深圳市某再生水厂设计要点分析
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深圳某水厂自动化改造方案一、项目背景深圳某水厂是一家位于深圳市的大型水处理厂,负责供应该地区的饮用水。
随着城市发展和人口增长,该水厂的生产能力已经无法满足日益增长的需求。
为了提高生产效率、降低运营成本并保障水质安全,水厂决定进行自动化改造。
二、改造目标1. 提高生产效率:通过自动化改造,实现生产过程的自动化控制,减少人工干预,提高生产效率。
2. 降低运营成本:通过自动化控制系统的优化,减少能耗和物料损耗,降低运营成本。
3. 提升水质安全:引入先进的自动化监测设备,实时监测水质指标,及时发现问题并采取措施。
4. 提高设备可靠性:更新老化设备,提升设备可靠性和稳定性,减少设备故障率和维修时间。
三、改造方案1. 自动化控制系统引入先进的自动化控制系统,包括PLC(可编程逻辑控制器)、DCS(分散控制系统)等,实现对整个水处理过程的自动化控制和监测。
通过控制系统,可以实时监测和调整水质参数、流量、压力等关键指标,提高生产效率和水质安全性。
2. 水质监测系统安装先进的水质监测设备,包括pH计、浊度计、余氯计等,实时监测水质参数。
监测数据将与自动化控制系统相连,当水质指标超出设定范围时,自动控制系统将发出报警信号,并采取相应的调整措施。
3. 设备更新与优化对老化设备进行更新与优化,包括水泵、过滤器、反渗透设备等。
引入先进的设备,提高设备的可靠性和稳定性,减少设备故障率和维修时间,降低运营成本。
4. 数据管理与分析建立数据管理系统,对生产过程中的关键参数进行实时记录和分析。
通过数据分析,可以及时发现问题,并采取相应的措施进行调整和改进,提高生产效率和水质安全性。
5. 培训与技术支持进行员工培训,使其熟练掌握自动化控制系统的操作和维护。
同时,与供应商建立长期合作关系,提供技术支持和维护服务,确保系统的稳定运行。
四、预期效果1. 生产效率提升:通过自动化控制系统的引入和优化,减少人工操作,提高生产效率,预计生产能力将增加20%。
水厂设计知识点汇总水厂设计是指按照一定的规范和标准,对水源地水质要求和供水对象的需求进行合理规划和设计,以确保供水的质量和稳定性。
下面将对水厂设计中的一些关键知识点进行汇总和介绍。
1. 水源地选择水源地的选择是水厂设计的首要任务。
首先要考察水源地水质和水量的情况,水质应满足供水的要求,且水量要能满足供水对象的需求。
同时还需要考虑水源地的地质条件、周边环境和水源保护等因素。
2. 水源净化水源净化是水厂设计中的重要环节。
常见的水源净化工艺包括絮凝、混凝、沉淀、过滤等。
絮凝是通过加入絮凝剂,使悬浮在水中的细小颗粒凝聚成较大的团块;混凝是通过加入混凝剂,使胶状或胶体状污染物凝聚成较大的团块;沉淀是将凝聚后的大颗粒污染物沉淀到底部;过滤则是通过过滤介质去除水中的悬浮物和微生物。
3. 水质调整水质调整是为了使水源的水质符合供水要求。
常见的水质调整工艺包括调整水中的PH值、悬浮物的浓度、溶解氧的含量等。
调整水质可以通过添加化学药品或者采用物理方式(如曝气、混合等)来实现。
4. 水处理工艺水处理工艺包括净水、消毒和储水等环节。
净水是指通过过滤、沉淀、吸附等手段去除水中杂质和污染物;消毒是为了杀灭水中的细菌、病毒和其他微生物,常见的消毒方法包括氯消毒、紫外线消毒等;储水则是为了在供水需求高峰时能提供足够的储备水量。
