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文档简介

北京水污染物排放标准 (DB11/307-2013)表1 B排放限值污水(废物)处理项目设计方案北京水污染物排放标准(DB11/307-2013)表1 B排放限值污水(废水)处理项目设计方案设计和作家:吉喆联系号码:E-mail:截止日期:2016年1月30日内容1.项目概况42.设计基础83.设计范围84.水质检测项目8的分析与确定5.设计水量和水质95.1设计水量95.2设计水质96.流程设计96.1工艺选择原则96.2工艺流程图106.3工艺和设备选择说明106.3.1不锈钢篮格栅106.3.2调节池(和事故池)106.3.3缺氧池和好氧池(A/O2)116.3.4生化工艺设计计算表136.3.5混合液体回流146.3.6通风系统146.3.7二沉池除磷和多点添加166.3.8砂滤池196.3.9活性炭吸附罐206.3.10消毒过程207.污泥处理设计208.布局图209.设计标高2110.工艺池和设备室结构2111.管道设计说明2111.1管道材料选择原则2111.2实施标准和图集2111.3管道和附件的防腐2111.4管道绝缘2211.5设计流速2211.6管道综合布局2211.7管道标识2212.电气和控制设计说明2212.1设备和材料的选择和安装2212.2自动控制和故障报警2413.故障排放设计2414.主要设备和仪器清单2514.1设备选择原则2514.2主要设备和仪器清单2515.安装和操作电源2716.直接运营成本分析2717.预计工期2718.服务和质量承诺2718.1服务和承诺2718.1.1设计阶段2718.1.2施工阶段2818.1.3调试阶段2918.1.4技术培训2918.1.5售后3018.2质量承诺3118.3服务3119.项目预算报价321.项目简介北京* * * *设计每天排放100m3污水(废物),主要来自化粪池处理的生活排水上清液。根据环境评价部门出具的环境评价报告,北京市* * * *污水处理出水直接排放至地表,水质应达到北京市2013年12月20日发布的表水污染物排放标准 (db11/307-2013)表1 B的排放限值,并于2014年1月1日实施。水污染物排放标准 (DB11/307-2013)在表1 B排放限值中检测到多达98个污染物项目,所有这些都是强制性项目,涵盖大多数行业的水污染物。汇总表如下:(DB11/3072013)2.设计基础(1)水污染物排放标准(DB11/3072013);(2)室外排水设计规范(GB 50014);(3)室外给水设计规范(GB 50013-2006);(4)生物接触氧化法设计规程(CECS 128:2001);(5)生物接触氧化法污水处理工程技术规范(HJ 2009-2011);(6)机械设备安装工程施工及验收通用规范(GB 50231);(7) 给水排水管道工程施工及验收规范 (GB5026-2008).注:未注明日期的参考文件应采用有效版本。3.设计范围(1)废水处理工程主要包括处理构筑物、工艺设备及配套设施;(2)处理工艺主要包括预处理、生化处理、深度处理、恶臭污染处理和污泥处理。(3)污水处理站的配套设施,包括供配电、给排水、消防、暖通、测试控制等。4.水质检测项目的分析与确定水污染物排放标准 (DB11/307-2013)在表1 B排放限值中检测到多达98个污染物项目,所有这些都是强制性项目,涵盖大多数行业的水污染物。然而,因为每一种污水(废水)都有其来源,所以含有盖的污染物也有一定的规律。* * * *受污染(废水)水中污染物类型的一般特征是:没有有毒或有害的化学物质;水质接近含洗浴和卫生间废水的生活污水(废水)。基于上述分析和我们以往的经验,我们决定在水污染物排放标准 (db11/307-2013)表1 B排放限值中选择10项污染物进行检测,即:酸碱度(系列号1)、色度/次数(系列号3)、悬浮物(系列号4)、五日生化需氧量(系列号5)、化学需氧量(系列号6)、氨氮(系列号8)、总氮(系列号9)、总磷(系列号9)5.1设计水量最大日污水(废水)量按100m3/d=4.17m3/h=1.16l/s的比例设计。将时间变化系数设置为3.0。5.2设计水质污水(废物)处理站的设计进出水水质限值如下表所示:单位:毫克/升(除非另有说明)表格1序列号污染物或项目的名称水水DB11/307-2013表1b排放限值1酸碱度/无量纲6969692色度/次数-30303悬浮物150101045天生化需氧量180665化学需氧量30030306氨氮(n)451.51.57总氮(n)5015158总磷(以磷计)80.30.39总余氯-0.50.510粪大肠菌群/(MPN/升)-400040006.工艺流程设计6.1工艺选择原则(1)工艺选择应以连续稳定达标排放为基础,选择成熟可靠的废水处理工艺。