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污水处理用沉砂池行车式吸砂机

污水处理用沉砂池行车式吸砂机
污水处理用沉砂池行车式吸砂机

常用生活污水处理工艺介绍及对比

几种常用生活污水处理工艺的比较 一、概述 生活污水处理工艺目前已相当成熟,其核心技术为活性污泥法和生物膜法,对活性污泥法(或生物膜法)的改进及发展形成了各种不同的生活污水处理工艺,传统的活性污泥法处理工艺在中小型生活污水处理已较少使用。根据污水的水量、水质和出水要求及当地的实际情况,选用合理的污水处理工艺,对污水处理的正常运行、处理费用具有决定性的作用。 本文主要对生活污水几种常用的处理工艺作简单介绍,包括氧化沟、序批式活性污泥法(SBR)、生物接触氧化法、曝气生物滤池(BAF)、A-0工艺、膜生物反应器(MBR)等。 二、中小型生活污水处理工艺简介 典型的生活污水处理完整工艺如下: 污水——前处理——生化法——二沉池——消毒——出水 | | ——-——污泥处理系统-- 前处理也称为预处理技术,常用的有格栅或格网、调节池、沉砂池、初沉池等。 由于生活污水处理的核心是生化部分,因此我们称污水处理工艺是特指这部分,如接触氧化法、SBR法、A/O法等。用生化法(包括厌氧和好氧)处理生活污水在目前是最经济、最适用的污水处理工艺,根据生活污水的水量、水质及现场的条件而选择不同的污水处理工艺对投资及运行成本具有决定性的影响。下面就目前常用的生活污水处理工艺作一简介。 1、氧化沟工艺 氧化沟是活性污泥法的一种变形,其池体狭长,故称为氧化沟。氧化沟有多种构造型式,典型的有:A:卡罗塞式;B:奥巴尔型;C:交替工作式氧化沟;D:曝气—沉淀一体化氧化沟 氧化沟技术已广泛应用于大中型城市污水处理厂,其规模从每日几百立方米至几万立方米,工艺日趋完善,其构造型式也越来越多。其主要特点是:进出水装置简单;污水的流态可看成是完全混合式,由于池体狭长,又类似于推流式;BOD负荷低,处理水质良好;污泥产率低,排泥量少;

(推荐)旋流沉砂池

旋流沉砂池 一、旋流沉砂池作用: 主要去除污水中相对密度大于2.65,粒径大于0.2mm的砂粒,使无机砂粒与有机物分离开来,便于后续生物处理正常运行。 二、工作原理 旋流沉砂池是一种利用机械力控制水流流态与流速,加速砂粒的沉淀的沉砂装置,污水由流入口沿切线方向流入沉砂区,通过搅拌机带动,砂粒受离心力的作用,甩向池壁,沉入砂斗,有机物则被送回污水中,调整转速,可达到最佳沉砂效果。沉砂用气提方式提至砂水分离器,进行砂水分离。 三、设备包括: 立式搅拌机2台、罗茨鼓风机3台、砂水分离器1台、不锈钢插板闸门5台、镶铜铸铁圆闸门3台。 四、启动条件 1、接通电源。 2、检查旋流沉砂池内无碎石、木头等杂物。 3、检查减速机油位正常(整除油位达到油面线及以上),不足时通知检修人员用30#机械油加至油面线。 4、投运旋流沉砂池系统前后端闸门处于开启状态,备用系统前后端闸门则处于关闭状态。 5、投运旋流沉砂池系统对应罗茨风机出口阀门处于开启状态,备用鼓风机出口阀门处于关闭状态。气提、气冲阀门根据运行状态手动进行关、闭,出砂管阀门处于开启状态。设备处于正常备用状态。 五、除砂系统启动步骤: (1)启动砂水分离器。 (2)检查管路阀门,确保气冲阀门在打开状态。 (3)在控制箱上按下对应风机的“启动”按钮,启动风机。 (4)气冲5min左右后,先打开气提阀门,然后关闭气冲阀门,开始提砂,根据出砂量的多少来决定气提时间(一般约为30min左右)。 (5)气提完毕后先停止鼓风机,把砂水分离器内的砂出完后停止砂水分离器。 六、设备运行期间日常巡检项目 1、气提状态时观察砂水分离器溢流堰出水量,判断砂管堵塞情况。 2、检查罗茨风机安全阀压力指示以及运转声音,以及气冲和气提管堵塞情况。

某洗沙场1500吨洗沙废水处理项目设计方案

某洗沙场洗沙废水处理项目(1500m3/d) 设计方案 编制单位:xxxxxx 日期:xxxxxx

目录 1、项目概述 (2) 1.1项目概论 (2) 1.2设计依据 (2) 1.3设计范围 (3) 2、废水站设计 (4) 2.1处理规模 (4) 2.2废水站设计 (4) 2.2.1废水处理工艺流程 (4) 2.2.1.1工艺流程图 (4) 2.2.1.2工艺流程简要说明 (4) 2.2.2 主要构筑物及附属设备 (5) 3、总图布置 (7) 3.1 平面布置 (7) 3.2 高程布置 (7) 4、环境影响分析 (8) 4.1法律法规和标准 (8) 4.2粉尘治理措施 (8) 4.3生产废水 (8) 4.4固体废弃物 (8) 4.5噪声防治 (8) 第 1 页

1、项目概述 1.1项目概论 项目名称:某洗沙场洗沙废水处理项目初步设计方案(1500m3/d)1.2设计依据 1.2.1设计规范与标准 (1)《中华人民共和国环境保护法》 (2)《中华人民共和国水污染防治法》 (3)《污水综合排放标准》GB8978-1996 (4)《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002 (5)《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012 (6)《室外排水设计规范》GB50014-2006(2014 版) (7)《室外给水设计规范》GB50013-2006(2014 版) (8)《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002 (9)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 (10)《混凝土结构设计规范》GB50010-2010 (11)《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 (12)《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008 (13)《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 (14)《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 (15)《低压配电设计规范》GB 50054-2011 (16)《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011 (17) 《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB 50062-2008 第 2 页

