医药有限公司制药废水处理工程工艺方案.pdf
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1、制药废水处理工程工艺方案 目录 前言-3 第 1 章.设计依据和设计原则-4 1.1.设计依据-4 1.2.设计原则-5 第 2 章.设计水质参数的确定-6 2.1.处理前水质参数的确定-6 2.2.处理后水质参数的确定-6 第 3 章.设计原始资料-7 3.1.设计范围-7 3.2.设计规模-7 3.3.生产废水来源及水质-7 第 4 章.废水处理工艺流程-9 4.1.工艺流程图-9 4.2.预计分级去除率-10 4.3.工艺流程说明-10 4.4.各构筑物设备主要设计参数与选型-12 4.5.设备的运行和操作控制-18 第 5 章.土建工程一览表-19 第 6 章.工程造价-20 6.1.
2、工程设备直接费-20 6.2.间接费用-26 6.3.工程造价-26 第 7 章.运行费用估算-27 7.1.动力设备一览表-27 7.2.运行费用测算-28 7.2.1.电费 28 7.2.2.药剂费-28 7.2.3.人工费-28 7.3.处理成本测算-28 第 8 章.本设计方案的主要特点-29 第 9 章.工程界面-30 第 10 章.质量保证与售后服务-32 第 11 章.甲方自备部分-33 附录:工艺设计图纸 前言 某医药 XX 位于某某市,是专业生产维生素的医药公司.由于药品种类繁多,在药物生产过程中,需使用多种原料,生产工艺又较复杂,因而废水组成也十分复杂,原水有机物浓度较高,
3、COD高达几万mg/L,严重超过国家排放标准.我公司的工程技术人员通过对该医药废水的了解分析,认真查阅国内外此类废水的治理方法,对比国内先进的治理技术,结合我们处理该类废水的环保治理经验,并充分利用本公司先进的水处理技术,拟定了一套完整的废水处理方案.该套方案充分利用设备室的空间要求,精心布置,使废水处理设施既操作方便、美观大方,又能满足工艺的要求.方案在编制设计过程中,得到了建设单位的积极配合,在此表示衷心的感谢!方案的不足之处敬请各位专家和领导指正.第1章.设计依据和设计原则 1.1.设计依据 1.1.1 国家现行的建设项目环境保护设计规定.1.1.2 国内外有关制药废水治理的技术资料.1
4、.1.3 业主提供的基础资料.1.1.4 制药废水治理的工程经验和技术.1.1.5 设计技术规范与标准.该废水处理项目的设计、施工与安装严格执行国家的专业技术规范与标准,其主要规范与标准如下:(1)室外排水设计规范 GBJ141996(2)给水排水工程结构设计规范 GBJ6984(3)建筑给水排水设计规范 GBJ1588(4)水处理设备制造技术条件 2932-86(5)电气装置施工及验收规范 GBJ23282(6)电力建设施工及验收设计规范 DLJ58-81(7)焊接标准 GB985-80(8)环境噪声标准 GB5096-93(9)低压电气设备控制 GB/T4720-1984(10)水处理设备
5、油漆、包装技术条件 ZBJ98003-87(11)机械设备安装工程施工及验收规范 GBJ23175(12)现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GBJ23682(13)污水综合排放标准 GB8978-1996表四中的三级标准(14)建设项目环境保护管理条例 国务院令第 253 号,1998.11.29 1.2.设计原则 1.2.1.采用物化1厌氧生化好氧生化物化2四级处理工艺,经处理后各项考察指标均可达到排放标准;1.2.2.采用 A/O 法作为制药废水处理工程中的传统工艺,能保证处理效果并可降低运行费用.厌氧生化在中温条件下,COD去除率可达60-70,可减轻后续好氧生化的处理负荷;厌氧
6、生化后沉淀池所产生的污泥回流入厌氧生化处理,又可减轻污泥处理的负荷,部分剩余污泥排入污泥浓缩池.1.2.3.采用构筑物组合化,减少占地面积.1.2.4.采用液位自控等措施,方便操作管理.第2章.设计水质参数的确定 2.1.处理前水质参数的确定 根据业主提供的相关资料,确定本次设计的原水水质参数具体如下:表 21 原水水质指标 废水类型 废水水量 m3/d 废水水质 COD mg/L NH3-N mg/L PH VB1 生产废水 200 36000 11800 6-7 VB12 生产废水 500 10000-4.5-5 2.2.处理后水质参数的确定 处理后出水水质指标达到污水综合排放标准 GB8
