唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程
泰克环保工程设备有限公司
Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD.
唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程
投 标 文 件
(技 术 文 件)
第一部分:工艺技术方案
招 标 人:唐山市古冶区民生投资有限公司
招标代理单位:河北宏盛招标有限公司
投标人:(公章) 法定代表人:(印鉴)
日 期: 2010 年 08 月 08 日 项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 1
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目 录
1. 总论 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 6
1.1工程简介 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6 1.2编制依据 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6 1.3编制范围 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????6
1.4编制原则 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7 1.5设计
标准 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7 1.6项目边界条件 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7
1.6.1场地??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7
1.6.2供电??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8
1.6.3 给水及排水?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8
1.6.4 热力管网?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8
1.6.4 臭气?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8 1.7气象、地震条件 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????8 2.工程规模及进出水水质 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 9
2.1工程规模 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????9 2.2进水水质 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????9 2.3设计出水水质 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????9 2.4出清水率 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????10 3. 工艺论证?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 10
3.1生活垃圾填埋场渗滤液水质分析 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????10
3.2垃圾渗滤液的处理技术 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 11
3.2.1 生物法???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????12
3.2.2 物化法???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????13
3.2.3 土地法???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????15
3.2.4 其他处理技术???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????17 项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053
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3.3渗滤液处理工艺选择 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????18
3.3.1 工艺选择原则???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????18
3.3.2 工艺选择???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????18
3.3.3 工艺比较???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????24 4. 工艺设计?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 26
4.1总体原则 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????26 .2 工艺流程????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????28
4.2.1 工艺流程简图???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????28
4.2.2 工艺流程描述???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????29 4.3工艺特点 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????34
4.4各工艺段的分段处理效果 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????35 4.5工艺设计与参数 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????35
4.4.1 UASB的设计 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????35
4.4.2 硝化池、反硝化池的设计???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????36
4.4.2 需氧量的设计???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????36
4.4.3 超滤的设计???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????37
4.4.4 纳滤的设计???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????38
4.4.5 污泥系统的设计???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????38 5. 总平面和高程设计 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 38
5.1总平面设计 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????38
5.2高程设计 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????395.3构筑物清单 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????39 6 设备方案 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 39
6.1设备选型原则 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????39 6.2管道、材料选型原则 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????40 6.3 主要设备材料清单??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????40 项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053
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7 建筑、结构设计??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 45
7.1建筑设计 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????45
7.1.1 建筑设计编制依据???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????45
7.1.2 建筑设计原则???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????45
7.1.3 建、构筑物设计说明???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????46 7.2结构设计 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????46
7.2.1、结构设计标准?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????46
7.2.1 地基处理???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????47
7.2.2 材料采用???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????47 7.3建、构筑物单体说明 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????48
8 给排水及消防设计 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 50
8.1给水及排水 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????50 8.2消防 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????50 9 采暖设计 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 50
10 除臭系统设计?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 50
10.1设计说明 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????50 10.2处理站气态污染物的特征及来源 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????51
10.3各种除臭方法的原理和特点 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????51
10.3.1除臭原理??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????51
10.3.2方法特点??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????52 10.4各种除臭方法比选 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????53 11 电气设计????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 54
11.1电气设计标准及依据 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????54 11.2电气设计范围 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????55 11.3供电设计 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????55 11.4电气系统 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????56 项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053
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11.4.1低压配电及电气启动方式??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????56
11.4.2 控制方式 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????56
11.4.3计量方式 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????56
11.4.4功率因数补偿 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????56
11.4.5保护方式 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????56
11.4.6电缆敷设 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????57
12 仪表、自控设计 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 57
12.1控制点 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????57 12.2控制原则 ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????57 12.3 控制方式????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????58
13 类似工程业绩介绍??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 59
13.1 投标单位主要类似工程业绩介绍????????????????????????????????????????????????????????????????????????59
13.2 UF及NF膜产品类似工程业绩介绍?????????????????????????????????????????????????????????????????62
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 1. 总论
1.1工程简介
唐山市古冶区垃圾填埋场位于唐山市古冶区古冶区卑家店驾校南侧,占地面积200亩,设计规模为库容198.31万立方米,日处理垃圾平均规模为350t/d,项目建设资金为地方配套资金及银行贷款。本次招标项目为该垃圾填埋场配套的污水处理
3工程,设计渗滤液处理规模为:80m/d,使用年限为12年。
建设单位:唐山市古冶区民生投资有限公司
项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程
项目地点:唐山市古冶区卑家店驾校南侧
1.2编制依据
本设计方案的主要编制依据包括:
1、唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程招标文件;
2、中华人民共和国工程建设标准强制性条文和当地地方标准强制性条文;
3、《中华人民共和国环境保护法》(1989年)
1.3编制范围
本项目内容为工艺设计、配套建构物设计及
、设备采购及安装调试、试运行及验收,其中包括:
1、配套建构物设计及施工(除调节池以外)
2、渗滤液处理站各工艺设备
3、排水、照明、供电、采暖工程
4、电气及自动化控制工程
5、系统运行必需的检测、分析仪器
6、其他确保系统正常运行所需的设施等。
7、系统调试、试运行及验收。
项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 6
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 1.4编制原则
1、符合国家的有关法律、法规、规范及标准。
2、根据进出水水质要求,选用安全可靠、技术先进、经济合理的处理工艺。
3、合理考虑现有地理状况,节约用地,控制建筑物高度。 1.5设计规范标准
1、《室外给水设计规范》GB 50013-2006;
2、《室外排水设计规范》GB 50014-2006;
3、《建筑结构荷载规范》GBJ9-87;
4、《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002;
5、《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003;
6、《生活垃圾填埋污染控制标准》GB16889-2008;
7、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008;
8、《恶臭污染物排放标准》GB 14554-93;
9、《建筑设计防火规范》GBJ16-87;
10、《低压配电设计规范》GB50054-95;
11、《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93;
12、《工业企业照明设计标准》GB 50034-92;
13、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94。
14、《智能建筑设计标准》GB/T50314-2000
15、《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002
、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001 16
1.6项目边界条件
1.6.1场地
由招标方负责场地内的三通一平(水通、电通、路通、施工场地平),满足施工要求。
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 1.6.2供电
业主提供380V交流电源(三相五线制)。
施工用临时电源:业主接入红线范围边上施工配电箱。
永久电源:以380V电缆与进户配电柜联接处(电缆头)为界,联接处之前(包括进线电缆)属业主方范围,联接处之后属于本方案工作范围。 1.6.3 给水及排水
业主已提供施工和生产用水水源,水源的临时接入点和永久接入点在渗滤液处理站区红线范围边上。
处理场周围无市政污水管网,生产生活管理区污水经收集后排入附近河流内,污水并入渗滤液处理站处理达标后排放。
1.6.4 热力管网
业主根据施工图要求将热力管网接入处理站区,由阀门井接入。 1.6.4 臭气
来自生化处理系统的臭气经处理并检测达标后排入大气,排放标准按《恶臭污染物排放标准》(GB 14554-93)中二级的指标要求。
1.7气象、地震条件
1)气温
历年平均气温:12.9?
极端最高气温:42.0?
极端最低气温:-26.0?
