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丹江口库区某污水处理厂现状设计规模为1.5×10~4 m~3/d,二级处理采用循环式活性污泥法(CASS)工艺,出水水质执行国标一级B标准。提标改造工程设计规模为3.0×10~4 m~3/d,二级处理采用AAO/MBR工艺,设计出水水质执行准地表IV类水标准(TN≤15 mg/L,SS≤10 mg/L)。文中介绍了该工程的技术路线和改造经验、MBR膜池系统组成和设计要点、工程投资和经济分析,可供其他类似工程参考。 相似文献
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兰州市盐场污水厂扩建工程是黄河(兰州段)水污染治理项目的重要组成部分,设计规模10×104 m3/d(近期设备安装规模7.5×104 m3/d),采用“环境友好、土地集约、资源利用”的全地埋式污水厂建设理念,地下箱体结构为污水处理设施,地面上为景观公园。污水处理主体工艺采用改良A/A/O+MBR工艺,出水经UV消毒加次氯酸钠消毒后外排或回用,污泥采用离心脱水机脱水后外运处置。工程投入运营后,出水指标稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。该工程的建成投运为黄河流域兰州段水质改善提供了基础保障,对改善黄河兰州段水系生态环境,推动黄河流域生态保护和高质量发展起到重要作用。 相似文献
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苏州某污水处理厂现状设计规模为4×104 m3/d,出水执行《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》一级A标准。改扩建工程后全厂总处理规模为8×104 m3/d,出水水质执行苏州特别排放限值(CODCr≤30 mg/L、BOD5≤10 mg/L、SS≤10 mg/L、氨氮≤1.5 mg/L、TN≤10 mg/L、TP≤0.3 mg/L),并且采用半地下式建设型式。工程生物处理段采用多点进水AAO+AO工艺,强化生物脱氮除磷功能,深度处理采用高效沉淀池+深床滤池的工艺。投入运营一年多以来,该工艺运行稳定,去除污染物效果显著,实际数据表明出水水质能够稳定达到设计标准,同时半地下箱体上方覆盖园林景观实现了与周围环境和谐统一。 相似文献
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南头镇污水处理厂二期工程是南头镇水污染减排重点工程,该工程设计规模为3.5×10~4 m~3/d。该工程采用改良A/A/O工艺作为污水处理主体工艺,详细介绍了处理工艺流程、主要构筑物的工艺参数及技术特点。该工程投产运行以来,出水水质稳定且达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,COD达《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准。 相似文献
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萧山钱江污水处理厂自一期工程建成至今已超过20年,经过一期改造和二期扩建工程,现状处理规模为22×10~4m~3/d。介绍萧山钱江污水处理厂扩建及提标改造工程的工艺选择和构筑物设计。设计过程中,在保留并充分利用现状构筑物的基础上,对一、二期工程(22×10~4 m~3/d)进行提标改造,同时扩建三期工程(12×10~4 m~3/d)及深度处理设施,实现全厂总规模为34×10~4 m~3/d出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A的标准。 相似文献
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《水处理技术》2021,47(8):137-140
武汉市某临时污水处理厂设计规模为2×10~4 m~3/d,采用高密度沉淀池/BAF处理工艺,处理出水用作清水补给明渠,详细介绍了该工程的工艺流程、设备参数及运营情况。经过4个月的运行调试,结果表明,在进水平均COD为78.8 mg/L,进水NH3-N、TP平均质量浓度分别为26.5、2.6 mg/L的情况下,出水平均COD为14.2 mg/L,出水NH3-N、TP平均质量浓度为2.6、0.3 mg/L,出水指标稳定达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918—2002)一级A标准。该工艺具有运行稳定、占地面积小、耐冲击负荷能力强、自动化程度高、处理效率高等优点,可供相关污水处理工程参考。 相似文献
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介绍长沙市暮云污水处理及尾水中水回用工程设计实例,其总处理规模为28.5×10~4m~3/d,一期处理规模为4.0×10~4m~3/d。一期工程污水处理采用AAO生物脱氮除磷工艺,AAO池采用曝气循环生物池,深度处理采用混凝沉淀、过滤工艺,污水消毒采用液氯消毒。经过2.5年运行,污水处理厂出水达到了一级A处理标准并满足中水回用要求。该工程实例可为其他类似工程提供一定参考。 相似文献
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采用预处理-水解酸化-BIC厌氧反应器-两级A/O-深度处理工艺处理粉丝-蛋白生产废水,处理规模为22500m3/d,综合废水COD为11000 mg/L、BOD5为3000 mg/L、NH3-N为100 mg/L、TN为400 mg/L、TP为80 mg/L、SS为1500 mg/L、pH为4.5~5.5,本工程处理后出水执行《山东省半岛流域水污染物综合排放标准(DB37/3416.5-2018)》和《城镇污水处理厂污染物综合排放标(GB18918-2002)》标准,即COD≤40 mg/L、BOD5≤10 mg/L、NH3-N≤2 mg/L、TN≤15 mg/L、TP≤0.4 mg/L、SS≤10 mg/L、pH 6.0~9.0。处理出水可用于灌溉,污泥可用作有机肥,沼气可用于发电。工程实例证明该工艺具有先进可靠、工程投资少、运行效果稳定特点,同时具有良好的经济效益和环境效益。 相似文献
