污水处理项目工程可行性研究报告经典版Word文档下载推荐.docx

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至今无纠纷,无损坏。

是成熟的大工业生产技术。

(5).此装置安装快,运输容易,效率高(可达90%-95%),易操作,维修費用低(约2%),抗冲击力强,易于扩大处理能力,包括厂房在內的总面积小于国内同等装置,自动化程度高,不易损坏,气味小,装置隐蔽,不需锅炉加热系统。

(6).该项目收回投资快:

按每天回收水1,300T,运转300天,水价1元计算,每年可收入39万元。

每天可有约0.3T有機肥,每年约有90T肥料出售。

而且我国的水价在五年內还会有较大的增长幅度。

总之,该装置效率高,建厂快,投资回收快,占地面积少,不须建市政地下排污管网,不须建化粪池,是我国小城镇及小区将污水资源化,实现水资源可持续发展的重要装置。

比较内容

xx系统

国内常规系统

1

处理能力

该系统长期运行,处理效果稳定可靠可达到国内各类环保法规及污水回用要求。

处理能力一般

2

耐冲击负荷能力

耐冲击负荷能力最高超过设计可达50%左右

耐冲击负荷能力最高超过设计可达10%左右

3

价格

为xx其他常规系统的4分之一,比国内其他常规系统相比,极有竞争力。

4

运行费(耗电量)

0.62度/吨废水·

1.0度/吨废水·

安装

所有罐体均为组装式结构,非常容易安装,大约650~700人小时

安装比较复杂,须5000~8500人小时

5

运输

由于所有罐体均为组装式结构,运输非常方便

所有罐体须整体运输

6

调试

简便易行

复杂

7

占地面积

比常规系统少40%

8

使用年限

20年以上

10年

9

自动化控制程度

11

运行方式

可采用常规、延时曝气、SBR法三种运行方式

12

维护用时

32-48小时/月(熟练工人)

200---520小时/月

13

公司成立历史

该公司成立于50年代,该装置运行于1972年

一般少于20年

14

以往业绩

在xx及其他国家完成的项目超过200多个

2.处理工艺流程

3。

技术的先进性:

该技术为改进的活性淤泥大工业生产成熟技术。

初沉池BOD分离效率为24-40%,SS为50%。

原水处理厂的水泥池全部改用具有五十年历史的先进的耐压,耐腐蚀的组装钢结构地埋池。

水池为园形,较深,因而系统的效率可高达95%。

xx的技术将污水处理,中水回用及污泥消化三合为一,为环境无公害技术。

结合其他方面的优越性,如安装只需两个多月,基本无人操作,节能,可扩大生产能力,占地较少,及使用三十年不坏,省去庞大的市政地下管道,废水再生就地化等。

其技术的先进与成熟性,为小城镇及小区污水再生循环的同类技术之最。

4。

该装置的用途:

xx的处理能力可达26-3300吨/天。

采用么块化设计,三十一年来给城镇,小区,开发区,工厂,旅馆,景区及监狱提供了污水处理及中水回用,现已被公众广泛接受并在世界各地成功运行。

其处理后的水质可用于园林绿化,景观用水,消防,灌溉,冲厕及工业用水。

华盛顿邮报五月四日报导,世界卫生组织五月四日的研究显示:

SARS病毒可在室温下在人体排泄物中存活四天。

因而人体排泄物可能是重要的病毒传播途径。

例如香港的陶大花园,九龙东头屯兴东楼及柴湾高威阁的病毒源头可能都与生活污水有关。

香港大学的科学家证实,普通的消毒剂可在五分钟内杀死SARS病毒。

因而xx的技术对我国是及其有用的。

洛杉矶时报五月三日讯:

很多传染病专家相信,目前与SARS的战斗只是正戏前的彩排,今后随时可能爆发更危险的传染病。

二十世纪人类从十五亿增到六十亿,而五分之一在中国。

人类已经变成病毒细菌生长,演化与扩散的大培养器。

人类一方面要加强对新型疾病的监控,诊断与公共卫生,研究新疫苗;

一方面废水处理对控制病毒病菌有利。

我们希望能共同合作将xx的技术引到中国,为保护中国老百姓的健康,保护资源,节水而努力。

5。

国内三万吨污水厂*与xx三个一万吨污水厂(二级)之比较:

总投资(元)建筑面积(平方米)人员定额建厂工期(月)

国内:

三千万(93年)45,0003020

五千万(目前)

xx:

四千五百万18,72096

xx将采用九套日处理约3,300吨的成套设备,其使用期限超过二十年,其建筑面积为国内的40%。

易于污水就地消化,大大减少管网及崩站的投入。

易于污水分类处理,降低运营费用。

可以作到事故检修不停产。

特别是提前十四个月开工出售中水,可有巨款回报。

*国内污水厂指标根据城建部1993,11,18日颁布的城市污水处理工程项目建设标准。

5。

主要处理单元说明

(1).初沉池

进入池中的固体在离进水管口两英尺的地方开始下沉。

大的固体悬浮物通过自然沉淀沉到池底,而较轻的飘浮物上升到水面上,被聚集在进水/出水管附近两英尺的部位。

浮渣层和沉淀物需要定期从池中抽出并抛弃。

抽取的频率取决于进水的情况,不过一般每年至少需要一次到两次。

初沉池停留时间不小于3小时,BOD5去除率为25~40%,TSS去除率为50~70%。

出水进入曝气区。

xx初沉池

设计参数

xx设计标准

池数

1-2

池直径(英尺)

6-34

池高度(英尺)

11或13.8

保护高度(英尺)

有效水深(英尺)

9.0或11.8

设计停留时间(小时)

平均表面负荷(加仑/d.英尺2)

800-1000

高峰流量表面负荷(加仑/d.英尺2)

2000-3000

设计BOD5去除率(%)

25

设计TSS去除率(%)

50

(2).曝气池

曝气区的作用是为了提供足够的氧气以促进和维持微生物产品来消耗剩余的废物。

标准显示在反应器中应保持不小于2mg/l的溶解氧(DO)浓度,4-8小时是维持微生物生命循环和保持有效处理的最适宜周期。

在模块化的曝气区维持这个运行参数可以在流量变化时建立一个协调的食物-微生物比(F/M)。

F/M比率是一种衡量有机污水进水流量与消耗它的微生物之间的临界平衡的一种手段。

如果流量连续波动比较大,应该在初沉池前建一个调节池。

尽管关于污水的分解和稳定性的化学反应非常复杂,但生物的生命周期却是相对简单的。

空气通过敷设在池底的扩散器进入水中,当污水进入曝气区后,水中残存的悬浮物在曝气的作用下保持悬浮状态。

富氧的环境对微生物分解和转化悬浮物起到催化剂的作用。

当这些“生物”越来越多,它们将结成块状的活性污泥。

经过4到8小时的停留,微生物的“胃口”得到“满足”,它们将从最后一个曝气池流到二沉池,并准备进行再生。

xx常规曝气池

停留时间(小时)

3-4

最大有机物负荷(磅BOD5/天·

1000英尺2)

35

F/M比率(磅BOD5/天·

磅MLVSS)

0.2-0.4

需氧量(scfm/负荷BOD5)

1500

最大溶解氧浓度(mg/l)

MLSS浓度(mg/l)

1000-3000

扩散比(平均日氧需求的%)

1000-1200

污泥回流比(平均流量的%)

50-100

污泥排放比(平均流量的%)

2-4

3二次沉淀池

二沉池是整个生物处理的最后一个阶段。

在这个池中,为使絮结的生物污泥或“混合液体”与处理后的水分离、沉淀,停留时间一般在3-4小时。

同时,残留的浮渣和其它漂浮物浮在池面,靠气动撇沫器回流到初沉池。

出水口采用V型堰口出流,堰口带有档板以防止浮渣流出,出水流至消毒池。

二沉池池底部是斗式结构,活性污泥沉淀到池子中心,并通过空气提升泵回流到第一个曝气池或有氧消化池。

返回曝气池后,活性污泥又开始新的生命循环。

随着生命周期的继续,活性污泥的浓度逐渐增加。

一旦系统中的可沉降污泥总量达到60~70%,就需要对污泥进行有氧消化。

这一过程既可间歇进行,又可连续进行,取决于回流管上的阀门的控制。

如需要连续排泥,可选择安装机械设备;

否则的话,泥斗每天排一次可维持良好的工作状态。

xx二沉池

斗底坡度(英尺/英尺)

多样的

高峰流量负荷(加仑/d.英尺2)

最大污泥负荷(磅/d.英尺2)

45-50

最大堰口负荷(加仑/d.英尺)

20000

4好氧污泥消化

需氧消化池的作用是当曝气区中污泥浓度(MLSS)过量时为活性污泥提供储存和处理。

如果污泥浓度过大,则系统将不能为微生物提供足够的氧气,它们将开始死亡并在池面形成“零形絮状物”。

当废弃活性污泥进入消化器后,进行连续曝气直至达到稳定状态后,回用或被最终处置。

当需要移迁污泥时,应关闭曝气系统并沉淀消化物,一旦澄清后上部液体层可以用潜水泵或空气提升泵抽回到第一个曝气池。

,用抽吸车可以很容易地将沉淀在池底的稳定污泥从消化器中移走并运送至最终处置场。

xx需氧消化

9.0或11.

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