HPPO装置废水处理工程设计方案
年产20万吨HPPO法制备环氧丙烷项目初步设计说明书
一、项目背景和意义HPPO法制备环氧丙烷是一种绿色、高效的制备环氧丙烷的方法,在丙烷和过氧化氢的催化反应中通过氢气氧化反应生成环氧丙烷。
该方法具有高转化率、高选择性、无废水废气排放等优点,被广泛应用于合成树脂、涂料、粘合剂等行业。
本项目的建设旨在满足市场对环氧丙烷的需求,并推动石化工业的绿色发展。
年产20万吨的规模可以满足当地及周边地区的市场需求,并带动相关产业链的发展。
项目的成功建设将有效促进环境保护和经济发展的良性互动。
二、项目建设内容和规模1.建设地点:项目将选址于具备丰富的丙烷和过氧化氢资源的化工园区。
2.建设规模:年产20万吨HPPO法制备环氧丙烷装置。
3.建设内容:-丙烷供应系统:包括储气罐、输送管道。
-过氧化氢供应系统:包括储罐、输送管道。
-催化剂供应系统:包括储罐、输送管道。
-反应系统:包括反应釜、加热装置、冷却装置等。
-分离系统:包括分离塔、蒸馏装置等。
-产品储存和包装系统:包括储罐、包装设备等。
-辅助设施:包括供水、供气、供电等设施。
三、项目实施及技术方案1.项目实施:-项目招标:根据项目需求,进行设备和材料的招投标工作。
-设备采购:购买符合要求的制备环氧丙烷的设备和催化剂。
-建设施工:按照设计方案进行项目场地的平整、设备安装等建设工作。
-调试运行:对已建设完毕的项目进行调试运行,验证其功能和性能。
-项目验收:对项目进行全面的验收,确保项目达到设计要求。
2.技术方案:-丙烷供应系统:选用优质丙烷供应商,采用密闭输送管道,并配备气体泄漏监测系统,保证供气的安全性和稳定性。
-过氧化氢供应系统:选用优质过氧化氢供应商,并配备泄漏报警装置,确保供氢的安全性和稳定性。
-催化剂供应系统:选用优质催化剂供应商,采用密闭输送管道,并配备泄漏监测系统,保证供催化剂的安全性和稳定性。
-反应系统:选用高效反应釜和先进的加热、冷却装置,优化反应条件,提高环氧丙烷的产率和纯度。
-分离系统:采用先进的分离技术,确保环氧丙烷的纯度和产品收率。
废水处理设施设计方案
废水处理设施设计方案1. 引言废水处理设施是指用于处理工业、农业或城市废水的设备和工艺系统。
在现代工业化和城市化进程中,废水处理设施的设计和建设变得越来越重要。
本文将介绍一个废水处理设施的设计方案,包括设施的整体结构、处理工艺、设备选型、安全措施等内容。
2. 设施概述废水处理设施的设计方案分为主要设备区域和辅助设备区域两部分。
主要设备区域包括进水预处理、废水处理系统、混凝剂投加系统、沉淀池和浓缩池等设备。
辅助设备区域包括空气供应系统、除臭系统、通风系统等设备。
3. 处理工艺废水处理设施设计方案采用物理化学处理工艺和生物处理工艺相结合的方式。
物理化学处理工艺包括混凝、沉淀、过滤等步骤,主要用于去除废水中的悬浮物、重金属离子和颜料等。
生物处理工艺采用好氧生物处理和厌氧生物处理两种方式,用于去除废水中的有机物和氨氮等。
在物理化学处理工艺中,首先将废水通过进水预处理系统过滤、调节pH值等步骤,然后将废水送入混凝剂投加系统,通过投加适量的混凝剂来促使废水中的悬浮物和颜料凝聚成较大的颗粒。
接下来,废水流入沉淀池,在重力的作用下,颗粒沉淀到底部形成污泥,清水从上面流出。
最后,清水进入浓缩池,通过蒸发浓缩,浓缩废水中的有机物和溶解性物质。
在生物处理工艺中,好氧生物处理采用曝气池和活性污泥工艺。
废水在曝气池中经由曝气装置注氧,为好氧微生物提供适宜的生长环境,好氧微生物利用废水中的有机物进行生长代谢,将有机物降解为较低的COD(化学需氧量)和BOD(生化需氧量)。
厌氧生物处理采用厌氧反应器,废水在厌氧反应器中通过微生物的厌氧代谢作用,将余下的COD降解为甲烷和二氧化碳等无害物质。
