加多宝废水改造项目Word文件下载.docx
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销售网络遍及中国大陆30多个省、市、自治区,并销往东南亚、欧美等地。
集团在2003年底投资北京经济技术开发区成立加多宝饮料有限公司。
加多宝(北京)饮料有限公司已在2008年完成废水处理工程,设计处理量为800m3/d,出水要求达到《污水综合排放标准GB8978-1996》三级标准。
但由于设计上可能存在问题,应对突发事件及抗负荷冲击能力较差,需对原有工程进行改造。
1.2北京晓清环保集团简介
晓清环保集团是中国优秀高科技民营企业,科技之兴奖获得者。
她是集科研设计、生产制造、安装调试、运行管理及售后服务五位一体的环保高科技企业集团,是我国最早从事环境治理的集团公司之一。
已完成的工程涉及环境工程、给排水工程、建筑水处理工程等众多环保领域。
其中环境工程项目包括化工废水、轻工废水、造纸废水、医药废水、食品酿造废水、机械加工废水、油漆涂料废水、煤炭加工废水、电子废水等二十多个行业。
二十年来共完成各种规模的环保工程500余项,全部顺利竣工,达到设计要求,并通过了国家环保部门组织的验收工作,得到各建设单位的一致肯定和高度评价。
其中燕京啤酒、伊利奶业、昌河汽车、富士康电子、兼贞食品、海尔空调、河北制药、哈尔滨制药、维信羊剪绒、技立印染、亚太铝业、中国银行大厦等环保工程,其设计、建设管理水平达到国际一流,得到了国内外专家学者的高度评价,成为当地环保部门的样板工程。
晓清环保集团现有员工170余人,在国内拥有2家全资子公司,拥有一流的环境工程设计研究院和环保设备生产基地,其中各类工程技术人员128余人,拥有UASB、SBR(DAT-IAT)、HYS中水回用技术等专利专有技术,其中DAT-IAT工艺获国家发明专利,国家科技进步二等奖,HYS中水回用技术获北京市科技进步奖,科技之光新产品奖。
晓清环保公司,全力推行环保工程项目经理负责制,从方案开始实施全过程的质量管理体系,从而确保每一个项目司都是精品工程、样板工程。
在本废水处理项目中,我公司愿真诚参与,贡献我们的技术和力量。
第二章工程设计依据、原则和范围
2.1设计依据
√建设单位提供的有关资料;
√原水的水质、水量资料;
√污水处理有关设计和验收规范规程;
√国内外处理此类废水的经验及工程实例;
√建设方提供的有关资料;
√国家相关法律、法规等。
2.2工程设计施工范围
本方案设计范围自废水处理站格栅井开始,至处理达标口为止。
包括废水处理站界区内的处理工艺、土建、给排水、管道工程、设备及安装工程、电气工程等等,不包括道路、绿化等。
废水处理站主体构筑物向外延伸1m为本工程的边界线。
2.3进、出水水质及设计要求
2.3.1进水水量:
800m3/d,按每日24小时运行设计。
2.3.2进水水质
根据同类废水的水质,工程设计进水水质见下表:
进水水质表
序号
项目
水质
1
CODCr
1200mg/L
2
BOD5
600mg/L
3
SS
300mg/L
4
pH
5-6
5
色度
800
2.3.3出水水质
按《污水综合排放标准GB8978-1996》三级标准执行。
出水水质表
500mg/L
400mg/L
6-9
150
2.4设计原则
2.4.1严格执行国家环境保护有关法律法规,按规定的排放标准排放,即使处理后的污水各项指标达到或优于排放标准。
2.4.2结合厂方实际情况,采用先进、经济、合理、成熟、可靠的处理工艺。
依据甲方要求进行设计。
2.4.3工艺设计与设备选型能够在生产运行过程中具有较大的灵活性和调节余地,能适应水质、水量的变化,确保出水水质稳定,达标排放。
2.4.4工艺运行过程中,便于操作管理及维修,节能、动力消耗和运行费用低。
