• 1012.50 KB
  • 2022-04-22 11:18:52 发布

长春市某皮革含铬污水处理工程设计

  • 77页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 文档侵权举报电话:19940600175。
'毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作者签名:     日 期:     指导教师签名:     日  期:     使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名:     日 期:      学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权    大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日 指导教师评阅书指导教师评价:一、撰写(设计)过程1、学生在论文(设计)过程中的治学态度、工作精神□优□良□中□及格□不及格2、学生掌握专业知识、技能的扎实程度□优□良□中□及格□不及格3、学生综合运用所学知识和专业技能分析和解决问题的能力□优□良□中□及格□不及格4、研究方法的科学性;技术线路的可行性;设计方案的合理性□优□良□中□及格□不及格5、完成毕业论文(设计)期间的出勤情况□优□良□中□及格□不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?□优□良□中□及格□不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?□优□良□中□及格□不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义□优□良□中□及格□不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?□优□良□中□及格□不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平□优□良□中□及格□不及格建议成绩:□优□良□中□及格□不及格(在所选等级前的□内画“√”)指导教师:(签名)单位:(盖章)年月日 评阅教师评阅书评阅教师评价:一、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?□优□良□中□及格□不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?□优□良□中□及格□不及格二、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义□优□良□中□及格□不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?□优□良□中□及格□不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平□优□良□中□及格□不及格建议成绩:□优□良□中□及格□不及格(在所选等级前的□内画“√”)评阅教师:(签名)单位:(盖章)年月日 长春市某皮革含铬污水处理工程设计教研室(或答辩小组)及教学系意见教研室(或答辩小组)评价:一、答辩过程1、毕业论文(设计)的基本要点和见解的叙述情况□优□良□中□及格□不及格2、对答辩问题的反应、理解、表达情况□优□良□中□及格□不及格3、学生答辩过程中的精神状态□优□良□中□及格□不及格二、论文(设计)质量1、论文(设计)的整体结构是否符合撰写规范?□优□良□中□及格□不及格2、是否完成指定的论文(设计)任务(包括装订及附件)?□优□良□中□及格□不及格三、论文(设计)水平1、论文(设计)的理论意义或对解决实际问题的指导意义□优□良□中□及格□不及格2、论文的观念是否有新意?设计是否有创意?□优□良□中□及格□不及格3、论文(设计说明书)所体现的整体水平□优□良□中□及格□不及格评定成绩:□优□良□中□及格□不及格(在所选等级前的□内画“√”)教研室主任(或答辩小组组长):(签名)年月日教学系意见:系主任:(签名)年月日73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计第一章引言1.1制革污水的来源与特点制革生产主要包括准备、鞣制和整饰三个工段,工艺流程如图1所示。生皮组批水洗脱脂脱毛膨胀脱碱浸酸(准备工具)鞣制中和染色填充加油填充vvvv(鞣制工段)揩油干燥喷浆定型熨平(整理工段)成品图1制革生产工艺流程(1)准备工段:在该工段中,污水主要来源于水洗、脱毛、脱脂等。主要污染物有三类:一是有机废物,包括泥浆、蛋白质、油脂等;二是无机废物,包括盐、硫化物、石灰、Na2CO3、NH4+、NaOH等;三是有机化合物,包括表面活性剂、脱脂剂等。鞣前准备工段的废水排放量约占制革总废水量的50%以上,污染负荷占总排放量的60%左右,是制革废水的主要来源;(2)鞣制工段:在该工段钟,废水主要来自鞣质、加油等,主要污染物为无机盐、重金属铬等。其废水排放量约占制革总废水量的8%左右。(3)整理工段:在该工段中,废水主要来自喷浆等,废水排放量约占制革总废水量的25%左右。表1为各主要生产工序加入辅料及废水主要污染物特征。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计表1各主要生产工序加入辅料及废水主要污染物特征序号工序加入辅料作用废水成分1浸水渗透剂、防腐剂使皮恢复鲜皮状态血、水溶性蛋白、盐、2脱脂脱脂剂、表面活去除皮表面及肉部渗透剂性剂油脂表面活性剂、蛋白质、3脱毛浸灰石灰、硫化钠去除表皮及毛,并盐松散胶原4片皮-纤维皮膨胀硫化钠、石灰、硫氢化钠、蛋白质、毛、油脂5灰皮洗水-分层皮块6脱灰铵盐、无机酸洗掉表面灰皮块7软化及洗水酶及助剂脱去皮肉外部灰,铵盐、钙盐、蛋白质酶中和裸皮及蛋白质8浸酸NaCl、无机酸、皮身软化,降低皮温酸、食盐有机酸9鞣制铬粉及助剂、碳对鞣皮酸化使胶原铬盐、硫酸钠、碳酸钠酸氢钠稳定10中和水洗乙酸钠、碳酸氢钠中和酸性皮中性盐11染色加脂染料、有机酸、加上色并使革柔软丰满染料、油脂、有机酸及脂剂及助剂助剂制革废水有如下几个特点:(1)制革废水排放量大;(2)制革废水污染严重;(3)水量随时间变化大;(4)水质差别大;(5)污染物浓度高成分复杂。(1)制革废水排放量大:制革业每年产生的废水量约为8000万吨,占我国工业废水排放量的1.6%。通常每生产一张猪皮用0.3-0.5t水,每生产一张牛盐湿皮用水1.0-1.5t,每生产一张水牛皮要用水1.5-2.0t,根据产品品种和生坯类别不同,每生产1t原料皮需用60-120t水,耗水量与排出的废水量大致相等[1]。(2)制革废水污染严重:制革废水成分复杂,其特点是碱性大,色度浓,COD、BOD含量高,悬浮物多,还含有有毒物质如铬、硫等。皮革废水中的铬来源主要是鞣制过程。铬的利用率一般为60%-70%,其余的30%-40%的铬则残留在废水中。据此推算,全国制革行业每年排放的1500万吨含铬废水中,排出的铬达4000吨之多,这些废水除少量进行处理外,大部分直接进入水体和环境中。这既是巨大的浪费,又造成了严重的污染危害。以加工1吨原料皮计算,产生的73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计肉渣为120千克,毛5-7千克,剖层废料133千克,削匀皮屑57千克,修边产生的下脚料88千克,磨革粉尘3千克。据统计,我国皮革行业每加工1t原料皮所消耗的有毒、有害化工原料为:硫化钠40kg,红矾50kg。(3)水量随时间变化大:制革工业往往是间歇排水。在排水量高峰期期间,排水量占全部排水量的70%。(4)水质差别大:废水水质不仅因生产品种,生皮类型的不同而不同,一天之内各小时排出的废水也有很大差别。(5)污染物浓度高成分复杂:废水中悬浮物含量高,耗氧量高,色深味臭,废水中含有大量的蛋白质,脂肪,染料等有机物及硫化物,氯化物,Cr3+等无机盐[2]。1.2制革废水的危害由于制中废水中有机物含量及硫、铬含量高,耗氧量大,其废水的污染情况十分严重,主要表现在以下几方面。(1)色度:皮革废水色度较大,采用稀释法测定稀释倍数,一般在600-3500倍之间,主要由植鞣(利用植物单宁做鞣剂与皮纤维结合)、染色、铬鞣和灰碱废液组成,如不经处理而直接排放,将使地面水颜色不正常,影响水质。(2)碱性:皮革废水总体偏碱性,综合废水pH值在8-10之间。其碱性主要来自于脱毛等工序用的石灰、烧碱和Na2S。碱性高若不加处理会影响地面水pH值和农作物的生长。(3)悬浮物:皮革废水中的ρ(ss)高达2000-4000mg/L。主要由油脂、碎肉、皮渣、石灰、毛、泥沙、血污,以及一些不同工段的废水混合时产生的蛋白质、Cr(OH)3等絮状物组成。若不加处理而直接排放,这些固体悬浮物可能会堵塞机泵、排水管道和排水沟。此外,大量的有机物及油脂也会增高地面水耗氧量,造成水体污染,危及水生生物的生存。(4)硫化物:硫化物主要来自灰碱法脱毛废液,少部分来自于采用硫化物助软的浸水废液及蛋白质的分解产物。含硫废液在遇到酸时易产生H2S气体,含硫污泥在厌氧情况下也会释放出H2S气体,对水体和人造成极大的危害。(5)氯化物及硫酸盐:氯化物及硫酸盐主要来自于原皮保藏、浸酸和鞣制工序、其含量为2000-73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计3000mg/L。当饮用水中氯化物含量超过500mg/L时可明显尝出咸味,如高达4000mg/L时会对人体产生危害。而硫酸盐含量超过100mg/L时也会使水味变苦,饮用后易产生腹泻。(1)铬离子:皮革废水中的铬离子主要以Cr3+形态存在,含量一般在60-100mg/L。Cr3+虽然比Cr6+对人体的直接危害小,但它能在环境和动植物体内积蓄,对人体健康产生长远影响。六价铬的毒性是三价铬的100倍,且更易被人体吸收积累,当体内铬含量较高时,会导致流鼻涕、打喷嚏、鼻出血、皮肤糜烂、呼吸道感染,甚至癌变[3]。(2)化学需氧量(COD)和生物需氧量(BOD):由于皮革废水中蛋白质等有机物含量较高又含有一定量的还原性物质,所以COD和BOD都很高,若不经处理直接排放会引起水污染,促进细菌繁殖;同时废水排入水体后要消耗水体中的溶解氧,当水体的溶解氧低于4mg/L时,鱼类等水生生物的呼吸将会变得困难及至死亡[4]。(3)酚类:酚类主要来自于防腐剂。酚对人体及水生生物的危害非常严重,是一种有毒物质,同家规定允许排放的最高浓度是0.5mg/L。总之,皮革厂业废水水量大,污染负荷高。属于以有机物为主体的综合性污染,必须加以行效、充分的治理。1.3皮革厂含铬废水治理的基本技术制革工业废弃物主要包括废水和固体废弃物。经过长期发展,目前我国制革工业在废水处理技术方面初步形成了较为完善的技术体系,但限于企业的规模、经济效益等各方面情况,废弃物处理技术水平和推广范围有一定局限性。目前主要应用的废水处理系统包括单项废水处理和综合废水处理两个部分。相比废水处理我国制革工业固体废弃物的处理技术相对比较滞后。制革工业单项废水处理主要是处理鞣前工段中脱毛浸灰废液、脱脂废液、鞣制工段的铬鞣废液[5]。目前主要应用技术涉及以下几个方面。