(最終)卡魯塞爾氧化溝處理某城市污水的工藝設(shè)計(共20頁)

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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 深圳市布吉污水處理廠工藝設(shè)計 資源環(huán)境學(xué)院 環(huán)境工程專業(yè) 高懸 指導(dǎo)老師:王應(yīng)軍 摘 要:本文介紹卡魯塞爾氧化溝處理城市污水的工藝設(shè)計,其工藝特點是能夠讓出水BOD穩(wěn)定在20mg/L以內(nèi)。進水水質(zhì)COD=300mg/L,BOD=200mg/L,SS=200mg/L,NH3-N=30 mg/L,TP=2 mg/L;出水水質(zhì)COD<60mg/L,BOD<20mg/L,SS<20mg/L,NH3-N<15 mg/L,TP<1 mg/L。根據(jù)工藝設(shè)計原則和進出水水質(zhì)對整個工藝流程和主要構(gòu)筑物進行初步設(shè)計。 關(guān)鍵詞:卡魯塞爾;氧化溝;工藝設(shè)計;城市污水處

2、理 The Process Design of Buji Sewage Treatment Plant in Shenzhen Source and Environment College Environment Engineering Gao Xuan Academic advisor: Wang Yingjun Abstract: The paper introduce the process design of Carrousel Oxidation Ditch in municipal sewage treatment. The Technology Features

3、is that it can keep the BOD of effluent below 20mg/L.The influent quality: COD=300mg/L,BOD=200mg/L,SS=200mg/L,NH3-N=30mg/L, TP=2mg/L.The effluent quality: COD=30mg/L,BOD=20mg/L,SS=20mg/L,NH3-N<15mg/L, TP<1mg/L.According to the principles of the process design and the water access, the passage give t

4、he preliminary design to the entire process and major structures. Keywords: Carrousel; Oxidation ditch; Process design; Municipal sewage treatment 前言 目前,一般的城市生活污水處理工藝多采用普通活性污泥法、SBR法以及生物膜法等。本文考慮到現(xiàn)在的城市污水的復(fù)雜性,由于人們生活中的洗滌會使用一些含磷洗滌劑,使污水中有不少的磷;其次,沖廁的污水沒有和其它污水進行分流,使得污水中總氮含量有所增加;另外,城市排水系統(tǒng)的不健全,沒有完全建立分流制排水系

5、統(tǒng),工業(yè)污水與生活污水相互混雜,導(dǎo)致污水水質(zhì)變化較大。普通的活性污泥法不能夠有效的去除N和P,而生物膜法處理大流量的污水,其抗沖擊負荷不高,且基礎(chǔ)投資較大。為找到一個既在技術(shù)上可行又在經(jīng)濟合理的方法,本文采用Carrousel氧化溝活性污泥法,它既可以有效降低污水的COD、BOD,又可以有效去除總N。文章主要從工藝方案的比選、工藝流程的確定、各構(gòu)筑物尺寸的設(shè)計計算、污泥的消化處置以及本工藝的技術(shù)經(jīng)濟指標等諸多方面進行設(shè)計和計算。 1 總則 1.1 設(shè)計原則 (1) 處理工藝符合最佳適用技術(shù)(即技術(shù)上可行,經(jīng)濟上合理)和清潔生產(chǎn)的基本要求。 (2) 建設(shè)項目符合國家和地方的環(huán)境法律法規(guī)的

6、有關(guān)規(guī)定。 (3) 廠址的選擇符合城市發(fā)展規(guī)劃的布局。 (4) 各處理單元構(gòu)筑物的平面布置應(yīng)根據(jù)各構(gòu)筑物的功能要求和水力要求,結(jié)合地形和地質(zhì)條件,確定其在廠區(qū)內(nèi)的平面排列和布局的合理通暢,以節(jié)省占地。 (5) 輔助建筑物的面積或規(guī)模應(yīng)符合有關(guān)規(guī)定。 (6) 設(shè)備選型和價格經(jīng)濟合理。 (7) 設(shè)計中盡量選用低噪聲的動力設(shè)備,產(chǎn)生臭氣或者噪聲的設(shè)備或構(gòu)筑物應(yīng)加蓋處理,防止二次污染。 1.2 設(shè)計依據(jù) (1) 《中華人民共和國環(huán)境保護法》 (2) 《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002) (3) 《中華人民共和國水污染防治法》 (4) 《水處理工程師手冊》

