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铸铁厂污水处理工艺

发布时间:2025-03-09 18:39:09

❶ 含盐污水处理工艺

高盐废水是指总含盐质量分数至少1%的废水,含盐废水的产生途径广泛,水量也大,依斯倍环保处理高盐分污水采用均相膜EDR技术来对高盐分废水进行盐分分离,项目中高盐废水的TDS去除率高达 80% 以上。

❷ 污水处理使用微电解法的原理是什么

微电解技术是目前处理高浓度有机废水的一种理想工艺, 又称内电解法。 它是在不通电的情况下,利用填充在废水中的微电解材料自身产生1.2V电位差对废水进行电解处理,以达到降解有机污染物的目的。当 系统通水后,设备内 会形成无数的微电池系统 , 在其作用空间构成一个电场。 在处理过程中产生的新生态 [H] 、 Fe2 + 等能与废水中的许多组分发生氧化还原反应,比如能破坏有色废水中的有色物质的发色基团或助色基团,甚至断链,达到降解脱色的作用;生成的 Fe2 + 进一步氧化成 Fe3 + ,它们的水合物具有较强的吸附 - 絮凝活性,特别是在加碱调 pH 值后生成氢氧化亚铁和氢氧化铁胶体絮凝剂,它们的吸附能力远远高于一般药剂水解得到的氢氧化铁胶体,能大量吸附水中分散的微小颗粒,金属粒子及有机大分子。

其工作原理基于电化学、氧化 - 还原、物理吸附以及絮凝沉淀的共同作用对废水进行处理。该法具有适用范围广、处理效果好、成本低廉、操作维护方便,不需消耗电力资源等优点。该工艺用于难降解高浓度废水的处理可大幅度地降低 COD 和色度,提高废水的可生化性,同时可对氨氮的脱除具有很好的效果。

2 、拓步环保TPFC铁碳填料技术上的亮点:

(1) 反应速率快,一般工业废水只需要半小时至数小时;

(2) 作用有机污染物质范围广,如:含有偶氟、碳双键、硝基、卤代基结构的难除降解有机物质等都有很好的降解效果 ;

(3) 工艺流程简单、使用寿命长、投资费用少、操作维护方便、运行成本低、处理效果稳定。处理过程中只消耗少量的微电解反应剂。微电解剂只需定期添加无需更换,添加也无需进行活化直接投入即可。

(4) 废水经微电解处理后会在水中形成原生态的亚铁或铁离子,具有比普通混凝剂更好的混凝作用,无需再加铁盐等混凝剂, COD 去除率高,并且不会对水造成二次污染;

(5) 具有良好的混凝效果,色度、 COD 去除率高,同时可在很大程度上提高废水的可生化性。

(6) 该方法可以达到化学沉淀除磷的效果,还可以通过还原除重金属;

(7) 对已建成未达标的高浓度有机废水处理工程,用该技术作为已建工程废水的预处理,在降解 COD 的同时提高废水的可生化性,可确保废水处理后稳定达标排放。也可对生化后废水进很行微电解或微电解联合生物滤床的工艺进行深度处理。

(8 该技术各单元可作为单独处理方法使用,又可作为生物处理的前处理工艺,利于污泥的沉降和生物挂膜。

❸ 请问污水处理工程的竣工验收资料,应该准备哪些

污水处理厂竣工验收需要准备详尽的技术文件和试验报告,包括施工准备技术文件,材料、构配件检验,复试文件,施工试验、检验文件,工程安全及功能性检验文件,隐蔽工程检查验收文件,以及预检文件。

施工准备技术文件包括建设单位的施工许可证,开工报告,设计技术交底及图纸会审记录,施工组织设计及审批表,施工技术交底记录,水准点、导线点复测记录,以及测量复核记录等。

材料、构配件检验,复试文件则包含主要原材料、构配件出厂证明、进场复检汇总表,见证取样送检试验汇总表,水泥检验报告,钢筋力学及工艺性能检验报告,砂子、石子试验报告,混凝土外加剂均质性检验报告,砖检验报告,成套设备检验报告,管道出厂检验报告,密封橡胶圈、止水胶带、铸铁爬梯出厂检验报告,电气设备检验报告,以及电气设备出厂合格证等。

