某污水处理厂建设项目规划报告
康达环保(鹤壁)水处理有限公司鹤壁宝山污水处理厂项目立项环境评估报告书

目录1 建设项目概况 (4)1.1项目建设背景 (4)1.2项目概况 (4)1.2.1 工程内容 (5)1.2.2 项目涉及物料 (10)1.2.3 公用工程 (11)1.3工程分析 (12)1.3.1 污水处理工艺介绍 (12)1.3.2 建设进度 (13)2 规划相符性分析 (15)2.1鹤壁市城市总体规划相符性分析 (15)2.2鹤壁市环境保护“十二五”规划相符性分析 (15)2.3鹤壁市饮用水水源地环境保护规划 (15)3 环境现状调查与评价 (16)3.1环境质量现状监测与评价 (16)3.1.1 环境空气质量现状监测与评价 (16)3.1.2 地表水环境质量现状监测与评价 (16)3.1.3 地下水环境质量现状监测与评价 (16)3.1.4 声环境质量现状与评价 (17)3.2生态环境质量现状与评价 (17)3.2.1 项目周边农作物情况 (17)3.2.2 项目周边林木情况 (17)3.2.3 项目周边动物情况 (17)3.3评价范围 (17)3.4环境敏感区 (18)4 工程污染源分析 (19)4.1施工期污染源分析 (19)4.1.1 废气 (19)4.1.2 废水 (20)4.1.3 噪声 (20)4.1.4 固体废物 (21)4.1.5 水土流失及生态破坏 (21)4.1.6 现有污染情况 (22)4.2营运期期污染源分析 (23)4.2.1 恶臭气体 (23)4.2.2 废水 (23)4.2.3 噪声 (25)4.2.4 固体废物 (25)4.3本项目污染物排放情况 (26)4.4事故排放源强分析 (27)5 环境影响预测与评价 (28)5.1环境空气影响预测与评价 (28)5.1.1 环境空气影响预测 (28)5.1.3 卫生防护距离 (30)5.1.4 恶臭气体影响分析 (31)5.1.5 环境空气影响评价结论 (31)5.2地表水环境影响预测与评价 (32)5.2.1 预测模型 (32)5.2.2 预测参数选取 (32)5.2.3 预测结果与评价 (33)5.3地下水环境影响预测与评价 (35)5.4声环境影响预测与评价 (36)5.5固体废物环境影响分析 (37)5.5.1 栅渣、沉砂、生活垃圾 (37)5.5.2 污泥 (37)5.6施工期环境影响预测与评价 (38)5.6.1 大气环境影响分析 (38)5.6.2 水环境影响分析 (39)5.6.3 噪声环境影响分析 (39)5.6.4 固体废物环境影响分析 (39)5.6.5 生态环境影响分析 (40)6 环境风险评价 (42)6.1最大可信事故及源项分析 (42)6.1.1 风险概率分析 (42)6.1.2 最大可信事故 (42)6.1.3 危险化学品的泄漏量、蒸发量预测 (43)6.2风险防范措施 (43)6.2.1 盐酸的防范措施 (44)6.2.2 氯酸钠的防范措施 (44)6.3风险管理 (44)6.3.1 主要应急措施 (44)6.3.2 应急预案 (44)6.3.3 应急组织机构 (45)6.4污水处理厂运行事故分析 (46)6.4.1 运行风险事故对策措施 (46)6.4.2 污水处理厂运行事故应急机构及其职责分工 (48)6.5风险综合评价结论 (49)7 环境保护措施及其经济、技术论证 (50)7.1施工期污染防治措施分析 (50)7.1.1 大气污染防治措施 (50)7.1.2 废水防治措施 (50)7.1.3 噪声防治措施 (50)7.1.4 固体废物防治措施 (50)7.1.5 生态保护措施 (50)7.2运营期污染防治措施分析 (51)7.2.1 大气污染防治措施 (51)7.2.2 废水污染防治措施 (51)7.2.3 噪声污染防治措施 (51)7.2.4 固体废物污染防治措施 (52)7.4环保措施 (53)8 环境影响经济损益分析 (54)8.1分析目的 (54)8.2分析方法 (54)8.3经济效益分析 (54)8.4环保投资 (55)8.5环境效益 (56)8.6分析结论 (56)9 环境管理与环境监测 (57)9.1环境管理 (57)9.1.1 本项目污染治理措施验收 (57)9.1.2 环境管理计划 (58)9.2监测计划 (58)10 