石油加工废水处理工艺及塔式生物滤池设计课程设计报告

2024-07-18 17:09:14发布    浏览139次    信息编号:79310

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石油加工废水处理工艺及塔式生物滤池设计课程设计报告

PAGE \*含油废水课程设计报告专业:环境工程班级:121班姓名:崔普艳学号:2课程名称:环保设备指导老师:高华平日期:2015年11月20日课程设计作业环境科学与工程学院环境工程2012级学生姓名:崔普艳课程设计标题:含油废水及氰化物废水处理工艺及塔式生物滤池设计课程设计内容:(1)设计标题:处理水量为450m3/h,进水COD为835mg/L,出水COD为432mg/L,进水BOD5为482mg/L,出水BOD5为229mg/L,原水平均含油量为120mg/L,出水含油量需达到30mg/L。 工作温度为常温,设计温度为60℃,压力为-0.07~1.0MPa,设计压力为-0.1/1.3MPa。尽量设计一座塔式生物滤池,去除水中的氰化物,使出水达到排放标准。(2)设计参数:处理水量为450m3/h,进水COD为835mg/L,出水COD为432mg/L。

进水BOD5 482mg/L,出水BOD5 229mg/L。原水平均含油120mg/L,出水含油需达到30mg/L。工作温度为常温,设计温度60℃,压力为-0.07~1.0MPa,设计压力为-0.1/1.3MPa。(3)内容: =1\*GB3 ①塔式生物滤池结构及特点; =2\*GB3 ②设计计算书; =3\*GB3 ③设计说明书; =4\*GB3 ④图纸:设备结构图1张,A2图。 设计指导老师(签字): 教学基层组织负责人(签字): 年月日 《以油治水》石油加工产生含氰废水生物滤池处理技术 摘要:石油化工废水成分复杂、浓度高、毒性强、降解难度大。 对环境的危害很大,本文主要介绍石油化工产生含氰废水的生物处理技术,并以化纤厂生物滤池法为例,设计了主要设备塔式生物滤池。

:高和,和。大到。本文对废水的处理以塔为主。关键词:石油化工,含氰废水,生物处理,塔生物过滤器:塔简介:石油化工工业是以石油或天然气为主要原料,通过裂解、精制、分馏、重整、合成等不同的生产过程和加工方法,生产出各种石油产品、有机化工原料、化学纤维和肥料的工业。石油化工工业工艺复杂,产品种类繁多,使用的化工原料相对较多。

因此石油化工行业废水的成分也比较复杂,其生产过程中产生的废水是一种浓度高、废水量大、成分复杂的有机污染物,水中的污染物大多是硫、酚、氰化物、氯化物、苯、金属盐等有毒物质。在石油化工行业的废水处理工作中,含氰废水的处理是一项非常重要的内容。 目录 TOC \o 1-2 \h \z \u \l 第一部分 概述\h 5 \l 1.1 石油废水简介\h 5 \l 1.2 石油化工含氰废水\h 5 \l 1.3 国内外含氰废水处理技术现状\h 6 \l 1.4 设计目的与任务\h 9 \l 1.5 设计意义\h 9 \l 第二部分 塔式生物滤池\h 10 \l 2.1 工作原理\h 10 \l 2.2 工艺特点\h 11 \l 2.3 工艺流程\h 11 \l 2.4 塔式生物滤池设计及操作要点\h 12 \l 2.5 塔式生物滤池单元工艺组合及适用范围\h 14 \l 2.6 塔式生物滤池主要结构\h 18 \l 第三部分 工艺设计\h 21 \l 第四部分 塔式生物滤池的热平衡\h 26 \l 第五部分小结\h 30 \l 参考文献:\h 30 第一部分 概述 1.1 石油废水简介 石油废水主要包括石油开采废水、炼油废水和石油化工废水三个方面。

