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污水处理

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污水处理

1 概述

污水处理站主要采用完全破氰工艺、脱氟工艺、SBR生化处理工艺、多介质和活性炭过滤吸附工艺,处理全厂的生活污水、地面及设备检修冲洗用水、厂区内的初期雨水(前15min)、化工区煤气化装置、甲醇装置、MTP装置、PP装置的化工污水和煤气化装置的锅炉排污水。煤气化装置的化工污水经破氰和除氟处理后作为全厂干灰拌湿用水(也可入生化系统进行生化处理),其他污水处理后要求达到污水作为循环水的补充水标准后用作循环水的补充水。

2 污水处理能力

生化处理单元设计能力7200 m3/d,平均300m3/h。

过滤单元设计能力8400 m3/d,平均350m3/h。

含氰、氟废水预处理设计流量70m3/h

年操作天数330天

3 处理后污水水质

3.1 SBR处理后的污水执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)一级标准,水质如下:

序号项目指标

1 pH 6~9

2 悬浮物≤70 mg/L

3 BOD5≤20 mg/L

4 COD ≤60 mg/L

5 石油类≤5 mg/L

6 氨氮≤15 mg/L

7 总氰化物≤0.5 mg/L

8 硫化物≤1.0 mg/L

9 氟化物≤10 mg/L

10 磷酸盐(以P计)≤0.5 mg/L

*11 氯离子≤250 mg/L

*当气化污水处理后进入循环水系统时不要求氯离子含量。

3.2 深度处理后的水质标准达到循环水回用标准,水质指标如下:

序号项目指标

1 PH:6~9

2 悬浮物≤10 mg/L

3 BOD5≤5 mg/L

4 COD ≤40 mg/L

5 NH3-N ≤1mg/L

6 外观及嗅味无不快感

**7 氯离子≤250 mg/L

**当气化污水处理后进入循环水系统时不要求氯离子含量。

3.4 煤气化单元的化工污水经破氰和除氟处理后用作干灰拌湿,水质指标如下:

总氰化物≤0.5 mg/L

氟化物≤10 mg/L

4系统设计一般要求

(1)污水处理装置处理能力:生化单元300m3/h;过滤单元350m3/h;

(2)污水处理系统设计针对水质采取有效的处理措施,一级出水保证达国家《污水综合排放标准》一级排放标准的要求(GB8978-1996);深度处理后出水达到循环水回用水标准;

(3)污水的处理技术、消耗水平是目前国内先进的,且装置能承受冲击负荷,出水水质稳定;

(4)系统操作稳定、安全可靠、节能、连续运转周期长;

(5)污水处理装置能在不同工况下自动调节负荷,使装置始终在最理想、最经济点运行;

(6)设备选型成熟可靠,结构简单、易维修,抗腐蚀,制造材料能满足介质要求;

(7)污水处理控制系统采用成熟、可靠的PLC工业自动控制系统;

(8)处理流程包含工艺污水事故池,以便开车和事故时使用。

(9)SBR池进口和中间池设置COD(TOD)、氨氮等在线仪表。其它在线仪表根据需要合理配置。

(10)药剂投加等辅助系统的运行操作均采用自动控制。污泥处理系统为手动控制,污泥加药为自动控制。

(11)污水处理中的药剂贮槽容积满足污水处理装置正常运行,并不低于规范规定的最小值。

(12)污水处理装置的设计要充分考虑多伦地区的气象条件。

(13)过滤器考虑设置备用设备,设备带程控阀门。多介质过滤器滤速不大于6m/h ,活性炭过滤速度不大于8m/h 。反洗采用自动反洗并设专用冲洗水泵。 (14)破氰反应采用氧化还原电位控制,带远传。 (15)除氟反应采用PH 控制,带远传。 (16)污水处理站内伴热采用电伴热。

(17)污泥脱水系统采用板框式压滤机(不少于2台),当煤气化化工污水处理后作为干灰拌湿时,煤气化污泥与生化污泥分开脱水,煤气化污泥中的滤后水与生化污泥中的滤后水不能混合,分别排至相应的调节池;当煤气化化工污水处理后进入循环水系统时,煤气化污泥和生化污泥可同时进行脱水。板框式压滤机采用自动操作,脱水机应包含泥斗、气动启闭阀,泥斗容量不小于5吨容量。

5 工艺技术说明 5.1 含氰废水预处理工艺

由于煤气化装置废水中所含氰化物浓度较高,针对此类废水采取的氯碱氧化分解法,氧化氧化剂为二氧化氯。反应可分为两个阶段:先将氰化物局部氧化为氰酸盐,再将氰酸盐完全氧化为CO 2和氮。反应如下:

第一阶段(在碱性条件下,pH 10.0~11.0)

02522522H Cl CNO OH ClO CN ++→++----

第二阶段(在弱碱性条件下,pH 7.0-9.0)

---++↑+↑→++OH Cl N CO O H ClO CNO 43242342222

各反应阶段控制条件按pH 及ORP 值进行自动控制,对第一阶段,进水pH 值要求调到pH>10,,当出水ORP 达到+300mv 时认为反应完成。对第二阶段,控制进水pH 值在7-9之间。当出水ORP 达到+600mv 时认为反应完成。根据理论计算并结合工程实际,除氰与投加2ClO 的比值为10:30.2,除氰所需2ClO 的量约为136mg/l 。 5.2 含氟废水预处理工艺

对于含氟废水,按成熟工艺采用化学沉淀法,由于原水中氟离子含量较高(500mg/l )且废水中含有的钙离子不足(400mg/l ),考虑采用投加石灰水生成沉淀法使废水中F -低于10mg/l 。本方案采用石灰水一方面可以提供充足的钙离子,另一方面可适当提高废水pH 值。按反应量估计投加量约为120mg/l 。废水pH 值控制通过投NaOH 调节。

5.3 SBR生化处理工艺

SBR是序批式间歇活性污泥法(Sequencing Batch Reactor)的简称。它是近年来在国内外被引起广泛重视和日趋推广的一种污水生物处理新技术。SBR工艺由按一定时间顺序间歇操作运行的反应器组成,每个间歇反应器在处理废水时的操作过程包括由①进水期;②反应期;③沉淀期;④排水排泥期;⑤闲置期构成的运行周期。在一个运行周期中,各个阶段的运行时间、反应器内混合液体积的变化及运行状态都可根据具体污水的性质、出水水质及运行功能要求等灵活掌握。其主要特点有:

占地小:由于SBR反应器结合了空间上完全混合和时间上的完全推流,因而其生化反应速度高,从而使为获得同样的处理效率SBR法的反应池体积明显小于传统连续式生化反应池体积。

出水水质好:反应器内缺氧好氧并存、反应器中底物浓度较大、泥龄短、比增长速率大,SBR法能够有效地控制丝状菌的过量繁殖,从而使静止沉淀分离效果好,出水水质高。

耐冲击负荷能力高:间歇进水、排放以及每次进水只占反应器的2/3右,其稀释作用提高了工艺对进水冲击负荷的耐受能力,另一方面由于进水结束后,原水与反应器隔离,进水水质水量变化不再影响反应器,因此工艺的耐冲击负荷能力高。

运行管理简单:SBR工艺流程简单,构筑物少,占地省,造价低,设备运行管理费用低。运行方式灵活,可生成多种工艺路线。同一反应器仅通过改变运行工艺参数就可以处理不同性质的废水。

5.3.1 SBR生化预处理工艺

尽管采用高效抗冲击负荷的SBR技术作为本方案生化的处理技术,但在进入SBR系统之前进行水质、水量调节仍必不可少,前期充分的调节系统设置是实现SBR系统自动化控制最基本的前提条件。因而本设计采用较大的时变化系数进行调节池设计,以充分稳定进水水质和水量。

5.4 处理流程

污水处理流程图如下图所示:

流程简介:

含有氰化物、硫化物、氟化物煤气化污水及一氧化碳变换污水由生产车间排入独立的调节池进行水质、水量调节后由泵均量提升到连续式的破氰及除氟反应器中,通过物化反应使上述有毒物质得以消减,反应池出水经物化沉淀池进行固液分离,沉淀池出水进入综合调节池,沉淀池污泥则排入物化污泥池。

生活污水和地面冲洗污水等通过重力管道自流进入生活污水调节池,在生活污水调节池前端设置机械格栅拦除大的漂浮物以保证后续泵等设施的正常运行。生活污水调节池出水提升到综合调节池与其它污水进行混合进行水质、水量调节。

MTP装置污水中甲醇含量较高,为了使生化处理系统稳定正常运转,避免其水质波动,将MTP装置出水原则上先进入事故池,有目的地进入综合调节池,当SBR池中碳源不足时,可直接由事故池中将此污水泵入SBR池以补充碳源。

酸性气体脱除工序、甲醇精馏工序、丙烯装置、煤气化气包排污等污水通过压力管排入综合调节池。

综合调节池出水则经泵提升后进入SBR反应器,通过SBR池内微生物降解作用达到消解有机物及脱氮目的。

SBR上清液经滗水装置排放入排放池外排。SBR所产生的剩余污泥,在污泥浓缩池内进一步浓缩后经污泥脱水机脱水,脱水后的干泥饼用汽车外运。污泥浓缩池上清液及压滤液返回集水池,进入生化系统再处理。

