鱼粉生产废水处理工艺设计书
混凝法处理鱼粉加工废水技术研究
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. l tee f ts f e l , H 即 e g d e t i T en u l a o , o u l i l ̄ c r l c  ̄ p , e ae I s d d l d r a u e
a 卿i . h  ̄asso ht P bt r t i e hnP C F CadP M,adte e oa reoC DadS q I I T el l wtaP SI ee d ie yta A ,PA n A th 瑚 t cn n h m vla f O s r t n
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工业安全与环保
・
2O 年第 3 卷第 2 O8 4 期
F b u r O 8 eray2 O
2 ・ O
Id s il aey a d E v rn na oe t n n u t a ft n n i me t l tci r S o Pr o
值为 3 3。 882
关键词
混凝 鱼粉废水
聚合硫酸铁( f ) PS
lee r ∞ t e I e  ̄ s a dl _ h I 岫 r
tt 盘 eI at a r o 啦 a sm e W
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F N e XNGI 一 E GLi I i
摘
要 鱼粉加工废水 C D高。 O 生物碎体 多。 为降低后续 生物处理负荷 。 研究拟采 用混凝法对鱼粉加工废水进行 预处
理, 通过正交实验 , 考察混凝剂种类、H 速度梯度等因素对处理效果 的影响。结果 表 明, p 值、 聚合硫酸铁絮凝效果优 于聚合
氯化铝 、 聚合氯化铝铁、 聚丙烯酰胺。 O 去除率为 4 .% , 去除率为 9 .%; CD 55 S s 2 4 聚合 硫酸铁混凝预处理鱼粉加工废水 的最 佳条 件为 : 投药量为 6 0 gL p 0 m/ ; H值为 7 快搅梯度为 2o / i 、2 6 " ; 0 rn 1 8 7值为 2 82 慢搅梯度为 8 tn8 i, ra 0。 63; 0 / f、 mn 最佳总 6 " rr i 7
鱼糜加工废水处理工艺设计方案
鱼糜加工废水处理工艺设计方案一、废水特性分析主要特点:1.高浓度:废水中有机物质含量较高,CODcr浓度在5000-8000 mg/L 之间,BOD5浓度在2000-3500 mg/L之间。
2.酸碱度:废水酸碱度较高,pH值在4-5之间。
3.温度:废水温度较高,一般在30-40℃之间。
4.氨氮含量较高,一般在200-400 mg/L之间。
5.沉积物浓度较高。
二、废水处理工艺针对鱼糜加工废水的特性,可以采用以下处理工艺:1.初沉池:将废水引入初沉池,利用重力作用使悬浮物沉降。
初沉池应考虑沉积物的清除和泥池的排泥功能。
2.调节缸:初沉后的废水进入调节缸进行调节工作。
在调节缸中,由于废水的酸碱度较高,可以通过加入氢氧化钠等碱性药剂进行中和处理,使废水的pH值接近于中性,同时可以降低废水中铬、铁等重金属离子的溶解度。
3.生物处理工艺:废水经过调节缸后进入生物处理工艺,采用A/O工艺(序贯反硝化除磷-沉降处理工艺)。
(1)反硝化除磷:废水首先进入反硝化除磷系统中,利用硝化作用和反硝化作用,将废水中的氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮转化为氮气排放,同时通过矾絮凝胶法和深床过滤器等方法,去除废水中的磷。
(2)沉降处理:经过反硝化除磷后的废水进入沉降池进行沉降处理,沉淀出的污泥经过浓缩脱水处理后,部分滤液可用作原水处理。
(3)除油:废水经过沉降处理后进入除油工艺,采用溶液净化滤膜法进行除油。
将废水通过滤膜,将其中的油脂和悬浮物截留,达到除油除污的效果。
(4)气浮:除油后的废水进入气浮池,利用气浮原理进行处理,将废水中的悬浮物进一步去除。
(5)消毒处理:经过前面处理后的废水需进行消毒处理,以杀死废水中的细菌、病毒等有害微生物,可采用紫外线消毒技术。
4.去除余氯:废水消毒后,需要对其中的余氯进行处理,以保证废水排放过程中不会对环境造成二次污染。
三、处理设备选择根据鱼糜加工废水的特性和处理工艺需求,可以选择以下处理设备:1.初沉池:可选择环流式或者串联式初沉池,使悬浮物在池中沉降。
(仅供参考)淀粉废水处理工程设计-设计计算书
4.4.3 设计计算 (1)每小时废水升温所需热量 Q1=W1C(t2-t1)
式中 Q1——每小时废水升温所需热量(KJ/h) W1——废水流量(m3/h),W1=Q C——废水比热[KJ/(Kg ℃)],取 4.2KJ/(Kg ℃) t1——废水进水温度(℃),取 10℃ t2——废水出水温度(℃),取 35℃ Q1=25×1000×4.2×(35-10)=2.63×106KJ/h
—
6-9
——
—
——
— 105 61 42% 6-9
84 67 20% 31 25 20% 61 19 70% 6-9
67 99.0%
25 99.4%
19 93.6% 6-9
≤100
≤30
≤30
6-9
4 主要设备工艺设计参数
4.1 集水池
4.1.1 功能
废水水质水量随时间的变化幅度比较大,为了保证后续处理构筑物或设备的 正常运行,需对废水的水质水量进行调节。
—
—
300
出水水质/(mg/L)
—
—
180
去除率/(%)
—
—
40
4.2.3 设计计算 (1)中心管面积与直径
本科毕业设计计算书 第 5 页 共 34 页
式中 A0——中心进水管面积(m2) Q——废水水量(m3/s)
A0= Q V0
V0——中心进水管流速(m/s)
A0=
0.007 0.02
=0.35
W2=
2205.1
2.63 ×106 + 4.207 × (100
鱼粉工艺生产技术资料
鱼粉工艺生产技术资料鱼粉是一种制作动物饲料的重要原料,其主要原料是鱼类的副产品,如剥皮处理后的鱼皮、鱼鳞、鱼内脏等。
鱼粉工艺生产技术经过多年不断改进,现已能够高效地加工鱼类副产品,并获得高品质的鱼粉产品。
鱼粉的生产工艺一般分为以下几个主要步骤:原料准备、预处理、脱水、干燥、研磨、制粉等。
首先,原料准备是鱼粉生产过程中的重要环节。
对于鱼粉的制作,一般选择新鲜、无污染的鱼副产品作为原料,避免使用已经腐败的鱼类。
原料的选取对于鱼粉的质量有着直接的影响。
接下来,原料需要进行预处理。
这个步骤主要包括去除鱼类副产品中的杂质、鱼骨、过滤油脂等。
通过对原料的精细处理,可以提高鱼粉的品质。
然后,处理后的原料需要进行脱水。
脱水有助于降低鱼粉中的水分含量,保证后续的干燥过程能够更加高效。
常见的脱水方式包括离心脱水和过滤脱水。
干燥是鱼粉制作过程中的关键步骤之一。
一般采用喷雾干燥和气流干燥两种方法。
喷雾干燥是将脱水后的鱼粉喷雾入热空气中,将水分迅速蒸发,形成细小颗粒的干鱼粉。
气流干燥则是通过将脱水后的鱼粉置于热风中,通过循环干燥使其快速脱水。
干燥后的鱼粉需要进行研磨,将其精细化。
研磨可以提高鱼粉的可溶性和可吸收性,增加其对动物的营养价值。
最后,制粉是鱼粉生产的最后一步。
制粉包括将研磨后的鱼粉进行筛分和分级,以确保鱼粉的颗粒大小符合要求,并达到所需的产品标准。
需要指出的是,鱼粉的生产技术也可根据实际需求进行调整和优化。
例如,可以对鱼粉进行漂白、脱臭、杀菌等处理,以提高鱼粉的卫生质量和稳定性。
总的来说,鱼粉的生产技术经过多年的研发和实践,已经形成了一套相对成熟的工艺流程。
