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正文內(nèi)容

uasb—cass組合工藝處理啤酒廠廢水(完整版)

  

【正文】 。hHhhhHh進(jìn)柵條 工作平臺(tái)水2111111 α2 圖 3— 1 格柵計(jì)算草圖 柵條間隙數(shù) max sinQan bhv= 式中: Q 設(shè)計(jì)流量, m3/s α 格柵傾角,度 b 柵條間隙, m h 柵 前水深, m v 過(guò)柵流速, m/s si n si n 60 bhv ??? ? ??? 取 n=32 柵槽寬度 11 ( 1)B s n bn? ? ? 式中 B格柵槽寬度( m) s每根格柵條的寬度( m) B=310+4=790mm 取 進(jìn)水渠道 進(jìn)水渠道漸 寬部分長(zhǎng)度,設(shè)進(jìn)水渠道寬 B1= 漸寬部分展開角 α = 20176。 對(duì)規(guī)劃區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)廢水進(jìn)行集中處理,避免廢水對(duì)周圍水環(huán)境的嚴(yán)重污染。 不填載體,構(gòu)造簡(jiǎn)單,造價(jià)相對(duì)較低。 CASS 集曝氣、沉淀于一池,不需設(shè)置二沉池及污泥回流設(shè)備。通過(guò)對(duì)生 物速率的控制 ,使反應(yīng)器以好氧 — 缺氧 —厭氧狀態(tài)周期循環(huán)運(yùn)行 ,使其具有優(yōu)良的脫氮除磷效果 。 桂林市某啤酒廠 ,廢水排放量很大,廢水最大排放量為 Q=14000 m3/ d,處理對(duì)象主要是 SS,COD 和 BOD。 設(shè)計(jì)目的和意義 19 世紀(jì)末﹐啤酒輸入中國(guó)。本次設(shè)計(jì)是在參觀了桂林某啤酒廠的基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)的啤酒廢水處理方案。桂林某 啤酒廠廢水 屬于中等濃度可生物降解的有機(jī)廢水,不含有毒物質(zhì),主要采用生物處理方法進(jìn)行處理 , 本設(shè)計(jì)工藝流程為: 啤酒廢水 → 集水池→ 格柵 → 污水提升泵房 → 調(diào)節(jié)池 →水力篩網(wǎng)→ UASB反應(yīng)器 → CAST 池 → 處理水 采用 UASBCASS曝氣生物濾池 工藝合理, 技術(shù)簡(jiǎn)單、抗沖擊負(fù)荷能力強(qiáng)、節(jié)省能源、運(yùn)行穩(wěn)定可靠、污泥排放量少、便于操作管理等 。 1900 年俄國(guó)人在哈爾濱市首先建立了烏盧布列希夫斯基啤酒廠 ,而后全國(guó)其他地方也相繼建立起很多啤酒廠。考慮經(jīng)濟(jì)效益和處理?xiàng)l件等因素,在本廠設(shè)置污水處理區(qū), 污水經(jīng)處理后最終排放標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家現(xiàn)行《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》GB8978— 1996 中一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn), 處理后一部分直接排入漓江,另一部分中水回用。采用組合式模塊結(jié)構(gòu) ,布置緊湊占地面積少 ,分期建設(shè)和擴(kuò)建方便 [8]。在該系統(tǒng)中,反應(yīng)池在一定時(shí)間間隔內(nèi)充滿污水,以連續(xù)推流式處理方式運(yùn)行,處理后混合液沉淀一段時(shí)間后,從池中 8 排除上清液,沉淀的生物污泥則留于池內(nèi),用于再次與污水混合處理污水,這樣依次反復(fù)運(yùn)行 [8]。 由于有消化氣的產(chǎn)生,污泥上浮造成了一定的攪拌,無(wú)需設(shè)攪拌器。以較低的投入,可以收到良好效果,是一種合理、可靠的廢水處理方案 [12]。 1110. 8 0. 65 0. 222 ta n 2 ta n 20BBl ??? ? ?? 式中 1l 進(jìn)水渠道漸寬部分的長(zhǎng)度( m) 1B 進(jìn)水明渠寬度( m) 1? 漸寬處角度(176。以延長(zhǎng)水泵的使用壽命 [2]。 篩網(wǎng) 設(shè)計(jì)作用 安裝在調(diào)節(jié)池前,去除較小的懸浮物和漂浮物,減輕后續(xù)構(gòu)筑物的處理負(fù)荷[3]。 