xx垃圾电厂污水处理方案设计

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1、实用文案xx垃圾发电厂渗滤液处理工程设计方案目录文案大全实用文案第一章概述第二章设计基础第三章构、建筑物指标表第四章投资估算第五章处理成本估算第六章施工工期说明第七章调试方案第八章运行与维护方案第九章工程移交方案第十章售后服务附表:主要设备清单附图:渗滤液处理流程图第一章概述文案大全实用文案XX垃圾焚烧发电有限公司是已修建好的垃圾发电厂。我公司专业人员根据了解的现场情况和常规参数,完成了其垃圾渗滤液处理工艺设计方案的编写。按照垃圾发电厂设计单位所提供的数据和资料,垃圾处理设计最高量为350吨每天,渗滤液处理量为7

2、0m3/d考虑,所产生的渗滤液将进入位于发电厂后方的调节池中后污水将由泵从调节池打入污水处理站。垃圾发电厂渗滤液是一种组成复杂的高浓度有毒有害废水,其水质受垃圾组成情况、水分、填埋时间、气候条件等因素的影响甚大。所有垃圾渗滤液都具有共同的特点,主要表现在以下几个方面:1)高浓度有机废水,其中包括溶解性有机污染物、胶体类有机污染物,其相对的含量随季节、填埋前垃圾是否分拣、地域不同都有变化;2)氨氮含量高;3)水中盐份,尤其碱度含量高,酸碱缓冲体系庞大(pH变化大);4)季节性水量变化大,春夏秋冬四季分明,冬季量少,

3、夏季量大。其中最重要的影响因素是厨房垃圾的含量。从较小的时间尺度上来说,垃圾发电厂渗滤液的月产生量和平均水质随季节的变化幅度很大。因此,垃圾发电厂必须配备足够大的垃圾渗滤液调节池,以储存丰水季一个月以上的垃圾渗滤液。垃圾发电厂渗滤液储存调节池是垃圾发电厂工程的一部分,是设计单位根据当地的降水规律、垃圾成分、水文地质情况等因素事先预测垃圾渗滤液产生量设计,然后与发电厂同时修建。垃圾渗滤液中的主要污染物包括有机物(通常以COD质量浓度表示)、氨氮、离子态重金属等。因此在垃圾渗滤液处理工程的技术设计上,我们一般考虑如下

4、几个因素:1、垃圾渗滤液的月产生量或年产生量;按每天进水量70吨每天考虑,反渗透按50吨/天考虑。2、根据实测值,对垃圾渗滤液中污染物浓度所作出的预测;3、所要达到的处理要求(排放标准);《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-20084、平均处理成本尽可能低;文案大全实用文案5、工艺流程可靠性高,操作简便,技术管理难度低;6、一次性投资合理。文案大全实用文案第二章设计基础一、设计规模本次设计处理规模:70m3/d。处理前水质:在对垃圾发电厂垃圾渗滤液的研究分析后,同时按照甲方的预计值设计(见表一)。处理后水

5、质:按要求达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)中的一级指标值(见表一)。表一垃圾发电厂渗滤液处理装置设计进出水水质项目进水/mg/l出水/mg/lSS200≤30BOD510000≤30CODcr39000≤100氨氮2450≤25总氮40总磷3PH6~9――二、工艺流程2.1工艺流程选择根据我公司对垃圾渗滤液的研究成果和对适用技术的经验积累,以及在工程中的成功应用,提出如图一所示的工艺流程。文案大全实用文案工艺流程示意图垃圾渗滤液调节池提升反应沉淀池中间水池1提升回流电加热、厌氧反应池浓

6、缩池上清液缓冲池提升反硝化池剩余污泥鼓风机硝化池回流进水泵污泥浓缩池管道过滤器气提式MBR污泥泵井外运浓水纳滤系统浓水反渗透系统混凝沉淀排放池喷撒垃圾达标排放污水管线鼓风管线污泥管线加药管线——渗滤液处理工艺流程示意图——文案大全实用文案2.2工艺流程简述渗滤液经过调节池调节水质水量后,由提升泵提升,先经过混凝沉淀后,对除垃圾渗滤液中的有机物,重金属离子以及悬浮物起到很大的作用。后出水流入中间水池经水泵提升后进入电加热器升温,进入复合厌氧反应池,经过厌氧微生物的充分作用,把可生化的高浓度有机污染物尽最大可能消化,

7、未被完全消化利用的中间产物和难降解有机物随厌氧产生的产物进入膜-生物反应器的缺氧段。膜生物反应器为分体式,包括生化反应单元和膜组件单元。生化反应单元由1个反硝化池和1个硝化池串联而成,均为钢筋混凝土结构池体。硝化池内曝气采用鼓风加旋混曝气,通过高活性的好氧微生物作用,大部分有机物污染物在硝化池内得到降解,同时NH3-N和有机氮氧化为硝酸盐和亚硝酸盐。膜单元设在池外单独的处理车间内,MBR膜组件为管式聚氟偏二乙烯(PVDF)膜。污水经膜组件分离后,清液进入NF系统,NF浓液至垃圾发电厂。MBR清液通过纳滤进水泵输送

8、到纳滤设备中,纳滤过程采用螺旋卷式膜,操作压力为5~25bar,不可生化的大分子有机物和部分金属离子被滤除,保证反渗透系统的正常运行,纳滤出水经反渗透处理后达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)中的一级指标值。反渗透浓液出水至钠滤进水箱2.3工艺流程的主要特点1)、技术成熟,适应性强:厌氧反应系统、膜-生物反应系统和纳滤系统及反渗透系统是我公司应用于

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