公众意见调查 (61)10.1公众参与的工作过程及方式 (61)10.1.1 第一次公示 (61)10.1.2 第二次公示 (62)10.1.3 公告公示 (62)10.1.4 召开座谈会 (65)10.1.5 问卷调查 (66)10.2结果与分析 (67)10.2.1 公开信息结果与分析 (67)10.2.2 公众参与座谈会结果与分析 (67)10.2.3 问卷调查结果与分析 (67)10.3小结 (69)11 环境影响评价结论与建议 (70)11.1评价结论 (70)11.1.1 项目概况 (70)11.1.2 政策及规划符合性 (70)11.1.3 环境质量现状 (70)11.1.4 污染防治对策 (71)11.1.5 达标排放结论 (72)11.1.6 环境风险分析结论 (73)11.1.7 效益分析结论 (73)11.1.8 公众参与 (73)11.2评价建议 (73)12 联系方式 (75)12.1建设单位联系方式 (75)12.2环境影响评价单位联系方式 (75)1建设项目概况1.1项目建设背景鹤壁市宝山循环经济产业集聚区位于鹤壁市山城区(老城区)的西南部,是《鹤壁市城市总体发展规划》中规划的重工业发展用地。
(完整版)污水处理厂规划范本

污水处理厂建筑结构及设备安装工程监理规划技术总负责人:总监理工程师:xxxxx二0一四年六月五日目录第一章工程概况说明……………………………………………………………第二章监理范围、监理工作内容与监理目标…………………………………第三章监理依据…………………………………………………………………第四章监理机构与岗位职责……………………………………………………第五章工程进度控制……………………………………………………………第六章工程质量控制……………………………………………………………第七章工程投资控制……………………………………………………………第八章对工程技术重点、难点的监理措施……………………………………第九章工程合同和信息管理……………………………………………………第十章工程组织协调工作………………………………………………………第十一章安全控制与文明施工…………………………………………………第十二章主要监理工作制度……………………………………………………第十三章监理拟在本工程使用的检测设备、仪器配置与控制………………第一章、工程概况说明一、工程概况1、工程名称:污水处理厂建筑结构及设备安装工程2、工程地点:3、建设规模:4、工期要求:5、工程投资:6、质量要求:合格二、参建单位1、建设单位:2、设计单位:3、勘察单位:4、施工单位:5、监理单位:第二章、监理范围、监理工作内容与监理目标一、监理范围对本工程施工图的设计范围内容实施施工阶段监理、设备安装监理,对工程的进度、质量、投资进行控制,并在实施过程中进行合同管理和信息管理以及安全与文明施工控制相关工作,同时协调有关单位之间的工作关系。
二、监理工作内容按照国家标准《建设工程监理规范》GB/T50319-2013要求做好开工前的监理配合工作,施工中的监理工作,竣工验收及工程保修阶段的所有监理服务工作。
1、施工准备阶段:(1)熟悉设计文件,对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。
乐山市中心城区城西污水处理厂建设项目选址论证报告书

乐山市中心城区城西污水处理厂建设项目选址论证报告书目录1概述 31.1编制选址论证报告的目的 31.2编制依据 31.3选址原则 42 建设项目所在区域环境概况 52.1自然地理条件 52.2气候条件 62.3水文条件 62.4地形地貌 62.5社会及基础设施概况 73项目背景资料73.1本项目服务范围73.2苏稽片区规划定位 83.3《乐山市中心城区苏稽片区控制性详细规划》污水处理厂定位 83.4江河饮用水水源保护区83.5苏稽片区交通关系图 94项目建设建设规模及用地面积 94.1建设规模94.1.1人口规模预测94.1.2城市污水排放量系数104.1.3污水量预测 104.1.4建设工程规模114.2建设用地面积 115污水厂的建设条件135.1地理位置135.2预留用地135.3防洪标准135.4供电电源135.5厂区供水145.6道路 