7、978-1996表 4 中三级标准,主要指标详见下表:表 22 出水水质指标 项目 PH COD mg/L BOD5 mg/L SS mg/L 排放标准 6-9 1000 300 400 第3章.设计原始资料 3.1.设计范围 按照建设单位的委托,本工程范围包括废水处理站的废水处理工艺设计、电控系统设计、非标设备设计、设备制造、设备采购、安装施工及工程的调试,不包括土建结构设计、施工及防腐工程的施工.3.2.设计规模 废水类型 废水水量 m3/d 设计水量 m3/h VB1 生产废水 200 10 VB12 生产废水 500 22 3.3.生产废水来源及水质 3.3.1.VB1 废水 a.VB
8、1 生产工艺 b.各工段废水量及主要污染物 错误!钠代蒸馏残液 1m3/d PH12 主要污染物:甲醇钠、甲酸钠 错误!稀胺离心母液 21m3/d 主要污染物:氯化钠、邻氯苯胺盐酸盐、HCl 错误!嘧啶蒸馏残液 1m3/d 主要污染物:甲醇钠 错误!SB1 粗品离心母液 21m3/d PH9 主要污染物:甲醇钠、氯化钠、氯化镁 错误!SB1 精品离心母液 44m3/d PH7 钠代 稀胺 嘧啶 SB1 SB1 氧化 氯脂 500m3/d 达标计量排放 泵 回流污泥 滤液 VB1 废水 污泥 剩 余 格栅 200m3/d 泵 MgO Na3PNaOFeSOCaOHFeSOPAM 格栅 PAM P
9、AC 泵 泵 PAM NaO泵 回流污泥 主要污染物:氯化铵 错误!氯酯分层液 7m3/d 主要污染物:次氯酸钠、氯化钠、HCl 错误!氧化离心母液 12m3/d PH7 主要污染物:硫酸镁、硝酸铵 3.3.2.VB12 废水 主要是维生素 B12 发酵废液,含水、蛋白质、氨基酸、糖类和较高浓度的硫酸盐.水量:500m3/d,PH:4.5-5,COD:10000mg/L,固含量:2.7.第4章.废水处理工艺流程 4.1.工艺流程图 4.2.预计分级去除率 表 4-1 VB1 废水 序号 处理级别 COD mg/L 去除率 NH3-N mg/L 去除率 PH VB12 废水 VB12 调节池 V
10、B12 反应沉淀生化沉淀池 1 风机 气浮池 VB1 调节池 厌氧池 曝气池 生化沉淀池 2 污泥浓缩池 厢式压滤机 2 氨吹脱塔 PH 调整池 厢式压滤机 1 VB1 反应池 MAP 沉淀池 集水池 1 集水池 3 集水池 2 1.VB1 调节池 36000-11800-6-7 2.VB1 反应池/压滤机 出水 27000 25 11800-11 3.氨吹脱塔出水 27000-2360 80 11 4.MAP 反应沉淀池出水 27000-1180 50 9 表 4-2 VB12 废水包括 VB1 废水 序号 处理级别 COD mg/L 去除率 BOD5 mg/L 去除率 NH3-N mg/L
11、 去除率 PH 1.VB12 调节池 15100-3000-354-8-9 2.VB12 反应沉淀池出水 12080 20 2700 10 354-7-8 3.UASB/沉淀池出水 4830 60 1350 50 142 60 6-7 4.曝气/二沉池出水 966 80 270 80 43 70 7-8 5.气浮池 870 10 243 10 43-7-8 4.3.工艺流程说明 4.3.1.VB1废水首先进入VB1调节池.在前段设人工清渣格栅,截留大块污染物与SS,保证水泵及管路系统的正常工作.格栅斜放在污水流经的管渠上,位于抽水泵之前.调节池用于调节废水的水质和水量以便后续生物处理设备正常工
