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文档简介
1 宁夏灵武市 污水处理初步设计计划书 第一章 工程区域概况及自然条件 1、 厂址自然地理概况 地理位置 本工程厂址位于宁东宝丰煤化工综合项目区内。项目区位于宁夏灵武市东北约20川市东南约 35距黎家新庄中心区约 5青高速公路及与其平行的三级公路从项目区西部边界外通过。正在建设的太中银铁路从园区南面通过。 厂址所在场地的地形、地貌情况 工程用地南高北低,用地范围内无永久性建构筑物。 地表水概况 项目区旁边有一条冲沟通过,深约 8m, 该 沟 为 水洞沟 的一支流。 2、 气象资料 以下资料由甲方提供。 1) 极端最高气温 2) 极端最低气温 3) 年平均气温 4) 年平均大气压力 5) 年平均降水量 ) 日最大降水量 ) 最大积雪深度 ) 全年平均风速 s 9) 30 年一遇最大风速 s 2 10) 基本风压 1) 基本雪压 12) 冬季采暖室外计算温度 13) 夏季通风室外计算温度 27 14) 冬季空调室外计算温度 15) 夏季空调室外计算温度 16) 土壤标准冻深 、水源 本项目水源根据规划取自鸭子挡水源调节水库,该水库调节总容量为 5100104中一期工程(至 2010 年)调节容量为 2855 104子挡水库至本区规划有 马莲台专线给水管线工程, 本项目生产及生活用水直接取自该管线。 4、电源 本项目位于宁夏宁东能源化工基地宝丰能源循环经济项目区,项目地理位置在宁夏回族自治区灵武市横山堡乡。项目所在地宁东规划区在古窑子建有一座 110,现有 2 台 25变,电压为 110/35/6肠湾建有一座 110电所 ,现有 2 台 16变,最终容量为 前宁东规划区总供电容量为 82 宝丰能源循环经济项目区目前施工用电均从附近的任家庄变电站 35入。随着一批新项目的开工投产,任家庄变电 站将无法满足企业用电 。 因此企业要发展必须自己解决用电问题。 本项目拟建 五 台汽轮机组,发电量共计 125000 5 台发电机发电电压为 10过 2 台 40压器升压后接入 35不同母线段。 5、公用工程规格 循环水 供水温度 30 供水压力 G) 3 回水温度 40 回水压力 G) 污垢系数 0-4 7 新鲜水 、生活水 符合 生活饮用水卫生标准 1985 卫生标准的自来水。 供热 本项目全 厂蒸汽管网 初步 参数确定如下: 高压蒸汽( ) 540 中压蒸汽( ) 400 低压饱和蒸汽: ) 180 仪表空气 压力 )(装置内按最低 )考虑) 温度 400 时,亚硝酸菌受抑制。 焦化废水组合处理工艺 统工艺 焦化废水的 传统 处理工艺 流程 为“调节、除油 A/O(缺氧 /好氧)生物处理 混凝沉淀”。为了降低废水中有毒物质对微生物的抑制作用,大多传统工艺中常常采用在调节池或缺氧池中加 1 3 倍稀释水以降低有毒物质的浓度,常见的传统工艺流程见图 4 3。 传统处理工艺中尽管加入了大量的稀释水, 出水 氨氮不达标仍是当前含氮综合化工废水、焦化废水处理的难题。有的在正常情况下出水氨氮浓度可降低到 25 以下,但硝化系统比较脆弱,一旦发生水质冲击,恢复氨氮处理效 果的时间长达半个月以上。总结起来,传统处理工艺主要存在有如下不足: 需要在调节池大量稀释水,浪费珍贵的水资源(在水资源匮乏地区更不可取)。 池容大,基建投资高。加入大量稀释水后,大大增加了废水处理量,相关的处理设备及构筑物也相应增大。 宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 19 页 共 106 页 混凝沉淀后处理 缺氧池 好氧池 二沉池 混合液回流 加碱 出水 除油池 调节池 含氮废水 加磷 污泥回流 稀释水 耗电大,运行成本高。处理设备增大,相应的电耗也急剧增加。 抗水质冲击能力差。 图 4 3 传统工艺流程图 化生物脱氮( 艺 艺是同济大学专家学者针对焦化废水的特点及传统处理工艺所存在的不足,为解决 在生物处理方面废水中一定比例的生物难降解性有机物的去除和废水中所含的毒性有机物对微生物的抑制两大问题,依据最新科研成果及相关工程多年积累的经验、数据研究开发的新工艺。