上海白龙港污水处理厂历史数据管理系统
亚洲最大污水处理厂——白龙港污水处理厂处理工艺介绍

亚洲最大污水处理厂一白龙港污水处理厂处理工艺上海白龙港污水处理厂是亚洲最大的污水处理厂,其工艺设计,包括污水、污泥和除臭等在全国范围都具有标杆地位。
分别于2021年《净水技术》第s1期和第11期发表的《基于CFD模型的白龙港污水处理厂除臭优化方案》和《白花港污泥暂存库区污泥压滤液处理》,分别介绍了白龙港污水厂采用计算流体力学(CFD )模型对除臭方案进行模拟优化,以及对污泥暂存场中所产生的污泥压滤液进行试验处理,经混凝沉淀、吹脱和氧化工艺处理使之达标纳管的最新工程经验。
一、工艺流程介绍白龙港污水处理厂是国内规模最大的具有脱氮除磷功能和污泥厌氧消化的城市污水处理厂,下面是其简易的工艺流程图。
目前,中国大型污水处理厂处理流程都与之类似,也会根据实际需求略作调整。
进水白龙港污水处理厂总工艺流程图1、进水特性白龙港污水处理厂的进水水质特性主要体现在长距离输水后,颗粒性有机物在管道输送过程中发生厌氧生物降解和转化,VSS/SS比值较低,即进水中挥发性悬浮物质比例降低。
2、出水水质生活污水经过预处理、一级强化、生物处理等工艺后达到(GB18918-2002) 一级B的排放标准排入长江出水口。
正在进行的提标改造工程的设计出水水质将达到一级A的标准。
出水通过出水泵房加压后从深海排放管排入长江。
3、污水处理工艺该厂的污水处理采用多模式厌氧/缺氧/好氧(A/A/O)工艺,进水经泵站提升后以重力流进入总配水井,经8组粗细格栅和旋流沉砂池预处理后,进入多模式A/A/O处理单元,二沉池出水采用紫外线消毒;还有部分污水经预处理后,进入高效沉淀池,通过外加药剂处理后同样紫外消毒,出水经出口泵房通过深水排放管排入长江。
污水处理主要工艺流程4、工艺特点多模式A/A/O:生物反应沉淀池共4座,每座分2组,每组池子的处理量约为20万m 3∕d o 由初沉段、A2/O 段、二沉段组合布置而多模式A/A/O 工艺流程初沉段:设计高峰表面负荷为4.3m 3∕(m 2∙h),水平流速17mm∕s, 出水堰负荷2.1L∕(s ∙m),停留时间0.83h ;A2/O 段:水力停留时间12h,有效水深6m,污泥负荷0.12kgBOD∕[(kgMLSS ∙d)];好氧泥龄 13.4d,气水比 4.5: 1;二沉段:设计高峰表面负荷为L15m3∕(m2∙h),高峰停留时间3.1h, 水平流速4mm∕s,出水堰负荷1.03 L∕(s ∙m)o高效沉淀池:总配水井出水大于160万m 3∕d 的流量部分通过高 效沉淀池进行处理,共计设3组,每组6只池。
上海市白龙港城市污水处理厂顶管工程施工方案

上海市白龙港城市污水处理厂顶管工程施工方案上海市白龙港城市污水处理厂BST2.1标2008-2-27目录一、工程概况二、顶管井设计2。
1、设计简述2.2、结构施工图说明三、顶管施工阶段平面布置四、施工方法4。
1、SMW工法井施工4。
1。
1、施工工艺4。
1。
2、工作原理4。
1。
3、施工方法4.2、顶管施工方法4.2。
1、工程概况4。
2.2、工具管选型4.2.3、顶管工作井现场布置4.2.4、钢管组对、接口焊接、补口 4.2.5、顶管动力、照明4.2.6、顶管施工工艺、最大顶力及其限制 4.2.7、工具管出洞技术方案4.2。
8、地下管道内通讯方式及监控摄像系统 4。
2。
9、顶管施工的难点和要求点 4。
2.10、顶进过程中,线形控制及测量设备4。
2。
11、下管、挖土、运土的安排及处理 4.2。
12、触变泥浆的配制及及压浆减阻措施 4.2。
13、管道防腐4.2。
14、顶管施工质量要求4。
2。
15、顶管施工时主要安全技术措施 4。
