废水处理 中水回用 技术方案Word下载.docx
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★《仪表供电设计规定》(HG20509—2000)
★《仪表配管、配线设计规定》(HG20512—2000)
★《仪表系统接地设计规定》(HG20513—2000)
★《分散型控制系统工程设计规定》(HG/T20573—2012)
7.2.3.国产设备标准和规范
★《水处理设备技术条件》JB/T2932-99
★《化工设备衬里用未硫化橡胶板》HG/T2698-95
★《工业用水处理设备质量验收》DL543-94
★《钢制压力容器》GB150-1999
★《钢制压力容器安全技术监察规程》劳锅字[1990]8号
★《压力容器无损检测》JB4730-94
★《压力容器油漆、包装、运输》JB2532-80
★《钢制焊接常压容器技术条件》JB2880
7.3.设计原则
★遵守国家和地方对环境保护有关标准、规范和技术政策
★服从厂区整体规划的原则要求,与厂区道路、给水、防洪、环保、电力、电信等工程规划相协调
★积极稳妥的采用国内、国际先进的污水处理新工艺、新技术、新材料和新设备,因地制宜选用处理效果好、占地面积少、投资和运行费用低、运行管理维护方便的节能工艺和技术,降低建设和运行成本,方便维护管理
★在保证投资合理条件下,设计力争做到高标准,高质量
★设计充分考虑操作运行的简便、安全可靠,尽量提高自动化水平,尽可能人工误操作引起的故障,同时减少劳动强度
★尽量减少污水处理过程中对环境造成的不良影响,防止二次污染
7.4.设计范围
7.4.1.工程设计范围
★回用水系统工艺设计
★处理设备和管材设计
★电气控制设计
7.4.2.工程范围
★水处理设备的制作与安装;
★系统动力设备的配电布线;
★由于暂无地质资料,本方案设计暂不考虑特殊地基处理措施,待进一步沟通时再做详细设计;
★在电力配置方面,本方案不包括从建设方配电室至本工程电控系统间的电线电缆设计;
注明:
厂家负责并负责将电供至本工程范围内。
第二章原水水水质、水量及产水要求
7.1.原水分析
2.1.1原水来源
原水是经过废水处理系统处理后的的污水,水质达到《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准,相关指标列表如下:
表2-1 参照出水指标
序号
项目
《水污染物排放限值》第二时段一级标准
备注
1
SS
≤60
2
CODcr
≤90
3
pH
6~9
4
石油类
≤
5
LAS
注:
以上指标除pH无量纲外,其它单位均为mg/L。
7.2.设计水量的确定
根据建设单位的要求,本项目原水设计水量为20m3/h,超滤按90%的产水量计算,产水18m3/h。
7.3.中水出水指标:
出水标准:
浊度:
≤3NTU
产水率:
≥90%
第三章中水工艺方案
7.1.工艺路线
原水池(即清水池)→碳滤→UF→UF水池
原水
炭滤
超滤
超滤水池
回用点
浓水
外排
7.2.工艺流程说明
经过预处理的生产废水,作为回用水的水源。
预处理后段有砂滤和锰砂过滤,进一步降低SS和铁离子。
经过砂滤和锰砂过滤的污水,流进现有的清水池。
清水池设置提升泵,提升泵将水抽入炭滤罐,经过碳滤,进一步降低COD和浊度,之后进入超滤系统。
超滤系统产水就是回用水;
浓水直接排往污水排放口。
超滤系统在PLC的控制下自动运行与反洗。
7.3.工作原理
UF(超滤)
超滤膜的过滤原理:
超滤是一种与膜孔径大小相关的筛分过程,以膜两侧的压力差为驱动力,以超滤膜为过滤介质,在一定的压力下,当原液流过膜表面时,超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液,而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧,成为浓缩液,因而实现对原液净化、分离和浓缩的目的。
参见图4-1
原液
浓缩液
膜壁上的微孔
透过液
细菌、胶体等大分子物质
水、小分子物质
超滤膜壁
原液一般指需要净化、分离或浓缩的溶液,透过液指原液中透过超滤膜而滤除大分子溶质的那部分液体,浓缩液则是原液中因分离出透过液而剩余的高浓度溶液。
在净化水工程中,原液是原水进水,透过液即为净化水,浓缩液则是排放的废水。
第四章主要处理设施及设计参数
7.1.中水处理工艺设施设计
7.1.1.原水池(已有)
用于收集废水处理后的废水,调节均衡水质水量。
形式:
地下钢砼结构
主要配套设备:
(1)提升泵:
两台
(2)液位计:
两个
7.1.1.炭滤器(一座)
结构:
碳钢+内衬胶
流量:
20m3/h
产地:
佛山
附属设施:
1>
活性炭
2>
自动操作系统
7.1.2.50um袋式过滤器(一台)
材质:
SUS304不锈钢
形式:
立式圆筒
流量:
20m3/h
江苏附属设施:
滤袋
7.1.3.超滤装置(一套)
产水量:
18m3/h
过滤孔径:
小于μm
a、膜元件
型式:
中空纤维膜
型号:
UOF640
回收率:
PVDF
制造商:
天津膜天膜
b、UF反洗水泵
卧式
型号:
G-310-80(2P)
数量:
1台
37m3/h
扬程:
30m
功率:
噪音:
<
75db
SUS304
密封方式与材质:
机械密封
制造商及产地:
川源
c、一般清洗装置
数量:
3套
7.1.4.超滤水箱(一座,)
储存超滤产水,缓冲,也为超滤反洗提供水源。
材质:
PE
容积:
10m3
数量:
2座
供水泵:
2台
7.1.电气控制
7.1.1.电气
A.电气说明
a.电源
业主提供的电源特性规定如下:
电压:
380V±
5%;
相别:
3相;
线数:
5线;
频率:
50Hz±
。
接地系统:
380V系统:
3P+N+PE(TN-S制)中性点直接接地系统。
b.动力配置
设备名称
数量
单机功率
装机功率
连续运行
间歇运行
工况
1.
