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麦芽厂废水处理.doc

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资源描述

1、青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水处理工程设计方案(5000 m3/d)广州市环境保护工程设计院有限公司二 0 一 0 年八月目 录- I -目录第一章 项目概况 - 1 -1.1 项目背景 - 1 -1.2 项目工程地点 - 1 -1.3 设计单位概况 - 2 -第二章 设计依据、原则及范围 -32.1 设计依据 -32.2 设计目的 -42.3 设计原则 -42.4 设计范围 -4第三章 工程规模及进出水水质 - 5 -3.1 工程规模 - 5 -3.2 设计进水水质 - 5 -3.3 处理出水水质 - 5 -第四章 处理工艺的选择及设计 - 7 -4.1 啤酒生产废水水质分析及处理工

2、艺分析 - 7 -4.2 厌氧与好氧工艺选择 - 8 -4.3 工艺选择总结 - 12 -4.4 工艺流程 - 12 -4.5 工艺设计 - 13 -4.6 构(建)筑物一览表 - 20 -4.7 主要设备材料表 - 21 -目 录- II -第五章 土建设计 - 24 -5.1 建筑设计 - 24 -5.2 结构设计 - 24 -第六章 电气与自控设计 -266.1 设计依据 -266.2 设计范围 -266.3 供、配电系统 -266.4 安全接地 -266.5 照明设计 -266.6 自动化控制系统 -27第七章 节能、消防、环保、安全 -287.1 节能设计 -287.2 消防设计 -

3、287.3 环境保护 -287.4 劳动保护及安全卫生 -297.5 项目实施计划 -31第八章 机构设置、劳动定员 - 32 -8.1 管理机构 - 32 -8.2 劳动定员 - 32 -第九章 工程投资估算 - 34 -9.1 工程总投资 - 34 -9.2 工程投资估算表 - 34 -第十章 运行费用 - 37 -目 录- III -10.1 基本数据 - 37 -10.2 废水处理部分运行费用 - 38 -第十一章 售后服务承诺及措施 - 39 -青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水处理工程 GZEP- 1 -第一章 项目概况1.1 项目背景青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水处理

4、工程计划投建产能 30 万千升啤酒的新厂。由于啤酒在生产过程中排出大量的有机废水,直接排放将造成对周围环境的严重污染。为贯彻执行“三同时” ,保护环境,消除污染,青岛啤酒(珠海)有限公司拟配套实施废水处理工程,对啤酒生产中排出的混合废水集中收集处理后达标排放,做到社会效益、经济效益、环境效益的统一。为保护环境,促进经济与环境的协调发展,走可持续发展道路,公司决定新建污水处理系统,一期规模为 5000 m3/d。1.2 项目工程地点青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)1.2.1 建设单位简介青岛啤酒(珠海)有限公司成立于 1999 年 9 月 9 日 ,是青岛啤酒股份有限公司收购兼并、实施低成本扩

5、张和华南战略重要举措之一。公司前身为斗门县皇妹啤酒厂,始建于 1985 年,地处珠江三角洲第一峰、富积天然甘泉水的黄杨山脚下,东临珠江支流,南接珠海大道,西与珠海机场相连,毗邻港澳,水陆交通十分便利。2001 年 2月 6 日 ,公司收购斗门南星麦芽有限公司成立青岛啤酒斗门麦芽有限公司; 2003年 12 月 12 日 ,公司收购斗门麦芽厂热电部分,成立青岛啤酒斗门麦芽热电有限公司, 2005 年 12 月 1 日 ,并入青岛啤酒(珠海)有限公司。 公司现有固定资产 3.174 亿元(其中啤酒部分 22224 万元,麦芽热电部分 9516 万元) ,占地面积近 16 万平方米(含啤酒部分及麦芽