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长三角地区某污水处理厂提标扩建规模为8.0×10~4 m~3/d,设计出水水质执行《地表水环境质量标准》(GB 3838—2002)准Ⅳ类标准。该工程现状规模为4.0×10~4 m~3/d,根据进水水质分析,将现状"AAO生化池+气水反冲洗滤池"工艺改造为"Bardenpho-MBBR+高效沉淀池+气水反冲洗滤池"工艺。同时,扩建4.0×10~4 m~3/d规模,采用"水解酸化池+改良型AAO生化池+高效沉淀池+气水反冲洗滤池+紫外消毒渠"工艺。文中详细介绍了该工程的改扩建工艺思路、主要构筑物设计参数。 相似文献
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梓潼县经开区工业污水处理厂一期设计规模为2×104 m3/d,采用预处理+水解酸化+A2/O/A-MBR处理工艺,出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准,其中TN≤10 mg/L,NH3-N≤1.5 mg/L。介绍了该工业污水厂设计进出水水质指标的确定、工艺流程的选择、主要构筑物的设计、工艺设计特点和实际运行效果。经过30 d调试运行,出水水质、污泥泥龄、回流量等指标基本达到设计要求,但碳源投加量偏大。采用优化调度运行,进水中混杂生活污水,提高进水B/C,既节省碳源投加量,又能解决县城生活污水处理厂规模不够的问题。项目总投资为1.2亿元,该工程削减了对潼江的污染负荷,改善了水质并有效保护了水生态环境。 相似文献
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《水处理技术》2017,(8)
采用多级A/O工艺(MsAO)和生物膜强化多级A/O工艺(BEMsAO)对煤气化废水进行处理,研究其对煤气化废水中典型污染物的去除特征。结果表明,当进水COD为546.9~2 221 mg/L时,MsAO和BEMsAO对COD均有较好的去除效果,去除率分别为91.67%和89.03%,去除负荷分别为514.9 g/(m~3·d)和364.6 g/(m~3·d);进水NH4~+-N的质量浓度为195.4~520.3 mg/L时,MsAO出水的NH_4~+-N的质量浓度平均为149.4 mg/L,去除率为63.42%。BEMsAO出水的NH_4~+-N的质量浓度平均为1.32 mg/L,去除率为99.48%,BEMsAO对NH_4~+-N的去除效果优于MsAO,NH_4~+-N的平均去除率提高了36.06%。当水力负荷由0.08 m3/(m~2·d)逐步升高到0.11 m~3/(m~2·d)时,MsAO中NH_4~+-N的去除率显著降低;尽管水力负荷增加了37.5%,但BEMsAO中NH_4~+-N的去除率始终维持在99.00%以上,BEMsAO耐负荷冲击能力优于MsAO。 相似文献
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某污水处理厂现状规模为2×104m3/d,需原位扩容至4×104m3/d,出水水质标准由GB 18918—2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准提高至一级A标准。设计选用AAO-MBR工艺,在进水ρ(COD)=216~282 mg/L,ρ(BOD5)=92.9~100 mg/L,ρ(SS)=255~270 mg/L,ρ(TN)=30~39 mg/L,ρ(NH3-N)=25~36 mg/L,ρ(TP)=2.68~5.04 mg/L的条件下,处理后出水水质远优于一级A标准。介绍了该工程的设计思路、设计参数及实际处理效果。 相似文献
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以福建省某市处理规模为250 m3/d的中老龄垃圾填埋场渗滤液处理工程为例,介绍了水质均衡+两级A/O+超滤+纳滤+反渗透组合工艺在填埋场渗滤液处理中的应用情况。处理后出水COD≤30 mg/L、BOD5≤10 mg/L、NH3-N≤20 mg/L,满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB 16889—2008)中表2排放限值,且大大减少药剂投加成本。 相似文献
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采用EGSB+A/O+BAF工艺处理某中成药废水,处理水量1 000 m3/d,水质为COD 500~3 000 mg/L,BOD5500~800 mg/L,SS 300~500 mg/L,处理后出水符合《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)一级标准要求。 相似文献
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臭氧氧化联合A/A/O工艺污泥减量的可行性 总被引:1,自引:0,他引:1
针对目前污水处理厂污泥产量大、处理处置费用高的问题,该文以A/A/O工艺构建了模拟城市生活污水小试处理系统,通过添加臭氧研究不同臭氧投加量对出水水质及污泥产率的影响。结果表明在试验进水条件下,系统的稳定污泥浓度为2 000~3 000 mg/L,且当将约50%产泥量的污泥经臭氧化返回至系统中时,加入臭氧与不加臭氧的两套系统显示出相当的污水处理能力。在不同污泥浓度和相同污泥负荷(0.91 g COD/g SS.d)条件下,当MLSS为1 500、2 500、3 500和4 500 mg/L时最佳臭氧投加量分别为0.095、0.11、0.129和0.129 g O3/g SS。 相似文献