重庆水务与ITT合作开发污泥处理处置项目
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美国ITT拿走北京奥运会污水处理大单
汪东林
【期刊名称】《水处理技术》
【年(卷),期】2005(31)9
【摘要】全球最大的水及污水处理系统解决方案供应商美国ITT工业公司已经和北京市政府签订了高碑店、清河、小红门污水处理厂的项目工程。
ITT工业公司将把历届奥运会中积累的成功经验带到2008年的北京奥运会,并贡献出先进的水处理系统支持北京的“绿色奥运”。
【总页数】1页(P28-28)
【关键词】北京奥运会;污水处理厂;ITT;美国;北京市政府;水处理系统;项目工程;成功经验;绿色奥运
【作者】汪东林
【作者单位】
【正文语种】中文
【中图分类】F832.71;G811.21
【相关文献】
1.举火炬,比签一单大合同还兴奋——北京奥运会火炬手金嗓子喉宝董事长江佩珍说感受 [J],
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4.前美国短跑名将琼斯公开承认曾服用违禁药——美国奥委会向全世界道歉:发誓2008年北京奥运会美国人一定干干净净 [J],
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污水处理厂污泥协同处置方案一、实施背景随着中国城市化进程的加速,污水处理厂作为城市基础设施的重要组成部分,其运营过程中产生的污泥问题日益突出。
传统的污泥处理方式如填埋、堆肥等,不仅占用大量土地,还可能对环境造成二次污染。
同时,随着产业结构改革和绿色发展的推进,对污水处理厂污泥的资源化、无害化利用提出了更高要求。
二、工作原理1.预处理:对污水处理厂的污泥进行初步的物理和化学处理,去除其中的杂质和有害物质。
2.生物转化:利用微生物的作用,将污泥中的有机物质转化为生物气体,如沼气。
3.资源化利用:将产生的沼气用于发电、供热等,剩余的污泥可用于制造肥料或建筑材料。
三、实施计划步骤1.项目规划:明确项目目标、技术路线、预算等。
2.可行性研究:进行环境、经济、技术等方面的评估。
3.设计施工:根据规划进行设计,并施工建设。
4.运行管理:项目建成后,进行运行管理和维护。
5.评估改进:定期对项目进行评估,根据评估结果进行改进。
四、适用范围该方案适用于大型污水处理厂,尤其是那些位于城市近郊或农业区的污水处理厂。
这些地区具有较好的土地资源,可以将处理后的污泥用于农业生产,形成农业与环保的良性循环。
同时,对于有能源需求的地区,可将沼气用于发电或供热,实现能源的回收利用。
五、创新要点1.技术整合:该方案整合了多种技术手段,如生物技术、气体分离技术等,实现了污泥的全面资源化利用。
2.资源化利用:该方案不仅实现了污泥的无害化处理,还将其转化为有价值的资源,如肥料、燃料等。
3.产业协同:该方案促进了污水处理厂与农业、能源等产业的协同发展,形成产业链。
4.技术创新:该方案采用先进的预处理技术和生物转化技术,提高了污泥的处理效率和资源化利用率。
5.政策创新:该方案符合国家产业结构改革和绿色发展的政策导向,可获得政策支持和资金扶持。
六、预期效果1.环境改善:减少污泥对环境的影响,改善城市生态环境。
2.经济效益:通过资源化利用,产生经济效益,降低污水处理成本。
重庆市万盛污泥处理工程设计及运行作者:胡江来源:《中国新技术新产品》2015年第21期摘要:重庆市万盛污泥项目是重庆市污泥处理示范项目,承担万盛区污水处理厂脱水污泥深度处理的任务,是“好氧发酵+土地利用”技术路线的工程应用,对三峡库区污水处理厂探索剩余污泥实现“无害化、减量化、资源化”的污泥处理处置目标具有重要意义。
关键词:剩余污泥;污泥处理处置;好氧发酵;CTB工艺中图分类号:TU992 文献标识码:A1 工程背景①污水厂基本情况。
重庆万盛污水处理厂日均污水处理量1.55万m3/d,污水处理工艺为SBR工艺;日均污泥产量9.49t/d,平均含水率76.09%,污泥产率约1.47tDS/万m3污水,剩余污泥通过带式浓缩脱水一体机脱水,最终处置方式为外运至垃圾填埋厂卫生填埋。
②污泥泥质。
该厂脱水污泥各重金属指标均达到国内现行污泥处置标准要求,有机质含量适中,具备土地利用条件。
检测结果详见表1。
③污泥处置现状及问题。
经检测,该厂脱水污泥含水率约为76%。
