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文档简介

1、整改说明 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark5 o Current Document 1现运行状况说明及原因分析-2 - HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 1.1污水站设计参数说明-2 - HYPERLINK l bookmark19 o Current Document 1.2运行期间实际水量及水质数据-2 - HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 1.3现状分析及说明-2 - HYPERLINK l bookmark35 o Current Document 2整

2、改说明-2 - HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 2.1整改目标-3 -2.2增设UASB反应器-3 -UASB 的原理-3 - HYPERLINK l bookmark51 o Current Document UASB 的构成-4 - HYPERLINK l bookmark79 o Current Document UASB的技术评价-5 - HYPERLINK l bookmark92 o Current Document UASB罐工艺设计-6 - HYPERLINK l bookmark119 o Current Document

3、2.3水解酸化池改造为接触氧化池-8 -3整改投资估算-9 -1现运行状况说明及原因分析1.1污水站设计参数说明1、污水设计水量根据业主要求,污水站的设计处理能力为30m3/d,即,1.25m3/ho2、污水设计水质按照项目环评要求,并参考屠宰与肉类加工废水治理工程技术规范(HJ2004-2010), 设计进水水质为:CODCr1800mg/LBOD5800mg/LSS750mg/LNH3-N80mg/L动植物油 150 mg/L1.2运行期间实际水量及水质数据1、目前实际水量为15m3/d左右。2、实际进水水质:前期生产上没有进行猪血回收时CODCr10000mg/L;目前进行部 分猪血回收

4、后CODCrQ6500mg/L。1.3现状分析及说明通过以上污水进水水质COD数值,就可看出实际进水水质较设计进水水质高约4倍, 实际水量却仅为设计处理量的一半。虽然水量小了一半,但进水水质COD却高的太多,平 衡不了;我们来用污水中每天的COD总量来恒定对比一下实际与设计的差量:1、设计 COD/d 总量:1800mg/LX30m3/d:1000=54kg/d2、实际 COD/d 总量:6500mg/LX15m3/d:1000=97.5kg/d每天的COD总量高出了 1.8倍。另外,进水水质COD高达6500mg/L,对低COD处理系统的污水站冲击较大。故,污 水处理系统不能达标处理现有污水

5、。所以,即使是将现在的15m3/d污水用清水稀释至设计的30m3/d,污水中每天COD总 量还是超出了设计处理能力的1.8倍,污水处理系统还是不能达标处理。2整改说明根据2016年的运行情况,通过对各工艺单元的调试和分析。针对原水CODCre6500mg/L 的屠宰污水,若继续应用水解酸化工艺,就需要将水解酸化池和好氧池都增大,池容将要设 置到足够大,这样就直接增加了整改费用,并且所需占地面积大。出于综合考虑,本次整改 思路为:a、新增UASB厌氧反应器,作为厌氧处理单元;b、将水解酸化池改造为接触氧 化池,增加原系统好氧池池容。2.1整改目标1、整改后处理水量整改后处理能力为30m3/d,即

6、,1.25m3/ho2、整改后污水进水水质CODCrW6500mg/L。3、排放标准各项指标满足黄河流域(陕西段)污水综合排放标准DB61/224-2011的二级标准。表1-2排放水水质标准污染物标准值污染物标准值CODC. (mg/L)300BOD5 (mg/L)150氨氮(mg/L)25pH6.08.52.2增设UASB反应器2.2.1 UASB的原理UASB (Upflow Anaerobic Sludge Blanket),也叫上流式厌氧污泥床反应器,主要是 利用反应器中的厌氧污泥的新陈代谢功能,对污水中的COD进行有效地降解。由于反应器 中保有的污泥浓度非常高,有些甚至能够达到50g

7、/L,因此可以大大提高COD处理负荷, 成为现代高效厌氧反应器。一般来说,污水通过池底的布水器均匀地在池断面上分开并向上流。污水在通过污泥床 时和污泥充分混合,污水中的COD在这个阶段被大量的去除。污水通过污泥床后,挟带着 浮渣和沼气一起往上走,经过气液固三相分离器,把水、浮渣和沼气三相分开。三相分离后 的污水通过出水管排出UASB,浮渣则回落到污泥床中,沼气则被集中起来进入沼气利用系 统。UASB反应器最重要的设备是三相分离器。这一设备安装在反应器的顶部并将反应器分 为下部的消化区和上部的沉淀区。废水尽可能均匀被引入反应器的底部,通过污泥床并经过 分离器缝隙进入沉淀区。UASB反应器一个重要

8、的设计参数是水力停留时间或负荷。一旦所需的停留时间或负荷 确定,反应器的体积可以很容易计算。另一个设计参数是确定反应器的高度。选择适当的反 应器的高度的原则是运行上的要求和经济上的考虑。土石方工程费用随着反应器的高度(或 深度)的增加而增加,但是占地面积则相反会减少。最经济的JASB反应器的高度(深度)一般 是在4-6米之间,并且在大多数情况下这也是系统最优的运行范围。有两种基本几何形状的UASB反应器:矩形和圆形。圆形反应器具有结构较稳定的优点, 但是建造圆形反应器的三相分离器要比矩形或方形反应器的要复杂得多。由于这种原因,小 的反应器可以建造成圆形的,而大的反应器经常建成矩形的或方形的。当

