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生猪屠宰厂中水回用工程可行性研究报告含附表39页
生猪屠宰厂中水回用工程可行性研究报告含附表39页.doc
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可研专题
上传人:地** 编号:1249421 2024-10-19 38页 271.04KB
1、哈尔滨集团有限公司中水回用工程项目建议书哈尔滨哈尔滨集团有限公司第一章 项目概况一、项目名称: 二、项目申报单位及总负责人项目申报单位:哈尔滨集团有限公司项目法人:项目联系: 三、项目投资情况:项目总投资5608.16万元,其中企业自筹2728.16万元,申请国家资助1680万元,申请银行贷款1200万元。四、建设期限:一年,2009年3月至2010年2月第二章 项目建设必要性、国内外现状和技术发展趋势一、项目的意义和必要性分析2.1.1 项目的建设是企业发展的需要目前公司污水处理厂的污水处理能力为2000 t/d,只能处理日屠宰生猪3000头所产生的污水量。由于公司预计到2010年上半年便可2、实现日屠宰生猪6000头,所以必须对污水处理厂进行改扩建,新的污水处理厂污水处理能力可达到4500 t/d,出水水质达到城市污水再生利用-城市杂用水水质标准GB/T189202002,可进行回用,从而缓解公司水资源的供需矛盾,降低运行成本,改善水环境质量。因此该工程实施后,不仅可消除污染,保护环境,而且还会变害为利,实现循环经济。另外,该厂为我市重点企业,只有治理好污染,保持良好的生态环境,企业才能持续稳定发展。2.1.2 项目建设是环境保护的需要随着公司产业规模的扩大,污水量将越来越大,如果缺乏完善的污水处理设施,将对附近水域造成污染。国家环保法规定,产生环境污染物的单位,必须采取有效措施治3、理污染,保护环境。对违反者,要追究法律责任。只有实现人与自然的协同进化与融合发展,取得环境保护与经济增长的双赢,走可持续发展道路,才是经济发展和工业企业的理想模式。2.1.3 项目的建设是社会发展的需要随着人类进步和社会发展,人们不断在追求高质量的生活环境和生态环境。过去以牺牲环境为代价发展经济的短期行为和以粼为壑的行为已经过去。科学发展观和环境友好的时代已经到来。因此,治理污染,保护环境是社会发展的需求。二、国内外现状、技术发展趋势节约用水的核心是提高用水效率和效益。目前我国万元工业增加值取水量是发达国家的510倍,我国灌溉水利用率仅为40%45%,距世界先进水平还有较大差距,节水潜力很大。4、国家厉行节约用水。坚持科学的发展观,把节水放在更加突出的位置。国家鼓励节水新技术、新工艺和重大装备的研究、开发与应用。大力推行节约用水措施,发展节水型工业、农业和服务业,建设节水型城市、节水型社会。 “十一五”规划提出了有关水资源必须完成的具体管理指标,单位国内生产总值能源消耗降低20%左右,单位工业增加值用水量降低30%,农业灌溉用水有效利用系数提高到0.5,工业固体废物综合利用率提高到60%。第三章 项目技术路线一、工艺路线3.1 中水回用工程方案 本工程方案在充分利用原污水处理厂现有设施的基础上,对其进行改扩建,并增建深度处理系统,出水达到城市污水再生利用-城市杂用水水质标准GB/T185、9202002。3.1.1 处理工艺选择集团有限公司废水主要包括两部分,即生产废水和生活污水。其中生产废水主要包括:猪牛屠宰废水、肉制品加工废水和骨血综合利用废水。屠宰场及屠宰牲畜的场所,成品有牲畜酮体和内脏,废水来自退毛、解体、开腔、清洗肠胃等过程,以及地面设备冲洗等,废水中含有血、毛、油脂、碎肉及从肠胃里洗出的饲料和粪便。肉类加工时以屠宰场的鲜肉为原料,再加工成不同的肉制产品,其中解冻和洗肉排出的废水量较大,主要含有碎肉、脂肪、血液、蛋白质等,加工过程还排出部分洗涤水。因此生产废水成分复杂,悬浮物含量高,主要由毛发、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食化和粪便等形成;除无机性杂质颗粒外,还含有6、许多流动性差的有机物如脂类和蛋白质;水质浑浊,带有令人不适的血红色,易腐易臭;含有较高动物油脂;含有大量大肠杆菌;废水可生化性较好。根据废水特点及处理出水要求,该废水处理工艺采用“物化+生化+深度处理”的处理工艺是必需的。废水COD与色度较高,废水中油脂浓度超过40mg/L时,油脂会粘附于生物膜表面,阻断废水与生物膜的接触,使生化去除效率下降;废水中含有的大量毛发、肉屑、骨屑、内脏杂物、未消化的食物和粪便等也不易生化,因此该废水必需采取必要的预处理及物化处理,尽量降低进入生物处理构筑物的悬浮物和油脂含量,再进行生化处理,确保生化处理的正常运行,最后再采用物化法进行深度处理以达到中水回用要求。