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横店垃圾渗滤液处理设计方案

横店垃圾填埋场渗滤液处理工程

东阳市欧德尚环保节能工程有限公司

二00九年十月

第一章概述4

1城市概况及自然条件4.

2工程概况5..

3设计依据8..

4设计原贝U8..

5设计范围9..

第二章工程方案比选10

第三章工程设计21

1推荐处理工艺21

2工艺构筑物设计28

第四章建筑与结构设计38

1主要建筑材料38

2建筑设计38

3结构设计39

第五章电气与自控设计42

1设计依据42

2设计范围42

3电源42

4负荷计算42

5照明、接地系统、电缆敷设以及继电保护42

6仪表、自控43

第六章投资概算44

1编制依据44

2土建估算44

3工艺设备估算45

4总投资估算46

第七章运行费用分析48

第八章运行组织管理以及人员培训49

第一章概述

1城市概况及自然条件

1.1城市概况

横店位于中国浙江中部的东阳市内,与中国小商品城义乌相距36公里。

距省会城市杭州160公里,距金华90公里,处于江、浙、沪、闽、赣四小时交通旅游经济圈内。

自1996年以来,横店集团累计投入30个亿资金兴建横店影视城,现已建成广州街、香港街、明清宫菀、秦王宫、清明上河图、梦幻谷、屏岩洞府、大智禅寺、明清名居博览城等13个跨越几千年历史时空,汇聚南北地域特色的影视拍摄基地的两座超大型的现代摄影棚。

已成为目前亚洲规模最大的影视拍摄基地,被美国《好莱坞》杂志称为中国好莱坞”。

2004年初横店影视城被确立为中国唯一的国家级影视产业实验区。

影视产业的崛起,也推动了横店休闲旅游业的发展。

横店影视城已成为首批国家AAAA级旅游区。

方圆10平方公里的横店镇,拥有十余家星级宾馆。

横店影视城正在成为一处独有魅力的中国超大型影视旅游主题公园和中国

娱乐休闲之都。

1.2自然条件

东阳以丘陵和盆地为主,属于热带季风气候区,气候温和,雨量充沛,空气湿润,四季分明,光照充足,年平均气温17C,年平均日照2002小时,47年平均降雨量1600毫米。

