4万吨污水处理厂-氧化沟工艺设计说明书(编辑修改稿)内容摘要:
水量较为平稳 ,据市自来水公司统计 , 平均日用水量在 ~ 万 m3/d 左右 , 最高日为 ~ 万 m3/d。 排水工程规划原则 遵守国家对环境保护及城市污水治理的有关规范、标准和规定。 污水管网建设必须与污水处理厂的建设相配合。 根据统一规划、分期建设的原则,以近期为主,考虑远期发展。 因地制宜地根据实际情况,在保证处理效果的前提下,尽量节约投资,减少用地,做到技术先进、安全适用。 积极稳妥地引进和采用先进技术、先进设备、新材料,提高运转可靠性,尽可能减轻劳动强度,减少日常维护检修工作量。 尽可能减少污水在收集、输送、处理、排放过程中对环境造成地不良影响,防止二次污染。 随着社会的发展和人民生活水平的不断提高,环境的污染也变的越来越严重,尤其是对水体的污染使我国的水资源更加贫乏。 环境保护是我国的一项基本国策,对环境的保护和治理已经刻不容缓。 坚持经济建设、城乡建设、环境建设、同步规划、同步实施、同步发展的方针,开展以城市为中心的环境综合治理,以实现经济效益、社会效益和环境效益的统一,并结合环境保护法和水污染防治法进行城市排水工程的规划和设计。 随着武穴市的不断发展,人口的南京林业大学南方学院毕业论文 4 不断增加,本地区的雨水,生活污水和工业废水使环境进一步恶化,环境的污染严重影响着人民的身 体健康和正常生活。 为解决这一重大问题,提高环境质量,改善人们的生活条件,必须对该市的雨、污水进行改造,在设计期限内使上述环境污染问题得到解决。 在完成这项改造工程后,长江及其他河流等水体的水质将会得到很大的改善,故本工程设计具有重要的意义。 第二章 方案论证 5 第二章 方案论证 污水量及水质论证 设计年限 本工程污水处理厂设计年限为按 2020 年考虑。 污水量预测 1. 给水量预测 区内服务中心城区现有水厂二座 ,总供水能力为 4 万 m3/d,均以长江为水源。 05 年供水总量最高日 万 m3/d,2020 年至 2020 年由于工业用水呈下降趋势 ,市内生活用水所占比例较大 (约占总用水量的 75%),近三年用水量较为平稳 ,据市自来水公司统计 ,平均日用水量在 ~ 万 m3/d 左右 ,最高日为 ~ 万m3/d。 表 建邺区中心城区给水现状及规划一览表 序号 水厂名称 现状供水 能力 规划供水 能力 现状供水能力 水源地 平均日 最高日 1 建邺区 第一水厂 1 万 m3/d 2 万 m3/d 万 m3/d 万 m3/d 长江 2 建邺区 第二水厂 2 万 m3/d 4 万 m3/d 万 m3/d 万 m3/d 长江 小计 3 万 m3/d 6 万 m3/d 万 m3/d 4 万 m3/d 由于建邺区目前生活用水所占比例较大, 2020 年~ 2020 年,约占总用水量的 75%),故其综合用水量指标较低 .考虑到近来建邺区招商引资源共享力度加大及城市化水平的提高,根据全国主要用水量普查及用水量指标趋势预测,其预测用水增长趋势为 2~ 3%,同时参照南京市等周边各区规划用水量指标,并结合建邺区现状用水量和生活用水与工业用水比值,本设计综合、生活用水量最高日用水量指标用水量按 500 升 /人 .日,用水下量增长趋势为 %。 南京林业大学南方学院毕业论文 6 2. 城市污水量预测 由于建邺区发展格局将做较大的调整,帮故生活用水量所占比重下降,工业用水量和所占比重将呈上升的趋势。 根据上述主城区趋势,同时依据总规和参照南京市等周边各区用水比例,预测在服务年限内建邺区污水量所占比例为50%,工业废水量占比例为 35%,公建商业污水量见则为 15%。 服务年限内建邺区污水各组分比例见表。 表 服务年限内城市污水量组分 年限 项目 2020 年 2020 年 2020 年 生活污水 量比例 工业废水 量比例 公建用水 量比例 城市污水量即城市全社会污水排放量,包括城市给水工程统一供水的用户和自备水源供水用户排出的污水量,本设计的预测以城市综合用水量(平均日)为基数,再乘以城市污水排放系数确定,城市污水排放系数(排水量 /给水量)一般为 ~ ,本工程取。 地下水渗入量与地下水位、土质、管材、管道接口形式、检查井材料、施工质量等因素有关,具体渗入量的确定国内尚无成熟资料,一般按计算污 水量的 5%~ 10%考虑,本工程取 5%。 表 设计人均综合污水量达式 2020 2020 人均综合平均日用水量( lpc) 305 400 折减系数ζ 人均综合污水量( lpc) 244 320 设计人均综合污水量( lpc) 245 320 由于受地形条件、管网改造等条件的制约,污水要全部接纳至污水处理厂需要一个过程,污水收集率分阶段逐步提高,一般为 80~ 100%,本工程取 90%。 