㈠ 酸洗廢水可以直接排污水廠么算不算危廢,需不需要在車間預處理
肯定屬於危廢,進你們城市的污水處理廠也有指標的,達不到指標都不讓你排何況你還想直排。你們這是哪裡,竟然政策這么寬松,現在多數地方都是一票否決制,沒有污水處理,壓根就不用想生產的事。污水廠不會接納你這種廢水的,首先沒有資質,誰敢幹違法的事,其次你這個水有可能導致他的水處理直接完蛋。
城市污水處理廠的工藝都比較簡單,是針對市政污水處理的。
1.主要區別是由處理後達標排放污水,排入的流域水質情況(即環境要求)決定的。
2.污水綜合排放標准《GB8978-1996》和城鎮污水處理廠污染物排放標准《GB19819-2002》的主要區別是水質要求不一樣。相比較綜合標準的指標要求寬松一些,譬如第二類污染物中COD指標,綜合排放標准中一級標準是100mg/l,二級是150,三級是排放城市管網或城市污水處理廠的標准,更為寬松,是500,或者某些行業,更高一些。
3.綜合排放標准中規定的排放環境水質的要求:
綜合排放標準的一級標準是指排放地表水GB3838中三類(III類)和排入二類海域的污水標准。
綜合排放二級標準是指排入地表水GB3838中四類和五類水域的標准。
三級標準是排入管網的標准。
4.城鎮污水處理廠的排放標准分為三級,一級又分為一級A和一級B。
具體要求是一級A指出水做為回用水的水質要求。
一級B是指出水做為地表水III類功能水域和海水的二類區。
二級是排入地表水四類和五類的水域。
三級是非重點控制流域或非水源保護區的污水處理廠,只進行了一級處理(沒有深度生物處理),所規定的排放標准。
和綜合排放標准相比,城鎮污水處理廠COD指標如下:
一級A 50mg/l 一級B 60mg/l 二級 100mg/l 三級為120mg/l
5.總結:兩個標准一般區別是綜合排放標準是工業污水為主,所以要求寬松一些。而城鎮污水廠排放標準是生活污水為主,來水COD濃度低,所以要求嚴格一些。
具體的排放要求,可能得問當地環保主管部門,如果有比較敏感的河流或水源地,我想應該執行的是城鎮污水處理廠排放標准,否則,可以執行綜合排放標准(註:沒有行業標准時)。
另外,城鎮污水處理廠排放標准,還規定了污泥,雜訊等項目的排放指標。而污水綜合排放標准只是指水中污染物(一類13項,二類56項)
㈡ 酸鹼中和後廢水可以排污水管處理嗎
純酸鹼污水是可以的,如果還有其它污染物(主要是重金屬離子等)就須另行處理了。
酸鹼廢水處理:
(一)處理方法及其選擇
1. 酸性廢水處理方法: (1)酸鹼廢水相互中和;(2)投葯中和;(3)過濾中和;(4)離子交換(5)電解。一般是前三種方法應用較廣。
2. 鹼性廢水處理方法:
(1) 酸鹼廢水相互中和;(2)加酸中和;(3)煙道氣中和。
3. 選擇酸鹼廢水處理方法的注意事項:
(1) 廢水中所含酸類的性質、濃度、水量及其變化情況。
(2) 本企業或附近工況企業在生產過程中是否排出鹼性廢料(或酸性廢液)及其利用的可能性。
(3) 當地葯劑供應情況。
(4) 廢水排入城市管道的條件。
(5) 酸性廢水中和方法。
(二)酸鹼廢水處理的設計與計算
1. 酸性廢水中和
(1) 酸鹼廢水相互中和
1)中和能力計算
根據化學基本原理,酸鹼中和應符合一定的當量關系。為使酸性廢水與鹼性廢水混合後呈中性反應,可按下式進行計算:
∑QzBz≥∑QxByaK
式中 Qz—鹼性廢水流量(升/小時);
Bz—鹼性廢水濃度(克當量/升);
Qx—酸性廢水流量(升/小時);
By—酸性廢水濃度(克當量/升);
a—葯劑比耗量,即中和1公斤酸所需鹼量(公斤);
