城市污水方案范本

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资源描述
一、项目概述1.1、工程概况城市污水是通过下水管道收集到的所有排水,是排入下水管道系统的各种生活污水、工业废水和城市降雨径流的混合水。 生活污水是人们日常生活中排出的水。它是从住户、公共设施(饭店、宾馆、影剧院、体育场馆、机关、学校和商店等)和工厂的厨房、卫生间、浴室和洗衣房等生活设施中排放的水。这类污水的水质特点是含有较高的有机物,如淀粉、蛋白质、油脂等,以及氮、磷、等无机物,此外,还含有病原微生物和较多的悬浮物。相比较于工业废水,生活污水的水质一般比较稳定,浓度较低。 工业废水是生产过程中排出的废水,包括生产工艺废水、循环冷却水冲洗废水以及综合废水。由于各种工业生产的工艺、原材料、使用设备的用水条件等的不同,工业废水的性质千差万别。相比较于生活废水,工业废水水质水量差异大,具有浓度高、毒性大等特征,不易通过一种通用技术或工艺来治理,往往要求其在排出前在厂内处理到一定程度。 降雨径流是由降水或冰雪融化形成的。因此为了防止水体污染,建设污水处理厂是刻不容缓的。1.2、编制依据室外排水设计规范 GBJ14-87地面水环境质量标准 GB3838-88中华人民共和国国家标准 污水综合排放标准 GB8978-1996给水排水工程结构设计规范 GBJ69-84城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准 CJJ31-89城市污水处理厂污水污泥排放标准 CJ3025-93污水排入城市下水道水质标准 CJ18-86城市防洪工程设计规划 CJJ50-92泵站设计规范 GB/T50265-97工业建筑防腐蚀设计规范 GB50046-95建筑结构荷载设计规范 GBJ9-87混凝土结构设计规范 GBJ10-89建筑抗震设计规范 GBJ11-89室外给水排水和热力工程抗震设计规范 TJ32-78地基基础设计规范 DBJ-11-89建筑地基基础设计规范 GBJ7-89地下工程防水技术规范 GBJ108-87水工砼结构设计规范 SDJ20-78建筑设计防火规范 GBJ16-87建筑结构设计统一规范 GBJ68-84工业企业采暖通风及空气调节设计规范 TJ19-750工业企业噪声控制设计规范 GB12348-901.3、设计原则1、贯彻执行国家关于环境保护的政策,按照国家颁布的有关法规、规范及标准进行编制。2、大程度的发挥工程的效率,做到投资省、运行费用低、环境效益、社会效益、经济效益高。3、根据设计进水浓度和排放标准的要求,污水处理选用工艺技术先进、处理效果好、操作管理简单、运行稳定、可靠,占地面积小、工程投资省和运行费用低的工艺。4、设备选用国内先进,高效节能、性能可靠,运行管理方便、为确保工程的可靠性和有效性,提高控制水平,减少维护工作量,减轻操作工人的劳动强度。5、为确保废水处理系统的正常运行,供电系统采用双回路电源,运行设备考虑足够的备用率。6、采用现代化管理模式,系统分散控制,集中管理,减少人员编制。7、妥善处理和处置废水处理过程中产生的栅渣、沉砂和污泥,避免对环境造成二次污染,同时加强绿化,尽量减少污水处理厂对周围环境带来的不良影响,建造花园式的污水处理厂。8、厂区平面布置力求新颖美观,布局合理,功能齐全。在便于施工安装和维修的前提下,使处理构筑物尽量集中,布置紧凑,节约用地,扩大厂区绿化面积,同时留有适当的发展余地,使厂区环境和周围环境协调一致。9、厂区建筑风格力求一致,简洁明快,美观大方,与厂区周围景观相协调。1.4、工程范围本工程设计范围包括污水处理厂厂区围墙以内的所有设施,尾水外排系统及为本项目所使用的车辆和其它服务器材和污水处理厂厂内的道路、围墙、大门及绿化。二、污水水质水量及排放标准2.1、污水水质水量设计综合污水处理能力为:6000m3/d2.2、进水水质污水处理厂进水水质如下:BOD5:180mg/ LCODcr:350mg/ LSS:200mg/ LNH3-N:25mg/ LTN:35mg/ LTP:4mg/ L2.3、出水水质污水厂出水水质确定执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)的规定的一级A标准。主要出水水质指标如下:BOD5:10mg/ LCODcr:50mg/ LSS:10mg/NH3-N:5mg/ L(8mg/ L)TN:15mg/ LTP:0.5mg/ L注:括号内数值为12的指标三、处理工艺的确定3.1、工艺流程出水脱水机房匀质池混凝沉淀池滤布滤池紫外线消毒渠鼓风细格栅进水泵房粗格栅水解酸化池沉砂池进水接触氧化池加药滤后水3.2、污泥处理及污泥最终处置3.2.1、污泥处理的要求污水经生化处理过程中将产生大量的生物污泥,有机物含量较高,且不稳定,易腐化,含有大量的病菌及寄生虫卵,不妥善处理和处置将会造成二次污染。污泥的处理要求如下:·减少污泥中的有机物,使污泥实现稳定化;·减少污泥体积,减少运输量;·减少污泥中的有毒物质;·选用生物除磷工艺,应尽量避免磷的二次污染;3.2.2、污泥处置通常城市污水处理厂污泥处理工艺为:剩余污泥污泥浓缩污泥消化污泥脱水泥饼处置我国城市污水处理厂目前大多未经无害化处理,直接作堆放或作农田肥料,国外许多国家对污泥最终处置多采用焚烧、填埋、堆肥和投海等。