调节池、SBR生化池、排放池、事故池池体加盖,在池体一侧集中留检修、观测窗。

6 含氰废水预处理工艺设计

6.1 预处理调节池

功能:接纳煤气化装置污水并进行水质、水量的调节。

设计参数:设计水量Q h=50m3/hr。

水力停留时间:1hr

有效容积:V=50m3

结构:钢筋混凝土

配套设备:

1)调节池提升泵

型号:自吸式

性能参数:Q=50m3/hr,H=0.15MPa;

叶轮材质:碳钢(叶轮衬聚四氟乙烯)。

数量:2台(一用一备);

2)电磁流量计

性能参数:Q=0-50m3/hr;4-20mA

数量:1套。

3)超声波液位计

特点:带远传功能

液位设置:H高位、HH超高位、L低位、LL超低位功能。

数量:1套。

4)潜水搅拌机

设备数量:1台;

型式:离心式;

规格:DN400;

电机功率:N=1.5 kW;

6.2 一级破氰反应池

设计参数:反应时间45 min,pH控制在10以上。

尺寸: 4.2m×4.2m×3.5m

材质:RC/FRP(钢筋混凝土/玻璃钢防腐)

配套设备:

1)pH/ORP在线监测仪

性能参数:浸入式, 量程为:pH: 0-14;ORP:-1500-1500。

数量:1套。

2)反应搅拌机

形式:折浆式搅拌机

材质:碳钢,防腐形式采用喷涂聚四氟乙烯。

数量:1台。

6.3 二级破氰反应池

设计参数:反应时间45 min,pH控制在7~9。

尺寸: 4.2m×4.2m×3.5m

材质:RC/FRP(钢筋混凝土/玻璃钢防腐)

配套设备:

1)pH/ORP在线监测仪

性能参数:浸入式, 量程为:pH: 0-14;ORP:-1500-1500。

数量:1套。

2)反应搅拌机

形式:折浆式搅拌机

材质:碳钢,防腐形式采用喷涂聚四氟乙烯。

数量:1台。

6.4 除氟反应池

设计参数:反应时间45 min,pH控制在8以上。

尺寸: 4.2m×4.2m×3.5m

材质:RC/FRP(钢筋混凝土/玻璃钢防腐)

配套设备:

1)pH在线监测仪

性能参数:浸入式,量程为:pH: 0-14。

数量:1套。

2)反应搅拌机

形式:折浆式搅拌机

材质:碳钢,防腐形式采用喷涂聚四氟乙烯。

数量:1台。

6.5 破氰和除氟加药系统

1)ClO2投加系统

ClO2发生器主机20kg/h 台 1

NaClO3溶解搅拌箱2m3带搅拌器台 1 钢制衬胶

NaClO3溶液输送泵Q=20m3/h

P=0.20MPa

台 2 过流部分氟塑料

NaClO3溶液储槽10m3台 1 钢制衬胶

卸酸泵Q=20m3/h

P=0.20MPa

台 1 过流部分氟塑料

HCl储槽10m3台 1 钢制衬胶2)NaOH投药泵(投向一级破氰反应池)

性能参数:Q=150L/hr,H=0.5MPa

材质:PVC

数量:2台

2.石灰乳搅拌计量装置

石灰粉储罐3m3台 1 钢制电动插板阀DN200 台 2 铸铁螺旋给料机Q=1.0m3/h 台 1 钢制石灰乳配置箱 1.5 m3台 1 钢制

石灰乳输送泵Q=15m3/h

P=0.12MPa P=1.5KW

台 1 铸铁

渣浆泵

石灰乳计量箱 1.5 m3台 1 钢制

石灰乳投加泵Q=1.0 m3/h

P=0.30MPa P=1.5KW

台 2 铸铁

6.6 斜管沉淀池

功能:通过重力沉降进行固液分离。

尺寸: 4.2×4.2×5.5m(H)

主要设备:

1)排泥泵

型号:泥浆泵;

性能参数:Q=10m3/hr,H=0.3MPa;

材质:铸铁;

数量:1台。

2)刮泥机

材质:碳钢(碳钢衬聚四氟乙烯)

数量:1台。

6.7 预处理后回用集水池

功能:临时贮存煤气化污水预处理后出水回用,满足水泵工作要求。

设计水量:Q=50m3/hr。

水力停留时间:1hr

有效容积:V=50m3

结构:钢筋混凝土

配套设备:

1)调节池提升泵

型号:自吸式

性能参数:Q=50m3/hr,H=0.40MPa;

叶轮材质:碳钢(叶轮衬聚四氟乙烯)。

数量:2台(一用一备);;

2)电磁流量计

性能参数:Q=0-50m3/hr;4-20mA

3)超声波液位计

特点:带远传功能

液位设置:H高位、HH超高位、L低位、LL超低位功能。

数量:1套。

7 生活污水调节池工艺设计

功能:接纳生活污水和地面冲洗水并进行水质、水量的调节。

设计参数:设计水量Q h=50m3/hr。

水力停留时间:1hr

有效容积:V=50m3

结构:钢筋混凝土

配套设备:

1)动回转格栅机

性能参数:

型式:耙式;

栅宽:B=0.8mm,E=10mm;

电机功率:N=3.0 kW;

数量:1台。

2)调节池提升泵

型号:潜水泵

性能参数:Q=50m3/hr,H=0.15MPa;

叶轮材质:铸铁

数量:2台(一用一备);

3)电磁流量计

性能参数:Q=0-50m3/hr;4-20mA

数量:1套。

4)超声波液位计

特点:带远传功能

液位设置:H高位、HH超高位、L低位、LL超低位功能。

9 综合污水调节池工艺设计

功能:对所有进入生化处理的污水进行均化水质、水量并考虑除砂,防止调节池中污泥沉降、板结,改善进水水质,为后续生化处理设施作准备。

建筑尺寸:38.0m×12.0m×5.5m

池体结构:钢筋砼

建筑形式:地下式、不带盖(加护栏、高出地面0.3m)

有效水深5m,有效容积2280m3,水力停留时间7.6hr

配套设备:

1)调节池提升泵(潜污泵)

设备参数:Q=150m3/h,H=0.10MPa。

数量:3台(二用一备)。

2)电磁流量计

性能参数:Q=0-300m3/hr;4-20mA

数量:1套。

3)超声波液位计

特点:带远传功能

液位设置:H高位、HH超高位、L低位、LL超低位功能。

数量:1套。

4)NH3-N在线监测仪

性能参数:量程为0-300

数量:1套。

5)COD cr在线监测仪

性能参数:量程为0-2000

数量:1套。

6)曝气搅拌设备

设计基础:设穿孔管曝气,使调节池污水混合均匀,进行水质调节,并起到预曝气的作用。

数量:1套

10 SBR生化系统工艺设计

功能:完成有机物去除、硝化反硝化脱氮及固液分离;

设计基础:以冬季温度11~13℃污泥有机物、氨氮降解为设计标准;

10.1 SBR的运行周期设计

数量:4座并联

建筑尺寸:48.0m×18.0m×6.5m

池体结构:钢筋砼

建筑形式:半地上式(地上2.5m,地下4m)

有效水深5m,有效容积4800m3,滗水器下降高度2.1m,每周期处理水量1800m3每日运行周期:1次

周期时间分配:见下表(具体的运行周期可根据调试后的数据进行调整)

SBR池运行周期表

10.2 SBR的单池计算

单池设计参数:Q d=1800m3/d;

污泥浓度:MLSS=4.0g/L。

污泥负荷:F w=0.03KgCOD/KgMLSS·d;

10.3 SBR池配套设备

1)鼓风机

型号:罗茨鼓风机

数量: 6套(4用2备)。

性能参数:Q=80m3/min,H=0.05MPa

电机功率:N=132kW;

配套:消音器、空气过滤器等。2)蝶式射流曝气器

设备数量:32台;

设备参数:

充氧能力:60kgO2/h;

3)设备名称:循环水泵;

设备类型:潜污泵;

设备数量:32台;

设备参数:

流量:Q=420m3/h;

扬程:0.07MPa;

电机功率:N=11.0kW;4)回转式滗水器

设备数量:4台(每池一套);

设备参数:Q=500m3/h

5)剩余污泥泵

设备类型:潜污泵;

设备数量:4台;

设备参数:

流量:Q=30m3/h;

扬程:0.14MPa;

电机功率:N=1.5kW;6)在线pH/ORP仪

数量: 4台(每池一台)。

7)在线DO仪

数量:4个(每池一个)。

8)NaOH加药装置

设备数量:1套;

设备参数:

储罐容积:V=10.0m3;

储罐直径:Ф=2.0m;

储罐长度:H=4150mm;

筒体材料:Q235-A;

配套设备:磁翻板液位计,带远传信号;

计量设备:机械隔膜计量泵;

输送介质:NaOH;

计量泵数量:2台;(1用1备)

计量泵型号:GM0330;

生产厂家:美国米顿罗或者等同;

设计流量:Q=300L/h;

扬程:0.7Mpa;

泵头材质:PVC;

配套设备:安全阀、缓冲器等。

9)磷酸盐加药装置

设备数量:1套;

设备参数:

计量箱容积:V=1.0m3;(带搅拌器)

计量箱直径:Ф=1.2m;

计量箱高度:H=2100mm;