K—考慮中和過程不完全的系數,一般採用1.5~2.0。
酸(鹼)當量值R可按表7-5進行換算{見給水排水設計手冊(第六冊【室外排水與工業污水處理】)330頁}。
如已知酸(鹼)濃度為C(克/升)或P(%)時,則當量濃度為B=C/R=10P/R(克當量/升)。 2)中和池設計
中和池有效容積可按下式計算: V=(Qz+Qx)t(升)
式中Qz—鹼性廢水流量(升/小時);
Qx—酸性廢水流量(升/小時);
t—中和反應時間,與排水情況及水質變化情況有關,一般採用1~2小時。
當生產過程中,如酸及鹼性廢水排出的很均勻,酸鹼含量能互相平衡時,亦可不單獨設中和池,而在吸水井及管道內進行混合反應。如數量及濃度有波動時,則應設中和池。酸性廢水經進水管進入中和池,在通過池底穿孔管使之得到更充分混合再由出水管排出。
中和池攪拌強度為中強,一般採用機械和壓縮空氣攪拌,機械攪拌常用槳式攪拌機,攪拌功率在0.2~0.5kW/m3污水左右;若採用壓縮空氣攪拌,空氣壓力為0.1~0.2MPa,空氣量為0.2 m3/(min* m3污水) 。
絮凝反應槽設計
絮凝反應停留時間應由試驗確定,一般取3~9min,不宜太長。反應攪拌強度為弱,機械攪拌常選用框式攪拌機;若採用水力渦流式反應槽,槽上部圓柱部分上升流速為4~5mm/s,進水管流速在0.7m/s左右。
(2) 投葯中和
投葯中和可處理任何性質,任何濃度的酸性廢水。當投加石灰乳時,氫氧化鈣對廢水雜質具有凝聚作用,因此又適用於處理雜質多及高濃度的酸性廢水。
1)中和葯劑選擇與中和反應式
酸性廢水中和劑有石灰、石灰石、大理石、白雲石、碳酸鈉、苛性鈉、氨或氧化鎂等,常用者為石灰。
2)處理流程
當酸性廢水中含有重金屬離子,或經投葯中和後產生沉渣時,需設置沉澱池。 當酸性廢水經投葯中和後,其所生成的鹽類不產生沉渣時,則無需設置沉澱池。 處理系統中還需設置清洗管道。
3)處理構築物
Ⅰ、混合反應池
當廢水量較大時,可設置單獨的混合池。
混合、反應可在同一個池內進行,石灰乳液應在混合、反應前投入廢水當中,當採用池底進水、池頂出水的水流方式時,要求在混合、反應過程中連續攪拌,使其得到充分混合反應和防止石灰或電石渣沉澱。
PH值的控制應按重金屬氫氧化物的等電點考慮,一般為7~9。
當石灰乳液投加在水泵吸水井中時,則可不設混合、反應池,但應滿足混合反應所需的時間。
混合反應池的容積按下式確定: V=Qt/60(米3)
式中 Q—污水設計流量(米3/小時);t —混合、反應時間(分鍾)。
為保證葯劑和廢水再池內充分混合,池內一般採用壓縮空氣攪拌,也可用機械攪拌。
4)用石灰中和酸性污水的一些數據
Ⅰ、混合反應時間 一般採用1~2分鍾,但廢水中和含重金屬鹽或其他有毒物質時,混合反應時間,尚應根據除鹽和解毒要求確定。當石灰乳液在水泵集水井中投加時,可不設混合設備,但反應設備宜根據管道長度和廢水水質而定。 Ⅱ、沉澱時間 一般採用1~2小時
Ⅲ、污泥體積 約為處理污水體積的10~15% Ⅳ、污泥含水率 一般為90~95%
Ⅴ、石灰倉庫儲存量 一般按10日左右計算,並應根據運輸和供應情況確定,石灰倉庫不應與石灰乳液制備和投配裝置設在同一房間內。
5)投葯量計算
葯劑的總耗量按下式計算:
Gz=100GsaK/α(公斤/小時)
式中 Gs—廢水中的酸含量(公斤/小時);
a —葯劑比耗量,見表7-4{見給水排水設計手冊(第六冊【室外排水與工業污水處理】)330頁}
α— 葯劑純度(以%計),應按當地產品純度計算。
K— 反應不均勻系數,一般採用1.1~1.2。但以石灰乳中和硫酸時,採用1.05~1.10;一乾粉或石灰漿投加時,由於反應不徹底和緩慢,其值採用1.4~1.5;中和鹽酸、硝酸是採用1.05。