焚烧具有处理快、彻底、减容多(70-90%),无害化程度高,占地面积小等优点,但一次性投资大,操作管理要求高,能耗高,运行费用高,不太符合我国国情。填埋采用卫生填埋,终结覆盖,是城市污水处理厂脱水处理后污泥较为有效的处理方法之一,但其渗沥液CODcr和BOD5浓度还较高,需进行再处理,否则会造成二次污染。堆肥是采用脱水处理后污泥与城市生活垃圾混合高温堆肥,污泥无害化程度较高,病原菌、寄生虫卵去除较彻底,有利于作农用肥,是适合我国国情的污泥稳定处理工艺。本污水处理厂污泥最终处置根据项目总体规划一起考虑,本方案暂按污泥脱水后外运至垃圾填埋场考虑。3.3、污水消毒方式选择城镇污水处理厂最后处理步骤是消毒,消毒方法大体上可分为两类:物理方法和化学方法。物理方法主要有加热主、冷冻、辐照、紫外线和微波消毒等方法。化学方法是利用各种化学药剂进行消毒,常用的化学药剂有氯及其化合物、各种卤素、臭氧、重金属。下表列出各种消毒方法的比较。几种消毒方法的比较项目液氯臭氧二氧化氯紫外线加热卤素(Br2、I2)使用剂量(mg/l)10102-5-接触时间(min)10-305-1010-20短10-2010-30对细菌有效有效有效有效有效有效对病毒部分有效有效部分有效有效有效部分有效对芽孢无效无效无效无效无效无效优点便宜、成熟有后续消毒作用除色、臭味效果好,现场溶解氧增加,无毒杀菌效果好,无气味,有定型产品快速,无化学药剂简单同氯,对眼睛影响较小缺点对某病毒、芽孢无效,残毒、产生臭味,操作过程成在安全问题比氯贵,无后续作用维修管理要求高无后续作用,对浊度度要求高加热慢,价格贵,能耗高慢,比氯贵紫外线消毒是九十年代以来国际上开发的最新一项污水消毒技术,降低了污水费用,杀菌具有高效性,广谱性,没有二次污染,没有噪音,运行维护简单,费用低,是目前国际应用最广泛的消毒方式。本工程推荐采用紫外线消毒技术。四、工艺设计4.1、污水处理工艺设计4.1.1、总平面布置污水处理厂平面布置时遵循以下原则:(1)、处理构筑物平面布置力求紧凑,节省用地并便于管理,构筑物应顺流程布置,避免管线迂回。(2)、办公等辅助设施尽可能布置于夏季主导风向的上风向。(3)、厂内除建、构筑物和道路占地外,其余面积考虑绿化,绿化面积30%以上。(4)、污泥处理集中布置,与整个厂区形成整体又相对独立,便于管理和污泥运输。(5)、产生异味的污泥间与产生噪音的风机房远离综合楼设置,以减少二次污染对环境影响。(6)、根据各构(建)筑物的功能和流程要求,结合厂址地形、地质条件、进出水方向及进厂道路的可能来布置。污水处理厂总平面布置详见附图总平面布置图。4.1.2、高程设计污水处理厂高程设计直接关系到污水处理厂的建设成本及今后的运行成本。本污水厂高程设计现在采用绝对标高,污水厂高程设计详见附图污水处理厂高程图。4.1.3、污水处理构、建筑物设计污水处理构筑物主要有粗格栅及进水泵房、细格栅及平流沉砂池、水解酸化池、接触氧化池、混凝沉淀池、滤布滤池、紫外线消毒渠、中水回用泵房及仪表间、鼓风机房及变电所、脱水机房、匀质池、加药间及机修仓库、计量及阀门井等。(一) 粗格栅及进水泵房1、构筑物功能:去除污水中较大的漂浮物,并拦截直径大于20mm的杂物,以保证污水提升泵的正常运行。进水泵房和粗格栅间合建,粗格栅采用机械粗格栅,水泵采用湿式安装潜污泵。结构类型:格栅槽类型为地下式钢筋砼渠道。渠道上部采用钢筋混凝土盖板,留出格栅安装位置。结构尺寸:15000x5000x4500mm数 量: 1座2 、主要设备(1) 粗格栅设备数量: 2台(一用一备)设备参数:有效栅宽:B=600mm栅条间隙:b=15mm栅前水深:h=1.0m安装角度:=70过栅流速:V<1.0m/s过栅允许水位差:hmax=250mm配套电机功率:N=1.1kW控制方式:根据粗格栅前后液位差,或按时间周期由PLC可编程程序控制格栅清渣,也可在机旁手动控制清渣。格栅前后同时设有手动闸板供检修或切换用。(2) 无轴螺旋输送压榨机功能:把格栅除污机捞取的栅渣通过压榨,排除其水份,以缩小栅渣体积。设备数量:1套设计参数:型号规格:YCJ400 (合资产品)叶片直径:D=300mm功率:N=2.2kW(3) 潜污泵:功能:提升污水,满足污水处理高程的需要。进水泵房是全厂的咽喉,一旦出现故障,全厂就得停产,因此选泵至关重要。本工程拟选用无堵塞潜水排污泵。设计参数:数量:3台(2用1备)流量:Q=215m3/h扬程:H=12m功率:N=11kW水泵安装配置:采用自动耦合安装方式运行控制:潜污泵置于集水池中,PLC系统可根据水位控制水泵开停及开启水泵的台数,可实行手动或自动控制。(4)电动葫芦设备参数:MD11-12D,H=12m设备功率:N=1.5+0.2kw设备数量:1台(5)铸铁镶铜闸门设备参数:600设备数量:4套(6)启闭机设备参数:功率:0.75kw设备数量:4套(二) 细格栅及平流沉砂池1、构筑物功能:去除污水中较细小的漂浮物及直径大于10mm的固体杂物,以保证生化处理及污泥处理系统的正常运行。结构类型:钢筋砼渠道,渠道上设钢盖,留出细格栅安装位置。