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(新增项目)广济药业大金产业园污水处理工程项目可行性方案(项目计划书)

大绿化面积,使其与周围环境相协调。采用主要规范和标准中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国清洁生产促进法国务院关于环境保护若干问题决定广济药业股份有限公司提供原水水质有关数据国务院第号令建设项目环境保护管理条例标准标准污水综合排放标准室外排水设计规范地表水环境质量标准污水排入城市下水道水质标准给水排水工程结构设计规范混凝土结构设计规范建筑地基基础设计规范建设排水工程规划电力装置继电保护和自动装置设计规范工业企业噪声控制设计规范电气装置电测量仪表设计规范机械设备安装工程施工及验收规划低压配电装置及线路设计规范建筑防雷设计规范建筑结构荷载设计规范泵站设计规范现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范中碧公司年广济药业污水中试实验报告数据。广济药业污水处理现状广济药业股份有限公司立足环保治理,实现节能减排。先后投资万元建成日处理吨污水污水处理厂投资多万元建成多效蒸发装置,废水经处理后实现达标排放投入万元用吨循环流化床锅炉代替台小锅炉,年节煤万吨采用布袋除尘使烟尘排放量控制以下,采用新型发酵电机,年节电达多万度,被国家发改委列为资源节约和环境保护国债项目。项目建设必要性目前废水处理工艺虽能有较为稳定处理效果,达到设计排放标准,但是单位废水处理成本较高,耗能较大。不符合我国现在节能减排要求,也不利于企业可持续发展方针,并大幅降低了企业利润,严重影响了企业综合竞争力。因此,合理改进工艺流程,在稳定达标排放情况下降低废水处理单位成本,提高到去除。污泥处理方法污泥通过管道收集后进入污泥浓缩池,先采用重力浓缩方法,使污泥含水率由降低至以下。浓缩后污泥进入带式压滤机经加药混凝后压成滤饼,然后对其进行卫生填埋或者土地利用。污泥中往往含有有害成分,因此在土地利用之前,必须对污泥进行稳定化无害化处理,如好氧与厌氧消化堆肥化等,其中堆肥化处理是较多采用种方法。好氧堆肥工艺流程如下前处理主发酵后发酵后处理贮存。原料预处理包括分选破碎以及含水率及碳氮比调整。原料发酵目前采用二次发酵方式,二次发酵指物料经过次发酵后,还有部分易分解和大量难分解有机物存在,需将其送到后发酵室,堆成米高堆垛进行二次发酵并腐熟。当温度稳定在左右时即达腐熟,般需天。后处理阶段是对发酵熟化堆肥进行处理,进步去除堆肥中前处理过程中没有去除杂质和进行必要破碎过程,经处理后得到精制堆肥含水在左右,碳氮比为。贮存是指堆肥处理后加以堆存管理,后出水直接排入到生活污水处理管网当中,于是根据建设方情况,要求出水达到污水综合排放标准中二级排放标准,本工程设计出水水质参见表表设计出水水质项目色度稀释倍数设计出水水质污水处理厂工艺设计污水污泥处理工艺选择根据广济药业股份有限公司外排废水水质水量及厂区排水特征,为了满足和达到废水治理后排放要求,通过中试试验分析和论证,决定对该公司车间外排废水采用预处理和生物处理两级处理流程。轻污浓污分开收集,对浓污单独进行预处理后再与轻污混合进行后续生物处理,对浓污单独进行预处理可以减轻预处理成本,尤其是高效气浮系统加药成本,具体流程如下所述。胡萝卜素等浓污首先汇集到浓污调节池,通过高效气浮系统,调整值后进入铁碳微电解池将废水中悬浮杂质分离出来,以降低后续废水处理系统负荷,并改善废水可生化性。上清液和轻污起,进入综合调节池混合调匀后进行后续生物处理。