环境工程专业生产实习报告范例文档格式.docx
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泥布湾污水处理厂外围有4个提升泵站,即市政泵站、石油大学泵站、珠江路泵站和银海路泵站。
总厂采用外围泵站提升输水的形式,收集并处理青岛市经济技术开发区部分工业废水和生活污水。
该厂的主要职能是负责污水泵站、污水处理、污泥处理的安全、正常运行,确保进厂的污水经处理后全部达标排放。
泥布湾污水处理厂的岗位情况:
总厂的职能部门有厂长室、副厂长室、生产科、技术科、综合科、办公室等。
生产科的主要岗位有泵站运行操作、污水处理操作、污泥处理操作、化验及仓库管理等。
(二)设备构筑物1.主要构筑物
(1)粗格栅间:
为去除污水中漂浮物,保证后继设备的正常运行,粗格栅闻装有德国产钢丝提拉式格栅机一台,格栅宽1.5m,栅条间距25mm,自动清渣,分为超声波探测液位差和时间两种控制方式,电机功率1.5kW。
(2)提升泵站:
污水提升泵站按3.5万m/d规模设计,采用与集水池合建的地下式圆形结构形式,泵站内装有奥地利产立式水泵七台,单台流量为325m3/h,单台功率45kW。
(3)细格栅渠:
渠长26m,宽1.2m,有效水深2.5m,装有一台德国产链条传动式格栅,栅条间距6mm,自动清渣,采用定时和气压差两种形式,电机功率1.5kW。
(4)氧化沟:
氧化沟为污水处理厂核心处理构筑物,一期工程设计规模为2.5万m3/d的氧化沟一组,沟长101.9m、宽68.5m,有效水深3.2m,池容积20660m3。
(5)A2/O反应池:
A2/O反应池为污水处理厂核心处理构筑物,二期工程设计规模为3.0万
3m/d的A/O反应池一组,长108.5m、宽37.45m,有效水深6.5m,池容积27960m。
(6)二次沉淀池:
二期工程实际规模是3.0万吨/日,沉沙池长46m、宽37m,有效水深4.5m,沉沙池内设有多台国产刮砂机。
3(7)出水泵站:
安装5台瑞典产飞力潜污泵,单台流量400m/h,通过浮漂式液位控制器自动控制排水量。
2.主要设备
格栅清污机、砂水分离器、曝气沉沙池刮泥机、曝气沉沙池排泥泵、曝气装置、污泥回流泵、二沉池刮吸泥机、带式压滤机、罗茨鼓风机、剩余污泥泵、滤带冲洗泵、污泥输送泵、加药计量泵、空气压缩机、紫外消毒器等。
(三)处理工艺1.工艺综述
泥布湾污水处理厂总体工艺流程包括机械处理工段、二级生物处理工段和污泥处理工段。
机械处理包括粗细格栅,泵房和沉砂池,是污水处理厂的必备工段。
二级生物处理:
一期采用三沟氧化沟工艺,二期采用倒置A2/O工艺,是整个污水处理工程的核心环节,经处理后的水排入海。
污泥处理采用曝气池内部好氧稳定,浓缩后经过带式压滤机含水率大大降低,经脱水后填埋。
总设计处理规模为10万吨/日,目前一、二期设计处理总规模为5.5万吨/日。
污水处理的监测指标包括化学需氧量COD、生化需氧量BOD5、曝气池混合液MLSS、回流污泥MLSS、悬浮物SS、PH值、30分钟沉降比SV、污泥指数SVI、氨氮NH3-N、总磷TP、总氮TN、磷酸盐PO43--P、含水率、有机物、温度等,其中COD、BOD5、SS、pH、TN、TP、NH3-N、温度等的监测方法可以在各个处理单元设置自动监测装置,可以随时监测到各项指标的好量是否达到相应的标准。
像微生物的测定则需要取不同位置的水样,回到化验室在显微镜下检测微生物的种类及数量,并判断污水处理是否正常。
(1)进水水质
BOD5≤350mg/L;
COD≤650mg/L;
TN≤75mg/L;
NH3-N≤50mg/L;
TP≤80mg/L;
SS≤300mg/L
(2)处理程度