细格栅渠设置在室外,栅渣经螺旋压榨机压榨后外运处置。设计参数:流量Q430m3/h(Kz1.72)水平流速:0.15 m/s;水力停留时间49.7s;结构尺寸:20000x2750x6700mm数 量: 1座2、主要设备(1) 细格栅设备数量: 2套设备参数:有效栅宽:B0=600mm栅条间隙:b=5mm格栅安装角度:=60°配电功率:N=1.1kW过栅流速:V<1m/s过栅允许水位差:hmax=250mm控制方式:根据细格栅前后液位差,或按时间周期由PLC可编程程序控制格栅清渣,也可在机旁手动控制清渣。格栅前设有手动闸板供检修或切换用。(2) 螺旋压榨机功能:把格栅除污机捞取的栅渣通过压榨,排除其水份,以缩小栅渣体积。设备数量:一台设计参数:叶片直径:D=300mm功率:N=3.0kW(3) 沉砂池功能:去除污水中比重大于2.65g/cm3,粒径大于0.2mm的无机颗粒,使无机颗粒与有机物分离,便于后续生化处理。当雨季水量增大过多时,多余的雨水经沉砂池预处理后,直接溢流至厂区尾水管网外排至内河。本工程的沉砂池型式考虑采用旋流式沉砂池。旋流式沉砂池的优点是占地面积小、能耗低、土建费用低、管理方便。旋流沉砂池由流入口、流出口、沉砂区、砂斗及带变速箱的电动机、传动齿轮、砂提升管、冲洗装置及排砂管组成,水流经进水渠由流入口沿切线方向流入沉砂区,利用电动机及传动装置带动转盘和斜坡式叶片,由于所受离心力不同,把砂粒甩向池壁,掉入砂斗,有机物则被送回污水中。调整转速,可达到最佳沉砂效果。沉砂采用压缩空气经砂提升管、排砂管清洗后排除。 (4) 链条式除砂机功能:将气提出来的砂水进行分离。设备数量:1套设计参数: 处理量:430m3/h处理效率:98%电机功率:0.37kW(3) 潜污泵:提升污水进入水解酸化池,满足污水处理高程的需要。本工程拟选用无堵塞潜水排污泵。设计参数:数量:3台(2用1备)流量:Q=215m3/h扬程:H=12m功率:N=11kW水泵安装配置:采用自动耦合安装方式运行控制:潜污泵置于集水池中,PLC系统可根据水位控制水泵开停及开启水泵的台数,可实行手动或自动控制。(三) 水解酸化池1、构筑物功能:水解阶段是大分子有机物降解的必经过程,大分子有机想要被微生物所利用,必须先水解为小分子有机物,这样才能进入细菌细胞内进一步降解。酸化阶段是有机物降解的提速过程,因为它将水解后的小分子有机进一步转化为简单的化合物并分泌到细胞外。高分子有机物因相对分子量巨大,不能透过细胞膜,因此不可能为细菌直接利用。它们在水解阶段被细菌胞外酶分解为小分子。例如,纤维素被纤维素酶水解为纤维二糖与葡萄糖,淀粉被淀粉酶分解为麦芽糖和葡萄糖,蛋白质被蛋白质酶水解为短肽与氨基酸等。这些小分子的水解产物能够溶解于水并透过细胞膜为细菌所利用。水解过程通常较缓慢,多种因素如温度、有机物的组成、水解产物的浓度等可能影响水解的速度与水解的程度。 酸化阶段,上述小分子的化合物在酸化菌的细胞内转化为更为简单的化合物并分泌到细胞外。发酵细菌绝大多数是严格厌氧菌,但通常有约1%的兼性厌氧菌存在于厌氧环境中,这些兼性厌氧菌能够起到保护严格厌氧菌免受氧的损害与抑制。这一阶段的主要产物有挥发性脂肪酸、醇类、乳酸、二氧化碳、氢气、氨、硫化氢等,产物的组成取决于厌氧降解的条件、底物种类和参与酸化的微生物种群。结构类型:钢筋混凝土结构。结构尺寸:14400x6000x4500mm数 量:2座2、主要设备(四) 接触氧化池1、构筑物功能:生物接触氧化池原理是生物膜法的一种,是利用微生物来降解水中有机物的一种处理方法。它具有以下优点:A生物膜法具有生物的多样性。由于微生物固着在填料表面上生长,具有稳定的生态条件,能栖息如硝化菌那样的细菌,其增殖速度比一般的假单胞菌要慢40-50倍,故生物膜法能得到很高的脱氮能力。从生物种属上而言,生物膜法比泥法要丰富得多,除细菌,原生动物外,还有真菌、藻类、后生动物和大型无脊椎生物等,这是泥法中少见的; B生物膜法的生物量多,单位体积内的生物量有时会比泥法多达5-20倍,因此设备的处理能力大;C生物膜法的剩余污泥量少;D膜法运行管理方便,又不存在活性污泥法中常见的污泥膨胀和污泥流失,运行比较稳定,还可间接运行,遭破坏恢复起来比较快,对有机负荷和水力负荷的变化波动影响小,出水水质比较稳定;E由于充氧是在填料下直接曝气,气泡通过填料再次破裂提高了充氧效率,故其动力消耗要比活性污泥法小。水中的有机物作为微生物的碳源被消耗,因此水中的COD会明显降低。生物接触氧化池配以组合填料,该填料具有负荷高、施工简易、体积小、运行稳定可靠、管理方便、维修更换方便等优点,COD的去除率可以达到80%-90%左右。出水经过二沉池实现泥水的分离,使好氧池出水携带的污泥与清水进行分离的构筑物。这里采用竖流式沉淀池。结构类型:钢筋混凝土结构。结构尺寸:14400x8600x4500mm数 量:4座2、主要设备(五) 混凝沉淀池1、构筑物功能:(a)压缩双电层与电荷中和作用:从理论上分析,为了使已分散的固体微粒迅速凝集,可以加入一些电解质,使固体微粒表面形成的双电层有效厚度减小,从而使范德华力占优势而达到彼此吸引,最后达到凝聚。