(2)工艺流程和处理目标应根据废水的水量、水质特征、排放标准、地域特征、管理水平等因素确定。(3)在达到排放标准的前提下,优先考虑运行成本低、技术先进的处理工艺。处理过程应尽可能自动控制。6.2工艺流程图6.3工艺和设备选择说明6.3.1不锈钢篮子格栅不锈钢格栅篮式格栅安装在调节池内,主要过滤和拦截污水中的毛发和大量悬浮物。它需要手动进行并定期清洁。烧烤炉渣被当作生活垃圾处理。6.3.2调节池(和事故池)调节池内应设置搅拌装置。通常,可以使用浸没式混合或空气混合。在液体下搅拌时,具体搅拌功率应根据罐体的尺寸确定,一般为5-10W/m3;采用空气搅拌时,所需风量为0.6-0.9 Nm3/(hm3)。调节池采用埋地玻璃钢池,3.08米,上覆土1米。本工程调节池的设计停留时间为8h,有效容积计算为33.3m3。考虑到调节池具有事故池的功能,有效容积扩大至55 m3。一级提升泵和潜水搅拌机安装在内部,安装采用碳钢防腐钢架吊装工艺。6.3.3缺氧池和好氧池(A/O2)进入接触氧化罐的水应满足以下条件:a)水温宜为12 37,酸碱度宜为6.0 9.0,养分组合比例(氨氮:磷)宜为100:5:1。当氮磷比小于养分组合比时,应适当补充氮磷;b)氨氮去除后,进水中总碱度(以碳酸钙计)/氨氮(NH3-N)之比不应小于7.14,不满足时应补充碱度;c)去除总氮后,易降解碳源BOD5/进水总氮值不应小于4.0,不满足时应补充碳源。设计计算:缺氧池中BOD5/NOx - N的比值:H4保证足够的碳氮比,否则反硝化速率将迅速下降;理论生化需氧量消耗量为1.72生化需氧量/gnox-n。生物接触氧化法污水处理工程技术规范 (HJ2009-2011)6.4接触氧化工艺设计6.4.1储罐容量设计接触氧化罐的有效容积可计算如下:其中:V接触氧化池的设计容积,m3。Q接触氧化池设计流量,m3/d。So生化需氧量(BOD),mg/l,与氧化池进水接触后5天;Se生化需氧量(BOD),mg/l,与氧化池流出物接触后5天;Mc接触氧化罐填料去除有机污染物的五日BOD容积负荷,kgBOD5/(m3填料d);填料的填充比,%。接触氧化脱氮池有效容积的计算:(1)硝化-好氧池的有效容积可计算如下:其中:V接触氧化池的体积,m3;接触氧化罐入口凯氏氮,毫克/升;NEKN接触氧化罐流出物凯氏氮,mg/l:MN接触氧化池硝化容积负荷,kgTKN/(m3填料d); f当同时去除碳源污染物和氨氮时,接触氧化池的设计池容积应分别计算去除碳源污染物的容积负荷和硝化容积负荷。接触氧化罐的设计罐容量应取其高值。或将两个计算值之和作为接触氧化罐的设计罐容量。6.4.3池体设计接触氧化池长宽比为2:1 1:1,有效水深3m 6m,超高不小于0.5m.接触氧化池采用悬挂式填料时,曝气区、填料层、稳水层和超高层应自下而上布置。其中,包气带高度为1.0m1.5m,填料层高度为2.5m3.5m,稳水层高度为0.4m0.5m.在接触氧化罐入口时应防止短流,入口端应设置宽度不小于0.8m的导流罐.应使用导流墙将导流槽与接触氧化槽分开。导流墙下缘至填料底部的距离应为0.3m0.5m,至罐底的距离不应小于0.4m.垂直接触氧化池应采用堰式出水,堰负荷应为2.0L/(Sm)-3.0L/(Sm)。污泥排放和通风装置应设置在接触氧化池的底部。6.3.4生化工艺设计计算表序列号污染物或项目的名称水反硝化流出物初级好氧流出物二级好氧出水硝化池流出物总流出物DB11/307-2013表1 B排放限值1酸碱度/无量纲6969692色度/次数-30303悬浮物150101045天生化需氧量180119.123.82106665生化需氧量去除率0.80.580.406化学需氧量30030307氨氮(n)455020511.51.58氨氮去除率0.60.750.89总氮(n)5015151515151510去除率0.711总磷(以磷计)80.30.312总余氯-0.50.513粪大肠菌群/(MPN/升)-4000400014设计水深(米)-15填充率(%)66%66%66%66%16生化需氧量负荷(千克生化需氧量5/米填料,单位为天)17计算的填料体积(米)18硝化负荷(反硝化容积负荷)(kgTKN/m填料)。天数(kgnox-n/m天)0.300.500.500.5019计算填料体积的硝化作用(m)20设计包装体积(m)10点21包装接触时间(h)2.4022池容量(m)15.1523停留时间(h)3.6424泳池长度(米)2.3025泳池宽度(米)2点6.3.5混合液体回流速率A/O工艺脱氮率与混合液回流比的关系见下表:表格26.3.6曝气系统生物接触氧化法污水处理工程技术规范 (HJ2009-2011)6.5.1污水需氧量应根据填料参数计算。不应根据以下公式计算相关参数

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