工程名称: | 某石油科技有限公司5m3/d磷化废水处理项目 |
承包方式: | 除土建外的EPC工程(交钥匙工程) |
工程范围: | 包括:污水处理厂范围内涉及的所有专业设计、设备采购、安装、调试直至达标排放到指定的排污口涉及的所有专业和各单项工程设计及施工。 不包括:从车间或其它地方引到污水处理站的给排水管道工程、电气工程、热力工程、消防工程等公用工程以及污水站的土建工程。 |
工程进度: | 设计周期:合同生效后10日内完成; 设备到货周期:设计完成后20日内到货; 安装周期:设备到货后15日内完成; 调试达标周期:安装完成后30天内完成; |
主要技术: | 综合废水:“隔油调节池+斜管沉淀器+过滤”; 污泥处理:“污泥池+板框压滤机”; |
原水水质: | 根据同行业原水水质指标; PH:5~6; CODcr:500-1000mg/L; 石油类≤70mg/L;悬浮物:200-400mg/L;总磷≤54mg/L;总锌≤180mg/L; 总镍:≤4.05 |
1、 设计必须符合适用的要求
选择的处理工艺、构筑物(建筑物)型式、主要设备、设计标准和数据等,应最大限度地满足使用的需要,以保证污水处理站功能的实现。
2、 设计应符合经济的要求
设计中一方面尽可能采用合理措施降低工程造价,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,取得最大的经济效益和使用效果。
3、 设计技术应当力求先进和合理
设计中必须根据生产的需要和可能,在经济合理的原则下,尽可能采用先进技术。在机械化、自动化与仪表化程度方面,要从实际出发,根据需要和可能及设备的供应情况,妥善确定。
1、业主提供的数据资料;
2、《CJ-343-2010污水排入城市下水道水质标准》;
3、《室外排水设计规范》(GB50014-2006);
4、《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003);
5、《泵站设计规范》(GB/T50265-97);
6、《鼓风曝气系统设计规范》(CECS97:97);
7、《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068—2001);
8、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069—2002);
9、《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS138:2002);
10、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006);
11、《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89);
12、《城市污水处理厂工程项目建设标准》(建标(2001)77号);
13、《建筑结构荷载规范》(GB50009—2001);
14、《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002);
15、《建筑抗震设计规范》(GB50068—2001);
16、《建筑防雷设计规范》(GB50057-94)(2000年10月1日局修);
17、《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2002);
18、《砌体结构设计规范》(GB50003—2001);
19、《民用建筑设计通则》(JGJ37-87);
20、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93);
21、《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-95);
22、《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB50032—2003);
23、《房屋建筑制图统一标准》(GB50001-2001);
24、《地下工程防水技术规程》(GB50108-2001);
25、《建筑设计规范大全》及相关专业技术规范;
26、《工业与民用供配电系统设计规范》(GB50052-95);
28、《低压配电装置与线路设计规范》(GB50054-95);
29、《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-93);
30、《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65-83);
31、《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50062-92);
32、《工业企业照明设计规范》(GB50034-92);
33、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2004);
34、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007);