6、热电部分)。公司年生产能力为:啤酒 15 万千升,麦芽 3.6 万吨,热电配有 6000KW 汽轮发电机组及 35 吨锅炉。共有职工 543 人,其中工程技术人员 100 人,大专以上学历占 21.36%。 公司的啤酒产品是利用优质天然黄杨山甘泉水,汇集“低温发酵” 、 “高纯过滤” 、“隔氧灌装”等啤酒酿造高新技术,精心酿制而成,生产全过程由微机技术控制。现青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水处理工程 GZEP- 2 -公司青岛啤酒主品牌的生产比重为 90%,生产的啤酒品种有青岛醇厚、青岛超爽、青岛酷爽、优质青岛、青岛超爽王、青岛 2000 等 13 大系列。1.3 设计单位概况广州市环境

7、保护工程设计院有限公司由原广州市环保局直属的广州市环境保护工程设计院转制而成。经过多年的努力,发展成为目前拥有各类专业技术人员 150 人,其中博士占 6,高级工程师占 20,中级工程师占 38,并配备各类专业注册工程师,同时配备有环境影响评价、废水、废气、噪声、固体废弃物治理专业及土建、机电、仪表等专业设备、环境影响评价的专业公司。在管理层中,有 12 位管理者接受过第二学位 MBA 教育,在技术人员中,有 8 位骨干接受过项目管理培训。这使得我们的项目管理更具效率,更能保证对业主的承诺。廿年的环保综合服务经历,使我们在化工、食品和制糖、生化、线路板、印染、造纸、机加工及金属表面处理和印刷等

8、工业领域积累了丰富的环保服务经验。公司服务和技术水平伴随着宝洁、高露洁、雅芳、立白、八一化工、昊天化学、南碱、中粮屯河、徐福记、星湖生物科技、奥桑味精、海天、白井电子、依利安达、旺隆印染工业园、东莞世丽、森叶纸业、五羊本田、广铜、神钢线材和雅图仕等一大批知名企业环保问题的完满解决而不断提升公司近年来在市政和工业园水处理方面的成就卓越。公司自行开发的特别适合中小城镇的“一体化多级 A/O”(UNIAO)技术特别适合中小城镇污水处理领域,已成功应用于广东始兴、共和、郁南和江苏灌云等城市污水处理厂,具有投资省、运行费用低和维护管理方便的优点,荣获国家重点环保实用技术。公司成功完成了天津武清、新塘旺隆

9、、珠海南水、惠州七污和福建漳浦皮革工业园等多个工业园污水处理厂设计。卓越的技术成就使公司目前拥有国家建设部颁发的环境污染治理甲级设计证书、环境影响评价甲、乙级证书、工程设计收费资格证书,中华人民共和国国家发展和改革委员会颁发的工程咨询资格证书(废水)甲级证书,国家环保总局颁发的运营资质证书及其他各类专利、技术资格证书、ISO9001 质量管理体系证书等以及各种荣誉。青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水处理工程 GZEP3第二章 设计依据、原则及范围2.1 设计依据业主提供的有关水质、水量资料及处理要求;室外排水设计规范GB 50014-2006;给水排水工程构筑物结构设计规范GB 50069

10、-2002;污水综合排放标准 (GB8978-1996)室外排水设计规范GB50014-2006啤酒工业污染物排放标准GB19821-2005广东省水污物排放标准DB44/26-2001建筑地基基础设计规范GB50007-2002混凝土结构设计规范GB50010-2002供配电系统设计规范GB50052-2009工业企业厂界噪声标准 II 类混合区评价标准GB12348爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范 GB50058-92化工企业静电接地设计规程 HGJ28-90低压配电装置及线路设计规范GBJ5483电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062 92低压配电设计规范GB5005495

11、建筑物防雷设计规范GB5005794电力工程电缆设计规范GB5021794通用用电设备配电设计规范GB5005593低压开关设备和控制设备GB14048-2001 系列低压成套开关设备和控制设备GB7251-2005 系列低压开关设备和控制设备IEC60947-2007低压开关设备和控制设备组件IEC60439低压固定封闭式成套开关设备JB/T5877-2002带过电流保护的剩余电流动作断路器GB16917-1997青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水处理工程 GZEP42.2 设计目的结合青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)排放的废水特性,对处理工艺、设备选型等进行多方面比较,确定适宜的处理