5. 工艺设备选择水厂设计中需要选择适用的工艺设备。
设备的选择应根据水质特点、处理规模以及经济性等因素进行考虑。
常见的设备包括水泵、搅拌器、过滤器、消毒设备等。
6. 水厂布局设计水厂布局设计是为了合理利用场地,并确保生产运行的顺畅性和安全性。
布局要考虑到处理工艺的流程、设备的摆放、管网的布置以及建筑物的布局等方面。
7. 自动化控制系统自动化控制系统在水厂设计中起着重要的作用。
通过自动化控制系统可以实现对水质、设备运行状态等的实时监测和控制,提高运行效率和安全性。
8. 环境保护水厂设计应注重环境保护。
在设计中要考虑减少工艺流程对环境的影响,采取有效的污水处理工艺,合理利用废弃物等。
再生水深度处理系统设计及调试问题讨论随着水资源的日益紧缺,再生水的利用变得越来越重要。
再生水是指经过处理后可以再次利用的废水,其利用不仅可以减轻对地下水和自然水资源的压力,还可以满足城市园林绿化、农业灌溉和工业用水等需求。
而再生水深度处理系统则是再生水处理中的重要环节之一,其设计与调试问题一直备受关注。
本文将围绕再生水深度处理系统的设计及调试问题进行讨论。
1. 处理工艺选择再生水深度处理系统的设计首先需要选择适合的处理工艺。
目前常用的处理工艺包括生物处理、膜分离和化学处理等。
生物处理是通过微生物降解有机物和去除氮、磷等污染物的方法;膜分离则是利用膜对水进行截留和过滤,去除水中的悬浮物、胶体和微生物等;化学处理则是通过投加化学药剂对水质进行调整和改善。
在选择处理工艺时需要考虑再生水的水质、处理效果和经济性等因素,以确保系统设计合理、稳定和可行。
2. 设备配置与布局在再生水深度处理系统的设计中,设备配置与布局是关键的环节。
不同的处理工艺需要配置不同类型和规格的设备,比如曝气池、生物反应器、超滤膜、反渗透膜、臭氧发生器、臭氧反应器等。
合理的设备配置和布局可以提高处理效果、降低能耗和减小占地面积,同时还需考虑设备的可维护性和安全性等方面。
3. 控制系统设计再生水深度处理系统的控制系统设计是系统运行的保障。
控制系统包括自动控制系统、监测系统和报警系统等,通过控制系统可以实现对处理工艺的自动化运行、实时监测和故障报警等功能。
系统的控制系统设计需要充分考虑处理工艺的复杂性和稳定性,确保系统运行平稳、安全和可靠。
1. 操作规程与标准再生水深度处理系统的调试需要制定详细的操作规程和操作标准。
操作规程包括设备的启停顺序、参数的调节范围、抽样频率、检测手段等,操作标准则包括设备的运行指标、水质指标、处理效果等。
通过制定操作规程和操作标准可以规范操作行为、保证处理效果和确保系统安全稳定运行。
2. 运行监测与数据分析再生水深度处理系统的调试需要进行运行监测和数据分析。
深圳市西丽再生水厂设计与运行
范翊
【期刊名称】《给水排水》
【年(卷),期】2011(037)004
【摘要】西丽再生水厂是目前深圳特区内唯一一座位于城市河流上游的污水处理厂,担负着向大沙河补充生态景观用水的任务.再生水厂建设规模5万m<,3>/d,主体工艺采用BIOSTYR生物滤池+ACTIFLO高密度沉淀池,在设计中需要解决用地紧张、尾水排放标准高以及臭气对居民区影响等问题.介绍了西丽再生水厂的设计特点、主要工艺设计参数,并对实际运行情况进行分析.