通过科学合理地控制每个环节的操作,可以获得高质量、高营养价值的鱼粉产品,满足不同动物的饲料需求。
鱼粉是一种制作动物饲料的重要原料,它富含优质的蛋白质、脂肪、维生素和矿物质等营养物质,是动物饲料中重要的蛋白质来源之一。
鱼粉工艺生产技术在提高鱼粉质量、降低生产成本、增加产能等方面不断改进和创新,为饲料行业提供了优质的原料。
鱼粉生产废水处理工艺设计书
鱼粉生产废水处理工艺设计书2013.8目录1、设计说明1.1概述1.2设计水质水量1.3处理工艺流程1.4平面和高程布置1.5主要构筑物及设备简介2、运行管理2.1调试运行2.2日常运行管理2.3水质管理与监测3、运行费用测算3.1 电费3.2 药剂材料费3.3 人工费4、工程投资5、工作范围6、其他说明1、设计说明1.1概述污水处理项目是根据鱼粉厂提供的污水和要求设计的,设计采用A-O生物的二级处理工艺和UF-GAC的深度处理系统,可有效地去除胶体、微粒、有机物和其他有毒害物质,使出水水质指标达到要求。
1.2设计水质水量和排出水质要求(1)设计处理污水水量设计处理能力为400M3/d,连续24h流量为17M3/h的规模考虑。
(2)设计处理污水水质从类似水质资料为设计提供依据PH值6-9 BODs≤1000mg/L CODcr≤2000mg/LSS≤1000mg/L 氨氮≤250mg/L(3)要求处理水水质PH值6-9 BODs≤10mg/L CODcr≤50mg/LSS≤10mg/L NH3-N≤5mg/L1.3处理工艺流程针对上述出水要求,经过研究分析,选用A/O生物活性污泥法作为二级处理工艺,在二级处理基础上,增加氯化除氨氮单元和吸附的深度处理工艺,使出水水质进一步提高,达到排放或回用标准。
鱼粉生产污水处理工艺流程图1.4平面布置和高程布置1.4.1平面布置鱼粉厂是一个老厂,由于受用地和地下水位的限制,只能按现有的空地考虑污水处理的多单元布置和合建一体化。
1.4.2高程布置多处理单元池体垂直高程为5.00m(地下1.00m,地面4.00m),多单元随水流动方向排水口的高程均低于进水端0.20m,污水每一次提升就能依靠重力通过净化单元池,中间不需加压提升,能自流排入排放水体。
高程布置示意图1.5主要构筑物及设备简介1.5.1预处理包括调节池及初沉池1.5.1.1调节池初步设计方案为地下埋式调节池,因场地和地下水位的限制,改在A/O 池内分隔图部分作为调节池,尺寸:4.8*5.1*5.0m,有效容积为117M3,在此的污水得到均质调节,时间约为6h,污水由污水泵提升送往初沉池,当生物处理过程不稳定或系统发生故障时,污水不能进入一段处理构筑物时,由调节池贮存。
鱼粉生产工艺流程和工艺说明
Fish Meal Production Process and Its DescriptionThe production of fish meal involves a series of meticulous steps to ensure the quality and nutritional value of the final product. This process begins with the careful selection of raw fish materials, proceeds through cleaning, drying, cooking, and grinding, and ends with packaging and quality control.1. Raw Material Selection: The first step involves selecting fish that are suitable for processing into fish meal. This usually involves fish that are not suitable for human consumption due to their size, species, or condition. The selected fish are then sorted and prepared for the next step.2. Cleaning: The fish are cleaned to remove any dirt, scales, and unwanted parts such as heads, tails, and bones. This ensures that only the purest fish flesh goes into the production process.3. Drying: The cleaned fish are then placed in drying chambers where they are exposed to controlled heat to remove moisture. This step is crucial as it prevents mold growth and extends the shelf life of the fish meal.4. Cooking: The dried fish are then cooked in large cooking vessels to sterilize them and ensure their safety for consumption. This cooking process also releases the oil and nutrients trapped within the fish flesh.5. Grinding: After cooking, the fish are ground into a fine powder using special grinding machines. This powder is what we commonly refer to as "fish meal".6. Packaging: The fish meal is then packaged in airtight containers to preserve its freshness and nutritional value. Packaging materials are chosen to ensure that the fish meal remains dry and free from contamination.7. Quality Control: Finally, the packaged fish meal undergoes rigorous quality control testing to ensure it meets all safety and nutritional standards. This includes testing for moisture content, nutritional composition, and microbial contamination.The entire process is designed to ensure that the final product is safe, nutritious, and suitable for use in a wide range of applications, including animal feed, fertilizer, and even as a protein source in some food products.鱼粉生产工艺流程及工艺说明鱼粉生产涉及一系列细致的步骤,以确保最终产品的质量和营养价值。
鱼粉加工蛋白废水回收方案.
