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城市垃圾填埋場(chǎng)滲濾液處理工藝設(shè)計(jì)-wenkub.com

2025-06-03 22:33 本頁面
   

【正文】 設(shè)置2座吸附塔,采用并聯(lián)式移動(dòng)床,以便活性炭再生或維修,則單個(gè)吸附塔面積f (7—2)2 吸附塔直徑D: (7—3)3 吸附塔炭層高H: (7—4)式中:t—接觸時(shí)間,h,取40min。通過活性炭吸附,可以去除一般的生化處理和物化處理單元難以去除的微量污染物質(zhì)。(1) 塔體容積V: (6—3)式中:V—臭氧接觸反應(yīng)器的容積,m3; Q—處理污水流量,m3/h; t—水力停留時(shí)間,一般為5~10min,取10min。表25 接觸反應(yīng)裝置的主要設(shè)計(jì)參數(shù)[5]處理要求臭氧投加量/去除效率/%接觸時(shí)間/min殺菌及滅活病毒1~390~99數(shù)秒至10~15min,按所用接觸裝置類型而異除臭、除味1~801處理要求臭氧投加量/去除效率/%接觸時(shí)間/min脫色~80~905除鐵、除錳~2901COD1~3405CN2~4903ABS2~39510酚1~39510(2) 臭氧化干燥空氣量Q干: (6—2) 式中:—臭氧化干燥空氣量,m3/h; —臭氧化空氣濃度,一般在10~14g/ m3,取12 g/ m3。不過,臭氧與有機(jī)物的反應(yīng)并不完全,臭氧氧化前后的COD總量變化不大。通過臭氧氧化可以去除水中的臭味,提高和改善水的感官性狀;降低高錳酸鹽指數(shù),使難降解的高分子有機(jī)物得到氧化、降解,且不產(chǎn)生二次污染;通過誘導(dǎo)微粒脫穩(wěn)作用,誘導(dǎo)水中的膠體脫穩(wěn);殺滅水中的病毒、細(xì)菌與致病微生物。d), kgO2/(kg10 排泥泵排放速度: (5—13) (5—14)式中: —每周期需排放的剩余污泥量,m3/d; T—運(yùn)行周期,h; H—反應(yīng)池的有效水深,m; h—每周期排水深度,m; V—反應(yīng)池的總有效容積,m3; SRT—污泥齡,d,取15d;—每周期排泥時(shí)間,h。4 污泥體積:污泥量 (5—4)∴ (5—5)式中:SVI—活性污泥容積指數(shù),SBR中污泥壓實(shí)性好,所以取SVI = 100mL/g5 尺寸設(shè)計(jì):圖211 SBR反應(yīng)池水力計(jì)算簡(jiǎn)圖設(shè)定有效池深H = 5m,超高h(yuǎn)2 = ,則最佳排水深度h為: (5—6)式中:—排水安全余量,∴ 污泥層高度h1如圖2—11所示: (5—7)∴ 反應(yīng)池表面積 (5—8)定池長(zhǎng)L = 6m,則池寬預(yù)反應(yīng)區(qū)長(zhǎng)度6 每周期處理污水體積: (5—9)7 運(yùn)行周期T: ,取24h (5—10)一天運(yùn)行1個(gè)周期。3 單個(gè)池子有效容積V: (5—3)式中:Q—單個(gè)池子的設(shè)計(jì)水量,100 m3/d; —經(jīng)活性污泥代謝活動(dòng)被降解的有機(jī)污染物(BOD)量,mg/L; e—曝氣時(shí)間占總時(shí)間的比值,; MLSS—曝氣階段污泥濃度,mg/L,經(jīng)查表[2],SBR中MLSS一般在3000~4000mg/L,取4000mg/L; —BOD污泥負(fù)荷,kgBOD/(kgMLSS進(jìn)水及排水用水位控制,反應(yīng)及沉淀用時(shí)間控制。 改良SBR的設(shè)計(jì)計(jì)算 設(shè)計(jì)說明序批式活性污泥法(SBR法)是將脫氮除磷的各種反應(yīng),通過時(shí)間順序上的控制在同一反應(yīng)器中完成。