沿絮凝池长度方向用隔墙分成三段,首段采用峰对峰,中段采用两峰相齐,末段采用平行直板,折板长度和宽度各段分别采用2.0m×0.4m,2.0m×0.4m,1.5m×0.6m。表面负荷9.41m/m.h。
(5)沉淀池:尺寸为6m×5m×4.7m,沉淀池总高度4.7m,总HRT27min,表面负荷9.72m/m.h,后端选用采用斜管沉淀池。
(6)纤维束砂滤池:两个滤池串联,前者为砂滤池,砂滤池尺寸为6m×7.5m×2.95m,表面负荷6.48m/m.h。后者纤维束滤池尺寸为6m×5m×3.15m,表面负荷9.72m/m.h。
(7)消毒池:HRT1.5h,容积187.5m,池长30m,消毒池采用3廊道,消毒接触池长10m,池高2.8m,表面负荷1.67m/m.h。消毒剂投加量2mg/L,每日投加量6kg/d。
(8)辐流式浓缩池、贮泥池:辐流式浓缩池尺寸为D=12.5m,h=3.69m,沉淀部分有效面积F=120m,浓缩池的容积V=194m,贮泥池尺寸为6m×3m×7.63m。
4调试及运行情况
该工程于2009年竣工,并进行调试,经过两个月的调试,系统运行稳定。工程调试运行正常后对系统出水进行了监测,监测结果见表2。监测结果表明:该工艺处理效果良好,最终出水各项指标均可达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准。
表2工程验收监测结果
Table2Theresultsofmonitoringprojectacceptance
采
样
点
|
CODcr(mg/L)
|
pH值
|
SS(mg/L)
|
色度
|
印染污水与生活污水
|
整理废水
|
印染污水与生活污水
|
整理废水
|
印染污水与生活污水
|
整理废水
|
印染污水与生活污水
|
整理废水
|
进水
|
800-900
|
15000
|
12
|
7-8
|
800
|
1000
|
1000
|
|
UBF
|
70-85
|
750
|
6-7
|
7-8
|
280
|
350
|
100
|
|
混合
|
240-255
|
6-7
|
300-310
|
92-83
|
生物接触氧化
|
48-51
|
6-7
|
90-92
|
55-77
|
强化混凝沉淀
|
50-60
|
6-7
|
26-41
|
28-39
|
总去除率
|
99.8%
|
|
98%
|
99.1%
|
5技术经济分析
本工程投资约2586.28万元,处理规模7000m3/d。人工费:0.086元/吨污水;药剂费:0.973元/吨污水;电费为:0.722元/吨废水;设备折旧费:0.489元/吨废水;固定资产大修费:0.092元/吨水;日常检修维护费:0.023元/吨废水;摊销费:0.175元/吨废水;管理成本:0.384元/吨废水。运行成本2.944元/吨。
6结论
(1)印染废水与退浆废水都属于难降解有机废水、且色度较高,通过本工程的实际运行证明该印染废水在设计负荷范围内,采用UBF生物接触氧化强化混凝沉淀纤维束砂过滤工艺,所产生的废气经过生物除臭装置进行处理,污泥采用日本的高温高压减分子化技术进行处理,综合效果良好。各单元处理构筑物对各污染物的实际去除率均达到设计要求,最终出水可达《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准。
(2)本工程预处理调节池集曝气、沉淀为一体,节约占地面积,提高工艺效率;另外调节池还依据pH检测结果,投加药剂,以控制pH值。厌氧反应器(UBF)工艺对印染废水有很好的处理效果,COD的去除率达到了95%、SS悬浮物去除率达到了65%、色度去除率达到了90%。两段式生物接触氧化法处理工艺在运行中对COD、SS的去除率分别达:80%、70%以上。工艺具有能耗低、剩余污泥量少、出水水质好等优点。强化混凝沉淀→纤维束砂过滤工艺,是处理含有机物和盐类废水成本最低的工艺。
参考文献
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2 朱虹,孙杰,李剑超.印刷废水处理技术.北京:中国纺织出版社,2004.
3 郑晓英,操家顺,王惠民.UBF生物铁反应器处理高浓度印染废水试验研究.河海大学学报(自然科学版),2005,33(1)52-54. 2/2 首页 上一页 1 2 |