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规划事例 上海市某自来水厂排泥水应急处理工程规划

  以著作为媒,让图纸说话,感触每一个工程项目背面的规划理念和思维。“规划事例”与国内各大规划院所联名协作,深化剖析我国市政给排水新改扩建工程项目规划过程中的理念和经历,彼此启迪,引领开展。(资料取自“乡镇给排水工程规划事例专栏”栏目)

  [作者简介] 张念琦(1994— ),女,助理工程师,首要从事给水排水工程规划作业,E-ma il:。

  水厂在水质净化过程中,会发生很多生产废水,首要发生于惯例处理工艺中的沉积(弄清)和过滤环节,可占到总产水量的3%~7%。原水中参加混凝剂后会构成了絮凝颗粒,这些絮凝颗粒在沉积(弄清)池中沉积、在滤池中被截留,组成了排泥水的首要成分。此外,预处理、深度处理过程中也会有排泥水发生。

  若排泥水未经处理直接排放到江河之中,其间的很多悬浮物(SS)、有机物等污染物会对水体发生严峻的污染,且清水厂发生的很多含铝污泥,排入水体后会损害水中生物,损坏水体生态平衡。别的,废水中含有的泥沙简略举高河槽,严峻影响江河的航运才能及泄洪才能。

  为维护水域环境,依据环境维护部分要求,自来水职业的生产废水须进行处理,以到达有关排放规范。现在,国内新建的大中型给水厂已依照环保要求配套了排泥水处理体系,而一些老水厂也正在进行排泥水处理改造工程。

  本项目水厂因预留土地性质被改为农用犁地,无法处理规划答应,原计划排泥水处理体系建造推延至2024年末完结。依据沪供水[2019]53号文件精力,自2019年12月1日起上海市各自来水厂需严厉依照《污水归纳排放规范》(DB 31/199—2018)的要求,向非灵敏水域直接排放水污染物履行其二级规范。为保证该水厂排泥水处理工程项目投产前的生产废水合格排放,作为暂时过渡,拟在水厂内寻觅其他空余地块,施行本水厂排泥水应急处理工程。

  水厂共占地面积为98 000 m2,厂区呈L形,分两期建造。厂区南部东侧于1995年投入运转,建成取水泵房、生物触摸氧化池、折板絮凝平流沉积池(下叠清水池)、均质滤料滤池、二级泵房及加药间等,供水才能为12万m3/d。二期于2009年竣工通水,建成生物触摸氧化池、折板絮凝平流沉积池(下叠清水池)、均质滤料滤池,对一级泵房、二级泵房及鼓风机房进行扩建,一、二期供水才能合计到达24万m3/d。水厂现状平面安置如图1所示。

  水厂现有水源两个,别离为大治河水源和青草沙水源,现在水厂日常选用青草沙水源,大治河水源为备用水源。水厂选用混凝-沉积-过滤的传统制水工艺。

  青草沙原水(原水水质欠安时可投加粉末活性炭吸附有害物质)经过泵送经过生物触摸氧化池,进入折板絮凝平流沉积池,沉积池入口处投加次氯酸钠进行消毒并投入混凝剂进行混合,随后进入折板絮凝池絮凝。絮凝构成的矾花在平流式沉积池中依托自重沉积,然后去除水中的大颗粒杂质,剩下的小颗粒杂质则经过滤池的石英砂滤料过滤去除。过滤之后的水经过投加次氯酸钠和硫酸铵进行二次消毒后进入清水池。水厂工艺流程如图2所示。

  项目施行前,该水厂暂无深度处理及污泥处理体系,排泥水未经处理直接排放至青龙港。

  本次工程处理目标为沉积池排泥水。水厂内共有两座12万m3/d的平流沉积池,排泥水量约3 000 m3/d。作为应急处理工程,本次规划仅考虑近期规划,故处理规划为3 000 m3/d。

  依据该厂多年的运转处理数据,可得出排泥水的规划进水水质。处理后的排泥水排入厂区西侧青龙港内,故规划出水水质应契合上海市当地规范《污水归纳排放规范》(DB 31/199—2018)中二级排放要求。本次要求检测SS与污泥含水率两个目标,排泥水规划进出水水质目标如表1所示。

