1、活建筑物采用日光灯和白炽灯照明。厂区室外采用金卤灯照明,厂区内路灯在大门传达室内控制。电缆与电线敷设。室外电缆电线敷设采用电缆沟穿钢管或直埋方式,建筑物内采用电缆沟或穿钢管敷设。高压电缆采用交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电缆。直埋和电缆沟内敷设的低压电缆采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电缆,其它电缆采用聚氯乙烯绝聚氯乙烯护套铜芯电缆。照明线路及小的动力支线采用聚氯乙烯绝缘铜芯线。主要电器设备及材料主要电器设备及材料见附表。仪表与自控设计中心控制室硬件配置为了使污水处理厂科学安全可靠经济地运行,达到现代化管理水平,本工程采用计算机测控高度管理系统,该系统由中心控制室数据通讯装置现场采集仪表组成。可编程序控制器分散采集数据,集中到中心控制。
2、运行状态及事故报警等信息显示。自动生成生产报表班供生产管理之用。计算机系统具有诊断功能,可在线诊断故障部位并报警。过程控制格栅自动控制根据栅前与栅后液位差测量仪检测的水位差值和时间设定,自动控制格栅除污机的运行。水泵自动控制根据水位测量仪检测的水位值控制水泵的运行。当水位升高到预定的水位值时,自动控制水泵按预先编制的控制程序依次逐台启动当水位降低到预定的水位值时,自动控制水泵按预先编制的控制程序依次逐台停止同时累积水泵运行时间,自动轮换水泵,保证水泵累积运行时间均等,并处在最佳运行状态当水位降低到预定的安全水位时,干运转保护启动,自动控制水泵全部停止工作,以保证水泵的安全。鼓风机自动控制根据反应池内的溶解氧测定仪的数值控制鼓风机的运行工况,自动调节鼓风。
3、活建筑物采用日光灯和白炽灯照明。厂区室外采用金卤灯照明,厂区内路灯在大门传达室内控制。电缆与电线敷设。室外电缆电线敷设采用电缆沟穿钢管或直埋方式,建筑物内采用电缆沟或穿钢管敷设。高压电缆采用交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电缆。直埋和电缆沟内敷设的低压电缆采用聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜芯电缆,其它电缆采用聚氯乙烯绝聚氯乙烯护套铜芯电缆。照明线路及小的动力支线采用聚氯乙烯绝缘铜芯线。主要电器设备及材料主要电器设备及材料见附表。仪表与自控设计中心控制室硬件配置为了使污水处理厂科学安全可靠经济地运行,达到现代化管理水平,本工程采用计算机测控高度管理系统,该系统由中心控制室数据通讯装置现场采集仪表组成。可编程序控制器分散采集数据,集中到中心控制。
4、中之重。提升泵的电耗般占全厂电耗的左右,曝气系统占电耗的左右,二者都是污水厂节能的关键。对于提升泵,设计时尽量使处理构筑物布置紧凑,连接管路短,以减少水头损失,从而减少水泵的扬程。同时对提升泵实行合理控制,使水泵在高效率段运行。对于曝气装置的充氧效率,当池内较高时,通过发出指令调整曝气时间。设计中从以下几方面节能将节约能源,降低电耗作为污水厂设计中的项重要原则。在污水及污泥处理方案的拟定中,将节能作为比选的重要条件。主要耗能设备如水泵离心鼓风机均采用新型节能型设备。工艺设计中,水泵机组的经常工况点要在高效率区范围内。主要设备采用国家推荐或国外进口的节能设备。环境保护主要污染源及污染物分析施工期污染源分析污水处理厂施工场地土石方运量较大,施工人员上百人,。
5、室进行数据处理和统控制。中心控制室内设有控制柜两套监控管理计算机打印机通讯控制装置。现场仪表是采集工艺参数的主要工具是确保污水处理厂实施科学管理的重要因数之,因此现场仪表选用性能价格比高的智能型仪表。中心控制室软件功能采集全厂各工段的工艺参数值,电气参数值及生产设备的运行状态信息。根据采集到的参数和信息,进行分析并建立各类数据库,且对各类工艺参数值和电气参数值绘出趋势曲线历史数据,通过分析比较后找出最优化运行方案,改进管理,优化高度,保证出水质量,降低能耗药耗从而达到降低成本。操作站以友好的人机对话方式指导操作,在自动状态下用键盘和鼠标器对有关设备进行手操远程控制。④操作站彩色屏幕可显示全厂平面工艺流程剖面图,电气接线图,并有动态的实时参数值显示,设备。
6、施工期对环境的主要影响有地面粉尘施工机械和运输噪声,废弃物和生活垃圾,生活污水和暴雨径流造成的水土流失等。营运期污染源分析营运期污染源主要是污水污染,废渣污染,噪声污染和废气污染等。本项目排放的污水主要为污水处理厂进水地面冲洗用水等。噪声主要来自水下曝气器和罗茨鼓风机。废渣主要来自格栅机的栅渣和脱水后的污泥。废气主要来自格栅间生物处理池和污泥脱水房。主要防治措施主要采用先进的生物处理方法,其处理工艺流程工程设施及其处理后水质达标排放。厂内自身排放的污水经下水道收集后进入污水处理厂并处理。采用潜污泵,使其电机淹没于水中,减少噪声鼓风机采用低噪声的罗茨风机,进风口配置消声器,鼓风机房采取隔声吸声措施,尽量减小本工程的噪声对环境的影响,使厂界噪声符合工业企业。