7、 (5) 《污水處理廠工藝設(shè)計手冊》 (6) 《環(huán)保機械產(chǎn)品手冊》 (7) 《給排水設(shè)計手冊》及有關(guān)設(shè)計規(guī)范 (8) 《建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計統(tǒng)一標準》 (9) 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 (10) 《建設(shè)項目環(huán)境保護環(huán)境管理條例》 (11) 《城鎮(zhèn)污水處理廠附屬建筑和附屬設(shè)備設(shè)計標準》(GJ 31-89) (12) 《全國市政工程投資估算指標》 (13) 《給水排水設(shè)計手冊·第10冊·技術(shù)經(jīng)濟》 (14) 《城市污水處理及防治技術(shù)政策》建城[2000]124號 (15) 《城市污水處理工程項目建設(shè)標準》建城[2001]77號 1.3 設(shè)計范圍 本文根據(jù)國內(nèi)污水處理工藝技術(shù)的研究發(fā)展

8、現(xiàn)狀,確定了經(jīng)濟可靠的carrousel氧化溝工藝來處理城市污水。文章主要對carrousel氧化溝工藝主要污水處理構(gòu)筑物和污泥消化池進行初步設(shè)計,確定各構(gòu)筑物的基本尺寸、主要設(shè)備的選型、基本建設(shè)投資、運行成本概算和整個污水處理廠的平面布置等情況。另外,文章的最后還提出工藝和技術(shù)方面的改進措施。 2 工程概況 該污水處理廠位于深圳市鹽田區(qū)布吉鎮(zhèn),廠區(qū)離城鎮(zhèn)中心距離約2000m,靠近深圳河。污水廠出水的直接受納水體為深圳河,再由深圳河流入珠江,最終流入南海。布吉鎮(zhèn)常住人口數(shù)約為人,按照每人每天排放污水150L計算,日處理水量60000m3/d。主體構(gòu)筑物占地約57000m2,其他附屬建筑

9、物占地面積約60000m2,構(gòu)筑物實際占地約26400m2,綠化占地面積約50000m2(占總面積的30%左右);總投資約9681萬元,其中設(shè)備投資約1035萬元,土建投資約7440萬元,綠化及其他費用約1500萬元。污水廠出水水質(zhì)達到國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》GB18918-2002一級B排放標準。處理成本為0.59元/m3。 該城市污水處理廠的最大設(shè)計污水量Qmax=86000m3/d(1.0 m3/s),污水平均流量為60000 m3/d(0.69 m3/s),最小設(shè)計污水量Qmin=30000 m3/d(0.35 m3/s),流量變化系數(shù)KZ=1.3。進水水質(zhì)COD=300

10、 mg/L,BOD=200mg/L,SS=200mg/L,按照污水排放標準要求出水水質(zhì)COD=60 mg/L,BOD<20mg/L,SS<20mg/L。 3 工藝設(shè)計 3.1 污水排放執(zhí)行標準 根據(jù)設(shè)計要求和國家《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》GB18918-2002一級B排放標準,列出污水處理廠設(shè)計進、出水水質(zhì)如表如表1: 表1 設(shè)計進出水水質(zhì)表 項目 CODCr BOD5 SS NH3-N TP 進水水質(zhì)/mg/L 300 200 200 30 2 出水水質(zhì)/mg/L GB18918-2002一級B排放標準 <60 <20 <20 <15 <

11、1 3.2 工藝流程的選擇和布置 3.2.1 工藝方案的比選 3.2.1.1 氧化溝工藝簡介 污水進入工藝系統(tǒng),經(jīng)格柵除污機去除浮渣,再經(jīng)沉砂池將污水中的砂粒沉降后用砂水分離裝置分離,上清夜進入氧化溝主體生物處理構(gòu)筑物。氧化溝可以采用轉(zhuǎn)刷或者轉(zhuǎn)碟曝氣。其BOD去除率高達93%以上,COD去除率為90%以上,NH3-N和TP的去除率分別是80%和65%以上。由于其采用循環(huán)式曝氣,實際處理水量相當于普通活性污泥法的5~6倍。氧化溝出水經(jīng)二沉池沉淀后,上清夜BOD穩(wěn)定在20mg/L以下,污泥經(jīng)過回流至氧化溝進水口與沉沙池出水共同進入氧化溝混合,如此循環(huán)。出水若需達到更高要求,必須進行消毒處理

