资源描述
小太阳有限公司
CASS工艺部队生活污水废水处理工程(250t/d)
技术方案
******有限公司
2015年11月
目 录
目 录 II
第一章 总论 1
1. 项目概况 1
1.1 项目名称 1
1.2 项目地点 1
1.3 建设单位 1
2 项目背景及意义 1
2.1项目背景 1
2.2项目意义 2
3.编制依据、原则和编制范围 2
3.1 编制依据 2
3.2 编制原则 2
3.3 编制范围 3
3.4 方案编制依据 3
第二章 工艺方案设计 5
1. 废水处理建设范围及规模 5
1.1建设范围 5
1.2建设规模 5
2 .工艺流程选择与确定 5
2.1 设计原则 5
2.2 废水特点 6
2.3 排放标准 6
2.4 工艺选择 6
2.5 工艺流程及说明 7
3 .废水处理工程设计 10
3.1 单元设计 10
3.2 平面布置 18
3.3竖向设计 19
3.4 总图设计 19
3.5 建筑设计 20
3.6 结构设计 21
3.7 电气设计 25
3.8 其他 27
3.9 管理定员 27
4 投资估算 28
4.1总投资估算 28
4.2运行费用分析 28
5 设备及管道防腐 29
5.1 设备防腐 29
5.2 管道防腐 29
6 工程效益分析 30
6.1 环境效益 30
6.2 社会效益 30
7 建设工期和实施进度 31
7.1项目工期 31
7.2项目实施进度 31
7.3施工安排 31
8 工程维修服务 32
8.1售后服务承诺 32
8.2质保期内售后服务 33
附件 34
30 / 33
第一章 总论
1. 项目概况
1.1 项目名称
项目名称:CASS部队生活污水废水处理工程
1.2 项目地点
项目地点:小太阳部队
1.3 建设单位
建设单位:小太阳有限公司
2 项目背景及意义
2.1项目背景
小太阳部队营房建于2009 年,2011 年4 月正式投产运行。设计日处理规模近期1 万m3,远期2 万m3,主要排放生活污水和极少量生产废水。该营房占地面积约30.39 亩,近期2015 年,服务人口为6.3 万人,服务面积5.92 km2;远期2025 年,服务人口为8.8 万人,服务面积8.50 km2。设计采用CASS 工艺。
该营地在生活过程中产生的废水,COD 浓度高,如果直接排放到自然水体,会对自然水体产生严重的污染。
随着经济的飞速发展,国家对环保的要求越来越高,同时人们对 环保的意识也大幅度提高。根据国家有关环保政策及当地经济的可持 续发展的需求,该厂拟建设相应的污水处理设施,使生产过程中产生 的废水达到国家规定一级的排放标准。
本公司接受业主委托,承担该废水处理厂工程方案设计。根据水量分析及预测,本工程按250t/d 的规模进行设计。根据对该废水水质的分析预测及出水要求,经对污水处理厂的处理工艺进行技术经济 比较,推荐“CASS工艺”方案为废水处理厂的处理工艺,出水达到我国现行的《污水综合排放标准》(GB8978-1996)
2.2项目意义
针对企业现有生活、生产废水的水质情况不能直接排入厂区外河沟,本项目拟对厂区生活、生产废水进行节能、经济处理,出水水质满足环评批复所要求的《污水综合排放标准》(GB8978-1996)。无论对企业可持续发展,还是对当地环境的保护都具有积极意义。
3.编制依据、原则和编制范围
3.1 编制依据
·业主口述生产工艺情况,及基础资料;
·我公司取样监测数据;
·实地勘查情况。
3.2 编制原则
·贯彻执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。
·从厂区实际情况出发,坚持用地省、投资低、技术先进、管理维护简单、环境效益高的原则,使工程建设与企业和当地发展相协调,既保护环境,又最大程度地发挥工程效益。
·遵循国家对环境保护、行业污水治理等有关的政策、法规、标准和规范;
·采用技术先进、高效节能、管理方便的废水处理工艺,确保废水处理效果,减少建设投资和运行费用;
·妥善处置废水输送、处理过程中产生的栅渣、沉砂、污泥和臭气,避免二次污染;采用现代化的技术手段,做到技术可靠、经济合理。
3.3 编制范围
(1)本工程设计分为两个阶段进行,即方案设计和施工图设计。
