納雍縣某聯合煤礦
礦井廢水綜合治理工程
初步設計方案
設計單位:
編制日期:二〇一八年九月十九日
目錄一、工程概況
二、廢水水質、水量、排放要求
三、設計依據
四、設計原則
五、工藝流程
六、主要構築物及設計引數
七、二次汙染與防治
八、土建工程
九、電氣與儀表
十、執行費用估算
十一、主要構築物及裝置一覽表
十二、投資概算
十三、工程的施工安裝、調節及基本管理
十四、操作管理人員的培訓建議
十五、服務承諾
附:工藝流程圖、平面布置圖
一、工程概況
煤礦廢水水主要**於煤礦作業時產生的井下廢水,礦區工業場地淋溶廢水,生活區生活汙水等。煤礦山在採煤生產過程中產生的廢水中含有多種有害的有機物、無機物、重金屬離子等,且水質成份複雜多樣。如廢水不經處理直接排放,則會給周圍環境及水質資源帶來嚴重的汙染,破壞生態環境,所以必須根據國家環保部門要求及煤礦所在地環保部門的要求,對煤礦山場區廢水進行綜合治理,使治理後出水達到國家《煤炭工業汙染物排放標準》(gb20426-2006)和《汙水綜合排放標準》(gb8978-1996)中的相關排放要求。
(《煤炭工業汙染物排放標準》gb20426-2006由國家環保總局於2023年9月1日發布,2023年10月1日起實施。按要求,新建生產線自2023年10月1日執行,現有生產線自2023年10月1日起,煤炭工業水汙染物排放按本標準執行)。
二、廢水水質、水量及排放標準
1、廢水水質:(參考化驗分析表)
2、廢水水量:工程規模按1000m3/d(50m3/h)的流量進行設計設計。
3、煤礦廢水中汙染因子及排放限值:mg/l(ph無量綱)
4、排放標準:
執行國家《煤炭工業汙染物排放標準》(gb20426-2006)和《汙水綜合排放標準》(gb8978-1996)一級排放要求。
三、設計依據
本工程設計方案的編制主要技術依據如下:
1、《室外排水設計規範》(gb50101-2005)
2、《給水排水製圖標準》(gbj106-87)
3、《總圖製圖標準》(gbj103-87)
4、《給水排水設計基本術語標準》(gbj125-89)
5、《防洪標準》(gb50201-94)
6、《防洪工程設計規範》(cjj50-92)
7、《建築給水排水設計規範》(gb50015-2003)
8、《廠礦道路設計規範》(gbj22-87)
9、《幫浦站設計規範》(gb/t50265-97)
10、《給水排水工程構築物設計規範》(gb50069-2002)
11、《混凝土結構設計規範》(gb50010-2002)
12、《砌體結構設計規範》(gbj3-88)
13、《水工砼結構設計規範》(sdj20-87)
14、《建築結構荷載設計規範》(gb50009-2001)
15、《建築地基基礎設計規範》(gbj7-89)
16、《建築設計防火規範(修訂書)》(gbj16-87)
17、《構築物抗震設計規範》(gbj50191-92)
18、《汙水幫浦站設計規程》(dbj08-23-91)
19、《建築地面設計規範》(gbj50037-96)
20、《工業企業噪音控制設計規範》(gbj.87-85)
21、《屋面工程技術規程》(gb50207-94)
22、《工業企業總平面設計規範》(gb50187-93)
23、《民用建築設計通則》(jgj37-87)
24、《民用建築電氣設計規範》(gb50057-94)
25、《供電系統設計規範》(gb50052-95)
26、《低壓配電設計規範》(gb50054-95)
27、《電動裝置的繼電保護和自動裝置設計規範》(gb50060-92)
28、《工業建築防腐蝕設計規範》(gb50046-95)
29、《地面水環境質量標準》(gb3838-2002)
30、《汙水綜合排放標準》(gb8978-1996)
31、《水汙染物排放標準》(db4426-89)
32、《房屋建築製圖統一標準》(gbj1-86)
33、《廠房建築模數協調標準》(gbj6-86)
34、《建築製圖標準》(gbj104-87)
35、《煤炭工業汙染物排放標準》(gb20426-2006)
36、《建設專案環境保護設計規定》(87)國環字第002
37、客戶及當地環保部門提供的設計引數以及我公司多年同類工程中所獲得的實際工作經驗等。
四、設計原則
1、本工程設計範圍為工業廢水總進口至淨化處理後的排放口止。
2、處理設施已成功實踐,處理工藝成熟可靠,各項指標執行穩定,效率高,出水水質均優於排放標準。
3、裝置的構件經濟合理、投資省、占地少、執行費用低、操作簡單、維護方便。
4、在設計中充分考慮了裝置產生的二次汙染,合理解決系統及沉澱池中的汙泥和裝置雜訊汙染。
5、在工藝設計時,有較大的靈活性、可調性,以適應水量、水質的週期變化。
