农药废水处理设计方案

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农药污水处理技术设计方案

农药污水处理技术设计方案

农药污水处理技术设计方案农药污水处理技术设计方案一、项目背景在现代农业生产中,农药的使用已成为一种常见的农业生产手段。

然而,农药的使用也带来了农药污水的产生。

农药污水中含有大量有害物质,对环境和人体健康造成威胁。

因此,对农药污水进行有效处理已成为一项迫切的任务。

二、设计目标本项目旨在设计一套有效的农药污水处理技术,实现以下目标:1、高效处理农药污水,确保出水指标符合相关法律法规的要求。

2、降低农药污水处理成本,提高处理效率。

3、最大限度地减少对环境的污染,保护生态系统的健康发展。

三、农药污水处理工艺流程3.1 前处理农药污水经过初步的物理处理,包括沉淀、筛网过滤等,去除其中的固体颗粒物和悬浮物。

3.2 生化处理生化处理是农药污水处理的关键步骤,使用生物方法进行有机物质的降解和去除。

常用的生化处理方法包括活性污泥法、固定化修复技术等。

3.3 深度处理深度处理阶段对水质进行加工处理,包括吸附、膜过滤、臭氧氧化等技术,以进一步去除水中的残留农药和有机物。

四、设备选型4.1 初沉池初沉池采用圆形沉淀池,并选择适当尺寸的设备以确保污水在其中停留足够长的时间,使固体颗粒物和悬浮物沉淀到底部。

4.2 活性污泥法处理设备活性污泥法处理设备应选用高效的反应器,以实现农药污水的降解和去除。

常用的设备有SBR反应器、MBR膜生物反应器等。

4.3 深度处理设备深度处理设备根据实际需要选择,可以采用活性炭吸附器、超滤膜、臭氧氧化装置等。

五、设计参数5.1 农药污水水质参数根据实际农药污水排放情况,确定农药种类和浓度,并测定其pH值、悬浮物含量、COD、BOD等水质指标。

5.2 设备参数根据农药污水水质参数确定各个处理单元的设计参数,包括流量、停留时间、曝气量、混合速度等。

六、操作维护计划为了确保农药污水处理系统的正常运行,需要制定详细的操作维护计划,包括设备检修、污泥处理、安全保护等。

七、附件本文档涉及的附件包括农药污水处理设备选型表、设计参数表、操作维护计划表等。

农药污水处理技术设计方案

农药污水处理技术设计方案

农药污水处理技术设计方案随着现代农业技术的不断发展,农药的使用量也在不断增加。

同时农药的使用过程中产生的废水,也成为一个严重的污染源,加剧了环境压力。

为了保护环境和人类健康,必须将农药污水进行有效地处理和控制。

因此,农药污水处理技术方案的设计就显得非常重要。

农药污水的特点农药污水的特征主要有以下几个方面:1、高浓度。

农药污水中含有较高浓度的有机物和无机物,如各种农药、农废料、含氮和含磷物质等。

这些物质会极大地影响污水处理的效果,因此需要选择相应的处理设备和药剂来处理。

2、复杂性。

由于农作物种类的不同,农药污水中含有各式各样的化学物质,处理起来非常复杂,涉及到多个阶段的物理化学反应和生物反应。

因此需要依据实际污水水质特征来设计处理方案。

3、深度污染。

由于农药污水中含有有毒有害物质,对地下水和土壤产生深层次的污染,对生态环境和人类健康造成潜在威胁,因此必须通过科学的技术手段将其进行有效的处理。

农药污水处理技术选择农药污水处理技术的发展迅速,主要有物理、化学和生物处理技术等多种方式。

物理处理主要采用沉淀、过滤、活性炭吸附、反渗透、膜分离等方法;化学处理主要采用氧化、还原、中和、沉淀等方法;生物处理主要采用生物降解和生物吸附等方法。

针对不同的水质特征,应选择相应的技术处理方案。

根据具体的农药污水水质特征和处理要求,建议采用以下技术方案:1、生物反应器法生物反应器法是一种生物处理技术,在处理农业废水的过程中,具有经济、简单、低耗、无害等特点。