(2)本工程的设计范围是从废水格栅池进水口到放流槽排放出口;以及原有隔油沉淀池整改以及相应沟渠整改。
(3)本工程设计内容包括废水处理设施的处理工艺设计、构筑物设计、总图布置设计、设备选型与非标设备设计、电气设计控制设计、给排水设计等。
3.4 方案编制依据
国家颁布的有关防治水污染的法规如下:
(1) 《中华人民共和国环境保护法》
(2) 《中华人共和国环境污染防治法》
(3) 《中华人民共和国水污染防治实施细则》
(4) 《建设项目环境保护管理办法》
(5) 《建设项目环境保护设计规范》
(6) 《污染物排放许可证管理暂行办法》
有关国家标准、部门和行业标准:
(7) 《污水综合排放标准》(GB 8978-1996)
(8) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)
(9) 《给水排水工程结构设计规范》(GB50069-2002)
(10) 《建筑结构载荷规范》(GB50009-2001)
(11) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)
(12) 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)
(13) 《建筑设计防火规范》(GB50016-2012)
(14) 《低压配电设计规范》(GB 50054-2011)
(15) 《供配电系统设计规范》(GB50057-2010)
(16) 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)
(17) 《工业企业照明设计标准》(GB50034-92)
第二章 工艺方案设计
1. 废水处理建设范围及规模
1.1建设范围
某部队生活、生产废水处理工程
1.2建设规模
根据业主提供的资料和对企业现场勘查情况,目前生产生活废水产生量约为120m3/d,考虑到企业将来的发展需要,废水处理设计量为300m3/d;
根据企业生产废水排放特点,本设计废水处理站规模为:250m3/d,每天运行20h连续运行,设计水量为12.5m3/h。
2. 废水治理工艺技术路线的选择
2.1废水特性分析
大部分部队营区污水主要来自家属生活区污水、机关办公区污水和装备洗消污水。大量未经处理的营区生活污水富含氮、磷等有机物,能够严重污染地表水的同时,通过下渗也会对地下水造成不同程度的污染。装备洗消污水来自于部队大型作战装备的保养与维护过程中排出的废水,其中往往含有腐烛性、有毒、有害、难于生物降解的污染物,在洗消中酸碱污水排出浓度不高时(在以下),应考虑采用中和处理的方法,对洗消废水首先进行絮凝和破乳工艺处理,然后再对排出水质进行深度处理。
2.1.1常用污水处理方法
常常用的污水处理方法很多,如果按其作用原理,大致可分为物理法、化学法、物理化学法和生物法四大类。
2.1.1.1物理法
物物理法是利用物理作用去除污水中的悬浮固体和漂浮物质,同时通过中和及均衡等预处理手段(主要采用格栅机、蹄网等设备构件)对污水进行均衡调节,在处理过程中不改变水体中物质的化学性质,如沉淀法、蹄选法、离心分离法等。物理处理后,一般废水中主要水质指标BOD(生化需氧量)去除30%左右,达不到排放标准。
(1)沉淀法:主要去除废水中无机颗粒及悬浮固体SS。
(2)过滤法:主要去除废水中悬浮固体SS和油类物质等。
(3)隔油:去除可浮油和分散油。
(4)气浮法:油水分离、有用物质的回收及相对密度接近于的悬浮固体。
(5)离心分离:微小悬浮固体SS的去除。
(6)磁力分离:去除沉淀法难以去除的悬浮固体SS和胶体等。
2.1.1.2化学法
化学法是利用化学反应作用来分离或回收污水中的污染物质,或使其转化为无害的物质。如混凝法、中和法、氧化还原法等。
(1)混凝沉淀法:去除胶体及细微悬浮固体SS。
(2)中和法:酸碱废水的处理。
(3)氧化还原法:有毒物质、难生物降解物质的去除。
(4)化学沉淀法:重金属离子、硫离子、硫酸根离子、憐酸根、按根等的去除。
2.1.1.3物理化学法
物物理化学法是通过物理和化学的综合作用使污水得到净化的方法。如:吸附、萃取、离子交换、膜分离等方法。