2.16 HDPE牵引管施工五、质量保证措施5.1、原材料质量保证措施5.2、现场计量器具管理措施5.3、轴线定位控制措施5。
4、SMW工法井质量保证措施5.5、顶管施工质量保证措施5。
6、测量工程质量保证措施5。
7、土压平衡顶管施工质量通病及防治措施六、施工进度计划七、机械设备及人员配备7。
1、施工机械设备表7。
2、人员配备计划八、施工组织管理网络九、安全与文明施工措施一、工程概况本工程在现有道路DN1000钢管顶管,管内底标高为—8。
580M,路面标高为0。
000M,长度约为159M。
根据施工图纸要求该段顶管工作井、接收井为SMW工法围护结构井,顶管工作井、接收井的尺寸分别为8.30M×3.60M(内净尺寸)、4。
50M×3.50M(内净尺寸)。
二、顶管井设计2。
1、设计简述工作井:8.30M×3。
60M(内净尺寸),采用SMW工法井施工.接收井:4。
上海白龙港污水处理厂

上海白龙港污水处理厂1 工程简况1.1 处理厂位置上海白龙港污水处理厂位于浦东新区合庆乡东侧长江岸边,该处已建白龙港预处理厂,新厂扩建位于预处理厂北侧长江边,总用地面积120 hm2。
1。
2 污水收集系统主要包括市中心区、闵行区及浦东新区,这些地区部分为合流制,部分为分流制。
上海污水二期系统已建成输送管道,预处理厂以及污水排放管,其规模为172万m3/d,服务面积271.7 km2,人口355.76万,考虑近期污水系统完善尚待时日,故白龙港污水厂近期处理水量为120万m3/d。
按照2001年全年污水规划,本厂远期处理水量为210万m3/d。
1.3 处理厂尾水排放点上海市污水二期工程已建成白龙港污水排放管,直径4.2 m,距岸1。
6 km,分点扩散排放。
经处理后尾水达标排入已建污水扩散管,扩散自净。
业主单位:上海水环境建设有限公司;设计单位:上海市政工程设计研究院、上海城市建设设计研究院;施工单位:分9个标,部分标段还在竞争性招标中.2 工程规模及技术标准2.1 工程规模近期(本期设计):平均旱流污水量120万m3/d;旱季高峰污水量18。
06 m3/s,旱季最小污水量8。
33 m3/s,雨季流量21。
85 m3/s,现状污水量80万~100万 m3/d.按照2001年上海市污水规划,本厂远期:污水设计流量为旱季平均210万 m3/d,旱季高峰30.6 m3/s,雨季流量 33。
6m3/s。
2.2 污水水质本系统为部分合流制,部分分流制,进处理厂污水水质与出厂水质见表1. 表1 污水处理厂进出水水质项目 COD(mg/L) BOD(mg/L) SS(mg/L) NH3-N(mg/L) TP(mg/L)进水 320 130 170 30 5出水≤180 ≤70 ≤40 ≤30 ≤12.3 污泥处理及处置目标采用储泥池、脱水、卫生填埋,最终作绿化介质土,达到综合利用目的。
3 污水、污泥处理工艺3.1 污水处理工艺(见图1)图1 污水处理工艺流程3.2 污水处理主要技术参数为满足近期以除磷为目标的污水处理要求,同时考虑远期达到国家规定的二级排放标准,经方案比较推荐采用近期物化法,远期再增加曝气生物滤池工艺。
上海市白龙港城市污水处理厂扩建二期工程 环境影响评价项目公示

上海市白龙港城市污水处理厂扩建二期工程环境影响评价项目公示1、建设项目概况:(1) 项目名称上海市白龙港城市污水处理厂扩建二期工程(2) 建设项目概况白龙港污水处理厂位于浦东新区合庆乡东侧,东临长江,西至随塘河,北以原南干线排放干渠为界。
离吴淞口约27km,离川沙镇约7km。
