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1、混凝土外加剂生产废水深度处理回用工程可行性研究报告目录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc267726854 1概述 PAGEREF _Toc267726854 h 1 HYPERLINK l _Toc267726855 1.1项目概述 PAGEREF _Toc267726855 h 1 HYPERLINK l _Toc267726856 1.1.1项目名称 PAGEREF _Toc267726856 h 1 HYPERLINK l _Toc267726857 1.1.2项目承担单位及建设地址 PAGEREF _Toc267726857 h 1 HYPERLINK

2、 l _Toc267726858 1.1.3项目建设规模 PAGEREF _Toc267726858 h 1 HYPERLINK l _Toc267726859 1.1.4主要技术经济指标 PAGEREF _Toc267726859 h 1 HYPERLINK l _Toc267726860 1.2设计依据 PAGEREF _Toc267726860 h 2 HYPERLINK l _Toc267726861 1.2.1相关文件 PAGEREF _Toc267726861 h 2 HYPERLINK l _Toc267726862 1.2.2法律法规 PAGEREF _Toc267726862

3、 h 2 HYPERLINK l _Toc267726863 1.2.3规范性标准 PAGEREF _Toc267726863 h 2 HYPERLINK l _Toc267726864 1.3项目背景 PAGEREF _Toc267726864 h 3 HYPERLINK l _Toc267726865 1.3.1公司简介 PAGEREF _Toc267726865 h 3 HYPERLINK l _Toc267726866 1.3.2工艺介绍 PAGEREF _Toc267726866 h 5 HYPERLINK l _Toc267726867 1.4企业引流现状 PAGEREF _Toc

4、267726867 h 7 HYPERLINK l _Toc267726868 1.5厂区污水处理现状 PAGEREF _Toc267726868 h 9 HYPERLINK l _Toc267726869 1.5.1现有污水处理站简述 PAGEREF _Toc267726869 h 10 HYPERLINK l _Toc267726870 1.5.2现在存在污染问题 PAGEREF _Toc267726870 h 10 HYPERLINK l _Toc267726871 1.6污水执行排放标准 PAGEREF _Toc267726871 h 11 HYPERLINK l _Toc267726

5、872 1.7项目建设的必要性 PAGEREF _Toc267726872 h 12 HYPERLINK l _Toc267726873 1.8研究范围 PAGEREF _Toc267726873 h 14 HYPERLINK l _Toc267726874 1.9主要指导思想和防治原则 PAGEREF _Toc267726874 h 14 HYPERLINK l _Toc267726875 1.10可行性研究结论 PAGEREF _Toc267726875 h 15 HYPERLINK l _Toc267726876 2场地条件和场地选择 PAGEREF _Toc267726876 h 17

6、 HYPERLINK l _Toc267726877 2.1场地条件 PAGEREF _Toc267726877 h 17 HYPERLINK l _Toc267726878 2.1.1地理位置和交通 PAGEREF _Toc267726878 h 17 HYPERLINK l _Toc267726879 2.1.2地形地貌 PAGEREF _Toc267726879 h 17 HYPERLINK l _Toc267726880 2.1.3地质构造 PAGEREF _Toc267726880 h 19 HYPERLINK l _Toc267726881 2.1.4水文地质 PAGEREF _T

7、oc267726881 h 20 HYPERLINK l _Toc267726882 2.1.5气象特征 PAGEREF _Toc267726882 h 22 HYPERLINK l _Toc267726883 2.1.6土壤 PAGEREF _Toc267726883 h 22 HYPERLINK l _Toc267726884 2.1.7植被 PAGEREF _Toc267726884 h 22 HYPERLINK l _Toc267726885 2.1.8野生动物 PAGEREF _Toc267726885 h 23 HYPERLINK l _Toc267726886 2.1.9交通状况

8、 PAGEREF _Toc267726886 h 23 HYPERLINK l _Toc267726887 2.1.10社会经济结构特征 PAGEREF _Toc267726887 h 23 HYPERLINK l _Toc267726888 2.2选址 PAGEREF _Toc267726888 h 24 HYPERLINK l _Toc267726889 3处理工艺思路及规模 PAGEREF _Toc267726889 h 25 HYPERLINK l _Toc267726890 3.1加工技术与思路 PAGEREF _Toc267726890 h 25 HYPERLINK l _Toc2

9、67726891 3.1.1厌氧处理工艺的确定 PAGEREF _Toc267726891 h 27 HYPERLINK l _Toc267726892 3.1.2混凝沉降过滤工艺的测定 PAGEREF _Toc267726892 h 30 HYPERLINK l _Toc267726893 3.1.3超滤系统工艺 PAGEREF _Toc267726893 h 32 HYPERLINK l _Toc267726894 3.1.4消毒工艺的确定 PAGEREF _Toc267726894 h 34 HYPERLINK l _Toc267726895 3.1.5污泥处理方案 PAGEREF _T

10、oc267726895 h 34 HYPERLINK l _Toc267726896 3.1.6沼气综合利用 PAGEREF _Toc267726896 h 35 HYPERLINK l _Toc267726897 3.2加工规模的确定 PAGEREF _Toc267726897 h 36 HYPERLINK l _Toc267726898 3.3进出水水质测定 PAGEREF _Toc267726898 h 36 HYPERLINK l _Toc267726899 3.3.1污水处理站进水水质 PAGEREF _Toc267726899 h 36 HYPERLINK l _Toc267726

