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- 2022-04-26 发布
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某食品公司废水处理方案21n目录一、概述01.1企业生产现状01.2生产工艺及废水源01.3生产废水排放状况11.4废水水质31.5废水特点31.6建设要求4二、设计资料、范围、原则52.1设计依据52.2设计资料52.3设计范围62.4设计原则6三、工艺方案设计73.1设计水质水量73.2工艺方案选择83.3治理工艺确定123.4工艺流程123.5处理效果133.6主要工艺设备、管道设计14四、公用工程设计1621n4.1电气设计164.2仪表及自动化控制设计18五、建构筑物及场地布置195.1总平面布置195.2建构筑物布置形式205.3建构筑物205.4站内道路215.5站内给排水21六、技术经济216.1投资216.2工程概算22八、运行管理、经济分析288.1运行管理288.2经济分析28九、方案说明29某食品公司废水处理方案一、概述1.1企业生产现状0附图:工艺平面图、流程图1.2生产工艺及废水源1.2.1冰雪糕生产工艺水、糖、奶粉→配料→搅拌→老化→自动生产线→制成品→冷藏库动植物油↓废水21n1.2.2汤元生产工艺糯米粉→加水搅拌→自动生产线→制成品→冷藏库↑↓废水花生芝麻→加工→动植物油1.2.3水饺生产工艺精猪肉面粉→加水搅拌 ↓ ↓蔬菜→清洗→加工→混合→自动生产线→制成品→冷藏库↓ ↓废水废水1.2.4其它废水源其它废水主要来源于车间地面冲洗、设备的清洗和职工生活污水。1.3生产废水排放状况1.3.1用水量序号用水项目用水规模用水指标用水时间用水量(M3/d)1冰雪糕8t140m3/100t产品16h/d12.02汤元2t/d产品100m3/100t产品16h/d2.03水饺2t/d产品140m3/100t产品3.04办公楼4000m22L/m28.04职工住宅400人200L/d·人24h/d80.06绿化14000m22L/m22h/d30.07合计134.021n1.3.2排水量序号用水项目生产规模用水指标排水量(m3/a)年生产时间(d)排水量(m3/d)1冰雪糕2000t/a1m3/t产品20002607.692汤元400t/a0.8m3/t产品4002601.443水饺400t/a1.2m3/t产品6002602.34办公楼4000m22L/m27.24职工住宅400人200L/d·人×90%36472.06绿化14000m22L/m230.07合计3110120.73因此,该项目生产期间废水排放量约为120.63m3/d.1.4废水水质SS(mg/l)CODcr(mg/l)BOD4(mg/l)动植物油(mg/l)水量(m3/d)生产废水~1400~7400~4400~14011.43职工住宅、办公楼~300~400~300~40109.2废水平均质414.61168.42701.1140.40120.631.5废水特点从前面资料得知,该厂废水为综合性废水,由生产废水和生活污水组成。食品生产过程中产生的废水主要来至模具、设备的清洗、地面冲洗以及生产过程中渗漏水。废水排放呈不均匀性,模具的清洗水为连续均匀排放,水量相对较小,而地面冲洗具有周期性,水量较大。生活污水为间歇式,大量污水集中在早中晚三个时段。生产废水污染负荷最高,CODcr约7,但水量较小。而生活污水污染负荷不高,约为400mg/l。因此所有废水进行混合后,污染负荷有所降低,但CODcr也在1200mg/l21n左右。由于废水中还含有大量的脂肪、氨和糖类,这些物质不易降解,处理难度较大。1.6建设要求为了保护环境,食品有限公司决定对废水进行处理,通过采用有效的处理工艺,使处理后的废水满足环保要求,减少环境污染。另外,从合理利用资源方面考虑,在污染物满足零排放的要求的同时,进一步深度处理,最终将部分废水回用于生产中,取得即消除了污染问题又解决了水资源短缺问题和降低运行费用的效果,实现环境效益、经济效益和社会效益的综合治理目的。受该公司委托,本公司根据食品废水特点及该厂生产状况,拟定了治理方案。