农药厂废水处理的工艺设计
20万吨氧化沟法污水处理厂工艺设计

20万吨氧化沟法污水处理厂工艺设计氧化沟法是一种常见的生物处理污水的方法,它通过利用微生物的降解作用来去除污水中的有机物和氮、磷等营养元素。
对于20万吨的氧化沟法污水处理厂,下面是一个简单的工艺设计方案,供参考。
一、污水处理工艺流程:1.预处理:污水首先进入预处理单元,通过格栅、沉砂池等物理和化学方式去除大颗粒悬浮物和沉积物。
2.厌氧处理:经过预处理后的污水进入厌氧池,通过厌氧微生物的作用将有机物降解生成可溶性有机物和甲烷气体。
3.好氧处理:厌氧池出水进入好氧池,好氧微生物利用可溶性有机物进行降解,产生二氧化碳和水。
4.沉淀池:好氧池出水进入沉淀池,在此处进行混凝沉淀,进一步去除悬浮物和胶体物质。
5.深度处理:经过沉淀池后的水体可进一步进行深度处理,如过滤、消毒等。
二、具体工艺单元的设计参数:1.预处理单元:- 格栅:格栅间距为10mm,以去除大颗粒悬浮物;-沉砂池:根据进水流量和停留时间确定设计容积。
2.厌氧池:-池容积:根据单位体积有机负荷和停留时间确定;-搅拌方式:采用机械搅拌或气力搅拌。
3.好氧池:-池容积:根据单位体积有机负荷和停留时间确定;-曝气方式:通常采用曝气槽和曝气机进行气候迈气。
4.沉淀池:-池容积:根据单位流量和停留时间确定;-混凝剂投加:根据水质情况确定混凝剂的种类和投加量。
5.深度处理:-过滤:采用石英砂过滤器或纤维滤池;-消毒:常用的消毒方式有氯消毒、紫外线消毒等。
三、运行控制和监测参数:1.水质监测:对进、出水进行常规的水质监测,包括COD、氨氮、总磷等指标。
2.调节控制:根据实际情况及时调整进水量、池容积、曝气量等参数,以保证处理效果。
3.污泥处理:对厌氧池和好氧池产生的污泥进行处理,如浓缩、脱水、消化等。
总结:以上是一个20万吨氧化沟法污水处理厂的工艺设计方案,其中涉及到了预处理、厌氧处理、好氧处理、沉淀池和深度处理等工艺单元。
根据实际情况和要求,还需要结合当地的环境要求和处理效果进行调整。
某公司医药化工废水处理技术方案

某公司医药化工废水处理技术方案某公司医药化工废水处理技术方案一、项目概述本项目是某医药化工公司的废水处理技术方案,主要处理生产过程中产生的废水。
废水含有高浓度的有机物和氨氮,需进行预处理和深度处理,达到国家相关标准后排放。
二、废水水质分析废水水质分析结果如下:1. 总氮:142 mg/L2. 氨氮:46 mg/L3. 总磷:6.1 mg/L4. 悬浮物:51 mg/L5. 化学需氧量(COD):680 mg/L三、技术方案针对废水水质分析结果,我们提出以下废水处理技术方案:1. 初级处理在初级处理中,主要采用物理化学方法去除废水中的悬浮物和大分子有机物。
首先进行调节pH值至7-8,使废水中的碱性物质与酸性物质中和,利于后续处理。
然后进行格栅去除废水中的大颗粒杂质,再对废水进行调节和混合,加入凝聚剂(PAC)和絮凝剂(PAM),使有机物和悬浮物凝固成团,最终形成絮状物。
通过沉淀池将絮状物与水分离,得到初步处理后的水,该水进入中级处理。
2. 中级处理中级处理过程中采用生物处理技术,利用微生物净化废水中的氮、磷等有机物。
该技术包括水解酸化反应器、好氧池和厌氧池。
(1) 水解酸化反应器该技术主要用于废水中有机物的水解酸化反应,通过水解酸化预处理中的有机物,提供更好的条件被微生物降解。
水解酸化反应器主要由调节罐和反应器组成。
首先在调节罐中加入生物菌剂,然后将初级处理后的废水加入反应器,操作时间为8-12小时。
水解反应产生的有机酸对中性氮、磷等有机物有很好的溶解作用,便于后期生物降解。
(2) 好氧池在好氧池中,将水解反应产生的溶解性有机物经过二次氧化,变成H2O和CO2,利用好氧微生物对氨氮、亚硝酸氮、硝酸氮等进行硝化作用,同时也可生长一定量的放线菌和蓝藻。
(3) 厌氧池该池主要通过厌氧微生物对硝酸根和硫酸盐进行反应,产生硫化氢等物质,可对COD有一定的去除作用。
3. 深度处理经过中级处理后的废水,进入深度处理阶段,采用精密滤池技术,对中级处理后的废水进行微过滤脱除难分解有机物以及残存的SS等物质,经过消毒处理,达到国家相关标准后进行排放。
污水处理厂设计方案完整版本

污水处理厂设计方案完整版本一、设计目标和背景二、设计方案1.工艺流程本设计方案采用了活性污泥法进行废水处理。
具体工艺流程如下:a.废水进水口:废水通过集水管道进入初沉池。
b.初沉池:废水在初沉池中进行物理沉淀,去除悬浮物和沉淀物。
c.曝气池:初沉后的水进入曝气池,通过曝气设备供氧,促进有机物的降解和微生物的生长。
