工业园区污水处理

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贾得工业园区污水处理厂设计方案编制日期:二零一五年四月第一章方案概况1第二章 设计依据、原则及范围 2一、设计依据2二、设计原则2三、设计范围3第三章设计水质水量4一、污水来源及处理规模 4二、污水进水水质 4三、设计岀水水质 6第四章工艺技术方案 7一、工艺选择分析 7二、“A20+FMBF工艺特点7三、工艺方案确定 10第五章工程设计11一、工艺流程11二、工艺参数设计 12三、主要设备及构筑物一览表 21四、公辅工程23第六章经济技术指标 27一、占地面积27二、运行费用 27第七章A2O工艺计算书 29第一章方案概况贾得工业园区位于临汾市区东南部,规划面积 40.4平方公里, 分为重工业园和轻工业园。重工业园面积 22平方公里,布局有:煤 化工区、钢铁工业区、精密铸造区、装备制造区;轻工业园面积18.4平方公里,布局有:高新技术区、食品加工区、新材料区、制药加工 区。随着招商引资力度的加大,未来三至五年园区将有上百家企业投 产运营,但大型污水处理系统尚未建设,辖区急需建设污水处理厂以 满足企业当前及长期生产发展需要。 本着资源集约化,污染零率化的 原则,园区统一规划建一座污水处理厂,集中处理各个区企业排放的 污水。本公司受业主委托,本着对业主高度负责的态度,根据给排水工 程有关设计依据,结合公司所做的污水工程经验,按照国家相关的排 放标准,对该项目做出了具体的方案设计,为用户提供了较为理想、 投资省、处理效果好的工艺设备。针对该项目区域工业废水及生活污水水质的特点, 本方案拟采用 A2O+FMBR”工艺技术。其中,FMBR技术是一种高效、低耗的生物 处理工艺,它将活性污泥法和膜分离技术有机结合, 并以膜组件代替 传统污水生物处理工艺中的二沉池,在膜组件的高效截留作用下实现 泥水彻底分离。该技术实现了“成功建立 FMBR工艺、成功实现有 机污泥近零排放、成功实现污水气化除磷技术、成功实现同步脱氮”。第二章 设计依据、原则及范围亠、设计依据(1) 污水综合排放标准(GB8978-1996)(2) 污水排入城镇下水道水质标准 CJ-343-2010)(3) 城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)(4) 城市污水再生利用城市杂用水水质(GB/T18920-2002(5) 城市污水再生利用景观环境用水水质(GB/T18921-2002(6) 水处理设备技术条件(JB/T2932-99)(7) 建筑给排水设计规范(GB50015-2003)( 2009版)(8) 给水排水工程结构设计规范(GB50069-2002)(9) 给水排水设计手册(111册)(10) 室外排水设计规范(GB50014-2006)( 2014版)(11) 给排水构筑物施工及验收规范 (GB50141-2008)(12) 工业用水处理设备质量验收(DL543-94)(13) 建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303-2011)、设计原则(1) 严格执行国家现行的环保技术标准、规范,遵守国家和地 方环保的有关法律、法规及排放标准;(2)选用先进、合理、可靠的处理工艺,在确保处理排放达标 的前提下,做到操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低;(3)本工程系环境工程,尤其要注意环境保护,避免和减少二 次污染。要求改善劳动卫生条件,贯彻安全生产和清洁文明生产的方 针;(4)为了提高污水处理站管理水平,设计采用全自动程序控制, 减轻操作人员的劳动强度;(5)合理选用优质配件,降低能耗,提高工作效益和使用寿命, 降低系统运行成本;(6)因地制宜,合理布局,有效地利用空间和场地。