7、机的供风量。接触消毒池自动控制根据消毒池出水水质情况自动控制的投加量,以确保出水达标。污泥脱水机房设带式浓缩脱水体机投加系统等均需要根据工艺要求来控制运行。检测仪表格栅的栅前栅后设超声波液位差计,用以控制格栅的自动清渣和格渣输送机运行。在污水提升泵站设超声波液位计,用以检测污水提升泵站水位。系统中厌氧池缺氧池设监测仪,好氧池设置监测仪。④自动监测出水和在出水管上装设电磁流量计,用以检测出水流量。电缆敷设污水处理厂仪表自控电缆在电缆沟电缆桥架和穿钢管内敷设。检测仪表选型全厂仪表均采用先进的智能型仪表。水质分析仪表具有控头自清洗装置。每套仪表均有就地显示器。每套仪表带足专用电缆和安装附件。节能设计污水处理站消耗的能源主要是电能,其中又以提升泵及曝气设备为重。
8、中之重。提升泵的电耗般占全厂电耗的左右,曝气系统占电耗的左右,二者都是污水厂节能的关键。对于提升泵,设计时尽量使处理构筑物布置紧凑,连接管路短,以减少水头损失,从而减少水泵的扬程。同时对提升泵实行合理控制,使水泵在高效率段运行。对于曝气装置的充氧效率,当池内较高时,通过发出指令调整曝气时间。设计中从以下几方面节能将节约能源,降低电耗作为污水厂设计中的项重要原则。在污水及污泥处理方案的拟定中,将节能作为比选的重要条件。主要耗能设备如水泵离心鼓风机均采用新型节能型设备。工艺设计中,水泵机组的经常工况点要在高效率区范围内。主要设备采用国家推荐或国外进口的节能设备。环境保护主要污染源及污染物分析施工期污染源分析污水处理厂施工场地土石方运量较大,施工人员上百人,。
9、室进行数据处理和统控制。中心控制室内设有控制柜两套监控管理计算机打印机通讯控制装置。现场仪表是采集工艺参数的主要工具是确保污水处理厂实施科学管理的重要因数之,因此现场仪表选用性能价格比高的智能型仪表。中心控制室软件功能采集全厂各工段的工艺参数值,电气参数值及生产设备的运行状态信息。根据采集到的参数和信息,进行分析并建立各类数据库,且对各类工艺参数值和电气参数值绘出趋势曲线历史数据,通过分析比较后找出最优化运行方案,改进管理,优化高度,保证出水质量,降低能耗药耗从而达到降低成本。操作站以友好的人机对话方式指导操作,在自动状态下用键盘和鼠标器对有关设备进行手操远程控制。④操作站彩色屏幕可显示全厂平面工艺流程剖面图,电气接线图,并有动态的实时参数值显示,设备。
10、运行状态及事故报警等信息显示。自动生成生产报表班供生产管理之用。计算机系统具有诊断功能,可在线诊断故障部位并报警。过程控制格栅自动控制根据栅前与栅后液位差测量仪检测的水位差值和时间设定,自动控制格栅除污机的运行。水泵自动控制根据水位测量仪检测的水位值控制水泵的运行。当水位升高到预定的水位值时,自动控制水泵按预先编制的控制程序依次逐台启动当水位降低到预定的水位值时,自动控制水泵按预先编制的控制程序依次逐台停止同时累积水泵运行时间,自动轮换水泵,保证水泵累积运行时间均等,并处在最佳运行状态当水位降低到预定的安全水位时,干运转保护启动,自动控制水泵全部停止工作,以保证水泵的安全。鼓风机自动控制根据反应池内的溶解氧测定仪的数值控制鼓风机的运行工况,自动调节鼓风。
11、施工期对环境的主要影响有地面粉尘施工机械和运输噪声,废弃物和生活垃圾,生活污水和暴雨径流造成的水土流失等。营运期污染源分析营运期污染源主要是污水污染,废渣污染,噪声污染和废气污染等。本项目排放的污水主要为污水处理厂进水地面冲洗用水等。噪声主要来自水下曝气器和罗茨鼓风机。废渣主要来自格栅机的栅渣和脱水后的污泥。废气主要来自格栅间生物处理池和污泥脱水房。主要防治措施主要采用先进的生物处理方法,其处理工艺流程工程设施及其处理后水质达标排放。厂内自身排放的污水经下水道收集后进入污水处理厂并处理。采用潜污泵,使其电机淹没于水中,减少噪声鼓风机采用低噪声的罗茨风机,进风口配置消声器,鼓风机房采取隔声吸声措施,尽量减小本工程的噪声对环境的影响,使厂界噪声符合工业企业。
12、机的供风量。接触消毒池自动控制根据消毒池出水水质情况自动控制的投加量,以确保出水达标。污泥脱水机房设带式浓缩脱水体机投加系统等均需要根据工艺要求来控制运行。检测仪表格栅的栅前栅后设超声波液位差计,用以控制格栅的自动清渣和格渣输送机运行。在污水提升泵站设超声波液位计,用以检测污水提升泵站水位。系统中厌氧池缺氧池设监测仪,好氧池设置监测仪。④自动监测出水和在出水管上装设电磁流量计,用以检测出水流量。电缆敷设污水处理厂仪表自控电缆在电缆沟电缆桥架和穿钢管内敷设。检测仪表选型全厂仪表均采用先进的智能型仪表。水质分析仪表具有控头自清洗装置。每套仪表均有就地显示器。每套仪表带足专用电缆和安装附件。节能设计污水处理站消耗的能源主要是电能,其中又以提升泵及曝气设备为重。
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