制药废水零排放设计方案文档格式.docx

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(13)《建筑安装工程质量检验评定标准》(TJ307-74)

(14)《机械设备安装工程施工及验收规范》(TJ231-75)

(15)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GBJ236-82)

(16)厂方提供的各种资料

(17)康莱环保公司多年的废水处理工程经验

1.2.2设计原则

(1)严格执行国家有关环境保护的各项规定、确保出水指标达到国家及地方有关污染物排放标准。

(2)采用目前国内成熟、实用的处理工艺,稳定可靠地达到治理目标要求。

(3)在上述前提要求下,做到投资少、运行费用低

(4)技术路线简要明了,操作管理方便。

(5)因地制宜,在现有的场地上建设一座外形美观,与周围建筑物相协调的污水处理站。

(6)充分考虑污水站的消防、安全卫生要求。

(7)采用科学合理的应急措施。

1.2.3设计范围

本设计的范围是:

从废水收集到处理站起经各单元至杂水回用为止。

1.废水处理工艺设计;

2.废水处理平面布置设计;

3.废水处理构筑物土建设计;

4.废水处理系统设备设计及选型;

5.废水处理系统非标设备设计与制造;

6.废水处理电气设计与自控设计;

7.废水处理站的噪声处理工程设计;

8.废水处理系统工程投资概算和技术分析;

1.3回用水质标准

根据环保法规要求,回用水质须符合《城市污水再生利用工业用水水质》

(GB/T19923-2005)中的城市绿化标准。

项目

pH

色度

浊度

总固体

BOD5

氨氮

LAS

溶解氧

标准

6-9

无不快感

<

30

0.3

1000

20

1.0

>

总余氯

总大肠杆菌

0.2

3

注:

pH值为无量纲,总大肠杆菌单位为个/L,其它指标单位为mg/L

第二章水量水质

2.1水量水质

单位:

序号

类别

水质

•'

1-

、4MG/L)

水量

33

(M/D)(M/H)

PH

COD

SS

动植物油类

1

生产清洗废水

500

21

5-10

200

12

3

2.2设计回用水质

第三章工艺设计

3.1工艺确定的原则

1、稳定性:

处理流程成熟、可靠,处理后出水稳定达标。

2、先进性:

处理工艺先进、自动化程度高、设施整合性强。

3、可操作性:

处理站建成后,自控程度高,运行管理方便,操作简单。

4、经济性:

尽量选择投资少,运行费用低的工艺,以减少厂方的经济投入。

5、省地性:

尽量减少占地面积。

6整体性:

工艺整体协调优化,规划布置上应融入建筑美学,适应周围环境条件。

3.2治理工艺流程

500mVd生产清洗废水

格栅池

调节池

pH调整池碱

沉淀池f排泥至污泥池

中间池■酸

水解酸化池*

MBR池二♦污泥池=压滤机

3.3工艺说明

注射液清洗废水单独收集后通过车间排水管进入格栅池去除大颗粒悬浮物后,

废水进入调节池,进行水质水量调节后,由提升泵抽到pH调整池,经酸碱调节后

进入快混池及慢混池,反应池中投加混凝剂及絮凝剂,废水再流经沉淀池,进行泥水分离后,上清液进入酸碱回调节池,再流入二水解氧化池、接解氧化池及MBR

池,出水进入消毒池及出水池,深度处理的废水作为杂用水回用。

沉淀池污泥通过排泥泵排至污泥池进行重力沉降处理,沉降浓缩后污泥再通过

隔膜污泥泵压送入压滤机脱水,脱水干泥饼定期清运,滤液回流调节池。

3.4工艺流程特点

3.4.1本公司设计预处理部分处理方式具有针对性,可有效去除废水中的污染

物,降低后续生化处理的COD负荷,并减少污染物对生化池微生物的毒害作用。

3.4.2本公司设计生化处理部分采用水解酸化+接触氧化+MBR工艺具有抗冲击

负荷的优点,进水COD浓度及水量即使有大变化也可保证出水水质稳定良好。

343生物处理工艺中,厌(兼)氧水解酸化池的特殊构造,保证了厌氧污泥的浓度和污泥龄。

生物接触氧化池能承受较高负荷,不产生污泥膨胀问题,有较好的污泥特性,对有机物有较高的去除率,管理操作相对简单。

344传统生物处理管理水平要求高,由于人为因素造成系统不稳定的情况比较多。

如果因管理不善,生物处理系统发生抑制或好氧微生物活性降低,则重新启动短需约一个月的时间,长则需约3个半月时间。

这样势必影响有机废水处理系统,造成出水不能达标;