筒体材料:Q235-A;

衬里材料:半硬橡胶;

配套设备:磁翻板液位计,带远传信号;

计量设备:机械隔膜计量泵;

输送介质:磷酸盐;

计量泵数量:2台;(1用1备)

计量泵型号:GM0050;

生产厂家:美国米顿罗或者等同;

设计流量:Q=50L/h;

扬程:0.7Mpa;

泵头材质:PVC;

配套设备:安全阀、缓冲器等。

11 过滤系统工艺设计

11.1 中间水池

数量:1座

建筑尺寸:30m×12m×5.5m

池体结构:钢筋砼

建筑形式:地下式、不带盖(加护栏)

有效水深5.0m,有效容积1800m3,可贮存1座SBR池排水。

附属设备:液位计,带远传信号;

主要工艺设备:

设备名称:过滤水泵;

设备类型:潜污泵;

设备数量:2台;

设备参数:

流量:Q=320m3/h;

扬程:0.25MPa;

电机功率:N=37.0kW;

设备名称:潜水搅拌机;

设备数量:4台;

设备参数:

型式:离心式;

规格:DN400;

电机功率:N=1.5 kW;

11.2 多介质过滤器

设备名称:多介质过滤器

设备数量:8台;

设备参数:

处理能力为:50m3/h

筒体材料:Q235-A;

衬里材料:环氧树脂漆

工作压力:0.6MPa;

试验压力:0.75MPa;

设计流速:6m/h

滤料规格:无烟煤(1.2~2.5mm)

石英砂(0.5~1.2mm)

滤料高度:无烟煤400mm

石英砂800mm

进水装置:支母管布水;

排水装置:多孔板水帽;

11.3 活性炭过滤器

设备数量:7台;

设备参数:

处理能力为:58m3/h

筒体材料:Q235-A;

衬里材料:环氧树脂漆;

工作压力:0.6MPa;

试验压力:0.75MPa;

设计流速:8m/h

滤料高度:2000mm

进水装置:支母管布水;

排水装置:多孔板水帽

11.4 回用水池

数量:1座

建筑尺寸:12×12×5.5m

池体结构:钢筋砼

建筑形式:地下式、带盖

有效水深5.0m,有效容积720m3

配套设备:液位计,带远传信号; 主要工艺设备:

设备名称:回用水泵; 设备类型:潜污泵; 设备数量:3台; 设备参数:

流 量:Q=320m 3/h ; 扬 程:0.25MPa ;

电机功率:N=37.0kW 12 污泥量计算

12.1活性污水量

活性污泥的含水率按99.5%计,则每天排除的活性污水量为77.76d m /3 按3天的停留时间计,则污泥浓缩池的体积为233.283m 12.2 除氟污泥量

污水中氟的含量为500mg/L ,设计流量为Q=50h m /3,最终污泥2CaF 的含量为 24×50×500×2÷1000=1200kg/d

除氟污泥的含水率按98%计,则每天排除的活性污泥量为60d m /3 按4天的停留时间计,则污泥浓缩池的体积为2403m 12.3 污泥浓缩池

设计污泥浓缩池2座,一座用于SBR 池的活性污泥,一座用于除氟污泥。 建筑尺寸:Ф8.0m×6.0m 池体结构:钢筋砼 建筑形式:半地上式

有效水深5.5,有效容积260m 3,

活性污泥出水含固率:2%~3%;除氟污泥出水含固率:3%~5% 主要工艺设备:

设备名称:污泥输送水泵;

d

kg K S S YQ P c d X /8.38830

05.011000

/)20245(300246.01)(0=?+-???=+-=

θ

设备类型:渣浆泵;

设备数量:2台;(互为备用)

设备参数:

流量:Q=20m3/h;

扬程:0.60MPa;

电机功率:N=15kW

12.4 板框压滤机;

设备数量:2台;

设备参数:

每天处理干泥量为800kg

处理后污泥含水率≦80%

主要工艺设备:

1)PAC加药装置

PAC投加量50 kg/吨(绝干污泥),其水溶液浓度为6%,每天需加药量为

19.44kg(324L),按每天运行三班计,每次加药时间为1小时,则选择以下设

备。

设备参数:

计量箱容积:V=1.0m3;(带搅拌器)

计量箱直径:Ф=1.2m;

计量箱高度:H=2100mm;

计量泵数量:2台;(1用1备)

计量泵型号:GM0120;

设计流量:Q=120L/h;

扬程:0.7Mpa;

2)PAM加药装置

PAM投加量2 kg/吨(绝干污泥),其水溶液浓度为5‰,每天需加药量为

0.7776kg(155.5L),按每天运行三班计,每次加药时间为1小时,则选择以下

设备。

设备参数:

计量箱容积:V=0.6m3;(带搅拌器)

计量箱直径:Ф=1.0m;

计量箱高度:H=1900mm;

筒体材料:Q235-A;

计量泵数量:2台;(1用1备)

计量泵型号:GM0050;

设计流量:Q=50L/h;

扬程:0.7Mpa;

13. 事故水池

功能:接纳MTP装置事故来水。

有效容积:1000m3

主要设备:

1)事故水提升泵(潜水泵)

性能参数:50m3/h,H=0.15MPa

数量:2台(一用一备)。

4.11.2 控制系统功能要求

卖方成套提供的控制系统至少具有以下功能:

(1)工艺设备的运行过程应通过PLC程序控制来实现。手动就地/自动远程两种控制方式可选择;

(2)根据各水池液位高低自动开停上下游水泵;

(3)加药泵根据加药箱液位高低自动开停;

(4)所有种类药剂的注入量应能根据进水量的变化实行自动调节;

(5)有关设备的联锁要求;

(6)出水水质与相应控制系统联锁。

4.11.3 仪表和控制系统技术要求

⑴控制系统

a.采用PLC控制方式。选用西门子S7400 PLC实现系统及设备的启动、停止等操作,除了PLC控制外,对于风机、泵等转动机械还能通过就地按钮盒在就地进行控制,对于气动阀门能在就地电磁阀箱上进行直接控制;方便临时检修和调试使用。就地远程切换通过转换开关实现,同时在PLC内设有必要的保护和闭锁功能。

b.SIEMENS的PLC配置中,选择西门子S7-400模块,双机热备系统,CPU、电源

采用冗余配置,双网冗余通讯,IO网络通过PROFIBUS扩展连接ET200,最高速率可达12M。同时在CPU机架中设置以太网模块通过控制室内的交换机和上位监控机相连,实现操作员对整个工艺系统的参数设置、系统投入、设备启停等控制功能。操作员站按两台配置(其中一台兼工程师站),显示器采用21寸液晶显示器,主机采用DELL P4(目前主流配置)工控机,内部电路需作防腐处理。每台操作站要带一套正版操作系统软件,操作系统采用Windows2000。组态软件使用Wicc,编程软件使用STEP7,所用软件版本是目前流行软件版本。供方负责完成PLC系统的组态编程、安装调试等工作,系统画面及功能需无条件满足用户要求。卖方应提供独立的PLC声光报警装置。音量满足现场要求。

PLC的CPU、各种I/O卡件、电源卡件的防腐等级为G3,并确保能满足现场腐蚀性环境的要求。卡件备用点数应以以下原则配置:

(1)总的备用点数不少于15%;

(2)每个卡件备用点数:4个点的卡至少备一个点,8个点的卡至少备一个点,16个点的卡至少备2点,32点的卡至少备4点。

对于自电气的DI信号及去电气的DO信号需采用继电器隔离,PLC机柜内的电气元器件(包括各种开关、按钮、继电器等)选用施耐德产品,24V直流电源选用西门子开关电源。并保证不少于15﹪的机柜空间余量。

操作台采用钢制结构,具体型式及颜色在开工会上确定。并配置打印机操作台。考虑整体协调性。

所供UPS电源要具有自动切换功能,容量按30分钟后备考虑。

c.成套提供的PLC设置于站内操作室,PLC具有与上位机通讯功能,配置通讯接口,采用以太网TCP/IP通讯协议。

d.供方需完成本系统与用户调度系统的通讯功能,包括所需的通讯软件及硬件。污水处理站和调度系统的距离大约1500米,通讯光缆由买方提供。通讯协议在开工会上定。

e.主要控制信息具备在中央控制室DCS上显示。中央控制室布置在厂区主控楼内。

⑵温度仪表

a. 集中检测和控制用测温元件,采用铠装热电阻,分度号一般为Pt100。

b. 就地温度指示使用防护抽芯式双金属温度计(外壳采用304材质),万向型,刻度盘的公称直径为100mm,精度将是1.0级。连接螺纹为M27×2外螺纹。

c. 依据测量介质选择,采用不低于304不锈钢的保护管。

d. 与设备连接的温度仪表采用法兰连接,1”或DN25。

e. 与管道连接的温度仪表为螺纹连接M27×2。

⑶压力仪表

最常见的废水处理工艺一览!