11、900 3.3.2污水处理站出水水质 PAGEREF _Toc267726900 h 36 HYPERLINK l _Toc267726901 4工程建设方案 PAGEREF _Toc267726901 h 38 HYPERLINK l _Toc267726902 4.1废水方案设计 PAGEREF _Toc267726902 h 38 HYPERLINK l _Toc267726903 4.1.1流程简介 PAGEREF _Toc267726903 h 38 HYPERLINK l _Toc267726904 4.1.2主要建设内容 PAGEREF _Toc267726904 h 39 HY

12、PERLINK l _Toc267726905 4.1.3各单元污染物去除率及污染物减排量 PAGEREF _Toc267726905 h 51 HYPERLINK l _Toc267726906 4.1.4企业处理后水平衡状况 图 PAGEREF _Toc267726906 h 51 HYPERLINK l _Toc267726907 4.1.5沼气利用方案 PAGEREF _Toc267726907 h 52 HYPERLINK l _Toc267726908 5污水处理厂辅助工程设计 PAGEREF _Toc267726908 h 54 HYPERLINK l _Toc267726909

13、 5.1污水处理厂总平面及立面设计 PAGEREF _Toc267726909 h 54 HYPERLINK l _Toc267726910 5.1.1总体布局 PAGEREF _Toc267726910 h 54 HYPERLINK l _Toc267726911 5.1.2整体建筑风格 PAGEREF _Toc267726911 h 55 HYPERLINK l _Toc267726912 5.1.3立面设计 PAGEREF _Toc267726912 h 56 HYPERLINK l _Toc267726913 5.2结构设计 PAGEREF _Toc267726913 h 56 HYP

14、ERLINK l _Toc267726914 5.2.1设计依据 PAGEREF _Toc267726914 h 56 HYPERLINK l _Toc267726915 5.2.2地震 PAGEREF _Toc267726915 h 57 HYPERLINK l _Toc267726916 5.2.3材料选择 PAGEREF _Toc267726916 h 57 HYPERLINK l _Toc267726917 5.2.4建筑物的结构选择与设计 PAGEREF _Toc267726917 h 57 HYPERLINK l _Toc267726918 5.2.5结构抗震设计 PAGEREF

15、_Toc267726918 h 58 HYPERLINK l _Toc267726919 5.3电气设计 PAGEREF _Toc267726919 h 58 HYPERLINK l _Toc267726920 5.3.1设计范围 PAGEREF _Toc267726920 h 58 HYPERLINK l _Toc267726921 5.3.2电源和电压等级 PAGEREF _Toc267726921 h 58 HYPERLINK l _Toc267726922 5.3.3照明 PAGEREF _Toc267726922 h 58 HYPERLINK l _Toc267726923 5.3.

16、4防雷接地 PAGEREF _Toc267726923 h 58 HYPERLINK l _Toc267726924 5.4仪表及自控设计 PAGEREF _Toc267726924 h 59 HYPERLINK l _Toc267726925 5.4.1仪器仪表 PAGEREF _Toc267726925 h 59 HYPERLINK l _Toc267726926 5.4.2控制 PAGEREF _Toc267726926 h 59 HYPERLINK l _Toc267726927 5.4.3通信设计 PAGEREF _Toc267726927 h 60 HYPERLINK l _Toc

17、267726928 5.5采暖通风设计 PAGEREF _Toc267726928 h 60 HYPERLINK l _Toc267726929 5.5.1设计依据以下相关国家规范 PAGEREF _Toc267726929 h 60 HYPERLINK l _Toc267726930 5.5.2设计场地自然条件 PAGEREF _Toc267726930 h 61 HYPERLINK l _Toc267726931 5.5.3加热热源 PAGEREF _Toc267726931 h 61 HYPERLINK l _Toc267726932 5.5.4通风工程 PAGEREF _Toc2677

18、26932 h 61 HYPERLINK l _Toc267726933 6管理机构定额及项目实施计划 PAGEREF _Toc267726933 h 62 HYPERLINK l _Toc267726934 6.1管理组织和能力 PAGEREF _Toc267726934 h 62 HYPERLINK l _Toc267726935 6.2建设进度 PAGEREF _Toc267726935 h 62 HYPERLINK l _Toc267726936 7节能法规、规章和专项条款 PAGEREF _Toc267726936 h 63 HYPERLINK l _Toc267726937 7.1

19、节能 PAGEREF _Toc267726937 h 63 HYPERLINK l _Toc267726938 7.2火灾 PAGEREF _Toc267726938 h 63 HYPERLINK l _Toc267726939 7.3环境保护 PAGEREF _Toc267726939 h 64 HYPERLINK l _Toc267726940 7.3.1设计采用的环保标准 PAGEREF _Toc267726940 h 64 HYPERLINK l _Toc267726941 7.3.2主要污染源及主要污染物 PAGEREF _Toc267726941 h 64 HYPERLINK l