(1)吸附法:少量重金属离子、难生物降解有机物、脱色除臭等。
(2)离子交换法:回收贵重金属,放射性废水、有机废水等。
(3)萃取法:难生物降解有机物、重金属离子等。
(4)吹脱和汽提:溶解性和易挥发物质的去除。
2.1.1.4生物法
生生物法是利用微生物的作用来去除污水中溶解的和胶体状态有机物的方法。用于有机物、氮憐、悬浮固体SS的去除。生物法可分为好氧生物处理(主要有活性污泥法、生物膜法、氧化塘及污水灌溉等)和厌氧生物处理两大类。生物处理后,废水中BOD(生化需氧量)去除率可达90%,处理水可达排放。
(1)活性污泥法,推流式活性污泥法、完全混合式活性污泥法、AB法、SBR及其变种工艺、氧化沟等。
(2)生物膜法,生物滤池、生物转盘、生物接触氧化、曙气生物滤池等。
(3)厌氧工艺,厌氧滤器(AF)、厌氧流化床反应器(AFB)、上流式厌氧污泥床反应器(UASB)、厌氧颗粒污泥膨胀床反应器(EGSB)、厌氧内循环反应器(IC)、厌氧折流板反应器(ABR)等。
(4)生物脱氮除憐工艺,A/O法、A/A/O工艺、A/O/A/O工艺、Bardenpho工艺、UCT及UCT改良工艺、短程硝化/反销化工艺、同步稍化/反硝化工艺、短程硝化一厌氧氨氧化工艺、反硝化除磷工艺等。
2.2营区生活污水处理工艺的选择
由于部队营区生活污水水质中含有大量的有机成份,特别是富含氮、憐等有机物,所以在选用污水处理工艺上,应该采用具有同步脱氮除磷功能的工艺流程,以确保部队营区生活污水处理质量。
CASS(Cyclic Activated Sludge System)是周期循环活性污泥法的简称,又称为循环活性污泥工艺。该工艺最早在国外应用,为了更好地将其引进,开发出适合我国国情的新型污水处理新工艺,有关科研机构在实验室进行了整套系统的模拟试验,分别探讨了CASS工艺处理常温生活污水、低温生活污水、制药和化工等工业废水的机理和特点以及水处理过程中脱氮除磷的效果,获得了宝贵的设计参数和对工艺运行的指导性经验。将研究成果成功地应用于处理生活污水及不同种工业废水的工程实践中,取得了良好的经济、社会和环境效益。并开发的CASS工艺与ICEAS工艺相比,负荷可提高1-2倍,节省占地和工程投资近30%。
图2.1 CASS处理工艺流程图
2.3工艺流程说明
2.3.1结构原理
22.3.1.1 CASS基本结构是:在序批式活性污泥法(SBR)的基础上,反应池沿池长方向设计为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区,其主反应区后部安装了可升降的自动撇水装置。整个工艺的曝气、沉淀、排水等过程在同一池子内周期循环运行,省去了常规活性污泥法的二沉池和污泥回流系统;同时可连续进水,间断排水。
22.3.1.2 CASS原理:在预反应区内,微生物能通过酶的快速转移机理迅速吸附污水中大部分可溶性有机物,经历一个高负荷的基质快速积累过程,这对进水水质、水量、PH和有毒有害物质起到较好的缓冲作用,同时对丝状菌的生长起到抑制作用,可有效防止污泥膨胀;随后在主反应区经历一个较低负荷的基质降解过程。CASS工艺集反应、沉淀、排水、功能于一体,污染物的降解在时间上是一个推流过程,而微生物则处于好氧、缺氧、厌氧周期性变化之中,从而达到对污染物去除作用,同时还具有较好的脱氮、除磷功能
CCASS法工作原理如图2.2所示,在反应器的前部设置了生物选择区,后部设置了可升降的自动滗水装置。其工作过程可分为曝气、沉淀、滗水、闲置四个阶段,周期循环进行。污水连续进入预反应区,经过隔墙底部进入主反应区,在保证供氧的条件下,使有机物被池中的微生物降解。根据进水水质可对运行参数进行调整。
图2.1 CASS原理图
32.3.2曝气阶段
由曝气装置向反应池内充氧,此时有机污染物被微生物氧化分解,同时污水中的NH3-N通过微生物的硝化作用转化为NO3--N。
32.3.3 沉淀阶段
此沉淀时停止曝气,微生物利用水中剩余的DO进行氧化分解。反应池逐渐由好氧状态向缺氧状态转化,开始进行反硝化反应。活性污泥逐渐沉到池底,上层水变清。
32.3.4 滗水阶段