37、.1.2 污水处理厂原处理工艺污泥浓缩机械脱水污泥外运鼓风机消毒机械格栅隔油池廊道式生物处理设施(厌氧+生物接触氧化)调节池来水废渣出水反冲洗水3.1.3改扩建工艺选择及流程3.1.3.1 废水预处理和二级处理工艺(1)改造工艺选择污水处理厂原处理工艺中只采用了粗格栅,为了更有效地去除污水中的猪毛等固体杂质,在原有格栅后面设置一台转鼓式格栅除污机;其次,将原处理工艺中的隔油池改造成隔油沉淀池,使其兼具隔油和沉淀的功能,去除浮油、浮渣和大部分不溶于水、密度大于水的无机颗粒杂质;此外,原有廊道式生物处理系统中老化的填料及曝气系统进行整体的更换。(2)扩建处理工艺选择由于要求设计污水处理量为45008、t/d,但原污水处理厂处理量为2000t/d,因此另增建一套处理能力为2500t/d的处理系统。废水处理工艺流程如下:粗格栅隔油沉淀池调节池来水废渣出水转鼓细格栅废渣水解酸化池生物接触氧化池二沉池深度处理鼓风机鼓风机3.1.3.2 废水深度处理工艺为使处理后的水达到城市污水再生利用-城市杂用水水质标准GB/T189202002,满足中水回用的要求,污水处理厂原有处理工艺改造后的处理出水及新增建的处理系统的出水都需进行深度处理。由于总处理量为4500d/t,故选择成本较低,运行稳定,操作管理方便的“混凝沉淀+砂滤+碳滤+二氧化氯消毒”的深度处理工艺,具体流程如下:炭 滤二级生化处理出水混凝沉淀池9、砂 滤中水回用二氧化氯消毒混凝剂反冲洗排入污水管网反冲洗排入污水管网3.1.3.3 废泥处理工艺隔油沉淀池廊道式生物处理设施二沉池污泥贮池污泥螺旋泵污泥浓缩压滤一体机污泥外运排入污水管网水解酸化池混凝沉淀池3.1.4工艺路线优化对照分析与污水处理厂原有处理工艺进行对照分析,新建工艺主要具有以下优点:(1)屠宰废水的预处理是整个系统能否有效运行的关键。废水中固体悬浮物高,且悬浮物属易腐化的有机物,必须及时拦截,一方面可防止后续管道设备的堵塞,另一方面及时清理可避免悬浮固体有机物质腐化溶入废水中而成为溶解性有机质,导致废水COD、BOD5浓度提高。新工艺中采用粗细格栅,增加细格栅后,能更有效的去除10、污水中大部分的猪毛等固体杂质;隔油沉淀池较之隔油池兼具沉淀功能,不仅去除了生产废水中含有的大量油脂,而且诸如肉屑、骨屑、内脏杂物等密度大于1的物质也通过沉淀作用得到去除,有利于后续生化处理。由于设计时是一体式的,因此占地面积上相差不大;调节池增设预曝气系统后,通过进行适量曝气使其具有预曝气、脱臭、防止污水氧化分解、除泡作用以及加速污水中油类的分离等作用,为后续生化处理的正常运行提供有利条件。(2)原工艺廊道式生物处理系统中为前端为厌氧,对于屠宰废水,厌氧的产甲烷阶段会产生大量臭气,卫生条件差,而且厌氧工艺的条件要求比较严格:如废水需达到一定的温度,必须有有效的三相分离器,调试时间长,必须密闭等11、。将厌氧改为水解酸化后,水解酸化不仅能使废水中的蛋白质、脂肪等大分子长链有机物质分解成氨基酸、碳水化合物等小分子物质,提高废水的可生化性,从而减少后续处理的反应时间和处理的能耗及提高处理效果,而且不需要密闭的池,使造价降低,便于维护。此外,水解酸化过程还使固体有机物液化、降解,有效减少废弃污泥量,其功能与厌氧消化池一样。因此新建处理系统中采用了水解酸化池。(3)中水回用工程是通过对二级处理出水进行深度处理后使最终出水达到城市污水再生利用-城市杂用水水质标准GB/T189202002,满足回用的要求。通常的工艺包括砂滤、消毒、炭滤、气浮、膜过滤(微滤、超滤、反渗透等)。膜过滤技术虽然处理效果较好12、,但是价格及运行成本很高。本项目处理水量较大(4500t/d),考虑到投资及运行成本太高,因此不宜采用膜过滤处理系统。混凝、过滤、消毒等深度处理工艺比较常见,技术成熟,运行稳定,处理效果好,且运行成本较其他深度处理工艺低,因此采用“混凝沉淀-砂滤-炭滤-消毒”的深度处理系统是合理的。3.1.5污染指标去除措施本方案中主要污染物的去除措施如下:(1)通过预曝气、生物降解达到去除CODcr/BOD5的目的;(2)主要通过隔油沉淀池、混凝沉淀池达到去除SS的目的;(3)主要通过生物接触氧化的作用达到去除NH3-N的目的;(4)主要通过隔油沉淀池达到去除动植物油、浮渣的目的;(5)通过砂滤和碳滤去除细13、微污染物,保证出水水质,从而达到回用标准; (6)通过二氧化氯消毒去除大肠杆菌群。3.2 改扩建污水处理工程设计3.2.1单体设计及设备说明3.2.1.1 预处理 (1)粗细格栅屠宰废水中含有许多猪毛、肉血块及悬浮物等,采用粗细格栅去除这些杂物,是后续处理的预处理工艺。一、粗格栅选用旋转式固液分离机,栅隙为20mm,有效水深H0.5m,过栅流速v=0.4m/s,流量Q2500m3/d。安装角度a60,格栅宽度0.6m。格栅井宽度0.7m,深度3.5m。旋转式固液分离机主要由机架、动力传动装置,耙齿及传动链等组成。