146污水厂的厂址比选147环境影响及对策 177.1工程建设环境影响及对策 177.1.1工程建设对环境影响177.1.2环境影响的缓解措施187.2项目建成后的环境影响及对策20 7.2.1污水处理厂对周围的环境影响 20 7.2.2对环境影响的对策 218结论与建议228.1结论 228.2建议 23乐山市中心城区城西污水处理厂建设项目选址论证1概述1.1编制选址论证报告的目的因为《乐山市中心城区城西污水处理厂的可行性研究报告》选定的污水处理厂位置位于城市规划区范围内,但该地区的控制性详细规划正在编制中,为确保该项目的选址过程具有科学性、前瞻性、可行性,特编制此《选址论证报告书》,为决策领导提供科学的依据。
1.2编制依据(1)乐山市规划和建设局《关于污水公司申请城西污水处理厂选址意见书的回复》(2)《乐山市中心城区总体规划》(上海同济城市规划设计研究院,2008.12)(3)《乐山市城西污水处理工程可行性研究报告》(中国市政工程西南设计研究院,2009.12)(4)《乐山市中心城区苏稽片区控制性详细规划》(5)《乐山市中心城区苏稽城北片区控制性详细规划》(编制中)(6)《乐山市中心城区苏稽城南片区控制性详细规划》(编制(7)《乐山市中心城区排水专项规划》(编制中)(8)《乐山市中心城区棉竹片区控制性详细规划》(9)《乐山市中心城区柏杨西路片区控制性详细规划》(10)《四川省饮用水水源保护管理条例(修正)》(11)主要设计规范及标准:《室外排水设计规范》GB50014-2006《室外给水设计规范》GB50013-2006《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002《城市污水处理工程项目建设标准》(建设部 2001 修订版)《城市排水工程规划规范》GB50318-2000;《城市给水工程规划规范》GB50282-98;《污水综合排放标准》GB8978-1996;《污水排入城市下水道水质标准》CJ3082-1999;《地表水环境质量标准》GB3838-2002;《给水排水工程管道结构设计规范》GB50332-2002;《城市防洪工程设计规范》CJJ 50?921.3选址原则(1)污水厂应设在地势较低处,便于城市污水自流入厂内,减少工程土石方量,沿途尽量不设或少设泵站提升。
污水处理工程开工报告

污水处理工程开工报告1. 项目背景本报告是针对某污水处理工程开工的报告。
该项目位于某市中心区域,旨在解决该地区污水排放不规范的问题,改善环境质量,保护公众健康。
2. 项目目标本项目的目标是建设一个先进的污水处理设施,能够高效地处理来自周边地区的污水,并符合国家污水排放标准。
通过处理后的污水,可以达到无害化排放的要求,保护水源资源,并减少对周边环境的污染。
3. 项目规划3.1 设计阶段在设计阶段,我们进行了详细的工程规划和设计,包括设备选型、工程布局、施工方案等。
我们充分考虑了环保要求以及可持续发展的原则,确保工程的可行性和长期运行效益。
3.2 建设阶段项目建设阶段包括场地准备、设备采购、施工安装等。
我们将按照施工计划逐步推进,确保工程进度和质量的控制。
3.3 运营阶段项目竣工后,将进入运营阶段。
我们将建立完善的运营管理体系,包括设备维护保养、运营监测、污水处理效果评估等,保证设施的正常运行和处理效果的达标。
4. 项目进展目前,该项目已完成设计阶段的工作,包括工程规划和设计方案的编制。
接下来,我们将进入建设阶段,按照计划积极推进工程进度。
5. 技术支持为了确保项目的顺利进行,我们将与专业的技术团队合作,提供全程技术支持。
他们将为我们提供设备选型、施工指导、运营管理等方面的专业指导,以确保工程的质量和效果。
6. 安全保障在工程施工及运营过程中,我们将高度重视安全问题。
我们将制定相应的安全管理制度,加强现场管理,保障员工和周边居民的人身安全和财产安全。
7. 预算与资金保障我们已制定了详细的项目预算,包括设备采购、建设费用、运营成本等。
同时,我们也已确保了项目所需资金的充足,以保障项目的顺利推进。
8. 下一步计划下一步,我们将启动项目的建设阶段,按照施工计划推进工程进度。
同时,我们还将加强与相关部门的沟通与合作,确保项目的各项工作得到顺利推进。
以上报告为污水处理工程开工的报告内容,供参考。