而本系统中即使酸化厌氧部分出现波动,而好氧部分的生物池,具有抗冲击负荷的特性,且无需专人操作,可以基本不受人为或其它波动因素影响,保证出水水质稳定。

3.5.5本方案对处理系统设计参数选用严格,可保证出水稳定达标,即便有高负荷冲击仍能稳定达标。

3.5MBR工艺特点

(1)出水水质优质稳定

由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除。

同时,膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内,使得系统内能够维

持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得优质的出水水质。

(2)剩余污泥产量少

该工艺可以在高容积负荷、低污泥负荷下运行,剩余污泥产量低(理论上可以实现零污泥排放),降低了污泥处理费用。

(3)占地面积小,不受设置场合限制

生物反应器内能维持高浓度的微生物量,处理装置容积负荷高,占地面积大大节省;

该工艺流程简单、结构紧凑、占地面积省,不受设置场所限制,适合于任何场合,可做成地面式、半地下式和地下式。

(4)可去除氨氮及难降解有机物

由于微生物被完全截流在生物反应器内,从而有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留生长,系统硝化效率得以提高。

同时,可增长一些难降解的有机物在系统中的水力停留时间,有利于难降解有机物降解效率的提高。

(5)操作管理方便,易于实现自动控制

该工艺实现了水力停留时间(HRT)与污泥停留时间(SRT)的完全分离,运行控制更加灵活稳定,是污水处理中容易实现装备化的新技术,可实现微机自动控制,从而使操作管理更为方便。

3.6二氧化氯发生器原理

二氧化氯是一种强氧化剂和高效杀菌剂,自从美国尼亚加拉水厂最早将其作为消毒剂以来,在欧洲及美国得到广泛应用,其综合指标远远好于其他消毒剂,下表对几种消毒剂的各项指标作了一个综合比较,通过对比可知,二氧化氯发生器无论在安装、使用还是维护等方面都较其他消毒产品有很高的优越性,随着水源污染的日益加重及人们对水质要求的日益提高,二氧化氯必将成为广泛应用的新一代消毒产品。

与纯二氧化氯发生器相比,复合二氧化氯发生器使用安全可靠,原料采用氯酸钠,在使用当中比纯二氧化氯生产原料亚氯酸钠要安全得多。

亚氯酸钠属强氧化剂,

性质活泼,容易爆炸或燃烧,水溶液浓度超过30%也容易发生爆炸,贮存和运输要求严格,包装需用金属桶,以防静电,使用时要轻拿轻放,不能与皮肤直接接触,国内曾发生过多次亚氯酸钠爆炸事故,因此相对较危险。

复合二氧化氯在水中残留亚氯酸根量少。

采用亚氯酸钠为原料的纯二氧化氯发

生器在水处理中亚氯酸根残留量较高,由于亚氯酸根对人体红血球有损害作用。

二氧化氯同氯气混合使用时,具有协同消毒作用,二氧化氯较氯气活泼,优先于氯气与有机物发生氧化分解反应,可有效抑制处理后水中三卤甲烷等氯化致癌物的生成。

因此,在保证三卤甲烷等有机氯化物不超标的前提下,优先推荐使用复合二氧化氯。

反应式:

2NaCIO3+4HCI—2NaCI+2H2O+Cb+2CIO2

几种常用消毒方式的比较

液氯

臭氧

紫外线

二氧化氯

消毒效果

较好

很好

一般

除臭去味

无作用

PH的影响

很大

小,不等

水中的溶解度

很高

THMS勺形成

极明显

当溴存在时有

水中的停留时间

杀菌速度

中等

等效条件所用的剂量

较多

较少

处理水量

较小

使用范围

广

水量较小时

水量较小时悬浮物较少

除铁、锰效果

不明显

氨的影响

原料

易得

管理简便性

较简便

复杂

较复杂

简便

操作安全性

不安全

安全

自动化程度

较咼

投资

设备安装

占地面积

维护工作量

较大

电耗

运行费用

维护费用

3.7回用率计算

3.8主要构筑物和附属设备材料

一、预处理部分

处理水量:

500m3/d,21m3/h

(1)格栅池

作用:

去除大颗粒悬浮物

结构形式:

砖混

池体尺寸:

长x宽乂高=1.5mxO.8mx1.0m

数量:

1座

(2)调节池

调节水质水量。

地埋式钢筋混凝土结构

长x宽乂高=7.3mx4.6mx4.0m

有效容积:

127吊

停留时间:

6.07h

附属设备:

①提升水泵

a数量:

2台(1用1备)

b、型式:

卧式不锈钢离心泵50JFFX-22

c、流量:

24riVh

d、扬程:

14m

e、功率:

3KW

f、产地:

广州矩源或同类品牌

2液位控制器

a、数量:

1套

b、产地:

康莱

3玻璃转子流量计

2套

b、PVC

c、规格:

6-30m7h

e、产地:

余姚或同等品牌

(3)pH调整池、快混池、慢混池

药水反应区

半地埋式钢筋混凝土结构

长x宽乂高=3.6mx1.1mx3.0m

iom

0.5h

①加药泵

a、数量:

5台(4用1备)

b、型号:

气动隔膜泵1/4〃

0-15L/min

50m

e、产地:

美国胜佰德或同类品牌

2搅拌机

3套

b、产地:

3加药槽

4个

PE1000L

c、产地:

迪森

(4)斜管式沉淀池

泥水分离设施。

长X宽乂高=7.2mX3.6mX6.5m

表面负荷:

1.00m3/m2.h

83用

4h

(5)污泥池

污泥浓缩到固废收集。

长X宽乂高=4.6mX1.0mX6.5m

25用

①污泥泵

气动隔膜泵3/4//

0-87L/min

2厢式压滤机

1台

b、规格:

S=16m

惠州精田

二、生化系统

500m3/d,21m3/h

(1)水解酸化池

池内生物填料上驯化好的微生物在厌氧条件下可将废水中的大颗粒有有机物降解为小分子易降解有机物,以提高废水的可生化性。

半地埋钢筋混凝土结构

长X宽乂高=8.5mx3.0mX6.5m填料负荷:

1.0〜2.5KgCOD/(方填料•d)有效容积:

158.1m3

7.5h

①组合填料

115帛

①16CK4500mm

c、使用年限:

3〜6年

d、产地:

浙江

2填料支架

115用

b、材质:

A3碳钢,防腐

3加药泵

2台

4潜水搅拌机

QJB0.85/8-260/3-740

南京或同等品牌

(2)接触氧化池

降解COD。

长X宽乂高=8.5mX3.0mX6.5m填料负荷:

0.8〜2.0KgCOD/(方填料•d)

153吊

7.28h

115rn

①160K4500mm

②填料支架

③罗茨鼓风机

3台(2用1备)

GRB-65

4.32m/min

d、风压:

7.0kPa

11kw

c、产地:

台湾川源

4曝气系统

微孔曝气器①215共65套

PE

江苏

(3)MBR池

高效截留悬浮物、细菌和病毒,同时,膜分离也使微生物被完全被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得优质的出水水质。

长X宽乂高=4.45mX2.0mX6.5m

污泥负荷:

0.4-0.8kgBOD5/(kgMLSS.d)

53m

2.5h

1座附属设备:

①MBR膜组件

b、每套膜箱规格:

3.0mX0.6mX3.5m

c、每套膜箱含膜片:

60片

d、单片膜面积:

20吊

e、通透量:

10〜20L/h•m

天津膜天或同等品牌

2自吸式提升水泵

卧式不锈钢离心泵50JYFX-22

24m/h

3反冲泵

16riVh

22m

4污泥泵

气动隔膜泵3/4〃

(4)消毒池及回用池

对回用水进行消毒处理,保证水质合格回用

长X宽乂高=4.9mX4.45mX6.5m

135吊

6.5h

二氧化氯发生器(带余氯自控系统)