最常见的废水处理工艺一览! 表面处理废水 1.磨光、抛光废水 在对零件进行磨光与抛光过程中,由于磨料及抛光剂等存在,废水中主要污染物为COD、BOD、SS。 一般可参考以下处理工艺流程进行处理:废水→调节池→混凝反应池→沉淀池→水解酸化池→好氧池→二沉池→过滤→排放 2.除油脱脂废水 常见的脱脂工艺有:有机溶剂脱脂、化学脱脂、电化学脱脂、超声波脱脂。除有机溶剂脱脂外,其它脱脂工艺中由于含碱性物质、表面活性剂、缓蚀剂等组成的脱脂剂,废水中主要的污染物为pH、SS、COD、BOD、石油类、色度等。 一般可以参考以下处理工艺进行处理:废水→隔油池→调节池→气浮设备→厌氧或水解酸化→好氧生化→沉淀→过滤或吸附→排放

该类废水一般含有乳化油,在进行气浮前应投加CaCl2破乳剂,将乳化油破除,有利于用气浮设备去除。 当废水中COD浓度高时,可先采用厌氧生化处理,如不高,则可只采用好氧生化处理。 3.酸洗磷化废水 酸洗废水主要在对钢铁零件的酸洗除锈过程中产生,废水pH一般为2-3,还有高浓度的Fe2+,SS浓度也高。 可参考以下处理工艺进行处理:废水→调节池→中和池→曝气氧化池→混凝反应池→沉淀池→过滤池→pH回调池→排放 磷化废水又叫皮膜废水,指铁件在含锰、铁、锌等磷酸盐溶液中经过化学处理,表面生成一层难溶于水的磷酸盐保护膜,作为喷涂底层,防止铁件生锈。该类废水中的主要污染物为:pH、SS、PO43-、COD、Zn2+等。 可参考以下处理工艺进行处理:废水→调节池→一级混凝反应池→沉淀池→二级混凝反应池→二沉池→过滤池→排放 4.铝的阳极氧化废水

所含污染物主要为pH、COD、PO43-、SS等,因此可采用磷化废水处理工艺对阳极氧化废水进行处理。 电镀废水 电镀生产工艺有很多种,由于电镀工艺不同,所产生的废水也各不相同,一般电镀企业所排出的废水包括有酸、碱等前处理废水,氰化镀铜的含氰废水、含铜废水、含镍废水、含铬废水等重金属废水。此外还有多种电镀废液产生。对于含不同类型污染物的电镀废水有不同的处理方法,分别介绍如下: 1.含氰废水 目前处理含氰废水比较成熟的技术是采用碱性氯化法处理,必须注意含氰废水要与其它废水严格分流,避免混入镍、铁等金属离子,否则处理困难。该法的原理是废水在碱性条件下,采用氯系氧化剂将氰化物破坏而除去的方法,处理过程分为两个阶段,第一阶段是将氰氧化为氰酸盐,对氰破坏不彻底,叫做不完全氧化阶段,第二阶段是将氰酸盐进一步氧化分解成二氧化碳和水,叫完全氧化阶段。

学校污水处理——一体化设备MBR

学校污水处理技术方案AO+MBR工艺污水处理工程 技 术 方 案 河南盛纳环保工程有限公司 二〇一六年七月

目录 1.3污水处理执行排放标准 0 1.4项目工期 0 第二章工程设计 0 2.1设计依据 0 2.2参考主要标准及规范 (1) 2.3方案编制原则 (1) 2.4方案设计、施工主要工作内容 (2) 第三章污水水质及排放标准 (2) 3.1原水水质水量 (2) 3.2污水排放标准 (3) 第四章工艺确定及工艺流程 (3) 4.1工艺确定 (3) 4.2工艺流程示意图 (3) 第五章工艺设计构筑物及设备参数 (4) 5.1 格栅井 (4) 5.2 调节池 (4) 5.3 盛纳一体化污水处理设备 (5) 5.3.1 A级生物处理池(厌氧池) (5) 5.3.2 O级生物处理池(生物接触氧化池) (6) 5.3.3 沉淀池 (7)

5.3.4 MBR膜池 (7) 第五章废气处理 (9) 第七章污泥处理 (10) 污泥浓缩池 (10) 第八章电气控制及用电负荷估算表 (11) 8.1 电气控制 (11) 8.2 污水处理站用电负荷估算表 (11) 第九章工程概算 (12) 9.1 土建部分 (12) 9.2 设备材料部分 (13) 9.3费用汇总表 (16) 第十章污水处理站总体设计说明 (16) 10.1 总平面布置原则 (16) 10.2 管道布置 (16) 10.3 工程形象设计 (17) 第十一章环保、节能、安全、质量措施 (17) 11.1 节能降耗 (17) 11.2 消防与安全 (17) 11.3 质量保证措施 (18) 第十二章人员培训 (19)

废水处理实验方案

实验方案 为满足目前纺织染整行业印染废水排放标准的要求,原有的处理工艺已无法满足当前的排放要求,需要对其进行提标改建。从而达到更低的排放要求。由于当前污水处理车间占地面积有限,新建场地较少。根据目前的实际情况,设计了如下小试实验方案: 方案1:基于完全混合活性污泥,根据镜检污泥结构、实际生化池泡沫等问题提出的PACT工艺,即:通过向活性污泥中投加粉末活性炭。一方面,改善污泥结构;另一方面,对生化池泡沫起到一定的吸附消泡,提高污水处理效果的方法。 控制节点:主要对活性炭的加入量以及污泥浓度等进行调控,连续运行观察试验效果及处理效率。 所需材料:活性炭 方案2:由于粉末活性炭的比表面积大,孔隙率小;吸附作用占主体;并且随着实验的进行,活性炭逐渐趋于饱和。受活性炭再生困难的影响,活性炭与活性污泥完全混合,随污泥排放逐渐流失,进而失去其可持续效果。针对此情况,提出向小试实验中投加悬浮载体,形成MBBR工艺,对污水进行强化处理。该

工艺是活性污泥法与生物膜法的结合,集活性污泥法运转灵活,生物膜法污泥浓度高、生物相丰富、可有效避免污泥膨胀等优势相结合。 控制节点与关键:启动过程填料添加过程,分次添加,每次添加以不拥堵为准,均匀分布于废水中,静置30 min;曝气,静置;添加填料(填料填充比例按照30%);运行过程按照活性污泥法,污泥浓度与活性污泥法一致。填料无须冲洗;生化池出口以滤网或筛网拦截悬浮轻质填料;主要观察试验处理效果。 所需材料:轻质悬浮载体填料(鲍尔环、多面空心球、花环填料、全新PP 悬浮生物填料等)

方案3:从污水处理的整个污水处理工艺单元来看,退浆水经过了厌氧处理,进入调节池,然后与东西进水混合,由于东西进水的成分中依然含有一些难降解的成分需要进行预处理,建议对调节池的出水进行水解酸化处理后,然后进入后续单元;小试装置基于此原理设计了以调节池作为进水的实验流程。

污水处理信息化管理系统

污水处理信息化管理系统 一、系统概述.................................................................................... .. (3) 1.1 系统概述.................................................................................... (4) 二、解决方案.................................................................................... .. (4) 2.1 任务管理.................................................................................... .. (4) 2.2 检测管理.................................................................................... .. (5) 2.3 报告管理.................................................................................... .. (5) 2.3.1 定期报告.................................................................................... . (5) 2.3.2 不定期报告.................................................................................... .. (5) 2.3.3 报告打

浅谈目前城市污水的现状及处理措施

浅谈目前城市污水的现状及处理措施 【摘要】城市污水处理工作是社会发展的一重要组成部分,选择恰当的城市污水处理工艺意义非凡。因为污水处理工艺的好坏虽不是社会发展的中心却牵动着中心的发展,虽不是保护环境的重点,却可波及到环境保护的成果。好的污水处理工艺具有投资成本低、工作效率高、操作方便简单、处理效果达标且可回用等优势。本文主要探讨当前城市污水处理的一些方法。 【关键词】城市;污水处理;方法 在我国经济快速发展的今天,环保问题,特别是城市污水处理已成为各国研究的热点。在这种经济体制下,我国城市污水处理的管理机构和管理方式等方面一直沿袭旧的经营管理模式,对污水处理设施方面的建造、设备运行和价费行使统一管理、分级领导的体制,给城市污水处理相关行业导致了很多弊端。城市污水的治理对改善城市水环境,保障城市经济发展起着关键的作用。 一、城市污水的特点 城市污水指人类生活所产生的污水,以洗涤污水和排泄物等为主。城市污水的排量和居民生活水平有关,其排量较大,平均每人每日产生污水150-400L。城市污水有区别于工业污水,但也成为了当今社会的一个主要污染源。目前,除磷技术是城市污水处理的瓶颈问题。因为污水中含有的高量氮、硫、磷等物质在厌氧细菌作用下,极易生恶臭物质污染环境。此外,污水中还含有大量的病原菌、病毒和寄生虫卵等微生物,以及糖类、脂肪、蛋白质等有机物,和一系列金属物和盐类物质。 二、城市污水处理的重要性和迫切性 我国淡水资源十分紧缺,人均拥有量为2300立方米,仅相当于世界人均拥