2.5设计参照规范
《室外排水设计规范》GB50014-2006
《城市排水工程规划规范》GB50318-2000
《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003
《污水综合排放标准》GB8978-1996
《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002
第三章工艺流程选择
3.1水质及工艺分析
本工程处理的废水主要为制程污水和生活污水。
制程污水除贮罐、管道清洗会使用化学品,其余大都是有机物与生活污水特性相似,此两股废水的BOD/COD比值较高。
本废水以生物处理为主,生化法与普通物化法、化学法相比较,具有以下优点:
①处理工艺比较成熟;
②处理效率高,BOD去除率一般可达90%以上;
③处理成本低,运行费用少;
④操作管理简便。
污水处理方法的选用是与进水水质特点及排放所要求达到的处理程度密切相关的。
现污水处理厂采用厌氧+接触氧化法传统工艺,运行过程中好氧段生化效果差,污泥膨胀严重,出水悬浮物含量较高,后期在生化段前端加入为絮凝沉淀,出水有所好转,但运行不稳定,抗冲击能力差。
结合水质及运行情况,可能原因主要有:
1、进水PH值较低,生化段对PH值的缓冲能力较差;
2、厌氧段处理效果差,水解酸化作用不完全,对后期的好氧段造成影响;
3、好氧段发生污泥膨胀,可能原因有PH值偏低、温度不稳定、进水冲击负荷过大等,造成丝状细菌的过度增长,且池中填料不能很好起到截留污染物,附着微生物的作用,可能造成生物膜脱落,也可能影响出水。
3.2工艺流程选择
该工程废水的主要污染物是COD和部分油脂,原污水处理系统出水已基本能满足排放标准。
但该系统不稳定,抗负荷冲击能力较差,这是装有弹性填料的接触氧化池所具有的通病。
根据我公司多年来做污水处理工程的经验,本着使出水稳定达标,节省工程投资及运行费用的原则,我们将采用如下工艺作为本工程的主体工艺:
格栅集水井+ECHAP强化复合爆气调节水解酸化池+HAF高效复合厌氧反应器+FSBBR流离生物反应器。
3.3工艺特点
①施工简单,管理方便,基本可实现无人管理;
②耐冲击负荷大,净化程度高,处理速度快,处理能力强,对废水中的油等均有较高的去除率,且处理稳定;
③易挂膜,脱落快;
④无需活性污泥培菌,可自行挂膜,对微生物生长快,故启动时间短;
⑤投资省(无需沉淀/反冲洗及污泥处理系统),运行费用低,自动化程度高;
⑥使用寿命可达几十年之久;
⑦由于产生污泥量少,不但简化了处理流程,同时又将污泥的二次污染,减少到了最小程度。
3.4污染物去除机理
3.4.1BOD5的去除
废水中BOD5的去除是靠微生物的吸附作用和代谢作用。
活性污泥中的微生物在有氧的条件下将废水中的一部分有机物用于合成新的细胞,将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量,其最终产物是CO2和H2O等稳定物质。
在这种合成代谢与分解代谢的过程中,溶解性有机物(如低分子有机酸等易降解有机物)直接进入细胞内部被利用,而非溶解性有机物则首先被吸附在微生物表面,然后被酶水解后进入细胞内部被利用。
由此可见,微生物的好氧代谢作用对废水中的溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用,并且代谢产物是无害的稳定物质,因此,可以使处理后废水中的残余BOD5浓度很低。
3.4.2COD的去除
废水中COD去除的原理与BOD基本相同,COD的去除率取决于原污水的可生化性,它与污水的组成有关。
对于那些主要以生活污水及其成分与生活污水相近的工业废水,B/C比值往往接近0.3甚至大于0.3,污水的可生化性较好,出水COD值可以控制在较低的水平。
