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某汽车零部件厂综合废水处理工艺的设计毕业论文

 2020-06-03 21:55:12  

摘 要

本文以汽车零部件厂综合废水为设计处理对象,综合介绍了汽车零件厂综合废水的处理方法和原理。

该工厂综合废水包括含铬废水、清洗废水和生活污水。本设计对含铬废水进行单独处理,含铬废水中铬离子的浓度为100mg/l,经过“化学还原 混凝沉淀 离子吸附”组合工艺处理后,铬离子的浓度降为0.1mg/l,铬离子的去除率达到99.9%。对清洗废水和生活污水进行综合处理。清洗废水的进水指标:BOD5浓度为600mg/l,COD浓度为1500mg/l,LAS浓度为300mg/l,磷酸根离子浓度为100mg/l,;生活污水的进水指标:BOD5浓度为240mg/l,COD浓度为400mg/l,氨氮浓度为40 mg/l。废水经过“物化预处理 生化处理”组合工艺处理后,BOD5降为15.5 mg/l,COD降为63.4 mg/l,氨氮降为4.5 mg/l,LAS降为2.8 mg/l,磷酸根离子降为0.17 mg/l,达到《污水综合排放标准》GB8978-1996中的一级排放标准。

关键词:含铬废水 阴离子表面活性剂 生化处理 构筑物设计计算

Design of Integrated Wastewater Treatment Process in an Auto Parts Factory

Abstract

In this paper, the auto parts plant integrated wastewater for the design and processing of objects, a comprehensive introduction to the automotive parts plant integrated wastewater treatment methods and principles.

The plant integrated wastewater includes chromium-containing wastewater, cleaning wastewater and domestic sewage. The concentration of chromium ions in the waste water containing chromium is 100mg / l. After the combination of "chemical reduction coagulation sedimentation ion adsorption", the concentration of chromium ions is reduced to 0.1mg / l , The removal rate of chromium ions reached 99.9%. Cleaning wastewater and domestic sewage for comprehensive treatment. The concentration of BOD5 is 600mg / l, the concentration of COD is 1500mg / l, the concentration of LAS is 300mg / l, the concentration of phosphate ion is 100mg / l, the influent index of domestic sewage: BOD5 concentration is 240mg / L, COD concentration of 400mg / l, ammonia concentration of 40 mg / l. After the treatment of wastewater by "physical and chemical pretreatment biochemical treatment", BOD5 was reduced to 15.5 mg / l, COD decreased to 63.4 mg / l, ammonia nitrogen was reduced to 4.5 mg / l, LAS was reduced to 2.8 mg / l, Down to 0.17 mg / l, to the "Integrated Wastewater Discharge Standard" GB8978-1996 in the first-class emission standards.

Key Word:Containing chromium wastewater; Anionic Surfactant; Biochemical treatment; Structural design calculations

