美迪雅瓷业有限公司污水处理设计方案

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1、美迪雅瓷业有限公司污水处理工程设 计 方案 江苏江华水处理设备有限公司2013年04月23日目 录第一章 概述-2第二章 工程概述-4第三章 污水处理工艺设计-10第四章 主要处理构筑物及设备-15第五章 工程投资估算-21第六章 技术经济分析-25第七章 治理效果分析-27第八章 配套工程-28第九章 组织机构及人员编制-29第十章 工程项目实施计划及管理-30第十一章 污水处理站内总图设计-32第十二章 事故应急预案-34第一章 概 述1.1废水来源陶瓷加工废水是以粘土、长石、石灰石等为原料填加适当分散剂和水分成型锫烧后成陶瓷的生产过程中排出的废水。生产废水主要来自原料制备、釉料制备工序及

2、设备和地面冲洗水、窑炉冷却水,SS 是陶瓷工业生产废水的主要特征污染物,其浓度较高,在废水中的分布差异较大。陶瓷行业废水主要产生于生产过程中的球磨(洗球)、压滤机滤布清洗、施釉(清洗)、喷雾干燥、磨边抛光等工序,另外在原料运输洒落及厂内地面粉尘被雨水冲刷时也带来一定的高浊度、高悬浮物废水。不同的生产工艺,不同的产品,废水的成分也不同,但最主要的污染因子便是悬浮物(SS),因此只要对SS进行有效削减,其余各污染因子浓度便能随之被控制在排放标准之内,实际上是对含高悬浮物高浊度水的处理。陶瓷废水的各种固体物质构成了其污染物最明显的部分,大颗粒悬浮物可在重力作用下沉降,而细微颗粒包括悬浮物和胶体颗粒,

3、是造成水浊度的根本原因。1.2 废水的特点本企业日产生废水量为1000 m3/d,生产时间为白天,夜间没有生产,同时也没有废水排放。即1000 m3/d的废水在白天排放完毕;因此本方案设计时以125 m3/h设计,确保系统白天(8小时)废水处理能力达到1000 m3/d。其污染因子及水质指标如下: PH: 66.5; SS: 5008000 mg/l; CODcr 120200 mg/l; 石油类: 1015 mg/l; Zn: 220 mg/l,悬浮物平均粒径4.55.3m。主要污染物是SS,以此确定主要处理工艺。第二章 工程概述2.1工程的必要性陶瓷行业废水主要产生于生产过程中的球磨(洗球

4、)、压滤机滤布清洗、施釉(清洗)、喷雾干燥、磨边抛光等工序,另外在原料运输洒落及厂内地面粉尘被雨水冲刷时也带来一定的高浊度、高悬浮物废水。如果直接排放会对水体造成严重污染。水是一种不可替代的资源,是实现社会进步可持续发展的必不可少的资源。生产、生活过程中所排放的废水经过适当的处理,可以实现水的资源化,使其得以在自然界中循环利用,同时也保护了环境。2.2方案设计内容2.2.1依据同类行业废水水质及业主对污水处理后的排放要求,确定废水综合治理工艺技术方案及工程配套的辅助设施。2.2.2提供工程配套的动力、水、电及其它设施的供需数据,作为外部协作的依据,确定配套公用工程规模及辅助设施。2.2.3估算

5、项目总投资。2.2.4对工程进行环境与经济效益分析。2.2.5确定工程运行的组织、管理机构及人员编制。2.3污水处理设计规模2.3.1处理规模:1000m3/d。(8小时排放量)一天按8h运行,按125 m3/h设计。2.4进出水水质要求2.4.1进水水质要求:参考相关企业废水排放情况,确定本企业各股废水混合后排入废水处理站,大致参数如下:COD(mg/L)SS(mg/L)Al3+(mg/L)Pb2+(mg/L)Zn2+(mg/L)PH石油类(mg/L)20080003027066.5152.4.2出水水质要求:废水处理后应达到城市污水再生利用 城市杂用水水质标准GB18920-2002和城镇

6、污水处理厂污染物排放标准-GB18918-2002中企业生产用水要求。浊度(NTU)SS(mg/L)溶解性总固体(mg/L)Pb2+(mg/L)Zn2+(mg/L)PH石油类(mg/L)510300.11.06932.5噪声排放要求执行工业企业厂界环境噪声排放标准(GB12348-2008)2类标准。具体数值见下表:昼间【dB(A)】夜间【dB(A)】6050噪声来源主要是泵。我们在选择设备时,采用噪声控制严格的设备;设备安装时采用减震等处理方法;污水泵选用潜水污水泵,最大限度的把噪声降低到符合业主要求。2.6 工程设计范围污水处理站区内总进水口至总排水口范围内的工艺设计;构(建)筑物设计;工

7、艺设备及管线、基础的设计;电气仪表(总进线开关以后至设备)、自动控制的设计;非标设备制作图设计、安装图设计;调试运行方案的编制;操作规程的编制;维修保养计划的编制等。进水口界限:本工程范围为污水处理系统的总进水口以后;由业主方将总进水管道接入系统格栅井总进口。排水口界限:本工程范围为污水处理站区外一米范围以内;一米范围以外由业主方将排污总管道接入市政排污管网。总进线电缆界限:本工程范围为污水处理系统的总进线开关以后至各污水处理及附属设备接线处;总控柜接线开关以前的所有电气机配套设施由业主方负责提供。2.7设计依据、原则及标准2.7.1设计依据(1)业主提供的环评报告和废水排放资料;(2)同类行

