焦化废水处理设计.docx
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1、 毕业设计题目: 焦化废水处理设计说明书 课 题 类 别: 设计 论文o学 生 姓 名: 肖曦韬学 号: 20106968班 级: 环境科学1班专业(全称): 环境科学指 导 教 师: 肖剑波2013年05月目 录一 工程概况1二 设计依据1三 设计原则1四 废水量及废水性质24.1 废水量24.2 废水特点24.3 废水性质24.4 处理出水标准2五 废水处理工艺流程图3六 废水处理工艺4七 工艺说明与计算57.1 格栅池57.1.1 中格栅57.1.2 细格栅67.2 调节池77.2.1 调节池计算77.3 隔油池87.3.1隔油池计算87.4 平流气浮87.5 A2O2系统97.5.1
2、厌氧池97.5.2 好氧池107.5.3 中间水池107.5.4 缺氧池107.5.5 二级好氧池117.6 辐流沉淀池117.7 清水池127.8 深度处理机房127.8.1 机械过滤器127.8.2 UF超滤137.8.3 超滤进水泵177.9 综合机房177.9 集油井187.10 污泥浓缩池18九 废水处理设施布置19十 防渗措施19十一 生产班制与人员安排202焦化废水处理设计一 工程概况KSJH焦化厂是一个负责向联合企业提供优质冶金焦炭和高热值的焦炉煤气,焦化废水主要来自于焦炭、煤气净化及焦化产品回收过程中产生,日均焦化废水总量为5000m3(日变化系数为K=1.2)。场地地坪设计
3、标高为海拔360m,纳污河流的T=100的最高洪水位标高为340m,平均水位标高335m。用地面积:L(长)= 800m;B(宽)= 500m。规划绿化率35%以上,面积率不大于50%,容积率不大于3.0。二 设计依据钢铁工业水污染物排放标准(GB13456-92)地面水环境质量标准(GB3838-88)污水综合排放标准(GB8978-96)室外排水设计规范(GBJ14-87)污水综合排放标准(GB8978-1996)三 设计原则3.1 排入废水处理设施的废水为焦化废水,其他废水不得混入(如生活污水),废水经处理后达到国家有关标准规定后排入可纳入水域或市镇管网。3.2 采用物化+生化+专利药剂
4、的处理工艺,该工艺具有可靠性、稳定性,并符合国内实际情况。3.3 废水处理设施具有较大的适应性,应急性,可以满足水质、水量的变化。最大日废水量Q=5000*1.2=6000 m3/d3.4 所选设备性能可靠、运行稳定、运行费用低、管理维护方便。3.5 处理过程中产生的污泥排入污泥浓缩池,经压力系统压成泥饼后送至填埋场填埋处理。3.6 本工程设计范围从废水进入格栅池起到废水处理设施至净化水排出止的工艺。包括污泥的处理、构筑物设计计算、结构等设计。不包括设备、基础、电气、工程预核算及设备运行费用计算。四 废水量及废水性质4.1 废水量 a平均日排放废水总量为 5000m3/db废水日变化系数 K
5、= 1.24.2 废水特点焦化废水成分复杂多变,污染物浓度高,毒性大,性质稳定,是一种典型的难降解有机废水。4.3 废水性质污染物名称浓度污染物名称浓度CODcr5000mg/LBOD51800mg/LNH3-N290mg/L挥发酚650mg/LSS220mg/L油100mg/L氰化物15mg/L硫化物200 mg/L注:温度为80 50。4.4 处理出水标准执行污水综合排放标准(GB8978-1996)中的一级标准污染物名称浓度污染物名称浓度CODcr100mg/LBOD520mg/LNH3-N15mg/L挥发酚0.5mg/LSS70mg/L油5mg/L氰化物0.5mg/L硫化物1 mg/L
6、超滤水池机械过滤器250m3/h250m3/h栅渣、沉砂外运格栅池提升泵调节池平流气浮隔油池中间水池厌氧池缺氧池好氧池好氧池沉淀池清水池UF超滤达标排放鼓风机房集油井污泥浓缩池PAM回流回流带式压滤机泥饼外运上清液压滤液PAC反冲洗水250m3/h250m3/h250m3/h250m3/h250m3/h500m3/h500m3/h250m3/h500m3/h500m3/h250m3/h250m3/h进水水渣油气五 废水处理工艺流程图六 废水处理工艺由于焦化废水成分复杂,可生化性差,根据多年焦化废水处理经验,利用微生物进行生化处理,出水可达到国家二级排放标准的水平,即CODcr达到150mg/L
7、以下,可稳定运行,而CODcr达到100mg/L以下,由于污水经前级生化处理后,其可生化性很差,无法满足生化系统的运行要求,再利用生化处理,运行极不稳定,处理工艺复杂,运行成本大幅度增加。因此,借鉴现污水处理行业中水处理工艺,研制开发了焦化废水深度处理工艺,使焦化废水经生化处理后进一步进行深度处理,使处理后污水达到国家排放一级标准的要求和生活杂用水水质标准。本系统采用A2O2生物脱氮处理工艺,是在A/O脱氮工艺的基础上又增设了缺氧段2和好氧段2,所以该工艺又称四段强化生物脱氮工艺。增设的缺氧段2能对从好氧池1流入的硝化液在硝化菌的作用下进行反硝化脱氮,该工艺的脱氮效率高达90%95%,而增设的