工业废水及城市污水处理建设项目可行性研究报告 (一)

工业废水及城市污水处理建设项目可行性研究报告 (一)工业废水及城市污水处理建设项目可行性研究报告一、项目概述该项目旨在建设一座工业废水及城市污水处理厂,对当地生产工业废水及生活污水进行处理和净化,既能降低水污染物的排放量,又能提高当地地下水质量和水资源的利用率。
该项目的建设也将为当地的环保产业发展提供新动力。
二、项目背景当前,随着经济的发展和城市化程度的提高,工业废水和城市污水的产生量逐年增加。
污水直接排放对环境及人体健康带来极大威胁。
因此,建设一座完备设施、高效率的工业废水及城市污水处理厂已成为现代城市必备设施。
三、市场调研本项目的建设主要面向当地市场,经过市场调研,发现当地大部分城市污水直接排放,严重影响了水环境的卫生状况。
而本地区的重工业特别发达,因此,工业废水排放也是一个严峻的问题。
建设工业废水及城市污水处理厂,能满足当地居民的日常生活需求,同时为企业提供处理和净化服务。
四、项目建设规模本项目拟建设规模为日处理5000吨废水,并可持续扩建。
工业废水处理量占50%,城市污水处理量占50%。
五、项目建设技术本项目采用生化处理技术和物理化学处理技术相结合的处理工艺,建设废水处理设备大致包括格栅、中水池、缺氧沉淀池、厌氧反流池、好氧反流池、细胞滤池、消毒器等。
六、项目投资规划本项目总投资约8000万元,包括土地购置、设计施工、设备采购、项目管理等方面的成本。
资金来源为政府拨款、自筹资金和银行贷款。
七、项目预期收益项目建成后,有望实现年处理废水1500万吨,达到当地水污染物排放标准;收益方面,主要来源于废水处理费用、城市污水处理费用和工业排污费用。
预期年收益约2000万元。
八、项目环境影响评估本项目将签署环境保护协议,尽可能地降低环境影响,确保合法、合规、安全建设。
九、总结本项目能有效降低当地水污染物排放,提高水资源的利用率,为当地居民的生活环境和企业发展提供了更为理想的环境条件。
我们相信,在政府的大力支持和社会各界的共同努力下,该项目必将取得圆满成功。
污水处理设施项目报告样本

污水处理设施项目报告样本一、项目背景1.1 项目概要本项目旨在建设一座现代化的污水处理设施,以解决该地区污水处理不足的问题,并提高环境保护水平。
1.2 项目目标本项目的主要目标是设计和建设一座高效、稳定、可持续发展的污水处理设施,确保处理后的污水达到排放标准,减少对周边环境的污染。
1.3 项目所在地本项目选址位于XX市XX区,地理位置优越,交通便利,为周边居民提供更好的环境和生活质量。
二、项目内容2.1 设备选型本项目计划使用先进的污水处理设备,经过市场调研和技术评估,选择适合本地污水处理需求的设备供应商,并按照相关标准进行设备选型。
2.2 工程设计根据本地实际情况,针对设计要求和环境条件,进行详细的工程设计。
包括土地利用规划、污水处理系统的布局设计、管道连接等,确保设计方案科学合理。
2.3 建设与安装项目建设阶段,将按照工程设计方案,有序进行土地平整、基础设施建设、设备安装等工作,确保项目按时完成并投入使用。
2.4 运营与维护污水处理设施建成后,将提供全方位的运营与维护服务。
确保设施稳定运行,并进行定期巡检、设备维护、设施升级等工作,以保持设施的高效运行状态。
三、项目进程3.1 前期准备在项目启动前,将开展市场调研、技术评估和可行性研究等工作,为项目的顺利进行提供可靠数据支持。
3.2 设计和选材根据前期准备工作的结果,启动工程设计和设备选型工作,确保设计方案和选材方案符合项目需求和环保要求。
3.3 建设与安装项目建设阶段,将按照设计方案进行土地平整、基础设施建设和设备安装等工作,在施工过程中加强对环保要求的监测和控制。
3.4 运营与维护项目建成后,将投入运营与维护阶段,根据运营计划,对设施进行常态化运营管理,定期进行设施巡检、设备维护和设施升级等工作。
四、项目效益4.1 环境效益本项目的实施将有效减少污水对周边环境的污染,提高空气质量和水质,改善居民生活环境。
4.2 经济效益鉴于该地区污水处理不足的情况,本项目的运营将提供收费服务,带来经济效益,同时也为当地创造更多的就业机会。
污水处理厂项目可行性研究报告