污泥土地利用、材料化利用、卫生填埋均要求进一步降低含水率,含水率要求最低的《城镇污水处理厂污泥处置混合填埋泥质》规定含水率不得高于60%;此外,由于脱水污泥含水率较高、含有大量不稳定有机质,在填埋时无法保证填埋体的稳定与有效压实,造成垃圾填埋体密度不均匀、土力学稳定性差、易变形和滑坡,存在一定安全隐患。
2 污泥处理方式选择该工程的主要目标为降低脱水污泥含水率,以适应最终处置方式对污泥性质的要求。
通过对脱水污泥泥质的分析,结合当地多降雨、湿度大的自然条件,以及工程用地小的特点,确定“好氧发酵+ 土地利用”的污泥处理处置技术路线。
3 好氧发酵工艺原理好氧发酵污泥处理工艺是传统堆肥工艺的一种改进工艺。
在有氧气条件下,经升温(4 工艺设计①处理规模。
本工程建设规模确定为12t/d(含水率76%)。
②设计参数。
本工程设计发酵周期20天,其中不少于6天发酵温度达到55℃~65℃;堆体氧浓度按10%控制,需氧量按2gO2/g有机质计算;产品碳氮比≤20、含水率≤240%,并满足《园林绿化用泥质》(GB/T23486-2009)标准。
重庆市核心城区污水处理厂原址提标扩能运行实例
杨仁凯;张华;张双;董立春
【期刊名称】《净水技术》
【年(卷),期】2022(41)2
【摘要】重庆市主城区核心地段某污水处理厂面对急需提标扩能以及日益突出的“厂群”矛盾等多重难题,在无法迁建扩建的情况下,利用重庆市山地地形特点,改造为半地下式污水处理厂,在不增加用地的情况下,实现了原址提一级A标准和扩能1.2×10^(4)m^(3)/d,并在上部修建市民广场和综合办公大楼,吨水用地为0.36 m^(2)/(m^(3)·d),远低于国家和行业同规模污水厂用地的指标[0.95~1.20
m^(2)/(m^(3)·d)]。
臭气集中收集处理后沿综合办公大楼排放管进行100 m高空排放,实现了空间资源利用和环境友好最优化。
文中介绍了前置高效沉淀池和前置反硝化脱氮和硝化功能的两级曝气生物滤池工艺的选择与设计,以及主要设计参数,通过环保验收后1整年的运行,出水稳定达到并优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准,为类似工程案例提供参考。
【总页数】5页(P139-143)
【作者】杨仁凯;张华;张双;董立春
【作者单位】重庆大学化学化工学院;重庆市排水有限公司;重庆市三峡水务有限责任公司
【正文语种】中文
【中图分类】TU992
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污泥处理项目投资分析及可行性报告目录概论 (4)一、污泥处理项目概论 (4)(一)、污泥处理项目承办单位基本情况 (4)(二)、污泥处理项目概况 (4)(三)、污泥处理项目评价 (5)(四)、主要经济指标 (5)二、污泥处理项目建设背景及必要性分析 (6)(一)、行业背景分析 (6)(二)、产业发展分析 (7)三、污泥处理项目选址说明 (8)(一)、污泥处理项目选址原则 (8)(二)、污泥处理项目选址 (9)(三)、建设条件分析 (11)(四)、用地控制指标 (12)(五)、地总体要求 (13)(六)、节约用地措施 (15)(七)、总图布置方案 (16)(八)、选址综合评价 (18)四、污泥处理项目可行性研究报告 (19)(一)、产品规划 (19)(二)、建设规模 (20)五、制度建设与员工手册 (22)(一)、公司制度体系规划 (22)(二)、员工手册编制与更新 (23)(三)、制度宣导与培训 (25)(四)、制度执行与监督 (27)(五)、制度评估与改进 (28)六、组织架构分析 (29)(一)、人力资源配置 (29)(二)、员工技能培训 (30)七、市场营销策略 (32)(一)、目标市场分析 (32)(二)、市场定位 (33)(三)、产品定价策略 (33)(四)、渠道与分销策略 (34)(五)、促销与广告策略 (34)(六)、售后服务策略 (34)八、进度计划 (35)(一)、污泥处理项目进度安排 (35)(二)、污泥处理项目实施保障措施 (36)九、环境影响评估 (37)(一)、环境影响评估目的 (37)(二)、环境影响评估法律法规依据 (37)(三)、污泥处理项目对环境的主要影响 (38)(四)、环境保护措施 (38)(五)、环境监测与管理计划 (38)(六)、环境影响评估报告编制要求 (39)十、质量管理与持续改进 (39)(一)、质量管理体系建设 (39)(二)、生产过程控制 (40)(三)、产品质量检验与测试 (42)(四)、用户反馈与质量改进 (43)(五)、质量认证与标准化 (44)十一、人力资源管理 (45)(一)、人力资源战略规划 (45)(二)、人员招聘与选拔 (47)(三)、员工培训与发展 (48)(四)、绩效管理与激励 (49)(五)、职业规划与晋升 (49)(六)、员工关系与团队建设 (50)十二、制度建设与员工手册 (53)(一)、公司制度建设 (53)(二)、员工手册编制 (54)(三)、制度宣导与培训 (56)(四)、制度执行与监督 (58)(五)、制度优化与更新 (59)十三、供应链管理 (60)(一)、供应链战略规划 (60)(二)、供应商选择与评估 (62)(三)、物流与库存管理 (63)(四)、供应链风险管理 (64)(五)、供应链协同与信息共享 (65)十四、公司治理与法律合规 (67)(一)、公司治理结构 (67)(二)、董事会运作与决策 (68)(三)、内部控制与审计 (69)(四)、法律法规合规体系 (71)(五)、企业社会责任与道德经营 (72)十五、污泥处理项目管理与团队协作 (74)(一)、污泥处理项目管理方法论 (74)(二)、污泥处理项目计划与进度管理 (75)(三)、团队组建与角色分工 (75)(四)、沟通与协作机制 (76)(五)、污泥处理项目风险管理与应对 (76)概论本项目投资分析及可行性报告是一个系统性的文档,旨在规范和指导污泥处理项目的实施过程。
证券代码:601158 证券简称:重庆水务公告编号:临2021-001 债券代码:163228 债券简称:20渝水01重庆水务集团股份有限公司关于收购重庆渝水环保有限公司100%股权暨关联交易的进展公告本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重庆水务集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2020年10月29日召开公司第四届董事会第三十次会议,审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于收购重庆渝水环保有限公司100%股权暨关联交易的议案》,同意公司全资子公司重庆渝水环保科技有限公司(以下简称“渝水环科”)出资人民币261,900,165.92 元,向公司股东重庆市水务资产经营有限公司(以下简称“水务资产公司”)收购其全资子公司重庆渝水环保有限公司的100%股权,并授权公司经理层具体办理。
重庆渝水环保有限公司(以下简称“渝水环保”)主要建设有1个重庆市主城区污泥处理项目(鸡冠石污泥干化中心)和3个区县污泥处理项目(万盛污泥处置中心、垫江污泥处置中心、涪陵污泥处置中心)共计4个污泥处理项目,其中,鸡冠石污泥干化中心项目(以下简称“鸡冠石污泥项目”),该项目占地10,490平方米,设计处理规模为450吨/天,设计总投资3.14亿元,财务决算的总投资为2.78亿元。
该项目建设时的工艺在世界上也处于领先水平,项目中的主要设备从法国进口,设备原始购价约2.3亿元人民币,主要包括三条以薄层干化机、切碎机、带式干化机为核心设备的污泥干化生产线,涉及地埋式接收料仓单元、污泥干化机房单元、导热油锅炉房单元等13个主要系统(其中包含罗茨风机、链式运输机等设备)。
根据《重庆市城市和乡镇生活污水处理厂污泥处理处置实施方案》和《重庆市“蓝天行动”实施方案》,近年来重庆市污水处理厂的污泥产量增速较快,污泥处理的缺口正随环保搬迁逐年增大。
重庆市人民政府办公厅转发市发展改革委、市财政局关于加快推进三峡库区污水处理厂污泥处置工作意见的通知文章属性•【制定机关】重庆市人民政府•【公布日期】2006.08.18•【字号】渝办发[2006]198号•【施行日期】2006.08.18•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】环境保护综合规定正文重庆市人民政府办公厅转发市发展改革委、市财政局关于加快推进三峡库区污水处理厂污泥处置工作意见的通知(渝办发〔2006〕198号)各区县(自治县、市)人民政府,市政府有关部门,有关单位:市发展改革委、市财政局《关于加快推进三峡库区污水处理厂污泥处置工作的意见》已经市人民政府同意,现转发给你们,请认真贯彻执行。