4. 设备选型废水处理设施的设备选型要根据处理工艺和处理量等因素进行选择。
主要设备包括进水预处理设备、混凝剂投加设备、沉淀池设备、浓缩池设备、曝气装置等。
在物理化学处理工艺中,混凝剂投加设备选用搅拌式投加装置,可以保证混凝剂均匀投加到废水中。
废水处理工程设计方案
废水处理工程设计方案废水处理工程设计方案一、项目概述本废水处理工程设计方案旨在解决某企业生产过程中产生的废水处理问题,以保证废水达到排放标准,减少对环境的污染。
二、工程设计方案1. 废水收集系统设计在生产过程中,废水通过管道集中收集到预处理池,确保废水能够顺利进入处理系统。
2. 预处理系统设计废水经过初级处理后,进入细网过滤设备进行粗筛处理,去除悬浮物和大颗粒物质。
随后,将废水进一步送入活性炭吸附池,去除有机物质和异味物质。
最后,通过调节器对废水进行中和调节,确保出水的pH值在适宜范围内。
3. 生物处理系统设计将经过预处理的废水进一步送入生物处理系统,通过生物膜反应器进行处理。
生物膜反应器采用好氧和厌氧两个区域,分别进行有机物的生物降解和微生物的处理。
通过生物反应器可以有效地去除废水中的有机物和氮磷等营养物质。
4. 深度处理系统设计经过生物处理的废水,进一步送入深度处理系统。
深度处理系统采用化学法进行处理,使用混凝剂和絮凝剂来去除废水中的胶体悬浮物和溶解性物质。
随后,通过过滤设备进一步去除残留的悬浮物和固体颗粒物质。
最后,采用消毒方法对废水进行消毒处理,确保出水符合排放标准。
5. 污泥处理系统设计废水处理过程中产生的污泥通过污泥浓缩设备进行浓缩,减少污泥的体积。
浓缩后的污泥通过污泥脱水机进行脱水处理,达到固液分离的效果。
脱水后的污泥可以进行资源化利用或者安全无害处理。
6. 控制系统设计废水处理工程的控制系统采用自动化控制,通过传感器对废水的水质、流量进行监测,控制各处理单元的运行状态。
同时,设置报警装置和远程监控系统,方便及时发现和处理异常情况。
三、工程投资和效益本废水处理工程设计方案的投资估算为XX万元,预计年运营成本为XX万元。
通过该废水处理工程的建设和运营,可以减少对环境的污染,达到废水排放标准要求,提升企业形象,同时为企业带来经济效益和可持续发展。
四、安全与环保措施在废水处理过程中,将采取必要的安全措施,包括:设立警示标志和防护设施,确保工作人员的人身安全;设立紧急处理设备和应急预案,应对突发事件。
废水处理工程设计方案
废水处理工程设计方案
本文档旨在提供一种可行的废水处理工程设计方案,以有效处
理废水并达到相应的排放标准。
方案概述
本方案采用生物处理工艺和化学处理工艺相结合的方式,将酸
碱度调整至合适范围,并分别进行预处理、生物降解和化学处理,
最终达到排放标准。
处理过程如下:
1. 废水初步处理:去除大颗粒悬浮物、沉淀物等,调整酸碱度,以保证后续处理工艺的顺利进行。
2. 生物降解:将调整后的废水流入生化池,对有机物进行微生
物降解,达到去除COD、BOD等污染物的效果。
3. 化学处理:将生物降解后的水流入沉淀池,加入氯化铁和聚
合氯化铵等化学试剂,使残余污染物凝结沉淀,最终通过过滤、消
毒等处理达到排放标准。
设计参数
1. 废水水量:每天处理水量为500m³。
2. 处理工艺:生物降解+化学处理。
3. 处理周期:处理周期为24小时。
4. 设计指标:废水处理后COD、BOD达到一级排放标准。
设计方案
1. 废水初步处理:采用原水泵提升、格栅去除泥沙、SBR反应器调整PH值,中间槽收集再通过提升泵流入下一级处理工艺。
2. 生物降解:采用SBR法反应器进行有机物生物降解处理,膜生物反应器后与化学池结合进行污水处理。
3. 化学处理:生物处理后的水通过聚合氯化铵及氯化铁进行化学沉淀,通过生产水泵将处理水体提升送入过滤池,在过滤池中再次混合枯燥砂,处理精度逐级升高。