生物反应器法将养分、有机物和农药的降解结合起来,利用微生物来完成农药废水的处理。

采用生物反应器法处理农药污水,一般分为活性池和二级沉淀池两个工段。

活性池主要是通过微生物降解废水中的化学物质,而二级沉淀池通过沉淀、凝聚、溶解等作用来进一步去除残留的农药残留。

2、氧化还原法氧化还原法又称高级氧化技术,是一种基于化学氧化还原反应的水处理技术,利用氧化剂(如臭氧、次氯酸钠、高铁酸盐等)使污染物分子断裂或氧化分解为小分子,转化为低毒或无毒物质的处理方式。

农药污水处理技术设计方案

农药污水处理技术设计方案

农药污水处理技术设计方案目前,农药生产和使用已成为影响环境的主要因素之一。

农业产业发展的同时,农药污水处理技术也应运而生。

本文将探讨农药污水处理技术的设计方案。

1. 农药污水的组成和污染特征农药污水主要包括来自农田灌溉、农业生产活动和农业废弃物的废水。

农药污水的主要成分是有机化合物和氨氮。

有机化合物对生物具有毒性,会对水源造成不良影响;氨氮会进一步增加水源中氮的含量,促进海藻大量生长,导致水体富营养化。

2. 常见的农药污水处理技术(1)物理处理物理处理一般采用沉淀、过滤、吸附等方法。

沉淀法主要利用沉淀物对污染物的吸附作用;过滤法利用过滤材料(如砾石、沙子等)对污染物进行过滤;吸附法则利用系谱剂对污染物进行吸附。

(2)化学处理化学处理主要通过添加化学物质来改变农药污水的水质特性,使其逐渐澄清。

主要包括氧化还原法、中和沉淀法等。

(3)生物处理生物处理技术是一种生态友好型的处理方法,可以通过微生物的代谢活动分解和吸附污染物。

生物处理技术主要包括活性池法、生物滤池法、氧化沟法等。

3. 农药污水处理技术设计方案综合考虑经济效益和技术指标,应该根据当地的水质特征、农药污水来源、处理目的等因素设计处理方案。

如采用生物处理技术,需要选择适合本地水体特征的污泥,加强对发酵体系的管理,稳定负荷与处理效果。

对于大规模的农田灌溉污染,建议采用多种技术的联合使用,以达到预期的处理效果。

4. 设计方案的可行性分析农药污水处理技术的设计方案必须具备可行性和实际性。

在方案的执行过程中,需要考虑当地环境特征和实际情况,并对处理过程进行持续监测和调整。

5. 结论农药污水处理技术设计方案需要充分考虑当地水质特征、处理目的和经济效益等因素。

针对不同情况,可以选择物理、化学、生物等多种处理技术的联合效果。

需要不断调整方案的执行过程中,有益于确保水质的持续改善和环境生态的稳定。

三唑磷农药废水处理工艺设计

三唑磷农药废水处理工艺设计

三唑磷农药废水处理工艺设计摘要:三唑磷因为其低毒,高效,广谱杀菌性而在农业生产中广泛应用,但是在生产过程中,会产生大量的废水,这些废水含有高浓度的有机物质。

废水中含有的农药中间产物化学性质稳定,可生化性差,难分解,具有很强的毒性,很高的色度,还会散发刺激性气味。

这些都严重的污染了环境。

这种废水的处理已经成为废水处理工程的瓶颈,一般的方法是将废水稀释之后再进行生化处理。

当前已具规模的处理方法有生化法,吸附法和焚烧法。

催化氧化—SBR法对农药废水进行处理。

在预氧化过程中,pH为采用预氧化-ClO2投加量1.38,停留时间为1h,COD去除率为10%;在催化氧化过程中,pH为6-7,ClO2为1mg/L,停留时间为1h;最后用SBR生化法进行处理,出水达到《污水综合排放》(GB 8978-1996)一级排放标准。

