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长顺县广顺镇污水处理工程可行性研究报告PAGEPAGE2目录TOC\o"1-3"\h\z第一章总论 11.1项目概况 11.2编制依据 21.3编制范围 31.4编制原则 31.5城镇规划 31.6城市供水现状和规划 61.7镇区排水现状及存在问题 71.8项目建设必要性 7第二章项目建设条件 92.1交通条件 92.2基础设施条件 92.3工程地质条件 92.4建材供应 9第三章方案论证 103.1总体方案 103.2排水体制 113.3污水量预测 113.4建设规模 123.5污水处理厂厂址确定 123.6污水处理厂进水水质 143.7出水水质标准及去除率 143.8污水处理工艺 153.9化学除磷药剂选择 283.10常见消毒工艺的比较 293.11污泥处理处置方案 35第四章项目建设内容 384.1项目建设内容 384.2污水管网 384.3污水处理厂设计 464.4厂区平面设计 494.5厂区高程设计 494.6建筑设计 504.7结构设计 504.8电气设计 504.9仪表及监控 514.10主要建筑物、构筑物及主要设备材料 52第五章环境保护 535.1相关环境保护标准 535.2主要生态影响 545.3施工期环境影响 555.4施工期环境影响的应对措施 575.5营运期环境影响分析 585.6营运期环境影响应对措施 605.7风险事故 615.8环境保护 61第六章劳动安全保护 63第七章节能 657.1降耗措施 657.2建筑节能措施 667.3工艺节能措施 677.4项目所在地能源分析 677.5项目能源消耗 67第八章劳动定员、管理机构及实施计划 698.1人员编制 698.2管理机构 698.3项目组织 708.4项目实施计划 70第九章投资估算与资金筹措 729.1估算依据及说明 729.2投资估算主要技术经济指标 729.3资金筹措与使用 73第十章财务评价 7410.1编制依据 7410.2基础数据 7410.3成本估算 7410.4收入预测、营业税金及附加、利润 7510.5现金流量 7510.6清偿能力分析 7510.7财务平衡及损益分析 7610.8盈亏平衡分析 7610.9经济评价结论及建议 76第十一章工程效益 7711.1环境效益 7711.2经济效益 7711.3社会效益 77第十二章招投标 78第十三章结论与建议 7913.1结论 7913.2建议 79长顺县广顺镇污水处理工程可行性研究报告PAGEPAGE81第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称:长顺县广顺镇污水处理工程1.1.2项目主管单位:长顺县广顺镇人民政府1.1.3项目承办单位法人代表:万江华1.1.4项目建设地点:1.1.5污水处理厂:规模1500D200-D400污水管:18675污水检查井:467座1.1.6项目投资总投资:1961.79万元第一部份费用:1552.51万元其中:排水管道:1059.28万元污水处理厂:493.23万元第二部分费用:214.96万元第三部分费用:141.40万元建设期利息:49.78万元流动资金:3.14万元1.1.7污水处理厂主要财务指标投资利润率6.38%内部收益率(税前)8.44%投资回收期(税前)10.77年借款偿还期:13.77年1.2编制依据1、《长顺县广顺镇总体规划(2013-2030)》(贵州省城乡规划设计研究院);2、《贵州省城镇污水处理及再生利用设施建设“十二五”规划》(省发展改革委会、省住建厅、省环保厅);3、《贵州省乡镇污水处理设施建设技术指南》(试行);4、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002);5、《室外排水设计规范》(GB50014-2006,2014年版);6、《污水综合排放标准》(GB8978-2002);7、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002);8、《镇(乡)村排水工程技术规程》(CJJ124-2008);9、《小城镇污水处理工程建设标准》(建标148-2010);10、《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010);11、《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89);12、《市政工程设计技术管理标准》(建设部,1993.3);13、《建设部关于发布建设事业“十一五”推广应用和限制禁止使用技术(第一批)的公告》(建设部第659号公告);14、市政公用工程设计文件编制深度规定(2013年版);15、其它有关专业技术规范和标准。1.3编制范围本可行性研究报告研究范围包括广顺镇污水管网系统及污水处理厂的规模、技术方案、经济可行性研究,包括项目投资估算、资金筹措及项目的财务评价等。1.4编制原则1、在镇区总体规划、贵州省国民经济和社会发展第十二个五年规划和环境保护长远规划的指导下,实施城镇污水的综合治理,充分发挥建设项目的社会效益、环境效益和经济效益。3、采用适合当地实际情况的监测仪表及自动化技术,便于操作和管理。4、节约能耗、降低处理成本,以保证处理厂建成后的正常、有效运行。5、结合镇区给水工程现状及总体规划情况,既考虑近期的发展情况,又兼顾远期的发展方向和镇区发展规模,合理确定排水工程的规模和分步实施方案的可能性。1.5城镇规划1.5.1镇区性质及规模1、城镇性质《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于做好100个示范小城镇建设工作的通知》(黔委厅字〔2012〕54号)中将广顺镇(州级示范镇)定为贵州省100个示范小城镇之一。广顺镇是国家层面支持贵州“黔中带动”的重要卫星城镇,属于贵阳1小时经济圈辐射范围内,为贵安新区的最佳辐射区域。广顺镇以旅游、商贸、农副产品加工、材料包装及运输为特色,承担县域副中心、北部经济区综合服务中心的职能。2、规划范围本3、规划人口镇区现状人口为12385人(2013年底统计);镇区规划人口,2015年:15000人;2020年:25000人;1.5.2自然条件1、地理位置广顺镇区位于贵州省中南部,黔南布依族苗族自治州西部,与安顺、平坝接壤,国土面积72.07hm2。广顺镇地处黔中腹地,交通便利,距长顺县城27km,州府都匀184公里,省会贵阳市城区47km2、地形地貌广顺镇处于苗岭山脉中段,长江水系与珠江水系的分水岭上,属溶丘谷地,地势较为开阔。广在河(上游段称玉带河)自西向东穿镇而过,将该镇分为南北两部分。范围内山体主要在西部,生态植被良好。最高点位于西面山顶,高程1450m,最低点位于玉带河沿线,高程1270m。山体之间地势相对平缓宽阔,属缓坡地貌,耕地较多,用地条件良好,利用率高。坡度多在10%以下,南向或偏南向的坡度最适合镇区的发展建设。3、气候广顺属亚热带季风湿润气候,年平均气温在14.1℃左右(一月份、七月份平均气温分别为4.3℃和21.9℃),年平均气温11℃左右,年平均降雨量4、水文广顺镇处于苗岭山脉中段,长江水系与珠江水系的分水岭上,水资源丰富。有玉带河穿城而过,镇内有水库6个,总库容量544万立方米,有效灌溉面积4900亩。5、矿产、作物资源广顺镇内煤矿、石灰石、大理石、优质粘土等矿产资源丰富。广顺土地肥沃,气候温和,自然资源较为丰富,农业生产基础较好,是长顺县农业重镇之一,适宜发展优质香米、经果林、蔬菜等农作物。不仅如此,广顺在烤烟、养殖业上已有一定的发展基础,具备了生态资源以及农业资源双重优势。6、地震广顺镇位于抗震设防烈度6度区,城镇建设应保证留有开敞空间,以利抗震防灾。