垃圾电厂污水处理设计方案
垃圾焚烧工程方案模板(3篇)

第1篇一、工程概述1.1 项目背景随着我国经济的快速发展和城市化进程的加快,生活垃圾产生量逐年增加,对环境造成了严重的影响。
为有效处理生活垃圾,实现资源化利用,降低环境污染,本项目拟建设一座垃圾焚烧发电厂,以解决当地生活垃圾处理问题。
1.2 项目目标本项目旨在建设一座符合国家环保标准、技术先进、运行稳定的垃圾焚烧发电厂,实现生活垃圾无害化、减量化、资源化处理,改善环境质量,提高城市形象。
1.3 项目规模本项目设计处理生活垃圾量为XXX吨/日,年处理量为XXX万吨。
二、工程可行性分析2.1 技术可行性垃圾焚烧技术是目前国际上主流的生活垃圾处理方式之一,具有处理效率高、占地面积小、运行稳定等优点。
本项目拟采用成熟可靠的焚烧技术,确保工程的技术可行性。
2.2 经济可行性本项目投资估算为XXX亿元,预计年运行成本为XXX亿元,通过垃圾焚烧发电和余热利用,可实现经济效益和环境效益的双赢。
2.3 环保可行性本项目严格执行国家环保标准,采用先进的烟气净化技术,确保污染物排放达到国家标准,对周边环境的影响降至最低。
三、工程方案设计3.1 垃圾接收与贮存3.1.1 接收系统本项目采用封闭式垃圾接收系统,确保垃圾接收过程中的密封性和安全性。
接收系统包括垃圾称重系统、垃圾输送系统等。
3.1.2 贮存系统垃圾贮存系统采用密封式垃圾池,有效防止垃圾臭气外泄,同时具备垃圾调节功能,确保垃圾焚烧过程的稳定运行。
3.2 垃圾焚烧系统3.2.1 焚烧炉本项目采用流化床焚烧炉,具有燃烧效率高、负荷调节能力强、运行稳定等优点。
焚烧炉尺寸为XXXm×XXXm,处理能力为XXX吨/日。
3.2.2 燃烧辅助设备包括空气预热器、烟气净化系统、余热锅炉等,确保焚烧过程的稳定性和环保性。
3.3 烟气净化系统本项目采用高效烟气净化技术,包括烟气脱硝、脱硫、除尘等,确保污染物排放达到国家标准。
3.4 余热利用系统本项目采用余热锅炉回收焚烧过程中的余热,用于发电或供热,提高能源利用率。
污水处理厂的处理设计方案

污水处理厂的处理设计方案一、引言污水处理是一项重要的环境保护工作,它的目的是将产生的废水经过适当的处理后排放到环境中,以减少对水资源的污染和破坏。
本文将介绍一个污水处理厂的处理设计方案,旨在实现高效、可靠和环保的废水处理。
二、污水处理工艺选择在设计污水处理厂时,首先需要选择合适的污水处理工艺。
常见的污水处理工艺包括生化处理工艺、物化处理工艺和混合处理工艺。
根据实际情况,我们选择采用A2/O工艺,即厌氧-好氧-沉淀工艺。
三、处理设备布置在污水处理厂的设计中,处理设备的合理布置是非常重要的。
根据A2/O工艺的要求,我们将处理设备分为三个主要部分:厌氧池、好氧池和沉淀池。
厌氧池用于去除有机物质,好氧池用于进一步降解有机物质和去除氮磷等营养物质,沉淀池用于分离悬浮物和沉淀物。
四、污水处理过程1. 污水进水:污水通过输送管道进入初级沉砂池,在这里移除大部分悬浮物和沉积物。
2. 厌氧处理:初步处理后的污水进入厌氧池,在无氧条件下,有机物质经过厌氧反应降解,产生沼气和部分有机酸。
沼气可以回收利用,有机酸流入好氧池进一步处理。
3. 好氧处理:厌氧处理后的污水进入好氧池,通过空气供氧和生物作用,进一步降解有机物质,并去除氮磷等营养物质。
4. 沉淀池:处理后的污水进入沉淀池,悬浮物会逐渐沉淀下来,净化后的水从上部溢流出去,进入后续的处理或直接排放。