沉沉淀结束后,置于反应池末端的滗水器开始工作,自上而下逐渐排出上清液。此时反应池逐渐过渡到厌氧状态继续反硝化。
32.3.5 闲置阶段
闲闲置阶段即是滗水器上升到原始位置阶段。
2.4技术特征
42.4.1 连续进水,间断排水
传系统SBR工艺为间断进水,间断排水,而实际污水排放大都是连续或半连续的,CASS工艺可连续进水,克服了SBR工艺的不足,比较适合实际排水的特点,拓宽了SBR工艺的应用领域。虽然CASS工艺设计时均考虑为连续进水,但在实际运行中即使有间断进水,也不影响处理系统的运行。
42.4.2 运行上的时序性
CCASS反应池通常按曝气、沉淀、排水和闲置四个阶段根据时间依次进行。
42.4.3 运行过程的非稳态性
每个工作周期内排水开始时CASS池内液位最高,排水结束时,液位最低,液位的变化幅度取决于排水比,而排水比与处理废水的浓度、排放标准及生物降解的难易程度等有关。反应池内混合液体积和基质浓度均是变化的,基质降解是非稳态的。
42.4.4 溶解氧周期性变化,浓度梯度高
CCASS在反应阶段是曝气的,微生物处于好氧状态,在沉淀和排水阶段不曝气,微生物处于缺氧甚至厌氧状态。因此,反应池中溶解氧是周期性变化的,氧浓度梯度大、转移效率高,这对于提高脱氮除磷效率、防止污泥膨胀及节约能耗都是有利的。实践证实对同样的曝气设备而言,CASS工艺与传统活性污泥法相比有较高的氧利用率。
22.5废水特点
2
.
22.5.1 排放水质
2.5.2排放标准
3 .废水处理工程设计
3.1 单元设计
3.1.1格栅池
作 用:对车间排出的废水进行预沉,去除大颗粒的沉渣,出水通过已有沟渠排入调节池均衡水量和水质。
结构形式:全地埋;共有2座
池体现状:池内有效容积已经减小,不能满足正常使用,池内未设置格栅设施,杂质容易随水流出;盖板简易,容易导致臭气外溢,以及存在安全隐患。
尺寸参数:原有池体
增设配套设备:
A.粗格栅
形 式:CS+防腐
参 数:栅距20mm
数 量:1套
B.细格栅
形 式:CS+防腐
参 数:栅距5mm
数 量:1套
3.1.2CASS池
作 用:其集沉淀和污泥回流于一体,节省了二沉池和污泥回流设备,污水处理设施布置紧凑、占地省、投资低。
结构形式:全地埋;共有1座
尺寸参数:
增设配套设备:
A.轻质盖板
形 式:高分子材料轻质盖板
参 数:根据实际情况确定
3.1.3废水调节池
作 用:暂存厂区内排水,均化水质、水量,初步充氧预曝气,提高后续处理工艺的稳定性。由于生产废水为混合排入,水质水量波动很大,故排放的废水需要充分的停留时间进行混合均衡水质水量。
结构形式:钢混、全地埋加盖
设计参数:停留时间24h
有效容积:300m3
尺寸参数:14400×5000×5500mm
增设配套设备:
A.废水提升泵
形 式:CS,离心泵
参 数:20m3/h;10m;1.5kw
数 量:3台
B.液位控制器
形 式:PE,浮球式
参 数:0~5m;高低液位控制
数 量:2套
C.穿孔曝气系统
形 式:穿孔管
参 数:DN50;
数 量:2套
3.1.4二次沉淀池
作 用:泥水分离,上清液达标排放
结构形式:钢砼;半地埋
设计参数:表面负荷0.71m3/m2·h
尺寸参数:6000×3500×5000mm
配套设备:
A.斜管填料
形 式:PE
参 数:Φ80mm
数 量:24m3
B.污泥泵
形 式:管污泵
参 数:25m3/h;15m;2.2kw
数 量:4台
3.1.5污泥浓缩池
作 用:剩余污泥浓缩
结构形式:砖混;半地埋
设计参数:固体负荷:30kg/(m2·d)
有效容积:21m3
尺寸参数:5000×2100×2500mm
配套设备:
A.污泥螺杆泵
形 式:CS
参 数:2.0m3/h;60m
数 量:1台
B.板框压滤机
形 式:CS
参 数:过滤面积10m2;
数 量:1台
3.1.6污泥区彩钢棚
钢砼;半地埋
3.1.7生物选择池
作 用:接触到的生物选择池是回流二沉池的污泥和调节池过来的进水混合的池子,在高浓度、PH变化较大的废水过来时,对废水进水调整的池子,一是稀释原水,二是提高PH,在这个过程中会死掉一部分活性污泥,有点类似于高负荷氧化沟的初级强化处理,它能增强好氧池的稳定性,提高系统耐冲击负荷,控制污泥膨胀