1.3.1含硫脱毛浸灰废水的处理浸灰工序中产生的废液含有大量的Ca(OH)2、硫化物、蛋白质和油脂、毛发等,废水占总废水量的10%-20%左右,硫化物含量占制革废水硫化物总量的90%以上。目前常用的处理方法主要有下面几种。(1)铁盐沉降法用铁盐(FeSO4或FeCl3)与S2-形成FemSn沉淀,用来去除S2-。这种方法虽然73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计处理彻底,但生成大量黑色污泥,处理困难,对于高浓度含硫废水,药剂消耗大,费用高。化学反应方程式:Fe2++S2-=FeS,工艺流程如图2所示。进入水处理系统上清液脱毛废液加稀硫酸加铁盐或压缩静置澄清调pH值亚铁盐空气搅拌沉淀污泥排入污泥处理系统图2化学沉淀法处理灰碱脱毛废液工艺流程(2)化学混凝法加入碱式AlCl3等混凝剂,使废水中的悬浮物和胶体形成絮状体,再用沉淀或气浮法分离。该法对悬浮物去除率达60%以上,对COD和硫化物的去除率可达70%以上,但出水硫化物通常不达标,需进一步处理。(3)催化氧化法硫离子是一种强还原剂,空气是一种弱氧化剂,在空气的作用下,废水中的S2-被氧化成S2O32-。2S2-+2O2+H2O→S2O32-+2OH-硫酸锰作为催化剂,促进空气中的氧对S2-离子氧化。在供氧连续的条件下,废水中的S2-不仅被氧化成游离态的硫,而且还可以氧化成S2O32-、SO32-或者SO42-,从而将废水中的有害硫化物转化成无害物质。Mn2++2OH-→Mn(OH)22Mn(OH)2+O2→2H2MnO32S2-+4H2MnO3+H2O→S2O32-+4Mn(OH)2+OH-73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计该法优点是投资低,操作安全,硫去除率高。为进一步提高硫去除率并回收利用废水中的蛋白质,可在MnSO4催化氧化后,添加FeSO4作为辅助脱硫剂,并调节pH=5.0左右,析出的蛋白质可作为动物饲料[6]。1.3.2铬鞣废水的处理废铬液中较高浓度的Cr3+主要以Cr(OH)SO4(碱式硫酸铬)形式存在。铬鞣过程中铬盐的吸收率仅为60%-70%,即有30%-40%的铬盐进人水中,这部分废水通常约占制革废水总量的3%,各制革厂处理这部分废水首先采用Cr3+回收技术,回收技术主要包括以下几种。(1)加碱沉淀法加碱沉淀法可同时处理废水和回用铬,而且工艺相对成熟、适应性比较广泛、投资少、操作简单。加碱沉淀的关键是碱剂的筛选,国内最常用的是NaOH,从经济角度出发,也可以用CaO沉淀,国外用得较多的是MgO[7],表2为不同碱剂的特点。表2不同碱剂特点碱剂优点缺点NaOH沉淀效率高,纯度高价格较Ca(OH)2高,沉淀团小Ca(OH)2净化效果好,来源广,廉价沉淀为混合物,难以分离纯化MgO沉淀快又致密,容易压滤等价格比NaOH更高碱沉淀反应式:Cr(OH)SO4+2NaOH→Cr(OH)3+Na2SO4…………........………(1)按上式反应,氢氧化钠用于生成氢氧化铬及中和其他酸类物质,调整溶液的pH值。保持适当过量的氢氧化钠,有助于反应进行。Cr(OH)3+H2SO4→Cr(OH)SO4+2H2O………………….................…(2)按上式反应,硫酸用于生成碱式硫铬,生成碱式硫酸铬的阴离子数目,由硫酸铬的碱度而定[8]。用碱沉淀发去铬率可达99.6%到99.95%,滤液含铬低于1mg/L符合国家排放标准。(2)循环使用法①直接循环法:该法最早由澳大利亚的M.H.Davis和J.G.Scroggie[9]73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计提出,废铬鞣液收集后,经过滤、测试、材料补充,直接用于浸酸和铬鞣。浸酸液使用一定次数后排放掉,铬鞣液可长期使用,每次要冷却、沉淀、加酸、蒙囿剂、盐等。加盐是为了调节离子强度,废铬液的离子强度对皮革质量影响很大。Boas,tD.A.、Manzo的研究表明,经过适当的酸化处理,废液中的铬鞣剂完全可以很容易地渗透到皮内,使皮张粒面清晰[10]。此方法操作简单,可减少铬的排放,节约成本,国外大部分制革厂采用此方法处理铬鞣废水,国内也有一部分厂家使用。但由于水中含有油质、蛋白质,随着废铬液的循环使用,其浓度会越来越高,影响铬鞣的质量,因此短时间使用此方法可以达到一定效果,但长时间使用会给皮革质量带来影响。②间接循环回用法:铬鞣废液除了直接循环利用之外,还可以将铬鞣废液用于浸酸、主鞣后期提温以及复鞣等工序。用于浸酸:经过滤的铬鞣废液进入储存池,加酸调节pH值至工艺需要范围,然后泵入浸酸转鼓中用于浸酸,浸酸后废液直接排放。用于主鞣后期提温:将储存池中的铬鞣废液加热到65-70℃(具体根据工艺要求确定),然后泵人铬鞣转鼓中,铬鞣结束后排放,经过滤进入储存池,如此循环下去。用于复鞣:经过滤的铬鞣废液进入储存池,加酸调节pH值至工艺需要范围,然后泵入复鞣转鼓中用于铬复鞣,然后再进行后续操作。(3)液膜法液膜是一层很薄的液体膜,与水污染控制密切相关的是乳状液型液膜,其结构如图3[11]。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计图3液膜法处理制革含铬废水示意图液膜分离体系的形成是:先将液膜材料与一种作为接受相的试剂水溶液混合,形成含有许多小水滴(内水相)的油包水乳状液,再将此乳状液分散在水溶液连续相中,于是便形成了由外水相、膜相和内水相组成的“水包油包水”液膜分离体系。外水相的分离对象透入液膜后,有流动载体将其输送至内水相得以分离和浓缩,当达到预期的分离程度后,停止搅拌,乳状液小球迅速凝结,乳状层与连续相分离。将分离出来的乳状液破乳后,回收浓集的内相,循环使用膜相。膜法分离技术选择性好,操作简单,效率高,将其应用于制革行业六价铬的分离,既可以用于含铬废水的处理,又可以找到制革原材料中Cr6+的分离检测的技术方法,有利于环境保护和铬资源的回收。由于制革废水中铬的含量较高,不宜直接使用液膜法处理。可将制革废水先经过预处理后,使铬的浓度达到某一低浓度,再经过乳状液膜法处理,可使铬的浓度达到规定的排放标准(0.5mg/L),这样非常有利于制革废水的直接排放和制革活性污泥的资源化。目前液膜分离法涉及的范围包括石油化工、环境保护、湿法冶金、生物工程及医学等领域。专家们认为液膜技术将是继萃取法的第二代分离净化技术。(4)萃取回收法铬鞣废液经格栅,筛网过滤后,收集于贮液池中,由贮液池泵入萃取罐中与萃取剂进行逆流多级反应。萃取管内设有搅拌器来增加两相接触面积和传质系数,使水中的铬离子转移至萃取液中,再进行静置分离。这样萃取几段后,Cr3+在水相中和在萃取剂中浓度达到动态平衡时,萃取剂将无法再萃取水相中Cr3+,这时需要将萃取剂再生,选取硫酸铬反萃液。将其重新调整后回用于鞣制工段,萃取剂NaOH可再生循环使用。该法是将铬鞣废液泵入萃取设备中,与萃取剂逆流多级反应,使水中铬离子进入萃取设备中进行反萃取,反萃液为硫酸铬,萃取剂用NaOH进行再生。这种方法对萃取剂的选择要求比较高,不仅要有良好的选择性也要易于回收和再生,同时要求热稳定性能要好,毒性和黏度要小,还要有一定的化学稳定性。所以此种方法目前采用的很少[12]。(5)吸附法73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计固-液界面普遍存在吸附,吸附剂具有较强的对水量及水质变化的抗冲击能力,且吸附后可以再生,不易造成二次污染,来源比较广泛,价格也相对便宜,因此具有较好的经济性。根据水质及污染物的具体情况,恰当地选择吸附剂,就可以取得理想的净化效果。吸附法的优点是能较迅速处理废水的铬离子,并且处理效果较好,吸附速度快,过程进行完全,一般可达90%以上,而且吸附操作通常在常温常压下进行,操作费用少。但是吸附法消耗吸附剂,实际运行时,吸附剂的运输、装料比较困难,最重要的是处理的铬离子仅仅是从废水中迁移到吸附剂中,对吸附后吸附剂中的铬离子脱附(吸附剂的再生)仍存在一定的技术难度[13]。1.3.3综合废水的处理综合处理即经过单独处理的废水和其他工段的废水合并后集中处理。悬浮物含量高,成分复杂,废水中含有S2-、Cr3+、Cl-。综合废水的特点是:悬浮物含量高,成分复杂,废水中含有S2-、Cr3+、Cl-等有害无机离子和表面活性剂,染料、单宁、蛋白质等难降解有机物。综合废水在进行好氧生物处理之前,要先经过混凝沉淀或混凝气浮等一级处理。好氧生物处理多为活性污泥法,接触氧化法,生物转盘法,氧化塘法和氧化沟法等。(1)SBR法SBR属于活性污泥法的一种,它是由5个阶段组成(见图4),即进水(Fill)、反应(React)、沉淀(Settle)、排水(Decant)、闲置(Idle),从污水流入开始到待机时间结束算一个周期。在一个周期内,一切过程都在一个设有曝气或搅拌装置的反应池内进行,这种周期周而复始反复进行[14]。进水阶段反应阶段沉淀阶段排水阶段闲置阶段图4SBR工艺的操作过程SBR法一个最显著的特点是它将反应和沉淀两道工序放在同一反应器中进行,扩大了反应器的功能。时间顺序运行的特点,使其运行十分灵活,73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计可以适应多种复杂操作的需要,还可一池多用。SBR污水处理技术与传统污水处理技术是不同的。SBR技术采用的是时间分割操作替代空间分割操作,非稳态生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代动态沉淀等,它在运行上实现了有序和间歇操作相结合。(2)氧化塘生化处理因受厂内地方限制,采用氧化塘的体积较小,废水停留时间只有1周左右,氧化塘中废水都处于厌氧或兼性状态,该过程对COD的去除率为75-81.4%,废水中COD浓度降低到550-650mg/L,还不能达到国家废水排放要求。由于开挖较浅、处理负荷高,氧化塘水底的污泥沉积量也较大,这也是氧化塘处理效果较低的另一原因[15]。氧化塘是能耗最低的生物处理方法,由于我国大多数制革企业都位于乡镇或郊区,占地较丰富,便于建设氧化塘,所以,根据工厂现有占地范围设计了氧化塘处理构筑物,以降低废水的COD浓度,全面改善制革废水的水质,并且降低企业的废水处理费用。(3)接触氧化法接触氧化法是一种生物膜处理方法,具有较强的耐冲击负荷能力,污泥生成量少,无污泥膨胀,易维护管理。广东江门制革厂,扬州制革厂采用此法。该法对有机物去除率BOD5在95%左右,COD在92%左右,S2-在98%左右[2]。如设计不当,容易产生堵塞,维护也比较困难。一旦出现问题,出问题的系统就得停止运行才能进行维护。(4)氧化沟工艺制革废水生物处理具有一定的特殊性,即冲击负荷大、含盐量高,又含有一定数量的难生物降解的有机物以及铬和硫化物带来的毒性问题。在很多生物处理技术中,氧化沟因其停留时间长、稀释能力强、适宜于污染负荷低的废水处理、抗冲击负荷能力强的特点,被实践证明是目前较成熟的制革废水处理工艺。许多工程经验证明:氧化沟工艺对Cr3+、硫化物的预处理要求不是很高。从氧化沟的运行效果来看,只要有足够的水量、水质调节时间,保证进氧化沟的S2-浓度低于100-150mg/L、Cr3+浓度低于10mg/L,经生物驯化、适应,系统均能正常运行,氧化沟工艺对COD、S2-的去除率能达到87%、99%[16]。