但是对于B/C比较低的废水,采取合理的工艺提高废水的可生化性是非常重要的。
水解酸化工艺通常用于把大分子难降解有机物进行开环断链,将其转化为小分子易降解的有机物后,并去除一部分小分子物质,再经过微生物的厌氧及好氧工艺将COD进行彻底的降解。
3.4.3SS的去除
废水中SS的去除主要靠沉淀作用。
废水中的无机颗粒和有机颗粒靠自然沉淀去除或靠活性污泥絮体的吸附、网捕,与活性污泥絮体同时沉淀去除。
尾水中悬浮物浓度不仅涉及到出水SS指标,出水中的CODcr、BOD5、TP等指标也与之有关。
这是因为组成水中悬浮物的主要是活性污泥絮体,其本身的有机成分就很高,较高的悬浮物含量会使得水中的CODcr、BOD5、TP均增加。
因此,控制尾水的SS指标是最基本的,也是很重要的。
本工艺中采用HAF高效复合厌氧反应器+FSBBR流离生物反应器,由于HAF及FSBBR反应器中FSB填料良好的三相分离作用,使出水悬浮物稳定达标排放。
3.5工艺介绍
3.5.1ECHAP强化复合曝气调节水解酸化池
ECHAP反应器,池内填充FSB多孔矿物质填料,填料作为微生物的载体,可以固定和截留大量的微生物,池内进行微曝气,使整个池内形成一种兼氧的状态,兼氧菌作为优势菌群,可以对水中的大分子难降解的有机物进行分解。
由于FSB流离球填料的特殊性,使得球体内外形成不同的环境,水的横向流动和气体的纵向流动,使反应器内形成一种紊流状态,污水在球体外面流速快,而污泥大量的向球体内部聚集、繁殖,使得球体的内部形成厌氧状态,外部存在兼氧甚至好氧的状态,不同菌种的存在使得反应器在净化水的同时也在分解大分子有机物同时降解小分子的有机物,提高污水的可生化性,可以使污水的B/C值从0.1提高到0.3以上,为后续的主体构筑物减轻负担,提高去除率。
因此,在ECHAP反应器内,不仅可以起到传统调节池调节水质均衡水量的作用,而且丰富的微生物菌群可以对废水起到预降解的作用,改善了后续反应器的工作环境,使各个构筑物都能起到更好的作用。
填料的切割作用可以提高曝气系统的氧利用率,摈弃曝气头等需要更换的麻烦,只需采用穿孔曝气管即可,简化施工和操作难度。
ECHAP的工艺特点有:
①水质调节、水解酸化同时进行;
②削减COD20~50%;
③削减SS80~90%;
④提高生化性(B/C值从0.1提高到0.3以上);
⑤节省运行费用30%以上。
3.5.2HAF高效复合厌氧反应器
HAF是一个内部填充有供微生物附着的填料的厌氧反应器。
填料浸没在水中,微生物附着在填料上。
废水从下部进入反应器,通过固定填料床,在厌氧微生物的作用下,废水中的有机物被厌氧分解。
厌氧生物反应器具有较大的抗冲击负荷能力,一般在相同的温度条件下,厌氧生物反应器的负荷可高出UASB等其他工艺2-3倍,同时会有较高的COD去除率。
HAF高效厌氧反应器具有如下特点:
①COD去除率达60%以上;
②快速启动,2周后COD去除率可达到60%以上,且无需接种厌氧污泥;
③常温下运行,抗冲击负荷能力强;
④不用调整pH值,节省药剂费;
⑤可间歇运行;
⑥抗堵塞能力强;
⑦无需专人管理。
3.5.3FSBBR流离生物反应器
结合本公司的特点,本方案好氧生物反应池,采用我公司的流离球生物反应床-FSBBR。
FSBBR是一种生物膜法反应器,在反应器内加入新型的球形填料-FSB流离生物球,固定在池内,生物膜覆盖在填料表面,有机物在生物膜内扩散的同时被微生物所降解。
填料在FSBBR池运行的过程中是以厌氧、兼氧、好氧的多变环境。
流离生化床(FSBBR)技术概述:
“流离”现象,是一种自
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