关键词:三唑磷催化氧化 SBR生化法农药废水Process Design of Pesticide Triazophos Wastewater Treatment Abstract:Triazophos is widely used in agriculture because of its low-toxic, high-effective and broad-spectrum, but in the process of its production, large volume of wastewater need to be deal with. The wastewater contain high concentration of organic substance, the stable intermediates are hard to remove and degraded. Their serious toxicity, black color and odorous smell pollute the environment seriously. The treatment of the waste now is a bottleneck in the engineering. The normal method to treat the waste is to dilute it first and then treat it by biodegradation. Now the treatment in industry scale is biodegradation, absorption and burning.The pr eoxidation/chlorine dioxide catalytic oxidation/SBR biodegradation process was used to treat the wastewater from production of triazophos. In the pr eoxidation process, the pH was 1.38 and reaction time was 1 hour, the removal rates of COD was 10%; In the catalytic oxidation, the pH was 6-7, chlorine dioxide dosage 1.0g/L and reaction time is 1 hour; After biodegradation process, the effluent is acceptable to meet the requirement of class I in The national wastewater discharge standard(GB 8978-96).Key words:Triazophos catalytic oxidation SBR biodegradation pesticide wastewater目录1 前言 (1)1.1我国农药废水处理现状与发展前景 (1)1.2 设计依据 (2)1.3废水水质、水量 (2)1.4处理要求: (3)1.5设计原则: (3)1.6设计构筑物 (3)1.7设计方案的选择、原理与特点 (3)2 唑磷废水处理工艺设计计算 (4)2.1调节池 (4)2.1.1调节池作用 (4)2.1.2调节池设计 (4)2.2混凝沉淀池 (7)2.2.1中和池 (7)2.2.2、混合池 (9)2.2.3凝聚池 (10)2.2.4加药槽 (10)2.2.5斜管沉淀池 (11)2.3中间池 (14)2.4保安器 (14)2.4.1保安器结构及作用 (14)2.4.2保安器设计 (15)2.5二氧化氯特性及其制备 (17)2.5.1二氧化氯在废水处理当中的应用 (17)2.5.2二氧化氯的制备 (17)2.5.3二氧化氯协同发生器的选择 (18)2.6催化氧化塔 (18)2.6.1催化氧化剂 (18)2.6.2塔身设计 (19)2.6.3曝气系统 (19)2.6.4进水系统 (20)2.6.5反冲水设计 (20)2.7储水池 (21)2.7.1尺寸确定 (21)2.7.2注意事项及汲水泵选择 (22)2.8SBR生化反应器 (22)2.8.1SBR特点 (22)2.8.2、设计SBR进水的水质水量 (22)2.8.3反应池运行周期各工序时间计算 (23)2.8.4反应池容积计算 (24)2.8.5曝气量计算 (25)2.8.6剩余污泥排放 (25)2.8.7滗水器 (26)2.8.8自动控制系统 (26)2.8.9设备选型 (26)2.9储泥池 (26)2.10板框压滤机 (27)2.11滤液池 (28)2.12清水池 (28)3 投资估算 (29)4 安全及环保说明 (30)5 经济及社会效益说明 (30)参考文献 (31)致谢 (32)前言1.1我国农药废水处理现状与发展前景我国是农药生产大国,目前产量近40万吨,我国农药生产在世界上占据第二位。