具體技術(shù)參數(shù)如下表 (尺寸為 mm) 表 33 攪拌器具體技術(shù)參數(shù) D d 螺栓 螺釘 銷 重量 ( kg) N/n 不大于 0d 數(shù)量 1d 數(shù)量 2d 數(shù)量 700 50 M12 4 M12 1 _ _ ? n 1h c m f e 16 0 _ 140 110 45 5 動(dòng)力設(shè)備選用電動(dòng)機(jī),選用 Y280S4 型電動(dòng)機(jī),額定功率為 75kw,轉(zhuǎn)速為1480rad/min,效率為 %。 每臺(tái)水泵的設(shè)計(jì)流量 Q= 水泵的揚(yáng)程計(jì)算 H= Z +h+h1 Z 提升凈揚(yáng)程 ( 1)提升凈揚(yáng)程 Z=提升后最高水位 泵站吸水池最低水位 =H1H2 H1提升后最高水位 H2泵站吸水池最低水位 H1=進(jìn)水管管底標(biāo)高 +D(h/D) =+? = m D進(jìn)水管管徑 進(jìn)水管充滿度 h /D=, H2 = m Z= ( 2)水泵水頭總損失 h 取 2m。31V V m??有 = 2 = 2 7 0 0 2 = 5 4 0 0 UASB 的體積有效系數(shù) 5400 ??有總 符合設(shè)計(jì)要求 水力停留時(shí)間 HRT 及水力負(fù)荷率 rv 的計(jì)算 9 .2 654005 8 3 .3H R TthVQ? ??有 / /900r Qv m h m hA? ? ? ?總 符合設(shè)計(jì)要求 三相分離器設(shè)計(jì)計(jì)算 三相分離區(qū) 既污泥沉淀區(qū),在此區(qū)三相分離,三相分離器能收集從分離區(qū)下笑話區(qū)產(chǎn)生的沼氣,使得在分離器上的懸浮污泥沉淀下來(lái),并使處理后的水從上流出。 出水堰的設(shè)計(jì) (1)溢流堰 采用三角形溢流堰,出水槽溢流堰共有 10 2 20?? 條,每條長(zhǎng) 15m 設(shè)計(jì) 90 三角堰,堰高 50㎜,堰口水面寬 b=50 ㎜,堰口寬 1 100b mm? 。 動(dòng)力設(shè)備設(shè)置在提升泵房。則流速: )/( 28 2 smv ??? ?? 總池沼氣主管最大氣流量: )/(2360024 14875 3 smq ???? 直徑采用 500mm,充滿度采用 則流速 smv / 20 2 ??? ?? ? 沼氣從總主管通入水封罐 。本次設(shè)計(jì)中,反應(yīng)器上部 2m 以上池壁用玻璃鋼防腐,三相分離器 所有裸露的碳鋼部位用玻 璃鋼防腐 [17]。n =2 個(gè)。 流量 Q=( 1)水泵 揚(yáng)程 H=Z+ H= Z +h+h1 Z 提升凈揚(yáng)程 ( 2) 提升凈揚(yáng)程 Z=提升后最高水位 泵站吸水池最低水位 =H1H2 H1提升后最高水位 H2泵站吸水池最低水位 H1=進(jìn)水管管底標(biāo)高 +D(h/D) =+? = m D進(jìn)水管管徑 進(jìn)水管充滿度 h /D=, H2 =158 m Z= ( 3)水泵水頭總損失 水泵 水頭總損失 h 取 2m,保護(hù)水頭 h1= 36 ( 4)水泵的揚(yáng)程 H=Z+h+h2=+2+= 取 6m。個(gè) ~ m2/h 鼓風(fēng)機(jī)房 根據(jù)鼓風(fēng)機(jī)和配套電動(dòng)機(jī)的尺寸,可知鼓風(fēng)機(jī)房的尺寸為( m) L B H=6 5 2 污泥處理系統(tǒng) 設(shè)計(jì)說(shuō)明 進(jìn)入污泥濃縮池的污泥量由以下兩部分組成:包括 CASS 的污泥量 ,其含水率為 98%; UASB 的污泥量,其含水率為 98%。儲(chǔ)泥斗內(nèi)污泥由人工運(yùn)入污泥脫水間。 具體技術(shù)參數(shù)如下表 40 表 313 RF245 具體技術(shù)參數(shù) 型號(hào) 口徑( mm) 轉(zhuǎn)速( rad/min) 流速( 3/minm ) 軸功率( kw) 電動(dòng)機(jī)功率( kw) RF245 250A 980 88 112 132 安裝尺寸如下表( mm) 表 314 RF245 具體安裝尺寸 型號(hào) 電動(dòng)機(jī)型號(hào) A B C D E F n RF245 Y315MI2 1790 950 2020 560 130 0 10 占地尺寸為 L B H=2020 1240 950 潷水設(shè)備的設(shè)計(jì)選型 ( 1)排水結(jié)束最低水位 CASS 反應(yīng)池總有效水深為 ,基準(zhǔn)水位 h1為 ; 超高為 mhc ;保護(hù)水深 ?? 。 需氧量 和曝氣設(shè)備的設(shè)計(jì) ( 1)活性污泥代謝需氧量2oR( dkgO2 ) 單池有效曝氣容積 3427 54 18 366ai tV V mT? ? ? ? ?有 效 總需氧量 有效VnXbSSQaR eO ????????? )( 02 式中 : Q 每天處理水量 , dm/3 So 進(jìn)水 COD 濃度 , So =375mg/L 37 Se 出水 COD 濃度, Se =,? 