本著技術*成熟、運行穩定可靠切合項目實際、降低運行費用、操作管理簡單、總體設計合理的原則,通過對該綜合污水的水量、水質及站址特點分析,結合當今世界上生活污水處理技術,確定以“厭氧水解+好氧生物接觸氧化”為核心處理工藝,以“厭氧水解池和二段生物接觸氧化池”為核心處理單元,配合以埋地式布置形式和全自動運行方式的基本設計框架。在處理污水的同時注意污泥的處理,不對環境產生二次污染,使得該污水處理裝置能夠達到日處理量為600噸,出水標準為《污水綜合排放標準》18918-2002一級B標準。
● 污水處理站主要經濟技術指標
污水處理站設計處理能力600m3/d, 全天24小時連續運行,即25m3/h。
● 設計特點
(1)*成熟的處理工藝;
(2)整體埋地的土建式結構;
(3)無需專職人員管理的全自動運行方式;
(4)低能耗的二級生物處理;
(5)無剩余污泥處置問題;
(6)科學的降噪措施;
(7)巧妙的除臭設計;
(8)方便的維護檢修;
臨安敬老院生活污水處理設備、玻璃鋼一體化污水處理設備、生活污水處理工藝原理
1.1 項目概況
生活污水排污總量為600 m3/d,排水體制為雨污分流。生活污水主體來源于居民生活區,溫泉大酒店等,根據江蘇環境保護廳等相關部門的有關排污標準和要求,該地區的污水匯集經二級處理達到《污水綜合排放標準》18918-2002一級B標準后,方可排入河道。
1.2 設計依據
1.2.1 政府部門要求;
1.2.2 業主提供的現場環境和現場調研收集的有關資料;
1.2.3 相關的法規與技術標準:
1.2.3.1 《江蘇省環境工程設計管理規定和技術要求》
1.2.3.2 《建設項目環境保護設計規范》(1996)
1.2.3.3 《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)
1.2.3.4 《城市區域環境噪聲排放標準》(GB8978-1996)
1.2.3.5 《給水排水工程結構設計規范》
1.2.3.6 《建筑給排水設計規范》
1.2.3.7《室外排水設計手冊》
1.2.4 我公司在生活污水處理方面的工程實踐經驗。
1.3 設計規范與設計內容
本設計規范限于擬建污水站界內,包括污水處理的工藝、土建及電氣設計。
2 污水站建設規模及要求
2.1 設計處理水量的確定
根據政府提供的有關資料的相關文件要求,污水站的設計處理水量按600m3/d考慮。污水站采用全天24小時連續運轉方式,則設計小時處理量為25m3/h。
2.2 設計處理水質的確定
2.2.1 進站水質
根據政府提供的有關資料的相關文件要求,確定該地區的水質為中常濃度生活污水,綜合污水匯集后的水質為:
CODCr≤300~400mg/L,BOD5≤150~200mg/L,SS≤150~250mg/L,
氨氮30~35mg/L,油脂100mg/L,pH值為6~9。
2.2.2 出站水質
污水站出水zui終排入河道,根據地區*相關規范及業主招標文件要求,出站水質要求達到國標《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B標準,即:
CODCr≤60mg/L, SS≤20mg/L,氨氮≤8mg/L,pH值為6~9,動物油脂≤3mg/L
2.3 站址選擇
污水站擬建于業主區內,站址處地面標高擬定為±0.00m。
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3 工藝設計說明
3.1 處理工藝技術選擇
在總結以往建設生活污水處理站成功經驗的基礎上,并參考新建生活污水
處理站的設計經驗,本污水站采用“厭氧水解+好氧生物接觸氧化”為核心處理
工藝。