春季71天,3月25日开始,6月3日终。

冷暖气团交替频繁,风向多变,温度变幅大,降水明显增多,降水量约占全年33%。

夏季109

天,6月4日开始,9月20日终。

一般6月中旬入梅,7月上旬出梅。

梅雨期21天左右,阴雨连绵,雨量充沛,有大暴雨出现,降水量约占全年的35%。

盛夏,

由副热带高压控制,常持续高温、酷热、干旱,常年有20-40天干旱期。

旱情,

平原多于山区,并受西太平洋热带风暴影响,有暴雨、局地性雷暴或大风等灾害

性天气。

秋季64天,9月21日开始,11月23日终。

四季中最短之季。

因副热带咼压和咼空西风带逐渐南移,大陆冷咼压开始影响,常在稳定的变性咼压控制下,少雨、多日照、风小,秋高气爽,天气稳定,平均降水量占全年18%。

副热带高压势力较强也出现秋老虎”气温。

有的年份由于北方冷空气势力较强与南方暖湿气流交汇而出现秋风秋雨连绵的天气。

冬季121天,11月24日开始,

3月24日终。

常处于冷高压控制,多晴朗、寒冷、干燥天气。

平均降水量占全年的14%,常年平均有1-2次强降温造成大雪、冷冻或大风天气,也有多有雨雪的烂冬”年。

2工程概况

2.1工程建设必要性

为了解决垃圾污染问题,横店集团建设了卫生填埋场。

该垃圾卫生填埋场位于东阳市横店工业园区内,以处置工业垃圾场为主、生活垃圾为辅。

该垃圾场建设工程分为二期,第一期建设工程规模为3000m2,已经建成并投入使用;第二期建设工程规模为30000m2,也于最近建成并开始运行。

伴随着垃圾卫生填埋场的运行,垃圾渗滤液的二次污染问题逐渐凸现。

垃圾渗滤液的组分复杂,污染物浓度高、色度大、毒性强,不仅含有大量有机污染物,还含有各类重金属污染物,是一种成分复杂的高浓度有机废水。

垃圾渗滤液处置不当,不但影响地表水质量,还会危及地下水安全,若不加处理而直接排入环境,则会造成严重的环境污染。

因此,建设填埋场渗滤液处理工程已势在必行,刻不容缓。

2.2工程建设规模

影响垃圾渗滤液产生量的条件众多,主要包括降水量、地表条件、填埋操作方式和垃圾自身含水量等,其中自然降水量是影响垃圾渗滤液产生量的决定性因素。

垃圾渗滤液的产生量估算方法主要有水平衡计算法、经验公式法等。

本设计

采用经验公式法对渗滤液的产生量进行估算,即年平均日降水量法,计算公式如下:

Q=10-3l(C1XA1+C2XA2)

式中:

Q为渗滤液日平均产生量,m3/d;I为日平均降雨量,mm/d;A1为新填埋面积,A2为老填埋面积(已封场),m2;C为渗出系数,一般在0.2~0.8之间,封顶的填埋场则在0.3~0.4之间。

表1-1金华地区历年降水量和蒸发量

项目

年代

60

70

80

90

近47年

平均降水量

1372.6

1422

1446.2

1499.6

1600

平均蒸发量

1744.1

1653.2

1435.6

1454.7

大小比值

降<蒸

降<蒸

降~蒸

降~蒸

分析

80、90年代的蒸发量逐渐减少,水气条件逐步改善

取值C1=0.5,C2=0.3

注:

C2一般按照C2=0.6C1的原则取值

根据上表中的水文气象资料,东阳市47年来年平均降雨量为1600mm,水

气条件逐步改善,取值C1=0.5,C2=0.3

表1-2东阳市47年来月平均水量

项目

5月

6月

7月

47年来月平均水量(mm)

194.14

231.7

85.04

横店垃圾填埋场汇水面积33000m3,分为两区,A1(新)区面积30000m2;A2(已圭寸场)区面积3000m2。

计算日最大渗滤液产生量,则将最大月平均降雨量转化为日平均降雨量。

由表1-2可知,最大月平均降雨量231.7mm,具体数值见下表。

由此计算出填埋期间的日平均渗滤液产生量和日最大渗滤液产生量:

Q平均=(1600/365)X(0.5X30000+0.3X3000)X10-3=70m3/d

由上可知,按东阳市47年平均降雨量计算,每天渗滤液产生量为70m3/d,本设计按100m3/d考虑。

根据企业提供的数据,晴天每天渗滤液产生量为5~6m3/d,最大为8m3/d,按照20m3/d考虑。

故设计规模按120m3/d计算。

2.3设计进水水质

垃圾渗滤液水质随水量的变化而变化,而水量主要受降雨量影响。

晴天产

生的渗滤液水量较小,污染物浓度则较高,根据业主提供的资料,在连续晴天的情况下,产生的渗滤液CODcr高达20000mg/L,氨氮约为5000mg/L;雨季产生的渗滤液水量较多,产生的渗滤液CODcr值约为2000mg/L,氨氮约为300mg/L,表1-3为我公司现场采集水质分析结果。

表1-3垃圾渗滤液水质分析结果

序号

CODcr(mg/L)

氨氮(mg/L)