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计1.4工程实例1.4.1浙江通天星集团制革厂(1)工程概况浙江通天星集团制革厂根据市场要求和企业经营决策,技改项目将原有年产300万张猪皮革生产线改为牛皮革生产线,使年生产能力达到45万张牛皮。制革厂现有1套1000t/d处理能力的废水处理设施已不能满足处理能力和要求,因此必须对现有治理设施进行改造和扩建,设计规模为4000t/d。污水处理站于2001年5月份竣工并投入试运行。2001年12月通过环保局验收[2]。(2)水量、水质及处理要求①设计最大时处理能力:225t/h。②设计废水水质。废水水质数据如表3所列。表3废水水质数据(单位:mg/L)项目pH值CODcrBOD5S2-Cr3+SSNH3-N数值8-103000120050-100501500-200060③出水水质要求污水排放执行国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,见表4。表4出水水质要求(单位:mg/L)项目pH值CODcrBOD5S2-总铬SS色度NH3-N数值6-9<100<30<1.0<1.5<70<50<15(3)处理工艺①原有污水处理工艺,工艺流程图如图8所示。含铬废水加药加药沉渣池排放气浮池气浮池沉淀池预沉池浸灰脱灰废水沉渣池鞣前综合废水73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计(一级)(二级)(一级)(二级)图8原有污水处理工艺流程②新改进工艺设计流程图如图9。旋转格栅沉渣池反切式细格栅综合废水反应池污泥池空气泵预沉池调节池生物选择器剩污氧化沟余泥污回二沉池箱式压滤机加药泥流清水池超声波流量计泥饼外运排放图9废水处理工艺流程1.4.2江苏省某牛皮制革厂江苏省某牛皮制革厂,为国内较大型牛皮制革生产厂家之一,其废水排放量约1800m3/d,有机污染物浓度高,悬浮物多,含有重金属铬等有毒物质,且外观污浊、气味难闻,周围群众反应强烈。该企业原有一套污水处理系统,采用催化氧化脱硫后,再经混凝沉淀处理外排。随着当地对环保要求的提高,原有设施处理后的总排水已远远不能达到GB8978-1996废水排放标准中有关制革废水的二级排放标准。为此,公司对原有污水处理系统进行改造。该厂废水浓度高:CODcr=16000mg/L,Cr3+=800mg/L,S2-=300mg/L73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计;低时:CODcr=600mg/L,Cr3+=2mg/L,S2-=10mg/L;混合废水呈碱性,有毒,难降解物质含量高,外观污浊,气味难闻,排放量为1200-1800m3/d,水质指标:pH为8.5-10,CODcr为5000-12000mg/L,BOD5为2000-6000mg/L,Cr3+为80-180mg/L,S2-为40-200mg/L,SS为3000-5000mg/L,TSS为8000-16000mg/L,色度为120-300倍,图10是该厂处理工艺。空气石灰MnSO4FeSO4、PAM格栅综合废水空气泵剩污余泥污回加药泥流泥饼外运排放集水池综合废水空气泵剩污余泥污回加药泥流泥饼外运排放预曝调节池综合废水空气泵剩污余泥污回加药泥流泥饼外运排放竖流式沉降器综合废水空气泵剩污余泥污回加药泥流泥饼外运排放各路制革废水泵NaOH、PAC、PAM空气PAC、PAM回用一体化气浮装置综合废水空气泵剩污余泥污回加药泥流泥饼外运排放一体化/斜板二沉池综合废水空气泵剩污余泥污回加药泥流泥饼外运排放强化活性污泥池综合废水空气泵剩污余泥污回加药泥流泥饼外运排放达标排放泵回流污泥剩余污泥滤液回流调节池OH、PAM污泥储池综合废水空气泵剩污余泥污回加药泥流泥饼外运排放带式压滤机综合废水空气泵剩污余泥污回加药泥流泥饼外运排放外运泵图10江苏省某牛皮制革厂处理工艺1.5设计内容与意义我们生活中的制革废水主要来自以各类动物皮为原料进行加工处理的制革工业,在加工过程中产生大量的废弃物和废水。它的生化需氧量高,悬浮物多,带有色泽及臭味,并含有硫化物、铬、植物鞣剂及酚类合成鞣剂等有害物质,是一种较难治理的工业废水。废水主要来源于鞣前准备,鞣制和其他湿加工工段。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计鞣前准备工段,在该工段中,污水主要来源于水洗、浸水、脱毛、浸灰、脱灰、软化、脱脂,鞣前准备工段的污水排放量约占制革总水量的70%以上,污染负荷占总排放量的70%左右,是制革污水的最主要来源。污染最重的是脱脂废水、浸灰脱毛废水、铬鞣废水,这3种废水约占总废水量的50%,但却包含了绝大部分的污染物,各种污染物占其总量的质量分数为:CODcr80%,BOD575%,SS70%,硫化物93%,氯化钠50%,铬化合物95%。据调查我国现有制革企业近万家,年排废水量达到1×108t左右,年排放总量CODcr:l8×104t,BOD5:8×104t,SS:l2×104t,铬:3500t,硫:5000t[1]。制革工业对环境带来的污染是严重的。由于制革污水的特殊性,治理难度非常大,那么就应该根据时代的进步,科学技术的发展,提出合理的、与时俱进的污水排放标准,否则将影响皮革行业的正常发展。从这一点上,主要体现在现在制革行业已是微利时代,竞争激烈,如果在污水处理方面使其所排放的污水都要达到一级标准,投资太大,就很难在制革生产的技术、设备的技术改造有所发展。制革污泥的综合利用开发研究,制革行业每所所产生的制革污泥约有5000万吨。环保方面恰好对制革污泥的排放几乎没有要求,只对制革行业的污水排放要求达到《污水综合排放标准》,所能查到的是对于农用污泥的标准要求,即含铬量≤1000mg/kg干污泥。制革污泥中含有约70%的有机物,制革污泥中如果不含铬,它的利用前景还是非常广阔的。每kg干污泥含有约3000大卡的热量,可以进行热能的回收,但如果含铬废水在进行焚烧时,Cr3+会被转化成Cr6+,而Cr6+的毒性更大;制革污泥还可进行厌氧发酵处理,进行沼气能源回收,经厌氧发酵后的制革污泥,又是非常好的农用肥料,用在农田中,可以防止土地的板结;也可以加入桔杆直接发酵,用作农肥。但如果铬不回收,我们测试的数据是制革污泥中含铬23000mg/kg干污泥,而且用在农田中,农作物的果实中含铬量最高,这样就直接影响到人体的身体健康。所以,前提还是铬必须回收。但制革行业开展水污染防治及环境保护的力度还明显不够,特别是中小规模的企业的发展进一步加剧了对环境的污染。因此有必要从生产的源头开始,对生产全过程进行资源利用和污染物的控制,走清洁生产的道路,以期形成循环经济的模式,有利于环境保护和经济的可持续性发展。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计第二章本设计工艺流程的确定2.1设计资料2.1.1设计规模革鞣废水日处理量为600m3/d,按24小时运行,平均时流量25m3/h。综合废水日处理量为5000m3/d,按24小时运行,平均时流量208.3m3/h。2.1.2原水水质制革废水中COD、BOD的含量较高,如表2-1所示。表2-1综合废水原水水质项目pH值COD/(mg/L)BOD5/(mg/L)SS/(mg/L)原废水7-8250090015002.1.3出水水质执行《国家综合污水排放标准》(GB8978-96)中新建皮革行业二级标准,如表2-2所示。表2-2国家综合污水排放标准pH值COD/(mg/L)BOD5/(mg/L)SS/(mg/L)6-93001501502.2处理效果本设计中主要构筑物对COD、BOD的去除率如表2-3所示。表2-3综合废水处理效果分析项目COD/(mg/L)BOD5/(mg/L)73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计UASB进水2000675出水340130去除率83%80%Carrousel进水340130出水18030去除率47%77%2.3具体工艺流程及设计说明2.3.1工艺流程图加药装置调节池含铬废水格栅初沉池综合废水UASB沼气回用氧化沟二沉池排出污泥浓缩带式压滤机污泥外运图2-1工艺流程简图2.3.2工艺流程设计说明制革废水中含有大量的铬化物,须先单独处理以减少综合废水处理的负荷,73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计在废水中加入碱沉淀铬化物。综合废水先通过格栅去除废水中的大悬浮物,以使后续处理正常运转。由于水量较大,所以经过格栅出来的废水须经过调节池,调节水量和水质后进入下一步。因为原皮需要浸粗盐保存,所以废水中可能含有大量的悬浮物需通过初沉池去除。由于废水中COD,BOD含量较高,所以需在具有高去除效果的UASB和氧化沟的共同作用下去除已达到排放标准。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计第三章处理工艺构筑物的设计计算3.1原始设计参数原水水量Q=5000m3/d=208.33m3/h=57.87L/s,取流量总变化系数KT=1.72,设计流量Qmax=KTQ=0.05787×1.72=0.1m3/s。3.2含铬废水部分处理设计混凝沉淀池混凝池格栅井污泥酸化回收含铬废水上清液至调节池图3-1含铬废水处理工艺流程图含铬废水中铬化物的主要存在形式为碱式硫酸铬Cr(OH)SO4,加碱调节pH值至8-8.5可以产生Cr(OH)3沉淀,回收可以配制浸酸液的铬鞣液进行再利用。含铬废水经过格栅去除废水中的悬浮物,再进入混凝池,在混凝池中加入碱液,碱液为4mg/L的NaOH,NaOH价格低,沉降性能好,经过碱液与废水的充分混合后进入反应沉淀池,反应充分后上清液排至综合污水处理部分的调节池,污泥回收浸酸制成铬鞣液。3.2.1格栅井由于含铬废水水量小,日处理量为600m3/d,所以为了减少造价不使用机械格栅,使用格网定期进行人工清渣。共设三道格网,第一道格网孔隙为40mm,第二道格网孔隙为20mm,用于截流废水中较大的悬浮物,第三道格网孔隙为5mm,用于截流废水中细小的悬浮物。3.2.2混凝池由于含铬废水水量很小,所以选用一体式小型加药设备,其主要由计量泵、搅拌器、溶药罐、输药软管等组成,具有无毒无味、耐酸耐碱、耐冲击、耐高低温、不渗漏、不易老化等特点。根据流量选用LMI-A型一体式小型加药溶药设备,其基本参数如表3-1。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计表3-1LMI小型加药溶药设备的规格型号外形尺寸容积/L流量/(L/h)计量泵搅拌器/kW工作压力(D×H)/(mm×mm)/MPaLMI-A465×10001800~0.750.0220.175<1.733.2.3混凝沉淀池采用带污泥斗的平流式沉淀池,因为含铬废水流量很小,所以一天处理一回即可,则反应沉淀池的有效容积为20m3,池形为矩形,设长宽比为4,有效水深h=3m。(1)反应沉淀池表面积A根据有效水深为3m,可计算出(2)反应池沉淀池宽度B根据长宽比为4,可计算出(3)反应沉淀池宽度L(4)污泥斗容积设两个污泥斗,与水平面倾斜角度为60°,单个污泥斗斗地面积为500×500mm,单个污泥斗容积为:73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计式中V1——单个污泥斗容积,m3;h3——污泥斗高,m;f1——污泥斗上口面积,m2;f2——污泥斗下口面积,m2;n——污泥斗个数,n=2;i——污泥斗倾角,°,i=60°;l1——污泥斗上口宽度,m;l2——污泥斗下口边长,m;l2=0.5m。