油田采出的原油在脱水过程中会排出含油废水,这种废水中含有大量的溶解盐,其具体成分与含油地层的地质条件有关。炼油厂排出的废水主要有含油废水、含硫废水和碱性废水。含油废水是炼油厂中含量最多的废水,主要含有石油类、一定量的苯酚、丙酮、芳烃等;含硫废水气味强烈,对设备有腐蚀性;碱性废水主要含有氢氧化钠,且携带有大量的油类及相当量的苯酚和硫,pH值为11~14。石油化工废水成分复杂,除油类外,还可能含有一定的中间体,有时还含有氰化物。 1.2石油化工含氰废水石油化工行业含氰废水主要来自化纤厂丙烯腈装置的聚合车间、纺丝车间、回收车间二效蒸发装置和腈纶散纤维生产工序的排水,以及炼油厂催化裂解等。炼油厂催化裂解装置每小时排出含氰化物40mg/L的废水约14t,由于此水量较少,与其他装置排水混合后,CN-浓度很低,不影响生化处理,此废水经空气氧化脱硫后进入炼油厂废水处理站。化纤厂含氰废水来自丙烯腈车间和纺丝车间。生产丙烯腈排出的粗乙腈水溶液(CN-含量较高)经炉内焚烧,其余废水与冷却水与纺丝车间排水混合进行生化处理。 腈纶厂含氰废水来源于腈纶生产过程中的聚合车间、纺丝车间、回收车间,废水中主要含有NaSCN、丙烯腈等。

丙烯酸废水处理采用UNOX技术(纯氧曝气生化处理技术)。1.3国内外含氰废水处理技术现状目前国内外含氰废水处理技术按所采用原理的不同可分为以下四类:物理法、化学法、物化法和生化法。其中物理法指酸化释放-碱溶液吸收法;化学法主要包括各种化学氧化法(碱性氯化法、过氧化物法、臭氧氧化法、电化学氧化法、湿式空气氧化法、焚烧法等)以及加压水解法、络合物沉淀法和多硫化物法等;物理化学法包括离子交换法、液膜法、活性炭催化氧化法等;生物化学法一般只用于低浓度含氰废水(CN-浓度小于几十mg/L)。 石油化工含氰废水的处理方法主要有酸化曝气-碱溶液吸收法、碱性氯化法、加压水解法、生物法和焚烧法。其中加压水解法、碱性氯化法和生物法应用最为广泛。对于局部浓度高、毒性大、含可燃杂质较多的含氰废水,如丙烯腈装置反应系统产生的废水,也采用直接焚烧处理。 表 1-1 几种处理方法比较及评价 项目 焚烧法 水解、生物法 水解法 生物法 适用范围 含CN-废水 含CN-废水 含CN-废水 含CN-废水 关键设备 焚烧炉 水解塔 曝气池 浓缩池 水解塔 曝气池 曝气池 生物滤池 主要控制参数 炉温 PH 温度 压力 溶解氧 MLSS 污泥负荷 浓度 PH 温度 压力 溶解氧 MLSS 污泥负荷 溶解氧浓度 去除效果 较好 较好 管理难易程度 操作难度 较好 较好 难易程度 存在问题 耗油量大 流程长 耗油量大 受气候影响 易受冲击 投资,万元 成本,元/t7.232.2217.71.52 评价 元/.7356.7121.7 目前,国内外已开始研究利用固定化细胞及酶制剂处理高浓度氰化物废水。

但这些技术在实际应用中推广还需要较长的时间,目前仅采用生化法(包括活性污泥法、塔式生物滤池、生物转盘、接触氧化池等)处理低浓度含氰废水。石油化工含氰废水处理技术存在的主要问题是:(1)最终排放氨氮超标;(2)进水COD超标;(3)进水毒性物质含量高。改进和完善化工企业含氰废水处理应从以下三个方面入手:(1)加强上游装置污染源管理,将高浓度与低浓度含氰废水分开处理;(2)完善装置含氰废水一级处理,优化现有处理设施运行工况,提高处理效果,考虑引进活性炭催化氧化法、管道反应器碱性水解法等技术经济上优越的处理技术; (3)应进一步提高含氰废水处理厂的处理功能。可采用生物铁法、生物活性炭法等技术,提高活性污泥的浓度和活性,增强曝气池对CN-和COD的去除能力。表1-2几种处理方法的主要原理及效果方法名称主要原理适用范围及处理效果酸化曝气-碱溶液吸收法将废水经调节升温后,加入硫酸,从生成塔顶倒入,塔底吹入空气,生成氢氰酸气体。再用氢氧化钠溶液吸收2NaCN+H2SO4=2HCN++NaOH=NaCN+H2O生成氰化钠溶液,收集于碱溶液池并循环吸收塔底分离出的水,再用碱性氯化法处理。

