公主岭渗滤液处理升级改造专项方案.doc
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1、公主岭都市生活垃圾卫生填埋场垃圾渗滤液解决站升级改造工程技术方案郑州蓝德环保科技有限公司.8目 录第一章 项目概述11.1 项目名称11.2 项目建设规模11.3 设计原则11.4 设计根据1第二章 工程规模及解决规定22.1 解决水量22.2 进出水水质设计22.2.1 设计进水水质指标22.2.2 设计出水水质指标2第三章 升级改造工艺设计33.1 升级工艺流程33.2 升级工艺原理简述43.3 升级后重要系统原理简介53.3.1 多介质过滤器53.3.2 反渗入系统53.3.3 浓缩液回灌系统6第四章 升级系统设计74.1 多介质过滤器设计74.2 反渗入系统设计74.2.1 设计计算8
2、4.2.2 重要设备仪表清单84.2.3 RO膜应用状况简介9第五章 电气自控设计105.1 设计范畴105.2 设计根据105.3 负荷级别及低压配电105.4 重要电气设备选型105.5 线缆选型及敷设115.6 自动化过程控制系统11第六章 投资报价126.1 投资估算及设备清单12第一章 项目概述1.1 项目名称公主岭都市生活垃圾卫生填埋场垃圾渗滤液解决站升级改造工程1.2 项目建设规模原有渗滤液站解决规模为解决48吨/日,升级改造系统解决设施日解决量60吨/日1.3 设计原则(1) 认真贯彻国家关于环保工作方针和政策,符合国家关于法律、规范、原则;(2)解决技术先进、可靠。采用适合渗
3、沥液水质特点先进技术,尽量提高解决效率,优化反映条件,做到解决系统简洁、解决效果好,出水稳定达标;(3) 长期运营稳定性。在工艺选取和工程设计时充分考虑气候、季节变化对水质水量影响,采用可靠保证办法,使系统能长期服务;1.4 设计根据 中华人民共和国环保法1989年12月; 中华人民共和国水污染防治法2月; 污水综合排放原则(GB8978-1996); 室外给水设计规范(GB50013-); 室外排水设计规范(GB50014-) 建筑给水排水设计规范(GB50015-); 供配电系统设计规范(GB5005295); 低压配电装置及线路设计规范(GBJ 54-83); 水解决设备油漆包装技术条件
4、(ZBJ9800387); 机电产品包装通用技术条件(GB/T 13384-); 涂装前钢材表面锈蚀级别和除锈级别(GB 8923-1988); 水解决设备制造技术条件(JB/T 2932-1999);其她现行有关强制性原则和技术规范、规程第二章 工程规模及解决规定2.1 解决水量设计解决量60m3/d。2.2 进出水水质设计2.2.1 设计进水水质指标该渗滤液解决站原有系统设计出水水质按照生活垃圾填埋场污染控制原则(GB16889-1997)三级原则规定限值执行,依照该工程原有系统设计总阐明中给出出水水质规定,详细水质如下:升级改造解决系统进水水质 (单位:mg/L,pH除外) 进水指标CO
5、DcrBOD5NH3-NSSpH设计值1000055001500800692.2.2 设计出水水质指标依照本工程实际状况,出水水质按照生活垃圾填埋场污染控制原则(GB16889-)表二规定限值执行。升级改造解决系统出水水质 ( 单位:mg/L,pH除外)出水指标CODBOD5NH3-NTNSSpH设计值100302540306.09.0第三章 升级改造工艺设计3.1 升级工艺流程公主岭既有解决系统工艺流程为:“ABR厌氧反映器+pH调节池+曝气吹脱塔+二次集水池+SBR+中间池+絮凝沉降池”,系统出水设计规定达到97三级原则排放限制规定。当前由于环境污染不断加重,国家从加强环保角度出发,颁布了
6、新生活垃圾填埋场污染控制原则排放原则(GB 16889-)排放原则,其中出水总氮成为一种重要指标:非敏感地区40mg/L,敏感地区20mg/L;为了达到新原则排放限制规定,需要对原有系统进行升级,升级设计尽量运用原有系统,并保证最后出水达标。改造方案如下:1) MBR-生化系统调节池进水泵从调节池经袋式过滤器进入膜生化反映器MBR。膜生化反映器设计反硝化、硝化和超滤系统。(1) ABR厌氧池改建为反硝化池依照填埋场水质特点,该渗滤液解决站有机污染不高,如果通过厌氧解决后,会大幅度减少有机污染物值,导致后续反硝化脱氮碳源局限性,因而将既有ABR厌氧池改建为反硝化池。(2) SBR池改建为硝化池既
7、有系统SBR池是间歇式运营系统,分为进水、反映、沉淀以及出水四个阶段,每个阶段都需要一定期间,在各个时间段,整个解决系统只能进行一项任务,不能实现持续进水出水,解决效率低。此外,渗滤液氨氮含量非常高,出水规定很严格,需要设计大回流量才干保证生化系统脱氮效果,SBR池所有阶段都在一种构筑物中完毕,无法进行内部回流,进而无法保证脱氮效果。因而将SBR池改造为硝化池,同步考虑到原有穿孔管曝气系统氧转移速率低,无法满足渗滤液这种高浓度有机污染需氧率规定,对原有曝气系统进行改造,将穿孔管曝气系统改为微孔曝气系统,该系统氧转移速率高,可有效解决硝化池溶解氧局限性和不均匀状况。详细升级工艺流程图如下: 污泥
8、脱水系统自调节池渗滤液MBR系统深度解决系统反硝化RO系统外置UF系统硝化达标排放浓缩液回灌泥饼填埋滤液图3-1 升级后工艺流程图3.2 升级工艺原理简述生活垃圾填埋场污染控制原则排放原则(GB 16889-)排放原则颁布对渗滤液解决出水总氮提出了更高规定,为了保证系统升级后出水达标排放,建议将系统原有曝气吹脱塔和二次集水池改造为反硝化池,保证整个系统反硝化效果,保证出水总氮达标。升级系统重要涉及多介质过滤器和反渗入膜系统,原有系统最后一种环节是絮凝环节,由于反渗入膜对进水水质规定很严格,为了保证水中絮体不进入后续反渗入膜系统,采用多介质过滤器进行拦截,多介质过滤器出水进入反渗入系统,反渗入膜
9、过滤精度高,可以对水中不能降解大分子有机物和残存总氮有较好截留效果,保证最后出水达标排放。3.3 升级后重要系统原理简介3.3.1 超滤系统膜生物反映器(MBR)系统由两级硝化反硝化(A/O/S-A/O系统)和膜解决系统(UF系统)构成。如图3-2所示。微生物(活性污泥)在生物反映器内与基质(废水中可降解有机物等)充分接触,通过氧化分解作用进行新陈代谢以维持自身生长、繁殖,同步使有机污染物降解。然后进入膜系统,实现对废水和污泥混合液固液分离。污泥被浓缩后返回生物反映器,从而避免了微生物流失。膜生物反映器重要特点:(1)污染物去除效率高,出水水质好;(2)适应性强,耐冲击负荷;(3)工艺流程短,
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