则污泥斗总容积为2.7m3×2=5.4m3。(1)沉淀池总高度HH=h1+h2+h3式中h1——沉淀池超高,m;一般取0.3m。H=0.3+2.3+1.6=3.9(m)(2)排泥管排泥管一般取150-300mm,采用D=200mm的铸铁管,壁厚10mm。下端伸入斗底中央处,顶端敞口,伸出水面,便于疏通和排气。一般在水面以下1.5-2.0m处,采用2.0m,与排泥管连接水平排出管。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计3.3中格栅的设计3.3.1设计参数(1)变化系数:KT=1.72;(2)平均日流量:Qd=5000m3/d;(3)最大日流量:Qmax=0.1m3/s;(4)设过栅流速:v=0.6m/s;(5)栅前水深:h=0.4m(6)格栅安装倾角:α=60°。3.3.2设计计算(1)栅前水深(h)进水渠宽B1==2h=0.58m(3-1)h=B1/2=0.29m式中:v1——栅前流速,0.4m/s-0.9m/s,取v1=0.6m/s。(2)格栅间隙数(3-2)式中Qmax——最大废水设计流量m3/s;Ө——格栅安装倾角,取60°;h——栅前水深,m;b——栅条间隙宽度,取21mm;v——过栅流速m/s。(3)栅渠尺寸:B2=s(n-1)+nb=0.01×(26-1)+26×0.021=0.80m(3-3)73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计式中:s——栅条宽度取0.01m;B2——格栅宽度m。(1)进水渠道渐宽部分长度:(3-4)式中:——渐宽部分的展开角,一般采用。栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度:L2=0.5×L1=0.15m(3-5)(2)通过格栅的水头损失h1:(3-6)式中:β——当为矩形断面时为2.42;k——格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般取3。(3)栅后槽总高度H1:设栅前渠道超高h2=0.3mH1=h+h1+h2=0.29+0.043+0.3=0.633m(3-7)(4)栅槽总长度L:L=L1+L2+1.0+0.5(3-8)=0.30+0.15+1.0+0.5+=2.29m(5)每日栅渣量W:(3-9)73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计式中:W1——栅渣量(污水),取0.06。宜采用机械清渣,选用NC—300型机械格栅:设备宽度300mm,有效栅宽200mm,有效栅隙21mm,运动速度3m/min,电机功率0.18kw,水流速度≤1m/s,安装角度60°,支座长度960mm,格栅地下深度500mm,格栅地面高度360mm,格栅进深250mm。3.4污水提升泵的设计3.4.1设计说明污水泵房用于提升污水厂的污水,使其能在后续处理构筑物内畅通的流动,它由机器间、集水池、格栅、辅助间等组成,机器间内设置水泵机组和有关的附属设备,格栅和吸水管安装在集水池内,集水池还可以在一定程度上调节来水的不均匀性,以便水泵较均匀工作,格栅的作用是阻拦水中粗大的固体杂质,以防止杂物阻塞和损坏水泵,辅助间一般包括贮藏室,修理间,休息室和厕所等。3.4.2设计计算(1)设计流量Qmax=0.1m3/s(2)选泵前总扬程估算经过格栅的水头损失为0.3m,进水管渠内水面标高为-1m。则格栅后的水面标高为:-1-0.3=-1.3m设集水池的有效水深为4m。则集水池的最低工作水位为-1.3-4=-5.3m根据第五章高程计算结果,所需提升的最高水位为1.432m。故集水池最低工作水位与所提升最高水位之间高差为:73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计1.432-(-5.3)=6.732m出水管管线水头损失计算如下:出水管Q=0.06m/s,选用管径为300mm的铸铁管。根据《给水排水设计手册》第1册得:出水管线长度估为20m,则出水管管线水头损失为:水头损失=hf+h2=1.5==0.3m泵站内的管线水头损失假设为2.0m,考虑自由水头为2m,则水泵总扬程为:H=6.732+0.3+2.0+2.0=11.032m3.4.3选泵根据流量Q=208.3m3/h,扬程H=11.032m。拟选用200ZZB-20型无堵塞自吸污水泵,考虑选用2台水泵,其中一台备用。其参数如下:流量:224m3/h;扬程:22m;转速:1450r/min;电动机功率:55kw;进出口直径:200mm;通过固体物最大直径:75mm;气蚀余量:4m;73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计自吸时间:100s/5m。3.5细格栅的设计3.5.1设计参数(1)变化系数:KT=1.72;(2)平均日流量:Qd=5000m3/d;(3)最大日流量:Qmax=0.1m3/s;(4)设过栅流速:v=0.6m/s;(5)栅前水深:h=0.4m;(6)格栅安装倾角:α=60°。3.5.2设计计算(1)栅前水深(h)进水渠宽B1==2h=0.58m(3-10)h=B1/2=0.29m式中:v1——栅前流速,0.4m/s-0.9m/s,取v1=0.6m/s。(2)格栅间隙数(3-11)式中:Qmax——最大废水设计流量m3/s;Ө——格栅安装倾角,取60°;h——栅前水深m;b——栅条间隙宽度,取10mm;v——过栅流速m/s。(3)栅渠尺寸:73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计B2=s(n-1)+nb=0.01×(54-1)+54×0.01=1.07m(3-12)式中:s——栅条宽度,取0.01m;B2——格栅宽度。(1)进水渠道渐宽部分长度:(3-13)式中:——渐宽部分的展开角,一般采用。(2)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度:L2=0.5×L1=0.34m(3)通过格栅的水头损失h1:(3-14)式中:β——当为矩形断面时为2.42;k——格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般取3。(4)栅后槽总高度H1:设栅前渠道超高h2=0.3mH1=h+h1+h2=0.29+0.12+0.3=0.71m(5)栅槽总长度L:L=L1+L2+1.0+0.5+(3-15)=0.67+0.34+1.0+0.5+=2.85m(6)每日栅渣量W:73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计(3-16)式中:W1——栅渣量(污水),取0.073.6调节池的设计3.6.1设计参数根据经验值设水力停留时间为8h,池形为矩形,长宽比为3,有效水深h3=4m。3.6.2设计计算(1)调节池有效容积VV=QmaxT(3-17)式中:Qmax——设计最大流量,358.3m3/hT——水力停留时间,h;T=8hV=358.3×8=2866.4(m3)(2)调节池表面积A根据有效水深h3为7m,可计算出(3-18)(3)取调节池宽度B=16m(4)调节池长度L(3-19)(5)调节池高度H73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计H2=h3+h4式中:h4——调节池超高,m;h4=0.5m;H2=7+0.5=7.5(m)(6)出水集水槽设计a集水槽宽度b式中:k——安全系数;一般取1.2-1.5;设k=1.3。b集水槽水深h5(3-20)式中v1——集水槽中流速,m/s;设v1=0.5m/s。c集水槽总高为0.25m+0.4m=0.65m,0.4m为超高部分。(7)溢流堰设计a每个溢流堰流量q(3-21)73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计b三角堰个数n′(3-22)实际取213个。c三角堰中心距(3-23)(8)进水集水槽设计a集水槽宽度b(3-24)式中:k——安全系数;一般取1.2-1.5;设k=1.3。b=2×0.9×1.3×0.1=2.3(m)b集水槽水深h6(3-25)式中:v2——集水槽中流速,m/s;设v2=0.1m/s。c集水槽总高为0.43m+0.3m=0.73m,0.3m为超高部分。(9)进水孔计算a单个孔眼面积采用矩形的半砖孔洞,其尺寸为125×63mm。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计=0.125×0.063=0.0079(m)b孔眼总面积A0(3-26)式中:v3——孔眼流速,m/s;一般宽口处为0.2-0.3m/s,狭口处为0.3-0.5m/s;设v3=0.2m/s。c孔眼总数n0(3-27)实际取37个,则孔眼实际流速为:(3-28)d孔眼布置孔眼间间距为:(3-29)孔眼设在水面下0.1m处。(10)挡流板进水与出水均采用挡流板。进水挡流板的作用为均匀和稳定是污水进入调节池。设挡流板高出水面0.1m,浸没在水面下0.3m,距进水口处0.7m。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计出水挡流板的作用为阻拦漂浮物,定期进行人工清渣。设挡流板高出水面0.1m,浸没在水面下0.3m,距出水口处0.4m。(11)放空管在池底设一根放空管,用于定期对调节池的清洗,泄空时间不宜超过6h,其直径d可根据下式计算:(3-30)式中t——泄空时间,s;设t=3h=10800s则放空管为直径230mm的铸铁管。3.7初沉池的设计3.7.1设计概述平流式沉淀池平面为矩形形状,污水在沉淀池内流速稳定,水流平稳,沉淀效果比较好,占地面积比较少,对水温,水量有较好的适应能力,施工方便,但有时池内配水不均匀。3.7.2设计参数平流式沉淀池沉淀时间一般为1.0h-2.0h,表面水力负荷为1.5-3.0m3/m2h,排泥管直径不得小于200mm,缓冲高度为0.5m,缓冲层高于刮泥板0.3m,沉淀池池底坡度为0.01-0.02。