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污水處理論文范文

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污水處理論文

第1篇

1.1工藝流程

根據(jù)設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)中COD、NH3-N指標(biāo)較高,要求出水水質(zhì)指標(biāo)高,同時(shí)考慮包頭市為北方寒冷城市,水溫較低的氣候條件,污水排放對(duì)氮、磷提出要求,而且需對(duì)污水進(jìn)行回用以便達(dá)到節(jié)約用水的目的。該污水處理站采用CAST工藝+絮凝沉淀工藝。

1.2工藝特點(diǎn)

(1)優(yōu)化了處理構(gòu)筑計(jì)物的布置,節(jié)省工程投資和占地面積。

構(gòu)筑物盡量合建,節(jié)省工程建設(shè)投資和占地面積,該工程設(shè)計(jì)將集水池和提升泵房、加藥間和加氯間等采用合建。同時(shí),構(gòu)筑物之間盡量構(gòu)筑物連接或合建,本設(shè)計(jì)粗格柵與提升泵房、細(xì)格柵與旋流式沉沙池等都連接在一起。

(2)設(shè)置旋流式沉砂池。

在沉砂池的設(shè)計(jì)中,一方面要考慮保證后續(xù)脫氮除磷厭氧、缺氧的狀態(tài),保持碳氮、碳磷質(zhì)量比,另一方面也要統(tǒng)籌考慮工程投資、占地和運(yùn)行費(fèi)用等諸多因素。因此,土右污水處理站采用旋流式沉砂池。旋流式沉砂池的進(jìn)水是以切線方向進(jìn)入,通過位于水池中心的葉輪慢速攪拌,形成平面的旋流,利用砂粒和水的密度不同,在旋流狀況下得以分離,由于完全利用水力和機(jī)械攪拌形成旋流,沒有曝氣設(shè)施,因此能保證進(jìn)入CAST池預(yù)反應(yīng)區(qū)的污水處于缺氧或厭氧狀態(tài)。

(3)運(yùn)用適宜的污泥處理工藝,減少運(yùn)營(yíng)成本。

對(duì)污泥的處置采取直接機(jī)械濃縮脫水方式,不設(shè)污泥緩沖池,節(jié)省一次性投資,減小運(yùn)行費(fèi)用。由于污泥在濃縮脫水時(shí)停留時(shí)間較短,因而避免了磷的釋放,保證了系統(tǒng)運(yùn)行的可靠性。

2主要構(gòu)筑物及設(shè)備參數(shù)

2.1粗格柵間與提升泵房

粗格柵按遠(yuǎn)期規(guī)模設(shè)計(jì),粗格柵為地下式鋼筋砼平行渠道,設(shè)計(jì)格柵渠道2條,每條寬度1.1m,柵條間隙20mm,分別配回轉(zhuǎn)式機(jī)械格柵除污機(jī),l用1備。根據(jù)格柵前后液位差,由PLC自動(dòng)控制,同時(shí)設(shè)有定時(shí)排渣和手動(dòng)控制排渣。提升泵房與粗格柵合建,進(jìn)水泵房為鋼筋混凝土構(gòu)筑物,長(zhǎng)寬尺寸為7.0m×9.8m,有效水深6.8m,安裝3臺(tái)不堵塞式潛水污水泵,2用1備(其中1臺(tái)為變頻式),單泵流量700m3/h,揚(yáng)程14m,電機(jī)功率55kW。

2.2細(xì)格柵及旋流沉砂池

細(xì)格柵間為地上式鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),平面尺寸10.3m×14.1m。設(shè)計(jì)格柵渠寬1.6m,共計(jì)2條,配螺旋機(jī)械格柵除污機(jī)2套,柵條間隙3mm。曝氣沉砂池與細(xì)格柵間合建,為地上式柱形鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),直徑3.65m,有效水深3.9m。采用立式軸承及葉輪2套,每池1套,與沉砂池配套使用,葉輪直徑為1500mm,轉(zhuǎn)速為15r/min,電機(jī)功率為1.1kW。采用螺旋式砂水分離器1臺(tái),單臺(tái)流量20L/s,電機(jī)功率0.37kW。配有離心式鼓風(fēng)機(jī)兩臺(tái)(1用1備),流量為7.5m3/min,揚(yáng)程為5m,電機(jī)功率為2.2kW。

