项目背景:
1、水资源浪费长期以来,采煤对地下水造成了严重破坏。绝大部分矿井水,被以直排方式,流入河道、田野,这不仅造成水资源的白白浪费,也污染了环境。社会对此反响强烈的同时,煤矿企业也倍感压力。
2、解决矿区饮水问题,大大节省生产用水成本。煤矿企业开始对矿井水进行更加深度的处理,有些轻度污染的矿井水,经过处理之后直接可以用于矿区,甚至为附近居民供给生活饮用水;而有的经过简单沉淀过滤处理后,直接用于煤矿生产、消防用水及矿区绿植浇灌等用途,这不仅解决了矿区生活饮用水的紧缺现状,同时在生产用水逐年涨价的情况下,大大节省了生产用水成本。
3、环保形势严峻,矿井水提标至地表三类近年来,随着环保形势日趋严峻,以及国内民众环保意识的大幅增强。在矿井水处理领域,根据矿井所处地理位置的不同,有些地方(如:山东、山西、内蒙等地的某些区域)的矿井水(煤矿、稀土矿、有色金属矿等)处理需执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)三类水质标准。
进出水水质设计方案:
工艺设计分析:
矿井水主要是由于煤矿开采破坏了煤系上覆含水层而形成的井下涌水,初始流入井筒和巷道的涌水未受到污染时为清洁水,在开拓及采煤过程中易受到污染。根据进出水水质可知该矿井水为中性,无有毒重金属物质,但SS、TN含量较高,大肠杆菌数和菌落总数也比较高(需要说明的是一般矿井水中均有一定量的COD,但其主要是由煤粉引起的,并因水中还原性碳元素所致,一般随悬浮物的去除,COD也随之去除)。本工程矿井水处理后,既要作为生活饮用水,又要将多余部分排放至地表三类水中。经以上分析,本工艺主要考虑去除COD、SS、菌落数、TN等。尤其是TN的去除需要达到地表三类标准。由于原水中含盐量并不高,且TN处理精度要求严格,因此,本工艺采用了专业脱氮树脂对总氮进行深度处理。
综上所述,项目采用了“生化、混凝沉淀及**脱氮离子交换树脂”的组合式处理工艺。
项目工艺分析:
1、根据水中氮的形态,可对该废水直接进行反硝化,由于废水中BOD5的含量很低,需另外投加碳源,但外加碳源无法精确控制,会引起**物**标。因此需在反硝化池后接氧化池,去除多余碳源,同时对废水中可能存在的**氮或氨氮进行硝化反应,将其转化为亚硝态氮和硝态氮。好氧池末端设有内循环,将好氧池末端水,部分回流至缺氧池前段,对残余或部分新产生的亚硝态氮和硝态氮进行反硝化脱氮,从而对生化脱氮起**作用。
2、因出水需达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的三类水标准,即总氮要≤1mg/l。该标准较严,普通的生化处理脱氮很难达到,所以对好氧池后端的出水进行离子树脂交换,用专业脱氮树脂对废水中硝态氮进行深度去除,稳定做到1mg/l以下。
3、对生化出水采用沉淀、砂碳过滤和精密过滤的方式去除悬浮物及一些水溶性的**物,满足离子交换的进水要求,防止离子交换树脂的污堵。
工艺流程:
1、主要工艺流程图
调节池:
主要作用:均质、均量,稳定pH值在6-8之间;
结构:地下钢结构;
工艺尺寸:14x10x4.5m(有效水深4米);
有效容积:536m³;
反应时间:6.45h;
主要设备:
1、浮球液位计:数量:1台;
2、离心泵:数量2台(1用1备);Q:100m3/h,H:1520m,N: 15kw;材质:铸铁;
3、引水桶:数量2个,材质:Q235;
4、电磁流量计:数量:1台,口径:DN150。
缺氧池:
主要作用:废水进入铁碳床,通过微电解反应对**物进行预氧化,提高废水可生化性,为后续生化处理创造条件;
结构:半地下钢砼结构;
设进水硝态氮:25mg/L,出水硝态氮:8mg/L;
设计污泥负荷:0.06kgNO3-N/(kgMLSS.d);
MLSS:2500mg/L;
有效容积:400m3;
工艺尺寸:16x5x5.5m(有效深度5m);
反应时间:4.8小时;
主要设备:
1、乙酸钠加药系统:
①机械隔膜泵:数量:1个;Q:200L/h,P:3bar;
②溶药桶:数量:1个;材质:PE;容积:5m3;
③溶药桶搅拌器(不锈钢材质):数量:1台;
2、组合填料:400m³;材质:醛化维纶丝
3、填料框:材质:Q235;2套;
4、潜水搅拌器:1.1kw;4台;材质:sus304。
好氧池:
主要作用:在有氧状态下,微生物降解废水中的**物,对**氮进行硝化作用;
结构:半地下式钢砼结构;
工艺尺寸:16x5x5.5m(有效水深4.8米);
有效容积:384m³;
反应时间:4.6h;
主要设备:
1、曝气盘片:数量:600套;盘片直径:200mm;膜材质:EPDM;
2、组合填料:数量:560m3;材质:醛化维纶丝;
3、填料框:数量:2套;材料:Q235;
4、罗茨风机:数量:2台(1用1备);
Q:25.92m3/min,H:6m,r:1000r/min, N:45kw
5、内回流泵:数量:2台(1用1备);Q:100m³/h,H:10-15m;
6、引水桶:数量:2个。
沉淀池:
主要作用:利用泥水密度差,对絮凝反应出水实现泥水分离,出水自流进入水解酸化池,污泥重力流排入已建污水处理系统污泥池,使出水SS小于8mg/l;