先经过两级反应器串联进行厌氧处理,再进入氧化沟进行好氧生物处理。采用倒置式改良型氧化沟。考虑到反应器出水中去除负荷仍然较高,达,若采用普通氧化沟进行处理,难以达到出水排放要求,所以在氧化沟前增设吸附池和沉降池。厌氧池出水首先进入吸附沉降池,依靠生物污泥吸附作用,高负荷可以得到定去除。氧化沟出水投加进行化学除磷,然后进入二次沉淀池对污水进行固液分离,沉淀池出水进入清水池,部分经过次氯酸钠消毒达到回用标准后供带式压滤机反冲洗绿化厕所冲洗和消防取水之用,部分直接排入水体。沼气产热和污泥土地利用是本次工艺设计两个特色。沼气是种易于利用生物能源,可用于供热发电等用途。实现污泥资源化。合理利用污泥厌氧消化过程中产生沼气,可降低污水处理厂运行费用,还有可能向外输出能量。反应器单元每日可降解,沼气产气率为,产气效率,两个反应器每天可产生沼气,沼气产热量按沼气计算,则每天产热量为,这部分热量可用于厂区内锅炉发热和厂区照明。污泥中有机质含量非常高,本次工艺设计拟对这部分污泥进行土地利用,即对污泥进行好氧堆肥后代替有机肥使用。污染物去除机理去除机理浓污废水高达约,高达,必须先通过预处理。第级高效气浮系统和铁碳微电解预处理过程可以去除约悬浮性和颗粒性。和轻污混合后,废水中存在以溶解性为主,且生化性较好。先采用两级反应器进行厌氧消化,以较低能耗大幅度降低废水中含量,再采用氧化沟对废水进行好氧生物处理,以降解剩余溶解性,使其优于污水综合排放标准中二级排放标准要求。工艺各段对设计去除率如表说明调节池段,预处理后浓污与轻污混合,不计去除率,下同。表设计去除率序号工艺工段名称进水出水去除率高效气浮系统铁碳微电解调节池与清污混合反应器反应器氧化沟和去除机理属溶解性污染物质,主要通过微生物好氧硝化及缺氧反硝化去除。倒置式改良型氧化沟分为缺氧厌氧和好氧段,氧化沟前设置吸附沉降池。吸附沉降池中生物污泥可吸附去除部分。再通过调节主氧化沟段曝气强度和水流方式,使其交替厌氧缺氧和好氧状态。硝化菌在好氧作用下使氨氮转化为硝态氮,反硝化菌在缺氧环境下反硝化作用使得硝氮最终还原为氮气,从而使废水中得以去除。首先在吸附沉降池得到定预处理,再经过氧化沟得到进步去除,两级处理最终使达到排放标准。在氧化沟完成硝化和反硝化比较简单易行,脱氮效果很好,脱氮效果可达以上。此外,在浓污采用高效气浮系统及铁碳微电解等物化预处理阶段,高效气浮系统及铁碳微电解产生了很多松散絮体,也可对浓污水中所含高浓度通过化学吸附而,且生化性较好。先采用两级反应器进行厌氧消化,以较低能耗大幅度降低废水中含量,再采用氧化沟对废水进行好氧生物处理,以降解剩余溶解性,使其优于污水综合排放标准中二级排放标准要求。工艺各段对设计去除率如表说明调节池段,预处理后浓污与轻污混合,不计去除率,下同。表设计去除率序号工艺工段名称进水出水去除率高效气浮系统铁碳微电解调节池与清污混合反应器反应器氧化沟和去除机理属溶解性污染物质,主要通过微生物好氧硝化及缺氧反硝化去除。倒置式改良型氧化沟分为缺氧厌氧和好氧段,氧化沟前设置吸附沉降池。吸附沉降池中生物污泥可吸附去除部分。再通过调节主氧化沟段曝气强度和水流方式,使其交替厌氧缺氧和好氧状态。硝化菌在好氧作用下使氨氮转化为硝态氮,反硝化菌在缺氧环境下反硝化作用使得硝氮最终还原为氮气,从而使废水中得以去除。首先在吸附沉降池得到定预处理,再经过氧化沟得到进步去除,两级处理最终使达到排放标准。在氧化沟完成硝化和反硝化比较简单易行,脱氮效果很好,脱氮效果可达以上。此外,在浓污采用高效气浮系统及铁碳微电解等物化预处理阶段,高效气浮系统及铁碳微电解产生了很多松散絮体,也可对浓污水中所含高浓度通过化学吸附而将其部分去除。