出水水质为:
BOD5≤20mg/L;
COD≤60mg/L;
NH3-N≤8mg/L;
TP≤1mg/L;
SS≤20mg/L。
污水处理厂出水满足GB18918--20xx《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级B类标准,后通过管道排入鹿角湾,对水环境影响很小。
2.工艺简介A.一期工艺
该厂一期工程采用三沟式氧化沟工艺,集曝气、沉淀功能为一身,运行时其周期随不同的入流水质及出流要求而改变。
(1)基本原理
氧化沟工艺的曝气池呈封闭的沟渠形,池体狭长,可达数十或百米以上,曝气装置多采用表面曝气器,污水和活性污泥的混合液在其中做不停的循环流动的过程,有机物质被混合液中的微生物分解。
该工艺对水温、水质和水量的变动有较强的适应性,BOD负荷低,污泥龄长,反应器内可存活硝化细菌,发生硝化反应。
在流态上,氧化沟介于完全混合与推流之间,氧化沟内流态时完全混合式的,但又有某些推流式的特性,如在曝气装置的下游,溶解氧的浓度由高到低变动,甚至可能出现缺氧段。
氧化沟这种独特的水流状态,有利于活性污泥的生物凝聚作用,而且可以将其区分为富氧区、缺氧区,用以进行硝化和反硝化,取得脱
3氮的效果。
(2)工艺流程
氧化沟工艺设施由氧化沟沟体、曝气装置、进出口设施等组成。
工艺流程由三部分组成,第一部分为机械处理,第二部分为生化处理,第三部分为污泥处理。
三沟式氧化沟
格栅沉砂池
原废水剩余污泥干化污泥
处理水污泥脱水回流污泥
图1以氧化沟为生物处理单元的废水处理流程
如图可见,氧化沟工艺流程比一般生物处理流程简化,这是由于氧化沟水力停留时间和污泥龄长,悬浮物和可溶解有机物可同时得到较彻底的去除,排出的剩余污泥已得到高度稳定,因此氧化沟不设初沉池,污泥不需要进行厌氧消化。
但是氧化沟工艺没有除磷作用。
(3)三沟式氧化沟特点
a.工艺流程简单。
氧化沟工艺比传统工艺可少建初沉池、鼓风机房和二沉池及污泥回流系统,尤其是具有良好的砂水分离效果的多尔沉沙池的应用,更是省却了常规工艺中较复杂的砂水分离设备,简化了工艺。
b.管理简便。
由于全厂构筑物少,自动化程度较高,因而管理人员的编制相对较少,运行管理上仅分为泥处理班、水处理班和维修班及后勤人员,每班4人.比同等规模的传统工艺处理厂的人员有很大压缩。
c.耐冲击负荷、出水水质好且稳定。
氧化沟工艺属于完全混合法,污水停留时间较长,因而能承受较大的冲击负荷。
d.工艺控制简单。
运行表明在氧化沟处理系统中,首先要控制好混合液悬浮固体浓度(MLSS),MLSS值在达到或超过设计值一定范围内即要抓紧排泥,否则将要出现反硝化污泥上浮现象,其次要加强对曝气量的观测,曝气量过少出现腐化污泥,过多将造成活性污泥细散,这些都将影响出水水质,运行中要加强对溶解氧探头的维护,及时修正参数。
e.气味对周围环境影响较小。
在氧化沟处理系统中除进水渠至沉沙砂池一段以及浓缩池和均质池表面散发臭味以外,其他地方无明显的臭味。
B.二期工艺
该厂二期污水处理工艺主体工艺选用倒置A2/O工艺(缺氧-厌氧-好氧生物脱氮除磷工艺),到冬季的时候则转换成UCT工艺(厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺)。
该工艺既具有传统生物膜法耐冲击负荷、泥龄长、剩余污泥少的特点,又具有活性污泥法的高效性和运转灵活性,具有较好的除磷除氮效果。
生物脱氮除磷是将生物生物脱氮和生物除磷组合在一个流程中,污水首先进入首段缺氧池,与同步进入的从二沉池回流的含磷污泥混合,在缺氧池中,反硝化细菌利用污水中的有机物作为碳源,将回流混合液中带入的大量NO3--N和NO2--N还原为N2释放至空气中,因此,BOD5浓度下降,NO3--N浓度大幅度下降,而磷的变化很小。