反應(yīng)器上部,H2S被空氣氧化為硫酸或硫酸鹽,是局部pH下降,對(duì)水泥和鋼材都有較大腐蝕。d); —COD容積負(fù)荷,; MLSS—污泥濃度,UASB內(nèi)污泥濃度高,平均污泥濃度為20~40g/L,取30g/L。UASB反應(yīng)器這種情況可以自動(dòng)避免,因?yàn)樵诔鏊芏氯那闆r下,三相分離器中水面會(huì)不斷降低直至從反射板逸出,從而避免了對(duì)反應(yīng)器結(jié)構(gòu)的破壞。(4) 氣體收集裝置:氣體收集裝置應(yīng)該能夠有效地收集產(chǎn)生的沼氣,同時(shí)保持正常的氣液界面。如圖2—10所示,CE = ,根據(jù)幾何關(guān)系知BC = ,則由得:為防止上升的氣泡進(jìn)入沉淀區(qū),AB宜在10~20cm之間,取AB = 14cm;校核AB取值:為了獲得較好的分離效果,~ 滿足設(shè)計(jì)要求如圖2—10所示,根據(jù)幾何關(guān)系可知:上三角形集氣罩底的1/2寬度 (4—14)式中:—上三角形集氣罩的垂直高,m;—上三角形集氣罩斜面的水平夾角,一般為55186。(3) 氣液分離設(shè)計(jì):由圖2—10可知,欲達(dá)到氣液分離的目的,上下三角形集氣罩的斜邊必須重疊,重疊的水平距離越大,氣體分離效果越好,去除氣泡的直徑越小,對(duì)沉淀區(qū)同液分離效果的影響越小。取60186。~[4]。在實(shí)際工程應(yīng)用中,圖2—10所示分離器形式較為常用。表24 UASB反應(yīng)器配水點(diǎn)數(shù)量的計(jì)算依據(jù)[4]污泥類型反應(yīng)器容積負(fù)荷單個(gè)配水點(diǎn)服務(wù)面積中等濃度絮狀污泥~1~2 2~5高濃度絮狀污泥 ~10~1~2 2~3顆粒污泥 ~1~~2 21) 該設(shè)計(jì)的進(jìn)水配水系統(tǒng)采用多點(diǎn)多管配水系統(tǒng),設(shè)置8根配水管,則單個(gè)配水管負(fù)責(zé)的表面積;污泥區(qū)選擇培養(yǎng)顆粒污泥,則由上表知,單個(gè)配水點(diǎn)服務(wù)面積可以大于2。2.布水系統(tǒng)要求1) 進(jìn)水裝置的設(shè)計(jì)使分配到各點(diǎn)的流量相同,確保單位面積的進(jìn)水量基本相同,防止發(fā)生短路等現(xiàn)象;2) 很容易觀察進(jìn)水管的堵塞,當(dāng)堵塞發(fā)現(xiàn)后,必須很容易被清除;3) 應(yīng)盡可能的滿足污泥床水力攪拌的需要,保證進(jìn)水有機(jī)物與污泥迅速混合,防止局部產(chǎn)生酸化現(xiàn)象。到填埋中后期產(chǎn)生的滲濾液需適當(dāng)投加碳源以補(bǔ)充營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)。上流式厭氧污泥床(UASB)反應(yīng)器主體部分從功能上分為反應(yīng)區(qū)和分離區(qū),反應(yīng)區(qū)又包括厭氧污泥床和懸浮污泥層,含有大量沉降性能良好的顆粒污泥或絮狀污泥。圖27 豎流式沉淀池水力計(jì)算簡(jiǎn)圖①進(jìn)水槽;②中心管;③反射板;④集水槽;⑤排泥管 UASB的設(shè)計(jì)計(jì)算 設(shè)計(jì)說明厭氧生物處理作為利用厭氧性微生物的代謝特性,在毋需提供外源能量的條件下,以被還原有機(jī)物作為受氫體,同時(shí)產(chǎn)生有能源價(jià)值的甲烷氣體。