干果加工废水处理设计方案
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食品加工废水处理工艺与设计方案食品加工工业是一个高耗水行业,废水处理是该行业环保和生产的重要环节之一。
艾柯食品废水处理厂家作为专业生产废水处理设备的企业,为食品工业废水处理提供了高效、稳定、环保的解决方案。
本文将围绕食品加工废水的处理方法展开说明。
一、食品工业废水分类及水质特性食品工业广泛,废水的性质和成分因行业而异。
按来源可分为面粉及糖果工业、肉类加工工业、酒类饮料工业、罐头工业、蛋类加工工业、调味品工业、乳品加工工业等。
按性质可分为有机废水、酸性废水、碱性废水和含油废水等。
不同的废水对处理设备和工艺的选择有很大的影响。
食品工业废水的水质特性复杂,一般含有高浓度的有机物、氮氧化物、磷酸盐、重金属离子等有毒有害成分,pH值不同,COD(化学需氧量)高,氨氮等指标也比较高,影响水体生态环境和生态平衡。
三、食品工业废水处理工艺目前,食品工业废水处理技术包括生物法、物理化学处理法,艾柯食品加工废水处理设备等处理方法。
其中,生物法是目前处理食品工业废水的主要方法之一,主要有好氧处理和厌氧处理两种方法。
物理化学法法包括沉淀、吸附、离子交换、气浮等方法。
生物处理法:生物处理法是一种较为常用且环保的处理废水的方法。
通过添加适当的菌群,利用生物机制分解、吸附、吞噬并改变污染物性质的方法来净化水体。
这种方法可以处理食品工业废水中的有机物质。
物理化学处理法:物理化学处理法是指通过化学反应、吸附、沉淀、离子交换等方法,在物理、化学和生物等方面进行综合处理。
这种方法可以处理食品工业废水中的化学物质和重金属。
艾柯食品加工废水处理设备:艾柯食品加工废水处理设备是一种具有高效除臭和净化水质能力的设备。
通过采用超滤、颗粒物过滤器和反渗透技术,可以有效地除去食品工业废水中的污染物和异味物质,使污水变得清澈,无味且可重复使用。
四、食品加工废水处理设计方案针对食品加工废水的水质特性和处理要求,设计方案应该满足以下要求:1. 处理工艺及设备的选择应根据废水水质特性和成分进行;2.废水处理过程中要控制好处理工艺的稳定性和效率;3.废水处理设备应具有稳定性高、处理效率高、操作简单、维护成本低等特点;4.废水处理过程中需考虑对环境的影响,避免二次污染。
农产品加工污水处理方案一、实施背景随着农产品加工业的发展,其产生的废水排放问题日益突出。
农产品加工废水中含有大量的有机物、悬浮物、油脂等污染物,对环境造成严重的污染。
因此,制定一套科学、高效的农产品加工污水处理方案,对于保护环境、提高农产品加工企业的竞争力具有重要意义。
二、工作原理该方案采用了生物处理技术,主要包括预处理、生物处理和后处理三个阶段。
1.预处理:通过格栅除杂、沉砂池沉淀等手段,将废水中的大颗粒杂质和沉积物去除,减少对后续处理设备的负荷。
2.生物处理:将经过预处理的废水送入生物反应器中,利用微生物对有机物进行降解和转化,达到净化废水的目的。
3.后处理:将生物处理后的废水进行二次沉淀、过滤等处理,去除残余的悬浮物和微生物,使废水达到排放标准。
三、实施计划步骤1.调研分析:对农产品加工企业的废水特性、排放标准、处理设备等进行调研和分析,为制定方案提供基础数据。
2.设计方案:根据废水特性和排放标准,设计出合理的废水处理方案,包括预处理、生物处理和后处理等环节。
3.设备采购:根据方案设计,采购相应的废水处理设备,确保设备的质量和性能符合要求。
4.设备安装和调试:将采购的废水处理设备进行安装和调试,确保设备的正常运行。