强化生物脱氮( 艺采用厌氧水解预处理技术、悬浮(悬挂)填料 活性污泥复合技术和微生物活性改善技术等生物处理强化技术,成功解决了该类废水处理存在的 氨氮难达标、微生物活性易受抑制、处理效果易受水质冲击、冲击后需较长时间微生物活性方能恢复正常、曝气池泡沫量大等问题。 艺流程包括水质改善工艺、强化脱氮工艺和水质保障工艺等三 部分,见图 4 4。 宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 20 页 共 106 页 污 污 污 污污 污 污 污 污 污 污 污污 污 污污 污 污 污 污 污 污污 污 污 污A H C R 污 污污D N C R 污 污污污 污 O H C R 污 污污污 污 O H C R 污 污污污 污 污 污 污污 污 污污 污 污污 污 污 污 污 污 污污 污 污 污 污污 污污污污污 污 污 污 污 污 污 污 污 污 污 污 污 污 污 污 污 污 污 污 污图 4 4 强化生物脱氮工艺( 程图 强化生物脱氮( 艺的优点: 无需在调节池投配稀释水,节约水资源。 采用多项生物处理强化技术,各类污染物在生物处理段能得到有效去除,减少了后物化处理的药剂投加量,大幅度减少处理成本。 微生物浓度高,按实际废水水量设计的容积负荷小,池容小,节约占地面积,基建投资少。 宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 21 页 共 106 页 采用先进的生物厌氧反应器(已经申请国家专利),使废水的可生物降解性大幅度提高,保证好氧生物段处理效果。同 时,利用厌氧降解废水中部分效降低后续好氧脱碳、硝化段的有机负荷,既有利于氨氮的稳定去除,又减少了曝气量,节约电能。 耗电小,运行成本低。 采用微生物活性改善技术,提高生物系统抗冲击能力。 处理系统抗水质冲击能力强,处理效果稳定。 强化生物脱氮( 艺已经在大型焦化废水和含氮综合废水的处理项目中得到成功应用, 并申请了国家发明专利和实用新型专利。根据中国科学院上海科技查新咨询中心的科技查新报告结果,该工艺“ 在国内处于领先,并达到国际先进水平”。 国内焦化废水处理现状 国内焦化厂的废 水处理系统主要采用一级处理和二级处理,采用三级处理的还很少。一级处理是指从高浓度污水中回收利用污染物,其工艺包括氨水脱酚、氨气蒸馏、终冷水脱氰等。二级处理主要指焦化废水无害化处理,以活性污泥法为主,还包括强化生物处理技术如生物铁等。三级深度处理指在生物处理后的水仍不能达到排放标准时或者要求污水回用时所采用的再次深度净化,其主要工艺有氧化塘法,化学混凝沉淀、过滤法,活性炭吸附法等。 目前,国内大部分焦化厂采用成本相对较低、技术成熟的生物处理方法为焦化废水处理工艺的主体。根据统计结果及笔者调研,目前国内焦化废水 的处理现状是: ( 1)各焦化厂的废水水质有较大差别,经蒸氨处理后的焦化废水 般仍在 10003000,少数低于 1000,但有的高出 5000。 ( 2)国内焦化废水处理的主流工艺为预处理 生化处理 后处理,大部分生物处理采用 A/O 脱氮工艺,在去除有机物的同时去除废水中的氨氮。 ( 3)预处理多采用除油措施以降低废水中的油类,为微生物生长创造有利条件。 目前在实际工程中采用厌氧水解技术的不多,有的工程公司甚至认为采用厌氧水解技术会带来相反的作用。 ( 4)后处理多采用混凝沉淀以降低最终出 水的悬浮物和有机物,少数焦化厂宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 22 页 共 106 页 采用碳滤、沸石过滤或氧化等物化技术,使得最终出水水质明显优于普通固液分离技术,但处理成本高。 ( 5)相当一部分焦化厂或工程公司采用在调节池加 1 3 倍自来水稀释废水以达到降低焦化废水毒性的目的。 ( 6)尽管采用了物化后处理或加入稀释水的手段,目前国内焦化废水达标排放的不多, (和)氨氮不达标仍是当前焦化废水处理的难题。有的在正常情况下出水氨氮浓度可降低到 25 以下,但硝化系统比较脆弱,一旦发生水质冲击,恢复氨氮处理效果的时间较长。 1991 年,我校承担的上海焦化厂焦化 废水处理工程采用 A/O 工艺。 