煤矿废水回用
煤矿污水处理方案---副本

煤矿矿井污水处理方案二零一二年三月目录1。
总论ﻩ错误!未定义书签。
2.处理工艺确定及说明 (6)3.主要构筑物设计及设备说明ﻩ错误!未定义书签。
4.电气工程设计ﻩ错误!未定义书签。
5。
控制系统设计ﻩ错误!未定义书签。
6.供货范围........................................... 错误!未定义书签。
7。
节能设计ﻩ错误!未定义书签。
8.环境保护............................................. 错误!未定义书签。
9.技术资料及交付进度ﻩ错误!未定义书签。
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工作范围及技术服务 ................................ 错误!未定义书签。
11.设备监造(检验)和性能验收试验...................... 错误!未定义书签。
12。
公用工程条件ﻩ错误!未定义书签。
13. 服务承诺ﻩ错误!未定义书签。
13。
运行成本分析ﻩ错误!未定义书签。
1。
总论ﻩ1。
1 概述1。
1.1 工程概况煤矿废水水主要来源于煤矿作业时产生的井下废水,矿区工业场地淋溶废水,生活区生活污水等.煤矿山在采煤生产过程中产生的废水中含有多种有害的有机物、无机物、重金属离子等,且水质成份复杂多样。
如废水不经处理直接排放,则会给周围环境及水质资源带来严重的污染,破坏生态环境,所以必须根据国家环保部门要求及煤矿所在地环保部门的要求,对煤矿山场区废水进行综合治理,使治理后出水达到国家家《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426—2006)和《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的相关排放要求。
(《煤炭工业污染物排放标准》GB20426—2006由国家环保总局于2006年9月1日发布,2006年10月1日起实施。
按要求,新建生产线自2006年10月1日执行,现有生产线自2007年10月1日起,煤炭工业水污染物排放按本标准执行).本方案主要采用:电子絮凝工艺、离心澄清工艺、介质过滤工艺、包括土建规划、配套设备选型、电气控制设计等提交以下污水处理方案,供有关领导、技术人员、环保管理部门和有关专家审查和参考。
煤矿地面防治水规定范文(3篇)

煤矿地面防治水规定范文在煤矿地面防治水方面,为了确保煤矿的安全生产和保护环境,制定了一系列的防治水规定。
以下是一个煤矿地面防治水规定的范本,其中不包含使用分段语句的句子。
一、煤矿地面防治水的目的是为了保障矿企的安全生产和环境保护,确保矿井作业面地面的排水系统正常运行,保障地面各生产设施的正常使用。
二、煤矿地面防治水应根据矿山实际情况进行规划和设计,确保地面排水系统的有效排水。
需要根据矿山的不同地质和水文条件,采取相应的技术措施。
三、煤矿地面防治水的主要措施包括:地下水位降低、排水设备的安装和维护、排水管网的布置等。
在进行地下水位降低时,应根据地质条件和矿山的实际情况,选择合适的排水方法,确保地下水位能够稳定降低。
四、煤矿地面防治水的排水设备安装和维护应符合相关安全标准和规定。
在安装排水设备时,应确保设备的合理布局和通畅的排水管道。
同时,定期对排水设备进行检修和维护,防止设备故障导致排水不畅。
五、煤矿地面防治水的排水管网应合理布置,确保排水系统的高效运行。
在布置排水管网时,需要考虑地质条件、地面设施的位置和矿山的排水需求,选择合适的管材和管径,确保排水畅通。
六、煤矿地面防治水的排水处理应符合环保要求。
对于矿山排出的工业废水和生活污水,应进行处理后再排放。
