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摘要
隨著我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展,工業(yè)現(xiàn)代化速度的加快,人口高度集中,在選擇處理污水處理工藝時,應(yīng)考慮校園生活污水處理的特點(diǎn):學(xué)校雖為用水大戶,但校園生活污水污染程度低,污染物成分比較單一、重金屬含量少、用水時間相對集中。
根據(jù)本設(shè)計要求處理量為1000m3/d的校園生活污水,由于進(jìn)水水質(zhì)BOD/COD=0.6,BOD/COD較大,污水的可生化性較高,因此本設(shè)計采用生化處理的方法。設(shè)計時即要求達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),又要使處理費(fèi)用、基建費(fèi)用等綜合費(fèi)用達(dá)到最小,還要是處理環(huán)境美觀。結(jié)合處理水質(zhì)、污水排放標(biāo)準(zhǔn)、處理成本、處理環(huán)境等因素,本設(shè)計采用生物接觸氧化處理工藝。生物接觸氧化法兼有活性污泥法的特點(diǎn),容積負(fù)荷高,處理時間短,不存在污泥膨脹問題,污泥產(chǎn)量低,對水質(zhì)的適應(yīng)能力強(qiáng)。
關(guān)鍵詞:生活污水,可生化性,生物接觸氧化法
Abstract
As China's economic development, industrial modernization and the accelerating pace of the population is concentrated, in the handling of the sewage treatment process, it should consider sewage treatment campus life features : water for the schools, despite the big But campus life low level of sewage pollution, pollutants Components of a single, heavy-metal content of less, the relative concentration of water time.
According to the design requirements for the handling capacity of 1,000 m3 / d of campus life sewage, As the influent water BOD / COD = 0.6, BOD / COD larger sewage biodegradability higher Therefore the design using biological treatment methods. Design requirements that meet emission standards, so that the processing costs, the costs of infrastructure, such as minimizing the overall cost, It has to be dealt with landscaping. The combination of water quality, sewage discharge standards, the cost of processing, handling and other factors. The design of the use of biological contact oxidation process. Biological contact oxidation of both activated sludge characteristics, high-volume load, short processing time, There is no question of sludge bulking sludge low output and quality of the adaptation capability.
Keywords : sewage, biochemistry, biological contact oxidation
目 錄
1 緒論 1
1.1 設(shè)計任務(wù)及背景 1
1.1.1 設(shè)計項目名稱 1
1.1.2 課題背景 1
1.2.1 設(shè)計原則 1
1.2.2 污水處理設(shè)施設(shè)計一般規(guī)定 2
2 污水廠設(shè)計說明書 3
2.1 建設(shè)規(guī)模和治理目標(biāo) 3
2.1.1 建設(shè)規(guī)模 3
2.1.2 污水處理廠設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì) 3
2.1.3 處理程度計算 4
2.2 污水處理廠的工藝流程方案的選擇 4
2.2.1 污水處理廠工藝方案的選擇原則[2] 4
2.2.2 污水處理方案的選擇 4
2.3 工藝處理構(gòu)筑物與設(shè)備的設(shè)計 9
2.3.1 格柵 9
2.3.2 調(diào)節(jié)池 10
2.3.3 水解酸化池 11
2.3.4 生物接觸氧化池 11
2.3.5 二次沉淀池 14
2.3.6 污泥濃縮池 15
2.4 主要設(shè)備和構(gòu)筑物 15
2.5 污水處理廠的總體布置 16
2.5.1平面布置 16
2.5.2 高程布置 17
3 污水廠設(shè)計計算書 18
3.1 格柵 18
3.1.1 設(shè)計參數(shù) 18
3.1.2 設(shè)計計算[8] 18
3.2 調(diào)節(jié)池 20
3.2.1 設(shè)計計算 20
3.2.2 提升泵 21
3.3 水解酸化池 22
3.3.1 設(shè)計參數(shù) 22
3.3.2 設(shè)計計算[ 22
3.4生物接觸氧化池 22
3.4.1 設(shè)計參數(shù) 22
3.4.2 設(shè)計計算[6] 23
3.5二次沉淀池 24
3.5.1 設(shè)計參數(shù) 24
3.7脫水間 28
4 勞動人員管理 28
4.1管理及勞動人員 28
4.1.1 管理 28
4.1.2 勞動定員 28
5 投資預(yù)算及運(yùn)行費(fèi)用 28
5.1投資預(yù)算[9] 28
5.1.1 設(shè)備費(fèi)用 28