年平均相对湿度:75%
2)降雨量
年平均降雨量:644.2mm
最大降水量: 1048mm
最大一日降水量:200.2mm
最大三日降水量:245.4mm
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最大七日降水量:332.2mm
3)蒸发量
最大蒸发量:1370.9mm
4)风力
多年平均风速为3.5 m/s
历年最大风速为20.7 m/s
5)基本地震烈度8度。
2. 工程规模及进出水水质
2.1工程规模
3项目设计日处理垃圾渗滤液污水80m/d
2.2进水水质
本工程的处理对象为:填埋库区处理场的渗滤液,以及生产生活管理区污废水(含环卫洗车场的洗车废水、生活污水、生产废水)。
渗滤液的浓度受气候、降水、垃圾成分等多方面的影响,渗滤液的水质波动很
3大,但渗滤液在调节池(有效池容约12000m)中的实际停留时间可达数日至数月,具有较好的均化效果。根据我公司多年的实际工程经验,为了使处理系统能适应水质的波动所产生的影响,根据《唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程招标文件》提供的进水水质条件,本设计方案进水水质按最大污染物浓度并考虑一定的富余进行设计,以满足系统长期稳定的运行。具体参数见下表:
项COD BODNH-NTN SS 电导率Cr53
PH值
(mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 目 (mg/L) μS/cm 进进水
?10000 ?4000 ?800 ?2000 ?400 ?20000 水 7.5 2.3设计出水水质
渗滤液经处理后,达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 9
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. (GB16889,2008)中表2排放浓度限制,详细参数见下表
序号 控制污染物 排放浓度限值
1 色度 ?40稀释倍数
2 化学需氧量CODcr ?100 mg/L
3 生化需氧量BOD ?30 mg/L 5
4 氨氮 ?25 mg/L
5 总氮 ?40 mg/L
6 悬浮物SS ?30 mg/L
7 总磷 ?3 mg/L
8 粪类大肠菌群数 ?10000个/升
9 总汞 ?0.001 mg/L
10 总镉 ?0.01 mg/L
11 总铬 ?0.1 mg/L
12 六价铬 ?0.05 mg/L
13 总砷 ?0.1 mg/L
14 总铅 ?0.1 mg/L 注:具体以《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)(GB16889,2008)中表2标准为准
2.4出清水率
渗滤液经处理达排放要求的出清水率大于80,
3. 工艺论证
3.1生活垃圾填埋场渗滤液水质分析
由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等,所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。一般来说,其PH值在4,9之间,COD在2000,20000mg/L,BOD从60,10000mg/L的5
范围内。渗滤液废水中除COD、BOD、NH-N等污染物指标严重超标外,还有卤3
代芳烃、重金属和病毒等污染,是一种成分复杂的高浓度有机废水。
受填埋垃圾分解阶段的影响,填埋初期渗滤液有机污染物浓度特别高,垃圾填埋后期有机污染物浓度则逐渐降低。垃圾填埋场渗滤液的水质随填埋场的年龄会发项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 10
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 生变化,在垃圾填埋的最初一至五年里,渗滤液的特点表现为含高浓度的有机酸,其中易生物降解的挥发性脂肪酸含量较高,一般可占总有机碳的60%,70,,BOD/COD比值较高,一般在0.4,0.8之间,而PH值较低。因为PH值低,所以5
重金属很容易溶解在渗滤液里,渗滤液在这一阶段可生化性很好。随着时间的推移,填埋龄超过五年后,COD、BOD浓度下降,氨氮浓度升高。填埋场中产烷细菌开始占优势,这些细菌将大部分的有机酸转化成了甲烷和二氧化碳、及数量很少的硫化氢和氨气等。氮从有机物中被释放出来导致了氨的增加。由于有机酸的降解和氨氮的增多,PH值显著升高。易生物降解的有机物比例明显下降,其BOD/COD一般5在0.1,0.3之间,渗滤液在这一阶段可生化性较差。
中国生活垃圾是混合收集的,城市垃圾填埋场渗滤液的成分受生活条件、生活习惯、收集方法、地区的影响也较大;同时受垃圾组份、大气降雨量的影响,填埋场渗滤液水质季节性波动显著,比如雨季浓度较低,而旱季浓度高。由于垃圾场产生的废水量受降雨量的影响较大,为保证处理系统进水水质相对稳定,必须有较大的调节池来调节水量,同时随着渗滤液量的变化,其有机物浓度也有较大的变化,特别是在冬季渗滤液量少,浓度特别高,因此需对原水进行适当调节,以免对处理
3设施冲击过大。根据招标文件,本项目设计了12000m的调节池(属业主方建设),渗滤液在调节池中的实际停留时间可长达数日至数月,不仅对渗滤液量有较好的调节作用,而且具有均和及净化作用,另外,调节池可以起到兼氧反应的作用,因生活垃圾渗滤液进入污水处理厂之前已经过较长时间的厌氧发酵过程,渗滤液直接进行厌氧作用已不显著,渗滤液中本身存在的大量兼氧菌生长活跃,同时,调节池对COD也有一定的去除率,这样一方面可去除部分有机物,另外水解作用可极大地提高废水的可生化性,减少了对后续生化处理的抑制作用,使后续生化处理难度降低。 3.2垃圾渗滤液的处理技术
城市垃圾填埋场渗滤液是一种污染物指标严重超标的成分复杂的高浓度有机废水,若不加处理而直接排入环境,将给当地地面水、地下水环境造成严重污染,对周边人民群众的身体健康产生严重威胁。
渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。由于渗滤液项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 11
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 水质水量的复杂多变性,处理工艺大多根据不同填埋场的具体情况及其他经济技术要求采取有针对性的处理工艺。垃圾渗滤液的处理技术既有与常规污水处理技术的共性,也有其极为显著的特殊性,多年来国内外专家对垃圾渗滤液处理技术进行了深入研究。纵观国内外垃圾渗滤液处理的现状,目前大多数垃圾渗滤液的处理工艺主要有生物法和物化法、土地法以及这几种方法的组合。
3.2.1 生物法
生物法是渗滤液处理中最常用的一种方法,分为好氧生物处理、厌氧生物处理以及厌氧,好氧组合生物处理。好氧处理包括传统活性污泥法、氧化沟、SBR法、好氧稳定塘、生物转盘等等。厌氧处理包括厌氧污泥床、厌氧固定生物反应器、混合反应器等等。生物法其运行成本相对较低、处理效率高,因而被世界各国广泛采用。
1) 厌氧生化处理
厌氧生物处理有许多优点,最主要的是能耗少,操作简单,因此投资及运行费用低廉,而且由于产生的剩余污泥量少,所需的营养物质也少。这个工艺可降低COD
3和BOD。有资料表明,用普通的厌氧消化, 35?,负荷为1kgCOD/(m?d),停留时间10d,渗滤液中COD去除率可达90%。同时重金属包含在厌氧污泥中,有机的含氮化合物作为NH-N被释放进水。这样,PH值增高。甲烷可以作为能源利用。 3
厌氧处理出水中的COD浓度和氨氮浓度仍比较高,溶解氧很低,不宜直接排放到河流或湖泊中,一般需要进行后续的好氧处理。厌氧处理的PH值需要严格控制,如果PH值在7以下,产甲烷菌将会受到抑制甚至死亡,不利于厌氧处理,再者,厌氧处理的最适温度是35?,低于这个温度时,处理效率迅速降低。
厌氧生物处理的缺点是对温度的变化比较敏感。
2) 好氧生物处理
好氧处理可以通过生物降解去除COD、BOD和NH-N、SS等。由于渗滤液中3
氮氮浓度较高,因此生物法中,必须考虑生物脱氮,从而减少氨氮处理的药剂费用。常用的工艺有SBR及其改良工艺、A/O工艺等,其处理效果均较好,运行经验丰富,但占地大、工程投资大,运行管理费用高。
随着膜技术的发展及应用,目前应用于垃圾渗滤液效果最好的是采用MBR膜项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 12
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 生物反应器,增加前置反硝化工艺过程,可以降低曝气需氧量和碱度用量。由于MBR处理负荷高,通过超滤膜代替二沉池进行泥水分离,生物量大,不但处理效果明显优于常规生物处理工艺,而且可以减少反应器容积及占地面积。 3.2.2 物化法
主要有化学混凝沉淀、砂过滤、电解氧化、化学氧化还原、活性炭吸附、离子交换、膜过滤等等多种方法。物化处理可大幅度去除渗滤液中的污染物质,而且受水质水量变化的影响小,出水水质稳定,但单独使用物化法的处理成本较高,一般用于渗滤液预处理或深度处理。
下面是常见的几种物化法工艺:
(1)化学氧化(臭氧,HO ,紫外线) 22
该工艺用在好氧生物预处理之后,用来氧化去除那些被生物不能或难以降解的COD和部分的有毒物质。化学氧化过程一般不产生需再处置的剩余物。化学氧化作为一种新型的废水处理技术,还处于研究探索阶段,它的运行稳定性还有待提高。
(2)混凝沉淀
通过混凝沉淀去除那些难生物降解的COD、重金属、聚合物和氢氧化钙。实验证明,生物处理后的渗滤液进行混凝沉淀时(利用铁盐或铝盐作絮凝剂),即使在ρ(BOD5)很低(<25mg/L)的情况下,CODcr的去除率仍可以达到50%,反应过程中最佳的PH值对于铁盐和铝盐分别为4.5,4.8和5.0,5.5,最小的加药量在250,500
3g/m之间。混凝沉淀工艺的不足之处是会产生大量的化学污泥;出水的PH值较低,含盐量高;氨氮的去除率较低等。单独使用混凝沉淀法将渗滤液处理达到回用水水质是不可能的,因此混凝沉淀法常用作其它深度处理的预处理。
