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II第八章工程经济技术分析8.1土建费用土建费用包括污水处理构筑物及房屋建筑费用见表6-1,6-2:表8-1主要构筑物造价一览表序号名称尺寸(m)数量造价(万元)1混凝池4.5×3.5×3.51102初沉池16.2×2.5×5.21253调节池8×8×4.51204三效蒸发器WZ-15001185精馏塔Φ1×18186中和调节池9.7×9.7×4.51207A2/O池17×12.9×3.51808二沉池Φ3×4.5199活性炭吸附塔Φ3×61510紫外线消毒池5×1.1×1.31211集泥井Φ1.6×1.811812污泥浓缩池Φ6×4.6116总计2318.2设备费用表8-2附属设备造价一览表序号名称型号数量价格(万元)1潜水排污泵50QW20-5-1.531.32刮油刮渣机GYZ-4.0223空气压缩机Z-0.025/621.54刮渣机TQ-221.55潜水搅拌机QJB/40-6-Es21.26排水排污泵50QW40-15-4227排水排污泵150QW200-10-15228鼓风机HTB125-503239带式压滤机DYQ-5001310其他设备5总计20.5工程直接投资=土建费用+设备费用=231+20.5=251.5万元8.3运行费用人员工资:8名员工,每人平均工资为5万元/年,每年需花费40万元/年水费:每天消耗40m3的水,水价格为4.1元/m3,则关于用水的年花费约为6万元/年;电费:每天用500度电,电的价格为0.62元/度,则每年在电费上所花费的金额约为约为11万元;加药费用:PAM费用2万元/t,且每天往混凝池中添加4.2t的PAM;硫酸亚铁费用0.018万元/t,且每往混凝池中添加102t的硫酸亚铁;则每年需花费100万元设备调试费用:每年9万元则总共每年此设计工艺正常运行所需的费用40+6+11+10+9=166万元/年8.4效益分析通过工程技术经济分析,工程总造价约为364万元,造价较低,经济方面较便宜,同时操作不复杂。本设计采用的工艺对高盐废水中的氨氮,COD,硫化物等污染物有较好的去除率,出水能够达到国家回用水的标准。总结本设计处理的高盐废水,含有氨氮,硫化物,氯苯,还有COD,水质状况复杂难以解决,其中很多物质使得废水发出臭味或者危害人体健康,我们需要对其拥有足够的认识。通过分析公司废水的特点,采用物化+生化的工艺。物化采用混凝+蒸发+精馏+吸附,生化采用A2/O,通过这种联合工艺的处理,排放出的水质达标。工艺投入运行后,能够有效的处理高盐废水,满足回用水的要求。根据最后的工程总结可知,这种工艺所需构筑物的占地面积较小,在总体设备和维持运行方面相较于其他的处理工艺,所需的费用更少,并且最终的污水处理效果能满足出水的标准,因此,该方案的环境和经济效益显著,但在可行性方面仍需实际验证。总之,对于高盐废水的处理,各个环节的技术都在不断的改进中,企业对于废水治理的意识也在显著提高,投入的成本也越来越多,相信在各方面的共同努力下,这类废水对于环境的影响将会越来越小,我们居住的环境也会更加清洁干净。参考文献蔡华,蔡继权.1,2-苯并异噻唑啉-3-酮的生产与工艺进展[J].杭州化工,2014,44(01):6-8+36.张瀚,张书成,陈愉江等.杀菌防腐剂1,2-苯并异噻唑啉-3-酮的合成及应用[J].精细化工,1990(02):61-64.张可青,任蕊,杨俊伟等.氧化法制备1,2-苯并异噻唑啉-3-酮[J].应用化工,2014,43(09):1637-1639+1643.赵永恒.煤化工高含盐废水资源化处理技术的工程应用研究[J].化工管理,2019(30):97-98.PerulliGiulioDemetrio,GaggiaFrancesca,SorrentiGiovambattista,DonatiIrene,BoiniAlexandra,BresillaKushtrim,ManfriniLuigi,BaffoniLoredana,DiGioiaDiana,GrappadelliLucaCorelli,SpinelliFrancesco,MorandiBrunella.Treatedwastewaterasirrigationsource:amicrobiologicalandchemicalevaluationinappleandnectarinetrees[J].AgriculturalWaterManagement,2021,244.熊鹰.高含盐废水蒸发结垢趋势模拟估算[J].云南化工,2019,46(09):150-151.淡玄玄,陈占江,杨海霞等.高含盐废水处理技术研究现状及应用[J].氯碱工业,2020,56(06):1-5.周红艺,徐新华,汪大翚.