小型农药厂废水处理工程设计

小型农药厂废水处理工程设计
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标准类别:水利标准
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小型农药厂废水处理工程设计

在对小型农药厂的废水处理进行工程设计时,主要需要关注以下几个方面:

1.预处理阶段:对于小型农药厂而言,首先应设置格栅或沉淀池来去除废水中较大的悬浮物质和部分有机物。这一步骤可以提高后续处理过程的效率,并减少设备的磨损。

2.生化处理技术的应用:考虑到农药废水含有多种有毒有害物质苏州独墅湖高教区公共学院工程监理实施细则(工程见证取样细则),通常采用生物处理技术如活性污泥法或者生物膜法进行处理。这些方法能够有效降解水中的有机污染物和部分无机化合物。在具体设计中需根据实际水质情况选择合适的生物处理工艺。

3.深度处理与回用:为了达到排放标准甚至实现废水的资源化利用,可以增设深度处理单元如化学氧化、活性炭吸附等技术。此外,对于某些条件允许的小型农药厂,还可以考虑将经过预处理和生化处理后的废水进一步净化后用于农业灌溉或其他非饮用目的。

4.污泥处置:在完成废水处理的同时,还应考虑到产生的剩余污泥的妥善处置问题。常见的做法是进行脱水浓缩处理后再进行填埋或焚烧等方法。

5.环境监测与管理:在整个废水处理系统中设置必要的监测点位,定期检测出水水质状况,并建立完善的运行维护管理体系以确保各项技术措施得到有效实施。

综上所述,小型农药厂的废水处理工程设计是一项综合性很强的工作,需要结合实际情况灵活运用各种技术和手段来实现环保目标。同时也要注重成本效益分析,力求在保证处理效果的同时尽可能减少运营开支。

取支管(曝气横管)空气流速,选用DN30的镀锌钢管。

曝气管距池底0.60m,曝气器顶距水面2.20m。

①风压:设空气管沿程及局部阻力损失为1m,陶瓷微孔曝气器在水面下2.20m,则所需风压为1+2.20=3.20mH2O

②风量:58.38,即0.973

3.1.6.1絮凝池的设计说明

微电解出水含有亚铁离子,会干扰COD的测定,还会带来返色。用加碱混凝法中和沉降,调pH为8左右。

本设计中选用稀NaOH溶液调pH,PAM作为混凝剂,加药管伸入液面下。混凝过程中,曝气搅拌。宽顶堰溢流出水至斜板沉淀池的配水槽。池体为钢筋混凝土结构。

3.1.6.2絮凝池的设计计算

取水面超高h1=0.5m

取池子边长,则混凝池水位,

考虑到曝气会引起废水体积膨胀而使水位升高,取水位升高量,则校正后混凝池水位为

每个陶瓷微孔曝气器的通气量,则所需的陶瓷微孔曝气器个数,取4。

空气干管流速,由得所需管径,选用公称直径镀锌钢管。

空气支管流速,由得所需管径,选用公称直径镀锌钢管。

①风压:设空气管沿程及局部阻力损失为1m,陶瓷微孔曝气器在水面下1m,则所需风压为1+1=2mH2O

②风量:8.34,即0.139

3.1.7.1 SBR池的设计说明

SBR是序列间歇式活性污泥法的简称,与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式代替空间分割的操作方式,非稳定生化反应代替稳态生化反应,静置理想沉淀代替传统的动态沉淀。它的主要特征是在运行商的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初尘、生物降解、二沉池等功能于一池,无污泥回流系统。经过这个废水处理工艺的废水可达到设计要求,可以直接排放。处理后的污泥经过脱水后可以用作肥料。

3.1.7.2 SBR池的设计计算

水利停留时间t=8h(进水0.5h,反应4h,沉淀2h,排水0.5h,待机1h)

底部配水区高度

由于曝气可能会引起废水体积膨胀,取其增大量为

池径D=3.38m,取3.4m。

每个陶瓷微孔曝气器的通气量

则所需的陶瓷微孔曝气器个数,取14。

故在SBR池中要布设14个曝气头才能满足曝气要求。

①风压:设空气管沿程及局部阻力损失为1m,陶瓷微孔曝气器在水面下3.5m,则所需风压为1+3.5=4.50mH2O

②总风量:41.7,即0.695

3.1.8鼓风机的选择

所需风压4.50mH2O,所需总风量G=62.55+58.38+8.34+41.7=170.92,即2.85。

3.2.1.1污泥浓缩池的设计说明

污泥浓缩池为钢筋混凝土结构。

3.2.1.2污泥浓缩池的设计计算

污泥固体通量=[14]

浓缩污泥含水率=98%

浓缩池直径,取2.0m

浓缩池工作部分高度,取2.4m

泥斗圆锥形,倾角,取锥底直径,则泥斗高度

3.2.2.1污泥消化池的设计说明

本工艺中,污泥消化池旨在减少污泥中可降解的有机物含量,使污泥的体积减少,与消化前相比,消化污泥的体积一般可减少1/2—1/3。

3.2.2.2污泥消化池的设计计算

污泥固体通量=[14]

