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    遵义洗衣房污水处理设备

    作者:潍坊浩宇环保设备有限公司 发布于:2018-1-10 9:43:35 点击量:

     浩宇销售总监:15165668721 朱经理

     

    遵义洗衣房污水处理设备:洗衣房废水处理:结合近年国外洗衣房洗涤废水的循环利用研究成果,针对国内洗衣房洗涤废水现状,提出洗涤废水循环利用方案,对废水进行分质循环,只将漂洗二次和漂洗三次的水处理循环利用回洗涤和漂洗一次阶段。对洗涤废水进行了混凝沉淀实验研究,结果表明,混凝沉淀处理方法基本可以满足洗涤废水循环利用的要求。

    对洗衣店废水进行
    预处理,以降低COD,再进行深度处理达到中水回用
    二、设备技术条件
    1、设备设计、制造所执行的有关标准
    用户提供的原水资料及出水要求

     

    《中华人民共和国环境;しā

    《国家污水综合排放标准》GB8978-96

    《生活杂用水水质标准》GJ25.1-89

    《室外排水设计规范》GBJ14-87

    《化工企业化学水处理设计计算规定》HG/T 20552-94

    《给水排水设计手册》

    《城市区域环境噪声标准》GB3096-93

    《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93

    《低压配电装置及线路设计规范》GBJ54-83

    《给排水工程结构设计规范》GBJ69-84

    《建筑结构荷载规范》GBJ9-87

     

    2设备制造的基本要求 

     设备焊接制造要求参见JB2932-99《水处理设备制造技术条件》;

     

     所有内部管路采用法兰与本体联接,并考虑到检修和部件更换的便利条件;内部部件的材质均附合规定要求,紧固件等满足防腐要求。

     内部部件固定并加固,能承受水流的冲击。

     所有容器内部装置、管件、部件等在发货前在容器内安装固定好,防止遗漏零件以及在运输过程中的损坏或丢失。

     设备内部采用的环氧防腐材料,涂层有比较好的耐腐蚀和耐磨能力,保证在使用期内涂层不会脱落。

     设备材质的要求必须适应废水水质,有较长的使用寿命。

    三、废水处理工艺设计

    3.1、设计原则

    1、 贯彻执行国家有关环境;さ恼,按照国家颁布的有关法规、规范及标准进行设计。

    2、      根据设计进水水质和循环用水的要求,污水处理选用工艺技术先进,处理效果好,操作管理简单,运行稳定可靠,占地面积少,工程投资省和运行费用低的方案。

    3、 选用性能可靠、效果好,能耗低的国内先进设备。

    4、 充分考虑防止二次污染,噪声低,基本无异味,不影响周围环境。

    5、 自动化控制程度高,降低劳动强度。

     

    3.2、设计范围 

    安装污水处理设备一套,规模为1-100T/H,对废水处理站内废水处理构筑物和必要的附属建筑物进行工艺、电气、仪表和自控的设计。

     

     

    3.3、遵义洗衣房污水处理设备工艺选择 

    3.3.1、工艺选取
    本工程采用最新的专利设备快速废水处理一体机作为主要设备处理该废水,该设备是集投药、混絮凝反应器、泥水分离器、水质净化器、污泥浓缩脱水和磁分离技术等多种功能于一体(已获国家专利)。主要用于污、废水的一级物化强化混凝处理,能快速(3分钟以内)高效去除水中悬浮物、降浊、脱色、去除粘度、清澈水质,有效减少水中有机物、无机物,也可用于除磷、除藻、硬水软化和含泥污水的浓缩脱水?商娲凰砉こ讨械钠』虺恋沓,是传统处理方法的革命性替代品。

     

     

    3.3.2、该设备显著优点

    (1)、具有处理速度快:机内停留时间≤3分钟。

     

    (2)、整机面积。100m3/H占地≤25m2。

    (3)、耗电。好慷炙淼绾≤1.5Kw。

    (4)、出水净化度高:SS去除率>90%。去除粘度>99%

    (5)、排泥干化度高:含固率≥20%。

    (6)、噪音低:<60分贝。

    (7)、不需反冲洗、自动化运行稳定可靠。

    (8)、可大大节省设备的维修和保养费用以及技术人员、操作人员等各种费用。

    (9)、可替代净水处理工程中的气浮或沉淀池,是传统处理方法的革命性替代品。

     

    3.3.2、遵义洗衣房污水处理设备工艺确定

    综上所述,由于本工程的污水需要处理后水将循环使用,适合采用:快速污水处理一体机一步处理的工艺。 
    3.4、工艺系统
           加药装置
     污水出口调节池  快速污水处理一体机   中水回用
    干泥外运

    AOB活性的计算[15]:

    (1)

      式中, ηAOB活性为AOB活性, %; SAORn为第n周期曝气结束时SAOR(以N/VSS计), g·(g·d)-1; SAORm为整个试验阶段SAOR的平均值(以N/VSS计), g·(g·d)-1.

      NOB活性的计算[15]:

    (2)

      式中, ηNOB活性为NOB活性, %; SNaPRn为第n周期曝气结束时SNaPR(以N/VSS计), g·(g·d)-1; SNaPRm为整个试验阶段SNaPR的平均值(以N/VSS计), g·(g·d)-1.

      1.5.2 同步硝化反硝化计算

      根据张建华等[16]提出的同步硝化反硝化(SND)率计算方法, 在此公式中忽略了反应过程微生物的同化作用和细胞死亡的影响, 计算公式如下:

    (3)

      式中, CSND率为同步硝化反硝化率, %; NOx--N进-出表示系统曝气前后NOx--N(NO2--N+NO3--N)的增加量, mg·L-1; NH4+-N进-出为系统曝气前后NH4+-N的减少量, mg·L-1.


     

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