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1、某某县第二污水处理厂工程可行性研究报告某某县第二污水处理厂工程可行性研究报告 PAGE 78 PAGE 78前言某某县位于某某省西北部黄河北岸、焦作市之南。2010 年全县人45 23.5 51.4%。某某县城区5S237(大练线)、S312(某某邵线)、S309(新洛路项目背景编制目的、依据和基础资料编制目的1.论述某某县污水处理厂工程建设的必要性。2.3.在论证的基础上,提出推荐设计方案,为项目决策提供科学依据。编制依据1.中华人民共和国污水污染防治法(1996)2.某某院 31 号关于环境保护若干问题的规定(1996)3.中华人民共和国环境保护法(1989 年 12 月)4.(关于加快城

2、市污水集中处理工程建设若干规定(1991)5.某某院 25 号令建设项目环境管理条例(1998 年 11 月)6.中华人民共和国水污染防治实施细则(1989 年)7.设计委托书8.某某县产业聚集区总体规划编制原则及范围编制原则执行国家环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。采用高效节能,节省用地,便于运行的工艺方案,确保出水 根据某某县水环境治理与城市发展战略的要求,结合区域城市 工程设计中既要工艺先进、技术可靠、耐冲击负荷能力强、 采用先进的自动化控制系统,采用现代化手段,实现科学自妥善处理、处置污水处理过程中产生的栅渣、污泥,避免二 次污染。为城市的可持续发展留有足够的空间。编制范

3、围本可行性研究报告编制范围如下:1.某某县污水处理厂厂内全部污水、污泥处理及附属设备工程。2.污水处理厂配套供电、供水、排水、通讯及厂外道路等工程。3.配套的污水收集管网。采用的主要规范及标准1.室外排水设计规范(GB50014-2006)2.地表水环境质量标准(2002年版)(GB3838-2002)3.城镇污水厂污染物排放标准(GB18918-2002)4.污水综合排放标准(GB8978-2002)5.污水排入城镇下水道水质标准(CJ343-2010)6.城市污水处理厂污水污泥排放标准(CJ3025-1993)7.城市污水处理工程项目建设标准(2001 年版)城市污水处理及污染防治技术政策

4、(2000124 号文)9.污水再生利用工程设计规范(GB50335-2002)10.城市防洪工程设计规范(CJJ50-92)泵站设计规范(GB/T50265-2010)12.工业建筑防腐蚀设计规范(GB50046-2008)13.工业企业设计卫生标准(GBZ1-2010)14.建筑结构荷载设计规范(GB50009-2011)15.给水排水工程结构设计规范(GB50069-2002)16.混凝土结构设计规范(GB50010-2010)17.建筑抗震设计规范(GB50011-2010)18.建筑地基基础设计规范(GB50007-2011)19.砌体结构设计规范(GB50003-2011)20.室

5、外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范(GB50032-2003)21.地下工程防水技术规范(GBJ108-2001)22.给排水工程管道结构设计规范(GB50332-2002)23.建筑结构可靠度设计统一标准(GB50068-2001)24.给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规范(CECS138:2002)25.给水排水工程钢筋混凝土构筑物变形缝设计规范(CECS117:2000)26.构筑物抗震设计规范(GB50191-93)27.水工混凝土结构设计规范(SL191-2008)28.建筑地基处理技术规范(JGJ79-2002)29.(GB-T-18920-2002 )城镇概况某某县位于某某省

6、西北部黄河北岸、焦作市之南。2010 年全县人45 23.5 51.4%。某某县城区5S237(大练线)、S312(某某邵线)、S309(新洛路自然条件地理位置之乡”、“怀药之乡”、“调料之乡”和优质小麦种子基地,是全国闻名相望,西北与沁阳市接壤,东北隔沁河与博爱县交界。县境东西长2448110703560公里。某某县位于郑、洛、焦“中原金三角”腹地,境内公路四通八达, 南有焦作黄河公路大桥与连霍高速公路相连,北有焦某某高速与长济高速相交,东西有省道新洛路贯穿全境。481 44.4 7 镇、3 乡、262 个行政村、292 个自然村,2008 45.79 12.7%。气象条件全县历年平均日照时

7、数为 2389.0 小时,全县历年平均气某某 14.478 541.8mm687.1mm,最多连续9 (1988 8 8 16 日133.9 积雪深度为210mm(1990年1 月30 日;历年有霜日平均为71 天,217 2.5m/s,17m/s 5 日左右,春季频率为最大,尤以 5 月份为最大,占 22.8。适宜的气候条件为农业生产提供了良好的条件。水文全县年均降水量约 34672.3 万立方米,水资源总量为 18402.7 万5765.7 12637 万立方米。由于连年超采,某某县已成为全省最大的地下水漏斗区之一。某某县境内河流除黄河和沁河两条较大的河流以外,现有内涝河道地质全县耕地面积

8、 44.4 万亩,占土地面积的 64.1%。22 8.2 9.15。1.6给水现状及规划1.6.1 供水现状(1)水源地位于张王庄以南的鑫源路南,自东向西带状布置七孔深 150 米的深水井,其单井出水量为 135 立方米/小时,日供水能力可达 2 万吨。(2)现状给水厂位于城区慈胜大街 13 号。现状供水规模为日供水 1 万吨,设计规模为 2 万吨/日。目前,城区东至子夏大街,西至司马大道,北至新洛路,南至一号路范围内,其供水普及率已达到95%以上,主管网覆盖率达 100%,给水干管总长度 22.5 公里。(3)因现状水源地靠近老蟒河且处于集聚区内,为避免水源地2.7km 8 眼深水井,输水管

