年产5万吨造纸废水处理方案 联系客服

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辽宁朝阳某造纸污水处理工程方案 ****************有限公司

废水处理工程方案二

1 项目概述

1.1项目名称

辽宁朝阳某造纸废水处理工程 1.2设计规模

设计处理废水量:Q=6000m3/d (q=250m3/h) 1.3方案编制单位

****************有限公司现有职工60余人,是集环境工程设计、设备制造、 安装、工程总承包一体化的环境工程综合厂家,各专业配套齐全。年产值3200万元。是河北省高新技术企业,ISO9001:2000质量管理体系认证单位。 1.4方案设计编制原则

对所排出的废水中污染物进行分析比较,结合要求达到的处理后排放水的水质要求,提出技术先进、工艺可靠及经济合理的工艺方案,并充分利用原有设施设备,使处理后的出水大部分可以回用。设计方案力求节能、低耗,且操作简便,占地面积少,施工方便,投资省。以环保法规为依据,确保废水处理后达标排放。

废水处理系统布置尽量利用厂区位置高差,使废水重力自流。 1.5方案设计编制范围

本方案设计编制包括以下内容: 废水处理工艺 污泥的处置及利用 工程投资估算 运行费用分析 1.6方案选择的指导思想

对于6000m3/d排放量的造纸厂来说,其水质水量变化大,应加强调节均和措施,并考虑所采用的处理方法的耐冲击负荷性。处理工艺应考虑其所在地区气温的影响。

该造纸厂废水分为利用浆板纸机白水、利用废纸的脱墨废水,各为3000m3/d,前者只需设一台CNQF6000气浮机就可以达到回用标准如图一所示,1.7以下为脱墨废水部分的设计方案。

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纸机白水 车间斜网 调节池 浮渣 清水池 清水回用 CQF6000 气浮系统 污泥池 图一

1.7主要技术指标

设计处理流量为:3000m3/d (125m3/h) 进水水质指标:

CODCr=1600mg/l ,BOD5=500mg/l,SS=1400 mg/l PH=6~9 处理后出水水质:

出水根据生产需要,大部分可回用,排放的出水全面达到造纸工业水污染物排放标准,见表1-1:

表1-1

污 染 物 PH SS (mg/l) 辽宁省污水综合排放标准

标准值 6~9 20 50 10 备注 CODcr (mg/l) BOD5 (mg/l) BOD5为529t/年、 废水经处理后,可减少向水环境排放CODcr为1674t/年、SS为1490t/

年,本工程的实施将对保护受纳水体起着重要和积极的作用。

2 废水处理工艺

2.1工艺设计原则

设计遵循的规范如下:

□ 《室外给排水设计规范》GBJ14-87; 设计遵循的原则为:

□ 满足处理后水质的回用或排放要求;

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□ 选用工艺可靠、技术成熟的废水处理工艺,确保系统长期稳定可靠运行; 2.2废水处理进出水水质参数见1.7 2.3方案说明 2.3.1工艺编制说明

2.3.1.1原水中含有大块悬浮物易堵塞废水泵,设置机械60目简易无驱动固液分离机去除大块悬浮物和塑料纸片。

2.3.1.2由于造纸废水经过反复回用造成水体中COD不断升高,具有水质水量变化较大、排放不均匀、冲击性强的特点,通过设置调节池对水质和水量进行调节,对后续处理单元具有缓冲保护作用。

2.3.1.3气浮系统:向待处理的水中通入大量密集的微细气泡,使其与杂质、絮粒互相粘附形成整体比重小于水的浮渣,从而依靠浮力上升至水面,使固、液分离,从而降低废水中的悬浮物含量和COD含量。废纸原料中含有大量泥沙,气浮池底部设置刮泥砂装置可有效减少后续工艺的负荷

2.3.1.4脱墨废水中含有大量不易生化降解的有机物,设水解池利用微生物在厌氧条件下对废水中的有机物进行水解酸化,将部分复杂难以降解的有机物降解为简单的容易降解的低分子有机物,提高废水可生化性,可减小后续好氧反应器的负荷。

2.3.1.5因没有提供详细水质情况,考虑其水质变化复杂、水质脉动高,故采用SBR工艺。SBR工艺是一种曝气和静止沉淀间歇运行的活性污泥法。它是近年来随自控系统发展,而广泛应用起来的一种非连续流的废水处理工艺,它是在同一构筑物内连续完成进水、曝气反应、沉淀、排水、闲置等工艺过程。构筑物少,工艺流程简单,自动化程度高,运行方式灵活,无污泥膨胀问题,耐冲击负荷高。

如上所述,一个SBR反应池的运行周期包括了五个阶段的操作过程,即进水、反应期、沉淀期、排水期及闲置及排泥期。具体如下描述。 (1)进水期

进水期是反应池接纳废水的过程。由于充水开始之前是上一个周期的闲置期,所以此时的反应池中剩有高浓度的活性污泥混合液,这也就相当于传统活性污泥法中的污泥回流作用。

充水期内SBR池相当于一个变容反应器混合液基质(污染物)浓度在存留污泥的上清液基质浓度的基础上逐步增大,直至充水期结束,曝气池充满,混合液基质浓度达到最大值。在废水的投加过程中,SBR池也同时存在着污染物的混合及污染物被池中活性

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污泥吸附、吸收和氧化等作用。 (2)反应期

反应期是在进水期结束后,进行曝气。在反应阶段,SBR反应池内的混合液呈完全混合状态,但在时间序列上是一个理想的推流式反应器装置,即随着曝气微生物对有机污染物的降解,反应池内存在着污染物的浓度梯度(F/M梯度),所不同的是SBR反应池的这种F/M梯度是按时间序列变化的,与连续进水出水完全混合工艺相比(例如氧化沟),SBR反应池反应末期的速度与氧化沟内反应的反应速度相同,而反应初期的速度却远远大于反应末期的速度,因此SBR反应池反应过程的平均速度大,容积利用率高。同时具有防止活性污泥膨胀的性能。另外由于非连续进水出水,因而进水水质的变化不会对出水水质产生大的影响,抗冲击能力强。 (3)沉淀期

沉淀工序相当于传统活性污泥法的二沉池,在停止曝气和搅拌后,活性污泥絮体进行重力沉降和上清液分离,SBR反应池中污泥的沉降过程是在无水流动绝对静止的状态下进行的,因而具有连续进出水式沉淀池不可比拟的最佳沉淀水利条件,所以沉降时间短、沉淀效率高。 (4)排水期

排出活性污泥沉淀后的上清液,作为处理出水,一直排放到最低水位。反应池底部沉降的活性污泥大部分作为下个处理周期的回流污泥使用,剩余污泥排放。一般而言,SBR反应池中的活性污泥数量占反应池容积的30%左右;另外还剩下一部分处理水,起到稀释水和防止污泥被处理出水带走的作用。 (5)闲置及排泥期

闲置期的作用是通过搅拌、曝气或静置使微生物恢复活性,并起到一定的反硝化作用而进行脱氮,为下一个周期创造良好的初始条件。通过闲置期后的活性污泥处于一种营养物的饥饿状态的初始条件,单位重量的活性污泥具有很大的吸附表面积,因而当进入下一个运行周期的进水期时,活性污泥便可充分发挥其较强的吸附能力而有效地发挥其初始去除作用。增长的剩余污泥也在此时排入污泥池。 2.3.1.6气浮系统的浮渣、 与SBR池的污泥进入污泥浓缩干化池。 2.3.1.7SBR池出水已达排放标准,出水回用和排放均可。 2.3.2工艺流程见下图:

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