微生物代謝系數(shù), ? = ,b 微生物自身氧化率, b= n池子個(gè)數(shù), n=4 2 30 . 5 3 1 4 0 0 0 0 . 3 1 9 0 . 1 8 3 0 0 0 1 0 4 1 8 3 66 6 3 2 . 7 4 /OR k g d ?? ? ? ? ? ? ? ?? 單池需氧量 2 6 6 3 2 .7 4 / 4 1 6 5 8 .1 9 /iOR k g d?? 每小時(shí)總需氧量 2, 6 6 3 2 . 7 4 / 2 4 2 7 6 . 3 6 /hOR k g d?? 單池每小時(shí)需氧量 2, 2 7 6 .3 6 / 4 6 9 .0 9 /iOR kg d?? ( 2)供氣量計(jì)算 溫度為 20 度和 30 度的水中溶解氧飽和度分別為: LmgCs /)20( ? , LmgCs /)30( ? 微孔曝氣安裝曝氣頭在池底以上距池底 淹沒(méi)深度 . 其絕對(duì)壓力:531. 01 3 10 9. 8 10bPH? ? ? ? = 531. 01 3 10 9. 8 10 5? ? ? ? = 10 Pa? 式中: H 最大水深, H=5m 設(shè) 氧轉(zhuǎn)移效率 EA= 25% 氣泡離開主反應(yīng)區(qū)時(shí)的氧百分比為: 0 021 ( 1 ) 21 ( 1 0. 25 )10 0 16 .6 %79 21 ( 1 ) 79 21 ( 1 0. 25 )AtAEQ E? ?? ? ? ?? ? ? ? 曝氣池中混合液平均溶解氧飽和度按最不利溫度計(jì)算為: ( 3 0 ) 555()2 .0 2 6 1 0 4 21 .5 0 3 1 0 0 .1 6 67 .6 3 ( ) 5 .7 /2 .0 2 6 1 0 4 2btPQCs b Csm g L????? ? ? ?? 溫度為 20℃時(shí),曝氣池中混合液平均溶解氧飽和度為: 38 ( 2 0 ) 555()2 .0 6 6 1 0 4 21 .5 0 3 1 0 0 .1 6 69 .1 7 ( ) 6 .8 /2 .0 6 6 1 0 4 2btPQCs b Csm g L????? ? ?? 溫度為 20℃時(shí),脫氧清水的充氧量為: 2, ( 2 0 )( 2 0 )()( 2 0 2 0 )( ) 1 .0 2 42 7 6 .3 6 9 .1 70 .8 2 ( 0 .9 5 1 6 .8 2 .0 ) 1 .0 2 46 9 2 .9 4 /hOTTR C sRoa C s b Ck g h?? ???????? ? ? ? ?? 式中: a 氧轉(zhuǎn)移折算系數(shù),一般取 ~ ,本設(shè)計(jì)取 ; ? 氧溶解折算系數(shù),一般取 ~ ,本設(shè)計(jì)取 ; ? 密度,㎏ /L,本設(shè)計(jì)取 ㎏ /L; C 廢水中實(shí)際溶解氧濃度, C=2,hOR 需氧量,㎏ /L,為 曝氣池平均供氣量為:取曝氣器利用率 28%?? 36 9 2 . 9 4 9 8 9 9 . 1 4 /0 . 2 8 0 . 2 5ARoG m hE?? ? ??? 單池平均供空氣量為 Gi =單池單位體積廢水每小時(shí)供氣量為: 32 2 4 7 4 . 7 9 2, 8 . 5 /5 8 3 . 3V GiG i m hQ??? ? ? 每去除 1kgCOD 的耗空氣量為 : 32 4 7 4 .7 9 2 2 6 .6 8 /5 8 3 .3 0 .3 1 8 m k g CO D? ?? 空 氣 ( 3)布?xì)庀到y(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)算 采用微孔曝氣法曝氣,在距離池底 布設(shè)布?xì)夤艿?,沒(méi)水深 ,計(jì)算溫度為 300C。 124 QA B L Hn n U U??? ? ? ? ???? ? ??? 1 QH nNA? 式中: Q 每天處理水量, dm/3 ; n CASS 池子個(gè)數(shù) , n=4 U 設(shè)計(jì)流水速度,本設(shè)計(jì)中 U = 50 m/h ; N 一日內(nèi)運(yùn)行周期數(shù) ,N=4 A CASS 池子的面積, A = 2m ; 1A 連通孔孔口面積,㎡ ; 1L 預(yù)反應(yīng)區(qū)池長(zhǎng), 1L =7m ; 1H 池內(nèi)設(shè)計(jì)最高水位至潷水機(jī)排放最低水位之間的高度, m ; 34 B 反應(yīng)池寬, B=9m 。 2)取樣 在池壁高度上設(shè)置若干個(gè)取樣管,用以采取反應(yīng)器內(nèi)的污泥樣,以隨時(shí)掌握污泥在高度方向上的濃度分布情
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