d.次沉池:曝气池出水进入次沉池,进行二次沉淀,使悬浮物和微生物沉降到污泥池。
e.污泥处理:污泥经过浓缩、压缩脱水、静态干化等处理工艺,减少污泥的体积并得到有机肥料。
f.出水口:经过处理后的水达到排放标准,可直接排入河流或进行二次利用。
2.设备选型根据处理规模和工艺要求,本设计方案选用以下设备:a.初沉池:选用螺旋升降式料斗作为初沉池油水分离设备。
b.曝气池:选用曝气系统进行供氧,采用气体分布器均匀供氧。
c.次沉池:选用斜管沉降器作为次沉池沉淀设备。
d.污泥处理设备:选用浓缩机、压缩脱水机、干化设备等进行污泥处理。
3.设备配置和布局根据处理能力和设备要求,本设计方案将设备配置和布局安排如下:a.废水进水口:位于处理厂的进口处,靠近废水的集中排放点。
b.初沉池和次沉池:设在处理厂的中央位置,靠近底部设置排泥口和出水口。
c.曝气池:位于初沉池和次沉池之间,设有池底曝气设备。
d.污泥处理设备:位于处理厂的一侧,靠近污泥的储存和出厂口。
4.控制和监测系统为了确保污水处理厂的正常运行和排放效果,本设计方案配备以下控制和监测系统:a.PLC控制系统:用于自动控制污水处理设备的启停和参数调节。
b.运行监测系统:用于监测废水处理厂的运行状态,包括水质监测、设备故障监测等。
5.运行和维护a.设立专人负责处理厂的日常运行和维护。
b.按照规定的保养周期对设备进行清洗、检修和更换。
c.定期进行水质监测和污泥处理的检测,确保处理效果达标。
三、总结。
某生物制药厂废水处理毕业设计--优秀给排水毕业设计

目录引言 (1)第一章概论 (2)1.1设计任务及依据 (2)1.1.1设计任务 (2)1.1.2设计依据 (2)1.2设计要求 (2)1.2.1设计原则 (2)1.2.2污水处理工程运行过程中应遵循的原则 (3)第二章水质分析 (4)2.1水质组成 (4)2.1.1进水水质 (4)2.1.2 出水水质 (4)2.2废水种类 (4)2.2.1抗生素废水的水质特征 (4)2.2.2抗生素废水的可生化降解性 (5)第三章方案选择 (6)3.1选择方案原则 (6)3.2工艺比较分析 (6)3.2.1活性污泥法 (6)3.2.2 氧化沟法 (7)3.2.3 SBR法 (8)3.2.4三种工艺的经济比较 (9)3.2.5 工艺流程图 (10)第四章设计计算 (11)4.1原始设计参数 (11)4.2格栅 (11)4.2.1 设计说明 (11)4.2.2 中格栅计算 (11)4.2.3格栅选型 (12)4.3集水井和污水提升泵房 (13)4.3.1设计说明 (13)4.3.2设计选型 (13)4.3.3提升泵房 (13)4.4细格栅 (13)4.4.1 设计说明 (13)4.4.2 计算结果 (14)4.4.3 格栅选型 (14)4.5调节池 (14)4.5.1设计说明 (14)4.5.2 设计计算 (14)4.5.3 设备 (15)4.6曝气沉沙池 (15)4.6.1 设计说明 (15)4.6.2沉砂池计算 (16)4.6.3曝气设备 (17)4.7气浮池 (17)4.7.1设计说明 (17)4.7.2气浮池计算 (17)4.7.3 气浮设备 (17)4.8SBR反应池 (17)4.8.1设计说明 (17)4.8.1.1 SBR说明 (17)4.8.1.2 SBR工艺特点 (18)4.8.1.3工艺操作过程 (18)4.8.2 SBR反应池容积计算 (19)4.8.3 SBR反应池运行时间与水位控制 (20)4.8.4 排泥量及排泥系统 (21)4.8.5 需氧量及曝气系统设计计算 (21)4.8.6 滗水器 (23)4.9接触消毒池 (24)4.9.1设计说明 (24)4.9.2 设计参数 (24)4.9.3 设计计算 (24)4.10污泥处理系统 (25)4.10.1 污泥水分去除的意义和方法 (25)4.10.2 各个部分设计计算 (25)4.10.2.1 集泥井 (25)4.10.2.2 污泥浓缩池 (26)4.10.2.3 污泥贮柜 (27)4.10.2.4 污泥脱水机房 (28)4.10.2.5 污泥棚 (28)第五章污水处理厂的平面布置和高程布置 (29)5.1构筑物及设备的重要设计参数 (29)5.2污水处理厂的总平面布置 (30)5.2.1布置原则 (30)5.2.2平面布置 (30)5.3污水处理厂的高程布置 (30)5.3.1布置原则 (30)5.3.2高程布置 (31)5.3.3 各构筑物设计计算 (31)5.4工程投资估算 (32)5.4.1工程投资 (32)第六章工程效益 (34)6.1工程的环境效益 (34)6.2工程的社会效益 (34)6.3工程的经济效益 (34)结论 (35)参考文献 (36)谢辞 (37)引言水是人类的生命之源,它孕育和滋养了地球上的一切生物。
