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遵义市一体化生活污水处理设备

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更新时间:2023-01-09 18:03:42浏览次数:1260次

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产地 国产 加工定制
遵义市一体化生活污水处理设备,催化臭氧氧化可分为两类:一是利用溶液中金属(离子)的均相催化臭氧氧化,二是利用固态金属、金属氧化物或负载在载体上的金属或金属氧化物的非均相催化臭氧氧化。

遵义市一体化生活污水处理设备
地埋式生活污水处理设备----鲁盛环保本着“产品在于专,技术在于精,服务在于勤”的企业理念。专业为您提供各种污水设备,有需求的可以及时咨询我们
污水地埋式生活污水处理设备,提供专业的环保解决方案,量身定制,节约成本,造价低

主要设计参数:
污泥深度脱水处理占地面积约 2 514 m2,主体建筑为混凝土框架结构脱水车间厂房( 2 层) ,建筑面积约为 1 980 m2。生产车间外有调理池、储泥池、缓冲池等构筑物。生产车间( 两层) 1 间,43. 5 m ×33. 5 m × 14. 0 m; 卸泥间 1 间,22. 5 m × 8. 25 m ×11. 3 m; 配电间 1 间,12. 85 m × 12. 8 m × 5. 7 m; 调理池 6 座,单池 5. 0 m × 5. 0 m × 4. 5 m; 清洗水池及压榨水池 1 座,5. 85 m × 3. 0 m × 3. 5 m; 浓缩污泥储池 1 座,9. 0 m × 9. 5 m × 5. 35 m; 脱水污泥临时堆棚1 座,50. 0 m × 17. 0 m × 9. 0 m; 储 泥 池 1 座,12. 5 m × 9. 5 m × 5. 35 m。
深度脱水泥饼平均含水率 < 60% ,蠕虫卵死亡率 > 95% ,粪大肠菌群菌值 > 0. 01,横向剪切强度 >25 kN /m2,深度脱水系统年工作时间≥7 800 h /a,每日运行时间为 16 h,压滤机工作压力( 二次挤压压力) ≥1. 5 MPa,压滤机工作周期不超过 3. 5 h,滤布寿命( 压滤次数) 不低于 1 300 次,月平均药剂的投加量不超过 8% ( 以 80% 含水率污泥计) 。
主要工艺设备:
污泥提升及预浓缩系统: 剩余污泥提升泵 4 台( 2 用 2 备) ,Q = 250 m3 / h; 带式浓缩机 5 台,Q < 70m3 / h,配套反洗水泵 5 台,PAM 加药泵 5 台,自动溶药装置 2 套; 浓缩后污泥提升泵 3 台( 2 用 1 备) ,Q = 125 m3 / h。泥药调理系统: 调理池共 6 座,单格有效容 积 约 85 m3,配套 6 台桨叶调理搅拌机,1 500 /2 000 mm,P = 15 kW; 调理剂加药泵 Q =1 ~ 5 m3 / h,P = 0. 75 kW,4 台( 2 用 2 备) ,配套 2 个15 m3 PE 储药罐,用于投加 1#药剂; 料仓 3 个,单仓V = 30 m3,配套静态计量投加装置,用于投加 2 #药剂。污泥压榨深度脱水系统: 污泥压榨机 4 台,单台能力为 50 t / d; 压榨机进料泵 4 台,Q≤70m3 / h,P = 30 kW; 压榨水泵 4 台,Q < 30 m3 / h,P 为18. 5 kW; 清洗水泵 3 套( 2 用 1 备) ,Q < 15 m3 / h,P为( 15 + 15) kW; 气罐 Q = 1. 0 m3,P = 0. 80 MPa,3 个,配套 1. 2 m3 空气冷干机 2 台,气罐 Q = 5. 0m3,P = 0. 80 MPa,2 个; 空压机各 2 台,P = 0. 80MPa,Q = 5. 0 /1. 0 m3 /min。深度脱水污泥传输、储存: 输送机,配套三级输送设备,输送至储泥斗; 碳钢防腐储泥斗 2 个,V = 60 m3 /个。