8、好氧段2能提高混合液中的DO浓度,防止沉淀池内因缺氧产生反硝化,干扰污泥的沉降,从而改善了沉淀池内污泥的沉降性能。该工艺的运行过程如下:原水进入厌氧池,在厌氧菌和反硝化菌的作用下,进行分解高分子有机物和苯环类污染物及反硝化反应。厌氧池出水进入好氧池1,在硝化菌的作用下,进行硝化反应,将水中的氨氮分解成硝氮、亚硝氮,从好氧池1流出的含有硝氮、亚硝氮的硝化液回流至厌氧池,在此进行反硝化脱氮。活性污泥在中间沉淀池沉淀浓缩后,回流厌氧池。部分硝化液随污水进入缺氧池2,进行二次反硝化脱氮,然后再进入好氧池2去除水中残余BOD。最后污水流入沉淀池进行泥水分离,上清液进入清水池,沉淀下来的污泥一部分作为回流
9、污泥回流至缺氧池2,另一部分作为剩余污泥脱水排出。由此可见,硝化、反硝化等生化反应在该工艺流程中反复进行了二次甚至二次以上,所以该工艺的脱氮工艺好于AO、A2O等其他工艺,同时,反硝化反应需要消耗大量碳源,该工艺的多次反硝化对水中的COD、BOD的去处也优于其他工艺,并且该工艺承受负荷能力强,避免了以往工艺需要大量稀释水稀释的弊病。七 工艺说明与计算7.1 格栅池处理前设置格栅池用来截留污水中较粗大漂浮物和悬浮物,如:前卫、碎皮、毛发、布条、塑料制品等,防止阻塞和缠绕水泵机组、曝气器、阀门管道、处理构筑物配水设施,减少后续处理产生的浮渣,保证污水处理设施正常运行。7.1.1 中格栅设计池子数:
10、 2参数选择:栅条宽s=20mm ; 栅间距b=60mm ;l栅前水深h=0.4m; 格栅倾斜角 ;渐宽角 ; 水流过栅流速 v = 0.9 m/s栅条间隙数: 算出 n = 9 单池栅条间隙数:n = 5栅后池宽: 算出 B = 0.4 m过栅水头损失:(采用迎水面为半圆矩形) 栅前超高h2 =0.4 m 则栅后总高为:H=h1+h2+h=0.03+0.4+0.4=0.83m取渠前进水宽度为 B1=0.28m 总长 L=L1+L2+L3+1+0.5=0.17+0.085+0.46+1+0.5=2.22 m 取 2.3 m7.1.2 细格栅设计池子数: 2参数选择:栅条宽s=10mm ; 栅间
11、距b=10mm ;栅前水深h=0.4m; 格栅倾斜角 ;渐宽角 ; 水流过栅流速 v = 0.6 m/s栅条间隙数: 算出 n = 27 单池栅条间隙数:n = 14栅后池宽: 算出 B = 0.27m过栅水头损失:(采用迎水面为半圆矩形) ; ;栅前超高h2 =0.4 m 则栅后总高为:H=h1+h2+h=0.09+0.4+0.4= 0.89 m 取 0.9 m取渠前进水宽度为 B1=0.16m; ;总长 L=L1+L2+L3+1+0.5=0.15+0.075+0.46+1+0.5=2.18 m 取 2.2 m7.2 调节池污水在一天24h内的水量和水质是波动变化的,这样对污水厂的处理设备,
12、特别是生物处理设备后生化反应系统处理功能正常发挥是不利的,设置调节池调节水质水量,并在调节池中加入曝气装置,对废水进行预曝气,使水质更好的均质均量,保证后续处理设施的正常运行,设计调节池的水力停留时间是5小时,长时间的停留并且能起到沉砂池和初次沉淀池的作用,能沉降大部分沙粒和少量的COD、BOD。7.2.1 调节池计算设计水力停留时间 T=4h ; 设计池深 h = 5 m ;设计池数 2 ; 设计池长宽比 L/B = 4/3单池容积 单池面积 ; 则 L = 11.6 m ,B = 8.7 m7.3 隔油池主要作用为去除谁中的轻油、重油,分别将轻重重油送入集油井处理。7.3.1隔油池计算设计
13、水力停留时间 T=2min; 设计池深 h = 0.7 m ;设计池数 2 ; 设计池长宽比 L/B = 3/1 单池容积 单池面积 则 L = 4.3 m, B = 1.4 m7.4 平流气浮平流气浮池去除水中残留的矿物质油,收集难以沉降和漂浮的细小颗粒物。同向流隔油池出水经过加入聚合氯化铝(PAC)混合反应,自流进入气浮池,气浮池在工艺中主要去除水中的乳化油及胶状油。由于气浮池内的水流处于紊流状态,通过气浮形成的微气泡的浮力作用,把水中的悬浮物与水进行分离,从而达到固液分离的目的。气浮装置为Q235-A结构,主要由溶气装置、气浮池、刮渣机构及自控等部分组成。(Q235表示钢筋屈服点为235
14、N/MM2,A表示耐气候的温度,分别有A、B、C、D、E五个等级,A是零上40度,B是零上20度,C是零度以上,D是零下20度,E是零下40度,在偏冷地区对此性能有所要求。)7.5 A2O2系统水中苯、苯酚等苯环系类难于好氧生物降解的有机物质,在高效微生物的分解作用下,破环分解成直链有机物、CO2和水,氰化物、硫化物等在微生物的作用下,有效分解去除。污水经过好氧池中硝化细菌的硝化作用,将水中的氨氮分解转化成NO3-N和NO2-N。好氧池出水部分回流至厌氧池,利用厌氧池进水COD、BOD,在厌氧池内反硝化菌的作用下,进行反硝化脱氮反应,使水中的NO3-N和NO2-N转化成氮气。7.5.1 厌氧池
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