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时间:2017-11-12
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1、潜江某食品工业园污水处理厂建设策划书2.1工程规模及水质2.1.1工程规模2.1.2设计水质本工程的原水主要来源于食品加工的生产废水、洗涤废水,除此之外,尚有部分食堂和厂区生活污水。生产废水中的主要污染物质有格蛋白、乳脂肪、乳糖和无机盐类。洗涤废水中主要含有一定数量的洗涤剂、杀菌剂和悬浮物等。这些污染物在水中呈溶解状态和胶体悬浮状态,并有大量油脂漂浮于水面上,且易散发出异味。水质参照业主提供的资料来确定。经污水处理站处理的污水排入自然水体,根据要求,污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB19818-2002)中的一级B标准,设计进出水水质
2、参数见下表2-1所示:表2-1设计进出水水质(日均值)项目污水厂CODcr(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)动植物油(mg/L)进水水质出水水质去除率(%)2.2工艺方案选择从表2-1数据可看出,污水溶解性CODcr与BOD5均较高,BOD:COD的比值>0.4,宜采用生化处理工艺。生化处理工艺具有处理效率高,运行费用低,污泥量少,不产生二次污染的优点。鉴于来水水质浓度较高,应采用14UASB+曝气+MBR的生化处理工艺,才能达到较好的出水效果。曝气是使空气与水强烈接触的一种手段,其目的在于将空气中的氧溶解于水中,或者将水中不需要的气体
3、和挥发性物质放逐到空气中。换言之,它是促进气体与液体之间物质交换的一种手段。它还有其他一些重要作用,如混合和搅拌。这适用于有机物浓度较高的污水MBR是指将超、微滤膜分离技术与污水处理中的生物反应器相结合而成的一种新的污水处理装置。这种反应器综合了膜处理技术和生物处理技术带来的优点。超、微滤膜组件作为泥水分离单元,可以完全取代二次沉淀池。超、微滤膜截留活性污泥混合液中微生物絮体和较大分子有机物,使之停留在反应器内,使反应器内获得高生物浓度,并延长有机固体停留时间,极大地提高了微生物对有机物的氧化率。同时,经超、微滤膜处理后,出水质量高,可以直接用于非饮
4、用水回用。系统几乎不排剩余污泥,且具有较高的抗冲击能力。特别是1989年Yamamoto将中空纤维膜应用于活性污泥处理中,使工艺运行成本大大降低,实际应用前景广阔。2.3工艺设计2.3.1工艺流程142.3.2工艺流程说明厂区内污水经管道收集后,进入格栅井,由格栅机除渣后,自流入集水井,若污水污染负荷过高,需将集水井的部分水抽至事故池,待污水系统稳定后,将事故池中的污水分量抽到隔油沉淀池处理,正常情况下直接用泵将集水井中的水抽至隔油沉淀池,大颗粒物落至池底,同时浮油上浮至池面进入集油池,然后由自吸泵抽入UASB中。14UASB由污泥反应区、气液固三相
5、分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水从厌氧污泥床底部流入与污泥层中污泥进行混合接触,污泥中的微生物分解污水中的有机物,把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出,微小气泡在上升过程中,不断合并,逐渐形成较大的气泡,在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器,沼气碰到分离器下部的反射板时,折向反射板的四周,然后穿过水层进入气室,集中在气室沼气,用导管导出,固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区,污水中的污泥发生絮凝,
6、颗粒逐渐增大,并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内,使反应区内积累大量的污泥,与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢出,然后排出污泥床。曝气池将空气中的氧溶解于水中,或者将水中不需要的气体和挥发性物质放逐到空气中,氧化处理水中的有机污染物。同时,将曝气池中的上清液回流至UASB中,进一步降解水中的有机污染物以及实现脱氮处理。MBR是指将超、微滤膜分离技术与污水处理中的生物反应器相结合而成的超、微滤膜截留活性污泥混合液中微生物絮体和较大分子有机物,使之停留在反应器内,使反应器内获得高生物浓度,并延长有机固体停留时间,极大地
7、提高了微生物对有机物的氧化率,极大程度上处理水中的污染物。最终处理水经清水池流入巴歇尔槽排放,部分水经泵吸收回用灌溉。同时,来自隔油沉淀池,USAB以及MBR中的污泥经污泥泵抽吸至污泥池,将污泥通过板框压滤机处理后泥渣外运排放。2.3.3主要构筑物简介及设计参数(1)格栅井及集水井功能:拦截污水中较大粒径的悬浮物,防止其堵塞水泵,对后续处理单元造成影响。结构形式:地下砖混结构数量:1座设计尺寸:L×B×H=2.055m×0.84m×2.2m主要设备:格栅机1台,(2)隔油沉淀池功能:隔油沉淀池用于隔除上升浮油以及去除水中的大颗粒物质。结构形式:地下砖
8、混结构数量:1座设计尺寸:L×B×H=7.87m×5.14m×3.2m有效水深:he=4.2m14停留时间:
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