12、工程构(建)筑物布置,采用技术先进、处理效果好、运行稳定、投资省、运行成本低的污水处理主体工艺。在满足污水处理工艺技术要求的前提下,优先采用优质、低耗、技术先进、性能可靠的设备。同时使工程获得最佳的环境效益、社会效益和经济效益。2.3 设计原则符合国家、地方的法律、法规和有关文件的各项规定及业主的要求,确保废水处理工程在建设过程中及投产运行后系统安全可靠,无二次污染。采用先进实用、简便易行的工艺方法,以达到工程建设投资省、占地少及出水达标的目的采取切实可行的技术手段,提高装备质量,以保证废水处理工程运行可靠、经济合理;基建投资在满足工艺及工程要求的前提下应尽量节省,采用安全可靠、经济合理的地基

13、处理方法;严格执行国家有关工程建设规范,使构(建)筑物达到适用、经济、安全的目标。2.4 设计范围包括处理工艺、工艺流程、工艺设计、电气设计、化验检测、结构设计、给排水设计以及安全、环保等其他部分的设计、劳动定员、建设工期、投资费用、运行费用、实施计划、技术服务、质量保证等。青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水处理工程 GZEP- 5 -第三章 工程规模及进出水水质3.1 工程规模啤酒厂需处理的排水主要为浸麦洗麦、糖化、发酵、罐装等车间所排的废液及设备、管道等洗涤水、地面冲洗水、冷却用水等。排水中主要含有淀粉、蛋白质、酵母菌残体、酒花残渣、残余啤酒、少量酒精及洗涤用碱,属无毒有机废水。废水中

14、主要污染指标为 CODcr、BOD 5、SS 等,废水的 BOD5/CODcr0.40.6,可生化性较好,易采用生化处理为主的工艺。根据业主提供的资料,确定废水处理厂的总处理规模为:5000m 3/d。设计小时流量:Q=210m 3/h;3.2 设计进水水质业主提供的进水水质情况如下:表 3-1 业主提供的进水水质一览表(单位:mg/L)项 目 浓 度 项 目 浓 度CODcr 12002500mg/L pH 值 5-12BOD5 7001200mg/L SS 200600mg/LNH3-N 2060 mg/L 磷酸盐 15mg/L结合啤酒行业一般水质情况,及业主提供的水质情况确定本方案设计进

15、水水质如下:表 3-2 本方案确定的进水水质一览表(单位:mg/L)项 目 浓 度 项 目 浓 度CODcr 2200mg/L pH 值 5-12BOD5 1000mg/L SS 450mg/LNH3-N 40 mg/L 磷酸盐 15mg/L3.3 处理出水水质执行标准:啤酒工业污染物排放标准GB19821-2005 ;广东省水污物排放标准DB44/26-2001 第二时段一级标准。排放主要水质指标见表 3-2。青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水处理工程 GZEP- 6 -表 3-3 出水水质一览表(单位:mg/L)项 目 浓 度 项 目 浓 度CODcr 80mg/L pH 值 6-9B

16、OD5 20mg/L SS 60mg/LNH3-N 10 mg/L 磷酸盐 0.5mg/L青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水处理工程 GZEP- 7 -第四章 处理工艺的选择及设计4.1 啤酒生产废水水质分析及处理工艺分析啤酒废水主要来自麦芽车间(浸麦废水),糖化车间(糖化,过滤洗涤废水),发酵车间(发酵罐洗涤,过滤洗涤废水),灌装车间(洗瓶,灭菌废水及瓶子破碎流出的啤酒)以及生产用冷却废水等。啤酒工业废水主要含糖类,醇类等有机物,有机物浓度较高,虽然无毒,但易于腐败,排入水体要消耗大量的溶解氧,对水体环境造成严重危害。啤酒废水的水质和水量在不同季节有一定差别,处于高峰流量时的啤酒废水,有