【总页数】5页(P33-37)
【作者】范翊
【作者单位】深圳市利源水务设计咨询有限公司,深圳,518031
【正文语种】中文
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再生水厂工程特点、难点分析及对策目录工程特点、难点分析及对策 (1)3.1 工程特点 (1)3.2 工程难点 (2)3.2.1基坑降水及结构抗浮 (2)3.2.2结构现浇混凝土工程 (2)3.2.3薄壁施工 (2)3.2.4变形缝与后浇带施工 (2)3.2.5满水试验 (3)3.2.6土建施工与工艺设备安装的配合 (3)3.2.7雨期施工 (3)3.2.8冬季施工 (3)3.2.9模板工程 (3)3.3 施工特点、难点对策 (4)3.3.1合理调配各种资源投入 (4)3.3.2制定有针对性的专项工程施工方案 (4)3.3.3采用先进的管理手段,确保质量目标的实现 (4)3.3.4认真做好几项关键工序,严把质量关 (5)3.3.5做好与各专业的施工配合 (5)3.1 工程特点工程是典型的水工厂站工程,除具有工期长、现浇混凝土量大、建筑物及构筑物繁多、工艺管线复杂等特点外,还具有以下特点:3.1.1所包含单位工程数量多,占地面积大。
各单位工程体量相差比较悬殊,MBR 生物池占地面积达0.8万平方米,而其他结构工程仅占几百平米。
3.1.2工艺设备对土建的要求很高,也就是说结构施工不仅要满足国家规范标准的要求,更要满足工艺、设备、电气、自控仪表等提出的“设备对土建要求”。
3.1.3本工程功能试验多:构筑物需进行水密性试验;建筑物需进行屋面灌水或淋水试验;工艺管线需进行水压、气压试验及冲洗;主要设备需进行调试、试运行等,因此,施工过程中必须精益求精,以实现工程总目标。
3.1.4生物池、膜池间等单位工程底板、池壁结构的长度较大。
池壁高,厚度较小,属于薄壁高墙结构。
3.1.5生物池及膜池结构设计中在池底板、池壁均设置了多道变形缝,后浇带。
3.2 工程难点3.2.1基坑降水及结构抗浮根据合同文件提供的资料和我们的经验,对于进水泵房、MBR生物池、清水池、厂外污水提升泵站及顶管等工程,地下水可能影响施工,因此,需进行人工降水处理。
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该企业的综合评价得分需要您得到该公司授权后,我们将协助您分析给出。
1.2 企业画像类别内容行业水的生产和供应业-自来水生产和供应资质空产品服务是:经营污水处理、回用及雨、污水排放。
,1.3 发展历程2工商2.1工商信息2.2工商变更2.3股东结构2.4主要人员2.5分支机构2.6对外投资2.7企业年报2.8股权出质2.9动产抵押2.10司法协助2.11清算2.12注销3投融资3.1融资历史3.2投资事件3.3核心团队3.4企业业务4企业信用4.1企业信用4.2行政许可-工商局4.3行政处罚-信用中国4.5税务评级4.6税务处罚4.7经营异常4.8经营异常-工商局4.9采购不良行为4.10产品抽查4.12欠税公告4.13环保处罚4.14被执行人5司法文书5.1法律诉讼(当事人)5.2法律诉讼(相关人)5.3开庭公告5.4被执行人5.5法院公告5.6破产暂无破产数据6企业资质6.1资质许可6.2人员资质6.3产品许可6.4特殊许可7知识产权7.1商标7.2专利7.3软件著作权7.4作品著作权7.5网站备案7.6应用APP7.7微信公众号8招标中标8.1政府招标8.2政府中标8.3央企招标8.4央企中标9标准9.1国家标准9.2行业标准9.3团体标准9.4地方标准10成果奖励10.1国家奖励10.2省部奖励10.3社会奖励10.4科技成果11 土地11.1大块土地出让11.2出让公告11.3土地抵押11.4地块公示11.5大企业购地11.6土地出租11.7土地结果11.8土地转让12基金12.1国家自然基金12.2国家自然基金成果12.3国家社科基金13招聘13.1招聘信息感谢阅读:感谢您耐心地阅读这份企业调查分析报告。
