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文档简介
1、 医院50m3/d综合废水处理工程 设 计 方 案 无锡亮洁环保设备有限公司 2012 年 6 月目 录一、概述1.1项目概述1.2设计依据1.3设计原则1.4工程设计范围二、废水处理设计条件2.1设计规模的确定2.2污水处理系统的排放标准2.3废水处理站位置的规定2.4排水出路2.5污泥出路三、废水处理站工艺方案3.1废水的水质特性3.2废水处理工艺方案的选择原则3.3污水处理工艺的确定3.4废水处理工艺的流程描述3.5工艺特点四、污水处理站工艺设计4.1工艺设计4.2污水处理系统的工艺设计4.3建筑与结构设计4.4电气及自控设计4.5自控设计4.6运行管理及成本分析五、污水处理系统的设备和
2、构筑物清单5.1主要设备清单及性能表5.2主要构筑物清单六、污水处理工程投资估算6.1设备材料费用投资6.2工程土建6.3工程总造价七、其他服务项目7.1设计服务7.2维修服务7.3技术服务八、其他说明九、工程图文9.1工艺流程图50m3/d医院综合废水处理工程设计方案一、概述1.1项目概述 医院废水其综合污水水质类似于生活污水,但比生活污水所含化学成分更为复杂,人均排水量大于生活污水排水量。由于医院消毒剂用量多,并有化学、实验、检查手术等各种科室,其污水成分中含有重金属、有机溶剂、消毒剂等物质,对环境有长期影响的污染。若不经处理,直接排入水体(江、河、湖、海和地下水)和土壤,将使水体和土壤受
3、到严重污染,从而破坏原有的自然生态。 根据中华人民共和国环境保护法规定“防止环境污染,保护人民健康,促进经济发展”的原则、国务院(98)253号令建设项目环保保护设计规定及有关法规的规定,需对生活污水或生产废水进行有效治理或综合利用。在当地领导的高度重视下,以及当地主管部门的关心支持下。决定进一步完善生产设施建设和三废治理设施,更好的对生产及生活中排放的污水进行治理,使其达到排放标准后排放。受业主的委托,由徐州康霸环保设备有限公司对邳州中医院污水处理工程进行初步方案设计,并编制本技术报告。1.2设计依据1.2.1业主提供的废水有关资料1.2.2污水综合排放标准GB8978-1996,执行一级排
4、放标准1.2.3建筑结构设计标准GB50009-20011.2.4建筑给水排水设计规范GB50015-20031.2.5室外排水设计规范GB50014-20061.2.6医院污水处理设计规范CECS07:20041.2.7电力装置的继电保护和自动装置设计规范GB50062-921.2.8城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准CJJ31-891.2.9同类型厂家污水治理的成功经验1.3设计原则1.3.1根据业主提供的规划要求,遵守有关的法律法规、标准规范,编制本工程技术方案;1.3.2选用运行安全可靠、经济合理的工艺流程,尽可能减少基建投资和运行费用,节省占地,降低能耗;1.3.3积极稳妥的利
5、用先进技术和设备,确保污水处理的效果。在设计中关键工艺段采用自动化仪表,提高自动控制及管理水平;1.3.4妥善处理和处置处理过程中产生的泥渣、污泥等,避免产生二次污染。1.4工程设计范围工程范围包括工艺、结构、电气、机械、通风、自控、建设等主要专业的设计说明、主要图纸、工程投资估算、运行费用说明、设备清单等技术文件。本工程不包括站区以外的废水收集管道系统,绿化设施等方面的设计。其他与本工程有关联的建设设计视业主要求另行确定。二、废水处理设计条件 2.1设计规模的确定根据业主提供的资料,废水处理设施的进水水量如下:医院综合废水 50m3/d左右本工程设计规模按50m3/d左右废水处理工程设计。2
6、.2污水处理系统的排放标准根据污水污水综合排放标准(GB8978-1996)中的规定,执行一级排放标准,设计工程污水处理出水水质指标为:COD: 100mg/LBOD: 30mg/LNH3-N: 20mg/L粪大肠杆菌: 300个/LPH: 6-92.3废水处理站位置的规定徐州中医院环保设施用地合理布局。2.4排水出路废水处理后的出水,将直接排入市政管网。2.5污泥出路废水处理系统只有少量污泥产生,一般每年清污1至2次。采用吸粪车外运填埋处理。三、废水处理站工艺方案。3.1.1废水的水质特性(1)医院各部门的功能、设施和人员组成情况的不同,产生污水的主要部门和设施有:诊疗室、化验室、病房、洗衣