17、机物含量也处于高峰。国内啤酒厂废水中:CODcr 含量为:10002500mg/L,BOD5 含量为:6001500 mg/L,该废水具有较高的生物可降解性,且含有一定量的凯氏氮和磷。啤酒废水按有机物含量可分为 3 类:清洁废水如冷冻机冷却水,麦汁冷却水等。这类废水基本上未受污染。清洗废水如漂洗酵母水、洗瓶水、生产装置清洗水等,这类废水受到不同程度污染。含渣废水如麦糟液、冷热凝固物。剩余酵母等,这类废水含有大量有机悬浮性固体。鉴于啤酒废水自身的特性,啤酒废水不能直接排入水体,据统计,啤酒厂工业废水如不经处理,每生产 100 吨啤酒所排放出的 BOD 值相当于 14000 人生活污水的 BOD值

18、,悬浮固体 SS 值相当于 8000 人生活污水的 SS,其污染程度是相当严重的,所以要对啤酒废水进行一定的处理。目前常根据 BOD5/CODcr 比值来判断废水的可生化性,即:当 BOD5/CODcr0.3 时易生化处理,当 BOD5/CODcr0.25 时可生化处理,当 BOD5/CODcr0.3 所以,处理啤酒废水的方法多是采用好氧生物处理,也可先采用厌氧处理,降低污染负荷,再用好氧生物处理。目前国内的啤酒厂工业废水的污水处理工艺,都是以生物化学方法为中心的处理系统。80 年代中前期,多数处理系统以好氧生化处理为主。由于受场地、气温、初次投资限制,除少数采用塔式生物滤池,生物转盘靠自然充

19、氧外,多数采用机械曝气充氧,其电耗高及运行费用高制约了污水处理工程的发展和限制了已有工程的正常使用或运行。青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水处理工程 GZEP- 8 -随着人们对于节能价值和意义的认识不断变化与提高,开发节能工艺与产品引起了国内环保界的重视。1988 年开封啤酒厂国内首次将厌氧酸化技术成功的引用到啤酒厂工业废水处理工程中,节能效果明显,约节能 3050%,而且使整个工艺达标排放更加容易和可靠。随着改革开放的发展,90 年代初完整的厌氧技术也在国内啤酒、饮料行业得到应用。这里所说完整的意义在于除厌氧生化技术外,沼气通过自动化系统得到燃烧,这是厌氧系统安全运行和不产生二次污染的

20、重要保证,这也是国内外开发厌氧技术和设备应充分引起重视的问题。厌氧技术的引进与应用能耗节约 70%以上。本方案选择厌氧法+好氧法为主处理工艺处理青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水。4.2 厌氧与好氧工艺选择4.2.1 厌氧工艺选择目前最通用的厌氧工艺有上流式厌氧污泥床(UASB)反应器、厌氧滤池(AF) 、厌氧流化床(AFBR)反应器等。现对上述几种厌氧工艺说明如下:UASB 反应器:即上流式厌氧污泥床 (Upflow Anaerobic Sludge Blanket,简称UASB)反应器是荷兰 Wangeninge 农业大学的 Lettinga 等人于 19731977 年间研制成功的,

21、其后西方欧、美国家的研究者用 UASB 反应器进行了甲醇废水、乙酸废水、表面活性剂废水及纤维板废水等的小试及生产性试验,都取得了成功,COD 去除率均在 80%90%之间。我国于 1981 年开始了 UASB 反应器的研究工作,在处理高浓度有机废水方面,已得到了实际的推广应用,UASB 反应器是目前应用最为广泛的高速厌氧反应器。其主要优点是:UASB 反应器不易形成沟流,产生的搅拌作用使污泥床不断运动从而与废水混合很好;没有任何填料的 UASB 反应器有更大的空间容纳污泥,在处理可溶解性的废水时,UASB 反应器具有最高的负荷能力,在高速厌氧反应器中,容积负荷大小的顺序如下:UASB 反应器