鱼粉加工蛋白废水回收方案鱼汁蛋白分离回收系统――最经济可行的方案鱼粉加工概述国内目前的鱼粉加工工艺流程蒸煮设备压缩设备干燥机目前国内的鱼粉加工生产程序经过蒸煮,压榨后会产生大量的鱼蛋白废水,这些鱼废水又称鱼汁(STICKWATER)。
通常情况下,鲜鱼总量的60%变成鱼汁,鱼汁包含多达左右20%的固形物(可溶性蛋白质、胶体,不溶性的悬浮物等),其价值十分宝贵,因为含有很多的营养物质(尤其是含有未知的特殊生长因子UFG),在发达的日本、丹麦等国家都将上述鱼汁浓缩成了高价值的“鱼溶浆”,作为高档的饲料添加剂以及人类的食品添加剂。
一般情况下,鱼汁水含有8~12%的固体物质,其中包括蛋白质(5.6%),脂肪(0.6%),灰份(1.8%),水份(92%)。
鱼粉加工过程中,如果不进行鱼汁处理直接排放,每吨鲜鱼将损失48公斤的无水干鱼粉,约合300元(6元/kg)。
按一个每天排放废水约100 吨的鱼粉加工厂为例,它每天就要损失大约41040元。
废水回收工艺目前国内部分企业,采用真空蒸发浓缩的方法,对鱼汁水中固体的回收起到了一定的效果,但是,其方法也有一定的弊端。
在产生极其可观的经济价值的背后,也隐藏了岌岌可危的因素。
1.使用真空浓缩的方法,蒸发掉80%的水分要消耗大量的能源。
就目前世界发展的趋势来看,世界能源消耗极大,能源短缺问题已刻不容缓。
在我国无论煤、油都在迅速涨价,高能耗生产工艺不适合鱼粉加工产业的良性发展。
低能源低消耗才是首要的选择。
2.回收过后排放的废水会造成环境污染,处理起来耗费太大。
真空浓缩工艺排放的废水COD值极高,如果未经处理就排放,那么对周围环境的影响是可想而知的。
3.真空浓缩后的鱼溶浆盐分含量较高,导致鱼粉含盐量增高,影响鱼粉品质。
在鱼粉加工过程中因为海水及冰块较多,如果采用真空蒸馏浓缩,其盐分未被清除,回收的鱼粉或鱼溶浆含盐量高,会影响其产品质量。
鱼汁专用蛋白分离回收系统工艺流程该工艺采用絮凝-沉降后离心分离两步,该蛋白分离剂为百信生物科技有限公司经过数年研究开发的“快可凝”鱼汁蛋白专用分离剂,专门于从鱼粉加工的蛋白废水中提取可溶性的蛋白(经武汉市科委组织专家评审为国际先进水平)。
废水处理工程工艺流程及工艺设计方案
废水处理工程工艺流程及工艺设计方案英文版Wastewater Treatment Engineering Process and Design ProposalIntroductionWith the rapid industrialization and urbanization, the generation of wastewater has become a significant environmental challenge. Efficient wastewater treatment is crucial to protect water resources and ensure sustainable development. This article presents a detailed process flow and design proposal for wastewater treatment engineering.Process FlowPreliminary Treatment: This stage involves the removal of large solids and debris from the incoming wastewater. Screens and grit chambers are used to intercept solids and grit, respectively.Primary Treatment: The primary treatment aims to remove settled solids from the wastewater. Sedimentation tanks are used to separate the solids, which are then removed.Secondary Treatment: This stage involves biological processes to remove dissolved and suspended organic matter. Activated sludge systems or biological filters are commonly used for this purpose.Tertiary Treatment: Tertiary treatment further purifies the water, removing nutrients, phosphates, and other dissolved impurities. Processes like advanced oxidation, activated carbon adsorption, and membrane filtration are commonly employed.Disinfection: To ensure the treated water is safe for discharge or reuse, disinfection is carried out using chlorine, ozone, or ultraviolet radiation.Sludge Handling: The sludge generated during the treatment process is handled and disposed of properly, either through incineration, composting, or landfilling.Process Design ProposalSelection of Treatment Technology: Based on the type and quality of wastewater, suitable treatment technologies should be selected. For example, activated sludge systems are suitable for domestic and industrial wastewater, while membrane filtration may be preferred for high-quality effluent requirements.Energy Efficiency: The design should aim to minimize energy consumption. This can be achieved by using