某公司煤化工厂废水处理改造及废水回用工程申请立项建设可行性研究报告-优秀甲级资质页申请立项建设可行性.doc
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-- 目 录 1.概 述 1 1.1项目概况 1 1.1.1项目名称 1 1.1.2建设地点 1 1.1.3编制单位 1 1.2可行性研究报告编制依据、原则及范围 1 1.2.1编制依据 1 1.2.2编制原则 3 1.2.3编制范围 4 1.3项目建设条件 4 1.3.1 地理位置 4 1.3.2 地形地貌 4 1.3.3地质特征 5 1.3.4 水文地质概况 5 1.3.5气象条件 6 1.4公司概况 7 1.4.1公司简介 7 1.4.2公司主要产品及生产规模 7 1.5企业给排水现状 7 1.5.1废水污染和废水排放现状 7 1.5.2现有废水处理设施状况及价值 8 1.6工程项目建设背景、目的及建设的必要性 8 1.6.1流域水污染和污水处理现状的严峻现实 8 1.6.2本项目建设的必要性 9 1.6.3本项目建设的实施计划 11 1.7工程建设的可行性 12 2.项目建设内容及规模 12 2.1项目建设内容 12 2.2项目建设规模 12 2.3项目建设系统水量平衡图 13 3.项目建设技术方案确定 14 3.1废水治理工程设计处理水量及工艺的确定 14 3.2废水治理工程设计参数 14 3.2.1废水设计水量 14 3.2.2废水设计水质 14 3.3废水生化处理工艺的确定 15 3.3.1工艺流程确定的原则 15 3.3.2废水中污染物去除技术研究及比较 16 3.3.3焦化废水处理工艺 18 3.3.4焦化废水处理工艺介绍: 18 3.3.5焦化废水处理工艺重要参数的影响 19 3.3.6去除效率预测 21 3.4废水处理厂厂址选择 22 4.工程设计 23 4.1厂区平面设计 23 4.1.1平面布置的原则 23 4.1.2占地面积 23 4.1.3平面位置 23 4.2焦化废水生化处理及回用单元设计 24 4.2.1格栅井 24 4.2.2隔油沉淀池 24 4.2.3气浮池 25 4.2.4调节池 25 4.2.5 事故池 26 4.2.6 厌氧---水解酸化池(A1段) 26 4.2.7 缺氧反应池(A2段) 27 4.2.8 好氧反应池(O段) 28 4.2.9二沉池 29 4.2.10混凝反应、沉淀池 29 4.2.11污泥浓缩池 31 4.2.12污泥脱水间 31 4.2.13综合设备间 33 4.2.14值班及配电室 33 4.3水质检测与化验 33 4.4建筑设计及结构设计 33 4.4.1设计依据 34 4.4.2建筑设计 34 4.4.3结构设计 35 4.5电气设计 37 4.5.1设计原则 37 4.5.2机械设备 37 4.5.3电气仪表与自控 38 4.6采暖通风与空气调节 39 4.6.1设计依据 39 4.6.2主要内容 39 4.6.3采暖设计 40 4.6.4通风 40 4.7给排水设计 41 4.8主要设备及建(构)筑物 41 4.8.1主要设备及材料表 41 4.8.2主要建构筑物表 43 5.管理机构、人员编制 45 5.1管理机构 45 5.2人员编制 45 6.专项设计 46 6.1节能专篇 46 6.2环保专篇 47 6.2.1设计依据和采用标准 47 6.2.2建设地区环境现状 47 6.2.3主要污染源 47 6.2.4控制污染的对策 48 6.2.5环保应急预案 49 6.2.6结论 50 6.3消防专篇 50 6.3.1设计依据和基础 50 6.3.2 工程概述 50 6.3.3 总图布置 50 6.3.4 建筑结构 51 6.3.5 消防给水 51 6.3.6 电气 51 6.3.7 采暖与通风 51 6.3.8 工艺 52 6.3.9 结论 52 6.4劳动安全卫生专篇 52 6.4.1设计依据和标准 52 6.4.2生产中不安全因素和职业危害分析 52 6.4.3 劳动保护和安全措施 53 6.5抗震设防 54 7.项目招标 55 8.工期安排 56 8.1工程安排 56 8.2工程项目实施计划表 56 9.投资估算及资金筹措 61 9.1编制说明及依据 61 9.2资金筹措 61 9.3废水治理工程投资估算表 61 10.