沉淀池及水解酸化池设计参数
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混凝/水解酸化/SBR工艺处理造纸废水摘要:采用混凝/水解酸化/sbr工艺处理造纸废水,在进水cod1300mg/l,bod5400mg/l,ss900mg/l,出水cod70mg/l,bod518mg/l, ss27mg/l。
出水水质稳定,达到了设计的排放要求。
关键词:水解酸化 sbr 造纸废水中图分类号:x793 文献标识码:a 文章编号:1672-3791(2012)09(c)-0081-011 工程概况某纸业有限公司污水处理站的建设总处理能力为7000m3/d。
处理后的废水可以满足国家排放标准达标排放。
该污水处理站设计规模按照最高日流量设计,一期工程设计处理能力为最高日处理废水3500m3,根据主体车间生产状况,生产废水产生排放情况为24h,则污水处理构筑物的最高日平均时设计流量为146m3/h,变化系数区1.2则最高日最高时流量为175m3/h设计。
该厂的主要污染物是生产废水,废水主要来源于打浆、洗浆工段和抄造工段,废水中主要的污染因子为ss、cod、bod5。
废水中含有大量难降解有机物质,这些物质如不经过处理,排入双洎河将严重影响纳污水系的水体功能,所以必须控制污染源,使企业能够达标排放,减轻对周边环境的污染。
2 废水水质及处理要求3 废水处理工艺3.1 废水处理工艺比较与选择根据造纸企业排放废水的水质特点和我公司在造纸废水处理方面的实际工程经验,确定该废水处理采用以物化+生化为主的处理工艺。
物化处理采用混凝沉淀工艺。
生化过程采用水解酸化+好氧生化为主的生化处理工艺。
本次设计好氧处理工艺采用sbr工艺。
污泥处理工艺采用重力浓缩,带式压滤机脱水的污泥处理工艺。
处理工艺流程见图1。
3.2 主要构筑物设计参数(1)集水井。
(2)收浆系统。
(3)调节池。
(4)沉淀池。
(5)水解酸化池。
设计流量150m3/h,数量1座(分两格),单池尺寸7.0×14×5.5m,超高0.5m,停留时间6.5h,上升流速0.76m/h,水解酸化池产生的剩余污泥重力排至集泥井。
1 前言SBR工艺早在20世纪初已有应用,由于人工管理的困难和烦琐未于推广应用。
此法集进水、曝气、沉淀在一个池子中完成。
一般由多个池子构成一组,各池工作状态轮流变换运行,单池由撇水器间歇出水,故又称为序批式活性污泥法。
该工艺将传统的曝气池、沉淀池由空间上的分布改为时间上的分布,形成一体化的集约构筑物,并利于实现紧凑的模块布置,最大的优点是节省占地。
另外,可以减少污泥回流量,有节能效果。
典型的SBR工艺沉淀时停止进水,静止沉淀可以获得较高的沉淀效率和较好的水质。
由SBR发展演变的又有CASS和CAST等工艺,在除磷脱氮及自动控制等方面有新的特点。
但是,SBR工艺对自动化控制要求很高,并需要大量的电控阀门和机械撇水器,稍有故障将不能运行,一般必须引进全套进口设备。
由于一池有多种功能,相关设备不得已而闲置,曝气头的数量和鼓风机的能力必须稍大。
池子总体容积也不减小。
另外,由于撇水深度通常有 1.2—2米,出水的水位必须按最低撇水水位设计,故总的水力高程较一般工艺要高1米左右,能耗将有所提高。
SBR工艺一般适用于中小规模、土地紧张、具有引进设备条件的场合。
我国自九十年代中期开始,国家建设部属市政设计研究院和上海、北京、天津等市政设计研究院,开始了SBR工艺技术的研究和应用,但大部分处于试验研究和小型污水处理厂的应用阶段。
目前,只有几座城市污水处理厂采用SBR法工艺处理城市混合污水,其处理效果较好,如:昆明市日处理污水量15万吨的第三污水处理厂,其工艺为SBR法ICEAS技术,自投产以来,运行正常,出水水质稳定,达到了设计标准。