12、后方能排放。以下為氧化溝的主要性能參數(shù): BOD-SS負荷0.03~0.05 kgBOD5/(kgMLSS·d),污泥回流比100%,污泥停留時間24h,表面負荷15m3/(m2·d),水力停留時間4.0h,BOD去除率93%以上,出水BOD穩(wěn)定在20mg/L以下,抗水量、濃度變化能力強,水溫變化影響小,容易實現(xiàn)脫氮且效率高,在國內(nèi)沿海地區(qū)應(yīng)用廣泛,占地面積大,建設(shè)費相對較高。 3.2.1.2 污水處理工藝的比較 根據(jù)污水處理方式的影響因素,采用列表比較法。具體比較項目和工藝見表2。 表2 污水處理工藝方式比較 序號 項目 標準活性污泥法 生物轉(zhuǎn)盤法 氧化溝法 延時

13、曝氣法 接觸曝氣法 SBR法 1 BOD去除率 △ × ◎ ◎ ◎ △ 2 抗負荷變化能力 △ △ ○ ○ ○ △ 3 污泥膨脹的控制 △ ○ ○ △ ○ × 4 污泥回流設(shè)備 △ ○ △ △ ○ ○ 5 污泥量 △ ○ ◎ ◎ ○ △ 6 氣溫、水溫的影響 ○ × ○ ○ ○ ○ 7 日常操作難易 △ ○ ○ ○ ○ △ 8 設(shè)備的可靠性 ○ × ○ ○ △ × 9 噪聲 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 衛(wèi)生 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 美觀

14、 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10 設(shè)施面積 ○ △ △ △ ○ ◎ 11 能耗 △ ◎ ○ × ○ ◎ 12 脫氮運行 △ ○ ◎ ○ ○ ○ 13 工程應(yīng)用實績 ○ △ ○ ○ △ ○ 適用性 Q<1000m3/d ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ Q<5000m3/d ○ ○ ◎ ◎ ○ ○ Q<10000m3/d ◎ ○ ◎ ◎ ○ △ Q>10000m3/d ◎ △ ○ △ △ × 14 維護管理費 △ ○ ○ △ ○ ○ 15 建設(shè)費 △

15、 × △ △ △ ○ 16 綜合評價 △ × ◎ ◎ △ ○ 注:◎為優(yōu)良 ○為良好 △為一般 ×為差 由上表可以很明顯的看出氧化溝工藝在處理較大水量的城市生活污水時,與其他幾個工藝相比,無論從處理能力還是經(jīng)濟指標的綜合性能看,都具有較大的優(yōu)勢,所以采用氧化溝工藝是經(jīng)濟可行的。 3.2.2 工藝流程布置 由上面的工藝方式比較,可以采用氧化溝工藝,本例采用卡魯塞爾式(Carrousel)氧化溝,曝氣方式采用轉(zhuǎn)碟延時曝氣。因為氧化溝工藝的循環(huán)水量是設(shè)計水量的30~60倍,所以此工藝可以不設(shè)初次沉淀池。由于氧化溝工藝所產(chǎn)生的污泥含有的揮發(fā)性物質(zhì)濃度較大,必

16、須進行穩(wěn)定化處理,讓揮發(fā)性物質(zhì)降低到40%以下即可認為污泥已經(jīng)達到穩(wěn)定狀態(tài)。本例采用厭氧消化方式進行污泥的穩(wěn)定化處理。氧化溝工藝流程圖見下圖3-1: 圖1 工藝流程圖 3.2.3 平面布置 3.2.3.1總平面布置原則 廠區(qū)的總平面布置主要包括:污水處理廠廠址的選擇;各種構(gòu)(建)筑物的平面定位;各種線管、管道及渠道的平面布置;各種管道交叉位置;道路、綠化、圍墻及輔助建筑物的布置等。所有廠區(qū)的平面布置因該符合以下要求。 ① 按功能分區(qū),配置得當。主要是對生產(chǎn)、輔助生產(chǎn)、生產(chǎn)管理等各部分的布置,要做到分區(qū)明確、配置得當,而又不過分獨立分散。 ② 功能明確,布置緊湊。保證生產(chǎn)需要,結(jié)合

17、地形、地質(zhì)、土方結(jié)構(gòu)和施工等因素全面考慮。布置時力求減少占地面積,減少連接管長度,便于操作和管理。 ③ 順流排列,流程簡捷。 ④ 構(gòu)(建)筑物布置應(yīng)注意風(fēng)向和朝向。 ⑤ 必要時應(yīng)預(yù)留適當余地,考慮擴建和施工的可能性。 ⑥ 充分利用地形,平衡土方,降低工程費用。將排放異味,有害氣體的構(gòu)(建)筑物布置在居住與辦公場所的下風(fēng)向;為保證良好的自然通風(fēng)條件,建筑物布置應(yīng)考慮主導(dǎo)風(fēng)向。 3.2.3.2總平面布置結(jié)果 根據(jù)污水處理廠的平面布置要求和規(guī)范,本污水處理廠的平面布置見圖3-2。 圖2 平面布置圖 3.3 構(gòu)筑物的尺寸設(shè)計 根據(jù)工藝流程圖,計算確定流程中的主要構(gòu)筑物的尺寸并選擇所