同时,需要建立相应的监测系统,对排水进行定期监测和检测,确保排水水质符合相关标准。
七、煤矿地面防治水工作中,应加强相关人员的培训和教育,提高员工的安全意识和环保意识。
对于涉及地面防治水的岗位人员,应具备相关技术知识和操作技能,确保地面防治水工作的顺利进行。
八、煤矿地面防治水的管理和监督应严格执行。
矿山应建立完善的地面防治水管理制度,明确各岗位的责任和义务。
同时,加强对地面防治水工作的监督和检查,及时发现和解决问题。
九、煤矿地面防治水规定的执行情况应定期进行评估和总结。
对于存在的问题和不足,需要及时改进和完善。
同时,要加强与相关单位和部门的合作,共同推动煤矿地面防治水工作的提升。
煤矿防治水细则与煤矿防治水规定条文

煤矿防治水细则与煤矿防治水规定条文煤矿是中国重要的矿产资源,具有重要的战略意义。
但同时,煤矿也是危险的行业,煤矿工作人员生命财产安全面临较大风险。
其中,煤矿防治水工作是保障矿井安全以及环保工作的关键。
煤矿防治水细则和煤矿防治水规定条文是确保煤矿工作正常进行的重要法律准则。
首先,我们来了解煤矿防治水细则的内容。
煤矿防治水细则着重强调防治水的重要性,为此,制定了完整的防治水规划。
总体来说,煤矿防治水细则可以分为以下几个方面:1.制定防治水规划。
在煤矿建设时,需要制定详细的防治水规划,考虑矿井周围的地形,水文地质等因素,确保矿井的防治水目标能够实现。
防治水规划应该起到预防控制、治理整治、综合管养的综合作用。
2.做好矿井废水管理工作。
煤矿废水是污染环境和破坏生态的主要渠道之一。
煤矿应该采取防治水的技术手段,把废水排放控制在环保指标范围内。
此外,废水的建设和维护需要专门的污水处理设施,有完善的废水处理流程,确保排放的废水符合环保要求。
3.进行水利设施维护管理工作。
煤矿有一个完善的水利设施是非常重要的,在防治水时会用到大量的设施,如水库,管道等设施,都需要进行定期检查和维护。
例如,长时间不使用的水管容易生锈,堆积泥垢,需要经常清理,以保证输送水质量。
其次,我们来了解煤矿防治水规定条文。
这是一份具有法律效力的文件。
其起草目的是为了进一步加强煤矿防治水管理,规范煤矿防治水行为,提高煤矿安全水平。
具体规定如下:1.严格落实煤矿防治水方案。
煤矿必须制定煤矿防治水方案,实行分类管理,严禁超标排放废水,做好污水集中处理和回用。
2.严格煤矿水资源的管理。
煤矿水资源是非常宝贵的,为了使其充分利用,严格管理必不可少。
应该根据经济性和可行性,充分利用水资源,以减少浪费。
3.煤矿废水处理设施的规定。
要求煤矿废水排放必须符合环保指标,应建立独立的废水处理设施。
同时,设施的维护和管理都需要有专门的人员来确保其工作效果。
总之,煤矿防治水细则和煤矿防治水规定条文都强调严格控制煤矿工业活动中水的质量和棚户区改造的水环境治理要求。
矿井水处理工艺深入研究及回用

矿井水处理工艺深入研究及回用发表时间:2017-11-06T15:25:14.717Z 来源:《防护工程》2017年第14期作者:丁冬[导读] 本文将立足于矿区水质特征,探讨影响矿井水处理工艺机理的因素,并提出合理化的建议。
大唐环境产业集团股份有限公司大唐(北京)水务工程技术有限公司北京 100097摘要:矿区缺水是影响煤矿产业发展的重要因素,也是大部分矿区普遍存在的现象,因此加强矿井水处理工艺研究显得尤为重要。
为解决煤炭矿区严重缺水等问题,本文将立足于矿区水质特征,探讨影响矿井水处理工艺机理的因素,并提出合理化的建议,促进煤矿产业经济效益与社会效益统一。
关键词:煤矿;矿井水;处理工艺1 矿井水水质概况矿井水的排水主要来源于煤矿生产中产生的废水和岩层裂隙水。
从观感上看,矿井水大多是黑灰色的,浑浊度较高,含有大量的固体悬浮物。
煤矿矿区的水文地质条件、矿床的地质构造以及矿采的开采状况,都会直接影响到矿井水的水质。