结论
本设计方案结合了生物处理和化学处理工艺,经过多次实验优化,确保了处理过程的可行性和有效性。
经测算,该设计方案运行成本较低,且最终达到了排放标准,具有一定的推广价值和应用前景。
污水处理设施设计方案
****污水处理设施设计方案一、概况****本着合理运用水资源、创立环境友好型单位旳宗旨, 针对馆内生活污水新建一套污水处理设施。
规定出水抵达《城镇污水处理厂污染物排放原则》(GB18918-2023)一级B标;运行稳定;投资省、占地小、运行费用低;自动化程度高、管理以便;实行简朴、外形美观等。
根据以上规定, 将多种处理技术集成, 拟采用一体化污水处理设施。
二、编制根据本方案旳编制根据重要有:☆《城镇污水处理厂污染物排放原则》(GB18918-2023);☆《环境工程设计手册》;☆《水处理工程师手册》;☆水处理行业有关技术理论;☆我司旳技术积累及类似工程经验。
三、设计处理能力及排放原则1.处理能力根据业主提供旳有关资料, 确定本方案处理污水量为:50m3/d。
2.污水进水水质表1 进水水质指标3.排放原则污水处理系统规定出水抵达《城镇污水处理厂污染物排放原则》(GB18918-2023)一级B标。
详细重要指标见下表。
表2 《城镇污水处理厂污染物排放原则》)一级B原则四、污水处理工艺流程1.工艺流程如如下工艺流程阐明:污水排至本污水处理站, 通过格栅后进入调整池均衡水质水量。
再经提高泵进入生化反应器, 生化反应器采用“A2/O”工艺, 厌氧池重要功能为释放磷, 使污水中P旳浓度升高, 溶解性有机物被微生物细胞吸取而使污水中COD浓度下降;此外, NH3-N因细胞旳合成而被清除一部分, 使污水中NH3-N浓度下降, 但NO3-N含量没有变化, 出水进入缺氧池, 反硝化菌运用污水中旳有机物作碳源, 将回流混合液中带入旳大量NO3-N和NO2-N还原为N2释放至空气, 因此BOD5浓度下降, NO3-N浓度大幅度下降, 而磷旳变化很小, 处理后旳水自流至好氧池, 有机物被微生物生化降解, 而继续下降;有机氮被氨化继而被硝化, 使NH3-N浓度明显下降, 但伴随硝化过程使NO3-N旳浓度增长, P伴随聚磷菌旳过量摄取, 也以较快旳速度下降。
废水处理工程工艺流程及工艺设计方案
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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。
废水处理工程设计步骤与方法
第一节废水处理工程设计步骤与方法概括地讲,废水处理工程设计步骤可以分为如下三步:①设计前期工作。
②初步设计(扩大初步设计)。
③施工图设计。
现将这三个步骤的主要内容介绍如下。
一、设计前期工作(一)调查研究调查研究包括厂内调查和厂外调查。
1.厂内调查(1)工厂概况工厂概况包括工厂生产规模、产品品种、规格、各类产品的产量、主要生产工艺、用水情况、全厂职工人数、生活污水是否流入废水处理站等。
在估计产量时,要估计今后5年内发展的可能性,有无转产或改变品种等情况,对现有废水处理或回收设备能力和状况应有确切的资料。
(2)工厂平面布置情况全厂总平面图或地形图,比例1∶500,附风玫瑰图。
(3)工厂管道布置情况全厂地下管道或明沟平面布置图,并提供管径、坡度、标高等。
若原始资料不足,可进行实测,然后确定进入废水处理站管道或明沟的最低极限标高。
(4)地质资料废水站附近建筑物情况和地质情况,主导风向,建站后对周围居民的影响,评价地质承载能力的地质资料,必要时在初步设计批准后进行地质钻探。
在工程施工过程中,应考虑施工单位起重、运输、材料堆放的可能。
建站后污泥应有运输车道及消防车道。