12、作,保证稳定而高效的处理效果.池底设穿孔管鼓风曝气,气水比为 3:1可视需要加以调节,起混合匀质作用.出水通过液位控制离心泵提升至 VB1 反应池,高位启动,低位停止,超高、超低位报警.4.3.2.在 VB1 反应池内投加混凝剂硫酸亚铁、氢氧化钠和石灰乳,采用搅拌机搅拌,池内设PH 在线监控系统,控制 PH 在 1011,出水用气动隔膜泵送入压滤机.压滤机出水自流入 PH 调整池.PH 调整池设搅拌机和 PH 计,投加氢氧化钠和硫酸,控制 PH11,出水自流入集水池 1.集水池1出水用泵提升至氨吹脱塔.4.3.3.由于 VB1 废水中氨氮含量极高,对后续生化处理中的微生物具有较大的抑制和毒害作
13、用,因此决定采用空气吹脱法+化学沉淀法对废水中的氨氮进行针对性的处理.VB1废水通过氨吹脱塔将废水中的游离氨吹脱出来,出水自流入 MAP 反应沉淀池,投加氧化镁、磷酸钠和硫酸,废水中氨氮和 Mg2+、PO43-反应生成 MgNH4PO46H2O 沉淀物简称 MAP,控制投加量 Mg:N:P1.3:1:1,控制 PH9,确保反应完全.MAP 沉淀物具有较高的肥效性,可用于苗圃施肥,实现废物资源化.MAP 反应沉淀池出水自流入 VB12 调节池.4.3.4.VB12 调节池用于接纳 VB12 废水和 MAP 反应池出来的 VB1 废水.在 VB12 调节池前部设人工清渣格栅,截留大块污染物与比重较
14、大的砂石,保证水泵及管路系统的正常工作.格栅斜放在污水流经的管渠上,位于抽水泵之前.调节池用于调节废水的水质和水量以便后续生物处理设备正常工作,保证稳定而高效的处理效果.池底设穿孔管鼓风曝气,气水比为 3:1可视需要加以调节,起混合匀质作用.出水通过液位控制离心泵提升至 VB12 反应沉淀池,高位启动,低位停止,超高、超低位报警.4.3.5.在 VB12 反应沉淀池前段反应区投加混凝剂硫酸亚铁和 PAM,采用搅拌机搅拌,内设 PH在线监控系统,控制 PH:78,出水自流入集水池2.集水池2出水用泵提升至厌氧反应池UASB.4.3.6.利用厌氧微生物的生物化学作用将部分有机物转变为CH4和CO2
15、等气体,提高废水可生化性,减少后续单元构筑物处理难度.控制溶解氧0.2mg/L,厌氧出水自流入沉淀池,沉淀污泥部分回流至厌氧池,剩余部分回流污泥浓缩池.沉淀池出水自流入曝气池.4.3.7.利用好氧微生物的生物化学作用进一步将废水中的有机物降解,池内设微孔曝气,控制溶解氧 24mg/L,出水自流入二沉池,沉淀污泥部分回流至曝气池,剩余部分回流污泥浓缩池.4.3.8.在浓缩池中通过微生物的内源呼吸作用实现污泥的稳定化,减小污泥的体积减小7080%、降低污泥的挥发水分含量,使污泥不发生腐化而有利于污泥的最终处置和污泥的利用.物化污泥和生物剩余污泥经污泥浓缩池浓缩后,通过气动隔膜泵送入压滤机脱水.滤液
16、回流 VB1 调节池,泥饼外运处置.4.4.各构筑物设备主要设计参数与选型 4.4.1.VB1 调节池 采用钢筋混凝土结构地下式长方形池一座,停留时间 10h,则有效容积 100m3,外形尺寸L*B*H=6000*5000*4000,出水用泵提升至 VB1 反应池.在前段设人工清渣格栅,截留大块污染物.a.格栅:选用5 不锈钢人工清渣格栅一套.b.真空引水罐:400*900mm一只.c.提升泵:选用 SLW40-125 I A 型卧式离心泵二台 一用一备,性能:Q=11m3/h、H=16m、n=2950r/min、N=1.1kw.d.鼓风机:选用 3L13XD 型罗茨鼓风机二台一用一备,Q=3
17、.02m3/min、n=2950r/min、N=4.0KW.e.液位计:选用 Key-10 型液位计三套.4.4.2.VB1 反应池 采用钢筋混凝土结构地上式方形池一座,总停留时间 1.2h,则有效容积为 12 m3,外形尺寸L*B*H=3000*3000*4000,出水用气动隔膜泵送入压滤机 1.a.PH 计:选用 PC-350 型 PH 计一套.b.气动隔膜泵:选用 666172-322-C 型气动隔膜泵二台,性能:Q=379L/min.c.混凝剂:投加石灰乳和硫酸亚铁5-10.d.搅拌机:选用 J-1.50 型 A3 钢搅拌机一台,n=50r/min.e.加药泵:选取 666053-34