化肥厂水处理施工方案设计(3篇)

第1篇随着我国农业现代化进程的加快,化肥厂在农业生产中发挥着越来越重要的作用。
然而,化肥厂在生产过程中会产生大量的废水,这些废水如果不经过处理直接排放,将对周围环境造成严重的污染。
因此,为了保护环境,实现可持续发展,化肥厂水处理工程势在必行。
本项目针对某化肥厂废水处理问题,设计了一套水处理施工方案,以实现废水的达标排放。
二、水处理工艺流程1. 废水收集与预处理(1)废水收集:将化肥厂各生产车间的废水通过管道收集至调节池。
(2)预处理:调节池内的废水经过格栅去除较大悬浮物,然后通过泵提升至絮凝沉淀池。
2. 废水絮凝沉淀(1)絮凝:在絮凝沉淀池中加入絮凝剂,使废水中的悬浮物形成絮体。
(2)沉淀:絮凝后的废水进入沉淀池,使絮体在重力作用下沉淀,上清液进入后续处理单元。
3. 废水生化处理(1)好氧处理:沉淀后的废水进入好氧反应池,通过投加微生物,使废水中的有机物得到分解。
(2)缺氧处理:好氧反应池出水进入缺氧反应池,进行厌氧反应,进一步去除有机物。
4. 废水深度处理(1)混凝沉淀:深度处理单元采用混凝沉淀工艺,去除废水中的悬浮物和部分有机物。
(2)过滤:混凝沉淀后的废水进入过滤器,去除水中的悬浮物和微小颗粒。
(3)消毒:过滤后的废水进行消毒处理,确保出水水质符合排放标准。
5. 废水排放深度处理后的废水达标排放。
三、施工方案设计1. 施工准备(1)组织施工队伍:成立专业施工队伍,负责水处理工程的施工。
(2)设备采购:根据设计要求,采购所需设备,如水泵、格栅、絮凝剂、微生物等。
(3)材料准备:准备施工所需的材料,如钢筋、水泥、沙石等。
(4)施工图纸:熟悉施工图纸,明确施工要求。
2. 施工步骤(1)基础施工:按照设计要求,进行调节池、沉淀池、反应池等基础施工。
(2)设备安装:将采购的设备按照设计要求进行安装,确保设备运行稳定。
(3)管道施工:铺设废水收集管道、输送管道、回流管道等,确保管道连接牢固。
(4)电气安装:安装电气设备,如配电箱、控制柜等,确保电气系统运行正常。
生物制药废水处理

某生物制药厂污水处理站的设计摘要本设计是处理量为3400 m3/d的生物制药废水工艺设计。
制药废水的有机物浓度高,成分复杂,含有石油类、胺类、酸类、破乳剂等污染物。
此外,水中还含有难以降解的大分子苯环物质和浓度很高的SO42-,水质为CODc r4000~5000 mg/L,BOD5为2500~3000 mg/L,SS 为2000~2500 mg/L,pH值为8~10。
利用UASB与SBR组合工艺的处理可以达到去除该废水中有机物的目的。
本生物制药废水处理设计流程为:废水经过格栅去除浮渣,出水收集到集水井,再用泵提升至澄清池,澄清池的出水经泵提升进入UASB 反应器进行厌氧处理,再经竖配水井,将泥水分离后的上清液进入SBR反应器,在SBR 反应器中进行好氧处理。
本设计的建设投资为1141万元,处理成本为1.82元/m3。
经该工艺处理后的出水水质为CODc r 85 mg/L,BOD5 90 mg/L,SS 68 mg/L,pH 值6~9,达到国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)生物制药废水排放的二级标准。
关键词:UASB+SBR工艺;生物制药污水;活性污泥处理A biological pharmaceutical factory sewagetreatment plant designAbstractPharmaceutical wastewater of high concentration organic matter, complicated composition, contain oil, amine ,acids, and pollutants such as demulsifier. In addition, the water also contain hard to degrade macromolecular material andhigh concentrations of benzene ring of water quality, SO42- for CODcr4000 ~ 5000mg/L, BOD5for 2500 to 3000 mg/L, SS for 2000 to 2500 mg/L, pH