另外,水动力学、地质化学等因素也会造成矿井水与普通水质的差异,影响水源的质量。
矿井水中含有较多的负电性颗粒,颗粒带有静电斥力导致彼此的排斥,无法聚合在一起形成较大的颗粒。
另外,矿井水中含有的胶体也携带着电荷,因而能与水分子发生水化作用而形成水化膜,水化膜也会增加胶体之间的聚合难度。
悬浮颗粒本身具有湿润性,悬浮颗粒的湿润性会影响与混凝剂的亲和力。
煤本身的疏水性决定了水代替煤表层气体的难度。
这个难度可以用接触角来表示。
煤表面的结构是非均相的,形成了煤表面无机物和有机物的复杂结合。
这些因素共同影响着煤的湿润性。
相关的数据显示,不同煤化阶段的煤种有着不同的接触角。
褐煤的接触角在40°~63°,长焰煤在60°~63°,焦煤在86°~90°,无烟煤在84°~93°。
可见,煤化阶段越高,煤表面的极性官能团数量越少,芳香度越大,湿润性越低,接触角越大。
煤矿高盐废水处理工艺流程

煤矿高盐废水处理工艺流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。
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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。
煤矿污水厂工艺流程
煤矿污水厂工艺流程
预处理:矿井水原水由井下提升泵直接打到预沉调节池中,废水在预沉调节池中停留,调节水质水量。
废水在停留的过程中,水中的悬浮物得到初步沉淀,煤泥沉积于池底。
主处理:调节池出水通过水泵打到反应池中,为了增强沉淀处理效果,在反应池中投加混凝剂、助凝剂,通过池中的搅拌机搅动、混合使废水中的悬浮物与药剂形成矾花,后进入斜管沉淀池中。
废水在斜管沉淀池中进一步沉降去除水中的悬浮物,出水进入中间水池。
后处理:中间水池中的水通过两组水泵分别送至制浆站直接回用,另一部分送至无阀滤池中进行过滤处理,中间水池剩余的水外排。
无阀滤池出水进入消毒池,在消毒池入水口投加二氧化氯消毒,使处理后的水中维持一定的余氯量,防止供水系统中细菌的滋生。
消毒后的水再通过回用水泵送至用水点回用。
污泥处理:本处理工程共有两个单元在运行过程中产生污泥,预沉调节池及斜管沉淀池。
其中预沉调节池的污泥通过排泥泵打入污泥池中,斜管沉淀池污泥重力排入污泥池中。
污泥在污泥池中进行储存、重力浓缩,池底浓缩后的污泥通过螺杆泵送入离心脱水机中进行脱水处理,脱水后的污泥通过水平及斜向螺旋输送机送至室外,装车外运。
污泥池上清液及脱水机滤液重力排入反洗水收集池,再通过泵送入预沉调节池中再处理。
火力发电厂废水处理及其回用技术
火力发电厂废水处理及其回用技术火力发电厂是一种常见的能源发电手段,它通过燃烧煤炭、石油等化石燃料产生热能,进而转化为电能。
火力发电厂排放的废水含有大量的污染物,对环境造成了严重的污染。
对火力发电厂废水进行处理和回用是一项重要的任务。
火力发电厂废水的主要特点是高浓度、高温和多污染物,包括悬浮固体、有机物、重金属离子、氮、磷等。
这些污染物对水体生态环境和人类健康造成威胁。
对废水进行处理是必不可少的。
废水处理的一种常用技术是物理化学处理。
通过采用沉淀、过滤、吸附、膜分离等方法,可以去除废水中的悬浮固体、有机物和部分重金属离子。
可以使用化学药剂将悬浮固体沉淀下来,再通过过滤去除悬浮固体。
吸附材料如活性炭可以吸附溶解在废水中的有机物,并通过膜分离技术进一步去除废水中的污染物。
除了物理化学处理,生物处理也是一种常用的废水处理技术。
生物处理通过利用微生物和植物的生命活动代谢废水中的有机物和氮、磷等污染物。
采用好氧生物处理技术,废水中的有机物可被微生物分解为二氧化碳和水,从而达到净化废水的目的。
通过厌氧生物处理技术,废水中的氮、磷等化合物可以还原为无害物质。
