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潍坊一辰环保水处理设备有限公司
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阅读:286发布时间:2015-3-23
目 录
8.投资估算…………………………………………………………………………………..…16
8.1土建部分……………………………………………………………………………………16
8.2设备部分……………………………………………………………………………………17
8.3工程总投资…………………………………………………………………………………18
9.平面布置图…………………………………………………………………………………...19
某县中医院建于2011年,是一所以中医医疗、教学、科研为主,中西医结合的县级综合性中医院。现有床位400张,职工520人。年门诊5万人次,年住院14000人次。医疗污水和生活污水约300 m3/d,其处理方式主要是通过人工简易滴氯液消毒处理,现有的污水处理设施陈旧老化落后,做不到污水达标排放。对史河沿岸灌溉用水和居民用水有一定的污染,对史河沿岸居民身体健康和粮食生产有一定的影响。
污水主要来源于:①门诊、病房、医技楼等的常规医疗废水;②食堂、洗衣房、职工、行政、办公楼产生的生活污水。其中污染比较严重的为门诊、病房、洗衣房的污水,水质成份较复杂,水量变化系数变化较大。主要污染物有CODCr、BOD5 、悬浮物和粪大肠杆菌群等,可生化性好。
为保证史河沿岸居民身体健康和史河灌区粮食生产安全,医院决定重新修建污水处理站,将综合废水集中到废水处理装置进行处理,确保达标排放。根据上述污水排放特点和排放水质要求,特制定某县中医院污水处理工程设计方案。
本方案设计主要依据国家现行设计规范、标准及项目单位提供的基础资料。主要有下列几项
1.2.1《污水综合排放标准》(GB8978-1996);
1.2.2《室外排水设计规范》(GB50014-2006);
1.2.3《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》(CJ3025-93);
1.2.4《给水排水工程结构设计规范》(GB50069—2002);
1.2.5《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002);
1.2.6 《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2002);
1.2.7 《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89);
1.2.8《地面水环境质量标准》(GB3838-2002);
1.2.9《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005);
1.2.10项目单位提供的现有废水水质水量部分数据等。
工程范围:
1)污水流入调节池入水口至污水处理系统终端出水口为止,其内部工艺单元的全部工程内容,其中包括水工艺、电气设备、规范化排污口等专业内容;
2)工程内容不包括特殊基础处理;
3)工程内容不包括站区道路、绿化及围墙;
4)工程内容不包括站区内用水、电的接入;
5)工程内容不包括达标后废水排放管线
1)根据该医院污水排放变化系数较大的水质特点,采用合理、*、稳定和便于*稳定维护管理的处理工艺;
2)在保证处理效果的前提下,系统尽可能紧凑,并尽量降低工程投资成本;
3)污水处理设施设备应用节能产品,确保工程质量;
4)系统*运行经济、可靠;
5)系统经久、耐用。
废水主要排放水质为医疗废水,还有生活污水和厨房污水等。
根据某县中医院污水排放的特点和排放水质的要求,将其污水处理系统按排水量300m3/d的规模进行设计。
系统设计出水水质指标必须达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)预排放标准,具体指标为:
pH | CODcr | BOD5 | SS | 粪大肠菌群数(MPN/L) |
6~9 | ≤250 | ≤100 | ≤60 | ≤5000 |
本医院废水是由医疗废水、生活污水及厨房污水组成。其中医疗污水中含有一些特殊的污染物,如药物、消毒剂,以及大量病原性微生物、寄生虫卵及各种病毒,如蛔虫卵、肝炎病毒、结核菌和痢疾菌等;生活污水主要来源于厕所冲洗等;还有厨房用水产生的含油废水。为此将它们*行分类处理,现将生活污水排入化粪池处理后,厨房污水排入隔油池进行处理后,再排入污水处理系统进行深度处理,并用消毒剂进行消毒达标后排放。
此类废水含大量有机物,可生化性好。针对医院废水的特点和排放水质的要求,经综合分析并结合医院污水处理的有关规定,吸收相关企业污水处理实际经验,尤其是同类型污水处理中的设计、运行经验,本工程采用生化处理和二氧化氯消毒工艺。采用缺氧和好氧并用的方法来降低污水的COD和BOD,使污水达到净化的效果。
