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    伊爽YS-8000-Y 噴漆廢水回用設備

    產品型號: YS-8000
    • ≧1 臺
      ¥398000.00
    所 在 地: 上海松江區
    更新日期: 2025-06-09
    詳細信息
     加工定制:是  處理水量:8 m3/h 型號:YS-8000  
     貯氣罐容積:1 m3 流量計規格:1 m3/min 出水管口徑:65 mm 
     進水管口徑:65 mm 外形尺寸:78000  功率:32 kw 


    1、伊爽噴漆廢水中水回用工藝流程說明
    水簾柜出水進入小循環水池,循環利用,循環至一定時間后,將小循環水池中的廢水送至廢水站進行處理,達到處理要求后,再排入小循環池進行利用。
    噴漆柜廢水每天排至小循環水池,更換一次;小循環水池每3-5天進行一次更換,將廢水排至廢水站進行處理;廢水處理系統,根據廢水調節池液位開關自動控制,液位浮球開關處在高液位時,廢水處理系統開啟運行,運行至調節池液位開關至低液位時,系統自動停止。當清水池液位處于高液位時,可開啟清水泵,將處理后的廢氣補充至小循環水池。整個廢水系統循環使用。
    (1)隔油池
    去除廢水中的油性物質,如油脂等。
    (2)調節池
    調節池起調節均化水質、水量作用。本系統擬采用較大容積的調節池,防止因生產車間水質波動大而造成對后續系統的沖擊。
    (3)混凝反應池
    經過在堿性條件下,通過投加PACPAM完成混凝反應后,可以去除廢水中的膠體物質及大量的SS,同時能去除部分廢水中有機污染物。
    (4)混凝沉淀池
    在混凝反應后,設置沉淀池對混凝處理后泥水混合液進行分離。斜管沉淀池具有沉淀效果好、耐沖擊負荷和溫度變化、施工簡單等優點。剩余污泥輸送到污泥濃縮池。
    (5)水解酸化
    在水解酸化池中,利用厭氧菌的消化作用,將廢水中復雜的大分子有機物水解、酸化為小分子的脂肪酸、醇、CH4、CO2。水解酸化池將厭氧過程控制在水解酸化階段,同時采用生物催化技術,加強水解酸化的效率。這是一種不完全的厭氧過程,所以其反應時間短,投資省,但又能將復雜的分子有機物降解為簡單的小分子物質,提高了廢水的可生化性,為后續的好氧處理提供優質底物。
    (6)生化反應池
    經水解酸化后的廢水自流進入生化反應池,生化反應池結合序批式活性污泥法與生物接觸氧化法運行原理,池內設微孔曝氣系統供氧曝氣,懸掛組合填料,在一個運行周期內,分進水、曝氣、靜置和排水四個階段。水中的有機物被掛膜于填料表面的微生物好氧分解而去除。
    (7)二級沉淀池
    沉淀生化除水中,水中懸浮的雜質,凈化水質。
    (8)碳濾
    進一步凈化水質,使其達到回用或排放要求。
    (9)儲泥池
    用于收集沉淀池產生的剩余污泥,以降低污泥含水率、減小污泥體積。儲泥池的上清液回流至調節池,剩余污泥用泵提升至脫水機進行處理。
    (10)污泥脫水
    污泥脫水的作用是去除污泥中的毛細水和表面附著水,從而縮小其體積,減輕其重量。經過脫水處理,污泥含水率能從96左右降至60-80,體積為原來的1/5-1/10,有利于運輸和后續處理。本工程采用板框壓濾機進行污泥脫水。板框壓濾機具有能連續運行、操作管理簡單、附屬設備較少、機器制造容易等優點,從而使投資、勞動力、能源消耗和維護費用都較低。

     

    2、 伊爽噴漆廢水中水回用污染物去除效果估算

     

    污染物指標
    構筑物名稱
    COD
    (mg/L)
    BOD5
    (mg/L)
    SS
    (mg/L)
    進水 2000 400 800
    隔油池出水 1800 380 640
    調節池 1800 380 640
    高級氧化機 800 300 580
    混凝沉淀池出水 720 270 350
    水解酸化池出水 500 170 243
    生化池出水 100 30 170
    二沉池出水 95 20 80
    碳濾罐出水 85 15 30
    去除率% 95.7 96.25 96.3
     
