污水处理厂可行性研究报告Word下载.docx

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污水处理厂可行性研究报告Word下载.docx

这里年平均气温17.5,气候十分宜人。

南充市有建城2200余年的悠久历史,现有驻市高校6所,是四川省第二大教育城市。

这里人文荟萃,是老一辈无产阶级革命家邓小平、朱德、罗瑞卿,民主革命家张澜、三国志作者陈寿出生成长的地方。

南充交通便利。

1.4气候特征南充市属于中亚热带湿润季风气候区,四季分明,雨热同季,光热水主要分布于农作物生长区,具有冬暖、春早、夏长、秋短,霜雪少的气候特征。

其多年平均气温17左右,年日照时数1200-1500小时,年降雨量1100mm,害性天气(如秋绵雨、干旱、洪涝、大风、冰雹等)频率较大,持续时间较长,全年以西北风为主。

1.5污水处理工艺的功能要求污水处理工艺的选择直接关系到处理后出水的水质指标能否稳定可靠地达到处理要求、运行管理是否方便、建设费用和运行费用是否节省,以及占地和能耗指标是否优化,因此,污水处理工艺方案的选择是污水处理厂成功与否的关键。

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,且有利于污水处理厂的运行管理以及减少污水处理厂的常年运行费用,保证出厂水水质。

2、污水处理厂工程服务区范围内污水量预测生活用水量目前学校规划区内人口为3万,人均生活用水量按110升/日计,则某市日均生活用水量约为:

110升/日3万人=330吨。

3、分期建设规模的确定综合考虑调查统计日均排水量330吨。

调查数据中,重复计算和哟喽部分大致相抵;

实际监测数据中,排除干扰因素和偶然因素的影响。

因此,某市污水处理厂规模定为500吨/日。

处理规模为500吨/日。

从而改善某入河的水质状况;

另外目前学校的污水排放量虽然比较高,但是通过采取技术革新,改变生产工艺及提高水回用率等措施可以降低污水排放总量,因此规划500吨的污水处理厂是比较合理和可行的。

通过以上分析,确定本工程的建设规模为:

拟建学校污水处理厂一期规模为500吨/日。

4、污水处理厂厂址论述某市污水处理厂厂址选择主要考虑以下两个原则:

污水处理厂的位置符合城市规划,原理学校水源地,并与周边有一定的防护带,接近收纳水体,少占良田。

污水厂应位于流域的下游,尽量利用坡度使污水自流到污水处理厂。

根据以上原则,学校污水处理厂拟建于学校南部南面。

东南紧邻排污渠,西边为农田,地形开阔,地势由西北向东南倾斜,地处学校水源地的下游,且是学校所有污水的必经之地。

水、电、路均方便,符合建厂条件。

5、污水、污泥处理工艺选择污水处理工艺的选择直接关系到处理后出水的水质指标能否稳定可靠地达到处理要求、运行管理是否方便、建设费用和运行费用是否节省,以及占地和能耗指标是否优化,因此,污水处理工艺方案的选择是污水处理厂成功与否的关键。

污水可生化性分析污水处理方法大致可用生化法,由于生化法更经济、更环保的原因成为规模较大的城市污水处理厂污水处理的首选方法。

如若满足生化处理条件,学校污水处理厂的污水处理也应该选择生化法。

一般而言,污水采用方法脱氮除磷处理时需要满足以下条件:

城市污水可生化与生物脱氮除磷标准BOD5/CODcrBOD5/CODcr是判定污水可生化性是否可行的最简便易行和最常用的方法。

一般认为BOD5/CODcr0.45时可生化性较好,BOD5/CODcr0.3时为可生化,BOD5/CODcr0.3时为较难生化,BOD5/CODcr25KN/m2,有时未来达到这一强度,必需投加石灰进行后续处理,这种处理增加了污泥处置的成本。

加入填充剂才能达到污泥填埋所需的力学指标,添加剂的加入缩短了填埋场的寿命;