城镇广场、运动场、公园绿地等,除满足项目自身的使用功能外,还应按照城镇综合防灾要求,兼作防灾疏散场地。1.5.3社会经济状况2012年全镇完成GDP5.93亿元,其中工业总产值2.89亿元,同比增长15%,其中第一产业总产值1.71亿元,同比增长4.5%;第三产业总产值1.33亿元,同比增长4.5%;完成财政收入974万元,其中国税100万元,地税874万元(含烤烟税469万元)。共完成财政收入1003万元。完成固定资产投资1.7亿元,招商到位资金5.43亿元。1.6城市供水现状和规划广顺镇现状供水水厂为茶山水厂,于2009年建成,水源为大麦布地下龙潭地下水源,通过取水泵房加压取水,安装LS125-88型水泵两台,一用一备,流量Q=134m3/h,扬程H=88m,功率P=55kw。供水规模为3000m3/d,有完善的水处理设施。现已建成DN250离心球磨铸铁管输水管线4000m,DN100-DN300镇区配水管网共计但是,大麦布龙潭地下水水量已无法满足镇区用水需求,现状水厂实际供水量为最高日:2700m3/d,平均日:2000m3/d。急需补充水源以满足镇区供水水量需求。此外,近年来广顺镇城市建设的发展,在建的新城区尚无供水设施,急需配套相应的供水管网。广顺镇现已申报长顺县广顺镇供水扩建工程,净水厂在现有茶山水厂处扩建,扩建后总处理规模5000m3/d,总占地1510m2,新增占地面积82m2,高程在1328.7m左右。1.7镇区排水现状及存在问题广顺镇区目前排水体制为雨污合流制,雨水和污水经排水沟(暗沟和明沟)直接排入河道和附近农田。镇区现状排水系统缺乏规划指导,系统性差、部份排水渠道断面偏小、水流不畅,雨水口间距过大,路面泄水缓慢,地面易积水。老镇区局部街区无排水设施,污水沿街排放,造成路面污染,影响市容环境。由于排水体制落后,排放口分散,不利于污水的收集和处理,其现状已不适应城镇的发展和人民生活水平的提高,急待改善。1.8项目建设必要性根据《国务院关于进一步促进贵州经济社会又好又快发展的若干意见》精神,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧抓住深入实施西部大开发战略的历史机遇,以加速发展、加快转型、推动跨越为主基调,大力实施工业强省和城镇化带动战略,着力加强交通、水利设施建设和生态建设,全面提升又好又快发展的基础条件;着力培育特色优势产业,积极构建具有区域特色和比较优势的产业体系;着力加大扶贫攻坚力度,彻底改变集中连片特殊困难地区城乡面貌;着力保障和改善民生,大幅提高各族群众生活水平;着力深化改革扩大开放,不断增强发展的动力和活力,努力走出一条符合自身实际和时代要求的后发赶超之路,确保与全国同步实现全面建设小康社会的宏伟目标。广顺镇是贵州省100个示范小城镇之一、属于贵阳1小时经济圈辐射范围内,为贵安新区的最佳辐射区域。随着贵州省工业化、城镇化、农业产业化等带动主战略的实施,其经济社会将会快速发展,基础设施和公共服务设施将会不断得到完善。在党和国家各项方针政策的指引下,城市建设呈现出前所未有的高速发展势头。镇区人口规模逐渐增加,建城区面积不断扩大,经济建设取得了长足的进步。但是目前镇区没有排水设施,生活污水无序排放,大多数排污沟断面不合理,雨季堵塞严重,不利于生产生活。不仅严重影响镇区容貌和生活环境,还对玉带河产生一定的影响。其现状已不适应城镇的发展和人民生活水平的提高,急待改善。
第二章项目建设条件2.1交通条件广顺镇地处黔中腹地,原320国道线在此镇交会,使此镇成为连接安顺、贵阳、都匀、长顺的枢纽,东行可达贵阳,西行至安顺,北可达平坝,南走长顺县城,便利的交通条件促使广顺成为了全县重点交通网络、物资、文化交流活动中心。广顺镇有长短途汽车客运站一个,对地方经济的发展起了重要的作用。2.2基础设施条件广顺镇区已开通程控电话、无线寻呼、移动通信和光纤通信,通信线路由长顺县城电信局接入。完善的通讯系统保证了工程建设期间的对外联系,工程完成运行时保证了运行调度安全;污水处理厂生活及生产用水可由城镇供水系统供给,水量、水压、水质均有可靠保证;污水处理厂用电可由广顺镇35KV变电站供给。2.3工程地质条件2.4建材供应项
第三章方案论证3.1总体方案结合《长顺县广顺镇总体规划(2013-2030)》镇区规划用地布局主要以居住用地、商业用地为主,有少量的工业、物流业用地。近期居住用地主要集中在镇区南部的玉带河两岸。镇区用地发展方向主要是沿玉带河向北纵向拓展。
镇区是一个峡谷地形,东西高,中部的玉带河最低,总体是南高北低。污水均能通过镇区主干道自流至沿河布置的截污干管中,最终进入镇区北部的污水处理厂,跨河部分采用河底穿越方式。
近期,镇区南部片区,在垂直河流方向的主要道路下布置污水干管收集该片区污水,污水尽快进入沿河布置的截污干管,再通过沿河截污干管进入污水处理厂。远期,镇区北部片区,在主要道路下布置污水干管收集该片区污水,污水通过沿河截污干管进入污水处理厂。
综上所述,根据《总规》镇区规划用地布局、自然地形地貌、镇区的排水方向、各区域的污水量以及污水水质,本次工程拟在镇区北部的玉带河下游空地建集中污水处理厂,沿玉带河修建沿河截污干管将广顺镇镇区地块污水收集进行集中处理后达标排放。现状雨水最终通过街道边沟排入玉带河。3.2排水体制根据广顺镇总体规划,结合目前镇区的排水系统现状,老镇区排水体制近期拟建为截流式合流制,随着老镇区的改造建设,逐步过渡到分流制,新区建设实行完全雨、污分流制;雨水由雨水干管汇集就近排入玉带河,污水由污水干管收集送入污水处理厂经处理达标排放。3.3污水量预测根据《长顺县广顺镇总体规划(2013-2030)》确定的镇区规划人口:近期2015年15000人,远期2020年25000人。根据《镇(乡)村给水工程技术规程》(CJJ123-2008)及《室外给水设计规范》(GB50013-2006),确定各参数的相关取值。居民综合生活用水标准:近期130L远期15设计年限内镇区污水量预测如下表:序号项目服务年限2015年2020年1镇区人高日居民综合生活用水标准1301503最高日综合生活用水量195037504工业用水量(3×10%)1953755未预见用水[3+4]×12%257.4495.06可形成污水的用水量2402.446207日变化系数1.21.28可形成污水的平均日用水量200238509污水形成率0.850.8510平均日污水量1701.703272.5011污水处理规模1500300012污水处理率88.00%92.00%3.4建设规模根据广顺镇供水现状以及资金投入的可能性,为了镇区拥有一个良好的环境,保证玉带河不被污染,结合当前国家污水处理政策和国家现行室外排水规范,确定本次工程污水处理厂的处理规模为1500m3污水管网按远期2020年污水规模一次性设计,本次工程结合镇区近期建设情况实施。3.5污水处理厂厂址确定3.51、在城镇水体的下游;2、便于处理后出水回用和安全排放;3、便于污泥集中处理和处置;4、在城镇夏季主导风向的下风侧;5、有较好的工程地质条件;6、少拆迁、少占地,有一定的卫生防护距离;7、远期有扩建用地;8、厂区地形不应受洪涝灾害影响,防洪标准不低于城镇防洪标准,有良好的排水条件;9、有方便的交通、运输和水电条件。3.5根据污水厂厂址选择原则及设计人员现场踏勘,较为适宜的厂址为镇区北部玉带河东岸空地和镇区北部玉带河西岸空地,两厂址优缺点比较见下表:方案一:镇区北部玉带河东岸空地方案二:镇区北部玉带河西岸空地优点1.场地开阔平坦,地质条件好,便于厂区构建筑物布置,远期发展用地充足;2.离现状道路较近,为500m;3.截污干管较方案二少600m。1.场地开阔平坦,地质条件好,便于厂区构建筑物布置;且远期发展用地充足;2.更全面的收集服务范围内的污水;缺点污水处理厂北部规划区内的污水不易收集。1.与方案一相比,需要多修建600m2.需修建800m进厂道路;3.截污干管需跨河进入污水处理厂。4.规划桥梁未修建,不便于污泥和设备的运输。