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污水中ad表示什麼

發布時間:2024-10-03 10:56:34

污水處理中AD法是什麼

AD法我倒是在環保監測站的檢測報告上看見過。我曾經不止一次的和他們說:「是氧化溝工藝,要不你寫AO工藝也行,別寫什麼AD法。」可是每次和他們說了之後,他們發下來的檢測報告上還是寫AD法。

❷ 急!用UASB法處理5000噸每日酒精廢水處理工藝論文,要有具體的設計計算!非常感謝

先根據污泥容積負荷確定反應時間計算出流速,再根據這些數據計算出UASB的工藝尺寸。一般出水還要有20%迴流。比如污泥負荷10kgCOD/m³*d,一天有3000kgCOD處理,就要20m³污泥處理15小時,再根據每日5000噸廢水計算出每小時的流速確定塔的底部面積,底部面積和總容積算出來高度就出來了。
下面有些資料你參考下
(1) 污泥參數
設計溫度T=25℃
容積負荷NV=8.5kgCOD/(m3.d) 污泥為顆粒狀
污泥產率0.1kgMLSS/kgCOD,
產氣率0.5m3/kgCOD
(2) 設計水量Q=2800m3/d=116.67m3/h=0.032 m3/s。
(3) 水質指標
表5 UASB反應器進出水水質指標
水 質 指 標 COD(㎎∕L) BOD(㎎∕L) SS(㎎∕L)
進 水 水 質 3735 2340 568
設計去除率 85% 90% /
設計出水水質 560 234 568

3.5.2 UASB反應器容積及主要工藝尺寸的確定[5]
(1) UASB反應器容積的確定
本設計採用容積負荷法確立其容積V V=QS0/NV
V—反應器的有效容積(m3)
S0—進水有機物濃度(kgCOD/L)
V=3400 3.735/8.5=1494m3
取有效容積系數為0.8,則實際體積為1868m3
(2) 主要構造尺寸的確定
UASB反應器採用圓形池子,布水均勻,處理效果好。
取水力負荷q1=0.6m3/(m2•d)
反應器表面積 A=Q/q1=141.67/0.6=236.12m2
反應器高度 H=V/A=1868/236.12=7.9m 取H=8m
採用4座相同的UASB反應器,則每個單池面積A1為:
A1=A/4=236.12/4=59.03m2
取D=9m
則實際橫截面積 A2=3.14D2/4=63.6 m2
實際表面水力負荷 q1=Q/4A2=141.67/5 63.6=0.56
q1在0.5—1.5m/h之間,符合設計要求。
3.5.3 UASB進水配水系統設計
(1) 設計原則
① 進水必須要反應器底部均勻分布,確保各單位面積進水量基本相等,防止短路和表面負荷不均;
② 應滿足污泥床水力攪拌需要,要同時考慮水力攪拌和產生的沼氣攪拌;
③ 易於觀察進水管的堵塞現象,如果發生堵塞易於清除。
本設計採用圓形布水器,每個UASB反應器設30個布水點。
(2) 設計參數
每個池子的流量
Q1=141.67/4=35.42m3/h
(3) 設計計算
查有關數據[6],對顆粒污泥來說,容積負荷大於4m3/(m2.h)時,每個進水口的負荷須大於2m2
則 布水孔個數n必須滿足 пD2/4/n>2 即n<пD2/8=3.14 9 9/8=32 取n=30個
則 每個進水口負荷 a=пD2/4/n=3.14 9 9/4/30=2.12m2
可設3個圓環,最裡面的圓環設5個孔口,中間設10個,最外圍設15個,其草圖見圖4
① 內圈5個孔口設計
服務面積: S1=5 2.12=10.6m2
摺合為服務圓的直徑為:

用此直徑用一個虛圓,在該圓內等分虛圓面積處設一實圓環,其上布5個孔口
則圓環的直徑計算如下:
3.14 d12/4=S1/2

② 中圈10個孔口設計
服務面積: S1=10 2.12=21.2m2
摺合為服務圓的直徑為:

則中間圓環的直徑計算如下:
3.14 (6.362-d22)/4=S2/2
則 d2=5.2m
③ 外圈15個孔口設計
服務面積: S3=15 2.12=31.8m2
摺合為服務圓的直徑為