9、道已敷设完成,近期将投入使用。(4)各工矿企业自备水源共有 105 眼自备水井,日供水能力为3.6 万吨/日。1.6.2 供水规划5.0 万吨/2.4 公顷;3.0 8 万吨/日,作为城市备用水源、水厂;2 万吨/日,占地1.2 公顷。排水现状及规划排水现状(北侧蚰蜒河(东侧荣涝河(南侧老蟒河。城区雨水的排放主要依靠城区的管渠排入城区南部的老蟒河。某某县污水处理工程实施后将城区的合流制排水系统改造为了截流式合流制,分别沿子夏大道和老蟒河北岸铺设了截污干管,将城区的污水截流至污水处理厂,城区可收集污水量约 1.8 万吨/日。排水规划2 m3/d 2015 年扩2.0 m3/d,服务范围:老城区、

10、新城区。产业集聚区污水处理厂(第二污水处理厂)近期 2015 年新建规3.0 m3/d2020 3.0 m3/d,服务范围:产业集聚区、旅游产业园西区。旅游产业园污水处理厂近期 2015 年新建规模 3.0 万 m3/d,远期2020 年再扩建 1.0 万 m3/d,服务范围:旅游产业园东区。工程建设的必要性污染现状(1)排水系统不完善(2)城市污水处理能力不足某某县污水处理厂二级处理部分一期工程设计处理规模为 2.0 万吨/1.8 万吨/日,接近满负荷,随着城1.0 万吨/(3)水体污染严重(4)城区雨水排水系统仍然以自然河溪排水系统为主,无法满(5)旅游产业园区仍无污水管网。水质根据国家地

11、面水环境质量标准(GB3838-88),结合排污现状及用水要求等,选择pH (DO) COD、高锰酸盐指数、BOD5、氨氮、亚硝酸盐、挥发性酚、氢化物砷、总21 项评价参本工程是完善城镇基础设施、提高人民生活质量、走可持续发展道路的需要对城镇的招商引资带来非常不利的影响,严重制约了社会经济的发“对外开放本工程是环境保护和生态保护的需要镇污水进行有效收集,进而实现综合治理,改善我们的水环境和生活环境,并实现水资源的可持续利用,以满足经济可持续发展的要求。综上所述,本次设计的某某县污水处理厂污水治理工程是十分必要的。工程建设目标预测规划期末污水排放量为 8.5 万立方米/日。规划污水处理厂处于城市

12、中部,日处理污水能力远期 8.5 万立方米/日,占地 10 公顷。排水管网建设某某县老城区现状主要是截留式合流制排水管网系统不能满足同时排放雨污水的要求,如果采用截留式合流制管道容量不足,随着城市的发展,某某县老城区已着手建设了大量的分流制排水管网。此外, 新建产业聚集区已建管网系统采用了分流排水系统。综合考虑上述因素,本工程确定某某县的排水体制为雨污分流制。污水处理厂建设解决发展与环境的矛盾,推动经济持续发展。工程建设规模服务范围本工程服务范围为产业集聚区和旅游产业园西区。水量预测生活污水产业集聚区和旅游产业园区规划近期 2015 人口规模为 12 万人,远期 2020 年城市人口规模为 2

13、0 万人。(GB50013-2006)中对居民生活用水2020160/人日及 180 升/人日。2015 年、2020 年某某县平均日综合生活用水量预测,见表 3-1:年份城市单位人口综合用水量(l/capd)城区人口(万人)用水量(m3/d)2015160121.92104m3/d2020180203.60104m3/d80%90%3-2:2015 年、2020 年某某县平均日生活污水量预测,见表 3-2:年份生活用水量(m3/d)折减系数生活污水量(m3/d)20151.92104m3/d0.901.728104m3/d20203.6104m3/d0.903.24104m3/d工业废水20

14、20151.00m3/d。20202.49m3/d。某某县产业集聚区主要工业企业如下表所示:序号企业投资(万元)1某某亿诺机械设备有限公司300002某某福沃重工有限公司1100003某某哆莱美动物饲料有限公司130004某某品正食品有限公司350005宛西制药焦作怀药生产基地50006某某立达老汤食品有限公司120007某某林艺塑料科技有限公司135008某某神龙包装印刷有限公司110009焦作中维科技有限公司1500010某某县联创包装材料有限公司8000近期(2015:Q=1.00143/d远期(2020:Q=2.49143/d综合生活废水2015 年、2020 年某某县平均日综合生活废

15、水预测,见表 3-3:年份生活污水量(m3/d)工业废水量(m3/d)综合生活废水量(m3/d)20151.728104m3/d1.00104m3/d2.728104m3/d20203.24104m3/d2.49104m3/d5.73104m3/d污水管网渗入量及未预见污水量污水管网渗入量及未预见污水量,按 10%计某某县未预见平均日综合生活废水污水量预测,见表 3-4:年份综合生活废水量 (m3/d)系数未预见污水量(m3/d)20152.728104m3/d0.100.2728104m3/d20205.73104m3/d0.100.5730104m3/d总污水量年份综合生活废水量(m3/d

16、)未预见污水量(m3/d)总污水量(m3年份综合生活废水量(m3/d)未预见污水量(m3/d)总污水量(m3/d)20152.728104m3/d0.2728104m3/d3.0104m3/d20205.73104m3/d0.573104m3/d6.3104m3/d2015 3.0m3/d,2020 年城区污水6.3m3/d2015 90%2015 年污2.70 年污水处理工程需处5.67 m3/d。近期(2015 年:Q7043/d远期(2020 年:Q1043/d工程规模本工程规模为:近期(2015 年:设计规模取3.01043/d远期(2020 年:设计规模6.01043/d建设年限本工

