完整word版农药废水处理设计方案
中药类制药工业废水处理设施设计方案

中药类制药工业废水处理设施设计方案一、设计目标中药类制药工业废水处理设施的设计目标是将废水中的有机物、悬浮物、重金属等有害物质去除,并达到国家排放标准,保护环境,避免对水质和土壤造成污染。
同时,设计也应考虑到设备的可靠性、运行成本的有效控制以及设备的可维护性。
二、工艺流程1.预处理阶段:废水首先经过其它工艺设施的预处理,例如沉淀池、格栅、除磷装置等,进行初步去除悬浮物、固体颗粒和一些重金属离子。
2.生物处理阶段:废水进入生物处理设施,采用降解有机物的活性污泥法。
主要包括好氧处理和厌氧处理两个环节。
好氧处理利用好氧菌将有机物分解为二氧化碳和水,而厌氧处理则利用厌氧菌进一步降解有机物,以提高废水的处理效果。
该阶段还可以采用中药类制药工业特殊污染物的降解技术,以降低有害物质的浓度。
3.深度处理阶段:废水经过生物处理后,仍可能含有一些残留的有机物和微量的重金属等有害物质。
在深度处理阶段,采用吸附、离子交换、膜技术等方法进一步去除有机物和重金属。
吸附剂可以选择活性炭、大孔树脂等,离子交换剂可以选择阴离子交换剂或阳离子交换剂,膜技术可以采用反渗透膜或超滤膜等。
通过这些深度处理技术,可以达到国家排放标准,保证出水水质符合要求。
三、设备选择与布置在中药类制药工业废水处理设施的设计中,需要选择适合的设备以实现预处理、生物处理和深度处理的各个环节。
常见的设备包括沉淀池、格栅、气浮机、活性污泥池、生物膜反应器、离子交换柱、过滤机组等。
设计中还需要考虑设备的布置方式,以便于操作与维护。
四、控制与自动化为了实现废水处理设施的高效运行,可以对整个处理流程进行自动化控制。
通过监测废水的流量、水质、温度等参数,以及各个处理设备的运行状态,可以实现对整个处理过程的自动调节和控制,以提高处理效果和运行稳定性。
五、运维与监测为了保证废水处理设施的长期有效运行,需要建立健全的运维与监测体系。
包括对设备的定期检修与保养,及时处理故障和异常情况,定期监测废水处理效果和出水水质,及时调整和改进处理工艺等。
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。
(医疗药品)农药污水处理技术设计方案

第一章工程概述1.1概述XX化工有限公司位于天津市,主要从事农药制剂生产,产品包括除草剂和杀菌剂两大类,年产量达8200吨。
在生产过程中,排出一定的高污染废水,如不加以治理直接排放,将超出受纳水体的承受能力,引起受纳水体的水质波动变化,对受纳水体产生一定影响。
尤其是废水中的杀菌剂类物质,对水中微生物有一定生理毒害作用,影响生化处理效率。
为确保废水排放满足受纳水体的水质要求,同时保证该生产线的顺利投产,公司拟建设一套污水处理设施,与农药制剂工艺生产线同时设计、同时建设、同时投入使用。
受贵公司委托,我公司技术人员通过对该废水的水质分析比较,认真查阅国内外相关农药制剂废水的治理方法,对比国内外先进的治理技术,结合我们处理相似水质废水的环保治理经验,并充分利用本公司先进的水处理技术,拟定了一套完整的污水处理初步技术方案,使废水经处理后满足天津市《污水综合排放标准》(DB12/356-2008)三级标准要求,经市政管网排入开发区污水处理厂进行二级处理。
方案编制设计过程中,得到了建设单位的积极配合,在此表示衷心的感谢!本方案敬请贵公司领导及上级主管部门审核。
1.2设计依据1、天津市《污水综合排放标准》(DB12/356-2008)2、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)3、国家现行的建设项目环境保护设计规定4、甲方提供的相关资料1.3设计原则➢认真贯彻国家关于环境保护的方针和政策,使设计符合国家的相关法规、规范。
经处理后的水质符合国家和地方的相关标准和规定,符合环境影响评价的要求。
➢根据厂方所需处理的水质、水量特征,在充分调查研究的基础上,选择成熟可靠、管理方便、运行费用低的先进处理工艺;➢考虑与厂方的协调和自身的独立完整,充分利用好厂区的预留地,工艺顺畅,布局合理;➢充分考虑节能措施。
1.4设计范围本工程包括农药制剂废水的处理和生活污水的综合处理,设计范围具体包括废水处理站的工艺流程、自控系统、配电、标准设备采购、非标设备的设计和制造以及废水处理系统的安装、调试、运行、土建工程的设计等;不包括土建工程施工;设备间根据厂区规划待定。
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。
农药污水处理技术设计方案(一)

农药污水处理技术设计方案(一)【引言概述】农药污水研究日益受到重视,农药污水处理技术设计方案成为解决农业环境污染问题的关键之一。
本文将提出一种农药污水处理技术设计方案,旨在提高农药污水处理效率,减少对环境的不良影响。