也可以加入带有不同电荷的固体微粒,使不同电荷的粒子由于静电吸引而彼此吸引,最后达到凝聚。电解质使双电层的有效厚度减小,也即前面所述的压缩了双电支,使胶体凝聚。但这种过程实际上要复杂得多,而且主要对憎液胶体而言。对亲液胶体虽也有相似的作用,但存在较大差异。带电的固体微粒界面和紧密吸附层之间的电位差是所谓的分散粒子的Stern层的电位。絮凝剂使已分散的固体微粒发生迅速的聚集,主要是中和或降低了分散粒子的Stern层的电位。所发生的电荷中的作用,是指胶体颗粒表面对异号带电颗粒或高分子絮凝链段逞异号电荷的部位有强烈的吸附作用,使颗粒表面电荷部分中和。分散粒子的胶团扩散层被压缩,Stern层的电位降低,就降低了粒子间紧密接近时的势垒,增加了颗粒之间的碰撞几率,从而促进了固体微粒间的凝聚。(b)高分子絮凝剂的吸附架桥作用:高分子絮凝剂的碳碳单键在一般条件下是可以自由旋转的,主链的碳碳单键的键角大致为109°28,再加上聚合度一般较大,即主链相当长,所以在水介质中,主链并不是直线的,而是弯曲的和卷曲的。因此,可以把这类聚电解质的絮凝作用简化地看成带有多个负电荷的卷曲的线状分子,在分子主链上的数个部位被固体微粒所吸附,就像在这些固体微粒之间架起桥似的。(c)絮体的卷扫沉淀作用:铝盐或铁盐在水中形成高聚合度的多羟基化合作的絮体,在沉淀过程中可以吸附卷带水中胶体颗粒共沉淀,这种类似清扫的现象,称为絮体的卷扫沉淀作用(或称作网罗捕扫作用)。结构类型:钢筋混凝土结构。设计参数:混合时间1.0,絮凝时间19min,清水区上升流速0.6mm/s。结构尺寸:19500x11200x5000mm数 量: 1座2、主要设备(1)混合搅拌器:设备参数:N=0.75kw设备数量: 2台(2)絮凝搅拌器:设备参数:N=0.55kw +0.37kw+0.25kw设备数量:6套(3)排泥泵:设备参数:Q=50m3/h,H=5m,N=2.2kw设备数量:4台(2用2备)(4)中心驱动刮泥机:设备参数:N=1.1kw/台,=9.6m设备数量:2台(六) 滤布滤池纤维转盘滤布滤池的作用在于去除污水中以悬浮状态存在的各种杂质,提高污水处理厂出水水质,使处理水SS达标。纤维转盘过滤器结构如图所示,它由用于支撑滤布的垂直安装于中央集水管的平行过滤转盘串联起来组成。一套装置过滤转盘数量为16个,每个过滤转盘是由6小块扇形组合而成。滤盘全部浸没在水中,过滤转盘由防腐材料组成,每片过滤转盘外包有滤布。反冲洗装置由反洗水泵、反抽吸装置及阀门组成,排泥装置由排泥管、排泥泵及阀门组成,排泥泵与反洗水泵为同一水泵。纤维转盘过滤器的运行状态包括:过滤、反冲洗、排泥状态。(1)过滤:污水重力流进入滤池,滤池中设有布水堰。滤盘是完全浸没在污水中的,污水首先进入滤池,然后通过滤布过滤,过滤液通过中空管收集,重力流通过出水堰排出滤池。整个过程为连续。(2)清洗:过滤中部分污泥吸附于滤布外侧,逐渐形成污泥层。随着滤布上污泥的积聚,滤布过滤阻力增加,滤池水位逐渐升高。通过液位计监测池内液位变化。当该池内液位到达清洗设定值(高水位)时,PLC即可启动反洗泵,开始清洗过程。滤布上的污泥通过反抽吸装置,经由反洗水泵,排出滤池体外。清洗时,滤池可连续过滤。反抽吸装置纤维转盘过滤器结构图 过滤期间,过滤转盘处于静态,有利于污泥的池底沉积。清洗期间,过滤转盘以1转/分钟的速度旋转。反洗水泵负压抽吸滤布表面,吸除滤布上积聚的污泥颗粒,过滤转盘内的水自里向外被同时抽吸,并对滤布起清洗作用。瞬时冲洗面积仅占全过滤转盘面积的1%左右。反冲洗过程为间歇。正常清洗时,2个过滤转盘为一组,通过自动切换抽吸泵管道上的电动阀控制,纤维转盘滤池一个完整的清洗过程中各组的清洗交替进行,其间抽吸泵的工作是连续的。当进水水质突然恶化,反冲洗周期15分钟时,系统将启动应急措施,同时启动2台反冲洗泵,对2组过滤转盘(4个转盘)进行反冲洗,直至反冲洗周期恢复正常(3)排泥:纤维转盘过滤器的过滤转盘下设有斗形池底,有利于池底污泥的收集。污泥池底沉积减少了滤布上的污泥量,可延长过滤时间,减少反洗水量。经过一设定的时间段,PLC启动排泥泵,通过池底穿孔排泥管将污泥回流至厂区排水系统。其中,排泥间隔时间及排泥历时可予以调整。纤维转盘过滤器的池体有混凝土池体和钢池体两种,可根据具体情况分别选用。现有的滤布结构及反冲洗频率和强度使得本过滤设备的运行基本不受藻类滋生问题的影响,首先,滤布结构为大孔隙支撑层及纤维毛层,反抽吸时,在反抽吸口处纤维毛会完全直立起来,清洗比较彻底,残留很难累积。再次,本过滤设备的反冲洗频率为60min一次,比较密集,且反冲洗强度较大,为333L/m2.s,使得藻类滋生非常困难。另一方面从我们的工程应用经验来看,目前使用的滤布运行很难受藻类滋生问题的影响。纤维转盘过滤器的独特设计使其具有诸多优点:(1)出水水质好,耐冲击负荷纤维转盘过滤器截留效果好,在进水SS不大于20mg/l的情况下,出水SS可小于10mg/l。进水堰设计独特,可消能防止扰动。过滤与反冲洗同时进行,瞬时只有池内单盘的2面积在进行反冲洗,过滤是连续的,抗冲击负荷能力强。(2)占地面积小与传统的过滤设备不同的是:传统过滤设备内水流一般从上至下,或从下至上流动,属于平面方向过滤,纤维转盘过滤则将过滤面竖直起来,水流从左至右流动,因此很多过滤面可以并排布置,可以在保证过滤面积足够大的前提下大大减少占地面积。