17、程建设年限为 2015 年,远期 2020 年。排水管网工程设计原则(1)根据工程目标,执行“全面规划、分期实施、逐步到位的工程建设原则”。工程规模根据污水量预测结果,某某县产业集聚区近期(2015 年)排水量3 m3/dKZ 1.42;远期(2020 年)排水量6 m3/dKZ 1.322020 6 m3/d。排水体制选择1)合流制2)分流制分流制是将雨水与污水分别在两个各自独立的管渠内排除的系3)某某县产业集聚区发展现状及排水管网现状4)排水体制的选定污水管道设计定线原则1)结合某某县产业集聚区现状管网及规划,合理布置管线,处理好与现有建筑物、构筑物和规划道路的关系;2)充分考虑利用目前现

18、有的排水支管,并尽量使污水重力流接入排水主干管;3)结合某某县产业集聚区地形及地质地貌特点进行布线,管线尽量拉直流畅,能埋地时尽可能埋地铺设,减少架空管道的长度。4)在满足管线顺畅、经济的基础上,尽量少拆迁,减少对企事业单位正常生产和居民生活的影响。排水管线的布置,应综合考虑某某县产业集聚区的地形地貌、地质S-03。水力计算1.污水设计流量城镇污水设计流量是指城镇生活污水设计流量和工业废水设计流量之和,即Q=Q1+Q2式中:Q 城镇污水总设计流量(L/s) Q1生活污水设计流量(L/s) Q2工业废水设计流量(L/s)2015 年取160L/人d2020 年取180L人d,再根据服务范围内的规

19、划人口密度、集水面积、设计综合用水当量, 2015 2020 0.9,污水收集率也均采用 0.9,由此可计算出总的污水量。2.污水管道水力计算Q=AV V=C(RI)1/2式 中 : Q 流 量 (m3/s) A过水断面面积(m2) V流速(m/s)水力半径(过水断面面积与湿周的比值; I水力坡度(即水面坡度,等于管底坡度; C流速系数或称谢才系数。C 值一般按曼宁公式计算,即:C=(1/n)R1/6综合上述公式得: V=(1/n)R2/3I1/2 Q=(1/n)AR2/3I1/2 式中:n管壁粗糙系数,满流为 0.013,非满流为 0.013。为保证污水管道的正常运行,室外排水设计规范(GB

20、 50014-2006)对如下设计数据做了规定:(1)设计充满度 h/D表 4-1管径(D)或暗管渠高(H)(mm)最大设计充满度(h/D 或h/H)200-3000.55350-4500.65500-9000.7010000.75(2)设计流速最小设计流速 Vmin=0.6m/s最大设计流速 Vmax:金属管道Vmax=10m/s非金属管道Vmax=5m/s(3)最小管径与最小设计坡度街道下最小管径为 300mm,相应最小设计坡度为 0.003。(4)生活污水量总变化系数表 4-2(L/s)51540701002005001000总变化系数(kz)2.32.01.81.71.61.51.41

21、.3(5)管道连接排水管道一般采用管顶平接、水面平接或跌水连接等。污水管道的断面形式及材质管渠的断面形式管道材质的确定排水管渠必须具有足够的强度,以承受外部的荷载和内部的水了保证排水管道在运输和施工中不致破裂,管道必须具有足够的强度。HDPE (1)混凝土管、钢筋混凝土管和预应力钢筋混凝土管混凝土管的管径一般小于 450mm,适用于管径较小的无压管。当管径较大、管道埋深较大或铺设在土质条件不良地段,为抗外压, 的H2S 气体的腐蚀等。2000mm 0.40.8MPa。(2)玻璃纤维增强热固树脂夹砂管(玻璃钢管)50 年。(3)钢管DN2540mm 螺旋焊接钢管。螺旋焊管受加工工艺(4)HDPE

22、 双壁波纹管HDPE 双壁波纹管属于柔性管。其要性能如下:抗外压能力强:双壁波纹管与其他管材相比较具有明显的优势。工程造价低:双壁波纹管只需要较薄的管壁就可以HDPE 施工方便:由于HDPE 摩阻系数小,流量大:HDPE HDPE 双壁波纹管比相口径的其他管材可的HDPE 双壁波纹管。良好的耐低某某,抗冲击性能:HDPE 双壁波纹管的脆化某某度是-70(-30以上)施工时不必采取特殊保护措施,冬季施工方便,而且,HDPE 双壁波纹管有良好的抗冲击性。化学稳定性佳:由于HDPE 使用寿命长:在不受阳光紫外线条件下,HDPE 的双壁波纹管的使用年限可达50 年以上。优异的耐磨性能:德国曾用试验证明

23、,HDPE 的耐磨性甚至比钢管还要高几倍。适当的挠曲度:一定长度的HDPE 通过综合的技术经济比较,同时结合某某县实际情况,管道管径800mm 的钢筋混凝土排水管不得用于排污管道工程。故本工程的埋800mm HDPE 双壁波纹管,管径大于 800mm 的管道选用混凝土管。4.5.3 管道基础及接口HDPE 排水HDPE 管接合处设检查井。管道附属构筑物主要工程量清单主要工程量见表 4-2。主要工程量表表4-2项目名称规格数量材料备注污水管网污水管d3009722.2mHDPE污水管d350445.5mHDPE污水管d4001967.2mHDPE污水管d450284.9mHDPE污水管d5002