5.1.2 土建工程 29
5.1.3 工程總概算 29
5.2 運(yùn)行費(fèi)用 30
5.2.1 人工費(fèi)用 30
5.2.2 各項運(yùn)行費(fèi)用 30
5.2.3 總運(yùn)行費(fèi)用 31
5.2.4 每立方米廢水的處理費(fèi)用 31
5.3 土建建設(shè) 31
5.3.1 土建建設(shè)原則 31
5.3.2 土建工程結(jié)構(gòu)類型設(shè)計 31
5.3.3 平面布置 32
參考文獻(xiàn) 32
致 謝 33
35
1 緒論
1.1 設(shè)計任務(wù)及背景
1.1.1 設(shè)計項目名稱
1000 t/d校園生活生活污水處理工程初步設(shè)計
1.1.2 課題背景
校園生活污水的治理是水污染控制領(lǐng)域中的一項內(nèi)容。在20世紀(jì)80年代,發(fā)達(dá)國家就組織起來,共同探索實現(xiàn)住宅可持續(xù)發(fā)展的道路,制定了相應(yīng)的技術(shù)評估和產(chǎn)品認(rèn)證體系。在我國起步相對較晚,近年來,國家大力倡導(dǎo)保護(hù)自然資源,創(chuàng)建健康舒適的居住環(huán)境,本課題主要處理廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院的生活污水。該學(xué)院占地面積為172畝,建筑面積8萬多m2,學(xué)院2007年全日制在校生近7000人。
本次論文設(shè)計從校園污水處理的特點(diǎn)及國內(nèi)外小型生活污水處理通常所采用的工藝著手,重點(diǎn)介紹生物接觸氧化法工藝在校園污水處理工程初步設(shè)計中的應(yīng)用。
1.2 設(shè)計書編寫原則和規(guī)范
1.2.1 設(shè)計原則
校園污水不同于城市污水,屬于生活污水的范疇??偭枯^少,但水質(zhì)水量變化較大。校園內(nèi)對環(huán)境要求較高(如氣味、噪聲、建筑風(fēng)格等),但其對污水處理設(shè)施管理水平不高等特點(diǎn)決定了校園污水處理應(yīng)遵從以下原則[16]:
1.應(yīng)根據(jù)我國《地面環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3838 -88)和《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-96)的有關(guān)規(guī)定和當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門的要求確定處理程度,以確保出水水質(zhì)。
2.污水處理設(shè)施的設(shè)計和建設(shè)必須結(jié)合校園的整體規(guī)劃和建筑特點(diǎn),即外觀設(shè)計上要與校園建筑環(huán)境相協(xié)調(diào),以求美觀。
3.在污水處理工藝上力求簡單實用,以方便管理。
4.在高程布置上應(yīng)盡量采用立體布局,充分利用地下空間。平面布置上要緊湊,以節(jié)省用地。
5.污水處理廠位置應(yīng)盡可能位于校園下風(fēng)向,與其它建筑物有一定的距離,以減少對環(huán)境的影響。
6.設(shè)備化,定型化,模塊化,施工安裝方便,運(yùn)行簡易,設(shè)備性能穩(wěn)定,適合分期建設(shè)。
7.處理程度高,污泥產(chǎn)量少,并盡可能采用節(jié)能處理技術(shù)。
8.處理構(gòu)筑物對水力負(fù)荷和有機(jī)物負(fù)荷的適應(yīng)范圍較大,使系統(tǒng)有較好的經(jīng)受沖擊負(fù)荷的能力。
9.校園內(nèi)的人口是逐漸增加的,因此校園污水處理廠應(yīng)留有發(fā)展余地。
1.2.2 污水處理設(shè)施設(shè)計一般規(guī)定
1.處理設(shè)備設(shè)計流量:各種設(shè)備選型計算時,按最大日最大時流量設(shè)計。
2.管渠設(shè)計流量:按最大日最大時流量設(shè)計。
3.各種處理構(gòu)筑物部應(yīng)小于組(個或格)。
1.2.3 主要的設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)
1、《室外排水設(shè)計規(guī)范》?????????????????????? GB50101-2005
2、《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》?????????????????????? GB8978-1996
3、《給水排水工程結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》?????????? ? GB?500069-2002
4、《地面水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》???? GB3838-2002
5、《水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB4426-89
6、《城市污水處理廠污水污泥排放標(biāo)準(zhǔn)》 CJJ3025-93
7、《城鎮(zhèn)污水處理廠附屬建筑物和附屬設(shè)備設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 CJJ31-89
8、其他有關(guān)設(shè)計規(guī)范
1.2.4 相關(guān)法律
在我國,環(huán)境保護(hù)作為一項基本國策,受到全社會人民和各級政府的高度重視。在執(zhí)行上述原則和標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,污水處理廠的建設(shè)設(shè)計方案是在以下法律文件的背景下編寫的:
《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》 1989年12月
《中華人民共和國環(huán)境防治法》 1984年5月
《中華人民共和國水污染防治實施細(xì)則》 2000年3月
《污水出設(shè)施環(huán)境保護(hù)監(jiān)督管理辦法》 1989年5月
《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)管理辦法》 1986年3月
《建設(shè)項目環(huán)境保護(hù)設(shè)計規(guī)范》 1897年3月
2 污水廠設(shè)計說明書