200g/h投加量3-5mg/L

(5)膜化学清洗池

定期对MBF进行化学浸泡清洗。

长X宽乂高=4.45mX1.0mX6.5m

①加药泵

气动隔膜泵1/4//

②药箱

2个

PE150L

第四章电气自动控制系统设计

4.1供电电源

污水处理需〜380V,50Hz电源一路,由建设单位提供并引至污水处理站总控室的进线柜。

以放射方式向处理站内各用电设备——机、泵配电。

4.2配电系统

(1)工程采用三相五线/单相三线制,工作接地与保护接地分开,以有效保证设备和人员安全。

(2)低压配电选用GCL-8系列抽出式开关框柜。

(3)低压配电柜中设无功功率补偿,补偿后功率因素CO@±

0.92

(4)低压配电柜中设电能计量,包括有功功率和无功功率计量。

4.3电缆及敷设

(1)电缆选型

电力电缆选用ZR-VV-1ZR-VV22-1

控制电缆选用ZR-KVV-0.5

照明电缆选用ZR-BVV-0.5

(2)电缆敷设

电缆采用穿镀锌管直埋,沿墙、池壁、走道用电缆桥架敷设。

室内照明电缆采用难燃塑料线槽敷设。

4.4照明

设备总控制室内、配电房等采用荧光灯。

4.5防雷与接地

按需要对建筑物用避雷带进行防雷保护。

采用自接地与人工接地相结合组成接地装置,接地电阴要求不大于4Q。

电气工作接地、保护接地与防雷接寺共用一套接装置。

4.6自控

(1)

液位控制:

调节池提升泵设液位控制。

(2)

污泥脱水系统由现场控制柜控制。

(3)

污水流量控制米用转子流量计人工调节

第五章土建设计

5.1一般说明

本工程处理工程位于该公司内,设计内容包括集水池、调节池、水解酸化池、接触氧化池、反应池、沉淀池、污泥池等。

设备放在地面上,除集水池全地埋外,其他各池为半地埋钢混结构,各构筑物均能满足功能要求。

5.2地基基础

根据建设场地地质勘测资料,地基容许承载力进行地基基础设计。

5.3施工缝

水池底板不宜留设施工缝,也不允许分层浇筑。

池壁不允许留设垂直施工缝,但可设水平施工缝。

第一道水平施工缝设在底面以上300mm左右。

底板与池壁交接处不宜设施工缝。

第二道水平施工缝可根据结构情况和施工组织设计而定,但施工缝应离开孔洞、预埋管200以上为宜。

施工缝有平口和企口(凸或凹),施工缝是渗漏是薄弱环节,施工缝的处理必须按施工缝处理规范、操作规程和施工技术进行处理,不容许一点马虎和侥幸思想,否则渗漏难以处理。

必要时第一道水平施工缝可埋设止水钢板,止水钢板规格为400x3,焊接接缝,止水钢板设在壁中央。

5.4模板、钢筋、砼要求

模板采用泡光模板,刚度可靠,支撑牢固,拼密实,不得漏水。

由于有防渗粉刷,模板不允许刷废机油之类的油质涂料,但可刷其它脱模剂或肥皂水。

钢筋必须有出厂证明,并经过化验后方可使用,不合格的钢筋不容许用于工程上。

钢筋宜须用焊接接头,若采用绑接头则搭接长度应满足45倍钢筋直径要求,且不少于三度绑扎。

锚固长度,伸入邻板长度应满足图纸要求,若图纸没有说明时按45倍钢筋直径。

砼应采用防水砼,本工程水池砼的抗渗等级为S6o防水砼要求采用

425普通硅酸盐水泥,水灰比控制在0.55以内。

砼自由落度为1.5米内,超过1.5米应设漏槽或串筒。

砼配合比必须送料到建材试验部门试验设计,不可套用。

砼终凝后必须浇水养护,保持砼经常处在潮湿状态,避免早期裂缝出现。

5.5防渗、抗震

本工程采用刚性防渗,池外壁面用批1:

2水泥防水砂浆,厚20,池内壁及底面按五次作法。

本工程按地震基本烈度七度设防,构件节点、箍筋和锚固长度按七度抗震构造要求施工。

5.6注意事项

(1)注意安全,做好保护措施后方可放线开挖。

(2)注意由于地下水位降低而影响邻近建筑物的安全。

(3)水池施工必须连续进行,第一层与第二层砼停歇间隔时间不应超砼初凝时

间,若超过应按施工处理。

池壁砼浇筑层厚度不宜超300mn厚,利于捣固和

散热。

(4)加强养护,前一个星期每天浇水养护不少于6次,以后每天不少于4次,养护期为28天。

(5)对结构基层的缺陷,必须处理好后可进行粉刷或装水试验。

砼缺陷的处理。

不管采用何种技术,处理前必须经甲方及设计部门认可后方进行处理,施工队切不可自行处理。

(6)必须执行有关规范规程和法规施工。

第六章总平面布置及其他公用工程

6.1场地概述

本废水处理站拟建场地位于该厂的规划用地。

污水处理后就近排入附近的市政污水管网。

本废水治理工程占地2oom。

拟建场地能满足需求,均属厂拥有地。

6.2总平面布置

本污水处理站总平面布置根据厂方意见。

为节约用地

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