則中間圓環的直徑計算如下:3.14 (92-d32)=S3/2
則 d3=7.8m
布水點距反應器池底120mm;孔口徑15cm

圖4 UASB布水系統示意圖
3.5.4 三相分離器的設計
(1) 設計說明 UASB的重要構造是指反應器內三相分離器的構造,三相分離器的設計直接影響氣、液、固三相在反應器內的分離效果和反應器的處理效果。對污泥床的正常運行和獲得良好的出水水質起十分重要的作用,根據已有的研究和工程經驗, 三相分離器應滿足以下幾點要求:
沉澱區的表面水力負荷<1.0m/h;
三相分離器集氣罩頂以上的覆蓋水深可採用0.5~1.0m;
沉澱區四壁傾斜角度應在45º~60º之間,使污泥不積聚,盡快落入反應區內;
沉澱區斜面高度約為0.5~1.0m;
進入沉澱區前,沉澱槽底縫隙的流速≤2m/h;
總沉澱水深應≥1.5m;
水力停留時間介於1.5~2h;
分離氣體的擋板與分離器壁重疊在20mm以上;
以上條件如能滿足,則可達到良好的分離效果。
(2) 設計計算
本設計採用無導流板的三相分
① 沉澱區的設計
沉澱器(集氣罩)斜壁傾角 θ=50°
沉澱區面積: A=3.14 D2/4=63.6m2
表面水力負荷q=Q/A=141.67/(4 63.6)=0.56m3/(m2.h)<1.0 m3/(m2.h) 符合要求
② 迴流縫設計
h2的取值范圍為0.5—1.0m, h1一般取0.5
取h1=0.5m h2=0.7m h3=2.4m
依據圖8中幾何關系,則 b1=h3/tanθ
b1—下三角集氣罩底水平寬度,
θ—下三角集氣罩斜面的水平夾角
h3—下三角集氣罩的垂直高度,m
b1=2.4/tan50=2.0m b2=b-2b1=9-2 2.0=5.0m
下三角集氣罩之間的污泥迴流縫中混合液的上升流速v1,可用下式計算:
V1=Q1/S1=4Q1/3.14b2
Q1—反應器中廢水流量(m3/s)
S1—下三角形集氣罩迴流縫面積(m2)
符合要求
上下三角形集氣罩之間迴流縫流速v2的計算: V2=Q1/S2
S2—上三角形集氣罩迴流縫面積(m2)
CE—上三角形集氣罩迴流縫的寬度,CE>0.2m 取CE=1.0m
CF—上三角形集氣罩底寬,取CF=6.0m
EH=CE sin50=1.0 sin50=0.766m
EQ=CF+2EH=6.0+2 1.0 sin50=7.53m
S2=3.14(CF+EQ).CE/2=3.14 (6.0+7.53) 1.0/2=21.24m2
v2=141.67/4/21.24=1.67m/h
v2<v1<2.0m/h , 符合要求
確定上下集氣罩相對位置及尺寸
BC=CE/cos50=1.0/cos50=1.556m
HG=(CF-b2)/2=0.5m
EG=EH+HG=1.266m
AE=EG/sin40=1.266/sin40=1.97m
BE=CE tan50=1.19m
AB=AE-BE=0.78m
DI=CD sin50=AB sin50=0.778 sin50=0.596m
h4=AD+DI=BC+DI=2.15m
h5=1.0m
氣液分離設計
由圖5可知,欲達到氣液分離的目的,上、下兩組三角形集氣罩的斜邊必須重疊,重疊的水平距離(AB的水平投影)越大,氣體分離效果越好,去除氣泡的直徑越小,對沉澱區固液分離效果的影響越小,所以,重疊量的大小是決定氣液分離效果好壞的關鍵。
由反應區上升的水流從下三角形集氣罩迴流縫過渡到上三角形集氣罩迴流縫再進入沉澱區,其水流狀態比較復雜。當混合液上升到A點後將沿著AB方向斜面流動,並設流速為va,同時假定A點的氣泡以速度Vb垂直上升,所以氣泡的運動軌跡將沿著va和vb合成速度的方向運動,根據速度合成的平行四邊形法則,則有:

要使氣泡分離後進入沉澱區的必要條件是:

在消化溫度為25℃,沼氣密度 =1.12g/L;水的密度 =997.0449kg/m3;
水的運動粘滯系數v=0.0089×10-4m2/s;取氣泡直徑d=0.01cm
根據斯托克斯(Stokes)公式可得氣體上升速度vb為

vb—氣泡上升速度(cm/s)
g—重力加速度(cm/s2)
β—碰撞系數,取0.95
μ—廢水的動力粘度系數,g/(cm.s) μ=vβ

水流速度 ,
校核:

, 故設計滿足要求。

圖5 三相分離器設計計算草圖
3.5.5 排泥系統設計
每日產泥量為
=3735×0.85×0.1×3400×10-3=1079㎏MLSS/d
則 每個UASB每日產泥量為
W=1097/4=269.75㎏MLSS/d
可用200mm的排泥管,每天排泥一次。
3.5.6 產氣量計算
每日產氣量 G=3726×0.85×0.5×3400×10-3 =5397 m3/d=224.9 m3/h
儲氣櫃容積一般按照日產氣量的25%~40%設計,大型的消化系統取高值,小型的取低值,本設計取38%。儲氣櫃的壓力一般為2~3KPa,不宜太大。
3.5.7 加熱系統
設進水溫度為15°C,反應器的設計溫度為25°C。那麼所需要的熱量:
QH= dF. γF.( tr-t) . qv /η
QH-加熱廢水需要的熱量,KJ/h;
dF-廢水的相對密度,按1計算;
γF-廢水的比熱容,kJ/(kg.K);
qv-廢水的流量,m3/h
tr-反應器內的溫度,°C
t-廢水加熱前的溫度,°C
η-熱效率,可取為0.85
所以 QH=4.2 1 (25-15) 141.67/0.85=7000KJ/h
每天沼氣的產量為5397 m3,其主要成分是甲烷,沼氣的平均熱值為22.7 KJ/L
每小時的甲烷總熱量為:(5397/24) 22.7 103=5.1 106 KJ/h,因此足夠加熱廢水所需要的熱量。
3.5.8 加鹼系統
在厭氧生物處理中,產甲烷菌最佳節pH值是6.8~7.2,由於厭氧過程的復雜性,很難准確測定和控制反應器內真實的pH值,這就要和靠鹼度來維持和緩沖,一般鹼度要2000~5000mgCaCO3/L時,就會導致其pH值下降,所以,反應器內鹼度須保持在1000mgCaCO3/L以上,因為為保證厭氧反應器內pH值在適當的范圍內,必須向反應器中直接加入致鹼或致酸物質。間接調節pH值。主要致鹼葯品有:NaCO3、NaHCO 3、NaOH以及Ga(OH)2[6]。
在UASB反應器中安裝pH指示儀,並在加鹼管路上設有計量裝置,將計量裝置和pH指示儀用信號線連接起來,根據UASB反應器中pH值的大小來調整加鹼量,當UASB反應器中pH值過低時,打開加鹼管路上的開關,往UASB反應器中加鹼,使pH值下降;反之,當UASB反應器中pH值過高時,關閉加鹼管路上的開關,停止加鹼,使pH值上升。
3.5.9 活性污泥的培養與馴化 對於一個新建的UASB反應器來說,啟動過程主要是用未馴化的絮狀污泥(如污水處理廠的消化污泥)對其進行接種,並經過一定時間的啟動調試運行,使反應器達到設計負荷並實現有機物的去除效果,通常這一過程會伴隨著污泥顆粒化的實現,因此也稱為污泥的顆粒化。由於厭氧生物,特別是甲烷菌增殖很慢,厭氧反應器的啟動需要很長的時間。但是,一旦啟動完成,在停止運行後的再次啟動可以迅速完成。當沒有現成的厭氧污泥或顆粒污泥時,採用最多的是城市污水處理廠的消化污泥。除了消化污泥之外,可用作接種的物料很多,例如牛糞和各類糞肥、下水道污泥等。一些污水溝的污泥和沉澱物或微生物的河泥也可以被用於接種,甚至好氧活性污泥也可以作為接種污泥,並同樣能培養出顆粒污泥。污泥的接種濃度以6~8kgVSS/m3(按反應器總有效容積計算)為宜,至少不低於5 kgVSS/m3,接種污泥的填充量應不超過反應器容積的60%。從負荷角度考慮UASB的初次啟動和顆粒化過程,可分為三個階段:
階段1:即啟動的初始階段,這一階段是低負荷的階段(<2Kg COD/(m3•d))。
階段2:即當反應器負荷上升至2~5Kg COD/(m3•d)的啟動階段。在這階段污泥的洗出量增大,其中大多為細小的絮狀污泥。實際上,這一階段在反應器里對較重的污泥顆粒和分散的、絮狀的污泥進行選擇。使這一階段的末期留下的污泥中開始產生顆粒狀污泥或保留沉澱性能良好的污泥。所以在5.0 Kg COD/(m3•d)左右是反應器中以顆粒污泥或絮狀污泥為主的一個重要的分界。
階段3:這一階段是反應器負荷超過5.0 Kg COD/(m3•d)。在此時,絮狀污泥變得迅速減少,而顆粒污泥加速形成直到反應器內不再有絮狀污泥存在。
當反應器負荷大於5.0 Kg COD/(m3•d),由於顆粒污泥的不斷形成,反應器的大部分被顆粒污泥充滿時其最大負荷可以超過20 Kg COD/(m3•d)。當反應器運行在小於5.0 Kg COD/(m3•d),系統中雖然可能形成顆粒污泥,但是,反應器的污泥性質是由佔主導地位的絮狀污泥所確定。