2.3CAST生物池

生物池是污水生物處理的核心構(gòu)筑物,采用CAST工藝。1座鋼筋砼結(jié)構(gòu)生物反應(yīng)池,分為兩格,每格再分為預(yù)反應(yīng)區(qū)和主反應(yīng)區(qū)。每格平面尺寸為47m×30m,有效水深6m,預(yù)反應(yīng)區(qū):主反應(yīng)區(qū)=1:9。BOD5污泥負(fù)荷為0.0479kg/(kg•d),水力停留時(shí)間28.13h,混合液質(zhì)量濃度4g/L,泥齡15d,污泥回流比30%,產(chǎn)泥率0.85kg/kg,微孔曝氣管有6000個(gè)。每池配有1臺(tái)回流潛污泵,流量為340m3/h,揚(yáng)程為2.0m,功率為7.5kW。每池采用1臺(tái)剩余潛污泵,單臺(tái)流量為67m3/h,揚(yáng)程為9.0m,功率為4kW。配有潷水器4臺(tái),每池各2臺(tái),潷水能力為1300m3/h。

2.4接觸池及再生水進(jìn)水泵房

接觸池將生物池處理后出水進(jìn)行消毒,同時(shí)作為再生水處理構(gòu)筑物的進(jìn)水泵站,建有1座。接觸池體積尺寸為21.5m×7.7m×4.0m,再生水進(jìn)水泵房的流量為0.342m3/s。配有水泵3臺(tái),2用1備,其中1臺(tái)變頻式,單臺(tái)流量為700m3/h,揚(yáng)程為9m。

2.5加氯加藥間

加氯間為再生水處理進(jìn)行消毒,由于進(jìn)水存在含P高的時(shí)段,通過投加聚合硫酸鋁化學(xué)除磷,同時(shí)聚合硫酸鋁可以作為沉淀劑用于再生水[2]。加氯加藥間為1座鋼筋砼框架結(jié)構(gòu),建筑面積為13.5m×16.2m,采用2臺(tái)加氯機(jī)(1用1備),加氯量為8mg/L。加藥量為355kg/d,加藥濃度為10%。

2.6鼓風(fēng)機(jī)房

建有1座22.5m×10m×7.5m框架結(jié)構(gòu)的鼓風(fēng)機(jī)房,配有3臺(tái)風(fēng)機(jī),其中2用1備,2臺(tái)變頻,單臺(tái)風(fēng)量為70m3/min,風(fēng)壓7m,總供風(fēng)量為8400m3/h。單機(jī)功率為110kW。

2.7儲(chǔ)泥緩沖池

1座,鋼筋砼構(gòu)筑物,圓柱形結(jié)構(gòu),尺寸為Ф6.0m×4.85m,配有1臺(tái)潛水?dāng)嚢杵?,功率?.5kW。

2.8污泥濃縮脫水機(jī)房

通過濃縮脫水,降低污泥含水率,以減少污泥體積,便于污泥貯存、外運(yùn)及污泥的再利用,脫水機(jī)房尺寸為L(zhǎng)×B=24m×12m×6.8m+9m×6m×4.5m(泥棚)。主要設(shè)備有:2臺(tái)(1用1備)污泥濃縮脫水一體機(jī),單機(jī)處理能力為7~36m3/h,帶寬1.5m,單機(jī)設(shè)計(jì)工作時(shí)間為10~12h;投泥泵2臺(tái),流量為13~70m3/h,揚(yáng)程20m,電機(jī)功率1.5kW;三箱系統(tǒng)式絮凝劑制備系統(tǒng)1套,最大投藥量為15.8kg/d,藥劑投加濃度1‰;空壓機(jī)2臺(tái),流量0.13m3/h,風(fēng)壓1.0MPa;2臺(tái)離心式?jīng)_洗泵,流量12~42m3/h,揚(yáng)程45~56m。