污水处理厂项目可行性研究报告一、项目背景及目标随着城市化进程的加快和人民生活水平的提高,城市污水排放量不断增加,对环境造成了很大的压力。
为了促进城市环境的改善和水资源的合理利用,本项目旨在建设一座污水处理厂,实现城市污水的集中处理和资源化利用。
二、市场需求分析1.城市污水排放问题严重,需要建设污水处理厂解决城市污水处理问题。
2.国家政策推动污水处理厂建设和污水资源化利用,市场潜力巨大。
3.污水处理厂建设可以解决城市污水污染问题,提高城市环境质量。
三、项目规划与建设方案1.选址:污水处理厂选址在城市郊区,地理位置离城区较远,以减少对周边居民生活的影响。
2.建设规模:根据市区人口数量和污水排放量,确定污水处理厂的处理能力。
3.建设设备:引进先进的污水处理设备和技术,确保处理效果和处理能力。
4.建设周期:预计建设周期为2年,包括选址规划、设备采购、建设施工等。
5.建设投资:初步估计投资额约为5000万元,包括土地、设备、建筑等。
四、技术可行性分析1.污水处理技术:选择经济、高效的污水处理技术,可以达到国家排放标准。
2.供应水源:建立与供水公司的合作机制,确保供应足够的清水用于处理污水。
3.电力供应:与当地电力公司协商,确保污水处理厂获得稳定的电力供应。
五、经济可行性分析1.政府扶持:政府鼓励污水处理厂的建设和运营,提供一定的财政支持和税收优惠政策。
六、社会影响分析1.城市环境改善:污水处理厂的建设能够有效改善城市的环境质量,提高市民居住环境。
2.水资源的合理利用:污水处理厂能够将废水转化为可再利用的水资源,减少对地下水的开采。
3.提高居民生活质量:减少污水对周边居民生活的影响,提高居民生活质量。
七、风险分析及应对措施1.市场风险:与政府相关部门保持沟通,了解相关政策和法规的变化,制定应对措施。
2.技术风险:选择具备稳定的污水处理技术供应商进行合作,确保技术的稳定性和可靠性。
3.经济风险:制定合理的投资计划和资金筹措方案,降低经济风险。
(2023)绵竹市城市生活污水处理厂建设项目环评报告书(一)

(2023)绵竹市城市生活污水处理厂建设项目环评报告书(一)关于绵竹市城市生活污水处理厂建设项目环评报告书的总体情况•本报告旨在对绵竹市城市生活污水处理厂建设项目进行环境影响评价并提供有效的环境保护措施以确保该项目的可持续发展。
•在本次报告中,我们将对项目的环境背景、建设方案、环境影响、环境保护措施等方面进行详细介绍。
•我们的目标是确保项目的建设与运营不会对生态环境造成过多的影响,并通过科学合理的环境保护措施来保障环境的可持续发展。
项目建设方案•本项目拟建设于绵竹市,选址在迎宾镇著名的花海景区旁。
•该项目的主要建设内容包括生活污水处理厂、输水系统及配套设施等。
总投资额约为8000万元。
环境影响评价•我们的环境影响评价主要分为以下几个方面进行分析:建设区环境影响•在建设过程中,我们将遵循规范要求,确保施工对生态环境的影响减到最低;同时采用先进的建设技术和环保设备,使建设过程中的噪声、尘土等污染物排放在一定范围内。
•建成后,生活污水处理厂对周边环境的影响主要在污水进出口处。
我们将通过采取严格的污水截留和处理技术,确保进出口处污染物排放符合标准,并采用隔音、隔臭等技术措施来降低噪声、臭味等污染物的扰动。
径流、水质及土地利用•绵竹市在工业和农业发展过程中,部分区域的径流和水质已经受到污染。
我们将在该项目建成并正常运行后,对周边径流污染进行综合治理,塑造生态风景和生态农业,确保片区的水质符合政府相关标准。
•同时,在土地利用方面,我们也将考虑对周边土地和农田的保护,并在必要时采取补偿措施,为农民提供经济保障。
环境保护措施•为了确保该项目的可持续发展,我们将采取以下一些环保措施:生活污水处理•我们将引进业界领先的水处理技术,实现对生活污水的高效处理和净化。
以确保出水达到相关的国家和地方的环保标准。
同时,我们还采用生物处理技术,将臭氧进行加氧处理并投入到生物反应器中,通过微生物代谢消化和氧化,将污染物从废水中去除,实现废水的一体化处理和资源化利用。
