南充市燕京啤酒厂污水处理站工艺设计书.docx
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1、南充市燕京啤酒厂污水处理站工艺设计书南充市燕京啤酒厂污水处理站工艺设计书四川师范大学化学与材料科学学院环境工程专业20102011学年度第二学期期末水污染控制工程课程设计姓名:秦超学号:2008080707日期:2011年八月八日第一篇 设计说明书目录第一章 项目概述21.1 企业概况21.2 项目由来21.3设计依据21.3.1法规及执行标准21.3.2技术规范21.3.3工程资料31.4城市环境条件概况31.5外环境关系31.6设计指标31.7建设原则41.7.1建设内容范围41.7.2建设原则4第二章 工艺设计52.1工艺选择说明52.2处理工艺路线的确定62.4主要构筑物及设备设计选型
2、(附设计计算书)72.4.1隔栅池72.4.2集水池72.4.3调节池82.4.4UASB反应器92.4.5 CASS池102.4.6污泥处理系统11第三章 总平面布置及高程布置113.1布置原则113.2管线设计123.3布置特点123.4高程布置12第四章 其他辅助设计13第一章 项目概述1.1 企业概况四川燕京啤酒公司是燕京集团独资兴建的第32家啤酒生产工厂,位于南充市嘉陵区工业园区内,地理环境优越,依山傍水。公司总体建设规模为40万吨/年啤酒,占地约300亩,投资约4.0亿元。目前,第一期年产啤酒20万吨工程项目已竣工投产,产品已全面上市。公司计划生产的主要产品有、燕京纯啤、燕京清爽2
3、008、燕京鲜啤、燕京纯生、燕京冰纯、燕京双滤爽六大种类瓶装啤酒。采用经过多道工序精选的优质大麦, 嘉陵江的优质水源,纯正啤酒花,德国酵母精心酿制而成的燕京啤酒,其口感清爽、柔和、纯正,适合于四川及周边地方广大消费者的口味要求。1.2 项目由来啤酒厂污水中主要污染物有碱性洗涤剂、纸浆、染料、浆糊、残酒和其它杂质等。特点是高碱度、高温度、高浓度有机物(CODCr含量能达到1100mg/L以上)生化处理难度高等。啤酒厂废水主要来源有:麦芽生产过程的洗麦水、浸麦水、发芽降温喷雾水、麦槽水、洗涤水、,凝固物洗涤水;糖化过程的糖化、过滤洗涤水;发酵过程的发酵罐洗涤、过滤洗涤水;罐装过程洗瓶、灭菌及破瓶啤
4、酒;冷却水和成品车间洗涤水;以及部分生活污水。1.3设计依据1.3.1法规及执行标准 南充燕京啤酒厂根据中华人民共和国环境影响评价法和国务院令第253号建设项目环境保护管理条例的要求进行了相关环境影响评价,为完善厂区内污水达标排放,即执行污水综合排放标准(GB89781996)三级标准,排入城市污水管网,进入南充市嘉陵区污水处理厂1.3.2技术规范室外排水设计规范(GBJ14-87)及其他相关规范。1.3.3工程资料本设计规模按日最大处理水量Q=2800m3/d 设计(包括处理站自用水排水量)。1.4城市环境条件概况四川乃“天府之国”,物华天宝,人文风流,生活环境宜人,南充,古老嘉陵江畔的明珠
5、,闻名遐迩的丝绸之乡,久负盛名的水果之州。南充是已有建城2200年悠久历史的文化名城,四川省八大中心城市之一,享有川北心脏之称。南充交通方便,达成铁路横贯东西,民用机场天天通航,两条国家级光缆和微波干线穿境而过。南充是川东北重要的物资商品集散地和四川内陆的交通、通讯枢纽。是长江三峡经济区的重要组成部分,国家对外开放的重要口岸。南充市位于典型的中亚热带湿润季风气候区,具有四川盆地底部共同的气候特征:四季分明,冬暖、春早、夏热、秋雨、多云雾。但若和盆底南部长江河谷地带相比,又有气温偏低、暴雨较多的差异。若和川西平原相比,又有气温偏高,春雨比重大的区别。夏季多吹偏南风,气候炎热,降水集中。全市各地平