【正文】1. 设计原则1.1 确定目标:明确设计目标和范围,包括处理效率、净化水质标准等。
1.2 安全可行性:确保方案在实施过程中对操作人员和环境没有不良影响。
1.3 技术可行性:选择经济、可行的技术手段,综合考虑经济效益和治理效果。
1.4 可持续发展:采用可持续发展的方法,例如循环利用农药污水中的有用成分。
1.5 可操作性:设计方案具备操作简便、易维护的特点,便于实际操作。
2. 农药污水预处理技术2.1 除杂技术:采用物理或化学方法去除污水中的固体颗粒、悬浮物等杂质。
2.2 调节pH值:通过调节污水的酸碱度,促进后续处理技术的效果提高。
2.3 氧化还原处理:利用氧化剂或还原剂对含有毒性的农药成分进行降解。
3. 农药污水生物处理技术3.1 活性污泥法:利用微生物降解农药成分,降低水中有机物浓度。
3.2 生物滤池法:通过将污水通过生物滤池,利用生物膜的吸附和降解作用去除农药残留。
3.3 人工湿地法:利用湿地中的植物和土壤微生物对农药成分进行降解和吸附。
4. 农药污水物理化学处理技术4.1 活性炭吸附:利用活性炭对农药成分进行吸附和去除。
4.2 膜分离技术:利用微滤、超滤、逆渗透等膜分离技术去除农药残留。
4.3 光催化降解:利用光催化剂对农药成分进行光照降解。
5. 辅助治理技术5.1 高效沉淀:采用添加沉淀剂进行污水沉淀,去除污水中的悬浮物和颗粒物。
5.2 氧化氯处理:利用氧化氯对污水中的农药成分进行氧化降解。
5.3 活性氧处理:应用活性氧技术去除污水中的农药和有机污染物。
【总结】农药污水处理技术设计方案应综合考虑处理效率、安全性、技术可行性、可持续发展、可操作性等因素。
通过预处理技术、生物处理技术、物理化学处理技术以及辅助治理技术的有机结合,可以有效降解和去除农药污水中的有害成分,达到环境保护的目标。
农药污水处理技术设计方案(2023最新版)

农药污水处理技术设计方案农药污水处理技术设计方案⒈引言⑴背景农药在现代农业中被广泛使用,但其使用过程中产生的废水含有高浓度的有害物质,对环境和人类健康造成了潜在威胁。
因此,需要一种高效可行的农药污水处理技术来减少对环境的影响。
⑵目的本文档旨在提供一种农药污水处理技术设计方案,以降低农药污水对环境和人类健康的危害。
⒉农药污水特性分析⑴农药成分及其危害对于不同类型的农药,其组成成分和危害程度可能各不相同。
在本章节中,将对常见的农药成分及其危害进行详细的分析和描述。
⑵农药污水特性分析方法在本章节中,将介绍常用的分析方法和仪器设备,用于分析农药污水的特性参数,如浓度、PH值、COD(化学需氧量)等。
⒊农药污水处理工艺选择⑴前处理工艺选择在本章节中,将介绍不同的前处理工艺,例如物化处理、生物处理等,并对比它们的优缺点,从而选择最适合的前处理工艺。
⑵主处理工艺选择在本章节中,将介绍不同的主处理工艺,例如活性炭吸附、生物降解等,并对比它们的优缺点,从而选择最适合的主处理工艺。
⑶混合工艺优化设计在本章节中,将结合前处理和主处理工艺的特点,对混合工艺进行优化设计,以实现最佳的农药污水处理效果。
⒋设计参数与计算⑴设计输入参数确定在本章节中,将根据农药污水的特性和处理要求,确定设计输入参数,并进行详细的描述。
⑵水量平衡计算在本章节中,将根据设计输入参数,进行水量平衡计算,确保处理系统的稳定运行。
⑶设备选型与数量计算在本章节中,将根据设计输入参数和处理工艺,选择合适的设备,并计算其数量,以满足处理系统的要求。
⒌设备布置与系统设计⑴设备布置图设计在本章节中,将根据处理工艺和设备的要求,设计设备布置图,并添加必要的标注,以便于实施。
⑵系统设计图设计在本章节中,将根据处理工艺和设备的要求,设计系统设计图,并添加必要的标注,以便于实施。
⒍运行与维护要点⑴运行要点在本章节中,将介绍农药污水处理系统的常规运行要点,包括操作控制、设备维护和监测等,以确保系统的有效运行。
农药废水方案

农药污水处理设计方案2017年9月目录第一章概述 (3)2.1 工程概况 (3)2.2 设计依据 (3)2.3 设计特点 (3)第三章设计条件 (5)3.1 设计规模 (5)3.2进水水质 (7)3.3排放水质 (7)第四章工艺流程 (8)4.1 工艺流程图 (8)第五章系统及设备技术要求 (9)5.1 系统配置 (9)5.2 各主体设备的技术要求 (9) (9)5.2.2 pH调节池 (10) (10).........................................................................................错误!未定义书签。
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(14).........................................................................................错误!未定义书签。
