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中心城区污水处理厂改造工程项目立项申报可研报告.doc 中心城区污水处理厂改造工程项目立项申报可研报告.doc

格式:word 上传:2025-12-17 06:52:27
气池 中间沉淀池段曝气池二沉池排水泵房回流污泥泵房鼓风 机房污泥浓缩池浓缩污泥提升泵房污泥脱水间配套工程有清 水池送水泵房变配电设施供热设施综合楼等。 本污水厂建成后,运行基本正常,达到原设计标准。几年来对控 制市及其下游江段的水质污染做出重要贡献。 污水厂存在问题 几年来,污水厂管理到位,目前已达产并正常运行,但是由于原 设计标准已不符合目前环保部门对污水处理厂出水水质的要求。按照 国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知国发 号,本污水厂应增加除磷脱氮工艺,出水指标应达到城镇污 水处理厂污染物排放标准级标准中的类标准。 参照这标准,污水厂主要存在以下几方面的问题 由于新标准对和氨氮去除率要求更高,因此原曝气量 不足。 由于工艺流程中没有脱氮工艺,且曝气量不足,因此氨氮 和总氮的去除效果不佳。 剩余污泥在浓缩池浓缩,停留时间长,磷又重新释放,导 致磷的去除率不高。 方案论证 处理水质指标 设计进水水质 根据污水厂水质监测资料显示,污水处理厂进水指标如下 ,氨氮, 。 设计出水水质 由于本工程污水处理厂的受纳水体为河,按照总体规划,到 年河的目标水质为类,因而要求污水处理厂出水水质应提 高到城镇污水处理厂污染物排放标准级标准中 的类标准。 污水处理工艺论证 选择二级处理方案的原则主要有以下几点 对所需去除的污染物有较高的处理效率,具有国际先进水平的 工艺流程 投资及运行成本应较低 具有很强的抗冲击负荷能力 具有足够的经验以资借鉴操作和维修简单 在国内有成熟的运行管理经验。 根据本工程的进出水水质要求,最终选用的污水处理工艺必须具 有脱氮除磷的功效。 根据本工程的自身特点,以下主要针对曝气生物滤池工艺和填料 活性污泥进行分别论述。 曝气生物滤池工艺 曝气生物滤池简称,是世纪 年代末年代初在普通生物滤池的基础上,并借鉴给水滤池工艺 而开发的污水处理新工艺。自年代在欧洲建成第座曝气生物滤 池污水处理厂后,曝气生物滤池已在欧美和日本等发达国家广为流 行,目前世界上已有数百座污水处理厂采用了这种技术。随着研究的 深入,曝气生物滤池从单的工艺逐渐发展成系列综合工艺,具有去 除硝化脱氮除磷去除有害物质的作 用,其最大特点是集生物氧化和截留悬浮固体于体,节省了后续二 次沉淀池,在保证处理效果的前提下使处理工艺简化。此外,曝气生 物滤池工艺有机物容积负荷高水力负荷大水力停留时间短所需 基建投资少能耗及运行成本低,同时该工艺出水水质高。 根据其不同的池型结构形式和选用的生物膜载体的不同,曝气生 物滤池主要可分为三大类别,即德国公司的 法国公司的瑞士公司的,而在国内应用较多的是类似于德国 公司的结构形式的曝气生物滤池,该种 形式的滤池采用陶粒作为微生物的载体。 本处理工艺流程框图如下 原污水 厂出水 提升泵房级曝气 生物滤池 二级曝气 生物滤池 出水←消毒 填料活性污泥工艺 填料活性污泥工艺为在不增加原生化池容积的基础上,增加除磷 脱氮工艺。为弥补生化池容积不足的问题,在生化池内增加填料,使 生化池内微生物量大量增加。因此可在污泥负荷基本不变的情况下, 去除更多的和氮磷等污染物。 污泥处理工艺论证 污水经处理后,水中的大多数有机物和无机物都转化为污泥,如 果污泥处置不当,将会造成二次污染,形成新的公害,使城市污水处 理事倍功半。 般现行的污泥处理流程框图如下 剩余污泥浓缩池脱水间外运 污泥经浓缩池后进行脱水,能够有效节约能量,降低泥饼的含水率。 但是,由于浓缩池停留时间过长,且池内处于厌氧状态。因此磷 很容易重新释放到上清液中。因此应考虑在污泥浓缩池进水管上投加 生石灰,以促进磷的沉淀并通过调整来阻止磷的释放。 各设计方案技术经济比较 以下主要针对曝气生物滤池方案填料活性污泥方案进行系 列技术经济比较。 各方案技术经济比较 技术比较 各方案主要优缺点比较表 方案项目主要优点主要缺点运行管理 曝气生物滤池 方案 建设期间污水厂不停 产 氨氮去除率高 出水水质好。 需增加占地 建设周期长 构筑物构造复杂,施工难 度大。 过分依赖自动控制。 自动化程度高,运行控 制简单。 设备较多,维护量较 大。 填料活性污泥 方案 建设时间短 无需增加构筑物,避免 重新征地。 改造期间需停产。 对自控水平要求低。 