3.7.3设计计算(1)池子总面积设表面负荷q´=2.5m3/(m2.h),设计流量Qmax=0.1m3/s73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计(3-30)(1)沉淀部分有效水深h2=q′﹒t=2.5×1.0=2.5m(停留时间t=1.0h)(2)沉淀部分有效容积V′=Qmax﹒t×3600=0.1×1.0×3600=360m3(3)池长设水平流速,则v=3.50mm/s,L=3.6vt=3.6×3.5×1.0=12.6m,取L=13m(4)池子总宽度B=A/L=144/13=11m(5)池子个数设每个池子宽b=3m,则n=B/b=11/3=4个(6)校核长宽比L/b=13/3=4.2>4.0(符合要求)(7)污泥部分需要的总容积式中:C——进SS浓度300mg/L,η=50%,污泥含水率P=97%,=1000kg/m3,Q=208.3m3/h(3-32)73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计其中1,2分别为进水和出水的悬浮固体浓度,设每次清除污泥间隔时间为2d,1=300mg/l=0.3kg/m3,2=60mg/l=0.06kg/m3(1)每格池污泥所需容积(10)污泥斗容积泥斗倾角设为60o,泥斗斗底尺寸为250×250mm,上口尺寸为2500×2500mm泥斗高度为污泥斗以上梯形部分污泥容积梯形上底长l1=13+0.3+0.25=13.55m;梯形下底长l2=2.5m;梯形高度h4"=(13+0.3+0.25-2.5)×0.01=0.111m;梯形部分污泥容积为(11)污泥斗和梯形部分污泥容积V1+V2=4.4+2.7=7.1m3(12)池子总高度取池子保护层高度h1为0.3m,缓冲层高度h3为0.5m,污泥层高为h4=h4"+h4"=1.9+0.111=2.011m初沉池污泥量73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计(3-33)式中:C——进入初沉池污水中悬浮物浓度,mg/L;——初沉池沉淀效率,一般取50%;P1——污泥含水率,一般取95%-97%;Q——污水流量,m3/d;——初沉池污泥密度,以1000kg/m3计。(13)沉淀出水BOD值:S1=S0(1-25%)=0.9(1-25%)=0.675kg/m3;沉淀出水COD值:S2=S0"(1-20%)=2.5(1-20%)=2kg/m3。3.8UASB反应器的设计3.8.1设计参数(1)污泥参数设计温度T=25℃;容积负荷NV=8kgCOD/(m3.d),污泥为颗粒状;产气率0.3m3/kgCOD;设计水量Q=5000m3/d=208.3m3/h=0.06m3/s。(2)水质指标表5UASB反应器进出水水质指标水质指标COD(mg/L)BOD(mg/L)进水水质2000675设计去除率83%81%设计出水水质3401303.8.2UASB反应器容积及主要工艺尺寸的确定(1)UASB反应器容积的确定73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计UASB有效容积:Vr=(3-34)式中:Q——设计流量,m3/d;C0、Ce——进、出水COD浓度,mgCOD/L;Nv——容积负荷,kgCOD/(m3·d)。Vr==1037.5m3(1)主要构造尺寸的确定UASB反应器的断面形状一般有矩形、方形和圆形、大型装置为便于设置气、液、固三项分离,多采用矩形池。从布水均匀性和经济型考虑,矩形池长宽比在2:1左右比较合适。由于最经济的反应器高度在4-6m之间,取h=4m,则表面积为:(3-35)设2个USAB反应器并联,则每个UASB截面面积为129.7m2则每个UASB反应器尺寸长L×宽B×高H为15×8.7×4m3(2)水力停留时间(HRT)和水力负荷率(Vt)73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计对于颗粒污泥,水力负荷Vt在0.1-0.9m3/(m2·h)之间符合要求。3.8.3配水系统设计(1)布水点的设置进水配水系统的主要作用是将废水均匀地分配到整个反应器的底部,并进行水力搅拌。进水方式的选择根据水量而定,通常采用连续均匀进水方式。可选择一管一点或一管多点的布水方式,布水点数与处理废水的流量、进水浓度、容积负荷等因素有关。查UASB反应器进料喷嘴数设置标准,取每个进水点负荷面积为2m2/个。则每点的负荷面积为n=S/Si=64.85,取n=65个则每个UASB反应器有65个布水点。UASB反应器的进水分配系统的形式主要有树枝管式、穿孔管式、多管多点式和上给式四种,本设计使用一管多孔式的U形穿孔管大阻力配水。为配水均匀,配水管的中心距和出水孔距均采用1.0-2.0m,出水孔孔径一般为10-20mm,常取15mm,孔口向下或与垂线呈45°角,单个出水孔的服务面积一般为2-4m2,本设计区2m2。配水管中心线距池底一般为200-250mm,配水管直径不少于100mm。为了穿孔管各孔出水均匀,要求孔口流速不小于2m/s。进水点距反应器池底200-300mm。共设置布水孔65个,出水流速一般控制在2.0-2.5m/s之间,本设计取2.0m/s。则孔径-(3-36)(2)上升水流速度和气流速度空塔水流速度(3-37)73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计空塔沼气上升速度<1.0m/h式中:η——COD去除率,取83%;r——配水管直径,取r=0.15m。3.8.4三相分离器设计(1)设计说明三相分离器要具有气、液、固三相分离的功能。三相分离器的设计主要包括沉淀区、气液分离器、分隔板的设计。(2)沉淀区的设计三相分离器的沉淀区的设计同二次沉淀池的设计相同,主要是考虑沉淀区的面积和水深,面积根据废水量和表面负荷率决定。由于沉淀区的厌氧污泥及有机物还可以发生一定的生化反应产生少量气体,这对固液分离不利,故设计时应满足以下要求:①沉淀区的表面水力负荷<1.0m/h;②三相分离器集气罩顶以上的覆盖水深可采用0.5-1.0m;③沉淀区四壁倾斜角度应在45º-60º之间,使污泥不积聚,尽快落入反应区内;④沉淀区斜面高度约为0.5-1.0m;⑤进入沉淀区前,沉淀槽底缝隙的流速≤2m/h;⑥总沉淀水深应≥1.5m;表面水力负荷为:q′<1.0m3/(m2·h),符合要求。(3)集气罩宽度设上、下三角形集气罩斜面与水平夹角为60°,取保护高h1=0.5m,下三角形高h3=1m,上三角形顶水深h2=0.5m。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计b1===0.58m若在UASB池长方向上设7个处理单元,单元三相分离器宽b=L/7=15/7=2.14m则下集气罩之间的宽度b2=b-2b1=2.14-2×0.58=0.98m。(1)回流缝设计上部液面距反应器顶部h1>0.2m,取h1=0.3m;集气罩顶以上的覆盖水深h2在0.5-1.0m之间,取h2=0.5m;沉淀区斜面的高度h3在0.5-1.0m之间,取h3=1m;下回流缝总面积A1=7b2B=7×0.98×8.7=59.68m2;下三角形集气罩之间缝隙b2中的水流上升速度v1v1=Qmax/A1=208.3/(2×59.68)=1.75m/h上回流缝总面积设b3=0.4mA2=b3×B×2n=0.45×8.7×2×7=54.81m2上三角形集气罩之间缝隙b3中的水流上升速度v2v2=Qmax/A2=208.3/(2×54.81)=1.9m/h以A2为控制断面,满足v1净水的μ,故取μ=0.02g/(cm·s)。根据资料,通常有0.7Q的废水通过进水缝进入沉降区,另有0.3Q的废水通过回流进入沉降区。沿AB方向水流的速度va<2m/h符合要求。(3-38)由Stokes公式,则气泡(可分离的最小气泡)上升速度为Vb=(3-39)=0.266cm/s=9.576m/h==13.3>,故满足设计要求,则可脱除直径大于等于0.01cm的气泡。3.8.5出水系统设计计算73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计出水系统的作用是把沉淀区液面的澄清水均匀的收集并排出。出水是否均匀对处理效果有很大的影响。(1)溢流堰设计池中共设7个单元三相分离器,则出水槽有7个,出水槽溢流堰有14条,设计900三角堰,堰高50mm,堰口宽100mm,堰口水面宽b′=50mm。溢流负荷f在1-2L/(m·s)。单个反应器流量;设出水槽槽口附近水流速度vc=0.3m/s,槽宽取bc=0.2m;则槽口附近水深为:hc=q/(vcbc)=0.48m;堰上水面总长为:L=q/f=0.029/1.5=19.3m;三角堰的总数量:n三角堰=L/b′=386;则每条溢流堰三角堰的数量为:n三角堰/14=27.6,取整数28。每个堰出流率为:q′=q/n三角堰=0.029/28=1.04m3/s。按900三角堰计算公式q′=1.43h2.5则堰上水头为0.88m(2)出水渠设计计算对于每个反应池,有7个单元三相分离器,出水渠宽bQ=0.8m,坡度为0.01,出水渠渠口附近流速为vQ=0.3m/h。则渠口附近水深为hq===0.12m(3)UASB排水管设计计算排水量为0.029m3/s选用DN150钢管排水,充满度为0.41,设计坡度为0.001,速度约为0.9m/s。3.8.6排泥系统设计(1)产泥量计算厌氧生物处理污泥产量取:0.07kgMLSS/kgCOD①UASB反应器总产泥量73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计式中:△X——UASB反应器产泥量,kgVSS/d;r——厌氧生物处理污泥产量,kgVSS/kgCOD;Co——进水COD浓度kg/m3;E——去除率,本设计中取83%。②据VSS/SS=0.7,△X=581/0.7=830kgSS/d单池产泥△Xi=△X/2=830/2=415kgSS/d③污泥含水率为98%,当含水率>95%,取,则污泥产量(3-40)单池排泥量(1)排泥系统设计在UASB三相分离器底部设置一个排泥口,每天排泥一次。由于本设计属于高浓度有机废水,所以采用封闭式UASB反应器,其顶部加盖密封(池盖也可为浮盖式),能在反应器内的液面与池顶之间形成气室,可以同时手机反应区和沉淀区产生的沼气并进行利用。(2)沼气产量计算沼气主要产生于厌氧阶段,设计产气率取0.4m3/kgCOD。①总产气量(3-41)每个UASB反应器的产气量73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计①集气管每个集气罩的沼气用一根集气管收集,单个池子共有15根集气管。每根集气管内最大气流量=据资料,集气室沼气出气管最小直径d=100mm,取200mm。②沼气主管每池17根集气管先通到一根单池主管,然后再汇入两池沼气主管。采用钢管,单池沼气主管管道坡度为0.5%。单池沼气主管内最大气流量取D=200mm,充满度为0.6,则流速为③各池沼气最大气流量为取DN=250mm,充满度为0.6;流速为(1)水封灌设计水封灌主要是用来控制三相分离气的集气室中气液两相界面高度的,因为当液面太高或波动时,浮渣或浮沫可能会引起出气管的堵塞或使气体部分进入沉降室,同时兼有排泥和排除冷凝水作用。①水封高度常取1.5m。②水封灌水封灌面积一般为进气管面积的4倍,则水封灌直径取0.5m。(2)水、气分离器气水分离器起到对沼气干燥的作用,选用φ500mm×H1800mm钢制水、气分离器一个,气水分离器中预装钢丝填料,在气水分离器前设置过滤器以净化沼气,在分离器出气管上装设流量计及压力表。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计(1)沼气柜容积确定由上述计算可知该处理站日产沼3320m3,则沼气柜容积应为3h产气量的体积确定,即设计选用300钢板水槽内导轨湿式储气柜,尺寸为φ7000mm×H6000mm。