18、需要的主要設(shè)備。 3.3.1格柵 由設(shè)計要求知qmax=1.0m3/s,Kz=1.3,由于污水量較大,設(shè)計兩個并聯(lián)的柵條槽,每個柵槽通過的最大水量Qmax=0.5 m3/s。柵槽內(nèi)設(shè)置一道細格柵,柵條間距b=20mm。 圖3 格柵計算圖 (1)柵條間隙數(shù)n 設(shè)柵前水深h=0.5m,過柵流速v=0.9m/s,柵條間距b=20mm,格柵傾角α=60°。則柵條數(shù) (2)柵槽寬度B 設(shè)柵條寬度s=0.01m B=s(n-1)+bn=0.01×(52-1)+0.02×52=1.55(m) (3)進水渠道漸寬部分長度 設(shè)進水渠寬B1=0.80m,漸寬部分展開角α1=20°。

19、 (4)出水渠道漸窄部分長度l2 (5)過柵水頭損失h2 設(shè)柵條為銳邊矩形斷面,取k=3 0.10m (6)柵后槽總高度H 取柵前渠道超高h1=0.3m, 柵前槽高 H1=h+h1=0.5+0.3=0.8(m) 柵后槽總高度 H= H1+ h 2=0.8+0.1=0.9(m) (7)柵槽總長度L (8)每日柵渣量W 取w=0.075m3/103m3 適宜采用機械清渣。 3.3.2 平流式沉砂池 共設(shè)池子個數(shù)N=5,每個池子格數(shù)n=2,每格寬b=0.6m,每一分格有2個沉砂斗。設(shè)水力停留時間t=30s,沉砂停留時間T=2d,城市污水沉砂量X=3

20、0m3/106m3。具體設(shè)計如下。 圖4 平流式沉砂池計算圖 (1)池長L 設(shè)v=0.25m/s,t=30s (2)水流斷面積A (3)池總寬度B 設(shè)池子個數(shù)N=5,每個池子格數(shù)n=2,每格寬b=0.6m,則 B=Nnb=5×2×0.6=6.0m (4)有效水深h2 (5)貯砂斗所需容積V 設(shè)停留時間T=2d,城市污水沉砂量X=30m3/106m3,則 (6)每個沉砂斗容積V0 設(shè)每一分格有2個沉砂斗,共5個沉砂池,每個沉砂池有兩個分格,則 (7)沉砂斗各部分尺寸 設(shè)斗底寬a1=0.5m,斗高h3’ =0.35m,斗壁傾角α=

21、 55°,則砂斗上口寬 圖5 沉砂斗計算圖 復(fù)核沉砂斗容積 符合要求。 (8)沉砂室高度h3 采用重力排砂,設(shè)池底坡度i=0.06,坡向砂斗, (9)沉砂池總高度H 設(shè)超高h1=0.3m (10)驗算最小流速Vmin 在最小流速時,只用兩池工作(n=2) 符合要求 3.3.3 carrousel氧化溝 假設(shè)沉砂池出水BOD=200mg/L,氧化溝出水BOD=20mg/L。 圖6 氧化溝計算圖 (1)氧化溝所需容積V 設(shè)污泥負荷NS=0.06kgBOD5/(kgMLSS·d) 污泥回流比R=100%,污泥回流

22、濃度XR=6000mg/L(6kg/m3) 混合液污泥濃度 氧化溝所需容積 (2)氧化溝平面尺寸的確定 設(shè)池數(shù)為兩個,則每個池子的容積V0為: V=V/2=0.5×58065=29032(m3) 設(shè)池寬w=13m,池深h=4.5m,超高h1=0.5m(采用曝氣轉(zhuǎn)碟曝氣),則池長為 所以氧化溝的工藝尺寸為:132m(長)×52m(寬)×5m(高)×2(池數(shù)) (3)校核 氧化溝有效容積: BOD-SS負荷: =0.06kgBOD5/(kgMLSS·d)(在0.03~0.15范圍之間) 容積負荷: (在0.2~0.4范圍之間) 水力停留時間: (