有水平的1/4。更不为乐观的是我国的城镇污水:自1997年起,居民污水排放量首次超越了工业污水排放量(城市污水排放量占总排放量的45%),开始位居污水治理工作的首位。从而我国全面加强了城市污水的治理工作;1999年,城市污水污染负荷超过了工业废水污染负荷,我国水污染控制重点也从工业污染转变成了城市污水污染。到2003年,全国废水排放总量为460亿吨,其中城市生活污水排放量占污水排放总量的53.8%,为247.6亿吨;废水化学需氧量(COD)排放总量1333万吨,其中生活污水占总量的61.6%,为821.7万吨。如此醒目的数字说明了我国水污染的严峻形式,以及城市污水的严重所在。 据有关资料统计,我国的生活污水大多未经处理就直接排人江河湖海,比例高达80%。400亿立方米的年排污量,污染了全国1/3以上的水域。专家指出,水污染无疑加重了水资源的紧缺程度,更为严重的是直接威胁到人类的生存环境及饮用水安全和工农业发展的进度。目前,城市污水已慢慢侵蚀人类的生存环境,成为仅次于洪水、干旱等自然灾害的污染。而我国城市水污染之所以如此严峻,其主要原因是污水处理率低,导致污水未经处理直接排放到河流,由此,加强污水处理力度迫在眉睫。 三、污水处理常用方法探讨 1.活性污泥法活性污泥法具有处理能力高,出水水质好的优点,也是目前全球采用最为广泛的处理城市生活污水的途径。该方法是在人工充氧条件下,对污水和各种微生物群体进行连续混合培养,形成活性污泥。利用活性污泥的生物凝聚、吸附和氧化作用,来分解并去除污水中的有机污染物。活性污泥法的主要组成部分有曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排放系统组成。具体流程为:①曝气池作为一个生物反应器,容纳废水和回流的活性污泥形成的混合液;再通过曝气设备充入空气,使氧溶人混合液,产生好氧代谢反应;同时保证混合液得到足够的搅拌处

污水处理承担协议书

合同编号: 合同封面 签订地点: 签订日期:年月日

污水处理承担协议书 立协单位:__________________(以下简称甲方) ____________________________(以下简称乙方) 为了保护,切实有效地搞好 污水的处理,提高社会放益和经济效益。根据乙方的委托,甲方同意承担乙方废污水的处理。为了明确甲乙双方责任,确保废污水处理效果,根据国家《污水排入城市下水道水质标准》和《关于加快城市污水集中处理工程建设的若干规定》,以及《××市城市排水设施管理 办法》和《××县征收城镇排水设施使用费与征收城镇废污水排放增容费的实施办法》、《××区人民政府×府字(93)第111号》等文件规定,甲乙双方应共同遵守下列条款: 一、甲方同意接纳乙方每日废污水排放总量吨,通过乙方专设管道或提升泵房将废污水输入甲方污水管总网,由甲方负责处理和排放;甲方所排放的水质受环保部门监督。乙方急需增加废污水排放总量时,应先向甲方办理手续,方可增加排放量。 二、乙方内部管道设置必须做到雨、污水分流,不得混接,乙方在度污水总排放口设置监测井,总闸门和污水计量装置,若无计量装置或计量装置失足等,由甲方按照有关规定核定乙方废污水排放总量。 三、根据甲方污水处理工艺设计文件等有关规定,乙方排放废污水浓度应符合下列标准:

bod5 ≤200mg/1、codcr ≤300mg/1、ss ≤250mg/1、ph6~9色度低于32倍。 但根据乙方要求,需增加废污水排放水质浓度,甲方同意乙方排放度污水水质浓度codcr≤mg/1。 四、在废污水接纳期间,乙方遇特殊原因需临时排放超浓度污水,应提前五天书面通知甲方,并经甲方同意后,方能排放。甲方因特殊情况,需乙方暂减少排放量或停止排放时,应提前十天书面通知乙方。 五、甲方对乙方排放的水质进行定期和不定期检查和监测,并作为向乙方计收污水处理费用的依据,乙方应协助配合提供方便。甲方按水质监测业务收费标准向乙方收取水质监测费用。 六、根据"谁污染、谁治理"和"谁受益、谁负担"的原则。甲方为乙方处理废污水实行有偿服务,污水处理运行费用计算方式:暂按甲方污水处理工艺设计、基本运行费用每吨为元。但遇乙方超浓度排放水质,由甲方按实超标cod/1元,每公斤计收污水处理费。凡遇国家和政府政策性调价,由甲方通知乙方。付款方式:由甲方根据乙方每月排放总量和实际水质(以codcr为主)浓度,向乙方开出废污水处理费用单据,并通过银行托收。 七、按照国家有关规定,禁止乙方向甲方污水管网排放下列有害物质: (1)挥发性有机溶剂及易燃易爆物质(汽油、润滑油,重油等)。

校园生活污水处理方案与对策

校园生活污水处理 设计方案 一、进水水质设计 根据学校的化验报告统计显示和城市污水平均水质确定污水进口处浓度如下: 二、出水要求 三、主要污染物去除率 根据上述污水水质,采用导流曝气生物滤池(CCB)处理污水,其去除率如下:

四、 主要污染物处理量 五、 污水处理系统设计 1、 工艺流程图 2、系统设计 (1)、格栅池 ①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅

是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。 ②、设计数据 A、设计流量: Q max =1200m3/d=50m3/h=0.014m3/s,变化系数K=1.8—2.2,取 2.2,Q max 为0.03m3/s。 B、栅前进水管道: 栅前水深(h)、进水渠宽(B 1)与渠内流速(v 1 )之间的关系为 v 1 = Q max / B 1 h , 则栅前水深 h = 0.50 m, 进水渠宽 B 1 =0.5m, 渠内流速 v 1 = 0.04 m/s, 设栅前管道超高 h 2 = 0.30 m。 C、格栅: 一般污水栅条的间距采用10~50 mm。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙 b = 20mm。 格栅倾角一般采用45°~75°。人工清理格栅,一般与水平面成45°~ 60°倾角安放,倾角小时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°~70°,有时为90°。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小(每日截留污物量小于0.2m3的格栅)、清除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为α= 60°。 为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6 ~ 1.0 m/s,最大流量时可高于1.2 ~ 1.4 m/s。但如用平均流量时速度为0.3 m/s,另外校核最大流量时的流速。 栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:(取用) 锐形矩形ζ=β s b 4/3β= 2.42 图2-1 格栅断面形状示意图

生活污水处理系统实验

综合实验(二)(——生活污水处理系统实验) 实验方案 姓名: 学号: 班级: 实验时间:

一、实验目的: 1、掌握污水生化处理实验设计的一般方法; 2、掌握各处理工序的基本原理; 3、掌握根据不同出水水质指标要求所控制的运行条件及控制方法 4、了解对整套废水处理系统运行的调试、运行、控制方法; 5、要求掌握的技能和知识点:水处理实验方案的编制要点,浊度仪、pH计、溶解氧仪等的正确使用和操作;取样方法;实验数据记录、整理和分析方法。 二、实验原理: 初沉池: 初沉池可除去废水中的可沉物和漂浮物。废水经初沉后,约可去除可沉物、油脂和漂浮物的50%、BOD的20%,按去除单位质量BOD或固体物计算,初沉池是经济上最为节省的净化步骤,对于生活污水和悬浮物较高的工业污水均易采用初沉池预处理。 A2/O原理: 生物池通过曝气装置、推进器(厌氧段和缺氧段)及回流渠道的布置分成厌氧段、缺氧段、好氧段。在该工艺流程内,BOD5、SS和以各种形式存在的氮和磷将一一被去除。A2O生物脱氮除磷系统的活性污泥中,菌群主要由硝化菌和反硝化菌、聚磷菌组成。在好氧段,硝

化细菌将入流中的氨氮及有机氮氨化成的氨氮,通过生物硝化作用,转化成硝酸盐;在缺氧段,反硝化细菌将内回流带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入到大气中,从而达到脱氮的目的;在厌氧段,聚磷菌释放磷,并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;而在好氧段,聚磷菌超量吸收磷,并通过剩余污泥的排放,将磷除去。 A2O法又称AAO法,是英文Anaerobic-Anoxic-Oxic第一个字母的简称(厌氧-缺氧-好氧法),是一种常用的污水处理工艺,可用于二级污水处理或三级污水处理,以及中水回用,具有良好的脱氮除磷效果。 该法是20世纪70年代,由美国的一些专家在AO法脱氮工艺基础上开发的。 工艺流程 二次沉淀池 工程中常简称:二沉池 接纳废水二级处理的出水,用以去除生物悬浮固体的沉淀池。在

污水处理自动化控制

目录 目录 (1) 5.污水处理自动化管理与监控 (2) 5.1水处理综合自动化控制系统组成 (2) 5.2水处理自动化产品的需求 (6) 5.3水处理自动化产品趋势 (7)

