南京污水处理厂和垃圾处理厂.docx
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1、COD -定义化学需氧量(COD或CODcr)是指在肯定严格的条件下,水中的还原性物质在外加 的强氧化剂的作用下,被氧化分解时所消耗氧化剂的数量,以氧的mg/L表示。化学需氧 量反映了水中受还原性物质污染的程度,这些物质包括有机物、亚硝酸盐、亚铁盐、硫化 物等,但一般水及废水中无机还原性物质的数量相对不大,而被有机物污染是很普遍的, 因此,COD可作为有机物质相对含量的一项综合性指标。BOD5是一种用微生物代谢作用所消耗的溶解氧量来间接表示水体被BOD检测仪器有机物 污染程度的一个重要指标。其定义是:在有氧条件下,好氧微生物氧化分解单位体积水中有机物所消耗的游离氧 的数量,表示单位为氢的毫克/
2、升(02 , mg/l 主要用于监测水体中有机物的污染状况。 一般有机物都可以被微生物所分解,但微生物分解水中的有机化合物时需要消耗氧,假如 水中的溶解氧不足以供应微生物的需要,水体就处于污染状态。D0溶解氧,(dissolved oxygen;DO )空气中的分子态氧溶解在水中称为溶解氧。水中 的溶解氧的含量与空气中氧的分压、水的温度都有亲密关系。在自然状况下,空气中的含 氧量变动不大,故水温是主要的因素,水温愈低,水中溶解氧的含量愈高。溶解于水中的 分子态氧称为溶解氧,通常记作D0,用每升水里氧气的毫克数表示。水中溶解氧的多少 是衡量水体自净力量的一个指标。除了郊区的垃圾处理场,城区也要逐
3、步建设大型垃圾中转运输系统。对于快报曾经报 道过的河西新城漏建垃圾中转站的问题,本次的规划对全市的垃圾中转站都进行了梳理, 都市区建设9座大中型垃圾中转站,分别为河西1#、河西2# ,新尧、苜蓿园、龙潭、仙林 1#、仙林2#、麒麟、龙袍。其中河西1#垃圾中转站位于河西中部靠西边,河西2#垃圾中 转站则位于南部。水阁垃圾填埋场1.垃圾填埋场基本概况水阁垃圾场位于南京南郊的,建于1993年,占地540亩。 1995年市政府投资300万元,建成日处理400吨污水的处理厂,出水水质达到我国垃圾 卫生填埋场污水排放标准。为削减垃圾污水对四周地表水影响,南京市政府专项投资500 万元,新建了 14.5公里
4、专用污水管道,将污水直接输入城市污水管网。今年初,又投资 20万元,对封场后的垃圾进行了植被恢复,先后种植了草皮、黄杨、木棒等花草树木,并 针对不同树种引进了不同的土质掩盖,成活率达90%以上。垃圾场日处理垃圾1200吨, 垃圾进场实行的是填埋一块、掩盖一块、绿化一块”的方法,具体操作程序是:垃圾进 场后,在指定的作业区倾倒垃圾,用推土机平整、成型、定时消杀,然后用土掩盖、压实, 再种上植被。经有关部门检测,进场垃圾处理率和无害化率均达到了 100%。南京市水阁 垃圾场采用沼气发电项目,是我国环保示范工程,1997年被我国环保总局、联合国环境基 金(GEF )正式立项,2001年8月开工建设,
5、2002年5月15日并网发电,2002年7月 25日通过了我国GEF项目办的竣工验收。项目总装机容量为5.2兆瓦,共有钻井52 口, 其中收集井48 口,泻水井4 口 ,用于收集沼气、排解平安隐患,目前已经安装运行三台 燃气发电机组,估计输出功率为3.78兆瓦,每天发电量约7-8万度左右,现已累计发电约 1.5亿度。江北的天井洼垃圾填埋场南京江北生活垃圾焚烧发电厂项目选址位于南京市浦口区黄姚村采石场。建设单位为 南京环境再生能源有限公司(以BOT方式运营)。本项目的垃圾焚烧系统发电及帮助工程是 独立建设的,厂外污水管网及垃圾进入厂区的道路由市政部门统一规划和建设。本工程新 建垃圾接收、贮存与输
6、送系统、焚烧系统、烟气处理系统、垃圾热能采用系统等(主要工 程组成见表2.1-1 %采纳垃圾焚烧处理技术对南京市的生活垃圾进行处理,建设规模:日 处理城市生活垃圾1200吨,年处理生活垃圾40万吨。拟采纳2台日处理600t的往复式 机械炉排焚烧炉,工程拟设置2台最大连续蒸发量为54.24t/h余热锅炉,2台装机容量为 12MW的凝汽式汽轮发电机组。年发电量为11088xl04kWhe工程总占地约7.79万 m2,工程建设期24个月。本项目总投资为47850万元人民币,其中环保投资为7065万 元,占总投资额的14.8%。轿子山南京湖泊玄武湖玄武湖景区总面积472公顷,其中湖面积368公顷,陆地