5. 余泥处理:沉淀池中产生的污泥通过回流的方式回到好氧池进行进一步处理,其中一部分污泥也需要进行脱水和处理,以减少对环境的影响。
五、运行与维护为确保污水处理厂的正常运行,必须进行定期的检查和维护工作。
这包括定期清理和维修处理设备,监测和控制处理过程中的关键参数,以及处理污泥的合理处置。
六、环保效益污水处理厂的设计方案,通过合理的污水处理工艺和处理设备布置,可以实现高效、可靠和环保的废水处理。
处理后的污水达到国家和地方的相关排放标准,可以减少对水资源的污染,保护环境。
此外,回收利用沼气也可以减少对化石燃料的依赖,降低碳排放。
污水处理厂设计方案

污水处理厂设计方案污水处理厂是一种用于处理城市、工业和农村的污水的设施,以确保废水可安全排放或可循环利用。
一个有效的设计方案应该考虑到废水的性质和负荷、处理工艺、设备选型以及环境保护需求。
以下是一个污水处理厂设计方案,其中包括了主要的方面和考虑因素:一、污水特性和负荷评估:2.评估污水负荷,包括流量、悬浮固体、生化需氧量(BOD)、化学需氧量(COD)等参数。
3.考虑未来的人口增长和工业发展,预测未来的污水负荷。
二、工艺选择和系统设计:1.基于污水特性和负荷评估结果,选择适合的污水处理工艺,如传统的曝气池-沉淀池系统、活性污泥法、厌氧处理等。
2.设计一个合理的系统流程图,包括进水处理、主处理过程和出水处理等环节。
确保每个环节的处理效果和控制方法。
3.考虑到工艺运行和维护的方便性,设计合理的设备布局和管道布置。
三、设备选型和布局:1.根据工艺选择,选购适合的设备,如污水泵、曝气器、沉淀池、反应器等。
确保设备品质和性能符合要求。
2.设计合理的设备布局,确保设备之间的距离和连接通道的方便性。
3.考虑到维护和日常操作的需求,设备之间应有足够的空间,并提供易于操作和维护的通道和平台。
四、出水处理和排放要求:1.设计高效的出水处理过程,以确保出水达到相关的排放标准或可循环利用的质量要求。
2.考虑采用物理、化学和生物方法来提高出水的质量,如沉淀、过滤、消毒等。
3.针对不同的出水质量要求,设计不同的处理单元和控制策略。
五、环境保护和安全措施:1.设计并配置适当的消防设施,以确保污水处理厂的安全运行。
2.考虑并采取相应的措施,以减少噪音和气味对周边环境的影响。
3.配备合适的监测设备和自动控制系统,以监测和控制废水处理过程中的关键参数和设备。
总结:一个成功的污水处理厂设计方案需要综合考虑污水特性、负荷评估、工艺选择、设备选型、出水处理要求和环境保护等方面的因素。
设计方案应根据实际情况和需求,合理配置和设计各个环节和设备,并确保整个系统的高效运行和符合相关的排放标准。
垃圾焚烧发电厂的污水处理工艺流程

垃圾焚烧发电厂的污水处理工艺流程下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。
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生活垃圾焚烧发电厂建设项目给排水系统设计方案

生活垃圾焚烧发电厂建设项目给排水系统设计方案1.1.1 设计依据设计依据的国家和行业相关技术规范及标准如下:1、《室外排水设计规范》(GBJ14—97)(1997年版)2、《地表水环境质量标准》(GBZB1—1999)3、《污水综合排放标准》(GB8978—1996)4、《城市污水水质检验方法标准》(CJ26.1~29-91)5、《泵站设计规范》(GB/T50265&97)6、《室外给水设计规范》(GBJ13—86)(1997年版)7、《饮用水源保护区污染防治管理规定》(1989)8、《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050-95)9、《污水再生利用工程设计规范》(GB50335—2002)10、《建筑中水设计规范》(GB50336—2002)1.1.2 设计范围本设计范围包括全厂的供水和排水工程,其中包括给水处理、污水处理和给排水管网。