20、_Toc267726942 7.3.3厂内环境保护措施初步方案 PAGEREF _Toc267726942 h 65 HYPERLINK l _Toc267726943 7.4职业安全与健康 PAGEREF _Toc267726943 h 66 HYPERLINK l _Toc267726944 7.4.1设计依据 PAGEREF _Toc267726944 h 66 HYPERLINK l _Toc267726945 7.4.2职业危害分析 PAGEREF _Toc267726945 h 66 HYPERLINK l _Toc267726946 7.4.3职业安全卫生主要措施 PAGEREF

21、 _Toc267726946 h 66 HYPERLINK l _Toc267726947 7.5项目招投标 PAGEREF _Toc267726947 h 68 HYPERLINK l _Toc267726948 8投资估算和融资 PAGEREF _Toc267726948 h 69 HYPERLINK l _Toc267726949 8.1投资估算 PAGEREF _Toc267726949 h 69 HYPERLINK l _Toc267726950 8.1.1估计依据和方法 PAGEREF _Toc267726950 h 69 HYPERLINK l _Toc267726951 8.1

22、.2估计结果 PAGEREF _Toc267726951 h 70 HYPERLINK l _Toc267726952 8.1.3资金来源 PAGEREF _Toc267726952 h 72 HYPERLINK l _Toc267726953 9经济分析 PAGEREF _Toc267726953 h 73 HYPERLINK l _Toc267726954 9.1评价依据 PAGEREF _Toc267726954 h 73 HYPERLINK l _Toc267726955 9.2投资回收及污水处理厂运营管理 PAGEREF _Toc267726955 h 73 HYPERLINK l

23、_Toc267726956 9.3财务评价的基本数据和依据 PAGEREF _Toc267726956 h 73 HYPERLINK l _Toc267726957 9.4财务评估 PAGEREF _Toc267726957 h 74 HYPERLINK l _Toc267726958 10结论和建议 PAGEREF _Toc267726958 h 76 HYPERLINK l _Toc267726959 10.1结论 PAGEREF _Toc267726959 h 76 HYPERLINK l _Toc267726960 10.2建议 PAGEREF _Toc267726960 h 76日程

24、:1.财务评估表随附的:一、区域地理位置图2、山西XX建材有限公司示意图3、污水处理站平面图4、污水处理站流程图附录:1、山西XX建材有限公司环保验收会议纪要2、企业排污许可证3.企业环境基本合规证书4. 可行性研究准备委托书概述项目概况项目名称混凝土外加剂生产废水深度处理回用工程项目承担单位及施工地址业主:山西XX建材有限公司合法代表:项目地址:项目建设规模建设规模为1200 m 3 /d 废水深度处理回用。主要技术经济指标序列号项目指数1处理水量(m 3 /d)12002污水减排(万吨/年)30.03污水回用(万吨/年)30.04项目总投资(万元)2476.565建设成本(万元)374.7

25、96设备购置费(万元)1499.067安装费用(万元)244.868其他费用(万元)167.009基本准备费用(万元)182.8610地板流动性(万元)8.0011容量(人)612总成本(万元/年)252.4813固定成本(万元/年)214.7414变动成本(万元/年)37.7415运营成本(万元/年)5.7716BOD 减少量(吨/年)5.917COD减少量(t/年)29.7418氨氮减少量(t/年)4.519废水排放减少率%81.320COD降低率%99二十一淡水消耗减少率%64.46设计依据相关文件山西省政府办公室汾河流域生态环境治理与修复保护工程方案山西省发展改革委、山西省环保局关于申

26、请汾河流域企业废水深度处理回用项目的通知。山西省人民政府金政发200615号山西省人民政府关于实施蓝天碧水的决定。山西XX建材有限公司提供的相关资料、资料及委托书。法律法规中华人民共和国环境保护法,1989年12月;中华人民共和国水污染防治法,1989年7月;建设项目环境保护管理办法,1986年3月;污水处理设施环境保护监督管理办法,1989年5月;标准规格废水综合排放标准( GB8978-1996 );排入城市下水道的污水水质标准 CJ3082- 1999 ;环境空气质量标准(GB3095-1996、2000);生活垃圾卫生填埋技术规范(CJJI7-2004);工业企业界线噪声标准(GB12

27、348-90);室外排水设计规范( GB50014-2006 );室外给水设计规范(GB5001 3-2006) ;给排水工程结构设计规范(GB50069-2002);给排水工程管道结构设计规范(GB50332-2002);给排水工程钢筋混凝土池结构设计规范(CESC138- 2002);湿陷性黄土区建筑物规范(GB50025-2004);钢结构设计规范(GB50017-2003);地下工程防水技术规范(GBJ50108-2001);建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001);地表水环境质量标准GB3838-2002;城市杂用水标准 GB/T18920-2002 ;地表水环境质量标

28、准GB3838-2002。项目背景公司简介山西XX建材有限公司始建于1999年,是国内集研发、生产、销售为一体的大型混凝土外加剂生产企业之一。是中国建筑材料工业混凝土外加剂协会会员, ISO9001质量体系会员。管理体系认证企业、市级龙头企业、省级管理先进民营企业、省级守合同重信用企业。 2005年6月,中华人民共和国农业部授予公司“全国中型乡镇企业”称号。 “ XX ”牌荣获山西省著名商标。公司位于中国“笑话王国”之乡,毗邻“河图寺”。位于融和化工园区。占地面积66000平方米和建筑面积22000平方米。公司现有高级工程师8人,工程师、经济师22人。 30人。近年来,公司在山西大学化学化工学