6、均气温差别不大,年均温15.8-17.8,一月均温5-6.9,七月均温26-28。南充全市年降水量在980-1150毫米之间,大致由西南向东北递减。降水季节分配不均,夏季约占全年的45%,秋季约占25%,冬季约占5%,春季约占25%,降水变率较大。南充市地形以浅丘为主,全市地势可分为北部低山区和南部丘陵区两大地貌单元。地貌由北向南缓倾,海拔高度256889米。地貌类型以丘陵为主,浅丘带坝、中丘中谷、高丘低山类型地貌各占三分之一。1.5外环境关系废水处理站在厂区的西北角,目前是一片空地,地势基本平坦。其北侧为厂区围墙,南侧为现有混凝土路,东南两侧为厂区。站址东西长约60米,南北长约40米,占地约
7、2400平方米污水管由站区南侧进入,由北侧排出。站区自然地面标高为76.4m,进厂污水管管径300mm, 管底标高75.2m。处理站地面上部0.5米左右为杂填土,其下为粉质粘土及沙土,基底稳定性良好,地基承载力为280kpa以上,地下水位在地面以下23米,根据勘察资料,地下水无腐蚀性。1.6设计指标设计原水水质指标 CODcr100 mg/LBOD520 mg/LSS70 mg/LPH=610设计出水水质指标CODcr100 mg/LBOD520 mg/LSS70 mg/LPH=691.7建设原则1.7.1建设内容范围该厂啤酒污水处理流程拟在现有规划用地处进行,污水经管道收集后输送至污水处理站
8、进行处理。污水及给水进口从污水处理站界区边线开始计算,排水至污水处理站界区边线止。本设计依据设计资料和设计要求,确定工艺流程,进行构筑物工艺谁及计算,在此基础上进行平面及高程布置,具体内容如下:工艺流程选择论述现有有机废水处理的流程及各处理单元的功能及相互作用关系;依据设计资料,确定设计工艺工艺流程;计算和确定各处理单元的设计效率。(2)构筑物工艺设计计算确定主要构筑物(格栅、调节池、UASB、接触氧化池、气浮池等)的形式、工艺尺寸;主要配套设备能力计算机选型。(3)水力计算 系统水利计算(构筑物水力计算、构筑物连接管渠水力计算等)。(4)平面及高程布置1.7.2建设原则1严格执行环境保护的各
9、项规定,确保经处理后污水的排放水质达到环保局的有关排放标准。 2采用技术先进,运行可靠,操作管理简单,使先进性和可靠性有机地结合起来。 3主要设备国产化,采用目前国内成熟先进技术,尽量降低工程基建投资和运行费用。 4平面布置和工程设计时,结合厂区现状,布局力求紧凑、简洁,工艺流程合理通畅,尽可能缩短建、构筑物间的管路距离,建筑物与附属物尽可能合建以节省占地。 5污水处理站应尽量使操作运行与维护管理简单方便。6严格执行国家有关设计规范、标准,重视消防、安全工作。第二章 工艺设计2.1工艺选择说明啤酒废水中大量的污染物是溶解性的糖类、乙醇等,这些物质具有良好的生物可降解性,处理方法主要是生物氧化法
10、。有以下几种常用方法处理啤酒废水。(一)好氧处理工艺啤酒废水处理主要采用好氧处理工艺,主要由普通活性污泥法、生物滤池法、接触氧化法和SBR法。传统的活性污泥法由于产泥量大,脱氮除磷能力差,操作技术要求严,目前已被其他工艺代替。近年来,SBR和氧化沟工艺得到了很大程度的发展和应用。SBR工艺具有以下优点:运行方式灵活,脱氮除磷效果好,工艺简单,自动化程度高,节省费用,反应推动力大,能有效防止丝状菌的膨胀。CASS工艺(循环式活性污泥法)是对SBR方法的改进。该工艺简单,占地面积小,投资较低;有机物去除率高,出水水质好,具有脱氮除磷的功能,运行可靠,不易发生污泥膨胀,运行费用省。(二)水解好氧处理