二○○六年八月十八日关于加快推进三峡库区污水处理厂污泥处置工作的意见(市发展改革委、市财政局)我市三峡库区污水处理项目建设取得了阶段性成效,但污水处理厂产生的污泥由于工艺问题、管理问题、机制问题等原因,还没有得到较好处置。
对此,市委、市政府高度重视。
污泥处置在我国尚处于起步阶段,处理方式、工艺路线、处置标准等尚未形成系统性规范。
在这种情况下,如何结合我市实际,有效推动污泥处置工作,市发展改革委、市财政局会同市市政委、市经委、市科委、市环保局、市林业局、市园林局以及市水务集团、市水投集团、市环卫集团等部门和单位多次研究,提出如下工作意见。
一、三峡库区污水处理厂污泥处置基本情况(一)当前面临的主要矛盾目前,我市有23座区县(自治县、市)城市污水处理厂投入运行,日处理生活污水22.29万吨,日均产生污泥187.98吨,平均产泥率8.43吨/万吨污水。
按照污水处理厂工艺路线设计和市政府原批准的污泥处置方案,污水处理厂产生的污泥经厂内脱水设施处理到含水率80%以下,便运至垃圾填埋场填埋。
这种处置路线是目前最经济、最可靠、最便捷的方案,在国际国内大量采用,但对垃圾填埋场的管理要求较高,填埋操作要十分规范,同时也增大了垃圾填埋场的运行费用。
从“重水轻泥”到“泥水并重”污泥处置产业面临新的使命和机遇近年来,随着城市化进程的加快和工业化水平的提高,我国污泥产量急剧增加,污泥处置问题日益凸显。
长期以来,我国在污泥处理方面实行的主要是“重水轻泥”的处理模式,即将污水处理后的水排放入河流或池塘,而将沉淀下来的污泥直接填埋或堆放。
然而,随着对环境友好性的要求日益提高,这种处理模式已经无法满足社会对清洁环境的追求。
因此,我们迫切需要转变处理模式,实现污泥处置的资源化和无害化。
这正是“从‘重水轻泥’到‘泥水并重’污泥处置产业面临的新使命和机遇”。
“泥水并重”是指将污水和污泥进行综合处理的方式。
这种处理模式不仅可以实现污泥的资源化利用,还可以防止污染物在污泥处理过程中的再次释放。
目前,在“泥水并重”处理模式下,我国已经出现了一些创新的污泥处置技术,例如生物处理、热解和厌氧消化等等。
这些技术的应用,既可以降低环境风险,还可以获得经济效益。
然而,由于我国污泥处置技术水平相对滞后,以及产业链上的环节不完善,使得污泥处置产业面临诸多挑战。
起首,相关政策法规还不完善,制约了企业对污泥处理的乐观性。
其次,当前的污泥处置技术对设备和人才的要求相对较高,造成了技术壁垒。
此外,由于污泥的成分复杂,不同地区的污泥处置方式存在差异,因此需要依据当地的详尽状况进行适当调整。
最后,由于我国污泥处置产业起步较晚,市场上的企业还比较少,因此,行业内企业之间的竞争还不充分。
面对这些挑战,污泥处置产业需要乐观调整进步策略,努力推行污泥处置的技术创新和产业升级。
起首,相关部门应加快制定更加完善的政策法规,为企业提供更好的政策环境。
其次,加强研发力度,提升污泥处置技术水平,研发更高效、更环保的污泥处理技术。
此外,企业应该加强合作,形成产业联盟,跨领域、跨行业合作,共同推行污泥处置产业的进步。
最后,企业要注意创新产品、服务,增加竞争力,拓宽市场。
同时,污泥处置产业也面临着巨大的机遇。
随着国家对环境保卫的重视程度增加,各个行业纷纷树立了环保新形象,对污泥处理的需求也在提高。
污水处理厂BOT项目实施方案一、项目背景和目标:二、项目实施方案:1.技术选择选择先进的污水处理工艺技术,提高处理效率和水质指标。
根据当地水质情况和排放标准,采用适应性强、处理效果好的工艺,如A/O生物处理工艺、MBR膜生物反应器等。
2.设备和设施建设引进先进的设备和设施,确保项目的高效运行。
包括污水处理设备、配套设备、仪器仪表等。
同时,建设完善的管道系统和控制系统,确保系统运行的稳定性和可靠性。
3.环境影响评估进行全面的环境影响评估,确保项目建设和运营对周边环境的影响可控和最小化。
并采取必要的防护措施,保护周边环境的生态系统。
4.运营管理模式采用BOT(建设、运营、转让)模式,引入专业的运营方,通过市场化方式进行运营管理。
强调合同期间的运营管理和效益分配,确保运营方的积极性和责任感,提高项目的经济效益和水环境治理效果。
5.资金筹措通过多元化的方式筹集项目所需资金,包括政府投资、金融机构贷款、社会资本参与等。
充分发挥各方的积极性和资源优势,确保项目的资金需求得到满足。