3.9氧化沟的设计3.9.1设计参数(1)氧化沟进水BOD5:L0=130;Le=30mg/L;(2)总污泥龄:tm=20d;(3)MLSS=3000mg/L,MLVSS/MLSS=0.7,则MLVSS=2100mg/L;(4)曝气池:DO=2mg/L;(5)NOD=4.6mgO2/mgNH3-N氧化,可利用氧2.6mgO2/NO3-N还原;(6)α=0.8,β=0.95;(7)其他参数:a=0.6kgVSS/kgBOD5,b=0.04d-1;(8)脱氮速率:Qdn=0.02kgNO3-N/kgMLVSS·d(20°);(9)K1=0.23d-1,Ko2=1.3mg/L;(10)剩余碱度100mg/L(保持PH≥7.2);(11)所需碱度7.1mg碱度/mgNH3-N氧化;(12)产生碱度3.0mg碱度/mgNO3-N还原;(13)硝化安全系数:2.5;(14)脱硝温度修正系数:1.08;(15)进水NH3-N浓度=35mg/L;出水NH3-N浓度<15mg/L。3.9.2碱度平衡计算1.设计的出水BOD5为30mg/L,则出水中溶解BOD5=30-0.7×30×1.42×(1-e-0.23×5)=9.6mg/L2.采用污泥龄20d,则日产泥量为:73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计(3-42)式中:Q——氧化沟设计流量,m3/d;a——污泥增长系数,一般为0.5~0.7,这里取0.6,kg/kg;b——污泥自身氧化率,一般为0.04~0.07,这里取0.04,1/d;Lr——(L0-Le)去除BOD5的浓度,mg/L;tm——污泥龄,d;L0——进水BOD5浓度,mg/L;Le——出水溶解性BOD5浓度,mg/L。设其中有12.4%为氮,近似等于TKN中用于合成部分为:0.1241200.67=24.89kg/d即:TKN中有mg/L用于合成。需用于氧化的NH3-N=35-4.98-15=15.02mg/L。需用于还原的NO3-N=15.02-10=5.02mg/L。1.碱度平衡计算:已知产生0.1mg/L碱度可除去1mgBOD5,且设进水中碱度为250mg/L,剩余碱度=250-7.1×15.02+3.0×5.02+0.1×(130-9.6)=170.46mg/L,计算所得剩余碱度以CaCO3计,此值可使PH≥7.2mg/L。3.9.3硝化区容积计算硝化速率为(3-43)=0.204d-173 长春市某皮革含铬污水处理工程设计泥龄,采用安全系数为2.5。故设计污泥龄为:2.5×4.9=12.5d原假定污泥龄为20d,则硝化速率为:d-1单位基质利用率:kg/kgMLVSS.d(3-44)式中:——消化速率,1/d;a——污泥增长系数,一般为0.5-0.7,取0.7;b——污泥自身氧化率,一般为0.04-0.1,取0.04,1/d。MLVSS=f×MLSS=0.7×3000=2100mg/L所需MLVSS的总量=硝化容积:m3水力停留时间:h3.9.4反硝化区容积12℃时,反硝化速率为:(3-45)=0.0205kgNO3-N/kgMLVSS.d式中:F——有机底物降解量,即BOD5的浓度,mg/L;M——微生物量,mg/L;——脱硝温度修正系数,取1.08。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计还原NO3-N的总量=kg/d脱氮所需MLVSS=kg脱氮所需池容:m3水力停留时间:h3.9.5氧化沟的总容积总水力停留时间:h总容积:m31.氧化沟的尺寸氧化沟采用4廊道式卡鲁塞尔氧化沟,取池深3.5m,宽5m,则氧化沟总面积:弯道部分面积:A=A1+A2=235.62m2直线部分面积:A=775-235.62=539.38m2单沟直线部分长度:取壁厚为0.3m,则氧化沟总池长=25.7+5+10+0.3+0.3=41.3m,总池宽=54+0.3×4=21.2m。校核实际污泥负荷:(3-46)2.需氧量计算:采用经验公式计算(3-47)73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计式中:A——经验系数取0.5;Sr——去除的BOD5的浓度,mg/L;B——经验系数取0.1;MLSS——混合液悬浮物固体浓度,mg/L;Nr——需要硝化的氧量为:Nr=15.02×5000×10-3=75.1kg/d。其中:第一项为合成污泥需氧量,第二项为活性污泥内源呼吸需氧量,第三项为硝化污泥需氧量,第四项为反硝化污泥需氧量。因此,R==0.5×5000×(0.13-0.0096)+0.1×1911.11×4+4.6×75.1-2.6×25.1=1345.64kg/d=56.07kg/h取T=30℃,氧的饱和度=7.63mg/L,=9.17mg/L采用表面机械曝气时,20℃时脱氧清水的充氧量为:(3-48)式中:——经验系数,取0.8;——经验系数,取0.95;——相对密度,取1.0;Cs(20)——20时水中溶解氧的饱和度9.17mg/L;Cs(30)——30时水中溶解氧的饱和度7.63mg/L;C——混合液中溶解氧的浓度,取2mg/L;T——温度,取30。根据《给排水设计手册11》选取型号为FT300表面曝气机,参数如下:叶轮直径:Ф=3m;电机功率:N=45kW;单台每小时充氧能力为:16-81kgO2/h;73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计平台尺寸:长×宽为2.5m×2.5m;每座氧化沟所需数量,取n=2台。1.回流污泥量:(50%-100%,实际取60%)式中:X——氧化沟中混合液污泥浓度,mg/L;Xr——二沉池回流液污泥浓度,mg/L。其中,X=MLSS=3.6g/L,回流污泥浓度Xr取10g/L。考虑到回流至厌氧池的污泥为11%,所以,回流到氧化沟的污泥总量为49%Q。回流污泥量:QR=RQ=0.56×60×10-3×86400=2903m3/d则回流到氧化沟的污泥总量为58%Q。2.剩余污泥量:如由池底排除,二沉池排泥浓度为10g/L。则氧化沟产泥量=64.67m3/d。3.10二沉池的设计采用平流沉淀池,按沉淀时间(t)及水平流速(v)计算,用最大流速校核。取沉淀时间t=2h,水平流速=2.3mm/s(1)池长:L=3.6×v×t=3.6×2.3×2=16.56m(2)池平面面积A取有效水深h2=2m,(设计废水量Q=5000m3/d)73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计图3-2二沉池计算示意图(1)池宽B取n=2格,则(2)二沉池有效容积VV=n×L×B×h2=2×16.56×6.3×2m3=417.31m3(3)污泥斗计算设两次清除污泥相隔时间T=2h=d进、出水悬浮物浓度c1=2.5×10-3t/m3,c2=0.2×10-3t/m3污泥容重r≈1t/m3,污泥含水率ρ0=98%2h的污泥量为:(3-49)设污泥高为h4"=2m,则污泥斗底为:1.0×2Bm=1.0×12.6m,上口为:3.0×2Bm=3.0×12.6m,73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计污泥斗容积:(3-50)=48.15>V`池底坡度取i=0.01-0.02;当i=0.01时,h4"=(14500+800-3000)×i=123mm;取h4"=200mm=0.20m;h4=h4"+h4"=2+0.2m=2.2m;取超高h1=0.5m;池子总高H=h1+h2+h4=0.5+2+2.2m=4.7m。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计第四章污泥浓缩及脱水设备的设计与选型4.1浓缩池的设计4.1.1设计参数(1)设计泥量制革废水过程中污泥主要来自以下几个部分:①UASB反应器,Q1=29.05m3/d,含水率98%;②卡鲁塞尔氧化沟,Q2=64.67m3/d,含水率98%;③二沉池,Q3=574.92m3/d,含水率98%;总污泥量为:Q=Q1+Q2+Q3=668.64m3/d(2)参数选取固体负荷(固体通量)M:一般为10-35kg/m3h,取M=35kg/m3d;浓缩时间取T=24h;设计污泥量Q=668.64m3/d;浓缩后污泥含水率为96%;浓缩后污泥体积:。4.1.2设计计算(1)浓缩池直径浓缩池的设计横断面面积应满足:A≧QC/M(4-1)式中:Q——入流污泥量,m3/d;M——固体通量,kg/m2·d;C——入流固体浓度,g/L,根据经验值取5g/L。浓缩池的横断面积为:A=QC/M=668.64×5/35=95.52m273 长春市某皮革含铬污水处理工程设计则浓缩池直径为(2)浓缩池工作部分高度h2(4-2)(3)设超高h1=0.3m;缓冲层高度h3=0.3m;池底径向坡度i=0.05,α=55°,r2=1.2m,r1=0.5。h4=(D/2-r2)i=(11/2-1.2)×0.05=0.22mh5=(r2-r1)tg50°=(1.2-0.5)tg55°=1m(4)浓缩池总高度:H==h1+h2+h3+h4+h5=0.3+3.5+0.3+0.22+1=5.32m4.1.3刮泥机的选型根据《给排水工程快速设计手册4》选择JGN-6型机械搅拌刮泥机。型号:JGN-6;处理水量200m3/h;池底直径:6300mm;池底边深:5300mm;刮臂直径:6000mm;电动机功率:0.8kW。4.2脱水车间的设计4.2.1设计参数流入污泥的含水率为95%,流量:Q=668.64m3/d。处理后的污泥含水率为70%。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计4.2.2计算与设计(1)脱水过滤产率为(4-3)式中:L——过滤产率,kg.m-2.S-1;W——单位体积滤液产生的滤饼干重,kg/m3;P——过滤压力,N/m2;μ——滤液动力粘液层度,N×S/m2;γ——比阻,m/kg;m——过滤时间tc与过滤周期之比;t——过滤周期,s。(4-4)式中:C0——原污泥中固体物质浓度,g/ml;CK——滤饼量,ml;C0=1-95%=5%=0.05g/ml;CK=1-70%=30%=0.3g/ml;W=0.06g/ml=60g/L。一般取过滤压力P≤0.59Mpa,取P=0.59Mpa。查表得200C时,μ=0.01N×S/m2,查阅相关比阻实验报告。γ=46.41011m/kg,取过滤时间tc=35min,过滤周期t=90min,则m=tc/t=0.38973 长春市某皮革含铬污水处理工程设计(1)设压滤机每天工作4h,则每小时处理的污泥量为式中:W——原污泥干固体重量,kg/h;α——安全系数,常用α=1.15。(2)所需过滤机面积为(3)带式压滤机的选型查《给水排水设计手册11》,选用DY-2500型带式压榨过滤机,设计参数如下:滤带宽度:2500mm;压滤面积:8m2;重率面积:10m2;电动机功率:5.5KW;冲洗压力:0.35-0.5MPa;污泥含水率:95-98%;泥饼含水率:60-80%。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计第五章水力及高程计算5.1平面布置一般原则根据厂区的地形、进出厂物料运输方向和运输方式、工程地质等情况,全面衡量、合理布置全场所有建筑物、构筑物、铁路、道路以及地上和地下工程管线的平面和竖向的相互为止,使之适合于工艺过程,并与厂区地形及绿化、美化相适应,保证劳动者有良好的劳动条件,从而使工厂组成一个有机的生产整体,以使工厂发挥最大的生产效能。