农药废水处理方法

农药废水处理方法

农药废水处理方法
1. 生物法处理:利用生物体如细菌、藻类等分解农药废水中的
有害物质,将其转化为无害的物质。

生物法处理具有较高的效率和
较低的成本,并且对环境影响较小。

2. 化学法处理:通过加入化学药剂来处理农药废水,如氯化铁、氯化铝等。

化学法处理可以在短时间内去除农药废水中的有害物质,但成本较高且可能产生二次污染。

3. 物理法处理:利用物理方法去除农药废水中的有害物质。


见的物理法处理包括沉淀、吸附、过滤等。

物理法处理相对简单,
但效率较低,适用于处理较小量的农药废水。

4. 综合法处理:综合多种处理方法进行农药废水处理。

通过组
合不同的处理方法,可以提高处理效率,并减少对环境的影响。


合法处理需要综合考虑效果和成本等因素。

需要注意的是,农药废水的处理应遵守国家和地方的法律法规,并采取相应的安全措施,以确保废水处理过程安全可靠。

以上是几种常见的农药废水处理方法,具体使用哪种方法应根据实际情况进行选择。

每种方法都有其优势和局限性,需要根据废水的具体特点进行权衡。

同时,还需要根据具体情况进行工艺设计和操作管理,以达到理想的处理效果。

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农药污水处理技术设计方案

农药污水处理技术设计方案

农药污水处理技术设计方案在农业生产过程中,为了保证农作物的安全和稳定生产,不可避免地要使用农药。

然而,过多的农药使用会导致农药污染,污染雨水、地下水、河流、湖泊等水体,直接威胁到生态环境和人类健康。

因此,做好农药污水处理工作至关重要。

农药污水处理技术设计方案需要针对不同的污水类型制定,下面将针对农药生产、农药使用、农残处理分别进行介绍:1. 农药生产污水处理技术设计方案农药生产污水都是有机废水,有机物含量较高,CODCr往往高于10000mg/L,难处理且对水环境造成较大危害。

针对农药生产污水需要进行预处理和深度处理。

预处理采用生物接触氧化池,投加菌种,通过微生物代谢作用将有机物分解为小分子废水,以利于后续处理。

深度处理采用活性污泥法或MBR 法,MBR法具有压力液膜反渗透分离技术,获得的生化污泥粒径较小,能更好地过滤并获得高质量的出水,适用于CODCr 较高、污水水量大的情况。