旋流沉砂池安装方法

旋流沉砂池安装方法 一、旋流沉砂池除砂机安装施工流程图 (一)施工流程图: (二)安装过程 1、复核土建预留孔、预埋件、基础尺寸 在安装前测量旋流沉砂池除砂机预留孔、预埋件基础尺寸,检查预留孔、预埋件尺寸与设备尺寸是否相符,如相符可进入安装,如不

相符则要按设备实际尺寸进行调整。设备的安装位置与高程应符合技术文件规定,基础施工后要求平整坚实。 2、除砂设备安装特点 (1)各台设备的分部件在现场组装,各种管路在现场连接安装。 (2)各台设备的安装部件之间的连接配合关系和安装顺序应按制造厂家的安装手册为准。 (3)各构件筑物上设备安装连接的管路系统应以施工图和设备安装资料为准。 (4)要求各管路无渗水现象。 3、除砂设备安装注意事项 (1)设备基础应平整,安装固定可靠。 (2)各连接口应无渗水现象。 (3)桨叶式分离机应保证桨叶板倾角一致,并保持平衡。 (4)除砂设备安装允许偏差应符合下表的规定。 除砂设备安装允许偏差和检验方法 二、砂水分离器安装 (一)砂水分离器吊装及运输 先用汽车及吊车将砂水分离器及部件运至安装现场,在地面上铺上枕木,将砂水分离器及部件轻放在枕木上,然后用葫芦、绳索将砂

水分离器及部件吊至安装部位。砂水分离器的吊装及运输应做到轻吊、轻放、平稳。安装必须严格按照厂家技术资料执行。 (二)安装技术要求 1、安装必须严格按照厂家技术资料执行。 2、相邻机壳法兰面的连接应平整,其间隙不应大于0.5mm,机壳内表面接头处错位不应大于5mm。 3、机壳法兰之问宜采用石棉垫调整机壳和螺旋体长度之间的积累误差。 4、螺旋体外径与机壳之间的最小间隙应符合下表的规定。 螺旋体外径与机壳之间的最小间隙(mm) 5、螺旋输砂槽各中间轴承应可靠地固定在机壳上,相邻螺旋体连接后,螺旋体转动应平稳、灵活,不得有卡阻现象;宜在轴承底座与机壳之间加垫片调整螺旋体轴线的直线度偏差。 6、输砂机直线度重合度的允许偏差和检验方法见下表: 输砂机直线度重合度的允许偏差和检验方法 7、砂水分离槽的安装高程必须符合设计图纸要求,并注意安装的坡度和方向。

平流沉砂池设计计算

设计参数设计流量:qmac = 167l / s,设计流量:v = 0.22m / s,水力停留时间:T = 30s 2.设计计算(1)砂砾罐:l = VT = 0.22×30 = 6.6m(2 )流动截面积:a = q / v = 0.167 / 0.22 = 0.76m2(3)砾石室的总宽度B:NBB n = 2,每个网格的宽度B = 0.6mB = NB = 2 ×0.6 m = 1.2m(4)有效水深H2,M:a = 2.1(5)沙桶容积V,mmax﹣8VH2 = b76.0 =0.63m3XT5108640087q,其中x为城市污水的沉降量,MT是除砂的间隔时间D,取t = 2D;。086400xtqv ﹣﹣﹣﹣83 / 105m3污水,x = 3m3 / 105m3; 35587.010864002316710m ﹣﹣﹣7﹣﹣7﹣﹣7 ﹣﹣﹣﹣7-﹥7 = 001086400231.7﹣﹣7 = 0010864002317.0然后:V0 = 228 = 228m3(7)沉砂室的底部宽度为A1 = 0.5m ,铲斗壁与水平面的倾斜角度为55°,铲斗高度H3 = 0.4m,则沉砂室的上部开口宽度为:ha55tan55tan﹥8﹥3,砾石室的容积为4.02226(略大于V0 = 0.22m3,满足要求)(8)砾石室高度H3'm采用重力排放,池底至沙桶的坡度为0.06。碎石室由两部分组成:一个是碎石室,另一个是从碎石室的坡度到碎石桶的过渡部分。砾石室的宽度为ma06.15.04.02213.8.8.8.0.8.8.8.8.8.8.8.0.8.7.7.8.8.8.8.8.8322212325.05.025.006.1.8-72061°

