湖北賓館污水處理設備報價
概述
制藥行業是我國傳統支柱產業。隨著國民經濟的快速發展,制藥企業迅速發展。制藥行業是工業廢水的來源之一。制藥廢水包括四種類型的廢水,即有機合成藥物廢水、無機合成藥物廢水、抗生素廢水和草藥生產廢水。這些廢水具有濃度高、色度深、含難降解和對生物產生抑制作用的毒性物質以及間歇排放的特點。多數廠家未經處理就直接排放,對水體環境造成嚴重危害。
近年以來,我們從各種制藥廢水污染的環境中探索出高效降解制藥廢水中污染物的方法,并將它們實踐于治理制藥廢水的項目。XX制藥廠位于西高新,主要生產中藥藥劑,其廢水排放量在3噸/小時左右,廢水來源主要是設備清洗廢水和原料浸泡清洗廢水,廢水不含對生物有毒的物質,主要成分為糖類、淀粉、纖維素和乳酸菌等有機物。此種廢水如不加以處理,會對水體和周圍環境造成一定污染。
XX制藥廠在全廠奮力進取,不斷跨越發展的同時,對環境保護高度重視,加強終端處理,嚴格達標排放,以順應環保法規要求,體現企業的社會責任,為保護人類賴以生存的水環境作出應有的貢獻。
我公司工程部應業主要求,編制了本設計方案。
一、設計依據
1、《污水綜合排放標準》GB8978-1996;
2、《建筑給水排水設計規范》GBJ15-88;
3、工程建設的有關文件與設計資料及說明。
二、設計范圍
廢水處理站內從廢水進口至出口的工藝流程與處理設備。
三、設計原則
1、設計方案嚴格執行有關環境保護的規定,污水處理后必須保證出水指標均達到國家污水綜合排放二級標準。
2、采用經濟合理的處理工藝,保證處理效果,并節省投資和運行管理費用。
3、設備選型兼顧通用性和*性,處理穩定可靠、效率高、管理方便、維護維修工作量小、價格適中。
4、盡量減少對周圍環境的影響,合理控制噪聲、氣味,妥善處理廢棄物,避免二次污染。
5、工程建設完成后,力爭達到社會效益、經濟效益、環境效益的佳統一。
一、設計水量
Q=3m3/h
二、進水水質
項 目 | CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | PH | 色度(倍) |
廢水水質 | 1000 | 800 | 550 | 6~9 | 1200 |
三、處理目標
處理后水質達到《污水排放標準》,二級排放表準。
項 目 | 高允許排放濃度(mg/L) | ||||
CODcr (mg/L) | BOD5 (mg/L) | SS (mg/L) | PH | 色度(倍) | |
指 標 | 150 | 30 | 150 | 6~9 | 80 |
流程說明:
廢水先經格柵,去除其中較大的漂浮物,以保證后續構筑物和設備的正常運行。然后通過提升泵進入水解酸化調節池,均和水質和水量,并降解一部分CODcr和色度。固體物質降解為溶解性物質,大分子物質降解為小分子物質。然后自流進入生物接觸氧化池,在這里廢水進行好氧生化反應,在生物接觸氧化池內安裝半軟性填料通過曝氣,采用液下曝氣機進行充氧和攪拌,使有機污染物降解。
在進入沉淀前加入藥劑使脫落的生物膜和細小懸浮物在沉淀池中沉淀。后經過活性炭過濾去除水中殘余色度和有機物,從而達標排放。
三、工藝原理及特點:
1、生物魔法工藝原理:
污水流經附著在魔物體上的生物膜來處理污水的方法為生物膜法。這種處理方法是使細菌和原生動物、后生動物一類的微生物在濾料或某些載體上生長、繁育,形成膜狀生物性污泥——生物膜。通過與污水的接觸,生物膜上的微生物攝取污水中的有機污染物作為營養,使污水得以凈化。生物魔法是污水處理的另一種方法,通過選擇合適的載體,可提高處理能力,生物膜法包括生物接觸氧化法、生物轉盤法、生物過濾法和地埋式生物接觸氧化法。與活性污泥法相比,生物膜法的主要優點有:
a、不產生污泥膨脹問題;
b、產生的污泥量較少;
c、抗沖擊負荷能力較強;
d、運行管理方便,動力消耗小。
1.1生物膜處理設備特征:
生物膜法是一種好樣處理方法,與傳統的活性污泥法相比,具有如下幾方面的特征:
a、微生物相多樣化,生物的食物鏈長,并能存活世代時間較長的微生物。
由于生物膜的微生物沒有受到像活性污泥中的懸浮生長微生物那樣承受強烈的曝氣攪拌沖擊,生物膜為微生物的繁衍、增值及生長棲息創造了安穩的環境,除大量細菌生長外,還可能出現大量真菌(絲狀菌)、線蟲、輪蟲及寡毛蟲。由此看來,生物膜上能夠棲息高次水平的生物,在捕食性纖毛蟲、輪蟲、線蟲之上還棲息著寡毛蟲和昆蟲,故此,在生物膜上能生成較長的食物鏈。
b、微生物多,處理能力大,凈化功能顯著提高。
由于微生物附著在載體上生長,并使生物膜具有較少的含水率,單位容積內的生物量可達到活性污泥法的5~20倍。又由于有世代時間較長的硝化菌生長繁殖,生物膜能有效的去處有機污染物,具有一定的硝化功能。
C、污泥降解性能良好,易于固液分離。
由生物膜上脫落下來的污泥,因所含動物成分較多和比重較大,且污泥顆粒個體較大,因而具有良好的污泥沉降性能,易于固液分離。在生物膜中,因較多棲息著高次營養水平的生物,食物鏈較長,故而剩余污泥量明顯減少,特別是在生物膜較厚時,底部厭氧層的厭氧菌能夠降解好氧過程合成的聲譽污泥,從而使總的剩余污泥量大大減小,減輕污泥處理量,同時亦可節省費用。
d、耐沖擊負荷,對水質、水量變動具有較強的適應性。
生物膜受水質、水量變化而引起的有機負荷和水力負荷波動的影響較小,即或有間斷、中斷進水或工藝遭到破壞,恢復起來也較快。
e、易于運行管理,減少污泥膨脹問題。
生物膜由于具有較高的生物量,一般不需要污泥回流,因而不需要經常調整剩余污泥排放量,易于運行維護與管理。
1.2生物膜處理工藝特征:
a、有較強的適應性。
生物膜處理法的各種工藝,對流入原污水水質、水量的變化都具有較強的適應性,這種現象已為多數運行的實際設備所證實,即使中斷進水,對生物膜的凈化功能也不會造成致命的影響,通水后能夠較快的予以恢復。
b、能夠處理低濃度的污水。
活性污泥處理系統不適宜處理低濃度污水,如原水的BOD5值*低于50~60mg/L,將影響活性污泥絮凝體的形成和增長,凈化功能降低,處理水水質低下。但是,生物膜處理法對低濃度污水也能夠取得較好的處理效果,運行正常可使BOD5為20~30 mg/L原污水降至5~10 mg/L。
C、運行費用低,管理方便。
與活性污泥法處理系統相比較,生物膜處理法中的各種工藝都便于管理,而且像生物濾池、生物轉盤等工藝,還都是節省能源的,動力消耗低,去除單位重量BOD5的耗電量較小。從而使運行費用較大程度降低。
① 出水水質優秀
由于膜的分離作用,不必設立沉淀、過濾等其他固液分離設備。高效的固液分離將廢水中的懸浮物、膠體物質、微生物菌群與已凈化的水分開,不須經三級處理即可直接回用。具有較高的水質安全性。
② 占地面積小
膜生物反應器生物單元內微生物維持高濃度,使容積負荷大大提高,膜分離的高效性使處理單元水力停留時間大大縮短,占地面積減少。同時膜生物反應器由于采用了膜組件,不需要沉淀池和專門的過濾車間,系統占地僅為傳統方法的60%。
③ 節省運行成本
由于MBR高效的氧利用效率,和*的間歇性運行方式,大大減少了曝氣設備的運行時間和用電量,節省電耗。同時由于膜可濾除細菌、病毒等有害物質,可顯著節省加藥消毒所帶來的*運行費用,膜生物反應器工藝不需加入絮凝劑,減少運行成本。
④ 系統抗沖擊性強,適應范圍廣
防止各種微生物菌群的流失,有利于生長速度緩慢的細菌(硝化細菌等)的生長,使一些大分子難降解有機物的停留時間變長,有利于它們的分解,從而系統中各種代謝過程順利進行。