24、123.1mHDPE污水管d10002492.6m混凝土污水管d13501385.9m混凝土合计18421.4m平均埋深 1.5m附属构筑物项目名称规格数量材料备注检查井1000616 座砼砌块检查井120035 座砼砌块污水处理厂工程设计污水处理厂进出水水质的确定进水水质的确定5.1.1.1 现状污水水质分析某某县污水处理厂进水主要来自产业集聚区和旅游产业园西区。是 2011 年 7 月2012 年 6 月的进水水质如下表所示:时间7 月份8 月份9 月份10 月份11 月份12 月份pH7.867.867.877.867.847.84CODcr427420435316389396BOD52

25、60212227202180199SS305305307205210193NH-N338.431.4331.9229.1529.6431.1总氮46.346.442.742.940.641.5色度666372696472总磷3.092.983.053.072.633.39粪大肠菌群440000449167433333466083665000662500水某某17.71917.418.913.310.6时间1 月份2 月份3 月份4 月份5 月份6 月份pH7.847.867.837.397.647.68CODcr473343417475391362BOD5239219203223199164S

26、S246252282219223236NH-N330.828.9230.5630.1637.6338.9总氮42.548.44348.947.945.1色度625862645856总磷2.262.83.062.932.513.18粪大肠菌群650000270000958333360000220000210000水某某6.46.36.68.410.316.5从上表可以看出:2011 年 7 月2012 年 6 月污水处理厂进水水质状况:CODcr=316mg/L475mg/L; BOD5=164260mg/L;SS=193307mg/L;NH3-N=28.9238.9mg/L; TN=42.54

27、8.9 mg/L; TP=2.263.39mg/L;pH=78;冬季最不利水某某:6.3C。5.1.1.5 污水处理厂进水水质的确定根据工程前期调研情况,初步确定某某县污水处理厂的进水水质如下:CODcr=400mg/L; BOD5=200mg/L ; SS=250mg/L ; NH3-N=32mg/L; TN=45 mg/L ; TP=3mg/L; pH=78;污水处理厂出水水质的确定污水处理厂处理要求污水处理厂对污水中主要污染物质的处理程度是确定污水处理根据 GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准要求和2006 5 8 2006 21 号,关于发(GB189182002)修改

28、单的4.1.2.2A标准, 排入GB3838(划定的饮用水源保护区和游泳区除外、GB3097B标准。A 标准。A 标准要求城镇污水处理厂基本控制项目最高允许排放浓度为:CODcr50 mg/L BOD510 mg/L SS10 mg/LNH3-N5(8)mg/LTN15 mg/LTP(以P 计0.5 mg/L pH=69注:括号外数字为水某某12时的控制指标,括号内数字为水某某12时的控制指标。某某县污水处理厂出水水质指标指标COD(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)氨氮(mg/L)T-N(mg/L)T-P(mg/L)pH值数值5010105(8)150.569污水处理厂处理效率污

29、水进出水水质及污染物去除率表项 目单位进水指标出水指标去除率()CODcrmg/L4005087.5BOD5mg/L2001095.0SSmg/L2501096.0NH3-Nmg/L325(8)84.4(75.0)TNmg/L451566.7TP(以 P 计)mg/L30.583.3大肠杆菌个/L103pH69最高水某某oC25最低水某某oC10污水处理厂出水水质及回用水水质污水处理厂出水执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)中一级 A 标准,其指标如下:项目CODcr(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)NH3-N(mg/L)TN(mg/L)pH 值TP(mg

30、/L)指标5010105(8)15690.5污水处理工艺方案的确定设计原则城镇污水处理厂的建设和运行受多种因素的制约和影响,其中, 污水厂工艺方案的确定对确保处理厂的运行性能和降低费用最为关键,因此有必要根据确定的标准和原则,从整体最优的观念出发,结工艺方案的确定,应遵循以下原则:1所选工艺必须技术先进、成熟,对水质、水量变化适应能力(去除BO5COcr及达到除磷脱氮的要求。2所选工艺便于近、远期全面规划,分期实施。3所选工艺应减少基建投资和运行费用,节省占地面积和降低能耗。4. 能适应环境某某度要求的大规模污水处理工艺,并应考虑到城5所选工艺应易于操作、运行灵活且便于管理。能根据进水水质水量

31、,对工艺运行参数和操作进行适当调整。6所选工艺应易于实现自动控制,提高操作管理水平。7具有足够的设计及运行经验以资借鉴。8操作和维修简单。9设备选型做到先进、可靠、合理。10污水处理工艺的选择直接关系到处理后出水的各项水质指标能根据本工程的进出水水质,污水处理厂对脱氮除磷有一定要求, 所以最终选用的污水处理工艺必须具有脱氮除磷功效,才能达到排放标准。水质水量分析以及对工艺方案的要求工程规模:近期(2015 年:3.01043/d远期(2020 年:6.01043/d排水体制为雨、污分流制。进、出水水质见下表:污水厂进、出水水质汇总表CODcr(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)NH

32、3-N(mg/L)TN(mg/L)TP(mg/L)进水40020025032453出水5010105(8)150.5去除率87.5%95.0%96.0%84.4%(75.0%)66.7%83.3%根据某某县污水处理厂进、出水水质,要求达到下述处理要求:(BO5COcrCOD 小50mg/L87.5%以上。83.3%以上,除考虑生物除磷外尚应考虑辅助化学除鳞。深度去除悬浮物(SS,去除率达到96以上,应设置污水深度处理段。较高。为达到上述处理目的,所设计的生物处理系统应具有硝化/反硝化以及生物除磷的功能并应设有深度处理段。水质特性分析根据水量预测,某某县污水处理厂工程各部分水量组成的比例为: 生