XCS旋流沉砂池除砂机操作规程

XCS型旋流沉砂池除砂机安装、操作、维护 说 明 书 宜兴市华电环保设备有限公司

目录一、概述 二、型号说明 三、设备结构及工作原理 四、安装与操作 五、注意事项及维护

一、概述 沉砂池是给排水处理工序流程中的常见工艺设备之一。主要用对水源中颗粒状无机物的去除,以保障水处理后续工序设备的正常运行。 由于旋流沉砂池具有除砂效率稳定、受流量变化的影响较小等优点,旋流沉砂池在国内应用越来越广泛,形式也越来越趋多样化。 XCS型旋流式沉砂池,是由我公司设计研究院在综合和总结了国内沉砂技术的优点,并吸收和消化了国外的先进工艺技术,并结合国内应用实际情况加以改进创新,研制而成的一种当今国内废水处理中最新颖的除砂工艺技术设备。 与传统的沉砂池及其它类型沉砂设备相比具有: A、结构紧凑,占地面积小,约为普通沉砂池面积的三分之一,设备投资省; B、驱动功率小,节约能源,运行费用低; C、沉砂效果好,去除水源中无机物砂砾尤为显著; D、传动效率高,机械磨损小,设备故障少,运行管理和维护方便; E、根据水源不同水质,采用耐腐蚀材料,设备耐久性强; F、工艺布置灵活方便,易于配套组合,适应工程不同时期分段建设需要。 本设备广泛应用于城镇、宾馆、厂矿企事业单位及城市大、中型水处理工程中前置预处理工序。 二、型号说明 XCS— 池内径 旋流沉砂池 三、设备结构及工作原理 XCS型旋流沉砂池主要由驱动装置、搅拌器、吸砂系统、冲洗系统等组成。 XCS型旋流沉砂池是采用涡流叶轮技术进行分离沉砂,气压提升进行排砂相结合的原理,对水源中的砂砾等无机固体物脱除。 原水从进水口进入沉砂池,沿池体形成环流,并在驱动装置工作下,由传动轴带动分离叶轮,与环流同向旋转,使沉砂池内水流在较小的功率作用下,形成较大的涡流状,将水体中的固体颗粒物在自身的重力作用下产生一个离心加速运动,被甩向池壁。由于砂粒在这过程中产生相互碰撞,从而使有机物与砂粒分离。可以通过调节叶轮的深度与转速,控制沉砂池内污水的旋流速度,除砂效率较稳定,受流量变化的影响较小。 砂粒在叶轮作用下与有机物彻底分离,并沿着池壁的斜坡面下沉到池体底部的锥形斗内,固液分离后的水流流向出水口导至池外进入下道水处理工序进行进一步深度处理。 沉砂斗内沉砂逐步增聚,当达到一定量时,开启排砂管阀门,并同时开启排砂管与空气管相联通的阀门,部分空气沿排砂管流出,把排砂管内空气一起带出排净,造成负压,同时开启空气冲洗管5-10min,使沉积在底部的砂粒松动,此时沉砂斗内的固体颗粒物在池内水压作用下由排砂管排出池外进入砂水分离器,排净后即关闭阀门。依次循环进行,完成脱除砂

平流沉砂池设计计算例题

平流沉砂池的设计计算例题 1. 设计参数 设计流量:Q mac =167L/s 设计流速:v=0.22m/s 水力停留时间:t=30s 2. 设计计算 (1)沉砂池长度: L=vt=0.22×30=6.6m (2)水流断面积: A=Q/v=0.167/0.22=0.76m 2 (3)沉砂池总宽度,B : nb B = 取n=2,每格宽b=0.6m ; 则: B=nb=2×0.6m=1.2m (4)有效水深h 2,m : h 2=B A =2 .176.0=0.63m (5)沉砂斗容积V, m 3 510 86400max ?=XT Q V 式中X ——城市污水沉砂量,m 3/105m 3污水,取X=3m 3/105m 3污水; T ——清除沉砂的间隔时间,d,取T=2d ; 35587.0108640023167.01086400m XT Q V =???=?=平 (6)每个沉砂斗容积V 0,m 3: 设每一分格有两个沉砂斗,共有4个沉砂斗。 则: V 0 =2 287.0?=0.22 m 3 (7)沉砂斗尺寸 沉砂斗底宽a 1=0.5m ,斗壁与水平面的倾角为55°,斗高h 3=0.4m , 则沉砂斗上口宽: m a h a 06.15.055tan 4.0255tan 213=+? ?=+??= 沉砂斗容积: ()()322212325.05.025.006.1206.126 4.022261m a aa a h V =?+??+?=++= (略大于V 0=0.22m 3,符合要求) (8)沉砂室高度,h 3’m 采用重力排砂,设池底坡度为0.06,坡向沉砂斗。沉砂室有两部分组成:一部分是沉砂斗,另一部分为沉砂池坡向沉砂斗的过渡部分,沉砂室的宽度为 L=[]2.0)a (22++L 。

常见污水处理工艺介绍范文

常见污水处理工艺介绍 污水处理厂处理流程: 污水进入厂区先通过 1. 截流井(让厂能处理的污水进入厂区进行处理) 2. 粗格栅(打捞较大的渣滓) 3. 污水泵(提升污水的高度) 4. 细格栅(打捞较小的渣滓) 5. 沉沙池(以重力分离为基础,将污水的比重较大的无机颗粒沉淀并排除) 6. 生化池(采用活性污泥法去除污水里的 BOD5 SS 和以各种形式的氮或磷) 7. 终沉池(排除剩余污泥和回流污泥) 型滤池(进一步减少 SS,使岀水达到国家一级标准)进入紫外线 9. 消毒(杀灭水中的大肠杆菌) 10. 岀水 现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理。 一级处理 ,主要去除污水中呈悬浮状态的固体污染物质,物理处理法大部分只能完成一级 BOD —般可去除 30%左右,达不到排放标准。一级处理属于 二级处理的预处理。 二级处理 ,主要去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物质 达 90%以上,使有机污染物达到排放标准。 三级处理 ,进一步处理难降解的有机物、氮和磷等能够导致的可溶性无机物等。主要方法 有生物脱氮除磷法,混凝沉淀法,砂滤法,,离子交换法和电渗分析法等。 整个过程为通过粗的原污水经过污水提升泵提升后,经过格栅或者砂滤器,之后进入沉砂 池,经过砂水分离的污水进入初次沉淀池,以上为一级处理 ( 即物理处理 ) ,初沉池的岀水进入 生物处理设备,有和生物膜法, ( 其中活性污泥法的反应器有,氧化沟等,生物膜法包括生物滤 池、生物转盘、和生物流化床 ) ,生物处理设备的岀水进入二次,二沉池的岀水经过消毒排放或 者进入三级处理,一级处理结束到此为二级处理,三级处理包括生物除磷法,混凝沉淀法,砂 滤法,活性炭吸附法,离子交换法和电渗析法。二沉池的污泥一部分回流至初次沉淀池或者生 物处理设备,一部分进入污泥浓缩池,之后进入污泥消化池,经过脱水和干燥设备后,污泥被 最后利用。 工艺选择 ( 1)按城市污水处理及污染防治技术政策推荐,日处理能力在 20 万立方米以上(不包括 20 万立方米 /日)的污水处理设施,一般采用常规活性污泥法。也可采用其他成熟技术;日处理能力在 10-20 万 立方米的污水处理设施,可选用常规活性污泥法、氧化沟法、 SBR 法和AB 法等成熟工艺;日处理能力在 10万立方米以下的污水处理设施,可选用氧化沟法、 SBR 法、水解好氧法、 AB 法和生物滤池法等技术,也可选用常规活性污泥法。 ( 2)按城市污水处理及污染防治技术政策要求,在对氮、磷污染物有控制要求的地区,应采用具备较 强的除磷脱氮功能的二级强化处理工艺。 日处理能力在 10 万立方米以上的污水处理设施, 一般选用 A/O 法、 A/A/O 法等技术。也可审慎选用其他的同效技术;日处理能力在 10 万立方米以下的污水处理设施, 处理的要求。经过一级处理的污水, (BOD , COD 物质),去除率可