由不锈钢制成的犁形耙齿,按一定的次序装配在耙齿轴上,形成封闭式耙齿链,其下部安装在14、进水渠中,在传动系统的带动下,整个耙齿链(迎水工作面)便自下而上运动,并携带固体杂物从液体中分离出来,液体则从耙齿的栅隙中流过,整个工作过程连续进行。由于耙齿结构设计合理,使耙齿链携带杂物到达上端反向运动时,前后相连的两排耙齿之间产生相对自清理运动,促使杂物依靠重力脱落;同时设备后部设置一对与耙齿链运动方向相反的胶板刷,以保证每排耙齿运动到该位置时都能得到彻底的刷净。二、集水池提升泵集水池尺寸4.5m4.5m,有效水深1.5m。集水池中设置潜水排污泵,其技术参数为流量110m3/h,扬程7m,功率7.5kW。共设置二台,一用一备。提升泵设置限流措施,以保证额定流量提升至后续处理构筑物中。三、细15、格栅采用转鼓式格栅除污机,又称细栅过滤器或螺旋格栅机,是一种集细格栅除污机、栅渣螺旋提升机和栅渣螺旋压榨机于一体的设备。本工程选用的转鼓式格栅除污机,栅隙1mm,转鼓直径1000mm,安装倾角35,格栅井宽度1.1m,深度1.5m。转鼓式格栅设计精巧,结构紧凑,主体采用全不锈钢材质,无高速运动件。全自动控制,运转平稳,能源消耗低,噪音低,格栅栅隙小,仅1mm,借助流体导流,设备分离效率可达97,整个设备的栅筛均可在设备运行过程中实现自清洗。沙石、碎渣及硬物无损设备,不易堵塞。该设备与水平面成35角安装在水渠中,污水从转鼓的端头流入鼓中,通过转鼓侧面的栅隙流出,格栅将水汇总的悬浮物、漂浮物等留在16、转鼓中,转鼓以一定的速度旋转,鼓的上方有尼龙刷和冲洗水喷嘴,将栅渣清除并通过螺旋输送运转挤干,脱水,运至上端排料斗,经输送带运走作垃圾处理。(2)隔油沉淀池隔油沉淀池采用平流式结构,该池的设置主要是强化预处理的作用,其功能主要有以下两个方面:第一、隔除水中的浮油、浮渣,减轻后续处理负荷。第二、沉淀大部分不溶于水、密度大于水的无机颗粒杂质,有效保证污水提升泵不堵塞卡死,大大延长了提升泵的使用寿命,同时便于沉积物的清理工作,延长后续调节池的有效容积。污水处理厂原有工艺中隔油池需改造成隔油沉淀池,污水处理量为2000t/d,设计停留时间HRT=1.0h,有效容积V =108m3(LWH=9m3m4.17、3m,有效水深4m),采用钢筋混凝土结构,上部设有除油设施。新增建的“预处理+生化处理”系统处理量为2500t/d,增建的隔油沉淀池设计停留时间HRT=1.0h,有效容积V =108m3(LWH=9m3m4.3m,有效水深4m)每座隔油沉淀池内设一台行车式提靶撇油刮泥机。上撇浮油、下刮沉泥,刮泥机往复运行,往复频率根据现场调整;底部设置一台潜污泵排泥,流量20m3/h,扬程10m,功率1kW。浮油撇入浮油池内,底部污泥由潜污泵送至污泥浓缩池中。(3)调节池由于排水的周期性与水质的不均匀性,来自各时的水质、水量均不一样,一般高峰流量为平均处理量的28倍,因此为保证后续处理设施的正常运行和达到设计18、的出水水质,同时调节水量和均化水质,所以设置调节池。同时,调节池内设置预曝气系统,进行适量曝气使其具有预曝气、脱臭、防止污水氧化分解、除泡作用以及加速污水中油类的分离等作用。这些特点对后续生化处理的正常运行提供了有利条件。根据增建的调节池处理水量需达到2500t/d,调节池设计停留时间HRT=6h,有效容积V=625m3(LWH=12.512.54.3(m),有效水深4m),采用钢筋混凝土结构。调节池内设置潜水泵,其技术参数为流量105m3/h,扬程10m,功率7.5kW。共设置二台,一用一备。提升泵设置限流措施,以保证额定流量提升至后续处理构筑物中。3.2.1.2生化处理 新建的污水处理工艺19、生化处理部分采用水解酸化和生物接触氧化处理的联合工艺。 (1)水解酸化池由于废水中有机物浓度较高,且含有大量大分子污染物,直接采用好氧处理会使处理效率偏低。生化处理前段采用水解酸化处理工艺,水解酸化利用厌氧反应中的水解酸化阶段,而放弃了停留时间长反应速度慢的甲烷发酵阶段。水解酸化可使屠宰废水中大分子难降解有机物转化为水分子易降解的有机物,出水的可生化性能得到改善,这使得好氧处理部分的停留时间小于传统处理工艺。与此同时,悬浮物被水解为可溶性物质,使污泥得到稳定处理。水解酸化池中设置半软性填料,根据处理量为2500t/d,水解酸化池设计停留时间HRT=8h,有效容积V864m3(LWH18m12m20、4.5m,有效水深4m),池体分2格,每格LW186m。废水首先进入第1格,然后再流入第2格。池内安装填料,作为菌种的栖息处。污泥由下部排出,水解酸化后的废水由出水管进入后续的处理构筑物。生物填料容积为:LWH18m12m3m=648m3;采用污泥泵2台,1用1备,流量为7.2 m3/h,扬程12-16m,电机功率3kw 。(2)生物接触氧化池生物接触氧化工艺是结合生物滤池和生物曝气池的特点演变过来的,属于固着型生物处理方法。