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5.2.9 多效蒸发器 (16)5.3 其它技术要求 (19)5.3.1 水泵 (19)5.3.2 系统阀门 (19)5.3.3 系统管道 (19)5.3.4 法兰 (20)5.3.5 标准 (20)5.3.6 设备质量保证体系及性能保证 (21)5.3.7 安装调试要求 (21)第六章设备清单 (21)第七章工程实施计划 (21)7.1 施工、安装 (21)7.2 调试与试运行 (22)7.3 项目实施计划 (22)第八章劳动定员 (22)8.1 定员 (22)8.2 人员培训 (22)第九章工程范围 (24)9.1 本工程包含的项目 (24)9.2 本工程业主负责项目 (24)第十章售后服务承诺及说明 (24)10.1售后服务承诺 (24)第一章概述2.1 工程概况根据企业要求,本次的石墨清洗废水总量为36m3/d.2.2 设计依据本方案编制依据:1、业主提供的资料。
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农药生产废水处理******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---2009.9.22---- 1 -农药生产废水处理*****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3/天。
30m类原药产品生产的工艺废水,设计最大废水排量二、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- 2 -农药生产废水处理废水有关环境保护法规和用户的要求,排放标准按山东、根据国家和山东省污/1)和有机磷类农药工业水污染物排放DB37/676-2007省半岛地区水污染物排放标准(标准。
、工艺合理、成熟、稳定。
2、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3 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。
工艺流程设计二章第一、废水特点其产生嘧霉胺等嘧啶类为主要产品的农药企业,****化工有限公司是以丙溴磷、、废30000mg/l以上)值的废水属于可生化性差、难降解的有机废水,浓度高(COD 天)。
水量小(少于30m3/ ——丙溴磷(profenofos)-2-溴氯苯基)O-乙基S-正丙基硫代磷酸酯;化学名称:O-(4- ;HBrClOPSC分子式:31511 373.6;分子量:结构式:OHOCCl52P BrOSHC73- 3 -农药生产废水处理嘧霉胺(pyrimethanil)——-化学名称:N-(4,6-二甲基嘧啶-2-基)苯胺;分子式:CHN;31312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HS气体用碱吸收生成硫化钠回用,水解产生的磷酸在微2- 4 -农药生产废水处理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O存在时,会形成Fe(OH)和Fe(OH)絮凝沉淀,Fe(OH)是3223胶体絮凝剂,它的吸附能力高于一般药剂水解得到的Fe(OH)的吸附能力。
这样废水3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 -农药生产废水处理:5)生化(厌氧、好氧)含大分子有机物基本上降解为无害的气体或小分子有机物,经过上述步骤以后,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。
好氧微在好氧条件下,有机物在好氧条件和厌氧条件下的分解过程和产物不同,厌氧条件下厌氧菌通过无氧呼吸或发酵作用分生物通过好氧呼吸作用将有机物分解;解有机物。
二者联用,可提高为有机物的处理程度。
其中好氧微生物真菌、藻类和原生动物,与废水处理有关的主要微生物有细菌、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。
微生物在通过各种酶的作用将废水中的有害污染生长、繁殖和代谢过程中产生了大量的酶系,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。
)13种不同的代谢途径,(在以卤代烷烃化合物为唯一碳源和能量的微生物中,有)水解。