8、业废水监测分析报告。2.7.2设计原则执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。充分考虑当地的实际情况与客观条件,全面规划、合理布局、整体协调,使工程的设计、运营管理都能达到预期目标。污水处理工艺在满足出水水质达标的前提下因地制宜,力求技术简单可靠;设施设备先进、操作方便、运行稳定、能耗低;整体工艺投资少,占地面积少。选择技术先进、经济合理的处理工艺,为工程方案的尽早实施、建设和运行创造良好的条件。妥善处理和处置废水处理过程中产生的污泥,避免造成二次污染。设计中尽量选用低噪声的动力设备,并适当采取消声、减震措施,防止二次污染。从工程的可实施性、经济性出发,选择最经济、合理的废

9、水处理系统总体布置方案。总体上做到构筑物组合化,各建筑物力求造型简洁美观、选材恰当,并使构筑物和构筑物群体的效果与周围环境协调,减少占地面积。污水处理站的工艺流程,竖向设计宜充分利用原有地形,符合排水通畅,降低能耗、平衡土方的要求。在保证出水达标的情况下,尽量减少工程投资与运行费用。2.7.3法律背景随着人类文明的进步和社会的发展,人类已逐步认识到环境保护和污染控制对繁荣经济、稳定社会的重要性。环境保护已作为一项基本国策,受到全社会和各级人民政府的重视。政府和相关的管理部门颁布了一系列的法律和法规,以保证这项基本国策的执行。国家颁布的有关防治水污染的法规如下:中华人民共和国环境保护法(1989

10、年12月)中华人民共和国环境防治法(1984年5月)建设项目环境保护管理办法(1986年3月)建设项目环境保护设计规范(1987年3月)污染物排放许可证暂行办法(1989年5月)污水处理设施环境保护、监督管理办法(1989年5月)2.7.4有关设计规范、标准城市污水再生利用 城市杂用水水质标准GB18920-2002城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002室外排水设计规范GB500142006泵站设计规范GB/T502652010建筑给水排水设计规范GB500152009给水排水管道工程施工及验收规范GB502682008给水排水构筑物施工及验收规范GBJ14190建筑地基基础设计

11、规范GB500072011混凝土结构设计规范GB5000102002建筑抗震设计规范GB5000112010构筑物抗震设计规范GB5019193工业建筑防腐蚀设计规范GB500462008大气污染物综合排放标准GB162971996工业企业噪声控制设计规范GBJ8785工业企业照明设计标准GB5003492电力装置的继电保护和自动装置设计规范B500622008工业与民用电力装置的过电保护设计规范GBJ6483低压配电装置及线路设计规范GB5005495建筑防雷设计规范GB5005794通用用电设备配电设计规范GB5005520112.8工程建设的外部条件2.8.1用地条件污水处理站地址位于厂

12、区内,对周围环境影响较小。2.8.2用电条件由美迪雅瓷业有限公司负责提供污水处理站全站的生产及照明用电,并负责将总进线电缆接入总控柜接线开关处。2.8.3用水条件由美迪雅瓷业有限公司负责污水处理站生产、生活和消防用水。2.5.4交通条件污水处理站位于美迪雅瓷业有限公司厂区内,站区内设置主干道和支干道,组成交通网络,便于设备维护和检修。第三章 污水处理工艺设计3.1工艺流程根据美迪雅瓷业有限公司排放的废水水质及处理要求,我公司采用以下工艺:生产废水调节沉淀池排泥上清液回流 污水提升泵排渣加药气浮池反洗排水渗滤液回流中间水池污泥浓缩池 砂滤器反冲洗污泥脱水机房 泥饼利用或外运回用水池污水处理系统达

13、标回用污泥处理系统3.2工艺流程介绍在废水进入调节沉淀池,去除大块的悬浮物等物质对后续处理设施的影响。在调节沉淀池上方设置吸泥机,直接将沉淀下来的泥水排入污泥贮池。经过调节沉淀池,去除废水中绝大部分大颗粒的悬浮物。调节沉淀池出水由泵提升进入气浮池,通过投加絮凝剂生成胶颗粒,在微小气泡的作用下杂质上浮到水面,通过刮渣机去除,大大降低出水中SS。在气浮池后设置中间水池;中间水池的废水经泵提升砂滤器,经过石英砂的过滤,进一步去除水中的悬浮物和有机物,出水达标回用。污泥浓缩池污泥来自调节沉淀池排泥、气浮池浮渣、砂滤器的反冲洗排水。经浓缩后的污泥进入板框压滤机,脱水后的污泥外运处理。污泥浓缩池上清液、脱水机房渗滤液回流至调节池重新进入系统处理。3.3主要工艺特点说明3.3.1调节沉淀池调节沉淀池的作用,调节水质水量,利用重力分离法去除废水中大颗粒的悬浮物。重力分离法是一种利用水的密度差进行分离的方法。此法可用于去除60m以上的油粒和废水中的大部分固体

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