2000 年新系统改造时全部采用 A/A/入使用后系统运行稳定。我公司承担的包钢焦化厂焦化废水处理工程采用 A/A/括厌氧水解、缺氧反硝化、碳化和硝化工段,工程于 2006年 09月调试成功,投入使用后系统运行稳定,出水达到国家排放标准。 因此,随着经济的发展和国家对环保工作要求的提高,不加稀释水、耐水质冲击能力强、运行费用低的高效、实用、 稳定的焦化废水处理技术仍是目前水处理界的研究热点及生产企业的企盼之一 。 2、待处理废水特点及工艺选择 根据 宁夏宝丰能源集团有限公司提 供的待处理废水的水质、水量数据(详见 第二章表 2 1),本工程中废水的来源以工业废水为主,其中易降解的工业废水如:部分甲醇废水、醋酸废水、二甲醚废水等,水量约 222.7 m3/h;难 降解的工业废水如:蒸氨废水、煤焦油生产废水、甲醇生产废水等,水量约 h。 同 时还有生活污水,水量约 168.1 m3/h。 根据甲方提供的废水水质、水量、废水中可能含有的污染组分,结合达标回用的要求,分析认为: 待处理废水特点 待处理废水属难降解工业废水,经对进水水质分析、计算, 000,氨氮 150 ,石油类 150 ,挥发酚 350 。而处理后出水要求较高, 60,氨氮 10, 10,石油类 1 。 宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 23 页 共 106 页 处理工艺的确定 本着技术性和经济性相结合的原则,根据我单位多年的工程经验,建议 处理工艺采用“预处理强化生物脱氮 度处理”工艺。 处理工艺 设置目的:( 1) 将斜管隔油与气浮除油有机结合,依靠斜管隔油去除悬浮油,浮反应分离器去除较细小的分散油及乳化油等,实现优势互补,确保污水中油的高效去除, 减轻后 继生化处理负荷,保证出水达标。 ( 2)为了确保反应气浮的分离效果,在 浮反应分离器 前设置调节池以均衡原水水质、水量。 同济大学自 70年代即开始对气浮技术开展研究和应用,申请了多项国家发明专利并在实际的工程应用中取得了辉煌的成果。率先在全国各地多次成功地运用气浮技术,治理了包括河水、湖水、水源水、生活饮用水、炼油废水、造纸废水、染料废水、焦化废水等多种水体,同时参与并制定了国家有关气浮的标准、规范,成为当之无愧的气浮技术的领路人。同济大学研制开发的 分加压溶气气浮系统具有以下优点 ; 1)反应搅 拌系统是高效溶气气浮系统的重要设备之一。 应搅拌系统 主要优点包括: 全不锈钢制成,配可调速电机; 机械反应效果好,运行调节灵活; 使用寿命长,效率高; 2) 高通量溶气罐的特点包括: 压力容器罐通过填料介质喷淋,单位面积的过水能力大,溶气效果可达理 论饱和值的 99%; 罐内阻力小,可确保原有能量的高效转换; 压力容器罐压缩空气 100%被利用,空压机可间断工作,节省电耗,延长使用寿命; 装有液位自动控制装置(液位传感器、电磁阀等),操作管理方便,并可保证释放器稳定工作; 能耗低、效率高,低压 运行( 宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 24 页 共 106 页 3)减压释放系统是气浮系统的关键装置。 减压释放系统 的优点包括: 在 不锈钢制作,径向全方位释放,与含絮水接触条件好; 溶气释放器具有原位防堵冲洗功能,释放器无须清洗; 释放出的气泡平均直径仅 15保了极佳的分离效果。 4)“同济”牌高效气浮分离系统主要优点包括: 占地面积少,单位面积处理负荷高; 反应器中停留时间短; 泥渣体积少,排渣方便; 出水水质好(可有效去除废水中的悬浮物、色度等); 能耗低、效率高,低 压运行( 全自动控制,设备维护简单,操作管理方便。 化生物脱氮 艺 强化生物脱氮( 艺采用厌氧水解预处理技术、悬浮(悬挂)填料 活性污泥复合技术和微生物活性改善技术等生物处理强化技术,成功解决了该类废水处理存在的 生物活性易受抑制、处理效果易受水质冲击、冲击后需较长时间微生物活性方能恢复正常、曝气池泡沫量大等问题。 由于待处理废水中 N、 们在生物处理段考虑了营养物质的投加。 ( 1) 在生物处理前段 设置水解酸化工艺,在 水解过程中,复杂的、非溶解性的有机物被转变成低分子量的溶解性化合物;在酸化过程中,水解阶段产生的低分子量的溶解性化合物经过酸化分解成简单有机物,如甲酸、乙酸、乙醇等。从而大大提高了废水可生物降解性,提高了后续好氧生物处理的效果; 在 氧水解反应器 内,投加 同济大学专利产品 列叠片展开式悬浮微生物载体 ,再辅以轻度搅拌,使泥、水两相充分混合、接触、反应。 设置厌氧水解酸化段可达到如下目的 : 1) 提高污水的可生化性,降低毒性; 2) 部分去除有机物,降低后续好氧处理的负荷; 宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 25 页 共 106 页 3) 降低风机功率,节省能耗; 4) 减少系统剩余污泥量。 ( 2) 厌氧水解出水直接进入好氧生物处理,含油污水 除磷脱氮效果不佳, 对水质变化和冲击负荷的承受能力较弱, 容易出现污泥膨胀或流失现象,导致最终出水水质不稳定。针对上述状况,好氧生物处理前 采用缺氧前置反硝化。 氧反硝化反应器是生物反应的核心设施之一,它是以厌氧酸化后的有机物作为电子供体,以 氧硝化反应器出水回流液中的 N 和 N 为电子受体,将 N 还原成气态氮释 出,同时将有机物降解,并产生碱度的过程。 5C(有机 C) 2 2 1硝酸盐氮还原成 要消耗 能产生 )。因此,对于含高浓度氨氮的的污水,从节能、降耗、降低运行成本考虑,即使排放标准对总氮没有要求,一般也采用硝化 /反硝化工艺,而非单纯的硝化工艺。 设置 氧反硝化反应器 可达到如下目的 : ( 1)实现反硝化反应去除总氮; ( 2)可以补充约一半碱度( 1: 后续 的生物硝化反应器,减少后续硝化反应需要投加的碱度; ( 3)同时降解有机物; ( 4)缺氧段有机物的降解可以降低后续好氧段 荷、供氧量及供氧能耗; ( 5)前置反硝化反应不需要外加碳源; ( 6) 能抑制丝状菌的生长,有效控制污泥膨胀。 待处理废水中含有部分甲醇废水、醋酸废水、二甲醚废水等,可作为反硝化理想的碳源。 ( 3) 微生物的生物化学反应过程主要在好氧池内完成。在该阶段,大量异养菌在好氧条件下,降解水中高浓度的 时自身不断的繁殖,当污水中可降解的有机物消耗殆尽时,自养的硝化菌取代异养菌成为优势菌种。一般情况下,先是亚硝化菌将 N 转化为 N,然后再由硝化菌进一步转化为 N。 宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 26 页 共 106 页 由于生物脱氮反应中伴随着 的变化,理论上每 1g 的 N 完全硝化要消耗 度(以 ,下同),反硝化过程中每转化 1g 的 或 生 度。这样会导致 下降而最终抑制硝化菌的活动,此时需要补充碱度以保证硝化反应的进行,因此在 化反应器中应补充碱度。 度处理 工艺 考虑到废水处理的难度及严格的回 用水标准,设置 滤一体化高效固液分离器臭氧生物活性炭滤池,以进一步降低出水的悬浮物、 保出水可达标回用。 臭氧生物活性炭) 是将臭氧氧化、活性炭吸附和生物降解合为一体的工艺。臭氧具有强烈的氧化作用, 可 氧化分解水中的有机物及其他还原性物质, 臭氧的 氧化 可 使水中难降解的有机物断链、开环,提高其生物可降解性能。生物活性 炭 技术 是 利用具有巨大比表面积及发达孔隙结构的活性炭,对水中有机物及溶解氧有强 大 的吸附特性, 同时可 将其作为载体集聚、繁殖微生物 。 臭氧 生物活性炭 处理工艺可同时 发挥 臭氧的氧化作用 、 活性炭的物理吸附作用 、 微生物 的 生物降解作用 以及三者的协同作用。 ( 1) 臭氧具有强烈的氧化作用, 可以使 水中有机物的结构发生变化,大分子有机物氧化分解为小分子物质,非饱和构造不易生化降解的有机物氧化成易生物降解饱和构造的有机物。 ( 2) 粒活性炭) 对有机物有很强的吸附能力, 生物活性炭 )对有机物的降解是生物降解和吸附的协同作用,活性炭的吸附作用减弱,生物作用不断得到加强,两种作用达到一种动态平衡。 ( 3) 因此, 生物活性炭 ), 大 大 提高了污染物的去除效果,特别是在有机物和色度等的脱除方面。 ( 4) 臭氧化作用是去除色度的主导因素。