根据上面表,预测服务年限内城市日均污水总量如下表 : 第二章 方案论证 7 表 建邺区污水量预测表 2020 年 2020 服务人口(万人) 12 15 设计人均综合污水量( lpc) 300 320 日均污水量(万 m3/d) 污水收集率( %) 85 90 污水量(万 m3/d) 地下水渗入系数 污水量(万 m3/d) 3. 污水处理厂规模 建邺区西片为老城区,老城区面积相对总城区是很小的一部分,而且城市发展还不是很完善,便于管网改造,其排水现状为雨污合流管,经近期管网改造后,老 城区改为分流制,故本设计采用分流制设计。 另外,建邺区工业化发展程度不高,工业排水量相对较少,公用建筑排水量也较少。 本设计缺乏关于工业排水和公用建筑排水的详细资料,故无法计算本设计的污水集中流量。 根据上述污水量预测及计算,确定建邺区某一污水处理厂。 近期污水规模为 4 万 m3/d,远期污水规模为 6 万 m3/d。 污水进出水水质 根据南京市污水处理厂进水水质预测和城镇污水处理厂污染物排放标准《 GB189182020》,污水处理厂进出水水质如下: 表 进出水质对照表 污染物 进水 出水(一级 B 标 准) BOD5 100mg/L ≤ 20 mg/L CODcr 220 mg/L ≤ 60 mg/L SS 180 mg/L ≤ 20 mg/L TN 30 mg/L ≤ 20 mg/L NH3N 20 mg/L ≤ 15 mg/L TP mg/L ≤ mg/L 南京林业大学南方学院毕业论文 8 处理程度 根据设计的进水和出水水质,确定本工程处理程度见下表 表 污水处理程度表 BOD5 CODcr SS TN TP 设计进水水质(mg/l) 100 220 180 30 设计出水水质(mg/l) 20 60 20 20 处理程度( %) 83 76 90 43 50 排水系统方案论证 排水体制的选择 排水工程设计的指导思想就是要减少污染,节约资源,采用什么样的排水体制首先要考虑的当然是环境保护。 如果采用合流制排水系统。 在雨天是部分生活污水会直接排入水体,势必造成一定的水体污染。 该城区以前没有完善的排水系统,采用分流制的施工也不是很难。 因此,该城区采用分流制排水体制。 将雨水直接排入水体,将生活污水送入污水处理厂进行处理后排放。 雨水、污水分流 比较灵活 ,以适应社会的发展。 同时雨、污水分流是现代城市排水的一大趋势。 其次,从该城区的实际情况考虑,该城区没有较大的工业用水,因此不必要单独进行处理,根据实际运行情况看,普遍存在着 BOD5 值小于设计值的问题,造成这个问题的主要原因有以下几点: ,排水管材一般用抗震、抗折强度较低的混凝土管或钢筋混凝土管,大部分管道采用钢性接口,排水管使用年限较长,地下水、湖泊水极易流入排水管网。 污水浓度被稀释。 从而导致污水厂的进水 BOD5浓度小于设计值。 化粪池 能去除近 20%的 BOD5,使得污水厂的进水值小。 增加了污水处理的难度。 水 质 名称 第二章 方案论证 9 ,使人均排水量大幅度增加,这些水主要使盥洗、洗涤、淋浴排水,这些生活废水的加入。 也会使 BOD5的浓度降低。 ,由于雨水污水未做到真正分流,使部分雨水流入污水管网,降低了 BOD5。 由以上四点可以看出,分流制由利于提高污水 BOD5 浓度,使污水处理厂的二级处理能够正常运行,该城区的零星工业废水也可以直接排入城市排水管网,且可以适当增加污水的 BOD5浓度。 最后,总工程造价来看,合流制增大了污水厂的容 量。 这样使得合流制的污水厂的建设费用要高于分流制的,同时,分流制流入污水厂的水量和树枝变化小,污水厂的运行易于控制。 综合上述的分析,分流制较合流制由一定的优越性,故采用分流制排水系统。 设计原则 ,城市污水治理制定的有关规定,标准及规定进行设计; “集中与分散相结合,以集中为主的原则”进行设计; ,建设污水收集系统,保护城市水资源和城市环境,充分发挥现有排水设施的作用,做到投资省,环境效益高; ,考虑近 远期,分期实施的可能性,进行污水管网系统的设计。 ,运行管理方便的污水泵及污水处理设备进行设计。 污水处理厂厂址选择及排放水体论证 一 . 污水处理厂厂址选择 城市污水处理厂的厂址应该根据城市建设的总体规划 , 结合城市地形 , 排入水体 , 城市排水设施状况等条件 , 对城市排水系统包括污水处理厂的厂址作出多方案的技术经济比较后 , 选择最佳方案。 在对城市排水系统包括污水处理厂的厂址进行规划的时侯 , 应该首先处理好如下四个问题。 南京林业大学南方学院毕业论文 10 1. 集中与分散 因为建设集中处理的大型污水处理厂比建设小型的 污水处理厂 , 具有基建投资少 , 运行费用低 ,管理方便等优点 , 所以当城市条件允许 , 同时排水系统和污水处理厂可以分期实施的情况下 , 应该首先考虑集中处理的原则。 