二氧化氯消毒是一种成熟、的消毒措施,而且操作和维护管理都比较方便。
4.1.2处理工艺流程说明
工艺选择采用“厌氧生化+生物接触氧化法+消毒"为主的处理工艺
调节池:经预处理后的合流污水经格栅去除大颗粒漂浮物后自流到调节池,在调节池中均化水质水量,自行调节温度、浓度、pH值等,然后通过泵提升至厌氧池;
厌氧池: 有机物分别被聚磷菌和反硝化细菌利用后浓度已很低,有利于自养的硝化菌的生长繁殖。主要作用是除氮。
接触氧化池:接触氧化池是一种以生物膜为主,兼有活性污泥的生化处理装置。污水中的大部分有机物在此得到降解和净化,好氧菌以填料为载体,利用污水中的有机物为营养,将污水中的有机物分解成无机盐类,从而达到净化的目的。
好氧菌的生存,必须有足够的氧气,即污水中有足够的溶解氧,以达到生化处理的目的。
好氧池的处理效果好坏取决于填料与曝气器,本设备采用目前国内*的填料与曝气器。
二沉池:污水经好氧池处理后自流进入二沉池,在二沉池中进行泥水分离,上清液经溢流堰溢流进入消毒池。沉淀污泥经泵回流至缺氧池或提升至污泥浓缩池,污泥浓缩消毒后吸粪车外运,滤液回流至调节池。
消毒池:对污水进行消毒,杀灭病菌,达标后排放。
污泥浓缩池:二沉池排除的剩余污泥排入污泥浓缩池,浓缩后的污泥外运,滤液回调节池。
预处理系统根据要求及现场位置再确定。
4.2.1调节池(内置格栅井)
功能:调节水质水量
数量:1座
结构:砖混结构
尺寸:5000×5000×4500(H)mm
所附设备:
作用:拦截大块悬浮物
材质:不锈钢
数量:1台
型号:HZGS-400-3
②污水提升泵
功能:提升污水
型号:WQ15-10-1.5
数量:2台(1用1备)
③穿孔曝气系统
功能:输送空气,均匀水质。
④浮球液位计控制
功能:通过水位变化传输信号使设备运转
数量:1套
4.2.2缺氧池
功能:脱氮
数量:1座
结构:砖混结构
尺寸:5000×2000×4500(H)mm
4.2.3生物接触氧化池
功能:去除BOD、吸收磷,并在硝化菌的作用下,氨态氮进一步氧化成硝态氮。
数量:1座
结构:砖混结构
尺寸:5000×3500×4500(H)mm
所附设备:
①风机(配置消音装置)
功能:提供微生物生长所需空气
型号:HZ-80S
数量:2台(1用1备)
流量:Q=2.59m3/min
功率:N=4.0kw
②曝气器
功能:使空气分散均匀
数量:60套
③弹性填料
功能:挂膜载体
型号:φ150
数量:52m3
④混合液回流泵
功能:回流污泥
数量:1台
型号:WQ15-10-1.5
4.2.4沉淀池
功能:固液分离
数量:1座
结构:砖混结构
尺寸:3000×3000×4500(H)mm
所附设备:
①剩余污泥泵
功能:泵出污泥
数量:1台
型号:WQ7-12-0.75
②导流布水系统
功能:导流布水
数量:整套
4.2.5消毒池
功能:消毒
数量:1座
结构:砖混结构
尺寸:3000×2000×4500(H)mm
4.2.6污泥浓缩池
功能:储存污泥
数量:1座
结构:砖混结构
尺寸:5000×2000×4500(H)m
4.2.7操作间及设备房
1.构 筑 物
功 能:控制室、值班室、仓库、消毒间
数 量:1座
结 构:砖混结构
尺 寸:5000×8000×3500(H)mm
2.所附设备:
①电控装置:1套。
②二氧化氯发生器:LR-800型,1套。
③加药装置:2套。
4.3.1 设计范围
本废水处理工程站界区范围内所有管道布置及材料。
4.3.2设计依据
根据国内同类废水处理用材情况进行选材,以便更好地满足工艺要求。
4.3.3管材选择
①自来水给水管采用镀锌钢管;
②曝气系统联接用空气管道采用焊接钢管;
③设备、构筑物间连接管采用焊接钢管或UPVC塑料管;
④加药管采用UPVC塑料管。
4.3.4管道连接
①UPVC管采用粘接或法兰连接;
②镀锌钢管采用丝扣、焊接或法兰连接;
③焊接钢管采用焊接或法兰连接。
4.3.5阀门、管件的选择
①一般原则是与管道材质相当或相同;
②阀门形式以球阀或蝶阀为主。
4.3.6敷设方式
①进出装置区重力流管道一般采用埋地敷设(或地沟);
②装置区内管道根据工艺要求进行敷设。
本废水处理工程所需投加药剂主要有二氧化氯。
二氧化氯(ClO2)
二氧化氯对细胞壁有较好的吸附性和透过性能,可有效地氧化细胞内含疏基的酶;可与半*、*和游离脂肪酸反应,快速控制生物蛋白质的合成,使膜的渗透性增高;并能改变病毒衣壳蛋白,导致病毒灭活。
浓缩污泥消毒后外运处置。
本工程方案设计时无地质报告,施工图阶段必须根据详细地质报告确定持力层地基承载力及基础埋深。
本废水处理工程耐火等级为二类,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)附录A.0.10,抗震设防烈度为6度,设计基本地震加速度为0.10g,设计分组为*组。
5.3.1混凝土:构筑物采用C25砼(内渗膨胀剂),抗渗标号S6,其余梁、板、柱等均采用C20砼。
5.3.2钢材:钢筋选用HPB235、HRB335钢,预埋件部分用A3钢。