5.运行管理:建立废水处理设备的运行管理制度,定期对设备进行检查、维护和保养,确保设备的稳定运行。
6.效果评估:定期对废水处理效果进行评估,根据评估结果进行调整和改进。
四、适用范围该方案适用于各类农产品加工企业的废水处理,包括果蔬加工、畜禽养殖、粮食加工等行业。
五、创新要点1.应用生物处理技术:生物处理技术具有处理效果好、运行成本低的优点,能够有效降解废水中的有机物。
2.采用预处理工艺:通过预处理工艺,可以有效去除废水中的大颗粒杂质和沉积物,减少对后续处理设备的负荷。
3.引入后处理环节:通过后处理环节,可以进一步去除废水中的残余悬浮物和微生物,使废水达到排放标准。
六、预期效果1.提高废水处理效率:通过采用生物处理技术和预处理工艺,能够有效提高废水处理效率,达到国家排放标准。
农产品加工污水处理方案实施背景:农产品加工行业是我国重要的产业之一,但其生产过程中产生大量的污水,污水中含有有机物、悬浮物、油脂等污染物质,对环境造成严重影响。
为了保护环境、提高农产品加工行业的可持续发展能力,需要制定一套有效的农产品加工污水处理方案。
工作原理:农产品加工污水处理方案采用生物处理技术,主要包括预处理、生物处理和后处理三个步骤。
首先,通过沉淀池对污水进行初步的固液分离,去除大部分的悬浮物和沉淀物。
然后,将经过预处理的污水送入生物反应器,利用微生物降解有机物质,将其转化为无害物质。
最后,对处理后的污水进行深度处理,去除残留的有机物、氮、磷等。
实施计划步骤:1.污水样品采集和分析:对农产品加工行业的污水进行采样,并进行详细的化学分析,确定污染物的种类和浓度。
2.设计处理系统:根据污染物的特性和浓度,设计合适的预处理、生物处理和后处理系统,确定处理设备的规格和数量。
3.建设处理设施:根据设计方案,建设相应的处理设施,包括沉淀池、生物反应器、过滤器等。
4.运行和维护:对处理设施进行运行和维护,监测处理效果,及时调整操作参数,确保处理系统的正常运行。
适用范围:该方案适用于农产品加工行业中产生的污水处理,包括蔬菜加工、水果加工、畜禽养殖等。
创新要点:1.针对农产品加工污水的特点,设计了预处理、生物处理和后处理三个步骤,使处理效果更加彻底。
2.采用生物处理技术,利用微生物降解有机物质,减少了对化学药剂的使用,降低了处理成本。
3.设计了合理的处理设施,使处理系统具有较高的处理效率和稳定性。
预期效果:通过该方案的实施,预计可以达到以下效果:1.大幅度降低农产品加工行业对环境的污染程度,改善周边环境质量。
2.提高农产品加工企业的环境形象,增加消费者对产品的信任度。
3.减少对水资源的浪费,提高水资源的利用效率。
达到收益:1.减少农产品加工企业因环境问题而面临的处罚和诉讼风险。
2.提高企业的社会形象和品牌价值,增加市场竞争力。
农产品加工污水处理方案
进展背景
随着我国经济的快速发展,农产品加工行业也在不断扩大。
然而,伴随着加工
过程中产生的大量污水也带来了严重的环保问题。
传统的污水处理方式存在很多问题,如处理成本高、处理效果差等。
因此,探索一种适合农产品加工行业的污水处理方案尤为重要。
方案分析
模式1:物理-化学-生物综合处理
该种方案是目前主流的处理方式,通过逐级处理污水,如采用沉淀、凝固、过
滤等物理处理方式、化学处理方式和生物处理方式等,使污水中的各种污染物得到有效的分离和去除。
该种方法的优点是处理效果显著,可以达到国家环保标准。
缺点是工艺复杂,处理成本高,需要专业的技术人员进行操作和维护。
模式2:植物处理
植物处理是采用生态学原理,利用植物吸收污染物的机理进行处理,属于较为
简单的处理方式。
该种方式的优点在于:工艺简单,投入少,易于操作和维护。