气提式旋流沉砂池除砂机技术说明(XLC-2130)

XLC-2130型气提式旋流沉砂池除砂机技术说明一、主要技术参数 ·型号规格:XLC-2130 ·污水处理量:Q=360m3/h ·沉砂池直径:D=2130mm ·搅拌器直径:d=1000mm ·搅拌转速:V=12-20rpm(可调) ·有机物分离率:≥70% ·污水中砂粒去除率:≥0.1mm为65%、≥0.2mm为85%、≥0.3mm为95% ·污水停留时间:30S ·搅拌功率:N=0.75kw ·电机防护等级:IP55 ·电机绝缘等级:F级 ·适用电源:380V、50HZ、3相 ·工作制:24小时/天连续运行或间歇运行 选配: 鼓风机:风量:1.79m2/min,风压:34.3kpa功率:2.2kw 二、主要结构与工作原理 沉砂池采用水平旋流模式,污水从池体的切 向流入,回转270°流出池外,水体在池内的停留 时间为30秒钟左右。 污水通过进水口以大于1m/s的流速切向进入 池内,产生一定的旋流,在离心力和重力的作用 下,砂粒沿池壁呈螺旋线加速沉降,滑入沉砂斗。 由于中心回转叶轮以12~20转/ 加强了旋流作用,不仅将砂粒推移至沉砂斗中, 而且还可以使粘附在砂粒表面的有机物有效地分 旋流沉砂池除砂机离下来,随中心上升的水流通过出水口排至池外。

沉积下来的砂粒,由鼓风机提供具有一定压力的气体,通过洗砂管路送到池底进行强制冲洗,使残留在砂粒表面中的有机物得到彻底的清除,然后通过提砂装置将砂粒输送到螺旋分砂机进行砂水分离。 1、气提装置由三叶罗茨鼓风机、排气电磁阀、洗砂电磁阀、提砂电磁阀及管路组成,三叶罗茨鼓风机安装在沉砂池的一侧,排砂管旁设有空气提升提砂管和冼砂管,在底部设有操作所需的压缩空气接头。该装置主要功能是通过采用鼓风机注射压缩空气分配给洗砂管和提砂管,将长期停机后沉积在排砂斗里的砂粒予以冲冼松动后,将水/空气/砂混合物压往排砂直管的上方,使排砂管在工作中畅通无阻。 2、立式浆叶搅拌机 ⑴池体:池体为钢结构,上部为圆柱体,设有切向进水口,进水口回转不小于270°为出水口,下部为Φ1000mm的集砂斗,中间为锥体过渡,砂斗底部为45°锥体。(用户自备) ⑵驱动机构是由变速减速机、二级传动齿轮副、承重回转托盘、减速机箱体、盖板和空心轴等组成的封闭式多级传动装置。本装置还带有十分直观的目测油位显示计。 减速箱内的从动齿轮带动回转支承,与空心立轴连接后,以悬臂的形式带动桨叶旋转。减速装置适合24h连续运行,服务系数不小于1.2。 减速机输出轴采用复式三唇密封,以避免漏油现象发生。减速机设有油位自动调节装置,以使齿轮传动在任何温度变化条件下均能达到良好的润滑。减速装置选用低噪音、高效率、密封良好的产品。 驱动电机为法兰安装的异步感应电机,适用于电源380V,3相,50Hz,电动机应为IP55保护。转速不大于1500r/min。 ⑶主轴采用优质不锈钢钢管精加工而成,一端与传动机构上空心立轴相联,一端装有叶片式搅拌器。 ⑷叶片式搅拌器:Φ1000mm的叶片搅拌器上装有4片与旋转方向倾斜30°的叶片,内孔与主轴下端配合,松开螺栓后可沿轴向调整叶片搅拌器的位置。三、主要零件材质 立式浆叶搅拌机

污水处理常用工艺方案

污水处理常用工艺方案 1 物理法 1、沉淀法:主要去除废水中无机颗粒及SS 2、过滤法:主要去除废水中SS与油类物质等 3、隔油:去除可浮油与分散油 4、气浮法:油水分离、有用物质的回收及相对密度接近于1(水的密度近似1)的悬浮固体 5、离心分离:微小SS的去除 6、磁力分离:去除沉淀法难以去除的SS与胶体等 2 化学法 1、混凝沉淀法:去除胶体及细微SS 2、中与法:酸碱废水的处理 3、氧化还原法:有毒物质、难生物降解物质的去除 4、化学沉淀法:重金属离子、硫离子、硫酸根离子、磷酸根、铵根等的去除

3 物理化学法 1、吸附法:少量重金属离子、难生物降解有机物、脱色除臭等 2、离子交换法:回收贵重金属,放射性废水、有机废水等 3、萃取法:难生物降解有机物、重金属离子等 4、吹脱与汽提:溶解性与易挥发物质的去除。 4 生物法 1、活性污泥法:废水生物处理中微生物(micro-organism)悬浮在水中的各种方法的统称。 (1)SBR法 序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称,就是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。 工艺流程图:

SBR技术的核心就是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。 优点: 1)工艺简单,节省费用 2)理想的推流过程使生化反应推力大、效率高 3)运行方式灵活,脱氮除磷效果好 4)防治污泥膨胀的最好工艺 5)耐冲击负荷、处理能力强 (2)CASS法 CASS法就是SBR法的改进型,特点就是占地小、运行费用低、技术成熟、工艺稳定。CASS法就是在CASS反应池前部设置生物选择区,后部设置可升降的自动滗水装置。 工艺流程图:

常用生活污水处理工艺介绍及对比

?几种常用生活污水处理工艺的比较 一、概述 生活污水处理工艺目前已相当成熟,其核心技术为活性污泥法和生物膜法,对活性污泥法(或生物膜法)的改进及发展形成了各种不同的生活污水处理工艺,传统的活性污泥法处理工艺在中小型生活污水处理已较少使用。根据污水的水量、水质和出水要求及当地的实际情况,选用合理的污水处理工艺,对污水处理的正常运行、处理费用具有决定性的作用。 本文主要对生活污水几种常用的处理工艺作简单介绍,包括氧化沟、序批式活性污泥法(SBR)、生物接触氧化法、曝气生物滤池(BAF)、A-0工艺、膜生物反应器(MBR)等。 二、中小型生活污水处理工艺简介 典型的生活污水处理完整工艺如下: 污水——前处理——生化法——二沉池——消毒——出水 | | ——-——污泥处理系统-- 前处理也称为预处理技术,常用的有格栅或格网、调节池、沉砂池、初沉池等。

由于生活污水处理的核心是生化部分,因此我们称污水处理工艺是特指这部分,如接触氧化法、SBR法、A/O法等。用生化法(包括厌氧和好氧)处理生活污水在目前是最经济、最适用的污水处理工艺,根据生活污水的水量、水质及现场的条件而选择不同的污水处理工艺对投资及运行成本具有决定性的影响。下面就目前常用的生活污水处理工艺作一简介。 1、氧化沟工艺 氧化沟是活性污泥法的一种变形,其池体狭长,故称为氧化沟。氧化沟有多种构造型式,典型的有:A:卡罗塞式;B:奥巴尔型;C:交替工作式氧化沟;D:曝气—沉淀一体化氧化沟 氧化沟技术已广泛应用于大中型城市污水处理厂,其规模从每日几百立方米至几万立方米,工艺日趋完善,其构造型式也越来越多。其主要特点是:进出水装置简单;污水的流态可看成是完全混合式,由于池体狭长,又类似于推流式;BOD负荷低,处理水质良好;污泥产率低,排泥量少;污泥龄长,具有脱氮的功能。 设计要点:混合液悬浮固体浓度5000mg/l;生物固体平均停留时间,去除BOD5时,取5~8天,当要求硝化反应时取10~30天;水力停留时间为20、24、36、48h,根据对处理水水质要求而定;BOD—SS负荷(Ns)为0.03~0.07kgBOD/(kgMLSS.d);BOD容积负荷(Nv)为0.1~0.2 kgBOD/(m3.d);污泥回流比为50~150%;混合液在渠内的流速为0.4~0.5m/s;沟底流速为0.3 m/s。 但氧化沟工艺与SBR和普通活性污泥工艺比较,能耗高,且占地面积较大。 2、A/O法 即厌氧—好氧污水处理工艺,流程如下:

平流式沉砂池设计参数

平流式沉砂池设计参数 为了减少城市污水处理系统中水泵与其它机械设备的磨损,保证沉淀池、曝气池等处理构筑物功能的正常发挥,沉砂池就是城市污水处理厂必不可少的预处理构筑物。按污水在沉砂池中的流态,沉砂池分为4种:竖流式沉砂池,涡流式沉砂池,平流式沉砂池与曝气式沉砂池。 竖流式沉砂池除砂效率差,运行管理不便,因而在国内外城市污水处理厂很少采用。 涡流式沉砂池尽管有占地小,除砂效率高等优点,在发达国家得到较广泛的应用,然而,与这种池型配套的除砂设备均为国外专利,因此,涡流式沉砂池在国内的普及为时尚早。 平流式沉砂池因构造简单,除砂效果好,加之除砂设备国产化率高,已成为我国城市污水处理厂沉砂池的主要池型。 曝气沉砂池具有除砂效率高,尤其就是有机物与砂分离效果好等优点大有取代平流式沉砂池之势,但在南方城市污水厂水质浓度较低的条件下,曝气沉砂池并不能充分发挥其优势。况且,曝气沉砂池的基本池型仍就是平流式沉砂池。毫无疑义,平流式沉砂池在今后城市污水厂的建设中,仍将有一席之地。因此,应充分重视平流式沉砂池的设计。【1】 1.影响平流式沉砂池效率的因素 ①排水体制 合流制排水系统接纳的城市污水不同于分流制排水系统。前者由于暴雨对屋面、街道的冲刷,使得进入城市污水厂平流式沉砂池的合流制污水夹带大量来自建筑工地、燃烧小煤炉的泥沙煤屑等杂质。如果设计的平流式沉砂池内水平流速过快、停留时间不足,则许多杂质来不及沉淀,过快的水流将杂质带入后续处理构筑物,从而影响后续处理构筑物的运行,甚至危及整个污水厂的正常运行。与此相反,分流制排水系统接纳的城市污水,水量稳定,所含杂质质量少,所以,采取较大的水平流速与较短的停留时间,往往能获得理想的除砂效果。 ②初沉池 初沉池就是城市污水厂一种预处理构筑物,通常设在沉砂池之后。其作用就是降低城市污水中的悬浮固体浓度。按照城市污水二级处理工艺要求,有需要设置与不需要设置初沉池两种情况。 通常,采取普通活性污泥法二级生物处理的城市污水厂必须设置初沉池。因为较长时间停留((1、0~2、0)h)的初沉池弥补了现行规范设计的平流式沉砂池内水平流速过快、停留时间过短的不足,大量来不及在平流式沉砂池沉淀的小粒径杂质在初沉池得到有效地沉淀,从而保证曝气池、二沉池等处理构筑物的正常运行。这也就是为什么设置在平流式沉砂池之后的沉淀池拍您中有机物所占比例较大的原因。 在不需要设置初沉池的城市污水厂,如果按现行规范设计平流式沉砂池,运行中出现排沙管堵塞的问题。平流式沉砂池(在设计水平流速0、3m∕s,停留时间30s的情况下)尽管对0、2mm 以上的杂质去除率达到了90%,但对0、1mm粒径的杂质,去除率仅为35%左右。【2】 ③除砂设备 除砂设备用于沉砂池,取出池底截留下来的密度大于水的砂、石等无机颗粒。随着处理工艺的发展,除砂设备的型式构造多种多样。其集砂方式有两种:即刮砂型与吸砂型。刮砂型就是将沉积在池底的砂粒刮集至池心(边)坑(沟)内,再清洗提升,砂水分离后输送至池外盛砂容器内,待外运处置。吸砂型则用砂泵将池底层的砂水混合液抽至池外,经砂水分离后的砂粒输送至盛砂容器内待外运处置。排砂设备按排砂方式又分为重力排砂与机械排砂两类。重力排砂方式通过在砂斗上加排砂管与双向密封无凹槽刀闸阀进行排砂,配套使用贮砂池进行砂水分离。【5】机械除砂设备一般有链条式刮砂机与行车式砂泵除沙机。这两种除砂设备除砂效果如表2所示。