6.风险管理制定科学的风险管理措施,对项目建设和运营中的各种风险进行评估和管理。
包括政策风险、技术风险、市场风险等。
制定相应的应对措施,降低风险对项目实施的影响。
7.安全与环保管理严格按照相关法律法规和标准进行安全与环保管理,确保项目建设和运营过程中的安全和环境保护。
建立健全的安全管理制度和环境监测体系,定期进行安全和环境保护检查和评估。
8.人员培训与技术支持对项目成员进行专业培训,提高其相关知识和技能。
同时与技术支持单位建立长期合作关系,确保项目的运营和维护得到及时支持。
9.监督与评估建立科学的监督与评估机制,对项目的实施情况进行监督和评估。
及时发现问题并采取相应的措施,确保项目的顺利实施和运营效果的达到。
三、项目效益:1.提高城市水环境质量,改善居民生活环境。
2.降低污水对水体的污染,保护水资源。
3.引导和促进相关产业发展,提高城市经济效益。
小于此值时防垢剂的防垢效果会变差。
利用动态环路实验考察了固体防垢块的防垢性能及最低有效浓度MIC 值。
将结垢阳离子溶液(加有不同浓度的固体防垢块粉末)和结垢阴离子溶液用两个恒流泵分别从不同管线注入混合管线,监测混合管线两端的压差,压差一旦上升表明管线中已出现结垢。
通过测定结垢时间确定MIC 值,同时从侧面反映其防垢性能。
由于钡垢不易沉积,因此实验时采用高浓度的Ba 2+、
SO 42-诱导结垢的方法,当压力上升到一定值后换上
实验溶液,记录压力变化。
实验温度95℃,实验结果
如图4所示。
由图4中压力上升情况来看,防垢块粉末质量浓度为5mg/L 时即可有效抑制结垢,控制压力的迅速上升,所以其最低有效浓度MIC 值可取为5mg/L 。
2.2.3固体防垢块热稳定性的考察
取干燥的固体防垢块粉末,在未加热时进行一
次红外光谱分析,在温度为150℃的烘箱中加热时
间分别为2、5、10h 的情况下各进行红外光谱分析,考察防垢剂在加热前后特征官能团的变化。
分析结果表明,防垢块粉末加热前后的红外光谱没有发生明显的改变,说明其耐高温性能较好,可在低于150℃的条件下使用。
3结论
针对南海油田韦12块油井结垢情况,进行了
固体防垢块防垢技术的实验研究,结果表明:在搅拌和流动条件下,固体防垢块的初始溶释速度较快,随着时间的延长迅速下降,最后趋于一个稳定值;在高温下的溶释速率最初比低温下的高,随着时间的延长慢慢接近;在加有油的条件下,固体防垢块的溶释速率比单独加水时的明显增大;动态环路实验表明固体防垢块的最低有效质量浓度为
5mg/L ;固体防垢块热稳定性较好,可在低于150℃
的条件下使用。
[参考文献]
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0.0120.0100.0080.0060.0040.002
溶释速率/(g ·g -1·L -1·d -1)
100
200
300400500
取样时间/h
图3流动条件下防垢块溶释速率随时间的变化0.300.250.200.150.100.050
50
100150
200
250
0mg/L 5mg/L 10mg/L 15mg/L
压力/M P a
时间/h
图4防垢块粉末MIC 实验
[作者简介]樊泽霞(1966—),1989年毕业于中国石油大学(华东)应
用化学专业,2006年获中国石油大学(华东)油气田专业博士学位,副教授。
电话:0546-7878139,E -mail:fanzexia@
。
[收稿日期]2008-04-29(修改稿)
工业水处理2008-10,28(10)
经验交流
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·简讯·
重庆水务与ITT 合作开发污泥处理处置项目
重庆正在开展污泥干化及林地施肥项目实验。
重庆水务集团与ITT 公司在历时近一年的试验方案论证和设备测试的基础上,从2008年3月开始在重庆进行市政污泥干化及施肥应用项目合作试验。
试验采用ITT 公司从欧洲引进的间接加热式转鼓,对污泥进行干化处理。
目前,系统运行状况良
好,干化污泥经检测符合原国家建设部2007年发布的“城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质标准”。
目前已开始在重庆的南岸区和江北区展开数万平方米的林地干污泥施肥应用试验。
(中国环境报2008-07-24)
82。