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文档简介

一体化污水处理工程设计方案一、 设计规模本项目进水生活污水,设计处理规模为3m3/d及4m3/d设计出水水质达到《城镇污水处理站废水排放标准》(GB18918-22)一级A标准。二、 设计依据《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-22);《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010);《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93);《城市排水工程规划规范》(GB50318-20);《城镇给水排水技术规范》(GB50788-2012);《室外排水设计规范(2011年版)》(GB514-26);《给水排水制图标准》(GB/T50106-2010);《泵站设计规范》(GB50265-2010);《建筑结构荷载规范》(GB509-2012);《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB569-22);《建筑抗震设计规程》(GB511-2010);《建筑地基基础设计规范》(GB507-2011)《水工砼结构设计规范》(SL191-28);《建筑设计防火规范》(GB516-26);《地下工程防水技术规范》(GB50108-28);《建筑防雷设计规范》(GB557-2010);三、设计进出水水质

根据同类项目水质情况及我司经验数据,确定项目设计进出水水质要求如下:1、进水水质单位:mg/L污染物指标CODCCrSSNH3-NTNTPPH设计水质<4<2<30<40<46-92、出水水质本次设计污水处理出水满足国家《城镇污水处理站污染物排放标准》(GB18918-22)中一级A标准的要求。因此确定出水排放标准见下表:单位:mg/L序号基本控制项目水质标准1化学需氧量(COD)502悬浮物(SS)103氨氮5(8)4总氮155总磷0.56PH6-9四、」-程设计范围及工作内容1、工程设计范围本项目工程设计包括完成各污水处理站达到运行条件,保证运行成本,并在投资许可范围内所涉及的所有设计工作,具体如下:(1)污水处理工程厂区场地平整;(2)厂区内所有建、构筑物及配套附属工程;(3)设施、设备、器具、备品备件;(4)工艺管道和控制系统及自控仪表系统;(5) 厂区电力系统(强电系统包括动力、照明管线和控制系统、灯具、电器等,以实施时招标人指定的专用变压器低压出线端为起点;(6) 弱电系统包括招标指定接以后电话、闭路、宽带管线及控制设施、设备、器具;防雷避雷系统);(7) 厂区围墙、大门及护坡、挡墙等其他配套设施;(8) 厂区绿化;(9) 污水处理站涉及的安全卫生、节能等。(10) 其他应包含在本项目中的设计工作2、工程的设计工作内容:确定建设规模、内容和建设地址的前提下和满足单位运行成本要求、出水水质指标要求、项目用地范围要求以及投资不超过最高限价的前提下,组织完成污水处理工程初步设计、施工图设计及配合业主报审的涉及的所有工作,且所采用的工艺将是技术先进,并经过实践证明是成熟可行的,所选系统布置合理、运行稳定可靠、操作方便、易于维修、维护。五、工艺比选1、工艺路线分析根据设计水质可知,原水呈现低浓度有机污水特点,可生化性较好,因此应选用以生化处理为主的工艺路线。本项目要求的出水排放标准为GB18918-22一级A标准,属于较严格的排放标准,某些指标经生化处理难以稳定达标,需在生化段后进行强化处理,因此,确定本项目工艺路线为“格栅预处理+生化处理+MBR过滤处理”。2、生化工艺比选按照微生物在水中状态,可将生化工艺分为活性污泥法和生物膜法。