鑒于該地區內的污水匯集源點多,分布廣,污水匯集管線較長的特點,污水站擬用“厭氧水解+好氧生化”的污水處理工藝。做到節省投資、管理簡單、降低運行成本、埋地式的一元化處理結構不占地表面積。
3.2 處理工藝流程
3.2.1 工藝流程框圖
根據選定的處理工藝技術,確定本污水處理工藝流程如下:
、玻璃鋼一體化污水處理設備、生活污水處理工藝原理
3.2.2工藝選擇與特點
1、廢水水質主要特點:
(1)可生化性好:污水中污染物的B:C比值為0.5:1,具備直接生物降解的條件。
(2)污水的水質、水量時有變化:一日內有數次排放高峰期,且有機污染物濃液和稀液的排放比不*,故要求污水處理系統具有較高的調節適應水量、水質變化的能力。
2、廢水處理工藝方案的選擇原則
采用生物降解有機物的技術工藝,在充分考慮提高生化效率的同時,降低能耗,減少生化污泥的產生。工序后端采用過濾吸附和消毒技術,以達到污水處理凈化的目的。
采用*可靠的系統工藝,降低系統的維護工作量,以保證系統污水處理*正常運行。
對系統工藝的主要設備實施自動化控制,以保證處理系統的操作程序化控制。
污水處理系統投入正常運行后,只需耗用少量電能,可大大減少業主在污水處理的各項費用。
充分考慮污水水質、水量的波動性,設計污水處理系統具備水質、水量很大程度的適應性和處理效果的穩定性,在污水的水質變化,水量變化的波動程度在適當范圍內,污水處理系統同樣能確保達標排放。
3、工藝流程的確定
該項目的水質水量特點可概括為:水質、水量變化較大,污染物濃度不高,污水的可生化性比較好,B/C比大于0.5,采用生化法即可達到排放要求。由于管理者水平不高,現選用無污泥或少污泥處理工藝,使業主能在工程投資、維護、管理、運行費用、處理效果穩定各方面都能有比較好的回報,本方案采用A/O法。
1)水解酸化缺氧工藝特點:
本水解缺氧池與理論上的厭氧反應器具有根本上的區別,厭氧反應器有酸化和產甲烷反應,本水解缺氧池只控制到酸化水解階段。在水解池中,發酵細菌將污水中復雜有機物(包括多糖、脂肪、蛋白質等)水解為有機酸、醇類。在酸化階段產氫、產乙酸細菌將發酵產物有機酸和醇類代謝為乙酸和氫,使大分子物質降解為小分子物質,使難生化的固體物降解為易生化的可溶性物質,提高了廢水的可生化性。
2)生物接觸氧化方法特點:其主要原理是好氧菌利用水中的溶解氧將有機物分解,一部分轉化為CO2、H2O、能量,另一部分合成細胞,進行世代繁衍。
3.3 單元設計
本污水處理設施采用地下方式布置,將水解池分為前段,預沉調節池、好氧
生化池為中段,二沉池為后段,源點污水均在污水處理站總匯點實施。各處理段
主要設計參數如下:
3.3.1 水 解 池:凈尺寸4×10×3.5(m),總池容120m3,水深3.0m, 設計水力停留時間HRT=4H。
3.3.2 預沉調節池:凈尺寸4×10×3.5(m),總池容120m3,水深3.0m, 設計水力停留時間HRT=4H。
3.3.3 好氧生化池:凈尺寸8×10×3.5(m),總池容240m3,水深3.0m, 設計水力停留時間HRT=9.5H。 內置生化處理裝置,采用鼓風曝氣,氣水比15﹕1。
3.3.4二沉池: 豎流式,凈尺寸2×10×3.5(m),總池容60m3,水深3.0m, 設計水力停留時間HRT=2.5H。3設計表面負荷1.0m3/m2·h, 泵吸排泥,配置進出水裝置。
3.3.5 清水消毒池:凈尺寸2.0×5×3.5(m),總池容30m3,水深3.0m, 設計水力停留時間HRT=1.5H。
3.3.6污泥濃縮池:凈尺寸2×5×3.5(m),總池容30m3,水深3.0m,
3.3.7設備間:凈尺寸4×10 (m),總面積40平方。
3.4 設計處理效果
本處理系統各單元對各項水質指標的去處率見下表:
處理單元 | 水解 + 預沉調節 | 生物接觸氧化 + 二沉 | ||||