1.1.3 水源及需水量1.1.3.1 水源本厂区供水水源分为地表水供水水源、自来水供水水源,本焚烧发电厂生产用水全部采用地表水和自来水相结合的方式。
地表水引自松茂水库。
供应厂内生产、消防用水,根据水质资料,该水源经过简单处理即能满足生产用水的要求。
循环冷却塔的排污水经处理后作为二次水源,供给一部分工业生产用水,包括捞渣机用水、干灰搅拌机用水、螺旋出灰机用水、主厂房和卸料平台冲洗用水、渗滤液冲洗用水等。
城市自来水水源来自城市市政供水管网,作为厂内生活用水,也可作为化学除盐水的备用水源。
1.1.3.2 用水量设计1.生活用水生活用水量按0.25m3/人·班计算,全厂定员68人,其中生产人员为47人,管理人员15人,维修人员6人,连续工作岗位按五班制配备、三班制操作,其余为一班制。
故全厂生活日用水量为17m3。
2.工业生产用水工业用水包括锅炉补水、烟气净化用水、捞渣机用水、干灰搅拌机用水、螺旋出灰机用水、主厂房和卸料平台冲洗用水、渗滤液冲洗用水。
水电站污水处理方案

水电站污水处理方案一、背景介绍水电站是一种利用水流能量转化为电能的发电设施,然而在发电过程中会产生大量的污水。
为了保护环境和水资源的可持续利用,水电站需要采取适当的污水处理方案,以确保排放的污水符合环境保护标准。
二、目标与要求1. 目标:开辟一种高效、可持续的水电站污水处理方案,以减少对环境的污染。
2. 要求:a. 处理效率高:能够有效去除污水中的悬浮物、有机物和重金属等有害物质。
b. 运维成本低:方案应考虑运维成本,包括设备维护、能耗和化学药剂的使用等。
c. 可持续发展:方案应考虑资源利用和废物处理的可持续性,减少对环境的负面影响。
三、污水处理方案基于以上目标和要求,我们提出以下水电站污水处理方案:1. 初级处理:a. 污水采集:将水电站发电过程中产生的污水进行集中采集。
b. 粗筛:通过设置粗筛网,去除污水中的大颗粒杂物,如树枝、叶子等。
c. 沉砂池:将污水引入沉砂池,利用重力沉淀原理去除污水中的沙粒和泥沙。
d. 油水分离器:采用油水分离器去除污水中的悬浮油脂。
2. 中级处理:a. 活性污泥法:将经过初级处理的污水引入活性污泥池,利用微生物降解有机物。
b. 曝气系统:通过曝气系统提供充足的氧气,促进微生物的生长和代谢,加速有机物的降解。
c. 污泥浓缩:采用离心机等设备对活性污泥进行浓缩处理,减少污泥产量。
3. 高级处理:a. 活性炭吸附:引入活性炭吸附池,利用活性炭对污水中的有机物和重金属进行吸附。
b. 深度过滤:通过深度过滤装置进一步去除污水中的弱小颗粒和胶体物质。
c. 臭氧氧化:采用臭氧氧化技术对残留的有机物进行氧化降解。
四、运维管理1. 设备维护:定期对污水处理设备进行检查、清洁和维修,确保设备的正常运行。
2. 能耗控制:优化污水处理工艺,降低能耗,采用节能设备和技术,如变频器、高效泵等。
3. 化学药剂使用:合理使用化学药剂,减少药剂的浪费和对环境的影响。
4. 污泥处理:对产生的污泥进行无害化处理,可采用厌氧消化、焚烧等方法。
生活垃圾焚烧发电厂建设项目给排水系统设计方案