6)中和劑的制備
如採用石灰作中和劑時,投配有干法和濕法之分。一般採用濕法投配。
Ⅰ、石灰量在1噸/日以內時,可用人工栽消化槽(池)內進行攪拌和消化,一般在槽(池)內製成40~50%的乳濁液。消化槽的有效容積按下列公式計算:
V=KV1(米3)
式中 K — 容積系數,一般採用2~5;
V1 — 一次配置的葯劑量(米3)。
Ⅱ、經過消化的石灰乳排至溶液槽,溶液槽的有效容積按下式計算: V=GCaO/αca
式中 GCaO — 石灰消耗量(噸/日);
α— 石灰的容量,一般採用0.9~1.1噸/米3;
c —石灰溶液的濃度(%);
a — 每天攪拌的次數,用人工攪拌時按3次計算,用機械攪拌時按6次計算。
石灰乳的濃度按5~10%計算。溶液槽至少設置2個,輪換使用。為了防止石灰的沉積,應設置攪拌裝置。採用機械攪拌時,其攪拌機的轉速一般為20~40轉/分鍾,線速度一般為3m/s;如用壓縮空氣攪拌,一般採用8~10升/秒/米2。亦可用水泵攪拌,首先考慮耐磨性能,泵揚程大於25米,流量按儲槽橫斷面內的流速不小於29m/h計算。
投葯量大時,可設置單獨投葯裝置,一般則由溶液槽直接用管道投葯,如條件允許應設置自動酸度計,即將調節閥安在投葯管上,並有浸在處理後廢水中的酸度發送器進行控制,以確保處理效果和提高機械化管理水平。
7)沉澱池設計
㈢ 室外給排水管道直埋做法
一、管材要求x0dx0a1、本工程包括生活、生產和消防給水管網;生活污、廢水排水管網x0dx0a2、給水管道採用給水內外塗環氧復備運合鋼管,管徑均為DN150,法蘭連接,管材要求壓力1.6MPa。除管道直埋外,其餘管道均鋪設在管溝里,直埋深為1.2m左右。給水管道在轉角、拐彎、變等處均設置混凝土管道支墩。x0dx0a3、排水管材選用聚乙烯雙壁波紋管,採用管頂平接;管道埋深 1.2,在管道轉彎處、支管連接處,地段每隔30米處設置ø1000排水檢查井。污水管道沿路邊直埋鋪設,管道起點埋深1.2米,平路時按i=0.003的坡度;其他按道路坡度鋪設。x0dx0a二、總體要求:x0dx0a1、嚴格規范管材管件等產品的搬、運、裝、卸管理,不得出現拋、摔、滾、拖現象,防止對產品造成損傷。尤其在卸車過程中一定要輕吊、輕搬、輕放,運輸至工地後要妥善保管畝運,盡量防止管材與尖銳物體接觸摩擦。 x0dx0a2、開挖管道溝槽要達到設計深度。管道安裝時,必須保證管道平穩、牢固、可靠,避免局部沉降而導致鑄鐵管道開裂、折斷事故發生。應特別注意不得把管道和混凝土支墩直接鋪設在凍土和未經處理的鬆土上。 三、工程定位測量:x0dx0a定位測量可參照上述消防給水管線的測量放線方法進行測量。定位測量中應注意的問題是盡量避免給水管線與其它管線的交叉、重疊、相撞。如有碰撞現象則應按下列原則施工:x0dx0a1、小管徑管線避讓大管徑管線。 x0dx0a2、有壓管線避讓無壓管線。x0dx0a3、埋設深度大的管線避讓埋設深度小的管線。 x0dx0a四、管線開槽:x0dx0a1、溝槽開挖採用機械加人工開挖方式,機械開挖時不能超挖,為確保槽底土層結構不被擾動或破壞,應在基底標高以上留出200mm左右一層不挖,待鋪管前用人工清挖找平及採用機械碾壓成型。溝槽開挖時嚴禁超挖及少挖。x0dx0a2、溝槽深度的控制:當挖土深度接近溝槽底標高時,應在溝槽壁上距設計底標高 300~500mm 處,用水準儀布設水平標樁,樁距不大於10m,最後挖土時,操作人員可椐其拉水平線,用300~500mm樣棒作為清底找平、鏟除腳泥的標准線。 