在施工前征得城建、消防部门同意。
(5)环境状况废水处理站附近城市下水道及河流状况(流量、断面、河床渗透能力),以及下游居民用水点的关系等,可分别到城建、环保、卫生防疫、水利、航道等部门走访了解。
废水处理站应尽量设置在工业企业及居民区水体的下游及该地区主导风向的下风向,并远离居民点。
2.厂外调查厂外调查情况复杂,调查对象应以同行业同类型或相似类型为主,有针对性地了解同类型厂的生产工艺、单位产品耗水量、废水流量及治理工艺、效益、管理的难易、投资大小、处理成本……。
进行综合评价后,进行小试、中试,确立最佳处理工艺路线。
避免对本厂水质、水量心中无数,草草选择某个方案,甚至盲目地照搬、照套,以致工程建成后,发挥不了应有效益,这种情况,在我国屡有发生,应予注意。
废水处理改造工程设计方案
废水处理改造工程设计方案一、项目背景随着我国工业化和城市化进程的加快,废水排放问题日益严重,废水处理设施的建设和改造成为当务之急。
某企业原有废水处理设施已无法满足当前环保要求,需要进行改造升级。
本项目旨在提高废水处理效率,减少污染物排放,保护环境。
二、设计目标1. 满足《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)三级排放标准;2. 实现对废水中COD、BOD5、NH3-N、SS等污染物的有效去除;3. 提高废水处理设施的运行效率,降低运行成本;4. 改造工程具有可靠性和稳定性,便于维护和管理。
三、设计范围本工程设计范围包括:废水处理改造工程的整体方案设计、工艺流程设计、设备选型及配置、土建工程、电气自动化控制系统等。
四、废水来源及水质特点废水来源主要为生产过程中产生的工艺废水和设备清洗废水。
废水水质特点为:COD、BOD5、NH3-N、SS等污染物浓度较高,具有一定的酸碱性。
五、工艺流程根据废水水质特点和设计目标,采用以下工艺流程:1. 预处理:包括格栅过滤、调节池、预曝气等,去除废水中的悬浮物和调节水质水量;2. 生化处理:采用A2/O工艺,实现对COD、BOD5、NH3-N等污染物的生物降解;3. 固液分离:采用沉淀池、污泥浓缩池等设施,实现固液分离,降低SS浓度;4. 深度处理:采用活性炭吸附、反渗透等方法,进一步去除废水中的有机物和悬浮物;5. 污泥处理:采用污泥浓缩、脱水、干化等方法,实现污泥的减量化、无害化处理。
六、设备选型及配置根据工艺流程,选择合适的设备类型和规格,包括:格栅、调节池、曝气设备、生物反应器、沉淀池、污泥浓缩设备、活性炭吸附设备、反渗透设备、污泥脱水设备等。
七、土建工程根据设备配置和工艺需求,进行土建工程设计,包括:构筑物尺寸、基础工程、排水管道、电气线路等。
八、电气自动化控制系统设计废水处理设施的电气自动化控制系统,实现对整个工艺流程的监控、控制和故障诊断,提高运行效率和安全性。
环保工程废水处理设施建设专项施工设计方案
环保工程废水处理设施建设专项施工设计方案一、背景环境保护意识的增强和法律法规的要求使得废水处理设施建设变得尤为重要。
本方案旨在设计一套专门用于废水处理的工程设施,以实现环境保护和水资源的可持续利用。
二、目标本项目的主要目标是建设一套高效可靠的废水处理设施,能够有效处理废水中的有害物质,提高水的质量,减轻对环境的影响。
三、方案内容1. 设计建设一套完整的废水处理系统,包括废水收集、预处理、主处理、深度处理等环节。
2. 选用先进的处理技术和设备,确保处理效果和设备的稳定性和可靠性。
3. 根据实际情况,确定处理系统的处理能力和工艺参数,并进行必要的设计调整。
4. 设计合理的自动化控制系统,实现设备的智能化运行。
5. 考虑节能减排的要求,设计和选用低能耗的设备和工艺,并优化能源利用效率。
6. 与相关部门进行合作,确保施工过程符合法律法规的要求,并申请必要的许可证。