运行费用 67 10.1计费标准 67 10.2运行费用估算 67 11.经济评价 69 11.1工程概况 69 11.2资金来源 69 11.3工程实施进度及投资分年使用计划 69 11.4流动资金来源及使用计划 69 11.5成本预测 69 11.6收费标准的确定 70 11.7评价指标计算 71 11.8盈亏平衡分析 71 11.9敏感性分析 72 11.10结论 72 12.工程效益 73 12.1企业经济效益预测 73 12.2环境效益预测 73 12.3社会经济效益预测 73 13.结论和建议 74 13.1结论 74 13.2建议 74 13.2.1建立用水制度,保证正常运行 74 13.2.2水质监测 74 13.2.3调试与试运行 74 -- 1.概 述 1.1项目概况 1.1.1项目名称 某市东兴煤化工有限公司废水处理改造及废水回用工程 1.1.2建设地点 某市东南郊的东兴煤化工有限公司厂区内 1.1.3编制单位 某大学环保科技股份有限公司 1.2可行性研究报告编制依据、原则及范围 1.2.1编制依据 1) 该可行性研究报告设计委托书 2) 某市东兴煤化工有限公司煤气厂总体规划图纸及说明书 3) 某市境内沿江生态环境建设及保护可行性研究报告(二OOO年十二月) 4) 某市流域水污染防治规划(二OO一年,某环保局) 5) 当地环保部门关于污水排放的相关规定 6) 国务院关于加强城市供水节水和水污染防治工作的通知(国发[2000]36号) 7) 国家现行的有关的规范、标准 《污水综合排放标准》 GB8978-1996 《室外给水设计规范》 GBJ13-86(1997年版) 《松花江水域污染防治规划》(2006---2010) 《地表水环境质量标准》 GB3838-2002 《鼓风曝气系统设计规程》 CECS114:2000 《给水排水工程结构设计规范》 GB50069-2002 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2002 《建筑抗震设计规范》 GB50011-2001 《建筑结构可靠性设计统一标准》 GB50068-2001 《采暖通风和空气调节设计规范》 GB50019-2004 《供配电系统设计规范》 GB50052-95 《低压配电设计规范》 GB50054-95 《民用建筑照明设计标准》 GBJ133-90 《民用建筑节能设计标准》 JGJ26-95 《工业与民用电力装置的接地设计规范》 GBJ65-83 《工业企业照明设计标准》 GB50034-92 《工业企业厂界噪声标准》 GB12348-90 《城市区域环境噪声标准》 GB3096-93 《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 《砌体结构设计规范》 GB50003-2001 《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 8) 某省及某市环境规划及有关法规 1.2.2编制原则 1) 认真贯彻“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、保护环境、安全节能、经济先进、造福民众”的基本方针。从全局出发,根据工程规模、经济效益、环境效益和社会效益,通过全面论证,做到实实在在的保护环境、技术先进、经济合理、安全适用; 2) 走可持续发展的道路,坚持节能、清洁生产和总量控制的原则; 3) 采用工艺先进、稳定可靠、管理方便的污水处理技术,以节约投资,降低运行费用; 4) 设计必须符合适用的要求,选择的处理工艺、构筑物(建筑物)形式、主要设备、设计标准和设计参数等,最大限度地满足使用的需要,以保证废水处理厂功能的实现; 5) 设计所选用的原始数据必须可靠、准确,并保证必要的安全系数。 6) 设计中一方面尽可能采用合理工艺降低工程造价,选用质优价廉的设备;另一方面又必须保证在工程建成投入使用后,运行费用最低,取得最大的经济效益和使用效果; 7) 设计中必须根据生产的需要和允许条件,在经济合理的原则下,尽可能采用能耗低、故障率低的设备。