x0dx0a3、土方開挖時對成排並且同向的管線可根據各自的深度整體開挖,開挖後不易坍塌的管溝要盡快鋪設管線,而易坍塌的局部管溝應設置支撐,並在有地下水的管溝內設置集排水溝。x0dx0a4、本工程管道預制連接工作部分可在地面進行,在管溝適當位置可設置小型工作坑,而不必全部設置較大工作面,因此管溝的開挖寬度可根據現場實際情況不斷調整。x0dx0a5、溝槽每側臨時堆土或施加其他載荷時,不得影響構築物、各種管道和其它設施的安全;堆土或材料的高度不宜超過1.5米,距溝槽邊緣宜不小於0.8米,堆土不得掩埋測量標志、消防栓、閥門、雨水口等設施。 x0dx0a五、砌築檢查井x0dx0a1、砌築井室時,用水沖凈基礎後,先鋪一層砂漿,再壓磚砌築,必須做到滿鋪滿擠,磚與磚間灰縫保持1cm。x0dx0a2、排水管道檢查井內的流槽與井壁同時砌築,當採用石砌時,表面應用砂漿分層壓實抹光,流槽應與上下游管道接順,管內底高程應符合要求。x0dx0a3、磚砌檢查井的踏步應隨砌隨安,位置之前,踏步安裝後在砌築砂漿或混凝土未達到規定抗強度前不得踩踏。x0dx0a4、磚砌檢查井的預留管應隨砌隨安,預留管的管徑、方向、標高應符合設計要求,管與井壁連接處應嚴密不得漏水,預留支管口應用低強度等級砂漿砌築封口抹平。x0dx0a5、當磚砌井身不能一次砌完,在二次接高時,應將原磚面得泥土雜物清理干凈,再用水清洗磚面並浸透。x0dx0a6、磚砌檢查井接入圓管的管口應予井內壁平齊,當接入管徑大於300mm時,應砌磚圈加固。管子穿越井室壁或井底,應留有30-50mm的環縫,用油麻、水泥砂漿填並搗實。 六、管道安裝:x0dx0a1、進入現場的管材、管件和介面材料,都應具有產品合格證及性能檢測報告。其檢測值應符合國家現行產品標準的規定和符合設計要求。進入現場的管材、管件必須逐根逐件的進行外觀檢查。管材應分類整齊堆放,管端應有防護管帽,堆放場地應平整、無雜物、無積水,堆放高度不大於2米。參加施工仿耐梁的施焊人員須經考核合格,取得證書後方可上崗作業。x0dx0a2、管道安裝前應檢查溝槽底高程、坡度、基底處理是否符合設計要求,應排除溝內地下水或積水積冰或積雪,管道內的雜物及砂土亦應清除干凈。x0dx0a3、安裝直埋管道當日工程量完工時應將管端用盲板封堵,嚴禁將施工工具和焊料放入管內。所用的堵板應具有防流砂進入管內的功能。x0dx0a4、本工程中所有給水管道均採用無溝直埋敷設方式,其坡向隨地形敷設,最小坡度不應小於3‰。所有給水管道穿路時設鋼制套管,套管管徑比所保護管道大2個級別,套管長度兩邊超出穿越路面各1米。x0dx0a5、施工過程中應特別注意管溝兩側挖出的土方,防止挖出的石塊落入管溝沖擊管材。土方開挖後應盡快鋪設管線,管線施工完一段後應即刻回填。x0dx0a6、室外地下式消火栓井設在距離道路小於2m、距離建築物大於5m的地方,且在井附近設置明顯的標志,以便發生消防時及時投入使用。 x0dx0a 六、管道水壓試驗及管道沖洗:x0dx0a管線安裝完成後進行水壓試驗,試驗壓力為設計壓力的1.5倍,試壓時先升至試驗壓力,十分鍾後壓力降不大於0.05MPa,且當試驗壓力降至工作壓力並做外觀檢查後不滲不漏為合格。排水管道做灌水試驗,不滲不漏為合格。 x0dx0a 七、土方回填:x0dx0a管線安裝完畢並經水壓試驗合格後應進行管溝土方回填。土方回填應注意以下幾點要求:x0dx0a1、回填土質應為良質土,不得有堅硬物與其它雜物。管材兩側及上方需填良質土的厚度最少為20~30cm。x0dx0a2、直埋管道的回填埋深應不小於0.7m(距管頂)。x0dx0a3、回填時,管線上層用砂質粘土分層夯實,每填土厚300mm夯實一次,直到地面標高。