四、项目进度1. 方案设计阶段:预计花费2个月的时间,包括需求分析、工艺设计、设备选型等。
2. 设备采购和施工准备阶段:预计花费1个月的时间,包括设备采购、材料准备等。
3. 施工建设阶段:预计花费6个月的时间,包括设备安装、试运行等。
4. 竣工验收阶段:预计花费1个月的时间,包括环境检测、设备调试等。
五、预期效果1. 处理系统的运行效果符合国家相关标准,并达到或超过设计要求。
2. 废水的处理效率和水质指标显著改善,满足环保要求。
3. 设备运行稳定可靠,维护保养成本低。
4. 能源利用效率提高,达到节能减排的目标。
六、总结通过本专项施工设计方案,我们将建设一套高效可靠的废水处理设施,提高水质并减轻对环境的影响。
我们将按照设计和施工计划有序推进,并确保质量符合标准要求。
同时,我们也将积极与相关部门合作,确保整个过程符合法律法规的要求。
以上是环保工程废水处理设施建设专项施工设计方案的简要内容,请参考。
废水工程设计方案
废水工程设计方案一、项目背景随着工业化进程的加快和人口的增长,废水排放量不断增加,给环境和人类健康带来了严重的影响。
因此,废水处理工程变得越来越重要。
废水处理工程是通过一系列的物理、化学和生物方法将废水中的有害物质去除,使其达到国家和地方的排放标准,从而减少对环境的污染。
二、项目概述本项目旨在设计一套完善的废水处理工程方案,以满足工业企业和城市居民区的废水处理需求。
该废水处理工程将包括预处理、初级处理、中级处理和深度处理四个阶段,通过物理、化学和生物方法将废水中的有害物质去除,最终实现废水的回用或符合排放标准的排放。
三、工程设计方案1.前期调研和规划在设计废水处理工程之前,需要进行充分的前期调研和规划工作。
首先要了解废水的来源和性质,包括工业企业的废水成分、排放量和排放方式,以及城市居民区的废水来源、组成和排放情况。
其次要对地方政府相关规划和政策进行了解,以确保废水处理工程的设计符合当地的要求和标准。
2.预处理阶段- 筛分和去除大颗粒物- 沉淀去除悬浮物- 调节废水的酸碱度和浓度在预处理阶段,废水将经过简单的物理处理,去除大颗粒物和悬浮物,并调节废水的酸碱度和浓度,为后续的处理提供准备。
3.初级处理阶段- 化学沉淀去除重金属离子- 活性炭吸附去除有机物- 曝气池氧化降解有机物初级处理阶段将通过化学和生物方法去除废水中的重金属离子和有机物,使废水的污染物含量得到较大程度的降低。
4.中级处理阶段- 生物滤池去除氨氮和有机物- 植物滤池去除微生物中级处理阶段将采用生物方法对废水进行进一步处理,通过生物滤池和植物滤池去除废水中的氨氮、有机物和微生物,从而进一步净化废水。
5.深度处理阶段- 膜分离技术去除微小颗粒- 紫外线消毒杀灭细菌在深度处理阶段,将采用膜分离技术去除废水中的微小颗粒,同时通过紫外线消毒杀灭废水中的细菌,保证废水的彻底净化。
6.环保设施和控制系统- 选用耐腐蚀和高效的设备材料- 建立自动监控系统和报警系统在整个废水处理工程中,需要选用耐腐蚀和高效的设备材料,以保证设施的长期稳定运行。
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。
HPPO装置废水处理工程设计方案
HPPO生产装置废水处理工程 设计方案二〇一九年九月水污染防治措施评述1 设计规模本项目废水接入厂区废水处理站处理达到接管标准后接入xxx 地区污水处理厂。
根据拟建项目废水情况产生表可知,本项目废水产生量为471301 m3/a,其中工艺废水422821 m3/a,其他低浓度废水(包括生活污水、初期雨水、地面冲洗水、实验室废水、脱盐水系统排水、余热锅炉排水等)48480m3/a。
年运行天数按333 d,则废水产生量为1415.32 m3/d,其中工艺废水1269.73 m3/d,其他低浓度废水145.58 m3/d。