钯/铁双金属对水中氯苯的催化脱氯研究[J].浙江大学学报(工学版),2003(03):89-93.CortesS,etal.Studyoftheadvancedoxidationprocessesofchloroben-zenesinwater。ScinceandEngineering,1996,18(4):291298.甘平,朱婷婷,樊耀波,王敏健.氯苯类化合物的生物降解[J].环境污染治理技术与设备,2000(04):1-12.魏家泰,周金云,邵建安.微电解工艺处理含氯苯类物质化工废水的试验研究[J].化工时刊,2001(01):49-52.张可青,任蕊,杨俊伟等.氧化法制备1,2-苯并异噻唑啉-3-酮[J].应用化工,2014,43(09):1637-1639+1643.王兆丰.微生物强化处理含盐有机废水[D].青岛科技大学,2014.RocherVincent,AzimiSam.EffectivenessofDisinfectiononWastewaterTreatmentPlantDischarges:chemicaldisinfectionwithperformicacid:ManagingRisksandUncertainty[M].IWAPublishing:2020-12-16.YunpingHan,YingWang,FengguangChai,JiaweiMa,LinLi.Biofiltersfortheco-treatmentofvolatileorganiccompoundsandodorsinadomesticwastelandfillsite[J].JournalofCleanerProduction,2020,277.王庆国,乐晨,卓瑞锋等.电化学氧化法处理垃圾渗滤液纳滤浓缩液[J].环境工程学报,2015,9(03):1308-1312.徐洪斌,柳理芹,杨苗青,马浩亮,董亚丽.臭氧氧化处理含硫皮革废水的实验研究[J].工业水处理,2016,36(01):52-54.耿翠玉,乔瑞平,任同伟等.煤化工浓盐水“零排放”处理技术进展[J].煤炭加工与综合利用,2014(10):34-42+8.黄弘韬,付正立.多效蒸发用于浓缩含盐废水的模拟研究[J].化学工程与装备,2018(01):276-279.李彦俊,魏宏斌.废水处理中硫化物去除技术的研究与应用[J].净水技术,2010,29(06):9-12+56.陶寅.废水中硫化物的去除技术[J].环境污染与防治,2005(04):263-265+236.李潜,缪应祺,张红梅.水污染控制工程[M].北京,国环境出版集团,2012:69-74.赵立强,全鑫,杨宗生.含氯苯及多氯苯废水处理技术研究进展[J].浙江化工,2020,51(02):31-35.杨柳燕,蒋锋.二段生物接触氧化法处理含硫废水的中试研究[J].应用与环境生物学报,1999(S1):99-101.赵芝清,杜祥君,郑燕等.高盐氯苯废水处理工艺研究及工程应用[J].工业水处理,2011,31(01):85-87.李建法,赵利鑫,盖媛媛等..喷雾蒸发技术在化工浓盐水处理中的应用[J].当代化工,2017,46(06):1161-1164.周彤,马健伟,张赛男.化工废水的处理及研究进展[J].化学工程师,2020,34(07):65-68.倪越,严万春,耿金懿等.新工业防霉杀菌剂1,2-苯并异噻唑啉-3-酮的研制[J].精细与专用化学品,2004(20):21-22.伟锋涛,贾铭春,王晓伟等.高含盐废水浓缩处理技术研究进展[J].现代化工,2019(9):21-25.陈莉荣,邬东,谷振超等.煤化工含盐废水的处理技术应用进展[J].工业水处理,2019,39(12):12-18.UmangBedi,SanchitaChauhan.Modelingthecombustionofvolatileorganiccompound(VOC)ethaneinmonolithiccatalyticconverter[J].MaterialsToday:Proceedings,2020,28(Pt3).袁惠新,金澄澄,付双成.蒸发技术在高含盐废水处理中的研究进展[J].现代化工,2017,37(05):50-54.李建法,赵利鑫,盖媛媛等.喷雾蒸发技术在化工浓盐水处理中的应用[J].当代化工,2017,46(06):1161-1164.李诺,刘诚,刘苏宁,曹敏,李勇,刘召波,孙宁磊.超临界水氧化技术研究进展[J].有色冶金节能,2020,36(06):16-21.向波涛,王涛,刘军,沈忠耀.超临界水氧化法处理含硫废水研究[J].化工环保,1999(02):11-15.ChunliLi,YaxinZhao,Hui

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