⑤ 二次污染小
膜生物反應器內生物污泥在運行中可以達到動態平衡,幾乎無剩余污泥排放。
⑥ 自動化程度高,無人看管
MBR由于采用了膜技術,大大縮短了工藝的流程。通過*的集中控制系統,是設備高度集成化、智能化,是目前為止,國內自動化程度高的污水處理回用設備。
⑦ 模塊化設計,易于根據水量情況隨時調整模塊用量。
由于高度的集成化,MBR形成了規格化、系列化的標準設備,用戶可根據工程需要進行組合安裝。
本工藝中的好氧部分采用的是我公司自主開發的高效一體式膜生物反應器(MBR)工藝,MBR工藝是膜分離技術與生物處理技術有機結合的新型污水處理工藝。反應器內活性污泥中的微生物在池內曝氣管不斷充氧的條件下,以水中的有機物質、溶解氧為營養源,通過自身的新陳代謝,使有機物質分解為簡單的碳水化合物(CO2、H2O),從而使污水中的有機物得到降解。同時反應器內設置了具有高效截留作用的膜組件,這些膜組件可將生化反應過程中的活性污泥和大分子有機物質、細菌等截留于反應器內,在反應器內實現了固液分離,因此反應器內的活性污泥的濃度會逐漸加強,微生物活性大大提高,非常有利于有機污染物的降解,同時實現了水力停留時間與污泥停留時間的*分離和分別控制。MBR一體式膜生物反應系統中設置了自吸式離心清水泵,通過水泵的吸水,使膜內部形成負壓狀態,外部污水通過膜內、外部的壓差和膜組件的高效截留作用,將污水中污染物質截留在膜組件之外,清潔的水順利通過膜孔隙進入膜內腔,并通過自吸水泵的提升,終進入清水池,從而完成固液分離和處理污水的目的。反應器內的污泥可定期用排泥泵進行適量清除,排出的污泥進入污泥池,定期外運處理。
MBR工藝的特點:
① MBR一體式膜生物反應器的流程簡單,易于集成,處理系統占地較傳統工藝小;
② MBR一體式膜生物反應器可以濾除細菌、病毒等有害物質,在降低消毒費用的同時,擴大了污水回用的范圍;
③ MBR一體式膜生物反應器的高效截留作用,使生物菌群*存活于反應器內,實現了水力停留時間和污泥齡的*分離,在提高生化效果的同時使系統的運行控制靈活穩定;
④ 膜技術的高效分離作用,使污水中的懸浮物、膠體物質、生物單元、微生物菌群與已凈化的水*分離,有效取代了傳統工藝中沉淀、過濾、吸附等處理設備,使出水水質更加穩定,優質;
⑤ MBR一體式膜生物反應器采用可編程控制器(PLC)控制,可有效降低人工勞動強度和運行費用。
1.3生物接觸氧化法原理:
生物接觸氧化法于1971年在日本創,近年來該技術在我國和很多國家都得到了較為廣泛的研究與應用,用于處理生活污水和某些工業有機污水,并取得了良好的處理效果。
制藥產生的污水因其污染物多屬于結構復雜、有毒、有害和生物難以降解的有機物質,對水體造成嚴重的污染。同時工業污水還呈明顯的酸、堿性,部分污水中含有過高的鹽分藥廠。廢水主要包括抗生素生產廢水、合成藥物生產廢水、中成藥生產廢水以及各類制劑生產過程的洗滌水和沖洗廢水四大類。其廢水的特點是成分復雜、有機物含量高、毒性大、度深和含鹽量高,特別是生化性很差,且間歇排放,屬難處理的工業廢水。
一、制藥廢水處理技術
制藥廢水的處理技術可歸納為以下幾種:物化處理、化學處理 、生化處理以及多種方法的組合處理等,各種處理方法具有各自的優勢及不足。
1.物化處理
根據制藥廢水的水質特點,在其處理過程中需要采用物化處理作為生化處理的預處理或后處理工序。目前應用的物化處理方法主要包括混凝、氣浮、吸附、氨吹脫、電解、離子交換和膜分離法等。
1.1混凝法