如果采用高干度脱水填埋工艺,脱水后污泥含水率在65%左右,一般可以直接填埋。

8.7.3干化、炭化与焚烧污泥干化、炭化逐步成为能够大规模稳定化、减量化、无害化和资源化处置的有效工艺之一,也是某些污泥最终处置的预处理方法。

污泥干化工艺类型:

直接+热对流、间接+热对流+热传导。

污泥干化是一种相对新型的应用技术。

同焚烧熔融工艺相比,干化耗能少,处理费用低;

同填埋和农用处置比,干化后污泥体积减少了4至5倍,储存方便,运输费用大幅降低,生物相也相当稳定,基本达到无恶臭、无病原菌,容易得到接受。

污泥炭化是污泥经800C左右的温度干馏形成。

其生成物具有与木炭同样的物性,因此可以被广泛用于土壤改良剂、融雪剂、脱臭剂、燃料、脱水助剂等。

即使是直接填埋碳化物,也可以因其减容化来延长处置地的使用时间。

污泥焚烧工艺成熟稳定、减量效果明显,且占地少,但其工程投资和运行费用相对较高,大型城镇群以及用地紧张地区比较适用。

国内率先使用污泥干化焚烧技术的是上海石洞口污水处理厂,设计规模40万吨每天,采用具有脱氮除磷功能的污水处理工艺,处理对象为城市污水,并有以化工、制药、印染废水为主的大量工业废水进入,产生的污泥量为64吨干泥每天,经脱水后含水率为70%,污泥体积为213m3每天。

考虑某市用地不是很紧张,经济不是很强的现实条件和污泥量迅速增长的的发展趋势,某市污水处理厂污泥的处置出路以农业堆肥、卫生填埋最为理想。

9除臭工艺随着人类生活水平的提高和公众环境意识的增强,城市污水处理厂的除臭问题正引起越来越多的关注。

城市污水处理厂的臭气发生源主要是一些污水及污泥处理的构筑物。

如格栅井、沉沙池、曝气池、浓缩污泥池、贮泥池和污泥脱水机房等。

污水处理厂臭气中的主要成分是硫化氢、氨和甲硫醇。

从恶臭成分含量来看,氨最多,其次是硫化氢、甲硫醇。

而硫化氢、甲硫醇的恶臭强度最高。

不仅影响人的感官,而且有害健康。

为防止和避免污水处理厂臭味对周围居民生活的影响,一些发达国家先后制定了一些具体规定。

我国随着国力的增强和环保意识的提高,也越来越重视城市污水处理厂的臭气处理问题,相应地制定了一些法律、法规和标准。

如:

中华人民共和国大气污染防治法、恶臭污染物排放标准(GB14554-93)、环境空气质量标准(GB3095-2001)、大气污染物综合排放标准(GB16297-1996)、城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)。

9.1臭气的来源与成份9.1.1臭气的来源污水处理厂产生臭气浓度较大的地方主要是污水前处理部分(格栅井、提升泵房集水池、细格栅及沉沙池)和污泥处理单元,生物池以及深度处理部分臭气浓度较低。

臭气的成分9.1.2除臭工艺选择臭气处理的方法可以分成吸收吸附法和燃烧法两种,而在污水处理厂除臭中常采用水清洗和药液清洗法、活性炭吸附法或生物滤池脱臭法,三种方法典型的处理结果如表水清洗和药液清洗法除臭效果活性炭吸附法除臭效果生物滤池脱臭法除臭效果上述三种方法中,活性炭吸附法效果最好,但活性炭有饱和期限,超过这一期限,就必需更换活性炭(进行活性炭再生),这种方法处理成本很高,常用于低浓度的臭气和脱臭的后处理。

水清洗和药液清洗法必需配备较多的附属设施,如药液贮存装置、药液输送装置、排出装置等,运行管理较为复杂,与药液不反应的臭气较难去除,效率低,除臭效果远不如另外两种方法。