value for 8 to10. With UASB and combination of SBR process to remove the wastewater treatment can achieve the purpose of organic matter. The biological pharmaceutical wastewater treatment process design for: wastewater after removing scum, collect water grille to collect, then use to pump water Wells up to clarify the pool, the pool of water pump clear the ascension into the UASB reactor on anaerobic treatment, then through shaft with Wells, will spate separation of after qing liquid into the reactor, the reactor in SBR of aerobic treating. The design of the construction investment is 11.41 million yuan, processing cost is 1.82yuan/m3. After the treatment technology of effluent water for CODcrafter 85 mg/L,BOD590 mg/L, SS 68 mg/LpH v, alue of 6 ~ 9, the sewage to the national comprehensive discharge standard "(GB8978-1996) biological pharmaceutical waste water discharge of the secondary standard.Key words: UASB+SBR process;Biological pharmacy sewage;activated sludge目录摘要 (I)Abstract (II)1 绪论 (1)1.1项目背景 (1)1.2设计依据 (1)1.3设计原则 (1)1.4设计内容 (2)2 设计水质及设计要求 (3)2.1废水的来源 (3)2.2废水水质 (3)2.3处理要求 (3)3 工艺选择 (5)3.1处理方法简介 (5)3.1.1 方案一 (5)3.1.2 方案二 (6)3.1.3 方案三 (7)3.2方案选择 (8)4 工艺设计 (10)4.1各构筑物去除率 (10)4.2构筑物设计及工艺说明 (10)4.2.1 格栅 (10)4.2.2 调节池 (11)4.2.3 集水池 (12)4.2.4 水利循环澄清池 (12)4.2.5 UASB反应器 (13)4.2.6 三相分离器 (14)4.2.7 配水井 (14)4.2.8 SBR反应器 (14)4.2.9 污泥处理装置 (15)5 总体布置 (18)5.1总平面布置 (18)5.2高程布置 (18)5.2.1 布置原则 (18)5.2.2 高程计算 (19)6 其它设计 (21)6.1辅助设计 (21)6.1.1 雨排水 (21)6.1.2 厂区绿化 (21)6.1.3 道路 (21)6.1.4 机修 (21)6.2采暖通风 (21)6.2.1 采暖设计 (21)6.2.2 通风设计 (21)6.3其它 (22)6.3.1 照明 (22)6.3.2 防雷接地 (22)6.3.3 电缆敷设 (22)7 环境影响及保护 (23)7.1污染物及控制措施 (23)7.1.1 废气 (23)7.2施工期污染防范措施 (23)7.2.1 扬尘 (23)7.2.2 噪声 (23)8 劳动安全与卫生 (24)8.1安全防护措施 (24)8.2防溺水与防高空坠落 (24)9消防 (25)10 职工定员与附属建筑物 (26)10.1劳动定员 (26)11 建设投资 (27)11.1土建投资估算 (27)11.2设备及材料投资估算 (27)12 运行成本经济核算 (28)12.1成本分析 (28)致谢 (30)参考文献 (31)附录A计算说明书 (32)1 绪论1.1 项目背景本设计的生物制药污水处理站位于中国四川某城镇的生物制药厂内,该地区全年最高气温40 ℃,最低12 ℃,年平均气温:20℃左右。
中药制药废水处理方案
