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时间:2017-12-19
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1、USFB和A/O组合工艺在高浓度制药废水中应用 摘要:某制药废水成分复杂,处理难度高,废水排放不均匀,通过USFB与A/O组合处理工艺后,水质达到《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准。关键词:USFB;A/O;组合处理工艺中图分类号:F768文献标识码:A1工程概况福建某制药有限公司是以产、研、销相结合的高新技术企业,其废水来源主要是制药车间生产过程中产生的生产废水、洗涤污水及冲洗水等,废水排放不均匀,有机污染物浓度高,中低浓度废水可生化性好,可以补充高浓度废水后续处理所需的碳源。针
2、对上述情况,铺设不同管道,高浓度废水、低浓度废水分别进入系统进行处理。废水水量水质见表1,工艺流程见图1。表1工程设计水质水量及排放标准11生产过程产生的废水经收集后输送至污水处理站。生产废水首先进入格栅井,格栅井中设置机械格栅,用来去除废水中漂浮物和较大悬浮物。格栅井出水自流进入中和池,在此投加精制石灰,对废水pH值进行调节,同时能去除一定量的硫酸盐。中和池出水自流进入调节池,在此进行水质水量的均衡,然后自流进入初沉池。初沉池出水经集水池收集,提升后进入一级USFB反应器,硫酸根离子转化为S单质随沉淀
3、器污泥排出,出水自流进入微曝气除硫器,出水经沉淀器后进入二级USFB反应器。二级USFB反应器出水经沉淀后提升进入深层曝气池,进行深层曝气的目的是使氧的利用率提高,废水与气泡接触时间长,池内为紊流状态,有利于气液两相的充分混合。深层曝气池出水经二沉池沉淀后自流进入兼氧池,通过兼性菌使部分有机物进行降解,同时部分大分子物质被分解,废水生化性可得到提高,兼氧池出水自流进入A/O生化池。在A/O生化池内,进一步通过好氧菌的作用对有机污染物进行降解。生化出水自流进入终沉池,再经过氧化池与复合快滤池处理后,即可达
4、标排放。在复合快滤池内,水中的大部分悬浮物被滤料层截留,未降解的部分有机污染物被生物膜吸附去除。快滤池底设反冲洗系统,利用清水池清水反冲洗滤料,使其截留物得到及时排出。反冲洗出水进入污泥浓缩池,快滤池出水进入清水池。清水池接纳复合快滤池处理后的达标水,池内设反冲洗水泵,用于复合快滤池的反冲。11系统中初沉池、沉淀器、厌氧沉淀池、二沉池、终沉池产生的污泥,以及复合快滤池反冲洗出水均进入污泥浓缩池,浓缩污泥经带式压滤机脱水后,泥饼做外运处理。浓缩池上清液及带机滤出水回流至调节池。2主要构筑物及设备(1)格栅
5、井:1座,结构尺寸,2000×300×2000mm。(2)中和池:1座,结构尺寸,4000×2000×3000mm。(3)调节池:1座,结构尺寸,8000×6000×4500mm。(4)初沉池:1座,结构尺寸,φ6000×5500mm,钢砼结构,有效水深,5m,有效容积,141.3m3,表面负荷,0.45m3/(m2·h),周边传动刮泥机1台。(5)集水池:1座,结构尺寸,4000×2000×3500mm。(6)一级USFB反应器:1座,结构尺寸,10000×10000×8000mm。(7)沉淀器:1座
6、,结构尺寸,φ3600×4000mm。(8)二级USFB反应器:1座,结构尺寸,10000×10000×7000mm。(9)厌氧沉淀池:1座,结构尺寸,Ф6000×5500mm。(10)深层曝气池:1座,结构尺寸,12000×10000×8000mm,钢砼结构,有效水深,7.5m,有效容积900m3,污泥浓度5000mg/l,COD负荷0.29kgCOD/m3·d,BOD污泥负荷,0.06kgBOD/kgMLSS·d,需气量8.59m3/min。11(11)二沉池:1座,结构尺寸,φ6000×5500m
7、m,钢砼结构,有效容积141.3m3,有效水深5.0m,停留时间,11.3h,表面负荷0.45m3/(m2·h)。(12)兼氧池:1座,结构尺寸6000×5000×6000mm。(13)A/O生化池:1座,结构尺寸,12000×10000×6000mm,钢砼结构,有效容积600m3,有效水深5.0m。(14)终沉池:1座,结构尺寸φ6000×5500mm,钢砼结构,有效容积141.3m3,有效水深5.0m,停留时间11h,表面负荷0.45m3/(m2·h)。(15)氧化池:1座,结构尺寸4000×200
8、0×2500mm,钢砼结构,有效容积16m3,有效水深2.0m,停留时间1.28h;氧化剂投加装置:型号FEHO-322;氧化能力:300m3/d。(16)复合快滤池:1座,结构尺寸4000×2000×5000mm,钢砼结构,滤速6m/h,有效容积32m3,有效水深4m,滤料层高2.5m。(17)清水池:1座,结构尺寸4000×2000×3500mm,钢砼结构,有效容积25m3,有效水深3.125m,停留时间1.92h。(18)污泥浓缩池:
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