2.9普通濾池

1座,6池式單層框架結(jié)構(gòu),尺寸為7.4m×6m×4.1m。設(shè)計(jì)參數(shù)為:氣沖強(qiáng)度55m3/(m2•h),水沖強(qiáng)度15m3/(m2•h),填料形式為均質(zhì)石英砂濾料,配水形式濾板及濾頭配水,反沖洗風(fēng)機(jī)、反沖洗水泵與曝氣生物濾池公用1套設(shè)備。

2.10清水池及再生水送水泵房

1座,鋼筋混凝土水池,尺寸為35m×15m×4m,池容為2000m3,送水泵臺(tái)數(shù)3臺(tái)(2用1備,1臺(tái)變頻),水泵揚(yáng)程35m。

3運(yùn)行效果

經(jīng)過兩年的運(yùn)行表明,包頭市土默特右旗污水處理站設(shè)備運(yùn)行正常,出水水質(zhì)除氨氮外都能達(dá)到城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002)一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn),具體運(yùn)行數(shù)據(jù)見表1。為了解決氨氮處理效果低的問題,在CAST反應(yīng)池中添加碳酸氫鈉和反硝化菌,經(jīng)過三個(gè)月的調(diào)試,出水氨氮質(zhì)量濃度由44mg/L降到9.6mg/L,使所有的出水指標(biāo)都能達(dá)到城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(GB18918-2002)一級(jí)B標(biāo)準(zhǔn)的要求。

4效益分析

第2篇

現(xiàn)使用的循環(huán)水排污水的回用方案為:將循環(huán)水排污水通過混凝澄清、過濾之后,再利用反滲透轉(zhuǎn)化為循環(huán)水補(bǔ)充水。在部分電廠使用的超濾裝置對(duì)去除水中的懸浮物以及膠體有著重要的作用,但超濾膜自身也會(huì)造成污堵,特別是在加入混凝劑以及助凝劑之后,其會(huì)有更加顯著的反應(yīng)。另外,在循環(huán)水排污水的殺菌過程中,殺菌劑對(duì)超濾以及反滲透膜的壽命、清洗周期以及運(yùn)行的費(fèi)用有較為嚴(yán)重的影響。能夠有效解決上述問題的方法就是對(duì)其加入緩蝕阻垢劑。目前使用較多的就是有機(jī)膦鹽酸、多元膦酸鹽,其有較多的優(yōu)勢(shì),例如化學(xué)穩(wěn)定、較少的用量以及耐高溫。還可以有效遏制水中菌藻以及微生物的生成,從根源上避免形成微生物黏泥。但過量的使用藥劑也會(huì)使循環(huán)冷卻水排污水的后續(xù)處理受到一定影響。文章對(duì)殘余水處理藥劑對(duì)循環(huán)水排污水處理中混凝的影響加以分析,以使其影響降至最低。

2實(shí)驗(yàn)部分分析

2.1藥品及儀器介紹

實(shí)驗(yàn)中采用的藥品為AlCl3以及聚丙烯酰胺加之質(zhì)量分?jǐn)?shù)為50%的氨基三亞甲基膦酸,質(zhì)量分?jǐn)?shù)為45%的羥基亞乙基二膦酸和十四烷基二甲基芐基氯化銨。實(shí)驗(yàn)中使用的儀器包括:JJ-4型六聯(lián)電動(dòng)攪拌器、實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式濁度測(cè)定儀LP2000-11型,HANNA,速臺(tái)式離心機(jī)TGL-18C型。

2.2實(shí)驗(yàn)的具體方法及步驟介紹

2.2.1針對(duì)循環(huán)冷卻水排污水水質(zhì)的分析研究

本組試驗(yàn)中的用水全部采用某煉化公司循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的排污水,pH7.0~7.5的水質(zhì)指標(biāo),5.02NTU的濁度,997mg/L的總硬度(用CaCO3計(jì)),390mg/L的總堿度(用CaCO3計(jì))。