施工试验、检验文件则包括地基、复合地基、挡土墙槽基承载力试验报告,(管道沟槽)地基钎探记录,沟槽填土(素土、石灰土、砂砾土)击实试验报告,填土含水率检验记录,管道沟槽回填土压实度检验汇总评定表,(管道沟槽回填土)压实度检验报告,(箱涵)回填土压实度检验汇总评定表,(箱涵回填土)压实度检验报告,水泥混凝土强度检验汇总表,水泥混凝土抗压强度统计评定表及检验报告,混凝土抗渗性能检验报告,砂浆试块强度检验汇总表,砌体砂浆抗压强度统计评定表及检验报告,混凝土、砂浆配合比试验报告,焊缝质量综合评价汇总表,钢筋焊接接头力学工艺性能检验报告,钢筋挤压接头单向拉伸性能检验报告,超声波探伤报告,超声波探伤记录,钢构件射线探伤报告,设备、钢构件、管道防腐层质量检查记录,管道吹洗、消毒、脱脂检验记录,补偿器冷拉试验记录,电机单机试运行试验记录,设备单机试运转记录等。

工程安全及功能性检验文件则包括现浇混凝土结构顶模支撑荷载试验报告,无压力管、涵严密性实验记录,压力管道强度及严密性试验验收记录,预制砼构件性能检验报告,阀门安装强度及严密性实验记录,污泥消化池气密性试验记录,电气绝缘电阻测试记录,电气接地电阻测试记录,电气照明全负荷试运行记录,设备负荷联动试运行记录,阀门启闭试验记录等。

隐蔽工程检查验收文件则包括地基、地基处理、基槽隐蔽验收记录,电气接地装置隐蔽检查验收记录,(混凝土基础)隐蔽工程检查验收记录,(管道、)隐蔽工程检查验收记录,(预埋件)隐蔽工程检查验收记录等。

预检文件则包含《工序报验单》和《分项/分部工程报验单》。

❹ 污泥浓缩池的设计计算步骤

源自:《污水处理厂工艺设计手册》

设计计算:

(1)浓缩池直径

采用带有竖向栅条污泥浓缩机的辐流式中立沉淀池,浓缩物你固体通量M取27kg/(m²·d)。

浓缩池面积:A=(QC)/M

式中 Q——污泥量,m³/d;

C——污泥固体浓度,g/L;

M——浓缩池污泥固体通量,kg/(m²·d)。注,与沉淀池的形式有关。

浓缩池直径:利用D2=4A/3.14,求解。(注,先确定浓缩池个数,分化面积后再计算直径)。

(2)浓缩池工作部分高度h1:

区污泥浓缩时间T=16h(可根据实际情况取),则h1=(TQ)/(24A)。

(3)超高h2:一般取0.3~0.5m。

(4)缓冲高度h3:一般取0.3~0.5m。

(5)污泥浓缩池总高度H

注:非特殊情况下,h2、h3一般区0.3m。

H=h1+h2+h3

(6)污泥浓缩后体积

V2=Q(1-p1)/(1-P2)

以辐流式浓缩池计算为例:

设:Q=1700m3/d;含水率p1=99.4%,污泥浓度C1=0.6g/L;浓缩后污泥浓度C2=30gL,含水率P2=97%。

则:A=1700×6÷24=377.8m²,分设两座,则单座直径D=15.5m;

取T=16h,则h1=3.0m,取h2=h3=0.3m,则H=3.6m;

V2=1700×(1-0.994)÷(1-.97)=340m³/d。

附图:

不好意思,前段时间太忙了,没有时间上线,希望这份迟来的回复会对您有所帮助。

❺ 外置污水提升器有哪些优点

1、安装方来便
外置泵的源污水提升器水箱和电机是隔开的。可以直接插入管道安装,不用担心水箱电机是否固定合理。因为电机、控制器等被隔离在水箱外,而且保护良好,所以它的防护等级一般比内置泵污水提升器的防护等级要高。
2、养护简单
外置泵污水提升器选择的一个理由就是外置泵污水提升器在清洁箱体与维护方面非常的简单方便。外置泵的污水提升器可以自带反冲洗功能来有效清洁箱体,减少人工维护的成本。电机外置,则能方便用户对电机进行常规检查与维护。内置泵的话检修就要从含有粪便的污水中取出电机,这样非常不方便也不环保。
3、水箱气密性好
外置泵水箱由于可以带反冲洗管进行自行维护,而平时检修也无需拆盖,因此外置泵水箱气密性保护相比内置式污水提升器保护更为严密,使用起来也就更加健康卫生。