另外,设备简单紧凑,附属设备少,根据布置情况,附属设备只需占用少量地方。(3)设备闲置率低,总装机功率低一般情况下,反冲洗间隔时间为60分钟,每个滤盘的冲洗时间为1分钟。所有滤盘几乎总处于过滤状态,设备闲置率低。处理量为8万m3/d的纤维转盘过滤总装机功率仅略大于7.66kW,这个优点对于改造项目尤其突出,对污水处理厂来说,用电方面可以不用扩容。(4)运行自动化整个过程由计算机控制,可根据液位或时间来控制反冲洗过程及排泥过程的间隔时间及过程历时。(5)维护简单、方便纤维转盘过滤机械设备较少,泵及电机均间隙运行,过滤时滤盘是静止的,只有反冲洗或排泥时,泵或电机才运转。滤布磨损较小,滤盘易于更换,更换一个盘仅需10分钟。(6)滤前处理系统的事故对滤池的影响较小,并且恢复较快。在工程运行当中,滤前的生化处理系统难免会出现一些事故,导致生化池内的污泥排放至滤池内。对于纤维转盘滤池而言,污泥污染的只是滤盘的外侧,而对接触滤后水的滤盘内侧没有污染,所以影响很小,并且滤池内的污泥可以通过排泥管迅速清除,恢复较快。(7)设计周期和施工周期短纤维转盘过滤为模块化设计,与外部的接口较少,设计周期短。其安装简便,施工周期也短。滤布滤池:结构类型:钢筋混凝土结构。结构尺寸:19500x11200x5000mm数 量: 1座主要设备:纤维滤布过滤系统:Q=0.3万m3/d,Kz=1.72设备数量:2套(七) 紫外消毒渠1、构、建筑物功能:城市污水经生化处理后,水质得到很大改善,细菌含量也大幅度减少,但其绝对值仍很大,并有病原菌存在的可能,因此处理后污水在排放前需进行消毒处理。本工程采用紫外线消毒。结构类型:紫外消毒渠采用半地下式钢筋混凝土长方形槽建。渠道内沿水流方向安装两个模块组,每模块组含有3个模块,每个模块3根灯管,共36根灯管。紫外消毒渠:9150×2900×1850mm数 量:1座(分2格)2、主要设备(1) 紫外线消毒装置:设备数量:2套,设备功率:27kwTSS: 20 mg/L,最大值(定时取样)平均固体颗粒尺寸: 30 微米污水温度变化范围:0 40°C紫外透光率253.7nm: 65% 消毒指标:粪大肠菌群数<1000个/升(随机检测值)4.2、污泥处理工艺设计 4.2.1、概述污水处理厂污泥处理构筑物内容有污泥均质池、污泥脱水间等二部分内容,污泥脱水机集中布置在污泥脱水间内,便于集中管理。(一)污泥均质池1、构筑物功 能:接纳混凝沉淀池和滤布滤池定期排出的剩余污泥数 量: 1座结构类型:矩形半地下式钢筋混凝土池结构尺寸:5100×5100×3500mm数 量:1座2、主要设备潜水搅拌器:设备数量:1台电机功率:0.55kW控制方式:由PLC可编程程序控制。(二)污泥脱水间污泥脱水间外形尺寸:16500×9000×3000mm结构形式:砖混结构数 量:1座主要设备(1)脱水机主要参数: Q=10m3/hr,N=15+5.5kw数量:2台(1用1备)(2)污泥切割机主要参数: Q=20m3/hr,N=1.5kw数量:2台(1用1备)(3)污泥螺杆泵主要参数: Q=520m3/hr,N=5.5kw数量:2台(1用1备)(4)PAM制备装置主要参数: Q=1500L/hr,N=1.8kw数量:1套(5)PAM投加泵主要参数: Q=50-500L/h, H=25m,N=0.75kw数量:2台(1用1备)(6)料仓主要参数: V=30 m3, N=5.5+3.0kw数量:1套4.3、附属建筑根据工程需要和有关规定,污水处理设如下附属建筑。(1)、鼓风机房尺寸:27900×11100×3000mm。(2)、加药间及机修仓库尺寸:25200×8100x3000mm。(3)、门卫面积:10800×4200x3000mm。五、建筑设计建筑设计在与整个新建厂区呼应的基础上,体现污水处理站环境整洁的风格。 人们不再能简单地靠外观辨别出建筑的功能。配合周围环境景观的设计,建筑和环境达到了自然的统一。六、结构设计6.1设计依据及规范:6.1.1 设计依据及资料 项目设计文件 与业主沟通的资料 业主提供的相关资料 污水处理工艺专业条件图 污水处理站场地勘察报告 6.1.2参考设计规范:给排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程 (CECS138-2002)建筑结构荷载规范 (GB50009-2001)砌体结构设计规范 (GB50003-2001)混凝土结构设计规范(GB50010-2002) 建筑地基基础设计规范 (GB50007-2002) 建筑桩基技术规范 (JGJ94-94)建筑抗震设计规范 (GB50011-2001)建筑防火设计规范 (GB50016-2006) 6.1.3参考设计荷载: 风荷载:按照50 年重现期考虑,基本风压 0.40KN/m 雪荷载:按照50 年重现期考虑,基本雪压 0.35KN/m屋面使用荷载:上人屋面2.0KN/m,不上人屋面0.5KN/m 楼、屋面自重按建筑装修做法及所用材料的密度具体计算确定。抗震设计:一般污水处理工程的抗震设防烈度为6 度,设计基本地震加速度值为0.05g,设计地震分组属第一组,特征周期为0.45s,建筑场地类别为类。