进水氰化物500—/L,出口氰化物40~60mg/L,发生塔的效果与进水温度、水量、加酸量等因素有关。当氰化物含量900—/L时,水流量2.5m3/h,加酸量4.5~5kg/m3。碱性氯化法加入氯基氧化剂,第一步将氰化物氧化为氰酸盐,第二步生成CO2和水。CN-+Cl2=CNCl+Cl-CNCl+2OH-=CNO-+Cl-+-+4OH-+3Cl2=2CO2+N2+6Cl-+2H2O适用于低氰化物浓度废水的处理。PH值控制尤为重要,第一阶段加碱,维持PH10,加氯氧化,第二阶段加酸。 当PH=7.5-8时继续加氯进行氧化。加压水解法加碱,在密闭容器(水解塔)内加热加压,使氰化物水解生成无毒的有机酸盐和氨。HCN+2H2O=HCOOH++2H2O=+NH3。一般控制压力:0.8-2.0MPa。温度:160-180℃。对废水中氰化物浓度适应范围广,既能处理游离氰化物,又能处理络合氰化物,去除率较高,操作简单,运行稳定。但COD去除率低,工艺复杂,成本较高。生物法采用塔式生物滤池、生物转盘、表面加速曝气池、接触氧化池等利用微生物降解,适用于处理含氰量较低的废水,否则进水须先稀释。

处理效果相对较好且成本较低,进水氰化物含量在200~800mg/L,出水氰化物含量在20mg/L以下,COD相应降低,串联处理即可达标。焚烧法是将废水直接放入焚烧炉内焚烧,炉温在800℃以上,适用于浓缩废水的处理,处理比较彻底,但能耗较大,费用昂贵。1.4设计目的与任务1、本次设计针对石油化工典型非常规高毒污染物含氰废水,主要设备塔生物滤池将参照化纤厂生物滤池法进行设计。将高浓度化纤含氰废水中的氰化物(150~350mg/L)降低至10mg/L以下; 2、选择塔设备时,减小塔的体积,以克服填料易堵塞的缺点;3、妥善处理净化含氰化物废水时产生的有害气体和废渣,避免造成二次污染。1.5设计意义众所周知,极少量的氰化物在极短的时间内就会引起人畜中毒死亡。氰化物还能刺激皮肤,经皮肤吸收,对生命构成威胁。据有关资料[1]显示,游离状态下的CN-的致死剂量为0.5~3.5mg·kg-1(体重),美国环境保护署(USEPA)公布的对人体没有影响的剂量为0.06mg·kg-1(体重)。CN-进入人体后,生成HCN,作用非常迅速。 在空气中含有极低浓度(0.005mg·L-1)HCN时,在很短的时间内会引起头痛、不适、心悸等症状;在空气中含有高浓度(0.1mg·L-1)HCN时,在很短的时间内即可导致死亡;在中等浓度下,2~3分钟内就会出现初期症状,多数情况下在1小时内就会导致死亡。