energy-efficient pumps, motors, and treatment processes.Automation and Control: Automation and control systems should be integrated to ensure efficient operation and monitoring of the treatment plant. This includes real-time monitoring of water quality parameters and automatic adjustment of treatment processes.Sludge Management: A comprehensive sludge management plan should be developed, including sludge reduction techniques, safe disposal methods, and recycling options.Environmental Compliance: The design should comply with all relevant environmental regulations and standards, ensuring the treated water meets discharge or reuse requirements.ConclusionEfficient wastewater treatment is crucial for environmental protection and sustainable development. By following a well-designed process flow and implementing appropriate treatment technologies, we can ensure the effective treatment of wastewater, protecting our water resources and promoting a sustainable future.中文版废水处理工程工艺流程及工艺设计方案引言随着工业化和城市化的快速发展,废水的产生已成为一个严峻的环境问题。
某淀粉厂污水处理工艺课程设计说明书
某淀粉厂污水处理工艺课程设计说明书----------大学本科生毕业设计说明书题目:某淀粉厂废水处理工艺设计学生姓名: 学号: 专业: 班级: 指导教师:摘要在我国主要的工业污水排放中,高浓度有机废水占据了很大比例。
而在排放高浓度有机废水中的行业中,淀粉工业产生的废水是其中的大户;淀粉工业废水具有有机物含量高,可生化性好的特点,其COD含量一般在在2000~20000mg/l 之间。
本设计所处理的某淀粉厂废水水质为:COD 10000mg/l, BOD 4800mg/l, SS 2500mg/l;出水要求达到《淀粉工业水污染物排放标准》(GB 25461-2010),即 COD 100mg/l, BOD 20mg/l, SS 30mg/l;达到去除率 COD 99%,BOD 99.58%,SS 98.8%。
本文对该淀粉厂产生的高浓度有机废水的处理工艺进行了详细分析与对比。
在废水从工厂排出后,经格栅过滤,泵房提升后,进入调节沉淀池调节水质水量,再由厌氧工艺UASB处理,通过辐流式沉淀池和好氧工艺SBR,最后排出;如此经厌好氧两级处理,达到国家规定排放标准。
本设计厌氧段选取了UASB工艺,好样段小选取SBR工艺,这俩种工艺具有规模小,处理效率高,非常适合工厂废水的处理等优点,UASB工艺在除去废水中污染物的同时,厌氧菌分解有机物的同时产生沼气,可以解决工厂的一部分能源需求,环保经济性俱佳。
本设计选用工艺具有处理效率高、占地少、经济实用、技术成熟可靠的优点:其运行自动化程度高,节省人力,处理能力稳定,适合于流量较小的工业废水处理。
其经济社会效益显著。
关键词:淀粉工业;废水;UASB ;SBR ;COD ;BODAbstractThis design is about the starch industry wastewater treatment; in China's major industrial discharges, the high concentration organic wastewater accounted for a large proportion. In the discharge of high concentration organic wastewater industry, starch industry wastewater generated is one of the big; starch industry wastewater with high organic content, and good biodegradability, the COD content is generally at 2000 ~ 20000mg / l betweenThe design process of a starch factory wastewater its main components: COD 1000mg / l, BOD 4800mg / l, SS 2500mg / l; effluent can meet the national standard GB 25461-2010, namely COD 100mg / l, BOD 20mg / l, SS30mg / l; removal of COD 99%, BOD 99.58%, SS 98.8%.This paper, the starch factory produces a high concentration organic wastewater treatment process is analyzed in detail and contrast. In the wastewater discharged from the factory, after grid filter, pump increased, the sedimentation tank into the regulator regulate water quality and quantity, and then by the anaerobic process UASB processed through radial flow sedimentation tanks and aerobic process SBR, final discharge; so by tired of aerobic