水厂设计知识点归纳总结水源选择和利用水源是水厂设计的首要环节,直接影响到水厂的建设投资、运行成本和供水质量。
常见的水源包括地表水、地下水和海水等,在选择水源时需要考虑水源的水量和水质、水资源的可持续性、水源地的地质条件等因素。
根据水源不同,水厂的设计会有所不同,例如地表水通常需要建设取水工程、预处理工程和消毒工程;地下水可能需要进行提升和除铁锰等工艺处理;海水则需要进行淡化处理。
另外,水源地的环境保护也是水源选择和利用的重要方面,需要进行环境影响评价,保证水源地的水质和生态环境不受到污染。
水处理工艺选择和设计水厂的水处理工艺是决定水质水量的关键环节,水处理工艺的选择和设计需要兼顾经济性、环保性和适用性。
在水处理工艺的选择上,要考虑到水质的不同要求,有些地区的水质比较清洁,只需要进行简单的机械过滤和消毒处理就可以达到要求;而有些地区的水质比较浑浊,需要进行絮凝沉淀、混凝沉淀等复杂的处理工艺。
在设计水处理工艺时,要综合考虑工艺的工作效率、运行成本、设备占地和维护便捷性等因素,合理设计处理单元的布置和流程控制,确保水质达标、水量稳定。
设备的选型和布局水厂的设备选型和设计布局是水厂设计的关键环节,选型合理的设备和合理的布局可以有效地提高水厂的运行效率和节约建设投资。
在设备选型上,需要考虑设备的品牌和性能、运行成本、使用寿命和售后服务等因素;在布局设计上,需要合理规划设备间的空间、通道、管道和电气线路,确保设备安装维修方便。
另外,为了保证水厂的安全和可靠运行,设计中还需要对备用设备和紧急设备进行合理规划,确保在设备故障或紧急情况下能够及时处置。
自动化控制系统的配置自动化控制系统是水厂设计的重要组成部分,它可以实现水厂全自动化运行,提高生产效率和节约运行成本。
在自动化控制系统的配置上,需要考虑到水厂的整体规模和生产能力、控制系统的可靠性和稳定性、维护和管理的便捷性等因素。
自动化控制系统包括水处理设备和管道的自动控制、远程监控和数据采集、故障报警和处理等功能,通过合理的配置可以加强水质监测、设备运行管理和应急处理能力,在一定程度上避免了人为操作和管理上的失误。
再生水深度处理系统设计及调试问题讨论随着水资源的日益紧缺和环境污染的加剧,再生水深度处理系统成为解决水资源问题的关键技术之一。
本文将讨论再生水深度处理系统的设计及调试问题。
再生水深度处理系统是将废水经过多道处理工艺后,实现达标排放或再利用的一套设备。
由于水质复杂性和处理要求的不同,再生水深度处理系统的设计必须考虑多个因素:处理工艺的选择、系统的稳定性、能耗控制等。
在再生水深度处理系统的设计过程中,需要选择合适的处理工艺。
常见的处理工艺有生物处理、膜分离等。
根据废水的水质特征和处理要求,可以选择适合的处理工艺。
对于高浓度有机物的废水,可以采用生物处理工艺,通过微生物降解有机物;对于高浊度的废水,可以采用膜分离工艺,通过膜的孔径大小来过滤悬浮物。
在再生水深度处理系统的设计过程中,需要保证系统的稳定性。
系统的稳定性是指系统在长时间运行中能够保持良好的处理效果。
在设计过程中,可以通过增加反应器容积、调整操作条件等方式来提高系统的稳定性。
还需要考虑系统的负荷承载能力,即系统能够处理的废水量。
对于大规模的再生水深度处理系统,还需要考虑系统的并行运行和备份,以保证系统的连续性和可靠性。
在再生水深度处理系统的设计过程中,需要控制能耗。
能耗的控制是系统设计的重要方面之一,不仅关系到系统的经济性,也关系到环境的可持续发展。
在设计过程中,可以采用节能的设备和工艺,如采用高效的曝气设备、优化操作条件等。
还可以采用废热回收、压力能回收等技术,提高能源利用效率。
在再生水深度处理系统设计完成后,还需要进行调试和优化。
调试的目的是验证系统的性能和稳定性,并进行相应的调整。
