

染整污水处理系统改造
- 期刊名字:南通职业大学学报
- 文件大小:203kb
- 论文作者:卢娜
- 作者单位:南通市环境保护局
- 更新时间:2020-07-09
- 下载次数:次
第18卷第4期南通职业大学学报Vol.18 No.42004 年12月JOURNAL OF NANTONG VOCATIONAL COLLEGEDec. 2004四o四ooo00o染整污水处理系统改造卢娜(南通市环境保护局信息中心,江苏南通226001)摘要:本文结合实例,介绍了染整污水处理系统改造工程的设计方法。对改造工程的关键技术及效果和投资情况进行了详细的阐述。关键词:染整污水改造工程 设计中图分类号:X703文献标识码:B文章编号: 1008 - 5327(2004)04- 0082 - 04On the Improvement Project for Dyeingand Finishing Sewage Treatment SystemlU Na( Nantong Municipal Enwironmental Protection Bureau, Nantong, Jiangsu 226001)Abstract: Based on the example, this paper expatiates the design method of the improvement project fordyeing and finishing sewage treatment system. The hey techniques, effect and inwestment situation of theimprovement project are also introduced.Key Words: dyeing and finishing sevage treatment system; improvement project; design染整污水是我国工业污水的一个主要部污水总量为879410t,其中工业污水为867156t,分。许多染整企业原先建有一些污水处理系统,生活污水为12254t,污水水质监测结果及相应但由于设备、工艺落后、规模小,已远远不能满的国家标准见表1。足污水处理的需要。新建一.套全新的污水处理表1表明,公司日污水产生量为3000 m/d,设备必然带来资金、周期、场地等多方面的问污水中CODer,BODs,ss,色度严重超过题,所以相当数量的企业必然会考虑在原有系GB4287 - 92《纺织染整工业水污物排放标准》的统的基础上进行改造。本文介绍了南通某织染I级标准,pH值呈碱性。2001年11月,该公司与公司染整污水处理系统的改造工程。美国TCP公司洽谈贸易业务时,美国TCP公司提出环境保护方面的要求,要求该公司必须通1污水来源与组成过ISO14001环境管理体系标准的认证性审核和南通某织染有限公司产生的污水主要来源欧洲Oeko-Tex100“绿色产品通行证”的论证,于染整生产过程中产生的工业污水,其中的污方可与之贸易合作。其次因区域环境容量要求,染物有来自原料的纤维,来自清洗、染色工序投CODer排放标准由180 mg/ L更改为100 mg/ L, .加的染料、助剂、洗涤剂等多种物质。公司年排因此公司决定对原污水处理系统进行改造。表1污水水质监测结果及国中国煤化工排水量pH值YHCNMH G类别CODerBOD;S色度(n2/d)(无量纲)(mg/L.倍)进水(处理前)30008- 12750- 1000230- 28010.4200- 300300GB4287- 921级6-91002:1570082第4期卢娜:染整污水处理系统改造2原有污水处理系统鉴于染整过程中活性染料占70% ~公司原污水处理系统建于1982年。工艺流82.5%,分散染料占17.5%~30%,因此CODer,程见图1。BODs,ss和色度的去除率应分别达到75.2%~加药87%,89.3%~91.1%,65% ~ 76.7%和87%以集生中上,其排放水的水质才能符合GB4287-92 I级污水水。节比_间业化_标准。污染物去除率分配方案见表2。栅]井他I池反|淀3.2设计方案清理焚烧污泥酒←改造后污水处理工艺流程见图2。主要设计参数见表3。水-)H外排池|池各周水、菌化氧、沉质节加去色剂一→栅电进图1改造前污水处理工艺流程图「谢焚烧板4污国泥此系统在布局、工艺和规模上均有欠缺,所虑泄以处理后的排放水难以达到规定的排放标准。其CODer、BOD3、ss的去除率分别只能达到67.7%、43.9%和40.3%,与GB4287-92 I级标外排.。淀反准对照,严重超标。