投资比较方案二较方案一增加进厂道路投资6.6万,增加截污干管投资36万3.6污水处理厂进水水质进水水质预测表单位:mg/l项目BOD5CODcrSSTNNH3-NTPPH水质130250180322836-93.7出水水质标准及去除率污水处理厂出水就近排入玉带河,玉带河自北向南穿过广顺镇后流入麻线河。麻线河是猫跳河及红枫湖的上游,最后注入乌江,汇集于长江。广顺镇距离红枫湖景区约60km。根据环评批复,广顺镇污水处理规模为1500m3/d,本项目污水厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B标准,各项污染物最高允许排放浓度及处理程度见下表:出水水质及去除率表单位:mg/L水质指标BOD5CODcrSSTNNH4-NTPPH进水130250180322836~9出水≤20≤60≤20≤20≤8≤16~9处理程度(%)857689387583玉带河cr3.8污水处理工艺3.8.1污水处理工艺选择原则根据本项目的规模、出水水质在不同时期的要求不一样,综合考虑项目所在地的交通运输、当地的管理水平、施工水平,污水处理工艺应充分遵循如下原则:1、工艺组合灵活,具有低能耗的微动力曝气设施,可针对不同时期的出水水质要求增减工艺段,为今后出水水质提标奠定基础;2、建设难度小、周期短,保证建设质量和出水水质达标;3、运行维护简单,运行成本低;3.8.2进厂污水水质分析目前广顺镇产生的污水以生活污水为主,而且根据总规中确定的镇区今后发展的定位,镇区今后产生的污水也以生活污水为主,混杂少量与生活污水水质相近的生产废水,污水中的主要污染物为有机物。目前国内生活污水处理绝大多数采用生物处理法,也有少部份采用物化法或生物塘等等。生活污水是否适宜采用生物法处理,一般以进厂污水的污染物组分及其可生化性分析后确定。一般认为BOD5/CODcr>0.3时,适合采用生物法处理污水,而且BOD5/CODcr的比值越大生化性越好,越有利于采用生物法处理污水;根据一般的污水处理理论和经验,污水中的C/N/P比一般为100/5/1时,生物处理污水过程中可有效的去除N和P。原来我们对污水中氮、磷对水体环境的影响不够重视,导致了很多江河湖水体富营养化,对水体环境造成巨大破坏,故在污水处理中必须考虑氮、磷的去除,也纳入国家有关污水处理的政策、规划中,故需在污水处理工艺流程中考虑脱氮除磷工艺段。污水生物脱氮的基本原理为通过硝化反应先将氨氮氧化为硝酸盐,再通过反硝化反应将硝酸盐还原成气态氮从水中逸出,硝化反应由自养型好氧微生物完成,反硝化过程主要由反硝化菌完成。生物法除磷是利用聚磷菌在厌氧环境时磷酸盐被分解,释放无机磷酸盐,在好氧阶段聚磷菌主动吸收污水中的无机磷酸盐,并以聚磷酸盐的形式存储于体内,通过及时排除剩余污泥,使污水中的磷得以去除。3.8.3污水处理工艺的简介目前,国内外大部分城镇污水处理厂所采用的工艺均为生物处理法,这种处理方法能有效地去除各种有机物,并积累了一定的设计、施工和运行管理经验。本工程可生化指标BOD5/COD大于0.5,因此本工程采用生物处理法。无论何种规模的处理厂,在确定污水处理工艺时,除了保证处理效果达标这一基本条件外,主要目的是降低基建投资,节省日常的运行费用,以求在保证达标排放的前提下,使经营成本最小。要做到这一点,首先应根据实际情况,选择合适的处理工艺。乡镇污水厂处理厂往往具有这样的特点:1、由于负担的排水面积小,污水量较小,一天内水量水质变化较大。2、结合贵州省的山区地形地势变化大的特征,乡镇污水厂厂址选址地块面积一般不大,其占地往往受到限制。3、一般要求运行管理较简便。4、尽量减少污泥量,同时使污泥部分好氧稳定。本项目规模较小,可行性研究报告将对目前使用较广的三大类污水处理技术:生物转盘、间歇式一体化连续流生物反应器、生物接触氧化法工艺进行技术经济分析比较,以确定最优生物处理工艺。1、生物转盘生物转盘又称浸没式生物滤池,也叫旋转式生物反应器,生物转盘工艺是生物膜法污水生物处理技术的一种,是污水灌溉和土地处理的人工强化,这种处理法使细菌和菌类的微生物、原生动物一类的微型动物在生物转盘填料载体上生长繁育,形成膜状生物性污泥--生物膜。污水经沉淀池初级处理后与生物膜接触,生物膜上的微生物摄取污水中的有机污染物作为营养,使污水得到净化。在气动生物转盘中,微生物代谢所需的溶解氧通过设在生物转盘下侧的曝气管供给。转盘表面覆有空气罩,从曝气管中释放出的压缩空气驱动空气罩使转盘转动,当转盘离开污水时,转盘表面上形成一层薄薄的水层,水层也从空气中吸收溶解氧。生物转盘由盘片、接触反应槽、转轴及驱动装置组成。盘片采用插片式连接,以中心管为转轴,转轴的两端安设在半圆形接触反应槽的支座上。按照有无氧参与,生物转盘分为好氧生物转盘和厌氧生物转盘。好氧生物转盘的转盘面积约40%浸没在槽内的污水中,转轴高出水面10-25cm;厌氧生物转盘的盘片大部分或全部浸没于水中,接触反应槽密封,以利于厌氧反应的进行和收集沼气生物转盘旋转时,污水在反应槽中顺盘片间隙流动,污水中的有机物被转盘上的生物膜所吸附。当盘片转离水面时,盘层表面形成一层污水薄膜,空气中的氧不断地溶解到水膜中,生物膜中微生物吸收溶解氧,氧化分解被吸附的有机污染物。盘片每转为一周,即进行一次吸附—吸氧—氧化分解的过程。转盘不断转动,污染物不断地被氧化分解,生物膜也逐渐变厚,衰老的生物膜在水流剪切力作用下脱落,并随污水排出沉淀池。转盘转动也使槽中污水不断地搅动充氧,脱落的生物膜在槽中呈悬浮状态,继续起净化作用,因此,生物转盘兼有活性污泥池的功能。生物转盘的工作特点:(1)不需曝气和回流;(2)运行管理简单,技术要求不高;(3)工作稳定,适应能力强;(4)适应不同浓度、不同水质的污水;(5)剩余污泥量少,易于沉淀脱水;(6)没有滤池蝇、恶臭、堵塞、泡沫、噪音等问题;(7)可多层立体布置;(8)一般需加开孔防护罩保护、保温。优点:(1)生物量大,净化效率高,适应性强;(2)F/M值低(F/M=0.05-0.1kgBOD5/kgss.d),出水水质较好;(3)生物相丰富,食物链长,剩余污泥数量少(为活性污泥法的1/2左右),易于沉淀分离和脱水干化。(4)污泥勿需回流,因此节能。缺点:(1)所需的场地面积一般较大,建设投资较高。(2)其性能受环境气温及其它因素影响较大。目前,国内外所用生物转盘的盘片存在着生物膜易脱落、处理效率低、能耗偏高等缺点。2、间歇式一体化连续流生物反应器间歇式一体化连续流生物反应器是一种集厌氧、兼氧、好氧反应及沉淀于一体的连续进出水的周期循环活性污泥法。它同时兼具按空间分割的连续流活性污泥法及按时间进行分割的间歇性活性污泥法的优点,与按空间分割的连续流活性污泥法相比,省去了污泥回流的环节,因而节省运行能耗及减少处理设施及投资;与按时间分割的间歇流活性污泥法相比,具备连续进出水的特点,因而减少了处理设施容积及总的土建投资。按该工艺设计的反应池利用设置于池底的三相分离器实现单池连续进、出水,间歇曝气。通过调节曝停比营造出污水在反应池中的多级A/A/O状态,使污水在反应池中处于最佳状态的脱N除P工况,以最大限度地去除N和P。在工艺运行过程中,曝停比可根据进水水质、水量、温度、季节的情况进行调节,从而实现最佳量曝气,系统节能的目的。污水处理系统配置的集中自控系统可以根据原污水水质,灵活地控制运行模式,在保证出水水质的前提下,使工艺的能量消耗最小化。间歇式一体化连续流生物反应器工艺的优点在于:(1)省去了污泥及混合液回流、二沉池等环节,因而节省运行能耗及减少相关设施。(2)具备连续进出水的特点,省去了滗水器,增加了处理设施利用效率,并减少了提升水头。节省基建投资,处理能耗低。(3)流程布置顺畅,平面简洁,用地节省,基建投资节省。(4)反应器内只须配备射流曝气器和潜水搅拌器,机电设备少,能量消耗低、运行费用低。