5.污水处理自动化管理与监控 “十一五”期间,我国城镇污水处理设施建设和运营工作取得了积极进展,截至2010年底,我国已建成投运城镇污水处理厂2832座,处理能力1.25亿立方米/日,分别比2005年增加了210%和108%。但与此同时仍然暴露出区域发展不平衡、管网建设滞后等问题。对此,国家正加快编制城镇污水处理设施建设“十二五”规划,将突出配套管网建设、提升污水处理能力、污泥处理处置设施建设及老旧污水处理厂升级改造等重点。目前,我国污水处理厂自动化系统的设计和实施正处于一个成长的时期,系统的需求、设计、结构以及系统的控制仍然存在不完善的地方。在建设自动化控制系统中,用户通常关注以下需求: 智能、综合的污水处理自动化系统是为污水处理厂的建设、运营管理单位提供服务的。在保证污水厂生产的稳定和高效,减轻劳动强度,改善操作环境的同时,还应提高污水厂的现代化生产管理水平。应该在充分考虑污水处理工艺特性的基础上,将建设现代化污水处理厂的理念融入到自控系统设计当中,采用“集中控制,分散管理”的方式,以“无人值班、少人值守”为目的,实现“五遥”功能,即遥信、遥测、遥控、遥调、遥视,从而来满足用户需求。 通过建设高稳定性和可靠性的污水处理厂综合自动化系统,实现对污水处理厂污水处理过程的自动化管理与控制,节省现场操作所耗费的人力物力,方便生产管理、提高设备的利用率,保证污水处理厂长期安全无故障运行。 污水处理综合自动化系统解决方案设计遵循以下原则: ■技术上先进合理■成本上经济实惠■管理上方便快捷■使用上安全可靠 5.1水处理综合自动化控制系统组成 水处理综合自动化控制解决方案主要包括以下构成:

关于太原市污水处理现状的调查报告

关于太原市污水处理现状的调查报告 发布单位:太原市统计局报送时间:2008年3月18日 太原市地处黄土高原,多旱少雨,是我国水资源严重短缺的城市之一。全市水资源总量为 6.6 亿立方米,人均占有 243 立方米,仅为全省及全国人均拥有量的 42% 和 7.4% 。与此形成对比的是,太原市每天产生的55.5万立方米污水中,有49.6%的污水在未经任何净化处理的情况下,被直接排入汾河;进入城市污水处理厂的约 31万立方米污水中,只有约 1 万多立方米达到了国家对城市污水处理的要求。污水净化处理工艺落后问题严重威胁到了太原市稀缺的水资源。 近日,为了解太原市污水处理现状,国家统计局太原调查队走访了相关部门,现将调查情况报告如下: 一、太原市城市污水处理现状 目前,太原市市区范围投入运行的污水处理厂有6座。其中:杨家堡污水净化厂、河西北中部污水净化有限公司、北郊污水净化厂和殷家堡污水净化厂,属于太原市市政部门管理,主要处理生活污水。太钢赵庄污水处理厂和太化南堰污水处理厂属于大型企业污水处理厂,太钢赵庄污水处理厂主要处理工业废水,太化南堰污水处理厂,既处理工业废水又处理生活污水。除太钢赵庄污水处理厂外,其余五座污水处理厂的设计处理能力合计为 41 万立方米/ 日,实际处理能力为 35 万立方米 / 日。其中,市政管理局下属的 4 个污水净化厂,设计处理能力合计为 29.64 万立方米 / 日,服务太原市城区范围。

由于近年来城市规模的迅速发展,太原市污水污染源分散复杂,污水产生量大幅度增加。据调查, 2007 年太原市城市污水排放量为 20267.67万立方米,实际处理量为10217.0万立方米,其中生活污水排放量为11281.87万立方米,实际处理量为7095.2万立方米。污水处理后回用量为342.5万立方米,城市生活污水集中处理率为62.9%。可见,目前我市污水处理能力明显不足,每天有大量未经处理的污水直接排放。 二、城市污水处理设计标准较低 据了解,全国的城镇污水处理厂从 2002 年开始执行国家新的污水处理排放标准,要求处理后的污水达到国家一级 A 标准。但是,目前太原市市政部门下属的污水净化厂处理水平只有升级改造后的北郊污水净化厂可以达到国家一级 A 标准,杨家堡污水净化厂和河西污水净化厂可达到国家二级标准,而殷家堡污水净化厂因设施严重老化只能达到三级标准,与新标准有很大的差距。 三、城市污水管网老化建设滞后 近年来,随着城市的不断扩展及工业化的加速发展,产生污水的领域越来越广,污水的产生量也越来越多。由于我市的收集管网老化,建设速度跟不上城市发展步伐,管网、污泥处理等配套设施滞后且布局不合理,使现有管网无法收集到足够的污水。就处理标准最高的北郊污水净化厂而言,设计处理能力为 4 万立方米 / 日,而实际处理能力仅为 1.5 万立方米 / 日。尽管 2007 年我市城市道路进行了大面积改造,但城市污水管网建设滞后的现状仍未得到彻底解决。预计2008年在大同路修好后,情况将会有所好转。 四、资金短缺城市污水处理升级困难

污水处理合同样本

污水处理承担协议书 时间:2007-12-20 来源:(责任编辑:心悦) 立协单位:__________________ (以下简称甲方) ____________________________ (以下简称乙方) 为了保护,切实有效地搞好污水的处理,提高社会放益和经济效益。根据乙方的委托,甲方同意承担乙方废污水的处理。为了明确甲乙双方责任,确保废污水处理效果,根据国家《污水排入城市下水道水质标准》和《关于加快城市污水集中处理工程建设的若干规定》,以及《××市城市排水设施管理办法》和《××县征收城镇排水设施使用费与征收城镇废污水排放增容费的实施办法》、 《××区人民政府×府字(93)第111号》等文件 规定,甲乙双方应共同遵守下列条款: 一、甲方同意接纳乙方每日废污水排放总量 吨,通过乙方专设管道或提升泵房将废污水输入甲方污水管总网,由甲方负责处理和排放;甲方所排放的水质受环保部门监督。乙方急需增加废污水排放总量时,应先向甲方办理手续, 方可增加排放量。 二、乙方内部管道设置必须做到雨、污水分流,不得混接,乙方在度污水总排放口设置监测井,总闸门和污水计量装置,若无计量装置或计量装置失足等,由甲方按照有关规定核定乙方废污水排放总量。 三、根据甲方污水处理工艺设计文件等有关规定,乙方排放废污水浓度应符 合下列标准: BOD5 ≤200mg/1、CODcr ≤300mg/1、SS ≤250mg/1、PH6~9色度低于32倍。 但根据乙方要求,需增加废污水排放水质浓度,甲方同意乙方排放度污水水 质浓度CODcr≤ mg/1。

四、在废污水接纳期间,乙方遇特殊原因需临时排放超浓度污水,应提前五天书面通知甲方,并经甲方同意后,方能排放。甲方因特殊情况,需乙方暂减少排放量或停止排放时,应提前十天书面通知乙方。 五、甲方对乙方排放的水质进行定期和不定期检查和监测,并作为向乙方计收污水处理费用的依据,乙方应协助配合提供方便。甲方按水质监测业务收费标 准向乙方收取水质监测费用。 六、根据“谁污染、谁治理”和“谁受益、谁负担”的原则。甲方为乙方处理废污水实行有偿服务,污水处理运行费用计算方式:暂按甲方污水处理工艺设计、基本运行费用每吨为 元。但遇乙方超浓度排放水质,由甲方按实超标COD/1元,每公斤计收污水处理费。凡遇国家和政府政策性调价,由甲方通知 乙方。 (二) 为确保城市污水处理系统的正常运行,根据建设部《城市排水许可管理办法》、江苏省人民政府《省政府关于印发江苏省太湖水污染治理工作方案的通知》、江苏省建设厅、江苏省环保厅《关于加强太湖流域接纳城镇生活污水处理系统接纳工业废水管理的通知》、《苏州市城市排水管理条例》、《苏州工业园区污水排放管理实施细则》等有关法规及文件规定,甲乙双方就甲方向乙方城市污水管道及其附属设施排放的污水委托乙方进行处理,达成如下协议: 第一条、污水接纳要求及标准 1、甲方已取得《城市排水许可证》或按乙方要求的时限内(最长不超过本协议生效后的三个月)取得《城市排水许可证》;如甲方在本协议签署后三个月内仍未取得《城市排水许可证》,本协议自动失效; 2、甲方排放的污水来源仅限于生产、生活过程中所产生的污水; 3、甲方应当按照《城市排水许可证》许可的排水种类、总量、时限、排放口位置和数量、排放污染物的种类和浓度等排放污水,如上述许可内容发生变化,甲方应当申请对《城市排水许可证》许可内容进行变更并重新与乙方签署《污水

学校生活污水处理方案

**学校3500吨/天生活污水处理 项目 技 术 方 案 河南中蓝水处理工程有限责任公司 2013-4

目录 1.总论 (1) 2. 设计边界条件 (1) 3. 废水工艺的选择 (2) 3.1生化处理技术 (2) 3.2物化处理技术 (3) 3.3膜分离处理技术 (3) 3.4本方案采用A/O法工艺 (3) 3.5工艺流程图 (4) 4. 工艺介绍 (4) 4.1格栅 (4) 4.2调节池 (5) 4.3水解酸化池 (6) 4.4好氧池 (7) 4.5沉淀池 (7) 4.6污泥浓缩池 (7) 4.7压滤系统 (7) 4.8工艺特点 (9) 5.电气自控 (10) 6.主要设备明细表 (11) 7. 运行费用估算 (11) 7.1用电费 (11) 7.2人工费 (12) 7.3运行费 (12) 8. 工艺流程图 (11) 9. 运行费用估算 (11)