(3)活性炭吸附
活性炭吸附工艺适用于处理填埋时间长的或经过生物预处理后的渗滤液,它能去除中等分子量的有机物质。如使用过的活性炭不处理再生及重复使用,就成为固体剩余物。由于活性炭很容易受到高浓度废水的污染,运行费用昂贵,因此在渗滤液处理的应用不广泛,一般用于对于出水要求极高的后续处理。
(4)膜工艺
膜分离技术具有低能耗、可实行闭路循环、膜组件可组合放大、设备,占地少、项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 13
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 无二次污染等特点,在发达国家和地区的垃圾渗滤液净化处理中己得到广泛应用。近年来,国内在膜工艺应用于垃圾渗滤液处理也取得了迅速的发展,包括超滤、微滤、纳滤和反渗透等。但膜处理工艺也需对渗滤液进行强化预处理,否则很容易造成膜污染而使系统瘫痪。因此,目前最可靠的工艺是首选通过生化预处理后再通过膜处理。现对常膜处理工艺介绍如下:
(5)反渗透(RO)
随着膜技术的发展,反渗透在渗滤液废水处理的运用首先为人们所接受,反渗透的优点是工艺简单,出水水质容易保证,广泛应用于高难度的污水处理。实践表明,渗滤液经RO膜处理后,其中的有机和无机污染物被有效去除,从而得到净化,可直接排放,对环境无任何污染。
RO是利用反渗透膜选择性的透过溶剂而截留离子物质,以膜两侧静压差为动力,克服溶剂的渗透压,使溶剂通过反渗透膜而实现对液体混合物进行分离的膜过程。常用的反渗透膜材料有醋酸纤维素、聚芳香酰胺、聚苯并咪唑酮、聚酰胺酰肼、聚酰亚胺等
根据进水浓度,反渗透膜可以满足处理的更高要求。但对于未生物预处理的渗滤液,所有的参数会降低,清液得率在60,,75,之间。反渗透膜截留组分为0.1,1nm,很好地截留了氨氮,小分子生物降解物质也被阻留在浓水里。反渗透需要的操作压力为1.05,10.50 MPa。反渗透后如果要进一步降低浓度,可以用高压渗透,压力可高至20.00 MPa。
但由于反渗透仅仅是一个分离过程,污染物并未降解和有效去除,在排出清水的同时,还会有大量的浓缩液。反渗透最大的问题就是浓缩液的处理。为达到有效分离NH-N的目的,须加酸把进水PH调到小于6.5,也增加了含盐量,使渗滤液3
中的污染物浓度和电导率不断升高。而且同时渗滤液的腐蚀性不断增大,对处理系统的防腐要求带来很大的挑战。
最初,国外一些填埋场采用反渗透浓缩液回灌到填埋场的办法,在开始使用时似乎很好,但它基本不具有污染物去除能力,运行一段时间后,由于NH-N 和盐3份,特别是硫酸根在渗滤液中不断富积,渗透压不断升高。从而使操作压不断提高,净水回收率下降,直至系统完全破坏。同时,由于反渗透没有生物降解功能,出水项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 14
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 中低分子有机物如硫醚、硫化氢等会保留出水的臭味。
因此,欧洲一些国家规定反渗透不能单独用于处理渗滤液,其浓缩液必须通过蒸发浓缩和固化处置或焚烧。目前在运行的反渗透系统的浓缩装置普遍投资大,运行费用高,工艺复杂,稳定性不好。同时,浓缩产生的盐由于是水溶性的,不能到填埋场处置,要埋到废盐矿井,处置成本高。
(6)纳滤(NF)
纳滤膜和反渗透膜均属于致密膜范畴,二者的分离机理也相同。但纳滤的截留界限仅为分子大小约为1nm的溶解组分,与反渗透相比,纳滤的最大优点是能将小分子盐随出水排出,避免盐富集带来的不利影响。如用来进一步处理经过超滤的水,可降低COD、重金属离子及多价非金属离子(如磷等),达到出水要求。渗透水量在85,,90,之间。操作压力为0.5,2.0 MPa。
(7)超滤(UF)和微滤(MF)
超滤和微滤也是一种从溶液中分离出大粒子溶质的膜分离过程,其分离机理是机械筛分原理,超滤和微滤膜具有选择性分离的特点。分离过程如下:在压力作用下,料液中含有的溶剂及各种小的溶质从高压料侧透过滤膜到达低压侧,从而得到透过液;而尺寸比膜孔大的溶质分子被膜截留成为浓缩液。
微滤(MF)孔径范围一般为0.1,75 µm, 超滤(UF)筛分孔径为1nm,70 µm,均不能截留渗滤液中所含盐份,只能用来将微生物菌体、沉淀物从污水中分离出来,操作压力在0.02,0.7 MPa之间。近年来微滤和超滤在与好氧生物工艺处理组合应用中显示出强劲的市场竞争力。
3.2.3 土地法
渗滤液的土地处理包括慢速渗滤系统(SR)、快速渗滤系统(RI)、表面漫流(OF)、湿地系统(WL)、地下渗滤土地处理系统(UG)以及人工快速渗滤处理系统(ARI)等多种土地处理系统。土地处理主要通过土壤颗粒的过滤,离子交换吸附和沉淀等作用去除渗滤液中悬浮颗粒和溶解成分。通过土壤中微生物作用使渗滤液中有机物和氨氮发生转化,通过蒸发作用减少渗滤液量。目前用于渗滤液处理的土地法主要是回灌和人工湿地。
(1)回灌法
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回灌法的实质是把填埋场作为一个以垃圾为填料的巨大的生物滤床。渗滤液回灌是用适当的方法将从填埋场底部收集到的渗滤液,再从覆盖层表面或覆盖层下部重新灌入填埋场,借助填埋堆层中的垃圾层及覆盖土层的生物降解、物理化学的吸附、蝥合、离子交换等净化作用来处理填埋场渗滤液的方法。在国外(如英国),采用回灌法处理垃圾填埋场渗滤液已得到一定程度的应用;国内对回灌法处理垃圾填埋场渗滤液也作了较多研究,对其去除机理有一定了解。回灌法的优点很多,首先它能加速垃圾填埋场的稳定化进程。对垃圾填埋场进行渗滤液回灌,能够增加填埋场垃圾层的微生物数量,并把渗滤液中的营养成分带回到垃圾堆体中,同时能在填埋场内形成更有利于垃圾降解的环境,如湿度增大、氧化还原电位降低、VFA(挥发性脂肪酸)和重金属离子浓度下降,从而加快垃圾降解速度,提高填埋场产甲烷速率、填埋场的沉降速率和总沉降幅度,加快垃圾填埋场的稳定化进程。其次,回灌能减少渗滤液量并净化其水质。由于在回灌条件下,填埋场表层土壤的物理状况发生了变化,对填埋场表层覆土的水平衡状况产生影响,提高了表层覆土的湿润度,改变了蒸发条件,从而影响蒸发速率和水分饱和程度。回灌条件控制得好,可使土壤水分达到饱和状态。若表层土含水量超过垃圾持水量,土壤蒸发面属于饱和蒸发面,此时土壤蒸发面与水面蒸发相似,则土壤蒸发可以达到水面蒸发能力,又由于土壤与水的热容量不同以及土壤表面具有较大的表面积,因而土壤的蒸发能力要比同气象条件下水面蒸发大些。此外,在填埋场表土有植被的情况下,回灌的水可被植物截留而最终以植物蒸腾作用的形式得到消耗,植被蒸腾作用也是消减水分的主要手段,植被吸收的水除小部分留在植物体内外,90,以上的水分通过蒸腾作用散发。除削减水量之外,渗滤液回灌还可达到净化渗滤液水质的目的。渗滤液回灌使填埋场中垃圾含水率增加,有利于垃圾中生物群落的生长,使得垃圾填埋场成为生物滤床,流经垃圾堆层渗滤液中的有机物可经生物(大部分为厌氧微生物)降解转化为甲烷;渗滤液回灌能促使S042-被还原为H2S,HS与渗滤液中的重金属离子反应2
生成硫化物沉淀;渗滤液在回灌条件下,能较快地转变为中性或弱碱性,从而有利于其中的重金属离子生成氢氧化物沉淀;同时,垃圾在降解过程中生成的大分子量腐殖质类有机物能与重金属离子形成稳定的螯合物。因此渗滤液回灌能够降解渗滤液中有机物和重金属离子,达到净化渗滤液水质的作用。
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(2)人工湿地法
人工湿地处理技术由于具有建设和运行成本低、设备简单、易于维护等优点,用该技术处理渗滤液在近几年得到了一定应用。人工湿地对处理BOD/COD,0.05的“老化”渗滤液具有较好的去除效果。另外人工湿地对氨氮的去除也有很好的效果,这是因为湿地系统的砾石层和芦苇发达的根系具有巨大的比表面积,芦苇的根系提供了充足的氧,为硝化反硝化菌提供了生存介质和环境。人工湿地系统对于处理“老化”渗滤液具有较好的效果,因此也可作为渗滤液深度处理的方法,但人工湿地需要占用很大的面积。
3.2.4 其他处理技术
(1)氨吹脱
氨吹脱的主要作用是去除渗滤液中的氨氮。氨吹脱的工艺过程为:首先,在反应槽中用熟石灰将渗滤液PH值调整至10.5,11.5,这时游离氨将占总氨量的绝大部分(约95,左右);然后,将渗滤液泵送至填料塔(吹脱塔)顶部,并自上而下与从塔底鼓入的空气(水气比1:1000,1500)逆流接触,从而将渗滤液中的游离NH脱3析至空气中。由于吹脱产生的含氨气体会对周围空气环境有影响,因此,需配设氨吸收装置,采用20,25,稀硫酸作吸收液。研究结果在空气/水体积比为2500的条件下,采用氢氧化钠为中和剂时氨氮去除率为90,;采用石灰为中和剂时氨氮去除率为53,。氨吹脱的主要缺点是低温时效率急剧下降和运行费用较高。费用较高主要是在吹脱前需要将渗滤液的PH值从8.3左右中和到11的中和剂消耗和吹脱过程需很大的气水比(吹脱的气水比要在1000以上),远大于生物曝气硝化—反硝化的气水比。
(2)蒸发与焚烧
蒸发的目的是使污染物在固相浓缩,并同时在冷凝后获得一个可以排放的液相流。到目前为止的国外实验室和中试规模的研究表明,获得一个严格的固相和一个没有污染物的融相是非常困难的。意大利人Andretta等对利用蒸发处理将渗滤液分离为两个相的液流进行了研究,浓缩液回流到填埋场,蒸馏液流进行进一步处理(包括硝化反硝化、消毒和吸附处理单元)。蒸发法还有许多问题需要解决,如高有机物引起的泡沫问题;结垢与腐蚀问题;蒸发表面分层问题;氨和有机氯化物需进一步项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 17
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 去除问题,原渗滤液蒸发处理的高能消耗问题等。