工程调试与运行
本工程于 2016 年 4 月 20 日建设完成,2016 年8 月 16 日完成交工验收,竣工后即交付进入调试运行阶段,目前正在进行环保验收。项目于 2017 年 8 月 16 日由市环境保护局进行了环保验收现场检查,进 水 COD 为 167 ~ 228mg /L、氨氮为 23. 3 ~ 29. 4 mg /L、SS 为 153 ~ 199mg /L、BOD5 为 63. 7 ~ 85. 5 mg /L、总磷为 0. 932 ~0. 955 mg /L、总氮为 24. 9 ~ 25. 3 mg /L、色度为 32 ~64 倍,出 水 COD 为 16. 3 ~ 19. 6 mg /L、氨 氮 为0. 778 ~ 1. 63 mg /L、SS 为 5 ~ 9 mg /L、BOD5 为1. 4 ~1. 7 mg /L、总磷 为 0. 311 ~ 0. 355 mg /L、总 氮 为11. 7 ~ 12. 0 mg /L、色度为 4 倍,达到了一级 A 排放标准。板框脱水出泥泥饼含水率为 47. 5% ~ 48. 7% 。
技术经济分析
该工程的规划总控制用地面积为 12. 85 hm2,实际 用 地 为 7. 93 hm2,折合用地指标为 0. 793m2 /( m3·d - 1 ) ,厂区绿化率为 37. 6% 。工程总投资为 2. 08 亿元,一类工程费为 1. 69 亿元。污水单位处理成本为 1. 12 元/m3,单位运行成本为 0. 84元/m3。污水电耗为 0. 36 kW·h /m3,其中,污水部分( 二级 + 三级处理) 电耗为 0. 278 kW·h,污泥深度脱水部分电耗为 0. 082 kW·h,年总用电量为1 314 × 104 kW · h,单 位 BOD5 能 耗 为 2. 57kW·h / kgBOD5。深度处理 PAM( 阴离子) 消耗量为36. 5 t /a,化学除磷 PAC 消耗量为 1 672 t /a,消毒ClO2 消耗量为 365 t /a ( 氯酸钠 392 t /a、盐酸 173t /a) 。污泥深度脱水各类调理药剂费、水电费及耗材费用控制在 100 元/t 左右( 折 80% 含水率污泥) ,其中 污 泥 脱 水 PAM ( 阳 离 子) 40 t /a、固 化 剂2 500 t /a、三氯化铁 416 t /a。
焦作市污水处理厂迁建提标工程设计采用“前置缺氧改良 AAO + 混合絮凝高效沉淀 + D 型滤池 + ClO2 消毒”工艺,出水水质达到了一级 A 排放标准。剩余污泥经机械浓缩 + 污泥调理 + 板框压滤深度脱水后达到低于 50% 含水率的预期效果。
遵义市一体化生活污水处理设备高级氧化技术的种类1芬顿(Fenton)氧化
1894年Fenton发现,Fe2+和H202结合会产生羟基自由基HO?,它与污染物间的链反应会使有机物降解,zui后生成C02和H20。基于这个双氧水参与的链反应,诞生了shou个高级氧化技术——Fenton试剂氧化法。影响Fenton试剂反应的主要参数包括溶液的pH、停留时间、温度、过氧化氢及Fe2+的浓度,操作时pH不能过高(2-4之间)。芬顿的氧化过程可以表示如下。
链反应的引发:Fe2++H2O2→Fe3++HO?+OH-,
Fe3++H2O2→Fe2++H2O2+H+,
HO2?+H2O2→HO?+O2+H2O。
链的发展:RH(有机物)+HO?→R?+H2O,
R?+Fe3+→R++Fe2+。
链反应的结果:R++O2→ROO+→C02+H2O。
链反应的终止:HO?+HO?→H2O2,
HO?+R?→ROH。
程瑞丰曾研究了芬顿试剂处理混氰型电镀废水的除氰和除COD的效果,结果如表2所示(进水pH为2~3)。
研究表明,芬顿试剂可在常温下有效破除氰hua物和废水中的有机物,但一次处理尚达不到排放标准,后续还要用次氯酸盐处理。2011年,张跃用微电解加芬顿试剂来处理含氰废水收到较好效果。微电解处理的pH为3.5~4.0,铁炭体积比为2.0,曝气60min,反应60min,芬顿试剂的pH为5,H202的投加量为2.0ml/L,反应20min后氰hua物的除去率达99%。这说明两种方法的联合使用比单一芬顿处理的效果更好。


Fenton反应的优点:
(1)可氧化破坏多种有毒有害的有机物,适用范围广。
(2)反应条件温和,不需高温高压。
(3)设备简单,可单独处理,也可与其他方法联合处理。
Fenton反应的缺点:
(1)使用药剂的量多,过量的二价铁会增大处理后废水的COD值。
(2)反应时问长,通常要一到数小时。
(3)氧化能力还不太强,有些有机物还不能被破坏,需借助紫外光、超声波、臭氧等进行强化。
2催化臭氧氧化法
1935年Weiss提出,臭氧在水溶液中可与羟基OH-反应生成羟基自由基HO?,通过HO?与有机物进行氧化反应。虽然臭氧的氧化能力很强,但是臭氧氧化法要通过臭氧本身转化为羟基自由基,效率较低,所以单独用臭氧的氧化能力比不上羟基自由基。普通单独臭氧氧化的缺点是:
(1)虽然具有较强的脱色和去除有机污染物的能力,但运行费用较高,对有机物的氧化具有选择性,在低剂量下和短时问内不能*矿化污染物,且分解生成的中间产物会阻止臭氧的氧化进程。
(2)反应的选择性较强,O3对有机物的矿化能力明显受剂量和时间的限制。
(3)臭氧对各种金属和非金属都有强的腐蚀性,故对设备的耐蚀性要求较高。
不过臭氧本身的氧化电位已很高,它破坏难降解有机物的能力也较强,目前在污染物废水的脱色、消毒、除臭等方而已获得广泛的应用。
催化臭氧氧化可分为两类:一是利用溶液中金属(离子)的均相催化臭氧氧化,二是利用固态金属、金属氧化物或负载在载体上的金属或金属氧化物的非均相催化臭氧氧化。催化臭氧氧化可克服单独臭氧氧化的缺点,从而变成更有实用价值的新型高级氧化技术。
催化臭氧氧化作用也是利用反应过程中产生的大量高氧化性自由基(羟基自由基)来氧化分解水中的有机物,从而达到水质净化。羟基自由基非常活泼,与大多数有机物反应时速率常数通常为106~109L/(mol?s)。故催化臭氧氧化的速率也比臭氧氧化高几个数量级。
催化臭氧氧化目前发现的主要问题是氧化速度还不算很快,尤其是对高浓度COD溶液的处理时问还较长,需要进一步改进。
 

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