经济比较 各方案经济比较表 方案项目总投资 万元 浓缩污泥提升泵房污泥脱水间。 配套工程包括清水池送水泵房变配电设施供热设施综合楼等。粗格栅间 污水提升泵房前设置机械粗格栅,以保护污水提升泵不受损害。 粗格栅主要设计参数如下 数量座 设计水量, 过栅流速 栅条宽度 栅条间距 格栅倾角 栅前水深 栅前进水总渠流速 采用两台机械格栅除污机,每格栅设过水渠道,渠宽,为 便于格栅的逐个检修,在每个过水渠道的格栅前后各设个电动提板 闸。粗格栅间内设台皮带输送机,清除的栅渣经输送机送至栅渣收 集间后外运。按污水产生栅渣计算,每天栅渣量为 ,栅渣含水率在左右。 格栅间内设台电动单梁悬挂起重机,起重量为吨。还设有轴流 风机,定时通风及排气。 格栅除污机和栅渣输送机的开停根据格栅前后液位差和时间程序 自动控制,也可手动控制。 由于粗格栅间与污水总提升泵房合建,因此本设计采用粗格栅间与污水提升泵房公用座配电值班室。 污水提升泵房 污水提升泵房采用半地下式钢筋混凝土结构,泵间平面尺寸 。污水提升泵采用无堵塞潜水排污泵,该泵安装检修简单, 易于管理,土建施工较容易。期工程的主要设计参数如下 设计水量期 期工程共设台立式潜水排污泵用备,单台泵参数为 提升水量 扬程 电机功率 为便于泵站内设计机组的检修及安装,在泵间内设有电动单梁 悬挂起重机,起重量为吨,起吊高度为米。 污水提升泵的开停根据泵吸口的液位进行控制。 细格栅间 细格栅主要设计参数如下 数量座 设计水量, 过栅流速 栅条间距 格栅倾角栅前水深 栅前进水总渠流速 采用两台阶梯式机械格栅除污机及台手动格栅不锈钢格栅, 栅距,每机械格栅设过水渠道,渠宽,为便于格栅 的逐个检修,在每个过水渠道的格栅前后各设个电动提板闸。细格 栅间内设台无轴螺旋输送压榨机,清除的栅渣经输送压榨机脱水后 外运。按污水产生栅渣计算,每天栅渣量为, 栅渣含水率在左右。 在格栅过水渠道上方设座格栅间,作为格栅操作和检修的场所,格 栅间内设台电动单梁悬挂起重机,起重量为吨。还设有轴流风 机,定时通风及排气。 格栅除污机和栅渣输送压榨机的开停根据格栅前后液位差和 时间程序自动控制,也可手动控制。 曝气沉砂池 本工程沉砂池采用曝气沉砂池,设计流量按期为,共 设两池,单池设计参数如下 平面尺寸 有效水深 停留时间 水平流速 采用吸砂桥排砂,两池共用套吸砂桥,考虑到在冬季设备可正常运行,两座沉砂池设在座沉砂间内,沉砂间平面尺寸。 沉在池底的砂砾,由排砂泵提升至吸砂桥上的砂水分离器内进行砂水 分离。脱水后的砂外运填埋。 吸砂桥上共设两套砂泵及台砂水分离器。 曝气沉砂间内设台鼓风机,每立方米污水用气量按控制。 段曝气池 曝气沉砂池出水进入段曝气池,根据曝气池进水水质和预去 除率的要求,曝气池采用推流式曝气池。主要设计参数如下 总设计水量 进水 出水 污泥负荷 混合液污泥浓度 混合液挥发性污泥浓度 污泥指数 曝气时间小时 污泥龄 污泥回流比 污泥产率系数,内源呼吸率,产泥系数取为 。 期工程共设两座推流式曝气池,单池平面尺寸,有效水深,每池设三廊道,每廊道宽。采用微孔曝气器进 行充氧搅拌,氧的利用率按计算,池内溶解氧含量按 控制。两座曝气池的进出水完全分开,并设有进出口闸门。 氧化每公斤需氧量取为,污泥自身氧化率取为 。 曝气池的运行及控制的主要参数有负荷污水水温值 溶解氧浓度各营养物的平衡污泥指数污泥沉降比及各类有毒物 质的监测。通过对上述各参数的控制及监测,保证曝气池在良好的环 境下工作,保证出水水质。 中沉池 段曝气池出水进入中间沉淀池,总设计流量。中沉池 选用中心进水周边出水辐流式沉淀池,期工程设两座中沉池。单池 主要设计参数如下 设计流量 表面负荷 沉淀时间小时 中沉池单池直径,池周边水深。中沉池污泥通过管道 连续排入段污泥回流泵房。每座中沉池设有条的进水 管,条排泥管条放空管及条的排渣 管。每座中沉池的出水通过条的管道进入段曝气池。中 沉池的污泥连续排入段污泥回流泵房。另外,考虑污水处理厂与氧化塘联合运行,在中沉池出水管上设有超越至氧化塘的管道,超越 管道采用钢管。 中沉池排泥采用中心驱动刮泥机,每池设刮泥机套。经 过对国内外多种中心驱动刮泥机的技术经济比较,本设计采用美国 西方技术公司研制的沉淀池中心驱动刮泥机。 段曝气池 中沉池出水进入段曝气池,根据曝气池进水水质和预去除率 的要求,曝气池采用推流式曝气池。主要设计参数如下 总设计水量 进水 出水 污泥负荷 混合液污泥浓度 混合液挥发性污泥浓度 污泥指数 曝气时间小时 污泥龄 污泥回流比 污泥产率系数,内源呼吸率,产泥系数取为 。
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