天津经济技术开发区污水处理厂所采用的DAT-IAT工艺是一种SBR法的变形工艺和中国目前最大的SBR法城市污水处理厂。
该工艺为方案的确定是根据天津市政工程设计研究院和开发区、以及国内有关污水处理专家共同完成的,经过对国内外污水厂的考察并充分论证,认为SBR法DAT-IAT工艺能够克服天津开发区工业废水比重大、水质水量变化幅度大的水质特征,其处理后的水质能够满足国家的排放标准。
免费的目录1水解酸化池设计计算 (1)1.1水解池的容积 (1)1.4.1堰长设计 (2)1.4.2出水堰的形式及尺寸 (2)1.4.3堰上水头h.................... 错误!未定义书签。
11.4.4集水水槽宽B (3)1.4.5集水槽深度 (3)1.4.6进水堰简略图 (4)1水解酸化池设计计算1.1水解池的容积 水解池的容积VQHRT K V Z =式中:V ——水解池容积,m 3;z K ——总变化系数,1.5;Q ——设计流量,m 3/h ;HRT ——水力停留时间,h ,取6h ;则345655.1m V =⨯⨯=印染废水中水解池,分为4格,每格的长为2m ,宽为2米,设备中有效水深高度为3m ,则每格水解池容积为16m 3,4格的水解池体积为48m 3。
1.2水解池上升流速校核已知反应器高度为:m H 4=;反应器的高度与上升流速之间的关系如下:HRTHHRTA V A Q ===ν 式中: ν——上升流速(m/h );Q ——设计流量,m 3/h ;V ——水解池容积,m 3;A ——反应器表面积,m 2;HRT ——水力停留时间,h ,取6h ;则)/(67.064h m ==ν水解反应器的上升流速h m /8.1~5.0=ν,ν符合设计要求。
1.3配水方式采用总管进水,管径为DN100,池底分支式配水,支管为DN50,支管上均匀排布小孔为出水口,支管距离池底100mm ,均匀布置在池底。
1.4进水堰设计已知每格沉淀池进水流量s m hm Q /00035.036004/533'=⨯=; 1.4.1堰长设计取出水堰负荷)/(2.0'm s L q ⋅=(根据《城市污水厂处理设施设计计算》P377中记载:取出水堰负荷不宜大于)/(7.1m s L ⋅)。
''qQ L =式中:L ——堰长m ;'q ——出水堰负荷,)/(m s L ⋅,取0.2)/(m s L ⋅;'Q ——设计流量,m 3/s ;则75.12.0100000035.0''=⨯==qQ L m ,取堰长m L 2=。
水解酸化池改造方案1.改造目的:厌氧水解酸化能够有效的抗冲击负荷,在一定停留时间内能够降低进水的SS,同时通过厌氧水解能降解有机物质颗粒,调整污水中可溶性物质的量,增加污水的可生化性。
而且水解酸化能够降低污泥的产生量,因为通过厌氧水解酸化可以对污泥产生厌氧消化作用。
改造后不但能够对后续的斜板沉淀池和BAF池降低负荷,同时能减少污泥的排放,还能调整污水的可生化性。
2.现场改造方式及原因:a.原来混合水罐内进出水位置在同一位置上,使污水处于完全混合状态,污水停留时间不够,污水与污泥没有得到充分分离,现在调整污水进出水位置,使污水的停留时间增加至稳定的2.5小时。
b.增加出水堰板,使污水实现水和泥的充分分离。
c.增加弹性填料,使污水中增加相应厌氧细菌,提高污水中可生化性物质的量,使B/C趋向理想结果。
d.增加排泥阀,可以定期排泥,确保厌氧污泥的量稳定,不至于因为泥过多产生污泥腐化。
3.改造内容:a.调整进出水位置,把原来的进水改到水罐靠值班铁皮房一端,需要在水罐上加开一个进水孔,把进水管延伸到进水孔处,直至罐底,开孔大小为200mm。