29、院的技术支持下,经过专家和技术人员的努力,开发、开发和生产了KD型混凝土外加剂产品8大系列30多个品种。现有聚羧酸系列、氨基磺酸系列、萘系列减水剂及复合材料生产线8条,年产聚羧酸10万吨、减水剂6000吨、萘系减水剂2万吨、复合外加剂1.5万吨、复合外加剂5万吨。加速器。其产品以“ XX ”品牌为龙头,处于混凝土外加剂行业的前列。和满意的服务。其中,我公司生产的减水剂、促进剂、固化剂已走出国门,远销国际市场。特别是公司生产的KDSP聚羧酸高性能减水剂已基本应用于全国所有铁路客运专线建设。从最早的京津铁路客运专线,到世界知名的京沪铁路客运专线,以及建设条件最复杂的兰屿铁路客运专线,均使用我公司的

30、产品。公司生产的KDSP聚羧酸高性能减水剂用于中国铁路客运专线历史上第一根水下灌注桩、第一根桥墩、第一根横梁。与山西大学化学化工学院密切合作,新产品研发取得丰硕成果,得到中国混凝土外加剂协会和山西省混凝土外加剂分会的大力支持。科技研发团队以严谨求实的科学态度,开拓进取的工作作风,务实勤奋的敬业精神,致力于新产品的开发与应用,更好地-33-为用户服务。服务 。-33-经过几年的发展,公司在环保方面积极投入。 2005年建成污水处理站,2006年建成投产。2006年3月30日,通过运城市环保局组织的环保达标验收。该公司是环保的。对符合标准的合格单位,附合格验收报告。工艺介绍萘系减水剂生产工艺介绍萘

31、系减水剂的生产工艺主要包括磺化、水解、缩合、中和、干燥五个过程。简要分析了工艺流程。磺化反应将一定量的工业萘倒入磺化反应釜中,在密闭状态下将194摄氏度的蒸汽通入反应釜夹套中。当熔融萘温度升至135摄氏度时,停止加热,开始滴入反应釜中。硫酸。硫酸滴加完毕后,开始供气加热,使物料温度升至160摄氏度。此时,硫酸与萘发生磺化反应,生成-萘磺酸和-萘磺酸。磺化反应阶段总则持续2小时。磺化反应完成后,向反应釜内通入蒸汽,通过蒸汽压力将萘磺酸压入水解釜。水解反应在160-165摄氏度的黄花温度下,会产生约15%的-萘磺酸。由于-萘磺酸的活性较大,其存在会影响后续缩合反应,应予以去除。 -萘磺酸在120摄

32、氏度时容易水解,而-萘磺酸在这个温度下比较稳定,所以可以通过水解反应去除-萘磺酸。水解反应完成后,通入蒸汽将-萘磺酸压入缩合反应釜进行缩合反应。缩合反应开启循环冷却水系统,将反应釜内物料降至85-100摄氏度之间,然后开始逐滴加入甲醛。在材料中酸的作用下,甲醛发生转化反应,生成高反应性的羟基离子。施胶反应完成后,加热蒸汽使物料温度升至110摄氏度。此时,甲醛羟基与-萘磺酸开始发生缩合反应,形成萘磺酸甲醛缩合物。缩合反应完成后,将产物转移到中和罐中进行中和反应。 中和反应整个过程中保持一定的酸度,所以反应完成后,需要加入NaOH中和溶液去除多余的酸,使产物变成易溶于水的钠盐,而水-提高减水剂的溶

33、解度。干燥通过上诉反应生成的水性产品不利于长途运输,不适合储存。为方便客户,水性产品需烘干成粉末。储罐中的水剂通过雾化器被打入高炉干燥塔,与热风炉产生的热空气接触,其中的水分以水蒸气的形式挥发,得到一种干粉产品。聚羧酸减水剂技术聚羧酸减水剂的生产工艺分为脂类合成反应和醚类合成反应。生产过程简述如下:脂质合成将聚乙二醇单甲醚在水浴中熔化,计量后加入反应釜中,同时按比例加入甲基丙烯酸,在120-140摄氏度下反应7小时,得到聚乙烯乙二醇单甲基丙烯酸酯。和水。采用过硫酸铵引发和水溶液聚合法,将酯化单体过硫酸铵配制成所需的水溶液,然后倒入计量罐中备用。同时滴加备用液进行聚合,滴加后温度在90-95摄氏

34、度保持1.5小时,得到20%的聚合物混合溶液。将反应后的物料冷却至50摄氏度,加入片状烧碱中和,调节pH至6-8。醚合成工艺将计量的丙烯酸聚氧乙烯酸、马来酸酐、甲基丙烯酸磺酸钠、水、过硫酸钾加入反应釜中,在80-85摄氏度的条件下反应5小时,得到相对分子量为1000-5000的30%聚合物混合溶液。将聚合物混合溶液冷却至50摄氏度,边搅拌边加入片碱,调节pH值至6-8。缩合反应聚羧酸复合车间设有各种产品的储罐和两个混合搅拌反应釜。它不从事化学合成。只是根据用户产品的特殊要求复配生产,在聚羧酸盐中加入一些化工原料。在酸性产物中,搅拌均匀,即得产物。企业引流状况全厂废水主要来源介绍如下:多羟基酸反