原则有以下几点:(1)处理构筑物的布置应紧凑,节约土地并便于管理;(2)处理构筑物的布置应尽可能按流程顺序布置,以避免管线迂回,同时应充分利用地形以减少土方量;(3)经常有人工作的地方如办公、化验等用房应布置在夏季主导风的上风向,在北方地区也应考虑朝阳,设绿化带与工作区隔开;(4)构筑物之间的距离应考虑铺设管渠的位置,运转管理的需要和施工的要求,一般采用5-10m;(5)污泥处理构筑物应尽可能布置成单独的组合,以备安全,并方便管理;(6)变电所的位置应设在耗电量大的构筑物附近,高压线应避免在厂内架空铺设;(7)污水厂应设置超越管以便在发生事故时,使污水能超越一部分或全部构筑物,进入下一级构筑物或事故溢流管;(8)污水和污泥管道应尽可能考虑重力自流;(9)在布置总图时,应考虑安排充分的绿化地带,为污水处理厂的工作人员提供一个优美舒适的环境;(10)总图布置应考虑远近期结合,有条件时可按远景规划水量布置,将处理构筑物分为若干系列分期建设。5.2高程布置73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计污水处理厂污水处理高程布置的主要任务是:确定各构筑物和泵房的标高,确定处理构筑物之间连接管(渠)的尺寸及其标高,通过计算确定各部位的水面标高,从而能够使污水沿处理流程在处理构筑物之间通畅的流动,保证污水处理厂的正常运行。以下几点需要注意:(1)选择一条最长、水头损失最大的流程进行水力计算,并应适当留有余地,以保证任何情况下,处理系统都能够运行正常;(2)计算水头损失时一般以近期最大的流程作为构筑物和管渠的设计流量;计算涉及远期流量的管渠和设备时,应以远期最大流量为设计流量,并酌加扩建时的备用水头;(3)在做高程布置时应注意污水流程与污泥流程的配合,尽量减少需抽升的污泥量。5.3水力高程的计算(1)管径的计算设计水量为0.1m3/s,设流速为1.5m/s管径(5-1)取D=0.3m=300mm用水量Q和所选管径D回算v=1.4m/s。(2)沿程损失(5-2)==7.6×10-3m当v>1.2m/s时:73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计(5-3)沿程损失(5-4)式中:——水力摩擦系数;L——管道长度,m,取5.0m;——管道直径,m;v——平均流速,m/s;g——重力加速度,9.8m/s2(1)局部损失本设计主要计算90℃弯头,阀门的损失。①90℃弯头局部损失D=100mm,ζ=0.63,h2=0.063m;D=150mm,ζ=0.72,h2=0.072m;D=300mm,ζ=0.78,h2=0.078m;②阀门D=100mm,ζ=0.2,h2=0.02m;D=150mm,ζ=0.1,h2=0.01m;D=300mm,ζ=0.07,h2=0.007m;综上所述,局部总损失约为沿程损失的一半。(2)水头损失h=hf+h2=1.5(3)总损失=构筑物水头损失+hf+h273 长春市某皮革含铬污水处理工程设计(1)地面标高设为0m(2)水面标高:提升泵前的构筑物由前往后算,提升泵的构筑物由后往前算,前一项的水面标高等于后一项的水面标高加前一项的总损失,具体计算数据如表6所示。表6水力及高程计算表构筑物名称构筑物水头损失m构筑物间距m连接管道水头损失总损失m水面标高m地面表高m水面与地面差m流量m3/s连接管径mm流速m/s沿程损失m局部损失m水头损失m12345678910111213进水管000.13001.40000-10-1中格栅0.30.13001.40000.3-1.30-1.30提升泵房0.20.13001.40000.2———5细格栅0.30.13001.40.050.0250.0750.3751.43201.4325调节池0.30.13001.40.050.0250.0750.3751.05701.0575初沉池0.60.13001.40.050.0250.0750.6750.68200.6825UASB0.50.052501.20.0380.0190.0570.5570.00700.0075氧化沟0.40.0253001.00.050.0250.0750.475-0.550-0.555二沉池0.40.053001.40.050.0250.0750.475-1.0250-1.025受纳水体-473 长春市某皮革含铬污水处理工程设计第六章调试、运行及维护6.1设备调试的目的和意义由于污水处理厂设备种类多样,且品牌规格及性能都不同,所以要把这些设备协调到整个工艺系统中;同时土建结构及设备安装施工时也可能存在各种各样的问题,因此设备安装完后,不一定能满足设计要求,应先进行调试,以解决以下问题,以便使处理设备发挥应有的作用。(1)检验各构筑物的细部结构尺寸、闭水情况,熟悉各部位功能。并解决土建施工中可能存在的与设备运行相矛盾的问题。(2)检查各单体设备的性能是否满足设计要求。(3)检验各单体设备的安装情况,对存在的问题逐一分析解决。(4)检查各单体设备的运转情况,做好记录,为负荷联动试机及试运行做准备。(5)通过清水联动试机检验污水厂处理设备负荷状态下的工作性能能否满足设计工艺要求,设备安装是否符合设计要求,以及设备选型和安装是与土建构筑物相适应,解决可能存在的问题,为污水试运行做好准备。设备调试的重要意义在于,通过调试解决上述可能存在的问题,使污水处理设备的性能和运行工况与土建构筑物的特点相符合,使污水处理设备的处理能力达到设计要求,从而使污水处理厂的试运行及正常运行做好准备。6.2运行维护污水处理工程的试运行于工程的验收一样是污水治理项目最重要的环节。通过试运行可以进一步检验土建工程、设备和安装工程的质量,是保证正常运行过程能高效节能的基础,进一步达到污水治理项目的环境效益、社会效益和经济效益。污水处理工程试运行,不但要检验工程质量,更重要的事检验工程运行是否能够达到设计的处理效果。污水处理工程试运行的内容和要求有以下几点。(1)通过试运行检验土建、设备和安装工程的质量,建立相关设备的档案材料,对相关机械、设备及仪表的设计合理性、运行操作注意事项等提出建议。(2)73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计对某些通用或专用设备进行带负荷运转,并测试其能力。如水泵的提升流量与扬程、鼓风机的出风风量、压力、温度、噪音与振动等,曝气设备充氧能力或氧利用率,刮(排)泥机械的运行稳定性、保护装置的效果、刮(排)泥效果等。(1)单项处理构筑物的试运行,要求达到设计的处理效果,尤其是采用生物处理法的工程,要培养(驯化)出微生物污泥,并在达到处理效果的基础上,找出最佳运行工艺参数。(2)在单项设施试运行的基础上,进行整个工程的联合运行和验收。确保污水处处理能够达标排放。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计第七章工程技术经济分析7.1投资成本(1)土建概算系统涉及主要构筑造价物列于表7中。表7系统构筑物造价序号名称有效容积(m3)预算单价(元/m3)预算总价(万元)1混凝沉淀池2.75000.142调节池2866.45001433初沉池360500184UASB1037.5500525氧化沟2789.96500139.56二沉池417.31500217浓缩池503.750025.2合计398.84(2)设备概算表8设备部分投资估算序号名称数量费用(万元)1加药设备1台52污水提升泵2台53曝气机2台54管道及配件一批20合计35(3)其他费用73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计设计费1万元,安装费4万元,调试费2万元,其他管理费10万元,工程总投资约450万元。7.2运行成本(1)投加絮凝剂费用处理每m3废水的絮凝剂加药量=0.5kg/m3。按每吨絮凝剂2000元计算,每m3废水的投加费用=2000×10-3×0.5=1.0元。(2)耗电费用本工程中耗电的设备包括提升泵、污泥泵、刮泥机、压滤机和水下曝气机等。其中,预处理提升泵、污泥泵、刮泥机、压滤机等间歇运行。处理每立方米酸性废水的耗电量0.448kw/h,按每度电0.5元计算,处理每m3废水的耗电费用=0.448×0.5=0.22元。综合上述费用,处理每立方米废水的运行费用为1.0+0.22=1.22元。(3)人工费技术管理人员需2名,平均工资1200元/月,则人工费为0.05元/m3。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计第八章结论与展望8.1结论本文对以UASB反应器及Carrousel氧化沟为主体处理工艺的高浓度有机废水处理系统进行了较为完整的设计。以原水量Q:5000m3/d;原水水质参数COD:2500mg/L;BOD:900mg/L作为工艺流程中首个构筑物的设计计算初始值,通过对格栅,调节池,初沉池,UASB反应器,Carrousel氧化沟等各构筑物的计算,最终出水满足污水综合排放标准GB8978-1996中的二级标准。选择UASB工艺结合好氧工艺处理高浓度有机废水是一个良好的设计方案,整个工程占地面积少,管理方便。8.2展望用UASB和Carrousel处理高浓度有机废水虽然有较大的发展空间,但是运用到实际当中还有很多困难。例如,UASB反应器中混合状况和处理效果难以达到最佳,需要对传统UASB进行部分改进来提高污泥和废水的混合程度,充分利用反应器体积;Carrousel在实际运行中会出现污泥膨胀和大量泡沫等问题都有待解决。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计参考文献[1]张丽丽,买文宁,王晓慧.制革废水处理技术的发展[J].工业用水与废水,2004,35(5):12-15.[2]吴浩汀.制革工业废水处理技术及工程实例[M].第一版.北京:化学工业出版社,2002:100-120.[3]闫旭,李亚峰.含铬废水的处理方法[J].辽宁化工,2010,39(2):143-146.[4]LidiaSzpyrkowicz,SantoshN.Kaul,RaoN.Neti.Tannerywastewatertreatmentbyelectro-oxidationcoupledwithabiologicalprocess.JournalofAppliedElectrochemistry,2005,35:381–390.[5]陈学群,李文龙.制革废水处理技术的研究[J].中国皮革,2000,29(3):18-22.[6]潘国龙.催化氧化法处理含硫废水[J].环境工程,1994,11(4):15-17.[7]霍小平,刘存海.铬鞣废水处理现状综述[J].西部皮革,2009,31(23):37-42.[8]P.Religa,A.Kowalik,P.Gierycz.Applicationofnanofiltrationforchromiumconcentrationinthetannerywastewater.JournalofHazardousMaterials,2011,(186):288–292.[9]ThomasC.Voice,MackenzieL.Davis,GregoryB.Johnson.EvaluationofChromiumRecoveryOpportunitiesinaLeatherTannery.HazardousWaste&HazardousMaterials,1988,5(4),343-352.