几种常见污水处理基本工艺

几种常见污水处理基本工艺 污水处理厂工艺流程常用污水处理厂工艺流程 污水处理工程废水处理工程 污水废水处理工程工艺概述 污水废水加药中和调节PH值,进入调节池,又加助浊剂,进入沉淀池加助凝剂,再入沉淀池,进行砂过滤,最后通过EO膜过滤后即可排放或回收再用,均能达到国家排放标准。 1.日化一般化工厂COD含量较高污水 2.城市污水、高浓度有机废水生物转盘法处理工艺 工艺① 工艺②

3.重金属含量较高污水处理工艺 工程投资和处理成本(指中到大型污水废水处理的造价) 工程投资: 600-1500元/吨每天(一次性投资) 占地面积: 0.5-0.8平方米/吨每天,立体布局占地更少 运行电耗: 0.4-0.8度/吨废水 运行费用: 0.4-1.2元/吨废水(城市污水为0.1-0.4元/吨废水) 工艺流程文字讲解 张掖市城市污水处理工程于2001年4月经省计委批准立项,由中国市政西北设计研究院设计,项目总体建设规模按日处理8万吨规划,实施分期建设。一期建设规模为日处理量4万吨,规划配套污水管网30.5KM,尾水排放渠4KM,一期工程概算总投资为10626.25 万元。处理工艺采用改良型氧化沟生物处理工艺,处理后尾水水质达到国家二级排放标准,污泥处理采用浓缩脱水工艺。 本厂的处理工艺为改良型氧化沟生物处理工艺。污水通过城区管网汇流至污水处理厂,首先进入第一个环节粗格栅;粗格栅的主要作用是将污水中大块的渣物进行拦截,由输送设备运至储渣斗。然后污水被提升泵提升至细格栅;细格栅的主要作用是将中等及小块渣物进行过滤,并通过联带设备排除过滤渣物。经过以上两个环节的污水将进入第三个环节沉沙池;沉沙池利用离心作用将污水中的微小颗粒及杂质进行去除,然后砂粒及杂质通过砂水分离器输送至储砂斗。污水则进入整个处理过程的核心环节—氧化沟;此环节的主要作用是利用氧化沟中的活性污泥(微生物),将水中的有机污染物分解分解成为二氧化碳和水。从而有效去除污水中的有机污染物。最后经过氧化沟的泥水混合液流入终沉池;终沉池的主要功能是利用重力作用进行沉淀,从而达到泥水分离的目的。经过沉淀的污水再进入加氯消毒就可以排放至自然水体了。而剩余的污泥则通过浓缩、脱水然后进行填埋或作为农林肥料。

洗砂废水处理方法

洗砂废水处理方法 洗砂废水处理方法 一、洗砂废水概况 洗砂废水,是指水洗砂石生产企业在生产过程中洗砂时所产生的废水,砂石是建筑的基础材料之一,随着国内砂石需求的日益增长,天然砂的面临着资源减少和环境保护的压力,水洗砂将作为建设用砂的重要来源跻身于建材市场。水洗砂可以广泛应用在混凝土、砂浆和制品中,在现代化建设工程中越来越显现出良好的市场前景,在质量和数量上逐渐替代天然砂是人工砂石生产线进入发展新时期的标志之一。 二、洗砂废水的特点 洗砂废水的主要污染因子是化学需氧量和悬浮物,而悬浮物的含量最大,浓度大约3000mg/L,形成大量的泥浆水。泥浆的特性取决于它的成分,和当地的地质条件有关,一般特性是泥浆外观为土黄色,均匀有粘性,长时间静止不分层,比重在1.20~1.46之间(其中黄沙比重1.6);含泥量20%~30%,PH值:6~7。在废水未进行综合治理之前,以每天生产8小时,每月生产25天,每年生产10 个月计算,每年的废水的产生量就是80000吨(这里是按一台碾计算)。这些废水有大约80吨化学需氧量(COD)和8000吨悬浮物(SS),如果不对其生产废水进行及时有效的处理,不仅会浪费大量的水资源,污染水质,影响道路交通,影响附近居民的正常生产生活,甚至会激化社会矛盾,给社会增加不和谐因素。 三、洗砂废水的处理方法 洗砂废水的处理无外乎就是进行泥水分离,通过物理的方法将泥砂分离出来,由于洗砂废水含泥沙量较大,先用初沉池自然沉降的办法将细沙沉淀下来,进而控制进入加药絮凝环节的含固量,以达到降低药剂成本投资的目的,然后通过添加絮凝剂,形成颗粒沉淀,上清液进入清水池回用,下层淤泥进入污泥脱水设备,泥饼外运处置。工艺流程图如下图所示:

旋流沉砂池

4.5旋流沉砂池 4.5.1设计说明 沉砂池的作用是去除水中密度较大的无机颗粒物,如泥沙,煤渣等。一般设置在泵站、倒虹管、沉淀池之前,以减轻水泵和管道的磨损,防止后续处理构筑物管道的堵塞,缩小污泥处理构筑物的容量,提高污泥有机组分的含量,提高污泥作为肥料的价值。沉砂池的形式,按池型可以分为有平流式沉砂池、竖流式沉砂池、曝气沉砂池等[16]。 平流式沉砂池是常用的形式,具有截留无机可理效果较好、工作稳定、构筑简单、运行费用低廉和排砂方便等优点。其缺点是沉砂中含有15%的有机物,使沉砂的后续处理难度加大。 竖流式沉砂池是污水自下而上由中心管进入池内,无机物颗粒借重力沉于池底,处理效果一般较差。曝气沉砂池是在池体的一侧通入空气,使污水沿池旋转前进,从而产生与主流垂直的横向环流。其优点是,通过调节曝气量,可以控制污水的旋流速度,使除砂效果较稳定;受流量变化的影响较小;缺点就是构造成本相对较高,维修和运行费用也较高。按生物除磷设计的污水处理厂,为了保证除磷效果,一般不采用曝气沉砂池。 涡流式沉砂池(也称旋流沉砂池、钟式沉砂池)是利用水力涡流,泥砂和有机物分开,加速砂粒的沉淀,有机物则被留在污水中,具有基建、运行费用低和除砂效果好等优点。 本设计两座(一用一备)采用旋流沉砂池(见图4-5-1)可以克服其他沉砂池的缺点分别与格栅连接,沉砂池采用钢筋砼结构沉砂池池底采用多斗集砂,沉砂由砂泵自斗底抽送到砂水分离器,砂水分离器通入压缩空气洗砂,污水回至提升泵前,净砂直接卸入汽车外运。 4.5.2沉砂池进出水水质 4-4-1筛网进出水水质表 水质指标 COD BOD 5 SS 进水水质(mg/l) 4950 2250 480 去除率(%) 10 10 15 出水水质(mg/l) 4455 2025 408 4.5.3 设计计算 1)设计参数 (1) 沉砂池水力表面负荷约为130~200)/(23h m m ,水力停留时间约为20~30s ; (2) 有效水深宜为1.0~2.0m 池子的径深比宜为2.0~2.5;

常见的几种污水处理工艺

常见的几种污水处理工艺 一、A/O工艺 1.基本原理 A/O是Anoxic/Oxic的缩写,它的优越性是除了使有机污染物得到降解之外,还具有一定的脱氮除磷功能,是将厌氧水解技术用为活性污泥的前处理,所以A/O法是改进的活性污泥法。 A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段溶解氧(DO)不大于0.2mg/L,O段DO=2~4mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N (NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O 在生态中的循环,实现污水无害化处理。 2.A/O内循环生物脱氮工艺特点 根据以上对生物脱氮基本流程的叙述,结合多年的焦化废水脱氮的经验,我们总结出(A/O)生物脱氮流程具有以下优点: (1)效率高。该工艺对废水中的有机物,氨氮等均有较高的去除效果。当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀,

可将COD值降至100mg/L以下,其他指标也达到排放标准,总氮去除率在70%以上。 (2)流程简单,投资省,操作费用低。该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。尤其,在蒸氨塔设置有脱固定氨的装置后,碳氮比有所提高,在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。 (3)缺氧反硝化过程对污染物具有较高的降解效率。如COD、BOD5和SCN-在缺氧段中去除率在67%、38%、59%,酚和有机物的去除率分别为62%和36%,故反硝化反应是最为经济的节能型降解过程。 (4)容积负荷高。由于硝化阶段采用了强化生化,反硝化阶段又采用了高浓度污泥的膜技术,有效地提高了硝化及反硝化的污泥浓度,与国外同类工艺相比,具有较高的容积负荷。 (5)缺氧/好氧工艺的耐负荷冲击能力强。当进水水质波动较大或污染物浓度较高时,本工艺均能维持正常运行,故操作管理也很简单。通过以上流程的比较,不难看出,生物脱氮工艺本身就是脱氮的同时,也降解酚、氰、COD等有机物。 3.A/O工艺的缺点 1、由于没有独立的污泥回流系统,从而不能培养出具有独特功能的污泥,难降解物质的降解率较低; 2、若要提高脱氮效率,必须加大内循环比,因而加大了运行费用。另外,内循环液来自曝气池,含有一定的DO,使A段难以保持

水洗砂污水处理系统技术要求

水洗砂污水处理系统技术要求

50m3/h 的要求。 二、设备制作要求: 1. 此污水处理是用于处理铸造用C02硬化水玻璃砂水洗再生后污水的处理,处理量要求为 50m3/h ;目的为去除污水中的水玻璃残留物、悬浮物及平衡酸碱值。 2. 未处理的污水水质:悬浮物含量约600mg/l (最终参数以实物为准);PH值9~9.5。 3. 处理后清水需达到以下要求:悬浮物含量v 50mg/l; PH值7~7.5。 4. 设备所有部件应满足露天放置条件,必要部分(如电机、减速机、皮带轮、联轴器、气 动元件等)应加罩保护。 5. 各钢结构必须包括维修梯子、平台、支架、立柱及必要的栏杆等安全装置,并符合国标 要求,护栏距离相邻部件大于800mm。 6. 所有轴承均选用国产名牌产品,提供轴承合格证。 7. 反应池混合方式可以是机械搅拌,也可以是风机曝气,保证絮凝剂与污水混合充分,反 应彻底。 8. 反应池外部需要用槽钢、角钢和扁钢进行加固,保证其足够强度,充满污水时不得有 “鼓肚子”现象; 9. 斜板沉淀池壳体外部需要用槽钢、角钢和扁钢进行加固,内部圆钢加固,保证其足够强 度,充满污水时不得有“鼓肚子”现象; 10. 防腐处理:内部,机械除锈,三遍环氧煤沥青防腐漆;外部,机械除锈,防锈底漆二 遍,面漆锤纹漆二遍,面漆颜色为RAL5021 水蓝色。 11. 电控柜总体要求: (1) 电柜壳体钢板厚度》2mm电控柜的防护等级要达到IP55标准,电控元件布 置均匀、布线美观,并留有20%的空间。 (2) 电控关键元器件如总断路器、断路器、接触器选用西门子产品,PLC选用原装西门

