365文库
登录
注册
2

环保工程设计.docx

114阅读 | 4收藏 | 6页 | 打印 | 举报 | 认领 | 下载提示 | 分享:
2
环保工程设计.docx第1页
环保工程设计.docx第2页
环保工程设计.docx第3页
环保工程设计.docx第4页
环保工程设计.docx第5页
环保工程设计.docx第6页
福利来袭,限时免费在线编辑
转Pdf
right
1/6
right
下载我编辑的
下载原始文档
收藏 收藏
搜索
下载二维码
App功能展示
海量免费资源 海量免费资源
文档在线修改 文档在线修改
图片转文字 图片转文字
限时免广告 限时免广告
多端同步存储 多端同步存储
格式轻松转换 格式轻松转换
用户头像
大哥大佬小弟跟班 上传于:2024-07-21
环境工程设计一项目概况某造纸厂采用废纸板造纸生产瓦楞纸废水排放是每小时水质条件为项目水质条件处理标准达到造纸废水排放一级标准二任务目标设计该废水处理的工艺流程并进行可行性论证选择污水处理中的各种环保设备包括泵风机制定工程概算和施工进度表三工艺流程图污泥外运池水解酸化池初沉调节池收浆浅层气浮达标排放污泥脱水干化车间污泥浓缩池进水清水回用四设计流程可行性论证本污水处理达标要求参数达标标准造纸废水来源造纸废水主要来自造纸工业生产中的制浆和抄纸两个生产过程制浆是把植物原料中的纤维分离出来制成浆料再经漂白抄纸是把浆料稀释成型压榨烘干制成纸张这两项工艺都排出大量废水制浆产生的废水污染最为严重洗浆时排出废水呈黑褐色称为黑水黑水中污染物浓度很高高达含有大量纤维无机盐和色素漂白工序排出的废水也含有大量的酸碱物质抄纸机排出的废水称为白水其中含有大量纤维和在生产过程中添加的填料和胶料对于造纸工业废水的处理应着重于提高循环用水率减少用水量和废水排放量同时也应积极探索各种可靠经济和能够充分利用废水中有用资源的处理方法处理工艺可行性分析首先我们工艺采用收浆处理回收浆料清水回流循环利用对于白水采用浮选法回收白水中纤维性固体物质回收率可达第二步设初沉调节池有初沉池和调节池的双重作用设计时设计成沉淀池形式但采用调节池的大尺寸设计调节水质水量保证后续工序进水均匀保证系统稳定运行一般通过初沉调节废水中的去除率可达去除率可达第三步设水解酸化池即废水处理的缺氧处理利用水解酸化菌的胞外水解作用将的纤维糖类大分子有机物分解和部分氧化去除并通过缺氧段微生物的吸附作用将有机物吸附在有机物体在好氧段氧化分解一般水力停留分钟去除率可达第四步工艺其工艺概况是在序批式活性污泥法的基础上反应池沿池长方向设计为两部分前部为生物选择区也称预反应区后部为主反应区其主反应区后部安装了可升降的自动撇水装置整个工艺的曝气沉淀排水等过程在同一池子内周期循环运行省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统同时可连续进水间断排水通常按曝气沉淀排水和闲置四个阶段根据时间依次进行工艺的优点是工艺流程简单占地面积小投资较低的核心构筑物为反应池没有二沉池及污泥回流设备一般情况下不设调节池及初沉池因此污水处理设施布置紧凑占地省投资低生化反应推动力大从工艺污染物的降解过程来看当污水以相对较低的水量连续进入池时即被混合液稀释因此从空间上看工艺属变体积的完全混合式活性污泥法范畴而从工艺开始曝气到排水结束整个周期来看基质浓度由高到低浓度梯度从高到低基质利用速率由大到小因此工艺属理想的时间顺序上的推流式反应器生化反应推动力较大沉淀效果好工艺在沉淀阶段几乎整个反应池均起沉淀作用沉淀阶段的表面负荷比普通二次沉淀池小得多虽有进水的干扰但其影响很小沉淀效果较好实践证明当冬季温度较低污泥沉降性能差时或在处理一些特种工业废水污泥凝聚性能差时均不会影响工艺的正常运行实验和工程中曾遇到高达的情况只要将沉淀阶段的时间稍作延长系统运行不受影响运行灵活抗冲击能力强可实现不同的处理目标工艺在设计时已考虑流量变化的因素能确保污水在系统内停留预定的处理时间后经沉淀排放特别是工艺可以通过调节运行周期来适应进水量和水质的变比当进水浓度较高时也可通过延长曝气时间实现达标排放达到抗冲击负荷的目的在暴雨时可经受平常平均流量信的高峰流量冲击而不需要独立的调节地多年运行资料表明在流量冲击和有机负荷冲击超过设计值信时处理效果仍然令人满意而传统处理工艺虽然已设有辅助的流量平衡调节设施但还很可能因水力负荷变化导致活性污泥流失严重影响排水质量当强化脱氮除磷功能时工艺可通过调整工作周期及控制反应池的溶解氧水平提高脱氮除磷的效果所以通过运行方式的调整可以达到不同的处理水质不易发生污泥膨胀污泥膨胀是活性污泥法运行过程中常遇到的问题由于污泥沉降性能差污泥与水无法在二沉池进行有效分离造成污泥流失使出水水质变差严重时使污水处理厂无法运行而控制并消除污泥膨胀需要一定时间具有滞后性因此选择不易发生污泥膨胀的污水处理工艺是污水处理厂设计中必须考虑的问题由于丝状菌的比表面积比菌胶团大因此有利于摄取低浓度底物但一般丝状菌的比增殖速率比非丝状菌小在高底物浓度下菌胶团和丝状菌都以较大速率降解底物与增殖但由于胶团细菌比增殖速率较大其增殖量也较大从而较丝状菌占优势而反应池中存在着较大的浓度梯度而且处于缺氧好氧交替变化之中这样的环境条件可选择性地培养出菌胶团细菌使其成为曝气池中的优势菌属有效地抑制丝状菌的生长和繁殖克服污泥膨胀从而提高系统的运行稳定性适用范围广适合分期建设工艺可应用于大型中型及小型污水处理工程比工艺适用范围更广泛连续进水的设计和运行方式一方面便于与前处理构筑物相匹配另一方面控制系统比工艺更简单对大型污水处理厂而言反应池设计成多池模块组合式单池可独立运行当处理水量小于设计值时可以在反应地的低水位运行或投入部分反应池运行等多种灵活操作方式由于系统的主要核心构筑物是反应池如果处理水量增加超过设计水量不能满足处理要求时可同样复制反应池因此法污水处理厂的建设可随企业的发展而发展它的阶段建造和扩建较传统活性污泥法简单得多剩余污泥量小性质稳定传统活性污泥法的泥龄仅天而法泥龄为天所以污泥稳定性好脱水性能佳产生的剩余污泥少去除产生剩余污泥仅为传统法的左右由于污泥在反应池中已得到一定程度的消化所以剩余污泥的耗氧速率只有以下一般不需要再经稳定化处理可直接脱水而传统法剩余污泥不稳定沉降性差耗氧速率大于必须经稳定化后才能处置第五步浅层气浮用于去除废水中剩余比重接近于水的细小纤维物质去除率可达以上污泥处理从初沉调节池水解酸化池池气浮池排除的污泥先进入污泥池初步浓缩后由污泥提升泵打打污泥脱水干化车间加混凝剂经离心脱水干化后外运总结上述采用本设计流程是安全可行的
tj