生活垃圾焚烧发电厂建设项目给排水系统设计方案1.1.1 设计依据设计依据的国家和行业相关技术规范及标准如下:1、《室外排水设计规范》(GBJ14—97)(1997年版)2、《地表水环境质量标准》(GBZB1—1999)3、《污水综合排放标准》(GB8978—1996)4、《城市污水水质检验方法标准》(CJ26.1~29-91)5、《泵站设计规范》(GB/T50265&97)6、《室外给水设计规范》(GBJ13—86)(1997年版)7、《饮用水源保护区污染防治管理规定》(1989)8、《工业循环冷却水处理设计规范》(GB50050-95)9、《污水再生利用工程设计规范》(GB50335—2002)10、《建筑中水设计规范》(GB50336—2002)1.1.2 设计范围本设计范围包括全厂的供水和排水工程,其中包括给水处理、污水处理和给排水管网。
1.1.3 水源及需水量1.1.3.1 水源本厂区供水水源分为地表水供水水源、自来水供水水源,本焚烧发电厂生产用水全部采用地表水和自来水相结合的方式。
地表水引自松茂水库。
供应厂内生产、消防用水,根据水质资料,该水源经过简单处理即能满足生产用水的要求。
循环冷却塔的排污水经处理后作为二次水源,供给一部分工业生产用水,包括捞渣机用水、干灰搅拌机用水、螺旋出灰机用水、主厂房和卸料平台冲洗用水、渗滤液冲洗用水等。
城市自来水水源来自城市市政供水管网,作为厂内生活用水,也可作为化学除盐水的备用水源。
1.1.3.2 用水量设计1.生活用水生活用水量按0.25m3/人·班计算,全厂定员68人,其中生产人员为47人,管理人员15人,维修人员6人,连续工作岗位按五班制配备、三班制操作,其余为一班制。
故全厂生活日用水量为17m3。
2.工业生产用水工业用水包括锅炉补水、烟气净化用水、捞渣机用水、干灰搅拌机用水、螺旋出灰机用水、主厂房和卸料平台冲洗用水、渗滤液冲洗用水。
电厂污水改造方案剖析

廊坊市生活垃圾焚烧发电厂污水改造工程施工方案项目经理:技术负责人:编写人:审核:廊坊市德仁建设工程有限公司二〇一四年九月一、工程概况1、简介本工程为生活垃圾发电厂污水管网改造工程,主管道选DN300PE 管材,支管为DN200PE管,热熔连接,工程完工后能够满足厂区的污水排放需要。
建设单位:创冠环保(廊坊)有限公司施工单位:廊坊市德仁建设工程有限公司监理单位:北京城市建筑研究院有限公司(1)工程地点:廊坊市生活垃圾焚烧发电厂(2)工程内容:①人工沿原管道做深1米*宽1米探沟。
②管道穿越的现浇混凝土路面及混凝土连锁块路面拆除。
③管道开挖及相应土建工程(机械开挖和人工开挖各占50%)。
④废弃污水管道拆除,新污水管道敷设安装。
⑤检查井室及沉淀井室砌筑。
⑥现浇混凝土路面及混凝土连锁块路面恢复。
(3)管道做法参照12S9-178页、179页、180页。
污水检查井、沉淀井参照05S7-15(井深依据建设方提供图纸的标高)。
(4)质量等级:优良2、工程特点:本工程将在原有废弃管道附近施工,沿线将与大量管线交叉,且需要穿越厂区已修道路,作业面狭小。
经现场勘察排水管道设计埋深于地表以下1.6m-2.5m,由于该管线正在使用中,且管道漏点较多,管道中污水量较大,因此施工难度较大。
3、主要工程项目及暂估工程量(实际工程量以建设方认可的预算工程量清单为准)(1)人工做深1米*宽1米探沟810米。
(2)原有现浇混凝土路面(30cm二灰碎石,25cm混凝土路面)拆除,混凝土连锁块路面拆除208平米。