33、活污水占 50%,工业废水占 50%。化工工业废水为主。1.生活污水BOD5CODcr2.工业废水方法是生物除磷,生物除磷工艺具有运行费用低,管理方便等优点, 国内生物除磷工艺,在运行正常情况下一般能满足排放要求。进水水质各污染物配比表项目BOD5/CODcrBOD5/TNBOD5/TP指标0.54.466.7本厂数值0.5320BOD5/CODcr:五天可生化降解的需氧量占废水中总的化学需氧量的百分数,这个比值是人们常用来鉴定污水可生化的主要指标, BOD5/CODcr0.45 时,可生化较好,BOD5/CODcr0.3 时,较难生化,BOD5/CODcr2.86BOD5/TKN3.5 时可

34、使反硝化过程正常进行。按照本工程的进水水质,能够满足生物脱氮要求。BOD5/TP:污水中可生化的有机物与总磷的比例,当这一,把有机物(BO5)转化为聚羟丁PHB 产生能量,大量吸收污BOD5作为营养物质, BOD520BOD5/TP 比值,满足生物除磷对碳源的要求。因此在污水处理工艺方案选择污水处理总体工艺流程的组成某某县污水主要是综合生活污水,进水含有固体悬浮物,为保证污水提升泵及后续污水、污泥处理构筑物的稳定运行,有必要设置粗、细格栅和沉砂池。鉴于进水的BOD5/TN 比值大于 3.0,并且进水固体悬浮物(SS) 达到 250mg/L,在保证有效地进行生物脱氮的前提下,尽量降低进入生物处理

35、段的 SS 含量,以提高生物池的容积利用率。污水处理厂的总体工艺流程包括:一级机械处理段、二级生物处理段、三级深度处理段以及污泥处理段。1.一级机械处理段但曝气生物滤池除外,曝气生物滤池要求进水固体悬浮物浓度小于60mg/L。2.二级生物处理段常规二级生物处理的去除目标是有机污染物,对污水中同时存在的氮、磷营养物质只能去除其中的一小部分,一般氮的去除率只有20%15%20%,残存的大部分70%907090%,一般情况下可以稳定可靠地满足处理需求。因此,本工程污水3.污泥处理段根据某某县现状及规划,本污水处理厂污泥经浓缩、脱水后运走。4.深度处理段A ,对城市污水深度处理和污水回用常规处理提出了

36、下列基本工艺:(1)二级出水消毒流程(直接消毒)(2)二级出水直接过滤消毒流程(直接过滤)(3)二级出水微絮凝过滤消毒流程(微絮凝过滤)(4)二级出水混凝沉淀或澄清过滤消毒流程(老三段)(5)二级出水微孔过滤消毒流程(微滤消毒)由于污水深度处理工艺的类型和实施方式多种多样,各具特点, 其适用范围和应用的边界条件也存在差异,因此,应进行全面的分析和比较后确定。机械处理段方案本工程采用曝气沉砂池。污水生物处理段工艺方案介绍20%与化学法和物理化学法相比,生物除磷脱氮技术因具有对有机20 年来,在工艺、技术和70%污水生物脱氮的基本原理是在好氧条件下通过硝化作用先将氨氮氧化为硝酸盐,再通过缺氧条件下

37、(溶解氧不存在或浓度很低)的反在污水生物除磷工艺中,通过厌氧段和好氧段的交替操作,利用“压抑”状态引起磷的厌氧区发酵作用:在没有溶解氧和硝态氮存在的厌氧状态下,兼性细菌将溶解性可快速生物降解的BOD低分子发酵产物);(或称除磷菌)获得好氧区磷的吸收:细菌以聚磷的形式存储超出生长需求的磷量,通过PHB/PHV 的氧化代谢产生能量,用于磷的吸收和聚磷的合成,能量以聚磷酸高能键的形式捕积存储,磷酸盐从液相去除;合成新的储磷菌细胞,产生富磷污泥:在某些条件下,储磷菌合成和存储细胞内糖。除磷系统剩余污泥排放:通过排放富含磷的剩余污泥,将磷从系统中除去。乙酸盐和其它发酵产物来源于厌氧区内兼性微生物的正常发

38、酵BOD(快速生物降解有机物)BOD尚来不及水解和转化。由于储磷菌能在厌氧状态下同化发酵产物,具有其它常见细菌不具备的能力,这就意味着储磷菌在生物除磷系统中具备了竞争优势。厌氧阶段的存在促成了储磷菌群体的选择性增殖。在曝气阶段, 上述机理表明生物除磷系统的除磷率与厌氧阶段细菌正常发酵作用所产生的基质量以及随后的除磷菌对发酵产物的同化和储存量直接成正相关关系。A/A/O工艺Bardenpho 除磷脱氮工艺进行测试,数据表明, 氮效果,这样回流污泥中硝酸盐浓度也就最小。于是构成了三段Phoredox /缺氧/好氧(,简称 2/O工艺。A/A/O 脱氮除磷工艺(即厌氧-缺氧-好氧活性污泥法,亦称 A

39、-A-O工艺2O 进水二沉池进水二沉池出水缺氧厌氧好氧(硝化)污泥回流剩余污泥具有除磷脱氮功能的 A/A/O 工艺A2/O 生物除磷工艺中的厌氧反应过程相同;在缺氧池中的反A1/O 生物脱氮工艺中的缺氧过程相同;在好氧池中的反应过程兼有A2/O生物除磷工艺和A1/O生物脱氮工艺中好氧池中的反应A/A/O 工艺可以达到同步去除有机物、硝化脱氮、除磷的功能。A/A/O 1)工艺流程简单,总水力停留时间少于其他同类工艺,节省基建投资。2)该工艺在厌氧、缺氧、好氧环境下交替运行,有利于抑制丝状菌的膨胀,改善污泥沉降性能。3)该工艺不需要外加碳源,厌氧、缺氧池只进行缓速搅拌,节省运行费用。4)便于在常规