7、房、X光照相洗印、动物房、同位素治疗诊断、手术室等排水;医院行政管理和医务人员排放的生活污水,食堂、单身宿舍、家属宿舍排水。不同部门科室产生的污水成分和水量各不相同,如重金属废水、含有废水、洗印废水放射性废水等。而且不同性质医院产生的污水也有很大不同。医院污水较一般生活污水排放情况复杂。医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性污染等,具有空间的污染、急性传染和潜伏性传染等特征,不经有效处理会成为一条疫病扩散的重要途径并严重污染环境。(2)医院污水受到粪便、传染性细菌和病毒等病原性微生物污染,具有传染性,可以诱发疾病或造成伤害。(3)医院污水中含有酸、碱、悬浮
8、固体、BOD、COD等有毒、有害物质。(4)牙科治疗、洗印和化验等过程产生污水含有重金属、消毒剂、有机溶剂等,部分具有致癌、致畸或致突变性,危害人体健康并对环境有长远影响。(5)同位素治疗和诊断产生放射性污水。放射性同位素在衰变过程中产生a-、b-、x放射性,在人体内积累而危害人体健康。3.1.2废水水质的主要特点:(1)可生化性好:污水中的污染物的B:C比值为0.48:1,具有直接生物降解的条件。(2)污水的水质水量时有变化:一日内有数次排放高峰期,且有机污染物浓液和稀液的排放比不一致,故要求污水处理系统具有较高的调节适应水量、水质变化的能力。3.2废水处理工艺方案的选择原则采用生物降解有机
9、物的技术工艺,在充分考虑提高生化效率的同时,降低能耗,减少生化污泥的产生 。工序后端采用浅层沉淀净化和消毒技术,以达到污水处理净化的目的。采用先进可靠的系统工艺,降低系统的维护工作量,以保证污水处理系统长期正常运行。对系统工艺的主要设备实施自动化控制,以保证处理系统的操作程序化控制。污水处理系统投入正常运行后,只需耗用少量电能,可大大减少业主在污水处理的各项费用。充分考虑污水水质、水量的波动性,设计污水处理系统具有水质、水量很大程度适应性和处理效果的稳定性,在污水水质变化是,水量变化的波动程度在适当范围内,污水处理系统同样能确保达标排放。3.3污水处理工艺的确定3.3.1污水的集水、调节预处理
10、工艺 来自各单元下水道的废水,每日分数次高峰期,水质,水量时有变化,所以设计工艺充分考虑污水水量、水质的波动性。3.3.2厌氧生物反应技术工艺 采用厌氧水解生物降解有机污染物技术,废水通过厌氧生物降解,达到硝化与反硝化有机物和有机物泥的目标,废水的厌氧水解生化不用药剂,耗电极少,可大幅度减少运行费用,也为后端好氧生化提供有力条件。3.3.3生物接触氧化技术工艺 采用生物接触氧化法降解有机污染物的技术工艺,污水通过生物降解,有机污染物得到进一步去除。为了提高处理效果,工程在调试挂膜时期,在生物好氧状态下生化降解,完成调试挂膜后,也可在间歇式生物自氧状态下生物降解有机污染物,达到净化水质的目的。3
11、.3.4整流沉淀技术工艺采用浅层沉淀技术工艺,深度净化水质,确保该污水处理后达标排放。3.3.5消毒技术工艺二氧化氯对微生物的灭活机理原则上与一般氧化剂类消毒剂相同,也是首先进入微生物体内,然后破坏微生物体内的酸和蛋白达到灭活微生物的目的;但二氧化氯的消毒机理也有其独特之处,首先二氧化氯对细胞壁有较强的吸附和穿透能力,特别是在低浓度时更突出,因此,它比一般的消毒剂(如液氯)更易进入微生物体内,也即同等条件下它对微生物的灭活机会增加;其次,二氧化氯的共轭结构及其独特的电子转移机制导致它具有较强的氧化能力,其理论氧化能力是自由氯的2.63倍; 最后,二氧化氯主要通过两种机理灭活微生物:一是二氧化氯
12、与微生物体内的生物分子反应,二是二氧化氯影响微生物的生理机能。在第一种灭活机理中,二氧化氯直接与细胞内基丙氨酸、色氨酸、酪氨酸反应,但另有研究表明,二氧化氯能与脊髓灰质炎病毒的RNA反应并影响RNA 的合成。此外,二氧化氯还能破坏微生物体内的葡萄糖氧化酶,使其不能参加氧化还原活动并导致细胞的代谢机能发生障碍。总之,二氧化氯通过这种机理,氧化破坏微生物蛋白质中的部分氨基酸,从而通过快速地抑制微生物体内蛋白质的合成来破坏微生物,最终导致微生物的灭活和死亡。在第二种灭活机理中,二氧化氯是破坏微生物的外部细胞膜。最近的文献报道,二氧化氯明显的改变了微生物外部细胞的蛋白质和油脂,从而增大了细胞膜的渗透性