35、应釜清洗废水,间歇排水,属高浓度有机废水,废水量:108m 3 /d;萘反应器清洗产生的废水是间歇排放的,属于高浓度有机废水,废水量为:172.8m 3 /d;聚羟基酸减水剂回收桶清洗废水,间歇排水,高浓度有机废水,废水量:148.8m 3 /d;采用萘系减水剂回收桶清洗废水,间歇排放,为高浓度有机废水,废水量为:172.8m 3 /d;生产段工艺排水,产生废水量约151.2m 3 /d;厂区冲洗水位约28.8m 3 /d;循环水系统排放污水,产生的废水量约为201m 3 /d;锅炉水处理外排水,废水产量约60m 3 /d;生活污水排放量约124.8m 3 /d;序列号排水路径单元数量1多羟基

36、酸反应器清洗废水米3 /天1082萘反应器清洗废水米3 /天172.83聚羟基酸减水剂回收桶清洗废水米3 /天148.84萘系减水剂回收桶清洗废水米3 /天172.85生产段工艺排水米3 /天151.26工厂级冲洗水米3 /天28.87循环水系统污水米3 /天1328锅炉水处理外排水米3 /天609生活污水排放米3 /天124.8目前全厂水平衡如下图所示:从目前情况可以看出,全厂最大淡水消耗量为1412 m 3 /d,全厂废水产量约为1099.2 m 3 /d;工厂污水处理现状现有污水处理站简述公司拥有污水处理站1座,于2005年建成投产,处理工艺为A2/O工艺。污泥池等,污水经处理后排入白叶

37、沟排入汾河。现有主要结构列表如下:序列号姓名尺寸(米)单元数量1格栅7.24.24.2座位12进水井221.9座位13网格井3.00.81.8座位14调节池10105座位15A2/O 泳池308.55座位26二沉池直径 9.5座位27风扇室和加药室10.55.74.2座位18回油池448座位19值班控制室963.5座位110潜水排污泵塔211潜水搅拌机N=2.2KW塔212微孔曝气器个人1134根据甲方提供的环保验收资料,厂区污水处理站排放的废水达到废水综合排放标准排放 ( GB8978-1996 )一级标准。现在有污染问题根据污水处理设施分析,企业在污水处理中主要存在以下问题:( GB897

38、8-1996 )一级标准后可直接排放,年排放量33万吨,造成水资源浪费。根据现有污水处理站进水指标分析,COD为6000mg/L。据测算,每天产生约2500立方米的沼气,但现有的厌氧反应池不具备收集沼气的功能,产生的沼气逸出环境空气,另一方面造成能源浪费。目前污水处理站没有污泥处理设施,污泥被泵送到锅炉渣场,不符合污水处理站的相关要求。污水处理站未建事故池。如果发生故障,污水会外排,对环境造成污染。污水处理站运行过程中,一体化生化池运行不稳定,需要大量添加化学药剂才能达标排放,增加了运行成本。污水处理站没有在线监测和控制设施。污水执行排放标准( GB8978-1996 )一级标准,见下表:序列

39、号污染物浓度(毫克/升)1酸碱度6-92氨氮153党卫军704BOD5205鳕鱼100本可行性研究考虑到厌氧反应池不具备收集沼气的功能,浪费能源。因此,在工艺设计过程中,对厌氧池进行改造,所涉及的进水标准为现有污水处理站的进水标准。现有污水站进水标准为:序列号污染物浓度(毫克/升)1酸碱度4-62氨氮2003党卫军6004BOD522005鳕鱼6000由于本次可研对污水进行深度处理,考虑到处理后的中水生产过程中循环桶的冲洗和锅炉脱硫除尘,处理后的水质可以达到城市杂用水标准。 ”国标/T18920-2002。 ,所以涉及的排水标准如下:序列号污染物浓度(毫克/升)1酸碱度6-92氨氮203党卫军

40、104BOD5105鳕鱼506总大肠菌群10根据水量平衡,深度处理水仍有部分没有稳定回用路线,实施排放。根据当地环保部门的规定,执行地表水环境质量标准GB3838-2002第5类标准。序列号污染物浓度(毫克/升)1酸碱度4-62氨氮23BOD5104鳕鱼40项目建设的需要本项目的实施是保护汾河的必要措施。汾河是山西的母亲河。水质的好坏直接影响到沿海人民饮用水水源的安全。狠抓汾河沿线城市水污染综合整治,加大城镇生活污水和工业废水处理回用力度,确保水质改善,是山西省环境保护工作的重点。企业位于汾河之滨,是汾河流域生态环境修复保护的重点防控企业。因此,该企业的废水处理回用对汾河流域的环境保护具有十分

41、重要的意义。虽然公司目前的废水处理已达到废水综合排放标准排放 ( GB8978-1996 )一级标准,但处理后的水每天约1070吨,直接排放,造成水资源浪费。处理后的水质不能满足生产用水要求,不能回用,故提出本项目。对现有工艺进行改进,使出水到达企业清洗回收桶和锅炉脱硫除尘用水。生产废水经过深度处理后回用生产,节约水资源,减少全厂废水排放,有效改善汾河流域生态环境。因此,该项目符合国家和山西省环境保护规划要求,是保护汾河生态环境的必要措施,具有重要的环境保护意义。该项目是实现废水回用、节水、降耗、减少污染、提高污染防治水平的有力举措。山西省是一个严重缺水的地区。废水综合处理回用节水是保护山西有