(参考甲方提供资料确定)6.2结构选型6.2.1 基础和上部结构技术方案: 污水处理站水池采用筏板基础,所有设备间为轻钢结构,基础形式为现浇钢筋混凝土条形基础。 污水处理站为避免在结构构件上产生有害的温度及收缩裂缝,结构设计上拟采用如下处理措施:水池底板、侧壁混凝土中添加高效混凝土抗裂剂,并在水池中部位置处设置膨胀加强带。 6.2.2 材料构件和构造的选用: 混凝土:水池侧壁、底板采用C30 抗渗混凝土浇筑,混凝土抗渗等级S6级,设备间条形基础等级C25。 钢材:水池侧壁、底板钢筋HPB235,HRB335;设备间楼屋面钢筋HPB235,HRB33 七、通风及空调设计7.1设计原则依据国家标准及规范,合理利用能源,贯彻适用、经济和节能的原则,对站内单体进行通风空调设计,择优选用符合国家质量标准的设备及材料。 7.2通风设计污水处理区域内需要通风的房间有污泥脱水机房等。房间采用低噪音型轴流通风机加强通风,每小时通风次数不小于6次。集中控制室空调选用柜式空调。八、电器及仪表设计8.1设计范围1)污水处理站内的低压供配电系统设计; 2)污水处理站低压配电装置布置; 3)污水处理站工艺设备及其它动力设备的配电及控制; 4)污水处理站建、构筑物的防雷接地系统; 5)污水处理站动力、控制、电缆敷设; 6)污水处理站区范围内的检测仪表。8.2 电气设计所遵循的理念1)确保运行和检修人员的安全以及设备安全; 2)可操作性和可靠性; 3)易于运行和检修; 4)相同(或相同等级)的设备和部件的互换性; 5)系统内所有元件恰当配合,如绝缘水平、开断能力、继电保护等; 6)满足工程要求,提高性价比。8.3设计依据 1)工艺投标方案对电气系统的要求 2)国家相关规范: 供配电系统设计规范 GB50052-95 低压配电设计规范 GB50054-95 通用用电设备配电设计规范 GB50055-93 工业与民用电力装置的接地设计规范 GBJ65-83 建筑物防雷设计规范 GB50057-94 2000 版 建筑照明设计标准 GB50034-2004 电力工程电缆设计规范 GB50217-94 工业企业照明设计标准 GB50034-92 3)污水处理站负荷均为三类负荷。8.4供电系统1)污水处理站设有集中控制室,控制室内设低压配电柜,采用放射式配电方式对污水处理站各用电设备供电; 2)低压配电柜留有一定的备用回路,以备后期工程扩容; 3)在各用电设备附近设置现场操作箱,用于现场的控制与操作; 4)无功补偿采用集中补偿方式,补偿柜容量能保证将污水处理站功率因素补偿到COS=0.95左右。8.5设备选型 1)污水处理站低压配电柜选用固定式,前开门,柜内主要元件选用施耐德或同等电器元件; 2)动力箱采用非标,根据回路和控制需要配置,主要元件选用施耐德或同等电器元件; 3)现场操作箱防护等级IP558.6电力电缆、电线、桥架的选用原则与敷设方式1)0.4KV动力电缆选用VV-0.6/1KV聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆。且考虑以下因素:连接负载加上30%的容量以及敷设方法引起的下降容量、最大环境温度、电缆平行敷设的数量和电缆敷设时不受落差影响,电缆性能全部达到国标的要求等; 2)控制电缆选用KVV-0.45/0.75KV聚氯乙烯绝缘电缆,最小截面1.5mm; 3)电线选用BV-0.5KV导线,最小截面2.5mm; 4)电缆桥架采用优质的镀锌桥架并加盖; 5)电力电缆、控制电缆,视建构筑物及用电设备的分布情况敷设视现场情况采用电缆桥架、电缆沟或穿保护钢管敷设; 6)电缆桥架的连接方式保证有良好的导电性,有不少于两点与接地系统连接。8.7照明1)污水处理站集中控制室内设置照明配电箱,根据不同的功能区域分别设置不同类型的灯具; 2)室外照明采用250W普通型路灯,光源为高压钠灯;室内值班室等采用普通荧光灯具; 8.8 防雷、防静电、接地1)污水处理站按第三类防雷建筑物设防;2)防雷措施:沿屋面四周女儿墙设置避雷带,沿屋面设避雷网。室外UASB厌氧反应器等设备装设避雷针; 3)本设计采用共同接地系统。电气系统的工作接地、保护接地与防雷接地。防静电接地等共用一套接地装置; 4)本设计利用建筑物基础作接地极,并利用基础地梁内的钢筋将四周各基础进行环形连接. 5)要求总接地电阻R<1个,利用建筑物柱内主筋作防雷引下线,引下线按要求间距均匀布置; 6)本工程采用总等电位联结,总等电位板应将建筑物内保护干线、设备进线总管、建筑物金属构件进行联结。 九、自控设计9.1 工程范围本自动控制系统为污水处理工程工艺所配置,自控专业主要涉及的内容为该污水处理系统中污水提升泵与液位的连锁、报警、风机、泵的交替动作、污泥泵及排泥电动阀的定时工作的间隙工作等。 9.2 控制水平本工程中拟采用PLC程序控制。系统由PLC控制柜、为此专门设立一个集中控制室。 9.3 控制方式本工程装置内所有电动机均采用就地控制和集中控制室控制方式,电动机连锁由仪表专业的PLC实现。 9.4 用电负荷及等级本污水站总装机容量为342.75KW,其中运行容量约为155.81KW,所有用电负荷均为380V和220V低压用电负荷。 