6、工藝中的產品設計科學合理,實現了標準化、工藝化生產,保證系統處理的標準和質量,從而確保處理效果好,使用壽命長等優點。
五、工藝流程
根據煤礦排放廢水的取樣分析值結果,含鐵、錳、硫、cod等汙染物成分較低,懸浮物高的特點,我們採用如下工藝流程進行處理工藝設計(設計時只考慮出水現狀,暫不考慮廢水中汙染物指標出現其他變化條件下的處理工藝,實際施工時預留場地,統一規劃):
聚凝投藥
礦井工業廢水集水調節池沉澱池集水池重力式淨水器清水池(排放)
汙泥汙泥池汙泥
乾化池清理利用
原理說明:
煤礦廢水收集後經格柵溝流入調節池內,均質調節後的廢水經提公升或自流進入沉澱池絮凝反應裝置內, 同時在絮凝反應裝置內由加藥裝置定量投加聚凝藥劑(pac/pam),經充分混合後可使廢水中懸浮膠體顆粒有效的碰撞在一起,廢水中的懸浮物質絮凝反應後形成較大的礬花絮體,絮體因自重在沉澱池內自然沉澱 ,再將沉澱淨化後的廢水幫浦提進入淨水器內進行多級深度淨化,處理後出水達標排放。工藝系統汙泥經排泥系統排入汙泥池,池內汙泥定期由汙泥幫浦提至脫水系統(乾化池),汙泥經自然乾化後清理利用,滲濾液回流至原調節池內迴圈處理後達標外排。
1、廢水收集格柵溝:
廢水經收集後匯入格柵溝,格柵溝為明溝設計,為廢水處理站總進水口,並在溝內設定格柵一道,便於清渣。
2、調節池:
廢水自流進入調解池內,調節池調節廢水水量、均質廢水水質,池內設定導流牆,並設定集排泥裝置,出水流量計。
3、混合反應裝置:
廢水流經該裝置時,由加藥裝置所投藥劑與廢水進行充分混合反應,絮凝後的廢水流入沉澱池。
4、沉澱池:
採用平/豎流式沉澱設計,經絮凝反應後的廢水自流進入沉澱池沉澱區沉澱,沉澱後的出水經集水堰流入集水池(集水池與沉澱池合建),再用幫浦將池內廢水提至淨化器內進行深度化。 (土建式沉澱池可採用汙泥幫浦提公升的方式提泥,亦可才用靜態液壓的方式提泥)
5、重力式淨水器:
重力式淨水器裝置內部輔設精製砂質填料、錳砂填料、生物活性填料等,當水流經裝置後,可將餘存的金屬離子、懸浮微塵等汙染物質去除,確保出水穩定達標排放。
6、清水池:
前級淨化裝置處理後的出水流入清水池,清水池清水供藥劑調配用水或生產回用,餘量清水隨排放口達標外排。
7、加藥裝置:
自動計量加藥裝置設定溶藥攪拌機及出水流量控制系統,藥劑經加水攪拌溶解後在流量控制系統控制下投入廢水中,經混合系統混合後與廢水產生聚凝反應。
8、汙泥池:
調節池、沉澱池及淨水器等系統排出的汙泥經排泥系統排入汙泥池內,池內汙泥定期清理,乾化利用。
9、汙泥脫水系統:
汙泥池內汙泥經自然濃縮後定期脫水清理。用泥漿幫浦將濃縮汙泥提至乾化床分多格進行自然乾化脫水,脫水後幹汙泥由業主定期**清理利用。
六、主要構築物、裝置設計引數
1、廢水收集格柵溝:
規格:b=500
尺寸:l×b×h= 1.0m×0.5m×1.0m
數量:1座
結構:磚混/地上式
備註:池內設定500型不鏽鋼格柵一道
2、調節池:
規格:v有=300m3
尺寸:l×b×h= 10.0m×10.0m×3.5m
停留:6h
數量:1座
結構:砼制/半地上式
備註:池內設定導流牆1道,排泥裝置1套150型,dn150流量計1只,廢水提公升幫浦2臺,q=65m3/h h=15m n=7.5kw 一用一備(自流式不選用)。
3、混合反應裝置:
規格:dn150
型號:hhq-150-q235
數量:1臺
結構:a3鋼製(防腐)
備註:系統內設定反應擋板,多級混合槽。
4、沉澱池:
規格:v有=150m3
尺寸:l×b×h= 9.0m×4.5m×4.2m
停留:≥2.0h
數量:1座2格
結構:砼制/地下式
備註:池外合建集水池1座4.6m×2.0m×2.8m,φ50斜管填料2套,排泥系統1套。
5、重力式淨水器:
規格:q=50m3/h
型號:hyg-50z
數量:1臺
結構:a3鋼製(防腐)
備註:系統內設定布水擋板,多級濾料,排水裝置,控制閥,爬梯,配套提公升幫浦2臺,q=65m3/h h=15m n=7.5kw 一用一備
6、清水池:
規格:v有=80m3
尺寸:l×b×h= 5.5m×4.5m×3.5m
停留:1.5h
數量:1座
結構:砼制/半地上式
備註:設定dn150排放口1處,dn150出水流量計1只。
7、加藥裝置:
規格:jv-ii/0-120l
尺寸:l×b×h= 2.8m×1.2m×1.65m
數量:2套/組合式(投加pac/pam)
結構:a3鋼製(防腐)
備註:計量加藥幫浦2臺,q=0~120l/h(100%) n=0.37kw。
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