    廢水的可生化性通常用BOD5/COD比值來判斷,一般來說,廢水中BOD5/COD≤0.25是難生化的,BOD5/COD≥0.3是可生化的,而該廢水BOD5/COD約為0.2是屬于較難可生化的廢水。
    生化法主要是利用好氧、兼氧及厭氧等微生物在各自生長的條件下,通過自身新陳代謝來降解有機物的過程。一般來說,生化法處理工藝分為有氧處理工藝及厭氧處理工藝兩大類,在這兩類中均有兼氧性微生物的存在。
    有氧處理主要是利用好氧微生物及兼氧微生物有氧繁殖與代謝活動,將有機物合成自身的物質或分解轉化成CO2和H2O的過程。過程中需要有適當的氧及水體中各種營養物;厭氧處理是利用厭氧微生物及部分兼氧微生物無氧(或絕氧)繁殖與代謝活動,將有機物合成自身的物質或分解轉化成甲烷及CO2等。這過程中不需供氧,對水體中各種營養物比例不象好氧微生物要求高。
    厭氧處理
    廢水厭氧生物處理是指在無分子氧條件下通過厭氧微生物(包括兼氧微生物)的繁殖與代謝活動,將廢水中的各種復雜有機物分解轉化為甲烷和二氧化碳等物質的過程。厭氧生物反應可分為水解酸化、產氫及產乙酸和產甲烷等三個階段。
    在水解酸化階段,復雜的大分子、不溶性有機物先在水解產酸菌細胞外酶的作用下水解為小分子、溶解性有機物,再在細胞內分解產生揮發性有機酸、醇類、醛類等。在產氫產乙酸階段,前一階段產生的各種有機酸被產氫產乙酸菌分解轉化為乙酸和H2。在產甲烷階段,產甲烷菌將乙酸、乙酸鹽、CO2和H2等轉化為甲烷。
    從微生物和化學角度來看,厭氧處理雖僅提供一種預處理,但它能耗低,且去除污染物量大,又能改善可生化性,故而在高濃度有機廢水的生化處理中,厭氧工序必不可少。當然,它還需要好氧后處理以去除出水中殘余的有機物才能達標。
    好氧處理
    好氧反應是指兼氧和好氧微生物在分子態氧存在的條件下,以廢水中的有機物為反應底物,將其分解為CO2和H2O的過程。
    好氧生物處理是去除污水中有機物的常規的、經濟的、有效的方法,分為活性污泥法和生物膜法。
    一般來說,活性污泥法適用于規模較大的處理廠,對管理要求較高的場合。
    生物膜法適用于規模較小,水質水量變化較大,對管理要求較低的場合。
    活性污泥法的典型工藝有:傳統活性污泥法、氧化溝、SBR(包括CASS、MSBR、UNITANK)等;
    生物膜法的典型工藝有:生物濾池、生物轉盤、淹沒式生物濾池法等。
    該廢水的主要污染物是CODBOD5
    1)去除COD的處理方法主要有化學氧化法、濕式氧化法、生物氧化法(生化法)等。
    化學氧化法是往廢水中投加強氧化劑,使強氧化劑與廢水中有機污染物發生化學氧化生成水和二氧化碳,該方法比較簡單,工程投資省,但運行費用高,一般比較少采用。
    濕式氧化法是用高壓空氣送入裝有廢水的高壓容器內并加熱,使廢水中的有機物在高溫高壓下進行液相氧化,濕式氧化法工程造價很高,運行費用比較高,一般用于水量小、濃度高的廢水中。
    生物氧化法(生化法)是利用自然界存在的微生物來分解廢水中的有機污染物,以達到廢水凈化的目的,生化法是國內外***常用、成熟、穩定的處理工藝,并且是國內外公認的***經濟的處理方法。
    2BOD5的去除方法同COD的處理方法
    經過以上的分析,該廢水是可生化性較好的廢水,所以生化處理是***經濟***合適的工藝,常用的生化工藝主要有兩種,一種是兩級或多級好氧生物處理工藝;另一種是厭氧——好氧生物處理工藝。
    二級或多級好氧生物處理工藝的優點是工藝成熟,易控制,缺點是能耗高,剩余污泥量大,污泥處置困難,占地面積大,投資大,運行費用高。
    厭氧-好氧生物處理工藝的主要優點是:能耗低,去除率高(因為經厭氧后,難生化的污染物大大減少,提高了它的可生化性,且厭氧段不需要供氧,***高可去除80-90%的有機物,所以能耗低);剩余污泥量少,僅為好氧處理的1/5-1/10;容積負荷高,所以占地面積小;對氮磷要求量少,僅為好氧處理的1/3-1/5;厭氧能夠產生大量的能源(可回收有用能源),可用來發電或者燒鍋爐。缺點是:控制和管理需要較高的自動化程度。
    經綜合比較這兩種生物處理工藝,從中可得出如下結論:厭氧-好氧聯合工藝具有很強的競爭性,它是一種省電省能、運行費用低的工藝。考慮到廢水的特性,厭氧選用厭氧水解酸化工藝,經過厭氧水解酸化工藝處理后的廢水不僅有機物濃度已經降低,而且還可以改善廢水的可生化性,為后續的好氧工藝高效處理奠定基礎。目前,國內常用的好氧工藝為生物接觸氧化、SBRSBR的變種以及BAF、氧化溝等技術。各種方案的優缺點如下:

    (1)接觸氧化:生物接觸氧化法是一種介于活性污泥法與生物濾池之間的生物膜法工藝,其特點是在池內設置填料,池底曝氣對污水進行充氧,并使池體內污水處于流動狀態,以保證污水與污水中的填料充分接觸,避免生物接觸氧化池中存在污水與填料接觸不均的缺陷。生物接觸氧化法具有一下優點:1)由于填料比表面積大,池內充氧條件良好,池內單位容積的生物固體量較高,因此,生物接觸氧化池具有較高的容積負荷;2)由于生物接觸氧化池內生物固體量多,水流完全混合,故對水質水量的驟變有較強的適應能力;3)剩余污泥量少,不存在污泥膨脹問題,運行管理簡便。
    (2)SBR及其變種:SBR技術是一種間歇式活性污泥法,硝化和反硝化在一池中進行,它不需回流污泥和混合液內回流,靈活性較高。污水有機負荷高時,可隨時改變運行周期,投資較省。它的***大缺點是需要自動儀表多,要求自動化程度高,如自動儀表失靈,需要手工操作時,勞動強度很大;設備利用率低。
    (3)BAF主要適用于處理不大于1000m3/d的小城鎮污水和低濃度的有機性工業廢水,其優點是BOD5的去除率高,工藝運行穩定,易于管理和節省能源。主要缺點是:負荷低,占地面積大,不適合處理水量較大或有機物濃度較高的污水。濾料易堵塞,當預處理不夠充分,含懸浮物較高的污水進入濾池或生物膜同時大量脫落,都有可能使濾料堵塞。③產生濾池蠅,影響環境衛生。④噴嘴噴灑污水較高,散發臭味。
    (4)氧化溝:該工藝的硝化和反硝化也分開,也能發揮各盡所能,它不需混合液內回流,因而運行費用低。缺點是占地面積較大,出水SS過高。
    綜上所述,本設計工藝擬采用生物接觸氧化工藝。生物接觸氧化工藝是既去除有機物同時還去除NH3-N較好的生化工藝,具有耐沖擊負荷和出水穩定等優點。
    序號 工藝方法
    比較項目
    SBR工藝 MBR工藝 生物接觸氧化
    1 占地面積
    2 系統投資
    3 自控要求
    4 操作管理 復雜 復雜 簡單
    5 運行風險
    6 處理效果 良好 良好 良好
    7 運行成本
    8 推薦工藝 不推薦 不推薦 推薦
    生物接觸氧化為生物膜法處理工藝,與活性污泥池處理相比,其設置了生物載體,因此具有更高的微生物含量,剩余污泥量也更少。常用的生物載體為組合填料。
    填料材質以聚丙烯高分子聚合物為主,并添加一定的助劑,以適應各種性質的污水和不同處理工藝的要求。填料的結構是將合成樹脂加熱溶融后,由噴絲頭噴出,使絲條在不規則的旋轉運動中重疊堆積,并將其相互交接點在冷卻時融接成整體型立體網狀結構。由于聚丙烯類合成樹脂質量輕,且具有較高的機械強度,在水中不會變形。又因其不含可塑劑,故在水中不會分解或溶出有害物質。
    立體網狀填料具有立體網狀結構,空隙率大、實用比表面積大、水流呈三維流動、傳質條件好,氧利用率高,不堵塞,不結團,實用壽命長的填料。立體網狀填料的主體為多根彎曲交錯纏繞,互相粘接的絲條所形成的疏密有序的空間立體柱狀結構,填料的側面為竹節狀,其橫截面為網格狀,各網格中間的空洞部分構成通道,豎向對應的各網格交叉點間設有起加固作用的粗絲條。立體網狀填料可以大大增加好氧池的容積負荷,強化生化處理效果。

    3、伊爽噴漆廢水中水回用設計進水水質指標污水來源于水簾柜循環噴淋水,根據相關資料,廢水進水水質如表一所示。
    表一 廢水進水水質指標
    指標 pH COD(mg/L) BOD5(mg/L) SS(mg/L) 色度
    參數 5-7 ≤2000 ≤400 ≤800 70
     

    4、伊爽噴漆廢水中水回用設計處理規模

    根據業主提供資料,廢水站設計處理規模為60m3/d,時處理規模按3m3/h

    5、 伊爽噴漆廢水中水回用處理要求

    廢水處理要求須達到廣東省水污染物排放限值標準(DB44-26-2001) 第二類污染物第二時段一級排放標準。
    序號 污染物 ***高排放濃度
    1 pH 6-9
    2 懸浮物 60
    3 COD 90
    4 BOD5 ≤20
    5 色度 ≤40
    6 氨氮 ≤10
     
    注:出pH和色度外,其他單位均是mg/L
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