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某化工厂污水处理方案此处加入描述污水处理的具体步骤和结果

某化工厂废水处理方案

某化工厂甲硫基乙醛肟废水处理工程初步设计方案

5-

某化工厂甲硫基乙醛肟废水处理工程

初步设计方案

(20m3/d)

目录

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。

第三章工程规模、目标以及水质分析

3.1设计规模

根据业主提供的资料,确定废水处理厂的总处理规模为:20m3/d;

设计处理流量:Qd=20m3/d,变化系数取Kz=1.1;

设计小时流量:Qev=0.833m3/h;

设计最大瞬时流量:Qmax=0.916m3/h。

3.2设计进、出水水质要求

3.2.1设计废水水质

根据类似工程经验,确定废水水质如下表所示。

表3-1废水水质

CODCr

CI-

PH

≤30000mg/L

≤120g/L

6-7

3.2.2设计出水水质

根据业主要求,处理出水考虑排入污水管网,其水质应达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准以下要求:

表3-2出水水质

CODCr

PH

≤500mg/L

6-9

6-

第四章处理工艺的选择

4.1水质分析

甲硫基乙醛肟是生产灭多威农药过程中生成的必要中间体,灭多威农药废水具有CODcr浓度高,毒性大,含盐量高、气味大以及可生化性差的特点,其主要成分为氯化钠,及少量未反应完全的甲硫醇钠、乙醛肟和产品甲硫基乙醛肟。因此该种废水处理难度非常大,原水直接进行生化处理无法启动生化反应。针对该废水的特点,我司采用“臭氧+MVR”技术进行处理。

4.2臭氧工艺选择

本项目废水污染物基本上属于难降解的有机污染物,而且气味大,用常规的生化处理方法难以去除这类污染物。针对该废水特点,本项目采用臭氧深度处理法进行处理。

臭氧生成原理:臭氧机产生臭氧的原理采用电晕放电法获取,就是在常压下使含氧气体在交变高压电场作用下产生电晕放电生成臭氧。电晕放电法臭氧发生器是相对能耗较低、单机臭氧产量最大、市场占有率最高、应用最广的臭氧发生装置。气体中氧气(O2),经过高频高压的轰击,O2变成不稳定的O3,O3具有很高的能量,在常温、常压下很快自行分解为氧(O2)和单个氧原子(O),单个氧原子具有很强的氧化活性。

通过产生的O3处理甲硫基乙醛肟废水,利用其强氧化性可以有效果氧化难以生物降解的可溶性有机物,大大降低出水色度和COD,同时将恶臭物质如甲硫醇,甲硫醇钠及其衍生物氧化成二氧化碳和水,使废水处理系统最终出水能稳定达标排放。

4.3MVR工艺选择

由于待处理污水中含盐量极高,考虑节能环保的工艺,故本工程选择MVR处理工艺。经过预处理后的废水进入MVR蒸发结晶制盐系统,最终产出结晶盐,实现资源综合化利用。

机械蒸汽再压缩式蒸发器(MVR)系统是新一代蒸发器技术,是一种节能环保的高新技术。主要是由蒸发器、压缩风机、热交换器、废水循环泵组成。该系统是利用压缩机把蒸发器产生的二次蒸汽进行压缩使其压力和温度升高,然后作蒸发器热源替代鲜蒸汽。实现二次蒸汽中热能的再利用,使蒸发器的热能循环利用。只要提供少量的电力驱动压缩机工作不需要鲜蒸汽就能使蒸发器热能循环利用,连续蒸发。在热力学中MVR蒸发器也可以理解为开式热泵。压缩机的作用不是产生蒸发需要的热量,而是输送蒸发器的热量形成热量循环。

机械蒸汽再压缩蒸发器(MVR)系统处理废水改变了传统的厌氧和好氧的废水处理方式,运用浓缩的方式把废水浓缩后烧掉的方法处理化机浆废水,克服了多效蒸发工艺复杂等缺点,同时机械蒸汽再压缩蒸发器(MVR)系统具有以下优点:

(1)能量消耗成本低

(2)几乎不需要蒸汽和冷却水

(3)因为MVR系统只用一个蒸发器,其他辅助设备也很少所以场地占地面积小,很容易选择建设场地

(4)具有先进冷凝水的分离技术,把干净的二次冷凝水和污冷凝水分离,使二者有不同的用处。

第五章废水处理系统设计

5.1设计范围

废水处理系统:从1#臭氧池进水开始至2#臭氧池出水外一米为止;

自来水管道系统:业主将自来水接至各用水点;

电气系统:业主将380V低压接至配电间低压进线柜;

废水水温:本方案考虑水温为常温25-35℃,若温度过低或过高需另考虑加温和冷却措施;

5.2工艺流程图

2#臭氧深度反应池

2#臭氧深度反应池

反应段

MVR蒸发器

结晶体

外运

图5-1工艺流程图

原水

1#臭氧深度反应池

达标排放

反应段

5.3主要处理单元功能

臭氧深度反应池

通过产生的O3处理甲硫基乙醛肟废水,利用其强氧化性可以有效果氧化难以生物降解的可溶性有机物,大大降低出水色度和COD,同时将恶臭物质如甲硫醇,甲硫醇钠及其衍生物氧化成二氧化碳和水,使废水处理系统最终

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