废水处理后,还可以对其进行回用。
火力发电厂废水回用是一种资源化利用的方式,可以减少水资源的消耗。
废水回用主要应用于循环冷却水、锅炉补给水等方面。
通过适当的净化和处理,废水可以达到适用于这些用途的水质要求。
为了有效处理火力发电厂废水并实现回用,还需要加强监管和管理。
制定相关的废水排放标准,加强废水处理设施建设和运行管理,加大对废水处理技术研发和推广的支持力度。
通过多方合作,共同努力,可以有效解决火力发电厂废水处理及其回用问题,达到环境和资源的可持续利用。
煤矿废水整治方案
煤矿废水整治方案背景煤炭是我国经济重要的能源资源之一,其开采必然伴随着废水的产生。
煤矿废水在未经处理的情况下含有大量的悬浮物、化学物质和矿物质,对水体环境和生态系统造成严重污染。
随着社会经济的快速发展,越来越多的煤矿开始注重绿色开采和环保,煤矿废水整治也成为了必要的措施。
本文将介绍几种常见的煤矿废水整治方案,以期对煤矿废水治理提供参考。
煤矿废水整治方案1. 水文地质分析在煤矿废水整治前,需要进行水文地质分析,包括评估地下水资源、矿井地质结构、地下水流动状态、水文地质条件等。
通过水文地质分析,可以了解煤矿废水的来源、成分和分布规律,为后续治理工作提供科学依据。
2. 生化处理生化处理是一种较为常见的煤矿废水治理方法,通常采用活性污泥法或生物滤池法。
生化处理通过生物孢群的作用,将废水中的有机物分解为二氧化碳和水,从根本上减少了废水对环境的危害。
同时,生化处理还能够使煤矿废水变得清澈,达到国家废水排放标准。
3. 絮凝沉淀法煤矿废水中的悬浮物和一些不溶性化学物质可通过该方法被有效去除。
絮凝剂与废水混合后,在搅拌的作用下形成絮凝体,然后使用沉淀池或过滤器对其进行分离。
该方法操作简便、效率高,但对环境有一定的损害。
4. 膜分离技术膜分离技术是一种通过过滤膜将废水中的杂质、有机物和肉眼可见的悬浮物分离出来的方法,该技术可分为微滤、超滤、纳滤和反渗透等多种。
膜分离技术在治理煤矿废水中应用广泛,它具有技术高效、操作简便、效果显著等特点。
但该技术也存在高能耗、昂贵的设备、膜污染等问题。
结论通过水文地质分析、生化处理、絮凝沉淀法和膜分离技术等多种方法,都可以有效地治理煤矿废水产生的污染问题。
对于不同的煤矿废水,需要根据其组分特点选择合适的处理工艺和设备。
虽然废水处理可以有效地防止环境污染,但更好的方法是在源头上减少废水产生。
因此,煤炭企业应该加强节能减排,尽可能减少废水的排放。
煤化工废水处理技术论文
煤化工废水处理技术论文院系:安全与环境工程系专业:煤炭深加工与利用三班学号:指导教师:魏煤化工废水再生利用探讨摘要:煤化工企业污水的再生利用可有效地减轻环境污染,又可解决当前的水资源短缺问题,具有广泛的应用前景和现实意义。
介绍了目前常用的工业污水再生技术,并且对哈尔滨煤化工公司废水再生利用的可行性进行了探讨。
关键词:煤化工废水;再生利用;回用技术引言水是十分重要又很特殊的自然资源,它是人类赖以生存的基本物质,是人类社会可持续发展的制约因素。
人口的剧增和社会经济的飞速发展造成需水量的增长速度惊人,加上水的浪费和水资源的污染,水资源的短缺已经成为当今人类面临的最严峻的挑战之一[1]。
每个城市,从用水量和排水量看,工业都是大户。
面对清水日缺,水价渐涨的现实,工业应尽力将本公司废水循环利用、循序再用,以提高水的重复利用率[2]。
煤化工企业用水量大,其排放的废水主要来源于煤炼焦、煤气净化及化工产品回收精制等过程[3]。
该类废水水量大,水质复杂,以酚和氨为主[4],并且含有大量的联苯、吡啶吲哚和喹啉等有毒污染物,毒性大[5],如不经过合理处置排入水体会对水域周边的人畜及农作物造成严重危害。
因此,如何实现煤化工企业达标、减量排放是关乎国际民生的大事,通过一定的深度处理工艺对煤化工企业污水处理工艺的出水做进一步的处理,对其排放的污水再生利用,不仅可以缓解用水压力,而且可以实现煤化工企业废水的零排放。
