工藝過程
本廠采用A/O生化處理工藝,原水經粗格柵、細格柵、調節池后、提升泵站、進入A生化池、O生化池1、O生化池2、生化處理后再進入沉淀池沉淀后的達標水排出廠外,污泥一部份回流到氧化池重復利用,剩余污泥進入污泥濃縮池濃縮后定期外運。
設計原則
根據廢水的特性及實際情況優化選擇處理方案。以成熟可靠已采用在生產上的工藝技術為基礎,盡量節省處理措施的基建投資及設施運行費用。
廢水處理的技術水平適合我國國情及行業污水特性,處理深度與環境保護目標相協調的原則。優化選擇治理方案。盡量簡化處理流程,壓縮處理裝置的基建投資,節約能耗和材料消耗,降低運行費用的原則。
遵守區域環境污染物總量控制和企業必須做到三廢達標排放的原則。
嚴格執行國家環境保護的有關要求,確保各項出水指標達到設計的標準。
核算可靠安全的控制系統,做到技術可靠,經濟合理。根據實際情況,采用自控/手控兩種方式,同時考慮各種應急措施及在事故突發狀況下的各類自動保護裝置。
處理設施在運行上有較大的靈活性和調節余地,以適應變化。
設計依據
1、廢水排放執行出水水質達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》一級排放標準;
2、惡臭氣體排放執行《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中的二級標準;
3、噪聲排放執行《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348-90)中的II類區標準;
4、廢渣排放執行《工業“三廢”排放試行標準》(GBJ-73)中的相應規定;
5、污泥執行《農用污泥中污染物控制標準》(GB4284-84)中的有關規定。
工藝過程
本廠采用A/O生化處理工藝,原水經粗格柵、細格柵、調節池后、提升泵站、進入A生化池、O生化池1、O生化池2、生化處理后再進入沉淀池沉淀后的達標水排出廠外,污泥一部份回流到氧化池重復利用,剩余污泥進入污泥濃縮池濃縮后定期外運。
設計原則
根據廢水的特性及實際情況優化選擇處理方案。以成熟可靠已采用在生產上的工藝技術為基礎,盡量節省處理措施的基建投資及設施運行費用。
廢水處理的技術水平適合我國國情及行業污水特性,處理深度與環境保護目標相協調的原則。優化選擇治理方案。盡量簡化處理流程,壓縮處理裝置的基建投資,節約能耗和材料消耗,降低運行費用的原則。
遵守區域環境污染物總量控制和企業必須做到三廢達標排放的原則。
嚴格執行國家環境保護的有關要求,確保各項出水指標達到設計的標準。
核算可靠安全的控制系統,做到技術可靠,經濟合理。根據實際情況,采用自控/手控兩種方式,同時考慮各種應急措施及在事故突發狀況下的各類自動保護裝置。
處理設施在運行上有較大的靈活性和調節余地,以適應變化。
四、設計依據
1、廢水排放執行出水水質達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》一級排放標準;
2、惡臭氣體排放執行《惡臭污染物排放標準》(GB14554-93)中的二級標準;
3、噪聲排放執行《工業企業廠界噪聲標準》(GB12348-90)中的II類區標準;
4、廢渣排放執行《工業“三廢”排放試行標準》(GBJ-73)中的相應規定;
5、污泥執行《農用污泥中污染物控制標準》(GB4284-84)中的有關規定。
結構與特點
該污水主體一體化污水處理設備因埋地設置,維護與保養較為困難,因此在設計中該設備考慮了它的免維護性,整個設備結構合理可靠,同時也考慮到即使發生一些故障,也可通過設備的各檢查孔進入設備內。
該污水設備所有設施均設置若干個箱體內。箱體采用鋼結構,各箱體管道連接很少,管材選型均采用優質Q235A管件或ABS管件。
管材及防腐措施
污水管、污泥管采用碳鋼管閥件,加藥管、通風管采用ABS工程塑料,所的鋼結構部分均采用化工部*的環氧煤瀝青防腐處理。
一體化污水處理設備