在调试过程中,可以通过监测水质、检测设备运行参数等方式,对系统进行评价和改进。
优化的目的是进一步提高系统的效率和经济性。
可以通过调整操作参数、改进处理工艺等方式,优化系统的运行效果。
再生水深度处理系统的设计及调试涉及多个方面,包括处理工艺的选择、系统的稳定性、能耗控制等。
再生水深度处理系统设计及调试问题讨论一、引言随着城市化进程的加快和水资源的日益紧缺,再生水利用已成为解决城市水资源短缺问题的重要途径。
再生水处理系统是实现再生水利用的关键环节,而再生水深度处理系统是再生水处理系统中的重要组成部分。
该系统的设计及调试对于再生水处理的效果具有重要影响,因此需要进行深入的讨论和研究。
1. 设计原则再生水深度处理系统的设计应满足再生水的水质要求,提高再生水的利用率,减少系统的能耗和维护成本。
在设计过程中需要考虑以下几个原则:(1)满足水质要求:再生水深度处理系统的设计首先要满足再生水的水质要求,确保处理后的再生水符合相应的水质标准,可以用于不同的再生水利用场景,如农业灌溉、城市景观、工业生产等。
(2)提高利用率:再生水深度处理系统应该合理利用各种水资源,包括污水、雨水、地表水等,提高再生水的利用率,减少对地下水的开采,降低城市供水的压力。
(3)降低能耗:在设计再生水深度处理系统时,需要考虑系统的能耗情况,选择低能耗的处理工艺和设备,减少对外部能源的依赖,提高系统的经济性。
(4)降低维护成本:系统的设计应考虑设备的维护方便性和寿命,降低维护成本,延长设备的使用寿命。
2. 设计要点再生水深度处理系统的设计要点包括工艺选择、设备选型、系统布置等方面:(1)工艺选择:根据再生水的水质和利用要求,选择适宜的处理工艺,包括生物处理、膜分离、吸附等技术,确保系统具有较高的处理效率和水质稳定性。
(2)设备选型:根据工艺选择,选用适宜的设备,包括混凝沉淀设备、过滤设备、膜分离设备、消毒设备等,确保设备的性能稳定和运行可靠。
(3)系统布置:根据场地条件和工艺流程,合理布置处理设备和管道,减少管道阻力,降低系统的运行能耗。
再生水深度处理系统的调试是确保系统正常运行和水质稳定的关键环节,需要进行系统的运行参数调整和水质监测分析,以保证系统的高效稳定运行。
1. 运行参数调整在系统投入运行之前,需要根据设计要求和工艺流程,调整各项运行参数,包括进水流量、加药量、搅拌时间、清洗周期等。
再生水深度处理系统设计及调试问题讨论随着城市化进程的不断加快,水资源问题越来越突出。
因此,再生水深度处理系统的研究与应用愈加重要。
本文将从再生水深度处理系统的设计和调试问题进行讨论,分别阐述其主要问题点。
1. 投资成本高再生水深度处理系统需要包含额外的工艺设备以及更高效的处理模块,因此其投资成本会比传统的水处理设备高。
考虑到工程经济学和持续性发展,必须在保证水质的前提下,尽量降低成本。
2. 技术水平难以保证再生水深度处理系统对工艺流程的运行质量有很高的要求,任务复杂且数据基础不稳定,技术难度大。
因此,系统的技术水平难以保证,往往需要经过多次实验及改进方案后方可应用。
3. 废水处理控制及调整难度较大再生水深度处理系统中,污水通道受了污染后,处理后的废水质量预计很低,导致处理后的水质可能无法达到最终处理要求。
不过,在现实生活中,需要确定一个尽可能的废水质量级别以保证后续处理的效果和停工的概率。
1. 单元处理设备性能调试再生水深度处理系统在运行过程中需要对单元处理设备的性能进行调试,以保证能尽可能地发挥其最大的处理程度。
因此需要对设备的调节要素进行分析,如水流,反冲,消泡等。
调试时需要按照规定的工作程序进行操作。
2. 综合处理工艺优化调试再生水深度处理系统包括许多不同的处理阶段,因此其优化调试需要考虑多种工艺参数和效果。
例如,需要考虑各项参数的组合、控制等,而且这些参数往往会相互影响和交织。
因此,需要进行一系列工艺优化和调试,以确保系统处理水质能达到要求。