11、工艺水解酸化可以使啤酒废水中的大分子难降解有机物转变成为小分子易降解的有机物,出水的可生化性能得到改善,这使得好氧处理单元的停留时间小于传统的工艺。与此同时,悬浮物质被水解为可溶性物质,使污泥得到处理。水解反应工艺式一种预处理工艺,其后面可以采用各种好氧工艺,如活性污泥法、接触氧化法、氧化沟和SBR等。啤酒废水经水解酸化后进行接触氧化处理,具有显著的节能效果,COD/BOD值增大,废水的可生化性增加,可充分发挥后续好氧生物处理的作用,提高生物处理啤酒废水的效率。因此,比完全好氧处理经济一些。(三)厌氧好氧联合处理技术 厌氧处理技术是一种有效去除有机污染物并使其碳化的技术,它将有机化合物转变为甲
12、烷和二氧化碳。对处理中高浓度的废水,厌氧比好氧处理不仅运转费用低,而且可回收沼气;所需反应器体积更小;能耗低,约为好氧处理工艺的10%15%;产泥量少,约为好氧处理的10%15%;对营养物需求低;既可应用于小规模,也可应用大规模。厌氧法的缺点式不能去除氮、磷,出水往往不达标,因此常常需对厌氧处理后的废水进一步用好氧的方法进行处理,使出水达标。常用的厌氧反应器有UASB、AF、FASB等,UASB反应器与其他反应器相比有以下优点:沉降性能良好,不设沉淀池,无需污泥回流不填载体,构造简单节省造价由于消化产气作用,污泥上浮造成一定的搅拌,因而不设搅拌设备污泥浓度和有机负荷高,停留时间短同时,由于大幅
13、度减少了进入好氧处理阶段的有机物量,因此降低了好氧处理阶段的曝气能耗和剩余污泥产量,从而使整个废水处理过程的费用大幅度减少。(四)不同处理系统的技术经济分析不同处理方法的技术、经济特点比较,见表1-1。表1-1 不同处理方法的技术、经济特点比较处理方法主要技术、经济特点好氧工艺生物接触氧化法采用两级接触氧化工艺,可防止高糖含量废水引起污泥膨胀现象;但需要填料过大,不便于运输和装填,且污泥排放量大氧化沟工艺简单,运行管理方便,出水水质好,但污泥浓度高,污水停留时间长,基建投资大,曝气效率低,对环境温度要求高SBR法占地面积小,机械设备少,运行费用低,操作简单,自动化程度高;但还需曝气能耗,污泥产
14、量大。厌氧好氧工艺水解好氧技术节能效果显著,且BOD/COD值增大,废水的可生化性能增加,可缩短总水力停留时间,提高处理效率,剩余污泥量少UASB好氧技术技术上先进可行,投资小,运行成本低,效果好,可回收能源,产出颗粒污泥产品,由一定收益;操作要求严从表中可以看出厌氧好氧联合处理在啤酒废水处理方面有较大优点,故啤酒废水厌氧好氧处理技术是最好的选择。2.2处理工艺路线的确定通过上述分析比较,本次课程设计选用厌氧好氧处理。其工艺流程如图1-1所示。 图1-1 啤酒废水处理工艺2.3工艺过程说明啤酒废水先经过中格栅去除大杂质后进入集水池,用污水泵将废水提升至水力筛,然后进入调节池进行水质水量的调节。
15、进入调节池前,根据在线PH计的PH值用计量泵将酸碱送入调节池,调节池的PH值在6.57.5之间。调节池中出来的水用泵连续送入UASB反应器进行厌氧消化,降低有机物浓度。厌氧处理过程中产生的沼气被收集到沼气柜。UASB反应器内的污水流入CASS池中进行好氧处理,而后达标出水。来自UASB反应器、CASS反应池的剩余污泥先收集到集泥井,在由污泥提升泵提升到污泥浓缩池内被浓缩,浓缩后进入污泥脱水机房,进一步降低污泥的含水率,实现污泥的减量化。污泥脱水后形成泥饼,装车外运处置。2.4主要构筑物及设备设计选型(附设计计算书)2.4.1隔栅池设计说明:格栅主要是拦截废水中的较大颗粒和漂浮物,以确保后续处理
16、的顺利进行。设计参数:Q=2800 m3/d=116.67 m3/h=0.032 m3/s(1)构筑物功 能:放置机械格栅数 量:1座结 构:砖混结构(2)主要设备注:由于本设计栅渣量较小,可直接采取人工除渣。机械隔栅功 能:去除大颗粒悬浮物型 号:HF-500数 量:1台栅 宽:B=5mm栅 隙:b=15mm安装角度:= 60 电机功率:N=1.1kw2.4.2集水池设计说明:集水池是汇集准备输送到其他构筑物去的一种小型贮水设备,设置集水池作为水量调节之用,贮存盈余,补充短缺,使生物处理设施在一日内能得到均和的进水量,保证正常运行。设计参数:Q=2800 m3/d=116.67 m3/h=0