工艺各段对设计去除率如表表设计去除率序号工概述项目概况项目名称湖北广济药业股份有限公司大金生物产业园污水处理厂建设单位湖北中碧环保科技有限公司建设地点湖北省武穴市建设规模浓污,轻污,共计。基础资料广济药业大金产业园区地形图广济药业大金产业园区污水厂规划区域图广济药业大金产业园区污水厂规划区域地勘图编制范围及编制原则设计范围本可研报告研究范围为广济药业大金产业园区污水处理工程。水处理效益既符合国家十二五规划中可持续发展战略与节能减排方针,又可提高企业经济环境与社会利益。工程总体设计污水处理厂规模根据建设方提供大金产业园废水排放预测量,广济药业中各产品产污量如下年产吨日产生浓污水吨。年产吨胡萝卜素发酵法日产生浓污水吨。年产吨乳酸发酵法日产生轻污水吨年产吨雄烯二酮发酵法日产生浓污水吨。糖化车间日产生轻污水吨。生活污水日产生浓污水吨。污水水量统计如表结合本工程实际,以计为浓污表污水水量统计表项目排污量种类浓污胡萝卜素浓污浓污浓污合计食品级乳酸轻污耐热级乳酸轻污糖化轻污生活污水轻污轻污合计根据表,日产生原污水合计吨,其中浓污吨,轻污吨。根据建设方建设规模要求,最终确定处理量为浓污,轻污,共计。污水处理厂选址污水处理厂厂址选择根据广济药业大金生物产业园区总体规划图以及大金生物产业园区污水处理厂规划图确定,最终厂址选择在该生物产业园区东南方。污水处理厂进水水质拟定处理废水包括浓污水和轻污水。浓污水即生产中所产生废水滤液废母液溶剂回收残液等轻污水包括辅助设备中所产生冷却水回流水生活污水厂内职工产生生活污水及冲洗设备和地面所产生污水等。建设方提供大金产业园废水排放预测指标如表表大金产业园废水排放预测指标项目产量排污量氨氮总磷年胡萝卜素食品级乳酸耐热级乳酸糖化生活污水合计因本工艺设计拟对浓污进行单独预处理,故在此单独列出浓污和轻污水质参数,如表表进水水质废水水量指标名称吨天等浓废液洗涤及其它轻污水由表可知,该废水成分复杂,悬浮物浓度含量以及氮磷含量均较高,有定可生化性,波动较大,处理起来有定难度。污水处理程度根据污水进水水质指标和污水出水水质要求,污水处理般分为级处理二级处理三级处理。从国外情况看,有污水处理厂采用级处理,污水处理厂采用二级处理或部分生化处理。目前我国大多数污水处理厂为二级处理。本次广济药业污水处理工程处理后出水直接排入到生活污水处理管网当中,于是根据建设方情况,要求出水达到污二次沉淀池对污水进行固液分离,沉淀池出水进入清水池,部分经过次氯酸钠消毒达到回用标准后供带式压滤机反冲洗绿化厕所冲洗和消防取水之用,部分直接排入水体。沼气产热和污泥土地利用是本次工艺设计两个特色。沼气是种易于利用生物能源,可用于供热发电等用途。实现污泥资源化。合理利用污泥厌氧消化过程中产生沼气,可降低污水处理厂运行费用,还有可能向外输出能量。反应器单元每日可降解,沼气产气率为,产气效率,两个反应器每天可产生沼气,沼气产热量按沼气计算,则每天产热量为,这部分热量可用于厂区内锅炉发热和厂区照明。污泥中有机质含量非常高,本次工艺设计拟对这部分污泥进行土地利用,即对污泥进行好氧堆肥后代替有机肥使用。污染物去除机理去除机理浓污废水高达约,高达,必须先通过预处理。第级高效气浮系统和铁碳微电解预处理过程可以去除约悬浮性和颗粒性。和轻污混合后,废水中存在以溶解性为主,且生化性较好。先采用两级反应器进行厌氧消化,以较低能耗大幅度降低废水中含量,再采用氧化沟对废水进行好氧

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