在机械化、自动化与仪表化程度方面,要从实际出发,根据工艺需要和具体设备的供应情况,妥善确定; 8) 废水处理厂注意绿化。使美化的方式应和整个企业的环境相协调; 9) 认真贯彻执行国家和地方有关部门制定的现行有关标准、规范和规定。 1.2.3编制范围 本报告为某市东兴煤化工有限公司废水处理改造及废水回用工程 项目的可行性研究报告,包括基础资料、建设规模和处理程度的确定、推荐选用的最佳方案和工程技术论证等。厂外配套工程,供电、电信、道路等不在本报告编制范围内。 1.3项目建设条件 1.3.1 地理位置 某东兴煤化工有限责任公司煤气厂(简称某煤气厂)位于某省某东南部,地处东经130○22′34〞-130○26′15〞,北纬46○44′46〞-46○49′01〞。该厂址北与农家屯,某水泥厂毗邻,西部一公里处是佳东火车站,西侧有音达木河由南向北穿过,汇入松花江。松花江干流位于厂区北部约15公里处。厂区占地面积25万平方米,其中建筑面积5.5万平方米,绿化面积3.75万平方米。厂内设有铁路专线,交通运输便利。 1.3.2 地形地貌 厂区周围区域的地貌分布有:剥蚀堆积山前冰水合地,松花江冲击平原高漫滩,音达木河河谷等。按地貌成因类型分述如下: 1、 剥蚀堆积山前冰水台地 分布于太平山,农家屯,双河屯一带。其组成物质上部为浅黄色、黄褐色粘土,亚粘土,下部为砂岩,页岩,沙砾岩。地势较高,地面海拔82.5-120米。 2、 堆积平原之高漫滩 分布于冰水台地以北至松花江岸的广大地带。组成物质上部为第四系沙砾石层,下部为白垩系砂岩、沙砾岩。地势平坦,地面海拔80-82.5米。 1.3.3地质特征 厂区周围地层由老至新有中生代界下白垩系猴石沟组、第四系等。 1、中生界白垩系下统猴石沟组 广泛分布于山前冰水台地,高漫地的下部,岩性为砾岩、砂砾岩、凝灰质砂砾岩等。 2、第四系 本区第四系地层由全新统冲击层,上更新统冲击冰水堆积层、中上更新统堆积层等。 1.3.4 水文地质概况 本区南部为丘陵区,出露元古界变质岩及白垩系碎屑岩,岩石裂隙发育,大气降水通过岩石裂隙渗入地下,以地下径流的方式补给冰水台地及高漫滩下部的基岩裂隙水,或以下降泉的方式排泄于山间沟谷之中。 山前冰水台地由于覆盖有厚层亚粘土,影响大气降水的渗入,故多从地表径流的方式由高向低流入高漫滩,补给第四系沙砾石孔隙潜水。仅有极少量降水渗入地下,成为亚粘土微孔隙裂隙水。 北部高漫滩有厚层砂及砂砾石层,岩石透水性强,加之地势平坦,为大气降水的渗入提供良好条件,并具有很好的储水构造。在大气降水、地表漫流、沟谷水的补给下,使第四系砂砾石层含有较丰富的地下水。潜水流向大致由南向北,排泄于松花江。 综合厂区周围地区地层、岩性、水文地质特征。可分为如下含水层: 1、第四系砂砾石孔隙潜水 2、下白垩系砂岩、砂砾岩裂隙水 3、第四系亚粘土孔隙裂隙水 本区地表水及地下水资源均较丰富。本区地下水开发利用程度不高,虽然自来水厂附近开采较集中,但由于含水层透水性较好,补给快,调蓄能力较强,所以没有造成区域性水位下降。由于地下水的开采,致使城区附近地下水多呈点状污染。 1.3.5气象条件 某位于北半球中纬,亚洲大陆东岸,处于季风影响区,属于中温带大陆性季风气候。该地区气温差异较大,季节气候变化明显,冬季漫长而寒冷,夏季较短,11月至3月为冬季;4月至5月为春季;6月至8月为夏季;9月至10月为秋季。 某近十年平均气温3.7℃,最高气温35.4℃,最低气温-41.1℃。昼夜最大温差29.8℃。冬至日照高度角19°49′。全年日照时数2468.6小时。年平均风速3.6m/s,最大风速24.3m/s,常年主导风向南偏西45°。年平均降水量557.6mm,降雨主要集中在7、8、9三个月。历史最大暴雨24小时降雨量118.8mm,最大降雪厚度480mm。最大冻土深度2.30m。标准冻结深度2.20m。无霜期135天左右。 1.3.6 地震 根据《中国地震烈度区划图》(1990年)的我省地震烈度区划,某市为地震烈度六度区。 1.4公司概况 1.4.1公司简介 某东兴煤化工有限公司煤气厂(简称某煤气厂)位于某省某市市郊,地处三江平原腹地,厂区占地面积25万平方米,建筑面积5.5万平方米,绿化面积3.75万平方米,厂内设有铁路专线,交通运输便利。该厂于1991年初建设,1992年末正式投产。 