[10]李晓星,俞从正,马兴元.制革废水处理的研究进展[J].中国皮革,2003,32(19):26-31.[11]杨惊,丁绍兰,赵串串.液膜法处理制革含铬废水的前景[J].中国皮革,2003,32(5):24-27.[12]徐根良,肖大松,肖敏.重金属废水处理技术综述[J].水处理技术,1991,17(2):77-86.[13]张博,吴桐,秦涛,等.皮革含铬废水处理工艺的研究热点及其绿色化发展[J].皮革与化工,2010,27(2):23-28.[14]隋智慧,关美艳,张景彬.SBR工艺在制革废水处理中的应用[J].皮革化工,2006,23(2):37-42.[15]耿土锁.制革废水处理新工艺[J].贵州环保科技,2004,10(1):21-26.[16]隋智慧,曹向禹,强西怀.氧化沟工艺及其在制革废水处理中的应用[J].中国皮革,2005,34(1):54-58.[17]王兴康,李亚新.Carrousel氧化沟理论与设计计算[J].科技情报开发与经济,2005,15(17):138-140.[18]陈家庆.环保设备原理与设计[M].第二版.北京:中国石化出版社,2008:240-244.73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计致谢在做毕业设计的这几个月中,从资料收集、整合到论文的撰写这整个过程非常感谢桑义敏老师对我的帮助以及指导。在桑义敏老师的帮助下,让我解决了很多设计和制图上很多的困难,能够及时地查漏补缺,在设计的过程中少走弯路。同时,也非常感谢同组同学在我困难时给予我的帮助,在百忙之中能够为我排忧解难,使我在设计的过程中不断进步。在此,再次感谢老师及同学给我的教导及帮助,祝愿他们在今后的日子里工作和学习都顺利发展。感谢环境工程教研组的其他各位老师:陈家庆老师、周翠红老师、孔惠老师、常俊英老师、王建宏老师、初庆东老师对本文的关心和支持,在他们的帮助下,论文得以不断的完善,最终帮助我完成了整个论文。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计附录UASB优化设计程序#include#include#include#definePI3.1415926Voidmain(){FILE*jg;jg=fopen(“本设计计算结果.txt”,”w”);doubleTQ=5000,COD=2500;//UASB的实际计算printf(“nnUASB的实际计算:n”);doubleUq=8,Uh=4,Uh1=0.5,Uh2=1.5,Uh3=1.0,Ub=2.14,b=0.95,p1=1.03,p2=0.0012,u=0.02,d=0.01;//Uq进水溶剂负荷率,Uh反应器的高,Uh1保护高,Uh2、Uh3上、下三角形高,Ub单元三项分离器宽,b碰撞系数,p1液体密度,p2沼气密度,u废水的动力粘滞系数,d气泡直径doubleUV,UV0,UF,D,UA,UU,Uqs;doubleUb1,Ub2,Ua1,Ua2,Uv1,Uv2,Uva,Uvb;UV=TQ*COD/Uq/1000;//UASB的有效容积UV0=UV/2;//采用2座UASB反应器,每座反应器的容积UF=UV0、Uh;//每座反应器的面积D=pow((4*UF/pi),0.5);UA=D^2*pi/4;//实际每座池的面积UU=TQ/UA/24;Uqs=TQ/UA/24;73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计If(UU>=0.1&&UU<=0.9)printf(“UASB尺寸合理n”);elseprintf(“UASB尺寸设计不合理,请重新计算n”);if(Uqs<1)printf(“UASB表面水力负荷设计合理n”);elseprintf(“UASB表面水力负荷设计不合理,请重新计算n”);Ub1=Uh3/tan(pi/3);//集气罩宽度Ub2=Ub-2*Ub1;//下集气罩之间的宽度Ua1=Ub2*Ub*6;//下三角形集气罩之间回流缝总面积Uv1=TQ/4/24/Ua1;//下三角形集气罩之间缝隙中的水流上升流速Ua2=0.35*Ub*2*6;//上三角形集气罩回流缝总面积Uv2=TQ/4/24/Ua2;//上三角形集气罩回流缝的水流上升流速Uva=TQ/4/24/0.3/Ub/6;Uvb=b*9.8*(p1-p2)*d*d/18/u*3600;If(Uvb/Uva>1.275)printf(“该反应器可以脱除直径等于或大于0.01mm的气泡n”);Elseprintf(“不能够去除0.01mm的气泡,重新计算n”);}运行结果:UASB的有效容积:Vr=1037.5m3;每座反应器的面积:S=129.7m2;表面水力负荷:Vt=0.8m3/(m2·h),UASB表面水力负荷设计合理;集气罩宽度:b1=0.58m;下集气罩之间的宽度:b2==0.98m;下三角形集气罩之间回流缝总面积:A1=59.68m2;下三角形集气罩之间缝隙中的水流上升流速:v1=1.75m/h;上三角形集气罩回流缝总面积:A2==54.81m2;上三角形集气罩回流缝的水流上升流速:v2=1.9m/h73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计声明本人郑重声明:所呈交的学位论文(毕业设计说明书),是本人在导师指导下,独立进行研究(设计)工作的总结。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本学位论文的研究成果不包含任何他人享有著作权的内容。对本论文所涉及的研究工作做出贡献的其他个人和集体,均已在文中以明确方式标明。签名:日期:73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的学位论文,是本人在导师的指导下进行的研究工作所取得的成果。尽我所知,除文中已经特别注明引用的内容和致谢的地方外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的研究成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式注明并表示感谢。本人完全意识到本声明的法律结果由本人承担。学位论文作者(本人签名):年月日学位论文出版授权书本人及导师完全同意《中国博士学位论文全文数据库出版章程》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库出版章程》(以下简称“章程”),愿意将本人的学位论文提交“中国学术期刊(光盘版)电子杂志社”在《中国博士学位论文全文数据库》、《中国优秀硕士学位论文全文数据库》中全文发表和以电子、网络形式公开出版,并同意编入CNKI《中国知识资源总库》,在《中国博硕士学位论文评价数据库》中使用和在互联网上传播,同意按“章程”规定享受相关权益。论文密级:□公开□保密(___年__月至__年__月)(保密的学位论文在解密后应遵守此协议)作者签名:_______导师签名:______________年_____月_____日_______年_____月_____日73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计独创声明本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文),是本人在指导老师的指导下,独立进行研究工作所取得的成果,成果不存在知识产权争议。尽我所知,除文中已经注明引用的内容外,本设计(论文)不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品成果。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体均已在文中以明确方式标明。本声明的法律后果由本人承担。 作者签名:二〇一〇年九月二十日 毕业设计(论文)使用授权声明本人完全了解滨州学院关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定。本人愿意按照学校要求提交学位论文的印刷本和电子版,同意学校保存学位论文的印刷本和电子版,或采用影印、数字化或其它复制手段保存设计(论文);同意学校在不以营利为目的的前提下,建立目录检索与阅览服务系统,公布设计(论文)的部分或全部内容,允许他人依法合理使用。(保密论文在解密后遵守此规定) 作者签名:二〇一〇年九月二十日73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计致谢时间飞逝,大学的学习生活很快就要过去,在这四年的学习生活中,收获了很多,而这些成绩的取得是和一直关心帮助我的人分不开的。首先非常感谢学校开设这个课题,为本人日后从事计算机方面的工作提供了经验,奠定了基础。本次毕业设计大概持续了半年,现在终于到结尾了。本次毕业设计是对我大学四年学习下来最好的检验。经过这次毕业设计,我的能力有了很大的提高,比如操作能力、分析问题的能力、合作精神、严谨的工作作风等方方面面都有很大的进步。这期间凝聚了很多人的心血,在此我表示由衷的感谢。没有他们的帮助,我将无法顺利完成这次设计。首先,我要特别感谢我的知道郭谦功老师对我的悉心指导,在我的论文书写及设计过程中给了我大量的帮助和指导,为我理清了设计思路和操作方法,并对我所做的课题提出了有效的改进方案。郭谦功老师渊博的知识、严谨的作风和诲人不倦的态度给我留下了深刻的印象。从他身上,我学到了许多能受益终生的东西。再次对周巍老师表示衷心的感谢。其次,我要感谢大学四年中所有的任课老师和辅导员在学习期间对我的严格要求,感谢他们对我学习上和生活上的帮助,使我了解了许多专业知识和为人的道理,能够在今后的生活道路上有继续奋斗的力量。另外,我还要感谢大学四年和我一起走过的同学朋友对我的关心与支持,与他们一起学习、生活,让我在大学期间生活的很充实,给我留下了很多难忘的回忆。最后,我要感谢我的父母对我的关系和理解,如果没有他们在我的学习生涯中的无私奉献和默默支持,我将无法顺利完成今天的学业。四年的大学生活就快走入尾声,我们的校园生活就要划上句号,心中是无尽的难舍与眷恋。从这里走出,对我的人生来说,将是踏上一个新的征程,要把所学的知识应用到实际工作中去。回首四年,取得了些许成绩,生活中有快乐也有艰辛。感谢老师四年来对我孜孜不倦的教诲,对我成长的关心和爱护。学友情深,情同兄妹。四年的风风雨雨,我们一同走过,充满着关爱,给我留下了值得珍藏的最美好的记忆。在我的十几年求学历程里,离不开父母的鼓励和支持,是他们辛勤的劳作,无私的付出,为我创造良好的学习条件,我才能顺利完成完成学业,感激他们一直以来对我的抚养与培育。最后,我要特别感谢我的导师赵达睿老师、和研究生助教熊伟丽老师。是他们在我毕业的最后关头给了我们巨大的帮助与鼓励,给了我很多解决问题的思路,在此表示衷心的感激。老师们认真负责的工作态度,严谨的治学精神和深厚的理论水平都使我收益匪浅。他无论在理论上还是在实践中,都给与我很大的帮助,使我得到不少的提高这对于我以后的工作和学习都有一种巨大的帮助,感谢他耐心的辅导。在论文的撰写过程中老师们给予我很大的帮助,帮助解决了不少的难点,使得论文能够及时完成,这里一并表示真诚的感谢。73 长春市某皮革含铬污水处理工程设计73'