17、.032 m3/s(1)构筑物功 能:贮存废水数 量:1座结 构:钢筋砼结构尺 寸:35002000(H)mm(2)主要设备废水提升泵功 能:提升废水进入酸化调节池型 号:150QW145-10-7.5数 量:2台(一用一备)流 量:Q=40L/s扬 程:H=10.0m功 率:N=7.5KW水力筛功 能:过滤废水中的细小悬浮物型 号:HS120数 量:2台(一用一备)处理量:Q=100m3/h栅 隙:b=1.5mm2.4.3调节池设计说明:调节池是用来均衡调节污水水量、水质、水温的变化,降低对生物处理设施的冲击,为使调节池出水水质均匀,防止污染物沉淀,调节池内宜设置搅拌、混合装置。设计参数:Q
18、=2800 m3/d=116.67 m3/h=0.032 m3/s调节池停留时间T=5.0h(1)构筑物功 能:调节并预酸化数 量:1座尺 寸:11000100006000(H)mm HRT:T=5.0h(2)主要设备 潜水搅拌机功 能:使废水混合均匀型 号:WHJ-520-1型搅拌机数 量:1台功 率:N=7.5kw 配水泵功 能:UASB进水泵型 号:150QW145-10型污水泵数 量:2台(一用一备)流 量:Q=40L/s扬 程:H=10m功 率:N=11.0KW 加药装置设备类型:AHJ-I数 量:1套2.4.4 UASB反应器设计说明:UASB反应池由进水分配系统、反应区、三相分离
19、器、出水系统、排泥系统及沼气收集系统组成。UASB反应池有以下优点:沉降性能良好,不设沉淀池,无需污泥回流不填载体,构造简单节省造价由于消化产气作用,污泥上浮造成一定的搅拌,因而不设搅拌设备污泥浓度和有机负荷高,停留时间短设计参数:Q=2800 m3/d=116.67 m3/h=0.032 m3/s 进水COD=1400mg/L 去除率为80%池 数:1座类 型:钢筋砼结构尺 寸:18000100006500(H)mm 1080m3容积负荷(Nv)为:4.5kgCOD/(m3d)去除率802.4.5 CASS池(1)构筑物设计说明:去除CODcr、BOD5、SS设计参数:Q=2800 m3/d
20、=116.67 m3/h=0.032 m3/s结 构:钢筋砼结构数 量:1座 尺 寸:30000150005000(H)mmBOD污泥负荷(Ns)为:0.1kgBOD/MLSS (2)主要设备 鼓风机功 能:提供气源数 量:2台(一用一备)型 号:DG超小型离心鼓风机风 量:Q=50m3/min风 压:P=63.8Kpa功 率:N=75.0KW 盘式膜片曝气器功 能:充氧、搅拌数 量:424个型 号:QMZM-300氧利用率:35%59% 滗水器功 能:排上清液型 号:XBS300数 量:2台管 径:DN250排水量:Q=300m3/h功 率:N=1.5KW2.4.6污泥处理系统由于时间原因,
21、本次课程设计不进行污泥处理系统的设计、计算。第三章 总平面布置及高程布置3.1布置原则(1)处理站构(建)筑物的布置应紧凑,节约用地和便于管理。 池形的选择应考虑减少占地,利于构(建)筑物之间的协调; 构(建)筑物单体数量除按计算要求计算外,亦应利于相互间的协调和总图的协调。 构(建)筑物的布置除按工艺流程和进出水方向顺捷布置外,还应考虑与外界交通、气象、人居环境和发展规划的协调,做好功能划分和局部利用。(2)构(建)筑物之间的间距应按交通、管道敷设、基础工程和运行管理需要考虑。(3)管线布置尽量沿道路与构(建)筑物平行布置,便于施工与检修。(4)做好建筑、道路、绿地与工艺构筑物的协调,做到即
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