2. 近期与远期 根据城市的总体规划的建设分期 , 对于集中处理与分散处理都应该个近期和远期分开 , 以便节省近期的投资 , 又能够适应远期城市建设总体规划的变化和调整。 3. 排水与水源 城市污水处理厂应建设在城市河流的下游 , 以保护地面水源。 有潮汐河流的城市 , 其污水厂的排放口应该考虑河水上涨对上游取水点的影响。 4. 排放与利用 污水处理厂处理后出水应该考虑用于农 业灌溉和市政与工业回用 , 所以污水厂应该尽量靠近农业灌溉区和工业区。 尤其是对于干旱的城市尤为重要。 当污水处理厂的厂址有多种方案可供选择时,应从管道系统、泵站、污水处理厂各处理单元考虑,进行综合的技术、经济比较与最优化分析,并通过有关专家的反复论证后再行确定。 二 . 排放水体论证 污水处理厂尾水排放应执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB189182020 中的一级标准的 B 标准。 污水处理厂尾水排放性质何水体,一方面须考虑排放水体是否有足够的环境容量,使尾水对水域的影响小,这是决定因素;另一方面须考虑工程经 济,使得工程造价较低,经过环境和经济的综合比较方能确定。 综上所述,本设计认为建邺区环境容量较大,水系庞大。 无论排入夹河还是长江,尾水排入水体后对环境的影响都是很小的。 污水,污泥处理工艺方案 污水处理工艺 污水处理工艺的选择应根据设计进水水质、处理程度要求、用地面积和工程规模等多种因素进行综合考虑,各种工艺都有其适用条件,应视工程的具体条件而定。 选择合适的污水处理工艺,不仅可以降低工程投资,还有利于污水处理厂第二章 方案论证 11 的运行管理以及污水处理厂的常年运行费用,保证出厂污水水质。 根据上面章节对污 水水质的分析,本工程要求的污水处理程度较高,对BOD SS、 NH3N、 PO4P 去除率要求分别达到 83%、 90%、 40%和 50%以上,本工程污水处理工艺在去除 BOD5 的同时应充分考虑除磷脱氮,还应考虑污水量和污水水质以及经济条件和管理水平,优先选用技术先进、安全可靠、低能耗、低投入、少占地和操作管理方便的成熟处理工艺。 下面降对各种工艺的特点进行论述,以便选择切实可行的方案。 常规二级处理工艺 根据我国现行《室外排水设计规范》 ,污水处理厂的处理效率见表 表 污水处理厂的处 理效率 处理 程度 处理 方法 主要工艺 处理效率 (% ) SS BOD5 一级 沉淀法 沉淀 4055 2030 二级 生物膜法 初次沉淀、生物膜法、 二次沉淀 6090 6590 活性污泥法 初次沉淀、曝气、二次 沉淀 7090 6595 从表 可见,二级活性污泥法的处理效率最高,但常规二级处理工艺仅能有效地去除 BOD COD 和 SS,而对氮去除率仅为 1020%,磷去除。4万吨污水处理厂-氧化沟工艺设计说明书(编辑修改稿)
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安全系数不断下降。 作物年度的年末库存由 2020/08年度的 505 万吨降到 2020/11年度的 292 万吨,安全系数又 %降到 %。 年度安全系数大幅下降使得棉花成为全球资金追逐的明星产品,从而加剧棉花价格的涨跌区间和波动幅度。 2020/12 年的供求关系来看, 2020/11 年度国内棉花 期末库存和安全系数连续三年下降,这是 2020/11棉花年度棉花价格大幅上涨的重要诱导因素。
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所用绑丝、焊条等小型材料乙方自己承担 ; 4) 组 合钢模拼装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放 、模板领用、归还 ; 5)砼漏斗制作安装拆除、砼浇筑、振捣 、 养生 及现场整理 ; 6)所用浇筑砼小型机具(振捣棒、流槽等)由乙方自己承担。 C、甲方提供的服务: 1) 所用模板由 甲方 提供; 2)甲方 提供钢筋原材料 及 成品砼(送到施工现场) ; 3) 甲方提供吊车、 泵车、装载机配合施工; 4)
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表 9 塔顶各组分重度 组分 C2H4 C2H6 C3H6 CH4 重度 0. 425 0. 465 —— 0 表 10 进料各组分重度 组分 C2H4 C2H6 C3H6 CH4 重度 0. 421 0. 462 0. 54 —— 表 11 塔釜各组分重度 组分 C2H4 C2H6 C3H6 CH4 重度 0. 35 0. 427 0. 555 —— 塔顶各组分质量流量百分比: qDC2H4=