三、设计范围(1)从污水处理格栅井开始到处理出水的排放口为止。(2)污水工程的工艺流程,工艺设备选型,工艺设备的结构布 置,电气控制说明等设计工作。(3)污水处理工程的钢砼工艺结构,设备的施工、安装、调试 等工作。(4)污水工程的动力配线,由业主将主电引至污水工程的配电 控制箱,配电分配箱至各电器使用点将由我公司负责。第二章设计水质水量一、污水来源及处理规模本项目污水来源于贾得工业园区内各类企业废水和生活污水,其中企业废水包括:煤化工废水、钢铁生产废水、精密铸造废水、装备 制造废水、食品加工废水、新材料生产废水、制药加工废水,生活污 水主要来源为园区内高新技术区和生活区排放污水。本项目设计处理规模为日处理污水近期 5万吨、远期10万吨, 配套完善污水管网工程及中水回用工程。 本次方案设计规模为处理水 量5万吨/日,其中生活污水水量为1万吨/日、工业废水水量为4万 吨/日。二、污水进水水质本项目工业园区企业众多,产业结构复杂,各个企业排放的废水 水量水质各异,污染物种类多而复杂,水质水量波动性较大,统一混 合后直接处理较困难。根据其它地区工业园区污水处理经验, 为保证 污水处理厂正常运行,各类企业废水(主要是工业废水)在排入园区 污水处理厂之前,须各自进行预处理,且预处理排放标准必须达到园 区污水处理厂统一纳管标准(一般参考污水排入城镇下水道水质标 准CJ-343-2010)。考虑到本工业园区引进企业多数不属于重污染企 业,其中煤化工废水、食品加工废水、制药废水等水质较复杂,污染 程度较高,须进行严格预处理达到排放标准后进入本污水处理厂。(1) 工业废水根据山西省其它工业园区企业排放废水水质及相关行业废水排放标准,本工业园区内各个企业废水排放标准须达到 污水排入城镇 下水道水质标准(CJ-343-2010)中A等级水质标准,考虑到各个企 业都已采取预处理后,废水中相关指标低于上述标准,本次设计工业 水质按下表进行:园区预处理后的工业废水水质项 目SS(mg/L)COD(mg/L)BOD(mg/L)NH3-N(mg/L)TN(mg/L)TP(mg/L)pH指 标3005003004045569(2)生活污水参考城市给水排水设计手册典型的日常生活污水水质、以及 山西省内典型生活污水水质资料,确定本工业园区生活污水水质见下 表:园区生活污水水质项 目SS(mg/L)COD(mg/L)BOD(mg/L)NH3-N(mg/L)TN(mg/L)TP(mg/L)pH指 标504002003045469(3)进水水质确定根据园区提供资料,生活污水水量占1/5,工业废水水量占4/5,采取加权平均法,计算本污水处理厂进水水质按下表执行:园区污水处理厂进水水质项 目SS(mg/L)COD(mg/L)BOD(mg/L)NH3-N(mg/L)TN(mg/L)TP(mg/L)pH指 标25048028038454.869、设计出水水质本工业园区实行资源集约化、 污染零率化的原则,污水处理后全 部作为中水回用于各个企业用水、园区绿化用水、道路洒水、办公生 活区卫生间冲厕用水、洗车用水等,实现污水零排放。城市污水再生利用城市杂用水水质GB/T18920-2002项SSCODBODNH3-N总大肠菌群总溶解氧pH目(mg/L)(mg/L)(mg/L)(mg/L )(个)(mg/L)指 标5 5010103.069word编辑文档第四章工艺技术方案,、工艺选择分析由于工业园区污水处理厂主要接纳的为各类企业排放的工业废 水,此类废水的水质成分复杂、污染物质种类多、水质波动较大。其 中,煤化工企业排放的工业废水含有多环芬烃、杂环化合物等难降解 有机物质;制药废水主要包含一些抗生素类、有毒类物质,生化性较 差;食品加工废水主要是有机物质和悬浮物含量高,易腐败。