5 沉淀池直徑D: 取D = (3—25)6 沉淀部分有效水深: 取 (3—26)式中:t—污水停留時(shí)間,; 校核: 滿足設(shè)計(jì)要求7 校核集水槽出水堰負(fù)荷:?jiǎn)蚊娉鏊畷r(shí),集水槽每米出水堰負(fù)荷為: 滿足設(shè)計(jì)要求 (3—27)8 單池所需污泥室容積V: (3—28)∴ 2個(gè)池子每天總排泥量 (3—29)式中:—進(jìn)水懸浮物濃度,mg/L; —出水懸浮物濃度,mg/L; T—兩次清除污泥相隔時(shí)間,取2d; —污水流量總變化系數(shù),Kz=; —污泥密度,其值約為1t; —污水含水率,取96%; n—沉淀池個(gè)數(shù),座。三.設(shè)計(jì)計(jì)算 本設(shè)計(jì)采用豎流式沉淀池。d) ~,縫隙中污水流速,在初沉池中不大于20mm/s,在二沉池中不大于15mm/s。2 中心管內(nèi)流速不大于30mm/s。9 排泥管直徑不應(yīng)小于200mm。h)]沉淀時(shí)間t(h)h2=h2=h2=h2=h2=6 沉淀池的緩沖層高度,~。下表列出了有效水深、沉淀時(shí)間與表面負(fù)荷的關(guān)系。表22 城市污水沉淀池設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)沉淀池類型沉淀時(shí)間(h)表面負(fù)荷(日平均流量)[m179。 則計(jì)算得到: 第一格 第二格 第三格 反應(yīng)池總平均速度梯度: (3—16)速度梯度與反應(yīng)時(shí)間的乘積: (3—17)經(jīng)驗(yàn)算,與值均較合適。槳板總面積與反應(yīng)池過水截面積之比為: (小于25%,符合要求) (3—11)c 槳板寬徑比系數(shù)Ki(三臺(tái)攪拌器完全相同): (3—12)式中:b—槳板寬度,b = ; r —槳板外緣旋轉(zhuǎn)半徑,r = 。d 每根旋轉(zhuǎn)軸上安裝4塊槳板,槳板長(zhǎng)度取= 1m,寬度取b = 。2 反應(yīng)池串聯(lián)格數(shù)及尺寸:反應(yīng)池采用3格串聯(lián)的方形池,設(shè)置3臺(tái)攪拌機(jī),池子的有效水深取h = ,則單池面積 (3—2)∴ 池邊長(zhǎng)a ≈ 反應(yīng)池超過取h1 = ,則池總高度H = h+h1 = 。水流截面積是指與槳板轉(zhuǎn)動(dòng)方向垂直的截面積;(6) 所有攪拌軸及葉輪等機(jī)械設(shè)備應(yīng)采取防腐措施,軸承與軸架宜設(shè)于池外,以免進(jìn)入泥沙,致使軸承嚴(yán)重磨損和軸桿折斷;(7) 速度梯度G和反應(yīng)時(shí)間t的乘積Gt可間接表示整個(gè)反應(yīng)時(shí)間內(nèi)顆粒碰撞的總次數(shù),可用來控制反應(yīng)效果。兩者比較之后,從基建費(fèi)用角度考慮,選取硫酸鋁作為混凝劑,PAM作為助凝劑。 混凝池的設(shè)計(jì)計(jì)算一.藥劑選擇及其投加量混凝劑目前應(yīng)用最廣的是鋁鹽和鐵鹽。7 調(diào)節(jié)池總高度H:H = h1+h2+h3 = +5+ = (2—9)式中:h1—超高,; h2—有效水深,h2 = 5m。: (2—5)式中:Qmax—最大設(shè)計(jì)流量,m3/d; T—排渣時(shí)間間隔,取2d; X—城鎮(zhèn)污水的沉渣量,(污水); Kz—污水流量總變化系數(shù),Kz=。另外,調(diào)節(jié)池可以起到兼氧反應(yīng)的作用,因生活垃圾滲濾液進(jìn)入污水處理廠之前已經(jīng)過較長(zhǎng)時(shí)間的厭氧發(fā)酵過程,滲濾液直接進(jìn)行厭氧作用已不顯著,通過自然復(fù)氧作用,使調(diào)節(jié)池中的滲濾液處于一個(gè)兼氧環(huán)境,滲濾液中本身存在的大量兼氧菌生長(zhǎng)活躍,這樣一方面可去除部分有機(jī)物,另外可極大地提高廢水的可生化性,使后續(xù)生化處理難度降低。