two treatment meet the national emission standards. The selected design anaerobic UASB process, a good kind of small segments selected SBR process, maybe kind of process has thesmall-scale, high treatment efficiency, ideal for wastewater treatment plants, etc., UASB process in removing pollutants in wastewater at the same time, anaerobic decomposition of organic matter while producing biogas plant can be resolved as part of energy demand, environmental economics and taste.The design uses technology capable of handling high efficiency, small footprint, economical and practical, mature and reliable technology advantages: it runs a high degree of automation, saving manpower, processing power and stability, suitable for smaller flow of industrial wastewater treatment. Its remarkable economic and social benefits Keywords: Starch Industry ;Wastewater ;UASB ;SBR ;BOD ;COD目录摘要IAbstract II目录III第一章绪论 11.1设计背景 11.2设计条件 21.3淀粉厂废水处理可行性分析 21.3.1设计水量的确定 31.3.2污水水质及处理程度31.3.3污水处理工艺方案对比 31.3.4污水处理工艺选择 51.3.5 项目污水处理工艺流程与达到目标 6 第二章格栅的设计说明与计算82.1 格栅的设计说明82.2设计计算8第三章泵房设计说明与计算103.1 设计说明103.2 集水池计算103.3 污水泵计算10第四章调节池沉淀设计说明与计算13 4.1调节沉淀池设计说明134.2 设计计算13第五章 UASB设计说明与计算155.1 UASB设计说明155.2 UASB反应器工艺构造设计计算16 5.2.1 反应器容积计算165.2.2配水系统设计165.2.3三相分离器工艺构造设计175.2.4 出水渠设计计算215.2.5 UASB排水管设计计算235.2.6 排泥管的设计计算 235.2.7 沼气管路系统设计计算245.2.8 UASB的其他设计26第六章辐流式二沉池的设计说明与计算276.1沉淀池设计说明276.2设计参数286.3.1沉淀池主要尺寸 286.3.2进水系统计算29第七章 SBR反应池的设计说明与计算297.1 SBR反应池设计说明297.1.1序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor)设计介绍29 7.1.2 SBR设计参数307.2 SBR反应器设计计算317.2.1 SBR反应器尺寸计算317.2.2 SBR运行水位327.3 排水口高度和排水管管径327.3.1排水口高度327.3.2 排水管管径 327.4 排泥量及排泥系统337.4.1 SBR产泥量337.4.2 排泥系统337.5 需氧量及曝气系统设计计算337.5.1需氧量计算337.5.2供氧量计算347.5.3 空气管计算 35第八章鼓风机房设计368.1 供风量368.2 供风风压378.3 鼓风机的选择 378.4 鼓风机房布置 37第九章污泥处理系统的设计说明计算38 9.1污泥处理系统说明 389.2 污泥处理方式 399.3 集泥池容积计算399.4 集泥池排泥泵 39第十章污泥浓缩池设计计算4010.1 设计说明4010.2 容积计算4010.3 工艺构造尺寸4110.4 排水和排泥41第十一章污泥脱水系统设计4211.1 贮泥池设计4211.2 污泥脱水机房设计42第十二章平面与高层设计说明与计算44 12 .1构筑物和建筑物主要设计参数44 12.2 污水处理站平面布置 4512.2.1 布置原则4512.2.2 管线设计4612.2.3 平面布置特点4612.3 污水处理站高程布置 4712.3.1布置原则: 4712.3.2 污水高程水力计算说明4712.3.3 各部分水力损失计算4812.3.4 污水处理高程布置 4912.4污泥处理水头损失计算及高程布置51 12.4.1设计参数5212.4.2污泥处理构筑物的高程计算与布置54第十三章废水处理厂建设概预算及运行成本55 13.1 废水厂建设预算5513.2 人员及运行费用5613.2.1 人员编制: 5613.2.2 运行费用57参考文献57附录A 英文文献59英文文献一59英文文献二64英文文献三73附录B 翻译82英文文献一翻译82附录C 平面布置图89附录D 高程布置图90附录E 泵房平面图91附录F UASB平面图92附录G SBR平面图93附录H 辐流式沉淀池平面图94附录I 污泥浓缩池平面图95致谢96第一章绪论1.1设计背景随着经济的发展和人民生活水平的提高,人们对水资源的需求量越来越大。
废水处理工艺方案设计
废水处理工艺方案设计一、工程总体布置1、工程方案与工程内容本废水深度处理工程采用水解酸化——好氧生物处理为主的工艺流程;中水回用工程采用生物膜——气浮——氧化——过滤的工艺流程。
其相应的工程方案注重其工艺技术的先进性、运行操作的可靠性和运行的经济性。
本综合废水处理工程内容包括:预处理系统、好氧处理系统、污泥处理系统等几大部分。
2、工程平面布局本工程的布设原则是:●在布设时即考虑工艺流程上的合理连接,同时也要考虑废水处理工程与其他部门交通上的方便。
●对噪声较大和易产生气味的设施布设在离人群活动较远,而离用户较近的地方。
●考虑到工厂的远期发展,留出一定的预留地。
本工程的平面布置见图5-1。
3、工程高程布置⑴水位高程设计从本建设场地的地形地势情况可知,其地形较为规整,地面较为平坦,而汤旺河在丰水季节水位较高,因此,对氧化塘的水位应控制在可以顺利外排标高,以实现处理水的常年自流外排。
根据工艺流程顺序,本工程采用一次提升,主要靠重力流进行工艺连接的过水方式。
本废水处理工程的进水水位标高为91.00m,外排水出口水位标高为92.80m。