美国一些公司开发了填埋场沼气渗滤液蒸发—焚烧系统,有些系统还可产生电力。其核心就是利用填埋场的沼气作为燃料对渗滤液进行蒸发,蒸发出的蒸汽注入到一个以剩余填埋沼气为燃料的火焰燃烧器中,在76,985?的温度下将挥发性有机化合物(VOCS)破坏掉。
3.3渗滤液处理工艺选择
3.3.1 工艺选择原则
选择一个渗滤液处理工艺要考虑处理效果、运行的安全可靠性、便于运行管理、节省投资、有利于节能降耗、降低运行费用、具有较强的冲击负荷适应能力等因素。 3.3.2 工艺选择
由于渗滤液的浓度高和成分复杂,对处理工艺提出了特殊的要求。对垃圾渗滤液进行处理,不能仅考虑某种工艺方法对渗滤液的处理效果,而更重要的是考虑该工艺方法对水质水量的灵活适应性,即要满足当前水质处理的需要,也要考虑经过数年的运行后其处理效能。
生物法处理渗滤液运行成本较低,但在实际应用中还存在出水质不稳定,特别对场龄在5年以上的填埋场渗滤液较为明显。物化法可大幅度去除渗滤液中的污染物质,而且受水质水量变化的影响小,但单独使用物化法的处理成本较高,而且对溶解性有机污染物处理效果较差,不容易达标。因此物化法一般用于渗滤液预处理或深度处理。回灌法在我国的研究起步较晚,加上此方法本身不能完全去除渗滤液中的污染物,故一般仅用于预处理阶段,以达到降低整个工艺成本和保证后续工艺正常稳定地运行。人工湿地法存在占地面积大、可能会对地下水造成污染等缺点。
在当今世界范围内,生活垃圾渗滤液处理技术研究学者已达成共识:从生态及经济效益双赢的角度考虑,生化工艺是渗滤液处理整套过程中不可省略的预处理阶段,但仅仅依靠生化阶段是无法满足严格的出水要求,必须与其他工艺技术进行合理优化组合。通常而言,垃圾渗滤液的基本处理工艺采用生化与物化组合的方法,可以取得经济和社会生态的双重效益。
下面是几种常见的工艺组合方案及分析:
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(1) 方案一(生化段+絮凝沉降+活性炭吸附
生化工艺必须满足完全硝化要求,如为直接排放自然水体或循环回用,根据要求需要增加反硝化过程。若为接入城市污水处理厂管网的间接排放方式,一般对渗滤液处理出水没有无机氮浓度的要求,所以对反硝化进行程度仅仅要求生化系统的碱度不超过15 mmol/L,以免对硝化反应造成负面影响,但PH值又不允许过高,以免在后续的絮凝沉降阶段中,大幅增加酸液投加量以达到最佳絮凝效果,此时PH值大约为4.0。
该工艺组合方式优点为投资省,操作简单;最大缺点为化学药剂投加量大,活性碳消耗量大,运行费用昂贵,以及会产生大量的固体废弃物。
(2) 方案二(生化段+混凝气浮+超滤+反渗透膜工艺
通过生化段(一般是用SBR工艺技术)去除渗滤液中的生物可降解有机污染物,混凝气浮去除从SBR反应池中带来的悬浮物和进一步降低水中的COD,超滤系统作为反渗透系统的前处理,然后通过后续工段反渗透膜技术过滤难降解有机物。超滤采用PVDF管式超滤膜,超滤浓缩液回流至混凝气浮,浓缩液在深度处理系统内部消化。反渗透系统浓缩液采用回灌法处理。混凝气浮和超滤的主要作用是为了降低后续工段膜的污染,延长膜使用寿命,同时也能进一步去除水中的COD。
该工艺组合方式优点为抗冲击负荷能力强,进水水质对其影响较小,对氨氮的去除率较高;但是投资费用较大,浓缩液回灌到填埋场由于NH-N 和盐份,特别是3
硫酸根在渗滤液中不断富积,渗透压不断升高,从而使反渗透系统操作压力不断提高,净水回收率下降,直至系统完全破坏。这又造成系统RO膜使用寿命短,RO在较大压力下运行,运行费用较高
(3) 方案三(两级DTRO反渗透处理
DTRO反渗透(碟片式反渗透膜)工艺是美国波尔公司的专利产品,其在国内垃圾渗滤液处理中已有应用。
其工艺流程如下:
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工艺说明
渗滤液由调节池泵入储罐中进行pH调节。经pH调节的渗滤液加压泵入砂滤器,砂滤器可根据压差自动进行反冲洗,反冲洗水进入浓缩液储存池。经过砂滤的渗滤液泵入筒式过滤器,经过滤后的渗滤液由柱塞泵输入第一级反渗透(RO)系统。渗出液进入二级RO装置,浓缩液排至浓缩液储存池。渗出液进入脱气装置,浓缩液则排至砂滤器的进水端。
经考察该系统在国内渗滤液处理装置运行情况,存在的以下几个问题:
(1) 预处理系统较为简单,直接采用反渗透进行处理,单位面积膜元件处理通量低,需要更多的膜元件系统,因为这种膜价格更昂贵,因而设备投资很大。
(2)由于预处理系统简单,膜污染损坏的机率很大。DTRO对COD等大分子有机物都有极限耐受能力,一般不超过8000-10000mg/l,而溶解性COD根本无法通过过滤手段去除,因此膜受有机污染的可能性极大,膜使用寿命短,因此运行费用很高。从重庆某垃圾填埋场渗滤液处理情况来看,设备运行一年后,水通量明显下降50%,基本上一年半需对膜片切底更换一次。由于该种膜属专利产品,存在垄断
3暴利,每天处理1m渗滤液的膜价格在6-7万元左右。
(4) 方案四(UASB+膜生化反应器(MBR)+纳滤膜工艺
本工艺是在原有膜生化反应器(MBR)+纳滤膜工艺基础上引入了厌氧处理单元,近年来在国内外垃圾渗滤液处理中被广泛采用,成功案例较多。
, UASB厌氧处理工艺选择
垃圾渗滤液出水COD值可达20000mg/L,BOD也高达10000mg/L,这类污染物常用的、有效的且运行成本较低的处理方法是生化处理,生化处理方法由厌氧与好氧构成。厌氧处理中厌氧菌耐毒性,耐冲击性大大强于好氧菌。厌氧处理过程中不项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 20
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 需要像好氧处理那样大氧曝气供氧,因此厌氧处理常用于中高浓度有机污染物的好氧前处理,厌氧处理按反应机理分以下几个阶段:
第一阶段:水解酸化阶段,大分子不溶性有机物水解为小分子、溶解性有机物;
第二阶段:产氢产乙酸阶段,将第一阶段产生的有机酸分解转化成乙酸和氢气;
第三阶段:产甲烷阶段,甲烷菌将乙酸、乙酸盐、CO和水转化为甲烷。 2
厌氧处理工艺可分为以高温(55?)、中温(35?)和常温厌氧消化为主的处理工
3艺,高温厌氧消化效率最高,其容积负荷一般为8,30kgCOD/m?d;中温厌氧消化
3效果适中,其容积负荷一般为6,20kgCOD/m?d;而常温厌氧消化效果略差,容积
3负荷一般为3,10kgCOD/m?d。从综合废水的特点、温度和处理设施所在地的气候特点及运行管理等各方面考虑,本方案中拟采用以低温厌氧消化为主的处理工艺。
常用的厌氧消化为主的处理工艺有很多种,比如UASB(上流式厌氧污泥床反应器)、EGSB(膨胀颗粒污泥床)、ABF(厌氧滤池)、AABF(复合厌氧反应器)以及厌氧折流反应器(ABR)等。其主要特点及适用范围详见表3.3.2:
表3.3.2 主要厌氧工艺特点及适用范围一览表
工艺 UASB ABF EGSB AABF
项目
建造投资 中 高 低 高
施工复杂性 高 高 高 高
启动调试 复杂 一般 一般 复杂
运行管理 中等 高 中等 高
对悬浮物要求严对悬浮物要求适用污水范围 中高浓度 中浓度
格 严
UASB工艺是上流式厌氧污泥床反应器的英文缩写,它是第二代厌氧消化工艺。较严格 该技术是20世纪70年代开发的。待处理的废水被引入UASB反应器底部,向上流过由絮状或颗粒状污泥组成的污泥床。随着污水与污泥相接触而发生厌氧反应,产生沼气(主要是甲烷和二氧化碳)引起污泥床扰动。在污泥床产生的气体中有一部分附着在污泥颗粒上,自由气泡和附着在污泥颗粒上的气泡上升至反应器的顶部。污泥颗粒上升撞击到脱气挡板的底部,这引起附着的气泡释放;脱气的污泥颗粒沉项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 21
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 淀回到污泥层的表面。自由气体和从污泥颗粒释放的气体被收集在反应器顶部的集气室内。液体中包含一些剩余的固体物和生物颗粒进入沉淀室内,剩余固体和生物颗粒从液体中分离并通过发射板落回到污泥层的上面。UASB是应用较广的一种厌氧处理方法,其较高的容积荷及较强的耐受冲击能力使其在高浓度废水处理场合应用极为广泛,占地面积小,运行成本低,是高浓度有机废水常用的厌氧处理工艺。
ABF及AABF内部都加有填料,借助填料上生长的厌氧生物膜来去除水中有机物,由于有生物膜的存在,因此该两种反应器具有更高的有机负荷及抗有机负荷冲击的能力,但该反应器具有其不可弥补的缺陷:对原水的悬浮物要求极严格,反应器极容易堵塞,而且投资相对其他工艺偏高。显然这两种厌氧工艺不适合于此类废水的处理。
而EGSB反应器即膨胀颗粒污泥床(Expanded Granular Sludge Bed)反应器,是在UASB反应器的基础上于上世纪80年代后期在荷兰Wageningen农业大学开始研究的新型厌氧反应器。EGSB反应器与UASB反应器的结构形式较为相似,所不同的是UASB反应器所采用的上升流速度约0.3,1.0m/h,而在EGSB反应器中采用高达2.5,6m/h的上升流速度,这远远大于UASB反应器,使废水在反应器中的实际水力停留时间大大缩短,因此对于高浓度有机废水将会影响处理效率。
此外,厌氧折流反应器(ABR),主要是通过在反应器顺水流方向设多快档板,档板将反应器分为若干个相对独立的格,每格分为上向流室和下向流室,下向流室比上向流室窄,通过下向流的水力冲击将池底污泥层与来水进行接触混合。反应器内部分无机械搅拌装置,同时反应器顶部无三相分离器。折流反应器的处理效果取决于进水水力冲击作用和污泥性状,由于进水布水完全控制在下向流区域的一条线上,当由下向流流出转为上向流时,水流在水平方向存在水平流速,在水平流速带动下池底污泥被逐渐带至远端,使近端污泥越来越少,生物量出相对较少,而远端污泥由于无法得到水力冲击而逐渐上浮,处理效果越来越差。同时由于ABR出水端未设置三相分离器,导致上浮污泥无法重新回到池底,这两方面的原因都使得ABR工艺存在去除效率低、运行稳定性差的缺陷。
通过以上比较,UASB处理工艺去除效率高,运行稳定、技术成熟、投资本成不高,更适合本项目及废水水质特点。