生物接触氧化工艺的实质之一是在池内充填填料,已经充氧的污水浸没全部填料,并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜,污水与生物膜广泛接触,在生物膜上微生物的新陈代谢功能的21、作用下,污水中有机污染物得到去除,污水得到净化;实质之二是采用与曝气池相同的曝气方法,向微生物提供其所需要的氧,并起到搅拌与混合的作用。因此,生物接触氧化工艺是具有活性污泥法特点的生物膜法,兼具两者的优点。生物接触氧化法尤其在工业废水处理领域在处理效果、动力消耗、经济效益和管理维护等方面都明显优于活性污泥法。由于污水的生化性比较好,采用成熟的生物接触氧化法处理较合理。该工艺具有容积负荷高,耐冲击负荷能力强,不易产生污泥膨胀,运行稳定,操作管理方便,运行费用低等优点。水中呈溶解态、胶体态的有机成份在此能得到最大程度的降解。生物接触氧化工艺具有如下特点:a. 具有多种净化功能,可有效去除有机污染物22、。b. 对冲击负荷有较强的适应能力,出水水质好且稳定,动力消耗相对较低。c. 操作简单、运行方便、易于维护管理,无需污泥回流,不产生污泥膨胀现象。d. 污泥产生量少,污泥颗粒大,易于沉淀。生物接触氧化池设计停留时间HRT=6h,有效容积V648m3(LWH18m12m3.5m,有效水深3m)。生物接触氧化池采用的半软性填料比表面积800m2/m3,其比表面积大,水流特性优越,不易堵塞,表面易挂膜,有利于提高生物膜的活性与生物量。填料容积=LWH18m12m2.5m540 m3。污水处理工程常用的鼓风机为罗茨鼓风机与离心鼓风机2种。罗茨鼓风机是由在主轴上的2个齿轮转子组成,2个转子相对等速旋转,23、完成吸气、压缩和排气过程。罗茨鼓风机构造简单,便于维修管理,但缺点是要震动强,噪声大,吸附的灰尘需定期清洗。离心鼓风机,是利用高速旋转的叶轮产生的离心力将气体加速,又改变流向,将动能转化为压能,通过蜗体将压能变为动能输出。离心鼓风机性能稳定,震动小,噪声低。根据本项目情况,确定选用离心鼓风机。设计接触氧化池的水气比为1:19。则总供风量为:q19Q19105 m3/h=1995 m3/h=33.3m3/min,选择风机为离心风机2台,1用1备,供风量q40m3/min,风压1.5kg/cm2,重量1.8T,电机功率N55kw。采用微孔曝气,使污水在池内不断循环,确保污水与生物膜充分接触。曝气装24、置采用增强软管式曝气器,平均孔径为4.55.5mm,氧的转移率达20以上。原廊道式生物处理系统中老化的填料及曝气系统也分别更换为与新建生物接触氧化池相同的填料和曝气装置。(3)二沉池二沉池将接触氧化池处理后的混合液(废水与污泥)进行沉淀分离。采用斜管沉淀池,即在普通沉淀池中加入斜管,增大沉降面积,缩短颗粒沉降高度,改善水流状态。沉淀效率较普通沉淀池至少可提高一倍。清水从池下部滑墙流入,从下而上流过斜管,处理后的废水由水面上的集水槽汇集,再由泵抽送到后续构筑物-混凝沉淀池处理。污泥沉淀于斜管的底部,然后下滑入污泥斗排出。根据处理量为2500t/d,设计池体容积如下:进水渠:LWH6.01.04.25、0(m)=24(m3);出水渠:LWH6.01.02.0(m)=12(m3);本体容积:LWH1266.5(m)=468(m3);总容积:4682412(m3)504(m3)。 采用的斜管管径100 mm,长1.2m,安装角度60,安装后垂直高1.0m,总根数7,200根。斜管总体积84m3。安设污水泵2台,1用1备。流量为101m3/h,扬程10m,电机功率7.5kw。3.2.1.3 深度处理废水经过二级处理后,还需进行进一步处理净化,以达到回用标准。污水处理厂原有处理系统污水处理量2000t/d,新建的处理系统处理量2500t/d,因此深度处理工艺构筑物设计按处理量为4500d/t进行设计26、。(1)混凝沉淀池混凝沉淀池和絮凝剂投药系统合建于深度处理间,投加药剂采用聚合氯化铝,最大投药量60mg/L,投加浓度10%,投药装置采用一体化投药设备,计量泵Q=120L/h,0.3Mpa,功率0.25kw。絮凝池采用网格折板絮凝池,钢筋混凝土结构,总絮凝时间为20min,絮凝分三段:相对折板,平行折板及平行直板,分别安装三种组件,相对折板为6个PE组件,平行折板为6个PE组件,平行直板为8个PE组件。絮凝池平面尺寸为4m4m,有效水深4m,超高0.3m。沉淀池与絮凝池合建,沉淀池采用斜管沉淀池,钢筋混凝土结构,斜管长度1m,安装角度60度,聚丙烯材质,沉淀池平面尺寸4m6m,有效水深3.527、m,超高0.5m。沉淀区负荷7.8m3/m2.h。(2)砂滤砂滤装置是以白煤(无烟煤)及石英砂为滤料,当废水通过滤料时,滤料可吸附截留废水中的细小的悬浮物及胶体物质而净水。具体设计如下:滤速、时间:过滤速度8-11m/h,过滤时间:t6分钟;罐径面积:滤罐直径为2400mm,滤罐的过滤面积为4.53m2/座,通过流量为50 m3/h座;滤罐数量:选用4座滤罐;滤层滤料:采用双层滤料。