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某污水处理厂建设项目规划报告第 1 章 概述1.1 基本设计资料设计名称某污水处理厂建设项目规划报告基本资料:1.设计规模污水设计流量:315/Q m =万天,流量变化系数: 1.2Z K =2.原污水水质指标BOD=180mg/L COD=410mg/L SS=200mg/L NH3-N=30mg/L3.出水水质指标符合《城镇污水处理厂污染物排放国家二级标准》BOD=20mg/L COD=70mg/L SS=30mg/L NH3-N=15mg/L4.气象资料某地处海河流域下游,河网密布,洼淀众多。
历史上某的水量比较丰富。
海河上游支流众多,长度在10公里以上的河流达300多条,这些大小河流汇集成中游的永定河、北运河、大清河、子牙河和南运河五大河流。
这五大河流的尾闾就是海河,统称海河水系,是某市工农业生产和人民生活的水源河道。
某属于暖温半湿润大陆季风型气候,季风显著,四季分明。
春季多风沙,干旱少雨;夏季炎热,雨水集中;秋季寒暖适中,气爽宜人;冬季寒冷,干燥少雪。
除蓟县山区外,全年平均气温为摄氏11度以上。
1月份平均气温在摄氏零下4-6度,极低温值在摄氏零下20度以下,多出现于2月份。
7月份平均气温在摄氏26度上下。
某年平均降水量约为500-690毫米。
在季节分配上,夏季降水量最多,占全年总降水量的75%以上,冬季最少,仅占2%。
由于降水量年内分配不均和年际变化大,造成某在历史上经常出现春旱秋涝现象。
某的风向有明显的季节变化。
冬季多刮西北风、偏北风;夏季多东南风、南风;春秋两季多西南风,主导风向东南风。
5.厂址及场地状况某以平原为主,污水处理厂拟用场地较为平整,占地面积20公顷。
厂区地面标高10米,原污水将通过管网输送到污水厂,来水管管底标高为 5米(于地面下5米)。
1.2 设计内容、原则1.2.1 设计内容污水处理厂工艺设计流程设计说明一般包括以下内容:(1)据城市或企业的总体规划或现状与设计方案选择处理厂厂址;(2)处理厂工艺流程设计说明;(3)处理构筑物型式选型说明;(4)处理构筑物或设施的设计计算;(5)主要辅助构筑物设计计算;(6)主要设备设计计算选择;(7)污水厂总体布置(平面或竖向)及厂区道路、绿化和管线综合布置;(8)处理构筑物、主要辅助构筑物、非标设备设计图绘制;(9)编制主要设备材料表。
1.2.2 设计的原则考虑城市经济发展及当地现有条件,确定方案时考虑以下原则:(1)要符合适用的要求。
首先确保污水厂处理后达到排放标准。
考虑现实的技术和经济条件,以及当地的具体情况(如施工条件),在可能的基础上,选择的处理工艺流程、构(建)筑物型式、主要设备、设计标准和数据等,应最大限度地满足污水厂功能的实现,使处理后污水符合水质要求。
(2)污水厂设计采用的各项设计参数必须可靠。
(3)污水处理厂设计必须符合经济的要求。
设计完成后,总体布置、单体设计及药剂选用等要尽可能采取合理措施降低工程造价和运行管理费用。
(4)污水处理厂设计应当力求技术合理。
在经济合理的原则下,必须根据需要,尽可能采用先进的工艺、机械和自控技术,但要确保安全可靠。
(5)污水厂设计必须注意近远期的结合,不宜分期建设的部分,如配水井、泵房及加药间等,其土建部分应一次建成;在无远期规划的情况下,设计时应为以后的发展留有挖潜和扩建的条件。
(6)污水厂设计必须考虑安全运行的条件,如适当设置分流设施、超越管线等。
第 2 章工艺方案的选择2.1 水质分析本项目污水处理的特点:污水以有机污染物为主,BOD/COD=0.44,可生化性较好,采用生化处理最为经济。
BOD/TN>3.0,COD/TN>7,满足反硝化需求;若BOD/TN>5,氮去除率大于60%。
2.2 工艺选择按《城市污水处理和污染防治技术政策》要求推荐,20万t/d规模大型污水厂一般采用常规活性污泥法工艺,10-20万t/d 污水厂可以采用常规活性污泥法、氧化沟、SBR、AB 法等工艺,小型污水厂还可以采用生物滤池、水解好氧法工艺等。
对脱磷或脱氮有要求的城市,应采用二级强化处理,如2/A O工艺,A/O工艺,SBR 及其改良工艺,氧化沟工艺,以及水解好氧工艺,生物滤池工艺等。
2.2.1 方案对比工艺类型氧化沟SBR法A/O法技术比较1.污水在氧化沟内的停留时间长,污水的混合效果好2.污泥的BOD负荷低,对水质的变动有较强的适应性1.处理流程短,控制灵活2系统处理构筑物少,紧凑,节省占地1.低成本,高效能,能有效去除有机物2.能迅速准确地检测污水处理厂进出水质的变化。