水中能产生色度的带有生色基团的溶解性或胶体态的有机物 ,如 酚类、 重氮、偶氮化合物等有机物 和 天然有机酸 类 。臭氧可以选择性地攻击这些不饱和健,形成中间氧化物,同时臭氧化能够改善活性炭的比表面积、孔隙、官能团等表面特性,有利于充分发挥活性炭的吸附性能,强化了活性炭的脱色能力,从而达到有效脱色的效果。 ( 5) 长 了 活性炭使用周期,降低了活性炭再生成本。 宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 27 页 共 106 页 ( 6) 除率高,可去除 活性炭和微生物单独作用时不能去除的污染物。由于活性炭对溶解氧的吸附,活性炭表面具有催化作用,促进有机物生物降解。活性炭对水中有毒物质的吸附,提高了处理工艺的耐冲击负荷的能力 。 宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 28 页 共 106 页 第五章 工艺设计 1、主要设计规范或依据 1) 城市污水再生利用 工业用水水质( 19923开式循环冷却水系统补充水水质标准 2) 污水综合排放标准 ) 室外排水设计规范 ( 4) 室外给水设计规范 ( 5) 污水再生利用工程设计规范 ( 6) 建筑给水排水设计规范 ( 7) 泵站设计规范 ( 50265 8) 城镇污水处理厂污染物排放标准 ) 城市污水处理厂污水、污泥排放标准 、工艺流程 说明: 1. 工艺流程图中的“部分甲醇废水”是指水量为 2. “部分甲醇废水”不包括水量为 不包括 水量为 13 17m3/两股废水进入综合生产废水进水管。 宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 29 页 共 106 页 工 艺 流 程 方 框 图生 产 废 水一 级 提 升 泵斜 管 隔 油 池混 凝 剂自 动 投 加 装 置A H C R 厌 氧 水 解 反 应 器D N C R 缺 氧 反 硝 化 反 应 器混 凝 剂自 动 投 加 装 置磷 酸 盐自 动 投 加 装 置混 合 液 回 流 泵污 泥 回 流 泵污 泥 回 流污 泥 浓 缩 池螺 杆 泵污 泥 浓 缩 脱 水 一体 机污 泥 调 理 剂自 动 投 加 装 置浓 缩 清 液 、 压 滤 清 液事 故 池事 故 水 提 升 泵碳 酸 钠自 动 投 加 装 置剩余污流浮 渣 、 泥 渣油 泥 泵蒸 汽油 泥 池定 期 送 去焚 烧 处 理油 泥沉 淀 池沉 淀 后 集 水 池浮 油 池浮 油定 期 送 去焚 烧 处 理油 泥 泵无 压 焦 化 废 水 机 械 格 栅污 泥 、 浮 渣栅 渣 定 期 外 运污 泥 回 流回 用浮 渣 、 泥 渣回 用 水 泵生 产 废 水 提 升 井生 活 污 水 提 升 井一 级 O H C R 好 氧 反 应 器二 级 O H C R 好 氧 反 应 器污 泥 回 流生 活 污 水 1 6 8 t / 废 水 调 节 池生 活 污 水 调 节 池生 产 废 水二 级 提 升 泵蒸 汽2 浮 渣 池1 浮 渣 池二 氧 化 氯 发 生 装 置2 反 冲 洗 水 泵生 活 污 水一 级 提 升 泵生 活 污 水二 级 提 升 泵T J Z Q 气 浮 反 应 分 离 器中 间 水 池三 级 提 升 泵臭 氧 生 物 活 性 炭 滤 池反 冲 洗 贮 水 池1 反 冲 洗 水 泵臭 氧 发 生 器接 触 消 毒 及 回 用 水 池离 心 风 机离 心 风 机预处理部分二级生物处理部分深度处理部分臭 氧 接 触 反 应 器T J Y J 一 体 化 高 效 固 液 分 离 器综 合 生 产 废 水 2 5 8 t / h 二 甲 醚 废 水( 压 力 流 5 6 t / h )醋 酸 废 水二 甲 醚 废 水醋 酸 废 水( 压 力 流 5 6 t / h )剩 余 污 泥2 浮 渣 泵1 浮 渣 泵超 越 管有 压 焦 化 废 水部 分 甲 醇 废 水熄 焦 泵 回 用 于 熄 焦宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 30 页 共 106 页 3、流程说明 污水处理流程说明 厂区生活污水(重力流,水量 168m3/h)首先经机械格栅拦截粗大悬浮杂物后排入生活污水提升井 ,再由生活污水一级提升泵抽送至 生活污水调节池 ,调节池内设置潜水搅拌机,进行机械混合搅拌,以便更好地均衡水质,生活污水调节池出水再由生活污水二级提升泵直接抽送至 氧反硝化反应器 ,以改善反硝化所需的碳源质量,提高反硝化速率。 