1.总论 1.1项目名称 **学校3500t/d生活污水处理工程 1.2设计依据 1) 用户提供的相关数据、参数 2) 《污水综合排放标准》GB8978-1996 3) 《废水处理工艺设计案例》 4) 《给排水设计手册》 5) 《建筑中水设计规范》 1.3设计原则 1)依据施工地点整体设计进行局部深化设计。 2)严格执行环境保护的各项规定,确保经处理后水质达到有关标准。 3)采用技术先进,运行可靠,操作管理简单的工艺,使先进性和可靠性有机地结合起来。 4)采用目前国内成熟先进技术,尽量降低工程投资和运行费用。 5)平面布置和工程设计时,布局力求合理通畅,尽量节省占地。 6)废水处理站应尽量操作运行与维护管理简单方便。 2. 设计边界条件 2.1设计处理规模 根据用户所提供数据,日处理水量为3500t/d,系统按每天24小时运行,则每小时处理量为146 t,设计水量为150t/h. 2.2设计进水水质 根据用户所提供的数据可知,原水为生活污水,其主要水质指标为(数据引自类似工程实例):

污水处理信息化管理系统

污水处理信息化管理系统 一、系统概述 (3) 1.1 系统概述 (4) 二、解决方案 (4) 2.1 任务管理 (4) 2.2 检测管理 (5) 2.3 报告管理 (5) 2.3.1 定期报告 (5) 2.3.2 不定期报告 (5) 2.3.3 报告打印 (6) 2.4 样品管理 (6) 2.5 设备管理 (6) 2.6 培训管理 (8) 2.7 规章制度及操作规范 (9) 2.8 客户管理 (9) 2.8.1 客户资料管理 (9) 2.8.2 客户贡献度计算 (10) 2.8.3 客户评级管理 (10) 2.8.4 发送通知 (10) 2.8.5 投诉处理 (10) 2.9 机构管理 (10) 2.9.1 人员管理 (10) 2.9.2 检测能力管理 (10) 2.10 权限管理 (11) 2.10.1 帐号管理 (11) 2.10.2 角色管理 (11)

2.10.3 权限范围管理 (11) 2.11 办公管理 (11) 2.12 公文管理 (11) 2.12.1 公文的分类设置 (11) 2.12.2 公文起草 (12) 2.12.3 流转 (12) 2.12.4 审批 (13) 2.12.5 交办。 (13) 2.13 办公用品及实验用品管理 (14) 2.13.1 办公用品管理 (14) 2.14 固定资产管理 (15) 2.14.1 固定资产的购置申请 (15) 2.14.2 固定资产的验收 (15) 2.14.3 固定资产的入账 (15) 2.14.5 固定资产转移 (15) 2.14.6 固定资产处置及报废 (15)

一、系统概述 1.1系统概述 随着城市环境综合治理的深化以及各流域水污染治理力度的加大,城市污水处 理设施的建设经历了一个发展高潮,更智能的信息管理系统乘虚而上,XXXX为贵公司特意量身订作了该系统 二、解决方案 2.1任务管理 2.1.1 管理员任务分配 ·人员设定 对职员资料的增加、删除、修改 ·权限设定 根据职员不同级别来分配权限 2.1.2 主管任务分配 ·项目管理 1、对一个项目开发进程中将提交的文档进行收集管理的过程 2、对需要完成的一个项目跟踪、了解其进度 ·任务录入 需要分配的任务,在指定的模块里录入对下级员工的任务,部门主 管可能过任务查找,找到自己的任务,在往下一级分配 ·任务查找 可通过此模块来了解自己每天的任务 ·任务筛选 对想查找一些人的任务时,可通过此模块来了解 ·编辑个人信息 可对下级员工的个人信息进行编辑 ·任务修改 对上级分配的任务,往下级分配的时候,可以任意修改接受任务人 员

我国城市污水处理发展现状与前景

我国城市污水处理发展现状与前景 摘要:中国城市污水处理事业发展现状与趋势探讨。 关键词:城市污水 世界任何国家的经济发展,都会推进社会进步、促进工农业生产能力得到提高,使人民生活得到进一步改善,但是也随之带来不同程序的环境污染。污水也是造成环境污染的来源之一。这个污染源的出现引起了世界各国政府的关注,治理水污染环境的课题被列入世界环保组织的工作日程。中国政府历来重视环保治理工作,敬爱的周恩来总理曾提出了“全面规划,合理布局,综合利用,化害为利,依靠群众,大家动手,保护环境,造福人民”32字方针,历届政府提出根治海河、三河三湖的治理的要求。由于各界政府的高度重视,我国的污水处理事业得到了长足的发展,但是我们要清醒的看到,我国工农业生产发展的步伐很快,特别是改革开放的20年乡镇企业的诞生使我国的企业结构发生了变化,有些企业在追求经济效益时忽视了社会、环境效益,若长此下去将带来环境受到严重污染的后患。为此当今环境污染的治理不能停留在各级政府的重视,而要深化到全民族每位公民环保意识的提高。我们不仅要达到经济发展了,生活水平提高了,还要做到经济与环境保护协调发展,生活的质量不断提高。为此

我们要唤起民众为21世纪可持续发展目标的实现,为人类健康的生存,为子孙后代留下优质的环境而努力完成自己的责任。 1 污水处理现状 1.1 建国50年来我国污水处理行业的成长历程 (1)50~60年代的状况 解放初期由于工农业生产刚刚起步,当时的污水污染程度很低,且提倡利用污水进行农业灌溉,特别是北方缺水地区将污水灌溉利用作为经验进行推广,如著名的沈抚灌渠等,所以全国仅有几个城市建设了近十座污水处理厂(还包括1921~1926年间外国人兴建的3座污水处理厂),在处理工艺上有的还是一级处理,处理的规模也很小,每天只有几千m3,最大的也只有每天5万m3左右,致使污水处理技术和管理水平处于较落后的状态。 (2)70~80年代的发展变化 随着工农业生产的不断发展,人民生活水平的逐步提高,城市污水的成分也随之而变化,污染程度由低向高逐渐演变,一些发达的资本主义国家由于污水的污染,使人民身体健康受到威胁的沉痛教训(如,日本国骨疼病、水俣病的出现),引起人们的关注和我国政府的高度重视,建立了国家级环保组织(国务院环境保护办公室),大学也陆续设置环境工程系或环境工程专业,国务院环保办投资在天津兴建污水处理试验厂(天津市纪庄子污水处理试验厂),70年代末开始兴建,处理规模:一级处理0.1 m3/s,二级处理0.025 m3/s,北

医疗废物污水处理方案

三里畈中心卫生院医疗废物、污水处理方案 为贯彻落实国务院《医疗废物管理条例》和卫生部《医疗卫生机构医疗废物管理办法》,加强我县医疗废物管理工作,防止疾病传播,保护环境。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,制定本方案。 一、医疗废物范围医疗废物是指医疗卫生机构在医疗、预防、保健以及其他相关活动中产生的具有直接或者间接感染性、毒性以及其他危害性的废物。医疗卫生机构收治的传染病病人或者疑似传染病病人产生的生活垃圾,按照医疗废物进行管理和处置。医疗废物分类目录,按照卫生部、国家环保总局制定下发的《医疗废物分类目录》(卫医发〔2003〕287号)规定执行。 二、医疗废物过渡性处置的基本要求(一)建立、健全医疗废物管理责任制,其法定代表人或主要负责人为第一责任人,明确一名分管领导为具体负责人。临床科室、医院感染管理、总务后勤等相关部门具体管理、分工协作。(二)建立医疗废物安全管理制度,实行医疗废物每日登记。登记内容包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量,交接时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目。对危险固体废物应当实行转移联单管理制度。登记资料至少保存3年。(三)采取安全有效措施,防止医疗废物流失、泄漏、扩散。要建立医疗废物流失、泄漏、扩散及意外事故的应急预案,做好应急准备工作。一旦发生医疗废物流失、泄漏、扩散,应当立即启动应急预案,减少危害,对致病人员提供医疗救护和现场救援;同时向县卫生局、环保局报告,并向可能受到危害的单位和居民通报。(四)不得转让、买卖、丢弃和回收利用医疗废物。对使用后的一次性医疗器具和容易致人损伤的医疗废物,应当消毒并作毁形处理,处置方式按照本过渡性方案执行。(五)不具备集中处置医疗废物条件和能力的必须按照《医疗废物管理条例》第21条规定和《危险废物焚烧污染控制标准》(GB 18484-2001)要求自行处置,并保证处置无害化,不得污染环境和危害周围居民的身体健康。(六)对本机构内从事医疗废物收集、运输、贮存、处置等工作的