经济比较可不单独设二沉池,使氧化沟二沉池合建,节省了二沉池合污泥回流系统投资省,运行费用低,比传统活性污泥法基建费用低30%能耗低,运营费用较低,规模越大优势越明显使用范围中小流量的生活污水和工业废水中小型处理厂居多大中型污水处理厂稳定性一般一般稳定考虑该设计是中型污水处理厂,A/O工艺比较普遍,稳定,且出水水质要求不是很高,本设计选择A/O工艺。
2.2.2 工艺流程污水处理流程图污泥处理流程图第 3 章 污水处理构筑物的设计计算3.1中格栅及泵房格栅是由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道上、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物。
本设计采用中细两道格栅。
3.1.1 中格栅设计计算1.设计参数: 最大流量:3max 150000 1.22.1/360024Z Q Q K m s ⨯=•==⨯ 栅前水深:0.4h m =,栅前流速:10.9/v m s =(0.4/~0.9/m s m s )过栅流速20.9/v m s =(0.6/~1.0m s /m s )栅条宽度0.01S m =,格栅间隙宽度0.04b m =格栅倾角060α=2.设计计算:(1)栅条间隙数:max 136Q n bhv ===根 设四座中格栅:1136344n ==根 (2)栅槽宽度:设栅条宽度0.01S m =()()1110.013410.0434 1.69B S n bn m =-+=⨯-+⨯= (3)进水渠道渐宽部分长度:设进水渠道宽1 1.46B m =,渐宽部分展开角度20α=1101 1.69 1.460.872tan 2tan 20B B l m α--=== 根据最优水力断面公式max 1 2.1 1.46440.90.4Q B m vh ===⨯⨯ (4)栅槽与出水渠道连接处的渐宽部分长度:120.870.4322l l m === (5)通过格栅的水头损失:02h K h ⨯= 220sin 2v h g ξα=,43s b ξβ⎛⎫=⨯ ⎪⎝⎭h 0 ───── 计算水头损失; g ───── 重力加速度;K ───── 格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数,一般取3;ξ───── 阻力系数,其数值与格栅栅条的断面几何形状有关,对于锐边矩形断面,形状系数β = 2.42; 43220.010.93 2.42sin 600.0410.0429.81h ⎛⎫=⨯⨯⨯⨯≈ ⎪⨯⎝⎭m (6)栅槽总高度:设栅前渠道超高20.3h m =120.40.0410.30.741H h h h m =++=++=(7)栅槽总长度:1120.5 1.0tan H L L L α=++++ 0.40.30.870.430.5 1.0tan 60+=++++ 3m =(8)每日栅渣量:格栅间隙40mm 情况下,每31000m 污水产30.03m 。
max 186******** 2.10.03 4.5410001000 1.2Z Q W W K ⨯⨯===⨯3/d m 30.2/m d > 所以宜采用机械清渣。
(9)格栅选择选择XHG-1400回转格栅除污机,共4台。
其技术参数见下表。
表3-1-1 GH-1800链式旋转除污机技术参数型号电机功 率/kw 设备宽度/mm 设备总宽度/mm 栅条间隙/mm 安装角度 HG-1800 1.5 1800 2090 40 60°3.1.2 污水提升泵房泵房形式取决于泵站性质,建设规模、选用的泵型与台数、进出水管渠的深度与方位、出水压力与接纳泵站出水的条件、施工方法、管理水平,以及地形、水文地质情况等诸多因素。
泵房形式选择的条件:(1)由于污水泵站一般为常年运转,大型泵站多为连续开泵,故选用自灌式泵房。
(2)流量小于32/m s 时,常选用下圆上方形泵房。
(3)大流量的永久性污水泵站,选用矩形泵房。
(4)一般自灌启动时应采用合建式泵房。
综上本设计采用半地下自灌式合建泵房。
自灌式泵房的优点是不需要设置引水的辅助设备,操作简便,启动及时,便于自控。