滤层总高1100mm,上层为白煤(无烟煤)滤料,粒径为0.8-1.8mm,层厚500mm;下层为石英砂滤料,粒径为0.5-1.2mm,层厚600mm。无烟煤的密度(1.4-1.6)比石英砂的密度(2.6)小,所以,28、无烟煤铺在上层,石英砂在下层,在反冲洗时不会造成混层现象。在泄水系统上铺装粒径为1-2mm的粗砂,层厚30mm;铺装粒径为2-4mm的绿豆砂,层厚70mm;罐体高度为3828mm,加上罐体砼基座高250mm,罐体安装高度为4078mm;滤罐管件:进水管DN=150mm,排水管DN=200mm,清水管(冲洗管)DN=200mm,排气管DN=20mm,测压管DN=15mm,人孔为500mm的回转盖,滤头采用聚苯乙烯型滤头或尼龙在缝隙滤头。滤罐可承受压力为4.5kg/cm2,罐体用碳素钢制成,壁厚8mm,封底封头壁厚10mm,各种管材可采用直缝卷钢管。砂滤工作过程主要有过滤过程和冲洗过程,过滤时废水29、通过进水管从罐体上部进入,挡水板使废水均匀分布到滤层表面上,废水通过滤料层过滤后由罐头泄水系统收集,由清出水管流出。滤池运行一段时间后(工作周期为3-5天,10多天不等),当截污量积多,水头损失增大(超过6-8米)或出水水质下降,浑度增加时,则需要进行冲洗,以恢复滤罐的正常工作效率。进行冲洗时,应停止正常过滤,关闭进水管及清(出)水管。开启冲洗水泵,冲洗水由冲洗管由滤罐底部进入,从下至上通过滤料层清洗滤料。冲洗后的污水由罐体上部由排水管排出,进入调节池。冲洗强度为18L/sm2,冲洗时间8min,单罐冲洗流量为,单罐冲洗所需总水量为.过滤及冲洗时的水头损失约为5.0m。冲洗水泵共选用3台,2备30、1用,每台流量360 m3/h,扬程12.5m,电机功率N5.5kw。(3)炭滤为了进一步净化水质,采用活性炭过滤处理。本项目设计的活性炭滤罐是以粒径为5-6mm的普通粒状活性炭为滤料的滤罐。活性炭滤罐是以活性炭为滤料,进一步过滤截流和吸收水中的细微污染物质而净水。活性炭是木材、煤等物质在高温缺氧条件制成的吸附剂,它具有巨大的比表面积和发达的微孔结构,其比表面积为,表面积占总面积95以上,微孔容积0.。它能有效地过滤去除水中的细微物质、色度、臭味及其他有机与无机物。本项设计的活性炭滤罐共4座,每座直径为2.4m,总高度为 4078mm,其他参数与砂滤相同,内装活性炭层厚500mm,砂层厚60031、mm。反冲洗与砂滤罐同用一套冲洗泵工作。(4)消毒由于该屠宰废水中含有大量的大肠杆菌群,为消除污染,必须进行消毒处理。二氧化氯是一般含氯制剂、液氯、臭氧、次氯酸盐、二氯异氰尿酸钠等杀菌剂的更新换代产品,该产品消杀后生成物均为无毒物质。二氧化氯杀菌剂由二氧化氯发生器连续供给,以保证消毒效果,能进一步保证出水达到标准。二氧化氯投加量为10ppm。消毒装置设计两套,一用一备,二氧化氯投加于炭滤池出水口处。3.2.1.4 清水贮池清水贮池用于贮存净化处理达标的废水,回用于生产、冲洗道路、绿化和消防等。另外,还供给滤池反冲洗用水。清水贮池池体为钢砼地下水池,总容积为VLWH12 m12 m4m576m332、,有效水深3.8m。设提升水泵2台,1用1备。提升处理后的废水回用。水泵流量200m3/h,扬程15m,功率11KW。3.2.1.5 污泥处理废水中的污泥含水率达98%,其处置、利用及运输均较困难。同时其有机物含量高,并含有寄生虫卵,易腐化发臭,污染环境。因此,必须进行浓缩脱水处理。由于原有处理系统拥有污泥处理间,但是原有污泥脱水设备老化,脱水效果很差,但是土建尺寸能够满足改扩建之后的污泥量处理的需要,因此本次设计考虑原有处理系统加上扩建处理系统的污泥排入原有处理站污泥处理间,处理间外设置污泥贮备池,贮备池大小8 m8 m3.5m,有效水深3.0m。处理间内原有设备取消,新增三台污泥螺杆泵,两33、用一备,流量20m3/h,扬程为20m,功率4.0kw;污泥浓缩脱水一体机两套,带宽1.5m,处理量20m3/h;污泥浓缩脱水设备配套设置PAM投药装置。污泥脱水液回流至处理系统进行再处理,泥饼外运。二、主要设备、器材、建筑物3.3.1主要设备、器材一览表序号名 称型号规格数 量备注1旋转式固液分离机宽度0.6m, 栅隙20mm, N=3.0kw2台2转鼓式格栅除污机栅隙1mm, 转鼓直径1m, N=3.0kw2台3行车式提靶撇油刮泥机N=1.0kw2台4潜水排污泵Q=110m3/h,H=7m,N=7.5kW2台一用一备5潜污泵Q=20m3/h,H=10m,N=1kW4台两用两备6潜水泵Q=134、05m3/h,H=10m,N=7.5kW2台一用一备7预曝气风机N=15kW2台一用一备8 曝气软管软管式750m9污泥泵Q=7.2m3/h,H=12-16m,N=3kW2台一用一备10离心鼓风机风量q40m3/min,风压1.5kg/cm2,N55kw4台两用两备11增强软管式曝气器2套12污水泵Q=101m3/h,H=10m,N=7.5kW2台一用一备13冲洗水泵Q=360 