中药制药废水处理方案中药制药废水处理方案1. 概述•中药制药废水是指在中药制药过程中产生的废水,含有大量有机物、重金属等污染物,对环境造成严重污染和危害。
•为了保护环境,减少对水资源的消耗和污染,制定一套有效的中药制药废水处理方案至关重要。
2. 废水处理流程1.初级处理–根据废水性质,采用物理方式去除废水中的可见固体物。
–运用沉淀、过滤等方法,去除悬浮颗粒物和部分有机物。
–调整废水的酸碱度,使废水接近中性,便于后续处理。
2.中级处理–利用生物处理技术,采用好氧或厌氧处理废水。
–好氧处理可利用微生物降解有机物,使其转化为二氧化碳和水。
–厌氧处理可产生沼气,用于能源回收,同时降低废水中的有机物浓度。
3.高级处理–运用化学处理方法,如氧化、还原、中和等技术,去除废水中的重金属离子。
–通过吸附剂、离子交换剂等材料,去除废水中的有机物和溶解性离子。
–使用活性炭、臭氧等材料,进一步提高处理效果。
3. 能源回收与利用•废水中的有机物可通过好氧和厌氧处理产生沼气,用于发电或供热。
•沼气发电技术成熟,可提供电力和热能,降低处理成本和能源消耗。
•废水中的一些化合物可通过合适的技术进行修复和提取,回收并利用其中的重金属等有价值的物质。
4. 运营与维护•建立健全废水处理设施的运营与维护机制,确保设备安全运行并保持高效处理能力。
•定期对设备进行检查、清洁和维修,及时处理故障和异常情况。
•建立处理过程和设备运行的监控系统,实时监测废水处理效果和运行状况。
结论通过合理的废水处理方案,可以有效去除中药制药废水中的有机物、悬浮物和重金属等污染物,达到达标排放要求。
同时,在废水处理过程中实现能源回收与利用,降低成本和环境压力。
建立科学的运营与维护机制,确保废水处理设备的稳定运行,为环境保护与可持续发展做出贡献。
中药制药废水处理方案1. 概述•中药制药废水是指在中药制药过程中产生的废水,含有大量有机物、重金属等污染物,对环境造成严重污染和危害。
中药提取类制药废水处理工艺
中药提取类制药废水处理工艺中药提取类制药废水处理工艺作为一种重要的医药制剂,中药提取类制药受到越来越多的关注,但同时也产生了大量的废水。
这些废水中含有大量的有机物和重金属等有害物质,对环境和人类健康造成了极大的威胁。
因此,如何有效地处理这些废水,已成为制药工业的焦点之一。
下面我们将介绍一些中药提取类制药废水处理工艺。
1. 传统的物理化学法传统的处理方法是采用物理化学方法,包括沉淀法、离子交换、深度过滤、生物降解等方法。
这些方法对废水中的有机物和重金属等有害物质可以有效去除,但难以达到国家排放标准,而且存在操作成本高、占用空间大等问题。
2. 活性炭吸附法活性炭吸附法是一种比较常用的处理方法之一,它可以去除废水中的有机物、颜料、胶体物质等。
但该方法的缺点是无法去除重金属等有害物质,而且需要定期更换活性炭,成本较高。
3. 膜分离法膜分离法是一种新兴的处理技术,包括纳滤、超滤、反渗透等方法。
与物理化学法相比,该方法更具有优势,可以实现对废水中有机物和重金属等物质的有效分离和回收,同时过程中不需加入化学药剂,减少了有害污染物的产生,但相对于传统处理法,其设备成本较高,需要较高的运营成本。
4. 氧化还原法氧化还原法是一种通过氧化还原反应来处理废水的技术。
该方法高效、环保,主要通过臭氧气氧化处理废水。
然而,该方法成本过高,不适合在大规模生产中使用。
总的来说,目前比较早也比较传统的方法基本上都通过一些机械、物理的方法来去除污染物,效果多半不理想,处理成本也较高;而新兴的膜分离和氧化还原法虽然处理效果非常令人满意,但设备成本和运营成本较高,同时对操作人员的要求也更高。
因此,中药提取类制药废水处理工艺需要根据实际情况进行选择,寻求最佳处理方案。
制药废水处理方案
目录第一章概述 (2)第二章设计依据、范围及原则 (3)第三章设计规模与目标 (4)第四章处理工艺流程设计 (5)第五章主要构(建)筑物说明及报价 (10)第六章主要设备及报价 (14)第七章运行费用 (15)第八章服务承诺 (16)第一章概述制药行业是我国传统支柱产业。
随着国民经济的快速发展,制药企业迅速发展。
制药行业是工业废水的来源之一。
制药废水包括四种类型的废水,即有机合成药物废水、无机合成药物废水、抗生素废水和草药生产废水。
这些废水具有浓度高、色度深、含难降解和对生物产生抑制作用的毒性物质以及间歇排放的特点。
多数厂家未经处理就直接排放,对水体环境造成严重危害。
近年以来,我们从各种制药废水污染的环境中探索出高效降解制药废水中污染物的方法,并将它们实践于治理制药废水的项目。