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, 膜生化反应器(MBR)简介
膜生化反应器(MBR)其实是生化法的一种改进,它是生化技术和膜分离技术组合的一种崭新技术,是生化反应器和膜分离相结合的高效废水处理系统。其中的生化反应系统以好氧为主,在膜生化反应器中用膜分离(通常为超滤)替代了常规生化工艺的二沉池。与传统活性污泥法相比,MBR对有机物的去除率要高得多,因为在传统活性污泥法中,由于受二沉池对污泥沉降特性要求的影响,当生物处理达到一定程度时,要继续提高系统的去除效率很困难,往往需要延长很长的水力停留时间也只能少量提高总的去除效率,而在膜生物反应器中,由于分离效率大大提高,生化反应器内微生物浓度可从常规法的3,5g/L提高到15,40g/L,可以在比传统活性污泥法更短的水力停留时间内达到更好的去除效果,减小了生化反应器体积,提高了生化反应效率,出水中悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,因此该工艺在提高系统处理能力和提高出水水质方面表现出很大的优势。MBR对渗滤中的氨氮有良好的去除效果,氨氮的去除率基本上维持在95%以上,这得益于UF膜的截留使世代周期长的硝化菌得以富集。
MBR的主要特点:
(1)对污染物的去除率高,抗污泥膨胀能力强,出水水质稳定可靠,出水中没有悬浮物;
(2)膜生物反应器实现了反应器污泥龄STR和水力停留时间HRT的分别控制,因而其设计和操作大大简化;
(3)膜的机械截留作用避免了微生物的流失,生物反应器内可保持高的污泥浓度,从而能提高体积负荷,降低污泥负荷,具有极强的抗冲击能力;
(4)由于SRT很长,生物反应器又起到了“污泥消化池”的作用,从而显著减少污泥产量,剩余污泥产量低,污泥处理费用低;
(5)由于膜的截流作用使SRT延长,营造了有利于增殖缓慢的微生物。如硝化细菌生长的环境,可以提高系统的硝化能力,同时有利于提高难降解大分子有机物的处理效率和促使其彻底的分解;
(6)MBR曝气池的活性污泥不会随出水流失,在运行过程中,活性污泥会因进入有机物浓度的变化而变化,并达到一种动态平衡,这使系统出水稳定并有耐冲击项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 23
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 负荷的特点;
(8)较大的水力循环导致了污水的均匀混合,因而使活性污泥有很好的分散性,大大提高活性污泥的比表面积。MBR系统中活性污泥的高度分散是提高水处理的效果的又一个原因。这是普通生化法水处理技术形成较大的菌胶团所难以相比的;
(9)膜生物反应器易于一体化,易于实现自动控制,操作管理方便;
(10)MBR工艺省略了二沉池,减少占地面积。
, 管式膜-生物反应器(TMBR)选择
根据膜的使用形式MBR处理工艺又分内置膜生物反应和外置式膜生物反应器,管式膜-生物反应器(Tubular Membrane Bioreactor,TMBR)属外置式膜生物反应器。与内置膜生物反应器特点比较如下:
项目 管式膜生物法(TMBR) 内置膜生反应器 膜通量(L/m2?h) 60-140 10-25
污泥浓度(g/L) 15-40 10
管理维修 外置设计,便于清洗、维护,管理方便 清洗、维护不便 运行费用 低 高
运行稳定性及出水水质 好 一般(易阻塞、断丝) 自动化程度 高 高
占地面积 少 少
对周围环境的 不影响 影响
其它 无浓缩液
垃圾渗滤液经TMBR处理,一般能满足间接排放要求。为了保证出水达到直接排放标准,后续用纳滤作深度处理。纳滤浓缩液采用脱水处理,干污泥回填到填埋场处置,浓液回生化处理系统。
该工艺组合方式优点为抗冲击负荷能力强,进水水质对其影响较小,TMBR对氨氮的去除率较高,使用寿命长,后端纳滤膜可同时让部分盐份与出水一起通过排除,既利用了生化过程和膜技术各自的优点,又避免了单纯反渗透工艺的缺点。工艺过程简单,操作方便、运行费用低廉。
3.3.3 工艺比较
以上四个渗滤液处理工艺方案汇总比较详见下表。
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处理工艺方案汇总比较表
项目 方案一 方案二 方案三 方案四
生化段+絮SBR+混凝气UASB+膜生基本工凝沉降+活浮+超滤+反两级DTRO 化反应器+纳艺流程 性炭吸附 渗透膜工艺 滤膜工艺
生化与物化、采用单纯反渗透工艺碟新型膜生化反处理原生化与简单反渗透相结片式反渗透膜 美国应器与纳滤膜理 物化相结合 合 PALL公司 相结合
抗冲击负荷能力较强,可抗冲击负荷抗冲击负荷抗冲击负荷能通过调节反渗透压力适进水水能力较小,能力较大,进力较大,进水应进水负荷的变化。但容质影响 进水水质对水水质对其水质对其影响解性COD对膜的使用寿其影响较大 影响较小 较小 命突出。
对
COD很好 很好 很好 很好 的去除
对氨氮对氨氮的去对氨氮的去若无脱氮前处理,氨氮、对氨氮的去除的去除 除率较高 除率较高 总氮指标出水不稳定 率很高
浓缩液回灌,残留物对环
浓缩液污泥量很境及填埋场运行有较大污泥量较小,和污泥大,污泥处浓缩液回灌 的影响。盐分回灌累积会絮凝浓缩后运处理 理费用较高 直接对高压RO膜出水率填埋场填埋
产生较大影响。
有成熟的工有较多的工程工艺运工程及运行程及运行经及运行经验,工程及运行经验较少 行经验 经验较多 验,运行管理运行管理较为
较为简单 简单 占地面较小 较大 很小 很小 积
投资费较小 较高 很高 较小 用
运行成较高 较低 很高 较低 本
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活性炭如不
处理再生及对环境及填环境效重复使用,埋场运行影很小 很小 益 成为固体剩响较小
余物
从各工艺特点、对水质波动的适应性、对污染物的处理效果、投资和运行成本等方面进行分析,同时考虑各个方案的环境效益和经济效益等综合因素,方案四为最优方案。其理由如下:
(1)采用UASB作厌氧处理单元,有机污染物去除效率高,运行成本低,满足渗滤液长期稳定运行需要。
(2) TMBR工艺具有较强的适应性和操作上的灵活性,能适应大范围的水质波动,大大减轻纳滤系统的处理负荷,延长纳滤膜的寿命。
(2)采用纳滤作为深度处理,能避免盐富集带来的不利影响。
(3)系统产生的污泥量很小,污泥处理费用很低。
(4)此工艺技术在垃圾渗滤液处理已有多个成功的工程及运行实践经验,出水稳定达标。
(5)此工艺技术的投资和运行成本较低,在经济指标上具有较大的优越性。 4. 工艺设计
4.1总体原则
根据本项目垃圾渗滤液中污染物含量高、水质水量多变的特点,选择技术先进、工艺可靠、性价比高的UASB+ TMBR+纳滤 工艺。在设计中遵循以下原则: 1、 处理工艺流程有利于确保处理效果,确保运行的安全可靠性。 2、 为便于运行管理,膜生化处理设施采用集成设备。
3、 保证工艺设备质量,合理节省投资。
4、 有利于节能降耗,降低运行费用,易于维护和运行管理。
5、 采用二次污染少、污泥量少、低噪音处理设施。
6、 合理考虑现有地理状况,节约用地,控制建筑物高度。
7、 具有较高的自动化控制水平,实现电脑集中中央控制。
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8、 具有较强的冲击负荷适应能力。
9、 操作管理方便、技术要求简单,减小工人劳动强度;维护简单方便,宜于长期
使用。
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.2 工艺流程
4.2.1 工艺流程简图
渗滤液处理系统流程简图
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4.2.2 工艺流程描述
本方案的工艺流程(详见工艺流程简图)可分为以下四个部分:
, 上流式厌氧污泥床反应器(UASB)
反硝化池
, 管式膜生化反应器TMBR 硝化池
管式超滤装置
, 纳滤系统
, 污泥处理系统
4.2.2.1上流式厌氧污泥床反应器(UASB)
上流式厌氧污泥床反应器(UASB)由污泥反应区、气液固三相分离器(包括沉淀区)和气室三部分组成。在底部反应区内存留大量厌氧污泥,具有良好的沉淀性能和凝聚性能的污泥在下部形成污泥层。要处理的污水经调节提升泵提升从厌氧污泥床底部流入,通过布水装置与污泥层中污泥进行混合接触,污泥中的微生物分解污水中的有机物,把它转化为沼气。沼气以微小气泡形式不断放出,微小气泡在上升过程中,不断合并,逐渐形成较大的气泡,在污泥床上部由于沼气的搅动形成一个污泥浓度较稀薄的污泥和水一起上升进入三相分离器,沼气碰到分离器下部的反射板时,折向反射板的四周,然后穿过水层进入气室,集中在气室沼气,用导管导出,固液混合液经过反射进入三相分离器的沉淀区,污水中的污泥发生絮凝,颗粒逐渐增大,并在重力作用下沉降。沉淀至斜壁上的污泥沿着斜壁滑回厌氧反应区内,使反应区内积累大量的污泥,与污泥分离后的处理出水从沉淀区溢流堰上部溢
3出,然后排出污泥床。其特点是效率高(有机容积负荷达3,10kgCOD/(m?d)),集泥、水、气三相分离于一体,操作管理比较简单。
废水中的有机物及悬浮物发生以下反应:
水解阶段:水解阶段将水中大分子不溶性复杂有机物在细胞外酶的作用下,水解成小分子溶解性高级脂肪酸(醇类、醛类、酮类),然后渗入细胞内,参与的微生物主要是兼性细菌及专性厌氧菌。
产酸脱氢阶段:产酸脱氢阶段是将第一阶段的产物降解为简单的脂肪酸(乙酸、项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 29
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 丙酸、丁酸等)并脱氢,参与的微生物是兼性或专性厌氧菌,第二阶段的产物是简单的脂肪酸,二氧化碳,碳酸根、铵盐和硫氢根等,此阶段的速度较快。
产甲烷阶段:产甲烷阶段是将第二阶段的产物还原成甲烷,参与的微生物绝对的厌氧菌(产甲烷菌)。
废水经UASB厌氧罐处理以后自流进入后续管式膜生化反应器(TMBR)的反硝化单元。