m3/h,H=12.5m,N=5.5kW3台两用一备14二氧化氯发生器N=2kW2套一用一备15提升水泵Q=200 m3/h,H=15m,N=11kW2台一用一备16污泥螺杆泵Q=20 m3/h,H=20m,N=4kW35、3台两用一备17污泥浓缩脱水一体机带宽1.5m,N=3kw2台18污泥浓缩脱水一体机配套投药装置N=5kw2套19混凝投药装置N=5kw1套20砂滤罐2400, h=3828mm4个钢21炭滤罐2400, h=4078mm4个钢22水解酸化池半软性填料648m323接触氧化池半软性填料540 m324原廊道式生物处理设施半软性填料720 m325二沉池斜管设备100,长度1.2m72 m2聚丙烯26混凝沉淀池斜管设备25,长度1m24 m2聚丙烯27PLC控制系统1套28管道、阀门1套29低压配电柜6个30照明箱8个31每天运行总容量合计219.5kw3.3.2主要新建构、建筑物一览表序号名 36、称型号规格数量总容积备 注1粗细格栅间及提升泵房18m6m, H=6m1一层,框架结构2加药间及药库7.5m6m, H=5m1一层,框架结构3净化间13.5m7.5m, H=7.5m1两层,框架结构4砂滤、炭滤间12m7.5m, H=5m1一层,框架结构5加氯间6m7.5m, H=5m1一层,框架结构6配电室及控制室6m7.5m, H=5m1一层,框架结构7鼓风机房6m7.5m, H=5m1一层,框架结构8粗格栅井4 m0.7 m3.5 m19.8 m3钢砼制9集水井4.5m4.5m4m181 m3钢砼制9细格栅井4 m1.1 m1.5 m1 6.6 m3钢砼制10隔油沉淀池9m3m4.3m237、116.1 m32 钢砼制11调节池12.5m12.5m4.3m1671.9 m3钢砼制12水解酸化池18m12m4.5m1972 m3钢砼制13接触氧化池18m12m3.5m1756 m3钢砼制14二沉池12m6m6.5m1468 m3钢砼制15混凝沉淀池4m10m4.3m1172 m3钢砼制16清水贮池12 m12 m4m1576 m3钢砼制17污泥贮备池8m8m3.5m1224 m3钢砼制3.3.3公用工程依托情况一览表序号分项名称本工程新增量依托情况备注1给水系统新增水源为厂区自用水,敷设新增厂区管网2排水系统新增敷设新增厂区管网,最终排入格栅井3供电系统用电负荷219.5kw依托原有38、供变电系统4供热系统新增负荷50kw依托原有锅炉房,新增部分热网5仓储运输不增加依托原有仓储运输系统,满足工程需要第四章 项目建设目标、规模、地点及期限一、实施进度项目实施进度表项目名称2009年2010年3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月制定方案资金筹措施工图设计及土建土建施工设备订货设备安装调试考核验收二、建设规模工程投资估算本项目的总建设费用为5608.16万元,其中工程建设费用为4673.79万元,工程配套费用340.6万元,工程其他费用593.77万元。详见表4-2-1至4-2-4。表4-2-1 土建费用估算表(单位:万元)序号项目名称规格 数量总容积/面积m3(39、m2)总价备注1粗细格栅间及提升泵房18m6m, H=6m110816.2框架结构2加药间及药库7.5m6m, H=5m1456.75框架结构3净化间13.5m7.5m, H=7.5m1202.530.4框架结构4砂滤、炭滤间12m7.5m, H=5m19013.5框架结构5加氯间6m7.5m, H=5m1456.75框架结构6配电室及控制室6m7.5m, H=5m1456.75框架结构7鼓风机房6m7.5m, H=5m1456.75框架结构8粗格栅井4 m0.7 m3.5 m19.82.3钢砼制9集水井4.5m4.5m4m1818.91钢砼制9细格栅井4 m1.1 m1.5 m16.61.640、钢砼制10隔油沉淀池9m3m4.3m1116.1 9.5改建9m3m4.3m1116.115.1钢砼制11调节池12.5m12.5m4.3m1671.9 60.5钢砼制12水解酸化池18m12m4.5m1972 116.6钢砼制13接触氧化池18m12m3.5m1756 90.7钢砼制14二沉池12m6m6.5m1468 42.1钢砼制15混凝沉淀池12m6m6.5m1468 51.48钢砼制16清水贮池4m10m4.3m1172 13.8钢砼制17污泥贮备池12 m12 m4m1576 51.8钢砼制18合计:551.49万元表4-2-2 设备、器材费用估算表(单位:万元)序号项目名称规格数41、量(台/套)单价(万元/台套)总价(万元)一粗细格栅1旋转式固液分离机宽度0.6m, 栅隙20mm, N=3.0kw2台27.354.62转鼓式格栅除污机栅隙1mm, 