(3)拆除废弃石砌检查井31座,拆除废弃DN300双壁波纹管705米,DN200双壁波纹管105M。
(4)DN300 PE管道敷设安装705米,DN200PE管敷设安装105米,砌筑检查井32座,其中包括四座沉淀井(底标高较检查井低50cm)。
(5)现浇混凝土路面恢复208平米。
4、计划工期:20天。
三、施工组织机构及项目经理情况该工程实行项目法施工,由项目经理部对工程质量、施工进度、施工成本及文明施工全面管理。
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加热伺服系统 厌氧回流泵(增加)
预计复合厌氧池的去除率为:CODcr40%;BOD40%。
3.3膜—生物反应器(MBR
有毒有害、成分复杂、营养比例失调、水量规模小是垃圾渗滤液生物处理工 艺面临的难题。传统生物处理工艺很难达到稳定的处理效果。而新兴的膜-生物 反应器(MBR提供全新的生物处理概念,并在试验研究和工程实践中得以完善,
场情况和常规参数,完成了其垃圾渗滤液处理工艺设计方案的编写。
按照垃圾发电厂设计单位所提供的数据和资料, 垃圾处理设计最高量为350吨每天,
渗滤液处理量为70m3/d考虑,所产生的渗滤液将进入位于发电厂后方的调节池中后污水 将由泵从调节池打入污水处理站。
垃圾发电厂渗滤液是一种组成复杂的高浓度有毒有害废水,其水质受垃圾组成情 况、水分、填埋时间、气候条件等因素的影响甚大。
垃圾渗滤液
调节池
渗滤液处理工艺流程示意图
2.2工艺流程简述
渗滤液经过调节池调节水质水量后,由提升泵提升,先经过混凝沉淀后,对 除垃圾渗滤液中的有机物,重金属离子以及悬浮物起到很大的作用。 后出水流入 中间水池经水泵提升后进入电加热器升温, 进入复合厌氧反应池,经过厌氧微生
物的充分作用, 把可生化的高浓度有机污染物尽最大可能消化, 未被完全消化利 用的中间产物和难降解有机物随厌氧产生的产物进入膜-生物反应器的缺氧段。
4、平均处理成本尽可能低;
5、工艺流程可靠性高,操作简便,技术管理难度低;
6、一次性投资合理。
、设计规模
本次设计处理规模:70m3/d。
处理前水质:在对垃圾发电厂垃圾渗滤液的研究分析后,同时按照甲方的
预计值设计(见表一)。
处理后水质:按要求达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008
中的一级指标值(见表一)0
所有垃圾渗滤液都具有共同的特点,主要表现在以下几个方面:
1)高浓度有机废水,其中包括溶解性有机污染物、胶体类有机污染物,其相对的 含量随季节、填埋前垃圾是否分拣、地域不同都有变化;
2)氨氮含量高;
3)水中盐份,尤其碱度含量高,酸碱缓冲体系庞大(pH变化大);
4)季节性水量变化大,春夏秋冬四季分明,冬季量少,夏季量大。
垃圾渗滤液中的主要污染物包括有机物(通常以COD质量浓度表示)、氨氮、离子
态重金属等。
因此在垃圾渗滤液处理工程的技术设计上,我们一般考虑如下几个因素:
1、垃圾渗滤液的月产生量或年产生量;按每天进水量70吨每天考虑, 反渗透按50
吨/天考虑。
2、根据实测值,对垃圾渗滤液中污染物浓度所作出的预测;
3、所要达到的处理要求 (排放标准) ;《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008
