1 建筑设计略。
3.2 结构设计污水处理构筑物均为蓄水构筑物,采用防水整体现浇钢砼结构。