❻ 某炼油厂采用吸附进行深度处理,处理量为X m3\d,废水COD=120 mg\L,出水要求低于30 mg\L,要求设计该吸附塔

设计任务书
一、 设计题目
活性炭吸附废水的吸附塔设计
二、 设计任务及操作条件
1、处理水量Q=200m3/h
2、原水COD平均120mg/L
3、出水COD小于30mg/L
4、活性炭吸附量q=(0.12~0.2)g COD/g炭
5、活性炭与水接触时间10~30min
6、污水在塔中的下降流速5~10m/h
7、反冲洗水的线速度28~32m/h
8、反冲洗时间4~10min
9、冲洗间隔时间72~144h
10、炭层冲洗膨胀率30%~50%
11、水力输炭管道流速0.75~1.5m/s
12、水力输炭水量与炭量体积比例10:1
三、设计内容
1、设计方案的确定及流程说明
2、吸附塔的面积、塔径、高度、容积、活性炭质量、再生周期等计算
3、吸附塔附属结构的选型与设计
4、吸附塔工艺流程图
5、吸附塔计算图
6、设计说明
7、参考文献

设计方案和流程的说明
由于电镀废水中Cr6+属于有毒重金属离子,不能直接排放。根据国家环境标准对废水的处理要求,考虑经济性与实用性,选用活性炭吸附,采用二塔并联降流式固定装置。
吸附是一种物质在另一种物质表面上进行自动累积或浓积的现象,可以发生在气-液,气-固,液-液两相之间。在污水处理中,吸附则是利用多孔性固体物质的表面吸附污水中的一种或多种污染物,从而达到净化水质的目的。活性炭是常用吸附剂之一。
固定床吸附器最大的优点是结构简单、造价低、吸附器磨损少、使用方便。它是污水处理中常用的吸附装置。污水连续地流过装有吸附剂的固定床层,被吸附后的污水连续排出。当出水水质不符合要求(即床层被穿透)时,则停止进水,将吸附剂再生。固定床根据水流方向又分为升流式和降流式两种。降流式水流自上而下,出水水质较好,但水头损失大,需对床层定期进行反冲洗。而升流式水流由下而上流动,这种床型水头损失增加较慢,运行时间较降流式长。
根据处理水量、原水水质及处理要求,固定床可分为单床和多床系统,单床一般用于处理规模小的工艺。多床层又分并联、串联两种,该设计根据实际要求选择大规模处理,出水要求低的并联方式。
设计参数选择及计算
1、设计参数选择
处理水量200m3/h、原水COD平均120mg/L、出水COD=30mg/L、活性炭的吸附量q=0.14gCOD/g炭、活性炭与水接触的时间30min、污水在塔中下降的流速V=8m/h、反冲洗水的线速度28m/h、反冲洗时间6min、反冲洗间隔时间80h、炭层冲洗膨胀率45%、水力输炭管道流速0.8m/s、水力输炭水量与炭量体积比例10:1、炭层密度ρ=0.43t/m3。
计算
①吸附塔的面积:
2
②每个塔的面积:
2
③吸附塔直径:

④吸附塔炭层的高度:

⑤每个吸附塔的炭层容积:
3
⑥每塔填充活性炭质量:

⑦每塔每天应处理的水量:

⑧每个吸附塔每天应吸附的值:

⑨活性炭再生周期:

三、吸附塔附属结构的选型和设计
⒈活性炭
活性炭是最常用的非极性吸附剂,由木炭、坚果壳、煤等含碳原料经炭化与活化制得的一种多孔性含碳物质,有大的比表面积(600~1500m2/g),吸附容量大,吸附能力强,该设计属于液相吸附,一般用孔径为(210-3~0.1)的活性炭。它有稳定的化学性质,易再生与再利用,来源广、价格低。它对铬阳离子也有还原作用;在选用活性炭处理装置设备时应选不锈钢材料,防止活性炭与普通钢材接触发生严重的化学腐蚀。
2. 支撑装置
位于填料底部,安装平稳,既要保证能够支撑填料层的质量,又要保证液体能通畅的流动,具有耐腐蚀性,耐压,耐冲击。根据以上要求我们常选用不锈钢作为支架材料。
液体分布装置
让液体分布装置设在塔顶,让废水均匀的分
布在填料表面,设备的耐腐性强。考虑易于维修又使布水
均匀,且具有一定的水力冲刷强度及直径大小,选用
不锈钢材料的可拆卸多孔管布水装置。
4.液体出口装置
沉降式,出口位于塔底。管与塔接触部分密封性好,防止出现液封现象,保证出水通畅流出,还要防腐蚀,耐压,耐冲击。选排水管的直径为100mm,多用价格低、容易得的铸铁。
5.反冲洗设备
防止堵塞,设在吸附层的下方,孔管布水,孔径为10mm,使冲洗水在整个底部平面均匀分布,冲洗时间为6min,每80h冲洗一次。以长久利益来看,选用费用高,操作简单,能较长时间向塔内输水,泵小、耗电较均匀的冲洗水塔来排冲洗后的水。
四、吸附塔工艺流程图 吹出气
A、B并联吸附,C再生; 加料
下一个阶段是:A再生,B、
C并联吸附;再下一个阶段
是:A、C并联吸附时,B再
生。这样以此类推。 A B C

产品
部分产品用作再生气

吸附塔计算图
设计说明
1、设计要求:
①处理水量大、出水水质高、可回收、吸附剂可再生、设备耐腐性强。
②采用柱状活性炭进行吸附,不易堵塞。若用粉末活性炭吸附,要防火防爆,而且对设备要求也高,投资高,麻烦。
③反冲洗时要让冲洗水均匀分布,有足够的冲洗时间,冲洗后的水要及时排出。
④活性炭的再生:吸附剂在达到吸附饱和后,必须进行脱附再生才能重复使用。所谓再生,及在吸附剂本身不发生或很少发生变化的情况下,用某种方法把吸附质从吸附剂空隙中除去,恢复它的吸附能力,这样就可以大大的减少水处理运行成本。再生分为:加热再生法,化学氧化再生法,溶剂再生法。我们选用加热再生法,它是目前最常用最有效的一种再生方法。其再生步骤如下:
a. 脱水:使活性炭和含铬电镀废水进行分离。
b. 干燥:加热到100~150℃,将吸附在活性炭细孔中的水分蒸发出来,同时使一部分低沸点的有机物也够挥发出来。
c. 炭化:加热到300~700℃,使高沸点有机物热分解,一部分低沸点有机物挥发,另一部分被炭化留在活性炭细孔中。
d. 活化:加热到700~1000℃,将炭化阶段留在活性炭细孔中的残留物用活化气体(如水蒸汽、CO2及O2)进行氧化反应,反应产物以气态形式逸出,达到重新造孔的目的。
e. 冷却:把活化后的活性炭用水急剧冷却,防止氧化。

主要设计参数:
参 数 内容 吸附塔面积A 每个塔面积A’ 吸附塔直径D 吸附塔炭层高度h 每个塔炭层的容积V 每塔填充活性炭质量M 每塔每天应处理水量Q1 每个吸附塔每天吸附COD值 活性炭在生周期T
数 值 25m2 12.5m2 4m 4m 50m3 21.5t 2400t 216kg/d 14d

影响吸附的因素:
①吸附剂的种类:一般来说,极性吸附剂易吸收极性吸附质,非极性吸附剂易吸收非极性吸附质。
②活性炭的比表面积:比表面积(600~1500m2/g)越大,吸附能力越强,吸附量越大。
③孔结构:孔径越大,比表面积越小,吸附能力差。该设计属于液相吸附,孔径一般为(210-3~0.1)。
④ 温度:其他条件不变的条件下,低温有利吸附,升温有利脱附。
⑤pH值:在酸性溶液中,活性炭的吸附率要比在碱性溶液中高一些。
⑥接触时间: 在进行吸附操作时,应保证吸附质与活性炭有一定的接触时间,使吸附接近平衡,以充分利用活性炭的吸附能力。吸附速度越大,吸附时间就越短。
七、参考文献
《环境工程原理》 化学工业出版社 主编:张柏钦,王文选 2003,7
《水污染控制技术》 化学工业出版社 主编:王金梅,薛叙明 2004,3

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