22、AFBR 反应器AF没有填料的 UASB 反应器在投资和运行成本上更节省、更节能,同时操作相对简单易于控制;对于同类废水,污染物 CODcr 指标增大,UASB 反应器的去除率也相应提高。其主要缺点是:初次启动时间相对较长(一般 36 个月),但一旦启动成功,却很稳定。厌氧滤床(AF),它是在 Coulter 等人 1955 年工作的基础上由 Young 和 McCarty青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水处理工程 GZEP- 9 -于 1969 年重新开发的,由于厌氧滤池内的载体相当昂贵,且若选用不当,易发生短路、堵塞和沟流,造成了 AF 工艺始终无法向 UASB 反应器那样得到迅速推广

23、应用,至今实际工程中采用的极少。AFBR 反应器,其优点是: 流态化能最大程度使厌氧污泥与被处理的废水接触;生物化学过程进行较快,允许废水在反应器内有较短的水力停留时间; 克服了厌氧滤床堵塞的沟流问题;高的反应器容积负荷可减少反应器体积,因此可以减少占地面积。其缺点是: 稳定的流化态几乎难以保证; 需要有单独的预酸化反应器; 需要大量的回流水,导致能耗增加,成本上升。鉴于上述原因,AFBR 反应器至今没有生产规模的设施运行,有人认为它在今后应用的前景也不大。综上所述,经过反复比较,本工程厌氧段采用效率高、能耗少、运行成本低且造价相对较低的 UASB 反应器。4.2.2 好氧工艺选择好氧处理技术

24、很早就应用在污水处理工程,向废水中通入空气,经过一段时间后,废水中就会产生一种絮凝体(菌胶体),这些絮凝体由大量繁殖的微生物组成,废水中有机物通过这种絮体重的生物降解,一部分氧化分解形成 CO2 和 H2O,另一部分转化为微生物菌体的细胞物质。通过重力沉降法将微生物菌体和废水分离后,废水中的有机物达到基本去除。在适当的污泥负荷、pH 值、溶解氧等因素的作用下,活性污泥微生物菌体会形成很好的絮凝体,它易于沉淀与废水分离,并使废水得到澄清,絮凝体同时具有吸附作用,能够吸附大量的悬浮物及胶体,通过两个途径去除废水中的污染物。参照以往啤酒废水处理项目的实际情况及本项目的具体特点,好氧处理工艺我们选择

25、SBR。SBR 工艺是通过时间上的交替来实现传统活性污泥法的整个运行过程,它在流程上只有一个基本单元,将调节池、曝气池和二沉池的功能集于一池,进行水质水量调节、微生物降解有机物和固、液分离等。SBR 系统以一组反应池取代了传统方法及其它变型方法中的初次沉淀池、曝气池及二次沉淀池,整体结构紧凑简单,无需复杂的管线传输,系统操作简单且更具有灵活性。SBR 反应池具有调节池均质的作用,可最大限度地承受高峰 BOD5 浓度及有毒化学物质对系统的影响。青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水处理工程 GZEP- 10 -在废水流量低于设计值时,SBR 系统可以调节液位计的设定值使用反应池部分容积,或调节反

26、应时间,从而避免了不必要的电耗。其它生物处理方法则无这样的功能。因为对于每个反应单体而言出水是间断的,在高负荷时活性污泥不会流失,因而可以保持 SBR 系统在高负荷时的处理效率。而其它的生物处理方法在高流量负荷时经常会出现活性污泥流失的问题。SBR 在固液分离时整体水体接近完全静止状态,不会发生短流现象,同时,在沉淀阶段整个 SBR 反应池容积都用于固液分离,较小的活性污泥颗粒都可得到有效的固液分离,因此,SBR 的出水质量高于其它的生物处理方法。易产生污泥膨胀的丝状细菌在 SBR 反应池中因反应条件的不断的循环变化而得到有效的抑制。而污泥膨胀问题是其它活性污泥方法中很常见且很难控制的问题之一