40、活性污泥工艺基础上改造成 A/A/O。5)该工艺脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果受回流污泥夹带的溶解氧和硝态氮的影响。6)沉淀池要防止产生厌氧、缺氧状态,以避免聚磷菌释磷而降N2 因此 A/A/O 作为本工程比选方案之一。改良A2/O 工艺为了避免改良 UCT 工艺增加一套回流系统、厌氧池污泥浓度较低以及避免 A2/O 抗回流硝酸盐影响能力不够强的弱点,通过综合A/A/O UCT A2/O 10%左右的进10%进水中的有机物去除所有的回流污泥中硝态氮,消除硝态氮对厌氧池的不利影良UCT 90进水10进水10厌氧缺氧调节厌氧出水出水二沉池污泥回流剩余污泥缺氧好氧(硝化)改良 A2/O

41、工艺上述工艺的厌氧/缺氧/好氧在空间上具有理想的推流式反应器特征,而 SBR 工艺在时间上具有理想的推流式反应器特性,同样能够达到除磷脱氮的目的。(3)SBR 生物处理工艺SBR 工艺即序批式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor)。其实,SBR 1914 年英国学者Ardem Locket SBR水要求,有了许多新的变化和发展,产生了许多新的变型。ICEAS(Intermittent Cyclic Extended Aeration System)间歇式循环延时80 SBR,开发Goronszy SBR AerationTank-IntermittentAeration

42、工艺为了克服ICEAS缺点将预反应区改为与SBR反应池分立的预曝池在沉淀阶段不受进的回流。但是对于含生物难降解CASS(Cyclic Activated Sludge System)ICEAS 的预反应区(4)氧化沟工艺在活性污泥法中,具有除磷脱氮功能的处理工艺还有氧化沟.氧化沟是活性污泥工艺中的一大类型,又称连续循环式反应池或“循环曝气池”“无终端的曝气系统”。它的基本特点是污水在一个首尾相接的闭合沟道中循环1953 年荷兰人帕斯威尔开发的,用于处理小城镇污水,当时只有一条沟,水深很浅,处理水量很小,其构造简单、造和特性,主要分为帕斯维尔氧化沟(Pasveer);卡鲁赛尔氧化沟(Carrou

43、sel)、交替工作式氧化沟;奥贝尔氧化沟(Orbal;一体化氧化沟(合建式氧化沟。其中卡鲁赛尔氧化沟具有以下性能特点:1)出水水质好,由于存在明显的富氧区和缺氧区,脱氮效率高。2)曝气设施单机功率大,调节性能好,并且曝气设备数量少, 既可节省投资,又可使运行管理简化。3)有极强的混合搅拌与耐冲击负荷能力。4)氧化沟沟深加大,使占地面积减少,土建费用降低。深度处理工艺方案依据近年来国内、国外污水深度处理技术的发展和应用情况,本“九.五”国家科技攻关计1)二级出水消毒流程(直接消毒)2)二级出水直接过滤消毒流程(直接过滤)3)二级出水微絮凝过滤消毒流程(微絮凝过滤)4)二级出水混凝沉淀或澄清过滤消

44、毒流程(老三段)5)二级出水微孔过滤消毒流程(微滤消毒)1)二级出水曝气生物滤池混合反应沉淀过滤消毒流程2)二级出水曝气生物滤池高密度沉淀池消毒流程3)二级出水混合反应沉淀深床滤池消毒流程1.微孔过滤技术微孔过滤技术,其基本原理属于筛状过滤,在静压差作用下,小微孔过滤工艺在国外许多污水再生回用工程和污水深度处理工程得到实际应用,目前国内已有一些城市利用该技术进行再生水处理。CFM 技术的特点:能够有效去除水中悬浮固体、细菌以及大肠CODcrCFM 运行、管理经验较少,故本工程深度处理工艺不采用微孔过滤处理技术。随着污水处理厂出水水质要求的提高,污水深度处理工程的建式。RoDisc 转盘装置是微

45、滤机的一种,是按照转鼓过滤方式进行工作。机械是由一系列水平安装, 可旋转的过滤转盘构成, 转盘安装60%2.活性砂过滤技术近几年引进的活性砂过滤系统也是一种可连续运行的砂型过滤含有处理杂质的砂从过滤器底圆锥形底部通过空气提升泵而被运送活性砂工作原理如下图所示:进水口洗砂液出口滤液出口 滤床布水器空气提升泵3.老三段工艺混合反应沉淀由混合池、反应池(絮凝池)和平流沉淀池组成, 进一步去除 A/O 池后污水中的 TP、SS、有机物等。沉淀池采用平流式沉淀池,采用机械排泥方式。本方案把老三段工艺(混合反应沉淀过滤工艺)作为比选方案之一。4.曝气生物滤池+高密度沉淀池工艺(BiologicalAera

46、tedFilterF20 世纪80 90 SS、COD、BOD、硝化、脱氮、除AOX(有害物质)的作用。曝气生物滤池集生物氧化和截反硝化曝气生物滤池的菌种是由进行反硝化作用的异养型细菌在高密度沉淀池系统中,混凝剂的原水经快速混合后进入絮凝5.深床过滤技术深床滤池工艺流程图如下:深床滤池工艺流程图24mm 2.5m,滤池SS 5mg/l2mg/L 以下。绝大多数滤池表层很图:过滤介质:石英砂SS 100, 24。本方案把 A/A/O+深床滤池作为比选方案之二。污泥处理工艺方案1.工艺方案的确定污水处理过程中将产生大量的污泥,有机物含量较高且不稳定, 由于二级生物处理段采用生物除磷脱氮工艺,若采用