㈣ 直埋地下的污、廢水管的清掃口的設置原則
4.5.13 在排水管道上設置清掃口,應符合下列規定:
1 在排水橫管上設清掃口,宜將清掃口設置在樓板或地坪上,且與地面相平;排水橫管起點的清掃口與其端部相垂直的牆面的距離不得小於0.2m;
註:當排水橫管懸吊在轉換層或地下室頂板下設置清掃口有困難時,可用檢查口替代清掃口。
2 排水管起點設置堵頭代替清掃口時,堵頭與牆面應有不小於0.4m的距離;
註:可利用帶清掃口彎頭配件代替清掃口。
3 在管徑小於1OOmm的排水管道上設置清掃口,其尺寸應與管道同徑;管徑等於或大於1OOmm的排水管道上設置清掃口,應採用1OOmm直徑清掃口;
4 鑄鐵排水管道設置的清掃口,其材質應為銅質;硬聚氯乙烯管道上設置的清掃口應與管道相同材質;
5 排水橫管連接清掃口的連接管及管件應與清掃口同徑,並採用45°斜三通和45°彎頭或由兩個45°彎頭組合的管件。
㈤ 實驗室的排水系統有哪些設計特點
廢水處理:
實驗室設計廢水的成分比較復雜,它受多種要素影響,如試驗進程所用的質料、化學葯劑、用水水質、水量、放射性同位素種類及運用後的化學組成等。一般廢水可分為:含有機物質的廢水、含無機物質的廢水、含有機物質和無機物質的廢水。
一般有物理法、化學法、生物法等。物理法首要運用物理作用以分別廢水中的懸浮物。實驗室設計化學法首要運用化學反應的作用來處理廢水中的溶解物或膠體物質。生物法是運用微生物的作用去除廢水中的替換和溶解的有機物質。
酸鹼廢水處理實驗室排出一些酸性或鹼性廢水,由於實驗室設計的性質和類型不同,所排出的酸性廢水種類、濃度等都不相同。因此,酸性廢水在需求處理時應和其他非酸性廢水分流排出。酸性或鹼性廢水在可能和合理的情況下要盡量收回運用。 活毒廢水處理設備宜設在最低處,便於污水收集和檢修。三級和四級生物實驗室設計防護區活毒廢水的處理設備應選用高溫滅菌辦法,應在恰當方位預留采樣口和采樣操作空間,四級生物實驗室設計雙扉高壓滅菌器的排水應接人防護區廢水排放系統。污水處理:
實驗室設計內由於化驗盆、洗刷盆等清潔用具和其他用水設備數量較多且鬆散,所以相應的室內排水支管、干管也較多。設計師在室內管道安頓時,要求管道能相對會合,擺放規整,使施工設備和操作修補便當;管道轉彎要少,以減少管內阻塞的可能性;主幹管要盡量挨近設備排水量最大、雜質較多的排水點設置;介質在管道內作業要有傑出的水力條件等。
㈥ 壓力管道法蘭直埋可以嗎
法蘭加橡膠墊圈,外表面塗刷保護漆,即可直埋
㈦ 含酸廢水能和其它一般廢水合並到一根管線排放
最好復別這么干,首先,從法律上講,制排放污水必須至少要滿足《 污水排入城鎮下水道水質標准CJ343-2010》的要求,否則環保局會找你麻煩。
其次,下水道通常是水泥或者鋼管製成的,你酸性廢水肯定有腐蝕的,對你管道的管道以及對市政管道危害都很大。
最後,你必須注意的是,下水道有很多厭氧菌,水中往往含有硫酸鹽還原菌(SRB),這東西可以將污水中的硫酸鹽轉化為硫離子,硫離子遇到酸會釋放出劇毒物質硫化氫,只需要空氣中含有300mg/m³就能讓人在1min之內暈倒,10min致殘,20分鍾致命。你如果向下水道排放酸,無異於間接危害下游管網檢查井、泵站和污水處理廠等工人的生命安全。我有個污水處理廠2個工人就是這么被毒倒的,險些送命。請慎重。
如果需要排酸,我建議你做個中和池,很簡單的。只要砌築一個磚砌池子,在底部鋪上2~4cm石子或者石塊,在上面堆一些石灰石碎塊或者生石灰,讓污水從上面近從下面流出,基本都會被中和到安全水平。