结构形式:钢砼;半地埋
设计参数:70m2
尺寸参数:14000×5000×3000mm
3.1.8曝气沉砂池
作 用:克服平流沉砂池中沉砂夹杂有机物,使沉砂后续处理难度增加的缺点
结构形式:砖混;半地埋
设计参数:80m2
有效容积:21m3
尺寸参数:5000×2100×2500mm
3.1.9接触氧化池
作 用:通过提供氧源,污水中的有机物被微生物所吸附、降解,使水质得到净化
结构形式:砖混;半地埋
设计参数:60m2
有效深度:4m
尺寸参数:4000×2200×2500mm
3.2 平面布置
3.2.1 平面布置的原则
处理构筑物之间间距的确定,考虑各管道施工维修方便。
考虑消防安全要求,设置必要的设施。
结构紧凑、尽量采用共壁,使基建费减少。
3.2.2 平面布置
本设计考虑到废水的来向及其处理后的排水方向,同时兼顾风向、地形,以利于创造较好的工作休息环境,对身体健康创造良好的环境。
根据地形条件及气象条件,进行平面布置,力求达到对正常工作没有影响或将影响降到最低,且工艺流程合理,功能分区明确,做到建筑物既实用、又经济。
3.3竖向设计
3.3.1竖向设计原则
a、废水重力流入调节池,经提升后能自流流经各处理设备及构筑物,尽量减少提升扬程,节省能源。
b、保证厂址的安全性。
c、针对厂区地质地貌尽量减少厂区挖填方量和做到土方平衡,降低厂址处理费用,节省投资。
3.3.2废水处理站设计标高
成都天天绿食品有限责任公司厂区道路绝对标高为0.00m,该标高作为废水处理站参考高程;本设计按尾水自流排放市政污水管网。
3.3.3构筑物水位标高
本方案废水采用泵一级提升输送,与构筑物水面标高及构筑物内部标高无关,处理后的水在出水管道处的水压为0.1MPa,处理后的水自流进入受纳管网。
3.4 总图设计
3.4.1 设计依据
(1)《建筑设计防火规范》GB50016-2012;
(2)《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012;
(3)建设单位提供1:1000地形图(由业主提供);
3.4.2 总平面布置原则
(1)工艺流程顺畅,功能分区明确,平面布局合理,满足国家规范及标准。
(2)生活区的布置顺应夏季主导风向。
(3)进水、出水构筑物布置顺畅。
(4)布置紧凑、节约用地,满足绿化用地。
(5)重视景观环境设计,建设现代化绿色工厂。
3.4.3 总平面设计
该站总平面布置按处理废水300m3/d及配套设施设计。根据现场地形情况,站区采用纵向布置,站区内根据现状自然地形标高以及工艺流程的要求,站区内设有一座设备操作间。
本工程总占地面积约380m2。
3.4.4 纵向设计
根据工艺专业要求,并考虑到厂区现有情况、厂区内消防通道,站区采用直线式纵向布置形式,以厂区消防通道道路标高作为废水处理站设计的参考标高。废水处理站设计为半地埋式。
3.4.5 绿化与景观设计
废水处理站需与厂区整体相协调,辅以草坪绿化点缀。
3.5 建筑设计
3.5.1 设计依据
《民用建筑设计通则》(GB50352-2005);
《建筑设计防火规范》(GB50016-2012)。
3.5.2设计原则
遵循经济、实用、美观的原则,执行国家有关建筑设计的规范和标准,满足当地的需求和当地的政策法规,结合当地的环境条件特点,进行建筑设计。针对本工程的特点,即减少占地面积,节省投资,又美观大方。
3.5.3 建筑的单体设计
尾水排放渠需要内部帖瓷砖(浅蓝色),全地埋构筑物采用混凝土本色即可,露出地面以上部分需进行外墙装饰,需与配套用房外墙装饰一致。整体风格与厂区其他建筑物风格一致。
站内设有建筑为:设备操作间一座,污泥区彩钢棚一座。
3.5.4 建筑节能设计
在建筑设计中,均考虑到了建筑的节能要求,建筑的外墙、屋面、外门窗的各项节能指标均满足《公共建筑节能设计标准》中的各项要求。
3.6 结构设计
3.6.1 设计原则
依据国家的现行的结构设计规范,行业标准、建设方提供的设计资料。在满足工艺专业要求的前提下,结构设计中,尽可能采用新技术、新结构、新材料,力求做到技术先进,具有良好的耐久性、安全可靠、经济合理、保护环境,在满足国家规范的条件下,结合当地实际情况,采用地方标准、规范以及习惯做法。
