首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
水电站砂石加工系统生产废水处理设计初探   总被引:1,自引:0,他引:1  
水电站砂石骨料生产会产生悬浮物含量极高的冲洗、筛分废水,如不进行处理直接排放将在施工期污染河流水质。本文针对汉呷木砂石加工系统生产废水处理的设计,结合其他电站废水处理的经验和存在的问题,对水电站砂石废水处理设计做了初步探讨。  相似文献   

2.
针对我国传统砂石骨料加工系统废水处理存在环境污染严重和处理费用高等问题, 结合四川某水电站砂石系统生产过程中产生废水的水质特征,设计采用 “集水沉淀+预处理+人工沉淀+机械脱水相结合”的处理工艺,其中,集水沉淀为自然沉淀,人工沉淀为混凝沉淀,脱水设备采用陶瓷过滤机。废水处理系统自应用以来,运行正常,各项指标满足行业标准要求,成本较低。简要介绍了废水处理系统的工艺设计和实际应用效果,对水电工程砂石系统废水处理具有借鉴意义。  相似文献   

3.
水电工程人工砂石加工系统的生产废水具有处理量大、悬浮物含量高,经处理后的污泥含水率高、处理难度大等特点,生产废水的处理一直是困扰水电工程人工砂石加工系统生产的难题,里底水电站砂石加工系统废水处理通过对废水悬浮物含量分析、处理设备性能和处理工艺对比分析,针对性的采用"多种设备、多种工艺组合"废水处理工艺,实现了高效、低成本运行,达到了废水循环利用和"零"排放的环保要求,为大型人工砂石系统废水处理树立了"亮点"。  相似文献   

4.
结合大岗山水电站施工期厂房砂石骨料生产系统废水处理及回用工程典型实例,提出了砂石料加工废水处理的难点及工艺选取原则。在设计处理能力下,大岗山水电站厂房砂石骨料加工系统废水处理后,出水水质控制性指标悬浮物含量为8~16mg/L,优于《污水综合排放标准》及砂石系统回用水标准。  相似文献   

5.
对溧阳抽水蓄能电站建设期的废水来源、处理要求和处理规模进行了分析,设计了电站生活污水、砂石加工废水、洞室废水及其他废水处理的工艺措施及设备布置,并对主要废水处理系统的进出水水质进行了监测、分析,结果显示出水水质均满足相应的标准要求,表明设计方案合理、可行.  相似文献   

6.
《水力发电》2012,(2):9
2011年12月30日,中国水电顾问集团成都勘测设计研究院承担的《水电建设项目施工期砂石加工系统生产废水沉降性能及行业排放标准研究》顺利通过了四川省环保厅组织的验收审查。审查意见认为,该课题相关研究成果处于国内先进地位,填补了国内相关行业领域的空白,课题研究成果具有较大的推广价值和实际应用前景。该课题于2008年10月在四川省环保厅立项,旨在针对水电工程施工期砂石加工系统生产废水提出一种高效、低耗的废水处理工艺;通过理论研究,提出水电行业砂石废水SS排放标准建议,为相关主管部门制定行业或地方排放标准提供依据。  相似文献   

7.
针对阿海水电站新源沟砂石系统所产生废水的水质特征,设计采用“两级沉淀、污泥机械脱水、澄清水回用”工艺方案,其中一级沉淀为自然沉淀,二级沉淀为混凝沉淀,污泥脱水设备采用橡胶带式真空过滤机。废水处理系统投产一年多来,运行正常,成本较低,满足环境保护和回用水各项指标要求,实现了环境效益和经济效益的良好统一。简要介绍了废水处理系统工艺设计和实际运用效果,对水利水电工程中砂石系统废水处理具有借鉴作用。  相似文献   

8.
水电站工程建设中,砂石骨料是不可缺少的原材料,而砂石骨料加工系统在生产过程中存在废水污染、灰尘污染、噪声污染等现象,造成一定的长期性或暂时性生态环境破坏问题.文章借鉴云南糯扎渡水电站砂石骨料加工系统废水处理的工艺理念及施工工艺,阐述生产废水回收利用的过程,基本达到了废水“零排放”的目标.  相似文献   

9.
针对水电工程砂石加工系统高浊度废水处理工艺存在的排泥管道淤堵、清渣困难、废水澄清及泥渣脱水效果不理想等问题,结合本工程砂石加工系统生产工艺及废水处理目标,设计并采用了“机械预处理+辐流沉淀+高压隔膜压滤机脱水”废水处理工艺,在参数设计、设备选型及配置上考虑一定的裕度。废水处理设施建成后运行稳定,废水处理指标满足行业回用标准且实现了“零”排放,对类似水电工程砂石加工系统废水处理具有借鉴意义。  相似文献   

10.
麻村砂石加工系统废水处理采用新工艺、新设备,使生产的废水达到"零排放"标准,解决了砂石加工生产废水对红水河的污染问题,实现了"环境保护、废水回收利用、细砂回收利用"的目的.可为今后水电工程人工砂石料加工系统的废水处理提供一定的经验和借鉴.  相似文献   

11.
砂石加工系统主要为工程提供混凝土骨料等各种粒径成品料,其工艺设计与产品质量密切相关。本文以蛟河抽水蓄能电站砂石加工系统为例,针对成品料要求、料源特性、场地特点,研究确定了砂石加工工艺流程及系统布置,可为类似工程提供参考。  相似文献   