白龙港城市污水处理厂扩建二期工程处理规模为旱季平均流量80万m3/d,旱季高峰流量为12.04m3/s,雨季高峰流量为16.94m3/s;远期规模为旱季平均流量170万m3/d,旱季高峰流量为25.59 m3/s,雨季高峰流量为31.98 m3/s;本次扩建二期工程规模为80万m3/d,扩建工程实施后全厂污水处理能力达到280万m3/d,本次扩建项目处理设施按80万m3/d规划配置,不新增排放管。
(3) 规模和处理工艺表1 白龙港污水厂污水设计处理规模工程名称 污水处理规模(万m3/d) 排放管规模(万m3/d)现有工程 200 172 扩建二期工程 80 170合计 280(4)占地面积扩建二期工程厂址安排在已建白龙港城市污水处理厂址的南侧,需征地33.5ha,厂界向南扩展300m。
(5)污水处理目标扩建二期工程出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级B排放标准。
表2 白龙港污水处理厂扩建工程设计出水水质 单位:mg/l 项目 COD cr BOD5SS NH3-N TP设计进水水质参数 320 130 170 30 5 设计出水水质参数 ≤ 60 ≤20 ≤ 20 ≤ 8 ≤ 1(6) 污水处理工艺扩建工程采用A/A/O生物脱氮除磷工艺,污水先进入粗格栅及进水泵房,提升后依次流经细格栅及旋流沉砂池、配水井、A/A/O生物反应池,在二沉池泥水分离后流入紫外线消毒池,经出口泵房、高位井和深水排放管排入长江。
处理工艺见图1。
图 1 80万m3/d扩建工程污水处理工艺流程图(7) 污泥处理处置方案本工程产生的污泥总量为312 tDS/d,最大为375 tDS/d,超出污泥处理工程204 tDS/d规模108~171tDS/d,超出268 tDS/d最大校核泥量44~107tDS/d,污泥处理工程的浓缩及脱水段已无法通过调整运行参数来处理,须新增污泥浓缩及脱水设施。
上海市白龙港片区污水治理南线工程简介

0建筑 与工程 o
S IN E&T C N OG N OR TON CE C E H OL YIF MA I
21 0 2年
第2 3期
上海市 白龙港片区污水治理南线工程简介
朱 炜 ( 海 巴安水 务 股份有 限公 司 中国 上 上海 2 06 ) 0 0 0
【 要】 摘 为缓解 已建 南干线 、 中线处理 能力和 实际处理 负荷之 间的矛盾 ห้องสมุดไป่ตู้ 分担 已建 干线的输送压 力, 启动 南线输送干线工程 。通过 对工程 范 围内水量预测、 水力计算和各施工方案 比选 , 本工程拟建设 2 D 4 0 管道 , 根 N 00 采用顶管施 工, 输送至 白龙港 污水厂 。 解决浦 西和 浦东地区 日 益增加的污水 问题 . 改善水域环境质量。 【 关键词 】 污水 治理二期.程 ; 7 - 中线 ; 南线 ; 管 顶 Br f nr d cint o t-ieP oet f se w trT e t n rS a g a aln g n sr t i to u t S uh l rjc t- ae rame tf h n h i i g a gDi i eI o o n o Wa o B o tc
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( h n h i ab nW ae evc o’t. h n h i 0 0 0C ia S a g a fo trS rieC . d, a g a, 0 6 ,hn ) S L S 2
【 bt c] re t s v t otdco e ent etet b i n c a ta etodom i s t—i n i l l ete A s atI o ro o e h cn aii bt e eta n ait adat lr t n l f a —o h l eadmd e i ,h r n d l e r tn w h r m ly u e m a n u n d —n