9.5 电气自动控制污水处理系统电控装置为集中控制,采用进口西门子PLC可编程序控制器,主要自动控制水泵、风机的启动及互相切换;各类污泥泵的定时工作,需要时所有设备(如维修状态下)均可切换到手动工作状态。 十、消防设计10.1总体布置污水处理站内道路采用多通道相连布置,主干道,与厂外道路连通,所有建(构)筑物之间的防火间距,均满足建筑设计防火规范(GB50016-2006) 的规定。10.2主处理区防火 主处理区主要包括污水处理区(1)钢筋砼结构如污水处理池无火灾危险。 (2)各建筑物、构筑物除满足使用功能外,在平面布置上均符合规定的防火间距和安全疏散距离。 (3)主要建筑结构材料采用混凝土、砖、钢材和非燃烧体轻质材料。各种水池结构采用钢筋混凝土结构,建筑物主要承重结构采用单层框架钢筋混凝土结构或砖混结构。承重墙、防火墙采用砖砌,其厚度不小于24厘米。屋面承重构件采用轻钢构件。 (4)建筑物安全疏散口数目按建规规定设置,安全疏散距离均符合建规各建筑物内最远工作地点到外部出口或楼梯的距离,疏散楼梯走道和门的净宽度按建规要求设计,楼梯及栏杆均采用非燃烧体的钢筋混凝土及钢结构,大门一般向外开启。 (5)室内装修 :建筑物根据使用功能要求,外墙、内墙及顶棚粉刷分别采用刷白灰水、石灰砂浆抹面、水泥砂浆抹面等,均位非燃烧体材质。室内地面一般采用石材及地砖地面,集中控制室设计铺设抗静电地板贴面。 (5)消防设施 :污水处理站内设置手提式干粉灭火器,并配备砂箱、水桶等消防工具。在主要房间内设报警电话及禁止烟火等标记。 10.3各建构筑物供电防火 措施如下:集中控制室消防设施均采用化学灭火装置。 全污水处理区域供电负荷在排水工程中属三级负荷。 3.全污水处理区域配电线路均采用电缆直接埋地或在电缆沟内敷设,明敷电缆均穿管保护。 十一、环境保护11.1、项目实施过程中的环境影响及对策1、工程建设时对环境的影响扬尘的影响:工程施工期间,运输的泥土通常堆放在施工现场,直至施工结束,长达数月,堆土裸露,旱干风至,车辆过往,尘土飞扬,总体影响较小。噪声的影响施工期间噪声主要来自污水处理厂建设时施工机械、建筑材料运输和施工时发出的噪声,对周围零散的几户居民会有稍许影响,但影响不是太大。生活垃圾的影响:工程施工时,施工现场会有施工队伍在厂内安排食宿,会产生不少生活垃圾,主要影响施工场地内的环境卫生,但不会对附近居民点造成大的影响。施工垃圾的影响:施工期间会产生许多施工垃圾,车辆运输装载过多也会沿途散落,影响行人、车辆过往和环境卫生。2、缓解建设中对环境影响的对策(1)减少扬尘施工期间扬尘虽不致影响镇区的环境,但不能忽视对附近居民点的环境影响,在连续干旱晴天又遇大风时,应对堆土表面和土地环境采取相应的对策措施(如采取洒水)。(2)施工噪声的控制运输车辆喇叭声、发动机声、混凝土搅拌声以及其它施工时的敲打声造成施工的噪声,要采取相应措施尽量避免这些噪声干扰影响附近居民点(如在夜间禁止鸣笛,又如不允许在晚上十一点至次日六点施工等),保证居民正常环境质量。(3)施工现场废弃物处理措施施工现场会产生废弃物,这是不可避免的,项目开发者及工程承包单位应与当地环保部门联系业务,及时清理施工现场的废弃物,工程承包单位应对施工人员加强环境卫生教育,不要随地乱丢废弃物,保证工人的工作生活环境卫生质量。(4) 倡导文明施工要求施工单位能做到文明施工,不要影响附近居民点的正常生活作息,不要影响学校、工厂企业的正常学习工作秩序,组织施工单位附近居民点与业主的联络会议,及时协调解决在施工中出现的对环境的影响。(5)制定废弃物处置计划工程建设单位要会同有关部门制定废弃物处置和运输计划,并落实到专人负责,定期检查执行情况。遇到有毒废弃物特殊情况时,应暂时停止施工,及时向地方有关环保、卫生部门联系,得采取措施后再继续施工。11.2、项目建成后的环境影响及对策1、污水处理厂对周围环境的影响(1)污水处理厂排放的污水污水处理厂排放的污水是指通过处理后的出水。本工程采用接触氧化法,对污水中的BOD5、CODcr、N、P、SS等各项污染物指标均能达到国家规定的污水处理厂的出水指标,技术成熟,生产运行安全可靠,出水水质稳定,不会对排放水体造成污染。污水处理厂自身产生的污水及污泥在处理过程中产生的上清液等污水通过厂内污水管线收集进入污水处理系统,不向外排放,不会造成污染。(2)污水处理厂产生的污泥污水处理厂产生的污泥经浓缩机浓缩后再进行污泥脱水处理,污泥的含水率已由99.6%降到7580%,可通过一般运输工具直接外运处置。(3)臭味对环境的影响污水处理厂内很多污水处理设施均为敞开式的水池,污水和臭味散发到大气中,势必影响周围环境。一般污水处理厂与居住区要满足300m的隔离带要求。(4)噪声对环境的影响污水处理厂噪声主要来源于风机、污水泵、污泥泵等传动机械在运行时发出来的噪声,还有来自车辆的噪声。根据调查资料,污水处理厂选用的传动机械产生的噪音值如表。传动机械噪音值噪声(dBA)鼓风机6080污水泵60-80污泥泵60-80汽车75-902、改善污水处理厂对环境影响的对策虽然本工程建成后对周围环境影响不大,但仍需进一步减少其影响的程度,不断改善提高厂周围的环境质量。