9、建造多个反应器时 矩形池有其优越性,因为不同的单元可以共用池壁。2.2.2 UASB的构成1、三相分离器UASB反应器中的三相分离器是UASB反应器最有特点和最重要的装置。它同时具有四个 功能:它能收集从液相逸出的沼气;它使得在分离器之上的的悬浮物沉淀下来;它帮助保持低的出水TSS浓度;它在分离器上面容纳暂时高的水力负荷引起的污泥膨胀。这样三相分离器起到在分离UASB反应器内存在的三相;沼气(G)、液相(L)和固体(S)。 对于恰当运行的GLS分离器,在消化区形成的沼气不应该到达沉淀区。如其上升到达表面将 引起出水混浊,减少沉淀效率,并且损失了所产生的沼气和污泥。2、布水器为了在UASB反应器

10、底部获得进水均匀的分布,必须采用将进水分配到多个进水点的分 配装置(布水器)。为了保证可以有效的获得均匀的进水分布,布水器的设计必须满足:它必须保证每一个进水点的流量与总流量应该分配到该点的流量相同;最终进水管的堵塞必须很容易被观察;当堵塞被发现后,必须很容易被清除。适当设计的布水器对于一个运转良好的UASB来说是至关重要的。有很多运转不善的 UASB反应器是由于设计不良的布水器所造成的例子。3、出水堰出水堰应该在UASB反应器的顶部尽可能均匀地收集处理过的废水。大部分的UASB反 应器设有一种在重力沉淀池的传统装置,即水平汇水槽在一定距离间隔设有三角堰。建议出 水槽设置浮渣挡板,以截留飘浮的

11、固体。漂浮层中的部分物质包含活的厌氧活性污泥,其由 于含有未释放沼气气泡而上升到水面。当气泡在水表面最终释放后,这些污泥将回到反应器 的消化区。4、排泥设施一般来讲随着反应器内污泥浓度的增加,出水水质会得到改善。但是很明显污泥床超过 一定高度,系统保持SS能力将耗尽。在达到这个最大值之后产生的污泥将随出水一起冲出 反应器。因此存在这种过剩的污泥将引起出水水质明显降低。因此,当反应器内的污泥床达 到某一预定最大高度之后建议定期排泥。原则上有两种污泥排放方法:从所希望的高程直接排放。或采用泵将污泥从反应器的三相分离器的开口处泵出。5、集气装置气体收集装置应该首先能够可靠的取出积累在气室中产生的沼气

12、,同时保持正常的气液 界面。气体管径应该足够大以避免由于气体中的固体(泡沫)进入管道产生的堵塞。2.2.3 UASB的技术评价1、主要优点(或先进性):有:氧污泥床;污泥浓JSZZZZgg 左右;:该单元可间歇性运行(最长达12-19个月停止运转)对厌氧菌不会有不良影响。同时,只需1-3天便可回复正常操作;:该单元设有三相分离器,一般不另设沉淀池,而让被沉淀区分离出来的污泥重新回到污泥床反应区内,也不另设污泥回流设备;:无混合搅拌设备,靠发酵过程中产生沼气上升流动使污泥床的污泥处于悬浮状态。具有节能(约为好氧的20%),乘U余污泥量少(为活性污泥法的10-20%)的特点存在着丰富的厌氧及兼性菌

13、群,在适宜的条件下,可降解简单有机物,还可将 复杂难降解有机物转化为简单有机物,为后续好氧处理单元降解有机物创造了条 件;2、主要缺点进水中悬浮物不宜太高,一般控制在1000mg/L以下。悬浮物浓度过高会磨损 已形成的颗粒污泥,对污泥颗粒化不利,污水中惰性物质虽能使污泥密度增加,对 沉淀有利,但它沉于污泥层底部,会减少反应区的有效容积和引起阻塞;更重要的 技术关键是培养出沉淀性能好,活性高的颗粒化污泥(由于颗粒污泥受很多因素影 响)培养比较困难,在形成颗粒化污泥之前运行不稳定。由于反应区下部污泥层内产气的结果,部分断面通气较多,开成一股上升气流, 带动部分混合液(水与污泥)作向上运动,而其周围

14、的介质向下运动,造成逆向混 合,这种流态形成水的短流,影响处理能力;污染物的去除率受进水浓度和处理水的温度及水力停留时间的影响。2.2.4 UASB罐工艺设计UASB为地上碳钢结构。分离出来的沼气进入沼气处理系统。 TOC o 1-5 h z UASB1 犀结构型式地上碳钢结构+防腐保温主体尺寸OXH=3.5X8.0m HYPERLINK l bookmark98 o Current Document 有效水深7.5m总容积76.96m3有效容积72.12m3容积负荷2.1kgCOD/m3.d HYPERLINK l bookmark104 o Current Document 停留时间57.

15、7h三相分离器5套设备型号GIS-3.5设备材质碳钢防腐设备尺寸LXB=3.5X1.0m布水器1套设备型号DIS-80设备材质碳钢防腐服务面积9.6m2排泥系统1套设备型号DIS-100设备材质碳钢防腐服务面积9.6m2回流系统1套包括回流泵1台、回流管路2套。回流泵1台设备型号50GW20-15-1.5流量20m3/h扬程15mH2O功率1.5KW不锈钢云母加热圈1套工作温度2030C功率35kw配套:进出口温度计,护罩。沼气利用系统如前所述,UASB产生的沼气进入沼气利用系统,但由于沼气的利用方法多种多样,因 此在这里,只对沼气柜之前的整个系统作描述。UASB产生的沼气经水封罐、脱沫器、阻火器后,进入沼气燃烧

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