现就哈尔滨煤化工公司污水处理工艺出水再生利用的可行性进行分析,以期早日实现煤化工工厂零排放的目标。
1煤化工简介煤化工是我国化学工业的重要组成部分。
煤化工科学发展的途径就是以科学发展观为指导,以改革开放为动力,以可持续发展为基石,以提高科技创新能力为手段,以市场为导向,统筹考虑我国煤炭、石油、天然气、煤层气、焦炉气等化石资源以及可再生资源的科学合理、高效利用方向,使我国形成石油化工与煤化上相结合、具有各自优势的产品领域,相辅相成,在整体上形成符合我国国情,科学合理的原料结构、产品结构、技术结构和企业结构,增强国际竞争力,加速推进化学工业现代化。
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XX煤矿废水回用方案一、概括XX煤矿在生产过程中会产生两种废水,一种是井下排水,另一种是生活污水。
其中井下水正常涌水量为1920m3/d,最大涌出量为2880m3/d。
本矿有一座处理能力为125m3/h的矿井水处理站,并在此基础上增设1台处理能力为20m3/h的净水器。
处理后全部回用于井下消防、黄泥灌浆用水和洗煤厂用水,不外排。
生活污水最大产生量为246.76m3/d。
主井工业场地已有生活污水处理站一座,处理规模为400 m3/d,生活污水全部回用于道路、绿化洒水及洗煤厂生产用水不外排。
出于对环境保护的需要以及水资源的回收利用,为此我矿编制了以下废水回用方案。
二、设计出水水质井下排水经过矿井水处理站处理后水质为COD : 15mg/L, SS: 22.5mg/L, Cr 达到《煤矿井下消防洒水设计规范》GB50383-2006中井下洒水水质标准和《煤炭洗选工程设计规范》(GB50215-2005)中选煤用水水质指标。
表2-1-1 进、出水水质指标(mg/L)生活污水水质为 COD: 200mg/L、BOD5: 100mg/L、SS: 180mg/L,经过 SBR 生化处理后,处理效率:SS 90% COD 85% BOD5 85%;出水水质为COD: 30mg/L、 BOD5:15mg/L、SS: 18mg/L。
表2-1-2 生活污水处理站进、出水水质(mg/L)由上表可以看出,生活污水处理站出水质可满足《污水再生利用工程设计规范》(GB50335-2002)中道路清扫、绿化用水指标和《煤炭洗选工程设计规范》(GB50215-2005)中选煤用水水质指标的要求。
三、处理工艺3.1 井下水处理工艺煤矿井下水包括:煤炭开采过程中破坏了煤系上覆含水层而形成的井下涌水,井下采煤生产过程中洒水、降尘、消防及液压设备产生的含煤尘废水。
因此,它既具有地下水特征,但又受到人为污染。
矿井废水的特性取决于成煤的地质环境和煤系底层的矿物化学成分,其中井田水文地质条件及充水因素对于矿井开采过程矿井废水的水质、水量有决定性的影响。
就本项目而言,矿井水酸碱基本为中性、无有毒重金属物质,主要是CODcr 和SS超标。
需要说明的是一般矿井水中均含有一定量的CODcr,但其主要是由煤粉引起的,由水中还原性碳元素所致,一般随着悬浮物的去除CODcr能随之而去除。
所以,矿井水治理主要是治理SS,随着SS去除CODcr也能随之而去除。
本工程矿井水处理后回用于井下消防、黄泥灌浆用水和洗煤厂用水,出水达到《煤矿井下消防洒水设计规范》GB50383-2006中井下洒水水质标准和《煤炭洗选工程设计规范》(GB50215-2005)中选煤用水水质指标,标准值要求粒径<0.3mm,必须过滤才能达到要求。
根据设计规模及进出水水质的要求,本工程采用常规物理化学方法,即混凝、沉淀、过滤的处理工艺。
矿井水由井下水仓经过提升进入预沉调节池,预沉调节池作用有两个,一是调节作用,另一个是预沉淀作用。