在厌氧池中,主要功能为释放磷,使污水中磷浓度升高,溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中BOD浓度下降;
另外NH3-N因细胞的合成而被去除一部分,使污水中的NH3-N浓度下降,但NO3--N含量没有变化。
在好氧池中,有机物被微生物生化降解,而继续下降;
有机氮被氨化继而被硝化,使NO3--N浓度显著下降,但随着硝化过程,NO3--N的浓度却增加,磷随着聚磷菌的过量摄取,也已比较快的速度下降。
内回流100%
进水出水二沉池缺氧池厌氧池好氧池
空气
外回流50%剩余污泥
图2倒置A2/O工艺流程图
内回流50%内回流100%
二沉池缺氧池厌氧池好氧池进水出水
图3UCT工艺流程图
如图倒置A2/O工艺和UCT工艺是通过厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合,达到去除有机物、脱氮、除磷的功能。
(3)倒置A/O工艺特点
①缺氧区位于工艺系统首端,优先满足反硝化碳源需求,强化了处理系统的脱氮功能;
②所有的回流污泥全部经过完整的厌氧释磷与好氧吸磷过程,具有“群体效应”,同时聚磷菌经过厌氧释磷后直接进入生化效率较高的好氧环境,其在厌氧状态下形成的吸磷动力可以得到充分利用,提高了处理系统的除磷能力;
③通过取消初沉池或缩短初沉池停留时间,不仅增加了系统脱氮除磷所需的碳源,而且提高了处理系统内的污泥浓度,强化了好氧区内的同步反硝化作用,进一步缓解了处理系统内的碳源矛盾,提高了处理系统的脱氮除磷效率;
④将常规A2/O工艺的混合液回流系统与污泥回流系统合二为一组成了唯一的污泥回流系统,工艺流程简捷,运行管理方便,占地面积减少;
⑤与常规A2/O工艺相比,倒置A2/O工艺的流程形式和规模要求与传统法工艺更为接近,在老厂改造方面更具推广优势。
C、中水处理工艺
中水处理选择混凝沉淀法,该方法虽然占地较大,但工艺成熟、能达到处理标准,投资较低。
根据回用水用户的需水量及污水处理规模,确定在泥布湾污水处理厂内建设中水回用厂。
近期规模2.5万吨/日,远期规模10万吨/日(二级处理),进出厂管线约7.5km。
经污水处理厂深度处理后的中水,可应用于开发区内工业企业的非工业生产用水、生产杂用水、建筑施工用水、绿化用水等。
D.污泥处理
泥布湾污水处理厂采用的是污泥浓缩池匀质池脱水机房外运的处理过程,污泥经过浓缩匀质后通过泥斗进入压滤机。
机械脱水用的是带式压滤机,其作用是降低污泥的含水率,大大减小污泥体积,以便运输和最终处置。
经过机械脱水,将流态的污泥转变成可塑态的泥饼,在最终外运填埋。
附图:
图1.泥布湾污水处理厂平面布置图图2.泥布湾污水处理厂工艺高程布置图
参考文献
1.陈兴光,陈淑敏,张立军,《三沟式氧化沟工艺在泥布湾污水处理厂的应用》,苏州城建环保学院学报,1999.12(4)2.韩洪军,《污水处理构筑物设计与计算》,哈尔滨工业大学出版社
扩展阅读:
环境工程专业生产实习报告
实习环节中文名称:
生产实习课程编号:
9400140开课学期:
第7学期
实习环节英文名称:
ProductionPractice周数:
3周
学分:
4学分
开课单位:
城市建设与环境工程学院
1.实习的性质、目的:
生产实习是十分重要的实践性环节,其目的在于坚持理论联系实际,结合本专业的特点使学生在学习专业知识之前,对自己所学专业有一个感性认识。
获得环境工程设计、施工技术与组织管理的初步知识,了解环保设施、设备的运行管理知识,开阔眼界、了解我国环保方针和政策以及我国的环保现状。