3.6.2 设计依据
1)设计采用规范
《建筑结构荷载规范》GB50009-2012
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001
《混凝土结构设计规范》GB50010-2010
《建筑抗震设计规范》GB50011-2010
《砌体结构设计规范》GB50003-2011
《钢结构设计规范》GB50017-2003
《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012
《建筑钢结构焊接技术规程》JGJ81-2002
《岩土工程勘察规范》GB50021-2001
《建筑工程抗震设防分类标准》GB50223-2008
《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012
《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002
《室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》CB50032-2003
《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》CECS1382002
《砼碱含量限制标准》CECS5393
2)设计荷载及自然条件
(1)基本风压:0.40KN/m2
(2)荷载根据规范规定及工艺提供资料要求确定
(3)建筑场地地震烈度为7度,Ⅱ类场地,混凝土结构的环境类别:地面以下及室外环境为二a类,地面以上室内为一类。
3.6.3 工程地质条件
根据地勘报告,该厂区内地质状况良好。
经过长期从事选址实践表明,目前场地现状稳定,拟建设范围内及周边岩溶现象不发育,区内无断层、未见滑坡、泥石流、危岩、崩塌等不良地质作用,微风化基岩岩体较完整,场地现状及岩石地基稳定,场地地震基本烈度为小于Ⅵ度。该场地适宜本工程建设。构筑物的基础建议采用筏板基础,确保构筑物的安全性、稳定性、可靠性。
3.6.4 结构设计
随着建筑技术的发展,新型建筑材料、结构形式不断出现,不同的建设环境和使用功能可选用不同的结构形式。根据该项目的具体情况,结合当地的习惯和经验,确定新建(构)筑物结构形式如下:
(1)建筑物
设备间一座,增设彩钢棚一项。
(2)构筑物
本工程主要构筑物均为蓄水构筑物,包括:隔油隔渣池、调节池、污泥池、交替水解酸化池、缺氧池、好氧池、二沉池等,对结构防水性能有较高的要求。故蓄水构筑物采用钢筋混凝土结构。在蓄水构筑物的混凝土中,要加入一定比例的防水剂,用于提高混凝土的密实度、抗渗性及抗腐蚀能力。同时,还可补偿混凝土的收缩变形。长度超过规范要求的矩形池,一般情况下,要设温度缝,内设橡胶止水带。
基础一般采用天然地基上的筏板基础。为防止构筑物不均匀沉降,如若基础沉降不均匀,宜采用砂土夹卵石(卵石占全重30%~50%)换填处理,构筑物从垫层下1米深度范围内进行换填,处理范围为建构筑物轴线尺寸每侧加1.5M。换填材料为砂土夹卵石分层夯实碾压,压实系数0.96。
根据实际选址情况,本项目不需要采用配重抗浮。
3.6.5结构抗震设计
该工程的各建(构)筑物结构的设计使用年限50年,建筑结构安全等级为二级,按《中国地震动参数区划图》,地震动峰值加速度<0.05g,对应的地震基本烈度<7度,地震动反应谱特征周期为0.35s,设计地震第一组,Ⅱ类场地。主要建(构)筑物抗震设防类别为丙类
按抗震规范的要求,进行抗震计算并采取抗震构造措施,在规范要求部位设置构造柱,圈梁等。
3.7 电气设计
3.7.1 设计依据
本设计依据建设单位提供的外部条件资料,设计单位相关专业提供的技术资料以及现行的国家及行业性设计规范进行电气设计。
设计依据的主要设计规范如下:
《供配电系统设计规范》GB50052-2009
《低压配电设计规范》GB50054-2011
《通用用电设备配电设计规范》GB50055-2011
《建筑物防雷设计规范》GB50057—2010