由于该项目废水产生及排放量具有一定的不稳定性,根据环评要求,在设计水量上应考虑留有余量,使废水处理站在处理高峰流量时,出水各项指标均能达到接管标准。
因此,确定废水处理站设计规模为2000 m3/d。
2 处理要求废水处理站设计出水水质执行xxx污水处理厂污水接管标准,主要出水水质指标如下表所示:单位:mg/L pH无量纲3 废水水质分析该项目工艺废水中特征污染物主要为甲醇、丙二醇甲醚等低分子醇醚类物质,导致废水COD浓度较高,但可生化性较好。
4 废水处理工艺选择本项目废水实行“分质收集、分质处理”。
4.1 工艺废水W1/W2/W3工艺废水主要含甲醇、丙二醇甲醚等低分子醇醚,COD浓度较高,但可生化性较好,因此,针对工艺废水水质特点,选择厌氧处理技术。
不仅能有效去除特征污染物,降低废水COD浓度,还可减轻后续综合废水处理系统的负荷,增强系统运行稳定性。
4.2 综合废水综合废水即经过厌氧预处理的工艺废水与其他低浓度废水的混合废水,该废水仍然是COD较高,但缺乏氮、磷等营养元素。
针对综合废水水质特点,选择好氧处理技术。
5 处理工艺流程根据上述废水水质特点分析及处理思路论述,为确保出水达到xxxx污水处理厂的接管标准,该项目废水处理工艺流程如下图所示。
图1 本项目废水处理工艺流程工艺流程说明:(1)环氧丙烷的工艺废水经收集池调节水质水量,再由泵提升至UASB,在厌氧菌的作用下,废水中大部分COD被降解去除,同时需要投加适量的氮、磷及其他微量元素;(2)其他低浓度废水与经厌氧处理后的工艺废水在综合调节池中混合均质均量,并由泵提升至好氧池;(3)在好氧菌的作用下,综合废水中大部分COD被降解去除,由于废水缺乏氮、磷,因此仍需投加适量氮、磷营养元素;(4)好氧生化出水经二沉池泥水分离后排入排放水池,经泵提升至xxxx污水处理厂进一步处理;(5)二沉池污泥回流至好氧池,剩余污泥排至污泥池,再泵至污泥脱水间压滤脱水后干泥外运。
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HPPO生产装置废水处理工程 设计方案
二〇一九年九月
水污染防治措施评述
1 设计规模
本项目废水接入厂区废水处理站处理达到接管标准后接入xxx 地区污水处理厂。
根据拟建项目废水情况产生表可知,本项目废水产生量为471301 m3/a,其中工艺废水422821 m3/a,其他低浓度废水(包括生活污水、初期雨水、地面冲洗水、实验室废水、脱盐水系统排水、余热锅炉排水等)48480m3/a。
年运行天数按333 d,则废水产生量为1415.32 m3/d,其中工艺废水1269.73 m3/d,其他低浓度废水145.58 m3/d。
由于该项目废水产生及排放量具有一定的不稳定性,根据环评要求,在设计水量上应考虑留有余量,使废水处理站在处理高峰流量时,出水各项指标均能达到接管标准。
因此,确定废水处理站设计规模为2000 m3/d。
2 处理要求
废水处理站设计出水水质执行xxx污水处理厂污水接管标准,主要出水水质指标如下表所示:
单位:mg/L pH无量纲
3 废水水质分析
该项目工艺废水中特征污染物主要为甲醇、丙二醇甲醚等低分子
醇醚类物质,导致废水COD浓度较高,但可生化性较好。
4 废水处理工艺选择
本项目废水实行“分质收集、分质处理”。
4.1 工艺废水W1/W2/W3
工艺废水主要含甲醇、丙二醇甲醚等低分子醇醚,COD浓度较高,但可生化性较好,因此,针对工艺废水水质特点,选择厌氧处理技术。
不仅能有效去除特征污染物,降低废水COD浓度,还可减轻后续综合废水处理系统的负荷,增强系统运行稳定性。
4.2 综合废水
