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城鎮(zhèn)污水處理廠可行性研究報告-在線瀏覽

2024-10-31 20:09本頁面
  

【正文】 壩 一帶地勢較平坦的地區(qū)。 C 縣自然條件 氣象 C縣氣候屬中亞熱帶季風氣候, 年平均氣溫為 ℃,極端最高氣溫 ℃,極端最低氣溫 ℃, 年日照時數(shù) 1200 小時, 年平均降雨量 1150mm, 無霜期311天,氣候溫濕、雨熱同季,適宜多種生物生長。 風玫瑰圖見圖 22 水文 C 縣內河流以 烏 江為主,屬 烏 江流域 長 江水系,走向順構造多為北、北東向,水系分布呈樹枝狀,境內長 132公里,寬 60~100 米,平均流量 9 立方米 /秒。 地質地貌及地震烈度 C 縣地處 S 高原向 O 丘陵和 V盆地過渡的東北邊緣 斜坡, 某 山脈的東南麓,某 山脈的西北麓 ,為南寬北窄的狹長地帶;地勢由西北、東南向 烏 江河谷傾斜,最高處塘壩區(qū)困龍山架鷹巖,海拔 1462 米 ,最低處塘壩區(qū)洪渡鄉(xiāng) 烏 江西岸,海拔 231 米,縣城海拔 305 米。全縣以溶蝕地貌為主,侵蝕、剝蝕、堆積地貌次之。地質構造屬新華夏系次級沉降帶,隸屬于新華夏系構造體系。縣內地層較發(fā)育,除缺失古生界泥盆、石炭系和中生界侏羅、白堊系外,其余地層均有出露。 C 縣城區(qū)給排水現(xiàn)狀和發(fā)展規(guī)劃 城區(qū)給水系統(tǒng)現(xiàn)狀 C縣縣城自來水廠于八十年代末期建成使用。目前全縣供水能力約為 m3/d,其中,已有供水能力 萬 m3/d,在建供水能力 萬 m3/d?,F(xiàn)有排水溝約 3 km,主要設置在環(huán)城南路、環(huán)城北路及解放 路兩側,城東無排水設施,縣 城未建污水處理廠。下雨時排水溝污水四溢,流出地面,給城鎮(zhèn)人民生活帶來嚴重危害。 d,居民綜合用水量 萬 m3/d。 同時,水源仍為 烏 江水,近期在原水廠基礎上進行擴建,規(guī)模為 萬 m3/d,遠期規(guī)劃在貓山新建規(guī)模為 萬 m3/d 的第二水廠,另外,規(guī)劃設置四座 1200 m3的水池,鎮(zhèn)西 1 座,鎮(zhèn)東 3 座,水廠內增設 600 m3水池 1 座,開發(fā)新區(qū)設 2 座1200 m3水池。 城區(qū)排水系統(tǒng)體制及規(guī)劃 根據《 C縣總體規(guī)劃》的排水規(guī)劃來看,縣城東部為規(guī)劃新區(qū),排水體制為雨污分流制,生活污水進入排水管網,而后排入下游的污水處理廠;西部為合流制,生活污水順坡進入排水管網,然后從取水口下游 1000 米 以外的集中排污口排入水體。 11 第三章 污水處理廠建設規(guī)模及水質論證 污水處理方案選擇 C縣特殊的地理位置,使縣城沿 烏 江兩岸分布,分為河東、河西兩部分,如果對兩城的污水進行污水的集中處理,勢必增加污水管網的投資成本, 尤其是污水管道穿過 烏 江的投資。按照 C 縣總體規(guī) 劃及實地考察,本可研按照河東、河西各建一污水處理廠污水處理廠進行論證設計。 由于污水處理系統(tǒng)的建設是一個復雜的工程,分為污水管網的建設和污水處理廠的建設,根據兩者的實際情況應該按照不同的規(guī)劃年限來進行設計,如果均按照遠期規(guī)劃設計污水處理廠是不科學、不合理的。 污水處理廠建設原則是:近期為主,預留控制遠期。人口分布圖見圖 31。 XX年為。