3改造工程图2改造后污水处理工艺流程图3.1设计指标要 求表2污染物去除率分配表CODcrBOD3SS色度(mg/L)倍)项目pH值去除率(%)出水原污水750230300格栅0285调节池.5712.5水解酸化池20570218.5152424080生物接触氧化30114)021.85_145.2126池(含二沉池)中国煤化工物化沉淀池68.418.637.8 7- 8.5MHCNMHG排放水90.991.98187.483南通职业大学学报2004年表3污水处理设施改造前后对照表设施改造前情况设施改造后情况序号水池名称有效容积停留时间表面负荷(n')(h)(nr/m2●h)(m2)(m2/m2 .h)格栅37.50.3PH调节池1441.154003.2菌质菌量池10278.2水解酸化池1279.210.230.68.接触氧化池361.252.91.431126.6990.66二沉池634.45.081.5搅拌池590.581.80.65物化池3382.72.08361 .25清水池520.41421.140污泥池338 .合计7. 9540.79该污水处理方案以生化法为主,物化法为(1)增设了二沉池,将池底污泥回流,增加辅。预处理由三道格栅、格栅槽(pH调节池)和生物量,提高了处理效果。调节池组成,并增设一台pH自动控制仪,使pH(2)调节池中分设菌质、菌量池,鼓风机将值保持在微生物生长繁殖的条件范围内。扩大空气送,人池底通过袋式曝气器进行增氧搅拌,了接触氧化池容积,延长停留时间,并在接触氧既确保了好氧微生物的需氧量,又将回流的污化池前增设菌质菌量池和水解酸化池,改善污泥充分与污水混合,解决了污水处理的菌质、菌水中有机物的可生化性能,提高了BOD3/ COD量问题的比值,并承担了酸化和污泥氧化分解的双重(3)操作简便灵活,处理效果有保障。曝气处理能力。同时在接触氧化池后段增设二沉池,增氧量、污泥回流量可以根据需要进行调节,便增加生物量,提高处理效果,且降低了运行费于选择最佳的组合效果。用。在物化工段,投人高效脱色剂,反应停留时(4)部分污泥自身消化,减少污泥排放量, .间20min后进行物化沉淀,物化沉淀池表面水降低运行费用。力负荷为143m'/m2●h,废水有效沉淀时间为(5)残留污泥经干化后掺人燃煤中燃烧,减1.2h,使脱色效果更为理想。增设了板框压滤少了二次污染。机,压滤产生的污泥压滤液回送pH调节池再次3.4中国煤化工处理,污泥掺入燃煤中焚烧,减少了二次污染。YHCNMH G排泥泵各1台;压3.3工艺 创新分析滤机1台,鼓风机3台。工程经费投资见表4。此污水处理改造工程具有以下创新点:84第4期卢娜:染整污水处理系统改造表4工程投资表字号页目投资(万元)土建设施48.5设备材料及安装直接费用86.1第二类费用.24.96合计159.544改造工程效果评估符合GB4287-92<《纺织染整工业水水污物排放使用新的污水处理系统后,公司所排污水标准》中I级标准。数据见表5。表5污水处理设施改造前后物化效果比照表项目处理前后(无H的>CODerBOD监测项目(mg/L)ss臠类别比较N- HN处理前8.1-9.0298.067.27111.2改处理后7.7-8.4178.058.58.4180.064.1去除率( %)40.31328.18.2-8.9122217信7.7-8.3384.125020.4去除率(%)14.330.69.2-9.3501.6.104.29.58造40.635.49.4-9.5609193128澹723089.143.89.2-9.55516.251341827.7- 8.48(67.743.964.8排9.4-12 .2.3616321383589.891.169.390.45结束语参考文献:[1]郑冀鲁,范娟,阮复昌.印染废水脱色技术与理论详述污水处理工程经改造后pH值,CODer,[].环境污染治理技术与设备, 2001, 1(5):29- 35BODs,ss, NH,-N,色度等监测项目均符合[2]高廷耀,顾国维。水污染控制工程(下册)[M],北京:高GB4287 - 92纺织染整工业水污染物排放I级标等教育出版社, 199.291准规定的水质排放标准。且达标率均稳定在100%。该改造工程具有高效、低耗、出水稳定的特点,它的成功实施为织染或相近行业的废水作者简介;卢娜(1971-). 女江苏南通人,工程师,处理系统的改造提供了一.条新思路。主中国煤化工*RYHCNMHG85
-
C4烯烃制丙烯催化剂 2020-07-09
-
煤基聚乙醇酸技术进展 2020-07-09
-
生物质能的应用工程 2020-07-09
-
我国甲醇工业现状 2020-07-09
-
JB/T 11699-2013 高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程 2020-07-09
-
石油化工设备腐蚀与防护参考书十本免费下载,绝版珍藏 2020-07-09
-
四喷嘴水煤浆气化炉工业应用情况简介 2020-07-09
-
Lurgi和ICI低压甲醇合成工艺比较 2020-07-09
-
甲醇制芳烃研究进展 2020-07-09
-
精甲醇及MTO级甲醇精馏工艺技术进展 2020-07-09