该厂由储运、炼焦、净化、动力四个车间及生产调度室、技术科、设备科、保卫科、材料供应科、行政办公室六个科室组成。厂内共有职工571人,其中管理人员42人,大专以上人员29人,中专以上人员500人,是一个员工队伍年青化、平均文化素质较高的现代企业。 1.4.2公司主要产品及生产规模 该厂现建有两座JN32—88型捣固焦炉,年产冶金焦60万吨,煤焦油33.12万吨,粗苯8160吨,硫铵8640吨,日产焦炉煤气85.4万立方米,其中,焦炉自用煤气39.4万立方米,日供城市煤气46万立方米,现已实现城市居民供气1.5万户及部分餐饮业和工业供气。 1.5企业给排水现状 1.5.1废水污染和废水排放现状 由于企业前身是90年代初国家建设的重点企业,作为某市的民心工程。厂址坐落在某市南郊,主要以提取地下水为主进行生产,取水能力200吨/时,原设计就考虑废水治理措施,但就目前的废水处理设施,设计时考虑对废水进行稀释的方法再进行处理,处理后的废水直接排入音达木河从而进入松花江。而且就处理工艺而言过于简单对焦化废水的水质分析不够全面。致使现有的废水处理设施不能够满足现有的企业的排污状况。现有废水处理设施运行不正常,尚未起到设计效果,且年久失修,使其废水处理设施的效率非常低。 原有设施状况和工艺: 生产废水→沉淀除油池→混凝除油池→稀释水池→调节池→曝气池→二沉池→混凝沉淀→出水 在水量方面,随着生产状况的发展,水量已由原设计的700 t/d增至2900 t/d。在水质方面,水质已由原设计的含酚、氰稀释废水转变为综合性的焦化废水。因此,现有废水处理设施已无法满足实际生产的需要。 由于多年企业靠政府补贴维持,且行业效益不稳定,企业体制改革刚结束。投入到废水治理工程上的资金不足,企业为此也正多方面地筹措资金。目前经过体制改革,企业已由国营企业发展为民营企业,依据“国家环保法”规定,按照《松花江水域污染防治规划》的要求,结合公司环保改造计划的安排情况,企业决定利用1年时间,在国家政策的支持下,采取措施降低用水、彻底解决废水超标排放问题,实现废水处理并达到回用及达标排放。 1.5.2现有废水处理设施状况及价值 现有废水处理设施一套,企业经过几次改制,生产不连续,维护保养不及时,现有的机械设备利用率不高,也不符合节能的要求,建议全部更换。原有的砖混构筑物已是破烂不堪,需重新建造。原有的调节池可维护再利用,但需要就池体进一步检测。因此,在新建项目的时候对原有设施的选用应慎重。 1.6工程项目建设背景、目的及建设的必要性 1.6.1流域水污染和污水处理现状的严峻现实 我国被联合国列为世界上13个水资源匮乏的国家之一,严重的水环境污染使我国水资源短缺问题更为突出。水资源短缺和水环境污染所造成的“水危机”在我国已经成为严峻的现实,并已经成为制约我国社会、经济发展的重要因素。 造成我国水环境污染的主要原因是城市污水和工业废水未能得到有效的处理。自1985年以来,我国污水的年排放量介于350~400亿m3左右,1997年的污水排放量高达416亿m3。我国每年排入水环境的COD高达1757万吨。 自二十世纪90年代以来,我国国民生产总值连续以8%~11%的高速率增长,预计在二十一世纪前20年内我国经济增长将稳定保持在6%~9%的速率。这一形势与水资源短缺和水环境污染之间的矛盾日益尖锐,如不加以有效的解决,必将导致大幅度的生态环境的破坏,使我国社会经济可持续发展面临严峻的挑战。 这就是我国水环境污染与污水处理现状的严峻现实。 随着《松花江流域防治规划》的出台,以科学发展观为指导,落实《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》,认真吸取松花江水污染事件教训,集中解决松花江流域的水污染隐患,对松花江流域的水污染点源建立水污染预警和应急处置系统,保证流域水质的安全。 1.6.2本项目建设的必要性 集团有限公司是以优质煤炭为原料生产冶金焦、城市煤气为主的大型股份制企业,其前身是90 年代初政府重点建设的民心企业之一。公司位于某市南郊松花江支流音达木河河畔,生产排水口直接排入音达木河,经音达木河流入松花江,流经距离大约15公里。生产用水主要提取地下水,目前给、排水量120.8t/h,即2900t/d。 