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實(shí)驗(yàn)室印染廢水處理裝置設(shè)計(jì)方案-文庫吧資料

2025-05-16 02:31本頁面
  

【正文】 QT3=6=3L生化池各段停留時(shí)間的按下比例計(jì)算:A1:A2:O =1:1:3[11]則缺氧區(qū)停留時(shí)間T42取2h,厭氧區(qū)停留時(shí)間T43也取2h,則:缺氧區(qū)容積V42:V42=QT42=2=1L厭氧區(qū)容積V43:V43=V42=1L預(yù)反硝化容積V40:為保證系統(tǒng)除磷的效果,在厭氧段前增設(shè)預(yù)硝化反應(yīng)階段,水力停留時(shí)間為20—30min,本設(shè)計(jì)中取T40=30min。則:H=h2+h3+h4+h5+h6=+6+++= cm表72 沉淀池各主要部分尺寸初沉池各部分尺寸初沉池各部分尺寸沉淀池有效面積F/cm2沉淀池有效深度h2/cm6喇叭口直徑d1/cm中心管面積f/cm2池子直徑D2/cm15喇叭口與反射板間距h3/cm初沉池污泥斗容積V3/L初沉池污泥體積V2/L污泥斗高h(yuǎn)4/cm沉淀池總高H/cm 改良A2/O法設(shè)計(jì)生化處理階段設(shè)計(jì)基本參數(shù):表73 各污染物濃度污染物CODBOD5TPNH3N含量(mg/L)3001802050 生化區(qū)容積A 曝氣池混合液濃度XX=XRRR+1 (77)污泥負(fù)荷為NS = kg BOD5/( kgMLSS=()tan60176。m)F 初沉池污泥體積V2依據(jù)實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),上清液占總水量的2/3,兩次排泥時(shí)間間隔T3按4h算,則污泥區(qū)容積V2為:V2=13QT3=1/34=G 初沉池污泥斗容積V3設(shè)圓錐體下底直徑r1為1cm,本設(shè)計(jì)中污泥斗的斜壁與水平面的傾角取60176。校核集水槽出水堰負(fù)荷,集水槽每米出水堰負(fù)荷為: QπD2==104L/(sE 池子直徑D2D2=4(F+f)π=4(+)π= cm取D2=15cm。校核面積f=14πd02=14π=中心管流速v0=Qf=500/=C 喇叭口直徑d1查閱設(shè)計(jì)手冊(cè)可知,即d1=則:d1=== cmD 中心管喇叭口與反射板之間的縫隙高度h3:h3=Qv1πd1 (76)式中:v1——喇叭口與反射板之間水流流速,mm/s,取v1= mm/s。~,本設(shè)計(jì)中選擇沉淀時(shí)間為2h(),取有效水深h2=6cm,則:F=QT2h2=10326102== cm2B 中心管面積f中心管面積f計(jì)算公式:f=Qv0 (75)式中:v0——中心管流速,cm/s; 本設(shè)計(jì)中選用豎流式初沉池,其中心管最大流速不超過30mm/s[1]。采用曝氣混合的方式,同時(shí)通過加液管添加Fendon試劑。因此,應(yīng)控制Fendon段的反應(yīng)時(shí)間不能過久,使得廢水的有機(jī)質(zhì)含量過低,導(dǎo)致生化處理不能正常運(yùn)行,具體停留時(shí)間及藥劑投加量應(yīng)在實(shí)際運(yùn)行過程中加以調(diào)試,設(shè)計(jì)過程中,參考以往的實(shí)驗(yàn)結(jié)論,同時(shí)留有高為50mm、70mm、90mm、110mm、130mm處留有對(duì)應(yīng)出水孔,使得運(yùn)行過程中,可以對(duì)停留時(shí)間加以有效調(diào)整,以提高整體處理效果。進(jìn)水采用蠕動(dòng)泵控制流量,出水采用重力自流。反應(yīng)池采用直徑100mm的圓柱形反應(yīng)池,總高度為160mm,填料為Fe/C混合物。C 加酸酸化廢水呈堿性主要是由生產(chǎn)過程中投加的NaOH引起的,原水的pH為11,即:[OH]=103mol/L,需要將其調(diào)節(jié)至pH為3,即[H]+= 103mol/L,則加酸量Na:Na=98( ka[OH]+H+2) (73)式中:k——酸堿中和反應(yīng)的不均勻系數(shù),~; a——酸堿中和反應(yīng)摩爾比,本設(shè)計(jì)用硫酸中和,取a =。設(shè)超高為1cm,則調(diào)節(jié)池的實(shí)際水深為H2=10+1=11 cm。則:V1=Q T1==2LB 調(diào)節(jié)池尺寸設(shè)計(jì)設(shè)調(diào)節(jié)池的有效水深為10cm,則調(diào)節(jié)池的面積A:A=V1h1 (72)式中:V1——調(diào)節(jié)池有效容積,L/h; h1——調(diào)節(jié)池的有效水深,cm,取10cm。 