但是这种方式需要占用土地,并且污染物质的处理效果不如物理-化学-生物综合处理
方式。
推荐方案
综上所述,我们推荐采用物理-化学-生物综合处理方案。
虽然该方案存在一定
的缺点,但是无论是从处理效果还是实用性方面来看,其都是目前较为成熟的处理方式,可以达到国家环保标准。
同时,加强技术培训和科研力量投入,进一步研究改进处理方式,将成本和处理效果等问题都能得到更加优化的解决。
结论
农产品加工污水是当前环保领域亟待解决的问题,要切实建立系统性、科学性、可操作性的处理方案,提升污水处理的效率和质量以实现可持续发展。
在未来工作中,需继续加强污水处理技术研究方面的投入,促进该方面领域的不断发展。
食品加工废水处理方案背景:食品加工业是一个重要的行业,但其废水处理却面临着一些挑战。
食品加工废水含有较高的有机物质和营养物质,如果直接排放到环境中会对水资源和生态环境造成严重影响。
因此,制定一种有效的食品加工废水处理方案是至关重要的。
目标:本方案的目标是设计一个有效的食品加工废水处理系统,以确保废水的安全排放,并最大程度地减少对环境的负面影响。
方案:1. 废水预处理:- 废水应首先经过预处理,以去除固体悬浮物和沉积物。
可以使用物理方法如沉淀、过滤或离心等来实现此目的。
2. 生化处理:- 废水预处理后,可以采用生化处理方法对废水进行进一步处理。
生化反应池可用于将废水中的有机物质转化为可分解的物质,例如采用活性污泥法、好氧生物处理等。
3. 高级处理:- 在生化处理后,如果废水仍然含有高浓度的营养物质和有机物质,可以考虑进一步采取高级处理措施。
例如,可以使用膜生物反应器技术(MBR)或反渗透(RO)技术对废水进行深度处理。
4. 回用处理:- 如果废水经过处理后符合国家相关标准,可以考虑将其用于工业用水、农田灌溉等用途。
5. 监测与管理:- 废水处理系统应监测和管理废水的处理过程和排放情况,确保效果稳定,达到环境保护要求。
总结:本方案提供一个简单而有效的食品加工废水处理方案。
通过预处理、生化处理、高级处理和回用处理等步骤,可以达到废水的安全排放和环境保护的目标。
此外,应注重监测和管理废水处理过程,以确保系统的稳定性和效果。
注意:本文档旨在提供一种简单的食品加工废水处理方案,并不包含具体技术细节。
在实施方案时,应充分考虑实际情况和专业技术要求,并遵守相关法律法规。
果汁加工废水处理工艺
一、技术简介
由于此类企业生产用水量大,耗能高,生产废水排放量大,浓度高,故而充分利用了该行业的行业特质,通过工艺优化实现废水减排16%,并利用以高效厌氧技术为核心,包括利用结合有供气式低压射流曝气器的深沟型氧化沟技术,在本技术独创的无线传输和中央控制系统控制下,实现果汁加工行业清洁生产,节能减排,并对产生的沼气进行再利用,降低成本。
应用气-液混合搅拌系统的全混式高效厌氧发酵罐处理果汁生产固体废弃物,并用高效氧化铁脱硫剂等实现沼气的净化。
二、工艺流程
三、关键技术
(1)高效厌氧生物技术
(2)供气式低压射流曝气器结合深沟型氧化沟技术
(3)基于Zigbee技术的无线网络污水监控系统
(4)气-液混合搅拌系统
(5)高效脱硫剂
四、适用范围
果汁加工厂废水、固废资源化与高质利用。
农产品加工污水处理方案一、实施背景随着农产品加工业的快速发展,农产品加工过程中产生的废水污染问题日益严重。
这些废水含有高浓度的有机物、悬浮物、油脂等污染物,对环境造成严重影响。
因此,制定一套科学有效的农产品加工污水处理方案,成为当前亟待解决的问题。
二、工作原理农产品加工污水处理方案采用生物处理技术,通过微生物降解有机物、悬浮物等污染物,达到净化水质的目的。
