40m3d链条废水处理工程.docx

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40m3d链条废水处理工程

一、总论

1.1项目概况

兰溪市锦恒链业有限公司座落于风景秀丽的中国兰花之乡--兰溪。

公司位于兰溪经济开发区上黄路9号,交通十分便利。

公司拥有一支团结协作的管理团体和敬业的员工队伍。

 公司致力于专业冲件链片配套各链条厂家,质量稳定,各尺寸参数符合客户要求,另有自行车无衬套链条,采用日本、台湾链条制造专用技术,拥有先进的生产作业和一流检测的设备,在用户中建立了良好的信誉。

因在生产过程中使用皂角粉、碳酸钠、亚硝酸、细砂等,经清洗好产生少量的工艺废水,其污染因子复杂、浓度较高,若直接外排势必对周围生态环境造成严重的污染。

锦恒公司认识到只有加强保护周围环境,处理好企业的经济效益、社会效益和环境效益三者关系,才能使企业适应目前社会发展的趋势,提高企业自身的竞争力。

为此,企业不但在生产上工艺上采用先进的工艺流程,实现内部循环利用和原材料回收利用,做到国家清洁生产的要求,从源头上减少污染物的和废水的排放量;并且对处理后的废水进行深度处理,以回用到生产,做到水资源的重复利用,特提出了本废水处理设计方案,敬请领导、业主提出宝贵意见。

 

1.2生产工艺及污染部位

●本项目主要的生产工艺步骤如下:

1.3工艺生产及废水水质特性

在生产工艺中去毛刺工序有废水产生,该工序中使用了皂角粉、碳酸钠、亚硝酸、细砂等,废水水质水量不稳定,COD:

2000-3000mg/L

左右,PH值10左右,悬浮物和石油类含量高。

二、工艺设计

2.1设计依据及原则

2.1.1设计依据

●锦恒公司技改项目的环境影响报告表

●室外排水设计规范(GBJ14-87)

●建筑给水设计规范(GBJ15-88)

●有关建筑结构及电气设计规范

2.1.2设计原则

●执行国家环境保护政策,符合国家的有关法规、规范和标准。

●选择切实可行的废水治理工艺,进行优化组合和多方面的经济技术比较,确定技术可行、工程投资省、运行成本低,适合企业实际情况条件的工艺技术路线。

●采用成熟稳妥的治理工艺,以达到高效率低成本的目的。

●严格控制达标排放,使其对周围水体质量影响降至最低程度,以确保周围环境质量的改善。

●在保证出水达标回用前提下,一次性工程投资经济合理。

2.2设计范围及规模

2.2.1根据生产中所排放的废水水质、水量,选择治理工艺技术路线。

2.2.2对选择的治理路线进行工艺过程论述,对污水处理的工艺参数、设备、环保安全等方面进行说明。

2.2.3污水处理界区内的全部生产性建构筑物及辅助生产设备进行工艺方案设计。

2.2.4污水处理界区内的所有管道、电器等方案设计。

2.2.5工程投资估算、投资分析并提出建议。

2.3设计水量、水质及排放标准

2..3.1水量

●本工程设计总水量为:

Q=40/d=5m3/h(一天按8小时处理)

2.3.2水质

●依据数天的采样分析,废水的水质为:

CODcr:

2000-3000mg/L

    PH:

9–10

色度:

500倍

SS:

5000-15000mg/L

2.3.3回用水标准

CODcr:

≤200mg/L

    PH:

6–9

色度:

≤40倍

SS:

≤70mg/L

2.4工艺流程的确定

●链条厂的废水不但SS、COD、石油类浓度高,而且B/C值较低,属于难生化处理的废水。

因此选择化学破乳+混凝反应的处理工艺。

根据废水的特点:

链条在滚磨加工过程中加入的少量纯碱、皂角粉和大量砂,附着在链条表面的油污以乳化油形式出现在废水中,由于废水呈碱性,可先加酸破乳,废水进入隔油沉淀池,去除悬浮物和油类。

●为验证该本方案的可行性,技术人员通过几天的实验室试验,其试验数据和结果如下:

锦恒链条加工滚磨废水废水实际加药报告表

采样周期:

2011.6.30--2011.7.2

试验所得数据如下:

日期

序号

原水PH

原水COD

(mg/L)

加硫酸后

PH

加混凝剂后COD(mg/L)

6.30

1

10.38

2473.0

6.68

519.6

2

10.01

1345.6

6.47

363.3

3

9.73

365.3

6.73

159.2

7.1

1

10.20

2822.4

7.39

525.6

2

8.80

1456.7

6.62

357.5

3

9.39

303.4

7.05

150.3

7.2

1

10.03

2556.3

7.38

536.4

2

9.71

1369.6

7.08

369.8

3

9.74

311.4

6.78

151.3

注:

1、2、3为沉淀池1池、2池、3池水样

根据以上数据可以得出以下结论:

在锦恒生产车间原水水质变幅不大的情况下,在加酸调整PH值进行初沉后投加混凝剂,再进行二次沉淀后,其出水可回用于生产。

2.5工艺流程及说明

2.5.1废水分质处理工艺流程

 

●废水处理工艺流程

●污泥处理工艺流程

2.5.2流程说明

●车间废水经格栅拦截水中类固体杂质、加硫酸调PH后进入4座隔油初沉池,再流入集水池,进行匀质匀量,使进废水的PH值、色度、COD等指标有一个稳定的水质条件。

●集水池废水用泵经流量计后打入加药反应池。

●废水进入加药反应池后,打开空气搅拌,加入PAC药剂,可根据絮凝的效果适量的加入PAM。

加药反应后的废水进入斜管沉淀池进行泥水分离,清水从上面排到清水池回用,污泥沉在池底,排入污泥池进行压滤脱水处理。

2.6工艺设计参数确定

2.6.1主要构(建)筑物设计参数

●集水池

有效容积:

V=40m3

停留时间:

T=24h

●加药反应池

有效容积:

V=3×1.6m3

停留时间:

T=20min

●斜管沉淀池

沉淀时间:

T=3h

上升流速:

V=0.5m/h

内置:

斜管、排泥装置

●清水池

有效容积:

V=15m3

停留时间:

T=3h

●污泥池

有效容积:

V=30

内置:

上清液排放管、空气搅拌管

●污泥脱水蓬

平面尺寸:

S=12m2

内置:

厢式压滤机、加药装置、空压机

2.6.2主要动力设备选型参数

●废水提升泵

流量:

Q=5m3/h

扬程:

H=10m

功率:

P=0.55kw

型号:

自吸型

●厢式压滤机

过滤面积:

S=2m2

工作压力:

f<0.6

功率:

P=1.5Kw

内置:

隔膜泵

2.6.3主要非定型设备设计参数

●溶药贮加器(2套)

溶药筒:

Ф1.0×1.2

搅拌机:

一台

加药泵:

一台

2.6.4主要构(建)筑物、标准与非标设备一览表

●构(建)筑物一览表

序号

名称

平面尺寸

m2

高度或深度m

总体积m3

结构

备注

1

集水池

4×4

2.5

40

钢砼

地下

2

加药反应池

0.8×3

1.5

3.6

钢砼

地上

3

斜管沉淀池

3×3

3

27

钢砼

半地下

4

清水池

2.5×2.5

2.5

15.6

钢砼

地上

5

污泥池

2×2

1.5

6

砖混

地上

6

污泥脱水场

3×4

2.5

钢砼

地上

●标准设备和非标设备一览表

序号

名称

规格及型号

单位

数量

材质

备注

1

废水提升泵

2

铸钢

集水池

2

厢式压滤机

1

混钢

污泥脱水

3

溶药贮加器

Q-1.0T

2

钢制

防腐

4

空压机

1

钢制

5

斜管

m2

9

玻璃钢

斜管沉淀池

三、工程设计

3.1总体布置

3.1.1平面布置

●本治理工程新建在厂区的一块空场地上,污水处理占地面积约为40m2。

3.1.2主要构(建)筑物,设备布置

●污水处理构(建)筑物及设备平面布置功能明确、布置紧凑,在力求减少占地面积的基础上,首先保证生产的需要,充分利用现有场地。

●顺流排列,流程简捷,构(建)筑物按流程方向布置,池与池之间尽量利用公共池壁以节约造价,各单元之间的连续管道以最短路线布置。

3.1.3高程布置

本工程污水从集水池一次提升后中间不再有动力消耗,依靠重力进入各处理系统,达标清水直接重力排放。

污泥脱水排出的清夜自流入集水池,各单元设施排泥依靠压差形式进入污泥池。

3.2土建设计

3.2.1设计依据

●工艺条件资料

●国家有关现行规范、规程、地方法规

3.2.2工程概况

土建工程量主要由下列构(建)筑物组成:

集水池、加药反应池、斜管沉淀池、清水池、污泥池等。

3.2.3结构设计

●本工程大部分为蓄水池构筑物,其结构防水抗渗性能要求严格,采用钢砼结构,材料选用时,可考虑采用外加剂(抗裂)用于补偿砼固素造成的收缩、干裂,提高砼的密实度及抗渗性。

●砼标号一般按照:

垫层C10,主体C20、C25。

抗渗标号:

根据水压设计壁厚确定,一般S6钢筋:

I级钢筋ф,II级钢筋Φ,选用原则“细而密”,以利抗渗作用。

3.3电气设计

3.3.1设计范围

本工程设计范围为废水处理站内新增部分的动力设备的配电控制和建(构)筑物的照明系统,不考虑新增设备容量对厂内的高低压配电设施的影响。

3.3.2供电电源

供电电源结合生产车间用电一起考虑,敷设方式根据现场情况确定。

●本工程电力负荷等级为三级,电源电压380/220V,采用单电源供电方式,电源电缆由变电所引入废水处理动力控制柜。

●本工程的照明电源由动力控制柜接至照明配电箱,再分回路供给各单体照明。

●本工程中的动力设备设集控室。

●电能计量:

在动力控制箱附近安装电度表,对废水治理系统的用电进行计量,以便进行成本统计与核算。

3.3.3用电负荷

序号

名称

数量

单机功率(kw)

总功率(kw)

日运行功率(kw/d)

备注

1

废水提升泵

2

0.55

1.1

0.55×8

一用一备

2

厢式压滤机

1

1.5

1.5

1.5×4

3

加药搅拌机

2

1.5

3

3×8

4

空压机

1

2.2

2.2

2.2×8

5

合计

5.75

7.8

52

3.4给排水、环境保护

3.4.1给排水系统

(1)本工程用水为场地清洗、配药剂用水约2m³/d,由厂方结合生产车间用水统一考虑,接管直经为DN32,企业也可根据改造工程建成后,利用冷却水。

(2)废水处理区域内雨水排入厂区雨水排出系统,生产过程中废水排入调节池,处理后出水确定管路排出。

3.4.2环境保护

本废水处理场绿化考虑采用沿场地外围0.5m范围铺设草皮、灌木等绿化.

3.5人员编制

●因物化系统管理操作较简单,因此污水处理系统由一名操作人员就可。

四、工程投资估算

4.1编制依据

●浙江省综合预算定额。

●全国统一安装工程预算定额。

●浙江省建筑工程概算指标。

●金华市建委规定的有关收费标准。

●主要标准设备向制造厂家询价。

●非标设备按照制造厂家报价单。

4.2土建部分估算

序号

名称

单位

砼量

单价

(元)

总价

(万元)

备注

1

集水池

m3

18.4

1000

1.84

钢砼

2

加药反应池

m3

1.48

1000

0.148

钢砼

3

斜管沉淀池

m3

14.4

1000

1.44

钢砼

4

清水池

m3

11.7

1000

1.17

钢砼

5

污泥池

m3

4.8

400

0.192

砖混

6

污泥脱水场

m2

12

200

0.24

钢制

7

挖、运、填土

m3

60

15

0.09

8

合计

5.08

 

4.3标准与非标设备估算表

序号

名称

单位

数量

单价

(万元)

价格

(万元)

备注

1

废水提升泵

2

0.30

0.60

耐腐

2

厢式压滤机

1

4.0

4.0

耐腐

3

溶药贮加器

2

0.60

1.20

4

斜管

m2

9

0.06

0.54

5

空压机

1

0.50

0.5

6

小计

6.84

7

运输安装费5%

0.34

8

合计

7.18

4.4器材、辅材估算

序号

名称

单位

数量

单价

(元)

总价

(万元)

备注

1

阀门等配件

4000

0.40

2

管材

1

5000

0.50

3

电力电缆、线管

1

2000

0.20

4

走道平台钢梯栏杆

4500

0.45

5

小计

1.55

6

运输安装费12%

0.19

7

合计

1.74

4.5工程总投资估算表

序号

内容

估算(万元)

备注

土建部分

5.08

标准与非标设备

7.18

器材、辅材

1.74

小计

14.0

设计费(6%)

0.84

调试费(2.5%)

0.35

合计

15.19

税金<6.8%>

0.69

不含土建

工程总造价

15.88

4.6运行成本预测

本项目直接运行成本主要组成部分如下:

a.电耗:

52×1.0/40=1.3元/吨

b.药剂:

0.30元/吨

C.人工费:

1人×1500元/月日工资50元

综上所述,废水处理运行费用为2.85元/吨水,日总运行费用114元。

因处理好的废水可以车间回用,则可以抵消自来水的费用。

4.7工程效益

●排放废水中的各项指标均能稳定达到《污水综合排放标准》一级排放要求和回用水标准,解决企业日常生产在环保方面的后顾之忧。

●废水水质各项指标达标排放,减轻了环境容量负荷,有利于周边生态及兰江水质的改善,创造了一定的环境效益和社会效益。

五、结论、建议

5.1结论

本改造工程能够保证废水的达到设计要求。

废水通过处理后,大大减轻了周围生态和兰江水域的污染负荷,创造了良好的环境效益和社会效益。

5.2建议

废水治理系统建成后,企业应加强三方面的管理:

其一为污染物源头的管理,加强日常巡检,强化水质分流,杜绝废水混流现象,以降低处理费用;其二对车间各工段要严格按生产工艺操作,严防原辅材料的跑、冒、滴、漏,这既浪费原材料又增加产品成本,又对后续处理带来严重不良后果;其三对废水处理操作人员不断提高环境意识和操作责任心,以保证整个系统的处理效率。

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