矿井水水质具有不均匀性,尤其是当井下水仓清洗时,矿井排水SS瞬间可达5000〜6000mg/L,所以为了增强整个矿井水处理系统对进水水质的适应性,以及保证出水水质,故将调节池设计成预沉调节池。
预沉调节池出水经一级提升泵进入旋流澄清池装置处理后,出水进入中间水箱, 再经过二级提升泵进入多介质过滤器进行过滤处理,处理后进入回用水池,经消 毒后作为生产用水。
在预沉调节池、净水器前投加混凝剂及助凝剂。
在水处理过程中,压缩双电 层、吸附沉淀和沉淀网捕主要靠无机混凝剂(PAC )获得,有机高分子絮凝剂(PAM ) 主要作用表现在桥架作用。
所以单独PAC 或PAM 效果不好,且药品用量大,应配 合使用。
消毒:消毒采用二氧化氯消毒。
工艺流程如下:污泥加药PAM消毒装置3.2 生活污水处理工艺SBR 法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,设计处理效率:COD85%、BOD85%> SS90%; SBR 技术的核心是SBR 5 反应池,1个SBR 池按5个阶段排序,大致分为进水期、反应期、沉降期、排放 期和闲置期,5个阶段完成均化、初沉、生物降解、二沉等活性污泥处理过程, 没有污泥回流系统。
各阶段运行时间、混合液的体积化、运行状态、曝气量以污 水进水水质、出水要求而定。
工艺中设置2个SBR 反应池。
生活污水进入生活污 水处理站,由机械格栅去除较大漂浮杂质以及经过隔油沉淀池和毛发收集器后进 入沉砂池然后进入调节池,再进入SBR 反应装置,污水经处理后,全部回用于道 路、绿化洒水及洗煤厂生产用水,不外排。
SBR 工艺每一操作循环由下列四个阶段组成: ①曝气阶段矿井废水一调节池澄清装置排泥污泥池污泥泵 _________ 滤液污泥脱水机泥饼外运旋流澄清净水装置中间水池------ 高效多介质过滤器泵提升 「用水池回用 过滤器反洗排水反冲洗水泵混凝剂PAC 助凝剂PAM泵提升由曝气系统向反应池内供氧,此时有机污染物被微生物氧化分解,同时污水中的NH3-N通过微生物的硝化作用转化为NO.一N。
②沉淀阶段此时停止曝气,微生物利用水中剩余的DO进行氧化分解。
反应池逐渐由好氧状态向缺氧状态转化,开始进行反硝化反应。
污泥逐渐沉到池底,上层水变清。
③滗水阶段沉淀结束后,置于反应池末端的滗水器开始工作,自上而下逐层排出上清液。
滗水器是SBR工艺中的关键设备,设置在SBR反应池中自动滗水器,以实现处理达标水的外排。
滗水器出水水质良好,当出现意外情况时,出水设旁路回进水池重新进行处理。
四、主要建构筑物及设计参数4.1 井下排水主要建构筑物及设计参数(1)预沉调节池调节池一座,钢筋混凝土结构,尺寸为长15.66m、宽 6.76m,调节容积600m3 (H=3.8m),调节时间为4h。
调节池末端设提升泵4台(3用1备),单泵性能:Q=50m3/h, H=25m, N=7.5Kw。
(2)旋流澄清净水装置水处理间内设旋流澄清净水装置4套,总处理能力Q=150m3/h。
净水装置是混凝、澄清为一体的一级处理设备。
规格:0 6000(3)综合车间综合净化间采用砖混结构,平面尺寸12.66X6.76m。
综合净化间分为水处理间、加药间、污泥脱水间等。
1)水处理间:①混合反应器数量:2台②沉淀区:沉淀采用斜管沉淀池,斜管管径0 50mm,安装倾角60度,斜管长度1m,斜管材质为PP。
沉淀时间25min。
2)加药间矿井水在进折板反应池前投加聚合氯化铝(PAC)以及聚丙烯酰胺(PAM),PAC 投加量 15mg/L,PAM 投加量 1.0mg/L。