需要增加12米DN50管道和相应阀门,还包括10米DN50塑料弹簧管。
增加空气管道改造,加DN50管路12米和阀门。
b.水罐内添加1立方弹性填料,填料按照空间为9立方进行布置,高度为1米。
同时增加填料支架。
c.增加混合水罐排泥放空阀;增加污泥约1立方。
d.增加一个出水堰板,厚度为4mm,需要现场进行加工。
4.预计需要安排3天完成工作量。
需要电焊工1人,100元/天,现场管道安装工2人,60元/天。
成本预算如下:一.人工费:电焊工1人x3天x100元/天=300元管道工2人x3天x60元/天=300元二.材料费:DN50管道4根x6米/根x20元/米=480元DN50塑料弹簧管10米x25元/米=250元DN50阀门2个x50元/个=100元填料1立方x500元=500元填料支架1项400元DN100排泥阀150元出水堰板:500元三.其他费用:500元合计总费用为3480元弹性立体填料弹性立体填料是有机废水生物法处理反应器中常用的填料之一。
附件3水解酸化反应器污水处理工程技术规范 (征求意见稿)编制说明项目名称:水解酸化反应器污水处理工程技术规范项目统一编号:247-1392项目承担单位:中国环境保护产业协会编制组主要成员:王凯军,燕中凯,王焕升,尚光旭,刘 媛,薛念涛,高志永,朱 民,刘晓剑标准所技术管理负责人:姚芝茂技术处项目管理人:姜宏目次1 任务来源 (1)2 标准制定必要性 (1)3 主要工作过程 (1)4 国内相关标准研究 (2)5 同类工程现状调研 (4)5.1 水解酸化法的反应器类型 (4)5.2 水解酸化法应用现状 (6)5.3 水解酸化法存在的问题 (8)5.4 水解酸化法的发展趋势 (9)6 主要技术内容及说明 (9)6.1 水解酸化法的机理 (9)6.2 水解酸化法的适用性 (10)6.3 水量和水质 (11)6.4 污染物去除率 (11)6.5水解酸化法污水处理工艺流程 (12)6.6 预处理 (12)6.7 升流式水解反应器 (13)6.8 复合式水解反应器 (16)6.9 完全混合式水解反应器 (16)6.10 后续处理 (17)6.11 剩余污泥及处理 (17)6.12 检测与控制 (17)6.13 运行与维护 (18)7 标准实施的环境效益与经济技术分析 (19)8 标准实施建议 (19)《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》编制说明1 任务来源2009年,环境保护部下达了“关于开展2009年度国家环境保护标准制修订项目工作的通知”(环办函【2009】221号),其中提出了制定《污水厌氧生物处理工程技术规范水解酸化法》(项目编号247-1392号)行业标准的任务。
本标准主要起草单位:中国环境保护产业协会、清华大学、北京市环境保护科学研究院。
2 标准制定必要性环境保护标准化是我国环境保护的一项重要的发展战略,建立与国际接轨的环境工程服务技术标准体系和环境技术评估体系,是当前加快环境保护标准化步伐的一项重要任务。
附件3水解酸化反应器污水处理工程技术规范 (征求意见稿)编制说明项目名称:水解酸化反应器污水处理工程技术规范项目统一编号:247-1392项目承担单位:中国环境保护产业协会编制组主要成员:王凯军,燕中凯,王焕升,尚光旭,刘 媛,薛念涛,高志永,朱 民,刘晓剑标准所技术管理负责人:姚芝茂技术处项目管理人:姜宏目次1 任务来源 (1)2 标准制定必要性 (1)3 主要工作过程 (1)4 国内相关标准研究 (2)5 同类工程现状调研 (4)5.1 水解酸化法的反应器类型 (4)5.2 