学校生活污水怎么处理

酒店/学校/小区生活污水处理工艺介绍 1)校区内生活污水与一般城市生活污水性质类似,主要来源于学生和教职工日常生活中卫生间冲洗、厨房和衣物洗涤等过程排放的污水,含大量有机污染物和悬浮颗粒污染物。污水的可生化性强,易于好氧生化处理。根据污水进水水质和污水处理的排放标准要求, 校园污水处理方法要求能除碳、脱氮、除磷和去除污水中悬浮污染物。 2)校园污水处理方法 污水处理站规模2000m3/d,为小型生活污水处理站。选择的污水处理工艺应具有占地 面积小,投资省,操作控制和维护管理简单,自动化程度高等特点。宜于小型生活污水处 理的工艺有氧化沟系列和SBR系列,如CASS工艺等。这三个系列污水处理工艺均具有去除水中BOD5、脱氮、除磷功能。经技术经济比较,本方案推荐选用目前应用广泛,技术先进、成熟可靠的CASS污水处理工艺,氧化沟工艺因占地面积较大,不适于该校区选用。 CASS污水处理单元属SBR污水处理工艺系列,是在SBR间歇式好氧曝气生化处理池前 设置厌氧生物选择区。进流污水首先进入生物选择区与曝气区回流污泥混合,混合后的污 水进入曝气区,在有氧条件下,好氧活性污泥和硝化菌氧化分解污水中有机污染物,达到除碳、脱氮、除磷的目的。 CASS工艺特点如下: ①进流污水首先在反应器前端的生物选择器中与从曝气池回流的活性污泥混合,促进 絮凝性细菌的生长,提高污泥活性,并抑制导致污泥膨胀的丝状菌繁殖,同时释放回流污 泥中的聚磷和完成脱氮反硝化过程,混合液污水进入曝气池中进行BOD5好氧氧化分解,反硝化和适量吸磷。CASS污水处理工艺活性污泥沉降性能良好。能有效防止污泥膨胀,生化 系统运行更加稳定可靠。 ②CASS工艺为序批式间歇运行,对水质、水量波动的适应性和操作运行的灵活性较大。 ③工艺流程短,土建投资低(无初沉池、二沉池及规模较大的回流污泥泵站),自动 化程度高,布置紧凑,占地少,分期建设和扩建方便。 更多酒店/学校/小区污水处理技术与工艺介绍,请关注“广州绿日环保工 程部”新浪微博。

污水处理工程闭水试验方案

泥泵房水位标高为301.85m,闭水试验用水量约为2746m3,沉降观测点标高在闭水试验的前一天进行测量。 10贮泥池1 建筑面积约为170㎡,池底标高为299.70m,工艺设计试水水位标高为303.70m,闭水试验用水量约为620m3,沉降观测点标高在闭水试验的前一天进行测量。 4、编制依据:《给排水构筑物施工及验收规范》(GBJ114-90)。 二、主要材料及要求 1、大功率潜水泵、胶管:要用于闭水试验时抽水用; 2、标尺:主要用于观察充水时水位变化情况; 3、刻度尺; 4、水位测针:由针体和针头两部分构成; 5、百分表; 6、电流表。 三.闭水试验应具备条件 1、水池闭水试验应在下列条件下进行: 1)池体的混凝土达到100%设计强度; 2)现浇钢筋混凝土水池的防水层、防腐层施工以及回填土以前; 3)装配式预应力混凝土水池施加预应力以后,保护层喷涂以前; 2、水池闭水试验前,应做好下列准备工作: 1)将池内清理干净,修补池内外的缺陷,临时封堵预留孔洞、预埋管口及进出水口等; 2)检查充水及排水闸门,不渗漏; 3)设置水位观测标尺; 4)标定水位测针; 5)准备现场测定蒸发量的设备; 6)充水的水源应采用清水并做好充水和放水系统的设施。

3、水池闭水试验前,应做好下列检查工作: 1)外观质量检查合格; 2)构筑物内清理完毕,无杂物积水现象; 3)全部预留孔洞封堵不得漏水,位于水池底板以下的管道应封堵坚固不得漏水,堵板承载力 经核算并大于水压力; 4)闭水试验所需材料设备进场,人员到位; 5)试验脚手架搭设完毕,并符合安全规定。 四.闭水试验程序 施工准备----清理检查内壁-----封堵预留洞口-----注水浸泡------检查外壁及预留洞口渗水情况 ------验收------缓慢放水 五、闭水试验方法 根据设计要求每个构筑物都必须在其主体结构混凝土达到100%设计强度后,并在防水层及防腐层施工前进行满水试验,用以考核检验污水处理构筑物的渗水量是否达到标准要求,以免污水渗漏,再次污染环境,而且也避免钢筋混凝土结构内钢筋遭受腐蚀,影响结构安全。这期间应注意闭水试验必须用清水(切忌用污水),逐池缓慢地放水试验,发现渗漏点要做好标记。试水水位应放至正常使用的最高水位,经三个昼夜的观察、记录,无渗漏再逐步放水。 1、准备工作 充水之前首先将池内清理干净,以免充水后池内浮渣漂浮水面,影响测试精度。池内外缺陷要修补平整,对于预留孔洞,预埋管口及进出口等都要加以临时封堵,同时还必须严格检查充水及排水闸口,不得有渗漏现象发生,在完成上述工作后即可设置充水水位观测标尺,用以观察充水时水位所达到的深度,水位观测标尺可以用立于水池中部的塔尺,也可在池壁内侧弹线标注标高控制线,接下来就是做好充水和放水系统的准备,搭设测试平台及出入水池的人行通道。 2、充水 1)向水池内充水宜分三次进行:第一次充水为设计水深的1/3;第二次充水为设计水深的2/3;第三次充水至设计水深。对大、中型水池,可先充水至池壁底部的施工缝以上,检查底板的抗渗质量,当无明显渗漏时,再继续充水至第一次充水深度。 2)充水时的水位上升速度不宜超过2m/d。相邻两次充水的间隔时间,不应小于24h。 3)每次充水宜测读24h的水位下降值,计算渗水量,在充水过程中和充水以后,应对水池

(完整版)【污水处理厂数字化运营管理】水务综合运营管理系统

水务综合运营管理系统 全面提升水务综合运营管理信息化水平,赢得企业的未来 水务综合运营管理系统具有8项基本功能:远程监视管理、生产运行管理、设备管理、能耗成本管理、水质化验管理、安全生产管理、运行考核管理、办公管理。形成涵盖水务企业运营管理全流程的信息化管理平台。实现生产控制精细化和节约化、工艺调度实时化和最优化、日常管理系统化和制度化、服务规范化和人性化,帮助企业提升信息化管理水平,获取更大的经济效益。 水务综合运营管理系统采用平台化、模块化设计,在不影响现有自控系统和应用软件稳定运行的情况下,进行灵活方便的功能组合和功能扩展。从而顺应企业管理变革与成长中不断变化的需求,长久保护企业信息化建设投资。

涵盖水务综合运营管理全过程,提高管理效率和经济效益 水务综合运营管理系统从企业运营管理的8个方面,帮助管理者有效获取运营管理信息,并作相应的分析,为运营管理决策提供有力依据,有效提高企业管理效率和经济效益。 远程监视管理 通过将各污水处理厂、泵站的运行数据进行采集、传输、存储,并初步加工处理,使企业各级人员随时掌握生产运行情况。更适用于集团性企业对下属项目公司的远程监管。 ? 自动采集、实时存储企业自控系统中的在线仪表、设备的运行数据; ? 企业生产运行情况实时图形化展示,可通过网络远程查看; ? 历史生产运行数据可随时进行快速查找和查看; ? 生产运行数据可通过柱状图、饼图、曲线图等效果进行直观对比; ? 自动监视各类生产运行数据,发现异常实时报警; ? 报警处理过程及处理结果可进行跟踪和记录; ? 历史报警信息可进行查询、汇总及统计分析; ? 可编写报警处理预案,为报警处理提供参考,提高处理效率; 生产运行管理 将水务企业生产运行过程中需记录的各类信息进行电子化,并实现对这些数据的分类、汇总、计算、导出等操作,减少数据重复填写,提高数据共享程度,极大减轻各级人员工作量,提高工作效率;结合污水处理专家多年的报表管理经验,制定和形成了一套充分满足水务企业管理的统计分析及报表,使企业的数据统计分析及报表生成更加规范、高效。各类记录数据都可自动生成、导出excel,各级管理人员都可以依据权限随时查看,为指导生产工艺管理提供基础数据支撑。 ? 简洁直观的数据填报界面和表现形式,数据填写直观方便; ? 完善的报表体系,涵盖生产运行各个方面; ? 灵活的报表配置系统,可自由组合各类基础数据集合,形成所需报表; ? 数据间的计算关系可灵活配置,轻松应对各类复杂计算公式; ? 集成office插件,实现浏览器在线查看报表; ? 灵活的权限控制,可精细化到具体数据项的填写、修改、查看; ? 通过图形化对比分析,轻松掌握生产运行数据的各类波动情况; ? 可导出成excel报表,轻松实现数据上报; 设备管理 以设备台帐为基础,以工作单的提交、审核、执行为主线,按照故障维修、预防维修、以可靠性为中心的维修和状态检修等几种可能模式,跟踪并管理设备的整个生命周期过程。运用现代信息技术提高设备运行可靠性与使用价值,降低维护成本与维修成本,保障企业生产运行。 ? 完善的设备档案管理,准确掌握设备的各种基本情况; ? 全面的设备养护管理,通过建立设备的润滑、检修、大中小修计划,系统自动在计划实施时间生成设备养护单,提交给设备维修部门。使设备养护工作条理清晰,提高设备的使用寿命; ? 高效的设备维修管理,通过对设备维修工单从生成、处理、完成的全流程的规范管理,使设备维修及时准确高效; ? 醒目的维修信息提醒,使各级设备管理人员准确掌握设备故障及维修情况; ? 规范的备品备件管理,使备品备件的出库、入库更加规范,备品备件的流向清晰易查。智能的库存监测机制,库存过低或药效过期及时预警; ? 智能的统计分析功能,使设备的完好率、故障率、维修成本等一目了然;

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