2.2.2實(shí)驗(yàn)方法

選取500mL的廢水倒入1000mL的燒杯中,加入不同量的水以處理藥劑,使殘余藥劑質(zhì)量的濃度分別保持10、20、30、40、50mg/L,等到其混合均勻之后,加入混凝劑15mg/L+助凝劑0.2mg/L。使用六聯(lián)攪拌器進(jìn)行攪拌,首先用300r/分鐘的速度攪拌一分鐘,以達(dá)到藥劑和廢水能夠充分融合的目的,然后再用每分鐘70r的速度攪拌10分鐘,以加快絮體的增長(zhǎng)速度。將剩余廢水倒入500毫升的量筒中,將絮體沉降100毫升所需的時(shí)間詳細(xì)記錄好。然后將其放置半小時(shí),取液面下2~3厘米處的水樣作為樣本,對(duì)上清液的濁度以及COD進(jìn)行檢測(cè),對(duì)絮體的體積以及泥渣虛度進(jìn)行測(cè)定。

2.2.3測(cè)定及分析方法

濁度:使用LP2000-11型濁度儀。COD:依據(jù)GB11914-1989《水質(zhì)化學(xué)需氧量的測(cè)定重鉻酸鹽法》標(biāo)準(zhǔn)。絮體的體積:將混凝燒杯中的泥渣放置于量筒中,經(jīng)過30分鐘的沉淀后記錄其體積。泥渣虛度:將混凝燒杯中所有的泥渣倒入帶刻度的離心管中,記錄體積為V1,之后在倒入離心機(jī)中以每分鐘4000r的速度,進(jìn)行5分鐘后,將壓實(shí)后的體積記錄為V2,泥渣虛度S公式為:S=V1/V2。

3結(jié)果分析

3.1混凝效果與殘余藥劑的關(guān)系

3.1.1與濁度的關(guān)系混凝沉淀后的上清液的濁度會(huì)隨著殘余藥劑質(zhì)量濃度的增加而增加。其中,影響最大的就是1427。

3.1.2影響絮體沉降的速度在質(zhì)量以及濃度都相同的殘余藥劑中,1427對(duì)絮體沉降的速度的影響最小,而HEDP與ATMP對(duì)其的影響基本一致。

3.1.3影響COD上清液的COD在沒有殘余藥劑的摻雜下最低,混凝對(duì)COD的影響不是很顯著。

3.1.4影響泥渣的體積泥渣體積與殘余藥劑質(zhì)量濃度成正比關(guān)系,在加入有機(jī)磷系阻垢劑后,兩者之間成反比關(guān)系。

3.1.5影響泥渣虛度殘余藥劑質(zhì)量的濃度與泥渣虛度之間成正比關(guān)系,對(duì)其影響最大的時(shí)候是在加入ATMP之后。

3.2殘余藥劑對(duì)于混凝效果的影響

3.2.11427的影響

1427在水中的沉降速度會(huì)因濃度的升高而降低,絮體的體積與其濃度之間成反比關(guān)系,泥渣虛度與其成正比關(guān)系。

3.2.2有機(jī)磷系阻垢劑的影響

絮體體積與殘余的有機(jī)磷系阻垢劑的濃度成反比關(guān)系。

4結(jié)束語

第3篇

由于對(duì)于消防污水的收集和處理不夠重視,沒有考慮到消防污水進(jìn)入松花江的嚴(yán)重性,對(duì)產(chǎn)生的污染估計(jì)不足,致使爆炸事故發(fā)生后,沒能采取有效措施,泄露出來的部分物料和循環(huán)水及搶救事故現(xiàn)場(chǎng)消防水與殘余物料的混合物流入松花江,引發(fā)了松花江水污染事件,對(duì)松花江下游沿岸居民的生產(chǎn)、生活帶來了嚴(yán)重的威脅,針對(duì)這起事件,吉林省光防治宣傳工作就投入7000多萬元。后來國(guó)務(wù)院事故及事件調(diào)查組認(rèn)定,松花江水污染事件是一起特別重大水污染責(zé)任事件。這一重大水體污染事故給我們留下的慘痛教訓(xùn),為了避免消防污水的再次污染石油企業(yè)必須重視起消防污水對(duì)于環(huán)境的影響,必須做好消防污水的收集和處理工作。