該技術是目前國內外普遍采用的一種水質處理方法,它被廣泛用于制藥廢水預處理及后處理過程中,如硫酸鋁和聚合硫酸鐵等用于中藥廢水等。高效混凝處理的關鍵在于恰當地選擇和投加性能優良的混凝劑。近年來混凝劑的發展方向是由低分子向聚合高分子發展,由成分功能單一型向復合型發展。劉明華等以其研制的一種高效復合型絮凝劑F-1處理*生產廢水,在 pH為6.5, 絮凝劑用量為300 mg/L時,廢液的COD、SS和度的去除率分別達到69.7%、96.4%和87.5%,其性能明顯優于PAC(粉末活性炭)、聚丙烯酰胺(PAM)等單一絮凝劑。
1.2氣浮法
氣浮法通常包括充氣氣浮、溶氣氣浮、化學氣浮和電解氣浮等多種形式。新昌制藥廠采用CAF渦凹氣浮裝置對制藥廢水進行預處理,在適當藥劑配合下,COD的平均去除率在25%左右。
1.3 吸附法
常用的吸附劑有活性炭、活性煤、腐殖酸類、吸附樹脂等。武漢健民制藥廠采用煤灰吸附-兩級好氧生物處理工藝處理其廢水。結果顯示, 吸附預處理對廢水的COD去除率達41.1%,并提高了BOD5/COD值。
1.4 膜分離法
膜技術包括反滲透、納濾膜和纖維膜,可回收有用物質,減少有機物的排放總量。該技術的主要特點是設備簡單、操作方便、無相變及化學變化、處理效率高和節約能源。朱安娜等采用納濾膜對潔霉素廢水進行分離實驗,發現既減少了廢水中潔霉素對微生物的抑制作用,又可回收潔霉素。
1.5 電解法
該法處理廢水具有高效、易操作等優點而得到人們的重視,同時電解法又有很好的脫效果。采用電解法預處理核黃素上清液,COD、SS和度的去除率分別達到71%、83%和67%。
2.化學處理應用化學方法時,某些試劑的過量使用容易導致水體的二次污染,因此在設計前應做好相關的實驗研究工作?;瘜W法包括鐵炭法、化學氧化還原法(fenton試劑、H2O2、O3)、深度氧化技術等。
2.1 鐵炭法
工業運行表明,以Fe-C作為制藥廢水的預處理步驟,其出水的可生化性可大大提高。樓茂興等采用鐵炭—微電解—厭氧—好氧—氣浮聯合處理工藝處理甲*、鹽酸*等醫藥中間體生產廢水,鐵炭法處理后COD去除率達20%,終出水達到國家《廢水綜合排放標準》(GB8978—1996)一級標準。
2.2 Fenton試劑處理法
亞鐵鹽和H2O2的組合稱為Fenton試劑,它能有效去除傳統廢水處理技術無法去除的難降解有機物。隨著研究的深入,又把紫外光(UV)、草酸鹽(C2O42-)等引入Fenton試劑中,使其氧化能力大大加強。程滄滄等[10]以TiO2為催化劑,9 W低壓汞燈為光源,用Fenton試劑對制藥廢水進行處理,取得了脫率*,COD去除率92.3%的效果,且硝基苯類化合物從8.05 mg/L降至0.41 mg/L。
2.3采用該法能提高廢水的可生化性,同時對COD有較好的去除率。如Balcioglu等對3種抗生素廢水進行臭氧氧化處理,結果顯示,經臭氧氧化的廢水不僅BOD5/COD的比值有所提高,而且COD的去除率均為75%以上。
二氧化氯
二氧化氯具有與氯相似的刺激性氣味,氧化性很強,遇有機物或還原性物質會發生劇烈反應,甚至爆炸,在大氣壓力下,濃度超過10%,遇陽光、熱源或與CO接觸,C1O2極易發生爆炸,若有鐵銹油脂,以及較多的有機粒子存在時,即使在安全體系和濃度(8%~12%)下,也會自發地分解。
一、在酒店中建設中水處理系統的優勢
1.酒店中建設中水處理系統 ,其投資額占酒店總投 資額的比例相對其他類型的建筑項目要小酒店的整體建設成本與其他類 型的民用建筑相比成本相對較高,這與酒店的裝修標準、設備設施配置標準緊密相聯,標準越高 、配置越完備,總體投入就會越多 。中水處理系統的建設成本與酒店的總體規模相關,故在同等規模及設施完備度的酒店中同類型中水處理系統的建設成本相差不大。在此基礎上,酒店總體建設成本投入越大 ,中水處理系統建設成本占總成本的比例越低 ,故酒店建設中水處理系統在投 資比例方面占有相對優勢。