生物过滤脱臭法是将收集到的废气在适宜的条件下通过长满微生物的固体载体(填料),气味物质先辈填料吸附、吸收,然后被填料上的微生物氧化分解,将恶臭物质吸附吸收后转化为无毒害的CO2、HO2、H2SO4、HNO3等简单无机物,完成废气的除臭过程。

微生物除臭过程分三步:

臭气同水接触并溶解到水中;

水溶液中的恶臭成分被微生物吸附、吸收,恶臭成分从水中转移至微生物体内;

进入微生物细胞的恶臭成分作为营养物质为微生物所分解、利用,从而使污染物得以去除。

生物除臭效果稳定可靠、成本低廉,目前已实现设备成套化、集约化,外形美观。

因此,本工程采用生物滤池除臭法。

根据要求,本次污水厂除臭范围为某市污水处理厂全厂。

从污水处理厂的臭气浓度分布来分析,除鼓风机房、深度处理提升泵房、除磷加药间、纤维快速滤池、紫外线消毒部分以外,其余生产构筑物均需要进行除臭。

本方案设计将产生臭味的构筑物进行加盖加罩,将臭气集中输送到生物滤池进行脱臭。

6、污水处理厂设计

(1)粗格栅、进水泵房1.粗格栅粗格栅是污水处理厂第一道预处理设施,可去除大尺寸的漂浮物和悬浮物,以保护进水泵的正常运转,并尽量去掉那些不利于后续处理过程的杂物。

工程中设几道自动清渣的机械格栅,渣耙循环运行,截流物经皮带输送机送入垃圾箱外运出厂。

本次粗格栅设计,选择了两种形式:

钢丝绳格栅除污机和回转式固液分离机。

钢丝绳格栅除污机国内外使用都很多,国内运转效果较好,性能稳定。

国内该类产品质量及性能与进口设备相比差距较小。

回转式固液分离机近年在国内使用较多,运转效果较好,但该设备水下运动部件较多,维护不易,并且对较大垃圾的清除不如钢丝绳格栅。

这两种设备均能满足使用要求,但考虑到维护保养,运行效果及产品适用性等多因素,本次设计推荐采用钢丝绳格栅除污机。

2.进水泵房污水进入污水处理厂后,须由污水泵提升至沉沙池,污水泵选型过去常采用干式污水泵。

近年来潜污泵技术发展很快,型谱加宽,选择余地加大,应用日益增多。

国内近年来不少污水处理厂都选用了潜污泵,建成后运行情况良好。

归纳起来,潜污泵和普通干式污水泵相比有以下优点:

潜污泵不需单独设水泵间,直接安装在集水池里,污水进水泵房大多较深,省去水泵间可节省泵房土建费用2040%。

目前潜污泵的效率已比较高,有些甚至高于干式污水泵,因此运行费用也较省。

潜污泵大多采用自动耦合安装系统,安装、起吊方便。

本次设计推荐采用潜污泵。

(2)细格栅、沉沙池1.细格栅污水由进水泵提升至细格栅,细格栅用于进一步去除污水中较小颗粒的悬浮、漂浮物。

由于本项目不设初沉池,为减少污水中浮渣对生物池及后续构筑物的影响,采用栅隙较小的格栅较为必要。

按照上述要求,将细格栅的选型集中在阶梯格栅、转鼓格栅除污机的比较上。

阶梯格栅是通过偏心的旋转传动而移动齿耙,由上而下,由移动齿耙将污水中的悬浮物从水中逐级推到污物出口处,再从栅渣出口排入传送带,这种格栅栅渣间有过滤作用,清除能力较强,但普通阶梯格栅不太适用于含砂量大的废水处理,因为沙砾会夹在动组、静组栅片之间造成较大的阻力和磨损。

转鼓格栅其原理是污水从开放式筛框前段流入,然后穿流过筛网。

根据相应的筛缝间隙,可将不同大小的固含物截流分离出来。

转鼓格栅运行可靠性高、不易出故障,管理也简单但价格较高。

这两类格栅在国内外应用均较广泛,近年来,针对含砂量较大的污水,阶梯格栅通过优化其运动模式、采用坚固的不锈钢构造及可替换的磨损表面等措施使其较好的适应了含砂量大的要求。