厂区综 合生产废水、无压焦化废水(重力流,水量 258m3/h)首先排入生产废水提升井 ,再由生产废水一级提升泵抽送至 斜管隔油池 ,同时 有压焦化废水 (压力流)直接进斜管隔油池,以去除大部分浮油及重油或泥渣,出水自流入生产废水调节池。调节池内设置潜水搅拌机,进行机械混合搅拌,以便更好地均衡水质,生产废水调节池出水再由生产废水二级提升泵抽送至 浮反应分离器 (同济大学专利技术) 。 在 浮反应分离器 中,分别设置反应区、接触区、分离区及清水区,在反应区中,经计量泵自动投加混凝剂,并设置机械搅拌,使废水中的细小悬浮颗 粒和油类絮凝成较大的絮体。根据进水水质,可灵活调节反应区的加药种类及加药量。在接触区,反应区中生成的絮体与溶气水中的细小气泡充分接触、吸附。在分离区,吸附有细小气泡的絮体快速上浮至水面,形成浮渣,较大比重的絮体则沉淀至泥斗中,浮渣和泥渣均自流进入 1浮渣池。清水则自流进入清水区。 降低废水 减轻后续生物处理系统的负荷,为生物反应创造良好的条件。出水自流入 氧水解反应器。 废水经 氧水解反应器 (同济大学专利技术) 将大分子有 机物及部分难降解的有机物分解为小分子及易降解的有机物,大大提高后续 氧反应的速率。为了维持微生物营养平衡,根据需要,在进水管路上投加磷酸盐,以确保生物降解反应顺利进行。为防止厌氧菌流失,提高厌氧污泥的浓度,在池内悬挂安装 同济专利产品 ),以固着厌氧微生物。为使废水与厌氧微生物充分接触,达到良好的传质效果,池内安装立式环流搅拌机,进行机械混合搅拌。出水自流进入 宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 31 页 共 106 页 在 氧反硝化反应器 中,通过 硝酸 盐转化为氮气,以去除总氮。为了使泥、水两相充分接触、反应,达到良好的传质效果, 行机械混合搅拌。 在 氧反应器 中,通过 后再经 氧硝化菌将废水中的氨氮转化为硝酸盐氮和亚硝酸盐氮。根据实际运行情况,自动投加碳酸钠,以补充 氧硝化反应所需的碱度。 氧反应器 采用进口的管式微孔曝气器和离心风机进行供氧 。 氧反应器出水大 部分(回流比约 400% 600%)通过混合液回流泵回流至 氧反硝化反应器进行反硝化反应,其余部分(设计水量)则自流进入 沉淀池 进行泥水分离。 沉淀池分离出的上清液自流进入 体化高效固液分离器 (同济大学特殊专有技术)。 在 体化高效固液分离器 中,分别设置反应区、接触区、分离区及过滤区,在反应区中,经计量泵自动投加混凝剂,并设置机械搅拌,使废水中的细小悬浮颗粒和油类絮凝成较大的絮体。根据进水水质,可灵活调节反应区的加药种类及加药量。在接触区,反应区中生成的絮体与溶气水中的细小气泡充分接触、 吸附。在分离区,吸附有细小气泡的絮体快速上浮至水面,形成浮渣,较大比重的絮体则沉淀至泥斗中,浮渣和泥渣均自流进入 2浮渣池。清水则自流进入过滤区进一步降低水中的悬浮颗粒浓度。 降低废水 减轻后续臭氧生物活性炭滤池的负荷, 中间水池 出水由三级提升泵抽送至 高效臭氧接触反应器 ( 同济大学专有设计 ),以气相连续的方式进行接触传质,以确保较高的臭氧吸收率。通过臭氧的强氧化作用,将废水中残余的部分生物难降 解有机物进行氧化分解,将 化为 能对水体充氧,为后续生物活性炭处理创造条件,大大延长活性炭的再生周期;同时可氧化废水中的铁、锰并去除色度。臭氧接触反应器出水自流入 臭氧生物活性炭滤池 ,活性炭能够迅速吸附水中溶解性有机物,同时也能富集水中的微生物,微生物以有机物为养料生存和繁殖,以达到深度净化的目的,同时使活性炭表面得以再生。 宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 32 页 共 106 页 臭氧生物活性炭滤池出水自流入 接触消毒及回用水池 ,并自动投加适量的二氧化氯进行消毒,出水通过回用水泵抽送至车间回用。 