水質指標 | 進 水 | 出 水 | 出去率 | 進 水 | 出 水 | 去除率 |
CODCr(mg/L) | 300 | 210 | 30% | 210 | 57 | 77% |
BOD5( mg/L) | 150 | 113 | 25% | 113 | 17 | 85% |
SS(mg/L) | 150 | 60 | 60% | 60 | 18 | 70% |
氨氮( mg/L) | 30 | 28.5 | 5% | 28.5 | 7.5 | 75% |
PH | 6 ~ 9 | 6 ~ 9 |
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4 土建設計說明
4.1 設計依據
4.1.1 工藝專業提供的《污水站平面位置圖》、《污水站平剖示意圖》及相關要求。
4.1.2 甲方提供的鄰近污水站站址處的地質勘察報告。
4.1.3 建設部和各級主管部門頒發的有關規范和條例。
4.2 場地概況
擬建中污水站位于地區地勢平坦,施工場地達到建設要求。
4.3 場地地質情況
由甲方提供地質報告作為設計依據。
4.4 建筑設計
擬建污水處理站為全埋地式結構,調節、生化池、二沉池及清水池等為地下式磚混結構。
4.4.1 地上部分為設備間,地下采用連體水池,分好氧生化池和二沉池及清水池,總長20m,總寬10m,池深3.5m。
4.4.2 其他部分為管道式設備間循環通風口。
4.5 結構設計
底板、頂板部分采用鋼筋混凝土結構,側壁全部采用磚混加防漏防滲處理。
5 電氣設計說明
5.1 供配電設計
5.1.1 污水站提供供電電源由甲方變配電提供,電壓為380/220V,設計分界點為污水站自控柜進線電纜連接端子。
5.1.2 動力線路采用BV銅芯線,穿管明敷。
5.1.3 電源入戶外設零線重復接地裝置,電氣設備外殼采取接零保護。
5.1.4 污水站用電設備總裝機容量為13.9KW,日常運行功率為6.2KW。
5.2 自控系統設計
5.2.1 在無專人管理狀態下,污水站實行自動運行。即:所有動力設備的運作均按預先設定的程序進行,自動定期啟動備用設備,自動切換故障設備并報警顯示,自控操作柜采用模擬屏顯示方式。
5.2.2 自控系統設有手動、自動兩種模式,在調試和檢修期可采用手動模式,正常運行時采用自動模式。
6 設計特點
6.1 *成熟的處理工藝
采用*成熟的低濃度污水“厭氧水解+好氧生物接觸氧化”的處理工藝。運轉費用低,出水穩定可靠且有較好的脫氮效果。處理工藝對進水負荷變化適應性強,可根據進水的變化,自行調整生物量和菌群種類,特別是適合受季節影響處理負荷相差較大的污水站。
6.2 無需專職人員管理的全自動化運行方式
各機電設備運行均實現自動化控制,進水泵和風機可根據水量大小實現*配置,避免了不必要的能源浪費,出水水質得到更可靠的保證。
6.3 低能耗的二級生物處理
*的工藝設計配置以節能的水泵、風機和高氧利用的曝氣裝置,再采用全自動運行方式,使污水處理站實現了低能耗運行,彌補了污水二級生物處理能耗大的缺點。
6.4 無剩余污泥處置問題
采用產泥少的生物接觸氧化工藝,再配以厭氧水解的污泥處理技術,使污水站排入周圍環境的污泥量很少。水解池的積泥定期用吸糞車吸出外運填埋,簡單方便。
6.5 科學的降噪措施
動力設備采用低噪聲優質產品,配以減振消聲措施,以確保室外噪聲小于50dB(A),不對周圍環境產生影響。
6.6 巧妙的除臭設計
工藝設計中已從各個環節盡量減少異味的產生, 再利用整體土建結構的優勢進行通風設計,將污水處理余氣排入下水道, *消除污水站異味氣體對周圍環境的影響。
6.7 方便的維護檢修
污水站在設計中盡可能采用通用材料和標準化設備, 所有機電設備均置于設備間內,維修方便,費用低廉,系統運轉穩定,工程質量得到可靠保證。