环境问题已经成为我国制约经济和政治发展的主要因素。
对于我们环境工程专业的学生们来说,或对于作为将来即将从事环境方面工作的我们来说,进行生产实习对我们来说非常重要。
这次集中实习我们参观了重庆水务豪洋水务沙坪坝排水有限公司、重庆同兴垃圾焚烧发电厂长生桥以及知名教授邓荣森教授讲座,还有城环学院刘元元老师的授课。
这次有了这么多难得的经历,使我们对专业知识起到了巩固的作用,并且让我们更贴近了环境领域。
2.实习内容:
根据学生实习方式及以往实习经验,学生可能到工厂、施工现场等地点进行生产实习。
实习的具体内容如下:
2.1豪洋水务沙坪坝排水有限公司参观实习
时间:
20xx年9月19日2.1.1简介:
重庆市沙坪坝排水有限公司是重庆市豪洋水务建设管理有限公司的子公司,主要从事污水收集、生化处理、污水处理技术咨询等服务。
公司于20xx年9月13日正式挂牌成立。
公司包括沙坪坝井口污水处理厂区及其配套管网,目前污水处理总规模为2万吨/日,远期规模为4万吨/日。
服务区为井口、双碑。
服务面积为14.4平方公里,服务面积15万人。
工程总投资1.18亿元。
整个污水处理项目于20xx年7月开工,于20xx年10月土建施工基本完成,20xx年12月28日设备安装调试并进行。
采用改良氧化沟处理工艺,污水处理负荷达100%,出水达到GB18918-20xx《城镇污水厂污染物排放标准》中一级B标。
2.1.2污水处理工艺流程:
进水辐流式二沉池
储泥池污泥脱水浓缩机房泥饼外运接触消毒池达标排放卡鲁赛尔氧化沟生物选择池旋流沉砂池粗格栅进水泵房细格栅2.1.3构筑物:
2.1.3.1预处理1)粗格栅
设备数量:
2台(一用一备)参数:
栅条间隙b=20mm格栅宽度B=800mm栅渠宽度B0=1000mm过栅流速υ=0.6-1m/s过栅水头损失0.2-0.4m
2)细格栅
设备名称:
回转式耙齿链条格栅设备数量:
2台,一用一备设计参数:
格栅宽度B=800mm栅渠宽度B0=1000mm栅条间隙b=5mm栅前最大水深h=500mm
3)进水泵房
启动方式:
自灌式
四台潜污泵,三大一小设计参数:
H=19m
4)旋流沉砂池一座a.工艺
考虑到提高砂水分离效果以及改善劳动条件,该污水厂采用旋流沉砂进行砂水分离。
旋流沉砂池分两组,沉砂池沉砂由提砂泵提升到砂水分离机,砂水分离后外运。
b.相关参数
流量:
Q=1.242×
104m3/d(Kz=1.49)水里表面负荷:
176m/h水力停留时间:
24.4s沉砂池直径Φ2430mm
2.1.3.2改良型卡鲁赛尔20xx氧化沟
Carrousel为一个多沟串联系统,进水与活性污泥混合后沿箭头方向在沟内不停的循环流动,采用表面机械曝气器,每沟渠的一端各安装一个。
靠近曝气器下游的区段为好氧区,处于曝气器上游和外环的区段为缺氧区,混合液交替进行好氧和缺氧,不仅提供了良好的生物脱氮条件,而且有利于生物絮凝,使活性污泥易于沉淀。
卡鲁赛尔氧化沟
该污水厂的氧化沟是改良型的氧化沟,它在传统卡鲁赛尔氧化沟前加了一个生物选择池,使污泥在厌氧状态下抑制丝状菌膨胀,防止污泥膨胀。
均匀进水水质水量,并对优势菌种进行选择。
该池主要作用是抑制丝状菌的膨胀,选择优势菌种。
1)相关参数
结构:
钢砼有效水深:
4m有效池容:
5333m3
污泥负荷:
0.08kgBOD5/kgMLSS.d容积负荷:
0.30kgBOD5/m3.d
污泥浓度:
MLSS=4000mg/l(MLVSS/MLSS=0.75)水力停留时间:
12.5h污泥龄:
15d污泥回流比:
100%硝化液回流比:
300%2)回流泵房
回流泵:
二用一备剩余泵:
一用一备
