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实验室废水处理设计方案.doc

上传人:小博士 2022/6/17 文件大小:101 KB

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文档介绍

文档介绍:项目背景

中国科学院广州生物医药与健康研究院实验楼每天产生的 废水包括清洗污水、实验过程产生的污水等;由于该实验楼所排 出的废水COD、BOD、SS及大肠杆菌类的细菌等水质指标都超 出了广东省水污染物排放限值中的一级排放有机酸量增加,废水pH 值下降,长链、复杂有机物得以断链成为较简单、分子量较小的物质, 废水的可生化性(BODJCOD)提高,有利于后续好氧处理。废水经 水解酸化处理后,
COD将有所下降,但更重要的是废水的生化性有了 很大的改善,可大大提高后续好氧处理的效率。
好氧池供氧采用鼓风曝气,并采用推流式生物膜法,废水由一端 进入好氧池后,沿池呈活塞流向前推进,在此过程中,废水中的污染 物质被附着于池内填料上的好氧微生物不断吸附和降解。由于废水中 的浓度沿池长逐渐递减,池内各处生长的微生物的种群和数量将对应 于该处的废水水质而自然优化,从而提高了处理效果和出水的水质O 好氧池采用生物膜法,可免除常规活性污泥法用于废水处理时经常发 生的污泥膨胀,污泥流失之患。
好氧池的出水在后续的二沉池中进行泥水分离,根据我们以往的 工程经验,二沉池选用竖流式沉淀池的形式,设一个泥斗,该处污泥 随即被回流到酸化池和好氧池。二沉池出水要经过消毒池加***消毒处 理方可达标排放。
工艺建构筑物设计

设计时,将不同的建、构筑物分别集中布置,并考虑以下原则:
,避免主管道的迁回 曲折;
,以减少主风管长度;

4. 2. 1调节池
(1)构筑物:按1. 0m3/h规模设计。
功能:接纳流出废水,提供足够的调节容量以满足水质水量
的调节需要,保证废水提升系统的正常运行。
结构型式:地下式钢筋磔矩型水池。
设计流量:1. 0m3/h
有效容积:V =24n)3
停留时间:24. 0小时
尺寸:BXLXH=2. 0X4. 0X3. 5m3
数量:1座。
(2)主要设备
提升泵
性能参数:Q=, H=10m, N=
数量:2台,一用一备。
控制方式:池内设置液位计,根据调节池内水位高低自动
启停。
4. 2. 2水解酸化池
构筑物:按1. 0m3/h规模设计
功能:将废水中悬浮物截留并能去除部分溶解性有机物,
将难于好氧生化降解的物质转化为小分子物质以便
在后续生化处理构筑物中去除。
结构型式:地下式钢筋K水池
设计流量:1. 0m3/h;数量:1座。
设计参数:
停留时间:24. 0小时;
有效水深:H=5. 00m
有机负荷:1. 60kgCOD/ (m3 - d)
池中设填料,填料体积:V=18m3
工艺尺寸:BXLXH=2. 0X3. 0X5. 5m3
主要设备
布水系统,直接布水两种方式,布水管进行环形的设计,呈网状 均匀分布在池底,能充分均匀布水,并能有效混和池中厌氧污泥与废 水,提高酸化池中厌氧污泥与废水的吸附效果。

按1. 0m3/h规模设计
(1)构筑物
功能:利用好氧菌群将废水中有机物质深度降解以达到水质净 化的目的。
结构型式:地下式钢筋磔矩形水池。
设计流量:Q=
数量:1座
停留时间:T=20. 0小时
有效水深:H=5. 0mo
有机负荷:/(m3・d);气水比:15:1。
工艺尺寸:BXLXH=2. 0X2. 0X5. 5m3
池中设填料,填料体积:V=12m3
池中设曝气头:10个(服务面积:0. 4 m2/套)。
(2)主要设备
配备三叶罗茨风机二台(一用一备),
总风量:,风压 5 3 . 9 Kp a ,
型号:SSR5 0 - 5 0A, N=, Q=0. 9 0m3/ mi n
风机安装于风机房内。
4. 2. 4二沉池
按1. 0m7h规模设计。根据以往同类废水的设计经验和该厂的实 际情况,选用竖流式沉淀池,该型沉淀池能有效提高二沉池的沉淀效。
(1)构筑物
功能:将从接触氧化池出来的混合液泥水分离。
结构型式:地下式钢筋磔水池
设计流量:Q=
类型:竖流式沉淀池
数量:1座,
表面负荷:Q=l. 80m3/(m2 • h)
工艺尺寸:BXLXH=2. 0X2. 0X5. Om3
停留时间:16小时
(2)主要设备
①回流污泥泵
性能参数:Q=lm3/h, H=10m, N=0. 75kw。
数量:2台,一用一备
控制方式:定时启停

按1. 0m3/h规模设计。
功能:接纳二沉池出水、对污水进行加***

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