23、在10~48小時之間) 污泥回流比: (在50%~100%之間) 污泥齡: (在10~20天去除BOD并消化) (4)曝氣設(shè)備必要需氧量(SOR) 設(shè)去除1kgBOD需氧2kg,則每天實際需氧量 AOR=Lr×Q×2=(200-20)×10-3×60000×2=21600kg/d 標準條件下必須的供氧量(SOR) CSW=8.84mg/L,CS=8.84mg/L(假設(shè)水溫為20℃),CA=1.5mg/L; α、β—修正系數(shù),利用延時曝氣法α=0.93,β=0.97; P—當?shù)卮髿鈮簭?,P=760mmHg。 由于有2個氧化溝池

24、子,每個池子每小時需氧量為 選用ZD型轉(zhuǎn)碟曝氣機,ZD-12型(電機功率37kw)8臺×2池。 轉(zhuǎn)碟安裝間距, 3.3.4 輻流式二次沉淀池 最大設(shè)計流量Qmax=3750m3/h,設(shè)混合液懸浮固體濃度Nw=3100mg/L,回流污泥濃度Cu=6000mg/L,污泥回流比R=1.0,因為氧化溝為延時曝氣方式,所以二沉池設(shè)計參數(shù)可按延時曝氣參數(shù)選擇。 圖7 輻流式二次沉淀池計算圖 (1) 沉淀部分水面面積F' 設(shè)池數(shù)n=2,表面負荷q'=1.0m3/(m2·h),則水面面積為: (2) 沉淀池直徑D 取直徑D=50m。 (3) 實際水面面積F

25、 (4) 實際表面負荷q 在0.5~1.5范圍之間,符合要求。 (5) 單池設(shè)計流量Q0 (6) 復(fù)核堰口負荷q1' 設(shè)池邊水深h=3.6m,則 1.66L/(s·m)≤1.7 L/(s·m)(符合要求) (7) 復(fù)核固體負荷q2’ =142.1kg/m2·d<150 kg/m2·d(符合要求) (8) 沉淀區(qū)水深h2 設(shè)沉淀時間t=1h,則澄清區(qū)水深h2' 按最小高度1.5m計。 設(shè)污泥停留時間t=1.5h,則污泥區(qū)高度h2'' 池邊水深h2 h2=h2'+h2''=1.5+1.95=3.75(m) 取h2=4.0m。 (9) 污泥區(qū)所

26、需容積V 設(shè)污泥貯留時間T=2h,污泥量為S=0.6L/(人·d),則 (10) 污泥區(qū)尺寸 設(shè)r1=2m,r2=1m,傾角α=55°,坡度i=0.06,則 (11) 二沉池總高度H H=h1+h2+h3+h4=0.4+4.0+1.4+1.4=7.2(m) (12) 驗算污泥斗容積 污泥區(qū)上部分容積 污泥區(qū)下部分容積 復(fù)核污泥區(qū)容積 (符合要求) 3.3.5 污泥消化池 采用中溫厭氧分級消化,以達到污泥的穩(wěn)定化。 (1)消化池有效容積 由二沉池每日產(chǎn)生污泥480m3確定每日投入消化池中的污泥量,為便于管理和檢修,一級消化池共設(shè)四座,二

27、級消化池二座(均設(shè)為圓柱型),設(shè)一級消化池污泥停留時間為20天,二級消化池停留時間為10天(溫度在33~35 oC)。 一級消化池: 二級消化池: (2)確定消化池尺寸 設(shè)一級消化池直徑D=20m,圓柱高h3=10m,底面坡度i=0.08,頂蓋坡度0.2,集氣罩直徑取2m,高度1.2m,污泥斗r1=2m,r2=1m,α=55°。則 h1=1.2m h2=(10-1)×0.2=1.8m h3=10m h4=(10-2)×0.08=0.64m(取0.65m) h5=(2-1)×tan55°=1.43m(取1.45m) 總高度 H=h1+h2+h3+h4+h5=1.2+

28、1.8+10+0.65+1.45=15.1(m) 驗算高和直徑的比值 (約為0.8,在0.8~1.0之間,符合要求) (3)驗算容積 圓柱容積 (符合要求) 池頂部距污泥面的高度 h'=1.8+1.2=3.0m>1.5m(符合要求) (4)二級消化池 二級消化池同一級消化池尺寸完全相同(不需安裝攪拌裝置)。 3.3.6 加氯接觸池 (1)接觸池所需容積 設(shè)氯氣與二沉池出水接觸時間為30min。 (2)確定接觸池尺寸 設(shè)有效水深h=2.2m,超高h1=0.3m,L=30m,w=20m 驗算接觸池容積 V0=Lwh=30×20×2.2=1320m3>1250m3

