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调节排放废水水量、水质的不均匀性,使其达到水量、水质均匀稳定的处理构筑物。一般情况下,工业区、小城镇、工业企业及车间排出的废水(或污水)的水量和水质在一昼夜(或每班)内都有较大变化。为使排水输送管道、设备和处理构筑物能正常工作,排放的废水(或污水)应通过一定容量的水池,并停留一定时间,使高峰流量或高浓度废水(或污水)在池中混合均匀,以避免高浓度物质集中排放所带来的危害,达到预计要求。一般设在处理厂入口或在车间废水排放口处。
翻译成英文如下: oil processing plant in the pool 你没有给出上下文情景,所以不一定直接可以拿来用
含氰废水调节池要加盖,是因为:氰是气体,挥发性很强,,因此,必须加盖,防止氰气跑出来。
国内污水处理厂基本上都把停留时间设计成12小时以上。我在一家日本独资水处理公司上班。随技术人员去过很多现场。依照日方图纸,在确保水质,水温稳定均一的前提下。时间最短可以达到6-8小时
水厂一期工程施工方案(废水调节池)
西宁市第七水厂一期工程施工方案(废水调节池) 1 第一章 编制依据 3 第二章 工程概况 ...................................................... 4 一、工程简介 ................................................................. 4 二、工程内容 ................................................................. 4 三、主要工程量 ............................................................. 4 第三章 工程特点 ...................................................... 8 一、工艺及安
调节池设计
调节池设计 假定:在水一方餐厅每天用水量为 15m3左右,用水高峰期分别为 10:00am—14:00pm和 17:00pm—21:00pm两个时间段。平均每个时 间段进水量为 m3。其他时间段没有进水。 则其 24 小时平均流速为 m3/h。(所以最优的出水量是控制在 m3/h。) 据此绘制污水流量变化曲线见下图,见红色线表示。蓝色线表示 平均污水流量。 当进水量大于出水量时, 余量在调节池中贮存, 当进水量小于出 水量时,需取用调节池中的存水。由此可见,调节池所需容积等于上 图中面积 A、B或 C中最大者,即调节池的理论调节容积为 *13= m3。 设计中采用的调节池容积,一般宜考虑增加理论调节池容积的 10%-20%,故本例中调节池容积按 V=*= m3,约等于 10 m3来计算。 调节池池子高度取 2m,其中有效水深,超高。则池面积为 A=V/h=10/=。 将调节池长设为 3
从渭南市城投公司获悉,截至9月底,渭南市区污水处理厂提标改造项目已完成废水调节池主体施工,完成硝化生物滤池砼浇筑工程量的98%,完成反硝化深床滤池砼浇筑工程量的85%,预计年底完成主体工程建设。
据了解,在渭南市政府和各相关部门的支持下,该项目于2011年经市发改委批准立项,总投资8991万元,建设规模日处理污水10万吨,总占地面积约21.77亩。主要建设内容包括:进水提升泵站、硝化滤池、反硝化滤池、废水调节池、反冲洗间、出水井、混合反应沉淀池、精密过滤站、污泥泵房、加药间、变配电等配套设施。年度计划完成投资6000万元,现已完成投资4500万元,占年度投资的75%。
(供应一体化食品废水处理设备)
调节池--复合生化--沉淀--消毒--排放
该机结构紧凑,融合了生化处理工艺和消毒处理工艺。处理废水出水完全能够达到国家环保规定的排放标准。