水解酸化法应用现状 (6)5.3 水解酸化法存在的问题 (8)5.4 水解酸化法的发展趋势 (9)6 主要技术内容及说明 (9)6.1 水解酸化法的机理 (9)6.2 水解酸化法的适用性 (10)6.3 水量和水质 (11)6.4 污染物去除率 (11)6.5水解酸化法污水处理工艺流程 (12)6.6 预处理 (12)6.7 升流式水解反应器 (13)6.8 复合式水解反应器 (16)6.9 完全混合式水解反应器 (16)6.10 后续处理 (17)6.11 剩余污泥及处理 (17)6.12 检测与控制 (17)6.13 运行与维护 (18)7 标准实施的环境效益与经济技术分析 (19)8 标准实施建议 (19)《水解酸化反应器污水处理工程技术规范》编制说明1 任务来源2009年,环境保护部下达了“关于开展2009年度国家环境保护标准制修订项目工作的通知”(环办函【2009】221号),其中提出了制定《污水厌氧生物处理工程技术规范水解酸化法》(项目编号247-1392号)行业标准的任务。
本标准主要起草单位:中国环境保护产业协会、清华大学、北京市环境保护科学研究院。
2 标准制定必要性环境保护标准化是我国环境保护的一项重要的发展战略,建立与国际接轨的环境工程服务技术标准体系和环境技术评估体系,是当前加快环境保护标准化步伐的一项重要任务。
沉淀池及水解酸化池设计参数
沉淀池设计参数:
平流沉淀池:按表面负荷进行设计,按水平流速进行核算。
水平流速为5~7 mm/s。
表面负荷:给水自然沉淀0.4~0.6m3/m2.h;混凝后沉淀1.0~2.2m3/m2.h;城市污水1.5~3. 0m3/m2.h。
有效水深一般为2~4m,长宽比为3~5,长深比8~12。
进出水口均设置挡板,挡板高出池内水面0.1~0.2m,挡板据进水口0.5~1.0m;距出水口0.25~0.5m。
挡板淹没深度:进口0.5~1.0m(约为池深5/6左右);出口处为0.3~0.4m。
竖流式沉淀池:池直径=4~7m,不宜大于8m,池直径与有效水深之比≤3。
上流速度为0. 3~0.5 mm/s;中心管下流速度<30 mm/s。
喇叭口直径及高度为中心管直径的1.35倍;反射板直径为喇叭口直径的1.3倍,中心管底与反射板间缝隙高度为0.25~0.50m;反射板表面与水平面的夹角为17°,板底距泥面至少0.3m;排泥管下端距池底≤0.2m,管上端超出水面0.4m。
浮渣挡板距集水槽0.25~0.5m,板上端超出水面0.1~0.15m,淹没深度为0.3~0.4m。
斜管沉淀池超高0.3~0.5m,清水区保护高度为1.0 m,缓冲层高度为0.7~1.0m,斜管沉淀池表面负荷2~4m3/m2.h为宜。
沉淀时间1.5~4h。
水解酸化池设计参数:
水解酸化池放弃了厌氧反应中甲烷发酵阶段,利用水解和产酸菌的反应,将不溶性有机物水解成溶解性有机物,减轻后续处理构筑物的负荷,使污泥与污水同时得到处理,可以取消污泥消化。
在整个水解酸化过程中,80%以上的进水悬浮物水解成可溶性物质,将大分子降解为小分子,不仅是难降解的大分子物质得到降解,而且出水BOD5/COD比值提高,降低了后续生物处理的需氧量和曝气时间。
水解反应器对水质和水温变化适应能力较强,水解-好氧生物处理工艺效率高,能耗低,投资少,运行费低,简单易行。
水解反应器设计是以水力负荷为控制参数,有机负荷只作为参考指标。
水解反应池内溶解氧应为零,反应器形式可采用悬浮型生物反应器(如UASB)或附着型生物反应器。
名称参数
水力负荷0.5~2.5m3/m2
有机负荷 1.95~8.8kgCOD/m3.d
停留时间2~8h
水温≮13℃
最大上升流速(UASB) 2.5m/h。