本工程采用以下措施:(1)改善厂区工人的操作条件,厂区四周设置绿化隔离带和生产区与厂前区的绿化隔离带;(2)本工程污水泵和污泥泵均采用潜污泵,潜污泵在水下可做到基本无噪声,风机采用离心风机,噪声小并设置消音措施;污泥脱水机等均布置在室内,噪声传播已得到很大减弱。距机房20m处的噪声值已能达到城市区域环境噪声标准(GB3096-93)的标准。(3)本工程在建筑设计上充分体现园林景点绿化与现代建筑融为一体,提高环境景观质量,尽量增加厂区绿化面积,达到净化环境的目的。十二、劳动保护和安全生产中华人民共和国劳动法规定应对操作工人的劳动安全生产进行法律保护,因此本工程设计其劳动安全卫生设施必须符合国家规定的标准:(1)污水处理厂在运转前,必须制定相应的安全法规和管理制度,操作人员在上岗前需进行必要的专门技术培训,以确保各工序的正常操作和安全运行,同时须对操作人员、管理人员进行安全教育。此外还需考虑如下措施。各处理构筑物均设有便于操作和行走的操作平台、走道板、安全保护栏杆和扶手等,且采用不锈钢制作,其走道宽度、栏杆高度和强度均应符合国家劳动保护规定。在产生有毒气体的工段设置安全警示牌、报警装置和通风系统,并配备防毒面具。对通风条件差的场所,室内均在墙壁和屋顶采用机械通风。厂内配置安全帽、安全带等劳动防护用品。厂区管道、闸阀须考虑阀门井或采用操作杆接至地面,以便操作。所有电气设备的安装、防护均须满足电器设备有关安全规定。如各种电气设备均有接地保护,电气设备和机械设备的布置均留有足够的安全操作距离。风机产生噪声,进出口设置消音器。机械设备的危险部分,如传动带、明齿轮、砂轮等必须安装防护装置。所有生产部门的值班室均设置有通讯设施,以确保生产安全运行。须设置适当的生产辅助设施,如浴室、厕所、更衣室、休息室等,并经常保护完好和清洁卫生。(2)要加强对职工的劳动保护和安全生产的法制教育,包括建设期及运行管理期,其内容如下。在建设期:编制和执行各种有关施工安全的政策大纲及各方面应负的责任。对全体职工进行安全培训,进行多发和偶发事故报告。分发和使用安全设备,如安全帽、安全鞋等;制定安全工作措施,如脚手架、壳子板和开挖支撑等。任命安全监理和安全官员。在运行管理期:制定紧急反应计划。任命安全监理和安全官员。制定安全管理系统(体制);定期对所有职工进行医疗检查;分发和使用安全用品,如安全帽、安全鞋、耳护套、工作服、气体检漏器等。十三、污水处理运行成本计算(1)动力设备清单1、设备用电功率表序号设备名称单机功率(KW)合计功率(KW)单位数量使用情况使用系数有效功率1.机械粗格栅1.12.2台21用1备12.无轴螺旋输送压榨机2.22.20台113.潜污泵1133.0台32用1备0.34.电动葫芦1.5+0.21.7台115.启闭机0.753.0台416.机械细格栅1.12.2台217.螺旋式栅渣压榨机33.0台11用1备0.088.链条式除砂机0.370.74台219.潜污泵1133台32用1备0.310.混合搅拌器0.751.5台2111.絮凝搅拌器N=0.55kw +0.37kw+0.25kw7.04台6112.排泥泵2.28.8台42用2备113.中心驱动刮泥机1.12.2台2114.紫外消毒系统2754.0台2115.潜水搅拌机0.550.55台1116.脱水机15+5.5kw41.0台21用1备117.污泥切割机1.53.0台21用1备118.污泥螺杆泵5.511.0台21用1备119.PAM制备装置1.81.8台10.320.PAM投加泵0.751.5台21用1备0.321.料仓5.5+3.08.5台1122.双隔膜计量泵(PAC)0.752.25台32用1备123.双隔膜计量泵(PAM)0.752.25台32用1备124.PAM制备装置1.51.5台10.325.PAC制备装置3.23.2台10.3231.13(2)定员配备表工种人数备注站长兼分析员1污水站管理操作工3分成三班(3)单价表(用于估算运行成本)共用设施电0.5元/kwh水3.0元/m3药剂(元/kg)PAC10%1.6元/kg阴离子PAM0.5%8.0元/kg1)动力费电耗:155.81KW×0.5元/kwh=77.9元/h处理每m3废水电费:77.9元/h÷46m3/h =1.70元/m32)药剂费PAC:加药量10mg/L×1.6元/kg=0.016元/m3阴离子PAM:加药量10mg/L×8元/kg=0.08元/m3小计: 0.016+0.08=0.096元/m33)工资福利(按每人每月平均2000元计)E3=4×2000÷30÷6000m3/d=0.045元/吨.水4)运行成本测算运行成本(1)+(2)+(3)=1.70+0.12+0.31=2.13元/m3.水4、成本分析通过上述测算表明,本工程污水的单位运行成本为:2.13元/ m3.水。对于制药行业的污水处理及达到国家混装制剂类制药工业水污染物排放标准GB21908-2008而言,处理成本较低。(设备折旧费未计入)5、技术管理1按设备产品说明书的要求和结合实际运行情况定期维修保修各类机械设备。2通过系统调试和运行确定最佳工艺条件,并
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