活性污泥法是依靠曝气池中悬浮流动的活性污泥来分解有机物,而生物膜法则是依靠固着于载体表面的微生物膜来净化有机物。生化处理污水至今已有一百多年的历史,根据控制参数的不同,发展出多种多样的处理工艺,活性污泥法处理工艺包含AO、A2O、SBR、CASS等,生物膜法处理工艺包含生物接触氧化、生物转盘、生物滤池、MBBR等。活性污泥法与生物膜法对比如下:处理方法活性污泥法生物膜法优点效率高,效果好;适用范围广;方法成熟生物膜对污水水质、水量的变化有较强的适应性,管理方便,不会发生污泥膨胀。微生物世代时间较长,且生物相对更为丰富、稳定,产生的剩余污泥少。能够处理低浓度的污水。缺点采用传统的活性污泥法,往往基建费、运行费高,能耗大,管理较复杂,易出现污泥膨胀现象;污水进行脱氮除磷处理工艺需要将多个厌氧和好氧反应池串联,形成多级反应池,这势必要增加基建投资的费用及能耗,并且使运行管理较为复杂。活性污泥法产生大量的剩余污泥,需要进行污泥无害化处理,增加了投资。生物膜载体增加了系统的投资;在处理城市污水时处理效率比活性污泥法低;附着于固体表面的微生物量较难控制,操作伸缩性差。结合上表可看出,生物膜法对水质变化适应能力强,耐冲击负荷,能够适应低浓度污水,占地小,管理操作简便,因此本方案生化处理工艺采用生物膜法原理的生物接触氧化工艺。六、工艺流程根据处理的废水水量、水质及处理要求,本项目采用的工艺流程如下图所示。生活污水*格"提升采缺氧池4UVI所示。生活污水*格"提升采缺氧池4UVI体I化I设!回II流2、/II剩余布渥4_]'NBR池4I污泥池31JJi一i清水池4I!达标排放Z项目污水处理工艺流程污水由排水系统收集后,进入污水处理站的格栅井,去除颗粒杂物后,进入调节池,进行均质均量,再经液位控制仪传递信号,由提升泵送至DR-A系统,首先进入缺氧池,在其中进行厌氧反应,缺氧池内以兼氧菌为优势菌种,能够将大分子有机物分解为小分子物质,提高污水的可生化性,保证后续生化处理效果;同时填料层起到了较强的截流作用,对去除水体的SS有较好的效果;另外,兼氧状态下的缺氧池内很适合反硝化菌的生长。缺氧池利用原水中丰富的碳源,对来自好氧池的硝化混合液进行反硝化,将水中的硝态氮还原为N2排出,从而达到脱氮的目的。废水经缺氧池处理后,进入好氧池,好氧池内设置曝气装置连续曝气,在好氧菌的作用下,废水中剩余的大部分BOD5可被降解为CO2和H2O,氨氮转化为硝态氮,在回流系统的作用下回流至缺氧池处理。好氧池出水进入MBR膜池,池内设置浸没式MBR膜,在膜的截留作用下,水中的悬浮物和病源微生物被截留,水分子在抽吸泵的作用下透过膜进入清水池,最终出水达标排放或回用。设备长期运行产生的剩余污泥排入污泥池,定期对污泥池进行清理,污泥外运处理。1、工艺设施说明(1) 格栅在污水进入调节池前设置一道格栅,用以去除污水中的软性缠绕物、较大固颗粒杂物及飘浮物,从而保护后续工作水泵使用寿命并降低系统处理工作负荷。(2) 调节池污水经格栅处理后进入调节池进行水量、水质的调节均化,保证后续生化处理系统水量、水质的均衡、稳定、又对污水中有机物起到一定的降解功效,提高整个系统的抗冲击性能和处理效果。(3)缺氧池缺氧池由池体、填料和布水系统组成。缺氧池启动后,污水由布水系统进入池体,由池底向上流动,经细菌形成的污泥层和填料层时,污泥层对悬浮物、有机物进行吸附、网捕、生物学絮凝、生物降解作用,使污水在降解COD的同时也得以澄清。填料层的设置为提高缺氧池污泥层的稳定性及微生物量起到积极作用,并起到了较强的截流作用,对去除水体的$$有较好的效果。另外,兼氧状态下的缺氧池内很适合反硝化菌的生长,其利用原水中丰富的碳源,对来自好氧池的硝化混合液进行反硝化,将水中的硝态氮还原为n2排出,从而达到脱氮的目的。(4)好氧池生物接触氧化工艺主要由填料、曝气系统、进出水系统组成。通过悬挂填料,培养产生生物膜,有效的提高了活性污泥的浓度。与传统活性污泥法相比,停留时间短、抗冲击负荷能力强、处理效率高、污泥产量低。