二、设计资料、范围、原则2.1设计依据2.1.1中华人民共和国《污水综合排放标准》GB8978—19962.1.2《市地面水域适用功能类别划分规定》渝府发(1998)89号公布2.1.3食品有限公司新建项目环境影响评价2.2设计资料2.2.1食品工业有关资料;2.2.2废水监测报告2.2.3TJ19-79《工业企业设计卫生标准》2.2.4GBJ9-87《建筑结构载荷规范》2.2.4GBJ7-89《建筑地基基础设计规范》2.2.6SDJ20-78《水工混凝土结构设计规范》2.2.7GBJ14-88《建筑给水排水设计规范》2.2.8GBJ14-87《室外排水设计规范》21n2.2.9GBJ69-84《给水排水工程结构设计规范》2.2.10CJJ31-89《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》2.2.11CJ3024-93《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》2.2.12GB40042-92《工业与民用供配电系统设计规范》2.2.13GB40044-92《低压配电装置及线路设计规范》2.2.14GB40062-92《电力装置的继点保护和自动装置设计规范》2.2.14GB40048-92《建筑防雷设计规范》2.3设计范围3.1.1废水处理工艺设计(设备选型、非标设计)3.1.2废水处理电气设计(站内动力、照明、配电设计)3.1.3废水处理站建构筑物设计3.1.4废水处理工程概算3.1.4废水处理系统运行管理3.1.6经济分析2.4设计原则2.4.1严格执行国家环境保护及城市污水治理的政策、法规、标准、规范,处理后的废水达到中华人民共和国《污水综合排放标准》GB8978-1996二类污染物一级排放标准。2.4.2在规划范围内,本着便于施工、维护管理的条件,合理布置、节约占地。2.4.3采用技术先进、成熟可靠的治理工艺。2.4.4采用先进的自动化系统,科学管理方法。2.4.5系统运行稳定,安全可靠,管理简单,操作方便。2.4.6设计合理、工期快、投资省、运行成本低。2.4.7实现综合利用、以废治废。21n三、工艺方案设计3.1设计水质水量3.1.1废水水质及排放标准`项目SS(mg/l)CODcr(mg/l)BOD4(mg/l)动植物油(mg/l)水量(m3/d)生产废水~1400~7400~4400~14011.43职工住宅、办公楼~300~400~300~40109.2废水平均质414.61168.42701.1140.40设计水质500120080050注:除PH外,其余单位为mg/l。3.1.2排水规模日排水量:120.63m3/d(16小时)小时排水量:7.5m3/h(16小时排放)3.1.3设计规模设计处理规模:126m3/d设计连续处理能力:10.5m3/h运行班制:二班制(每班12小时运行)最大处理能力:252m3/d(三班制24小时运行)3.2工艺方案选择3.2.1基本方法21n由于食品废水属中度污染废水,根据目前国内治理该类废水的经验,一般采用厌氧消化和好氧处理综合技术。这种方法不仅可以有效的分解有机物,减少环境污染,同时还能节省能源,降低运行费用。3.2.2厌氧消化工艺厌氧消化共分四个阶段,第一阶段——水解阶段;第二阶段——酸化阶段;第三阶段——酸性衰退阶段;第四阶段——甲烷化阶段。厌氧消化工艺有厌氧接触池、厌氧生物滤池、上流式污泥反应器、二相厌氧消化、水解工艺等。厌氧消化不仅可以有效的分解有机物,减少环境污染,还具有节省能源的特点。通过优化,厌氧消化还能获得净能源。废水通过厌氧处理后,可使废水中的大分子变成小分子,难降解的物质转换成易降解的物质。这样,废水处理的效率大大提高,可为好氧处理工艺提供有效的保证。然而,高效率的厌氧消化系统需完成水解—酸化—产乙酸阶段—产甲烷阶段。这样,废水停留时间较长,工程造价相对提高。因此,根据废水特点及治理要求,厌氧处理段可用水解工艺代替,这样,可减少停留时间,降低工程投资,也能够为好氧处理提供良好的条件。在水解阶段,水解和产酸菌世代较短,往往以分钟和小时计,但在水解和产酸菌的作用下仍可将固体物质降解为溶解性的物质,大分子物质降解为小分子物质,降低了废水处理难度,提高了废水的处理效率。采用水解法,其CODcr去除率约在30~40%之间。水解工艺不需要气液分离装置,工艺简单。因此,利用水解工艺,可降低厌氧消化时间,减少构筑物容积,节约能源、节省工程投资,保证出水达标排放。