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时间:2020-10-17
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1、.垃圾渗沥液处理设计方案.工艺:校核:审定:(GB16889-1997)一级标准。即:单位:mg/l项目pHCODcrBOD5SSNH3-N出水水质6~91003070152、设计依据(1)《中华人民共和国环境保护法》;1、概况1.1工程概况垃圾渗沥液处理厂处理能力为150m3/d。1.2废水量设计污水量为150吨/日,设计处理流量为6.25吨/时(按高峰流量设计)。1.3设计水质单位:mg/l项目pHCODcrBOD5SSNH3-N进水水质200001.4排放标准按建设方要求,处理后出水执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(2)《中华人
2、民共和国水污染防治法》;(3)《污水综合排放标准》;(4)《生活垃圾填埋污染控制标准》;(2)《给水排水设计规范》;(3)建设单位提供的有关资料。3、设计原则(1)工艺成熟可靠,流程简单有效,投资省占地少,处理后出水达到《生活垃圾填埋污染控制标准》一级标准;(2)布置紧凑合理,采用部分埋地式,充分利用空间;(3)主体构筑物采用钢筋混凝土结构,设备及器材具有一定的耐腐蚀性能;(4)自动化控制,运行管理方便,运行费用低。4、设计资料(1)地理位置(2)气象条件5、采用庆中水处理系统处理废水原理5.1处理废水原理1.硅藻物化过程硅藻在精选过
3、程中把与硅藻共生的杂质分离除去,这样使硅藻表面本已平衡的电位形成不平衡电位。在水处理过程中,硅藻精土处理剂被微量加入污水中后,在高速搅拌,或抽吸污水的泵机叶片旋转下,瞬间散于水体之中,硅藻表面的不平衡电位能中和悬浮离子的带电性,使胶体颗粒的胶团结构的ξ电位减小或为零,从而达到胶体颗粒脱稳作用的目的,促使水中的污染物快速絮凝、沉淀。污水相斥电位受到破坏而与硅藻形成缪羽,电价中和并凝集成较大的絮花,借重力沉淀至底部。另一方面,由于硅藻巨大的表面积、巨大的孔体积和较强的吸附力,把超细微粒物质和油类吸附到硅藻表面,形成链式结构。由非晶体活性二
4、氧化硅组成的硅藻,具有在水体中相聚和自由沉降为硅藻饼的性能。再加上精土被改性后产生的絮凝作用,加快硅藻等凝聚到水底形成硅藻饼的速度,使硅藻吸附时电位中和,污染物质瞬间下沉与水体分离,再加上由硅藻纳米微孔组成的松散超滤层对上升水流的超滤,使超细微粒组成的胶体及细菌被超滤,清水向上流出。实践经验表明,硅藻土物化处理过程对污水中COD的去除率在70%左右,对BOD的去除率在70%左右,对SS的去除率>90%,对TP的去除率>92%,氮的去除率为30%左右。1.硅藻生化过程以硅藻土作为生化过程内微生物的载体,采用常规缺氧/好氧工艺流程。通过控
5、制溶解氧来控制好氧池曝气量,一般好氧池溶解氧控制在3.56~4.73mg/L;曝气池硅藻土投加量为50mg/L;污泥间歇地排除,以保持生化池内混合液悬浮固体质量浓度在14~15mg/L;处理出水从二沉池溢流出来。通过控制生化池停留时间,达到不同的出水指标。硅藻土载体上生长有大量的活性生物,对污水中的CODcr及氨氮的去除起到积极作用。一方面,通过硅藻土颗粒的吸附、絮凝、过滤作用和硅藻土上生物膜的生物去除作用,硅藻生化工艺对CODcr有较好的去除率(国家“八六三”高技术研究发展专项基金资助项目——硅藻土复合生物反应器处理生活污水的研究表
6、明:当停留时间在5h时,对CODcr的去除率达到85.7%);另一方面,保证生化过程有足够的停留时间,控制好氧反应池内溶解氧浓度及污泥回流量,硅藻土上生长的微生物将对氨氮及有机氮进行硝化反硝化,并达到很好的去除效果(国家“八六三”高技术研究发展专项基金资助项目——硅藻土复合生物反应器处理生活污水的研究表明:当停留时间在5h时,对氨氮的平均去除率达到84.6%);再一方面,对TP的去除主要是通过硅藻土的吸附、絮凝、过滤和部分生物作用,因此在生化池内适量、定时增加硅藻土,并保证足够的停留时间,即能达到较高的TP去除率(国家“八六三”高技术
7、研究发展专项基金资助项目——硅藻土复合生物反应器处理生活污水的研究表明:当停留时间在5h时,对TP的平均去除率达到89.2%)。1.污泥处理硅藻土具有能自身脱水的功能,当沉渣被排放到脱水设备上时,通过机械挤压压榨脱水。沉渣被吸附着留在滤布上而水质透过硅藻被过滤到滤布外回流到调节池。沉渣保持在含水70%左右,成饼状装袋取走,从而达到污水处理为清水的目的。5.1工艺优势1、投资费用低,本工艺与传统工艺相比,占地面积小,工艺流程短。2、运行费用省,实际运行费用中的占大部分的是药剂费,水处理主池中水处理剂用量约在十万分之五,水处理剂单价为**
8、**元/吨(含运费),故每处理1立方米生活污水药剂费不超过0.1元(按十万分之五算),加上电力、人工和其他药剂费,每处理1立方米污水的运行费用不超过10元。3、总磷总氮去除率高,去除重金属有明显效果。由于硅藻精土水处理工
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