万山垃圾渗滤液处理工程初步设计方案.docx

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万山垃圾渗滤液处理工程初步设计方案

Preparedon24November2020

 

万山垃圾渗滤液处理工程初步设计方案

正本

项目编号:

GJ2005-08

生活垃圾处理有限公司

生活垃圾处理厂污水处理站工程

常州河海水环境工程有限公司

二OO五年五月

第一章概述

1

1

2

第二章污水处理站设计原则

4

4

第三章渗滤液处理工艺

、5

、7

、9

、10

、19

第四章主要构筑物、设备工艺设计

20

21

22

24

26

28

28

29

第五章季节性水量、水质变化的解决措施

22

22

第六章总平面布置

污水处理站厂区现状24

总图布置原则24

高程布置24

公共工程25

第七章结构及建筑设计

辅助建筑26

建筑及绿化设计26

结构设计26

第八章电气、仪表及自控设计

厂区电气工程设计29

防雷接地31

仪表及自动控制系统32

第九章主要构筑物、设备及仪表汇总表

构筑物一览表34

主要设备一览表35

仪表设备一览表36

化验设备一览表37

第十章环境保护、劳动安全卫生及消防

环境保护38

劳动安全卫生41

消防44

节能44

第十一章运行成本

电费45

药剂费45

运行成本汇总表46

第十二章设计质量保证系统

设计质量保证措施运行图47

设计质量保证措施47

主要设计人员一览表52

附件:

1设计资质

2类似工程业绩

3售后服务承诺

4初步设计图纸

第一章概述

项目简述

1.1.1项目名称、地点、招标单位

项目名称:

宁波市生活垃圾处理有限公司生活垃圾处理厂污水处理站工程

地点:

宁波市万山垃圾卫生填埋场内

招标单位:

宁波市生活垃圾处理有限公司

1.1.2垃圾处理厂概况

目前宁波市尚未建成生活垃圾卫生填埋场,现委托中国城市建设研究院对宁波市城市生活垃圾设施进行了设计,拟在原垃圾堆填处建设一座垃圾卫生填埋场,将处理填埋巢湖市所属区域的居民日常生活垃圾。

1.1.3污水处理站基本情况

污水处理站所处理的污水来源主要为填埋场垃圾渗滤液及填埋厂区内的生活污水。

根据城市生活垃圾卫生填埋场的建设标准,本项目需配套对填埋场渗滤液及厂区生活污水处理,即配套建设污水处理站,污水处理规模为300m3/d。

设计依据

1.2.1编制依据

《市生活垃圾处理有限公司生活垃圾处理厂污水处理站工程施工招标文件》(项目编号HZ2004-024)

1.2.2规范、标准依据

(1)GBJ14-87《室外排水设计规范》(修订本)

(2)GBJ14-87《室外给水设计规范》(修订本)

(3)GB50069-2002《给水排水工程结构设计规范》

(4)GB3838-2002《地表水环境质量标准》

(5)GB8978-96《污水综合排放标准》

(6)GJ31-89《城镇污水处理站附属建筑和附属设备设计标准》

(7)GB3082-1999《污水排入下水道水质标准》

(8)CJ3025-93《城市污水处理站污水污泥排放标准》

(9)GB/T50265-97《泵站设计规范》

(10)GB50009-2000《建筑结构荷载规范》

(11)GB50010-2002《混凝土结构设计规范》

(12)GB50011-2001《建筑抗震设计规范》

(13)GB21-2002《工业企业设计卫生标准》

(14)GBJ16-87《建筑设计防火规范》(2001年修改本)

(15)GB50007-2002《建筑地基基础设计规范》

(16)GB50053-94《10KV及以下变电所设计规范》

(17)GB50052-95《工业与民用供配电系统设计规范》

(18)GB50054-95《低压配电装置及线路设计规范》

(19)GB50062-92《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》

(20)GB50057-94《建筑防雷设计规范》

主要设计资料

1.3.1设计规模

日处理垃圾渗滤液300m3。

1.3.2设计原水水质

由于宁波市城市生活垃圾卫生填埋场尚未建成,未有实测的渗滤液水质资料,招标文件上提供了原水的设计参考值,见表1-1。

表1-1单位:

毫克/升(pH除外)

项目

CODcr

BOD5

PH

SS

NH3-N

浓度

10000

8000

6~9

1000

1000

表1-3单位:

毫克/升(PH、色度除外)

1.3.3设计出水水质

根据招标文件要求,污水经处理后,达到GB16889-1997《生活垃圾填埋场污染控制标准》的一级标准,即表1-4:

表1-4单位:

毫克/升(pH除外)

项目

CODcr

BOD5

pH

SS

限值

≤1000

≤600

6~9

≤400

1.3.4自然条件

地质特征:

场地的地质特征与填埋场基本一致,详见《巢湖市万山垃圾卫生填埋场水文地质、工程地质勘察报告》。

气象特征:

为季风副热带湿润气候,气候温和湿润,四季分明。

气温:

无霜期230天。

历年平均温度为16.0℃,历年极端最低温度为-13.2℃,历年极端最高温度为39.6℃。

降雨:

历年平均雨量为966.1mm,最大年降雨量为1988.4mm,最小年降雨量为525.5mm。

风速:

项目所在地全年主导风向为偏东风(东北风、东风)。

第二章污水处理站设计原则

污水处理设计原则

(1)认真贯彻国家关于环境保护工作的方针和政策,使设计符合国家的有关法规、规范、标准。

(2)综合考虑废水水质、水量随季节性变化的特征,选用的工艺流程技术先进、稳妥可靠、经济合理、运转灵活、安全适用。

(3)污水处理站总平面布置力求紧凑,减少占地和投资。

(4)妥善处置污水处理过程中产生的污泥和其他栅渣、沉淀物,避免造成二次污染。

(5)污水处理过程中的自动控制,力求管理方便、安全可靠、经济实用,提高管理水平,降低劳动强度。

(6)污水处理设备,要求采用技术成熟、高效率低能耗、运行可靠的产品,部分关键设备可考虑从国外知名品牌。

(7)优化处理工艺,减少投加药剂量,节约运行成本。

(8)严格按照招标文件界定条件进行设计,适应项目实际情况要求。

(9)积极创造一个良好的生产和生活环境,把污水处理站设计成一个花园式的处理厂,绿化面积超过40%。

污泥处理设计原则

(1)根据污水处理工艺,按其产生的污泥量、污泥性质,结合自然环境及处置条件选用符合实际的污泥处理工艺。

(2)采用合适的脱水、浓缩方法,脱水后送填埋场填埋。

(3)妥善处置污水处理过程中产生的栅渣、垃圾、沉砂和污泥,避免二次污染。

第三章渗滤液处理工艺

渗滤液处理工艺的现状评述

以前采用的自然降解净化法因对环境污染严重,已不允许再使用。

目前主要采用人工降解净化法,它利用渗滤液的可生化性,通过人工设置的设施、设备,让渗滤液通过厌氧、好氧以及静置、沉淀等方法得到净化,达到有效地消除渗滤液污染环境的目的。

这些方法大致有以下几种:

3.1.1.渗滤液回灌法

将渗滤液送回垃圾填埋区,任其蒸发或渗至垃圾堆中再次厌氧降解。

采用此法的难度较大,仅能起到加速垃圾浸出液的水质稳定的效果,处理程度低,不能达到国家规定的排放标准。

特别是洛阳降雨量大,雨水回灌无法达到处理水量的平衡。

3.1.2.土地处理法

该法是在渗滤液回灌基础上发展出来的,是利用土壤-植物系统,包括土壤的过滤截留,物理和化学的沉淀、吸附、分解,植物和微生物的摄取,氧化降解,蒸发和蒸腾等达到净化渗滤液的目的。

但因垃圾渗滤液的水质成份复杂、变化大,特别渗滤液中可能有某些重金属元素含量超标,且南方的土壤多属酸性,有利于重金属的移动和被吸收,因此此法若采用不当,将会造成污灌土壤的破坏性污染。

目前全国尚无垃圾填埋场单纯采用此方法。

3.1.3.生物塘法

生物塘处理技术,特别是水生植物系统处理技术在国内已有使用。

因该法有机负荷不高,占地面积极大,因此多用作地方宽裕的处理厂的渗滤液最后处理工序以保证出水水质达标排放。

3.1.4.生化法

生化法在渗滤液渗滤液处理中应用广泛。

但单独使用时,运行效果不甚稳定,因此采用此法应与物化法配合使用。

3.1.5.膜法

膜法包括:

超滤膜(UF)、纳滤膜(NF)和反渗透(RO)等,虽然其处理效果比上述工艺技术稳定,但由于配套设施很多,且设施精细、寿命较短,投资大、运行费用高,在国内很少采用。

近年来,随着环保要求日益严格,采取膜技术以解决渗滤液达标已逐渐被接受。

3.1.6.厌氧+好氧法+膜法

采用该工艺处理高浓度的垃圾渗滤液是目前确保出水稳定达标的最可行技术路线,CODcr、BOD5、氨氮和色度的去除率均很高,是目前最先进的方法。

一般采用的物化法有混凝沉淀法,膜处理法、氨吹脱法、FEO。

混凝沉淀法对大分子污染物有一定的去除效果,对去除垃圾垃圾渗滤液的色度有一定效果,但对溶解性不可生化降解的物质的处理效果不佳。

氨吹脱法主要是针对去除氨氮,常常与其它物化法结合使用。

厌氧处理法以厌氧反应器的应用最为广泛,目前实际用于生产的主要有普通厌氧反应器、上流式厌氧反应器(UASB)、厌氧流化床反应器、厌氧固定床反应器(厌氧滤池AF)、厌氧旋转接触反应器以及上述反应器的组合型如厌氧复合反应器(UBF)等;而UASB由于在实践当中应用较多,工程经验比较丰富。

目前广泛应用于高浓度有机废水的处理。

好氧处理法主要有氧化沟法、A/O法,MBR法、生物膜法等,对于垃圾渗滤液处理,目前常用的好氧法主要为具有延时曝气功能的氧化沟与MBR法。

膜法,特别反渗透(RO)是纯水制备的核心,这显示了它能够最终确保出水的质量稳定性。

因此,将其应用在渗滤液处理工程中作为终端工艺,对最终排放的渗滤液满足达标要求是非常有把握的。

因此,充分认识渗滤液的特点,结合当地实际情况,尽可能采用先进、稳定、高效的工艺技术至关重要。

工艺流程

针对本工程垃圾渗滤液水质特点,经精心计算,优化设计,本初设方案选用的处理流程图(见下页)。

 

工艺流程简述

垃圾填埋区产生的垃圾渗滤液经专用的收集管道汇入调节池,渗滤液在调节池中得到均质均量。

在调节池中加入特殊的菌种及药剂,则在调节池中可产生厌氧和兼氧生化反应,可去除一部分的CODcr、BOD5和NH4+-N。

从调节池中流出的污水经不锈钢细格网分离固体杂质后进入格网池,后用1#泵提升至UASB厌氧反应器。

污水经UASB厌氧反应器厌氧处理后,进入AO反应器。

A/O池充分实现去除有机物和脱氮的功能。

MBR系统内置于A/O池,MBR出水进入经检验达标则经过提升泵提升进入RO系统,经过RO系统的处理达到排放标准后排放。

UASB厌氧反应器、A/O池产生的剩余污泥进入污泥浓缩他,经浓缩处理后的污泥由螺杆泵统一送到填埋区填埋。

浓缩池上清液回流至调节池。

3.3.1调节池

调节池重新建设,在本设计中仅在总图上给以体现,不作为投标文件的报价范围之列。

调节池的容积万m3,污水在调节池的停留时间为60~100天,调节池将建设在垃圾坝下游,采用钢筋混凝土截污坝,预计坝顶标高为60米,池底将根据具体地质情况进行防渗处理,具体位置见平面位置图。

垃圾填埋区产生的垃圾渗滤液及洗车废水、生活污水等汇入调节池中,得到均量均质。

在运行期间,可根据渗滤液的水质变化情况和设施运行效果,可以考虑在调节池中直接加入特殊的菌种及药剂,产生厌氧和兼氧生化反应,可去除相当一部分的CODcr和BOD5及NH4+-N,以减轻后续处理的负荷。

本设计方案暂不考虑在调节池采取该措施

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