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火電廠生活污水的處理及回用研究

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時間:2024-08-20 13:51:16
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火電廠生活污水的處理及回用研究【摘要】:隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展、人口的增加、城市化進程的不斷加速和規(guī)模的不斷擴大,污水處理以及污水回用越來越引起重視,特別是工業(yè)用水的減排更是目前研究的

【摘要】: 隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展、人口的增加、城市化進程的不斷加速和規(guī)模的不斷擴大,污水處理以及污水回用越來越引起重視,特別是工業(yè)用水的減排更是目前研究的重點?;痣姀S大都建在偏遠郊區(qū),這種情況下,如何實現(xiàn)火電廠水的零排放引起大家的關注。本課題重在研究火電廠內(nèi)建立中小型污水處理裝置解決生活污水處理,處理水的就地回用,實現(xiàn)火電廠生活污水的零排放。該課題具有很好的社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效應。 針對雙槐火電廠生活污水的水質(zhì)、水量逐時波動大的特點,經(jīng)過處理工藝方案比選,選用以生物接觸氧化為主體的處理工藝,對該裝置進行調(diào)試運行,出水回用到?jīng)_灰水補給水等方面,并對產(chǎn)生污泥的出路做了可行性的試驗研究。 ①用生物接觸氧化工藝處理火電廠區(qū)內(nèi)的生活污水是可行而有實效的,該工藝處理效果穩(wěn)定、耐沖擊負荷、占地面積小、運行方式靈活??梢栽谖鬯欧挪环€(wěn)定的生活污水處理中達到比較穩(wěn)定的處理效果。 ②COD去除率總體上隨著氣水比的逐漸升高而升高:當氣水比小于8:1時,COD去除率低;氣水比大于8:1時,COD去除率逐漸增大;當氣水比增大到15:1的時候,COD的平均去除率到達89.33%,再繼續(xù)增大氣水比,COD的去除率變化也不大,這說明接觸氧化池內(nèi)的溶氧條件已基本滿足微生物新陳代謝的需要,為節(jié)省能耗,確定池內(nèi)氣水比為15:1(氣體流量計讀數(shù)為2.6~2.8m3/h)。 ③COD進水濃度在281.3~441.0mg/L的范圍內(nèi)波動,均值為369.6mg/L,出水COD濃度在22.3~47.6mg/L的范圍內(nèi)變化,平均去除率為90.8%,平均出水濃度29.6mg/L,達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級標準中的A標準。 ④氨氮進水濃度在16.1~35.8mg/L的范圍內(nèi)波動,均值為25.6 mg/L,出水氨氮濃度在4.1~8.5mg/L的范圍內(nèi)變化,平均去除率為80.2%,平均出水濃度4.9mg/L,達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級標準中的A標準。 ⑤SS進水濃度在126~217mg/L的范圍內(nèi)波動,均值為184.4 mg/L,出水SS濃度在6.9~14mg/L的范圍內(nèi)變化,平均去除率為94.8%,平均出水濃度9.4mg/L,達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級標準中的A標準。 ⑥污水經(jīng)過生物接觸氧化工藝處理并消毒后,出水將回用的沖灰水補給水,目前出水量為10 m3/h,每年可節(jié)約用水87600噸,節(jié)約水費26.28萬元,減少87600噸污水排入渠江,COD、SS、TP、NH3-N、BOD5分別可減排:81600g/d、17280g/d、240g/d、6288g/d、45600g/d,直接改善了三峽庫區(qū)的水資源環(huán)境。 ⑦由于生物接觸氧化工藝除磷效果欠佳,考慮化學除磷:沉淀時間為30min左右時,投配比控制在3左右,可使水中TP濃度降到0.5mg.L以下。 ⑧將濕污泥與煤混燒時,污泥所占比例越小,混合物的燃燒值越大。當污泥作為輔助燃料與煤混燒發(fā)電時,污泥所占的比例相當小,燃燒值與單獨用煤發(fā)電的燃燒值基本相當,因此將污泥與煤混燒發(fā)電。 【關鍵詞】:火電廠 生活污水 回用 污泥 除磷
