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丁腈手套污水處理系統

概述信息


一、設計原則

1、嚴格執行國家和地方環(huán)保、衛生和安全等法規,經(jīng)處理后主要水質(zhì)指標符合國家有關(guān)標準;
2、 堅持科學(xué)態(tài)度,設計采用的處理工藝體現技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟合理,安全可靠,操作簡(jiǎn)單、運行管理方便等特點(diǎn)。
3、在確保運行穩定、出水水質(zhì)達標的前提下,采用節能、低噪音先進(jìn)設備,盡量降低工程造價(jià)及運行成本。
4、遵守現行的設計規范。設計采用的各項參數可靠,保證必要安全系數。
5、力求經(jīng)濟合理??傮w布置、單體設計及設備、藥劑選用等都有降低工程造價(jià)和運行管理費用的措施。
6、力求技術(shù)合理。在經(jīng)濟合理的原則下,根據需要,使用先進(jìn)的設備、機械和自控裝置,確保安全可靠。選用高效低噪的鼓風(fēng)機和配套的曝氣設備。
7、可靠的安全措施。根據企業(yè)實(shí)際情況,考慮安全運行條件,設置分流設施、超越管線(xiàn)等設施,避免事故性排放。
8、處理站內布局、構(建)筑物外觀(guān),整體環(huán)境和綠化等美觀(guān)大方。
9、積極選用成熟、可靠、高效的先進(jìn)技術(shù)和設備,優(yōu)化工程設計,力求環(huán)境效益、社會(huì )效益及經(jīng)濟效益的統一。

二、設計范圍
1、 格柵池至標準排放口出水一米范圍內;
2、廢水處理工藝、污泥處理工藝設計;
3、 處理站內的構(建)筑物、設備、電氣、管道系統等部分的設計;
4、工藝流程圖、處理站總平面布置圖;

三、業(yè)主負責的工程范圍
1、構(建)筑物、設備基礎、溝槽等土建項目的施工;
2、現有水池清空、場(chǎng)地平整;
3、施工期間用電和系統運行一次性電源分別接至各配電盤(pán)內,配合我方的設計制造/安裝工作;
4、調試、運行所需人員、藥品、易耗品,以及設備運行所需的電、水源;

四、工藝流程設計
(一)工藝流程的選擇
1、預處理工藝
【1】格柵池
去除廢水中顆粒物、細小浮渣,減少后續處理單元負荷。

【2】調節池
生產(chǎn)廢水的水質(zhì)水量一般變化較大,設計調節池,以均化水質(zhì)均衡水量。

2、高級氧化工藝
【1】pH調節池
通過(guò)加酸調整廢水pH值,為芬頓反應創(chuàng )造條件。

【2】芬頓反應池
芬頓法的實(shí)質(zhì)是二價(jià)鐵離子(Fe2+)、和雙氧水之間的鏈反應催化生成羥基自由基,具有較強的氧化能力,其氧化電位僅次于氟,高達2.80V。另外, 羥基自由基具有很高的電負性或親電性,其電子親和能高達 569.3kJ 具有很強的加成反應特性。

因而 Fenton試劑可無(wú)選擇氧化水中的大多數有機物,特別適用于生物難降解或一般化學(xué)氧化難以奏效的有機廢水的氧化處理,把難降解有機物轉化為無(wú)機態(tài)或容易生物降價(jià)的有機物。

【3】pH值回調池
通過(guò)投加堿,回調pH值,為絮凝沉淀創(chuàng )造條件。

【4】混凝氣浮池
混凝:通過(guò)向污水投入混凝劑,使在水中難以沉淀的膠體狀、懸浮顆?;蛉闋钗廴疚锸シ€定后,相互碰撞而聚集或聚合、搭接而形成較大的顆?;蛐鯛钗?,從而使污染物更易于自然下沉或上浮而被出去。

氣?。豪眉毼馀菖c廢水中的懸浮粒子相粘附,形成整體密度小于水的“氣泡—顆?!睆秃象w,使懸浮粒子隨氣泡一起浮升到水面。

3、主體處理工藝
【1】水解酸化池
通過(guò)厭氧微生物(包括兼氧微生物)的作用,將廢水中各種復雜有機物分解轉化成甲烷和二氧化碳等物質(zhì)的過(guò)程。在厭氧生物處理的過(guò)程中,復雜的有機化合物被分解,轉化為簡(jiǎn)單、穩定的化合物,同時(shí)釋放能量。

同時(shí),在缺氧條件下通過(guò)反硝化作用,以硝酸鹽氮為電子受體,以有機物為電子供體進(jìn)行厭氧呼吸,并有外加碳源提供能量,將硝態(tài)氮轉化為氮氣,溢出水面釋放到大氣。

【2】UNITANK池
UNITANK系統是改良型SBR工藝,由3個(gè)矩形池組成,3個(gè)池平行而又相通,每個(gè)池均設有供氧設備,可采用鼓風(fēng)曝氣。其中中間池只作為曝氣池,兩個(gè)邊池交替作為曝氣池和沉淀池,邊池設有固定出水堰和剩余污泥排放口。進(jìn)入系統的污水通過(guò)管道或者渠道配水,交替進(jìn)入3個(gè)池中的任意一個(gè),系統實(shí)現連續進(jìn)水連續排水。

利用好氧微生物(包括兼性微生物)在有氧氣存在的條件下進(jìn)行生物代謝以降解有機物,使其穩定、無(wú)害化,同時(shí),在充足供氧條件下,自養菌的硝化作用將NH3-N(NH4+)氧化為NO3-。

(二)工藝流程
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