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毕业论文网 > 毕业论文 > 环境科学与工程类 > 环境工程 > 正文

工业废水臭氧-MBR深度处理工艺设计毕业论文

 2022-01-30 17:15:21  

论文总字数:19024字

摘 要

我国煤化工的高速发展与环保意识的逐渐增强促使水处理的问题日益突出,社会关注度的提高、环保政策的收紧与对处理效果要求的日趋严格都使得废水处理成为制约煤化工项目发展的关键制约因素。我国现运行的典型煤化工项目多为示范工程,虽然对于某一项目或某一处理技术的报道或研究较多,但是针对全国煤化工废水处理全流程的现状、面临问题与优化解决措施及效果的研究,不论从深度、广度以及量上都存在较大空白。

本文为煤化工废水处理工艺设计,规模为4500m3/d。废水处理流程为:煤化工废水生化出水进入絮凝沉淀池,混凝沉淀处理的出水直接到臭氧单元,臭氧单元出水进入A/O-MBR反应池,最后出水回用。污泥处理的流程为:从絮凝沉淀池排出的剩余污泥进入污泥浓缩池,再进入污泥脱水间,最后外运处置。

废水处理后的出水水质达到《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)中的“特别排放限值”。

选择A/O-MBR工艺处理焦化废水,在脱氮方面的效率要明显高于SBR法以及CASS氧化沟等方法。

关键词:煤化工;废水;A/O-MBR工艺处理

Abstract

With the rapid development of coal chemical industry and the increasing awareness of environmental protection, the problem of water treatment is becoming more and more prominent. The improvement of social concern, the tightening of environmental policy and the strict requirement of treatment effect make the wastewater treatment become the key restriction factor for the development of the coal chemical project. Most of the typical coal chemical projects currently run in China are demonstration projects. Although there are many reports or studies on a certain project or a certain processing technology, the research on the whole process of the whole process of the whole country's coal chemical wastewater treatment, the problems faced and the optimal solution and the effect are large, no matter from the depth, the breadth and the quantity. Blank.

This paper is a chemical waste water treatment process design with a scale of 300 cubic meters / day. The wastewater treatment process is as follows: the effluent from the pump house to the water outlet is entered into the regulating pool, the effluent from the regulating pool enters the A/O-MBR reaction pool, then enters the two sedimentation tank, and the two water from the sedimentation tank enters the coagulant sedimentation tank and finally comes out of the water. The sludge treatment process is: the excess sludge discharged from the two sink and the coagulant sedimentation tank enters the sludge thickening pool, then enters the sludge dewatering room, and finally carries out the disposal.

The quality of effluent after treatment is up to the "special discharge limit" in the "discharge standard for pollutants in petrochemical industry" (GB 31571-2015).

The efficiency of denitrification in the treatment of coking wastewater by A/O-MBR process is obviously higher than that of SBR method and CASS oxidation ditch.

Key words:Coal chemical industry; wastewater; A/O-MBR process treatment

目录

摘 要 2

第一章 引言 6

第二章 水质分析和处理工艺选择 7

2.1废水来源 7

2.2处理工艺的选择 7

2.2.1工艺背景 7

2.2.2使用臭氧处理废水原因 8

2.2.3使用MBR处理废水原因 8

第三章 主体构筑物设计与计算 10

3.1平面图与管线图 10

3.2混凝 10

3.2.1混凝剂及投加 10

3.2.2工艺比选 11

3.2.3设计参数 12

3.2.4设计计算 12

3.3沉淀 12

3.3.1工艺比选 12

3.3.2设计参数 13

3.3.3设计计算 13

3.4臭氧单元 14

3.4.1设计参数 14

3.4.2设计计算 14

3.5A/O-MBR单元 14

3.5.1AO池设计参数 16

3.5.2AO池设计计算 16

3.5.3O池需氧量计算 17

3.5.4布水系统设计计算 18

3.5.5排泥系统设计 19

3.5.6MBR膜组件 19

3.6污泥浓缩池 19

3.6.1浓缩池的选择 20

3.6.2设计参数 20

3.6.3设计计算 21

3.7风机选型 22

第四章 废水处理厂总体布置 23

4.1废水处理厂平面布置 23

4.1.1废水处理厂平面布置原则 23

4.1.2废水处理厂平面布置 25

4.2废水处理厂高程布置 25

4.2.1废水处理厂高程布置方法 25

4.2.2本废水处理厂高程计算 26

参考文献 27

致谢 28

第一章 引言

水是地球的重要组成部分,也是生物机体不可缺少的组分,人类的生存和发展离不开水资源。地球上约有97.3%的水是海水,它覆盖了地球表面的70%以上,但由于海水是含有大量矿物盐类的“咸水”,不宜被人类直接使用。这样,人类生命和生产活动能直接利用且易于取得的淡水资源就十分有限,不足总水量的3%,且其中约3/4以冰川、冰帽等固态的形式存在于南北极地,人类很难使用。与人类关系最密切、又较易开发利用的淡水储量约为4×106km3,仅占地球上总水量的0.3%。因此,解决水废染、合理地利用水资源是世界各国经济可持续发展的当务之急。

鉴于可持续发展和环境质量的要求,现决定对某煤化工产生的生化出水进行处理工艺设计。废水产生量为4500m3/d。本文根据煤化工生化出水的水质特点,设计“A/O-MBR”工艺对其进行处理。废水中的SS、、COD等浓度大大降低,使得出水水质达到《石油化学工业污染物排放标准》(GB 31571-2015)中的“特别排放限值”。

第二章 水质分析和处理工艺选择

2.1废水来源

某煤化工位于Y市,厂址所在地地层比较单一,上部为第四系平原流水松散堆积的冲洪积层,其下为更新统含泥砂砾石层及中下更新统泥砾层。拟建地不存在边坡和危岩,地下无矿床和文物。废水是经过原始工艺处理过后,产生的第一次生化出水,我们主要针对第一次生化出水做设计,然后设计数据、臭氧催化氧化

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