2.1 建設(shè)規(guī)模和治理目標(biāo)
2.1.1 建設(shè)規(guī)模
1.最大流量
根據(jù)設(shè)計任務(wù)書可知生活污水總變化系數(shù)KZ=2.20
Qmax=Qd KZ=1000×2.20=2200m3/d=91.67m3/h=0.0255m3/s
2.1.2 污水處理廠設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)
污水處理廠的進(jìn)水水質(zhì)根據(jù)此學(xué)校的具體水質(zhì)測定的;排放標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)該小區(qū)所處的城市的總體規(guī)劃和排水規(guī)劃,排放標(biāo)準(zhǔn)要求達(dá)到國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)之一級標(biāo)準(zhǔn)[1]。污水處理廠進(jìn)出水水質(zhì)如表2.1。
表2.1 設(shè)計進(jìn)出水水質(zhì)
項目
CODcr
BOD5
SS
NH3-N
P
進(jìn)水水質(zhì)/ mg/L
250
150
200
20
8
出水水質(zhì)/ mg/L
≤90
≤ 20
≤ 60
≤ 10
≤ 0.5
注:出水的PH為6~9.
2.1.3 處理程度計算
CODcr去除率 =100%=64%
BOD5去除率 =100%=87%
SS去除率 =100%=70%
NH3-N去除率 =100%=50%
P去除率 =100%=94%
2.2 污水處理廠的工藝流程方案的選擇
2.2.1 污水處理廠工藝方案的選擇原則[2]
1.考慮到收納水體的環(huán)保要求,滿足出水水質(zhì)的要求,盡量降低占地、運(yùn)行費(fèi)用和工程投資。
2.工藝先進(jìn)可靠,對水質(zhì)變化適應(yīng)能力強(qiáng),運(yùn)行管理簡便、靈活、穩(wěn)定。
3.與當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展及現(xiàn)有條件相適應(yīng)。
4.工藝方案應(yīng)有利于以后的擴(kuò)建。
5污水處理排放出來的污泥應(yīng)易于處置和處理。
2.2.2 污水處理方案的選擇
根據(jù)本工程進(jìn)入污水處理廠的原污水水質(zhì)情況,其處理主工藝宜采用生物處理方法。生物處理技術(shù)是目前各國普遍采用的廢水處理工藝,它在防止水體污染中已經(jīng)并將繼續(xù)發(fā)揮積極的作用。在當(dāng)前城市污水處理工程中,活性污泥法是應(yīng)用最廣泛的污水處理技術(shù)之一,它具有處理效果好,有機(jī)物去除率高,運(yùn)行穩(wěn)定,運(yùn)行經(jīng)驗豐富等優(yōu)點(diǎn),經(jīng)過在實際生產(chǎn)上的廣泛應(yīng)用和技術(shù)上的不斷改進(jìn),并在此基礎(chǔ)上派生出氧化溝、SBR等工藝,活性污泥法已成為污水處理的主要技術(shù)。
隨著人口的不斷膨脹和經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展,廢水排放量急速增長,全球性水污染問題已對人類生存和社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展構(gòu)成嚴(yán)重的威脅,因此各國對污水處理要求也越來越嚴(yán)格,使得傳統(tǒng)活性污泥法工藝在多功能性、穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性等方面已難以滿足不斷提高的要求。20世紀(jì)90年代以來污水生物處理新工藝、新技術(shù)的研究、開發(fā)、應(yīng)用取得了長足的進(jìn)步,許多新工藝應(yīng)運(yùn)而生,這些新工藝的共同特點(diǎn)是:高效、穩(wěn)定、節(jié)能,并具有脫氮除磷等多種功能。其中典型的工藝及其特點(diǎn)如下:
1.SBR方案
SBR(sequencing batch reactor)即為序批式活性污泥法的簡稱。序批式活性污泥法在1914年開始開發(fā),但由于該工藝在當(dāng)時人工管理復(fù)雜,自控和在線監(jiān)測系統(tǒng)落后,使其難以大規(guī)模推廣應(yīng)用。近年來由于計算機(jī)在自控方面的廣泛應(yīng)用,同時也由于自控和監(jiān)測儀表設(shè)備的不斷的更新和技術(shù)水平的不斷提高,特別是時間程序控制器、在線溶解氧測定儀、在線液位計和泥位計等高精度并且對過程控制比較經(jīng)濟(jì)的水質(zhì)檢測儀表的出現(xiàn),使污水處理廠的運(yùn)行管理逐步實現(xiàn)自動化,SBR工藝以其獨(dú)特的優(yōu)勢引起了人們的廣泛關(guān)注,近年來得以迅速推廣應(yīng)用,成為目前世界上污水處理技術(shù)中的熱門工藝。
SBR工藝每一操作循環(huán)過程又是個階段組成,即:進(jìn)水-曝氣-沉淀-潷水-閑置。這五個過程組成一個循環(huán),并不斷重復(fù)進(jìn)行。循環(huán)開此時相池內(nèi)注水,池中的水位從某一最低水位開始上升至某一設(shè)定水位,并進(jìn)行曝氣;在經(jīng)過一定時間的曝氣后,停止曝氣,以使活性污泥進(jìn)行絮凝并在一個靜止的環(huán)境中進(jìn)行沉淀;在完成沉淀后由一個移動式的潷水器排出已處理達(dá)標(biāo)的上層清液,使水位下降至池子所設(shè)定的最低水位。完成上述操作階段后,系統(tǒng)進(jìn)入下一循環(huán)過程,并重復(fù)以上操作[4]。
歸納起來,SBR法具有以下主要特征和優(yōu)點(diǎn):
① 工藝流程簡單,布置緊湊,運(yùn)行靈活,處理效果好;
② 無需設(shè)置二沉池,土建和設(shè)備投資相應(yīng)減少;
③ 不需大規(guī)模的污泥回流系統(tǒng),可節(jié)省大量能耗;
④ 整個工藝系統(tǒng)的操作完全自動化,可減輕勞動強(qiáng)度;
⑤ 具有一定的抗沖擊負(fù)荷能力;
⑥ 占地面積比氧化溝工藝稍少。
除上述優(yōu)點(diǎn)外,SBR法還具有以下缺點(diǎn):
①由于工藝過程對自控系統(tǒng)要求較高,所以自控儀表、元件質(zhì)量的好壞直接影響到工藝的正常運(yùn)行,并對操作和維護(hù)人員的技術(shù)水平要求很高。