转鼓直径1m, N=3.0kw2台32.865.6二集水池1潜水排污泵Q=110m3/h,H=7m,N=7.5kW2台6.713.4三隔油沉淀池1行车式提靶撇油刮泥机2台48.296.42潜污泵Q=20m3/h,H=10m,N=1kW4台3.915.6三调节池1潜水泵Q=105m3/h,H=10m,N=7.5kW2台6.3512.72预曝气风机N=15kW2台12.725.43曝气软管软管式750m0.15112.5四水解酸化142、污泥泵Q=7.2m3/h,H=12-16m,N=3kW2台2.34.62半软性填料648m30.32207.36五接触氧化1离心鼓风机风量q40m3/min,风压1.5kg/cm2,N55kw2台22.545.02增强软管式曝气器1套156.53半软性填料540 m30.35189.0六二沉1污水泵Q=101m3/h,H=10m,N=7.5kW2台5.811.62斜管设备100,长度1.2m72 m20.750.4七混凝沉淀1混凝投药装置N=5kw1套25.225.22斜管设备25,长度1m24 m20.512.0八砂滤1砂滤罐体2400, h=3828mm4座20.080.02滤料石英砂4套43、20 m3/套0.064.83冲洗水泵Q=360 m3/h,H=12.5m,N=5.5kW3台25.676.8九炭滤1炭滤罐体2400, h=4078mm4座20.080.02滤料活性炭4套、10 m3/套1.248.03滤料石英砂4套、10 m3/套0.062.4十消毒设备1二氧化氯发生器N=2kW2套37.074.0十一清水池设备1提升水泵Q=200 m3/h,H=15m,N=11kW2台17.334.6十二污泥处理1污泥螺杆泵Q=20 m3/h,H=20m,N=4kW3台9.528.52污泥浓缩脱水一体机带宽1.5m,N=3kw2台65.0130.03污泥浓缩脱水一体机配套投药装置N=44、5kw2套12.525.0十三廊道式生物处理设施更换设备、材料1离心鼓风机风量q40m3/min,风压1.5kg/cm2,N55kw2台22.545.02增强软管式曝气器1套156.53半软性填料720 m30.35252.0十四附属1PLC控制系统1套200.02管道、阀门1套150.03低压配电柜6个5.834.84照明箱8个1.310.45单梁起重机6台5.030.06污泥车2辆2.55.0十五监测化验设备1pH在线测定仪2台 7.314.62溶解氧测定仪2台25.851.63浊度仪1台18.7518.754马弗炉1台5.65.65干燥箱2台3.87.66BOD测定仪1台28.728.745、7COD测定仪1台12.812.88精密天平1台4.94.99天平1台0.80.810分光光度计2台17.535.011水质分析仪1台43.743.712酸度计2台1.93.813生物显微镜2台4.69.214离心机2台7.615.215离子色谱仪1台167.5167.516恒温培养箱1台4.734.7317气相色谱仪1台185.8185.818TOC总有机碳(总氮)测定仪1台128.3128.319水浴锅2台0.40.820污泥浓度测定仪3台12.437.221超声波液仪4套4.518.022冰箱2台1.082.1623污泥界面仪2台11.3522.724余氯、总氯测定仪1台16.516.546、25液相色谱仪1台196.0196.026合计:3597. 6万元表4-2-3 项目建设工程费用估算表(单位:万元)序号费用名称费用金额(万元)备注一工程费用1土建费用551.492水电及安装38.63设备及安装4083.7合计4673.79二配套费用1辅助工程223.7按工程建设费用5%和2.5%计2其他工程116.9合计340.6三工程费用+配套费用: 5014.39万元表4-2-4 项目建设其他费用估算表(单位:万元)序号费用名称费率总价(万元)备注一建设单位管理费1开办费0.5%23.4办公、交通等2经营费1.1%51.5含招标费、人员工资等3临时设施费0.1%4.674工程监理费1%47、46.755工程保险费0.2%9.35二设计费1.5%70.1含可行性研究费用三联合试运转费1%46.75五预备费7%327.2六铺底流动资金14.05七合计:593.77万元4.3 资金筹措哈尔滨集团有现公司中水回用工程总投资5608.16万元,其中申请专项资金1680万元,申请国家贷款1200万元,企业自筹2728.16万元。4.4 资金使用计划投资使用计划要考虑项目实施进度和筹资方案,使用相互衔接。本工程建设期为一年(2009年3月2010年2月),根据工程建设进度安排资金逐步投入,2010年2月末全部建成。第五章 项目承担单位概况哈尔滨集团有限公司至今已有近百年历史,是本埠最早形成的三48、大知名企业之一,曾列为全国十大肉联厂之一,具有消费者认可的产品和品牌。