⑵地面高程设计根据废水处理工程建设场地现有的地面高程情况,为了合理地布设处理设施、减少土方量和便于运行管理,本废水处理工程采用统一的地面高程,设计地面绝对标高为94.00m。
4、工程区域道路布置本废水处理与中水回用工程建设区域内形成较完善的道路网络体系,连接着该区域内的多个处理单元和附属设施,此外,本工程区域外的道路已经形成,交通方便。
二、废水处理工程方案1、设计总原则●不仅要注重采用先进的工艺技术,而且要充分结合实际情况,因地制宜地选择可行的工艺设计方案。
使先进工艺具有可操作性和可实现性,进而发挥出最佳的技术性能。
●采用高效的废水净化设备和设施,提高单元处理设备与设施的运行效果和效率,并注重操作的简便化和设备与设施的一体化程度。
●便于进行处理设备的运行、维修和监控,操作管理方便,保证其常年安全运行,提高自动控制水平。
粉条污水处理工程方案
粉条污水处理工程方案一、前言粉条生产过程中产生的工业污水,如果直接排放到环境中,会对周围的土壤和水源造成污染,对大气环境也会造成一定危害,因此对于粉条生产企业来说,进行污水处理是非常重要的。
污水处理工程旨在将工业污水中的有害成分去除,并将经过处理的水体重新利用或排放到环境中,避免对环境造成污染。
二、粉条污水的特点粉条生产过程中产生的污水有其独特的特点:1. 高浓度有机物:粉条生产过程中使用大量的淀粉和面粉,使得污水中有机物负荷较高。
2. 高浓度悬浮物:在生产过程中,还会产生一定量的悬浮固体颗粒。
3. 酸碱度不稳定:粉条生产过程中伴随着酸碱液的使用,使得污水的PH值波动较大。
4. 氨氮、磷、硫化物等成分:污水中还含有一定量的氨氮、磷、硫化物等成分。
三、污水处理工艺流程针对粉条生产过程中产生的污水特点,制定了以下污水处理工艺流程:1.预处理粉条生产过程中,产生的废水中含有较多的残渣物,因此首先需要对废水进行预处理,包括过滤、沉淀等工艺步骤,以去除大部分的固体悬浮物,并进行初步调节PH值,并且对氨氮、磷、硫化物进行初步处理。
2.生化处理生化处理是针对废水中有机物进行降解处理的环节,采用生物接触氧化池工艺,将废水中的有机物转化为二氧化碳、水和生物体,从而降低废水中的有机物浓度,改善水质。
3.二次沉淀处理经过生化处理的废水中,仍然有一部分悬浮颗粒物未能去除,因此进行二次沉淀处理,采用沉淀池过滤的方式,去除水中的悬浮颗粒物。
4.深度处理在生化处理和二次沉淀处理之后,废水中可能还存在着一定量的氨氮、磷等成分,需进行深度处理,通过生物脱氮、脱磷等技术,将水中的氨氮、磷等成分去除。
5.消毒处理经过以上处理之后的废水,需要进行消毒处理,以杀灭其中的细菌和病毒,使排放水体符合环保排放标准。
四、工艺特点1.采用生物接触氧化池处理工艺,对废水中的有机物进行生化降解,稳定性好,适用于高浓度有机废水的处理。
2.采用二次沉淀处理工艺,有效去除水中的悬浮颗粒物。
舟山某水产公司鱼粉厂废气治理工程_secret
XX区XX水产有限公司鱼粉厂废气治理工程设计方案目录1总论 (3)1.1 项目由来 (3)1.2 设计依据 (3)1.3 设计原则 (3)1.4 设计范围 (4)2生产工艺及污染物发生状况 (4)2.1 生产工艺简介 (4)2.2 污染物源强及排放标准 (5)2.2.1 源强 (5)2.2.2 排放标准 (5)2.2.3 现有废气处理设施介绍 (6)2.2.4 废气治理指标 (6)3废气处理工艺选择 (7)3.1 工艺路线选择 (7)3.1.1 掩蔽法(中和法) (7)3.1.2 空气氧化(燃烧)法 (7)3.1.3 水吸收法 (8)3.1.4 化学氧化吸收法 (8)3.1.5 吸附法 (9)3.1.6 生物法......................................................................... 错误!未定义书签。
3.1.7 联合法 (9)3.2 工艺流程介绍 (10)3.3 工艺特点介绍 (10)4主要设备及构筑物 (11)5工程投资估算 (13)6技术经济指标 (14)6.1 电耗 (14)6.2 人员编制 (14)6.3 运行费用 (14)7工程进度 (15)8说明 (15)1总论项目由来XX区XX水产有限公司位于舟山市本岛东北角,主要生产鱼粉及水产品的冷冻加工等,下属鱼粉厂和冷冻加工厂各一座,其中鱼粉厂建筑面积约1300平方米,年生产鱼粉一千多吨,主要销往上海,温州,台州等地。
因在鱼粉生产过程中产生恶臭气体,其气味造成比较严重的空气污染,对操作工人的身体健康造成损害,并影响周围居民。
根据当地环保管理部门的要求及业主对环保的重视,决定对企业生产产生的恶臭废气进行治理。
受业主的委托,我院组织有关人员编制了本项目的废气治理设计,供业主和当地环保管理部门参考与决策。
设计依据(1)《中华人民共和国环境保护法》及其它相关环境保护法律、法规和规章;(2)《建设项目环境保护管理条例》,中华人民共和国国务院令第253号,1998年11月29日;(3)《关于环境保护若干问题的决定》,国务院国发(1996)31号文;(4)浙江省环保局《建设项目环境保护管理条例》实施意见;(5)GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》;(6)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93);(7)业主提供的有关资料和介绍;(8)有关设计规范与要求。
鱼粉厂废水处理方案
鱼粉厂废水处理设计方设计单位:山东贝特尔环保科技联络人:王锡金:13863675712021 -12-12第一章概述我公司根据国外某鱼粉加工厂提供的消费过程当中,废水中需提取的有关成分,和处理标准,为更好地进步该公司的废水中有益成分的提取,最大化的进步该公司的利润空间和经济效益,减少污染空间,保护环境,因此,根据对方提供的废水的有关情况,设计的废水处理量为2500 m3/d。
第二章方案设计根据、原那么及范围2.1 设计根据1、?中华人民共和国环境保护法?;2、?污水综合排放标准?〔GB8978-1996〕3、?电气设计标准?;4、?机械设备安装工程施工及验收标准?;5、?建筑给排水设计标准?;6、?工业企业厂界噪声标准?〔GB1234-90〕;7、?城市区域环境噪声标准?〔GB3096-93〕;8、?混凝土构造设计标准?〔GB50010-2002〕;9、用户提供的有关数据;10、?室外排水设计标准?〔GBJ14-87〕〔1997年版〕。
2.2 设计原那么1、严格执行环境保护的各项规定,确保经处理后污水中的有益成分的提取和排放要求;2、采用技术先进、运行稳定可靠、操作简单的工艺;3、工程投资省,运转费用低,占地面积小;4、不产生二次污染,所用设备耐腐蚀、强度高、维修方便;5、关键设备考虑备用和应急,关键部件采用进口产品和ISO9001认证产品;6、尽量采用新材料、新产品以延长设备的使用寿命;7、充分考虑周围的社会及环境效益。