②由于工藝要求間隙式運(yùn)行,所以正常運(yùn)行時總有部分反應(yīng)池和設(shè)備處于待機(jī)狀態(tài),使反應(yīng)池和設(shè)備閑置率較高
③潷水器的水頭損失較大。
2.氧化溝方案
氧化溝污水處理技術(shù)是20世紀(jì)60年代由荷蘭DHV公司開發(fā)成功的。自60年代以來這項技術(shù)在歐洲、北美、南非、澳大利亞等國家和地區(qū)已被廣泛采用,至今工藝早有了很大的發(fā)展和進(jìn)步。
氧化溝是以活性污泥法為基礎(chǔ)的一種污水處理工藝。氧化溝為連續(xù)環(huán)形曝氣池,由若干個溝渠組成。氧化溝采用一種帶方向控制的曝氣和攪動裝置,相反應(yīng)池的混合也傳遞水平流速,從而使攪動的混合也在溝渠內(nèi)循環(huán)流動,它具有特殊的純環(huán)流態(tài),即完全混合時,又具有推進(jìn)式的特征。污水通常在封閉的溝渠中循環(huán)流動多次,并且由于曝氣裝置在溝渠中的布置的特點(diǎn),使得氧化溝中的溶解陽呈現(xiàn)分區(qū)變化。氧化溝中溶解氧濃度在遠(yuǎn)離曝氣裝置的某一點(diǎn)接近于零,使得氧化溝中某一段會出現(xiàn)缺氧區(qū),這樣在氧化溝內(nèi)形成的溶解氧、有機(jī)物和氨氮濃度梯度十分有利于活性污泥的生物絮凝和生物脫氮,池中形成好氧區(qū)及缺氧區(qū)交替出現(xiàn)的狀態(tài),在溝內(nèi)同時實現(xiàn)硝化和反硝化,將碳源代謝、硝化和反硝化等一系列生物化學(xué)組成一個閉合環(huán)路中連續(xù)進(jìn)行[3]。
氧化溝工藝可以不設(shè)初沉池,由于氧化溝的泥齡較長,剩余污泥得到一定程度的好氧穩(wěn)定,污泥不再需要進(jìn)行厭氧消化處理,從而簡化了污泥處理的流程。
氧化溝工藝具有以下優(yōu)點(diǎn):
① 運(yùn)行中水利條件好,因此使出水水質(zhì)穩(wěn)定;
② 循環(huán)流量大使進(jìn)水達(dá)到快速混合稀釋,具有很強(qiáng)的抗沖擊負(fù)荷的能力,同時由于氧化溝負(fù)荷低,一般是延時瀑氣條件下運(yùn)行,水和固體停留時間長,固體總量大,因而對沖擊負(fù)荷也有一定的緩沖作用;
③ 可以通過改變曝氣機(jī)的工作數(shù)量、轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)其供氧能力和電耗水平;
④ 該工藝由于泥齡長,污泥在氧化溝中趨于相對穩(wěn)定;
⑤ 該工藝流程簡單,構(gòu)筑物少,控制管理較方便。
氧化溝工藝具有以下缺點(diǎn):
① 由于池深較淺,有機(jī)負(fù)荷低,占地面積較大,基建投資較高;
② 由于受水質(zhì)和溫度等條件的影響,氧化溝在實際運(yùn)行中容易產(chǎn)生污泥膨脹,必須增加選擇器來解決;
③ 必須建設(shè)較龐大的二沉池和污泥回流系統(tǒng),使占地面積和工程造價進(jìn)一步增加;
3.生物接觸氧化法
生物接觸氧化法于1971年在日本首創(chuàng),近年來,該技術(shù)在國內(nèi)外都得到了較為廣泛的研究與應(yīng)用,用于處理生活污水和某些工業(yè)有機(jī)污水,并取得了良好的處理效果。
生物接觸氧化法的原理如下:生物接觸氧化法在池內(nèi)設(shè)有填料,部分微生物以生物膜的形式固著生長在填料表面,部分則絮狀懸浮生長在水中。因此,他兼有活性污泥法與生物濾池二者的特點(diǎn)。生物接觸氧化法中微生物所需要的氧通常通過人工曝氣供給。生物膜生長至一定厚度后,近填料比的微生物將由于缺氧而進(jìn)行厭氧代謝,產(chǎn)生的氣體及曝氣形成的沖刷作用會造成生物膜的脫落,并促進(jìn)新生物膜的生長,形成生物膜的新陳代謝,脫落的生物膜將隨水流出池外[3]。
生物接觸氧化法的主要特點(diǎn):
① 兼有活性污泥法的特點(diǎn)
生物接觸氧化法是利用固著在填料上的生物膜,吸附水中的有機(jī)污染物,并加以氧化分解,使污水凈化。由于填料浸沒在水中,固著在填料上的生物膜,不象生物濾池那樣呈近與平面結(jié)構(gòu),而是立體結(jié)構(gòu),浸沒于整個空間,一端固著,一端漂浮,多數(shù)是發(fā)育極好的絲狀菌膠團(tuán),并有大量絲狀菌穿插其間,形成密集的生物群體,增進(jìn)了污水與微生物的接觸表面積。由于生物膜浸沒在水中,要像活性污泥一樣,設(shè)置曝氣裝置,不斷地向水中曝氣供氧??梢?,接觸氧化法是一種兼有活性污泥法特點(diǎn)的生物膜法。
②容積負(fù)荷高,處理時間短
由于填料的比表面積大,池內(nèi)的充氧條件良好,生物接觸氧化池內(nèi)單位容積的生物固體高于活性污泥法曝氣池的生物固體量,因此,生物接觸氧化池具有較高的容積負(fù)荷。在一般情況下,活性污泥法的容積負(fù)荷為1千克BOD5 /米3 曝氣池容積日,需要曝氣時間為4-8小時;塔式生物濾池體積符合為1-3千克BOD5 /米3 曝氣池容積日,一立方米填料每天能處理10立方米水,相當(dāng)于停留時間為2.4小時;而接觸氧化法的體積符合為3-5千克BOD5 /米3 曝氣池容積日,一般只需要0.5-1.5小時。由于縮短了處理時間,同樣大小的設(shè)備體積,處理能力提高2-8倍,使污水生物處理工藝,趨向高效和節(jié)省用地。
③ 不存在污泥膨脹問題
由于相當(dāng)一部分微生物固著生長在填料表面,生物接觸氧化法不需要設(shè)污泥回流系統(tǒng),也不存在污泥膨脹問題,運(yùn)行管理簡便。
④ 對水質(zhì)的適應(yīng)能力強(qiáng)
由于生物接觸氧化池內(nèi)生物固體量多,水流屬完全混合型,生物接觸氧化池對水質(zhì)水量的驟變有較強(qiáng)的適應(yīng)能力。在進(jìn)水濃度短期突變時,出水水質(zhì)影響很少;在毒物和PH的沖擊下,生物膜受影響小,而且恢復(fù)快。
⑤ 污泥產(chǎn)量低
由于生物接觸氧化池內(nèi)生物固體多,當(dāng)有機(jī)溶劑符合較高時,其F/M可以
保持在一定的水平,一次污泥產(chǎn)量可相當(dāng)于或低于活性污泥法。
從以上對三種污水處理常用工藝的分析中可以看出,三種工藝都可行,且都為成熟工藝。但是對于小區(qū)污水處理水量少,水質(zhì)變化較大等特點(diǎn),相對而言,生物接觸氧化法具有停留時間短、易掛膜,適合設(shè)備化、工程投資省、占地面積少、運(yùn)行管理費(fèi)用低等優(yōu)點(diǎn),所以本設(shè)計工程選用生物接觸氧化法作為方案。而且近年來,新發(fā)展了一種地埋式生物濾池,它將生物接觸氧化池埋于地下,全部處理設(shè)施群處于地下,節(jié)省地面占地面積,預(yù)留的地表面可以種花、植樹、綠化等作用。地埋式生物氧化池適用于小區(qū)污水處理,既節(jié)省了小區(qū)的用地,又不會出現(xiàn)一般地面式生物接觸氧化池所出現(xiàn)的臭氣和影響視覺美觀等缺點(diǎn)。
