濰坊一辰環保水處理設備有限公司
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貴陽/六盤水/遵義地埋式一體化污水處理設備*?2.2、 設計準繩1、執行國度環境維護政策,契合國度的有關法規、標準和規范;2、結合公司的實踐狀況,充沛發揚建立項目的社會效益、環境效益和經濟效益;
貴陽/六盤水/遵義地埋式一體化污水處理設備*污水處置工藝流程
經過上述工藝比擬,本污水次要工藝進程設計如下:醫院醫療廢水由排污管道匯總經過一道格柵,去除水中較大的懸浮、漂浮物和帶狀物,上清液重力流入自流進入調理池,調理池調理污水的水量和水質。調理池出水提升進入*生化池(缺氧池)和O級生化池(好氧池)停止生化處置。工程污水中無機成份較高,BOD5/CODcr≈0.47,可生化性很好,采用生物處置辦法大幅度降低污水中無機物含量是經濟的。由于污水中氨氮及無機物含量較高,特別是無機氮,在生物降解無機物時,無機氮會以氨氮方式表現出來,氨氮也是一個重要的凈化控制目標,因而污水處置采用缺氧好氧A/O生物接觸氧化工藝,即生化池需分為*池和O級池兩局部。在*池內,由于污水中無機物濃度較高,微生物處于缺氧形態,此時微生物為兼性微生物,它們將污水中無機氮轉化為氨氮,同時應用無機碳源作為電子供體,將NO2--N、NO3--N轉化為N2,而且還應用局部無機碳源和氨氮分解新的細胞物質。所以*池不只具有一定的無機物去除功用,加重后續O級生化池的無機負荷,以利于硝化作用停止,而且依托污水中的高濃度無機物,完成反硝化作用,終消弭氮的富養分化凈化。經過*池的生化作用,污水中仍有一定量的無機物和較高的氮氨存在,為使無機物進一步氧化分解,同時在碳化作用趨于*的狀況下,硝化作用能順利停止,特設置O級生化池,O級生化池的處置依托自養型細菌(硝化菌)完成,它們應用無機物分解發生的無機碳源或空氣中的二氧化碳作為養分源,將污水中的氨氮轉化為NO2--N、NO3--N。在*和O級生化池中均裝置有填料,整個生化處置進程依賴于附著在填料上的多種微生物來完成的。在*池內溶解氧控制在0.5mg/l左右;在O級生化池內溶解氧控制在3mg/l以上。O級池出水一局部回流至調理池停止內循環,以到達反硝化的目的,另一局部進入沉淀池停止沉淀,停止固液別離。別離后的出水進入出水消毒池,消毒池內的廢水經二氧化氯消毒處置后出水達標排放。
沉淀池沉淀上去的污泥由我公司引進*消費的目前*的脈沖氣提安裝,一局部提升至*池,停止內循環,一局部提升至污泥池。污泥池內稀釋后的污泥消毒后外運或填埋處置。
貴陽/六盤水/遵義地埋式一體化污水處理設備*2.1、 設計根據
《國度污水綜合排放規范》(GB8978-1996);
《室外排水設計標準》(GBJ14—87);
《混凝土構造設計標準》(GB50010-2002)
《構筑物抗震設計標準》(GB20191-93)
《鋼構造設計標準》(GBJ17-88)
《地下工程防水技術標準》(GB50108-2001)
《修建給水排水設計標準》(GBJ15-88)
《修建構造設計*規范》(GBJ68-84)
《供配電零碎設計標準》(GB50052-95)
《高壓配電設計標準》(GB50054-95)
《修建物防雷設計標準》(GB50057-94)
建立方(業主)提供的有關材料;
國度有關設計規范。
2.2、 設計準繩
1、執行國度環境維護政策,契合國度的有關法規、標準和規范;
2、結合公司的實踐狀況,充沛發揚建立項目的社會效益、環境效益和經濟效益;
3、污水處置地埋式工藝選擇應量體裁衣,積極穩妥地采用高效、簡易易行、節省投資的污水處置工藝,確保污水經處置后到達排放規范;
4、妥善處置、處置污水處置進程中發生的柵渣、污泥,防止發生二次凈化;浪費動力、降低工程基建投資和運轉費用,進步管理程度;
5、在污水處置站的設備設計中,采用合適我國國情的污水處置設備及自動化儀表設備,力爭技術牢靠、運轉高效、管理方便、維護復雜;
6、為公司的繼續性開展發明良好的條件。
2.3、 設計范圍
本設計范圍為5噸每小時地埋式綜合污水處置設備。
污水處置零碎的方案設計;設備的供給及裝置;控制零碎的供給及裝置;機房內設備及管道等均在編制范圍之內。
1、依據排放的污水水質、水量,選擇管理工藝道路;
2、對選擇的管理道路停止工藝進程闡述,對污水處置的工藝參數、設備等方面停止設計;
3、污水處置站界區外1.00米以內的一切工藝管道和線路;
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