焦化废水处理技术方案内容摘要:
铁: mg/l 浊度: mg/l 碱度: mol/l 硬度: mol/l SO24: 焦化废水深度处理项目• 方案设计 () 9 溶解性固体: g/l 处理要求 根据当地环保局的要求,污水外排标准执行《污水综合排放标准》( GB8978— 1996)一级标准, 其主要指标如表 3 所示。 表 3 出水水质指标 水质指标 CODCr (mg/L) 硫化物 (mg/L) pH 挥发酚(mg/L) 范围 ≤ 100 ≤ 6~ 9 ≤ 水质指标 SS (mg/L) 氨氮 (mg/L) 油 (mg/L) 氰化物 (mg/L) 范围 50 ≤ 15 ≤ 5 ≤ 除盐水站水质要求; 电导率≤ 10vs/cm 硬度≤ 5umol/l Si≤ 100ug/l 3. 设计依据、设计原则及内容 设计依据 (1) 《 二厂区域废水调查情况 》 2020 年 6 月 28 日由山西焦煤集团山西焦化有限公司提供 焦化废水深度处理项目• 方案设计 () 10 (2) 《废水水质》 2020 年 6 月 28 日由山西焦煤集团山西焦化有限公司提供 (3) 《污水综合排放标准》( GB8978- 1996) (4) 《室外排水设计规范》( GBJ1487) (5) 《城镇污水处理厂附属建筑和设备设计标准》 ( CJJ3189) (6) 《污水再生利用工程设计规范》 ( GB/T503352020) (7) 《泵站设计规范》 ( GB/T5026597) (8) 《采暖与空气调节设计规范》 ( GBJ1987) (9) 《工业企业噪声控制设计规范》 ( GBJ8785) (10) 《工业企业设计卫生标准》 ( TJ3679) (11) 《建筑设计防火规范》 ( GBJ1687) (12) 《地下工程防水技术规范》 ( GBJ10887) (13) 《工业建筑防腐蚀设计规范》 ( GB5004695) (14) 《建筑抗震设计规范》 ( GBJ1189) (15) 《给水排水工程结构设计规范》 ( GBJ6984) (16) 《建筑结构荷载设计规范》 ( GBJ987) (17) 《建筑地基基础设计规范》 ( GBJ789) (18) 《混凝土结构设计规范》 ( GBJ1089) (19) 《通用用电设备配电设计规范》 ( GB5005593) 焦化废水深度处理项目• 方案设计 () 11 (20) 《工业与民用供配电系统设计规范》 ( GB5005295) (21) 其它相关的设计规范 设计原则 (1) 严格 执行国家及地方的现行有关环保法规及经济技术政策。 根据国家有关规定和甲方的具体要求,合理地确定各项指标的设计标准。 (2) 本着技术上先进、安全、可靠,经济上合理可行的原则,尽量采用技术成熟、流程简单、处理效果稳定的废水处理系统。 从降电耗、节约药剂使用量方面精心设计,从 技术经济上达到最佳效果。 (3) 在总图布置方面, 充分利用现有条件,因地制宜,少占用地;同时 保证使污水处理设施与周围环境协调一致,不会影响环境美观。 (4) 选用的设备自动化水平比较高,易于工人操作管理,减轻劳动强度。 同时也要考虑设备的耐用性,以保证长时间免维修正常使用。 (5) 废水处理工程中的设备选用国内先进节能优质产品,确保工程质量。 焦化废水深度处理项目• 方案设计 () 12 设计内容 本项目将二厂区域各工序排水按性质和污染物种类进行分类优化,分别进行污水深度处理、高含盐废水处理、高温废水制冷处理等,使生产废水经处理后达到循环水系统补水水质要求或除盐水站用水水质要求 ,高温废水经降温后作为冷却水重复回用,从而实现焦化废水零排放,达到节能减排的目的, 具体内容如下: (1) 废水深度处理站总平面布置图设计 (2) 废水深度处理站工艺设计(污水、污泥处理设计工艺) (3) 废水深度处理站主体工艺构筑物、设备选型设计 (4) 电气及自动控制设计 (5) 其它配套设施设计(消防、照明、道路、绿化等) (6) 废水深度处理站工程投资估算与成本分析等 工程内容 本项目将二厂区域各工序排水按性质和污染物种类进行分配优化,分别进行污水深度处理、高含盐废水处理、高温废水制冷处理等,使生产废水经处理后达到循环水系统补水水质要求或除盐水站用 水水质要求,高温废水经降温后作为冷却水重复回用,从而实现焦化废水零排放,达到节能减排的目的, 具体如下: (1) 废水深度处理站设施的土建施工; 焦化废水深度处理项目• 方案设计 () 13 (2) 配套的所有处理的设备及管道、阀门等的供货; (3) 废水处理站设备订货和现场安装,相应的配管工程等; (4) 废水处理站设备的开车、调试及达标验收; (5) 废水处理站操作人员的培训等售后服务。 4. 污水处理站总图布置 总体布置原则 (1) 布置紧凑,力求减少占地面积和连接管渠的长度,便于操作管理。 (2) 处理构筑物尽量按流程布置,避免不必要的转弯和交叉,严禁将管道埋在构筑物下面。 (3) 充分利用地形,节省开挖、回填量, 使处理水能自流,减少动力输送的级数。 (4) 管、渠的布置应使各处理构筑物能独立运转,且要便于检查、维修。 总图 根据以上设计原则布置的废水深度处理站总平面图如附录 1所示。 焦化废水深度处理项目• 方案设计 () 14 5. 公用工程 给排水及消防 给水 废水 处理站的给水按《建筑给水排水设计规范》 (GBJ1588)等相关规范设计。 废水 处理站所用清水从厂区给水主管接入 ,配给各需水处理单元。 净水主要用于地面冲洗、洗涤、反冲、药剂配置等。 由于用水量不大,暂不考虑使用处理后的中水作水源。 排水 污水处理站的排水《室外排水设计规范》 (GBJ1487)、《建筑给水排水设计规 范》 (GBJ1588)等相关规范设计。 污水处理站的地面冲洗水等,就近排入地沟。 消防 污水处理站的消防设计按《建筑设计防火规范》( GBJ1687)进行设计。 室外规定间距设置消火栓,操作间及机房内设干粉灭火器,大的建筑物内按规定设消火栓及安全通道。 建、构筑物的耐火等级、防火间距等在相应的建筑或结构等设计中亦按相关规定设计。 焦化废水深度处理项目• 方案设计 () 15 强电 由甲方提供的动力电源:采用 380V 50Hz/220V 50Hz低压电源供电。 自控 供电电源 由甲方提供的动力电源:采用 380V 50Hz/220V 50Hz低压电源供电。 由低压配电柜分配至各处理单元设备。 设备启动和控制方式 本系统中的潜污泵和鼓风机采用软启动外,其余设备均直接启动。 主要工艺设备都设置自动和手动两种控制方式。 自动方式时由 PLC控制,手动方式时在机房控制箱上操作,通过选择开关进行转换,选择开关安装在就地控制箱上,手动方式优先于自动方式。 电线缆敷设及设计 电缆按技术先进,经济合理,安全适用,便于施工和维护的原则进行设计,根据设备容量额定电流,并按电机运行时电压降在 5%内及电机启动式启动设备的母线电压降在 15%内选择电缆截面。 室内电缆敷设采用穿管或桥架沿墙敷 设,在电缆沟内沿角钢支架敷设;室外电缆敷设采用电缆沟与直埋相结和的方式,在电缆沟内沿 焦化废水深度处理项目• 方案设计 () 16 角钢支架敷设,过道路穿钢管保护。 接地保护 本工程采用 TNS制接地系统,电气、仪表采用共同接地体,接地电阻≦ 1Ω。 所有构筑物的电源进线设重复接地装置,接地电阻≦ 1Ω,尽可能利用基础钢筋网作为自然接地体。 自控与仪表 本系统自控采用 PLC集中控制, PLC控制站分设于各个工艺现场,负责各个设备的过程控制。 本系统的控制范围有各个加药系统的连锁报警、曝气鼓风系统、集水井高低水位控制等。 集水井 集水井内设低、中、高、超高四点控制液 位开关,根据不同的水位控制泵的起停和数量。 潜污泵正常情况下为 1用 1备, PLC内部编程,每隔 8小时对水泵进行自动转换,故障时报警。 6. 工程技术经济分析 工程预算 土建费( A) 土建费 (A)详见估算表 8。 焦化废水深度处理项目• 方案设计 () 17 表 8 土建费用估算 序号 名称 规格 (长宽高) m 数量 土建结构 总价 (元) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 焦化废水深度处理项目• 方案设计 () 18 19 20 21 设备材料费 (B) 设备及材料费 (B)详见估算表 9。 表 9 设备材料费一览表 序号 构筑物名称 设备名称 型号 单位 数量 单价 (元) 总价 (元) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 焦化废水深度处理项目• 方案设计 () 19 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 合计 (B) 焦化废水深度处理项目• 方案设计 () 20 概算总表 表 10 污水处理站工程估算总表 序号 类别 费率 费用 (元) 备注 1 土建费 (A) 2 设备材料费 (B) 3 附属材料费 (C) % B*费率 4 安装运输费 (D) % (B+C)*费率 5 调试费 (E) % (B+C)*费率 6 不可预见费 (G) % 以上费用 *费率 7 设计费 (H) % 以上费用 *费率 8 税金 (J) % 以上费用 *费率 9 总计 运行成本分析 电费( A) 该设计方案常用功率 kw,吨水耗电度,电价按 /度计,吨水费用为 /m3废水。 人员费( B) 该污水处理站定员人 ,每人月工资 1000元,则每天人工费为: 焦化废水深度处理项目• 方案设计 () 21 5 1000元 /月人247。 30247。 960 = /m3废水。 药剂费( C) 工业磷酸氢二钠 磷酸氢二钠的投加量为 10g。焦化废水处理技术方案
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