XX制药厂位于西高新,主要生产中药药剂,其废水排放量在3吨/小时左右,废水来源主要是设备清洗废水和原料浸泡清洗废水,废水不含对生物有毒的物质,主要成分为糖类、淀粉、纤维素和乳酸菌等有机物。
此种废水如不加以处理,会对水体和周围环境造成一定污染。
XX制药厂在全厂奋力进取,不断跨越发展的同时,对环境保护高度重视,加强终端处理,严格达标排放,以顺应环保法规要求,体现企业的社会责任,为保护人类赖以生存的水环境作出应有的贡献。
我公司工程部应业主要求,编制了本设计方案。
第二章设计依据、范围及原则一、设计依据1、《污水综合排放标准》GB8978-1996;2、《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88;3、工程建设的有关文件与设计资料及说明。
二、设计范围废水处理站内从废水进口至出口的工艺流程与处理设备。
三、设计原则1、设计方案严格执行有关环境保护的规定,污水处理后必须保证出水指标均达到国家污水综合排放二级标准。
2、采用经济合理的处理工艺,保证处理效果,并节省投资和运行管理费用。
3、设备选型兼顾通用性和先进性,处理稳定可靠、效率高、管理方便、维护维修工作量小、价格适中。
制药厂废水处理
300t/d抗生素制药废水处理工艺设计内容摘要:近年来,随着经济不断发展,城市规模的扩大,水污染问题日益突出。
水质恶化以与水量的减少,不仅严重影响人们的健康和生活,也限制了当地的经济发展。
建设污水处理厂,对防治当地水污染起着非常重要的作用。
本设计主要任务是根据设计任务书中的原始数据和资料,完成对该污水设计和计算,并根据计算所得数据绘制相应的平面、高程图。
另外,对该污水处理厂内的主要构筑物,应绘制平剖面图。
经过对各种工艺的优缺点的比较,先采取预处理,进水后调节ph,反渗透法除盐,再选用A/O工艺,以达到排放标准为目的。
其特点是工艺流程简单、投资费用较低、沉淀效果好。
关键词:水污染;污水处理;预处理;A/O工艺1 项目概况:某药业有限公司生产的产品为美罗培南系列医药中间体和西司他丁,产量分别为20、1.5t/a,生产废水中污染物主要有: 有机溶剂、酸、碱、盐(氯化钠、碳酸氢钠、亚硫酸钠、硫酸钠、单羧酯钾盐、溴化钾、氯化钾等)以与磷酸盐等,厂区还会排放地面冲洗废水、循环冷却外排水和一定量的生活污水。
化学合成抗生素制药废水具有成分复杂、有机物和含盐量高的特点,因此,对这些废水必须处理达标后排放,从而减少对环境的污染。
原水水质见表1。
表1 原水水质、水量废水来源水量(m3·d-1)pH CODcr(mg·L-1)BOD5(mg·L-1)全盐量(mg·L-1)生产废水生活污水其它废80150705~67~86~75000025010001930010040060000处理后水质:符合《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)的二级标准,主要指标如下:pH:6~9,COD Cr≤300mg/L,BOD5≤100mg/L,SS≤150 mg/L,全盐量≤50 0mg/L。
处理达标后排放,从而减少对环境的污染。
研究内容:设计处理量300m3/d的废水处理工艺流程与平面布置并画图,设计主要构筑物并画图。
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洛阳理工学院毕业设计(论文) I 农药废水厂污水处理的工艺设计
摘 要 农药生产中的废水成分复杂、有害、有毒,大多有机磷含量较高,生物降解性较差,生化处理效率比较低。近来,针对农药废水的处理,进行了试验,研究提出物化与生化相结合的治理工艺,使处理后水满足标准排放要求。随着工业的发展,废水中有毒或难降解的有物质成分越来越多,传统的物理和生物处理方法难以达到理想的处理效果,该如何处理废水中有机物,并提高处理效果的成为废水处理行业中的一项重要课题。Fenton(芬顿试剂)氧化法是一种高级氧化技术,既可以作废水的预处理,又可以为废水处理做最终深度处理。其反应的实质是Fe2+和H2O2的链反应催化生成氧化性很强的·OH自由基。在传统废水的处理技术和难生物降解的废水处理中,此种方法具有操作简单、反应速度快、费用便宜等优点,已被广泛应用于焦化、印染、农药等废水处理。所以Fenton试剂在废水处理中有着较为广阔的应用前景,日益受到国内外专家的广泛关注。
关键词:农药厂废水,Fenton(芬顿试剂),工艺,设计 洛阳理工学院毕业设计(论文)
II Process design of pesticide wastewater wastewater treatment plant