❸ 如圖:某污水處理廠要在一個矩形污水處理池(ABCD)的池底水平鋪設污水凈化管道(Rt△FHE,H是直角頂點)

(1)由題意可得EH=

10
cosθ
,FH=
10
sinθ
,EF=
10
sinθcosθ
,由於BE=10tanθ≤10

❹ 污水的二級排放標準是什麼

國家二級排放標準的具體內容你可以參照GB 18918-2002國家各類企業水質排放標准了解一下。
給你個網址,這里有GB189182002標準的具體內容:
http://wenku..com/view/6db9ad8fcc22bcd126ff0c56.html

❺ 污水坑塘如何防滲

1. 基面清理
1)基面清理這是確保防滲效果的關鍵,特別是對尖石、樹根等雜物要徹底清除干凈,基面不允許有局部凹凸現象。
2)在清理過的無水基底上進行平整碾壓, 當河底為原狀土時,壓實要求:土基750px深范圍內壓實度不低於0.85,砂基相對密度不小於0.65。在現狀地面高程低於設計河底處均採用3:7級配砂石夯填,壓實度不小於0.96。
3)分段碾壓時,各段應設立標志,以防漏壓、欠壓和過壓。上下層的分段接縫位置應錯開
4)碾壓施工應符合下列規定:碾壓機械行走方向應平行於堤軸線;分段、分片碾壓時,相鄰作業面的搭接碾壓寬度,平行堤軸線方向不應小於0.5m,垂直堤軸線方向不應小於3m;振動碾壓實採用進退錯距法,碾跡搭壓寬度應大於250px;碾壓應控制行車速度,以不超過2km/h為宜
5)機械碾壓不到的部位,應輔以夯具夯實。所有碾壓嚴禁在雨天施工。與坡腳和護坡防滲體同時鋪築,並盡量減少接縫;
6)邊坡整修要嚴格按照圖紙設計坡度進行,可根據填築情況合理選擇整修時機。 wk_ad_begin({pid : 21});wk_ad_after(21, function(){$('.ad-hidden').hide();}, function(){$('.ad-hidden').show();});
7)河底平整碾壓完成,經自檢合格後報工程監理和建設單位檢查驗收,驗收合格方可進行下道工序施工;

2.工膜鋪設
1)鋪設前應進行復檢,質量必須合格,有扯裂、蠕變、老化的土載膜均不得使用;
2)土工膜鋪設應自下游側開始,依次向上游側平展鋪設,鋪設應力求平順,松緊適度,土工膜與土面不留空隙。
3)土工膜拼接應採用熱熔焊法,搭接寬度不小於250px。第一幅土工膜鋪好後,將需焊接的邊翻疊(寬度約1500px,第二幅反向鋪在第一幅膜上,調整兩幅膜焊接走向,使之有約250px搭接,以利用焊接機運行。對留邊不齊的需進行修剪,膜有褶處需展平,以免影響焊接質量。織物的縫合採用手提封包機,用高強維滌綸絲線,縫合時針距在6mm左右,連接面要求松緊適度,自然平順,確保膜與織物聯合受力。土工膜連接完成將第二幅翻回鋪好,再依次循環施工。二布一膜連接施工程序為:鋪膜- 焊接- 縫底層布- 翻面鋪好- 縫上層布。
4)應統一採用順時針或逆時針方向平展,上層壓下層,避免土工膜打皺。
5)已鋪土工膜的破孔應及時粘補,粘補膜大小應超出破孔邊緣10-500px。

