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业务十部张程程专业介绍莱芜社区医院污水处理设备厂家
莱芜社区医院污水处理设备厂家
一、概述
1.1项目概述
在公司领导的高度重视下以及当地主管部门的关心支持下,决定对生产设施建设和三废治理设施建设实行三同时,在完善工程生产设施的同时,完成三废治理设施的建设,更好地对生产及生活中排放的废水进行治理,使其达到排放标准后排放。
受业主的委托,由对该项目废水处理工程进行初步方案设计,并编制本设计方案。
1.2设计依据
1.2.1业主提供的废水水量水质的分析数据
1.2.2业主提拱的废水处理设施的占地面积
1.2.3《污水综合排放标准》GB8978-1996,执行三级排放标准
1.2.4《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
1.2.5《室外排水设计规范》GB50014-2006
1.2.6《钢筋混凝土工程施工及验收规范》GBJ204-83
1.2.7《机械设备安装工程施工及验收规范》GBJ231-75
1.2.8《电力装置的继电保护和装置的设计规范》GB50062-92
1.2.9《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232-82
1.2.10《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》CJJ31-89
1.2.11同类型厂家废水治理的成功经验
1.2.12业主及有关环保管理单位领导对该废水处理工程提出的若干意见与要求。
1.3设计原则
1.3.1、根据业主的规划要求,遵守有关的法律法规、标准规范,编制本工程技术方案。
1.3.2、充分利用地利条件,合理规范布局,设计新颖美观,完善工程设施。
1.3.3、选用运行安全可靠、经济合理的工艺流程,工程设计力求能减少基建投资和运行费用,节省占地、降低能耗。
1.3.4、积极稳妥的利用先进技术和设备,确保废水处理的效果。在设计中对关键工艺段采用自动化控制,提高自动控制及管理水平。
1.3.5、尽量减少对周围环境影响,合理控制噪声、气味,妥善处理和处置处理过程产生的栅渣、污泥等,避免产生二次污染。
1.3.6、工程建设力争达到Z佳的社会效益、经济效益和环境效益。
1.4工程范围
本工程范围包括工艺、构筑物、电气、机械、自控等主要专业的设计说明、主要图纸、工程投资估算、运行费用说明、设备清单等技术文件。
本工程不包括站区以外的废水收集管道系统,绿化设施等方面的设计。
其它与本工程有关联的结构设计、建筑设计视业主要求另行确定。
二、废水处理站的水质确定
2.1设计规模的确定
根据业主提供的资料,进入废水处理站的废水大约有1700m3/d左右,本工程废水规模按2000m3/d进行设计。
2.2设计进水水质的确定
根据业主提供的资料以及我方通过环保监测部门化验,废水处理设施的进水水质报告如下:
每天水量2000T/D,其中高浓母液废水和含油废水200T/d左右,CODcr≥107300mg/L左右,BOD5≥37800mg/L,无机盐≥85000mg/L,NH3-N≥3500mg/L,废水中含有较高的氯化物、氨氮、DMF盐酸盐以及其它无机盐类等物质。综合废水1500T/d左右,废水CODcr≥35100mg/L,BOD5≥13350mg/L,无机盐≥10000mg/L左右,NH3-N≥550 mg/L左右,废水中含有甲苯、甲醛、醚类、醇类、酯类、有机胺、有机磷、氯化物等化学物质。
本方案根据水质情况,要求母液废水合并含油废水与综合废水分开进行处理。
确定的进水水质如下:
废水浓水(废水母液及含油高的浓水先进行浓缩再进入焚化炉碳化处理)
CODCr ≥107300mg/L
BOD5 ≥37800mg/L
NH3-N ≥3500mg/L
SS: ≥800mg/L
PH: 3-6
无机盐: ≥86000 mg/L
色度: ≥600倍数
综合废水(废水稀水全部进入废水生化、物化处理系统处理)
CODcr ≥35100mg/L
BOD5: ≥13350mg/L
NH3-N ≥550mg/L
甲苯: ≥1600 mg/L
甲醛: ≥200 mg/L
SS: ≥600mg/L
PH: 3-4
无机盐: ≥10000 mg/L
色度: ≥500倍数
2.3废水处理系统执行的排放标准
根据《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的规定,执行三级排放标准,同时执行地方环保管理单位对行业指定的排放标准。设计工程废水处理出水水质指标如下:
CODcr <500mg/L
BOD5 <300mg/L
SS: <200mg/L