(5)工艺设备少,采用自动运行程序序批式运行,操作系统简单可靠,反应器内的射流曝气器及潜水搅拌器设备只须按照时间控制其开停,没有复杂的反馈及执行元件,提升系统也仅须按照液位调整水泵的运行状态,因此,工艺系统采用简单的时间控制及液位控制装置即可达到自控目的,操作管理非常简单,所需操作管理人员少。(6)系统内的动力设备只有潜污泵与搅拌设备,无产生噪音的动力设备,全系统处于净音运行状态,对周围的环境没有噪音污染。3、生物接触氧化法:生物接触氧化法是一种介于活性污泥法与生物滤池之间的生物膜法工艺。接触氧化池内设有填料,部分微生物以生物膜的形式固定于填料表面,部分则是悬浮于水中,因此它兼有活性污泥法和生物滤池二者的特点。由于其中的填料及其上的生物膜淹于水中,它又被称为淹没式生物滤池。生物接触氧化法中微生物所需的氧通过人工曝气供给。生物膜生长到一定厚度之后,填料壁的微生物将由于缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促成新生物膜的新陈代谢。脱落的生物膜将随水流出池外。出水进入二沉池去除水中夹带的生物膜以保证系统出水的水质。与其他生物膜法相比,生物接触氧化法有如下特点:由于填料的比表面积大,池内的充氧条件良好,接触氧化池内单位容积的生物固体量都高于活性污泥曝气池及生物滤池。因此,接触氧化池具有较高的容积负荷,处理时间短,节约占地面积。由于相当一部分微生物固着生长在填料表面,生物膜的脱落和生长可以保持很好的平衡,生物接触氧化法不需要设污泥回流系统,也不存在污泥膨胀问题,运行管理简便。由于生物接触氧化池内生物固体量多,水流属于完全混合型,因此生物接触氧化池对水质水量的骤变的适应能力强,曝气加速了生物膜的更新,使生物膜活性保持在较高水平。由于填料的存在,增大了氧的传递系数,使动力消耗降低。接触氧化法不需要专门培养菌种,挂膜方便,可以间歇运行。载体具有强大的微生物及各类水解有机酶的固定化功能,固定微生物量可达15g/L,超过传统方法数倍,处理效率可获得极大提高。BOD5的容积负荷为BOD51-5kg/m3d。载体比重与水接近,反应过程处于流化状态,生物膜脱落不需要强制反冲洗。使用微生物固定化载体填料构成的改进型接触氧化,在:(1)较小的池容和占地面积。接触氧化的BOD5容积负荷大,是常规二级生物处理的2~3倍,所以它的池容积和占地面积较常规二级生物处理工艺要小得多,节省了占地面积和大量的土建费用。(2)脱氮除磷效果好。接触氧化在除碳的同时可进行硝化和反硝化,不仅能去除一般有机物和悬浮固体,而且还能去除营养物质——氮和磷,在降解污水中有机物的同时,去除污水中的氮和部分磷。氮和磷是维持水生物生长的主要营养物,其处理效果主要取决于供氧条件和曝气与非曝气阶段的比例。(3)抗冲击负荷能力强,处理效果稳定,处理出水水质好。整个滤池中分布着较高浓度的微生物,反应速率高;滤池中好氧、缺氧、厌氧环境共存,可同步实现硝化、反硝化;高浓度的微生物以膜状存在于滤池载体表面,其本身就耐水量的冲击,而高浓度的固定生物膜使得滤速增大而不会使微生物流失,所以对水量、水质具有较强的抗冲击能力。(4)基建费用、运转费用节省。改进型接触氧化工艺被广泛应用于各种污水处理,包括市政综合污水、生活污水和工业废水处理,日处理规模从几百立方米到40万立方米。由于该工艺流程短、池容积小和占地省,使基建费用低于常规二级生化处理。同时,采用滤池专用曝气系统并利用填料对气泡的切割作用,以及滤料对气泡的阻挡作用,使得气泡在滤池内的停留时间增加,空气与微生物膜的接触面积也增加。上述原因导致滤池总体充氧效率提高,氧的利用率达到30%以上,可节省大量能源消耗。(5)运行管理简单。曝气生物滤池具有和强的抗冲击负荷的能力,没有污泥膨化问题,微生物会流失,能保持较高的微生物浓度,因此,日常运行管理简单,处理效果稳定。由于相关工业技术的发展,一些先进的自动化设备如液位传感器、在线溶氧测定仪、定时器、变频器及微电脑等产品的出现,使得改进型接触氧化系统运行管理自动化得以顺利实现,其管理变得简单易行。接触氧化系统可以对进水水质、水量以及污水中溶解氧浓度的在线检测,并通过PLC控制系统可方便地调整曝气时间的长短,控制风机的供氧量,做到优化运行。(6)受气候、水量、水质影响小由于大量的微生物生长在特殊结构载体的内部和表面,一方面微生物不会流失,即使长时间不运转也能保持其菌种,使其运行管理非常简单,如长时间停止不用后再使用,其设施可在几天内恢复正常运行;另一方面,高浓度的微生物量使得滤池对气候和水量、水质的波动适应性强。4、生物处理工艺的选择通过上述的分析、论述、下面从处理效果、出水水质、污泥量稳定性、操作管理、工程投资、运行电耗、供氧利用率、操作管理等方面对该三种生物处理工艺进行综合比较,最终确定本工程为生物接触氧化处理工艺。生物处理工艺综合比较表项目生物处理工艺间歇式一体化连续流生物反应器生物转盘生物接触氧化C处理效果好好好N处理效果较好较好较好P处理效果较好较好较好出水水质稳定性稳定环境温度影响较大稳定耐冲击负荷能力较好较好较好污泥量较少较少较少污泥稳定性较好较好较好运行管理简单简单简单自控要求较低较低低主要设备国产进口均可国产进口均可国产进口均可污泥含水率较高较高较高构筑物占地小小较小运行方式连续连续连续能耗小较大较小供氧利用率较高较高较高从上表可以看出,三种污水工艺处理效果均较好,且出水稳定,生物接触氧化在工程投资、操作管理、能耗,设备磨损程度等方面优于生物转盘和间歇式一体化连续流生物反应器,且在国内广泛应用,因此本可研确定将生物接触氧化作为本工程的生物处理工艺。生物接触氧化池污水调节泵池粗格栅进水生物接触氧化池污水调节泵池粗格栅二沉池排入玉带河二沉池剩余污泥污泥机械脱水泥饼外运处置污泥机械脱水3.9化学除磷药剂选择1、化学除磷药剂选择:为了生成非溶解性的磷酸盐化合物,用于化学除磷的化学药剂主要是金属盐药剂和氢氧化钙。许多高价金属离子药剂投加到污水中后都会与污水中的溶解性磷离子结合生成难溶解性的化合物,但出于经济原因考虑,用于磷沉析的金属盐药剂主要是Fe3+盐、Fe2+盐和Al3+盐,这些药剂是以溶液和悬浮液状态使用的。由于铁盐与铝盐除磷效果无明显差异,但铝盐价格较铁盐价格低,故污水厂采用铝盐作为化学除磷的药剂。2、化学除磷工艺其工艺是将化学药剂投加在曝气池出水或二沉池进水中进行化学除磷。除磷生物除磷两种工艺,生物除磷是一种相对经济的除磷方法,但由于该除磷工艺目前还不能保证稳定达到0.5mg/l出水标准的要求,所以要达到稳定的出水标准,常需要采取化学除磷措施来满足要求,因此本工程考虑采取化学除磷,使出水总磷达标。在本次设计中,在综合楼内设置化学处理药剂溶投药设备的位置,化学药剂视需要进行选择,可考虑采用ALCl3,配置好的药液采用计量泵投加到二沉池进水管上设置的管道混合器。3.10常见消毒工艺的比较常用的消毒方式如紫外线消毒、液氯消毒、臭氧消毒等污水消毒工艺的原理及设备组成和各自特点,城市污水经二级处理后,水质已经改善,细菌含量也大幅度减少,但细菌的绝对数量仍很可观,并存在有病原菌的可能,必须在去除掉这些微生物以后,废水才可以安全地排入水体或循环再用。随着居民对生活品质要求的不断提高,污水处理厂的二级处理出水对城市水体造成的影响引起了人们对健康和安全问题的更多关注。消毒是灭活这些致病生物体的基本方法之一,因此污水处理厂的尾水消毒已经成为污水处理中的重要工序,水处理专业人员也在不断探索污水消毒的最佳方法。3.10.1物理消毒方法1、紫外线消毒原理紫外线消毒是一种物理消毒方法,紫外线消毒并不是杀死微生物,而是去掉其繁殖能力进行灭活。紫外线消毒的原理主要是用紫外光摧毁微生物的遗传物质核酸(DNA或RNA),使其不能分裂复制。除此之外,紫外线还可引起微生物其他结构的破坏。紫外线是一种波长范围为136nm-400nm的不可见光线。在该波段中260nm附近已被证实是杀菌效率最高的,目前生产的紫外灯的最大功率输出在253.7nm波长。该波长输出在目前世界顶极紫外灯中已占到紫外能量的90%,总能量的30%,由于高强度、高效率的紫外C波段的存在,紫外技术已成为水消毒领域一个具有相当竞争力的技术。