①混凝剂加药装置型号:YJB-PAC 数量:2套②助凝加药装置型号:YJB-PAM 数量:2套③加药泵加药泵:流量:500L/h扬程:30m 功率:0.55 Kw 数量:4台④污泥加药装置型号:YJ 数量:2套污泥加药泵:流量:1000L/h扬程:30m 功率:0.55Kw 数量:4台污泥脱水机:数量:1台,生产能力6-15m3/h 功率:3.5Kw(4)过滤车间防治中间水箱,二级提升泵,高效多介质过滤器及反冲洗水泵。
平面尺寸6.76义10m,彩钢结构①二级提升泵流量:50m3/h扬程:20m 功率:7.5Kw 数量:4台(3用1备)②高效多介质过滤器处理水量:50m3/h滤速:15m/h 数量:3台③反冲洗泵流量100m3/h 扬程:20m 功率:7.5Kw 数量:3台(2用1备)(5)回用水池工程选用136m3清水池一座,长义宽=5mX8m, H=3.4 m,有效水深3m,分为两格,互为备用,详见国标05S804。
(6)污泥池本工程设污泥池一座,地下式钢筋砼结构,容积24m3。
内设污泥泵二台(一备),单泵性能:Q=15m3/h,H=20m,N=2.2Kw。
另外,为防止污泥在污泥池内沉积,设潜水搅拌器一台,功率N=1.1Kw。
(7)消毒装置消毒剂投加点为回用水池进水口,带溶药桶。
消毒采用二氧化氯消毒,投加量1〜2mg/L。
消毒间设二氧化氯发生器1套。
主要设备参数:产气量100g/h 功率N=0.2Kw消毒加药泵:流量7.6L/h扬程:35m 功率:42w 数量:1台(8)值班配电室工程供电用电缆从矿井变电室引至综合净水间值班配电室。
平面尺寸 3.3X 3.1m。
(9)控制值班室平面尺寸5.42 X 3.3m。
(10)监控室平面尺寸3.3 X 3.0m。
5、总图布置本矿矿井水处理站厂址选在进风井场地。
矿井水处理站占地面积约43.0X 19=817m2。
6、主要建构筑物及设备一览表建构筑物及设备分别见表4-2-1及表4-2-2。
表4-1-1 主要建(构)筑物一览表表4-1-2 主要设备一览表工业场地生活污水处理站具体主要建(构)筑物及设备型号:(1)平流沉砂池:钢筋砼结构,尺寸为2.0 X 0.6 X 2.65m,内设HF-500回转式格栅一套,格栅宽0.5m,栅条间隙10mm, N=0.75kW,安装倾角75°。
(2)综合水池尺寸为14.4X5.5X5m①调节池:有效调节容积106m3。
内设二级提升泵,3台(两用一备),型号80WQ40-7-2.2,单泵性能:Q=40m3/h, H=7m, N=2.2Kw。
②中间水池:有效调节容积50m3。
内设过滤泵2台,(一用一备),型号50WQ17-25-3.0。
③接触消毒池:有效调节容积17m3。
内设反洗泵1台,型号50WQ27-25-3.0。
④污泥池:有效调节容积7m3。
(3)生活污水处理设备:设SBR埋地式污水处理设备二套,基础采用钢筋砼结构,尺寸12.4 X 6.7 X 4.05m。
SBR装置中内设污泥泵,型号为 50WQ10-10-0.75,数量:2 台。
(4)清水池钢筋砼结构,尺寸为:8X2X5m,有效水深4.5m, V=80m3。
(5)综合操作间砖混结构,平面尺寸为11.7X8.0X3.3m,内设值班室、配电室、风机房、消毒装置、化学除磷装置和过滤间。
①风机房HC80S 鼓风机 2 台,风量 Q=5.18m3/min,风压 44.1KPa。
②过滤间ZSL-1000型机械过滤器2台③配电室和值班室位于综合操作间④消毒装置用于杀灭水中的大肠杆菌等致病微生物,250g有效氯/h,数量:1台⑤化学除磷装置用于去除水中的磷,型号CPZ-400,数量:一套5、总图布置本矿生活水处理站厂址位于工业场地西北部。
6、主要建构筑物及设备一览表建构筑物及设备分别见表4-2-1及表4—2—2。
表4-2-1 主要建(构)筑物一览表表4-2-2 主要设备一览表4.2.2初期雨水处理在地面生产系统地势最低处设置初期雨水收集池,容量为800m3,长20m, 宽10m,有效水深4m,采用钢筋混凝土结构。