3.2.3好氧处理法好氧处理方法分为两大类:a、活性污泥法;b、膜法。活性污泥法有传统曝气法、阶段曝气法、变量曝气法、完全混合曝气法、吸附再生曝气法、深水曝气法等。膜法有生物滤池,生物转盘、生物接触氧化等。对中、低浓度的废水处理工艺选择范围较宽,但常用的方法为生物接触氧化法。具有操作简单、处理效果好等特点。生物接触氧化法作为一种先进的处理工艺,经多年使用,已成为可靠的处理工艺而被广泛应用。该法具有活性污泥法和其他膜法的特点,这是因为微生物生长在固体填料表面,而不是以污泥作为载体,因此微生物不易随波逐流和出现流失现象而影响处理效果。21n生物接触氧化法不需要污泥回流,也不存在污泥沉降性能问题,具有容积负荷高,抗冲击负荷能力强,空气用量少等特点,因而动力消耗低。另外,还具有污泥量少、微生物易于驯化等优点,即使在较长时间停运后,若需要再运行时,也容易恢复。3.2.4废水泥水分离(1)说明由于废水处理后部分回用,出水水质高于排放标准,满足中水回用。因此,通过生物处理后的废水,泥水分离效果相当重要。(2)泥水分离方式的选择泥水分离有沉淀式和上浮式,沉淀法是在重力作用下将重于水的悬浮物从水中分离出去,沉淀法受上升流速的限制,一般来说设备表面负荷较低,占地面积较大。但沉淀法操作简单,效果好,不耗能,管理方便,是普遍采用的一种方法。气浮法其原理是在水中通入空气并产生大量的微气泡并附在絮凝颗粒上,使颗粒密度小于1而迅速浮至水面上,从而实现泥水分离。气浮法具有处理量大,效率高,占地面积小,单位面积质量轻,污泥含水率低的特点。但运行中需耗能,操作较复杂,溶气系统不易控制。(3)结论结合废水特性和治理要求以及工程实例,本方案选用气浮法作为废水处理工艺。采用气浮法有如下几个优点:—处理量大、效率高、效果好、可直接回用(不重要环节)。—占地面积小、容易安装。—污泥含水率低,易于干化,若采用机械脱水,效果更好。3.3治理工艺确定从操作简单、运行稳定、处理效果好等几个方面考虑,本方案选择主要处理工艺为:水解——生物接触氧化法——气浮21n3.4工艺流程3.4.1废水处理工艺流程生产废水↓生活废水→格栅格网→杂物清除外运↓隔油沉淀池→排泥↓水解↓曝气→生物接触氧化池——→污泥至污泥浓缩池↓↓气浮—————→污泥至污泥浓缩池↓↓过滤污泥浓缩↓↓消毒剂→消毒池污泥干化↓清水池→(50%)排放↓深度处理↓回用(>50%,用于不重要生产环节))3.4.2污泥处理工艺流程所有污泥→污泥浓缩→污泥干化→干污泥外运堆埋或作肥料3.5处理效果3.5.1排放要求`项目SS(mg/l)CODcr(mg/l)BOD5 (mg/l)动植物油(mg/l)粪大肠菌群总数(个/L)设计水质500120080050出水效果<60<90<15<830021n排放标准701002010500注:除PH外,其余单位为mg/l。3.5.2回用要求(1)废水回用目的:冲洗地面、厕所、浇花及不重要的生产环节。经过滤、消毒后的废水可以部分回用,以减少排污费、抵消运行费。回用率:≥50%。(2)若废水需回用于不重要的生产环节,还应采用深度处理系统(活性炭吸附),满足中水回用要求。(3)中水回用指标(生活杂用水水质标准)序号项 目处理后出水中水水质标准冲厕、道路清扫消火栓、施工浇洒、绿化洗车、扫除、喷水景观1色度(度)<20404040302嗅无无不快感觉3pH值~7.06.5~9.06.5~9.06.5~9.06.5~9.04浊度(NTU)<55102055SS(mg/L)<1010103056溶解性固体(mg/L)1000--150010007BOD5(mg/L)<10151530108CODcr(mg/L)<50505060509氯化物(mg/L)---30010LAS(mg/L)<0.52.01.01.00.511铁(mg/L)—---0.312锰(mg/L)—---0.513游离余氯(mg/L)末端≥0.2末端≥0.2末端≥0.2-末端≥0.221n14溶解氧(mg/L)≥1≥1≥1-≥115总大肠菌群(个/L)33350033.6主要工艺设备、管道设计3.6.1主要工艺设备表序号名称规格性能单位数量备注1提升泵Q=20M3/hN=1.5KW台3一用二备2回用泵Q=6.3M3/hN=2.2KW台13反冲泵Q=50M3/hN=3KW台14污泥泵Q=20M3/hN=1.5KW台25罗茨鼓风机Q=6.9m3/minN=7.5kw台26气浮塔Q=15M3/h个1一用一备7加药装置N=0.37kw套38生物填料Ф150×30001009曝气系统M28010氧化池、沉淀池格栅M216011平台、斜梯、栏杆12滤料M343.6.2主要管道材料表序号名称规格性能单位数量备注1UPVC阀DN15~DN1002UPVC管件DN15~DN1003蝶阀DN50~DN1004UPVC管φ20~φ1105焊接钢管DN50-DN1006安装支架21n四、公用工程设计4.1电气设计4.1.1设计范围站内配电系统、照明设计(配电柜出线接线点起)。4.1.2采用标准GB50052-95〈供配电系统设计规范〉GB50054-92《低压配电装置及线路设计规范》GB50062-92《电力装置的继点保护和自动装置设计规范》GB50058-92《建筑防雷设计规范》4.1.3供配电a、站内动力设备共13台,安装容量31.01KW,连续使用功率12.31KW,实际使用功率8.617KW(需用系数0.7)。b、动力配电线路采用VV22-0.6KV铜芯聚氯乙烯绝缘护套电力电缆。采用电缆桥架敷设和钢管埋地敷设相结合方式。c、照明配电线路采用BV-450/750V铜芯塑料绝缘线。主线路利用动力配电电缆桥架敷设,支路用钢管敷设。d、站内照明器具在用立柱安装,机房处沿墙安装。4.1.4配电及设备控制方式a、站内采用低压配电,配电方式为220/380V。b、站内配电采取放射似为主的方式。21nc、鼓风机房、控制室采用高效节能荧光灯,站区(室外)范围采用金卤灯,站房内照度为150Lx,露天作业区照度为20Lx。d、低压电动机采用直接启动,设备旁均设置就地控制按钮。4.1.5主要设备材料表序号名称规格单位数量备注1控制柜个12现场控制按钮个143动力电缆VV0.6-3×4+1×2.5M6VV0.6-4×2.5M7控制电缆KVV0.6-4×1.5M8电线BVR-2.5mmM9BVR-1.5mmM10水煤气管G25M11G20M12PVC管G20M13照明箱个214照明器具批15风扇台24.2仪表及自动化控制设计4.2.1提升泵控制提升泵、吸附泵、回用泵均采用自动和手动控制,自动控制由液位控制器实现高水位工作,低水位停止的运行状态。4.2.2设置计量仪器提升泵、过滤泵、吸附泵出口设置流量计,控制处理水量,保证处理效果稳定。21n4.2.3主要仪器仪表序号名称规格性能单位数量备注1LFS-50转子流量计Q=0-16M3/h套32LFS-15转子流量计Q=16-250L/h只33浮球液位控制器套84压力表套2五、建构筑物及场地布置5.1总平面布置a、尽量利用场地地形,主导方向、道路交通及进水管网位置,合理布置。b、尽量利用流程进行布置,减少管道数量,节省动力消耗。c、采用地下式和地面式相结合的方式,呈现合理的立体状态。d、废水处理站占地面积:最少面积:600M2理想面积:800M25.2建构筑物布置形式a、集水井、中间水池、消毒池、回用水池采用地下式,b、隔油沉淀池、反应沉淀池、水解池、生物接触氧化池为半地下式,上部敞开,四周设置、走道板和栏杆。c、设备及污泥脱水间采用敞棚式彩钢棚。d、控制室、鼓风机房采用砖混结构。5.3建构筑物序号建构筑物名称结构单位数量备注1格栅井砖混m321n4602隔油沉淀池砖混m33水解池砖混m34调节均质池砖混m35生物接触氧化池砖混m36过滤、消毒池砖混m37清水池、回用水池砖混m38污泥浓缩池、干化场砖混m39机房砖混M22510彩钢棚M25012设备基础、水沟、地面5.4站内道路a、满足运输通行及消防功能。b、设置围墙、大门(由建设单位修建),方便管理。5.5站内给排水配药采用处理后中水。由于废水处理站占地面积不大,雨水量相对较小,而处理站内地面又存在污染物,外排后可能污染环境,因此,站内排水采用采用雨污合流式,并采用明沟和暗沟相结合的方式。六、技术经济6.1投资6.1.1编制依据概算根据废水治理工程方案设计中所确定的主要工程量、设备材料表和方案设计图进行编制。本概算以99年《全国统一建筑工程基础定额市基价表》和2000年《市安装工程单位计价表》及相应的配套文件为基础,按综合价进行计算。21n6.1.2取费依据及标准a、工艺设备、材料价按市场价计算,b、费率按环保工程概决算要求计算:工程设计费按建安工程费的5%计算;联合试运转费按建安工程费的5%计算;工程预备费按建安工程费的7%计算。