2. 农药使用污水处理技术设计方案农药使用污水指农药喷洒后,随之产生的溶解在雨水中流入池塘、河流等地表水体系中的水。

此类水体中有机物较少,CODCr一般在20-500mg/L,但其含有农药、微量元素以及颗粒悬浮物等,对环境和人类健康造成危害。

采用的处理技术主要是生物法净化及沉淀法。

通过生化池和滞流池的配合,进行生物处理,可大大减少污染物的含量,然后进行膜分离或者沉淀、过滤,获得符合出水标准的水体。

3. 农残处理污水处理技术设计方案农残处理主要是将作物、食品、烟草和绿植废弃物等转化为高质量的无害化肥料或食品,并减少对环境的污染。

农残处理污水的主要特点是CODCr高,有机物和悬浮物含量较高,PH值偏低等。

农残处理污水处理技术可以采用好氧好氧-厌氧技术,通过沼气发酵等方式,转化废弃物成为厌氧微生物所需的营养物质,从而减少有害物质含量。

同时利用好氧微生物将废弃物中的有机物和悬浮物转化为肥料,提高农作物产量。

总而言之,农药污水处理是农业环保方向上的重点领域,其处理技术的策略是,高效、经济、可持续。

农药生产废水的深度处理

农药生产废水的深度处理

农药生产废水的深度处理农药是一种用于保护农作物免受病虫害侵害的化学品,但是在农药的生产过程中会产生大量的废水。

这些农药废水含有大量的有害物质,如果直接排放到环境中将会导致严重的污染。

对农药生产废水进行深度处理是非常必要的。

下面我们将探讨农药生产废水的深度处理方法及其重要性。

一、农药生产废水的成分和危害1. 成分农药生产废水主要含有以下成分:有机溶剂、重金属、有机物和其他有害物质。

这些成分对环境和人体健康都造成潜在的威胁。

2. 危害农药生产废水中的有机溶剂和有机物会导致水体富营养化,引发藻类过度生长,破坏水生态系统平衡;重金属则会积累在水体中,对水生生物造成毒害。

这些有害物质还可能通过食物链进入人体,对人体健康造成威胁。

二、农药生产废水的深度处理方法1. 生物处理生物处理是一种利用微生物将废水中有机物质降解为无害物质的方法。

通过生物处理,可以将废水中的有机物质和部分重金属去除,从而减少对环境的污染。

生物处理的优点是技术成熟、运行成本低,并且能够减少化学药剂的使用。

2. 化学处理化学处理是利用化学药剂对废水中的有机物质和重金属进行氧化沉淀、还原沉淀或者络合沉淀等反应,将有害物质转化为无害物质或者沉淀下来。

化学处理通常与生物处理结合使用,能够有效地降解和去除废水中的有害物质。

3. 膜分离技术膜分离技术是近年来发展起来的一种废水处理技术,通过膜的选择性透过性,将废水中的有害物质和水分离出来,从而实现废水的深度处理。

膜分离技术不仅能够有效去除废水中的有机物质和重金属,而且操作简单、能耗低、处理效果好,因此被广泛应用于废水处理领域。

4. 高级氧化技术高级氧化技术是利用化学氧化剂(如臭氧、过氧化氢等)进行氧化反应,将废水中的有机物质氧化分解为无害物质。

高级氧化技术具有处理效果好、处理速度快等优点,因此也是一种常用的深度处理方法。

1. 保护水环境农药生产废水中含有大量有害物质,如果直接排入水体中将会对水环境造成严重污染,影响水生态系统的平衡。

农药废水处理工艺

农药废水处理工艺

农药废水处理工艺
农药废水处理工艺分为物理处理、化学处理和生物处理三种主要工艺。

1. 物理处理:包括沉淀、过滤和吸附等方法。

沉淀是将农药废水中的悬浮物通过重力沉降分离出来。

过滤则是通过过滤器将悬浮物过滤掉。

吸附是利用吸附剂吸附农药分子,使其从废水中去除。

2. 化学处理:化学处理常常与物理处理结合使用。

常用的化学处理方式包括氧化还原法、氧化法和中和沉淀法等。

氧化还原法利用氧化剂对农药废水进行氧化分解。

氧化法则是利用强氧化剂对农药废水进行直接氧化。

中和沉淀法则是利用酸碱中和作用使农药废水中的废酸废碱中和,产生沉淀物将农药分离出来。

3. 生物处理:生物处理是利用微生物将农药废水中的有机物降解为无机物的过程。

常用的生物处理方式包括生物滤池、活性污泥法和生物膜法等。

生物滤池是通过填料将农药废水中的有机物质降解为无机物质。

活性污泥法则是利用污泥中的有机物降解微生物将农药废水中的有机物质降解。

生物膜法则是利用生物膜将农药废水中的有机物质降解。

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******化工有限公司——农药生产废水处理工程设计方案*****化工有限公司*****化工有限公司——农药生产废水处理工程设计方案第一章概述一、项目概况本项目为*****化工有限公司农药生产废水处理工程,废水来源为丙溴磷和嘧啶类原药产品生产的工艺废水,设计最大废水排量30m3/天。

二、设计目标:根据山东省半岛地区水污染物排放标准、有机磷类农药工业水污染物排放标准,以及*****化工有限公司工厂现场地理环境,本工程设计遵循的水质排放标准为山东省半岛地区水污染物排放标准(DB37/676-2007)和有机磷类农药工业水污染物排放标准。

三、设计依据1、《中华人民共和国环境保护法》2、《中华人民共和国水污染防治法》3、《农田灌溉水质标准》GB5084-924、《GB8978 污水综合排放标准》5、《GB3838 地面水环境质量标准》6、《CJ 25.1 生活杂用水水质标准》7、《山东省半岛流域水污染物综合排放标准》(DB37/676-2007)8、《城市污水处理工程项目建设标准》(2001)9、《给水排水工程设计规范》(GB50069-2002)10、《钢制焊接常压容器》(JB/T4735-1997)11、《建筑电器设计建设规范》(GBJ69-84)四、设计原则1、根据国家和山东省污/废水有关环境保护法规和用户的要求,排放标准按山东省半岛地区水污染物排放标准(DB37/676-2007)和有机磷类农药工业水污染物排放标准。