對(duì)于石油工業(yè)中消防污水應(yīng)該怎樣進(jìn)行收集

對(duì)于石油工業(yè)中防止消防污水污染的根源則是防止消防污水的流失,如果不對(duì)消防污水進(jìn)行收集,則污水會(huì)進(jìn)入江河湖泊,污染地下和地表用水,所以必須采用有效的方法對(duì)消防污水進(jìn)行收集,將受到污染的消防水從未受污染的水中分流出來,如石油企業(yè)可以提前建立和金陵拜耳1萬t/a組合聚醚裝置對(duì)消防污水進(jìn)行收集的類似裝置,該裝置由原料罐區(qū)、生產(chǎn)廠房、堆桶場(chǎng)、加熱區(qū)、污水池等建構(gòu)筑物組成。為防止消防污水對(duì)環(huán)境的污染,石油企業(yè)也可以建立自己的堆桶場(chǎng),是將其設(shè)計(jì)成一塊周圍高、中間低的盆地狀場(chǎng)地,供收集消防污水,場(chǎng)地中間設(shè)一水溝,水溝的末端接切換井,切換井有兩個(gè)出口,一個(gè)出口接污水池,一個(gè)出口接閥門井。閥門井內(nèi)的閥門關(guān)閉,水即進(jìn)入污水池,污水池蓄滿后,水被積在盆狀場(chǎng)地之內(nèi);閥門井內(nèi)的閥門打開,積水即可排至雨水系統(tǒng)。當(dāng)因?yàn)榘踩鹿十a(chǎn)生消防污水時(shí)則將井內(nèi)閥門關(guān)閉,將消防污水放入污水池,等待污水的進(jìn)一步處理,如果為正常的排水則將污水池的閥門關(guān)閉,進(jìn)行正常排水。

石油企業(yè)在處理消防污水時(shí)可以采用的幾種新的處理工藝

根據(jù)消防污水的特點(diǎn)在處理消防污水時(shí)需要采用不同的方法進(jìn)行針對(duì)性的解決,消防污水中混有的石油等有機(jī)物料,處理消防污水可以采用以下幾種方法。首先對(duì)于消防水中含浮油、膠體溶解物和懸浮固體組成的消防污水可以通過機(jī)械或者物理的方法去除,通過靜置的方式將浮油去除,或者采用其他物理、化學(xué)或者生化的方法處理。其次對(duì)于消防污水產(chǎn)生的分散油、無機(jī)鹽和表面活性劑等,可以采用不同的方式進(jìn)行深度處理:

(1)采用吸附的方式,利用吸附劑多孔的特點(diǎn)和疏水親油的特性,使污水中的油污經(jīng)過物理或者化學(xué)作用吸附在吸附劑的表面或者空隙內(nèi)達(dá)到處理消防污水的目的。

(2)利用高級(jí)氧化技術(shù),通過化學(xué)或物理化學(xué)的方法將污水中的有機(jī)污染物直接氧化成無機(jī)物,或轉(zhuǎn)化為低毒的易生物降解的有機(jī)物,對(duì)于含有表面活性劑的石油消防污水,當(dāng)中含有大量難以去除的乳化油,因此必須采用針對(duì)性的消除油水界面膜上的表面活性劑。利用超氧化技術(shù)可以在很短的時(shí)間內(nèi)達(dá)到對(duì)有機(jī)物的破壞作用從而實(shí)現(xiàn)對(duì)消防污水的處理。

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