42、限水资源、降低成本的有效措施;同时,也是提高企业经济效益的一项关键措施。本项目建设为企业污水回用。节水、降耗、减污是污染防治提高污染防治水平的有力措施。本项目的实施可以解决以下问题:通过处理,大大减少废水排放量和污染物,可实现长期稳定达标回用,大大提高废水回用率,节约淡水消耗。通过治理,企业的生存和发展将得到保障。通过治理和控制污染排放,可以实现环境和经济效益的统一。研究领域根据公司污水处理站现状,合理确定污水处理规模和程度,分析项目的处理方式、处理工艺、主要设备选型等。进行投资估算和技术经济分析。对项目建成后的环境、社会和经济效益进行评价,并得出结论。主要指导思想和防治原则设计指导思想以国家

43、环保政策为指导,以保护汾河流域饮用水源、加强污染治理、保护人类生存环境为目标,通过清洁生产和综合利用资源,节约能源,消除污染。汾河流域生态环境修复修复保护工程方案 ,选用先进成熟、运行可靠、投资合理的工程技术,使处理后的污水在厂区回用,满足厂区对清洗回收桶和绿化水的需求。 ,同时保证厂区污水零排放。a、节约资源,消除污染隐患,保护汾河水质。b、从清洁生产入手,节水减污,废水处理后排放。c、该处理工艺运行可靠、操作简单、投资合理、基建投资低、运行成本低,达到国内同类处理厂的最高水平。可行性研究结论项目将在企业现有污水处理站的基础上改造增加深度处理设施,以提高废水水质,降低废水中污染物含量,实现废

44、水处理后回用,节约水资源保护汾河水环境。通过对现有污水处理工艺进行改造,增加深度处理工艺,出水达到城市杂用水标准 GB/T18920-2002标准要求,回用生产。处理后的水的另一部分不能回用的将被排放和排放。本标准为地表水环境质量标准GB3838-2002第5类标准。同时回收沼气量2500m/d。该项目总投资2476.56万元,其中固定资产2468.56万元,流动资金8万元。资金来源为企业自筹1450.56万元,银行贷款500万元,专项资金526万元。项目实施前,企业用水量为1412m/d。污水处理站后排放污水1071.2m/d;达标废水排放量为170m/d。项目实施前,排放水质污染物指标为C

45、OD 100 mg/L、BOD 5 20 mg/L 、氨氮15 mg/L。通过对现有废水处理工艺进行改进,增加深度处理工艺,污染物指标降低至COD 15 mg/L。 40mg/L,BOD 5为10mg/L,氨氮为2mg/L。项目实施后,公司将减少废水排放29.74万吨,COD排放29.74吨,BOD5排放5.9吨,氨氮排放4.5吨。年废水回用量30万吨,年节约淡水30万吨,年排放达标废水5.61万吨。项目实施后,企业废水排放削减率81.3%,COD削减率99%,淡水消耗削减率64.46%。本项目的实施为企业消除污染、节约水资源、降低成本、提高经济效益、促进企业技术进步找到了正确的途径,具有显着

46、的社会效益。场地条件和选址场地条件地理位置和交通万荣县位于山西省西南部,运城市西北部。其地理坐标为东经11025521105940,北纬351345353140。鸡王山东接闻喜、运城,西隔黄河与陕西韩城相望,南与彝族接壤,北与稷山、河津47km相邻35km。总面积1081.5km2个。县城位于县城东北部。步城关镇,来自运城市48km,来自太原315km,来自北京702km。地形万荣县东西长,南北窄,东南西北稍倾斜。县境呈蝙蝠状。地势东南高,西北低,坡度为千分之五。境内有南、北峨眉山脊。境内主要山脉有孤峰山和鸡王山。古峰山位于县城东南部。主峰法云寺为1411.2m全县最高点。鸡王山位于县城东部,

47、主峰海拔1279.2m。根据山、脊、河、沟的地形特征,全县可划分为五类地区:(1) 基岩山脉鸡王山位于县城东部,面积12km2。鸡王山两侧由寒武系、奥陶系白云岩和石灰岩组成,海拔高于海拔850m。山体呈长梁状分布,坡陡,谷地发育,为剥蚀构造成因。孤峰山位于县城南部,面积23.6km2,由燕山期火成岩侵入体组成800m。外观接近圆锥形,有“四十里山”之称。坡陡,谷地发育,呈放射状分布。(2) 低山丘陵地区位于鸡王山西部,面积116km2.000平方公里,为中上更新统黄土所覆盖,海拔700-900m,相对高差200m。总则沟深100m约深,呈树枝状分布,呈“V”形谷。本区地势较高的地方,如仙游、元