地埋式生物接觸氧化池系統(tǒng)構(gòu)筑物是初次沉淀池、生物接觸氧化池、二次沉淀池、貯泥池等構(gòu)筑物組成[5]。
工藝流程圖如圖2.1所示
圖2.1
2.3 工藝處理構(gòu)筑物與設(shè)備的設(shè)計
2.3.1 格柵
格柵是由一組平行的金屬柵條制成的框架,斜置在污水流經(jīng)的渠道上,或泵站集水井的進(jìn)口處,用以截止大塊的呈懸浮或漂浮狀態(tài)的污染物。在污水處理流程中,格柵是一種對后續(xù)處理構(gòu)筑物或泵站機(jī)組具有保護(hù)作用的處理設(shè)備??綉]到因為該設(shè)計的污水處理廠所處理的校園生活污水中所含的較粗大的懸浮物不多,為清除大部分的柵渣,擬采用細(xì)格柵,取柵條間隙為0.01米。
1、設(shè)計數(shù)據(jù)[7]
⑴ 過柵流速一般采用0.6~1.0 m/s,取v=0.6m/s
⑵ 粗格柵柵條間隙為取b=0.01m;
⑶ 格柵傾角一般采用45o——75o,取α=60°;
⑷ 柵前渠道內(nèi)的水流速度一般采用0.4——0.9m/s,取v1=0.4m/s。
2、計算結(jié)果
⑴ 柵條的間隙數(shù)n=20個;
⑵ 柵槽寬度B =0.39m;
⑶ 進(jìn)水渠道漸寬部分長度L1=0.15m;
⑷ 柵槽與出水渠道連接處漸寬部分長度L2=0.076m;
⑸ 過柵水頭損失h1=0.085m;
⑹柵前槽總高度H1=0.45m;
⑺ 柵后槽總高H=0.535m;
⑻ 柵槽總長度L=1.98m;
⑼ 每天柵渣量W=0.1m3/d,宜采用人工清渣。
2.3.2 調(diào)節(jié)池
因為校園處理的都是生活污水,居住的成員比較單一,上下課時間都比較集中,所以污水水質(zhì)、水量波動變化較大。這樣對污水處理廠的處理設(shè)備,特別是生物處理設(shè)備處理功能正常發(fā)揮是不利的,甚至遭到破壞。因此,應(yīng)在污水處理系統(tǒng)前設(shè)置均化調(diào)節(jié)池,以均和水之、存盈補(bǔ)缺。調(diào)節(jié)池的形狀宜為方形或圓形,以利于形成完全混合狀態(tài)。
1、設(shè)計參數(shù)
⑴ 水力有效停留時間t=10h;
⑵ 有效水深h=4.2m,總高度H=5m;
2、計算結(jié)果
⑴ 有效容積V=208m3
⑵ 調(diào)節(jié)池的尺寸為:長×寬×高=7.0m×7.0m×5.0m
2.3.3 水解酸化池
水解酸化池是一種高負(fù)荷厭氧生物處理單元,運(yùn)行負(fù)荷是一般厭氧生物處的3-5倍。水解酸化池構(gòu)造適宜簡單,它起負(fù)荷調(diào)節(jié),酸化作用。
1、設(shè)計參數(shù)
⑴ 停留時間為HRT=2小時,池的有效水深為h=3m
2、計算結(jié)果
⑴ 水解池的有效容積V=550m3
⑵ 水解池的面積S: =183.3m2
⑶ 水解池的總高度H=3.5m
2.3.4 生物接觸氧化池
生物接觸氧化池主要去除污水中的BOD、COD、氨氮、油類等污染物,使其達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)要求達(dá)到國家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB8978-1996)之一級標(biāo)準(zhǔn)。
1、設(shè)計要點(diǎn)[6]
⑴生物接觸氧化池一般不應(yīng)少于2座;
⑵設(shè)計師采用的BOD5負(fù)荷最好通過試驗確定,也可采用經(jīng)驗數(shù)據(jù),一般處理城市污水可用1.0~1.8 BOD5/(m3·d);處理BOD5≤500mg/L的污水時,可用1.0~3.0(m3·d);
⑶ 污水在池中停留時間一般為6~7h(按有效容積算);
⑷ 進(jìn)水BOD5濃度過高時,應(yīng)考慮設(shè)出水回流系統(tǒng);
⑸ 填料層高度一般大于3.0m,當(dāng)采用蜂窩填料時,應(yīng)分層填裝,每層高度為1m,蜂窩孔徑應(yīng)不小于25mm;當(dāng)采用小孔填料時,應(yīng)加大曝氣強(qiáng)度,增加生物膜脫落速度。
⑹ 每單元接觸氧化池面積不宜大于25m2,以保證布水、布?xì)饩鶆颍?
⑺ 氣水比控制在3:1
⑻ 濾池超高h(yuǎn)1=0.6,填料以上水深h2=0.5,填料層間隙高h(yuǎn)3=0.3,填料層數(shù)m=3,配水區(qū)高度h4=1.5。
2、計算結(jié)果
⑴ 生物接觸氧化池的有效容積V=130 m3;
⑵ 生物接觸氧化池的總面積A=43.3 m2;
⑶ 每格濾池面積f=21.67 m2;
⑷ 有效接觸時間t=3.12h;
⑸ 濾池總高度H0=6.6m;
⑹ 污水在池內(nèi)實際停留時間t′=6.24h;
⑺ 填料總體積V′=130 m3;
⑻ 所需空氣量D=7500 m3/d;
⑼ 每格濾池所需空氣量D1=156.25 m3/h
3、填料的選擇
生物接觸氧化法目前填料種類繁多且還在不斷推陳出新。目前常用的用粒狀填料﹙諸如爐渣、沸石、塑料球、纖維球等﹚、蜂窩填料、軟性纖維填料、半軟性填料等。
根據(jù)進(jìn)水的BOD5=150,選擇以下規(guī)格的蜂窩型玻璃鋼填料[6],見表2.3
表2.3 蜂窩型玻璃鋼填料的規(guī)格
孔徑
mm
重量
kg/ m3
壁厚
mm
比表面積
m2/ m3
空隙率
%
進(jìn)水BOD5
mg/L
價格
元/ m3
塊體規(guī)格
mm
25
31~33
0.2
158
98.7
100~200
324
800×800×230
4、曝氣系統(tǒng)的設(shè)計
⑴ 鼓風(fēng)機(jī)設(shè)計
采用羅茨鼓風(fēng)機(jī),其特點(diǎn)是在最高設(shè)計壓力范圍內(nèi),管網(wǎng)阻力變化是流量變化很小,故在流量要求穩(wěn)定而阻力變化幅度較大的場合使用,工作適應(yīng)性強(qiáng)。此外,它具有結(jié)構(gòu)簡單,維護(hù)方便等特點(diǎn)。
此設(shè)計選擇兩臺(一備一用)L14LD型羅茨鼓風(fēng)機(jī)。其性能參數(shù)[11]如表2.4
表2.4 L14LD型羅茨鼓風(fēng)機(jī)性能參數(shù)
型號
轉(zhuǎn)速
升壓
進(jìn)口流速
L14LD
2950r/min
19.6Kpa
3.54 m3 /min
軸功率
電動機(jī)型號
電動機(jī)功率