  本工程针对传统处理工艺(调理、浓缩、平衡等)、超磁别离水体净化技能、砂泥别离设备+泥水别离设备组合工艺及高效组合弄清体系工艺4种计划进行比选,比照状况如表2所示。

  从可靠性、经济性及环境要素等视点对处理工艺进行比选剖析:砂泥别离设备+泥水别离设备剩下污泥含水率低,但组合工艺修理率较高,运转可靠性较差,且对环境卫生构成影响较大;传统处理工艺运转安稳,但施工周期长,且土建费用较高,不经济;超磁别离水体净化技能污染小,但现在还未遍及运用且运转办理较为杂乱,设备出资较高;高效组合弄清体系工艺占地面积小,运转办理简略,技能可靠性强,虽处理后污泥含水率不如超磁别离水体净化技能及砂泥别离设备+泥水别离设备组合工艺,但可经过后续增加污泥脱水工艺完结污泥含水率合格。

  高效组合弄清体系是依据当时最先进的加载沉积池的基础上进行改善,将化学混凝、机械拌和、加载沉积、斜管别离等各种有利于固液别离的技能进行高度集成。完好的高效组合弄清体系包含进出水管道体系、加药体系、混凝反响体系、絮凝反响体系、沉积体系、污泥回流体系及控制体系等。

  排泥水经提高泵送进入混凝反响池,与回流污泥充沛反响。混凝后污水进入絮凝反响区,在慢速拌和器的作用下使药剂与絮体充沛混合构成大絮体。经过絮凝反响构成絮体的污水低速进入弄清池,保证絮体不发生破损,之后进入沉积区,混凝絮体在此区域沉积至池底。沉积区的上部装有斜管,首要作用是导流,防止水流横向活动,减小横向流对沉积作用的影响。在斜管别离区,纤细的絮体在斜管上进一步去除,弄清后的上清液可直接排放。沉积池底部为污泥区,中心泥斗中的污泥由污泥泵回流至介质别离器收回介质至混凝反响池,剩下污泥送至污泥脱水体系进行处理。总流程如图3所示。

  高效组合弄清体系对污水中SS等均有较高的处理功率,可得到较好的净化作用。且其具有沉降速度快、施工周期短、占地面积小、自动化程度高、运营办理便利等特色,有杰出的的运用远景 。

  给水厂污泥的无机物含量大,以含泥沙等无机成分的胶粒为主(占85%~90%),含有黏土、腐殖质以及其他悬浮或不溶于水的物质,其根本理化性质如表3所示。

  依据《室外给水规划规范》(GB 50013—2018)规则,水厂排泥水处理体系的污泥处理体系规划规划按处理干泥量承认,且规划处理干泥量应满意多年75%~95%日数的全量彻底处理要求。本工程采纳95%的保证率。

  依据实测数据,该水厂95%保证率对应的浑浊度工况为19.6 NTU。经过核算,规划处理干泥量为9.21 t/d,考虑必定的富余量取10 t/d。

  排泥水处理体系中的中心设备是脱水机械,经过脱水设备后的污泥运送至老港废物填埋场作为填埋掩盖土。脱水机械可选的干流设备有带式压滤机、离心脱水机、板框压滤机、叠螺脱水机等,现对几种常用的脱水机械进行技能经济比选,如表4所示。

  由表4可知,带式压滤机造价最少,性价比最高,但其为半敞开式,卫生条件较差,易损件多,毛病较多,本项目设备占地紧凑,不适宜在本项目上运用。板框压滤机脱水后污泥含水率最低,运转安稳,但在脱泥时需求有人辅佐,且定时要替换滤布或冲刷,劳动强度及卫生条件亦有必定的限制。离心脱水机防止了传统污泥脱水工艺选用板框压滤机和带式压滤机的缺乏,特别是在运转办理、环境和占地上具有显着的优势,但由于离心脱水机运转过程中存在噪音大的问题,即使进行相应的隔音办法,其噪音污染亦存在必定的危险。叠螺脱水机存在场地面积小、出资性价比高级特色,但叠螺机对大的硬质颗粒来进行脱水时,硬质颗粒会构成设备的划伤乃至是变形,影响设备运转安稳性。卧螺脱水机运转安稳性好,工艺性强,但其别离的好坏,与物料性质有很大联系。