12.
龙开口水电站筹建期砂石加工系统承担骨料加工的混凝土总量约为120万m3,系统所破碎的料源岩性为玄武岩.系统规模按满足混凝土高峰时段施工强度5万m3/月和浆砌石强度2.5万m3的成品骨料供应能力设计.介绍了该砂石系统玄武岩破碎加工难点、工艺对策、系统实际加工工艺平面布置以及实际运行效果.  相似文献   

13.
郎建  李桥  谢光武 《给水排水》2013,(1):145-148
应用分级沉淀工艺,通过控制水力停留时间将传统的平流沉淀池改造为一级平流沉淀池—二级平流沉淀池—絮凝反应池—絮凝沉淀池的分级沉淀工艺,将粗细泥渣分别单独沉淀分离,解决了水电工程砂石加工废水处理系统泥渣淤积问题。试验结果表明,分级沉淀工艺处理砂石加工生产废水效果好,系统无泥渣淤积,工艺运行稳定。在HRT为60min、絮凝剂为5%PAC和1%工业片碱情况下,SS平均去除率可达99.8%以上,出水SS达《污水综合排放标准》(GB8978—1996)一级标准。  相似文献   

14.
正1概述1.1乌东德水电站砂石加工系统概况乌东德水电站下白滩砂石加工系统共需生产成品骨料约1 015万t,其中粗骨料约660万t、细骨料约355万t,系统规模满足混凝土浇筑高峰15.0万m3/月,成品料设计生产能力约为1 000 t/h,其中毛料设计处理能力1 250 t/h。下白滩砂石加工及左岸混凝土生产系统的供排水及废水处理系统是系统的重要组成部分,承担着整个  相似文献   

15.
虎元强 《水电站设计》2012,28(Z1):118-120
结合其它工程人工砂石加工系统生产废水处理的成功经验和存在的问题,对观音岩水电站砂石加工系统生产废水处理进行了进一步研究和探讨,以最大程度实现砂石系统生产废水"零排放"的建设目标。  相似文献   

16.
砂石加工系统生产废水是水电站施工中主要的废水来源,能否控制好料源和废水预处理环节,从源头上控制废水含沙量达到预期的目标,不仅对环境污染控制起到至关重要的作用,也能避免对工程进度的影响及不必要的经济损失。以云南省糯扎渡水电站火烧寨沟、勘界河、大坝掺砾料和金沙江龙开口水电站燕子崖砂石加工系统为例,着重从砂石加工系统废水预处理的设计阶段需注意的关键环节进行分析探讨,提出了对其有效处理的控制措施,为今后水电工程人工砂石料加工系统的废水处理提供一定的经验和借鉴。  相似文献   

17.
溪洛渡水电站人工骨料加工系统给排水设计   总被引:1,自引:0,他引:1  
陈雯  覃尚贵 《人民长江》2009,40(3):38-39
水利水电工程砂石加工系统生产废水处理技术是水电工程行业研究的重点,至今未有一套成熟、可靠、经济的工艺,难点是废水含泥量高,间歇排放废水造成粗细颗粒相间分层,采用一般高浊度水处理工艺难以完成污泥脱水,借鉴已往经验,本工程废水处理设计中,尤其是马家河坝人工细骨料加工系统应用美国Krebs公司生产的旋流器和Sizetec强力脱水筛对粗颗粒进行分离,设置辐流沉淀池对废水进行污泥浓缩、箱式压滤机污泥脱水,取得一定效果。  相似文献   

18.
徐翔 《人民长江》2015,46(2):62-66
砂石加工及混凝土生产系统所产生的废水是水电站施工中废水排放的主要来源。传统的废水处理工艺存在着占用场地面积大、沉淀池排泥困难、污泥脱水能力不足或循环时间长等问题。向家坝工程砂石加工的废水处理系统设计结合当地条件采用水库型沉淀池,解决了传统废水处理工艺带来的难题。详细介绍了该废水处理系统的生产工况、主要参数、经济效益及改进方向等。向家坝水电站废水处理技术的应用与探索,为水电站施工废水处理实现“零排放”目标拓展了新的思路。  相似文献   

19.
水电工程砂石加工系统中的废水沉渣快速脱水是影响废水处理的关键工艺。在对比不同沉渣脱水工艺优势和分析影响其处理效率的因素基础上,介绍了一种适宜砂石生产废水沉渣脱水的新工艺--隔膜压滤,其关键是在常规压滤设备的滤板两侧加装两块弹性膜。分析表明,采用隔膜压滤,可明显缩短脱水工作周期,并显著降低泥饼含水率,提高泥饼力学强度,达到泥渣减容减量、方便转运的目标。可为工程项目废水沉渣脱水处理的研究提供参考。  相似文献   

20.
砂石加工系统工艺流程设计包含生产规模确定,级配平衡计算,设备选型配置和可调性合理的工艺方案;建安中预埋件制作、混凝土基础浇筑和高质量的机电设备安装;试生产的磨合、小革新和小改造;正式投产运行的制品质量控制和设备维护保养等等.砂石加工系统一般特点是规模大、工作环节多、作业线长、生产不均衡、工厂化模式、对制品的质量有着严格的要求等.介绍了溪洛渡水电站黄桷堡砂石加工系统的建设实践.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号