3)氧化沟基本原理氧化沟又名氧化渠,因其构筑物呈封闭的环形沟渠而得名。
它是活性污泥法的一种变型。
因为污水和活性污泥在曝气渠道中不断循环流动,因此有人称其为“循环曝气池”、“无终端曝气池”。
氧化沟的水力停留时间长,有机负荷低,其本质上属于延时曝气系统。
氧化沟一般由沟体、曝气设备、进出水装置、导流和混合设备组成,沟体的平面形状一般呈环形,也可以是长方形、L形、圆形或其他形状,沟端面形状多为矩形和梯形。
4)氧化沟工艺特点
(1)构造形式多样性
基本形式氧化沟的曝气池呈封闭的沟渠形,而沟渠的形状和构造则多种多样,沟渠可以呈圆形和椭圆形等形状。
可以是单沟系统或多沟系统;
多沟系统可以是一组同心的互相连通的沟渠,也可以是相互平行,尺寸相同的一组沟渠。
有与二次沉淀池分建的氧化沟也有合建的氧化沟,合建的氧化沟又有体内式和体外式之分,等等。
多种多样的构造形式,赋予了氧化沟灵活机动的运行性能,使他可以按照任意一种活性污泥的运行方式运行,并结合其他工艺单元,以满足不同的出水水质要求。
(2)曝气设备的多样性
常用的曝气设备有转刷、转盘、表面曝气器和射流曝气等。
不同的曝气装置导致了不同的氧化沟型式,如采用表曝气机的卡鲁塞尔氧化沟,采用转刷的帕斯维尔氧化沟等等,与其他活性污泥法不同的是,曝气装置只在沟渠的某一处或者几处安设,数目应按处理场规模、原污水水质及氧化沟构造决定,曝气装置的作用除供应足够的氧气外,还要提供沟渠内不小于0.3m/s的水流速度,以维持循环及活性污泥的悬浮状态。
(3)曝气强度可调节
氧化沟的曝气强度可以通过两种方式调节。
一是通过出水溢流堰调节:
通过调节溢流堰的高度改变沟渠内水深,进而改变曝气装置的淹没深度,使其充氧量适应运行的需要。
淹没深度的变化对曝气设备的推动力也会产生影响,从而可以对进水流速起到一定的调节作用;
其二是通过直接调节曝气器的转速:
由于机电设备和自控技术的发展,目前氧化沟内的曝气器的转速时可以调节的,从而可以调节曝气强度的推动力。
(4)简化了预处理和污泥处理
氧化沟的水力停留时间和污泥龄都比一般生物处理法长,悬浮装有机物与溶解性有机物同时得到较彻底的稳定,姑氧化沟可以不设初沉池。
由于氧化沟工艺污泥龄长,负荷低,排出的剩余污泥已得到高度稳定,剩余污泥量也较少。
因此不再需要厌氧消化,而只需进行浓缩和脱水。
5)氧化沟工艺的缺点:
(1)污泥膨胀问题当废水中的碳水化合物较多,N、P含量不平衡,pH值偏低,氧化沟中污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀;
非丝状菌性污泥膨胀主要发生在废水水温较低而污泥负荷较高时。
微生物的负荷高,细菌吸取了大量营养物质,由于温度低,代谢速度较慢,积贮起大量高粘性的多糖类物质,使活性污泥的表面附着水大大增加,SVI值很高,形成污泥膨胀。
(2)泡沫问题由于进水中带有大量油脂,处理系统不能完全有效地将其除去,部分油脂富集于污泥中,经转刷充氧搅拌,产生大量泡沫;
泥龄偏长,污泥老化,也易产生泡沫。
(3)污泥上浮问题当废水中含油量过大,整个系统泥质变轻,在操作过程中不能很好控制其在二沉池的停留时间,易造成缺氧,产生腐化污泥上浮;
当曝气时间过长,在池中发生高度硝化作用,使硝酸盐浓度高,在二沉池易发生反硝化作用,产生氮气,使污泥上浮;
另外,废水中含油量过大,污泥可能挟油上浮。
(4)流速不均及污泥沉积问题在氧化沟中,为了获得其独特的混合和处理效果,混合液必须以一定的流速在沟内循环流动。
一般认为,最低流速应为0.15m/s,不发生沉积的平均流速应达到0.3~0.5m/s。
氧化沟的曝气设备一般为曝气转刷和曝气转盘,转刷的浸没深度为250~300mm,转盘的浸没深度为480~530mm。