具体工作原理如下:1.初级处理:通过格栅除渣、沉砂池除砂等工艺,去除废水中的大颗粒悬浮物和沉积物。
2.生物处理:将初级处理后的废水引入生物反应器中,通过添加适量的微生物菌剂和调节适宜的温度、pH值等条件,利用微生物的降解作用,将有机物、悬浮物等污染物转化为无害物质。
3.深度处理:通过沉淀池、过滤器等工艺,进一步去除废水中的微小颗粒悬浮物和微生物,提高出水水质。
三、实施计划步骤1.前期调研:了解农产品加工污水的特点和污染物组成,确定适用的处理工艺和设备。
2.设计方案:根据实际情况,设计具体的处理方案,包括初级处理、生物处理和深度处理等工艺流程。
3.设备采购:根据方案,采购相应的处理设备和材料。
4.建设施工:按照设计方案,进行处理设备的安装和调试,建设废水处理系统。
5.运行管理:建立科学的运行管理制度,定期检测废水水质,及时调整运行参数,保证处理效果。
6.监测评估:定期对废水处理效果进行监测评估,根据评估结果进行优化调整。
四、适用范围农产品加工污水处理方案适用于各类农产品加工企业,包括果蔬加工、畜禽养殖等行业。
根据不同行业的特点,可以进行相应的工艺调整和设备选择。
五、创新要点1.初级处理工艺的创新:采用格栅除渣和沉砂池除砂等工艺,有效去除废水中的大颗粒悬浮物和沉积物。
2.生物处理工艺的创新:通过添加适量的微生物菌剂和调节适宜的条件,提高微生物的降解效率,加快有机物的降解速度。
3.深度处理工艺的创新:采用沉淀池、过滤器等工艺,进一步提高废水的出水水质,确保达到排放标准。
农产品加工园区污水处理设计方案一、项目背景随着我国农产品加工业的不断发展,农业园区的建设已成为一个迫切的需要。
然而,随之而来的污水排放问题也应运而生。
为了规范园区内污水的处理和排放,本文提出了一系列的设计方案,以达到环保、经济、高效的目的。
二、污水产生情况农产品加工园区污水排放主要来自以下两个来源:1.生产废水:如清洗蔬菜、鱼虾、猪肉等食品加工废水;2.生活污水:例如员工宿舍、食堂等产生的生活污水。
在流量峰值时,污水排放量可高达30m³/h。
而园区内的废水排放标准需要满足:COD<100mg/L,BOD<45mg/L,SS<30mg/L,氨氮<5mg/L。
三、园区污水处理方案为了达到上述标准,我们提出了以下四种污水处理方案:3.1 厌氧-好氧处理工艺采用厌氧-好氧处理工艺,能够有效地处理食品加工废水中的有机质和氮磷等物质,达到COD和氨氮的标准。
该工艺的主要流程是:进入预处理池,进一步去除可生化物质和沉淀物,流入厌氧池,对有机物进行厌氧消化,再流入好氧池加以处理,最后通过二次沉淀达到出水标准。
3.2 微污染控制处理工艺微污染控制处理工艺是一种新型的污水处理技术,它是利用化学品将污染物降解成为无害物质,并且可以有效地去除水中的微量有机物、重金属及其它有害物质。
采用该技术处理后的出水质量能够满足国家污水排放标准,而且除了降低能耗,还具有净水效果。
该工艺适合需求出水标准较高,有企业招商引资的园区。
3.3 塔式生物滤池处理工艺塔式生物滤池是一种通过微生物附着在设备内部或填料表面降解污染物的处理技术。
该工艺将好氧和曝气装置组合,能够使有机物和氨氮得到稳定的去除。
在园区污水处理中,塔式生物滤池可以得到广泛应用,其处理的水质可满足国家二级标准,适合园区内的雨污系统和垃圾中转站等等。
3.4 厌氧-缺氧-好氧处理工艺厌氧-缺氧-好氧处理工艺是一种比较新颖和高效的污水处理工艺,厌氧处理可有效去除COD、BOD等有机物;缺氧阶段可催化硝化菌的代谢,加速滴流处理的好氧区生化过程。
50吨/天食品污水处理方案1、 概述贵公司污水排放总量约为50吨/天,包括碱洗水、清洗水、冲洗水及杂排水等。