2、工艺合理、成熟、稳定。

3、设备运行过程中,便于操作,便于维修,动力消耗为节能性设计,降低运行费用。

五、建设规模和处理程度1、处理能力农药生产废水处理,设计处理能力30m3/天。

2、原水水质本工程设计处理污水的进水水质指标为:丙溴磷与嘧啶类农药生产一般性废水。

第二章工艺流程设计一、废水特点****化工有限公司是以丙溴磷、嘧霉胺等嘧啶类为主要产品的农药企业,其产生的废水属于可生化性差、难降解的有机废水,浓度高(COD值30000mg/l以上)、废水量小(少于30m3/天)。

丙溴磷(profenofos) ——化学名称:O-(4-溴-2-氯苯基)O-乙基S-正丙基硫代磷酸酯;分子式:C11H15BrClO3PS;分子量:373.6;结构式:嘧霉胺(pyrimethanil)——-化学名称:N-(4,6-二甲基嘧啶-2-基)苯胺;分子式:C12H13N3;分子量:199.2;结构式:****化工有限公司的生产废水,一部分为酯化反应工艺的高盐废水(含盐量13%以上),一部分为缩合反应的低盐废水(含盐量小于1000mg/L),各自约占总生产废水排放量的一半。

二、工艺原理****化工有限公司针对该废水特性,开发出一套循环利用的“治污用污”废水治理工艺。

此项技术的设计创新点在于摒弃传统的农药废水处理思路,不走单纯的废水处理路线,而是在对农药废水进行物化处理之后,变废为宝,合理利用加工成新产品,再经生化处理达到中水回用,从而实现环境保护和经济效益的双赢。

本工艺原理为多级物化与生化处理相结合,机理如下:1)酸化:废水中某些化合物具有环状结构,化学性质非常活泼,可与多种含有活泼氢原子的化合物在一定催化剂条件下发生亲核开环反应,分别生成小分子醇类,液相酸作催化剂可加快反应速度。

例如酸性条件下的乙基氯化物可水解为乙醇、磷酸和硫化氢,通空气吹脱,水解逸出的H2S气体用碱吸收生成硫化钠回用,水解产生的磷酸在微电解后用石灰乳中和,中和液经分离、沉淀、回收磷酸氢钙可作农用肥。

反应方程式如下:酸化工艺一方面促进某些化合物水解,另一方面为下一步微电解工艺的进水PH 做准备。

2)微电解:微电解是基于金属腐蚀的电化学原理,通过铁炭在电解质溶液中形成原电池,使溶液中的胶体粒子沉积到电极上,同时电极反应的产物与溶液中污染物质起氧化还原化学反应,得到降解,成为较易处理的小分子,达到去除废水中污染物的目的。

原电池反应机理如下:尤其在高盐度下,废水具有较高的导电性,采用铁碳微电解法处理更具有优势。

在此过程中,苯环类物质被氧化可能发生开环反应如下:3)絮凝沉淀:在酸性条件下用铁屑处理废水时,会产生Fe2+和Fe3+,它们是很好的絮凝剂,将溶液调节至碱性且有O2存在时,会形成Fe(OH)2和Fe(OH)3絮凝沉淀,Fe(OH)3是胶体絮凝剂,它的吸附能力高于一般药剂水解得到的Fe(OH)3的吸附能力。

这样废水中原有的悬浮物,通过微电解反应产生的不溶物和构成色度的不溶性染料均可被其吸附絮凝。

本步工艺将微电解出水用CaOH调节pH至9~10,静置30 min,然后过滤。

4)电解:针对生产废水中产生的高盐废水,特设置电解处理段。

废水的电解反应是相当复杂的,一般认为在反应中可产生三个可能的反应过程:电氧化、电絮凝、电气浮。

高盐度有机废水,在敞开式电解过程中,可能发生以下反应:5)生化(厌氧、好氧):经过上述步骤以后,大分子有机物基本上降解为无害的气体或小分子有机物,含小分子有机物的废水进入生化处理——厌氧生化段和好氧生化段。

