某藥業有限公司污水處理工程
一、工程概況
制藥污水中含有大量的抗生素及有機污染物,如不進行有效的處理,勢必嚴重影響周圍環境,危害廣大人民群眾的身體健康,我公司根據多年來處理該項污水的成功經驗,受業主委托,根據有關國家依據,對該制藥污水處理系統編制本設計方案及綜合報價,供有關領導及專家認可。
本方案的工藝采用生化法及物化法相結合,設備結構采用混凝土和鋼制設備相結合;設備的布置形式主體為地上建筑,少量為埋地式,占地表面積較少;設備的運行方式簡便,易于操作管理;出水達到國家一級排放標準后排放。
二、設計及施工范圍、原則
(一)、設計及施工范圍:
1、本工程設計及施工范圍,自廠區排放的制藥污水至污水處理站調節池前的格柵井起,到污水處理站出水口止。其內容包括調節池、生化池等所有建筑物、污水處理站內所有設備、進出水管道的安裝調試,包括電控柜以及相關的電路連接等。
具體內容如下:
工藝設計和電氣設計。
設備和土建構筑物平面布置設計。
污水處理設施的所有設備制造安裝和土建施工。
自污水處理總進口到污水出水出口的所有管路、管件連接。
配電箱至各電器件的安裝和線路連接。
(二)、設計原則:
2.1.嚴格執行國家環境保護的有關要求,確保各項出水指標達到國家有關標準。
2.2.本著切合實際,技術先進,經濟合理,安全適用的原則,積極采用經過實踐考驗的先進成熟的新工藝技術,提高技術含量,完善節能措施。
2.3.選用國內外先進,可靠,高效,成熟的設備,性能穩定可靠的控制系統,采用自控或手控兩種方式,同時考慮各種應急措施及在事故突發狀態下的各類自動保護裝置。
2.4.污水處理主體設施采用混凝土結構,力求占地面積小,工程投資省,運行能耗低,處理效果好。
2.5.盡量采用先進的控制技術,減輕工人勞動強度,使廢水處理工程易操作,易管理,易維護。
2.6.在工藝設計時,有較大的靈活性、可調性,以適應水量、水質的周期變化。
2.7.設計時充分考慮污水處理系統配套的減振,降噪,除臭措施,從而防止對環境的二次污染,污水處理產生的剩余污泥經好氧消化后,定期有外協單位清除外運。
三、設計依據與設計規范
(一)、水量、水質等有關條件。
1.污水水量
根據業主提供資料,系統設計處理水量以50t/d計,即Q=2.1t/h。
2要求進出水水質:
進水水質按廠方提供的污水水質、要求出水水質按國家《污水綜合排放標準》一級標準執行,詳見下表:
|
(二)、相關的設計規范:
《國家污水綜合排放標準》 (GB8978-1996)
《室外排水設計規范》 (GBJ14-87)
《混凝土結構設計規范》 (GBJ10-89)
《建筑結構設計統一標準》 (GBJ68-84)
《給水排水工程結構設計規范》 (GBJ69-84)
《通用電器設備配電設計規范》 (GB50055-93)
四、工藝流程、說明及優點
(一)、工藝流程圖:
1. 1污水處理流程
![]() |
1.2污泥處理流程
沉淀池殘余污泥→污泥消化池→干污泥外運 |
(二)、工藝說明
本工藝采用較為成熟、可靠的“H/O”二級生化處理的工藝,使其能穩定達到排放標準,具體說明如下:
1、格柵井
格柵井內設置手動格柵一道,用以去除污水中的大顆粒雜質,以防堵塞水泵、閥門、管道,確保處理設備的正常運行。
污水經格柵處理后進入調節池。
2、調節池
由于在不同的時間段內,污水排放的水量、水質不均勻,為保證后續設備連續運行,因此設計一調節池來貯存污水和均勻水質。
調節池末端設提升井一座,內設污水提升泵2臺(一用一備切換),檢修爬梯等基本配套設施。
調節池的污水泵將污水提升入污水生化處理系統,該系統有水解池,接觸氧化池,反應池,沉淀池,污泥池等組成。
3、水解池
污水進入水解池,其中的懸浮物質在此沉淀,同時還可以達到脫氮效果。
該池主要達到二個目的:
A、污水在專性微生物的作用下,可將廢水中的氨氮進行反硝化,具有脫氮除磷的功能。
B、將污水中懸浮顆粒雜質分解為溶解性有機質,將大分子有機物分解為小分子有機物。
要定期對水解池進行曝氣,以滿足兼性菌種的生存條件,水解池出水進入接觸氧化池。
4、接觸氧化池
本工藝采用生物接觸氧化法作為去除有機物的主體工藝,與傳統的工藝相比,具有以下特點:
A、有機負荷高,單位體積去除有機物的能量是生化法中最高的,它的容積負荷可高達2-3KgBOD/m3.d,是常規活性污泥法的5倍,是SBR法、氧化溝法的3倍,因此,就生化池而言,占地面積是生化法中相對較少的。
B、不產生污泥膨脹,由于不實行污泥回流,因此,不存在污泥的過量繁殖導致反應池缺氧、出水水質惡化的危險。
C、耐沖擊性能好,接觸氧化的微生物細菌生長在填料上,當受到高負荷沖擊后,一般只有填料表面的微生物受損害,內部的生物細菌能很快得到恢復。
D、管理方便,由于以上優點,使得接觸氧化法能實行簡單的無人控制而不影響水質,可以減少操作人員,降低運行成本。
E、用電省,接觸氧化法由于內部裝設了填料,填料對空氣具有二次切割作用,因此空氣中氧的利用率大大提高,能有效降低動力消耗。
由于具有以上優點,作為目前制藥污水處理最流行的技術,得到了廣泛的應用。
本接觸氧化池池型為正方形,水流方向總體屬于推流式,從曝氣方式屬于延時曝氣。
5、反應池
接觸氧化池末端設一加藥反應池,接觸氧化池出水通過溢流作用進入該池,同時向反應池內加入污水處理藥劑,使出水中夾雜的懸浮物和殘留的生物個體更好的沉降,減輕后續處理的壓力,達到良好的處理效果。
反應池上清液自流入沉淀池。
6、沉淀池
本工程采用的是豎流式沉淀池,圓型。豎流式沉淀池水流方向與顆粒沉淀方向相反,其截留速度與水流上升速度相等。當顆粒具有絮凝性時,則上升的小顆粒和大顆粒之間互相接觸、碰撞而絮凝,使粒徑增大,沉速加快。另一方面,沉速等于水流上升速度的顆粒將在池中形成一懸浮層,對上升的小顆粒起攔截和過濾作用,因此沉淀效果較好,效率更高,沉淀池要定期排泥,以防污泥積聚太多,影響出水水質。沉淀池出水可達到國家一級排放標準。
7、污泥池
沉淀時排出的污泥進入污泥池,視情況進行回流或者外運,回流可到水解池,也可回流至接觸氧化池。
(三)、工藝流程特點:
1、工藝成熟、穩定可靠,操作維修極為方便。
2、運行周期靈活可變,耐沖擊負荷性能強。
3、能實現同時硝化/反硝化以去除污水中氨氮,并能更好地實現生物氧化,處理效率高,出水水質好。
4、充分考慮實際操作人員的需求,最大限度地減少對日常維護和操作的技術要求。
5、最大限度的減少二次污染。

使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”