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火电厂生活污水的处理及回用研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:51:16
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火电厂生活污水的处理及回用研究【摘要】:随着我国经济的发展、人口的增加、城市化进程的不断加速和规模的不断扩大,污水处理以及污水回用越来越引起重视,特别是工业用水的减排更是目前研究的

【摘要】: 随着我国经济的发展、人口的增加、城市化进程的不断加速和规模的不断扩大,污水处理以及污水回用越来越引起重视,特别是工业用水的减排更是目前研究的重点。火电厂大都建在偏远郊区,这种情况下,如何实现火电厂水的零排放引起大家的关注。本课题重在研究火电厂内建立中小型污水处理装置解决生活污水处理,处理水的就地回用,实现火电厂生活污水的零排放。该课题具有很好的社会效益、经济效益和环境效应。 针对双槐火电厂生活污水的水质、水量逐时波动大的特点,经过处理工艺方案比选,选用以生物接触氧化为主体的处理工艺,对该装置进行调试运行,出水回用到冲灰水补给水等方面,并对产生污泥的出路做了可行性的试验研究。 ①用生物接触氧化工艺处理火电厂区内的生活污水是可行而有实效的,该工艺处理效果稳定、耐冲击负荷、占地面积小、运行方式灵活。可以在污水排放不稳定的生活污水处理中达到比较稳定的处理效果。 ②COD去除率总体上随着气水比的逐渐升高而升高:当气水比小于8:1时,COD去除率低;气水比大于8:1时,COD去除率逐渐增大;当气水比增大到15:1的时候,COD的平均去除率到达89.33%,再继续增大气水比,COD的去除率变化也不大,这说明接触氧化池内的溶氧条件已基本满足微生物新陈代谢的需要,为节省能耗,确定池内气水比为15:1(气体流量计读数为2.6~2.8m3/h)。 ③COD进水浓度在281.3~441.0mg/L的范围内波动,均值为369.6mg/L,出水COD浓度在22.3~47.6mg/L的范围内变化,平均去除率为90.8%,平均出水浓度29.6mg/L,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A标准。 ④氨氮进水浓度在16.1~35.8mg/L的范围内波动,均值为25.6 mg/L,出水氨氮浓度在4.1~8.5mg/L的范围内变化,平均去除率为80.2%,平均出水浓度4.9mg/L,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A标准。 ⑤SS进水浓度在126~217mg/L的范围内波动,均值为184.4 mg/L,出水SS浓度在6.9~14mg/L的范围内变化,平均去除率为94.8%,平均出水浓度9.4mg/L,达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的A标准。 ⑥污水经过生物接触氧化工艺处理并消毒后,出水将回用的冲灰水补给水,目前出水量为10 m3/h,每年可节约用水87600吨,节约水费26.28万元,减少87600吨污水排入渠江,COD、SS、TP、NH3-N、BOD5分别可减排:81600g/d、17280g/d、240g/d、6288g/d、45600g/d,直接改善了三峡库区的水资源环境。 ⑦由于生物接触氧化工艺除磷效果欠佳,考虑化学除磷:沉淀时间为30min左右时,投配比控制在3左右,可使水中TP浓度降到0.5mg.L以下。 ⑧将湿污泥与煤混烧时,污泥所占比例越小,混合物的燃烧值越大。当污泥作为辅助燃料与煤混烧发电时,污泥所占的比例相当小,燃烧值与单独用煤发电的燃烧值基本相当,因此将污泥与煤混烧发电。 【关键词】:火电厂 生活污水 回用 污泥 除磷
【学位授予单位】:重庆大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2009
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要3-5
  • ABSTRACT5-10
  • 1 绪论10-18
  • 1.1 水资源现状10-12
  • 1.2 我国水环境保护面临的问题12-14
  • 1.3 火电厂用水、节水概况14-15
  • 1.4 课题研究目的与来源15-16
  • 1.5 课题的学术和实用意义16
  • 1.6 课题研究内容16-17
  • 1.7 技术路线17-18
  • 2 火电厂生活污水回用方案18-30
  • 2.1 概述18-19
  • 2.2 火电厂用水量平衡分析19-20
  • 2.3 不同用户对水质要求20-23
  • 2.3.1 循环冷却水补给水20-22
  • 2.3.2 绿化用水22
  • 2.3.3 锅炉补给水22-23
  • 2.3.4 冲灰冲渣系统补水及洗煤水23
  • 2.4 火电厂生活污水的特点23-24
  • 2.5 火电厂生活污水回用处理工艺选择24-26
  • 2.5.1 A~2/O 工艺24-25
  • 2.5.2 SBR 工艺25
  • 2.5.3 生物接触氧化法25
  • 2.5.4 方案比选25-26
  • 2.6 现有的污泥处理处置方法及其评价26-28
  • 2.6.1 堆肥处理26
  • 2.6.2 填埋26-27
  • 2.6.3 水体消纳27
  • 2.6.4 焚烧处理27
  • 2.6.5 其他方法27-28
  • 2.7 污泥燃烧发电的方法比较28-29
  • 2.7.1 湿污泥与煤直接混烧发电28
  • 2.7.2 烟气直接加热污泥干化28
  • 2.7.3 汽轮机抽气间接加热污泥干化28-29
  • 2.8 小结29-30
  • 3 生物接触氧化法30-41
  • 3.1 概述30-32
  • 3.2 生物接触氧化工艺净化原理32-34
  • 3.3 生物接触氧化工艺处理影响因素分析34-36
  • 3.4 填料的选择36-38
  • 3.5 生物接触氧化工艺设计与校核38-41
  • 3.5.1 设计规模及水质38-39
  • 3.5.2 工艺流程39
  • 3.5.3 主要构筑物设计参数39-41
  • 4 生物接触氧化工艺调试41-51
  • 4.1 调试启动42-44
  • 4.2 最佳气水比的确定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、减排技术评价50-51
  • 5 火电厂生活污水除磷51-58
  • 5.1 概述51
  • 5.2 化学除磷药剂的选择51-53
  • 5.3 除磷药剂投加量试验53-55
  • 5.4 沉淀时间对除磷的影响55-56
  • 5.5 投加药剂后进出水 pH 的变化56-57
  • 5.6 小结57-58
  • 6 火电厂生活污泥处置58-63
  • 6.1 污泥的来源58
  • 6.2 污泥对环境的污染58-59
  • 6.3 污泥处置的方法59-60
  • 6.4 混烧热值的测定60-61
  • 6.4.1 燃烧热的测定方法60-61
  • 6.5 环境效益和社会效益61-63
  • 6.5.1 环境效益61-62
  • 6.5.2 社会效益62-63
  • 7 结论与建议63-65
  • 7.1 结论63-64
  • 7.2 建议64-65
  • 致谢65-66
  • 参考文献66-70
  • 附录70


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