電動機(jī)重量
1.58kw
Y90L-2
2.2kw
110kg
⑵ 空氣管道的設(shè)計
選用可變孔(微孔)曝氣軟管??勺兛灼貧廛浌芩械拿娑加袣饪?,均能曝氣。氣孔的孔徑呈狹長的細(xì)縫,其寬度可隨氣量的增減在0~200um之間變化。氣泡上升速度慢,布?xì)饩鶆?,氧的利用率高,一般?0%~25%,而價格較其他微孔曝氣器低。供氧是不需要空氣過濾設(shè)備,使用時可以隨時停止曝氣,不會堵塞,耐腐蝕。其各項目技術(shù)指標(biāo)[11]如表2.5:
表2.5 變孔(微孔)曝氣軟管的各項目技術(shù)指標(biāo)
出孔氣泡直徑
行程氣泡直徑
氣孔孔徑
耐壓強(qiáng)度
曝氣量
服務(wù)面積
出氣阻力
1.0mm
1~5mm
0~200mm
0.1Mpa
0~10 m3/h
0.5~1m2/m
1745.6pa
曝氣軟管的長度為2.7m,數(shù)量為:5000÷10÷24=21條
曝氣軟管的總服務(wù)面積為:21×2.7×0.5=28.35 m2>14.5 m2符合要求。
2.3.5 二次沉淀池
1、設(shè)計概述
池型為圓形,廢水從設(shè)在池中央的中心管進(jìn)入,從中心管的下端經(jīng)過反射板后均勻緩慢地分布在池的橫斷面上,由于出水口設(shè)置在池面或池墻四周,故水的流向基本由下向上。2、豎流式沉淀池設(shè)計參數(shù)
⑴ 設(shè)計流速v0=0.03m/s=108m/h
⑵ 表面負(fù)荷q0=0.72m3/(m2×h)⑶ 污泥含水率96%~98%
3、計算結(jié)果
⑴ 每個沉淀池的流量qmax=0.013 m3/s
⑵ 中心管過水?dāng)嗝婷娣ef=0.43m2
⑶ 中心管直徑d0=0.74m
⑷ 縫隙高度h3: =0.38m
⑸ 沉淀區(qū)有效斷面積F=32.8m2
⑹沉淀池直徑D =6.8m
⑺沉淀池有效水深h2=3.5m
⑻污泥斗所需容積W=5.4m3
⑼污泥斗容積V=8.5m3
⑽沉淀池總高H=6.16m
2.3.6 污泥濃縮池
污泥濃縮用于降低污泥中水分,縮小污泥的體積,但仍保持其流體性質(zhì),有利于污泥的運(yùn)輸、處理與利用。本設(shè)計選用間歇式重力濃縮池。
1設(shè)計參數(shù)
⑴含水率p1=97%
⑵污泥濃度6g/L,
⑶設(shè)濃縮池的有效深度h1=3m
2計算結(jié)果
⑴濃縮池的面積F:=4m2
⑵池的直徑D:=2.26m
⑶污泥斗的高度h2=1.8(m)
⑷濃縮池總高度H==5.4m
2.4 主要設(shè)備和構(gòu)筑物
1 、主要構(gòu)筑物[7]和設(shè)備[10]如表2.8,2.9
表2.8 主要構(gòu)建筑物
序列
名稱
規(guī)格
(L×B×H)
材料
數(shù)量
1
格柵池
1.98m×0.39m×0.535m
鋼筋混凝土
1
2
調(diào)節(jié)池
13.9m×9m×2.6m
鋼筋混凝土
1
3
水解酸化池
10.2m×6m×3.5m
鋼筋混凝土
1
4
生物接觸氧化池
5m×4.334m×6.6m
鋼筋混凝土
2
5
二次沉淀池
3.14×3.4m×3.4m×6.16m
鋼筋混凝土
2
6
污泥濃縮池
3.14×1.13m×1.13m×5.4m
鋼筋混凝土
1
7
污泥脫水間
4.0m×3.0m×3.0m
鋼筋混凝土
1
表2.9 主要設(shè)備
序號
名稱
規(guī)格型號
數(shù)量
單位
1
格柵
格柵間隙寬度b=0.01m
1
臺
2
提升泵
100WQ100-15-7.5
2
臺
3
風(fēng)機(jī)
L14LD型羅茨鼓風(fēng)機(jī)
2
臺
4
填料
孔徑為25mm的蜂窩型玻璃鋼料
__
__
2.5 污水處理廠的總體布置
2.5.1平面布置
1、平面布置原則
該污水處理廠為新建工程,總平面布置包括:污水與污泥處理、工藝構(gòu)筑物及設(shè)施的總平面布置,各種管線、管道及渠道的平面布置,各種輔助建筑物與設(shè)施的平面布置,總圖平面布置時應(yīng)遵從以下幾條原則[14]。
⑴ 處理構(gòu)筑物與設(shè)施的布置應(yīng)順應(yīng)流程,集中緊湊以便節(jié)約用地和運(yùn)行管理。
⑵ 工藝構(gòu)筑物與不同功能的輔助建筑物應(yīng)按功能的差異分別相對獨(dú)立布置并協(xié)調(diào)好與環(huán)境條件的關(guān)系(如地形走勢,污水出口方向、風(fēng)向)。
⑶構(gòu)筑物之間的間距應(yīng)滿足交通,管道(渠)敷設(shè),施工和運(yùn)行管理等方面的要求。
⑷管道(線)與渠道的平面布置應(yīng)與其高程布置相協(xié)調(diào),應(yīng)順應(yīng)污水處理廠各種介質(zhì)輸送的要求,盡量避免多次提升和迂回曲折,便于節(jié)能降耗和運(yùn)行維護(hù)。
⑸協(xié)調(diào)好輔建筑物、道路、綠化與處理構(gòu)建筑物的關(guān)系,做到方便生產(chǎn)運(yùn)行保證安全暢通美化廠區(qū)環(huán)境。
2.5.2 高程布置
1、高程布置原則
⑴充分利用地形地勢及城市排水系統(tǒng),使污水經(jīng)一次提升便能順利自流通過污水處理構(gòu)筑物排出廠外。
⑵協(xié)調(diào)好高程布置與平面布置的關(guān)系,做到既減少占地,又利于污水、污泥輸送,并有利于減少工程投資和運(yùn)行成本。
⑶做好污水高程布置與污泥高程布置的配合,盡量同時減少兩者的提升次數(shù)和高度。
⑷協(xié)調(diào)好污水處理廠總體高程布置與單體豎向設(shè)計,既便于正常排放,又有利于檢修排空。
2、高程布置結(jié)果
計算公式:H=h1+h2+h3
h1—沿程水頭損失 h1=il, i—坡度 i=0.005
h2—局部水頭損失 h2=h1×10%
h3—構(gòu)筑物水頭損失
污水處理廠選址區(qū)海拔相對于水平面標(biāo)高為0,則其他構(gòu)筑的標(biāo)高以地面為基準(zhǔn),污水直接排放進(jìn)附近的河流。
高程布置參見高程布置圖。
3 污水廠設(shè)計計算書
3.1 格柵
3.1.1 設(shè)計參數(shù)
1、設(shè)計流量
該小區(qū)污水處理廠設(shè)計的日平均流量Qd= 1000m3/d=41.67m3/h;總變化系數(shù)KZ=2.20
則最大流量:Qmax=Qd KZ=1000×2.20=2200m3/d=91.67m3/h=0.0255m3/s;
2、柵前流速v1=0.4m/s,過柵流速v=0.6m/s;
3、格柵傾角α=600 ,柵條采用斷面形狀為圓形的鋼條,直徑S=0.02m;
4、格柵間隙寬度b=0.01m。
3.1.2 設(shè)計計算[8]