27、。通过对反应速率的控制,使反应器以缺氧-好氧状态周期循环运行,微生物种类多,生化作用强,运行费用低;在好氧条件下,在机物被降解的同时,污水中有机氮被异养菌氧化为氨氮,在供氧充足的条件下,氨氮再被硝化菌氧化成硝态氮,产生的能量用于合成新的硝化菌细胞。在缺氧条件下,反硝化细菌利用 NO3-,通过混和液回流到缺氧段,在缺氧条件下,反硝化细菌利用 NO3-作为最终电子受体,氧化水中有机物,用于产能和增殖。与此同时,硝酸盐被异化还原成氮气,从水中逸出,从而达到除氮的目的。通过同时硝化/反硝化实现脱氮必须连续测定池子主曝气区的溶解氧数值,并加以控制调节,在曝气阶段需要不断调节溶解氧水平,在曝气开始时,溶解

28、氧控制在较低的水平(约 0.2-0.5mgO2/L) ,直到在曝气阶段结束前,才使溶解氧达到最高水平(约2-3mgO2/L) 。这种运行方式无需如前置反硝化系统那样需要将硝酸盐氮从硝化区回流至反硝化区,因此可省去内循环系统,而且在 SBR 系统中,也不需要单独设置一个缺氧运行阶段以进行反硝化。在主曝气区进行上述过程时,在选择器中,大量吸收的易降解物质得到水解并转移至细胞内,从而提高了后续主曝气区内微生物的呼吸速率,加速了整个过程的进行。SBR 工艺优点 :青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水处理工程 GZEP- 11 -1、理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替

29、状态,净化效果好。 2、运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。 3、耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。 4、工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。 5、处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。 6、反应池内存在 DO、BOD5 浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。 7、SBR 法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。 8、脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。 9、工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池

30、、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。4.2.3 曝气器的选择在废水处理工程中,曝气系统的能耗是废水处理的日常运行成本的最主要组成,因此应合理地选择高效节能的曝气器,避免造成不必要的浪费。一般常用的曝气方式有射流曝气、表面曝气机和可变微孔管状曝气等,现将几种主要曝气方式的比较列表如下:表 4-1 曝气方式的比较曝气方式项 目 微孔曝气 射流曝气 表曝机动力效率O2/kWh 高 中 低运行成本 低 中 高氧利用率 高 高 中应用范围 应用广泛稳定可靠适合本好氧工艺 多用于小型污水处理站,并以活性污泥工艺为主 中小型污水处理站不适合本好氧工艺运行稳定性 良 好 良 好 对设

31、备要求高占 地 占地较大 占地小 占地小噪 音 噪音较大 噪音小 噪音小运行状况 运行稳定 由于污水中含有泥沙杂 国产设备性能较差青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水处理工程 GZEP- 12 -质,喷嘴易磨损,导致充氧效率大大降低进口设备价格高维 修 采用下垂式曝气安装维修方便 维修不方便 维修不方便综合考虑运行成本、维修管理及技术是否成熟等因素,本设计方案选用微孔曝气器。在污水处理站的运行中,动力消耗是运行费用主体,而曝气的动力消耗是整个系统动力消耗的主要来源。在运用该曝气设备后,可减少风机的动力消耗,降低整个污水运行费用。微孔曝气器是一种新型、高效的曝气设备,具有微孔曝气、防堵塞、有效

32、服务面积大、气泡直径小和氧气利用率高等特点的高效曝气设备,并已在工程中长期运行使用,取得了良好曝气效果,现已被广泛应用于工程中。曝气管的膜采用高质量的进口原材料,确保了使用寿命。本曝气系统更能充分发挥接触氧化池去污功效,同时曝气均匀、曝气效率高,对整个池体的泥水形成很好的搅动,提高了好氧系统的去污功效。4.3 工艺选择总结(1)本项目厌氧工艺选择 UASB 反应器。(2)本项目好氧工艺选择 SBR 反应器。(3)本项目曝气器采用微孔曝气器。本处理工艺将 UASB 和 SBR 两种处理单元进行组合,所形成的处理工艺突出了各自处理单元的优点,使处理流程简洁,节省了运行费用。4.4 工艺流程4.3.