在煤气厂的生产过程中,有很多工段都要产生污染物浓度很高的生产废水,这其中的熄焦水、剩余氨水、蒸氨废水、冷凝水、焦油废水、终冷和粗苯分离废水等含有大量的酚、氰等有害物质,对环境的影响很大。且煤气厂废水水质比较复杂,从检测资料来看,可知其废水具有如下特点: 1)、成分复杂,有多种有机、无机物混合而成; 2)、废水中含分散度很高的乳化焦油; 3)、焦油微粒及悬浮物带负电荷,其电动电位为100号伏左右; 4)、自然沉淀率低; 5)、水质波动大,随各工艺操作规律变化。 某东兴煤化工有限公司生产用水及排水的现状: 1、生产废水:从建厂以来此部分生产废水通过地下水稀释后进入现有的废水处理站,通过现有污水处理设施处理后排至音达木河后流入松花江干流。水量在120.8t/h。 目前此部分虽经处理但出水水质很不稳定,稀释水量过大(50%),不符合节能及清洁生产的要求,现公司已经将此部分作为企业技术改造的一部分,技术论证工作已经开始。 2、企业的熄焦用水、水封用水及锅炉排渣除尘用水均来自厂区生产用的地下水。水量比较大,且间歇性强。 目前此部分用水将计划采用废水处理站的处理后的达标排放废水进行循环再利用。这样节省了大量的生产用的地下水,带来了可观的经济效益和环境效益。 综上所诉,目前企业废水排放量2900t/d,最高日可达到3600 t/d。而其中1/4的水量可循环再利用,其价值非常高。另外的处理至达标排放水量通过管网排入收纳水体。(具体水量分配请见水量平衡图) 这样,企业的生产用水量可由原来的2900t/d降至2175t/d以内,每日少排废水量725t。按年企业生产工作日365天计算,减少年废水排放量264625t,减少年COD排放量275.21吨。同时企业减少用水量,带来了巨大的经济效益,环境效益和社会效益。 作为东北老工业基地之一的某东兴煤化工有限公司为国家的建设和发展做出了巨大贡献。如果由于污水处理问题影响了企业的发展和生存,不但对当地的经济发展不利,将直接影响就业、社会稳定,也将对整个行业带来不利影响。 松花江是我们的母亲河,减少污染物向母亲河排放,治理好松花江是“功在当代,造福子孙”的大事,国家已将松花江水污染防治做为重点来进行治理,松花江水污染防治"十一五"规划的编制工作已经基本完成,松花江将和"三河三湖"一样,列为流域水污染治理的重点。这标志着松花江总体治理工作进入全面推进、重点突破的崭新阶段。做为一个企业在松花江水污染防治工作上应责无旁殆。 该项目的建设对环境保护、减少对松花江的污染、保护松花江流域的水生态环境及公司的生存发展都具有重大及深远的意义。 1.6.3本项目建设的实施计划 某东兴煤化工有限公司认识到清洁生产、污水治理、保护饮用水源已势在必行,已经召开股东大会依据国家“十一、五”环境规划要求,制定了某东兴煤化工有限公司“节能、污染治理”计划。计划要求在国家有关环保政策支持下,利用1年时间对公司生产所排污染物进行彻底治理。今年开始建设“某市东兴煤化工有限公司废水处理改造及废水回用工程”。 焦化废水水质、水量与焦化化产回收工艺密切相关, 焦油精加工时, 有无粗苯对废水中污染物种类、浓度、水量有较大影响。今年通过企业体制的改革投入了一定的资金对原生产工艺进行了改造。改造后的煤气化工厂焦化回收工艺, 除了原有的鼓风冷凝、硫铵、粗苯回收等工序外, 还增加了电捕焦油、煤气脱硫和蒸氨等工序。大大改善了环境污染,使污染因子降低到历史最低水平。 废水处理及回用项目计划于2006年底开始分期启动,下一年第一季度开始该项目的设计准备工作,结合同类生产厂家将该工程切合实际的实施下去。第二、三季度进入到施工阶段,第四季度实现废水达标排放及废水回用。 废水综合治理项目的建设将有利于保护企业附近饮用水源地安全,同时对松花江流域的水生植物及生态环境保护起到积极的作用。 1.7工程建设的可行性 (一)经济可行性 其一,企业改制后的发展壮大,为污水治理系统改造工程项目投资来源提供了基本资金保证。其二,国家对东北老工业基地的返哺政策以及对松花江流域治理的重点扶持政策,为企业对污水治理提供了的机遇。 (二)技术可行性 通过近年来企业对厂区排放的水质和水量的检测资料,并综合了同类生产厂家的成功地范例(宝钢焦化厂、常州焦化厂、福建三钢焦化厂等等),A2/O结合物化的工艺在实际生产中得到了首肯。对现有污水处理设施的改造技术论证正在进行中,并已通过了专家的多次论证,具体的设计工作将开始。 2.