根據 C縣現(xiàn)狀人口可以計算出目前城區(qū)居民綜合生活用水指標為 140L/人 用水量預測 居民生活用水及公共建筑用水量預測 根據《城市給水工程規(guī)劃規(guī)范》( GB50282— 98),結合 C 縣人口發(fā)展狀況以及 C 縣居民目前的人均綜合用水定額,對未來服務區(qū)內用水量綜合計算結果進行計算,計算結果見表 ,表 。 **縣城區(qū)生活用水量預測 序號 項 目 單 位 近期 (yy 年 ) 中期 (xx 年 ) 遠期 (XX 年 ) ① 居民生活綜合用水定額 L/ 人 d,考慮到 C 縣經濟發(fā)展的實際情況以及目前在建的自來水廠的供水能力,本可研在預測用水量時,到 2020 年居民生活綜合用 水定額按照 200 L/人 d 計算。 根據總規(guī)中工業(yè)用地規(guī)劃預測工業(yè)用水如下表 : 13 表 C 縣污水廠服務區(qū)工業(yè)用水量預測 項 目 近期 ( yy 年) 中期 ( xx 年) 遠期 ( XX 年) 工業(yè)用地( km2) 0. 30 單位面積用水量( t/ ) 4000 5000 6000 工業(yè)用水量(萬 t/d) 用水量分布圖見圖 32。 表 C 縣城區(qū)生活污水量預測 項目 yy 年 xx 年 XX 年 人口(萬人) 綜合用水定額( L/人 污水處理廠設計規(guī)模論證 通過上述論證污水處理廠規(guī)模計算見表 : 14 表 C 縣污水處理廠污水量 項 目 近期( yy 年) 中期( xx 年) 遠期( XX 年) 城區(qū)生活污水量(萬 m3/d) 城區(qū)污水收集率 * 工業(yè)污水量(萬 m3/d) 總污水量(萬 m3/d) 收集率是指進入污水處理系統(tǒng)的污水量與產生的污水量的比值,收集率與污水收集系統(tǒng)的完善程度有關,對于生活污水要求規(guī)劃期末截污率在工程服 務范圍內達到 100%是不可能實現(xiàn)的,通過對國內大部分城市污水處理廠的污水收集率的調查分析,并結合 C 縣的實際發(fā)展狀況,本工程的生活污水截污率按照不同規(guī)劃年限有所不同。因此根據 C 縣人口分布的基本情況, 河東、河西污水處理廠污水處理規(guī)模設計均為 5000t/d。 污水處理廠進水水質論證 污水處理廠進水污染物濃度的高低決定污水處理工藝的選擇,并且與污水處理廠的基建投資和運行費用密切相關。因此要準確預測污水處理廠進水水質困難比較大。 ( 1)城區(qū)污水設計水質指標論證 C縣城污水主要是生活污水,由于沒有實測資料,本可研通過人均當量法和同地區(qū)類比預測最終確定污水進水水質,具體分析如下: 人均當量法 根據《室 外排水設計規(guī)范》第 中建議城市污水設計水質,在無資料時生活污水五日生化需氧量按照每人每日 25~ 35g 計算,生活污水的懸浮固體量按照每人每日 35~ 50g,依此 計算 C 縣生活污水 BOD5濃度約為: 108~ 152mg/L, SS濃度約為: 152~ 217mg/L。 表 《 給排水設計手冊》 ( 第五冊 ) 建議典型污水水質 表 序號 指標 濃度( mg/L) 高 中 低 1 懸浮物( SS) 350 220 100 2 生化需氧量( BOD5) 400 200 100 3 化學需氧量( CODCr) 1000 400 250 4 總氮( TN) 85 40 20 5 總磷( TP) 15 8 4 類比法 ① A 省部分城市生活污水監(jiān)測值:詳見表 。