2.酒店中建設中水處理系統的中水水源充沛 ,水質優良。
中水水源來自建筑物的原排水,原排水的水質、水量狀況是設計建筑中水時選擇中水水源的主要依據。酒店中的冷卻排水、沐浴排水、盥洗排水、洗衣排水都是優質雜排水,是中水處理系統的良好水源。尤其是酒店中的沐浴排水、盥洗排水,水量充沛,水質優良,作為選的中水水源 ,具有處理工藝簡單 、投資省等優點。
3.中水在酒店中的用途廣泛
酒店屬綜合型建筑,其建筑設施種類較完善,適合使用中水的設施亦較多,故處理后的中水在酒店內部就可得到充分利用。如沖洗衛生間恭桶 、便池用水;綠地澆灌用水,汽車沖洗用水;庭院道路沖洗用水;空調冷卻塔補給水;水池、噴泉等水景用水;還可用于獨立消防系統的消防用水等。其中水需求量較其他類 型建筑物相對較大。
4.酒店中使用中水給酒店帶來較大經濟回報
酒店屬商業性企業 ,其水費收取標準一般都按當地的水費高標準執行,故在自來水收費標準高的地區 ,中水處理的成本要遠低于當地 自來水收費標準 ,其差價隨酒店*運行將給酒店帶來長遠的經濟利益。例如在北京地區,酒店用市政自來水水價為每噸4.2元 ,外加排污費每噸1.0元,合計用自來水成本為每噸5.2元 。而 以沐浴水及盥洗水為水源的中水處理系統,其綜合運行成本經測算( 設備折舊年限按10年計算 ) ,每 噸中水約為1.4~1.8元。使用中水與市政 自來水的水 費差價每噸水約為3.4~3.8元 ,以中型處理能力每日1 6 0噸計算,每年可節約 自來水58400噸 ,節約費用19.84萬元~22.19萬元 ,*運行經濟效益顯著 。中水的綜合運行成本主要受設計折舊、設備維修、所選設備的耗能量 、管理人員費用 、藥劑費用及中水處理設備的運行負荷量影響。我國屬缺水國家,可用水資源緊缺,隨社會經濟的發展,自來水價格及排污費呈現逐年上漲趨勢 ,隨中水處理成本與自來水價格差的增大,其經濟效益將更加顯著。
二、酒店污水膜生物反應器處理
用膜為單通道管狀陶瓷膜,通道支撐體為多孔陶瓷材料,無機膜(AL2O3)鍍在通道內表面,膜基本參數見表1,膜過濾采用錯流流程,即活性污泥混合液主體沿軸向流過膜面,而過濾出水沿徑向通過膜面。
某大酒店餐廳污水,主要來自西餐廳和中餐廳,富含高分子脂類及其衍生物為主的油類和呈飯菜碎粒、不溶性蛋白、纖維質及淀粉質態的非溶解性有機物,可生化性能良好。由于餐廳污水是間歇式排放,故水質、水量有很大的波動,
處理效果
膜生物反應器的進出水水質指標見表3可以看出,長達近一個季度的運行時間內,膜生物反應器對餐飲污水處理效果較好,而且運行穩定,*污水綜合排放標準(GB8978-96)的一級標準,還可達到中水回用水質標準。
污泥濃度對膜通量的影響
污泥濃度(MLSS)是影響膜通量的重要因素之一。高的MLSS可以保證有機負荷高峰期的出水水質,且在低峰期污泥可以進行自身消化(內源呼吸) 。污泥濃度增加,會導致污泥粘度的增大、通量下降,阻礙氧氣的轉換,從而影響污泥的流動性和分離性能。實驗中發現:膜通量與污泥濃度呈線性關系:J=一14.44MLSS+215.56。
膜面流速對膜通量的影響
膜面流速對于膜通量來說,增加膜面流速,可以減小由濃差極化而產生的凝膠層的厚度,從而減少了膜的過濾阻力,延緩和防止了膜的堵塞,維持了一個穩定的膜通量。從圖可以看出膜通量并不是隨著膜面流速的快速增加而快速增大,而是到后來趨于平緩,由此可以看出,膜面流速并不是越高越好。所以在運行中,應當綜合考慮能耗等各方面因素,予以優化處理。
膜堵塞的原因,主要有以下幾點:
(1)膜內表面MLSS升高,微生物內源呼吸加劇,由于缺氧、污泥厭氧呼吸而使得膜表面積累一層黑色物質,這層黑色物質多為死細菌及其殘留物,而且,微生物內源呼吸后產生20%的殘留物質是難降解的;