项目建设内容及规模 2.1项目建设内容 本项目由分两部分实施: 1)生产废水生化处理及废水回用工程 2)生产回用水的管网改造工程 2.2项目建设规模 某东兴煤化工有限公司废水来源主要是: 各主要工段废水排放量如煤气冷凝水、煤气站冷却水、冷凝排水、剩余氨水、蒸氨水、粗苯工段及生活污水组成。 上述综合废水的建设目标,生产废水和生活污水的实际排放量现拟建一规模120.8t/h,即2900t/d,的废水及回用水处理站。 2.3项目建设系统水量平衡图 生产废水→预处理→废水处理站→达标排放 (2900t/d) ↓ (2175t/d) 熄焦、除尘 (725t/d) 3.项目建设技术方案确定 3.1废水治理工程设计处理水量及工艺的确定 煤气厂生产焦化废水治理循环利用工程处理规模按2900m3/d进行设计。 根据水质不同,分别对排污点进行预处理和利用,以减少排水量和处理负荷。 焦化废水是煤制焦炭、煤气净化过程中产生的废水,主要由剩余氨水(煤气冷凝液)组成。经过脱酚、除苯、硫铵生产等回收工序后,已得到初步净化。因受原煤性质、产品回收效果等因素的影响,焦化废水水质成份略有差异,但其污染物一般由NH3-N、含氰化合物、含硫化合物、硫氰盐和酚类化合物、多环芳香族化合物及含氮、氧、硫的杂环有机化合物组成,总体性质表现为油及NH3-N浓度高、有毒及抑制性质物质多、生化性差、污染严重,是一种较难处理的工业废水。 近几年国内出现了一些新的焦化废水处理工艺,形式多种多样,大致可分为生物脱氮、湿式氧化、烟道气处理剩余氨水等几种工艺路线。就本工程而言,通过论证建议采用生物脱氮的工艺(A2/O)为主,前置预处理,在生化出水后用混凝沉淀加以强化以确保出水的水质指标。 3.2废水治理工程设计参数 3.2.1废水设计水量 根据公司规划,生产废水处理规模按2900t/d进行设计,小时处理水量120.8m3/h。 3.2.2废水设计水质 ⑴根据建设单位提供的资料,进水水质按如下指标来设计: 废水的污染物指标为: 单位:mg/L 指 标 CODcr BOD5 SS NH3-N 挥发酚 CN- 石油类 PH 数 值 2150-5180 500-1530 80-404 115-304 43-401 8-50 49-130 7-9.38 平均值 2500 800 155 250 310 32 70.24 8.7 此数据平均值为加权平均值 ⑵出水水质 煤气厂生产焦化废水经生化处理后的废水实现废水回用,满足生产工艺水质的要求,各项指标按中华人民共和国《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二类一级标准执行。 排放标准(GB8978-1996二类一级) 单位:mg/L 项 目 CODcr BOD5 SS NH3--N 挥发酚 CN- 石油类 pH 标 准 100 30 70 15 0.5 0.5 10 6~9 3.3废水生化处理工艺的确定 3.3.1工艺流程确定的原则 水处理工艺的选择是工程建设实施的关键。处理工艺是否合理直接关系到水处理系统的处理效果、出水水质、运行稳定性、建设投资、运行成本等。因此,必须结合实际情况,综合考虑各方面因素,慎重选择适宜的处理工艺,以达到最佳的处理效果和经济效益。废水处理厂建成以后所面临的主要问题是运行和管理问题。这就要求整个污水处理系统易操作、易维护、运行稳定、管理方便,这也是保证污水处理厂正常运行的一个关键。 一般从以下几个方面考虑: ⑴ 工艺流程应根据原水水质,处理程度,以及方法应符合现行的国家和地方的有关规定,处理后水质应符合有关用水和排放的标准要求。 ⑵ 应综合考虑建厂规模、投机费用和运行费用,参照相似条件下水处理厂的运行经验,结合当地实际财力,进行技术经济比较后确定。 ⑶ 应充分利用当地地形、地质、水文、气象等自然条件及自然资源。 ⑷ 污水处理应充分考虑排放水体的稀释、自净能力,根据污水处理程度来选择流程。 ⑸ 流程选择应妥善处理技术先进和合理可行的关系,并考虑远期发展对水质水量的要求,考虑分期建设的可能性。 ⑹ 流程组合的原则应当是先易后难,先粗后细,先成本低的方法,后成本高的方法。 