消化池直径,取1.4m

浓缩池工作部分高度,取2.5m

泥斗圆锥形,倾角,取锥底直径,则泥斗高度

浓缩池总高度,取4.1m

经过污泥消化后的污泥体积减为原来的1/2—1/3。

则经消化后的污泥体积:

(3)消化后的污泥由污泥泵打入板框滤机进行脱水处理。污泥泵选用I-1B型螺杆泵两台,一用一备,其性能参数见下表。

I-1B型螺杆泵技术性能参数表

以板框压滤机滤饼最大厚度30㎜计,需要的过滤面积为

选用1台型板框压滤机,1d工作两次即可。其技术参数见下表。

3.3工艺流程高程的水力计算

所需的水泵扬程按下式计算:

式中 ——所需的水泵扬程,

——泵的吸水池最低水位与配水最不利点的高差,

——配水最不利点所需的自由水头,一般为

——水力最不利管路的沿程与局部阻力损失之和,取,为水力最不利管段的长度,

——水流通过构筑物(设备)的水头损失

泵的吸水池(集水井)最低水位与配水最不利点的高差

取配水最不利点所需的自由水头

水力最不利管段的长度,则水力最不利管路的沿程与局部阻力损失之和为

考虑到其他的水头损失,微电解池的水头损失按估算

第4章 附属建筑物的确定

该农药污水处理厂位于农药生产厂区内,其他附属建筑物均可利用农药生产厂区内的建筑物,无需单独建设,同时也减少了农药污水处理厂的建设成本。

第5章 污水处理厂的总体布置

5.1.1平面布置原则

⑴ 处理站构(建)筑物的布置应紧凑,节约用地和便于管理。

① 池形的选择应考虑减少占地,利于构(建)筑物之间的协调;

② 构筑物单体数量除按计算要求计算外,亦应利于相互间的协调和总图的协调;

③ 构(建)筑物的布置除按工艺流程和进出水方向顺捷布置外,还应考虑与外界交通、气象、人居环境和发展规划的协调,做好功能划分和局部利用。

⑵ 构(建)筑物之间的间距应按交通、管道敷设、基础工程和运行管理需要考虑。

⑶ 管线布置尽量沿道路与构(建)筑物平行布置,便于施工与检修。

:沿程水头损失 i—坡度 i=0.002

(1)SBR池高程损失计算

SBR池相对地面标高 0.3m

(2)絮凝池高程损失计算

絮凝池相对地面标高 0.606m

微电解池相对地面标高 1.0153m

调节池池相对地面标高 1.4258m

t/chts 10027-2020 公路水泥混凝土路面碎石化技术指南调节池池相对地面标高 1.8378m

在这次课程设计中,我运用到了以前所学的基础专业课知识,如:CAD制图、word的使用等,让我对之前学过的专业课知识重新温习了一遍。要做好一个课程设计,就必须做到:在设计之前,对整个设计系统有一个全面的了解,知道该设计有哪些设备及每个设备的设计参量;在设计程序时,不能妄想一次就将整个设计做好,需要反复修改、不断完善是设计的必经之路;在设计课程过程中遇到问题是很正常的,但我们应该将每次遇到的问题记录下来,并分析清楚,以免下次再碰到同样的问题。

本次课程设计结束了,但是从中学到的知识会让我受益匪浅。发现、提出、分析、解决问题和实践能力的提高都会受益于我在以后的学习、工作和生活中。在设计的过程中发现了自己的不足之处,对以前所学过的知识理解得不够深刻,掌握得不够牢固。通过查阅大量有关资料,与同学互相讨论,若遇到实在搞不明白的问题就会及时请教老师,使自己学到了不少知识。通过本次课程设计我也发现了自身存在的不足之处,虽然感觉理论上已经掌握,但在运用到实践的过程中仍有意想不到的困惑,经过一番努力才得以解决。这也激发了我今后努力学习的兴趣,我想这将对我以后的学习产生积极的影响。通过这次设计,我懂得了学习的重要性,了解到理论知识与实践相结合的重要意义,学会了坚持、耐心和努力,这将为自己今后的学习和工作奠定良好的基础。

通过此次课程设计,使我温习和巩固了水污染控制工程专业课的相关知识,熟悉了各个设备设计的内容,掌握了一些设备的设计计算。另外通过查阅一些资料使我拓宽了自己的知识面。理论联系实际,只知理论不实践掌握知识不牢固,只有自身经过亲手实践,才知道自己究竟了解及掌握多少知识,并且经过实践之后掌握的知识更加牢固。

此外,由于知识很有限,在设计过程中虽参考了很多其他的资料,但本设计中定有不少不当之处,还请老师加以批评与指导。

地下室钢筋混凝土底板、墙的钢筋绑扎附录1:主要构筑物及设备一览表

附录2:农药污水处理厂的平面布局图。

附录3:农药污水处理厂的高程图。

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