  综上,考虑到本项目为应急过渡项目,选用更契合本项目实践的叠螺脱水机。叠螺脱水机的污泥含水率能安稳在75%左右,且防止了其他污泥脱水设备存在的问题,故本规划选用叠螺脱水机。

  远期自来水厂排泥水永久性处理设备建造时,考虑排泥水处理水流的全体方向为自南向北,与现有清水工艺流向保持一致。因而,与水厂远期规划相结合,本工程应急处理体系建于厂区西侧绿地处。该处理体系由排泥水搜集调理体系、高效组合弄清体系及污泥脱水贮存体系组成。包含搜集池、调理池(原生物触摸氧化池)、高效组合弄清体系、加药集装箱、污泥储罐、叠螺脱水机、污泥料仓等。其间,搜集池建于最北侧用于搜集厂区排泥水;高效组合弄清体系及污泥脱水体系建于调理池西侧区域。总图安置计划如图4所示。

  间歇性排放的沉积池排泥水聚集于搜集池内,经过泵提高后进入调理池中,对水量和水质做恰当调整均化后,进入高效组合弄清体系进行进一步处理。处理后的水经过取样排放池进行接连监测后,使用厂区原有排放口排放进入青龙港河道内。处理后的污泥进入污泥储罐后由污泥泵打入叠螺脱水机进行机械脱水处理,最终对脱水污泥进行外运处置。排泥水处理流程如图5所示,高效组合弄清体系及污泥脱水体系平面安置图别离如图6所示。

  搜集池选用钢结构,分两格,池体经过两根连通管串联运转。单池规划L=12.0 m,B=3.0 m,有用水深H=3.5 m,总高度H=4.0 m,总有用容积为252 m3。

  调理池使用厂区内现有抛弃的生物触摸氧化池进行改造。使用两格池体进行调理,现对调理池的容积进行复核核算。单个调理池L=12 m,B=8 m,有用水深为5.45 m,两格总池容为1 046.4 m3。发生的排泥水量为3 000 m3/d,调理时刻与排泥时刻匹配,取调理时刻为7.2 h,故选取的生化池改造为调理池,池容满意要求。

  高效组合弄清体系选用一体化撬装式,安置于地面上,池体及结构选用碳钢防腐原料,尺度为10.6 m×3.5 m×3.0 m。

  在河道排放口前设置1座取样排放池,满意排泥水出水需满意24 h接连监测的环保要求。规划尺度为3.2 m×1.2 m×2.2 m,选用钢砼结构。

  高效弄清体系发生的污泥进入污泥储罐进行贮存及加药拌和。污泥储罐主体结构选用PP原料。规划2座,单座容积为20 m3。

  水厂发生的绝干污泥量为10 tDS/d,故脱水机总处理绝干污泥才能要求为10 tDS/d,单台叠螺脱水机绝干污泥处理才能为500 kg DS/h,故本次规划选用两台叠螺脱水机,运转时刻为10 h。

  污泥料仓选用碳钢防腐结构,外部尺度为7.0 m×5.8 m×6.0 m,料仓出料后直接卸料至车内运送至厂外。

  (1)本工程土建外围配套总出资为*.29万元,设备选用租借方式(租期为54个月),租借费用为*万元,则土建外围配套总出资+设备租借费=*.29万元。设备运维费单价为*.14万元/月,不列入本项目中。

  (2)本工程选用一体化集装箱式高效组合弄清体系及污泥脱水体系技能道路,经专家承认合理可行。项目施工完结以来,设备运转作用杰出,可有用应急处置本项目水厂沉积池排泥水,保证出水水质到达《污水归纳排放规范》(DB 31/199—2018)和泥饼含水率要求。

  (3)排泥水处理工艺计划选用高效组合弄清体系工艺,环境卫生好、占地面积小、施工周期短,贴合水厂现状环境要求高、预留排泥水应急处理场地面积小及施工时刻紧凑的特色。且运转办理简略、运转费用低,后期在人力及物力方面节省很多费用。

  (4)本工程中,沉积池至搜集池的重力流管道作为持久设备建造,在规划时已考虑富余量,可在后期该水厂排泥水永久性处理工程建成后持续使用。

 
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