48、二沟等基岩零星出露,牛家山等地基出露面积大,形成低山。出露的基岩为寒武纪中上系列白云岩和石灰岩。西村地区地势平坦,是由侵蚀构造造成的。(3) 山前倾斜平原区分布于古峰山周围。由于洪水的长期作用,形成了以孤峰山为中心的放射状倾斜地形,在山前形成了一个坡面平原,面积为81.1km2。大部分地区为上更新统黄土所覆盖。更新世出露,谷地发育,呈放射状延伸,深度40 -60m,为“V”形谷地,为堆积成因。(4) 黄土高原地区由于乌苏-家村断层,整个高原被分成两部分。向北下降,成为峨眉二阶台地;南起,成为峨眉三级台。峨眉二级台地分布于城关、南漳、通化,面积为179.8km2,东西方向拉长。平台平坦开阔,略向

49、中间倾斜。汾河高层是100m峨眉一级平台,黄河高层是峨眉一级平台70m。陡峭的山脊上形成小沟壑。峨眉三级台地位于南岭山脉之上,分布于望县、家村、高村及皇甫、110m寒雪、年地、万泉等乡的部分地区322.5km。 ,略向南倾斜,向南延伸至临沂境内。古峰山居中,分为东西两部分。陡峭的山脊上“V”形山谷发育良好,切割的山谷最深100m。(5) 冲积平原区黄河低水位区位于宝泾乡一带,面积为12km2。呈细长平坦,略向西(黄河)倾斜,高出约5-10m。黄河。黄河高位区分布在裴庄、光华、融和等镇,面积2.5万,175km属黄河南北带状。地势平坦,略向黄河倾斜,比黄河高出120-160m。发展。汾河高水位区

50、位于北峨眉岭下的李王乡,面积49.5km2,地势平坦;北岭沟略向北倾斜发育,切深5080m,向东延伸至稷山,向西延伸。到河津境内。三区均为峨眉县一级梯田。地质构造据山西省地矿局、万荣县水利局编制的万荣县5万处农田供水水文地质资料报告相关资料显示,全县大部分地区为黄土覆盖,古峰山有少量裸露的岩石和构造痕迹。曝光不是很明显。根据地质资料,结合地貌和地球物理资料,该县地质构造大致如下:(1) 褶皱结构分布于三文乡柳林庄村以东,鸡王山两侧,呈开阔开阔的偏斜。石窑地区轴面近直立,槽体为奥陶系灰岩,两翼为寒武系白云岩,上部为奥陶系灰岩。被黄土覆盖,向北延伸2km。(2) 故障结构荔王断层:位于荔王与城关之

51、间,地势70m陡峭,约一高。乌宿家村断裂带:位于县城南部,古峰山北部25km。沛庄融和断裂:位于县城西部,地势为近南北陡峭的山脊,高70-100米,长约100米20km。西村-寒雪断裂带:位于稷山两侧,地势缓坡,北南北走向,寒雪以南为东南,约20km.润家沟断层:位于三文乡东文与胜帆之间。由于黄土覆盖,地形不详。仅润家沟一带,地表裸露的基岩较为破碎250m。水文地质(1)地表水万荣县境内主要河流有黄河和汾河。由河津玉门流至千宝顶乡以西,南至临沂。是万荣与陕西韩城的天然分界线。 37km/s,流速24m/s,河流含沙量3050%。汾河是该地区的第二大河流。它从河津流入黄河,流入黄河。年平均流量5

52、19m3/s,最大流量3320m3/s,最小流量0.003m3/s,最大含沙量286 kg/m 3 ,最小0.2 kg评价区属黄河水系。该地区地表水流向大致为西、西南方向。厂址地表水流向大致为西南方向,1.2km进入一条东北西南走向的荒沟,沿荒沟向西南方向流动。(2)地下水在万荣县,除东边的鸡王山和南边的古峰山小面积的石灰岩和花岗闪长岩外,全县其他地区都被巨厚的松散沉积层所覆盖。地下水库包括基岩裂隙水和黄土。裂隙水和松散岩石孔隙水三种类型,根据地形地貌、含水层埋藏分布条件、蓄水性质、补给来源、径流和排放等可分为五个水域。岩裂水域分布于鸡王山和古峰山。有一些小泉露在外面,流量小,水盐度高,是碳酸

53、氢钙钠水。低山黄土丘陵下伏基岩裂隙水域分布于冀望山两侧。上部松散层覆盖70 厚,松散层250m无水或有少量水,静水位埋深100 180m。山前倾斜平原孔隙水区分布于古峰山周围,属于中埋-深埋弱富水区。水质为碳酸钙镁型或碳酸钙镁型,受该区地形条件的影响,冲积扇轴处来水量增加,扇间凹陷区来水量减少。 .黄土高原孔隙水区 峨眉二级台地孔隙水区:分布于城关、南漳、通化地区,水质为碳酸氢钠和碳酸氢镁。峨眉三级台地孔隙水区:水域丰富度差异较大。除望县乡和高村乡中南部大部分为中等富水区外,其余均为弱水富水区或贫水区,水质类型较重。碳酸钠或钠镁型。一级台地汾河阶地冲积平原孔隙水区孔隙水区:分布于李旺乡,含水层