我国在《污水综合排放标准(-2000)》中明确规定了氰化物的最高允许排放浓度。在这个标准中,第一、二级最高排放标准均为0.5mg·L-1,第三级最高排放标准为1.0mg·L-1。为此,工业生产排出的含氰废水和废气必须经过彻底处理,达标后才允许排放。第二部分塔式生物滤池2.1工作原理塔式生物滤池是一种新型的生物膜废水处理技术。它的工作原理是:废水由上而下喷淋到塔式生物滤池的填料上,使废水在填料表面形成一层薄水层,废水与填料表面生长的好氧生物膜接触。 由于废水与生物膜之间的分子扩散和物质转移,以及好氧微生物的吸附作用,废水中的有机污染物可从废水薄层转移到生物膜上,从而净化废水。微生物吸附废水中的有机污染物后,以这些有机物质为生长底物,在生物体的新陈代谢作用下分解、合成。随着废水的处理,微生物数量不断增加,生物膜厚度也不断增加。生物膜的不断增厚,逐渐增大了外界氧气向生物膜转移的阻力。表面生物膜较浅,阻力较小,尚能保证氧气的供应。但生物膜内层缺氧,适应厌氧菌和兼性菌的生长繁殖。直到内层储存的有机营养物质完全消耗殆尽,内层细菌大量死亡、溶解,以致不能再支撑表面生物膜。 这部分生物膜最终在水流的冲刷下脱落,填料出现更新表面,重新形成新的生物膜。生物膜的形成与脱落是一个循环过程,生物过滤就是一个不断往复的循环过程。

塔式生物滤池处理废水的工作原理十分复杂,其中包括废水的流动状态、不同浓度水的混合、氧的扩散吸收、有机物的分解以及微生物的新陈代谢等过程,在这些过程的综合作用下,废水中的有机物得以净化。2.2工艺特点1.加快有机污染物的转移速率。由于塔式生物滤池外形呈塔状,内部形成强抽风状态,通风良好,废水自上而下喷淋,水力负荷高,塔内水流呈湍流状,使废水、空气与生物膜接触十分充分,大大加快了有机污染物的传质速率。2.处理效率高塔式生物滤池水力负荷可达80~200m3/m2·d,是高负荷生物滤池的2~10倍。 BOD容积负荷一般可达1.0~3.0kg BOD5/m3·d,比高负荷生物滤池的容积负荷高2~3倍。3、抗有机物或毒性冲击能力塔生物滤池内部存在明显的分层现象,各层中生长繁殖的生物种类各异,但与流向该层的废水性质相适应的生物集群有利于微生物的增殖代谢和有机污染物的降解。这种分层特点使塔生物滤池能够承受较大的有机物或毒性冲击负荷。4、污泥产量低在正常有机负荷(1.0~3.0 /m3·d)下,塔生物滤池的污泥产量约为活性污泥法的1/8~1/3。

加磷系统 工业沉淀水(温度调节) 含氰废水 空气出口水 压缩空气 工业沉淀水 10 污泥处理 化纤厂 含氰(腈纶)废水处理工艺 调节池 废水泵房 塔式生物滤池 溶解池 水泵 高位池 7-计量设备 8-沉淀池 9-喷淋水池 10-喷淋泵房 11-排风机 2.3 工艺流程 2.4 塔式生物滤池的设计及操作要点 2.4.1 设计要点 1.塔式生物滤池处理工业废水必备的设备及构筑物 (1)用于处理含有毒性物质的工业废水,进水水质不均匀时,应设置均质池,防止进水浓度过低时填料容积不​​能充分利用,同时又要防止浓度过高,超过微生物对毒性物质的分解能力和耐受力,造成出水毒性物质浓度过高,或防止毒性物质浓度过高而使微生物中毒。(2)要注意工业废水的预处理,防止废水中的悬浮物或油脂堵塞填料。(3)在塔生物滤池后设置二沉池,使生物膜与水分离。(4)单级塔生物滤池如不能满足排放要求,可考虑回流或与其它生物处理构筑物或多级塔串联,以保证处理效果。2、控制进水水质。进水水质的悬浮物含量和油含量不宜过高。3、选择合适的填料。所选填料要求比表面积大,孔隙率大,不易堵塞。为保证塔生物滤池正常运行,在填料容积计算时不仅要考虑有机污染负荷,还要考虑水力负荷,保证水流对填料表面的生物膜有冲洗和更新作用。