其中碱洗水污染负荷相对较高,不仅有机污染物浓度大,而且碱度较高,还含有一定量的重金属离子,如铅、汞等。
综合考虑废水性质及处理要求,本方案拟采用分水分治、合并处理的处理思路,即首先对碱洗废水进行单独收集、处理,以削减其污染物浓度和重金属离子,其他杂排水单独收集,再与经预处理的碱洗废水合并,采用 “物化+生化+深度处理”的工艺进行处理,通过以上各类处理手段的有机结合,确保废水达标排放。
方案具体内容见以下详述。
2、 污水水质、水量情况2.1 碱洗废水水质、水量情况具体见下表。
分析项目废水来源COD(mg/l)SS(mg/l)PH Pb2+(mg/l)Hg2+(mg/l)Q(t/d)碱洗废水2670 150 ›12 7.6 0.16 约102.2 综合废水水质、水量情况具体见下表。
分析项目废水来源COD(mg/l)BOD5(mg/l)SS(mg/l)NH3-N(mg/l)TP(mg/l)PH Q(t/d)综合废水837 381 250 31.6 17.2 6.7 503、 废水处理要求贵公司上述污水经处理后,综合水排放出水水质应达到《污水综合排放标准》(2016)中规定的二级排放标准要求;重金属离子排放浓度应达到相应的一类污染物最高允许排放浓度要求。
具体见下表。
4、技术方案编制范围污水处理场界区内污水处理系统的工艺设计; 污水处理场占地面积估算; 污水处理场投资估算;本技术方案不包括以下内容:污水处理场界区外的污水引入及排出管线;暖通和绿化等;5、 技术方案设计依据及原则 5.1 设计依据本项目污水排放实际状况及处理要求; 《污水综合排放标准》(GB8978-1996); 《室外排水设计规范》 (GBJ14-87); 《建筑给排水设计规范》(GBJ15-88); 《给排水快速设计手册》;序号 分析项目 单位 数值 1COD mg/l 100 2 BOD mg/l 30 3SS mg/l 30 4 动植物油 mg/l 5 5 NH 3-N mg/l 25 6 TP mg/l 3 7 色度 倍 40 8 PH / 6-9 9 粪大肠杆菌 个/L 104 10 总汞 mg/l 0.001 11 总铅 mg/l 0.1 12总砷mg/l0.1《给排水工程结构设计规范》(GBJ69-84);《混凝土结构设计规范》(JBG10-89);《地下工程防水技术规程》(GBJ108-87);《工业企业噪音控制设计规范》(GBJ87-85);《三废处理工程技术手册》;《水处理设备选用手册》;《低压配电设计规范》(GB50054-95);与此项目有关的其他规定、规范。
农产品废水处理方案背景农产品加工产生的废水含有大量的有机物和无机盐,如果直接排放到环境中会对周围的水资源造成污染。
因此,对农产品废水进行适当的处理是非常重要的。
处理方法针对农产品废水的特点,我们提出以下几种处理方案:1. 生物处理:利用生物技术降解废水中的有机物。
可以使用活性污泥法,通过加入适当的菌种和氧气,促使细菌降解有机物,达到处理效果。
此外,还可以采用人工湿地的方式,通过植物的吸收和微生物的降解,将废水中的污染物去除。
生物处理:利用生物技术降解废水中的有机物。
可以使用活性污泥法,通过加入适当的菌种和氧气,促使细菌降解有机物,达到处理效果。
此外,还可以采用人工湿地的方式,通过植物的吸收和微生物的降解,将废水中的污染物去除。
2. 物理处理:采取物理方法去除废水中的固体颗粒和悬浮物。
可以使用过滤器、沉淀池和离心机等设备,将废水中的固体颗粒分离出来,降低水中的浊度和悬浮物含量。
物理处理:采取物理方法去除废水中的固体颗粒和悬浮物。