格柵的計算草圖見圖3.1
圖3.1
1、柵條的間隙數(shù)n
設(shè)柵前水深h=0.2m
(3.1)
2、柵槽寬度B
設(shè)柵條寬度S=0.01m
B=S(n-1)+bn (3.2)
=0.01(20-1)+0.01×20=0.39m
3、進(jìn)水渠道漸寬部分長度L1
設(shè)進(jìn)水渠道寬B1=0.28m,其漸寬部分展開角度 1=
L1= (3.3)
==0.15m
4、柵槽與出水渠道連接處漸寬部分長度L2
L2= L1 /2=0.15/2=0.076m
5、過柵水頭損失h1
因為柵條為圓形截面,取形狀系數(shù) ;系數(shù)k取3
h1=4/3(V22/2g)()k (3.4)
=1.79()4/3()×(sin600)×3
=0.085m
6、柵前槽總高度H1
取超高h(yuǎn)2=0.25m
H1=h+ h2 =0.2+0.25=0.45m
7、柵后槽總高H
H=h+h1+h2=0.2+0.085+0.25=0.535m
8、柵槽總長度L
L=l1+l2+0.5+1.0+H1/tg (3.5)
=0.15+0.076+0.5+1.0+=1.98m
9、每天柵渣量W
在格柵間隙0.01m的情況下,設(shè)柵渣流量W1為0.10m/103m污水
W= (3.6)
=
=0.1m3/d<0.2 m3/d
所以宜采用人工清渣。
3.2 調(diào)節(jié)池
3.2.1 設(shè)計計算
設(shè)計流量Q=41.7m3/h , 停留時間T=6h,
調(diào)節(jié)池有效容積 V=Qt=41.7×6=250.2m3
調(diào)節(jié)池平面形狀為矩形。設(shè)其有效水深為2m,調(diào)節(jié)池面積為
F=V/h2=250.2/2=125.1m3
池寬B取9m,則池長L為:
L=F/B=125.1/9=13.9m
保護(hù)高h(yuǎn)1=0.6m, 池總高 H=0.6+2=2.6m,如圖2。
圖2調(diào)節(jié)池形式及結(jié)構(gòu)
3.2.2 提升泵
由于是小型的污水處理廠,因而選擇潛水泵。因為潛水泵結(jié)構(gòu)簡單,安裝方便,泵與電動機(jī)連成一體,潛入水中工作,移動靈活,可用于小流量污水泵站得抽升,而且潛水泵可直接放入調(diào)節(jié)池中,不需修建地面泵房[13]。
在調(diào)節(jié)池池底設(shè)集水坑,在集水水坑內(nèi)設(shè)2臺自動攪勻潛水泵,一用一備。
設(shè)計最大流量Qmax=2200m3/d=91.67m3/h=0.0255m3/s
根據(jù)以上污水流量及提升高度等因素的,選用100WQ50-15-7.5型潛水泵,該水泵的主要設(shè)計參數(shù)[12]如表3.1:
表3.1 潛水泵的設(shè)計參數(shù)
型號
排出口徑
mm
流量
m3/h
揚(yáng)程
m
轉(zhuǎn)速
r/min
功率
KW
泵效率
%
100WQ100-15-7.5
100
100
15
2900
7.5
67
3.3 水解酸化池
3.3.1 設(shè)計參數(shù)
停留時間為HRT=2小時,池的有效水深為h=3m
3.3.2 設(shè)計計算[
1.水解池的有效容積v:
V=Q×HRT=91.67×2=183.34m3
2.水解池的面積S:
S=V/h=183.34/3=61.12m2
3.水解池的尺寸:
取寬度B=6m,則長度L:
L=S/B=61.12/6=10.2m
4.水解池的總高度H:
設(shè)池的保護(hù)高度h1為0.3m,則:
H=h+h1=3+0.3=3.5m
3.4生物接觸氧化池
3.4.1 設(shè)計參數(shù)
采用一段式接觸氧化池,填料選用蜂窩型
1. 設(shè)計流量Qd=1000m3/d;
2. 進(jìn)水BOD5S0=150 mg/L,出水BOD5Se≤20 mg/L;
3. 填料總高度H=3m,分三段裝設(shè),每段高1m;
4. 濾池分格數(shù)n=2;
5. 氣水比D0=3 m3/ m3;
3.4.2 設(shè)計計算[6]
1. 生物接觸氧化池的有效容積V
有機(jī)容積負(fù)荷率NV=1.0kg BOD5/m3·d
V= (3.14)
==130m3
2. 生物接觸氧化池的總面積A
設(shè)填料總高度H=3m,分三段裝設(shè),每段高1m
A===43.3 m2 (3.15)
3. 每格濾池面積f
設(shè)濾池分格數(shù)n=2,則每格濾池填料的面積
f ===21.67m2≤25 m2
每格濾池尺寸L×B=5×4.334=21.67m
4.校核有效接觸時間t
Qh=Qd/24=1000/24=41.67m3/h
t===3.12h〔符合設(shè)計要求〕 (3.16)
5.濾池總高度H0
濾池超高h(yuǎn)1=0.6m;填料以上水深h2=0.5m;填料層間隙高h(yuǎn)3=0.5m;
填料層數(shù)m=3;配水區(qū)高度h4=1.5m。
H0=H+h1+h2+〔m-1〕h3+h4 (3.17)
=3+0.6+0.5+〔3-1〕×0.5+1.5=6.6m
6. 污水在池內(nèi)實際停留時間t′
t′= (3.18)
==6.24h
7. 選用孔徑為25mm的蜂窩型玻璃鋼填料,所需填料總體積V′
V′=nfH=2×21.67×3=130m3 (3.19)
8. 采用多孔管鼓風(fēng)曝氣供氧,所需空氣量D
氣水比D0=3m3/ m3
D= D0 Qd=3×1000=3000 m3/d (3.20)
9. 每格濾池所需空氣量D1
D1= D=×3000=1500 m3/d=62.5m3/h
3.5二次沉淀池
3.5.1 設(shè)計參數(shù)
混凝沉淀池采用豎流沉淀池,分為混合部分和接觸部分,加藥采用管道混合器。
1. 設(shè)計流速v0=0.03m/s=108m/h,
2. 表面負(fù)荷q0=0.72m3/(m2×h)。
3. 停留時間to=2.5h
3.5.2 設(shè)計計算
1.設(shè)計2個沉淀池,則每個沉淀池的流量qmax:
qmax=Q/2=91.7/2=45.9m3/h=0.013 m3/s
2.中心管過水?dāng)嗝婷娣ef
f= qmax /v0=0.013/0.03=0.43m2
3.中心管直徑d0:
d0==0.74m
取d0=0.8m
4.縫隙高度h3:
取縫隙出流速度v1=10mm/s
喇叭口直徑d1=1.35d0=1.35×0.8=1.08m
h3=qmax / (v1πd1)
=0.013/(0.010×3.14×1.08)
=0.38m
5.沉淀區(qū)有效斷面積F:
F= qmax /u=45.9/1.4=32.8m2
6.沉淀池直徑D:
D=
=6.8m
取D=6.8m。