这两类格栅相比,阶梯格栅具有水头损失小、较高的固液分离率、价格较低等优点,所以本方案设计拟采用对砾石适应性较高的进口阶梯格栅。

2.曝气沉沙池沉沙池主要用于去除污水中粒径大于0.2mm,密度2.65t/m3的砂砾,以保护管道、阀门等设施免受磨损和阻塞。

沉沙池有平流式、竖流式、曝气式和旋流式四种型式。

平流式沉沙池具有构造简单、处理效果好的优点;

竖流式沉沙池污水由中心管进入池内后自下往上流动,无机物颗粒借重力沉于池底,处理效果一般较差;

曝气沉沙池则是在池的一侧通入空气,事污水沿池旋转前进,从而产生与主流方向垂直的横向恒速环流。

砂砾间产生摩擦作用,可市砂砾上悬浮性有机物得以有效分离,且不使细小悬浮物沉淀,便于砂砾和有机物的分别处理和处置;

旋流式沉沙池则是利用水力旋流,使泥沙和有机物分开,以达到除沙目的。

从沉沙效果来看,曝气式要优于旋流式,并且由于污水厂处于城区外,污水中含油脂成分更高,本工程采用的工艺流程中没有设置初次沉沙池,污水中的油脂没有办法通过后续处理设施去除,因此为保证沉沙效果和污水中油脂的去除,本项目采用曝气式沉沙池。

深度处理滤池滤池可分为常规滤池和告诉滤池,由于本工程用地面积小,推荐采用纤维滤料告诉滤池。

纤维快速滤池的纤维滤料比其他实体颗粒材料要具有大得多的比表面积和空隙率,其孔隙度高达90%95%,对比之下,粒径1mm石英砂滤层孔隙度为45%,因此,由纤维材料构成的滤床具有比常规颗粒过滤材料大得多的纳污量。

纳污量的提高对滤池效率的提高具有决定性的意义。

因此纤维滤料的滤池可以比常规砂滤料滤池滤速高45倍的高滤速运行,设计最高滤速可达48m/h。

在工程实际运行中,纤维过滤材料构成的过滤层其空隙率沿滤层高度呈梯度分布,下部过滤材料压实程度高,空隙率相对较小,易于保证过滤精度。

整个滤层空隙率由下而上逐渐增大,这种滤层空隙率的分布特性有利于实现高速和高精度过滤。

纤维快速滤池吸纳了传统快速滤池的主要优点,同时还具有如下独特之处:

采用特种纤维滤料,可实现高滤速、高精度的过滤,从而减少占地面积,提高出水质量。

纤维快速滤池采用小阻力配水系统,气水反冲洗,恒水位或变水位过滤方式。

纤维快速滤池的控制可采用手动控制和自动控制两种方式,可根据用户需要制定,灵活先进。

特有的拦截技术,可保证滤料在反冲洗时不会流失。

反冲洗耗水率低(约1%2%),运行费用省。

具有钢板和混凝土两种结构型式,根据用户和实际需要选择,最大程度地节约投资费用。

抗冲击性能强。

因此,本工程推荐采用高速纤维快速滤池。

(3)生物除臭采用模块式生物除臭装置,其工作流程为风机通过臭气收集管道将臭气收集至生物除臭装置,首先通过塑料填料,此部分设有喷淋装置,位于塑料填料上部,主要功能为对臭气进行水溶,使臭气由气相传输变为液相传输;

其后通过生物滤池,滤池填料以有机无机混合材料作为主要成分,滤料上部设有喷淋装置,喷淋水循环使用,主要功能为保持生物滤料的湿度,当臭气经过生物滤料时,滤料上的微生物对臭气内的致臭成分进行生物氧化去除,干净空气排入大气,从而完成整个除臭流程。

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