《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83
《电力工程电缆设计规范》GB50217-2007
《建筑设计防火规范》GB50016-2012
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
《建筑照明设计标准》GB50034-2004
3.7.2 设计范围
本设计包括废水处理设施内的设计,其主要内容如下:
1、配电及动力系统的设计;
2、操作间照明系统的设计;
本设计不包括接入废水处理站动力用电,动力电需业主自行引至站内动力配电柜。
3.7.3 负荷计算及负荷等级
本工程所有用电负荷等级为均二级用电负荷。设计负荷见下表:
废水处理工程设计负荷表
序号
用电设备名称
设备台数
设备容量
功率
因数
计算负荷
运行时间
电耗kwh
装机
工作
装机
工作
COS Φ
有功
(台)
(台)
(kW)
(kW)
P30(kW)
H
Kw·h
1
废水提升泵
2
1
3
1.5
0.8
1.2
20
24
2
污泥泵
4
2
17.6
4.4
0.8
3.52
0.5
1.76
3
鼓风机
2
1
15
7.5
0.8
6
16
96
4
污泥螺杆泵
2
1
3
1.5
0.8
1.2
0.5
0.6
5
氧化剂投加设备
1
1
1.1
1.1
0.8
0.88
0.5
0.44
6
合计
11
6
39.7
16
4
13.8
37.5
121.8
3.7.4 供电系统
本工程装机负荷为36.9kw,业主自行引入4×25+1×16mm2规格的永久电缆。
3.7.5控制与联锁
本工程工艺设备采用集中控制与就地控制的两地操作方式。提升泵等水位自动开停控制,由自动控制系统完成,并设干池保护。
3.7.6 照明系统
照明电源取自厂区配电母线,采用~380V/220V三相五线制TN-S系统配电。照明照度要求按照国家照明规范中等照度设计。操作间采用直管荧光灯。
照明配电采用BV-0.45/0.75kV铜芯塑料导线,穿钢管明(暗)敷设。
3.7.7 控制方式
废水处理站控制系统应按照“集中管理,分散控制,资源共享”的原则,检测仪表系统应遵循“工艺必需,先进实用,维护简便”的原则。
由于废水厂动力设备较少,厂区内设为远程控制和就地控制两种控制方式。
3.8 其他
废水处理站需由业主将厂区自来水引入操作间外1m处,并安装阀门,自来水管道采用PPR材质DN25管道。
3.9 管理定员
废水处理为20h连续处理,需1人兼职处理即可
4 投资估算
4.1总投资估算
见附件2
4.2运行费用分析
废水处理站的运行费用包括动力费用,人工费用、药剂费用三部分组成(不含设备维修费及产品折旧费用,污泥处理运输费另计)。其详细的运行费用见下表:
工艺运行费用分析表
费用类别
消耗量
单位
单价(元)
总价(元)
人工费用
--
元/人.年
--
--
电耗
48676.4
度/年
0.7
34073.48
PAC
1.62
吨/年
1800
2916
PAM
0.54
吨/年
10000
5400
氧化剂
0.64
吨/年
4000
2560
年运行成本
44949.48
吨水处理成本
0.41
5 设备及管道防腐
5.1 设备防腐
为了使废水处理工程所采用的设备延长使用寿命,节省投资,减少维护量,设计根据不同的工作环境,不同的场合,对设备选材及防腐做出不同的选择,采取不同的防腐措施。有针对性的选择抗老化不易锈蚀的材料增加设备的耐久性,水下部分可采用不锈钢材料,水上部分采用碳钢除锈后进行喷漆加强防腐。
5.2 管道防腐
根据不同的用途选择一些不需要进行特殊防腐处理的管道。如废水管道采用HDPE双壁波纹排水管。管材耐腐蚀,这样综合造价更经济合理。
Q235钢管作为排水管道使用时,应进行防腐处理,目前防腐常采用环氧酶沥青涂料进行内防腐处理,沥青涂料与玻璃布保护层做外腐保护。
总之,在设计中根据不同的用途采取相应的防腐措施,都会避免减少因各种各样的腐蚀而造成的损失。
6 工程效益分析
废水处理站是改善生态环境,保障人民身体健康,造福社会的环境保护工程,主要工程效益就是环境效益和社会效益,具体分析如下:
6.1 环境效益