目 录

摘 要 I

Abstract II

第一章 绪论 1

1.1设计废水的来源、水质及处理要求 1

1.2含铬废水处理方法概述 1

1.2.1吸附法 1

1.2.2还原法 1

1.2.3电解法 2

1.2.4膜分离法 2

1.2.5离子交换法 2

1.2.6光催化法 3

1.3除磷方法概述 3

第二章 水质参数的确定 5

2.1本课题拟解决的问题 5

2.2进水水质 5

2.3出水水质 5

第三章 处理工艺设计 6

3.1设计原则 6

3.2污水处理工艺流程的确定 6

3.3工艺流程图 6

3.4各单元处理效果 8

第四章 构筑物设计计算 9

4.1物化调节池 9

4.1.1物化调节池的作用 9

4.1.2调节池2设计 9

4.1.3调节池1的设计 11

4.2化学还原反应釜 13

4.2.1化学反应釜的作用 13

4.2.3药剂投加量 13

4.2.3反应釜设计 13

4.3混凝沉淀池2 15

4.3.1混凝沉淀池的作用 15

4.3.2药剂的投加量 15

4.3.2混合池设计计算 16

4.3.4反应池设计计算 18

4.3.5设备选型 19

4.4缓冲池 20

4.4.1缓冲池的作用 20

4.4.3设计参数及计算 21

4.5离子交换塔 21

4.5.1离子交换塔的作用 21

4.5.2离子吸附树脂的选择 22

4.5.3设计参数及计算 22

4.6Fenton反应釜 23

4.6.1Fenton反应釜的作用 23

4.6.2反应釜设计 23

4.6.3 药剂投加量计算 25

4.6.4设备选型 26

4.7混凝沉淀池1 27

4.7.1混凝沉淀池的作用 27

4.7.2投药量计算 27

4.7.3溶剂池的设计 28

4.7.4混合池设计计算: 28

4.7.5反应池设计计算 30

4.7.6设备选型 31

4.8生化调节池 32

4.8.1生化调节池的设计参数 32

4.8.2生化调节池的设计 32

4.9厌氧池 33

4.9.1厌氧池的作用 33

4.9.2厌氧池的设计计算 33

4.10厌氧沉淀池 34

4.10.1厌氧沉淀池的作用 34

4.10.2设计基本参数的确定 34

4.10.3厌氧沉淀池的设计 34

4.11缺氧池 36

4.11.1缺氧池的作用 36

4.11.2 缺氧池设计计算 36

4.12好氧池 37

4.12.1好氧池的设计计算 37

4.12.2 好氧池中设计参数 38

4.12.3曝气系统设计 39

4.12.好氧池回流系统设计 42

4.12.5剩余污泥量 43

4.12.6进、出水系统设计 43

4.13二沉池 46

4.13.1二沉池的作用 46

4.13.2二沉池的设计 46

4.13.3 二沉池管路设计 47

4.14接触消毒池 49

4.14.1接触消毒池的作用 49

4.14.2设计参数及计算 49

4.15排水池 50

4.15.1排水池的作用 50

4.15.2排水池设计 51

第五章 污泥处置系统 52

5.1污泥产量 52

5.1.1污泥来源 52

5.1.2污泥量 52

5.1.3综合污泥量 55

5.2污泥浓缩 55

5.2.1池体计算 55

5.2.2浓缩污泥产量 57

5.2.3设备选型 57

5.3污泥脱水 57

5.3.1污泥脱水作用 57

5.3.2污泥脱水计算 58

5.3.3设备选型 59

第六章 平面布置与高程计算 60

6.1平面布置 60

6.2高程布置 61

6.3高程计算 61

6.3.1水头损失计算 61

6.3.2高程确定 63

参考文献 65

致谢 66

第一章 绪论

1.1设计废水的来源、水质及处理要求

设计废水来自某汽车零件厂的生产车间,该汽车零件厂的综合废水由含铬废水、清洗废水和生活污水组成,水质情况复杂。该综合废水含有多种污染物:(1)Cr6 ,(2)阴离子表面活性剂,(3)氨氮,(4)磷酸根离子,(5)BOD5和COD。本设计的主要任务是通过文献等资料查阅,在所学废水处理基本知识的基础上,根据废水的水质特征,设计该厂综合废水的处理工艺,有效去除上述污染物,使该综合废水的出水水质达到《污水综合排放》(GB8978-1996)中一级排放要求后排入该单位附近的水体。

1.2含铬废水处理方法概述

1.2.1吸附法

吸附法处理含铬废水具有设备简单,操作容易,投资费用少,回收铬方法简单,处理后的废水可循环使用等优点而被广泛采用。吸附法的关键是选择合适的吸附剂。目前常用的吸附剂有活性炭、膨润土、分子筛、高分子多孔微球等比表面积大,吸附性强的多孔物质。[1]

赵艳锋等[2]以钢渣为吸附剂,研究处理模拟废水中的铬。结果表明,钢渣对Cr6 的去除率较低,最高去除率仅为9.5%;钢渣对Cr3 具有较好的吸附去除效果,对于浓度为100 mg /L 的100 mL Cr6 溶液,经硫酸亚铁还原,加入0.6 g 100目钢渣,吸附平衡时间为40 min 时,铬离子的去除率可达90% 以上。

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