综合废水即经过厌氧预处理的工艺废水与其他低浓度废水的混合废水,该废水仍然是COD较高,但缺乏氮、磷等营养元素。
针对综合废水水质特点,选择好氧处理技术。
5 处理工艺流程
根据上述废水水质特点分析及处理思路论述,为确保出水达到xxxx污水处理厂的接管标准,该项目废水处理工艺流程如下图所示。
图1 本项目废水处理工艺流程
工艺流程说明:
(1)环氧丙烷的工艺废水经收集池调节水质水量,再由泵提升至UASB,在厌氧菌的作用下,废水中大部分COD
被降解去除,同时需要投加适量的氮、磷及其他微量
元素;
(2)其他低浓度废水与经厌氧处理后的工艺废水在综合调节池中混合均质均量,并由泵提升至好氧池;
(3)在好氧菌的作用下,综合废水中大部分COD被降解去除,由于废水缺乏氮、磷,因此仍需投加适量氮、磷
营养元素;
(4)好氧生化出水经二沉池泥水分离后排入排放水池,经泵提升至xxxx污水处理厂进一步处理;
(5)二沉池污泥回流至好氧池,剩余污泥排至污泥池,再泵至污泥脱水间压滤脱水后干泥外运。
6 各单元处理效率预测
表1 本项目废水特征污染物处理效率
注:1. 虽然工艺废水中没有SS,但工艺废水经过UASB厌氧处理后,多多少少会有部分厌氧污泥被带出;
2. 虽然废水中N、P浓度很低,达标肯定没问题,但在污水处理过程中仍需适量投加氮、磷及其他微量元素。
7 构筑物及设备一览表
表2 构筑物一览表
表3 设备一览表
9 投资及运行成本9.1 工程总投资
9.2 运行成本
(1)电费:E1
经核算,废水处理站电气设备装机容量为335.7kW,运行功率为176kW,电耗为4084.8 kW·h/d,功率因素取0.85,实际的电耗为3472.08 kW·h/d。
电价按0.8元/kWh计算,则电费为:
E1=3472.08*0.8/2000=1.39元/m3废水
(2)药剂费:E2
UASB池与好氧池中均需投加氮、磷以维持微生物活性,UASB 还需投加适量微量元素,根据实际经验,吨水药剂费按0.25元/m3废水计算。
E2=0.25元/m3废水
(3)沼气抵用电费:E3
该项目厌氧处理COD削减量为6167mg/L,即7778.2kg/d,沼气产生量为2722.37m3,每m3沼气发电1.5kWh,则沼气抵用电费:E3=0.8*2722.37*1.5/2000=1.63元/m3废水
(4)人工费:E4
废水处理站处理水量2000m3/d,操作工3人,分析化验人员1人,人员工资平均按2500元/(人·月)计,则人工费为:E4=4*2500/30/2000=0.17元/m3废水
(5)污泥处置费:E5
本项目废水处理产生的污泥主要为生化污泥,另外还有少量SS 去除产生的污泥。
SS削减量为35 mg/L,产生污泥干物质70kg/d,脱水后污泥含水率以80%计算,污泥量约为0.35t/d。
污泥量按经验进行核算,厌氧COD削减量为6167 mg/L,好氧
COD削减量为2209mg/L ,B/C取0.3,由于厌氧排泥较少,厌氧产泥系数取0.05kg/kg BOD5,同时好氧停留时间较长,产泥率也较低,好氧产泥系数取0.2kg/kg BOD5,共产生污泥干物质225.04kg/d,脱水后污泥含水率以80%计算,污泥量约为1.12t/d。
E5=(1.12+0.35)*3000/2000=2.2元/m3废水
(6)蒸汽费:E6
每年冬季三个月需维持厌氧的温度,在收集池中通入蒸汽,通过计算蒸汽量约为700kg/h,蒸汽价格为250元/t。
E6=700*24*90/1000*250/2000/333=0.57元/m3废水
综上,本项目吨水直接处理成本为:E=E1+E2+E4+E5+E6=4.58元/m3废水(不含日常维护费、设备折旧和维修费等)
若考虑利用沼气发电,可抵消部分污水处理费用,吨水处理成本为4.58-1.63=2.95元/m3废水。