1

11960

2370

2

9870

1430

3

18850

3785

由于我公司现场采样时间均为晴天,故渗滤液污染物浓度较高。

根据国内同类工程资料,以及现场采样分析结果,确定本工程的进水水质指标,具体数值见表1-4o

表1-4垃圾渗滤液处理站进水水质指标

序号

污染物

进水水质

1

pH

6-9

2

CODCr

10000mg/L

3

BOD5

5000mg/L

4

NH4+-N

2400mg/L

5

SS

5000mg/L

2.4设计出水水质

垃圾渗滤液处理站处理出水水质执行《污水排入城市下水道水质标准》

(CJ3082-1999),见表1-5。

表1-5垃圾渗滤液处理站出水水质指标

序号

污染物

进水水质

1

pH

6-9

2

CODcr

500mg/L

3

BOD5

300mg/L

4

NH4+-N

35mg/L

5

SS

400mg/L

6

磷酸盐

8.0mg/L

7

色度

80倍

8

油脂

100mg/L

3设计依据

(1)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)

(2)《生活垃圾填埋场污染控制标准》(GB16889-2008)

(3)《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)

(4)《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规模》(CECS138-2002)

(5)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)

(6)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)

(7)《水处理设备制造条件》(GB2932-86)

(8)《横店垃圾填埋场的相关资料》

(9)相关设计规范

(10)现场取样分析数据,试验小试结果

4设计原则

(1)符合国家关于环境保护政策以及国家有关法规、规范和标准;

(2)符合垃圾场实际情况以及城镇总体规划;

(3)处理能力和处理效果好,最终出水达到《生活垃圾填埋污染控制标准》

(GB16889-2008);

(4)由于渗滤液水质变化幅度大,所选工艺除了需有简单、可靠、高效、低耗

等性能外,还需有较强的适应性和较大的灵活性,以抗冲击负荷,并容易改

造,适应水质变化;

(5)引进、消化和创新关键设备,使污水处理设备先进、可靠、维护方便;

(6)妥善处置渗滤液处理中产生的污泥,避免二次污染;

(7)合理布置垃圾渗滤液处理站单元,减少占地面积,降低运行费用,并兼顾工艺单元调整的灵活性。

5设计范围

本工程范围是垃圾填埋场渗滤液调节池到污水站排污口所涉及的工艺、设备、电气及构筑物的设计(不包括蒸汽引入系统及管道)。

第二章工程方案比选

在城市垃圾卫生填埋处理中,由于压实、降水和微生物分解作用,垃圾层中会渗出一定量的高浓度有机废水,称为垃圾渗滤液。

其对土壤、地下水、地表水、大气、生物等的二次环境污染十分严重,并可通过食物链直接或间接地进入人体,危害人类健康。

由于垃圾渗滤液水质复杂,处理难度大,尤其是对老龄垃圾渗滤液,其高氮和难降解有机物已成为工程治理的难点。

因此,研究、探索和筛选适合我国国情的效率高、能耗低、投资省的垃圾渗滤液处理技术具有特别重要的意义。

根据具体水质,垃圾渗滤液可选用不同的处理工艺。

广州市兴丰垃圾卫生填埋场于2000年11月开始建设,于2002年8月建成一期工程并投入营运。

设计垃圾接纳量3000t/d,垃圾渗滤液处理量565m3/d。

由于实际垃圾接纳量达6000t/d,渗滤液量达650m3/d,需上二期渗滤液处理工程。

有鉴于兴丰垃圾卫生填埋场下游为金坑水库,渗滤液处理出水必须达到回用水标准。

国家《生活垃圾填埋场渗滤液处理工程技术规范》(征求意见稿)将该工程作为代表性工程,故此引用兴丰垃圾卫生填埋场二期渗滤液处理工程的方案比选。

兴丰垃圾卫生填埋场二期渗滤液处理工程提出了四个处理方案,具体比较如

下。

1UASB+SBR+CMF+RO工艺(方案一)

1.1工艺流程

方案一选用“UASB+SBR+CMF+RO工艺”,详见图2.1

1.2工艺说明

渗滤液由调节池泵入均衡池,进行水质水量的均衡和pH调节,均衡池出水进入UASB(上流式厌氧污泥床)系统中,反应器COD负荷10-15kgCOD/m3d,COD去除率70%,BOD去除率75%。

经厌氧处理后渗滤液进入SBR系统,在此利用生物反应进一步去除BOD5、COD和NH4+-N,水力停留时间10.5d。

在SBR

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