虽然各 个企业在排入园区污水处理厂之前,都在各自企业内部进行预处理, 污染物质浓度有所降低,但仍然存在一些行业类的特征污染物, 各类 污水混合后,形成的污水仍有部分难降解有机物,可生化性差,采用 传统的“预处理+二级生化”工艺难以保证出水水质的稳定达标。为 此,针对水质特点,本次设计推荐“ A20(厌氧+缺氧+好氧)+FMBR (兼氧膜生物处理)”工艺,其中,采用厌氧段将难降解的大分子有 机物质转化为易于生物降解的小分子物质, 提高污水可生化性,同时 通过FMBR回流的污泥进入厌氧段释放废水中的磷,缺氧段反硝化 菌去除氨氮,污水再进入FMBR (兼氧膜生物处理槽)内,FMBR是 将传统MBR与活性污泥法的工艺特点相结合工艺,它是在传统MBR 工艺优点的技术上,针对其缺点进一步优化的先进工艺, 可有效降低 污水的有机物及悬浮物质。A2o+FMBR ”工艺特点(1)有效的实现生化脱氮除磷a2/o工艺是将厌/好氧除磷系统和缺氧/好氧脱氮系统相结合而 成,是生物脱氮除磷的基础工艺,可同时去除水中的BOD、氮和磷。(2)进一步减小占地面积FMBR不仅用膜组件代替了二沉池和过滤设备,而且将好氧区与 二沉池合二为一,这就大大减小了占地面积。(2)动力消耗小与传统生化工艺不同,FMBR工艺采用复合曝气方式,有机物降 解及氮磷去除均在兼氧条件下进行。传统工艺曝气时,气水比一般为 15:1(即1m3的污水需要15m3的空气量),而本工艺设计汽水比为5:1 (即1m3的污水需要5m3的空气量),由于需要提供的空气量小,可 大大降低了鼓风机曝气时的动力消耗。(3)基本不产生有机污泥 有机物降解以兼性厌氧菌为主兼性厌氧菌的生成及其生物降解作用是 FMBR工艺提高除污效 果的关键。对FMBR的污泥菌相形态进行了检测,结果表明,系统 内污泥兼性厌氧菌所占的比例为 80%。 有机物几乎全部降解活性污泥中的微生物利用有机污染物作为碳源来提供能量和进 行新细胞合成,通过分解代谢的途径将有机污染物转化成能量和代谢 中间物,产生的能量用于维护微生物的生命活动和进行新细胞的生物 合成,代谢中间物为合成代谢提供合成基底物质。 而合成的新的细胞物质在一定条件下也可以进行下一轮的分解代谢产生能量和新的代 谢物质。微生物可以通过合成代谢和分解代谢两条不同的途径将有机 物进行转化。为了减少剩余污泥的产生量,需要强化产能的分解代谢 过程而弱化合成新物质的合成途径。FMBR工艺通过利用兼氧环境来 调控活性污泥中微生物的合成速率和内源呼吸速率,使污泥增殖和消化达到平衡状况,从而降低剩余污泥的排放量。(4)运行寿命长,运行费用低FMBR工艺采用的膜组件为PVDF中空纤维膜,其材质PVDF(聚 偏氟乙烯)为结晶型高聚合物,具有耐腐蚀、机械强度和物理性能好、 卫生安全等特点,其寿命可以达到810年,与传统膜技术需要每23 年就要更换一次膜组件相比,减少了大量更换费用。而且该膜组件孔 径小于0.4卩旳可有效过滤细菌等微小生物菌。(5)同步脱氮除磷新技术FMBR工艺应用了兼氧生物气化除磷工艺,污水中的有机态磷通 过微生物的自我代谢大部分转化为气态磷排放, 不会在剩余污泥中富 集而产生二次污染。FMBR工艺采用厌氧氨氧化脱氮技术,厌氧氨氧化菌首先将硝化 作用产生的NO2-转化成NH2OH,再以NH2OH为电子受体将”日4+氧 化生成N2H4; N2H4转化成N2,并为NO2-还原成NH2OH提供电子, 实验中有少量NO2-被氧化成NO3-。由于实现了短程硝化、厌氧氨氧 化作用,减少了供氧,大幅降低曝气能耗和反硝化所需碳源,从而实 现了高效脱氮目的。在实施上,不仅要优化营养条件和环境条件,促进厌氧氨氧化菌的生长,同时要设法改善菌体的沉降性能并改进反应 器的结构,促使功能菌有效保留。三、工艺方案确定采用“ a2o+fmbr ”工艺具有占地面积小、能耗低、基本不产生 有机污泥、运行寿命长、运行费用低等特点,而且可设计为地埋式结 构,对园区环境影响小。