4、挥发物的净化。采用塔式生物滤池处理工业废水时,若废水中含有挥发性有毒物质,则应考虑对挥发物的净化,避免有毒物质挥发造成二次污染。挥发物的净化方法有两种:(1)在塔顶加一段填料,喷淋淡水或处理过的水吸收挥发的有毒物质。此方法可适用于任何通风塔式生物滤池。(2)设置一组装有填料的气体净化器,用引风机或反吹风机将空气从塔体抽入净化器内,使有毒气体与水逆流接触。气体净化器的喷水可以是淡水,也可以是处理过的水。根据经验,喷淋流量应控制在废水处理量的1/12-1/5左右。5、选择合适的进水负荷。进水负荷包括有机或毒物负荷和水力负荷。 采用塔式生物滤池处理工业废水时,在有机负荷设计上有较大的灵活性,当出水水质要求高时,可选用较低的有机负荷,当出水水质要求低时,可采用较高的有机负荷,以减少运行费用和基建投资。选择设计水力负荷时,应考虑与有机负荷的对应性,根据水力负荷和进水浓度计算出的有机负荷不宜大于设计时选定的有机负荷。6、设置观察孔。设计塔式生物滤池时,应在塔体不同高度开设观察孔,观察孔应便于开启和关闭,并应有防止漏水、漏气的措施。2.4.2运行要点塔式生物滤池处理工业废水,当菌株培养驯化并顺利形成生物膜后,即可投入正常运行。

1、正常运行时,来水水质要均匀,悬浮物含量不宜过高;来水量要均衡,实际运行负荷与设计负荷要一致。2、每小时检查一次来水的水质、水量、温度。3、每班检查布水器运行情况,如有堵塞应疏通,如卡死应加润滑油。统计布水器的转速,控制转速在3转/分以内。4、利用各层的观察孔,经常检查微生物生长情况,检查填料是否坍塌、堵塞,如坍塌应更换;如堵塞,通常可采用以下两种方法解决:(1)增加水力负荷。 例如某炼油厂在进行处理含油废水的中试时,虽然有机负荷在1.0~1.0/m3·d之间,但水力负荷只有34m3/m2·d,运行一段时间后即出现堵塞,出水中溶解氧几乎为零。后来,循环使用二沉池出水,使水力负荷提高到152m3/m2·d,经4小时冲洗后,出水中溶解氧上升,运行恢复正常。(2)当增加水力负荷的措施无效时,应停止塔式生物滤池,待床层干涸后,用正常设计流速冲走干积物,2~3天即可恢复正常。5.加强系统的检查、水质、菌液、输入物料的检测分析,并作详细的运行记录。 6、塔式生物过滤器需要停工时,应关闭上塔进水阀、出水阀,并定期用喷淋水润湿填料表面的生物膜,保持塔内生物膜湿润。

2.5 塔生物滤池的单元工艺组合及适用范围 2.5.1 单元工艺组合 以往的工业废水处理工艺中,根据不同的水质及排放要求采用不同的处理手段和方法。但由于单一的处理方法不能满足排放要求,往往需要采用不同的方法串联或并联来完成最后的处理。塔生物滤池可与其他处理装置组合,取长补短,提高净化效果。当两级串联塔生物滤池系统对处理废水水质要求较高时,可采用双塔串联运行设计。这样BOD去除率往往可达90%左右,出水净化深度较高,往往能达到硝化阶段。另外,两级塔生物滤池的运行比较灵活,若废水量增大,可采用两塔并联运行。 为防止第一级塔生物滤池生物膜过厚,也可将两塔串联交替作为第一级塔或第二级塔使用。采用塔生物滤池-生物转轮串联系统直接处理皮革废水时,进水水质在下列范围内即可获得良好的处理效果:pH值6.7-9.3-950mg/L,Cr3+0.6-3.3mg/L。工程实例表明,塔生物滤池高15米,填料高度13.6米,采用自然通风,水力负荷为10-18m3/m2·d。