运杂费3%计算。6.2工程概算6.2.1土建工程概算序号建构筑物名称结构单位数量单位造价(元)合计(元)元/M2元/M31格栅井砖混m34803001440002隔油沉淀池砖混3水解池砖混4调节均质池砖混5生物接触氧化池砖混6过滤、消毒池砖混7清水池、回用水池砖混8污泥浓缩池、干化场砖混9机房砖混M2254001000010彩钢棚M250100500011设备基础、水沟、地面200012合计16100021n6.2.2工艺设备概算序号名称型号规格性能单位数量单价(元)合计(元)1提升泵Q=20M3/hN=1.5KW台3180054002回用泵Q=6.3M3/hN=2.2KW台1280028003反冲泵Q=50M3/hN=3KW台1200020004污泥泵Q=20M3/hN=1.5KW台2200040004罗茨鼓风机Q=6.9m3/minN=7.5kw台218000360006气浮塔Q=15M3/h个130000300007加药装置N=0.37kw套35000150008生物填料Ф150×3000M3100100100009曝气系统M2801501200010氧化池、沉淀池格栅M2160801280011平台、斜梯、栏杆500012滤料M34800320013合计1382006.2.3工艺管道概算序号名称规格单位数量单价(元)合计1UPVC阀、管件DN15~DN100100002蝶阀DN50~DN10020003UPVC管φ20~φ110150004焊接钢管DN50-DN10030005合计3000021n6.2.4电气工程概算序号名称规格单位数量单价(元)合计(元)1电控柜台1500050002电线电缆等80003穿线管20004现场按钮只10505005照明器具15006合计170006.2.5仪器仪表概算序号名称规格单位数量单价(元)合计(元)1LFS-50转子流量计Q=0-16M3/h套380024002LFS-15转子流量计Q=16-250L/h只33009003浮球液位控制器套840032004压力表套2501005合计66006.2.6概算总表序号费用名称计算式价格(元)备注一安装工程1工艺设备1382002工艺管道300003电气工程170004仪器仪表66004合计(1)+..+(4)1918006运输费(4)×3%57547安装费(4)×10%1918021n8合计(6)+...+(7)216734二土建工程161000三合计(一)+(二)407384四工程设计费(三)×5%18887五工程调试费(三)×5%18887六工程预备费(三)×7%-七合计(三)+...+(六)415508八税金(七)×3.56%14792九工程总造价(七)+(八)4303006.2.7概算说明a、由于地质情况不详,故土建工程未计算岩石开挖费用。b、土建工程可由建设单位自行组织施工。c、若处理后的废水需回用或对回用水质要求较高,工程费用还应增加。即活性炭吸附系统还应增加工程投资约50000元七、运行管理、经济分析7.1运行管理7.1.1运行班制采用三班制运行7.1.2处理站工作人员每班一人7.1.3污泥脱水各池污泥经浓缩处理后排入污泥干化场干化,干化污泥可作农肥或交于固废处理中心集中处理。7.2经济分析7.2.1综合经济指标a、工程总造价:430300元21nb、单位造价:1707元/m37.2.2单位运行费用a、单位电费:0.41元/m3废水b、单位人工费:0.21元/m3废水c、药剂费:0.30元/m3废水d、运行费合计:0.92元/m3废水e、每天运行费:231.84元7.2.3综合治理经济效益处理后的废水进行深度处理后回用,回用率按50%计算,水费按3.21元/吨(工业用水价格)计算,每天可节约水费404.46元。因此,实际每天可产生经济效益为(抵消运行费后赢利):404.46-231.84=173.62元。八、方案说明8.1本方案工艺平面布置及构筑物形式施工设计时根据建设场地情况调整。8.2由于采用了水解—生物接触氧化-化学法组合处理工艺,废水处理效果好、运行稳定可靠,完全能够满足排放要求。8.3处理后的废水50%回用,如冲洗地坪,洗车、浇花、冲厕所等,8.4本方案工艺设备材料价按市场价计算,费率按环保工程概决算要求计算,部分费率作了降低。21