农村生活污水处理可行性方案2015-7-10.doc
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1、微动力或无动力生活污水处理设施设计方案设计单位:云南宇清环保工程有限公司设计日期:2014年7月10日目录第一章 简介1第二章 设计依据、原则及范围1第三章 工程规模与处理程度2第四章 水处理工艺流程3第五章 工艺说明及工艺设计7第六章 投资10第七章 运行成本12第八章 工程工期估算13 第一章 简介农村污水主要是生产、生活中使用的各种洗涤剂洗涤污水、生活液体垃圾、粪水等,多为无毒的无机盐类,生活污水中含氮、磷、硫多,致病细菌多。我公司设计了一套微动力或无动力的污水处理设施,现以500-1000人的村庄为例设计一套150m3/d的污水处理方案。本处理系统针对农村污水的特点,“厌氧水解+人工湿
2、地”工艺,该处理工艺较为简单,操作运行方便,无日常运行费用或运行费用低廉,出水稳定,处理后出水水质可达到城镇污水厂污染物排放标准GB18918-2002一级B标准。第二章 设计依据、原则及范围1、 设计依据:1)城镇污水厂污染物排放标准GB18918-2002)2)室外排水设计规范(GBJ14-87)3)国家现行的建设项目环境保护法规、条件4)建筑给水排水设计手册5)建筑电气设计技术规范6)电气装置施工及验收规范7)机械设备安装工程施工及验收规范8)人工湿地污水处理工程技术规范HJ2005-20102、 设计原则1) 符合国家现行的排放标准或地方标准;2) 在保证设计工艺要求的基础上,优化组合
3、,保证污水处理系统安全,可靠地进行;3) 采用先进、成熟、可靠的污水处理设备,性能稳定可靠的工艺系统,使污水处理工程易操作、易管理、易维修;4) 动力设备采用先进设备,保证能长期平稳运行;5) 综合具体的场地条件,设计时能考虑设备和构筑物的平面布置及其合理的高程分布,同时考虑采用处理效率高的设备,尽量减少占地面积;3、 设计范围本设计方案范围主要内容是根据生活污水排水情况,并结合已建成并正常运行使用的污水处理站的相关经验技术,对污水处理工程进行工艺分析论证及工艺设计、设备设计等。第三章 工程规模与处理程度1、设计概况每天生活污水排放量为150m3/d,确定设计本工程污水总处理能力为Q=150m
4、3/d。2、原水水质结合实际情况,确定进水水质设计为:序号项 目进 水1COD (mg/l)3002BOD (mg/l)1503SS (mg/l)2004氨氮 (mg/l)405PH值6-92、 设计污水处理程度污水处理工程对污水中主要污染物的处理程度及对排水水质的要求是确定处理工艺的基本依据。根据城镇污水厂污染物排放标准GB18918-2002一级B标准,出水水质应达到:序号项 目出 水1COD (mg/l)602BOD (mg/l)203SS (mg/l)204氨氮 (mg/l)155PH值6-9第四章 水处理工艺流程1、 工艺选择、工艺流程污水通过机械格栅拦污后进入沉淀池,泥砂沉入沉淀池
5、底部,然后污水直接进入调节池,设置调节池的目的调节污水的水量和水质。水解处理方法是一种介于好氧和厌氧处理法之间的方法,和其它工艺组合可以降低处理成本提高处理效率。水解酸化工艺根据产甲烷菌与水解产酸菌生长速度不同,将厌氧处理控制在反应时间较短的厌氧处理第一和第二阶段,即在大量水解细菌、酸化菌作用下将不溶性有机物水解为溶解性有机物,将难生物降解的大分子物质转化为易生物降解的小分子物质的过程,从而改善废水的可生化性,为后续处理奠定良好基础。污水处理技术发展已近百年,大都采用的是以活性污泥为主体的工艺;前50年注重的是进水水质水量的变化,引发出一系列改进工艺。后50年,特别是近2030年人们注意到了提
6、高出水水质标准,开发出大量考虑C、N、P同时去除的工艺,而且已经付诸工程实践,诸如氧化沟、A2/O、SBR、UNITANK等工艺。而今,随着环境意识的逐步提高,人们已开始对普通工艺的能耗大,在对污染物处理过程中会带来“二次污染”的问题开始给予越来越多的关注。人工湿地是70年代发展起来的一种污水处理技术,和传统的生化处理比较,人工湿地具有可生化性强,氮、磷去除能力高,投资及日常运行费用低等特点。氮、磷是植物生长的必要营养元素,如果在湿地内选择种植去除氮、磷能力高,又具有经济价值的植物,不仅可净化废水,经济植物的收获还可创造一定的经济价值。在暴雨期间,人工湿地可储存大量雨水,减小雨水对土地的冲刷,
7、并可除去雨水中大部分污染物,大大减轻了水体的污染压力。干旱季节湿地可为多种生物提供水源。1976年,德国人Kathe Seidel就提出利用高等植物的生化作用去除污染物的思想,在实验中认识到香蒲、芦苇等植物的根可产生微生物活性区域,而此活性区域作为生化反应器来转化降解污染物。Kichuth研究组基于Kathe Seidel的思想在德国建立了第一个利用分层自然土壤作为高等植物生长基质的湿地处理技术工程。1980年这一技术在英国得到广泛应用;为降低造价,科研工作者用经过处理的河砾和河沙作为植物生长基质,构建了高分散度的废水处理设施并获得成功。目前,人工湿地处理系统成为英国小城镇污水处理的重要组成部
8、分,其在欧盟各国及美国的应用也较广泛,处理后的水可以按质进行回用,实现了资源的再利用。人工湿地污水氮的去除和湿地系统的设计、植物种类、植物根部环境的化学性质、植物摄取量、可利用碳源等条件有关。另外,人工湿地中氮的去除量也依赖于污水在湿地中停留的时间。湿地中氮的循环主要通过一系列复杂生物化学作用方式发生,它包括直接转化成氮化物及其它矿物质结合起来。硝化、反硝化是人工湿地中除氮的一种重要途径,植物输送氧气到达底部根区,在根区联合形成好氧小区,氮在微生物的作用下进行氨氮的硝化过程:NH4+NO2-NO3-在远离根区的部位,NO3-由于缺氧环境而进行反硝化过程,从而使氮以气体的形式去除:NO3-NO2
9、-NON2ON2湿地底部有机物的分解和生物降解及底部较低的溶解氧浓度,及充足的有机物作碳源,这些都为反硝化过程提供了条件。湿地中的磷主要通过植物的吸收及与其它有机物结合去除,产生气态物释放到大气中是另一途径。磷在湿地中通过沉淀作用去除的反应为:5Ca2+3PO43-+OH-Ca5(PO4)3OHAl3+PO43-AlPO4Fe3+PO43-FePO4湿地中植物和基底材料的选择对去除磷有很大影响。主要是基底材料中钙、镁和磷作用形成沉淀。随着时间的推移,基底材料中磷达到饱和,湿地去除磷能力降低,所以为加强湿地初期的除磷能力,在湿地选择中应注意选择含钙、镁较高的土壤作为基底材料,因为初期湿地中植物还
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