33、1 工艺流程框图青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水处理工程 GZEP- 13 -4.3.2 工艺流程说明各生产工段产生的废水排放至集水井,经过转筒筛除渣后进入调节池进行水质水量调节,之后泵入 UASB(即升流式厌氧污泥床)进行厌氧生化反应。降低后续生化处理负荷。经过厌氧处理后污水自流进入 SBR 池。SBR 工艺是通过时间上的交替来实现传统活性污泥法的整个运行过程,它在流程上只有一个基本单元,将调节池、曝气池和二沉池的功能集于一池,进行水质水量调节、微生物降解有机物和固、液分离等。经过处理的废水通过滗水器出水到出水池达标排放。UASB 定期排放剩余的厌氧污泥至污泥浓缩池,剩余污泥经过污泥脱

34、水后泥饼外运处理。SBR 池中投加 PAC 以辅助除磷,定期排放剩余污泥至污泥浓缩池,剩余污泥经过污泥脱水后泥饼外运处理。上清液回流至调节池,继续处理。4.4 单元处理效果预测表 4-2 单元处理效果预测表项目 CODcr BOD5 SS NH3-N l 磷酸盐进水(mg/L) 2200.0 1000.0 450.0 40.0 15.0转筒筛去除率(%) 5.0 5.0 70.0 0.0 0.0转筒筛出水(mg/L) 2090.0 950.0 135.0 40.0 15.0UASB 去除率 (%) 85.0 80.0 35.0 0.0 55.0UASB 出水 (mg/L) 313.5 190.

35、0 87.8 40.0 6.8SBR 去除率(%) 85.0 92.0 55.0 90.0 95.0SBR 出水水质(mg/L) 47.0 15.2 39.5 4.0 0.3出水标准(mg/L) 80.0 20.0 60.0 10.0 0.54.5 工艺设计青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水处理工程 GZEP- 14 -4.5.1 集水井(1) 功能:收集污水(2) 设计参数集水池外形尺寸:L(m)B(m) H(m) =4.04.56.2结构形式:钢砼结构有效水深:He=3.0m有效容积:Ve=52.5m 3停留时间:HRT=0.25h(3) 主要设备:A提升泵,2 台,1 用 1 备性能

36、参数:Q300m 3/h ,H7m, N=11kW4.5.2 转筒筛(1) 功能:用于拦截废水中的悬浮物及杂质,把液体中存在的微小悬浮物质最大可能的分离出来。处理能力 300m/h,过滤面积 18,内网 40250 目,外网 4 目,N=2.2kW. 数量2 台,1 用 1 备。4.5.3 调节池(1) 功能:污水来源不均匀,水质变化较大,调节池用于调节水质水量,使后续生化系统进水均匀。(2) 设计参数外形尺寸:L(m)B(m) H(m) =2412.56.2结构形式:钢砼结构有效水深:He=5.9m有效容积:Ve=1664m 3 (除去了集水井所占体积)停留时间:HRT=8.0h(3) 主要

37、设备:A提升泵,2 台,1 用 1 备性能参数:Q210m 3/h ,H11m, N=15kWB电磁流量计型号:LDT-150 QMAX=250m3/h 数量:3 套青岛啤酒(珠海)有限公司(麦芽厂)废水处理工程 GZEP- 15 -C潜水搅拌机, N=3kW ,数量 4 台D电动葫芦 T=1t,N=1.5kW ,数量 4 台E. 排泥泵 数量:2 台(1 用 1 备)主要参数:Q=24m 3/h,H=20m,N4kW/台 4.5.4UASB 反应器(1) 功能:去除 CODcr、BOD 5、SS,产生沼气。(2) 设计参数共 2 座,单座尺寸:L(m)B(m) H(m) =12.014.08.8结构形式:钢砼结构反应区有效水深:He=6.0m反应区有效容积:Ve=2016m 3容积负荷:L V=5.25kgCODCr/m3d停留时间:HRT=9.2h(3) 主要设备:A脉冲布水器 2 套参数: Q=10

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