2、紫外线消毒器的结构形式(1)敞开式结构。在敞开式UV消毒器中被消毒的水在重力作用下流经UV消毒器并杀灭水中的微生物。(2)封闭式结构。封闭式UV消毒器属承压型,用金属筒体和带石英套管的紫外线灯把被消毒的水封闭起来。3.101、液氯消毒(1)液氯消毒原理。向水中加入液氯或者次氯酸盐(如NaClO)溶液消毒时,在水中发生如下反应:HOC,lOCl-之和称作有效自由氯,其中以HOCl消毒效果最好。排入水体时,氯会和水中的氨氮、有机氮反应生成消毒效果较差的无机氯胺和有机氯胺,称作化合氯。总余氯是指有效自由氯和有效化合氯之和。氯的消毒效果受接触时间、投加量、水质(含氮化合物浓度、SS浓度)、温度、pH以及控制系统的影响。(2)加氯系统。目前常用加氯系统包括加氯机、接触池、混合设备以及氯瓶等部分,如图1所示。2、臭氧消毒(1)臭氧消毒原理。臭氧(O3)是氧(O2)的同素异形体,纯净的O3常温常压下为蓝色气体。臭氧具有很强的氧化能力(仅次于氟),能氧化大部分有机物。臭氧灭菌过程属物理、化学和生物反应,臭氧灭菌有以下三种作用:a.臭氧能氧化分解细菌内部氧化葡萄糖所必需的酶,使细菌灭活死亡。b.直接与细菌、病毒作用,破坏它们的细胞壁、DNA和RNA,细菌的新陈代谢受到破坏,导致死亡(DNA—核糖核酸;RNA—脱氧核糖核酸。病毒是由蛋白质包裹着一种核酸的大分子;病毒只含一种核酸)。c.渗透胞膜组织,侵入细胞膜内作用于外膜的脂蛋白和内部的脂多糖,使细菌发生透性畸变,溶解死亡。因此,O3能够除藻杀菌,对病毒、芽孢等生命力较强的微生物也能起到很好的灭活作用。(2)污水臭氧处理工艺。臭氧氧化能力强,且很不稳定,也无法储藏,因此应根据需要就地生产。臭氧的制备一般有紫外辐射法、电化学法和电晕放电法。目前臭氧制备占主导地位的是电晕放电法。由臭氧发生器制备好的臭氧气体通过管道输送到密闭的臭氧接触池,与处理后的污水进行接触反应。反应后的气体由池顶汇集后,经收集器离开接触池,进入尾气臭氧分解器,在此剩余臭氧气体被分解成氧气排入大气中(见图2)。3、二氧化氯消毒二氧化氯在水中溶解度是氯的5倍,氧化能力是氯气的2.5倍左右,它是一种强氧化剂。溶于水后很安全,是国际上公认的含氯消毒中唯一高效消毒剂。二氧化氯性质不稳定,只能采用二氧化氯发生器现场制备。用于水处理领域的小型化学法二氧化氯发生器主要有两种:以氯酸钠、盐酸为原料的复合型二氧化氯发生器和以亚氯酸钠、盐酸为原料的纯二氧化氯发生器,其中前者应用最为广泛。(1)复合二氧化氯发生器原理。复合二氧化氯发生器以氯酸钠和盐酸制备二氧化氯为主、氯气为辅的混合气体。反应如下:NaClO3+2HCl=ClO2+1/2Cl2+NaCl+H2O该反应的最佳温度为70℃(2)复合二氧化氯发生器的应用。复合二氧化氯发生器用于消毒时,消毒剂投加点一般在滤后,有效氯投加量一般为3mg/L~5mg/L;用于脱色或降低COD时,该复合气体投加在硫酸铝等混凝剂投加点之前效果较好,投加量应根据水质由试验确定,同时也可以查看中国污水处理工程网更多关于二氧化氯消毒处理污水技术文档。3.101、紫外线消毒紫外线污水消毒技术如今已被广泛应用于各类城市污水的消毒处理中,包括低质污水、常规二级生化处理后的污水、合流管道溢流废水和再生水的消毒。紫外线消毒法除具有不投加化学药剂、不增加水的嗅和味、不产生有毒有害的副产物、消毒速度快、效率高、设备操作较传统消毒工艺安全简单和实现自动化等优点外,运行、管理、劳务和维修费用也低,近20年来逐渐得到广泛应用。紫外线消毒工艺对紫外穿透率较低的水质并不适用,如未经处理或只经过一级处理的污水,SS高于30mg/L的污水。这种情况采用紫外线消毒的方式不但会增加能耗,还会造成消毒效果不好。而对于经过二级处理的污水和再生水,紫外穿透率一般为40%-80%,采用紫外线消毒方式是不错的选择。但是紫外线消毒法不能提供剩余的消毒能力,当处理水离开反应器之后,一些被紫外线杀伤的微生物在光复活机制下会修复损伤的DNA分子,使细菌再生。2、液氯消毒液氯使用最大的优点是价格便宜,杀菌力强,该工艺简单,技术成熟,药剂易得,投量准确,有后续消毒作用,不需要庞大的设备。液氯消毒在各地医院、工业、民用的灭菌消毒中都有广泛应用,并且有些已达到了自动化的程度。液氯储存不是十分安全,容易发生泄漏,而且自20世纪70年代以来,由于发现氯可与水中多种物质形成致癌或致病变的产物,致使该工艺在应用上开始受到限制。3、臭氧消毒臭氧是一种强氧化剂,它具有高效无二次污染,既能氧化有机物,又能杀菌除色、嗅、味等特点,可氧化铁、锰等物质,通常认为它的氧化能力比氯高600倍-3000倍,且接触时间短,除能有效杀灭细菌以外,对各种病毒和芽胞等生命力强的生物也有很大的杀伤效果。臭氧消毒不受污水中NH3和pH的影响,而且其最终产物是二氧化碳和水,不产生致癌物质。4、二氧化氯消毒二氧化氯消毒的特点是只起氧化作用,不起氯化作用,因而一般不会产生致癌物质。二氧化氯的消毒效果与氯气相当,但当污水中NH3N浓度较高时,耗氯量会大幅度增加,但二氧化氯由于不与NH3反应,因而其投加量并不增加。另外,二氧化氯消毒还不受pH的干扰。二氧化氯不稳定且具有爆炸性,因而必须在现场制造,立即使用。制备含氯低的二氧化氯较复杂,且原料(NaClO2)的价格较其他消毒方法高,故限制了该方法的广泛采用。所以国内目前只是在一些中小型的污水处理工程中采用了二氧化氯消毒工艺根据《建设部推广应用和限制禁止使用技术》,紫外线消毒作为城镇污水处理厂出水消毒的推广应用技术,具有消毒速度快、效率高、占地面积小,不影响水的物理化学成分,不增加水的臭味,设备操作简单,便于运行和管理等优点,故本工程采用紫外线消毒。3.11污泥处理处置方案目前国外广泛采用的污泥处置技术可归纳为三大类:①土地处置,包括污泥农用和应用于森林或园艺;②单独或与生活垃圾等共同填埋;③热解和焚烧。工艺的影响要素可以归纳为:①技术的可靠程度;②处理费用和能力;③环境污染的危险性;④资源化利用价值及其他因素等。根据国内外经验,污泥农用、焚烧以及卫生填埋是目前最常选择的污泥处置工艺。1、污泥农用是我国已建污水厂主要的污泥处置方式,但是有相当一部分污水厂将未经处理的污泥直接农用,会对土壤、农作物等造成严重影响,对人体健康也是一种潜在的威胁;造成这种情况的原因除了因针对污泥稳定、无害化的污泥处理设施配套不完善外(我国污泥处理投资一般只占污水处理总投资的12~30%,而发达国家如美国及欧洲国家其污泥处理投资要占污水处理厂总投资50~70%),运行管理上也存在许多问题。2、卫生填埋相对投资较少、见效快、容量大、成本低,在国内污泥处置中一直占有较大的比例,在近期其仍是污泥处置的主要方向。但其有对脱水污泥的土力学性质要求高、需要大面积的土地,运输困难以及可能污染地下水等缺点。3、污泥热处理可以回收能量,在恶劣的天气条件下也不需要污泥储存的设备,现有的技术能够满足越来越严格的环境要求,特别是对污水厂污泥重金属含量超标,致使部分污泥不符合农用标准、可用土地较少使污泥的农用比较困难以及填埋体积不足的情况下,污泥的热处理特别是焚烧也是一种可以考虑采用的有效的处置技术。缺点是高成本和可能产生的污染(废气、噪声、震动、热和辐射)。焚烧的成本是其他工艺的2~4倍。根据广顺镇的具体情况以及考虑到国内外污泥处置的现状与发展,并结合污泥处理工艺的特点,我们得到如下认识:污泥的卫生填埋是选择污泥处理方向优先考虑的方法,即运送到城市垃圾填埋场进行处置。由于本工程规模较小,日产污泥量较小,污泥采取日产日清的方式运至垃圾填埋场进行卫生填埋。随着广顺镇经济的发展,填埋场的减容。应考虑对厂区污泥处置工艺的投入,使厂区污泥各项指标符合《农用污泥中污染物控制标准》(GB4284—84),实现污泥的资源化,污泥的产生与处置以及环境保护之间达到一个良好的平衡。