工作
备用
KW
连续
2.
提升泵
3.
反洗泵
间歇
4.
加药泵
5.
供水泵
11
6.
合计
电源
380V/220V±
5%,50HZ
按10%备用量考虑总负荷,则水站总负荷为30KW。
B.电气接地系统
系统有防雷接地、电气和仪控接地系统。
电气系统设总接地网,在电气设备中,设有专用的接地小母线,如工作接地,保护接地,屏蔽接地等,上述各接地小母线分别连接至总接地网上。
电气设备所有不带电的金属部分如:
托架、导管、支架等都接入总接地网上。
电气及仪控系统接地电阻要求不大于1Ω。
7.1.2.自动控制系统
控制系统结构
控制系统的结构方式为:
集中PLC+上位触摸屏控制。
PLC控制系统由上位机完成监控,整个控制系统可实现实时监控,具备报警,泄压保护,电机保护等功能。
控制系统的功能
a.系统程序控制
本控制系统中,程序的任务主要是针对UF、加药装置的程序控制及其它水泵与液位的联锁。
控制系统中的PLC根据工艺运行要求,以完成以下控制功能
(1)污水处理系统依据液位、PH、表自动运行、报警
(2)UF装置的启动、停运、反洗、清洗及高压保护等
(3)加药装置的启动、停运及断液保护等
(4)水泵与水箱液位的联锁等
(5)其它为保证系统安全稳定运行所必需的控制功能等。
b.系统数据的采集及数据处理功能
系统中的重要工艺运行参数,通过各在线仪表发出的4-20mA的信号,传输到PLC中,PLC的A/D转换功能,将现场模拟量信号转换成数字量信号,通过与上位机的网络连接,传递到上位机的数据库中。
c.系统的自诊断功能
系统的自诊断功能提供系统的故障信息以及相关的报警,对于系统的维护及维修起重要的辅助作用。
自控
实现自动启停
自动反洗
运行可靠。
第七章运行费用估算
本废水处理工程运行管理过程中,所需的运行费用包括电费、药剂费用、人工费用等,具体如下:
7.1.电费:
表7-1废水设备电耗统计表
名称
功率(KW)
运行数量
运行时间
电耗(度)
1用1备
20小时/天
74
4用0备
1小时/天
1用0备
2小时/天
15
合计
根据上表,本污水处理系统每天运行电耗约为·
h,按电费为元/度计,系统运行一天所耗电费为元,按每天产水360吨污水计算,处理一吨水所耗电费为元。
7.2.其他费用
根据我公司多年的设计运行经验,本系统损耗费折合运行成本大约元/吨水,药剂费折合运行成本大约元/吨水。
由于系统自动化程度较高,只需要人工每天添加一次药,所以,不设专人管理。
7.3.总运行费用估算
电费+药剂费用+人工费用=++=元/吨水。
说明:
实际处理费用与车间排水量及车间排水浓度有关,特别是废水的PH值、金属离子等,实际运行费用由调试决定。
第八章施工进度安排
正常情况下,本工程项目完工需要约2个月,具体工作进度为(交叉施工):
表8-1项目进度计划
步骤
需要时间(天)
责任方
方案设计
5-8
业主与工程公司
设备采购
30
工程公司
安装工程
20-25
9
总计
55-63
上述工期不含调试期。
如遇到特殊原因,工期顺延。
调试期为10天。
第九章工程质量与服务承诺书
我公司作为一家集环境工程设计、施工、安装、调试、设备销售为一体的企业,始终保持着良好的社会信誉,在创造经济效益的同时,更注
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