【學位授予單位】:重慶大學
【學位級別】:碩士
【學位授予年份】:2009
【分類號】:X703
【目錄】:
  • 摘要3-5
  • ABSTRACT5-10
  • 1 緒論10-18
  • 1.1 水資源現(xiàn)狀10-12
  • 1.2 我國水環(huán)境保護面臨的問題12-14
  • 1.3 火電廠用水、節(jié)水概況14-15
  • 1.4 課題研究目的與來源15-16
  • 1.5 課題的學術和實用意義16
  • 1.6 課題研究內(nèi)容16-17
  • 1.7 技術路線17-18
  • 2 火電廠生活污水回用方案18-30
  • 2.1 概述18-19
  • 2.2 火電廠用水量平衡分析19-20
  • 2.3 不同用戶對水質(zhì)要求20-23
  • 2.3.1 循環(huán)冷卻水補給水20-22
  • 2.3.2 綠化用水22
  • 2.3.3 鍋爐補給水22-23
  • 2.3.4 沖灰沖渣系統(tǒng)補水及洗煤水23
  • 2.4 火電廠生活污水的特點23-24
  • 2.5 火電廠生活污水回用處理工藝選擇24-26
  • 2.5.1 A~2/O 工藝24-25
  • 2.5.2 SBR 工藝25
  • 2.5.3 生物接觸氧化法25
  • 2.5.4 方案比選25-26
  • 2.6 現(xiàn)有的污泥處理處置方法及其評價26-28
  • 2.6.1 堆肥處理26
  • 2.6.2 填埋26-27
  • 2.6.3 水體消納27
  • 2.6.4 焚燒處理27
  • 2.6.5 其他方法27-28
  • 2.7 污泥燃燒發(fā)電的方法比較28-29
  • 2.7.1 濕污泥與煤直接混燒發(fā)電28
  • 2.7.2 煙氣直接加熱污泥干化28
  • 2.7.3 汽輪機抽氣間接加熱污泥干化28-29
  • 2.8 小結29-30
  • 3 生物接觸氧化法30-41
  • 3.1 概述30-32
  • 3.2 生物接觸氧化工藝凈化原理32-34
  • 3.3 生物接觸氧化工藝處理影響因素分析34-36
  • 3.4 填料的選擇36-38
  • 3.5 生物接觸氧化工藝設計與校核38-41
  • 3.5.1 設計規(guī)模及水質(zhì)38-39
  • 3.5.2 工藝流程39
  • 3.5.3 主要構筑物設計參數(shù)39-41
  • 4 生物接觸氧化工藝調(diào)試41-51
  • 4.1 調(diào)試啟動42-44
  • 4.2 最佳氣水比的確定44-47
  • 4.3 COD 的去除效果47-48
  • 4.4 氨氮的去除效果48-49
  • 4.5 TP 的去除效果49
  • 4.6 SS 的去除效果49-50
  • 4.7 生活污水回用、減排技術評價50-51
  • 5 火電廠生活污水除磷51-58
  • 5.1 概述51
  • 5.2 化學除磷藥劑的選擇51-53
  • 5.3 除磷藥劑投加量試驗53-55
  • 5.4 沉淀時間對除磷的影響55-56
  • 5.5 投加藥劑后進出水 pH 的變化56-57
  • 5.6 小結57-58
  • 6 火電廠生活污泥處置58-63
  • 6.1 污泥的來源58
  • 6.2 污泥對環(huán)境的污染58-59
  • 6.3 污泥處置的方法59-60
  • 6.4 混燒熱值的測定60-61
  • 6.4.1 燃燒熱的測定方法60-61
  • 6.5 環(huán)境效益和社會效益61-63
  • 6.5.1 環(huán)境效益61-62
  • 6.5.2 社會效益62-63
  • 7 結論與建議63-65
  • 7.1 結論63-64
  • 7.2 建議64-65
  • 致謝65-66
  • 參考文獻66-70
  • 附錄70


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