以上,对再生水深度处理系统设计与调试问题进行了简单的讨论,其中设计问题考虑的是操作环节和成本以及技术保证等问题,重点问题则是投资成本问题。
而调试问题涉及设备性能调试和综合处理工艺优化调试等,其中综合处理工艺优化调试需要进行一系列工艺优化和调试,以确保系统处理水质能达到要求。
深圳市某再生水厂设计要点分析
摘要:再生水厂建设,一期规模10万m³/d,主体工艺采用han’s SBR 污水处理工艺,在设计中需要解决用地紧张、尾水排放标准高以及臭气对居民区影响等问题。
文章主要阐述了该再生水厂的设计特点及工艺设计参数,并对实际运行情况进行详细地分析与研究。
关键词:污水处理厂生态景观补水工艺流程设计水质
1 工程概况
再生水厂现状处理规模10万m3/d,有充足的污水处理水源,开展污水资源化利用具有非常优越的条件。
建设该再生水厂,不仅满足大运中心污水处理需求,还可以结合龙岗中心城及其周边地区、龙岗河生态景观等污水处理用户需求,统筹考虑一并实施,产生规模效益。
2 工程特点
2.1 建设特点
(1)厂区用地受到较大限制。
再生水厂用地通过规划调整而来,因此受到诸多限制。
厂址位于水库泄洪道和龙岗河交叉口三角地,总用地仅2.36hm2,被泄洪道分割成东、西两片区,西区面积0.28 hm2,为生产管理区;东区面积2.08 hm2,为生产区,厂区北侧紧邻商住区。
(2)建设总体标准高。
再生水厂所处的位置、环境及担负的功能较为特殊,因此对处理目标要求很高。
出水水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准,尾水主要将作为龙岗河生态补水,臭气排放要求达到一级标准。
规划部门要求再生水厂采用集成式的布置形式,并对上部空间进行利用,作为城市设计的重要景观节点,充分贯彻“处理厂高标准建设,构筑物全封闭设计,臭气集中处理,厂区公园式布局”的设计理念。
2.2 设计特点
(1)节约用地。
根据处理规模和有关建设用地标准,10万m3/d的常规污水处理厂(含深度处理)用地应在6hm2左右,而横岗污水处理厂规划用地只有2.36 hm2,实际用地1.5 hm ,实际用地指标为0.3m2/(m·d),仅为常规污水处理厂用地标准的25%。
横岗污水处理厂中作为对市民开放的生态景观公园用地达1.3hm2,占建设用地的55%。
(2)新工艺、新技术的应用。
主体工艺采用了先进的han’s SBR及其配套工艺,有效提高了处理效率。
(3)构(建)物组团化、集约化的布置方式。
综合处理问和综合设备间内各构(建)筑物组团化,共用格墙,只保留必要的人行通道、检修通道、管线通道,各种设备在不同的标高层上垂直布置。
(4)集成式布置并对上部空间进行有效利用。
处理构筑物集中布置。
为了节省土建投资,便于水厂的管理与运行,污水处理厂要求布置紧凑,同时通过加盖后对空间进行分隔,实现空间的立体使用。
本项目将上部空间建设成为对外开放的生态景观公园。
3 设计进、出水水质及工艺流程
3.1 设计水质(见表1)
表1
再生水厂的臭气排放要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准,脱水污泥含水率小于80%。
3.2 工艺流程
再生水厂位于荷坳村附近的蒲芦陂水库西南侧谷地,占地面积为6.36ha,其处理工艺为han’s SBR,具体工艺流程见下图1。
图1再生水厂一期工艺流程图
3.3 主要构筑物设计参数
(1)粗格栅及提升泵房
厂区内现有污水提升泵站(雨污混流泵站),规模l7万m3/d。
再生水厂建设时,保留该泵站并改造为进水提升泵站。
改造时原粗格栅不变,考虑到原潜污泵的流量、扬程与目前污水处理厂的运行工况不匹配,将原有4台大泵更换为3台大泵1台小泵并库备1台小泵。
大泵流量Q=2400m3/h,扬程H=10m,功率P=90kW;小泵流量Q=l042m3/h,扬程H=10m,功率P=48 kW;雨季时多余水量进入南山污水处理系统。
(2)细格栅及曝气沉砂池
