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發(fā)電廠生活污水處理回用工程結構設計(已修改)

2025-07-05 04:08 本頁面
 

【正文】 發(fā)電廠生活污水處理回用工程結構設計1 概述 項目概況及工程建設的必要性 編制依據(jù) 《中華人民共和國水污染防治法》(中華人民共和國主席令第十二號) 《國務院關于環(huán)境保護若干問題的決定》 《關于進一步加強電力工業(yè)環(huán)境保護若干問題的意見》〖電力工程建設概算定額〗(2001年修訂本)《電力工業(yè)環(huán)境保護辦法》《室外給水設計規(guī)范》GBJ1386(1997年版)《室外排水設計規(guī)范》GBJ1487(1997年版)《給水排水工程結構設計規(guī)范》GBJ6984《火力發(fā)電廠水汽質量標準》SD16385《火力發(fā)電廠初步設計文件內容深度規(guī)定》DLGJ992《火力發(fā)電廠廠用電設計技術規(guī)程》SDGJ788《火力發(fā)熱工自動化設計技術規(guī)定》NDGJ1689《火力發(fā)電廠化學設計技術規(guī)程》DL/T50681996《火力發(fā)電廠廢水治理設計技術規(guī)程》DL/T504695《火力發(fā)電廠節(jié)水技術導則》DL/T78320013 工程設計方案全廠廢水主要為生活污水、循環(huán)水排污水、渣系統(tǒng)溢流水、化學車間排水、輸煤系統(tǒng)沖洗水及廠區(qū)水力清掃廢水。針對以上各類廢污水,本設計提出了總體治理設想如下:生活污水400m3/h經接觸氧化處理后回用于循環(huán)水系統(tǒng);渣系統(tǒng)溢流水經現(xiàn)有澄清池處理后回收到濃縮池循環(huán)利用;化學車間排水從生活污水管網分離,回收到沖灰系統(tǒng);循環(huán)水排污水優(yōu)先考慮用于廠區(qū)綠化、廠區(qū)清掃和煤場噴灑,遠期考慮循環(huán)水排污水的反滲透處理;輸煤系統(tǒng)沖洗水及廠區(qū)水力清掃廢水排入除渣溢流水處理系統(tǒng),同除渣溢流水一并進行沉淀澄清處理后回收到濃縮池循環(huán)利用,實現(xiàn)廠區(qū)污水零排放。本工程擬在廠區(qū)7冷卻塔北側南北路以東、東西路北側30m以北建設一座綜合性污水處理站。本期只考慮全廠生活污水的處理,并將處理后的出水作為7機組循環(huán)冷卻水補充水。,本工程生活污水生活處理出水主要指標pH、CODcr、懸浮物均應滿足標準要求,其他指標僅分析其對系統(tǒng)的影響。 循環(huán)冷卻水補充水標準(本工程出水要求)項 目pHCODcr懸浮物ClDDYD 標準值~15mg/l≤5mg/l≤50mg/l≤900μS/cm≤9mmol/l2003年1~9月份1~7機循環(huán)水的水質統(tǒng)計結果(),本工程生活污水處理后回用于循環(huán)水系統(tǒng),其對循環(huán)冷卻水系統(tǒng)的影響主要體現(xiàn)在Cl、NH4+、電導率幾個方面: 電廠循環(huán)水水質現(xiàn)狀及影響預測項目 結果Clmg/lPH25℃YDmmol/lDDμs/cmCODcrmg/lSSmg/l濃縮倍率φ循環(huán)水現(xiàn)狀范圍56~160~~20950~3000~82~~現(xiàn)狀平均值1051880回用后水質123~—27254416.9—規(guī)范要求150——溶固1000—300—影響分析可行可行—可行可行可行—⑴ Cl影響~ “水樣監(jiān)測結果”本工程生活污水中Cl含量按70mg/L、回用量按400m3/h計,7機循環(huán)水補充水中Cl含量為10 mg/L,總補水量為1243m3/h計,生活污水處理后補充到循環(huán)水系統(tǒng),則循環(huán)水中Cl濃度為123 mg/L,在電廠1~9月份正常運行的范圍內。⑵ NH4+影響本工程生活污水中NH4+濃度一般在6~10 mg/L,在冷卻塔大風量,高循環(huán)的條件下,水中堿度升高、氨大部分被吹脫,NH4+不會在循環(huán)冷卻水中積累。⑶ 電導率影響水中電導率間接反應溶解鹽的含量,電導率高表明水中溶解鹽的含量高。本工程生活污水電導率按1000μS/cm計;,7機組循環(huán)水電導率按1880μS/cm計,生活污水處理后補充到循環(huán)水系統(tǒng),則循環(huán)水中電導率為2725μS/cm,在電廠1~9月份正常運行的范圍內。由以上分析可見,本工程生活污水處理后回用于循環(huán)水系統(tǒng),循環(huán)水水質仍維持在1~9月份正常運行的范圍內,這表明生活污水處理后作為7機組循環(huán)水補充水基本不會對循環(huán)水系統(tǒng)的正常運行產生影響,生活污水處理后作為循環(huán)水補充水是可行的。補入7機組更為有利。 目前國內電廠采取的生活污水治理措施主要有氧化塘工藝、活性污泥工藝和生物接觸氧化工藝。氧化塘工藝池深較淺、占地面積較大,主要依靠自然充氧,凈化效率較低。特別是在冬季,池水溫度較低,氧化塘僅起天然曝氣和沉淀的作用。如連城電廠的生化塘COD去除率僅13%,%。八十年代初期,電廠一般選用機械表面曝氣的曝氣沉淀池(也屬于活性污泥工藝)。八十年代中期主要采用延時曝氣的活性污泥法,如渭河、石橫、常熟、靖遠等電廠都是采用延時曝氣的活性污泥工藝?;钚晕勰嘤删z團和絲狀菌組成,正常情況下菌膠團是活性污泥中主要微生物,絲狀菌僅起框架作用。由于火電廠生活污水中有機物濃度較低,絲狀菌在競爭中處于有利地位,使活性污泥絲狀菌大量繁殖,剝奪了菌膠團的主導地位,其后果是污泥體積膨脹,沉淀性能下降,大量污泥在沉淀池中不能被分離,隨出水流失,曝氣池中污泥越來越少,導致系統(tǒng)運行失敗。另外,在冬季低溫條件下由于污水中有機物濃度低,沒有足夠的營養(yǎng)供給,污泥容易解體,很難存活。渭河電廠處理系統(tǒng)進口COD在159~321mg/l,出口COD在86~104mg/l,去除率為64%。近幾年來生物接觸氧化工藝在電廠生活污水處理中得到了廣泛的應用,該工藝克服了上述兩種工藝處理效率低、易發(fā)生污泥膨脹的
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