7、面积104公顷。莫愁湖,位于南京秦淮河西。莫愁湖公园是一座有着1500年悠久历史和丰富人文资 源的江南古典名园,为六朝胜迹。公园现有面积为58.36公顷,其中水面为32.36公顷。紫霞湖在明孝陵东北部,面积为22.25万平方米。百家湖是南京市江宁区第一大湖,也是南京市区内仅次于玄武湖的其次大湖。水面面 积约为2500亩。琵琶湖这里的绿地面积将由6.6公顷增加到8.99公顷,增加36.2%,绿地率达到 88.5% ;水域面积从4.5公顷扩大到5.46公顷,增加21.3% ;建设用地占地面积从5.02公顷缩 小到1.15公顷,缩小77.1%。前湖湖泊水域面积约150亩,是钟山风景区内最大的水源地氧
8、垂曲线简介在河流受到大量有机物污染时,由于有机物这种氧化分解作用,水体溶解氧发生变化, 随着污染源到河流下游肯定距离内,溶解氧由高到低,再到原来溶解氧水平,可绘制成一 条溶解氧下降曲线,称之为氧垂曲线。水体受到污染后,水体中的溶解氧渐渐被消耗,到临界点后又逐步回升的变化过程需 氧污染物排入水体后即发生生物化学分解作用,在分解过程中消耗水中的溶解氧。溶解氧 的变化状况反映了水体中有机污染物净化的过程,因而可把溶解氧作为水体自净的标志。 图线分析假如以河流流程作为横坐标,溶解氧饱和率作为纵坐标,在坐标纸上标绘曲线,将得 一下垂形曲线,常称氧垂曲线,最低点称临界点在一维河流和不考虑集中的状况下,河流
9、 中的可生物降解有机物和溶解氧的变化可以用S-P(Streeter-Phelps)公式模拟。该图反应了耗氧和复氧的协同作用。图中a为有机物分解的耗氧曲线,b为水体复氧曲线,c 为氧垂曲线,最低点Cp为最大缺氧点。若Cp点的溶解氧量大于有关规定的量,从溶解氧 的角度看,说明污水的排放未超过水体的自净力量。若排入有机污染物过多,超过水体的 自净力量,则Cp点低于规定的最低溶解氧含量,甚至在排放点下的某一段会消失无氧状 态,此时氧垂曲线中断,说明水体已经污染。在无氧状况下,水中有机物因厌氧微生物作 用进行厌氧分解,产生硫化氢、甲烷等,水质变坏,腐化发臭。 氧垂曲线上,DO 变化规律反映河段对有机污染
10、的自净过程。这一问题的讨论,对评价水污染程度,了解污 染物对水产资源的危害和采用水体自净力量,都有重要意义。复氧与耗氧有机物进行生物净化的过程中,复氧与耗氧同时进行,水中溶解氧含量即为耗氧与复氧 两过程相互作用的结果。氧垂曲线反映了 DO的变化:在未污染前,河水中的氧一般是饱和的。污染之后,先是河水的耗氧速率大于复氧速率,溶解氧不断下降。随着有机物 的削减,耗氧速率渐渐下降;而随着氧饱和不足量的增大,复氧速率渐渐提升。当两个速率 相等时,溶解氧到达最低值。随后,复氧速率大于耗氧速率,溶解氧不断回升,最终又消失 饱和状态,污染河段完成自净过程。可表示如下:当耗氧速率 复氧速率时,溶解氧曲线呈下降
11、趋势;当耗氧速率=复氧速率时,为溶解氧曲线最低点,即最缺氧点;当耗氧速率 复氧速率时,溶解氧曲线呈提升趋势发生以上变化的缘由来自水体复氧和耗氧两方面:耗氧缘由:有机物的生物氧化硝化作用:水中存在氨,硝化作用会消耗溶解氧。水底沉泥的分解。水生植物的呼吸作用。无机还原性物质的影响。复氧缘由:空气中的氧通过河流水面不断地溶入水中;水体中植物光合作用产生氧。氨氮氨氮是指水中以游离氨(NH3 )和镀离子(NH4+ )形式存在的氮。动物性有机物的 含氮量一般较植物性有机物为高。同时,人畜粪便中含氮有机物很不稳定,简单分解成氨。 因此,水中氨氮含量增高时指以氨或镀离子形式存在的化合氨。自然地表水体和地下水体
12、中主要以硝酸盐氮(N03 )为主,以游离氨(NH3 )和钱离 子(NH4+ )形式存在的氮 受污染水体的氨氮叫水合氨,也称4F离子氨 非离子 氨是引起水生生物毒害的主要因子,而氨离子相对基本无毒。我国标准m类地面水,非离 子氨的浓度W0.02毫克/升。氨氮是水体中的养分素,可导致水富养分化现象产生,是水体中的主要耗氧污染物,对鱼类及某些水生生物有毒害。氨氮主要来源于人和动物的排泄物,生活污水中平均含氮量每人每年可达2.5 4.5公斤。雨水径流以及农用化肥的流失也是氮的重要来源。此外,氨氮还来自化工、冶金、石油化工、油漆颜料、煤气、炼焦、糅革、化肥等工业废水中。SsSS是英语(Suspended
13、 Substance )的缩写,即水质中的悬浮物。水质中悬浮物指水样通过孔径为0.45pm的滤膜截留在滤膜上并于103 105烘干至恒重的固体物 质,是衡量水体水质污染程度的重要指标之一,常用大写字母C表示水质中悬浮物含量, 计量单位是mg/Lo补充,SS亦可翻译成suspend solid ,即悬浮固体是水质的重要指标。TSP英文total suspended particulate的缩写,即总悬浮微粒,又称总悬浮颗粒物。指用 标准大容量颗粒采集器在滤膜上收集到的颗粒物的总质量。粒径小于的称为TSP ,即总悬浮物颗粒;粒径小于10|um的称为PM10 ,即可吸入颗粒。TSP和PM10在 粒径
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