有机物在好氧条件和厌氧条件下的分解过程和产物不同,在好氧条件下,好氧微生物通过好氧呼吸作用将有机物分解;厌氧条件下厌氧菌通过无氧呼吸或发酵作用分解有机物。

二者联用,可提高为有机物的处理程度。

与废水处理有关的主要微生物有细菌、真菌、藻类和原生动物,其中好氧微生物群有细菌、真菌、藻类和大部分的原生动物,厌氧微生物几乎全部是细菌。

微生物在生长、繁殖和代谢过程中产生了大量的酶系,通过各种酶的作用将废水中的有害污染物分解为无害物质。

以下给出几种针对丙溴磷工艺废水的有机物代谢机理。

在以卤代烷烃化合物为唯一碳源和能量的微生物中,有3种不同的代谢途径,(1)由谷胱甘肽依赖型脱卤酶完成,(2)氧化,(3)水解。

以原料溴丙烷为例,给出代谢机理如下:而微生物对烷烃分子的代谢作用有三种类型:途径A是将一个未端甲基通过单加氧反应生成伯醇,接着经过两步脱氢作用生成脂肪酸;途径B是将分子两端的甲基氧化生成一种α︰w-二羧酸;途径C为次末端氧化成酮。

脂肪酸通过β-氧化分解为乙酰COA,乙酰COA进入TCA循环被氧化为CO2和H2O。

大多数卤代芳香化合物都能通过卤代邻苯二酚降解,降解途径见图:苯环的好氧生化降解机理如下:在厌氧条件下,饱和烷烃可矿化为甲烷和CO2,如:苯甲酸的厌氧生物降解机理为:三、流程综述针对****化工丙溴磷和嘧啶类农药生产废水COD(50,000mg/l)和总磷含量极高,属于可生化性差、难降解的高浓度小分子有机废水的特性,以及生产废水的高盐和低盐特征,主要采用均质调节、电化反应、化学反应、氧化脱色、污泥压滤等综合理化工艺。

治理工艺流程中既有传统活性污泥法、A/O生物除磷,又有精密过滤、超滤、THC微电解氧化、次氯酸钠氧化、臭氧氧化等深度理化处理工艺,处理后的水作为生产原料改性用水不进行排放。

生产废水首先流入调节池,依次经过酸化池酸化、THC池微电解氧化、ORP加药絮凝沉淀反应、压滤机除泥、次氯酸钠电解氧化工艺后用做抑蝇制剂生产工艺用水,制剂工艺产水经A/O生物处理和精密过滤工艺后可作为生产原料用水不进行排放。

图1 工艺流程图四、明细表表1—主要构筑物明细表序号名称编号规格尺寸数量(座)备注1 调节池1 V-11 100 m3 1 利用原有土建2 调节池2 V-21 30m3 1 框架砖砼结构3 反应池1 V-12 25m3 1 框架砖砼结构4 反应池2 V-13 25m3 1 框架砖砼结构5 THC池V-14 100 m3 1 框架砖砼结构6 反应池3 V-15 25 m3 1 框架砖砼结构7 生化池V-16 260 m3 1 框架砖砼结构8 沉淀池V-17 120 m3 1 利用原有土建改造9 排水池V-18 30 m3 1 利用原有土建改造10 综合设备间Z-01 150 m2*6m 1 保温彩钢结构注:以上土建构筑也可由模块化污水处理单元替代。