4.2.2.2 管式膜生化反应器(TMBR)
重庆泰克环保工程设备有限公司在管式膜生化反应器(TMBR)技术的应用方面特别是在渗滤液处理方面进行了大量的研究,开发出一系列的技术设备,并广泛成功应用于垃圾处理厂的渗滤液处理,在国内渗滤液处理方面具有领先地位。
在国内,分体式膜生物反应器已成功应用于重庆、佛山、中山、郴州、太仓等地的垃圾渗滤液处理。
空气
进水 回流 活性污泥
清液
反硝化 硝化 管式超滤膜
TMBR工艺原理图
如上图所示,我们采用的TMBR是一种分体式膜生化反应器,包括生化反应池和超滤两个单元。
1)生物反应池
来自调节池的渗滤液与硝化池回流液(通过UF浓液回流实现)混合后进入反硝化反应器,在液下搅拌器的作用下与反硝化污泥充分混合。硝化池回流液由于已项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 30
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 通过高活性好氧微生物的硝化作用,使氨氮和有机氮氧化为硝酸盐和亚硝酸盐,在反硝化反应器缺氧环境中,在反硝化污泥的作用下还原成氮气排出,达到脱氮的目的。
硝化、反硝化的工艺与控制:
,硝化细菌是专性好氧细菌,它们利用O来呼吸,并且将O作为将NH氧化为224NHOH(羟胺)的直接反应剂。硝化细菌难以忍受低的溶解氧浓度,在对许多异养4
细菌毫无影响的氧气浓度下,硝化细菌的新陈代谢却会因为氧的限制而缓慢。事实上系统中异养菌始终存在,并和硝化细菌竞争溶解氧和空间。硝化细菌相对高的Ko值使它们在溶解氧的竞争中处于劣势。在竞争任何需要较高生长速率的空间时,它们很低的生长速率就是一个缺点。所以我们需要将泥龄控制在20天,确保硝化细菌需要的SRT。
另一方面,异养反硝化细菌和自然硝化细菌的动力学参数差别很大。硝化细菌
o有较低的f,生长非常缓慢,需要相当长的固体停留时间。达到最大硝化速率需要s
很高的溶解氧浓度,而很高的溶解氧浓度会减缓或者终止反硝化过程,而反硝化过
,,程又需要硝化过程来为其提供NO或者NO。我们的前置反硝化,后置硝化正好32
调和了这些相互矛盾的生理学特征。
反硝化池的出水直接进入硝化池,污水、空气、活性污泥充分混合与包溶,并在反应池循环往复运动,通过高活性的好氧微生物作用,污水中含有碳、氮和磷等元素的有机物得到有效去除,并使氨氮和有机氮氧化为硝酸盐和亚硝酸盐。
硝化反应池采用射流曝气,所需空气通过射流曝气机自吸完成。
经硝化反应器处理后的泥水混合液通过超滤进水泵进入超滤系统,在超滤循环泵的作用下,活性污泥带污水回流到反硝化反应器,进而又回到硝化反应器。剩余污泥排到污泥浓缩池。
2)曝气系统
硝化反应在硝化罐内进行,由于有机物及NH-N浓度较高,反应过程中将鼓入3
大量空气,曝气方式有鼓风曝气及射流曝气,鼓风曝气因采用微孔膜片曝气头使空气中氧的利用及转移率较高,与射流曝气相比能耗较省、运行费用较低。因此本项目中采用鼓风曝气形式,在硝化池底部安装微孔膜片布气装置,由鼓风机将空气鼓项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 31
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 入。控制风机启停时间使硝化池内溶解氧量2-4mg/L,将硝化菌处于最佳的硝化反应状态,该曝气工艺应用广泛,且效果良好。
3)超滤
垃圾渗滤液经过硝化、反硝化反应后,由超滤装置进行过滤处理。超滤代替了常规生化工艺中的二沉池,使微生物被迅速、完全截留在生化反应器内,保持生化反应器的高生物浓度,有效控制泥龄,避免了污泥的流失,确保硝化效果,提高出水质量。
超滤是一种从溶液中分离出大粒子溶质的膜分离过程,其分离机理是机械筛分原理,超滤膜具有选择性分离的特点。超滤过程如下:在压力作用下,料液中含有的溶剂及各种小的溶质从高压料侧透过超滤膜到达低压侧,从而得到透过液;而尺寸比膜孔大的溶质分子被膜截留成为浓缩液。
本方案使用的超滤膜组件为PVDF材质的管式超滤膜,由德国BERGHOF公司生产,BERGHOF公司是德国第一家膜生产企业,专门从事管式膜的生产,在使用管式膜进行污水处理领域拥有30多年的经验,拥有上千个工程案例,其中有近两百个工程是在特种污水处理行业,在应用TMBR技术处理垃圾渗透液、焦化废水、含油废水等诸多高难废水处理领域一直处于世界领导者的地位,拥有世界最大的管
3式膜TMBR工程业绩(210m/h)和国内最大的管式膜TMBR工程业绩(上海,
32000m/d)。
该型管式膜膜,采用内压方式,材质选择使用亲水性,膜管直径从5mm到12.5mm,外表面为致密层,层面密布微孔,中间是多孔支撑层。膜孔径0.05μm,
2具有优异的强度、抗污染、抗氧化、耐酸碱(pH1-13)性能,纯水通量高达750L/m?h,
o工作压力可达10bar,工作温度可达80C(即使直接过滤活性污泥浓度高达40g/L
2的生化污水,膜通量仍然高达80-140L/m?h,是浸没式超滤膜的5-10倍,寿命长达7年以上
由于膜的阻截作用大量微生物被完全被截流在生物反应器内,超滤的浓缩液带着活性污泥直接返回硝化系统,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,从而提高了反应装置对污染物的整体去除效率,使废水中难降解有机物在生化处理系统中的相对停留时间延长,微生物得到有效驯化,难降解有机物也能部分转化为可生物降项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 32
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 解成份。
此外于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,对后续纳滤深度处理具有很好的保护作用,提高了纳滤膜的使用寿命。
TMBR的主要特点:
, 主要污染物COD、BOD和氨氮有效降解,无二次污染;
, 100%生物菌体分离;
, 出水无细菌和固性物;
, 对氨氮及难降解有机物去除效率高
, 反应器高效集成,占地面积小;
, 污泥负荷(F/M)低,剩余污泥量小;
, 无需脱臭装置;
, 运行费用小。
4.2.2.2 纳滤系统
为保证达到严格的排放标准,在膜生化反应器系统后加上纳滤,纳滤的作用是截留那些不可生化的大分子有机物COD。污水经纳滤系统进一步深化处理后,可以保证出水的达标排放并远优于排放要求。
纳滤膜介于RO与UF膜之间,对NaCL的脱除率在90%以下,反渗透膜几乎对所有的溶质都有很高的脱除率,但纳滤膜只对特定的溶质具有高脱除率;
之所以选用纳滤而不选用反渗透,原因就是反渗透产生的浓缩液中NH-N 和3盐份,特别是硫酸根在渗滤液中不断富积,渗透压不断升高,从而使反渗透系统操作压力不断提高,净水回收率下降,直至系统完全破坏。但纳滤的截留界限仅为分子大小约为1nm的溶解组分,截留分子量为100,1000,主要用于脱除三卤甲烷中间体、异味、色度、可溶性有机物,Ca、Mg等硬度成分,与反渗透相比,纳滤的最大优点是能将小分子盐随出水排出,避免盐富集带来的不利影响。
纳滤浓缩液絮凝后进入污泥浓缩池。
纳滤净化水回收率85%。纳滤过程产生15%的浓缩液,浓缩液进污泥处理系统处理。纳滤浓缩液在污泥处理系统中经过絮凝沉淀处理后,大部分二价离子及COD项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 33
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 被吸附去除,上清液回调节池。上清液中剩余的难将解物质,由于在系统中的停留时间增长,微生物得到有效的驯化,难降解物质慢慢地也会被降解,不会造成累积。
本方案中采用美国GE公司DK抗污泥型纳滤膜元件截留分子量为150-300道尔顿(以中性分子计算),对二价和多介阴离子优先截留,对单价离子的截留率大小与废水的浓度及组成有关,由于单价离子可以透过膜,不会产生渗透压,所以该型纳滤膜系统可在比RO更低的操作压力下运行。
4.2.2.3 污泥处理系统
渗滤液处理站的污泥来自生物处理的剩余污泥和纳滤浓缩液混凝沉淀产生的污泥。为了发挥生物处理的剩余污泥的生物吸附作用和改善污泥的脱水性能,设计中把生物处理的剩余污泥排到纳滤回流液混凝沉淀系统(即污泥浓缩池),经过混凝沉淀和污泥浓缩,上清液溢流回调节池,浓缩污泥通过污泥泵回灌于垃圾填埋场。 4.3 工艺特点
本方案推荐工艺具有以下特点
1、工艺选择及设计参数充分结合渗滤液废水进水特点、排水水水质标准,将系统的长期稳定运行作为重点。
2、根据废水水质特点,在原有工艺基础上增加了高效的UASB厌氧反应系统,一方面有效提高膜使用寿命,另一方面减少了运行费用;
3、结合近年同类废水处理工艺特点,取消了原有工艺中未端的RO工艺,减少了投资,且运行稳定性,同时前端增设UASB厌氧处理单元去除了大量COD污染,确保了出水水质达标排放。
4、选用外置式膜生化处理系统,使系统稳定性好,管理维护方便。 5、技术先进:本次工艺结合德国先进技术和设备,运行成本低, 6、本次UASB厌氧技术是我司在传统技术基础之上经多年实践改进的先进技术,内含我司多项技术成果,总体技术先进、稳定性好。
7、自动化程度高:工程中所有电动部件都通进行自动化控制,自动化程度高,减少人员班次和劳动强度等优点。
8、剩余污泥量少,污泥稳定,管理方便。
项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 34
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 9、为保证整个工程的长期稳定运行,工程中的关键部件如:膜组件、高压泵均采用进口知名品牌,风机、普通水泵,均采用国内正规厂家的产品,尽量减少设备维修。 4.4 各工艺段的分段处理效果
污染指标名称 COD BOD NH-N SS TN 53(mg/l)
进水 10000.00 4000.00 800.00 400.00 2000.00 调节池 出水 7500.00 3200.00 680.00 360.00 1900.00