c污泥肥效高改良 A2/O 工藝剩余污泥含磷量3%~5%,肥效高,可利用作污泥堆肥。其技術(shù)特點(diǎn)有:a出水水質(zhì)高改良 A2/O 工藝工藝原理是針對(duì)高效生物脫氮除磷,工藝運(yùn)行可靠,節(jié)省化學(xué)藥劑使用。因此基于A2/O工藝,進(jìn)行改進(jìn),進(jìn)而有了改良A2/O工藝。 本工藝具有如下特點(diǎn): a本工藝在系統(tǒng)上可以稱為最簡(jiǎn)單的同步脫氮除磷工藝,總的水力停留時(shí)間少于其他同類工藝; b在厭氧(缺氧)、好氧交替運(yùn)行條件下,絲狀菌不能大量增殖,無污泥膨脹之虞,SVI值一般均小于100; c污泥中含磷濃度高,具有很高的肥效; d運(yùn)行中勿需投藥,兩個(gè)A斷只用輕緩攪拌,并不增加溶解氧濃度,運(yùn)行費(fèi)用高。 該工藝處理效率一般能達(dá)到:BOD5和SS為90%~95%,總氮為70%以上,磷為90%左右,一般適用于要求脫氮除磷的大中型城市污水廠。而且在厭氧缺氧好養(yǎng)交替運(yùn)行條件下,不易發(fā)生污泥膨脹。 下圖61和圖62分別示意了脫氮和除磷的機(jī)理。污水經(jīng)厭氧,缺氧區(qū),有機(jī)物分別被聚磷菌和反硝化細(xì)菌利用后濃度已很低,有利于自養(yǎng)的硝化菌的生長繁殖?;亓魑勰鄮氲木哿拙鷮Ⅲw內(nèi)的聚磷分解,此為釋磷,所釋放的能量一部分可供好氧的聚磷菌在厭氧環(huán)境下維持生存,另一部分供聚磷菌主動(dòng)吸收VFAs,并在體內(nèi)儲(chǔ)存PHB。 A2/O工藝是流程最簡(jiǎn)單,應(yīng)用最廣泛的脫氮除磷工藝。 改良A2/O工藝A 傳統(tǒng)A2/O工藝A2/O工藝亦稱AAO工藝,是英文AnaerobicAnoxicOxic第一個(gè)字母的簡(jiǎn)稱(生物脫氮除磷)。(2)微電解反應(yīng)可以使環(huán)狀有機(jī)物斷環(huán),廢水中部分大分子有機(jī)物被轉(zhuǎn)化為小分子,有利于后續(xù)Fenton反應(yīng)的進(jìn)行,減輕了Fenton反應(yīng)的處理負(fù)荷;同時(shí)Fenton反應(yīng)可以去除或破壞一部分微電解作用難以降解的有機(jī)物。+O2+Fe3+ Fe2++O2+H+HO2OH+O2 O2+OHFe3++O2+HO2OH+OH+RH R+H2OFe3++ROH Fe3++OHHO2OH+OH (61)鏈的傳遞:Fe3++H2O2 Fe2++HO2機(jī)理如下,其中式 ( 61 ) 為自由基反應(yīng)鏈的開始。 OH能使大多數(shù)有機(jī)物降解和礦化,尤其對(duì)毒性大、一般氧化劑難以氧化降解或生化難降解的有機(jī)廢水具有較強(qiáng)的氧化能力和較高的降解率。OH的氧化電位達(dá)到 V,僅次于氟的氧化電位(),而大于O3()和ClO2的氧化電位()。OH)。微電解工藝對(duì)廢水的脫色有良好處理的效果,且以廢治廢,運(yùn)行費(fèi)用低,因此在我國將具有良好的工業(yè)應(yīng)用前景。微電解處理廢水自誕生以來,便引起國內(nèi)外環(huán)保研究學(xué)者的關(guān)注,并進(jìn)行了大量的研究!已有很多專利和實(shí)用技術(shù)成果。新生態(tài)的二價(jià)鐵離子也可使某些不飽和發(fā)色基團(tuán)(如羧基—COOH、偶氮基N=N) 的雙鍵打開,使發(fā)色基團(tuán)破壞而除去色度,使部分難降解環(huán)狀和長鏈有機(jī)物分解成易生物降解的小分子有機(jī)物而提高可生化性。D 微電解作用微電解對(duì)色度去除有明顯的效果。新型催化活性微電解填料有具有高電位差的金屬合金融合催化劑并采用高溫微孔活化技術(shù)冶煉生產(chǎn)而成,具有鐵炭一體化、熔合催化劑、微孔架構(gòu)式合金結(jié)構(gòu)、比表面積大、比重輕、活性強(qiáng)、電流密度大、作用水效率高等特點(diǎn)。傳統(tǒng)上微電解工藝所采用的微電解材料一般為鐵屑和木炭,使用前要加酸堿活化,使用的過程中很容易鈍化板結(jié),又因?yàn)殍F與炭是物理接觸,之間很容易形成隔離層使微電解不能繼續(xù)進(jìn)行而失去作用,這導(dǎo)致了頻繁地更換微電解材料,不但工作量大成本高還影響廢水的處理效果和效率。同樣,反應(yīng)要在酸性的條件下才能進(jìn)行。對(duì)內(nèi)電解反應(yīng)器的出水調(diào)節(jié)PH值到9左右,由于鐵離子與氫氧根作用形成了具有混凝作用的氫氧化亞鐵,它與污染物中帶微弱負(fù)電荷的微粒異性相吸,形成比較穩(wěn)定的絮凝物(也叫鐵泥)而去除。這些細(xì)微電池是以電位低的鐵成為陽極而腐蝕,電位高的碳做陰極,在含有酸性電解質(zhì)的水溶液中發(fā)生
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