根据实际运行情况,中间水池的出水若水质理想,可超越臭氧活 性炭处理装置,直接进入回用水池,实现回用。 考虑到工程地处宁夏银川,为确保冬季整个系统的运行效果,设计在 氧水解反应器进水端必要时可加蒸气,并对调节池、事故池、 考虑到待处理废水中 含有甲醇废水、醋酸废水、二甲醚废水、生活污水等,此类废水可作为反硝化理想的碳源,因此设计将甲醇废水、醋酸废水、二甲醚废水、生活污水等经必要的调节、均质、均量后直接提升进入 体化高效固液分离器及臭氧生物活性炭滤池 需定期反洗,其中 体化高效固液分离器的反冲洗用水来自中间水池,臭氧生物活性炭滤池的反冲洗用水来自最终出水 反冲洗贮水池。 当有大事故发生或其它特殊情况时,待处理废水经阀门切换进入事故池贮存,再由泵小流量地送至调节池进行处理,这样有利于维护废水处理系统的稳定性。 污泥处理部分 斜管隔油池 分离出的浮油排至浮油池,重油或泥渣则排至油泥池,定期回收或送至焚烧处理。 浮反应分离器及 体化高效固液分离器 排出的浮渣及泥渣分别排至 1浮渣池、 2浮渣池,定期通过 1浮渣泵及 2浮渣泵抽 送到污泥浓缩池进行浓缩。 根据实际运行情况,通过污泥回流泵将 沉淀池 分离出的活性污泥回流至 氧反硝化反应器,并每天定期将剩余污泥排至污泥浓缩池;污泥经机械浓缩后,由 3螺杆泵抽送至污泥浓缩脱水一体机进行污泥脱水,同时投加污泥调理剂以增强脱水效率,脱水后的干泥可送至焚烧,浓缩池上层清液及压滤液则返回至生产废水提升井再进入废水处理系统。 宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 33 页 共 106 页 4、主要工艺处理单元设计 生产废水提升井 设置目的:因综合生产废水及无压焦化废水为重力流,埋深较大,特设提升井,以减轻后继处理构筑物的埋深。 工艺说明: 生产废水首先排入生产废水提升井, 再经生产废水一级提升泵抽送至斜管隔油池。 工艺参数:设计水量: Q=258m3/h ,有效容积 V 外形尺寸: 1座, L B H=埋 生活污水提升井 设置目的:因生活污水为重力流,埋深较大,特设提升井,以减轻后继处理构筑物的埋深。 工艺说明:生活污水首先经机械格栅拦截较粗大的悬浮杂质 后排入生活污水提升井, 再由生活污水一级提升泵抽送至生活污水调节池。 工艺参数:设计水量: Q=168m3/h ,有效 容积 V 外形尺寸: 1座, L B H=埋 1泵房 设置目的:放置生活污水一级、二级提升泵、 生产废水 一级、二级提升泵、 1浮渣泵、油泥泵等。 外形尺寸: 1 座, L B H=上 于生活污水、生产废水提升井上方) 斜管隔油池 设置目的:初步去除浮油及重油或泥渣。 工艺说明:斜管隔油池设置泥斗,轻质浮油通过刮油机排至浮油池,重油或泥渣则定期通过 1泵房内的油泥泵排至油泥池,出水自流入生产 废水调节池。有压焦化废水利用压力流直接进入斜管隔油池处理。 工艺参数: 设计水量: Q=258m3/h ,表面负荷: q=h。 外形尺寸: 2座,每座: L B H=上式) 宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 34 页 共 106 页 油泥池 设置目的:收集斜管隔油池排出的重油或泥渣。 工艺说明:定期通过油泥泵抽送去焚烧处理。 工艺参数: 有效容积 : V=144 外形尺寸: 1座, L B H=上式) 浮油池 设置目的:收集斜管隔油池排出的浮油。 工艺说明:定期通过油泥泵 抽送去焚烧处理或回收。 工艺参数: 有效容积 : V= 外形尺寸: 1座, L B H=上式) 生产废水调节池 设置目的:针对生产废水来水在时间和水量上的不均匀性,设置调节池调节水质、水量,为系统稳定运行创造适宜的水质条件。 工艺说明: 调节池内安装潜水搅拌机进行机械混合搅拌, 池顶设置活动盖板,根据需要可在冬季加蒸气保温。 调节池出水由生产废水二级提升泵抽送至并在生产废水二级提升泵出口管路上设置电磁流量计进行计量。二甲醚和醋酸废水可利 用压力流接至生产废水调节池或生活污水调节池。 