第四章项目建设内容4.1项目建设内容城镇污水管网、污水处理厂。4.2污水管网4.2.1污水管网布置根据工程总体布置方案和污水处理厂厂址的选择,以及镇区用地规划布局,沿玉带河沿岸铺设DN300和DN400的截污干管。污水管网按远期2020年污水量最高日设计流量进行计算确定管径,并按现状污水量进行复核。老镇区近期不能完全实现分流制,根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006,2014年版)并结合当地的实际情况,污水干、支管截流倍数考虑n=2.0,新区按分流制进行计算。在现有和规划道路边单侧布置DN200和DN300污水管,将污水尽快排入截污干管。污水管网布置详见工程总平面图,共计铺设污水管网18675m,污水检查井467座,根据镇区的道路建设情况管道埋设方式,本工程污水管网控制埋深按1.8m污水管网的布置详见附图3,工程量详见下表:污水管网工程量表编号名称型号规格材料单位数量备注1污水管DN400HDPE双壁波纹管米6120沿河2污水管DN300HDPE双壁波纹管米2710沿河3污水管DN300HDPE双壁波纹管米428527154污水管DN200HDPE双壁波纹管米23001905过河污水管DN300钢管米606过街污水管DN200HDPE双壁波纹管米32007检查井Φ700砖砌座1388检查井Φ1000砖砌座1089检查井Φ1000混凝土座221沿河10污水管DN300HDPE双壁波纹管米5100远期11污水管DN200HDPE双壁波纹管米2015远期污水干管水力计算表序号比流量(l/s·ha)街区面积(公顷)管长(m)本段平均流量(l/s)转输平均流量(l/s)总平均流量(l/s)总变化系数Kz截流倍数管道过流流量(l/s)管径(mm)管道坡度(‰)流速(m/s)充满度(h/D)1-20.1069.7910556.980.006.982.182.0020.943006.250.890.372-30.1030.135653.016.989.992.102.0029.983003.000.810.513-40.1018.463131.859.9911.842.062.0035.513005.440.960.524-50.1039.987704.0011.8415.841.992.0047.513009.001.240.545-60.1032.586223.2615.8419.091.952.0057.284003.391.030.506-70.1019.923621.9919.0921.091.932.0063.264004.561.280.507-80.1039.0019953.9021.0924.991.902.0074.964007.121.270.488-90.1024.397452.4424.9927.431.882.0082.284009.131.420.479-100.1042.8415954.2827.4331.711.852.0095.134006.001.260.5810-110.1021.518052.1531.7133.861.832.00101.584007.001.360.584.2.2污水管管材选择1、排水管管材的选择原则(1)必须具有足够的强度,以承受外部的荷载和内部的水压;(2)应能抵抗污水中杂质的冲刷和磨损;(3)应具有良好抗腐蚀的性能,以免在污水或地下水的侵蚀作用(酸碱或其它)下很快损坏;(4)管道必须不透水,以防止污水渗出或地下水渗入;(5)管道内壁应整齐光滑,使水流阻力尽量减小;(6)管道应能就地采购,以降低工程造价。2、排水管管材的确定根据城区污水处理工程的施工条件及城区的经济状况,可供本工程城区污水管网选择的管材有:钢筋混凝土管、双壁波纹管、夹砂玻璃钢管等。钢筋混凝土管:是目前省内常用的城区污水管道管材,有取材容易、购买方便、施工较简单、综合造价较低等优点。但管节较短,接口较多;大口径管道重量较大,运输、吊装、安装困难,施工工期较长;容易被含酸碱的污水侵蚀;当地下水较高时,渗漏较严重,降低污水浓度,给后继的污水处理带来一定难度。双壁波纹管:双壁波纹管是一种新型环保塑料排水管材,连接方式采用承插型结构,接头封口采用橡胶圈密封,其密封性能好。双壁波纹管具有重量轻、过水条件好、防渗漏性强、可防止地下水污染,施工方便等特点,但目前其综合造价较高。双壁波纹管根据制造材料的不同又分UPVC双壁波纹管和HDPE双壁波纹管两类,HDPE双壁波纹管性能优于UPVC双壁波纹管,但造价也较UPVC双壁波纹管略高。玻璃钢夹砂管:玻璃钢夹砂管(GRP)是70年代发展起来的一种新型复合材料制品。它是在纯玻璃钢管壁中间低应力区加入树脂经比较,双壁波纹管为《建设部推广应用和限制禁止使用技术》中城镇排水管网推广使用管材,为减少管道污水渗漏量,确保污水处理厂进水水质稳定,防止污染地下水,同时考虑工程造价因素和提高使用安全性、加快工程的建设步伐,结合本工程实际情况,确定排水管采用HDPE双壁波纹排水管(排水塑料管),接口采用弹性密封橡胶圈连接,100mm厚砂垫层基础,架设支墩、穿越河流段采用钢管道,焊接。4.2.3管道铺设1、管顶覆土厚度污水管道的最小覆土厚度,应根据其外部荷载及管材强度,结合城市管网综合规划进行确定。根据规范,当管道所处位置不过车时,管道的覆土厚度原则上以不小于0.60m计;当管道所处位置过车时,管道的覆土厚度原则上以不小于0.70m计;当管道埋深不能满足最小覆土厚度时,需对管道采取加固处理措施,加固处理方案根据现场地质情况确定。根据工程建设条件,结合城市道路管网综合建设情况,为尽量减少或避免城市综合管网竖向的交叉打架,本工程污水管道最小覆土深度确定为1.8-2.2m。2、管道基础及接口根据建设地点的地质条件,管道基础主要采用砂基础,沿管道全长铺设。当建设地点无地下水时在槽底老土上直接敷设;有地下水时先在槽底铺150mm~300mm厚的碎石垫层,然后在垫层上面敷设。污水管道接口采用承插连接,对地基松软或不均匀沉降地段,管道基础应采取加固措施,管道接口采用柔性接口。塑料污水管道的施工安装按国家建设标准图集《埋地塑料排水管道施工(04S520)》执行。3、管道试压根据《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)关于管道严密性试验的规定,无压力管道回填土前应进行严密性试验,以检查管道接口的渗漏情况。试验方法采用闭水法。试验管段应按井距分隔,长度不宜大于1k4、沟槽回填沟槽回填应在闭水试验合格,施工质量符合要求,并经主管单位审查同意后及时进行。沟槽回填前必须清理槽内杂物,并会同有关单位检视有关管线。回填时,槽内应无积水,不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质;在管顶500mm内,不得回填大于100mm的石块、砖块等杂物;当原土含水量高且不具备降低含水量条件,不能达到要求的压实度时,管道两侧及沟槽位于地基范围的管道顶部以上,应回填石灰土、砂、砂砾或其它可以达到要求压实度的材料。沟槽回填的具体要求详见《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)及国家建设标准图集《埋地塑料排水管道施工》(04S520)。4.2.41、倒虹管(1)倒虹管养护宜采用水力冲洗的方法,冲洗流速不宜小于1.2m/s。在建有双排倒虹管的地方,可采用关闭其中一条,集中水量冲洗另一条的方法。(2)过河倒虹管的河床覆土不应小于0.5m。在河床受冲刷的地方,应每年检查一次倒虹管的覆土状况。(3)在通航河道上设置的倒虹管保护标志应定期检查和油漆,保持结构完好和字迹清晰。(4)对过河倒虹管进行检修前,当需要抽空管道时,必须先进行抗浮验算。穿越河道的倒虹管2、河底穿越河底穿越的污水管污水管道从河底穿越,主要的优点是不影响航运、行洪,且比较隐蔽,但是施工和检修不便,下游管道填埋深度较深。