因园区没有建设污水处理厂,生产生活废水直接排放到附近沟渠将对环境水体产生危害。本废水处理工程运行后,水质将达到《生物工程类制药工业水污染物排放标准 》(GB 21907—2008)中对污染物的排放控制要求,减少对厂区外河沟渠水体的污染和对水体的污染物排放量,具有明显的环境效益。
6.2 社会效益
废水中含有大量的有毒有害生物以及各种致病细菌,对人类和动物会造成直接或间接危害,废水除了自身对社会环境造成危害外,还通过蚊蝇传播疾病。通过对原废水的治理后,大大减少对土资源、水资源和大气资源的污染,清除疾病传播源,有利于人民对土资源、水资源和大气资源的利用,更有利于人们的身心健康,促进社会的文明进步,间接的产生巨大的社会效益。
7 建设工期和实施进度
7.1项目工期
项目工期以合同签订日起3个工作日后时间节点,为90天。
7.2项目实施进度
本工程实施计划见下表。
工程实施计划表 (单位:天)
工程阶段
5
10
15
20
25
30
35
40
45
55
60
65
70
75
80
85
90
施工图设计
土建工程
设备采购
安装进程准备
安装工程
工程调试
7.3施工安排
本方案批准后,立即组织施工图设计,做好施工前的准备工作。
施工图设计完成后, 立即组织进行国内配套设备的订货、设备的加工制作等工作。
按照设备到货和自制设备完成时间表, 在设备安装全过程中, 要排定严格的施工组织计划, 以确保工程的顺利进行。
人员培训在设备安装前结束,以便培训人员参加设备调试及试车工作。
8 工程维修服务
8.1售后服务承诺
我公司本着对工程负责,让用户满意,保证工程能顺利运行,我们针对本工程的特点,结合本小组的具体情况,制定适合运营要求的售后服务方案。我们保证提供充足的人力、物力,以为本工程提供良好的售后服务。我公司将通过良好的产品品质,专业的施工和运营技术,优秀的服务意识为用户提供优质的工程售后服务,只要是我公司的客户,不管工程大小,我们将严格履行以下承诺:
1. 设有专人负责用户的工程技术咨询、相关信息咨询、工程方案拟定,工程整体报价、公司资质提供、工程周期以及合同的签订。
2. 保证所提供工程服务的各种材料、药剂以及设备完全符合双方约定的标准,以确保工程的施工质量。
3. 我公司将根据甲方要求,由公司或第三方配备工程质量监理,监督整个工程的整体实施进程,负责工程整体施工效果,负责出具工程验收合格证明。
4. 项目经理在项目结束后,会定期拜访客户,收集客户对工程质量的反馈信息、及时解决客户的质疑与投诉、向顾客提供综合治理建议,监督与检查公司售后跟踪服务等工作。
5. 公司为所有客户建立完备的客户档案,进行质量跟踪服务,以便出现问题后能及时、迅速采取有效的手段,解决客户遇到的所有难题。用户如有任何疑问,可以随时拨打公司技术部服务电话,由资深工程师专线为您提供咨询服务。
6. 凡由我公司完成的工程,提供终身维护,收取维护成本及合理的人工服务费。
7. 公司所有提供的设备以及工程,维护响应时间为48小时以内;特殊紧急情况接到通知后即到场处理。
8.2质保期内售后服务
1. 合同设备质保期为安装验收后 壹 年,对工程实行“三包”服务。
2. 质保期内,接到处理故障通知后,8小时内回复处理意见;48小时内派人到达现场进行处理。
3. 对质保期内的合同设备免费提供零件、备件。
4. 系统运行验收后,派员定期跟踪指导一个月,发现问题及时处理。
5. 系统运行期间,每季 壹 次派技术人员到现场跟踪设备站运行状况,并解决现场出现的问题。
6. 调试期即开始培训操作工及维修人员直至考核合格。
7. 协助编制操作管理手册及维修等规程。
8. 系统运行期间,请业主单位每月定期将当月某时段的废水处理站检测数据传真至四川恒达环境技术有限公司,公司相关人员分析数据并将数据分析结果向业主单位负责人汇报,对废水处理系统运行情况进行评估。
9. 根据现场运行情况,提供技术服务并根据系统运行情况提出维护和整改意见。
10. 质保期满后,双方签订维护协议,确保废水处理系统正常运转。
附件
附件1:废水处理站总平面图
附件2:投资估算清单
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