29、(符合要求) 3.4 設(shè)備選擇 根據(jù)構(gòu)筑物的基本尺寸,各處理單元的主要設(shè)備選用如下表 3: 表 3 構(gòu)筑物尺寸和設(shè)備選用表 構(gòu)筑物 設(shè)備 名稱 尺寸/m 材料 數(shù)量 名稱 型號 格柵槽 3.51×1.55×0.95 混凝土 2 FH型旋轉(zhuǎn)式格柵除污機 FH-1300 沉砂池 7.5×6×1.92 鋼筋混凝土 5 LSSF砂水分離器 LSSF-300 氧化溝 132×52×5 鋼筋混凝土 2 ZD型轉(zhuǎn)碟曝氣機 ZD-12 二沉池 ?50×7.2 鋼筋混凝土 2 BG型周邊傳動刮泥機 BG-50 污泥 消化池 一級 ?2

30、0×15.1 鋼筋混凝土 4 混合式沼氣攪拌裝置 二級 ?20×15.1 鋼筋混凝土 2 — — 接觸池 30×20×2.2 鋼筋混凝土 1 加氯裝置 JY0.6/1.44 脫水間 — — 1 污泥脫水機 LY500 4 技術(shù)經(jīng)濟指標 4.1 運行費用概算 4.1.1 基本建設(shè)投資估算 參照1996年建設(shè)部頒發(fā)的《全國市政工程投資估算指標》和《給水排水設(shè)計手冊·第10冊·技術(shù)經(jīng)濟》,并結(jié)合近年來各地市政設(shè)施建設(shè)項目的實際施工工程投資結(jié)算情況,對基本建設(shè)投資進行估算,見表4-1。 表4 污水處理廠單位水量投資及主要材料消耗的綜合指標

31、 規(guī)模104m3/d 單位投資元/m3 主要材料 鋼材/kg 水泥/kg 木材/m3 金屬管/kg 非金屬管/kg 二級污水處理 20以上 950~1000 16~19 95~115 0.013~0.015 9~11 4~6 10~20 1100~1250 18~22 115~140 0.015~0.018 11~15 6~8 5~10 1250~1450 20~24 135~160 0.018~0.022 15~17 8~9 2~5 1450~1750 24~28 150~180 0.022~0.025 17~23 9~

32、12 1~2 1750~2000 28~32 180~240 0.025~0.030 23~40 12~22 根據(jù)上表4可以得出本工程項目的基本建設(shè)投資費用,如下表5 表5 基本建設(shè)投資費用 規(guī)模104m3/d 單位投資(元)/m3 主要材料 鋼材/kg 水泥/kg 木材/m3 金屬管/kg 非金屬管/kg 二級污水處理 6 1240 20.8 140 0.019 15.4 8.2 合計/萬元 7440 124.8 840 0.114 92.4 49.2 4.1.2 設(shè)備成本概算 根據(jù)各構(gòu)筑物的尺寸,查詢《環(huán)保機械產(chǎn)品手冊》

33、選取合理適用的設(shè)備,如表6。 表6 設(shè)備價格計算表 設(shè)備名稱 型號 性能特點 單價 /萬元 臺數(shù) 合計 /萬元 FH型旋轉(zhuǎn)式格柵除污機 GH-1300 結(jié)構(gòu)新穎,占地少,運行平穩(wěn)安全,能耗低,安裝維護方便,電機功率1.2kW 8 2 16 污水提升泵 AS75-4CB 流量145m3/h,揚程10m,功率7.5kW,轉(zhuǎn)速1450r/min 0.3750 18 (1備) 6.75 污泥回流泵 AS30-2CB 流量42m3/h,揚程11m,功率3kW,轉(zhuǎn)速2850r/min 0.26 5 (1備) 1.3 排泥泵 AS10-2CB

34、 流量15m3/h,揚程4.5m,功率4kW,轉(zhuǎn)速2850r/min 0.12 8 0.96 LSSF砂水分離器 LSSF-300 分離效率96%-98%,可分離粒徑大于0.2mm的顆粒,處理量5~35L/s,電機功率0.6kW 2 3 (1備) 6 ZD型轉(zhuǎn)碟曝氣機 ZD-12 充氧能力76kg/h,轉(zhuǎn)速50~r/min,功率37kW 20 18 (2備) 360 鼓風(fēng)機 流量范圍為1.46立方米/分~711立方米/分,升壓范圍9.8kPa一68.6kPa 8 16 (2備) 128 BG型周邊傳動刮泥機 BG-50 池徑50m,池深2