生物转盘水力负荷为0.12m3/m2·d。废水经塔生物滤池-生物转盘串联系统处理后,出水水质可达到国家排放标准。为保证在水质波动、气温变化的情况下,出水水质仍能达到排放标准,可在初沉池前投加混凝剂作为补充处理。另外,塔生物滤池-生物转盘串联系统处理丙烯腈废水时,在控制进水COD和总氰化物值的情况下,出水总氰化物浓度可在0.1mg/L左右,达到国家排放标准。塔生物滤池-活性污泥工艺串联系统两种工艺方式串联使用,可以相互补充,处理水质条件较差的废水。活性污泥工艺对水质、水量要求较高,进水水质、水量突变及临时管理失误引起的负荷冲击,都会造成不良后果。 塔式生物滤池则相反,采用塔式生物滤池-活性污泥系统串联使用,有利于水质波动大、水量稳定运行,对出水水质要求高的情况。在润滑油设备废水处理中采用塔式生物滤池-活性污泥法(加速曝气池)系统,扬长避短。以塔式生物滤池作为一级处理,当遇到水质波动时,塔式生物滤池减缓波动后进入加速曝气池作为二级处理,此系统设计处理能力为356.4*104m3/a。废水经去除部分悬浮物及浮油后,进入斜板油分离器除油。

二级除油后的废水经泵加压进入气浮池进一步除油,然后进入塔式生物滤池-活性污泥法(加速曝气池)处理系统,净化水进入监测池后排出。塔式生物滤池共有三座塔,内径*高=φ5.5*22.4(m),单塔处理能力100~200m3/h。加速曝气池共有φ*H=15*4m,8座。采用塔式生物滤池-活性污泥法(加速曝气池)串联两级生化处理含油废水,总体结果为:石油类进水19.9mg/L,出水0.74mg/L,去除率66.1%;硫化物进水0.21mg/L,出水0.06mg/L,去除率71.4%; 苯酚的苯酚进水量为10.2 mg/l,去除率为97.7%,cod;当塔式生物滤器激活的污泥系统(加速曝气罐)与废水中的污染物中去除污染物的生物滤池也会增加,即使废水中的污染物数量也会大大减少。 另一个例子是引入了美国塔生物滤器激活的污泥系统,用于处理百事可乐苏打水的废水/D,并在达到标准后将其排放。

空气浮点于生物滤器系列系统适合于人工皮草工厂,丙烯酸编织工厂,纯丙烯酸纱线或羊毛旋转工厂的染色型生物滤器系列系统,主要生产丙烯酸级别的。对氰化物的治疗(硝酸盐)废水的饮食,近年来,水处理工人近年来一直在去除自由氰化物。在国内外。 1972年,纺织部组织了十个以上的单元,包括科学研究,设计和生产,总共30人解决了丙烯酸废水处理的问题,以便在较高的植物中促进了丙烯酸级别的生物过滤器的丙烯酸造成物质。效果是好的。治疗通常保持良好的纯化效果。

2.对污泥膨胀的废水的处理可用于治疗污泥膨胀的工业废水,以获得令人满意的结果。生物滤器用于处理,由于填充物上的生物膜净化废水,污泥的膨胀和损失的问题不会发生3.高温废水处理塔是用于处理高温废水的塔式生物滤液的问题是为了简化预处理过程,并节省基础设施的投资和运营成本。 当温度超过40°C时,污泥几乎不会沉降,而鳕鱼的去除率显着降低,因为随着温度的上升(从20到40°C),激活的污泥在使用污泥时会逐渐降低污泥,因为它是较量的,因为它是相同的,因为它是相似的,因为它是较酷的。随着适应不同温度的微生物在塔中的不同高度上生长,生化反应仍然可以在较高的温度下进行,并且污泥性能和污泥回流没有任何问题,含有表面活性剂。

低浓度的废水是通过塔式生物滤器处理的,尽管有机负荷仍然很低,但在填充物的表面上仍然可以生长2.6塔的主要结构。近年来,由于在塔中使用塑料填充剂,它们也不在池壁上产生较大的填充物,因此在填充物上的孔隙率很大,并且在操作过程中,它们在塑料结构中使用了整个范围。大大减少,从而节省了基础设施投资成本。 至于塔架的比率,实验研究的结果表明,当d:h = l:1.34-l:1.60时,塔生物滤器的运作良好,主要是因为使用较大的孔隙率和低电阻的轻量级塑料填充物,而塔中的氧气差异很大。填充物的选择应符合当地材料的基本条件,易于加工,低价,适当的填充面积和单位体积的毛孔,足够的强度,可以承受一定的压力,轻质重量,对废水,空气和微生物的腐蚀性以及对一定温度的耐受性;

