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化工废水深度处理循环利用工程设计_刘帅

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文档简介:

资源与环境化工设计通讯ResourcesandEnvironmentChemicalEngineeringDesignCommunications·215·第45卷第1期2019年1月常规的一级及二级处理后的污水一般都直接排入河海中,不能很好的利用,造成了一定的资源浪费,同时部分废水未能达标排放,造成了严重的环境污染问题,倘若这些污水能再经过深度处理,除去水中残留的有机污染物,氮、磷等营养物质及盐类,不仅能够达到更好的排放效果,同时还可“变废为宝”,因此设计废水的循环利用工程是十分有必要的。本设计中需要处理的主要为化工废水及生活污水的混合污水,由于进水中难生物降解的有机物含量较高,同时含有较高含量的氮、磷等无机物质,可生化性较差,根据出水要求及设计手册的要求进行设计后,拟采用物化—生化—深度处理的工艺流程,具体步骤为气浮—水解—生化—二沉池—过滤—臭氧。在确定好整体工艺流程的基础上,根据进水水质情况,按照相对应的出水水质要求,着重对各环节工艺方案进行工艺比选。1工艺方案选择原则1.1工艺合理性整个工艺方案首先要能够达到较高的污染物处理率,有较好的除油及脱氮除磷能力,出水水质达标且稳定性好。1.2经济节能整体厂房及设备占用面积较小,总体投资及运行费用较低。1.3易于管理主体工艺流程及运营管理较简单,设备可靠且维修简单,灵活性好,有较好的自动化控制水平。1.4绿色环保要考虑厂房周围的环境,避免产生的臭气扩散以及噪声影响周围生活区,同时妥善处理产生的污泥等问题。2前处理工艺选择2.1格栅由于进水中必然含有一定的悬浮物及漂浮物,因此在整体系统之前需要设置格栅,从而可以有效地阻截较大的漂浮物及悬浮物。2.2调节池主要对进水的水量及水质进行调节,以确保后续反应的稳定进行。2.3气浮池由于进水为化工废水,存在油类污染物,考虑到气浮池在去除无机悬浮物质的同时,也可以去除油类物质,提高后续生化处理的效果,因此本设计拟采用加压溶气气浮法。2.4水解酸化池提高BOD5/COD比,从而促进之后的生化反应。3生化处理工艺可行性分析及选比3.1生物化学处理的概念生物化学处理是利用生物化学的原理降解有机污染物的一种处理方式,广泛应用于污水处理、固体废弃物处理等方面。我国20世纪30年代逐步开始进行污水处理,其中生物化学处理不仅能够有效地处理水质,且最为经济,是我国目前最主要污水处理工艺。3.2污水生物处理可行性分析3.2.1污水生化处理可行性分析本项目污水二级处理拟采用生化处理,BOD5(五日生化需氧量)与CODcr(重铬酸钾盐指数)的比值BOD5/CODcr,是经常用于判断污水可生化性的重要水质指标,一般来说BOD5/CODcr的值越大,则污水可生化性越好。本工程设计的进水BOD为200mg/L,COD为1000mg/L,BOD/COD=0.2,属于较难生化,即进水中含有大量难以生物降解的有机污染物,因此需要进行隔油及水解酸化处理后,方可进行生物处理。3.2.2污水脱氮可行性分析根据生物脱氮的原理可知,污水中需要有足够量的有机物,才能保证生物脱氮的顺利进行,否则需要外加碳源。当C/N>2.86时,生物脱氮就能够较好的进行,而一般在实际工程中,将C/N=3.5作为可有效生物脱氮的标准。本工程设计的C/N=4,故可以进行有效脱氮。3.2.3污水脱磷可行性分析污水需要一定量的BOD5才能有效的进行生物除磷,因为进水中的BOD5可以为微生物提供营养物质,从而达到较好的除磷效果。一般来说当BOD5/TP≥20时才能较好地进行生物除磷,本工程进水BOD5=200mg/L,TP=5mg/L,BOD5/TP=40,可以进行生物除磷。摘要:化工废水的处理问题直接关系到我国水资源循环再利用事业的发展,一直以来受到了全社会的关注,但是化工废水循环利用工艺的种类较多,每种工艺对化工废水的处理效果不同,那么,如何在众多工艺中选择较为经济合理的处理方式显得尤为重要。主要针对化工废水深入处理循环利用工程设计进行了研究,对工程设计中的工艺选比环节进行重点研究,在SBR工艺、A2/O工艺、MUCT工艺三类不同的处理工艺中进行选择,最终确定最适合化工废水深度处理循环利用的工艺技术,推动我国水资源循环再利用事业的发展。关键词:化工废水;工艺设计;循环利用中图分类号:X78文献标志码:B文章编号:1003–6490(2019)01–0215–02EngineeringdesignofdeeptreatmentandrecyclingofchemicalwastewaterLiuShuaiAbstract:ThetreatmentofchemicalwastewaterisdirectlyrelatedtothedevelopmentofwaterrecyclinginChina.Thetrea

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