35、.5~4.5m,周邊線速2~3m/min,功率(0.55~0.75)×2kW 40 2 80 混合式沼氣攪拌裝置 混合充分,維修方便 0.2 5 1 加氯裝置 JY0.6/1.44 結(jié)構(gòu)緊湊、操作方便、質(zhì)量輕,可適用不同工藝要求 4.5 4 18 污泥脫水 LY500 設(shè)計先進合理故障率,低處理能力大,脫水效率高,能連續(xù)生產(chǎn)性能穩(wěn)定,全自動化,生產(chǎn)能力90~100t/d 40 3 120 其它電氣設(shè)備、自動化設(shè)備及管道設(shè)置等 300 總合計:1035萬元 4.1.3 污水處理成本的計算 污水處理成本一般包括土建費用、設(shè)備購置費、設(shè)備

36、安裝費、處理人工費、電費、藥劑費、維修費等費用組成,具體計算可以按如下公式進行簡化計算。 其中設(shè)備安裝費按照設(shè)備購置費的10%計算;維修費按總投資的3%計算;運行年數(shù)假定為15年;電費按0.23元/m3計算;日用藥劑費假設(shè)為1000元/d;每人每日人工費按60元/(人·天),工廠定員按照《城鎮(zhèn)污水處理廠附屬建筑和附屬設(shè)備設(shè)計標準》(GJ 31-89)有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。表7城市二級污水處理廠(處理規(guī)模5~10×104m3/d)定員表統(tǒng)計如下: 表7 城市二級污水處理廠(處理規(guī)模5~10×104m3/d)定員表 定員項目 監(jiān)測化驗 生產(chǎn)和維修 管理 行政辦公 工藝技術(shù) 合

37、計 定員/人 5~7 16~25 5~8 4~8 4~8 35 所以計算出折舊成本為0.30元/m3,運行成本0.29元/m3為,所以處理成本為0.59元/m3。 4.2 技術(shù)經(jīng)濟指標 為確定本工藝在技術(shù)和經(jīng)濟上的合理與否,以下將其與國內(nèi)同類型污水處理廠進行比較,比較項目有規(guī)模、工藝、總投資、運行成本等,統(tǒng)計如下表8: 表8 污水處理廠情況調(diào)查表 序號 城市 污水廠名 規(guī)模/104m3 采用工藝 總投資 /萬元 運行成本/元 折舊成本/元 處理成本/元 1 廣州 廣州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理廠 3 活性污泥法 4694 0.38 0.2

38、9 0.67 2 深圳 深圳市招商局蛇口工業(yè)區(qū)污水處理廠 2.8 氧化溝 7000 0.4 0.46 0.86 3 深圳 深圳龍崗區(qū)平湖污水處理廠 4.5 TE-氧化溝 (A2/O) 7360 0.35 0.30 0.65 4 珠海 珠海香洲水質(zhì)凈化中心 3.2 氧化溝 6500 0.35 0.37 0.72 5 佛山 南海桂城區(qū)污水處理廠 1.4 氧化溝 4400 0.61 0.57 1.18 6 朝州 朝州市區(qū)污水處理廠 4 氧化溝 (A/O) 9360 0.31 0.42 0.73 7 -

39、 本例污水處理廠 6 氧化溝 9681 0.29 0.30 0.59 由上表可以很明顯的看出此污水處理廠在工藝技術(shù)上能夠運用于城市污水的處理,并且氧化溝工藝在實際運用上也取得了不錯的效果,運行費用和折舊成本相對其他幾個已經(jīng)運行的例子也較低一些,所以得出結(jié)論本污水處理廠的設(shè)計工藝在技術(shù)和經(jīng)濟上是可行的,可以進行詳細設(shè)計和投入建設(shè)。 5 結(jié)論與改進 本污水處理廠是一大型污水處理廠,總占地面積約m2,其中工藝主體構(gòu)筑物及設(shè)施占地57000m2,其綠化面積和輔助建筑屋符合建設(shè)項目有關(guān)規(guī)范。平面布置也是按照均是按照設(shè)計規(guī)定進行。污水的處理成本相對同等工藝來說較低,運行費用很少