结构:半地下钢砼结构;
表面负荷:0.5m3/m2.h;
工艺尺寸:Φ12x4.5m;
主要设备:
1、周边传动半桥式刮泥机:数量:1台;直径:12m;材质:碳钢防腐;
2、污泥回流泵:数量:2台,1用1备;Q:100m³/h,H:10-15m。
中间水池:
主要作用:起二次提升作用;
结构:半地下钢砼结构;
设计规模:2000m3/d;
设计流量:83m3/h;
工艺尺寸:14x6x4.5m(有效水深4米);
水力停留时间:4.0h;
主要设备:
1、浮球液位计:数量:1台;
2、离心泵:数量2台(1用1备);
Q:100m3/h,H:20-25m,N: 3 kw;材质:铸铁;
3、引水桶:数量2个,材质:Q235;
4、电磁流量计:数量:1台,口径:DN150。
砂、炭滤池/罐:
主要作用:去除比重较轻,不易通过重力作用去除的悬浮物及**物杂质,过滤精度20μm,防止离子交换树脂堵塞;
结构:半地下钢砼结构;
设计规模:2000m3/d;
设计流量:83m3/h;
工艺尺寸:Φ3.25x3.5m(内径*总高);
主要设备:
1、石英砂罐:数量:1套,填充高度1200mm;
2、活性炭罐:数量:1套,填充高度1200mm;
3、滤料:各10m³。
保安过滤器:
主要作用:进水前对原水进行过滤处理,除去固体悬浮物杂质,控制SS<1mg/l,防止堵塞树脂;
材质:SUS304;数量:1台,1μm滤芯。
离子交换床:
主要作用:在进水硝酸盐氮8mg/l左右情况下,保证出水总氮含量<1mg/l。用常规的普通阴离子交换树脂处理含硫酸盐水中的硝酸盐是困难的。因为树脂几乎交换了水中的所有的硫酸盐后,才与硝酸盐交换。即硫酸盐的存在会降低树脂对硝酸盐的去除能力。
采用科海思(北京)科技有限公司Tulsimer®A-62MP硝态氮选择性树脂**交换硝酸盐,对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸盐(<500mg/l)的影响。A-62MP树脂对水中(低盐环境)阴离子的选择性顺序依次为:NO3- > SO42- > Cl- > HCO3-
结构:Q235;
单组设计流量:45m3/h;
工作流速:8BV/h;
单组工艺尺寸:Φ2.35x3m;共2组,一用一备;
树脂有效高度:1.5m;
主要设备:
1、钢结构罐体:Φ2.35x3m,数量2套,一用一备;
2、树脂体积:13m³;
3、再生罐:10m³;材质:PE;
4、再生泵:8-10m³/h,H:10-15m;耐腐蚀;数量:3台,2用1备;
5、玻璃管流量计:8-10m³/h,数量,2台。
污泥池:
主要作用:接受沉淀池污泥,并由泵送至原污泥处理系统;
结构:半地下钢砼结构;
工艺尺寸:5.5x3.5 x2.5m(有效水深2米);
有效容积:33.28m³;
主要设备:
1、叠螺机:DL301,数量1套;
2、螺杆泵:G30-1,数量2台,1用1备;
3、液位计:数量:1台。
紫外杀菌消毒:
经过**脱氮树脂处理,总氮达到地表三类的水,一般经过杀菌消毒装置后用于矿区生活饮用水,余量部分会直接达标排放或用于浇灌绿植及矿区其他生产、生活用水。
词条
词条说明
产品介绍氨氮在水中以游离氨和铵根离子的形式存在,根据一水合氨与铵根的平衡关系可知,利用离子交换工艺除氨氮时pH值尽量在偏酸性(pH值6左右)环境效果更佳。 随着环保形势越来越严,对于总氮的深度处理标准也越来越严,因为地域性限制,有些污水(如:垃圾渗滤液DTRO膜产水)或者净水(如:蒸发冷凝水)的处理需达到地表三类或者地表四类水
于传统活性炭提炼吸金的对比:传统上使用活性碳吸附金子。珍贵的金会被活性碳吸附于表面,再藉由洗涤或直接焚烧以回收金。使用离子交换树脂回收贵金属比活性碳还具有多方面的优势, 因为藉由特殊制造过程中, 我们可以在其结构上的有效官能基上置入具有选择性的离子,以选择性的吸附此贵重金属。因此, 由于具有经济考虑优势, 离子交换树脂普遍被使用于贵金属回收。而
从地下深处自然涌出的或经钻井采集的,含有一定量的矿物质、微量元素或其他成分,在一定区域未受污染并采取预防措施避免污染的水;在通常情况下,其化学成分、流量、水温等动态指标在**周期波动范围内相对稳定得水叫做矿泉水。矿泉水厂需要如下常规设备:1.原水箱原水罐用于储存矿泉水原水,为保证工艺后续过程持续稳定的运行。2.原水泵原水泵的主要功能是恒定系统供水压力,稳定系统供水量。3.石英砂过滤器石英砂过滤器是
地下水除铁锰砷免曝气一体化设备地下水抽入曝气池吹气,增加水中的溶解氧,将二价铁/二价锰氧化成三价铁/四价锰不溶物,后经锰砂系统过滤,水中的三价铁离子在其表面形成活性氧化膜,在线进行物理截留吸附,达到降低水中铁离子含量的目的,同等条件下,由于四价锰需要更强的氧化环境,因此,除锰效果低于除铁效果。氧化不足、除锰效果差:在曝气过滤的过程中,二价锰氧化成四价锰需要更强的氧化环境,在正常曝气过程中,氧化能力
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