上海市白龙港片区污水治理南线工程简介

摘要为缓解已建南干线、中线处理能力和实际处理负荷之间的矛盾,分担已建干线的输送压力,启动南线输送干线工程。
通过对工程范围内水量预测、水力计算和各施工方案比选,本工程拟建设2根DN4000管道,采用顶管施工,输送至白龙港污水厂,解决浦西和浦东地区日益增加的污水问题,改善水域环境质量。
论文关键词:污水治理二期工程,中线,南线,顶管白龙港片区污水系统的主体工程是上海市污水治理二期工程。
整个污水治理二期工程浩大,主要解决浦西黄浦、卢湾和徐汇区合流污水,以及浦东新区赵家沟以南、川杨河以北大部分地区的生活污水和工业废水的排放出路。
已建南线(西段)接纳浦西卢湾、徐汇区6个排水系统的污水和初期雨水,以及龙华机场的污水后自龙华机场处过黄浦江,沿耀华支路和济阳路南下至外环线与南支线汇合,接纳吴泾、闵行地区的污水,随后沿外环线敷设,沿途接纳浦东新区污水,至白龙港污水处理厂处理后外排。
中线接纳浦西黄浦、南市区5个排水系统的污水及初期雨水后,自董家渡过黄浦江,然后沿龙阳路和龙东大道敷设至白龙港污水处理厂,中线和南干线输送的污水均纳入白龙港污水处理厂,处理后尾水排入长江。
随着上海经济建设和城市规模的迅速发展,白龙港片区的污水量不断增加,上海市污水治理二期工程中建成的白龙港片区污水系统主干管的纳污容量已日趋饱和。
为缓解已建干线处理能力和实际处理负荷之间的矛盾,分担中线和南干线的输送压力,为区域经济发展提供必要的环境容量,完善白龙港片区污水系统的结构布局,改善水域环境质量,急待启动南线输送干线工程;二、工程建设的必要性1) 为区域经济发展提供环境容量根据《浦东新区水务专业规划》(2003年7月)提供的数据,目前浦东新区部分工业废水、生活污水和禽畜废水直排水体,对水体造成严重污染,新区内河的水环境状况仍不容乐观。
新区区属水厂和乡镇水厂水源来自川杨河、浦东运河、内河和地下水,各取水河段水质综合评价基本在IV~V类之间,部分劣于V类。
上海市白龙港污泥深度脱水应急工程设计与运行_张辰

2 工艺流程 污泥处理采用混合调理 — 化学调理 — 隔膜压滤
, 储存 比 例 约 2 8 0% ) 5% 。 在 每 座 卸 料 池 下 设 置 螺 单台螺旋输送机长约1 流量 旋输送 机 1 台 , 1 . 5 m,
3 / , 为1 倾角 为 2 功率为5 螺旋输送 0m h, 5 ° . 5kW,
图 1 污泥深度脱水工艺流程
的处理工艺 , 工艺流程如图 1 所示 。 污泥深度脱水工程主要由 4 部分组成 : ( )混合调理系统 。 对浓缩污泥和脱水 污 泥 进 1 行混合稀释调理 , 调理后 污 泥 的 含 水 率 控 制 在 9 5% 左右 , 按实际情况采用压滤后的上清液作为稀释水 。 ( )药剂系统 。 采 用 商 品 F 2 e C l 3 溶液和现场配 制的石灰乳溶液为污泥调理药剂 。 配制石灰乳药剂 通过定量投 加 生 石 灰 至 消 解 罐 与 泵 送 来 的 压 滤 时, 滤液混合配制浓度为 1 充分回收 0% 的 石 灰 乳 药 剂 , 利用压滤滤液的剩余碱度 , 减少石灰投加量 , 同时减 少回用水的使用量 。 ( )化学调理系统 。 通过先后对稀释后 的 污 泥 3 定量投加 F e C l 3 药 剂 和 石 灰 乳 药 剂 进 行 化 学 调 理, 改善其脱水性能
机将污泥输送至污泥混合稀释池 。 3 . 1 . 2 混合稀释池 设置 混 合 稀 释 池 8 座 , 每座净尺寸为2 . 5 m×