7 工程建設費用估算
7.1 各項費用匯總
序號 | 名 稱 | 價格(萬元) | 備 注 |
一 | 土建工程費用 | 38.7 | 詳見7.2 |
二 | 安裝工程費用 | 29.25 | 詳見7.3、7.4、7.5 |
三 | 稅金 | 4.08 | 詳見7.6 |
總 計 | 72.03 | 大寫:柒拾貳萬零叁佰元整 |
7.2 土建工程費用估算
序號 | 名 稱 | 容積或面積 (m3) | 結構 | 綜合單價 (元/m3) | 合 價 (萬元) | 備 注 |
1 | 水解池 | 120 | 磚混 | 450 | 5.4 |
|
2 | 調節池 | 120 | 磚混 | 450 | 5.4 |
|
3 | 生化池 | 240 | 磚混 | 450 | 10.8 |
|
4 | 二沉池 | 60 | 磚混 | 450 | 2.7 |
|
5 | 消毒清水池 | 30 | 磚混 | 450 | 1.35 |
|
6 | 污泥池 | 30 | 磚混 | 450 | 1.35 |
|
7 | 設備房 | 40M2 | 磚混 木立面 | 1500 | 8.50 | 含業主要求的外觀裝飾 |
8 | 廠區土方及臨時道路等配套工程 | 含苗木,草坪等環境綠化 |
|
| 3.2 |
|
總 計 |
|
| ¥:38.7萬元 |
7.3 工藝設備材料費用估算
序號 | 名 稱 | 型號規格 | 單位 | 數 量 | 單價 (萬元) | 合價 (萬元) | 備 注 |
1 | 風機 | 7.5KW | 臺 | 2 | 1.40 | 2.80 |
|
2 | 提升泵② | 50QW型2.2KW | 臺 | 2 | 0.220 | 0.440 |
|
3 | 污泥回流泵① | 50QW型1.5KW | 臺 | 1 | 0.160 | 0.160 | 南藍 |
4 | 泵體自偶 | 1.5KW | 套 | 3 | 0.6 | 0.18 | 南藍 |
5 | 液位控制器 |
| 套 | 2 | 0.045 | 0.090 | 南藍 |
6 | 隔柵 |
| 套 | 1 | 0.250 | 0.250 | 本公司制造 |
7 | 好氧池填料 |
| 立方 | 240 | 0.015 | 3.6 | 本公司制造 |
8 | 好氧池填料支架 |
| 立方 | 240 | 0.008 | 1.92 | 本公司制造 |
9 | 膜片微孔曝氣頭 | D215 | 套 | 80 | 0.01 | 0.8 | ABS+三元乙丙 |
10 | 調節池填料 |
| 立方 | 120 | 0.015 | 1.8 | 本公司制造 |
11 | 調節池填料支架 |
| 立方 | 120 | 0.008 | 0.96 | 本公司制造 |
12 | 膜片微孔曝氣頭 | D215 | 套 | 80 | 0.01 | 0.8 | ABS+三元乙丙 |
13 | 污泥螺桿泵 | G40-1/3KW | 臺 | 1 | 0.38 | 0.38 |
|
14 | 箱式板框壓濾機 | XABMY30/400 | 套 | 1 | 1.88 | 1.88 | 杭州壓濾 |
15 | PAC/PAM加藥裝置 |
| 套 | 2 | 0.85 | 1.7 | 本公司制造 |
16 | HB-300二氧化氯發生器 | 700×500×1000 | 套 | 1 | 2.1 | 2.1 | 本公司制造 |
17 | 二沉池進水裝置及排泥裝置 |
| 套 | 1 | 0.350 | 0.350 | 本公司制造 |
18 | 出水堰槽 | 3×0.3×0.3 | 套 | 1 | 0.26 | 0.26 | 本公司制造 |
19 | 管道、閥門減振消聲器材、預曝氣裝置、支架防腐和廢氣管路等 |