7.沉淀池有效水深h2:
h2=ut0=1.4×2.5=3.5m
取h2=3.5m
校核:D/ h2=6.8/3.5=1.94<3 合格
8.污泥斗所需容積W:
W=
=
=5.4m3
9.污泥斗容積V:
取泥斗圓錐部分高度h5=2m。
圓錐下底半徑r=0.3m。
圓錐上底半徑R=D/2=6.8/2=3.4m。
V=h5(R2+Rr+r2)/3
=2(3.42+3.4×0.3+0.32)/3
=8.5m3
校核:V>W 合格。
10.沉淀池總高H:
取保護(hù)高h(yuǎn)1=0.3m,緩沖層厚h4=0.6m。
H=h1+h2+h3+h4+h5
=0.3+3.5+0.36+0.6+2
=6.16m
3.6污泥濃縮池
3.6.1設(shè)計參數(shù)
1.剩余活性污泥量Q=12m3/d,
2.含水率p1=97%
3.污泥濃度6g/L,
4. 設(shè)濃縮池的有效深度h1=3m
3.6.2設(shè)計計算
1.濃縮池的面積F:
F=V/ h1=12/3=4m2
2.池的直徑D:
D==2.26m
3.污泥斗尺寸
設(shè)污泥斗底部的半徑r=0.2m,污泥斗上部的半徑R=1.26m污泥斗側(cè)壁傾角α=60°,則污泥斗的高度:
h2=tgα(R-r)=(1.26-0.2)tg60°=1.83(m) 取1.8m
4.濃縮池總高度
取超高h(yuǎn)3=0.3m,緩沖層高度為h4=0.3m,則總高為
H= h1+ h2+ h3 + h4 =3+1.8+0.3+0.3=5.4(m)
3.7脫水間
脫水間采用帶式壓濾機(jī)壓濾脫水,雖然壓濾機(jī)脫水投資較大,但脫水效果好,泥餅含水率可達(dá)70%—80%,適合于運(yùn)輸或泥餅作進(jìn)一步的處置。
本設(shè)計選用DY型帶式壓濾機(jī)進(jìn)行污泥脫水。
4 勞動人員管理
4.1管理及勞動人員
4.1.1 管理
按處理指標(biāo)及運(yùn)行指標(biāo)等項目進(jìn)行定額管理,設(shè)備維修統(tǒng)一安排。
4.1.2 勞動定員
參照建設(shè)部《城市建設(shè)各行業(yè)制定員實行標(biāo)準(zhǔn)》,并結(jié)合本項目的具體情況,廢水處理人員編制為一人,兼管理技術(shù),人員為環(huán)境專業(yè)大專以上畢業(yè)。
5 投資預(yù)算及運(yùn)行費(fèi)用
5.1投資預(yù)算[9]
5.1.1 設(shè)備費(fèi)用
序號
項目
數(shù)量
價格(萬元)
1
格柵
1
0.3
2
潛污泵
2
1×2+0.5×2
3
蜂窩型玻璃鋼填料
__
0.8
4
羅茨鼓風(fēng)機(jī)
2
1.5×2+0.8×2
5
藥劑
__
0.2
6
管道系統(tǒng)
1
1.5
7
電力電器系統(tǒng)
1
2.0
8
水解酸化池填料
600
8
9
其他
__
1.5
10
提升泵
2
3
11
小計
__
24.9
5.1.2 土建工程
包括挖土、鋪設(shè)鋼筋、倒混凝土、做防水在內(nèi),每立方米的土建工廠費(fèi)用約500元[9]。
序號
項目
建筑體積﹙m3﹚
費(fèi)用(萬元)
1
格柵池
0.5
0.025
2
調(diào)節(jié)池
330
16.5
3
水解酸化池
220
11
4
生物接觸氧化池
150
7.5
5
二次沉淀池
230
11.5
6
污泥濃縮池
25
1.3
7
污泥脫水間
40
2
8
小計
__
50
5.1.3 工程總概算
1. 土建工程費(fèi):50萬元
2. 設(shè)備費(fèi):24.9萬元
3. 安裝費(fèi):24.9×15%=3.8萬元
4. 運(yùn)輸費(fèi):(24.9+50)×3%=2.3萬元
5. 設(shè)計、調(diào)試費(fèi):(24.9+50)×10%=7.5萬元
6. 稅收管理費(fèi):(24.9+50)×5%=3.75萬元
合計:50+24.9+3.8+2.3+7.5+3.75 =93萬元
所以,綜合以上計算,本工程總概算為:93萬元。
5.2 運(yùn)行費(fèi)用
5.2.1 人工費(fèi)用
三班制,每班2人,共6人,則工資福利費(fèi)為
1000×6÷30= 200元/d
5.2.2 各項運(yùn)行費(fèi)用
1.電費(fèi):電價為0.8元/度
總裝機(jī)容量:37.56kw,正常運(yùn)轉(zhuǎn)容量:18.78kw.
每日電費(fèi):18.78×0.8×10=150.24元/d
附:總裝機(jī)容量列表:(單位:kw)
電機(jī)
數(shù)量
總功率
實用功率
羅茨鼓風(fēng)機(jī)
一用一備
7.56
3.78
潛污泵
一用一備
15
7.5
提升泵
一用一備
15
7.5
合計
__
37.56
18.78
2.折舊提成
93×3.0%=2.8萬元/年=77元/d
3.檢修維護(hù)費(fèi)
(24.9+50)×1%=0.75萬元/年=20.6元/d
4.行政管理費(fèi)
(200+150.24+77+20.6)×10%=44.8元/d
5.2.3 總運(yùn)行費(fèi)用
200+150.24+77+20.6+44.8=493元/d
5.2.4 每立方米廢水的處理費(fèi)用
493/1000=0.5元/m3
5.3 土建建設(shè)
5.3.1 土建建設(shè)原則
1. 滿足工藝設(shè)計要求
2. 滿足城市規(guī)劃要求
3. 建筑組合圍繞工藝流程開展,結(jié)構(gòu)緊湊,盡量減少管線。
4. 環(huán)境設(shè)計,立體造型等方面,力求清晰簡潔,充分體現(xiàn)現(xiàn)代化工業(yè)建筑的特點(diǎn)
5. 勘探掌握工程地質(zhì)與水文地質(zhì)情況,選擇合理的結(jié)構(gòu)類型和基礎(chǔ)類型。
6. 總體布局及建筑設(shè)計符合防洪、防火、防震的要求。
5.3.2 土建工程結(jié)構(gòu)類型設(shè)計
建筑物采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu),一般構(gòu)筑物也采用鋼筋混凝圖框架結(jié)構(gòu),
較小構(gòu)筑物采用磚塊結(jié)構(gòu),道路采用水泥。
5.3.3 平面布置
1. 平面布置:按照廢水處理工藝流程功能進(jìn)行平面布置,力求做到布局既符合工藝要求,又達(dá)到整體美觀的目的。
2. 場地標(biāo)高:根據(jù)地形和工程本身的因素,選取地面為相對標(biāo)高。
3. 綠化:根據(jù)構(gòu)筑物布置狀況統(tǒng)一規(guī)劃。
4. 場地排水:沿道路兩側(cè)設(shè)雨水口,將雨水派到下水管道網(wǎng)。