去除率 25% 20% 15% 10% 5%
进水 7500.00 3200.00 680.00 360.00 1900.00 UASB单元 出水 1875.00 640.00 680.00 360.00 1045.00
去除率 75% 80% 0% 0% 45%
进水 1875.00 640.00 680.00 360.00 1045.00 MBR单元 出水 281.25 64.00 34.00 18.00 52.25
去除率 85% 90% 95% 95% 95%
进水 281.25 64.00 34.00 18.00 52.25 NF单元 出水 56.25 16.00 20.40 0.90 33.96
去除率 80% 75% 40% 95% 35%
总 排 水 56.25 16.00 20.40 0.90 33.96
排 水 限 值 ?100 ?30 ?25 ?30 ?40
总去除率 99.44 99.60 97.45 99.78 98.30
4.5 工艺设计与参数
4.4.1 UASB的设计
V=QS/1000N0v
3其中:V为UASB的有效容积(m);
3Q为原水流量(m/d)
S为原始基质浓度(mg/L) 0
3N为有机负荷(kgCOD/m.d) V
3 则 V=214.3m/h
上升流速取V=0.3-0.5m/h(配内循环泵)
三相分离器设计参照相关规范
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 4.4.2 硝化池、反硝化池的设计
0温度(T): 30C
污泥浓度(MLSS): 15000mg/L 泥龄(θx): 20d 剩余污泥产率(ΔX/Δt): v
0 ΔX/Δt=Q(S-S)Y[1+(1-f)bθ]/(1+bθ)=81.5kg/d vdxx
其中:Q——原水流量;
0 S——原始基质浓度;
S——出水基质浓度;
Y——细菌的增长率;
f——细菌可被生化降解的比例; d
b——细菌衰减速率。
硝化池所需的有效容积(V): aer
3 V=θx*(ΔXv/Δt)/X= 251.2maerV
其中:X——反应器中的VSS。 V
反硝化池所需的有效容积(V): an
3 V=η* V =141.3 manaer
其中:η——经验系数;
4.4.2 需氧量的设计
生物反应池中好氧区的污水需氧量,根据去除的五日生化需氧量、氨氮的硝化和除氮等要求,下列
计算:
进水需氧量(O): 2
O=aQ(So-Se)/1000-c?X+b【Q(N-N)/1000- 0.12?X】-0.62b【Q(N-N- 2vkkevtkeN)/1000- 0.12?X】 oev
其中:式中 O2—— 污水需氧量(kgO2,d);
Q—— 生物反应池的进水流量(m3,d);
So—— 生物反应池进水五日生化需氧量(mg,L);
Se—— 生物反应池出水五日生化需氧量(mg,L);
项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 36
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?Xv—— 排出生物反应池系统的微生物量(kg,d);
Nk—— 生物反应池进水总凯氏氮浓度(mg,L);
Nke—— 生物反应池出水总凯氏氮浓度(mg,L);
Nt—— 生物反应池进水总氮浓度(mg,L);
Nne—— 生物反应池出水硝态氮浓度(mg,L);
0.12?Xv—— 排出生物反应池系统的微生物中含氮量(kg,d);
a—— 碳的氧当量,当含碳物质以BOD计时,取1.47; 5
b—— 常数,氧化每公斤氨氮所需氧量(kgO,kgN),取4.57; 2
c—— 常数,细菌细胞的氧当量,取1.42。
计算,则O=323.52kgO,d 22
鼓风曝气时,可按下列公式将标准状态下污水需氧量,换算为标准状态下的供气量。
G= O/0.28ES2A
3式中 Gs—— 标准状态下供气量(m,h);
3)下的每立方米空气中含氧量(kgO0.28—— 标准状态(0.1MPa、20?),m; 2
Os—— 标准状态下生物反应池污水需氧量(kgO2,h);
EA—— 曝气器氧的利用率(,)。
33计算,则G=372.1 m,h=6.2m/min S
4.4.3 超滤的设计
膜过滤形式: 交错流
流量(Q): Q = 4.0 m? / hr hh
设计过滤通量(J): J = 70 l / h. m?UFUF
膜需要总面积(S): S = Q/J = 57.14m? UFUFhUF
单位膜管面积(S): S = 15.2 m? a,UFa,UF
需要膜管数(n): n = S / S = 3.76 UFUFUFa,UF
总膜管数(n): n = L * n = 4 UF,tUF,tUFL,UF项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 37
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膜总过滤面积(S): S = n * S =60.8 m? UF, tUF, tUF,ta,UF4.4.4 纳滤的设计
膜材料: 有机膜
清液产生量(Q): Q =3.4m? / hr pp
设计通量(J): J = 13.40 / h* m?NFNF
膜需要总面积(S): S = Q/J =253.73m? NF NFPNF
单位膜管面积(S): S= 32.52m? a,NFa,NF
需要膜管数(n): N = S / S =7.8 NFNFNFa,NF
NF-道数(L): L = 2 NFNF
每道膜管(n): n= 4 L,NFL,NF
总膜管数(n): n= L * n=4 NF,t NF,t NFL,NF
4.4.5 污泥系统的设计
生化系统每日产污泥量(ΔX/Δt): v
0 ΔX/Δt=Q(S-S)Y[1+(1-f)bθ]/(1+bθ)=130.4kg/d vdxx
NF浓缩液产生量
ΔX/Δt,Q×(1,85,)/Y=108.8kg/d NFs
每日产生污泥量 239.2 kg/d
3混凝后回灌污泥含水率按98%,则每天回灌污泥量12.0m。
5. 总平面和高程设计
根据先进、科学、经济、合理、畅顺的原则,根据现场地界范围条件,结合工艺流程要求,制定本项目总体规划布局。
5.1 总平面设计
根据招标文件提供设计图纸及工艺流程及处理功能要求,总平面包括综合厂房、反硝化池、硝化池、污泥浓缩池、调节池、绿化、道路等。祥见平面布置图。根据招标文件要求,我司只负责渗滤液处理站区设计内容。
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5.2 高程设计
高程设计尽量根据现场的地形地质现状,考虑周边各接入口的设计高程,按照减少土方、节省造价的原则确定各建构筑单体的标高。但是,高程设计更应该考虑以后生产运营时各介质、物料及人员移动的总体能耗较低或最低的原则。
就本渗滤液处理站的生产运营特点,本方案的高程设计重点考虑了渗滤液从调节池抽取、到进入各工序、到最终排放的总体提升耗能,合理设计各建构筑物的标高及提升设备出力。
5.3 构筑物清单
编单数
名 称 主 要 尺 寸 结构型式 备 注 号 位 量
厌氧反应器基UASB
1 ,7200 钢筋砼 座 1 地下部分深500
础
2 反硝化罐基础 ,6000 钢筋砼 座 1 地下部分深500
3 硝化罐基础 ,8000 钢筋砼 座 1 地下部分深500
12000×16000×4150 4 设备间 彩刚 座 1
5 污泥浓缩池 4400×2900×3000 钢筋砼 座 1 地下部分深3000
6 设备方案
6.1设备选型原则
系统所采用的机械设备、电气设备、工艺管道、辅助材料的选型原则应遵循以下几个方面的原则:
1、严格按照招标文件要求的设备工艺参数、技术规范、材质及设设备制造商资质要求等进行选型购买,并完全符设计图纸及现场实际条件的工艺需要。
2、在满足工艺、材质的前提下,设备材料的选型力求经济、合理,并配合土建构筑物的要求。
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3、考虑废水的腐蚀环境和水质特点,对所选的设备材质、管道材料满足防腐要求,并作相应的防腐措施。
4、所选择的设备在工程中有过成功案例和良好的业绩,关键设备考虑备用。
5、输送腐蚀性液体的管道,选择耐腐蚀材质。
6、所有的设备的设计标准和规范须满足招标文件规定及我国最新的国家规范标准要求。
7、机电设备以选用标准定型产品为原则,尽量避免非标件。
8、在此前提下,尽量选择国产、优质的同类产品,关键设备则选择进口,以节省工程造价。
为保证系统的稳定运行,减少人为操作因素,控制系统采用先进的自动控制系统
9、所选设备均为具有ISO质量认证、环保认证的产品,质量过硬的设备。所选择的供货商均与我司有长期业务往来,商业信誉可靠,售后服务及零配件供应长期能得到保障。
、为了保证工艺设备质量,本方案的主要工艺设备均选用国内外知名品牌10
产品,所有选定的主要设备供应商均具有ISO9001质量认证。 6.2管道、材料选型原则
1、主要设备材料的质量均选择具有ISO质量认证、环保认证的产品,质量过硬的设备。
2、所选择的供货商均与我司有长期业务往来,商业信誉可靠,售后服务及零配件供应长期能得到保障。
3、全部有压管道采用HDPE管和304以上材质不锈钢管道及阀门。
4、所有支架采用按防腐要求进行严格防腐
4、室外控制柜外壳采用喷塑外壳
6.3 主要设备材料清单
数序号 设备名称 规格型号 单位 厂家 备注 量
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 一 工艺设备 1.1 UASB厌氧反应器 1 UASB厌氧罐 Φ×H=7.2×6.5 个 1 泰克环保 钢构件 2 三相分离器 非标制作 套 1 泰克环保 不锈钢 3 套 1 三相分离器气塞
4 套 1 三相分离器支架
5 UASB布水系统 非标制作 套 1 泰克环保 不锈钢 6 UASB出水系统 非标制作 套 1 泰克环保 不锈钢
立式污水泵