Abstract The composition of the waste water of pesticide production complex, toxic, harmful, most of organic phosphorus content is high, poor biodegradability, low efficiency of biochemical treatment. Recently, the treatment for pesticide wastewater, experiments, research the management process of biochemical combination, so that the treated water meet the emission requirements. With the development of industry, containing toxic or refractory organic compounds in more and more
Many traditional, physical and biological treatment methods to achieve the ideal processing effect, how to deal with the organic matter in waste water, improve the treatment effect has become an important subject of wastewater treatment industry. Fenton oxidation method is an advanced oxidation technology, which can be used as a pretreatment of wastewater treatment, and can be used as the final wastewater treatment. The reaction is the essence of chain reaction catalyzed oxidation of Fe2+ and H2O2 strong OH radical. In the traditional wastewater treatment technology and hard biodegradation of wastewater treatment, this method has simple operation, fast reaction speed, low cost and other advantages, has been widely used in printing and dyeing, coking, pesticide wastewater treatment. So Fenton reagent has a broad application prospect in wastewater treatment, more and more attention from home and abroad.
Keywords: wastewater, pesticide plant in Fenton, process, design 洛阳理工学院毕业设计(论文) III 目 录
前 言 ................................................. 1 第1章 试验基本原理方法 ................ 错误!未定义书签。 1.1 芬顿试剂的处理原理 1.2 重铬酸钾法测COD的原理步骤 第2章 测定芬顿试剂的最优配比和投加量 .................. 5 2.1 芬顿试剂pH的测定 2.2 FeSO4.7H20用量 2.3 H202用量 2.4搅拌时间 2.5本章小结 第3章 农药厂废水处理的工艺设计 ................................................ 9 3.1 工艺选择的原则 3.2 工艺流程的选用思路 3.3 工艺流程 3.4工艺流程说明 3.5各处理单元简要说明 3.6本章小结 结 论 ................................................ 14 谢 辞 ................................................ 15 参考文献 .............................................. 16 外文资料翻译 .......................................... 17 外文资料译文 .......................................... 22 洛阳理工学院毕业设计(论文)