3 , 有效容积为6 有效停留时 . 2 5m 2 . 5 m×1 . 9 m, 。 间为 3 每 座 混 合 稀 释 池 设 置 快 速搅拌机1 . 2m i n
/ 。 台, 单 台 搅 拌 机 功 率 为2 转 速 为1 . 2kW, 0 0r m i n 稀释后的污泥溢流进入稀释储泥池。
上海市水务局关于白龙港污水处理厂扩建三期工程技术储备方案行业意见的通知

上海市水务局关于白龙港污水处理厂扩建三期工程技术储备方案行业意见的通知文章属性•【制定机关】上海市水务局•【公布日期】2020.07.13•【字号】沪水务〔2020〕468号•【施行日期】2020.07.13•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】水利综合规定正文上海市水务局关于白龙港污水处理厂扩建三期工程技术储备方案行业意见的通知沪水务〔2020〕468号上海城投(集团)有限公司:你公司《关于征询白龙港污水处理厂扩建三期工程技术储备方案行业意见的请示》(沪城投〔2020〕23号)及《白龙港污水处理厂扩建三期工程技术储备方案》(以下简称《技术储备方案》)已收悉。
经研究,有关行业意见通知如下:一、项目技术储备必要性白龙港污水处理厂现状处理规模为280万立方米/日,《上海市污水处理系统及污泥处理处置规划(2017-2035年)》(以下简称《污水规划》)中明确远期规划规模为350万立方米/日。
随着区域水量不断增长,目前白龙港污水处理厂已满负荷运行。
为保障区域污水处理安全,促进水环境持续改善,开展白龙港污水处理厂扩建三期工程技术储备是必要的。
二、工程规模及建设目标依据《污水规划》中白龙港污水处理厂的远期规划规模,同意白龙港污水处理厂扩建三期工程设计规模为70万立方米/日,并配套建设112吨干基/日污泥处理处置设施及除臭设施,工程建成后全厂污水处理总能力达到350万立方米/日。
污水经处理后水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A 标准,尾水排入长江。
污泥处理处置达到国家相关要求,实现污泥无害化处理处置。
臭气处理满足《城镇污水处理厂大气污染物排放标准》(DB31/982-2016)和《恶臭(异味)污染物排放标准》(DB31/1025-2016)标准的要求。
三、工程选址原则同意本次扩建三期工程利用白龙港污水处理厂厂内现状污泥暂存库用地(约27公顷)。
四、工程方案及主要内容原则同意《技术储备方案》提出的白龙港污水处理厂扩建三期工程主要工程方案及实施内容,包括:(一)现状污泥暂存库污泥处理处置,总体积约100万立方米;污泥经脱水后,采用新建干化焚烧设施+外运电厂掺烧协同处置方式进行处理。
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上海白龙港污水处理厂历史数据管理系统
北京亚控科技发展有限公司
一、 项目背景
上海白龙港污水处理厂位于浦东新区合庆乡东侧长江岸边,该处已建白龙港预处理厂,新厂扩建位于预处理厂北侧长江边,总用地面积120Km2。
主要包括市中心区、闵行区及浦东新区,这些地区部分为合流制,部分为分流制。
白龙港污水处理厂二期工程总投资22亿元人民币,规模为172万m3/d,服务面积
271.7km2,人口355.76万,白龙港污水厂近期处理水量为120万m3/d,远期处理水量为210万m3/d。
白龙港污水处理厂建成后,每年可处理上海中心城区三分之一以上的工业和生活污水,是上色城镇污水处理率提高到75%,每年削减化学需氧量(COD)约16万吨。
该工程被住房和城乡建设部列为全国环保示范工程。
二、 项目规模
白龙港污水处理厂二期项目规模较大,建成后将成为中国规模最大、亚洲领先的污水处理厂,排放水质可达到国家二级排放标准。