3.壤土層和河卵石防護層鋪填
1)土工膜鋪設完畢,盡快鋪設上層保護層,填築保護層的速度,應與鋪設土工膜的速度相配合,土料不得損傷土工膜。
2)保護層施工工作面上不宜上重型機械和車輛,宜鋪放木板,用手推車運過篩細土料,攤平後人工壓實,再鋪設河卵石保護層,如遇特殊情況非上重型機械和車輛不可時,必須通過試驗論證確定。
3)壤土和河卵石攤鋪時,應由底部向上按設計要求結構層要求逐層鋪設,並保證層次清楚,互不混雜,不得從高處順坡傾倒。
4)分段鋪設時,應使接縫層次清楚,不得發生層間錯位、缺失、混雜等現象。
5)回填土料要嚴格掌握質量,填料中不允許夾雜草、木等有害物質,填土要分層夯實,採用人工和小型機具夯壓密實時,鋪土厚度宜500px。
6)擋土牆後填土應分層回填夯實,壓實度不小於0.96

❻ 什麼叫「中水」啊

「中水」起名於日本,定義有多種解釋,在污水工程方面稱為「再生水」,工廠方面稱為「回用水」,一般以水質作為區分的標志。主要是指城市污水或生活污水經深度處理後達到一定的水質標准,可在一定范圍內重復使用(如廁所沖洗、園林和農田灌溉、道路保潔、洗車、城市噴泉、冷卻設備補充用水等)的非飲用水。

❼ 糞便污水能否用無縫鋼管

可以的!
防腐產品有:2PE、3PE、2PP、3PP、FBE、2FBE;水泥砂漿襯里防腐鋼管,環氧煤瀝青防腐鋼管,ipn8710防腐鋼管,聚脲防腐鋼管,環氧陶瓷防腐鋼管,環氧雲鐵防腐鋼管,氯化橡膠防腐鋼管,環氧無溶劑防腐鋼管,HT515防腐鋼管等產品。管道鋼管採用無縫鋼管,螺旋鋼管,雙面埋弧焊直縫鋼管,雙面電阻焊直縫鋼管,電阻焊直縫鋼管,管線鋼等,材質有:20# 16Mn Q345 X42 X46 X52 X56 X60 X70 X80;L170 L210 L245 L290 L320 L360 L415 L450 L555等。 3PE防腐鋼管的三層PE防腐結構:第一層環氧粉末(FBE>100um),第二層膠粘劑(AD)170~250um,第三層聚乙烯(PE)2.5~3.7mm。三種材料融為一體,並與鋼管牢固結合形成優良的防腐層。 2PE防腐鋼管的二層PE防腐結構,第一層膠粘劑(AD),第二層聚乙烯(PE),二種材料融為一體,各層厚度同三層PE相同. 3PE防腐(三層聚乙烯)工藝是上世紀90年代後期從國外引進的先進防腐技術,它的全稱為熔結環氧/擠塑聚乙烯結構防護層。
881系列防腐塗料具有優異的耐濕熱、耐鹽霧、耐鹼、耐水、耐油、耐甲醛等各種介質的性能,同時耐弱酸,是一種高性能的防腐塗料。可以廣泛應用於市政,交通、水利、電力、船舶、車輛、化工和石油等鋼鐵構件設施的內外防腐和混凝土結構防護,經過多項工程的使用,證明產品性能穩定、使用效果良好,在國內同類產品中處於先進水平,是一種用於大型金屬結構和重腐蝕環境下的良好的防護體系。
3PE防腐技術綜合了環氧塗層與擠壓聚乙烯兩種防腐層的優良性能,將環氧塗層的界面特性和耐化學特性與擠壓聚烯防腐層的機械保護特性等優點結合起來,從而顯著改善了各自的性能。其特點:機械強度高、耐磨損、耐腐蝕、耐熱、耐冷、可應用於150度介質中,在寒冷地帶均適應。因此,3PE防腐層是理想的埋地管線外防護層。據權威部門檢測,用3PE防腐技術的埋地管道壽命可長達50年。 2PE防腐(二層聚乙烯)管道二層PE防腐結構,第一層膠粘劑(AD),第二層聚乙烯(PE),二種材料融為一體,各層厚度同三層PE相同. 由此看出區別在於:3PE防腐鋼管多了一個環氧粉末層,而環氧粉末耐腐蝕性能好、力學性能好、抗陰極剝離強,雖然它有表面處理嚴格、耐候性差、吸水率偏高等優點,但它適用於埋地管道海底管道,包覆層厚度僅為0.3~0.5毫米,使用壽命可達40~50年。

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