自灌式泵房在排水泵站应用广泛,特别是在要求开启频繁的污水泵站、要求及时启动的立交泵站,应尽量采用自灌式泵房,并按集水池的液位变化自动控制运行。
集水池:集水池与进水闸井、格栅井合建时,宜采用半封闭式。
闸门及格栅处敞开,其余部分尽量加顶板封闭,以减少污染,敞开部分设栏杆及活盖板,确保安全。
1.选泵(1)城市人口为1000000人,生活污水量定额为()135/L d 人。
(2)进水管管底高程为5m ,管径500DN ,充满度0.75。
(3)出水管提升后的水面高程为12.80m 。
(4)泵房选定位置不受附近河道洪水淹没和冲刷,原地面高程为10.0m 。
2.设计计算(1)污水平均秒流量:13510000001562.5/86400Q L s ⨯== (2)污水最大秒流量:11562.5 1.21875/Z Q K Q L s ==⨯=选择集水池与机器间合建式泵站,考虑4台水泵(1台备用)每台水泵的容量为1875625/3L s =。
(3)集水池容积:采用相当于一台泵6min 的容量。
36256062251000W m ⨯⨯== 有效水深采用2H m =,则集水池面积为2112.5F m =(4)选泵前扬程估算:经过格栅的水头损失取0.1m集水池正常工作水位与所需提升经常高水位之间的高差:()12.850.50.750.118.53m -+⨯--=(集水池有效水深2m ,正常按1m 计)(5)水泵总扬程:总水力损失为2.80m ,考虑安全水头0.5m2.88.530.511.83H m =++=一台水泵的流量为31150000 1.22500/324324Z Q K Q m h ⨯===⨯⨯ 根据总扬程和水量选用500270016185WQ --型潜污泵表3-1-2 500WQ2700-16-185型潜污泵参数型号 流量 3/m h 转速 /min r 扬程 m 功率 kW效率 % 出水口 直径mm 500270016185WQ -- 2700 725 16 185 82 5003.2 细格栅3.2.1 细格栅设计计算1.设计参数: 最大流量:3max 120000 1.2 1.67/360024Z Q Q K m s ⨯===⨯ 栅前水深:0.4h m =,栅前流速:10.9/v m s =(0.4/~0.9/m s m s )过栅流速:20.9/v m s =(0.6/~1.0m s /m s )栅条宽度:0.01S m =,格栅间隙宽度0.01b m =格栅倾角:α=602.设计计算(1)栅条间隙数:max sin 60 1.67604320.010.40.9Q n bhv ===⨯⨯根 设四座细格栅:14321443n ==根 (2)栅槽宽度:设栅条宽度0.01S m =()()1110.0114410.01144 2.87B S n bn m =-+=⨯-+⨯= (3)进水渠道渐宽部分长度:设进水渠道宽1 1.55B m =,渐宽部分展开角度20α= 111 2.87 1.55 1.832tan 2tan 20B B l m α--=== 根据最优水力断面公式max 1 1.67 1.55330.90.4Q B m vh ===⨯⨯ (4)栅槽与出水渠道连接处的渐宽部分长度:12 1.830.91522l l m === (5)通过格栅的水头损失:02h K h ⨯=220sin 2v h g ξα=,43s b ξβ⎛⎫=⨯ ⎪⎝⎭h 0 ——计算水头损失;g ——重力加速度;K ——格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数,一般取3;ξ——阻力系数,其数值与格栅栅条的断面几何形状有关,对于锐边矩形断面,形状系数β = 2.42; 43220.010.93 2.42sin 600.260.0129.81h ⎛⎫=⨯⨯⨯⨯= ⎪⨯⎝⎭m (6)栅槽总高度:设栅前渠道超高20.3h m =120.40.260.30.96H h h h m =++=++=(7)栅槽总长度:1120.5 1.0tan H L L L α=++++0.40.31.830.9150.5 1.0tan 60+=++++ 4.6m = (8)每日栅渣量:格栅间隙10mm 情况下,每31000m 污水产30.1m 。