NH3-N <35mg/L
甲苯: <0.5mg/L
甲醛: <5.0mg/L
色度: <50倍数
PH值: 6~9
2.4废水处理站位置的规定
污水处理站用地合理规划布局。
2.5排水出路
废水处理后的出水,将直接排入附近污水管网,由二级污水处理厂接纳再处理净化后达标排放。
2.6污泥出路
污泥经干化后直接运往指定地点填埋处置。
三、废水处理站的工艺方案
3.1、废水的水质特性
拟建工程废水处理的对象,主要是生产过程中排放的制药化工生产废水。其废水水质主要有以下特点:
有机物浓度高:该废水的主要特性之一,造成有机物浓度大的主要因素是生产过程中有机污染物渗入所致。
可生化性一般:废水中污染物的B:C比值为0.35:1,废水需调理PH值和生化营养成分才能进行生物降解处理。
废水中混有一定量的有机物分子量高,生物难易降解的污染物。废水的PH值时有变化,废水必须经预处理,才能进入生化处理系统。
废水的水质、水量时有变化:一日内有数次排放高峰期,有机污染物浓液和稀液的排放比不一致。要求废水处理系统具有较高的调节适应水量、水质负荷的能力。
3.2、废水处理工艺方案的选择原则
3.2.1、SS的去除
废水中的SS去除主要靠格栅过滤和沉淀作用,废水处理中悬浮物的浓度不仅仅只涉及到出水的SS指标,而且出水的BOD5、CODCr、色度等指标也与其有关,这是因为组成水中悬浮物的主要是活性污泥絮体,本身有机成分就很高,较高的悬浮物含量会使得出水中BOD5、CODCr、色度等均增加,所以控制废水处理出水的SS指标是Z基本的,也是十分重要的。
为了尽量去除水中的悬浮物浓度,需在工程中采取适当的措施,常用的方法包括采用适当的污泥负荷以保持活性污泥的凝聚及沉降性能。采用较小的二沉池表面负荷、较低的出水堰负荷、充分利用活性污泥悬浮层的吸附和网罗作用等。当工艺参数选择适当和单体设计优化时,完全能够使出水SS指标达到设计值。
3.2.2、BOD5的去除
废水中的BOD5的去除主要是靠微生物吸附与代谢作用,然后对吸附代谢物进行泥水分离来完成的。在活性污泥与废水接触初期,会出现很高的BOD5去除率,这是由于废水中有机颗粒和胶体被吸附在微生物表面,从而被去除所致。但是这种吸附作用仅对废水中悬浮物和胶体起作用,对溶解性有机物不起作用。对于溶解性有机物需要靠微生物的代谢来完成,活性污泥中的微生物在有氧的条件下,将废水中一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量,其Z终产物是CO2和H2O等稳定物质。在这种合成代谢与分解代谢中,溶解性有机物(如低分子有机酸等)直接进入细胞内部被利用,由此微生物的好氧代谢作用对废水中的溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用,并且代谢产物均为无害的稳定物质,因此可使处理后污水中的残留BOD5浓度很低。国内外统计资料显示,当污泥负荷为0.3KgBOD5/KgMLSS•d以下时,就可以使出水BOD5指标达到排放标准。
3.2.3、COD的去除
废水中的CODcr去除的原理与BOD5基本相同,即CODcr的去除率取决于原污水的可生化性,它与该项目废水的组成有关。该项目废水的BOD5/CODcr比值为0.23:1,废水的可生化性差,因该废水浓度高,并且有难降解有机物及无机物存在废水中,处理后废水中残留的CODcr会较高,对于这种情况,所选择的处理工艺是要在前端设置微电解物化处理,厌氧生化处理等工艺,来去除废水中的污染物。由此可见,在一般情况下,通过采用一定的工程措施,废水处理站处理CODcr达三级排放标准是有保障的。
3.2.4、色度的去除
化学合成色素一般采用生物降解处理结合化学反应来去除,在采用微生物降解有机物的过程中,通过调节PH和厌氧好氧处理工序后,化学分子结构以大化为小,随着CODcr、BOD5的逐渐减少,色度也随之降低,只有红色和棕色对微生物而言是抵抗降解之。当BOD5、CODcr达到排放标准时,色度如达不到80倍数以下时,可采用强氧化剂氧化以达到排放标准。
3.2.5、N、P的去除
氮是微生物形成的基本元素,氨氮达到一定的浓度值并保持一定的比例关系,对于废水中的微生物来说,一般以BOD:N:P的比值来表示营养物质的平衡。在厌氧过程中BOD:N:P=1000:5:1即可满足好氧微生物的营养要求,而好氧微生物对碳、氮等营养物的要求略高于厌氧微生物;其BOD:N:P=100:5:1,即可满足好氧微生物的营养要求,因此在处理运行过程中需要及时掌握废水中氮磷的含量。各类该工程废水处理中的氨氮先是以有机氮存在废水中,经水解后转成氨氮。氨氮在废水中的含量BOD:N=15:1,需要考虑生物脱氮工艺。废水中的氮随废水中有机物的降解而降解至规定的排放指标。
以上是的简单介绍