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危险废物处理处置中心可研水处理
11 废水处理车间
11.1 废水来源及处理规模
11.1.1废水来源
本工程处理废水包含:生产废水、生活污水、厂区初期雨水。其中生产废水包含:物化车间处理后的废水、焚烧车间废水、高浓度有机废液、分析化验废水、其他车间生产废水。废水来源与水量见表11-1。
表11-1 主要废水产生量一览表序号 废水来源 水量(m3/d) 备 注 1 生产废水 物化车间处理的低热值废液 60.61 20000 物化车间污泥带走水 -0.42 -138 焚烧车间 51.85 15556 分析室 1.35 345 洗车用水 5.44 1633 软化水系统 3.37 1012 车间地面冲洗水 6.17 1850 2 生活污水 20.58 5247 3 初期雨水(分10天处理) 78.6 10080 小计 考虑二期工程,废水来源确定废水处理车间设计规模380m3/d。
11.1.2废水水质
进入废水处理车间的生产废水主要含有重金属、SS和CODCr,根据本项目特点,参照国内外及港台地区同类工程资料,预测其水质见表11-2。
表11-2 主要废水水质一览表
序号 废水来源 污染物组成(mg/L) 1 废水 pH=8~9,Fe3+:0.8,As:8,Cd:6,Zn:4,Cu:0.8,Pb:35 Ca2+:1000,CODCr:500~1200,BOD5:200~500; 3 生活污水 CODCr:150~350,BOD5:50~120,SS:100~200,NH3-N:10~35,TP:5 3 厂区初期雨水 pH=6~7,SS:500,CODcr:100~200,Cr3+:1~2,Cd2+:
0.05~0.2,Pb2+:0.5~2,Cu2+:1~2,Zn2+:1~2,
CN-:0.5~1.5 经调节池混合后,确定设计水质见表11-3。
表11 -3 设计进水水质(单位:mg/L) Total CODcr (mg/l) ≤2,000 BOD5(mg/l) ≤1200 pH 6-9 NH3-N (mg/l) ≤100 TP (mg/l) ≤50 油或油脂(mg/l) ≤50 TSS (mg/l) ≤800 TDS (mg/l) ≤6,000
11.1.3设计处理要求
生产废水处理后排放,外排废水执行。
表11-4 (单位:mg/L) Total CODcr (mg/l) ≤1,000 BOD5(mg/l) ≤600 BOD5/COD ≥0.35 pH 6-9 NH3-N (mg/l) ≤50 TP (mg/l) ≤5 油或油脂(mg/l) ≤20 TSS (mg/l) ≤400 TDS (mg/l) ≤6,000
11.2 处理工艺方案
11.2.1工艺选择原则
(1)适应性强:能适应废水水质和水量变化;
(2)可靠性:选用工艺自动化程度较高,经过实际运行检验成熟的技术;
(3)占地少:工艺简单、设备及构筑物占地尽可能少;
(4)经济合理:投资少,能耗低,运行费用低。
11.2.2废水处理工艺选择
本工程生产废水水量变化大,水质复杂,所选工艺适应性要强,且应有一定的余量,以适应废水水量和水质的不均匀变化。根据类似工程的经验,提出以下处理方案。
方案 物化处理+两段水解/生物接触氧化+多介质过滤+反渗透处理系统
物化处理采用投加NaOH或Ca(OH)2或Na2S及絮凝剂去除水中的重金属离子,当CN-较高时投加氧化剂H2O2进行预处理。结合本项目废水特点中生物处理采用水解/生物接触氧化工艺,水解池可将难生物污降解物质转变为易生物降解的物质,提高其可生化性;生物接触氧化池内设生物填料可提高其处理负荷,保证良好的处理效果;后段采用反渗透处理系统进行深度处理,多介质过滤预处理去除水中SS,反渗透处理系统进一步去除水中重金属离子、难降解有机物,可确保各项水质指标达到要求。反渗透处理系统的浓缩液进入焚烧车间处理。
方案 物化处理+两段水解/生物接触氧化(采用罗·林投菌生物法)+砂滤+活性炭过滤+消毒
该工艺物化同方案,生物处理采用水解/生物接触氧化工艺,同时在水解/氧化池内投加罗·林优势菌群;该技术的核心是投菌生物法。即根据废水的水质(污染物的种类和数量)、生化反应机理、驯化、选配一组高效降解菌,即罗·林优势菌群技术,投入水解/氧化池,同时用吸附及包埋固定法将微生物固定在多孔填料中。后段采用砂滤、活性炭等方法进行深度处理。砂滤可进一步去除水中SS,活性炭对水中重金属离子、难降解有机物具有良好的去除效果,经消毒后可确保各项水质指标达到要求。
方案、方案的比较见表11-6。
表11-6 方案、方案(按处理380m3/d)的比较
比较项目
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