可以使用过滤器、沉淀池和离心机等设备,将废水中的固体颗粒分离出来,降低水中的浊度和悬浮物含量。
3. 化学处理:利用化学物质对废水中的污染物进行去除。
常用的化学处理方法包括混凝和氧化。
混凝是指加入混凝剂使污染物凝聚形成较大的团聚体,方便后续处理。
氧化则是指利用氧化剂将有机物氧化分解为无害的物质。
化学处理:利用化学物质对废水中的污染物进行去除。
常用的化学处理方法包括混凝和氧化。
混凝是指加入混凝剂使污染物凝聚形成较大的团聚体,方便后续处理。
氧化则是指利用氧化剂将有机物氧化分解为无害的物质。
4. 高级处理技术:对于废水中含有的难降解有机物和重金属等污染物,可以采用高级处理技术进行处理。
例如,可以使用活性炭吸附法去除有机物,采用离子交换法去除重金属。
高级处理技术:对于废水中含有的难降解有机物和重金属等污染物,可以采用高级处理技术进行处理。
例如,可以使用活性炭吸附法去除有机物,采用离子交换法去除重金属。
Q=30m3/d干果加工废水处理初步设计方案与报价目录第1章总论 (3)1.1 项目概况 (3)1.2 设计依据及标准规范 (3)1.3 设计范围 (4)1.4 设计原则 (4)第2章污水处理工艺设计 (4)2.1设计参数 (4)2.2工艺流程 (5)2.3工艺说明 (6)2.4主要构(建)筑物说明 (6)2.5主要构筑物一览表 (9)2.6主要工艺设备、电气设备一览表 (9)2.7平面布置与高程设计 (11)2.8电气及自控设计 (11)2.9管材及防腐 (12)第3章工程预算 (12)3.1 主要构(建)筑物投资预算 (12)3.2 主要工艺设备投资预算 (13)3.3 主要电气设备投资预算 (14)3.4设备总投资预算 ........................................... 错误!未定义书签。
第4章运行成本分析.. (14)4.1 运行成本动力参数 (14)4.2运行成本费用 (15)4.3 成本分析 (15)4.4 效益分析 (15)第5章服务承诺...................... 错误!未定义书签。
5.1 设计阶段 ...................................................... 错误!未定义书签。
5.2 施工阶段 ...................................................... 错误!未定义书签。
5.3 试运行阶段 .................................................. 错误!未定义书签。
5.4 调试验收阶段 .............................................. 错误!未定义书签。
5.5 售后服务 ...................................................... 错误!未定义书签。
第1章总论1.1 项目概况随着人民生活水平的提高,果仁类的食品在生活中的消费量逐年提高,其中一个典型的代表就是松子在近年广泛进入普通百姓的生活中,成为人们喜爱的休闲食品。
松子属坚果类果品,含有丰富的维生素A、E、蛋白质和微量元素等,在加工过程中产生的废水,如不经处理直接排放,将会影响地下水源以及周围居民的身体健康,破坏周边的生态环境。
受业主委托,根据我公司多年来对坚果类加工废水治理经验,结合坚果加工行业产生废水排放特性,编制此初步设计方案,供厂方和有关部门决策参考。