|
|
| 3.80 | 3.80 | 市場通用國標 |
合 計 |
|
|
| 24.27 |
|
7.4 電氣系統費用估算
序號 | 名 稱 | 型號 規格 | 單位 | 數 量 | 合價 (萬元) | 備 注 |
1 | 污水處理系統 自動控制操作柜 |
| 臺套 | 1 | 1.2 | 非標自制全正泰 |
2 | 各機電設備供電線路 |
| 項 | 1 | 0.4 | (不含進站電纜) |
合 計 |
|
| 1.6 |
|
7.5 設計、調試培訓、安裝費用估算
序號 | 名 稱 | 價格(萬元) | 備 注 |
1 | 設 計 費 | / | / |
2 | 調 試 培 訓 費 | 0.78 | 25.87×3% |
3 | 安 裝 費 | 2.6 | 25.87×10% |
合 計 | 3.38 |
|
7.6 其它費用估算
序號 | 名 稱 | 價格(萬元) | 備 注 |
1 | 稅 金 | 4.08 | 67.95×6% |
合 計 | 4.08 |
|
污水站的維護
8.1 污水站采用自動和手動兩種運行方式, 在調試、檢修時采用手動方式,在正常運行時采用自動方式。管理人員只需日常巡視作好記錄即可。
8.2 所有設備均置于設備間及池內內,便于維護保養,日常的保修工作,管理人員只需注意補加設備潤滑劑即可。
8.3 污水站的剩余污泥,由環衛吸糞車從厭氧水解池、預沉調節池中抽吸外運處置。每年一至兩次。此項工作由污水站維護管理人員定期管理。
8.4 自動控制系統設有自動報警裝置以便于維修。
8.5 污水站需定期對出水水質進行檢測,發現問題,及時調整。
8. 6 在一年保質期內,污水站的維護保養工作,由我公司派人員負責完成(免費)。如甲方有進一步要求,可將本污水站交由我公司承包經營。專業性公司的專業管理將*解決甲方對運行的后顧之憂。
9 污水站運行成本分析
根據《江蘇省環境工程設計管理規定和技術要求》,測算本污水處理運行成本匯總如下表:
序號 | 名 稱 | 費 用 (萬元) | 備 注 |
一 | 年運行管理費(萬元/年) | 2.186 |
|
1 | 動力費E1 | 1.186 | 電費按0.60元/度計 |
2 | 污泥處置費E3 | 0.2000 | 污泥處置費按500元/車計 |
3 | 藥劑費 | 0.8 |
|
二 | 日常運行費用(元/噸水) | 0.1 |
|
10 污水站主要技術經濟指標
10.1 污水處理站設計處理能力600m3/d,全天24小時連續運行。
10.2 工程總投資72.03萬元,日常運行費用為0.1元/噸水,噸水投資
0.12萬元,年運行管理費用2.186萬元/年(365天連續運行,不含折舊費)。污水處理站出水水質達到《污水綜合排放標準》一級B標準。
10.3 設備裝機功率23.9KW,日常運行功率9.7KW。
10.4 污水處理主體設施采用磚混池結構,因地制宜。污水處理站面積200m2,總池容600m3。
10.5 污水處理工程完成后每年可減少向周圍水體排放的CODCr為20.5噸,氨氮為2.1468噸,具有一定的環境效益和社會效益。
11 項目實施計劃
11.1 項目建設進度計劃
本污水處理站建設總工期60天。各主要階段計劃時間為:設計為2天,土建施工32天,設備材料安裝26天, 進入運行調試階段。
12 承 諾
12.1 本污水處理系統一年質保期內,污水站的維護保養工作,由我公司免費完成。一年后如甲方同意,可簽訂*優惠維保服務協議。
12.2 如因我公司原因引起本污水處理系統處理出水超標,我公司負責整改直至出水達標排放,因此而造成的經濟損失均由我公司承擔。
12.3 安裝調試期間免費為用戶代培操作工及提供有關操作規程。
12.4 標準設備材料保修一年,非標準設備材料使用壽命不少于十年。