3.3.2废水中污染物去除技术研究及比较 为了选择出最佳的工艺路线,合理的技术参数,制定出最优化的工程方案,我们针对焦化废水中存在的污染物类别、数量和特性进行详细分析,对混凝、沉淀、气浮、过滤、离子交换、膜处理方法和生物处理方法等多种工艺做了深入比较,为选择出本工程的工艺流程奠定了基础。 主要处理方法综述如下: 1)预处理单元---油类、悬浮物的去除 预处理的主要目的是去除废水中的油, 为生化反应创造合适的进水条件。预处理主要设施包括重力除油池、事故调节水池、浮选除油池、油渣分离池和轻油分离池。原水中焦油、悬浮物的去除是非常重要的,去除水中焦油、悬浮物的方法很多,主要有混凝气浮(或沉淀)法、过滤法和膜分离法等。当水中油类、悬浮物较多时,混凝气浮(或沉淀)法可以通过药剂的作用将废水中的较高的油及悬浮物有效地去除;当水中油及悬浮物较少时,可以采用过滤法和膜分离法。其中混凝气浮法需要投加混凝剂,运行费用较高;膜分离法对悬浮物去除效果比较好,出水水质好,但要求有严格的预处理设施同时产生相当数量的浓缩液需要处理,运行费用很高;简便易行且去除效果较好的方法是气浮及重力分离法。根据以上论述,结合实际水质情况分析,本工艺直接采用格栅截流去除水中的粒径较大悬浮物,然后通过隔油池、气浮池去除大部分油类及悬浮物。 2)生化处理单元---有机物、NH3--N的去除 生物处理的主要目的, 是通过微生物( 活性污泥)的生物化学反应来降解焦化废水中的有毒有害物质,降低废水中COD、氨氮等污染物的含量。主要设施有:厌氧池、缺氧池、好氧池、中间沉淀池、废水回流设施、加药和消泡设施。水中有机物较为有效的去除方法主要为活性污泥法、生物膜法、厌氧生化法、高级氧化法等;考察焦化废水的水质,结合多种处理方法的优缺点,再根据本设计原水水质分析,本着投资省、运行费用低、处理效果好的原则,决定选用具有生物脱氮功能的A2/O为核心的处理方法。 A2/O法,即在A/O法流程前加一个厌氧段,在本工程中厌氧段控制在水解酸化的阶段,这样能够减少池容,降低控制条件,便于工艺系统控制同时达到设计目的。在厌氧水解段废水中难以降解的有机物开环变为链状化合物,链长的化合物开链变为链短的化合物。这些有机物进入缺氧段就能成为可利用的碳源。因而处理效果较A/O法好,且勿需投加碳源,但厌氧水阶段的控制条件,应根据各焦化厂废水排放的实际水质状况,选择合适的工艺控制参数。 3.3.3焦化废水处理工艺 综上所述,确定焦化废水处理工艺流程如下: 事故池 废水→格栅→隔油沉淀池→调节池→气浮池→ 水解酸化池(A1)→ 混合液回流 → 缺氧池(A2)→ 好氧池(O)→二沉池→混凝沉淀池→达标排放 污泥回流 贮水池 干污泥 ←压滤机←浓缩池←污泥池 熄焦、除尘 焦化废水生化处理工艺流程 3.3.4焦化废水处理工艺介绍: 来水经隔油、气浮预处理后, 进入升流式水解酸化池( A1) 。水解酸化对于焦化废水的处理十分必要,难降解的多环芳烃和杂环化合物, 如吲哚、喹啉、多环芳香物族等经水解和产酸能转化为如乙酸、丙酸等有机酸这类简单的低分子化合物, 为后续的处理提供易于氧化分解的有机物, 即提高废水的可生化性。消除了吲哚、喹啉对好氧微生物初期的抑制作用, 提高了吲哚、喹啉、萘、咔唑、联苯、三联苯、吡啶等的好氧降解性能。同时, 经水解酸化产生的易降解有机物, 可以作为共代谢物促进微生物在厌氧阶段或后续阶段对难降解有机物的代谢能力, 减轻好氧阶段的负荷, 为下一步好氧处理创造了条件, 有利于脱氮和硝化。 缺氧( A2) 段的功能主要是去除COD 和NOx-N, 是脱氮装置的关键部位一。主要反应是一个以好氧池回流的NOx-N 为电子受体, 以有机物为电子供体, 将NOx-N 还原为N2 排入大气, 同时将有机物降解, 并产生碱度的过程。与其他脱氮除磷工艺有所不同, 在此阶段还能去除大量难降解有机物, 主要为稠环芳香烃和杂环化合物。NOx-N 还原为N2 的过程进行得是否彻底, 关键在于可被微生物利用的电子供体的量即C/N比(COD/NH3-N)。由于焦化废水为难降解污水, 一方面好氧硝化池的出水COD 偏低, 且主要为难生物降解有机物, 所以池中COD 有一部分是无法作为电子供体利用的; 另一方面, 共质代谢作用要求去除难降解有机物需大量可降解COD。因此, 焦化废水在反硝化段需要比一般废水更高的C/N 比。 好氧处理( O 段) 的主要作用是去除COD 和NH3-N。