7 格柵總長(zhǎng)度L: (1—9)8 每日柵渣量W: 采用人工清渣 (1—10)式中:W—每日柵渣量,m3/d; W1—單位體積污水柵渣量,m3/(103m3污水),~,細(xì)格柵取大值,粗格柵取小值,; Kz—污水流量總變化系數(shù),Kz=。),取20176。;—經(jīng)驗(yàn)修正系數(shù)。;(8) ~;(9) 柵間必須設(shè)置工作臺(tái),工作臺(tái)上應(yīng)有安全沖洗設(shè)備;(10) 設(shè)置格柵裝置的構(gòu)筑物,必須考慮有良好的通風(fēng)設(shè)施;(11) 格柵間內(nèi)應(yīng)安裝調(diào)運(yùn)設(shè)備,以便運(yùn)行格柵及其他設(shè)備的檢修和柵渣的日常清除。人工清渣:45186。 處理構(gòu)筑物的設(shè)計(jì)計(jì)算 格柵的設(shè)計(jì)計(jì)算 格柵的作用和位置格柵安裝在污水渠道,泵房等的進(jìn)口處或污水處理廠的端部。 滲濾液處理工藝流程說明經(jīng)分析滲濾液的水質(zhì)特點(diǎn),同時(shí)從出水水質(zhì)角度考慮,擬采用以下工藝進(jìn)行處理:滲濾液細(xì)格柵調(diào)節(jié)池混凝沉淀池沼氣利用柵渣、無機(jī)砂質(zhì)及剩余污泥回收填埋污泥消化池加藥間污泥濃縮池活性炭吸附UASB沼氣利用貯泥池臭氧氧化SBR脫水干燥鼓風(fēng)機(jī)房尾氣處理排入水體圖21 垃圾滲濾液處理工藝流程圖由于該水質(zhì)具有一定的可生化性,所以考慮用UASB+SBR作為主要的生化處理工藝,臭氧氧化工藝作為深度處理。 設(shè)計(jì)任務(wù): (1) 設(shè)計(jì)說明:包括水質(zhì)特征、性質(zhì),設(shè)計(jì)流量,進(jìn)出水水質(zhì)指標(biāo),工藝流程比較與選擇,各構(gòu)筑物運(yùn)行參數(shù)及尺寸設(shè)計(jì)以及各處理構(gòu)筑物的平面布置。 污水處理設(shè)計(jì)基礎(chǔ)要求: (1) 在設(shè)計(jì)過程中,要發(fā)揮獨(dú)立思考工作的能力。這是由于封場(chǎng)后的填埋場(chǎng)一般需在其表面覆蓋粘土和營(yíng)養(yǎng)土,并種上綠化植物,以防止雨水的侵入和填埋氣體的擴(kuò)散。目前對(duì)生物脫氮技術(shù)又有了很多新的認(rèn)識(shí),如好氧反硝化、同步硝化反硝化、厭氧氨氧化、短程硝化等,這些技術(shù)具有需氧量低、能耗低、負(fù)荷高、對(duì)碳源堿度需求低等優(yōu)點(diǎn)。因此,新型高效吹脫裝置的開發(fā),脫氨尾氣的妥善處理成為了今后研究的方向。 高濃度氨氮處理技術(shù)高濃度氨氮處理技術(shù),目前應(yīng)用較多的主要有氨吹脫和生物脫氨技術(shù)。與城市污水相比,垃圾滲濾液的氨氮濃度高出數(shù)十至數(shù)百倍。回流污泥含有硝酸鹽進(jìn)入?yún)捬鯀^(qū),對(duì)除磷效果有影響;脫氮受內(nèi)回流比影響;聚磷菌和反硝化菌都需要易降解有機(jī)物。SBR工藝是將脫氮除磷的各種反應(yīng),通過時(shí)間順序上的控制,在同一反應(yīng)器中完成,不需要回流污泥,從而節(jié)省了能耗。運(yùn)行時(shí)填料全部浸沒在污水中,利用機(jī)械裝置向水體充氧,系統(tǒng)中的微生物絕大部分形成生物膜附著在固體填料上,少量以顆粒污泥的形式懸浮于水中。1.氧化溝氧化溝工藝是五十年代由荷蘭工程師發(fā)明的,因其池型呈封閉循環(huán)流溝渠而得名,其溝內(nèi)循環(huán)水量往往是進(jìn)水量的幾十倍甚至上百倍,所以氧化溝兼有推流型和完全混合型曝氣池的特點(diǎn),具有較強(qiáng)的抗沖擊負(fù)荷的能力。UASB的最大特點(diǎn)是
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