1 前 言 高级氧化工艺(AOPs)是污水处理中的一种重要的处理方法,特别是在处理有毒有害废水。在众多的AOPs 中Fenton 法其氧化反应机理简单、速度快、可以产生絮凝沉淀等其他一般的化学工艺所无法比拟的优点而备受人们的青睐。Fenton 法是1894 年法国科学家Fenton 发现的,在酸性条件下,H2O2 在Fe2+离子的催化作用下可以有效的将酒石酸氧化。后人将H2O2 和Fe2+的混合处理液命名为Fenton 试剂。该法既可作废水的预处理,又可以作废水的最终深度处理,所以受到国内外的广泛关注。随着科技的发展与进步,各种水处理方法层出不穷,科学家们在Fenton 试剂的基础上衍生出很多类Fenton 法,如光(电)-Fenton,超声波-Fenton 等。 洛阳理工学院毕业设计(论文)
2 第1章 试验基本原理方法
1.1芬顿试剂的处理原理 芬顿试剂是以Fe2+为催化剂然后用H2O2进行氧化污水处理方法。由Fe2+与H2O2组成的体系,也可以称为芬顿试剂,它生成的羟基自由基具有强氧化性,在水溶液中与难降解的有机物反应生成有机自由基使之结构破坏,最终被氧化分解。
1.2 处理后的废水COD含量的测定 1.2.1 重铬酸钾法测COD的原理 在强酸溶液中,精确加入过量的重铬酸钾标准溶液,加热回流一定时间,将水样中的还原性物质(主要是有机物)氧化,过量的重铬酸钾则以试亚铁灵作指示剂,用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,根据所消耗的重铬酸钾标准溶液的量来计算水样的化学需氧量。
1.2.2 仪器 1、 回流装置(500ml)。 2、加热装置(电炉或酒精灯)。 3、酸式滴定管(50ml)、锥形瓶、移液管、容量瓶等。
1.2.3 试剂 1、重铬酸钾标准溶液(C1/6K2Cr2O7):称取在120℃烘干两小时的基准重铬酸钾12.25g 溶于烧杯中,移入1L的 容量瓶,稀释至标准线,摇匀。 2、试亚铁灵指示液:称取邻菲啰啉试剂1.48g (C12H8N2•H2O)、0.694g 硫酸亚铁(FeSO4•7H2O)溶于水中,稀释至100ml,储存在棕色小瓶内。 3、硫酸亚铁铵的标准溶液(C(NH4)2 Fe(SO4)2•6H2O):称取39.5g 硫酸亚铁铵溶于烧杯中,缓慢加入20ml 浓硫酸,冷却后移入1L 容量瓶中,洛阳理工学院毕业设计(论文) 3 加水稀释至标线,然后摇匀。使用前,用标准得重铬酸钾溶液标定。 标定方法:准确吸取10.00ml 重铬酸钾标准溶液于500ml 锥形瓶中,加水稀释至110ml 左右,再缓慢加入30ml 浓硫酸,混匀。冷却后,加入3 滴试亚铁灵指示液(约0.15ml),用硫酸亚铁铵溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点。 C=0.2500×10.00/V 式中:C-----硫酸亚铁铵标准溶液的浓度(mol/L); V-----硫酸亚铁铵标准溶液的用量(ml)。 4、硫酸-硫酸银溶液:于500ml 浓硫酸中加入5g 硫酸银。放置1~2天,不时摇动使其充分溶解。 5、硫酸汞:结晶或粉末。
1.2.4 测定步骤 1、取20ml处理后的废液(或适量废样稀释至20ml)置于250ml磨口锥形瓶中,准确加入10ml重铬酸钾标液和数粒沸石连接磨口回流冷凝管,从冷凝管上口缓慢加入30ml硫酸硫酸银溶液,轻轻摇动冷凝管使溶液混合均匀,加热回流两小时(自沸腾起计时) 2、冷却后,用90ml蒸馏水清洗冷凝管的管壁,然后拿下锥形瓶,溶液的总体积尽量大于于140ml,不然就会因为酸度太大而使滴定终点不太明显。 3、待溶液再度冷却后,加入3滴试亚铁灵指示液,用标准(NH4)2SO4·FeSO4·6H2O溶液滴定,溶液的颜色由黄色经蓝绿色至红褐色即为终点,记录下(NH4)2SO4·FeSO4·6H2O标液的用量。 4、测定废样的同时,取20ml重蒸馏水按同样操作做空白试验。记录空白试验硫酸亚铁铵用量。
1.2.5 计算 VcVVLmgOCODcr10008)()/,(102
c——硫酸亚铁铵溶液浓度,mol/L