(1)调节池。含盐废水调节池考虑的主要因素是废水盐浓度的变化,除生产波动周期、冲击因素外,应重点考虑水中盐浓度的变化和如何进行调整,如低含盐水量的减少或过高含盐来水的冲击。
(2)曝气池。根据废水中含盐类型不同,曝气池选择也应有所不同。生物处理含CaCL2较高的废水,应采用传统曝气方式。钙离子能增加活性污泥的絮体强度,高CaCL2可使污泥中灰分达到40%~50%,污泥密度增加,曝气池中的污泥浓度可在5000mg/L以上。因此,应采用提升力较大的传统曝气、深井曝气、流化床曝气等曝气方法。曝气也应选用气泡较大、提升力较强的散流曝气器等曝气方式。不可采用气泡较小的微孔曝气器和可变孔曝气器,防止曝气孔被无机盐堵塞,不利于曝气池的搅动。在水量小于1000m3条件下也可以采用射流曝气,射流曝气氧的传递效率高,而且不易堵塞曝气设备。曝气强度也应大于普通生物处理,在10m3/(m2·h)左右,或用中心管来增加提升和搅拌能力。高含盐情况下氧的传递速度增加对高污泥浓度有利,只要菌胶团不解体,即使产生丝状菌,污泥也不会上浮流失。含磷营养盐应注意投加位置,以免产生的磷酸钙盐沉淀不仅影响使用效果,而且产生结垢易堵塞管线。
在用SBR工艺处理高盐废水时,由于SBR是瀑气,沉淀一体,所以在设计的时候要充分考虑到沉淀时间,尤其是在处理含高浓度的钠盐的废水,含钠盐的废水沉淀效果差,故沉淀时间应该相应延长,再就是在为了减少滗水器对沉淀的污泥的干扰,滗水的深度也应该相应减小。在处理盐度波动较大的废水的时候,仍然需要设置调节池。有高浓度含盐废水需要处理的单位,也可以到污水宝项目服务平台咨询具备类似污水处理经验的企业。
生物膜工艺是处理高盐度废水的理想工艺,如瀑气生物滤池工艺,接触氧化工艺曝气等,在处理钙盐含量高的废水时,要注意填料或者滤料的选择,在瀑气生物滤池中要设计较大的反冲洗强度和时间。接触氧化池的填料也宜采用空隙率较高的类型,填料的安装要考虑到易于拆卸和冲洗,防止废水处理过程中形成的碳酸钙堵塞填料。含NaCl较高的废水生物处理时,污泥灰分含量低于含CaCL2废水,而含盐废水密度大,在污泥膨胀或曝气池受到冲击污泥解体时,菌胶团比含CaCL2废水容易上浮流失,因此含NaCl较高的废水生物处理最好采用生物膜法。
(3)二沉池。二沉池表面负荷应有一定的余量,主要是考虑废水密度增加,不利于污泥沉淀,尤其是含NaCl废水。处理水量较大时,特别是含CaCL2废水,最好采用周边传动式刮泥机,以适应污泥浓度高、密度大的特点。在采用传统活性污泥法处理高CaCL2废水时,应适当加大污泥回流量,以减少废水波动造成的冲击,提高系统的稳定性。
(4)污泥脱水。由于含CaCL2废水生物处理的剩余污泥含钙盐多,有利于脱水,可不用加絮凝剂。经浓缩后的污泥浓度可大于50g/L。剩余污泥量与普通废水处理的剩余污泥类似,设计参数可参考普通污泥脱水。
在处理钙离子浓度高的废水时,由于活性污泥中的无机成分高,有机物去除能力较低,较低的负荷情况下运行,污染物的去除率要高于高负荷条件下,但是延时曝气又不太适合处理高盐废水,因为污泥龄长,水力停留时间长,活性污泥容易老化,絮凝性能变差,最终影响出水效果。
高盐废水除盐,生化后最终还需蒸发结晶法除盐,晶体析出后用离心机分离,分离后的晶体或作为固废或精制为产品销售皆可。母液回设备内部继续蒸发结晶除盐。
我主要讲一下蒸发结晶除盐发的设备选型问题。常规的多效蒸发设备只能解决污水水分蒸发,在常规设备系统内增加一套或多套OSLO、DTB、强制循环结晶器,即可满足蒸发结晶法除盐的需要。
但是常规多效蒸发设备除了相对应的耗电外,还需要大量的蒸汽消耗,比如按照8000kg/h计算,下面为能耗对比表:
8吨/小时蒸发量运行成本 |
|||
蒸发器类型 |
MVR蒸发器 |
三效蒸发器 |
|
机械压缩机 |
312KW/h |
249.6元 |
|
其他电力设备 |
60KW/h |
48元 |
85.5KW/h(每度电按0.8元计算) |