由于进水中的有机物浓度高, 生化反应的初始阶段异氧菌占优势, 主要发生含碳有机物的生物降解, 当含碳有机物浓度降到一定程度, 硝化菌的硝化作用在反应中成主生化反应过程。除了硝化菌的作用外, 异氧菌和硝化菌在生长过程中的同化作用和好氧池的曝气吹脱作用也可以去除一部分NH3-N。在硝化过程中要消耗碱度。由于缺氧池所补充的碱度有限, 当废水本身所含碱度不能满足硝化要求时, 会使pH 值下降而最终抑制硝化菌的活动。因此, 可以在好氧池外加一些Na2CO3 来提高好氧池后段的碱度, 促进硝化反应的进行。 后混凝处理, 主要通过物理化学法进一步去除废水中的COD 和SS, 主要包括混合反应池和混凝沉淀池。混合反应池的中间沉淀池部分出水进入混合反应池, 并加入混凝剂PFS、PAM, 以去除废水中悬浮物。混凝反应后的废水在混凝沉淀池进行泥水分离后外排,沉淀于池底的污泥再进一步脱水处理。 3.3.5焦化废水处理工艺重要参数的影响 1) 回流比的影响 增大系统的回流比, 对系统提高去除COD 和脱氮的效果有益, 同时可以防止大量NOx-N 在二沉池产生反硝化导致污泥上浮。然而回流比大, 意味着动力消耗增大, 而且混合液中较高的溶解氧回流到起反硝化作用的缺氧池中, 势必会造成缺氧池中溶解氧浓度过高, 而缺氧池中反硝化菌利用硝酸盐和亚硝酸盐被还原过程产生的能量作为能量来源, 但这些反硝化菌是碱性菌, 在有分子态溶解氧存在时, 反硝化菌将分解有机物来获得能量而不是还原硝酸盐或亚硝酸盐, 即反硝化菌选择O2 为电子受体, 而不是NOx-N, 从而影响反硝化效果。反硝化效果与回流比的关系为: R= r/( 1+ r) 式中: R———最大脱氮率; r———硝化液回流比。 因此, 在运行过程中, 回流比的确定, 应视进水量与NH3-N 含量以及溶解氧含量而定。通过大量数据和同类生产厂家的实际运行状况证明,混合液回流比控制在3~5 之间, 反硝化效果很好。污泥回流比控制在100%左右。 2)、 C/N 比的影响 为了保证系统硝化与反硝化反应的顺利进行, 保持系统合适的C/N 比极为重要。本工艺是一种前置反硝化生物脱氮工艺, 以进水中含碳有机物和内源代谢产物为碳源, 省去外加碳源, 并可获得满足系统要求的C/N 比, 保证了反硝化反应的正常进行。本工艺进水中的C/N 比约为10, 通过向好氧池内投加Na2CO3,以此增加硝化段的碳源, 同时提高了硝化段的pH 值,保证了出水pH 值处于达标状态。 3 )、溶解氧的影响 硝化过程需要消耗大量的氧, 氧的多少直接影响NH3-N 的硝化效果。理论上氧化1mg 氮需4.57mg 氧,目前本工艺好氧段溶解氧质量浓度控制在2mg/L~5mg/L 之间。反硝化段则不需要有太多的溶解氧, 因此,反硝化段以NOx- 为氧化剂, 太多的氧将抑制NOx- 的还原, 故将缺氧池溶解氧质量浓度控制到< 0.4 mg/L。 4)、 温度的影响 温度过高或过低都会使反应速率降低。温度过高时, 微生物细胞原生质凝固, 使酶作用停止, 造成硝化菌大量死亡; 温度过低时, 微生物作用减弱, 活动受到抑制。故在运行过程中温度指标非常重要, 本系统将温度控制在20℃~30℃之间。 3.3.6去除效率预测 去除效率预测表 处理单元 COD(mg/L) BOD(mg/L) SS(mg/L) NH4-N+ 去除率 指标 去除率 指标 去除率 指标 去除率 指标 原水 2500 800 155 250 格栅 隔油沉淀池 10% 2250 5% 760 40% 93 - 250 气浮池 调节池 15% 1912 10% 684 75% 23.5 20% 200 厌氧-水解池 10% 1721 - 684 - 10% 180 缺氧池 70% 516.5 60% 273 - 180 好氧池 沉淀池 80% 105 90% 30.5 95% 23.5 95% 9 混凝沉淀池 12% 90.6 5%- 配套讲稿:
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本文标题:某公司煤化工厂废水处理改造及废水回用工程申请立项建设可行性研究报告-优秀甲级资质页申请立项建设可行性.doc
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