2005年“”被国家商务部认定为“中华老字号”(证书编号:08001),2006年哈尔滨集团有限公司获得首批国家级农业产业化重点龙头企业资格(证书编号0140)。公司目前已通过ISO9001:2000国际质量体系的认证和HACCP食品安全管理体系认证,2004年7月“大众猪肉”获得了国家农业部产品质量安全中心颁发的无公害农产品证书。哈尔滨集团有限公司以生猪屠宰、生鲜制品加工及商贸物流等为主要经营项目,拥有年屠宰、分割生猪280万头和年产“哈肉联”红肠等高档肉制品3万吨的生产能力,是黑龙江省最大的肉类加工企业。公司总占地面积749、3万平方米,建筑面积24万平方米,总投资达4.5亿元,引进荷兰施托克牲畜屠宰系统,是国际一流成套生猪屠宰线,符合国家卫生标准和欧盟(EU)卫生标准,以及美国农业部USDA标准,设备卫生条件好,机械自动化程度高,运行安全可靠,生产线按出口厂及对外注册标准进行设计,性能已达到国外同等规模先进水平。哈尔滨集团有限公司拥有员工2582名,其中具有大专文化学历以上的技术研发性人员480余名,拥有自己的检测中心和一支技术过硬的近230人组成的检疫检验检测队伍。2007年,企业职工人均收入达到1800元/月。在生鲜产业,哈尔滨集团引进了具有世界先进水平的:米达斯低压高频三点式电击晕系统、立式自动洗猪机、冷凝50、式蒸汽烫毛机、卧式打毛机、火焰燎毛机、抛光清洗机、同步检验线及机械自动劈拌机等屠宰加工设备,整条生产自动线,接触肉的设备均采用不锈钢材料及食品用塑料,避免了加工过程中对产品的污染,保证了现场的卫生安全和产品的卫生安全。烫毛工艺采用的是世界上最先进的不下轨道、不会产生交叉污染的冷凝式蒸汽隧道烫毛方式。劈半工艺采用荷兰施托克公司生产的全自动电脑控制机械人劈半机(FSG),它由单独的控制柜控制,带有变频装置,PLC控制X、Y和Z轴方向的伺服电机,保证与生产同步,解决了人工劈半劳动强度大、劈半有误差及锯沫多等问题,既保证了产品质量又提高了企业的效益。在制品产业,哈尔滨集团全套引进了德国、瑞士、荷兰、丹51、麦等具有国际先进水平的技术装备,与传统工艺相结合,形成现代电脑程控自动生产线,包括原料检验、缓化、剔割、绞肉、腌制、斩拌、滚揉、制馅、灌制、烤蒸熏、包装等关键工序。目前,哈尔滨集团有限公司生产的各种产品已经销往全国各地,2007年,生鲜产业实现出口产品达3000吨以上,销售额达7.14亿元,利税5983.18万元,制品产业实现出口产品达2000吨以上,销售额达3.67亿元,利税3914.22万元,成为名符其实的东北地区肉类加工龙头企业。第六章 项目总投资与资金筹措一、本项目总投资本项目总投资5608.16万元人民币,其中固定资产投资5594.16万元(申请银行贷款1200万元),投资方向调节税52、为零,建设期利息69.6万元。 固定资产投资中,设备投资3597.6万元,工程费用1996.51万元。二、本项目资金筹措企业自筹资金2728.16万元,银行贷款1200万元,申请国家投资1680万元。 第七章 项目经济效益、社会效益分析本项目建成实施后,具有显著的环境效益、经济效益和社会效益。7.1环境效益工业企业节水不仅可以缓解水资源的供需矛盾,还可以减少废水排放,改善水环境质量。“节水减污”是工业企业污染防治的一项重要措施,是循环经济的重要组成部分,通过节水挖潜,强化管理,可以取得经济和环境效益的双赢。该公司在生产过程中,排放含有机物的废水。按中水回用的要求改扩建的污水处理厂运行后,可将废53、水处理至达到城市污水再生利用-城市杂用水水质标准GB/T18920-2002,废水排放量大大减少,并且使污水得到再利用,提高了水资源的利用效率,改善了周边地区的水环境,特别是饮用水环境,环境效益显著。7.2经济效益本项目实施后,每年可回用废水156.04万吨,增收312.08万元,减去污水站运行成本费207.58万元后,每年净收益104.5万元,经济效益显著。本项目年运行费用207.58万元,处理每吨水的费用为1.24元。7.3社会效益本工程的建设和实施,将进一步起到示范带头作用,不仅有利于项目单位可持续发展,而且可控制废水对江河的污染,促进企业向健康、绿色、无公害生产发展,从而实现经济发展和环境相协调,也是实现人类与环境相和谐的重要体现,具有显著的社会效益。 第八章 结论结论经过以上系统分析可以得出:该项目符合国家产业政策及本区规划,可改善项目区环境,有利于企业的发展。另一方面,通过中水回用工程对原有污水处理厂进行改扩建后,最终能使污水达到城市污水再生利用-城市杂用水水质标准GB/T18920-2002。因此,本工程的实施使污水得到循环利用,提高了水资源的利用效率,大大减少了污水的排放,减少了对环境的污染,为真正实现污水“零排放”做了准备。同时可以实现企业经济效益、社会效益和环境效益的多赢。
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