以原料溴丙烷为例,给出代谢3)氧化,((由谷胱甘肽依赖型脱卤酶完成,2 机理如下:是将一个未端甲基通过单而微生物对烷烃分子的代谢作用有三种类型:途径A是将分子两端的甲加氧反应生成伯醇,接着经过两步脱氢作用生成脂肪酸;途径B氧化分解-二羧酸;途径C为次末端氧化成酮。
脂肪酸通过β基氧化生成一种α︰w- 。
O和COTCACOACOA为乙酰,乙酰进入循环被氧化为H22- 6 -农药生产废水处理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:,如:在厌氧条件下,饱和烷烃可矿化为甲烷和CO2苯甲酸的厌氧生物降解机理为:流程综述三、和总磷含量极高,50,000mg/l)COD针对****化工丙溴磷和嘧啶类农药生产废水(以及生产废水的高盐和低难降解的高浓度小分子有机废水的特性,属于可生化性差、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生物除磷,又有精密过滤、超滤、A/O 工艺。
治理工艺流程中既有传统活性污泥法、- 7 -农药生产废水处理微电解氧化、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THC 生产原料改性用水不进行排放。
加池微电解氧化、ORP生产废水首先流入调节池,依次经过酸化池酸化、THC次氯酸钠电解氧化工艺后用做抑蝇制剂生产工艺用水,药絮凝沉淀反应、压滤机除泥、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。
制剂工艺产水经工艺流程图图1四、明细表主要构筑物明细表表1—序数量编号规格尺寸名称备注(座)号利用原有土建调节池1 13 100 m V-11 1框架砖砼结构调节池2 23 V-21 30m1框架砖砼结构3 反应池13 1 V-12 25m反应池2 框架砖砼结构3 V-14 5 THC池100 m1 框架砖砼结构3 6 3 1 V-13 25m43反应池V-1525 m框架砖砼结构 1- 8 -农药生产废水处理1 260 m7 生化池 V-163框架砖砼结构18利用原有土建改120 沉淀V-17130 排水9V-18利用原有土建改1综合设备10保温彩钢结150 Z-01*6m注:以上土建构筑也可由模块化污水处理单元替代。
表明细要2—主设备表- 9 -置表备详细配表3—主要设- 10 -- 11 -- 12 -五、工艺流程说明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⑴、***,预先折流沉淀出原水中较粗大的固体物质。
沉入,集合至调节池1(V-11)1000mg/l)池底较少的沉淀物,定期清理送至污泥浓缩段;;(V-12)(池内设置有原水提升泵V-11-PT),将原水送至反应池1在调节池1(V-11)))由药定量加药装置(S-121V-12⑵、来自调节池1(V-11)的水体,在反应池1()的协同作用下,发生不同次序的,在循环泵(V-12-PX自动定量投加药剂(HC-Ⅰ)化学反应;小时;此处的水力停留时间约0.52,清液流至反应池)完全反应的水体经过板框压滤机(V-12S-11)(反应池1 ,压滤污泥落入污泥池;V-13()- 13 -农药生产废水处理⑶、反应池2(V-13)水体由ORP加药装置(S-131)自动计量投加药剂(HC-Ⅱ),在循环泵(V-13-PX)的协同作用下,发生不同次序的化学反应;此处的水力停留时间约0.5小时;反应池2(V-13)完全反应的水体经过提升泵(V-13-PT)、板框压滤机(S-111),清液流至反应池THC段(V-14);⑷、THC段(V-14)在曝气装置(S-141(V-14BQ))的协同作用下,与投加的THC滤料的发生多种作用。
气动洗涤系统(V-14QD)保持THC滤料的良好作用。
THC保安微滤系统(V-14BW)防止THC随水力流失;此处的水力停留时间大于2小时;⑸、THC段(V-14)处理后的水体,经过上述大幅度处理的水体,通过负压流体泵(V-14PF)送至反应池(V-15),由PH加药装置(S-151)自动计量投加药剂(HC-Ⅲ),在循环泵(V-15-PX)的搅匀作用下,产生固液相分离,完全反应的水体经过板框压滤机(S-112),清液流至好氧生化池(V-16),压滤污泥落入污泥池;此处的水力停留时间约0.5小时;⑹、好氧生化池(V-16),在曝气环境和微生物的作用小,使少量的小分子有机物降解为CO2和H2O;⑺、好氧生化后的水体,经泵提升经臭氧氧化装置后,进一步降COD,并杀灭超标的细菌和微生物,此处水力停留时间约1小时;⑻、流经臭氧氧化后的水体至沉淀池(V-17),在沉淀池(V-17)降SS。
活性污泥排污泵(V-17PW)回流至生化池(V-16)的前端;⑼、从沉淀池排出的清澈水体至排放池(V-18)排放;⑽、上述系统均受自动化系统ZH-24U*2连锁控制,完成全自动运行要求。