40、,只需要支付工人工資、設(shè)備耗電費和藥劑費,維修費較少,其出水水質(zhì)也能達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB18918-2002)一級B排放標準。計算過程中未對NH3-N和TP進行計算,是因為目前所有氧化溝工程實例中對NH3-N和TP的去除率都在50%以上,本例中NH3-N和TP含量低,其去除率達到50%就可以滿足要求,運用經(jīng)驗數(shù)據(jù)可以不對其計算。但其初投資比普通活性污泥法高,占地面積也較大,不適于用地緊張和地皮較貴的地區(qū)使用。另外,二沉池的污泥中MLVSS含量較高,必須對污泥進行穩(wěn)定化處理(本例采用污泥厭氧消化)。 本工藝還有許多有待改進的地方,以下對該工藝設(shè)計提出幾點建議。

41、(1) 如果污水流量不穩(wěn)定,變化幅度較大,可以在沉砂池后設(shè)一調(diào)節(jié)池,使氧化溝可以連續(xù)穩(wěn)定的運行。 (2) 如果污水水質(zhì)變化較大,氧化溝對高負荷和低負荷的水質(zhì)處理效果較差,可以在氧化溝進水處設(shè)置選擇器,使其有更穩(wěn)定的進水水質(zhì)。 (3) 氧化溝的溝槽較寬,使得在圓弧處產(chǎn)生水量的不平衡,靠近圓心的水量小,而遠離圓心的水量大流速快,為解決這一問題,可以在氧化溝槽內(nèi)設(shè)置導(dǎo)流墻或?qū)Я靼澹ㄈ鐖D)。 圖8 氧化溝導(dǎo)流墻示意圖 (4) 合理利用污泥消化產(chǎn)生的沼氣能源,可以將其用于發(fā)電,如此可以節(jié)約運行成本;沼氣還可以直接作為燃料供給于廠內(nèi)。 (5) 脫水后的污泥可以用來種植花草和景觀林木,即使污

42、水中含有有害金屬,被植物吸收后也不會進入人和動物的食物鏈,危害人體健康。 參考文獻 [1] 施成忠.昆明第一污水廠氧化溝工藝運行實踐及分析[J].中國給水排水,1997,13(3):16-17 [2] 李愛民,董金岳.聊城市污水處理廠設(shè)計簡介[J].煤炭工程設(shè)計技術(shù),2003,(4):15-16 [3] 胡天媛,徐偉.北方某污水廠卡魯塞爾氧化溝系統(tǒng)的設(shè)計[J].工業(yè)用水與廢水,2003,34(4):48-50 [4] 賀永華,沈東升.卡魯塞爾氧化溝處理城市污水的設(shè)計計算[J].環(huán)境工程,2002-8,20(4):26-28 [5] 李樹勇,杜恩勤.卡魯塞爾氧化溝在中段廢

43、水處理中的應(yīng)用[J].山東環(huán)境,2002,(4):42-43 [6] 黃伏根,朱炳林.微孔曝氣、卡魯塞爾2000型氧化溝工藝處理城市污水[J].冶金礦山設(shè)計與建筑,2000-11,32(6):32-35 [7] 廣東省建設(shè)廳,廣東省環(huán)境保護局.廣州省城鎮(zhèn)污水處理技術(shù)與政策指引[R].北京: 中國建筑工業(yè)出版社,2003 [8] 唐受印,戴友芝.水處理工程師手冊[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2000 [9] 崔玉川,劉振江等.城市污水廠處理設(shè)施設(shè)計計算[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2004 [10] 王海山.給水排水常用數(shù)據(jù)手冊(第二版)[M].北京:中國建筑工業(yè)出版社, 2002 [11] 中國環(huán)保機械行業(yè)協(xié)會 . 環(huán)保機械產(chǎn)品手冊[M] . 北京: 化學(xué)工業(yè)出版社, 2003 [12] 張忠祥,錢易.廢水生物處理新技術(shù)[M].北京: 清華大學(xué)出版社, 2004 [13] 尹士君, 李亞峰.水處理構(gòu)筑物設(shè)計與計算[M].北京: 化學(xué)工業(yè)出版社, 2004 致謝 本文章在王應(yīng)軍副教授的指導(dǎo)下完成,非常感謝王老師對本文章的指導(dǎo)和修改。另外,還要感謝肖鴻老師和資源環(huán)境學(xué)院環(huán)境工程專業(yè)每一位老師四年的辛勤教學(xué)和指導(dǎo)。 附圖 專心---專注---專業(yè)

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