由于玉带河水深较浅,过河管道较短,所以本工程的过河方式采用河底穿越方式。4.3污水处理厂设计4.3.1污水处理工艺本次工程污水处理厂内主要构、建筑物设计规模按1500m3/d、进行设计,考虑发展需要,其中粗格栅、细格栅、等处理构筑物设处理能力按远期3000m1、格栅B×L×H=1.8×7.1×1.5m,钢筋混凝土结构,一座,分两格,设75°,净间隙252、污水调节泵池B×L×H=8.9×14.1×3.8m,采用钢筋混凝土结构。水泵3台(两用一备),型号为80WQ50-15-4的泵两台,扬程10.0m,流量75m3/h,功率4.0kW;型号为80WQ50-8-2.2的泵一台,扬程3、平流式沉沙池采用平流式沉沙池,L×B×H=11.4×1.9×2.2m,钢筋混凝土结构,水深0.6m,流速0.2m/s砂水分离机一台,N=1.5KW。4、接触氧化池一座,分缺氧区、好氧区和沉淀区。缺氧池:B×L×H=6.35×12.35×5.0m好氧池B×L×H=9.75×12.35×5.0m钢筋混凝土结构,设计参数为:填料容积负荷:Mc=1.53kgBOD5/m3填料.d污水与填料总接触时间:2.0h填料层高度:h1=2.5m底部构造层高度:h2=1.5m稳水层高度:h3=0.5m超高:h4=0.5m接触氧化池总高为:h1+h2+h3+h4=5.0mHRT=5.76h汽水比5:1曝气量:210m3主要设备:(1)纤维束组合填料规格:200x40,成品重量:10.3kg/m,挂膜重量:120kg/m孔隙率:96%(2)微孔曝气盘210个,规格:Φ215mm,服务面积0.25m2/个,曝气膜片运行平均孔隙90(2)挂膜支架:2套5、竖流式沉淀池B×L×H=5.0×10.3×6.3m钢筋混凝土结构,一座,分两格。设计参数:沉淀时间:1.5h表面负荷:1.42m3/m2每格A=25m2,B×B=5.0×5.0m,沉淀区H=1.5m,泥斗高3.4m,总高6.8m6、综合设备房污泥脱水机房、鼓风机房、L×B×H=5.6×2.4×0.9m,7、2.9.4主要附属建筑物1、变配电间50m22、办公楼面积60m23、污泥堆棚B×L×H=4.5×6.6×3.5m,与污泥脱水机房合建,简易建筑。4.4厂区平面设计污水处理厂厂址位于广顺镇区东北部占地面积2415m污水厂总平面布置考虑功能分区明确,流线清晰,互不干扰又联系方便。在满足生产需要的前提下,重视整体环境的创造。结合厂区构建筑物布局,进行层层立体绿化,绿地率大于30%,铺之以小品点缀其间。建筑外形力求简洁、明快,色彩以白色基调为主,配之以其它色彩,丰富视觉环境,以此达到既能反映生产性构筑物的特点,又具有现代气息。厂区道路与厂区各主要构筑物相连,道路宽4m4.5厂区高程设计竖向设计遵循以下两个原则:1、进厂污水经厂内泵房提升后能自流流经各处理构筑物,并尽量减少提升扬程,节省能源;2、尽量在满足工艺流程的条件下减少厂区挖填方量,以节省投资。厂址处20年一遇洪水位高程1270.20m,场内地面设计标高4.6建筑设计建筑设计应满足处理厂功能的要求,并满足当地的建筑风格,各建筑物造型应简洁美观,选材恰当,位置和朝向合理,并使建筑物和构筑物群体的效果与周围环境协调。综合楼作为处理厂主要建筑物,代表着处理厂的建筑特点,在建筑造型上尽量体现出现代建筑和当地建筑的特色。4.7结构设计按国家基本地震烈度区划图所示,本工程按地震烈度7度地区设防。4.8电气设计1、电源污水处理厂供电按3类负荷要求供电,电源为10KV,考虑当地的供电现状,由广顺镇35kv变电站供电。2、负荷污水厂最大负荷为34.11KW,功率因素为0.7,总计算容量48.72KVA,选用S11-63KVA/10变压器。3、配电厂区内设变配电房一间,变压器为室外台式安装。低压配电室向各动力及照明负荷供电。主要动力设备采用放射式供电,照明采用树杆式供电。4、照明综合楼照明采用日光灯,生产车间采用防水防尘灯,厂区照明采用高压钠路灯。5、防雷接地厂区内构筑物按三级工业建、构筑物设防,屋顶设避雷带,利用柱内及基础内的金属体作接地装置。电气高、低压进线侧设置避雷器防止过电压。4.9仪表及监控根据工艺流程及过程控制的要求,采用设置微机监控系统操作站,中央操作站设置在中央控制室。主要对各监测站及现场的PLC进行监测和集中管理,CPT显示污水处理生产过程的有光参数图、模拟图、生产工艺流程等实时图形,以及工艺流程处理的过程参数和趋势曲线,整理、分析和储存各种工艺参数。定时打印污水处理量,电耗的日、月报表及有关生产数据的报表资料和历史数据的存储,自动巡检,能在线作数据存量检索和修改参数。现场除控制装置及仪表外,有关运行设备由PLC实现现场参数,模拟量、开关量的采集,对设备运行的各种参数进行实时检测、控制和调节,形成相对独立的控制单元。系统管理方式为二级,为集散型数字控制管理系统。对出水的pH值、流量、CDD、NH3-N等指标进行在线监测,监测数据按环保要求上传环保网站。4.10主要建筑物、构筑物及主要设备材料工程主要建设物、构筑物及主要设备材料详见下表。生物接触氧化污水处理工艺污水处理厂主要构筑物及设备表(15序号名称规格单位数量结构形式备注1粗格栅L×B×H=7.1×1.8×1.5m座1钢筋混凝土两格2调节池L×B×H=14.1×8.9×3.8m座1钢筋混凝土3缺氧池B×L×H=6.35×12.35×5.0m座1钢筋混凝土两格4好氧池B×L×H=9.75×12.35×5.0m座1钢筋混凝土两格5竖流二沉池B×L×H=12.35×6.42×6.3m座1钢筋混凝土两格6管式消毒器L×B×H=5.6×2.4×0.9m座17出水计量槽L×B×H=8.4×1.1×0.8m座1砖混8细格栅平流沉砂池L×B×H=11.4×1.9×2.2m座1钢结构9综合设备房L×B×H=16.8×6.6×3.5m座1钢筋混凝土10环保在线监测设备房L×B×H=3.3×3.0×3.0m座1砖混11办公楼60座1框混12大门座1第五章环境保护污水处理厂本身是为保护水体而设,其目的是为改善城市的水环境,但在治理环境的同时,它也将产生对环境不良的影响,因此在污水处理厂的建设过程中和投产运行之后,必须把这种影响降低到最低,达到国家制定的相关标准。对本工程在建设过程中可能出现对环境的不良影响,施工单位应在建设方的协助下,在城市有关单位的监督之下制定相应的对策,经环境部门和当地政府批准后才能进行施工。5.1相关环境保护标准5.1.1环境质量标准1、《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二类;2、《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类;3、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类。5.1.2污染物排放标准1、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)一级B标准;2、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GBl2348-2008)Ⅱ类;3、《建筑施工场界噪声排放标准》(GBl2523-2011);4、《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)。5.2主要生态影响本项目的生态环境影响主要表现在污水管道开挖、敷设及处理构筑物开挖产生的弃土、弃渣占地对农田、植被及水土流失的影响。1、管道开挖及管道敷设的影响项目将新建污水干管和排放管约18.675km,管道的敷设将暂时破坏地表植被。因此管线的路径在保证水自流进入目的地的前提下,应精心设计,尽可能少占地和不破坏植被,敷设完成后应及时恢复地表植被,进行必要的绿化。同时对开挖于管管2、污水处理厂占地的影响污水处理厂占地2415平方米3、对植被的影响污水处理厂厂址目前主要是以农田植被为主。