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环境工程概论 采用SBR工艺更适应本工程实施并具有如下优点:(1)SBR工艺由于具备可调性 管理灵活性更适应水质的变化,同时SBR工艺具有较强的脱氮能力和耐冲击能力,使出 水水质更为稳定。(2)SBR工艺流程简单,构筑物少,更适合改造工程的实施,可减少 工程投资和运行管理费用。(3)由于SBR工艺不仅具有缺氧、好氧功能,更重要的是具 有严格的推流型反应过程更适应对难分解有机物的降解。在SBR反应池内需投加硝化反 应中必须的碱度和反硝化反应中易被生物分解的甲醇。 后续处理系统:为了出水水质能更有保证达到排放标准,后续处理系统的设置是必 不可少的。后续处理系统采用臭氧生物活性炭工艺和压力陶粒过滤装置,臭氧生物活性 炭工作原理为:污水中难分解的有机物通过活性炭的吸附作用,进入活性炭的内孔,再 通过臭氧分解与活性炭内孔的好氧和兼性微生物进行长时间的分解,并使活性炭内孔恢 复吸附能力。生物活性炭具有吸附、分解、再生、吸附的循环过程,活性炭不需要更换, 可长期使用直至活性炭破碎流失。压力陶粒过滤装置与普通的砂滤器不同,陶粒为多孔 材料,具有较大的吸附力,材料强度近次于石英砂,但质量轻于石英砂:采用陶粒作为 过滤材料具有滤速高、不易堵塞、反冲洗强度低和节能等优点。压力陶粒过滤装置主要 去除臭氧生物活性炭反应装置流出的SS 三、全工艺过程设计与计算 1丙烯腈污水 ①1集水池设计 1#集水池用于收集丙烯腈生产污水。设计最高时污水流量为125m3/h,设计水力停 留时间HRT=4h,则其有效容积为125×4=500m3。设2只池子,则每只为250m3。设 计尺寸为:L=20m,B=50m,H有效=2.5m,超高0.5m。总尺寸为:20(长)×5(宽)× 3(深)m×2。搅拌推进装置:2台,功率:1 ②1中和池设计 1ˉ中和池调节丙烯腈污水的PH。设计流量为125m3/h,设计HRI=1h,设计有效容 积为125m3。设计尺寸为:20×25×30,超高为05m。搅拌推进装置:1台,功率:1.5KW ③1”事故池设计 1事故池当丙烯腈生产污水中CN>5mg/L时,污水进入事故池,随后采用小流量 逐步排出的方法,进入1#集水池。设计HRT=4h,则有效容积为500m3,有效尺寸 8×1.1m,超高为10m,则实际容积为5024m3。搅拌推进装置:1台,功率:2.5KW。 2腈纶污水 ①1“集水池设计 2#集水池收集腈纶生产污水。设计流量为225m3/h,设计HRT=4h,则有效容积为 900m3。共设4个池子。每池尺寸为:20×45×30m,其中超高为0.5m。搅拌推进装置: 2台,功率:1.5KW ②2中和池设计 2中和池调节腈纶污水的pH。设计停留时间HRI=lh,设2个池子,每池设计尺寸 20×2.5×2.8m,其中超高为0.5m。搅拌推进装置:1台,功率:1.5KW, ③2事故池设计 2事故池当腈纶生产污水中CN>5mg/L时,污水进入事故池,随后采用小流量逐环境工程概论 160 采用 SBR 工艺更适应本工程实施并具有如下优点:(1)SBR 工艺由于具备可调性、 管理灵活性更适应水质的变化,同时 SBR 工艺具有较强的脱氮能力和耐冲击能力,使出 水水质更为稳定。(2)SBR 工艺流程简单,构筑物少,更适合改造工程的实施,可减少 工程投资和运行管理费用。(3)由于 SBR 工艺不仅具有缺氧、好氧功能,更重要的是具 有严格的推流型反应过程更适应对难分解有机物的降解。在 SBR 反应池内需投加硝化反 应中必须的碱度和反硝化反应中易被生物分解的甲醇。 后续处理系统:为了出水水质能更有保证达到排放标准,后续处理系统的设置是必 不可少的。后续处理系统采用臭氧生物活性炭工艺和压力陶粒过滤装置,臭氧生物活性 炭工作原理为:污水中难分解的有机物通过活性炭的吸附作用,进入活性炭的内孔,再 通过臭氧分解与活性炭内孔的好氧和兼性微生物进行长时间的分解,并使活性炭内孔恢 复吸附能力。生物活性炭具有吸附、分解、再生、吸附的循环过程,活性炭不需要更换, 可长期使用直至活性炭破碎流失。压力陶粒过滤装置与普通的砂滤器不同,陶粒为多孔 材料,具有较大的吸附力,材料强度近次于石英砂,但质量轻于石英砂;采用陶粒作为 过滤材料具有滤速高、不易堵塞、反冲洗强度低和节能等优点。压力陶粒过滤装置主要 去除臭氧生物活性炭反应装置流出的 SS。 三、全工艺过程设计与计算 1 丙烯腈污水 ①1 #集水池设计 1#集水池用于收集丙烯腈生产污水。设计最高时污水流量为 125m3 /h,设计水力停 留时间 HRT=4h,则其有效容积为 125×4=500m3。设 2 只池子,则每只为 250m3。设 计尺寸为:L=20m,B=5.0m,H 有效=2.5m,超高 0.5m。总尺寸为:20(长)×5(宽)× 3(深)m×2。搅拌推进装置:2 台,功率:1.5KW。 ②1 #中和池设计 1 #中和池调节丙烯腈污水的 PH。设计流量为 125m3 /h,设计 HRT=1h,设计有效容 积为 125m3。设计尺寸为:20×2.5×3.0,超高为 0.5m。搅拌推进装置:1 台,功率:1.5KW。 ③1 #事故池设计 1 #事故池当丙烯腈生产污水中 CN- >5 mg/L 时,污水进入事故池,随后采用小流量 逐步排出的方法,进入 1#集水池。设计 HRT=4h,则有效容积为 500m3,有效尺寸: 8×1.1m,超高为 1.0m,则实际容积为 502.4m3。 搅拌推进装置:1 台,功率:2.5KW。 2 腈纶污水 ①1 #集水池设计 2#集水池收集腈纶生产污水。设计流量为 225m3 /h,设计 HRT=4h,则有效容积为 900m3。共设 4 个池子。每池尺寸为:20×4.5×3.0m,其中超高为 0.5m。搅拌推进装置: 2 台,功率:1.5KW。 ②2 #中和池设计 2 #中和池调节腈纶污水的 pH。设计停留时间 HRT=1h,设 2 个池子,每池设计尺寸: 20×2.5×2.8m,其中超高为 0.5m。搅拌推进装置:1 台,功率:1.5KW, ③2 #事故池设计 2 #事故池当腈纶生产污水中 CN- >5 mg/L 时,污水进入事故池,随后采用小流量逐
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