池中采用组合填料,比表面积大,微生物易挂膜,脱膜,在同样有机物负荷条件下,对有机物去除率高,能提高空气中的氧在水中溶解度。(5)MBR膜池MBR膜为膜分离技术与生物处理技术有机结合之新型态废水处理系统。以膜组件取代传统生物处理技术末端二沉池,在生物反应器中保持高活性污泥浓度,提高生物处理有机负荷,从而减少污水处理设施占地面积,并通过保持低污泥负荷减少剩余污泥量。主要利用沉浸于池内之膜分离设备截留槽内的活性污泥与大分子有机物。膜生物反应器因其有效的截留作用,可保留世代周期较长的微生物,可实现对污水深度净化,同时硝化菌在系统内能充分繁殖,其硝化效果明显,对深度除磷脱氮提供可能。(6) 清水池清水池主要用于储存膜抽吸出水,便于膜反洗及中水回用。(7) 设备间设备间内主要有电器设备、风机、抽吸泵、反洗泵、加药设备等。设计时严格控制,防止曝气时污水倒灌。七、污染物去除率分析本处理系统主要单元对各项污染物的去除率见下表:设计污染物去除率项目进水(mg/L)出水(mg/L)去除率COD4<50>815.2.5BOD52<10>95SS2<10>95NH3-N30<5(8)>83.3TN40<15>62.5TP4<0.5>815.2.5八、主要处理构筑物及工艺设备1、配套工程(1) 人工格栅型号:非标数量:1台栅距:2mm(2) 调节池结构:钢筋混凝土/钢结构(地埋式)数量:1座水力停留时间:》5h有效容积:》75m3附属设备:潜污泵2台,Q=15m3/hH=10m2、DRT一体化污水处理器DRT小城镇生活污水一体化处理设备是我公司专门针对小水量、分散式污水处理工程自行开发研制的专利污水处理设备。该设备具有处理效果好、运行性能稳定,机动灵活等特点,深受广大用户的欢迎。型号:DRT-3数量:1套(包括缺氧池、好氧池、膜池、清水池、设备间。)材质:碳钢防腐结构(1)缺氧池数量:1座水力停留时间:2h池体尺寸:LxBxH=3.5x2.8x2.8m;附属设备:组合填料22m3(2)好氧池数量:1座水力停留时间:4h池体尺寸:LxBxH=7.4x2.8x2.8m;耗气量:1.67m/min附属设备:组合填料45m3膜片式微孔曝气器215mm70个

回流泵2台Q=15m3/hH=10m浸没式超滤膜池膜组件类型:浸没式材质:PVDF设计通量:15L/(m设计通量:15L/(m2•h)膜架数量:膜架数量:膜架材料:304膜架材料:304不锈钢耗气量:1耗气量:1・3m3/min附属设备:产水自吸泵2台Q=15m3/hH=10m九、一体化设备配置一览表九、一体化设备配置一览表9电控系统含PLC自控及设备内线缆,可实现自动及手动控制转换套110管道及配件镀锌管及PVC批111浮球液位计工程塑料套112电极液位开关三点探针式台113转子流量计0-25m3/h套114设备空重14吨,运行重量105吨,装机功率8.9kw污水经处理后的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-22)一级A标准,CODCr<50mg/L;BOD5<10mg/L;SS<10mg/L;总磷<0.5mg/L;氨氮<5(8)mg/L;pH:6~9。十、总平面布置整个污水处理站在平面布置和工程设计时,结合项目现状,力求布局紧凑、简洁、畅通。十一、结构设计主要构筑物为设备基础,采用现浇钢筋混凝土结构(C30砼),钢筋为HRB335,基础垫层采用C10素砼。十二、电气自控设计1、 供电电源米用三相五线制,从业主指定电源处接线。2、 用电负荷按照处理工艺计算,全污水站用电设备总装机容量约为:3方设备8.9kw,4方设备15.4kw运转装机负荷为:3方设备6.7kw,4方设备11.4kw电气设备额定电压为380/220V。

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