2.3 设计范围本方案包括污水处理系统内的处理工艺及设备、管道、土建、电气仪表等。
设计范围从污水进口前1米至污水处理后排水出口1米,外管线不在设计范围内;动力线以污水处理系统以进口接线盒为界。
第三章原水水质、水量及排放标准3.1 原水水质原水水质情况〔根据贵方提供的数据〕如下表:3.2 原水水量根据贵方提供的资料每天(10小时)排放污水为2500m 3。
即:Q 设=2500m 3/d Q 设=250m 3/h3.3 排放标准本方案按强化一级处理,其排放标准执行?污水综合排放标准?〔GB8978-1996〕中预处理排放标准。
鱼粉厂废水处理方案
鱼粉厂废水处理方案随着经济和人口的不断增长,水资源的稀缺性日益凸显。
为了保护环境,加强水资源的利用和管理,鱼粉厂废水处理方案变得尤为重要。
本文提出了一套鱼粉厂废水处理方案,旨在净化废水、降低污染物排放,实现可持续发展。
一、污水收集和预处理首先,需要在鱼粉厂建设污水收集系统,确保所有的废水都能够被有效收集起来。
同时,在收集到的废水中进行初步的预处理,包括固体的去除、调节pH值和温度等。
这些预处理工作的目的是为了减少后续处理过程中的负荷财务压力,提高处理效果。
二、生物处理生物处理是一种有效的废水处理方法。
鱼粉厂废水中富含有机污染物,通过生物处理可以降解这些有机物质,达到净化水质的目的。
生物处理过程主要包括好氧处理和厌氧处理两个阶段。
1.好氧处理好氧处理是将废水中的有机物质通过微生物的代谢作用,氧化为二氧化碳和水。
可以采用曝气式活性污泥法或者曝气生物膜法进行好氧处理。
这两种方法都需要提供充足的氧气和养分供给,以维持微生物的生长和代谢活动。
此外,还要对悬浮物进行沉淀,以减少悬浮物对后续处理工艺的影响。
2.厌氧处理厌氧处理是将废水中的有机物质通过微生物在缺氧条件下进行降解。
这一阶段的处理可以采用厌氧池或者沼气发酵池。
厌氧处理能够有效降解废水中的有机物质,并产生沼气等可再生资源。
三、深度处理生物处理虽然可以消除大部分污染物,但仍然存在部分难降解物质和微量污染物。
因此,需要进行深度处理来进一步净化废水。
1.化学处理化学处理可以采用吸附、沉淀、氧化、还原等方法。
吸附剂可以选择活性炭、聚合物等材料,用于吸附废水中的有机物、重金属等。
沉淀剂可以采用铁盐、铝盐等,用于沉淀悬浮物和重金属离子。
氧化剂可以选择过氧化氢、臭氧等,用于氧化难降解有机物。
还原剂可以采用亚硫酸盐等,用于还原重金属离子。
2.膜分离膜分离是一种通过半透膜将溶质和溶剂分离的方法。
可以采用微滤、超滤、纳滤和反渗透等膜分离技术,对废水进行深度处理。
这些膜分离技术可以有效去除溶解性有机物、颗粒物、细菌和病毒等。
鱼粉行业生产工艺及污染物排放情况介绍
鱼粉行业生产工艺及污染物排放情况介绍
1.生产工艺介绍
鱼粉行业主要以杂鱼(小鱼、小虾等)为原料,经蒸煮、干燥、筛分等工序生产鱼粉、鱼油等,蒸煮烘干用蒸汽由自备锅炉或集中供热提供,具体典型工艺流程示意如下:
2.污染物排放情况
(1)废水:鱼粉加工企业产生的废水一般包括地面和设备清洗废水、回收包装桶清洗废水、鱼粉加工废水、除臭系统废水、软水制备系统废水、锅炉排污水、员工生活污水等。
(2)废气:鱼粉加工企业产生的废气一般包括原料鱼堆场和成品仓库恶臭废气、鱼粉加工过程产生的恶臭废气、鱼粉破碎筛分产生的粉尘、锅炉烟气、污水站恶臭废气。
(3)固体废物:鱼粉加工企业产生的固体废物一般包括废包装材料、鱼粉筛分废弃物、锅炉炉渣、副产品鱼油、污水处理污泥以及员工生活垃圾等。
(4)噪声:鱼粉加工企业产生的噪声一般包括锅炉房、鱼粉生产车间等生产设备、废气处理设施等风机及配电备用发电机房等产生的噪声。
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鱼粉生产废水处理工艺设计书2013.8目录1、设计说明1.1概述1.2设计水质水量1.3处理工艺流程1.4平面和高程布置1.5主要构筑物及设备简介2、运行管理2.1调试运行2.2日常运行管理2.3水质管理与监测3、运行费用测算3.1 电费3.2 药剂材料费3.3 人工费4、工程投资5、工作范围6、其他说明1、设计说明1.1概述污水处理项目是根据鱼粉厂提供的污水和要求设计的,设计采用A-O生物的二级处理工艺和UF-GAC的深度处理系统,可有效地去除胶体、微粒、有机物和其他有毒害物质,使出水水质指标达到要求。
1.2设计水质水量和排出水质要求(1)设计处理污水水量设计处理能力为400M3/d,连续24h流量为17M3/h的规模考虑。
(2)设计处理污水水质从类似水质资料为设计提供依据PH值6-9 BODs≤1000mg/L CODcr≤2000mg/LSS≤1000mg/L 氨氮≤250mg/L(3)要求处理水水质PH值6-9 BODs≤10mg/L CODcr≤50mg/LSS≤10mg/L NH3-N≤5mg/L1.3处理工艺流程针对上述出水要求,经过研究分析,选用A/O生物活性污泥法作为二级处理工艺,在二级处理基础上,增加氯化除氨氮单元和吸附的深度处理工艺,使出水水质进一步提高,达到排放或回用标准。
鱼粉生产污水处理工艺流程图1.4平面布置和高程布置1.4.1平面布置鱼粉厂是一个老厂,由于受用地和地下水位的限制,只能按现有的空地考虑污水处理的多单元布置和合建一体化。
1.4.2高程布置多处理单元池体垂直高程为5.00m(地下1.00m,地面4.00m),多单元随水流动方向排水口的高程均低于进水端0.20m,污水每一次提升就能依靠重力通过净化单元池,中间不需加压提升,能自流排入排放水体。
高程布置示意图1.5主要构筑物及设备简介1.5.1预处理包括调节池及初沉池1.5.1.1调节池初步设计方案为地下埋式调节池,因场地和地下水位的限制,改在A/O 池内分隔图部分作为调节池,尺寸:4.8*5.1*5.0m,有效容积为117M3,在此的污水得到均质调节,时间约为6h,污水由污水泵提升送往初沉池,当生物处理过程不稳定或系统发生故障时,污水不能进入一段处理构筑物时,由调节池贮存。
1.5.1.2初次沉淀池设计采用竖流式中心管矩形成电池,尺寸:5.5*5.5*5.0m,有效容积为75M3。
由调节池的污水泵提升进入初沉池中心管,按照设计负荷(17MN3/h)投入污水。
同步投加设定的混凝剂聚合氯化铝(PAC),聚丙烯酰胺(PAM)进行混凝沉淀,有效停留时间约2.0h。
1.5.2生化处理主要有厌氧池、好氧池、二沉池1.5.2.1 A/O池采用合建分隔式,在进水端划出厌氧池,尺寸7.5*5.5*5m,有效容积为185M3,底部一侧由过水道进入好氧池,好氧池尺寸8.1*10.10*5.0+4.8*5.1*5.0m,有效容积为478M3,拟定停留时间分别为8h和36h。