47、重力浓缩, 污泥在浓缩池停留时间过长则会导致磷的释放, 需要设置专门的除封闭型。敞开式的带式浓缩脱水机操作环境较差,本工程不予考虑。我们将在进口的全封闭带式浓缩脱水机和进口离心式浓缩脱水机之间进行选择,将它们的技术比较列于下表中。全封闭带机与离心机技术比较表项目带式浓缩脱水化机离心式浓缩脱水化机操作环境较好较好噪声小较大(88dB(A)反冲洗水需设加压泵连续冲洗开停机时清洗,无需加压总装机容量小较大设备费一般比带机偏高机房面积大较小维护工作量较大稍低运行费用一般偏高运行效果好好,能耗高2.污泥出路目前,国内污水处理厂污泥最终处置方式大多以卫生填埋为主。污泥的填埋处置具有工程投资和运行成本较低、

48、管理操作方便等诸多优点,这也是污泥填埋处置是目前国内采用最广泛的原因。某某县污水处理厂的污泥直接填埋至某某县城区垃圾填埋场。出水消毒方案消毒方式概述通常消毒方法可分为物理法和化学法。物理法包括加热、紫外线、 或x 射线照射、分子筛等:化学法主要采用强氧化剂如氯气、二氧污水处理厂排出的尾水中,粪大肠菌群的数量都在 105106 个/L 左右,且种类多。基于污水水质的特殊性,需认真选择消毒方法。紫外线消毒技术在 1900 年已存在,近年来该技术又有了长足的紫外线消毒与传统加氯消毒的比较于氯氧化性强,易与水中有机物发生反应,对消毒产生干扰,另外其反应产物卤代烃、氯仿、三卤甲烷、多氯联苯等物质对人蓄有

49、毒害。紫外线消毒在国内外污水处理和灭菌要求较高的医院污水处理中一直有较多的应用。其灭菌范围广、效果好、无须投加化学药剂、在维护管理上,由于紫外线消毒系统的高集成度和模块化设计, 结构简单,可 24 小时全自动运转,但灯管寿命有限,需要更换。在污水消毒过程中灯管需定期清洗及酸洗,维护和管理的工作量较大。液氯消毒系只需要日常的维护和管理。5.2.5 污水处理工程工艺方案A/A/O深床滤池及氧化沟+(出水均能达标) (1)A/A/O +深床滤池工艺(方案一)方案一污水处理工艺主体为 A/A/O +深床滤池工艺,流程见图。A/A/O+深床滤池工艺具有运行稳定、出水水质好、运行管理经验丰A/A/O 生物

50、处理系统可同步除磷脱氮,其工作机制由两部分组脱氮(蛋白质等首先在细菌分NO3-N NO2-N。在A/A/O 生物脱氮原理图除磷。此阶A/A/O 生物除磷原理图A/A/O A/A/O 生物除磷原理图2)工艺流程中厌氧、缺氧、好氧段单独设置,利于控制各段的3)厌氧好氧段交替运行,能抑制丝状菌的繁殖,基本不存在污泥膨胀的问题。4)总水力停留时间少于其他同类工艺,并且无需外加碳源,厌氧和缺氧段只进行缓速搅拌,能降低此部分的费用。A/A/O 工艺有以下几个缺点:1)工艺流程复杂,处理流程长。2 )脱氮的去除效果直接取决于内回流的混合液流量(100%-400,回流量越高,脱氮效果越好。3)硝化出水在二沉池

51、中易发生反硝化。4)除磷效率受污泥泥龄和回流污泥中携带的溶解氧、NO3-N 的限制。SS 全部清洗出池,清洗率达10024。深床滤池运行如下图所示:图1:气洗图2:气水同时反冲图3:水洗图4:过滤m2 过滤7.3kg 4% 2%。去除SS BOD5 0.40.5 BOD5。另外,出水中固体悬1mg/l 以上的上述杂质.配合适当的化学处理, 能使出水总磷稳定降至0.3mg/L2NTU或SS通常SS2mg/L)的要求。TP:微絮凝直接过滤除磷,微絮凝过滤充分体现了深层滤CODcr BOD5SS、TP 达标,不仅可简化污水深床滤池系统的组成及规格:池体构筑物:钢筋混凝土或钢制结构,圆形或长方形。过滤

52、介质:均质颗粒滤料,有效粒径 24mm。承托填层:总厚 500mm,砾石交叉层分布。反冲洗洗空气:由罗茨鼓风机通过整个滤池底部输入反冲洗空气。反冲洗水:由低扬程离心泵输至整个池底。滤池阀门:气动或电动双缸体阀门,包括隔离阀。SCADA 系统的输出;包括流量计、分析仪、水位开关、现场控制柜及报警系统。(Bumping) 按时间控制。本方案推荐的 A/A/O+深床滤池工艺,性能优越。污水处理工艺流程图如下:提升泵房粗格栅集水井提升泵房粗格栅集水井进水进水至集水井回出水排放或回用流污泥泥饼外运剩余污泥回流污泥泵池二沉池反冲洗水池污泥储池污泥脱水机房标准化排水池接触消毒池中间泵池混合反应池沉淀池深床滤