結合 C 縣經濟狀況及近年來的發(fā)展狀況以及污水收集系統(tǒng)的方式,本可研設計污水處理廠進水水質指標為: CODCr: 250 mg/L BOD5: 150 mg/L SS: 200 mg/L NH3N: 30 mg/L TP: mg/L pH: 16 污水處理廠進水水質控制 為保證污水處理廠的正 常運行,排入市政污水管道的所有污水水質必須達到《污水排入城市下水道水質標準》( CJ308299),尤其是工業(yè)污水進入下水道前必須經過處理達到該標準方可排入市政管網。 ( 2)污水處理廠廠址位于城市主導風向的下風向,并與城市居民點有一定的防護距離。 ( 4)污水處理廠要符合近期施工方便同時遠期留有發(fā)展余地。 ( 6)污 水處理廠的位置應綜合考慮城市的用地布局、河流分布、地形、地質條件、主導風向,飲用水水源位置、實施的可能性等因素。 ( 8)有便利的交通、運輸和水電條件。 (一) WJ 壩 廠址 該廠址位于 C 縣城北端, 烏 江下游,河西,緊鄰城鎮(zhèn)規(guī)劃北部邊界線,距城區(qū)約 3 公里。 ( 2)凈化水排放條件:該廠址緊靠 烏 江下游,有利于凈化水直接排出。有利于基建時建材與設備的運輸。因此該廠址供電條件較為便利。 ( 6)工程地質條件: 廠區(qū)范圍內尚無初勘地質資料報告,據調查了解,廠區(qū)內地質情況較好,適于建廠。 ( 8)水文條件:污水處理廠緊靠 烏 江, 烏 江 某 段多年平均流量 854 m3/s,多年平均徑流量 269*108 m3,多年平均降雨量 m 防洪標準(重現(xiàn)期) 20年。 ( 10)與規(guī)劃銜接:整個工程與總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、地區(qū)發(fā)展及其他部門無矛盾沖突。 ( 1)污水收集條件:該廠址靠近主要污水收集區(qū)域,有利于收集河東的污水。 ( 3)交通條件:該廠址經團結大道直接連通縣城中心,交通便利,有利于基建時建材與設備的運輸。因此該廠址供電條件較為便利。 ( 6)工程地質條件:同 WJ 壩 廠址。 ( 8)水文條件:同 WJ 壩 廠址。 ( 10)與規(guī)劃銜接:整個工程與總體規(guī)劃、區(qū)域規(guī)劃、地區(qū)發(fā)展及其他部門無矛盾沖突。 表 廠址綜合分析比較 建廠條件 WJ壩 廠址 CB壩 廠址 污水收集條件 易于收集縣城河西污 水 易于收集縣城河東污水 凈化水排放條件 良好 良好 交通條件 新建道路較短 新建道路較短 廠外接電條件 良好 較好 廠區(qū)供水條件 良好 較好 工程地質條件 良好 良好 周圍環(huán)境條件 良好 良好 水文條件 良好 良好 征地條件 好 好 與規(guī)劃銜接 銜接 銜接 綜合分析以上二個廠址,均位于整個城區(qū)的下游,有利于整個污水的重力收集。由于 C 縣城特殊的地理位置,縣城沿 烏 江兩岸分布,分為河東、河西兩部分,如果對兩城的污水進行污水的集中處理,勢必增加污水管網的投資成本,尤其是污水過江管道的投資,經過預算如果兩廠幾種處理污水,則須增加管道過河費用,若采用架空管道,須增加投資約 350 萬元, WJ 壩 處理規(guī)模的增加 /天,須增加投資約 500 萬元,兩項合計投資為 850 萬元,比分散建廠投資多出 萬元 .且管道過河施工難度很大,工期較長,所以該項目采用分散建廠的方案,可以極大節(jié)省污水管網的投資。 20 第五章 污水處理廠工藝論證 城市污水處理工藝選擇原則 城市污水處理廠工藝方案的選擇一般應滿足以下總體要求: 技術可行、經濟合理。