(1)好氧池中装有球冠形微孔空气曝气器314套,并根据好氧池容积安装弹性填料(串长为3.0M)1417串。
(2)为生化反应需要氧气,采用三叶罗茨鼓风机供气。
1.5.2.2二次沉淀池采用的池形与初沉池相同,尺寸5.5*5.5*5.0m有效容积为63M3,处理水停留时间约为3h进行泥水分离。
1.5.2.3 氯化反应池由二沉池溢流出水通过在管道中投加设定的氯试剂,在反应池中发生氯化反应去除氨氮和部分COD,上清液溢流口达到排放或进入深度处理得到回用水,沉渣提取弃去。
1.5.3污泥处理污泥池,设计尺寸5.5*5.5*5.0m,有效容积为130m3,由初沉池的絮凝污泥和二沉池排除的剩余污泥在此合并调理后,由污泥泵提升注入分离机脱水。
1.5.4深度处理系统采用分体式可移动的独立单元1.5.4.1增压泵:为系统处理单元水的加压驱动1.5.4.2精密过滤器:可滤除大于5µm的各种微粒物质,同于超滤装置的水预处理。
1.5.4.3超滤装置:以中空纤维组件为主体,各种功能阀、管件等组成,处理水进入超滤膜组件,能连续地除去水中绝大多数的残余胶体微粒,大分子物质和细菌、热源等物质,被膜阻挡的浓水回流至调节池并在再出理,透过膜的处理水进入后续处理系统。
1.5.4.4活性炭滤器:活性炭吸附水中残余的有机物、臭味、色度、余氯,改善出水水质。
1.5.4.5其他辅助设备材料,清洗水箱水泵、管道、流量计、阀等,PP材料微滤芯、PP材料超滤膜组件,用于污水处理粒状活性炭等。
2、运行管理2.1调试运行2.1.1运行前的准备工作收集有关资料(图纸、设计书、说明书、设备材料清单),要求涉及水处理的相关管理人员和操作人员学习有关知识,掌握本项目的处理工艺和各处理单元的功能。
2.1.1.1完成混凝沉淀试验母液配制工作按照该项工作指导书进行试验,由试验结果初步确定最佳混凝沉淀的混凝剂的种类和投加量,拟定采购;核准计量泵的冲程、频率的运行状态。
混凝剂的母液配制,按照配制方法完成一定量的使用率的母液配制工作。
2.1.1.2学会电控功能与控制程序了解和掌握电控柜操作面板上的相对应设备的各种控制开关(按钮),应按安全操作规程,按时做好运行记录。
2.1.1.3掌握鼓风机的试车和运行操作方法2.1.1.4微生物的培养与驯化(1)接种。
为了加快培菌过程,缩短启动时间,采用投加一些已驯化的活性污泥污水进行培养。
将准备好的接种污泥用提升泵送至厌氧池进水端与初沉池的溢流水(或其他污水)混合。
(2)利用连续投配污水至A/O池底1M左右高度(曝气器完全浸没),启动鼓风机送入空气,初期曝气量不要过大,控制风量约为设计曝气量的1/2(2.0M3/min),随后进满水风量达到设计值4.5M3/min,保持好氧池出口处水中诱解氧(DO)2mg/L左右。
(3)进满A-O池水,闷曝24h后,连续进水和2Qo(Qo为污水进水量)混合液回流至A池进水端,连续曝气,上清液溢流进入二沉池中心管后沉淀,泥水分离,上清液溢流进入后续处理单元,污泥送回A池进水端与原污水和回流污水混合流入A-O池。
(4)在连续进水和排水不排泥的运行,对整个处理系统进行联合调试,检查各个处理单元的水位高程和水的流动情况,考察设备的运行情况,验证运行参数,建立相关档案资料。
(5)在此调试和活性污泥培养与驯化期间,要随时测定诱解氧浓度,及时调节曝气量和曝气时间,使诱解氧(Do)浓度保持2.0mg/L左右,以及调节进水和污泥回流等事项,如此循序渐进的方法,使混合液的SV、KLSS分别达到15-20%,2500mg/L左右的稳定值,此过程可能需要数日才能完成污泥培养和驯化,达到稳定运行。
2.2日常运行管理在完成调试运行工作的基础上,综合考虑处理系统的一体化统一的运行管理。
首先要求管理人员必须熟悉本项目的处理工艺和设施、设备的运行要求与技术指标,操作人员应按要求巡视检查构筑物、设备、电器和仪表的运行情况,应按时做好统计记录,数据准确。
2.2.1要求进入调节池前的污水,应隔油和除去粗大颗粒(块)物及砂石等,防止该部分物质进入处理系统。
2.2.2观测调节池的水位容量,应满足连续(或间歇性)的水量要求。
2.2.3要求污水提升泵和加药泵按配水比例投入污水和药液,运行并观察沉淀状况和出水水质,并能作相应的调整,确保运行正常。
2.2.4按照污水的投入量,能够通过管道上的阀门和流量计,控制回流泵的混合液回流量为2Qo(Qo为污水投入量),以及控制污泥回流泵污泥回流量(50-100%Qo),使三同时进入厌氧池进水端,混合流入A-O池。
2.2.5对供气量(曝气量)的调节。
根据对A-O池出口处的诱解氧浓度测定,随时调节鼓风机的供气量和供气时间,使诱解氧浓度保持在2mg/L左右。
2.2.6根据较长时间运行的实际经验,作出定时间歇排出初沉池的絮凝污泥和二沉池的剩余污泥,送至污泥池汇集调整,按实际情况安排脱水分离。
2.2.7及时清除浮渣,长期停运时,应将积水和污泥放空清理,清理曝气装置和检修等工作。
2.3水质管理与监测遵照水质管理制度,对各处理单元的水质要求,按时要求,参照国家规定的测试方法进行检验,及时对设施运行进行调整,保证处理设施优化运行。
全额定进水(处理水)整个系统联合运行调试,测定溶解氧(DO)浓度、SV、MLSS等稳定值,完成一体化统一的调试运行。
1)水质监测情况处理工艺经一体化调试运行,取样监测结果见表1(未氯化处理),表2(增加氯化单位)。
表1废水水质处理工艺单元变化数据表2)验收监测表2 验收监测数据3 运行费用测算3.1 电费表3 电费费用总装机kW,其中运行容量kW,日耗电量为kW·h/d,电价按元/度计算,则电费为元/日。
3.2 药剂材料费一般水产加工厂的生产期为150-200天。
PAC每吨2000元,PAMˉ每吨14000元,PAM+每吨23000元。
PAC用量每吨废水需要0.4公斤,PAMˉ需要0.005公斤/每吨废水、PAM+0.15公斤/吨。
漂白粉精需要1公斤/每吨废水,每吨4000元。
则PAC:0.4×400×2×200=64000元PAM+:0.15×0.5×23×200=340元PAMˉ0.005×400×14×200=5600元漂白粉精:1×400×4×200=320000元合计:38.9940万元3.2 人工费兼职3人(其中主管1人)4工程投资4.1主要构筑物见表4表4主要构筑物注:一体化合建22.2*14.00*5.0(地下1.00m,地面4.00m)土建工程按当地估算方式每平方钢混造价为元,统计算土建工程造价合计为万元。
4.2主要设备见表5表5主要设备4.3主要材料和易损件见表5 表5主要材料和易损件4.4其他费用(1)设计费(2)工程安装费(3)调试培训费(4)税金4.5工程总价工程总投资为万元5 工作范围主要承担工艺设计、调试及人员培训,并承担深度处理系统的设备和安装。
6 其他说明(1)本工程在土建施工中我方承担土建施工的指导工作(2)负责调试和人员培训等工作。
(3)出具施工图和相关资料和设计。