13、。3.3.6污泥消化与返消化的技术工艺工艺设计采用消化与反消化的技术工艺,剩余有机污泥提升至前端返消化系统进行消化,使剩余有机污泥减少50%。3.4废水处理工艺流程描述3.4.1废水处理系统工艺流程方框图 集水调节池医院综合废水 栅虑 水解酸化池一级接触好氧生化池风机 二级接触好氧生化池二沉池 消毒池 达标排放 3.4.2废水处理工艺流程描述(A)栅虑用于截留废水中的固形污物;(B)集水调节池来自医院的废水,每日分数次量高峰期,水质、水量时有变化。对生物处理系统正常发挥其净化功能不利,甚至还可以遭到破坏。同样对于物化处理系统,水量和水质波动越大,过程参数难以控制,处理效果越不稳定。所以设计工艺
14、充分考虑废水水量,水质的波动性,以提供对有机物负荷的缓冲能力,防止生物处理系统负荷的急剧变化,防止高浓度有毒物质进入生物处理系统。(C)水解酸化池通过水解、酸化反应,将污水中的有机固体及不易生物降解的有机物分解为小分子溶解性有机物,以保证后续调节池不累积淤泥和有效保证潜污泵不堵塞、卡死等,大大延长潜污泵的使用寿命,缩短处理时间,提高去除效率。(D)生物接触氧化池污水经水解预处理后,有泵提升进入接触生化池,进行好养或自氧形式的生物降解,设计生化池为二级。设计一级和二级为交替间歇供氧,设计用风机二 台,间歇工作,气水比15:1.(E)二沉池污水通过缺氧、好氧处理后自流至二沉池,进行泥水分离,沉淀的
15、活性污泥回流至水解酸化池进行反硝化。(F)消毒池主要利用物理或化学的方法杀灭污水中的病原微生物,以防止对人类及畜禽的健康产生危害和对生态环境造成污染。3.5工艺特点综合以上内容,本方案设计的污水处理系统有如特点:1.污水处理系统具有较高的可靠性,出水水质可确保达标排放;2.占地面积小,污水处理系统简单使用,自动化程序控制,运行管理和操作方便,污水处理系统具有较强的抗冲击负荷能力;3.污水处理系统耗电量省,用药量少,剩余污泥产生量少,大量减少业主在污水处理上的运行费用;4.处理系统采用先进的工艺和PLC程序控制技术,自动化程度高,可以有效降低污水处理系统的日常维护费用;5.污水处理工艺构筑物构造
16、简单,污水处理工程投资省,运行费用低;6.对周围环境无不良影响,选用电机噪声低,能保证处理系统满足对噪声的有关标准7.主体设备采用玻璃钢结构,具有轻质高强、耐腐蚀、耐压、密封性能好、不老化、使用寿命长达50年之久。四、污水处理站工艺设计4.1工艺设计根据前面所论述的工程规模和工艺方案设计、污水处理工程土建、工程设备均按50m3/d污水处理能力规模设计。每日24小时运行,设计每小时处理能力为2m3/h。4.2、污水处理系统的工艺设计4.2.1集水调节池设计规格:3.5×2.0×2.2m 1座结 构: 钢结构有效容积:15m3设计 污水停留时间:6小时 4.2.2水解酸化池 设
17、计规格:3.0×1.8×2.0m 1座结 构: 钢结构有效容积:10m3设计停留时间:5小时 4.2.3生物接触氧化池设计规格:3.5×2.0×2.2m 1座结 构: 钢结构有效容积:15m3设计 污水停留时间:6小时配 套 :生物弹性填料28 m3:微孔曝气器10台:风机型号HG-30S型,功率0.75 KW4.2.4二次沉淀池 设计规格:3.0×1.0×2.0m 1座结 构: 钢结构设计上升流速:0.9 m3 4.2.5消毒池设计规格:3.0×1.0×2.0m 结 构: 钢结构有效容积:5m3停留时间:2.4小
18、时配 套 : CIO2发生器1台,功率0.4KW4.2.7风机房/消毒室设计规格:4×3×3m 结 构:砖混结构4.3建筑与结构设计4.3.1设计依据1.建筑地基基础设计规范(GB50007-2002)2.砌体结构设计规范(GB50003-2001)3.混凝土结构设计规范(GB50010-2002)4.3.2建筑设计根据污水处理工艺要求,所建构筑物和辅助生产构筑物污水处理构筑物、污泥处理构筑物和辅助生产构筑物三部分。在满足工艺流程要求的前提下,建筑设计力求简洁明快,合理组织设计,站内建筑物充分考虑了周围环境,使其与周围环境协调。站内总平面设计是个建筑设计重要内容,整个站区占
19、地100多平方米。本设计在工艺流程布置的基础上达到功能分区明确,平面布置合理、紧凑、合理确定各建筑物间距,满足消防、通风、日照等要求。各单元建筑设计将在具体工艺方案确定后进行。4.3.3结构设计1.由于目前尚无详细地质勘探资料,地耐力按小于8t/m2计算。2.结构设计:污水处理主体构筑物如调节池、栅虑、水解酸化池、生化池、沉淀池、消毒池、污泥池用玻璃钢结构。风机房、消毒室用砖混结构。3.具体设计时应根据以后的详细地质勘探资料,考虑是否进行地基处理和施工井点排水等。4.4电气及自控设计4.4.1设计依据1.供配电系统设计规范(GB50052-95)2.低压配电设计规范(GB50054-95)3.