表2—主要设备明细表序号名称编号规格(主要技术参数)数量备注1 原水提升泵V-11-PTWQ8-10-0.55 2台交替运行,互为备用2 V-02循环泵V-12-PXWQ8-10-0.55 2台交替运行,互为备用3定量加药装置S-121 定量100L*2,溶药100L,射流式1套容积定量控制4板框压滤机S-11/111/112 BP-30 3台污泥浓缩5 ORP加药装置S-131 EC301PH/12L 1套PH/ORP控制6 V-03循环泵V-13-PX WQ8-10-0.552台交替运行,互为备用7 V-03提升泵V-13-PT WQ8-10-0.552台交替运行,互为备用8 THC布水系统V-14BS PVC-U,5m3/h 1套THC段9 THC曝气系统V-14BQ PP-R,5m3/h 1套THC段10 气动洗涤系统V-14QD 0.36L/min,0.7MPa 1套THC段11THC保安微滤系统V-14BW 1~10um,5m3/h 1套THC段12 罗茨鼓风机S-141WS100,5.5KW 2台交替运行,互为备用13 负压流体泵V-14PFSG4-30-0.75 2台交替运行,互为备用14 PH加药装置S-151 EC301PH/12L 1套PH/ORP控制15 生化回流泵V-15-PZWQ8-10-0.55 2台交替运行,互为备用16 V-05提升泵V-15PTWQ8-10-0.55 2台交替运行,互为备用17 生物弹性填料V-15SL PP,¢100 微生物着床18 活性污泥回流泵V-16PHWQ8-10-0.55 2台交替运行,互为备用19 排污泵V-16PWWQ8-10-0.55 2台交替运行,互为备用20 自动控制系统ZH-24U*2 ~1套全自动运行表3—主要设备详细配置表序号名称编号规格(主要技术参数)数量备注1 定量加药装置S-121 1台容积定量控制PE溶药罐1台V=1000L定量式计量柱2只¢100*1500文丘里加药器3只¢25有机玻璃反应柱1台¢300*2000工程塑料转子流量仪1套LFS-50液位保护开关2套AB-70管阀配件1套配套2 ORP加药装置S-131 1套PH/ORP控制ORP检测1套EC301ORPORP传感器1套转换系数η=97%隔膜计量泵1台12L/hPE溶药罐1台V=1000L文丘里加药器1只¢25反应柱1台¢300*2000工程塑料转子1套LFS-50流量仪液位保护开关2套AB-70管阀配件1套配套3 THC曝气系统V-14BQ 1套THC段微孔曝气管100只PP-R管阀配件1套PP-R4 气动洗涤系统V-14QD 1套THC段0.5L/min,0.7MPa 2台气动执行阀12个气压管路配套热镀锌钢管THC保安微V-14BW 1套THC段5滤系统0.3um精滤管200只PE6 PH加药装置S-151 1套PH/ORP控制PH检测装置1套EC301PHPH传感器1套57.92mv/PH隔膜计量泵1台12L/hPE溶药罐1台V=1000L文丘里加药器1只¢25反应柱1台¢300*2000工程塑料转子流量仪1套LFS-50液位保护开关2套AB-70管阀配件1套配套7 生物弹性填料V-15SL 310m3微生物着床弹性填料310m3PP,¢100填料架配套8好氧生化曝气系统V-16A/O1套微孔曝气管448只PP-R曝气管网配套热镀锌钢管9 臭氧发生装置1套臭氧发生器2台2*40g/h文丘里混合器2只PVC-U氧气瓶(15Kgf)2套普通市售钢瓶10 竖流式溶氧罐¢1000*6000 1台钢质11 自动控制系统ZH-24U ~~1套全自动运行12 精密过滤装置S-22 5m3/h,5um 1台承压式13 溶盐调节罐S-23 5000L 1台PE14次氯酸钠发生装置S-24CLS-1500 1套直流电源部分1台10.8kw电解槽1台1800*650*1450冷却部分1套15--35℃15 贮液罐¢1.85*8000,21m32台PE材质16 设备底座/机架配套配套钢质17 布水管网配套配套PVC-U五、工艺流程说明⑴、***化工农药生产废水分成两部分,一部分为低盐废水(全盐量小于1000mg/l),集合至调节池1(V-11),预先折流沉淀出原水中较粗大的固体物质。

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