格栅渠两条,渠宽1m,细格栅2台,栅条间隙5mm;曝气沉砂池按峰值流
量Q=2917m3/h设计,分2座,单座平面尺寸17.3m*4m,有效水深2.5m,水力停留时间9.96min,峰值曝气量111m3/h,安装6台潜水曝气器,单台潜水曝气器风量15m3/h,功率P:2.2kW。
(3)初沉池
初沉池采用MULTIFLO高效斜板沉淀池,需要投加化学药剂。
MULTIFLO 高效沉淀池共2座,处理规模5万m3/d,峰值流量为2 917m3/h,每座沉淀池包括混合区、絮凝区、沉淀区3部分,采用机械混合、机械絮凝。
斜板沉淀区液面负荷24.9m3/(m2·h),斜板采用ABS材质,倾斜长度L=1500mm,间距80mm,安装角度60度。
刮泥机采用中心驱动,直径10m,水深5.8m。
絮凝剂PAC(以Al2O3计10%)投加量78.5mg/L,助凝剂阴离子PAM投加量1mg/L。
(4)紫外消毒渠
消毒渠两道,渠内设紫外线消毒设备2套,设计紫外线剂量27mJ/cm2。
为保证水量波动时的消毒效果,本工程没有采用常用的水位控制器,设计了简单可靠的长堰出水方式。
(5)生物除臭系统
再生水厂采用生物除臭技术,总除臭气量15万m3/h,分成两个子系统,一个在综合处理间内与水处理设施合建,处理臭气量13万m3/h,一个子系统建在泥区,处理臭气量2万m3/h。
横岗污水厂周边紧邻密集的居民区,从目前的运营情况看,污水处理厂臭气经处理后未对周边环境产生影响。
(6)综合设备间
为提高土地利用效率,与污水处理有关的大型设备都集约布置在一幢地面二层建筑物内,主要包括鼓风机房、污泥脱水车间、加药间、变配电间等。
1)鼓风机房。
设计供气量10500m3/h,供气压力120kPa,安装单级高速离心风机4台,3用1备,单台风量3500m3/h,风压120kPa,配套电机功率P=120kW。
从实际使用效果来看,空浮风机占地省、安装方便、噪声低、运行稳定、效率高、价格相对较低但单机风量较小,适用于中小规模的污水处理厂。
2)污泥脱水问及料仓。
设计污泥干重21.19t/d,湿污泥含水率96%~98%,浓缩脱水后含水率≤80%。
脱水机房内安装离心脱水机3台(2用1备),单台处理能力660kgDS/h,输入流量14.7m3/h,配用电机功率P=30kw,脱水后最大污泥产量147m3/h。
料仓容积150m3,直径5m,有效高度8m,设计储泥时间24h。
4 实际运行情况及分析
目前再生厂进水量基本达到设计规模,开始投人正常生产运营,实际进、出水水质和水量检测结果见表2。
从表2中可见,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2O02)一级A标准,完全可以作为周边地区、龙岗河生态补水,电耗、药耗等运营成本也均低于合同要求,详见表2。
表2
测试期处于深圳雨季,进水污染物浓度不高。
进入旱季后,随着污染物浓度的增加,药耗有所上升。
电耗约为0.3 kW·h/m3(含通风除臭),总体来说能耗、药耗等运营成本均低于合同要求。
到目前为止,再生水厂运行状况良好。
5 结束语
综上所述,再生水厂工程建设之初,面临着用地面积小、处理要求高、厂址改变后对环境影响的敏感度增加等难题。
在设计中采用了集成式布置方式,同时也借助了先进技术。
通过这些技术措施,使得再生水厂不仅运行稳定、处理效果完全达标,而且节省了大量建设用地,实现了土地利用节约与集约化。
此外,再生水厂还将一个污水处理厂建设成了沿龙岗河生态景观带的一个景观结点,颠覆了人们对污水处理厂的传统认知理念。
再生水厂将污水处理、集约用地、环境景观三者进行了有机的结合,为下阶段污水处理厂设计和今后运行提供参考依据。
参考文献:
《深圳市横岗再生水厂及配套管网工程项目建议书》
《深圳市横岗再生水厂及配套管网可行性研究报告》
《深圳市横岗再生水厂及配套管网初步设计报告》
《大运中心水资源综合利用研究》。