53、池鼓风机房反冲洗废水池A/A/O 生化池曝气沉砂池细格栅上清液至集水井上清液至集水井A/A/O+深床滤池工艺流程图72某某县第二污水处理厂工程可行性研究报告(2)氧化沟工艺(方案二)(与微孔曝气相比污水处理工艺流程图如下:73提升泵房粗格栅集水井提升泵房粗格栅集水井进水进水上清液至混合反应池出水排放或回用回流污泥泥饼外运剩余污泥回流污泥泵池二沉池反冲洗水池污泥储池污泥脱水机房标准化排水池接触消毒池中间泵池混合反应池沉淀池滤池反冲洗废水池曝气沉砂池细格栅氧化沟上清液至集水井上清液至集水井氧化沟+普通快滤池工艺流程74某某县第二污水处理厂工程可行性研究报告某某县第二污水处理厂工程可行性研究报告 P

54、AGE 77 PAGE 77本节附表A/A/O+深床滤池工艺主要建(构)筑物一览表A/A/O+深床滤池主要工艺设备一览表氧化沟+普通快滤池工艺主要建(构)筑物一览表氧化沟+普通快滤池工艺设备一览表A/A/O+深床滤池工艺与氧化沟+普通快滤池工艺性能比较表技术参数及主要设备比较表综合技术经济比较表A/A/O +深床滤池工艺主要建(构)筑物一览表序号名称规格材料单位数量备注1集水井4.54.57.0m钢筋混凝土座12粗格栅渠4.51.27.0m钢筋混凝土座23提升泵池20.018.09.6m钢筋混凝土座14粗格栅站34.023.0m框架结构座15细格栅渠3.01.61.5m钢筋混凝土座26曝气沉砂

55、池13.86.43.6m钢筋混凝土座1分 2 格7细格栅站25.012.5m框架结构座18A2/O 生化池100.0305.5m钢筋混凝土座29鼓风机房21.09.0m框架结构座110配水井2.05.5m钢筋混凝土座111二沉池32.05.5m钢筋混凝土座212中间泵池7.04.05.5m钢筋混凝土座113混合反应池7.56.05.5m钢筋混凝土座214沉淀池12.512.55.5m钢筋混凝土座215深床滤池20.03.56m钢筋混凝土座316清水池356m3钢筋混凝土座117反冲洗废水池534m3钢筋混凝土座118净化间30.023.5m框架结构座119接触消毒池18.011.53.5m钢筋

56、混凝土座120标准化排水池8.01.01.0m钢筋混凝土座121回流污泥泵池7.06.05.5m钢筋混凝土座122污泥泵池4.02.05.5m钢筋混凝土座123污泥储池5.64.0m钢筋混凝土座124污泥脱水机房15.012.0m框架结构座125加氯加药间15.012.0m框架结构座1序号名称规格材料单位数量备注26变配电间15.012.0m框架结构座127综合楼960m2框架结构座1两层28仓库、机修、车库280m2框架结构座129餐厅、浴室100m2框架结构座130锅炉房12.06.0m框架结构座131门卫3.03.0m框架结构座1某某县第二污水处理厂工程可行性研究报告某某县第二污水处理厂

57、工程可行性研究报告 PAGE 82 PAGE 82A/A/O +深床滤池方案主要工艺设备一览表序号名称规格材料单位数量备注粗格栅1回转式格栅除污机b=20mmB=1100mm N=1.1KwL=8.7m不锈钢台21 用 1 备2铸铁镶铜方闸门15001500mm铸铁台4提升泵池3潜污泵Q=825m3/hH=16mN=55KwR=980r/min台32 1 (其中1 台变频)4单轨吊车T=3.0 tN=4.0Kw套1细格栅5回转式格栅除污机b=5mm B=1500mm N=1.5KwL=3000mm不锈钢台21 用 1 备6不锈钢渠道闸16001000mm不锈钢台47无轴螺旋输送机260mmL=

58、5000mm不锈钢台1曝气沉砂池8桥式吸砂机B=6.4mN=0.75Kw不锈钢台19吸砂泵Q=25m3/hH=8mN=1.5Kw台21 用 1 备10穿孔管曝气装置不锈钢套111罗茨鼓风机Q=11.04m3/minP=44.1KPaN=15KwR=1850r/min台21 用 1 备序号名称规格材料单位数量备注12砂水分离器220mmQ=512L/sN=0.37Kw不锈钢台113铸铁镶铜方闸门15001500mm铸铁台2生化池(A2/O)14微孔曝气器个821015水下推流器D=1800mmN=2.2KwR=56r/min不锈钢台2216旋转回流门高宽=12001000mm N=0.37Kw台

59、417铸铁镶铜圆闸门DN1000铸铁台4二沉池18周边传动刮泥机D=32.0mN=1.1Kwv=23m/min不锈钢台219三角堰L=2000mm B=250mmb=3mm不锈钢块10120导流板L=2000mm B=400mmb=3mm不锈钢块101中间泵池21潜污泵Q=1250m3/hH=10mN=45KwR=980r/min台21 用 1 备22单轨吊车T=2tN=2.0Kw套1含电动葫芦和工字钢混合反应池序号名称规格材料单位数量备注23絮凝网格板块9224搅拌器D=900mmN=1.1KwR=35r/min不锈钢台2沉淀池25中心传动刮泥机D=12.5mN=0.75Kwv=23m/mi

60、n不锈钢台226填料m3312.5深床滤池27石英砂m339128天然鹅卵石m38629反冲洗水泵Q=300m3/h H=10 mN=15kW台32 用 1 备30鼓风机Q=55 m3/minH=68.6kPaN=85kW台21 用 1 备31空压机Q= 44m3/hH= 0.7MPa N=5.5KW台1反冲洗排水池32反冲洗废水排放泵Q=75m3/hH=10mN=3.7kW台21 用 1 备回流污泥泵池33回流污泥泵Q=1250m3/hH=10mN=45KwR=980r/min台21 用 1 备34剩余污泥泵Q=23.75m3/hH=9mN=1.5KwR=2840r/min台21 用 1 备

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