5.3.3砌体:建筑物地下部分用M7.5水泥砂浆砌MU10砖,地上部分用M5混合砂浆砌MU10砖。
5.4.1本工程所有钢筋混凝土构筑物和附属建筑的梁、板、柱均采用现浇。
5.4.2构筑物地下部分的施工办法为大开挖施工,设基坑表面排水。
6.1.1供电电源及运行方式
本工程供电按三级负荷设计,单回路供电,电源电压为380/220V,由院区总变电所低压配电间引出,电缆用架空或埋地方式引至废水处理装置配电间。
6.1.2用电负荷分布
本方案电气设备总装机容量为13.5KW,常用运行容量为8.0KW,其中:
表1 用电负荷统计
序号 | 用电设备 | 装机负荷(kW) | 数量 | |
1 | 调节池提升泵 | 1.5kw | 2台(一用一备) | |
2 | 风机 | 4.0kw | 2台(一用一备) | |
3 | 混合液回流泵 | 1.5kw | 1台 | |
4 | 剩余污泥泵 | 0.75kw | 1台 | |
5 | 二氧化氯发生器 | 1.0kw | 1台 | |
日用电量合计: | 177.5kWh |
6.1.3计量方式与保护方式
①本工程电能计量在总进线处采用有功电能计量。动力和照明均为生产用电,不设置照明计量。
②低压配电母线采用HR3型刀熔开关作短路保护,馈线采用空气断路器和热继电器作短路和过载保护。
6.1.4供配电设备选型
动力、控制箱集成为一体,由PLC系统集中控制,具有手动、自动切换功能。型号为:LRDK7。面板上有各类设备“开/停/故障"指示。
6.1.5电力输送方式
配电为380/220V三相四线,电力输送全部采用电缆直接埋地。总电源项目单位负责接入至控制柜上桩头,然后由我方从配电室送至各用电、配电设备处。
6.1.6接地保护
所有不带电用电设备的金属外壳均采用接零保护并做重复接地,所有埋地电缆金属外皮及金属管网均与接地极焊接连接。接地电阻应小于4欧姆。
6.1.7照明
室内照明:室内照明选用绝缘电线穿阻燃管,暗设线路,荧光灯照明,照度100lx。
6.2.1概述
(1)设计范围
现场检测仪表的布置;信号控制电缆的敷设;废水提升泵设置液位控制系统。
(2)设计原则
①本工程仪表选用立足国内,选用经济、安全、可靠产品。
②现场电缆的敷设采用直接埋地的方式。
6.2.2控制柜
动力、控制箱集成为一体,由PLC系统集中控制,具有手动、自动切换功能。型号为:LRDK7。面板上有各类设备“开/停/故障"指示。
6.2.3仪表供电
仪表电源为:220V,50HZ,由配电柜引来。
6.3.1设备清单
序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量(台/套) | 备注 |
1 | 机械格栅 | HZGS-400-3 | 1 | 不锈钢 |
2 | 调节池提升泵 | WQ15-10-1.5 | 2 |
|
3 | 调节池穿孔曝气系统 | 配套 | 1 |
|
4 | 风机及消音装置 | HZ-80S | 2 | 一用一备 |
5 | 接触氧化池曝气器 | 配套 | 60 |
|
6 | 弹性填料 | Φ150 | 52 |
|
7 | 混合液回流泵 | WQ15-10-1.5 | 1 |
|
8 | 剩余污泥泵 | WQ7-12-0.75 | 1 |
|
9 | 沉淀池导流布水系统 | 配套 | 1 | Q235 |
10 | 二氧化氯发生器 | LR-800 | 1 |
|
11 | 自动控制柜 | LRDK-7 | 1 |
|
12 | 加药装置 |
| 2 |
|
13 | 液位控制器 |
| 1 |
|
14 | 全套管件、阀门仪表等 |
| 1 |
|
15 | 线缆 |
| 1 |
|
6.3.2主要构筑物
序号 | 名称 | 结构 | 数量 | 规 格 尺 寸 (L×W×H m) |
1 | 调节池 | 砖混结构 | 1 | 5.0m×5.0m×4.5m |
2 | 缺氧池 | 砖混结构 | 1 | 5.0m×2.0m×4.5m |
3 | 接触氧化池 | 砖混结构 | 1 | 5.0m×3.5m×4.5m |
4 | 沉淀池 | 砖混结构 | 1 | 3.0m×3.0m×4.5m |
5 | 消毒池 | 砖混结构 | 1 | 3.0m×2.0m×4.5m |
6 | 污泥浓缩池 | 砖混结构 | 1 | 5.0m×2.0m×4.5m |
7 | 设备房 | 砖混结构 | 1 | 5.0m×8.0m×3.5m |
吨废水直接运行费用约为(不包括设备折旧):0.92元/吨污水,其中:
1) 电 费
该污水处理站正常运行日耗电为177.5kWh,用电价按0.60元/kwh计,则处理吨水电费为:
177.5×0.6÷300 = 0.355元/吨污水。
2) 药剂消耗费(药剂主要为盐酸、氯酸钠)
总药剂费约为:0.12元/吨污水。
3)人工费用
污水站设1人,人工工资按1000元/月计算
1000×1÷(300×30)=0.11元/吨污水
则:总运行费用=0.355+0.12+0.11=0.585元/吨污水。
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