54、为中更新世中细砂。粗中砂,24层,30厚50m,水质为碳酸氢钠型。黄河阶地孔隙水区:分布于沛庄、光华、融和、宝泾等地区。低水位地区:水质为碳酸氢钠型,高水位地区水质为碳酸氢钠或碳酸氢钠镁钙型。所在地为冲积平原孔隙水,水盐度高,含碳酸氢钙钠水。气象特征万荣县地处暖温带,属半干旱大陆性气候,四季分明,春季干燥多风,夏季炎热干燥,常干旱程度不详,秋季多雨,寒冷多风11.8在41.5冬天。-24.6年日照时数2364小时,平均日照率53%,年平均降水量542.00mm,平均蒸发量1862.8mm,年无霜期306天2.55m。土壤万荣县土地总面积162.2万亩,其中耕地112.5万亩,园地6万亩,草地9

55、660亩。按区域分,山区占9.7%,黄土台地源区占72.5%,河流阶地占6.7%。分类,分为棕壤和草甸土两大类,下设5个亚类,16个土属,35个土种。肉桂为主要土壤,占总面积的82.7%。该县土壤普遍存在缺磷现象。植被除万荣县的农田外,山区和丘陵地区还生长着混合植物群落。受地形、地貌和气候条件的影响,形成的植被类型以落叶林、针叶混交林和灌草为主。万荣县的植被以人工林为主。全县工程造林和大面积造林率为88%。平原绿化方面,林网绿化率94.74%,村庄绿化率32.8%,道路绿化率94.2%。绿化率11.8%,达到国家规定的平原绿化县标准。到2000年底,全县林业用地面积达到28.45万亩,其中经济

56、林16.1万亩,用材林3.68万亩,未绿化面积(主要为荒沟)8.2万亩。全县四面植树488.5万株,经济林583万株,共植树1071.5万株,人均25株;适宜林网64万亩,已建成55万亩,占适宜林网总面积的85%;完成黄河林带造林5.56万亩,成活率86%;森林覆盖率达到12.8%。野生动物万荣县野生动物资源匮乏,以陆生脊椎动物为主,包括鸟类、兽类、昆虫、两栖类、鱼类和爬行类,主要以山羊、刺猬、松鼠、狍、野猪、田鼠、蛙类和部分鸟类为主。项目所在地属黄土高原地区,农业较为发达,人类活动干扰较大,天然林保护不足,野生动物无法躲藏,野生动物数量较少。项目所在地区无需要特殊保护的动物种类。交通状况万荣

57、县拥有国道1条,省道2条,县道6条,乡级公路5条,公路总里程255km。 209国道纵贯南北,相高线、云湾线连接县城中南部。社会经济结构特征近年来,万荣县经济发展较快。 2005年,国内生产总值10.43亿元,比上年同期增长16.5%。全县农业总产值45562万元,比上年增长31.72%,农村经济总收入116644万元,比上年增长5.1%,农民纯收入经济总量72836万元,比上年增长8.12%。实现净利润1851元,比上年增长7.62%。全县粮食总产量81637吨,总产值8980万元。选址本项目为综合污水处理项目。场地位于企业东北角的空地上。在总体布局统一管理的前提下,布局尽量紧凑。工艺理念和

58、规模加工技术与理念的现状来看,企业存在的问题是水资源和能源的浪费。因此,本企业的该项目将提出以下工艺思路:对现有污水处理站进行改造,增加深度处理设施,确保处理后的废水部分回用于厂区生产用水,另一部分达标排放;加大沼气设施综合利用力度,节约能源;提高污水处理设施的自动化水平,增加自动监测装置和控制设施;增加污泥处理设施;加大事故池建设力度。根据企业现有生产和废水处理情况,进行水平衡计算。项目实施前,全厂最大淡水消耗量为1412.0m 3 /d,目前处理后达标废水排放量约为1071.2m 3 /d。结合废水的水质特点,即减水剂生产废水中含有大量的苯类化合物、脂类化合物、醚类化合物、有机酸等,污染物

59、浓度较高。厌氧池和缺氧池合二为一,改为缺氧池,增设厌氧反应器和沼气利用设施,对生化出水进行进一步处理。厌氧处理工艺的确定目前,厌氧反应器大致有两种:上流式厌氧污泥床反应器( UASB )和厌氧内循环反应器( MIC )。UASB反应器是一种上流式厌氧污泥床反应器,它利用反应器内高浓度悬浮生长的絮状或颗粒状污泥组成的污泥床去除有机物。污水从反应器底部进入,与污泥接触反应,与产生的沼气一起,一部分附有气泡的污泥上升到反应器顶部。三相分离器作为UASB的特点之一至关重要,它可以有效分离污泥、污水和沼气,将脱气后沉降性能好的污泥重新沉积到污泥层中,将污水从污泥中排出。反应堆顶部。沉淀区溢水,沼气被收集

60、在反应器顶部的集气室中,经水、气水分离器等必要的处理装置密封后储存在储气罐中,供养殖者使用。用户。UASB反应器高效运行的三个重要前提:一是在反应器内形成沉降性能好的颗粒污泥或絮状污泥;二是进水产气分布均匀,形成良好的自然搅拌效果;第三,设计合理的三相分离器可以使污泥在反应器中保持良好的沉降。目前国内UASB的工业应用受限于各种工况,大多未能实现污泥的颗粒化,使用颗粒污泥启动和运行的就更少了,整体负荷水平不高( 5-7 kgCOD/ ( m 3 .d ) )。此外,为保持反应器底部污泥床的稳定性,UASB反应区横截面的平均向上流速总则不超过1m/h,反应区处于典型推流与完全混合之间的部分推流状

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