子S7系列产品,其他元件选用国内优质产品。按钮、控制开关均设防尘罩。控制部分选用隔离变压器,控制电压为AC220V。 (3) 控制线缆采用KVVR系列多芯铜芯软电缆,电机控制线缆采用YZ系列橡套多芯铜 芯电缆,大电流动力电缆采用BVR系列单芯铜芯电缆。走线采用桥架或穿线管,转接处采用接线盒过渡,布线规范,不允许现场气割孔。 (4) 动力电缆、控制电缆的集中区域使用桥架,每一个设备的线缆终端使用标准连接器 件(线管、金属软管、PVC保护管、终端固定件)。控制电源使用隔离变压器,按照 电气标准,柜内线缆使用标准色标,以区分电压等级。 (5) 电控系统的设计、安装完全符合GB/T5226.1-2008;工业机械电气设备通用技术条 件条款要求。 (6) 供方污水处理电控系统与需方的污水泵连锁,此连锁部分电气施工由供方负责。电 控柜内应留出接点,至少4组端子,以便与需方信号连锁。 三、主要机电配套件明细表 四、技术资料提供 设备发货出厂时,随机提供产品说明书(一式二份),包括以下内容: 1、设备结构、工作原理及操作指导书 2、设备常见故障处理 3 、设备维护、保养说明 4、备件及易损件清单、图纸和有关技术文件 5、主要外购件的合格证及说明书 6、设备结构示意图

气提式旋流沉砂池除砂机技术说明(XLC-2430)

XLC-2430型气提式旋流沉砂池除砂机技术说明一、主要技术参数 ·型号规格:XLC-2430 ·污水处理量:Q=720m3/h ·沉砂池直径:D=2430mm ·搅拌器直径:d=1000mm ·搅拌转速:V=12-20rpm(可调) ·有机物分离率:≥70% ·污水中砂粒去除率:≥0.1mm为65%、≥0.2mm为85%、≥0.3mm为95% ·污水停留时间:30S ·搅拌功率:N=1.1kw ·电机防护等级:IP55 ·电机绝缘等级:F级 ·适用电源:380V、50HZ、3相 ·工作制:24小时/天连续运行或间歇运行 选配: 鼓风机:风量:1.75m2/min,风压:39.2kpa功率:2.2kw 二、主要结构与工作原理 沉砂池采用水平旋流模式,污水从池体的切 向流入,回转270°流出池外,水体在池内的停留 时间为30秒钟左右。 污水通过进水口以大于1m/s的流速切向进入 池内,产生一定的旋流,在离心力和重力的作用 下,砂粒沿池壁呈螺旋线加速沉降,滑入沉砂斗。 由于中心回转叶轮以12~20转/ 加强了旋流作用,不仅将砂粒推移至沉砂斗中, 而且还可以使粘附在砂粒表面的有机物有效地分 旋流沉砂池除砂机离下来,随中心上升的水流通过出水口排至池外。

沉积下来的砂粒,由鼓风机提供具有一定压力的气体,通过洗砂管路送到池底进行强制冲洗,使残留在砂粒表面中的有机物得到彻底的清除,然后通过提砂装置将砂粒输送到螺旋分砂机进行砂水分离。 1、气提装置由三叶罗茨鼓风机、排气电磁阀、洗砂电磁阀、提砂电磁阀及管路组成,三叶罗茨鼓风机安装在沉砂池的一侧,排砂管旁设有空气提升提砂管和冼砂管,在底部设有操作所需的压缩空气接头。该装置主要功能是通过采用鼓风机注射压缩空气分配给洗砂管和提砂管,将长期停机后沉积在排砂斗里的砂粒予以冲冼松动后,将水/空气/砂混合物压往排砂直管的上方,使排砂管在工作中畅通无阻。 2、立式浆叶搅拌机 ⑴池体:池体为钢结构,上部为圆柱体,设有切向进水口,进水口回转不小于270°为出水口,下部为Φ1000mm的集砂斗,中间为锥体过渡,砂斗底部为45°锥体。(用户自备) ⑵驱动机构是由变速减速机、二级传动齿轮副、承重回转托盘、减速机箱体、盖板和空心轴等组成的封闭式多级传动装置。本装置还带有十分直观的目测油位显示计。 减速箱内的从动齿轮带动回转支承,与空心立轴连接后,以悬臂的形式带动桨叶旋转。减速装置适合24h连续运行,服务系数不小于1.2。 减速机输出轴采用复式三唇密封,以避免漏油现象发生。减速机设有油位自动调节装置,以使齿轮传动在任何温度变化条件下均能达到良好的润滑。减速装置选用低噪音、高效率、密封良好的产品。 驱动电机为法兰安装的异步感应电机,适用于电源380V,3相,50Hz,电动机应为IP55保护。转速不大于1500r/min。 ⑶主轴采用优质不锈钢钢管精加工而成,一端与传动机构上空心立轴相联,一端装有叶片式搅拌器。 ⑷叶片式搅拌器:Φ1000mm的叶片搅拌器上装有4片与旋转方向倾斜30°的叶片,内孔与主轴下端配合,松开螺栓后可沿轴向调整叶片搅拌器的位置。三、主要零件材质 立式浆叶搅拌机

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