1.2 设计依据及标准规范1.2.1 设计依据(1)厂方提供的水量、水质等相关资料;(2)《中华人民共和国水污染防治法》1996年05月(3)《中华人民共和国水法》2002年08月(4)《中华人民共和国环境保护法》1989年12月1.2.2 标准规范《污水综合排放标准》(GB 8978-1996);《水处理设备制造技术条件》JB/T 2932-99《钢制焊接常压容器技术条件》JB 2880-1981《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.1-20051.3 设计范围污水处理站的总体设计包括工艺、电气控制系统设计和设备选型等,不包括处理站外污水收集、处理后排水管线、室内照明、给水管线、采暖、通风及与本项目配套的装饰工程。
1.4 设计原则1.本设计方案严格执行有关环境保护法的各项规定,污水处理首先必须确保各项出水水质均达到当地环保部门规定的排放标准。
2.针对本工程的具体情况和特点,采用简单实用、成熟稳定、经济合理的处理工艺,以达到节省投资和降低运行管理费用的目的。
3.处理系统运行有一定的灵活性和调节余地,以适应水质水量的变化。
4.维修方便、管理简单,尽量考虑操作自动化,减少操作劳动强度。
5.设备选型采用通用产品,选购的产品在国内应是技术先进、确保产品质量、性能稳定可靠、工作效率高、维修维护工作量少、价格合理及售后服务好的产品。
6.在保证处理效率的同时,工程的设计工艺合理、节省工程费用、减少占地面积、减少运行费用。
第2章污水处理工艺设计2.1设计参数2.1.1污水水量根据厂方提供的相关资料,及同类坚果加工废水治理经验,拟确定新建污水站处理规模为30m 3/d ,本次污水处理系统按12小时运行设计,小时流量为2.5m 3/h ,考虑污水排放量波动及变化情况,本方案小时流量按3m 3/h 设计。
2.1.2设计进、出水水质表2-1 进水水质表2-2 出水水质2.2工艺流程污水处理工艺流程如下图所示:鼓风机 PAC+脱色剂工艺流程图2.3工艺说明厂区生产加工废水进入调节池,进行水质、水量调节后废水经泵提升进入气浮装置,通过组合加药装置投加絮凝剂和脱色剂,进一步去除废水中悬浮杂质,浮渣进入污泥池;气浮出水自流进入水解酸化池,水解池内安装填料以截留污泥,在此将大分子不易降解的污染物质,水解为小分子易降解的物质,从而提高了废水的可生化性;水解池上清液溢流至接触氧化池,池底设置膜片式曝气器,池内挂有填料,池内废水由鼓风机充氧,高浓度溶解氧向微生物提供充足的氧源,溶解性有机质在微生物的生化作用下,使有机质转化成无机质,进一步去除大部分COD、BOD;接触氧化池出水自流进入二沉池,进行泥水分离;处理后出水进入清水池,之后经泵提升进入活性炭过滤器,过滤后的水达标排放。
气浮产生的浮渣进入污泥池,二沉池内的剩余污泥定期排至污泥池,池内污泥定期外运。
2.4主要构(建)筑物说明(1)调节池设计参数:设计处理能力Q=3m3/h;池体结构:(地下式)钢筋混凝土结构;数量:1座,水力停留时间HRT=24h;池体尺寸:5000×4000×4000mm;有效容积:V=72m3;有效水深:H=3.5m;主要设备:(1)污水提升泵2台(1用1备),型号:WQ5-10-0.75,出口管径DN50,采用液位控制,流量:Q=5m3/h,扬程:H=10m,电机功率:N=0.75KW。
(2)气浮装置设计参数:设计处理能力Q=3m3/h,水力停留时间HRT=25min;结构:(地上式)碳钢防腐;数量:1台;尺寸:6000×1500×1500mm;主要设备:(1)搅拌机1台;(2)刮渣机1台;(3)气浮泵1台;(4)溶气罐1个。