20、低压配电装置及线路设计规范(GB50052-95)4.通用用电设备配电设计规范 (GB50055-93)5.民用建筑设计规范 (JGJ/T16-92)6.项目工艺和建筑专业提供的相关技术资料4.4.2电气设计规范1.污水处理工程:配电室配电装置设计2.污水处理工程:用电设备供电及控制设计3.污水处理工程:电缆敷设设计4.污水处理工程:系统用结构物接地设计5.污水处理工程:各构筑物及地面照明设计4.4.3电源污水处理站电源由甲方负责引入,只埋接至电控柜。电压:380/220V,三相四线和微机端线,敷设方式为电缆沟。4.4.4用电负荷本工程装机功率为10KW,经计算平均用电功率为5.39KW,具体
21、见下表:主要电气设备耗电计算表序号设备名称机电型号单机功率装机功率数量备用工作时日耗电量平均用电功率1污泥回流泵50WQ5-10-0.750.751.52163.40.192风机HG-30S0.751.52124180.753污水提升泵50WQ7-15-1.11.12.2212419.81.104CIO2发生器HB-2000.40.41247.20.405合计8.548.42.444.4.5配电系统污水处理站采用动力配电控制柜,电缆采用聚氯乙烯护套电缆,空管式或桥架式或埋地敷设。4.4.6操作方式污水处理设备采用配电室、控制室、和室外按钮箱三地手动控制和自动控制两种方式控制,便于操作。手动时可
22、在机房控制箱或机房按钮箱加低压开关柜上操作,以机房电控箱操作为主,同时根据工艺要求,对有关设备自动控制。 4.5自控设计4.5.1控制系统描述为保证污水处理系统的运行安全可靠、水质达标的维护便利,本系统拟采用将系统集中自动控制和现场就地控制组合的控制方式进行。系统由设在中控室内PLC控制柜进行管理。采用先进的自动化技术,对污水处理过程中进行随时调控和控制,能够保证初步达标,解放生产力,降低能耗。根据本工程实际情况及工艺要求,实现自动控制。所有的电机均设有手动按钮,从根本上提高系统的可靠性。4.5.2仪表设计(根据用户要求另行配置)按工艺流程配置必要的液位和流量等仪表。根据电气设备的运行要求及主
23、要工艺参数控制要求,设置自动控制和自动调节系统。4.6运行管理及成本分析4.6.1运行管理各系统的电气仪表可在中心控制室内显示,各种水泵、电机的启用可在中心控制室内调程,使处理系统保持良好的工作状态。污水处理站设兼职人员1名,经常管理系统运行情况,要求具有一定程度的机电维护技术知识4.6.2运行成本分析(A)电费:装机容量10KW,日耗97KW。处理每吨污水耗电0.65度,电价0.60元/度,计电费0.39元/吨污水。(B)药剂费:常用二氧化氯等药剂费用0.15元/吨污水。(C)人工费用:操作管理人员1人兼职管理,计人工费用0.10元/吨污水。(D)其他费用:化验费用及系统维护费用,计成本0.
24、06元/吨污水。合计:以上计算未计折旧及大修费用。(E)其他经济指标测算污水处理系统占地面积:285m2污水处理系统的运行功率:5.39KW污水处理系统处理能力:200 m3/天每日去除COD:30kg每日污泥产生量:3kg(计干泥)五 污水处理系统的设备和构筑物清单5.1主要设备清单及性能表序号名称型号/规格数量技术性能描述安装位置备注1污水提 升泵50WQ7-15-1.12台流量7 m3/小时,扬程15米,功率1.1KW,口径50mm调节池一用一备2污泥泵50WQ5-10-0.752台流量5 m3/小时,扬程10米,功率0.75KW,口径50mm沉淀池一用一备3二氧化氯发生器HB-2002台发生量200g/h。功率0.4KW消毒室一用4风机HG-30S型2台风压0.30MPa,功率2.2KW,风量1.82 m3/min风机房一用一备5生物填料300×350025m3直径300mm,长度3500mm好氧池6微孔曝气器300型10台直径300mm,氧效率28%,好氧池7中心筒配
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