35、《系统接地的型式及安装技术要求》(GB14050-93);
36、《电子设备雷击保护条例》(GB2450-87);
37、《电设备电磁兼容性要求》(GB/T18268-2000);
38、《雷电电磁脉冲防护》(GB/T19271-2003);
39、《软件包质量要求和测试》(GB/T17544-98);
40、《外壳防护等级》(GB4208-93);
41、《工业控制计算机系统验收规范》(GB/T5234);
42、《自动化仪表安装工程质量检验评定标准》(GBJ131-90);
43、《电力装置的电测量仪表装置设计规范》(GBJ63-90);
44、《工业企业通信接地设计规范》(GBJ79-85);
45、《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002);
46、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006);
47、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50169-2006);
48、《工业企业厂界噪声标准》(GB12348-90);
49、《工业企业噪音控制设计规范》(GBJ87-85);
50、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79);
52、《采暖通风与空调设计规范》(GBJ19-87,2001年版);
53、《生产设备安全卫生设计总则》(GB5083-1999);
酸洗磷化废水水量2m3/d,生活污水水量8t/d,设计水量取0.5m3/h;
根据业主提供的资料确定酸洗磷化电泳废水主要水质如下:
序号 | 项 目 | 污水指标(进水水质) |
1 | CODcr(mg/L) | 500-1000 |
2 | 总磷(mg/L) | ≤54 |
3 | 总镍(mg/L) | ≤4.05 |
4 | 总锌(mg/L) | ≤180 |
5 | 石油类(mg/L) | ≤70 |
6 | 悬浮物(mg/L) | 200-400 |
7 | PH | 5-6 |
监测项目 | CODcr | SS | 大肠菌群数 | PH |
数 据 | ≤400mg/l | ≤157mg/l | ≤250000个 | 6~9 |
监测项目 | BOD | 氨氮 | - | - |
数 据 | ≤205mg/l | ≤16.7mg/l | - | - |
根据业主要求出水排放标准如下
序号 | 项 目 | 污水指标(出水水质) |
1 | CODcr(mg/L) | ≤500 |
2 | 氨氮(mg/L) | ≤40 |
3 | 总磷(mg/L) | ≤8 |
4 | 石油类(mg/L) | ≤20 |
5 | 悬浮物(mg/L) | ≤400 |
6 | PH | 6.0-9.0 |
1、 贯彻执行国家有关环境保护的政策,按照国家颁布的有关法规、规范及标准进行设计。
2、 采用适宜的处理工艺,实行污水综合处理,改善厂区环境,最大程度的发挥本工程的社会效益、经济效益、环境效益。
3、 污水处理工艺力求技术先进可靠、经济合理、高效节能、在确保污水处理效果的前提下,最大限度的减少工程投资和日常运行费用。
4、 妥善处理、处置污水处理过程中产生的污泥,避免二次污染。
5、 选择国内外先进、可靠、高效、运行管理方便、维护维修简便的水处理专用设备。
6、 污水处理工程在整体布局合理与周围环境相协调的前提下,尽量做到结构紧凑、工艺流畅。
7、 在厂区的建设范围内,污水处理站总平面布置要符合整个厂区的总体规划,并且要与厂区周围景观环境相协调。
8、 精心设计,在处理水质达标的前提下,考虑节省投资、方便管理、减少占地面积等。
9、 设计中必须根据生产的需要和可能,在经济合理的原则下,尽可能采用先进技术。在机械化、自动化与仪表化程度方面,要从实际出发,根据需要和可能及设备的供应情况,妥善确定。
污水处理工艺的选择是污水处理工程建设的关键。处理工艺是否合理直接关系到污水处理厂的处理效果、排水水质、运转稳定性、投资、运转成本和管理操作水平等。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。
归纳起来,可以总结为以下三条结论:
l所选择的工艺技术必须是最成熟的,最符合当地实际情况和生产特征的;
l所选择的工艺流程必须是最简单的,管理和运行最容易实现的;
所选择的工艺设备必须是最为经济适用的,也是最容易维护、更换的。
针污水处理工艺及水质中的问题,在选择和确定本污水处理工艺时主要从以下几个
方面加以考虑:
(1)根据工艺生产废水装置具体情况,首先抓住工艺改革和综合利用,以尽量减少污染物的排放量,同时,还应尽量搞好节约用水和废水回用,最大限度的减少废水排出量。在考虑上述综合治理的情况下,再来确定工艺废水的处理工艺。
(2)此类废水主要污染物为磷酸盐超标,降低水中磷含量为主要关键。
综合考虑:针对污水的水质,含油量较少、CODcr浓度较低,污水悬浮物高、可生化性较差,采用生化处理前,考虑采用物化方法对其进行处理。