其中最重要的影响因素是厨房垃圾的含量。从较小的时间尺度上来说,垃圾发电厂 渗滤液的月产生量和平均水质随季节的变化幅度很大。因此,垃圾发电厂必须配备足够 大的垃圾渗滤液调节池,以储存丰水季一个月以上的垃圾渗滤液。垃圾发电厂渗滤液储 存调节池是垃圾发电厂工程的一部分,是设计单位根据当地的降水规律、垃圾成分、水 文地质情况等因素事先预测垃圾渗滤液产生量设计,然后与发电厂同时修建。
污水经膜组件分离后,清液进入NF系统,NF浓液至垃圾发电厂。MBR青液通
过纳滤进水泵输送到纳滤设备中,纳滤过程采用螺旋卷式膜,操作压力为5〜25bar,不可生化的大分子有机物和部分金属离子被滤除,保证反渗透系统的正
常运行,纳滤出水经反渗透处理后达到《生活垃圾填埋污染控制标准》
(GB16889-2008中的一级指标值。反渗透浓液出水至钠滤进水箱
2.3工艺流程的主要特点
2.4 技术成熟,适应性强: 厌氧反应系统、膜-生物反应系统和纳滤系统
立方米/日
3.1渗滤液调节池
按照相关规范和计算要求,以及垃圾处理场设计单位的设计,调节池的容量 设计应当可以储存丰水期一月以上的渗滤液量。
配套设备:
渗滤液提升泵
投入式液位传感器
3.2复合厌氧池
烷和二氧化碳等,而污水经厌氧反应处理后可达 到高度的稳定,并可减少生物污泥量。由于复合厌氧池中有机物的降解不需要采 用曝气装置,减少了相应的投资、动力消耗和维修费用。
XX垃圾发电丿
渗滤液处理工程
设计
第一章
第二章
设计基础
第三章
构、建筑物指标表
第四章
投资估算
第五章
处理成本估算
第六章
施工工期说明
第七章
调试方案
第八章
运行与维护方案
第九章
工程移交方案
第十章
售后服务
附表:主要设备清单 附图:渗滤液处理流程图
第一章
概
XX垃圾焚烧发电有限公司是已修建好的垃圾发电厂。我公司专业人员根据了解的现
膜生物反应器为分体式,包括生化反应单元和膜组件单元。生化反应单元由
1个反硝化池和1个硝化池串联而成,均为钢筋混凝土结构池体。硝化池内曝气 采用鼓风加旋混曝气, 通过高活性的好氧微生物作用, 大部分有机物污染物在硝 化池内得到降解,同时NH3-N和有机氮氧化为硝酸盐和亚硝酸盐。膜单元设在 池外单独的处理车间内,MBR膜组件为管式聚氟偏二乙烯(PVDF膜。
表一垃圾发电厂渗滤液处理装置设计进出水水质
项目
进/mg/l
出水/mg/l
SS
200
<30
B0D5
10000
<30
CODcr
39000
<100
氨氮
2450
<25
总氮
40
总磷
3
PH
6〜9
、工艺流程
2.1工艺流程选择
根据我公司对垃圾渗滤液的研究成果和对适用技术的经验积累,以及在工程
中的成功应用,提出如图一所示的工艺流程。 工艺流程示意图
在复合厌氧池内,高浓度有机污染物得到消化分解,形成完全分解物,其中 沼气溢出水体,收集后脱硫除臭处理,采用沼气点火器点燃。
复合厌氧池中的微生物生长需要一定的温度, 故复合厌氧池应通过外加热保 持其温度。本方案采用电加热伺服系统对厌氧池加温,并采取相应的保温措施。
复合厌氧池中还需加入半软性填料作为微生物载体,以使微生物更好地附着 和生长。
目前已经是成熟的工艺技术。
331工艺描述
膜生物反应器是生化系统和膜系统的有机结合,比较适用于有机废水的处 理。该装置是一种分体式膜生化反应器,包括生化反应器和超滤(UF两个单元。
本工程,MBF生化反应器中,通过高活性的好氧微生物作用,降解大部分有 机物,为提高氧的利用率,采用特殊设计的曝气机构。膜分离装置采用管式有机 超滤膜,反应器通过超滤膜分离净化水和菌体, 污泥回流可使生化反应器中的污泥浓度达到8〜12g/L( MLSS:8000〜12000mg/L),经过不断驯化形成的微生物