而且要整合一期的系统,工程点数多达16000点以上,报警点多达5000点、需要保存历史数据的监测点也多达8000点以上,对监控系统的数据采集的实时性和存储能力有较高的要求。
白龙港污水处理厂一期历史数据存储采用的是关系数据库SQL Server,随着数据量的不断增大,SQL Server存储和查询的性能显著下降,已经不能满足客户需求。
针对以上特点,白龙港污水处理厂二期项目需要重新对历史数据库进行选型,所选数据库必须是采用分布式结构以充分发挥各个计算机的效率,同时必须要有非常强“吞吐量”和数据高度压缩的数据存储方式。
同时系统设计必须符合工业标准的“开放”体系,使系统易于扩充和升级。
经过深入调研和测试,该项目最终选用北京亚控的工业数据库产品KingHistorian。
三、 历史数据管理系统解决方案
1.项目特点
¾数据源丰富
该项目中共有16个AB PLC,组态软件采用的是与PLC同一厂家的产品RSVIEW,也就是说工业数据库KingHistorian的数据来源并非是同一厂家的组态软件,而是RSVIEW,这就要求各平台软件之间必须相互合作、配合默契。
工业实时数据库KingHistorian的数据采集器采用标准接口方式从RSVIEW中获取数
据,数据连续性强,为后期分析打下了坚实的基础。
¾数据量大
该项目需要进行历史数据存储的变量点数达8000多点,同时对数据的存储频率要求很高,普通变量要求30秒钟记录一个数据,对于数据精度要求较高的变量,例如“瞬时流量”,要求10秒钟记录一次。
所存储的数据包括各监测点水质数据、瞬时流量、累计流量,提升泵、闸门、污泥泵、刮泥机、搅拌机、鼓风机等各设备电压、电流、功率、耗电量,各设备启停时间、启停次数、累计运行时间、故障次数等。
¾数据缓存
该项目也需要对长期的大量的连续数据进行分析,短则数日,长则数月,对数据的连续性要求较高,如果发生数据丢失的现象将会影响到统计分析出来的结果,因此在此项目中采用了数据缓存技术,即各数据在向服务器的工业实时数据库传送的过程中如果网络发生异常,数据将会缓存在本地磁盘中,缓存的容量及时间可以由用户自由设定。
当网络重新恢复后,缓存数据重新被传送,在工业实时数据库中数据始终是连续的。
2.项目方案
本系统是由亚控科技的工业软件应用平台、PLC为核心并采用交换机、路由器等现代化网络设备构成的一个分布式计算机监控系统。
整个系统按功能划分为采集系统(King IOServer)、数据存储系统(King Historian)和客户端监控系统(King Client)三大部分。
King IOServer:主要负责与现场的PLC进行数据交互,确保数据准确及时的被采集,确保控制命令准确无误的被传送到PLC中,以确保整个控制过程的正常实施。
King Historian:主要负责向客户端提供实时数据和历史数据存储压缩,并还要及时的响应客户端的数据查询等要求。
King Client:以图形化的方式控制及监视水厂的各种工况,为操作人员提供友好人机界面,同时通过Internet/Intranet,实现对控制系统的一定权限内的查询和控制。
图1 系统结构图
四、 实施效果
迄今为止,本项目已稳定运行一年多时间,工业库中存储的历史数据已达几亿条记录。
查询测试:使用历史曲线控件查询16个瞬时流量历史数据,查询时间范围为半年,返回记录条数为800多万条,耗时不到两分钟(其中包括:数据库响应时间+网络传输时间+磁盘响应时间)。
通过所存储的历史数据,可以方便的统计出生产运营中所消耗的电量、药量成本,生成生产运营日、月、年报表。
通过设备对启停、累计运行时间、故障次数的分析,可以方便的进行设备维护和故障分析,提高了设备的工作效率和利用
率。