炼油厂污水处理工艺设计
化池。油及有机物进一步生物降解。
从隔油沉淀池和二次沉淀池排出的污泥进入污泥池,污泥用板框压滤机脱水,压滤出水流回到调节池,脱水污泥作为工业垃圾外运。气浮池排出的浮渣送到厂内锅炉房随燃煤焚烧掉。从隔油沉淀池撇出的浮油储存在储油槽内,定期外卖或回收利用。
1.3.3 设计资料
1、原始数据:
处理水量: 5000m3/d, 2. 设计进水水质:
表1 进水水质
序号 1 2 3 4 5 6 设计出水水质:
在进水水质达到设计进水水质的前提下,出水水质要求达到GB8978——1996第二类污染物一级排放标准。即
表2 出水水质
序号 1 2 3 4 5 6 3、气象资料
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项目 PH值 CODcr 石油类 悬浮物 BOD5 水温 指标 6—9 100mg/L 10 mg/L 100mg/L 150mg/L 40℃ 项目 PH值 CODcr 石油类 悬浮物 BOD5 水温 指标 6—9 60mg/L 5mg/L 20mg/L 20mg/L ≤40℃ 炼油厂污水处理工艺设计
本区属大陆性季风气候,四季分明。四季分明,雨量充沛,光照充足
年平均气温170C。7月份气温最高,平均为31.50C,1月份气温最低,平均为1. 0C。无霜期为300天。
年最大降水量1423.6mm,最小将水量664.9mm,年平均降水量870.9mm,一年内各季降水分布春季占20~23%,夏季占45~50%,秋季占24~29%,冬季占4~5%。全年风向主导风向为东北、西南风。
4、地质条件
厂区区域地形开阔平坦,工程地质良好,地质条件由上到下为:杂土层0.5—1m,粉质粘土2.1—3.3m,粉土0.8—1.5m,以下为粘土层。场区内各土层的承载力为180至280Kpa,地下水位为4.2至4.8m。最大冻结深度为0.35m。
该市地震基本烈度为6度,工程设施按6度设防。
污水处理站地面标高为+0.00m左右。进水沟底标高为-0.45m。 5、水文条件
该厂废水直接排放到双流河,与处理站的距离为5km,平均流量126米3/秒,最大洪峰流量5900m3/s。双流河常水位-20m,最低水位-18m,最高水位-6m。
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炼油厂污水处理工艺设计
2 炼油污水处理站工艺设计计算 2.1废水处理构筑物的计算
2.1.1 格栅的设计计算
1.格栅设计参数确定
栅条间距:b=20mm 栅前水深:h=0.4 m 废水过栅流速:v=0.8m/s 格栅倾角:α=60° 栅条宽度:s=10mm 工业废水流量变化系数:K=1.3 2.格栅设计计算 (1)格栅间隙数量
设计流量Q=5000m3/d=208.33m3/h=0.058m3/s 则最大设计流量Qmax=0.05831.3=0.075(m3/s) ∴n?Qmaxsin?bhv?0.075?sin60?0.02?0.4?0.8?10.9?11(个)
(2)栅槽宽度B
B?s(n?1)?bn?0.01?(11?1)?0.02?11?0.32(m)
(3)进水渠道渐宽部分长度L1
设进水渠道宽B1=0.20m,渐宽部分展开角α1=20°
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L1?B?B10.32?0.20??0.16(m)
2tan?12tan20?(4)栅后渠道减缩长度
L2=0.53L1=0.530.16=0.08(m) (5)通过格栅的水头损失
s4取格栅断面为锐边矩形断面,取k=3,有???()3, ??2.42
bv20.0140.823 h1?kh0?k???sin??3?2.42?()?sin60??0.08(m)
2g0.022?9.8(6)栅后槽的总高度H
设栅前渠道超高h2=0.3m,栅前槽高H1=h+h1=0.4+0.3=0.7(m)
H?h?h1?h2??0.4?0.08?0.3?0.78(m)?0.8(m) (7)栅室总长度L
L?L1?L2?1.0?0.5?H10.7?0.16?0.08?1.0?0.5??2.14(m) tan?tan60?(8)每日栅渣量W
在格栅间隙为20mm下,取W1= 0.07m3栅渣/103m3废水,K=1.3 W=Qmax?W1?864000.075?0.07?86400??0.35m3d>0.2m3d
K?10001.3?1000所以,采用机械清渣。根据格栅设计参数,本设计选用钢丝绳牵引式格栅除污机。电动机功率1.1kW,提升速度1.9m/min,钢丝绳采用不锈钢丝,直径7.7mm,控制方式采用手动和定时控制,污物由人工小车运送。
2.1.2 调节池的设计计算
1. 工业废水调节池的选择
工业废水其水质水量随时变化,波动较大,废水水质水量的变化对排水及废水处理设备,特别是对净化设备正常发挥其净化功能是不利的,甚至有可能损坏设备,为解决这一矛盾,废水处理前一般要设调节池,以调节水量和水质。 (1)设备类型:对角线出水调节池
(2)优点:出水槽沿对角线方向设置,同一时间流入池内的废水,由池的左、右两侧经过不同时间流到出水槽,达到自动调节的目的。
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