(3)水解酸化池设计参数:设计处理能力Q=3m3/h,水力停留时间HRT=6h;池体结构:(地上式)碳钢防腐;数量:1座(分2格);池体尺寸:4000×4000×3000mm;有效容积:V=2×20m3;有效水深:H=2.5m;主要设备:(1)立体弹性填料,规格φ150mm×2.0m,间隔150mm,数量35m3;(2)填料支架2套,采用5#角钢及Φ12螺纹钢筋防腐;(3)溢流堰2套。
(4)接触氧化池设计参数:设计处理能力Q=3m3/h,水力停留时间HRT=10h。
池体结构:(地上式)碳钢防腐;数量:1座(分2格);池体尺寸:4000×6000×3000mm;有效容积:V=2×30m3;有效水深:H=2.5m;主要设备:(1)膜片式微孔曝气器,规格φ200mm,数量80套;(2)罗茨鼓风机2台(1用1备),型号:FTB-50;风量:Q=2m3/min,ΔP=29.4kpa,功率:N=2.2kw;(3)立体弹性填料50m3,规格φ150mm ×2.0m,间隔150mm;(4)填料支架2套,采用5#角钢及Φ12螺纹钢筋防腐;(5)溢流堰2套。
(5)二沉池设计参数:设计处理能力Q=3m3/h,水力停留时间HRT=2h;池体结构:(地上式)碳钢防腐;数量:1座;池体尺寸:2000×2000×3000mm;有效容积:V=6m3;有效水深:H=2.5m;主要设备:(1)导流筒1套;(2)气提装置1套;(3)溢流堰4套。
(6)清水池池体结构:(地上式)碳钢防腐;数量:1座;池体尺寸:2000×2000×3000mm;有效容积:V=8m3;有效水深:H=2.0m。
主要设备:(1)清水泵1台,型号:WQ5-10-0.75,出口管径DN50,采用液位控制,流量:Q=5m3/h,扬程:H=10m,电机功率:N=0.75KW。
(7)活性碳过滤器设计参数:设计处理能力Q=3m3/h;结构:(地上式)碳钢防腐;数量:1台;尺寸:Φ350×1800mm;(8)污泥池池体结构:(地上式)碳钢防腐;数量:1座;池体尺寸:6000×1500×1500mm;主要设备:污泥泵1台,型号:WQ7-11-0.75。
(9)设备间建筑物结构:砖混或彩钢夹保温板建造;屋顶形式:脊顶或坡顶(彩钢瓦);尺寸:20000×6000×4000mm;设备间主要包括值班室、控制室、风机间、加药间,均为独立单元。
2.5主要构筑物一览表主要构筑物如表2-4所示:表2-4 主要构筑物一览表2.6主要工艺设备、电气设备一览表2.6.1 主要工艺设备及材料如表2-5所示:表2-5 主要工艺设备及材料一览表2.6.2 主要电气设备及材料如表2-6所示:表2-6 主要电气设备及材料一览表2.7平面布置与高程设计2.7.1平面布置(1)充分利用场地,尽量节省占地,降低造价。
(2)与厂区整体结合,和周围环境协调一致、整体美观。
(3)满足规范对各处理建筑物平面布置要求。
2.7.2高程布置(1)在满足平面布置的前提下,尽量减少埋深,降低造价。
(2)尽量考虑污水重力流,减少泵提升次数,降低运行费用。
2.8电气及自控设计2.8.1设计原理(1)为确保安全,本设计中采用三相五线制线路(采用TN-S系统),电源进线接零线N与接地线PE相连。
所以污水处理系统的设备金属外壳均与PE线相连(我公司本次设计只负责站内低压配电系统设计)。
(2)为使污水处理工程调试后正常工作,确保污水处理效果,本系统的低压供电系统采作双进线(根据实际情况,用户自定),即设置一路备用电源,采用人工切换。
2.8.2控制方式(1)根据工艺要求对污水提升等系统中的主要环节可进行手动控制,污水池内水位采用浮球液位计传递信号,以达到液位自动控制的目的。
(2)一旦自动控制失灵或变更使用工艺时,本系统可进行手动。