并且要求具有良好的安全、衛(wèi)生、景觀和其他環(huán)境條件。由機械處理和生化處理構成的系統(tǒng)屬于二級生化處理系統(tǒng),其 BOD5和SS 去除率可達到 90%~98%。 機械處理工段 機械處理工段或稱一級處理工段,一般包括粗細格柵、沉砂池、初沉池等構筑物及配套設備,以去除大顆粒和懸浮物為目的,處理原理在于通過物理法實現(xiàn)固液分離,將污染物從污水中分離出來,機械處理是污水處理工程的必備工段,城市污水一級處理的 BOD5和 SS 分別為 25%和 50%。 對于城市污水的處理,其工藝構成多種多樣,一般可分為活性污泥法、生物膜法、生物穩(wěn)定塘和土地處理法等四大類?;钚晕勰喾ㄖ饕?AB 法、 A/O 法、 A2/O 法、氧化溝法、 SBR 法、以及 CASS 等工藝。生物穩(wěn)定塘包括:好氧塘、厭氧塘、兼性 21 塘、曝氣塘等。以下簡單介紹幾種具典型工藝: A、 A/O 法、 A2/O 法 A/O 法、 A2/O 法處理系統(tǒng)的工藝流程與常規(guī)活性污泥法基本相同,不同之處就是在普曝池前設置厭氧區(qū)和缺氧區(qū)。 主要優(yōu) 點:運行費用較傳統(tǒng)活性污泥法低,曝氣池池容小,需氣量少;具有脫氮除磷功能; BOD5 和 SS 去除率高,出水水質較好,運行穩(wěn)定可靠,有較成熟的設計、施工及運行管理經驗,產泥量較傳統(tǒng)活性污泥法少;污泥脫水性能較好;無需設初沉池;對水質和水溫度化有一定適應能力;另外,從節(jié)省能耗的角度看, A2/O 工藝的優(yōu)點是可以充分利用硝化液中的硝態(tài)氧來氧化 BOD5,回收了部分硝化反應的需氧量,反硝化反應所產生的堿度可以部分補償硝化反應消耗的堿度,因此對含氮濃度不高的城市污水可以不另外加堿來調節(jié) pH。系統(tǒng)流程長而復雜、構筑物及設備多;工藝控制較傳統(tǒng)活性污泥法復雜;系統(tǒng)運行較難控制、管理;如要達到滿意的脫氮除磷效率,其基建投資較高。 AB 工藝是由超高負荷活性污泥系統(tǒng)( A 段)和中低負荷活性污泥系統(tǒng)( B段)串聯(lián)組成, A 段的主體為吸附池及中間沉淀池, B 段的主體為曝氣池及二次沉淀池, AB 兩段各自擁有獨立的污泥回流系統(tǒng)。 A 段屬高負荷低供氧,可去 除 BOD5約 5060%曝氣時間僅 ,污泥負荷在 3kg/kg?d 以上。 主要優(yōu)點:處理效率高;出水水質好, BOD5 去除率高;具有一定的脫氮除磷功能,除磷率為 5070%,脫氮率 3040%;對毒物、 pH 值、負荷以及溫度的變化都有一定的適應性;運行穩(wěn)定性較好;運行費用相對較低。 C、 CASS 工藝 CASS( Cyclic Activated Sludge System)工藝全稱循環(huán)式活性污泥法,其前身是 ICEAS 工藝, CASS 的整個工藝為一間歇反應器,在反應器中活性污泥法過程按照曝氣和非曝氣階段不斷重復,將生物反應過程和泥水分離過程結合在一個池子中進行。 主要特點: 1)在反應器入口處設置一生物選擇器,并進行污泥回流,保證了活性污泥不斷地在選擇其中經歷一個高絮體負荷的階 段,從而有利于系統(tǒng)中絮凝性細菌的生長并提高活性污泥活性,進一步有效地抑制絲狀菌的生長和繁殖。 3)具有良好的脫氮除磷功能。 D、氧化溝
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