考虑到园区远期扩大规模的需求,本工艺具 备模块化单元组合功能,可根据处理规模大小,增加兼氧膜反应池体 单元,达到处理需求。因此,本次设计推荐贾得工业园区污水处理厂 主体工艺采用“ a2o+fmbr”工艺。word编辑文档第五章工程设计、工艺流程本项目采用“ A2O+FMBR ”工艺流程设计如下:事粧池逬水一*粗格栅细格柵 1沉砂池泵回流V臭氧*回用水池*回用*污泥浓缩池 * *带式脱水机V tC|i*上灣液及滤液回流厌氧池IMBR生化池PAM干化污泥外运好氧池卜一醮池流程说明:来自园区污水管网的污水进入污水处理厂后, 首先经粗格栅去除 一些漂浮物,再提升至细格栅和沉砂池,去除细小颗粒悬浮物及其表 面附着的有机物,然后经砂水分离器后进入调节池,均化水质水量, 为后续生化处理创造较稳定的进水条件。当进水水质水量出现非正常 波动时,将污水切换至事故池。污水由调节池提升进入后续生物处理系统, 首先进入厌氧池,将 一些难降解的大分子物质转化为易于生物降解的小分子物质, 从而提 高污水可生化性以及COD去除效果,然后与末端FMBR回流的混合 液一起进入缺氧池,在此污泥中的反硝化菌利用剩余的有机物和回流的硝酸盐进行反硝化作用脱氮;脱氮反应完成后,进入好氧池,在此污 泥中的硝化菌进行硝化作用将废水中的氨氮转化为硝酸盐同时聚磷 菌进行好氧吸磷,剩余的有机物也在此被好氧细菌氧化。污水经厌氧、缺氧及好氧处理后自流进入FMBR兼氧膜生物处理槽,其内部培养有大量的驯化细菌,在兼氧微生物的新陈代谢作用 下,污水中的各类污染物得到去除。 通过膜的过滤作用可以完全做到 固液分离,从而保证各类物质的进一步去除,保证出水水质。兼氧膜 生物处理槽最终出水排入中水回用水池,同时截留在处理槽内的活性 污泥微生物,部分回流至厌氧池,部分由池体内部生物降解,为有效 去除废水中的总磷,部分污泥排放。二、工艺参数设计(一)粗格栅主要功能:拦截去除污水中较大的悬浮物固体、纸屑,保护水泵 及后续管路系统不被堵塞(1)构筑物类型:地下钢筋混凝土结构设计流量:2200m3/h数量:1座(两组)尺寸:42.8 X1.6 4.6m(2)主要设备表5-1粗格栅主要设备设备名称设备类型设备数量设计参数备注机械格栅回转式格栅 除污机1台功率:N=7.5kW 栅条间隙:b=15mm 栅前水深:h=0.75m格栅倾角:a =75固定格栅人工清除格 栅1台栅条间隙:b=15mm栅前水深:h=0.75m格栅倾角:a =75备用,机械格栅 异常时启用栅渣输送 压榨机螺旋输送压 榨机1台功率 N=7.5kW 输送能力:8.8m3/h 有效长度:L=6.8m闸门手动铸铁镶 铜方闸门2套闸门尺寸:1500X1500mm(二)细格栅主要功能:拦截去除污水中较小的颗粒剂悬浮物(1)构筑物结构:地下钢筋混凝土结构设计流量:2200m3/h数量:1座尺寸:42.8 X1.2X 4.6m(2)主要设备表5-2细格栅主要设备设备名称设备类型设备数量主要参数备注机械格栅回转式格栅除 污机1台功率 N=7.5kW栅条间隙:b=5mm栅前水深:h=0.65m格栅倾角:a =75固定格栅人工清除格栅1台栅条间隙:b=5mm栅前水深:h=0.65m格栅倾角:a =75备用,机械格 栅异常时启 用栅渣输送 压榨机螺旋输送压榨 机1台功率 N=7.5kW 输送能力8.0m3/h有效长度6.8m与细格栅联 锁由PLC自动控制顺序开停闸门闸门2套闸门尺寸:2000X200mm(三)沉砂池主要功能:沉砂池用于去除污水中的无机砂粒, 防止无机砂粒在 生物反应单元中累积,保证生物反应器正常运行。(1)构筑物结构:半地下钢筋混凝土结构设计流量:2200m3/h沉砂池直径:6.8m沉砂池深度:2.4m(2)主要设备word编辑文档
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