鲜蒸汽 |
0T/h |
0元 |
2.8T/h(每吨蒸汽200元计算) |
冷却水损耗 |
0.5m³/h |
1元 |
3m³/h |
每小时成本 |
298.6元 |
615元 |
|
每吨成本 |
38.2元 |
76.8元 |
|
每年运行成本 |
2364912元 |
4423680元 |
常规蒸发器蒸发每吨水没有节能措施时消耗蒸汽:
单效 1100kg/h
双效 550kg/h
三效 370kg/h
四效 280kg/h
五效 220kg/h
这还是在没有计算热损耗的情况下的耗能,如果加上热损还会更高。
利用锅炉高温烟道气,化工热交换水,高温废水,高温冷凝水等,能耗就可以大大降低了。
高含盐废水生物处理流程的选择高含盐废水生物处理流程与普通生物处理流程基本一样,主要包括调节池、曝气池、二沉池、污泥回流、剩余污泥脱水、投加营养盐等。
(1)调节池。含盐废水调节池考虑的主要因素是废水盐浓度的变化,除生产波动周期、冲击因素外,应重点考虑水中盐浓度的变化和如何进行调整,如低含盐水量的减少或过高含盐来水的冲击。
(2)曝气池。根据废水中含盐类型不同,曝气池选择也应有所不同。生物处理含CaCL2较高的废水,应采用传统曝气方式。钙离子能增加活性污泥的絮体强度,高CaCL2可使污泥中灰分达到40%~50%,污泥密度增加,曝气池中的污泥浓度可在5000mg/L以上。因此,应采用提升力较大的传统曝气、深井曝气、流化床曝气等曝气方法。曝气也应选用气泡较大、提升力较强的散流曝气器等曝气方式。不可采用气泡较小的微孔曝气器和可变孔曝气器,防止曝气孔被无机盐堵塞,不利于曝气池的搅动。在水量小于1000m3条件下也可以采用射流曝气,射流曝气氧的传递效率高,而且不易堵塞曝气设备。曝气强度也应大于普通生物处理,在10m3/(m2·h)左右,或用中心管来增加提升和搅拌能力。高含盐情况下氧的传递速度增加对高污泥浓度有利,只要菌胶团不解体,即使产生丝状菌,污泥也不会上浮流失。含磷营养盐应注意投加位置,以免产生的磷酸钙盐沉淀不仅影响使用效果,而且产生结垢易堵塞管线。
在用SBR工艺处理高盐废水时,由于SBR是瀑气,沉淀一体,所以在设计的时候要充分考虑到沉淀时间,尤其是在处理含高浓度的钠盐的废水,含钠盐的废水沉淀效果差,故沉淀时间应该相应延长,再就是在为了减少滗水器对沉淀的污泥的干扰,滗水的深度也应该相应减小。在处理盐度波动较大的废水的时候,仍然需要设置调节池。
生物膜工艺是处理高盐度废水的理想工艺,如瀑气生物滤池工艺,接触氧化工艺曝气等,在处理钙盐含量高的废水时,要注意填料或者滤料的选择,在瀑气生物滤池中要设计较大的反冲洗强度和时间。接触氧化池的填料也宜采用空隙率较高的类型,填料的安装要考虑到易于拆卸和冲洗,防止废水处理过程中形成的碳酸钙堵塞填料。含NaCl较高的废水生物处理时,污泥灰分含量低于含CaCL2废水,而含盐废水密度大,在污泥膨胀或曝气池受到冲击污泥解体时,菌胶团比含CaCL2废水容易上浮流失,因此含NaCl较高的废水生物处理最好采用生物膜法。
(3)二沉池。二沉池表面负荷应有一定的余量,主要是考虑废水密度增加,不利于污泥沉淀,尤其是含NaCl废水。处理水量较大时,特别是含CaCL2废水,最好采用周边传动式刮泥机,以适应污泥浓度高、密度大的特点。在采用传统活性污泥法处理高CaCL2废水时,应适当加大污泥回流量,以减少废水波动造成的冲击,提高系统的稳定性。
(4)污泥脱水。由于含CaCL2废水生物处理的剩余污泥含钙盐多,有利于脱水,可不用加絮凝剂。经浓缩后的污泥浓度可大于50g/L。剩余污泥量与普通废水处理的剩余污泥类似,设计参数可参考普通污泥脱水。
在处理钙离子浓度高的废水时,由于活性污泥中的无机成分高,有机物去除能力较低,较低的负荷污情况下运行,染物的去除率要高于高负荷条件下,但是延时曝气又不太适合处理高盐废水,因为污泥龄长,水力停留时间长,活性污泥容易老化,絮凝性能变差,最终影响出水效果。