工艺参数: 设计水量: Q=314m3/h , 有效容积 : V= 外形尺寸: 1座, A H=埋 生活污水调节池 设置目的:针对生活污水间断性排放的特点,设置调节池均衡水质、水量,避免对后续处理系统造成过大冲击。 工艺说明: 调节池内安装潜水搅拌机进行机械混合搅拌, 池顶设置活动盖板,根据需要可在冬季加蒸气保温。 调节池出水由生活污水二级提升泵直接抽送至 并在生活污 水二级提升泵出口管路上设置电磁流量计进行计量。二甲醚和醋酸废水可利用压力流接至生产废水调节池或生活污水调节池。 宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 35 页 共 106 页 工艺参数: 设计水量: Q=168m3/h , 有效容积 : V= 外形尺寸: 1座, L B H=埋 事故池 设置目的:贮存事故状态下的恶劣废水,避免对系统造成冲击,并确保废水不外排。 工艺说明: 事故池内安装潜水搅拌机进行机械混合搅拌, 池顶设置活动盖板。 出水由事故水提升泵抽送至生产废水调节池与进水混合逐步处理。 工艺 参数: 有效容积 : V= 外形尺寸: 1座, L B H=埋 浮反应分离器 设置目的:去除废水中的油类污染物及悬浮杂质,降低废水 工艺说明: 浮反应分离器分反应区、接触区、分离区和清水区,在反应区内投加混凝剂。分离出的浮渣排至 1浮渣池,出水自流进入 氧水解反应器。分离区设置泥斗,沉积的泥渣亦定期排至 1浮渣池。 工艺参数: 设计水量: Q=314m3/h ,表面负荷: q=h, 溶气水 回流比: R=30%。 外形尺寸: 2座,钢制, L B H=1浮渣池 设置目的:收集 浮反应分离器排出的浮渣及泥斗定期排出的泥渣。 工艺说明:定期通过 1螺杆泵抽送至污泥浓缩池进行污泥浓缩处理。 工艺参数: 有效容积 : V= 外形尺寸: 1座, L B H=上式) 氧水解反应器 设置目的: 将大分子有机物及部分难降解的有机物分解为小分子及易降解的有机物,去除部分 时提高生产废 水的 后续好氧反应的创造良好的条件,提高整个生化系统对毒性有机物例如苯酚等的抗冲击能力,确保系统稳定运行。 工艺说明 : 氧水解反应器池内安装立式环流搅拌机并悬挂 列叠片展开式蜂窝状微生物载体,池顶设置活动盖板,便于 保温。 可根据需要,宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 36 页 共 106 页 在 进水管路上投加磷酸盐以维持微生物的营养平衡, 出水自流进入 工艺参数: 设计水量: Q=550m3/h , 有效容积 : V= 外形尺寸: 1座六格,单格: L B H=上式) 氧反硝化反应器 设置目的: 通 过 氧反硝化反应,将废水中的硝酸盐氮、亚硝酸盐氮转为氮气。 工艺说明 :池内安装立式环流搅拌机, 池顶设置活动盖板,便于保温, 出水自流进入 氧 反应器。为了充分进行反硝化,强化脱氮效果, 168m3/8m3/ 工艺参数: 设计水量: Q=550m3/h , 有效容积 : V= 外形尺寸: 1座六格,单格: L B H=上式) 氧一级反应器及 氧二级反应器 设置目的: 通过 氧一级反应器中好氧脱碳菌的新陈代谢降解废水中的有机物,再通过 氧二级反应器中好氧硝化菌将废水中的氨氮转化为硝酸盐氮及亚硝酸盐氮。 工艺说明 : 用管式微孔曝气器及离心风机进行供氧 。根据实际运行情况,自动投加碳酸钠,以补充 止泡沫扩散。 出水 大部分(回流比约 400% 600%)通过混合液回流泵回流至余部分(设计水量)则自流进入沉淀池。 工艺参数: 设计水量: Q=550m3/h , 泥负荷取 d, 氨氮污泥负荷取 N /d, 好氧池 度 3000, = 有效容积 : V= 外形尺寸: 1座六格,单格: L B H=上式) 宁夏宝丰能源有限公司污水处理工程初步设计说明书 同济大学建筑 设计研究院 第 37 页 共 106 页 沉淀池 设置目的: 对 工艺说明 :沉淀池采用辐流式沉淀池,分离出上清液自流至 体化高效固液分离器,沉淀的污泥则通过污泥回流泵回流至 余污泥则排至污泥浓缩池。 工艺参数: 设计水量: Q=64
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