18、4,共两台;Q:49 L/min;f.液位计:选用 Key-10 型液位计三套.4.4.3.压滤机 1 选用 XM40/800-UB 型厢式压滤机二台,F=40m2、V=626L、N=1.5KW,脱水污泥含水率75%,泥饼外运处置.平时一台工作,当一台清泥时另一台工作,滤液自流入 PH 调整池 1.4.4.4.PH 调整池 1 和集水池 1 采用钢筋混凝土结构半地下式长方形池,两池合建,PH 调整池停留时间 1h,则有效容积为10 m3,外形尺寸 L*B*H=2000*2000*4000,出水自流入集水池 1.集水池 1 停留时间 1h,则有效容积为 10 m3,外形尺寸 L*B*H=2000
19、*2000*4000,出水用泵提升至氨吹脱塔.a.PH 计:选用 PC-350 型 PH 计一套.b.药剂:投加液碱.c.搅拌机:选用 J-1.10 型 A3 钢搅拌机一台,n=86r/min.d.真空引水罐:400*900mm一只.e.提升泵:选用 SLW40-125 I A 型卧式离心泵二台 一用一备,性能:Q=11m3/h、H=16m、n=2950r/min、N=1.1kw.f.液位计:选用 Key-10 型液位计三套.g.加药计量泵:选用 BB50 型计量泵一台,性能:Q=72L/h.4.4.5.氨吹脱塔和集水池 2 采用 Q235 防腐处理设备制作,内设填料、吹脱风机、布水系统等.吹
20、脱塔直径 1500mm,高度 14m,气水比 3000:1,吹脱效率80%,出水自流入集水池 2.集水池 2 停留时间 1h,则有效容积为 10 m3,外形尺寸 L*B*H=2000*2000*4000,出水用泵提升至 MAP 反应沉沉淀池.a.风机:选用 GBF4-72-12 型 10C 离心风机二台 一用一备,Q=500 m3/min、n=1000 r/min、N=18.0 kw.b.真空引水罐:400*900mm一只.c.提升泵:选用 SLW40-125 I A 型卧式离心泵二台 一用一备,性能:Q=11m3/h、H=16m、n=2950r/min、N=1.1kw.d.液位计:选用 Ke
21、y-10 型液位计 6 套.e.搅拌机:选用 J-1.10 型 A3 钢搅拌机一台,n=86r/min.4.4.6.MAP 反应沉淀池 采用钢筋混凝土结构半地下式长方形池一座,反应池、沉淀池两池合建,总停留时间 2h,反应区平面尺寸 L*B*h=3000*1200*4000,沉淀区平面尺寸 L*B*H=4800*3000*4000,出水自流入 VB12 调节池.a.PH 计:选用 PC-350 型 PH 计一套.b.药剂:投加硫酸H2SO4、氧化镁MgO、磷酸钠Na3PO4和 PAM.c.搅拌机 1:选用 J-1.10 型 A3 钢搅拌机一台,n=86r/min.d.搅拌机 2:选用 J-0.
22、75 型 A3 钢搅拌机一台,n=12r/min.e.加药计量泵 1:选用 BB50 型计量泵 3 台,性能:Q=72L/h.f.加药计量泵 2:选取 666053-344,共 1 台;Q:49 L/min;4.4.7.VB12 调节池22T/h10T/h 采用钢筋混凝土结构地下式长方形池一座,接纳 VB1 和 VB12 两股废水,混合后 PH6,停留时间 8h,则有效容积 280 m3,外形尺寸 L*B*H=14000*6000*4000,出水用泵提升至 VB12反应池.在前段设人工清渣格栅,截留大块污染物.a.格栅:选用5 不锈钢人工清渣格栅一套.b.真空引水罐:500*900mm一只.c
23、.提升泵:选用 SLW50-125I型卧式离心泵二台一用一备,性能:Q=32.5 m3/h、H=18 m、n=2950r/min、N=3.0 kw.d.鼓风机:与 VB1 调节池共用.e.液位计:选用 Key-10 型液位计三套.注:因废水中高含盐量对后续生化处理会带来一定影响,但由于不清楚 VB1 废水中含有的氯化钠NaCl的量,本方案考虑的是低含盐量时的情况,如水中含盐量高则需更改方案.4.4.8.VB12 反应沉淀池 采用钢筋混凝土结构半地上式长方形池一座,反应池、沉淀池两池合建,总停留时间 2h,反应区平面尺寸 L*B*H=6000*2000*4000,沉淀区平面尺寸 L*B*H=80
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