(2)細菌外聚合物(EPS)逐漸提高對膜表面造成污染。EPS是由多糖類,蛋白質,糖蛋白質,脂蛋白質和微生物體內的其他大分子物質組成。它們形成粘性基質,將細胞粘附在膜表面上,并且使生物膜保持在一起。EPS的提高使得在膜表面形成凝膠層,使通量下降;
(3)膜面堵塞的主要物質為微生物正常代謝產生的粘性多肽分子和蛋白質分子等,含有活性基團的大分子物質可能與金屬離子如Ca2+、Mg2+、Fe3+等相互作用而在膜表面形成凝膠層。
膜的清洗方法一般根據膜的性質和處理液的性質來確定。無機膜的分離對象是活性污泥混合液。生物反應器中的微生物對餐飲業污水中的有機物降解是一個動態、連續的過程。餐飲污水中的營養成分主要是油、淀粉、蛋白質等,經過微生物的分解、吸收作用,將其轉變成能量和自身的一部分。微生物正常代謝會產生粘性多糖類物質、粘性多肽分子和蛋白質分子等. 細菌死亡后,這些物質一部分可被其它微生物所利用,一部分可能存在于活性污泥混合液中。同樣,來自餐飲污水的少量無機鹽也會部分被細菌等微生物攝人,剩余部分也存在于活性污泥混合液中。這些殘留在污泥混合液中的成分,終到達膜表面,形成了堵塞膜的凝膠層。因此,確定膜的清洗方法為:
(1)先用自來水沖洗膜的表面,除去膜表面上的污泥和懸浮物;
(2)用1%的次氯酸鈉浸泡0.5h,自來水沖洗。用來除去膜表面的凝膠層;
(3)然后用1%的醋酸浸泡0.5h,自來水沖洗;
(4)后用1%的氫氧化鈉溶液,調節pH值為中性。
三、賓館污水處理工程案例
1 賓館污水的特點
某賓館建筑面積約10萬m2,設有接待大樓,會議與大樓,另有7幢別墅式小樓,并建有室內游泳館,院內還有人工湖60余畝,苗圃、園林、綠地800余畝。根據賓館的實際情況,污水處理后出水主要用于澆灌果園、綠地、人工湖補給水和沖洗車輛等。待擴建或新建樓房時,也可作為設計中水道的水源。處理后的中水水質執行我國《生活雜用水水質標準》(CJ25.1-89)。
污水水質
賓館污水根據其來源主要有以下幾種:
(1) 廚房污水:含有機物,固體雜質,油脂含量高。
(2) 客房衛生間污水:沖洗便器污水和浴洗廢水,主要含有有機物、固體雜質、細菌、洗滌劑和皂液。
(3) 沖洗汽車廢水:主要是固體雜質、石油類油垢。
(4) 鍋爐房排放的廢水:鍋爐排出污水及軟化再生廢液,水中主要含鹽類。
(5) 空調冷卻廢水:主要為熱污染。
(6) 室內游泳館循環水的濾池沖洗廢水及泳池排污廢水。
南郊賓館客房排出的污水,先經化糞池后排出,廚房污水經三級隔油池后排出,其它幾種污水均直接排往下水道,因此其水質好于上述水質指標。
2 污水處理與回用工藝的選擇
2.1 設計規?!?/span>
南郊賓館修建的污水處理回用工程簡稱為凈化站。根據現狀及將來的發展,確定凈化站近期處理能力為1 000m3/d,遠期為1 500m3/d。
2.2 污水與回用水水質
賓館區域內現有排往下水道的污水全部流入凈化站,處理前實測的污水水質指標為:BOD567mg/L~89.2mg/L;COD133.2mg/L~178mg/L;SS45mg/L~92mg/L。預期處理效果達到《生活雜用水水質標準》(CJ25.1-89)主要指標為:BOD5≤10mg/L;COD≤50mg/L;SS≤10mg/L;濁度≤10度;總大腸菌群≤3個/L。
2.3 回用水處理工藝的選擇
由于南郊賓館對環境質量要求較高,要求新建的凈化站不產生噪音、不散發臭味,以確保周圍環境衛生良好;同時考慮到污水處理站建成后運行管理簡便、運行費用低等因素,因此采用了噪音低、易管理的以生物轉盤為主體的生化處理方法。
湖北賓館污水處理設備報價