与氧化沟水深(3.0~3.6m)相比,转刷只占了水深的1/10~1/12,转盘也只占了1/6~1/7,因此造成氧化沟上部流速较大(约为0.8~1.2m,甚至更大),而底部流速很小(特别是在水深的2/3或3/4以下,混合液几乎没有流速),致使沟底大量积泥(有时积泥厚度达1.0m),大大减少了氧化沟的有效容积,降低了处理效果,影响了出水水质。
2.1.3.3辐流式二沉池
该二沉池为中进周出,具有泥水分离及污泥浓缩的作用。
直径D=30m,有效水深H=4m。
2.1.3.4接触消毒池和加药间
加药间中,絮凝剂药液通过加药泵进入脱水机。
通过安放在加氯间的液氯机向接触池内加氯消毒,出水经过消毒后排放。
接触池采用折板反应型式。
加氯间设:
氯库、加氯间、漏氯吸收装置。
接触池工艺尺寸840m,接触时间为:
30min。
加氯消毒后出水用以厂区浇灌、绿化、冲洗用水之需。
2.1.3.5储泥池
储泥池的作用是使污泥匀质,匀质后污泥含水率为99.3%。
2.1.3.6污泥脱水机房
污泥浓缩脱水机房一座,共1层。
污泥浓缩脱水前需投加药剂,药剂采用聚丙烯酰胺(PAM)。
将混凝用助凝剂PAM及污泥脱水用药剂PAM共用一组玻璃钢搅拌机及PAM溶液池。
有2台带式压滤机。
污泥经脱水后可直接掉入无轴螺旋输送机,再通过倾斜螺旋输送机输送至运输车,运送到垃圾填埋场。
脱水前污泥含水率99.2%,脱水后污泥含水率75%。
2.1.4个人看法
经介绍,该污水厂处理工艺处理后BOD、COD、SS去除率都能达到90%以上,氮磷去除率也能达到90%以上。
但是,该氧化沟存在很严重的泥沙沉积的问题。
该污水厂通过在池底加推流器,推进水流才解决了这个问题。
我认为,由于氧化沟廊道较长,对水流的水利条件要求较高,除了可以在水中加推流器来解决,还可以使用半径较大的转碟,如1.8米的转碟,不仅有很好的混流功能,曝气功能,还有部分推流的功能。
2.2邓荣森教授讲座
20xx年9月19日晚
2.2.1水污染现状
中国是世界13个缺水国家之一,全国600多个城市中目前大约一半的城市缺水,水污染的恶化更使水短缺雪上加霜:
我国江河湖泊普遍遭受污染,全国75%的湖泊出现了不同程度的富营养化;
90%的城市水域污染严重,南方城市总缺水量的60%---70%是由于水污染造成的;
对我国118个大中城市的地下水调查显示,有115个城市地下水受到污染,其中重度污染约占40%。
水污染降低了水体的使用功能,加剧了水资源短缺,对我国可持续发展战略的实施带来了负面影响。
2.2.2环保资金的投入
从20xx年至20xx年,国家在“三河三湖”水污染治理上共投入910亿元财政性资金及银行贷款。
但相关审计调查结果却显示,目前“三河三湖”整体水质依然较差,一些被污染的河湖段面只是没有继续恶化,像巢湖、太湖、滇池的平均水质仍为五类或劣五类。
2.2.3排水标准提高
排水标准提高给处理水量带来了巨额改扩建的任务。
原来的设计思路及处理技术方法落后,但引进的技术又不能消化。
治理环境的资金短缺,管网不配套,设备落后,毁损严重。
2.3重庆同兴垃圾焚烧发电厂
20xx年9月20日
2.2.1焚烧发电厂简介
同兴垃圾焚烧发电厂位于重庆市北培区童家镇,占地150亩,该项目由重钢集团、中国环境保护公司等6家企业共同出资建设。
同兴垃圾焚烧发电厂的主体生产设备由两台日处理600吨的城市生活垃圾焚烧炉和两台1.2万千瓦发电机组构成,通过焚烧垃圾产生蒸气发电。
同兴垃圾焚烧发电厂投产运行后,每年可处理北碚区、沙坪坝区、高新区的全部生活垃圾和九龙坡区
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