1960年代,由于塑料行业的快速发展,各种大型轻巧的塑料填充剂会产生,从而增加了填充物的高度,并提高了每单位填充物的典型代表。乙烯具有一定的刚性和柔韧性,以克服刚性蜂窝状管状塑料填充物的生物膜问题,以及在柔软的纤维填充物中的纤维束问题,形成了球形的主要特征ER是一个独立的单元,一个小的水分配器和一个小型空气分配器。 (2)在填充物上很容易生长,并且在氧化效率和有机污染方面,它比刚性的管状塑料填充物(3)耐腐蚀性和耐药性。随着生物膜的附着,当生物膜生长到一定的厚度时,它将单独掉落,使填充物的可能性较小。

(4)对气泡的重复切割效果明显,半柔软的表面积是相对较低的,并且微生物的依恋能力相对较差。可以根据塔式生物过滤器中的质量来使用不同的废水,可以使用螺栓安装方法,每个部分都可以使用螺栓固定的高度。 ATER比率满足需求,治疗效果通常稳定,并且其有机污染物的去除率优于当前使用的其他填充剂。 在塔架中,由于有机水质和有机物负荷的合理选择,填充物上的生物膜是黄棕色和薄的,塔底部的水出口均匀分布,有机物的去除率相对稳定,codcr删除率通常是45-60%的copl oply pose。各种新的填充物由于其小特异性表面积,重量较大和通风效应不佳。 当使用塔生物滤器处理炼油厂废水时,塑料三维斜式瓦楞纸板填充剂的板规格为1600 *800 *410(mm),特定的表面积为150m2/m3,并且选择了95%的孔隙率。

这种填充物消除了生物膜阻塞孔的可能性,这有利于通风和维持生物膜的高活性,它特别适合于高BOD的废水处理。有利于治疗效率的OFILM。在中国建造的移动(旋转)水分配器可以均匀地将废水分配到填充物表面并稳定治疗效果。 在先前的水分配器设计中,材料的选择非常重要。塔,通风良好,自然通风可以满足通风孔的总体有效区域。或在塔顶和底部吹风扇。

请注意塔架生物过滤器上的空气均匀分布,并注意冬季的寒冷季节的影响,以便将污水中的氰化物氧化为氧化:作为第一个级别的反应。 3)什么时候? =(5)(5)类型:= -KSLH(6)dingζ= l/s [ie液压负载(仪表3/m 2·小时)](6)可以:= e-khq(7)小时); s-滤波器材料的横切区域(米2)。

公式(7)是塔生物过滤器的基本模式。 5*15 = 1.865q = ls*h = lv [mi 3/m。 3*小时](V - 过滤材料大众,MI 3]。BOD5(C混合物)≤300mg/L,删除BOD5的去除速率为40%,即,塔废水BOD5(CE)≤180mg/L;;≤180mg/L;用于控制水的水的混凝土处理水的混凝土处理,用于控制水的水的归还水。

运行参数A。根据塔,插座,原水和排水BOD 5的浓度,确定/d的返回流量。 M3是根据上述数据计算的。 F = VH(9)D =4fnπ(10) - 单个池的数量,M3n滤波器的数量,设计4个过滤器,H:d = 6:1是每个过滤器的计算(M2·D)计算为4层,每个层高度为33m。

厚度为0.05m的钢制渗出板被设计为支撑层的格栅杆25mm。在底部的两层,下部的三层,每个层中有19mm的滤芯。

一个是在滤清器的表面上,污水与空气中的热量很大。热量是Q2。 可以使用以下公式:+GS-GZΔTQ...(4)对于流过塔的生物过滤器的空气,它吸收了空气流的气流,并增加了从塔进入塔的空气中的空气含量。

气流可以通过公式(4)获得(5) 21m3m的αA- - 原始水的污水是5毫克/升的1.46倍。塔。 相对温度为100%。

根据空气的温度和湿度,可以从公共ID中找到I2和I1。

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