项目的建设占地会对其产生一定的影响,改变目前土地利用状况,减少植被的数量和种类。但项目建成后,园林式污水处理厂30%以上的绿化面积将对生态环境产生正面影响。4、对水土流失的影响项目施工期的管线开挖等容易产生水土流失,要注意挖填平衡,对弃土、弃石设置挡墙,妥善堆存用于填方,尽量减少水土流失的发生。广顺镇污水处理工程在平整场地及基础开挖过程中,将对生态环境造成一定程度的影响,但这种影响是短期的、暂时性的,随着工程的结束,工程行为对环境带来的不利影响将会逐渐减弱或消失,对生态环境局部的影响的消除,将取决于生态环境恢复措施的实施。因此,项目施工期应加强管理,施工完毕应及时覆土、绿化,以防止水土流失的发生。本项目绿化率达30%,通过绿化可使厂区环境得到改善。5.3施工期环境影响施工期的主要污染物为处理厂及管网工程施工时产生的噪声;敷设污水管线、水处理厂及泵房施工时产生的土石方弃土;车辆运输、堆土、沙石料产生的扬尘;敷设污水管线对树木及庄稼的破坏:污水管线穿越主要道路时对交通的影响;施工人员产生的生活废水、生活垃圾;各种运输及施工机械产生的废气等。5.3.1废水施工场地的雨污水、打桩泥浆水和场地积水是施工期主要的废水污染源。本项目施工周期需1年,期间施工人员基本居住在施工场地中,因此施工人员是施工期的重要污染源。5.3.2废气施工期的主要废气为扬尘和施工机械产生的废气。车辆排放废气中主要污染物是烟尘、一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物等。施工扬尘主要来源为污水处理厂和各类道路、管线的建设区内的植被遭受破坏,表层土壤裸露,产生扬尘;搅拌机搅拌混凝土和砂浆时产生砂、水泥等粉尘;运送建筑材料的车辆沿途运输及车辆建筑散落产生扬尘;同时,施工期建设区及运输道路车辆会大量增加,交通车辆排放尾气中要含有烟尘、一氧化碳、氮氧化物、碳氢化合物等污染物。5.3.3固体废弃物施工期固体废弃物主要是拆迁及施工产生的建筑垃圾、弃土及施工人员生活垃圾。由于厂址的现状全部为农田植被,因此项目拆迁产生的建筑垃圾较小,主要为瓦砾碎砖、砂石等废建筑材料。项目施工时间需1年,施工人员基本住在施工现场。施工人员的日常生产和生活活动产生一定量的生活垃圾。这些临时食宿地的生活垃圾若不及时处理。将会对环境卫生产生严重影响,甚至会导致疾病传播,影响人民生活及生命财产安全。5.3.4噪声施工期的噪声主要来自建设时机械和建筑材料运输中车辆噪声,特别是在夜间,施工噪声将影响周围居民的工作和休息,若在夜间停止施工或进行严格控制,则这种影响将会大大减弱。5.4施工期环境影响的应对措施5.4.1施工期废水防治措施要求施工单位在临时搭建的生活设施附近设化粪池,将施工人员产生的生活污水全部进入化粪池处理(其中食堂污水应有隔油池进行预处理)。此外,对于施工过程中产生的大量泥浆水,要求施工单位在施工期间建设沉淀池,沉淀后泥浆委托专门运输公司外运。5.4.2施工期大气防治措施施工期间需要做到文明施工,在天气干燥、有风等易产生扬尘的情况下,应对沙石临时堆存处采取洒水或覆盖堆场等抑尘措施,对运输碎料的汽车采取帆布覆盖车厢(保持车辆封闭式运输)和在非土质路面的运输路线上洒水的方法,同时尽量避免在起风的情况下装卸物料和拆迁房屋。此外,在管网施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下,要对弃土表面洒水,防止扬尘。施工单位要按计划及时对弃土进行处理,并在装运过程中不要超载,采取措施保证装土车沿途不洒落,车辆驶出前将轮子上的泥土用高压水冲洗干净,防止沿程弃土满地,影响环境整洁,同时施工单位门前道路实行保洁制度,一旦有弃土应及时清扫。建议使用散装水泥以减少因使用袋装水泥在拆包、投放过程中产生扬尘。在实施管网和泵站建设施工时,要将施工现场用彩钢瓦围好,尽量避免施工过程中产生二次扬尘。5.4.3施工噪声防治措施污水厂施工场地较为空旷,施工期间,施工单位应在居民集中地周围设立,临时的声障装置,以保证居民区声环境质量。对于管网和泵站施工时,为避免施工噪声扰民,同时又不至于影响交通,本建议施工在白天中午车流量少的时候进行(避免夜间施工影响居民)。即使为赶工期非要安排夜间作业时,也不得将高噪声设备布置在夜间作业。5.5营运期环境影响分析本建设项目是治理污染、化害为利、造福人类的环保工程项目,本身对环境的污染很小,本工程的主要污染源是污水处理厂的处理排放水、脱水污泥、噪声、臭气和栅渣沉砂等固体废弃物。5.5.1污水处理厂排放水本污水处理厂的排放水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准。项目运行后,污水经处理后排放总量大大削减,对于污染治理具有重要意义。处理厂职工的生活废水直接进入污水处理厂处理后排放,本厂定员6人,生活污水排放量约1m35.5.2处理厂固体废弃物处理厂固体废弃物包括粗、细格栅产生的栅渣、沉砂池的排砂、以及职工生活垃圾。粗、细格栅渣多为块状固体物质,其中包括无机物质和有机物质。污泥主要成分为有机物(50%以上),其它还有泥土颗粒等无机颗粒。污泥中的有机物较易分解,容易产生臭气而污染环境,由于其颗粒较细,较易随水流失,污染地面水和地下水。粗、细格栅渣的主要成分为小木棒等、布料等有机纤维、小的塑料袋等、夏季时有西瓜籽等瓜果类残渣,格栅渣的主要成分为有机纤维类。沉砂的主要成分为大的无机颗粒,主要为泥砂、石子等。粗格栅和沉砂性质相对较稳定,不易分解产生臭气。5.5.3臭气污水处理厂工艺属于利用微生物分解有机物过程,其酸性发酵阶段将蛋白质、碳水化合物、脂肪等有机高分子分解成低分子时,往往产酸,其后由低分子有机酸继续分解,将产生一些CH4、H2S、NH3、C02,等废气,带来环境恶臭影响,特别在试运行阶段犹为明显,恶臭的主要排放点为贮泥池、污泥处置构筑物内(污泥浓缩),排放方式为无组织排放的面源污染,应引起足够重视。臭气的主要成分为H2S、NH3,还有甲硫醇、甲基硫、甲基化二硫、三甲胺、苯乙烯乙醛等物质。随季节温度的变化臭气强度有所变化,夏季气温高,臭气强,冬季气温低,臭气弱。5.6营运期环境影响应对措施5.6.1污水处理厂排放水污水处理厂职工生活污水由厂区管道接入初沉池,与市政污水一起进行处理,对污水厂本身及周围环境无影响。污水厂的正常排放水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918-2002)一级B标准排放,对受纳水体无较大影响。5.6.2固体废弃物防止固废在装运过程中造成沿途散落,污染环境。剩余污泥经处理后,运至县城污水处理厂统一处置干化至含水量小于60%,运至县城垃圾卫生填埋场填埋,减少污泥带来的二次污染。5.6.3臭气污水处理厂建有污泥池,会产生厌氧发酵,发出臭味,其中主要有氨(NH3)、硫化氢(H2S)、硫化氨[(NH3)2S]等,臭气浓度随扩散距离的增大而衰减,50m外其影响明显减弱,距恶臭源200m基本无影响。5.6.4噪声防治措施污水处理厂需设置水泵等噪声设备,但是这些设备由于在水下,噪声较小,对环境产生一定的影响较小,同时,在选购设备时,在同等功率、效率下,选择低噪声设备,设备安装时采用防噪、减振、抗阻力等措施,有噪音源的车间要进行内墙吸声处理,外墙周围进行绿化,采用上述措施后,多数设备的噪音可控制在60dB(A)以下,对周围环境影响不大。5.7风险事故据污水处理工程的建设经验表明,污水处理厂的事故性风险具有突发性的特点,其原因和危害主要有以下方面:1、污水管网损坏。污水外溢直接污染水体。在管道和集水井等设备或构筑物中,因平日所贮污水内含各种污染物,经微生物作用等因素产生有毒有害气体,如H2S等,由于通风不畅,长年积累,浓度较高,可能对维修人员产生中毒
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