37 UASB循环泵 Q=9m/h H=13m 台 2 上海东方
N=1.1kw
8 水封罐 非标制作 个 1 泰克环保 9 沼气收集系统 非标制作 套 1 泰克环保 1.2 TMBR膜生物反应器 1 反硝化罐 Φ×H=6.0×5.5 个 1 泰克环保 钢构件 2 硝化罐 Φ×H=8.0×5.5 个 1 泰克环保 钢构件
曲面潜水搅拌机 3 潜水搅拌器 台 1 南京蓝污 JBQ-1000-P
XSR125
34 鼓风机 Q=6.9m/min 台 2 百事德
P=53.9KPa N=11kw
5 储气罐 Φ300×1500 钢制 台 1 重庆泰克 6 微孔曝气头 Φ215 套 200 科兴填料
立式排污泵
37 UF进水泵 Q=30m/h H=15m 台 2 上海东方
N=3kw
230×810×1 8 袋式过滤器 台 1 重庆泰克 800μm
污水管道泵
39 UF循环泵 Q=150m/h 台 1 上海东方 污水管道泵
H=40m N=30kw
10 超滤膜组件 管式超滤膜 支 4 北京特里 项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 41
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63G66.03I8V 高
Φ×H=1.4×2.5 11 UF产水箱 个 1 泰克环保 PE 3V=3m
衬胶离心泵
312 UF清洗泵 Q=30m/h H=20m 台 1 上海东方
N=4kw
13 超滤支架 非标制作(不锈钢) 套 1 泰克环保 不锈钢 14 钛加热系统 套 1 市购
Φ×H=1.4×2.5 15 UF清洗水箱 个 1 泰克环保 PE 3V=3m
16 电动阀 DN150 个 4 17 电动阀 DN50 个 4 18 活性污泥 吨 30 19 高效微生物菌种 kg 20 1.3 纳滤系统
立式离心泵 不锈钢304以31 NF进水泵 Q=4m/h H=28m,台 2 上海东方 上 P=1.1KW
30吋 195×750×52 精密过滤器 台 1 重庆泰克 不锈钢 芯 5μm
多级离心泵 不锈钢304以33 NF高压泵 Q=4m/h H=120m,台 2 格兰富 上 P=3.0KW
立式管道泵
34 NF循环泵 Q=12m/h H=35m,台 1 格兰富 不锈钢
P=3.0KW
低污染NF膜(渗沥5 NF膜元件 支 12 GE 海德能 液专用)ESNA1-LF
8080 8〞二芯装玻6 NF膜壳 支 6 GE 璃钢膜壳
7 NF支架 非标制作 套 1 重庆泰克 不锈钢
Φ×H=1.4×2.5 11 NF清水箱 个 1 泰克环保 PE 3V=3m
碱液、阻垢剂、12 NF药剂箱 V=500L 带搅拌器 个 3 泰克环保 柠檬酸各一个 项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 42
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 13 药液计量泵 4-20L/h 台 6 台湾光大 冷备3台
Φ×H=1.4×2.5 14 酸罐 个 1 泰克环保 PE 3V=3m
15 酸加药泵 4-20mL/h 台 1 台湾光大 冷备1台 16 电动阀 DN50 个 4 (四) 污泥回罐系统及其他 1 絮凝剂搅拌系统 套 1 重庆泰克 2 絮凝剂药箱 V=500L 个 1 重庆泰克 3 加药计量泵 AT-01 P=25w 台 2 台湾光大 冷备1台 3 管道混合器 非标制作 个 1 重庆泰克
3Q=5m/h H=18m 4 潜污泵 台 1 上海东方 p=1.5kw
5 除臭装置 套 1 泰克环保 二 仪器仪表 2.1 UASB厌氧反应器
1 在线PH仪 量程0-14 个 1 -
2.2 TMBR膜生物反应器 -
DN80 1 电磁流量计 个 1 3Q=0-200m/h -
DN40 2 电磁流量计 个 1 3Q=0-50m/h -
33 浮子流量计 Q=0-20m/h 个 1 -
4 压力表 Φ80 0-1.6Mpa 个 3 -
5 溶解氧仪 0-20mg/L 套 1 -
6 PH仪 量程0-14 套 1 -
7 电接点温度计 0-100? 个 1 -
硝化罐、UF产水 8 液位控制器 套 6 箱、UF清洗水箱 - 项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 43
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2.3 纳滤系统 -
一体法兰式 1 电磁流量计 台 2 3DN32Q=0-30m/h -
玻璃转子流量计 2 浮子流量计 套 3 3Q=0-20m/h -
3 压力表 Φ80 0-1.6Mpa 个 3 -
2.4 实验室仪器 -
精度为0.1PH单位, 1 PH计 并具有温度补偿装台 1 - 置
2 PH复合电极 只 1 -
3 30ml细孔瓷坩埚 台 1 -
4 真空泵 台 1 -
5 吸滤瓶 套 1 -
6 干燥箱 台 1 -
7 分析天平 台 1 感量0.1,, -
生化需氧量瓶或250ml 8 套 1 具塞细口瓶 -
9 (20?1)?恒温培养箱 台 1 -
250ml磨口锥形瓶连接 10 套 1 球形冷凝管 -
11 电炉 台 1 -
12 500ml全玻璃蒸馏器 套 1 -
13 分光光度计 台 1 - 三 电气控制 3.1 PLC柜 台 1 3.2 控制柜 台 项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 44
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 3.3 现场按钮箱 台 1 3.4 硬件清单
1 监控计算机 台 1 DELL
2 显示器 21寸液晶 台 1 DELL
3 打印机 A4 台 1
4 交换机 台 1 东土
5 监控软件 组态王 套 1
6 UPS不间断电源 台 1 山特
7 通讯卡 CP 5611 块 1 西门子
8 软件组态费 组态王 套 1 注:以投标报价表为准
7 建筑、结构设计
7.1 建筑设计
7.1.1 建筑设计编制依据
(1)业主提供的总平面图;
(2)国家有关规范标准:
《房屋建筑制图统一标准》 GBJ1-86
《建筑设计防火规范》 GB50016-2006
《办公建筑设计规范》 JBJ67-89 7.1.2 建筑设计原则
(1)按工艺流程合理布置,建筑功能分区明确,且联系紧密。方便生产,节能降耗
(2)安全舒适。精心合理的绿化布置,创造出以人为本的生产,生活环境
(3)符合场地规划的要求,力求与厂区周围环境协调统一;
(4)充分结合利用地形、地质及水文等条件,选择合理的结构类型和基础处理,力求经济合理;
项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 45
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(5)合理地确定设计地面形式和设计标高,做好场地平整、排水和防洪处理。
7.1.3 建、构筑物设计说明
主要建构筑物设计说明如下:
(1)设备间及采用轻钢及砖混结构。
(2)构筑物采用钢筋混凝土结构,池底采用 100厚C15砼垫层,池底为400厚砼。
(3)室内及室外沟渠池底采用砼板式结构,池身采用砖混结构。
(4)构筑物砼采用C30防水砼,抗渗等级为S6级。
(5)土建部分的设计应与业主厂区内其它的建筑相匹配。门、窗、地面、及墙面的处理应与厂区内其它建筑协调。
(6)建筑功能分区明确,且联系紧密。方便生产,安全舒适。精心合理的绿化布置,创造出以人为本的生产,生活环境。
(7)合理确定场地标高,交通运输便利,在整体上力求流畅、温馨。充分利用场地条件合理考虑预留场地。
(9)平面布置和工程设计时,结合现状,布局力求紧凑、简洁,工艺流程合理通畅,节省占地。
(10)钢平台及走道板采用矩形、压板固定的格栅式走道板。
具体详见土建施工图中总说明。
7.2 结构设计
7.2.1、结构设计标准
(1)建筑结构设计统一标准(GBJ68-84)
(2)建筑结构设计术语和符号标准(GB/T50083-97)
(3)房屋建筑制图统一标准(GBJ1-86)
(4)构筑物抗震设计规范(GB50191-93)
(5)建筑地基处理技术规范(JGJ79-91)
(6)砌体结构设计规范(GBJ3-88)
项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 46
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. (7)给水排水工程结构设计规范(GBJ141-90)
(8)建筑桩基技术规范(JGJ94-94)
(9)土工合成材料应用技术规程(GB50290-98) (10)泵站设计规范(GB/T50265-97)
(11)建筑结构荷载规范(GB50009-2000) (12)室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范(GB50032-91) (13)建筑地基基础设计规范(GBJ7-84)
(14)建筑抗震设计规范(GBJ11-89(93年局部修订))
(15)岩土工程勘察设计规范(GB50021-94) (16)混凝土结构设计规范(GBJ 10-89(93,96年局部修订)) 以上设计规范若不能全反映重庆地区的地方特点,则按照重庆地方标准: (17)重庆建筑地基基础设计规范(DB50/5001-1997) (18)建筑边坡支护技术规范(DB50/5018-2001)
7.2.1 地基处理
处理方法根据各单体工程,详见图纸各单体说明及总说明。7.2.2 材料采用
混凝土强度等级:垫层C15,池体C30,抗渗等级S6。
钢筋:Φ—?级、Φ—?级
钢板及型钢:Q235A(原3号钢)
焊条型号:E43型作为构造连接
外加剂:UEA-H膨胀剂
1、《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-94)
2、《电缆敷设》(D101-1-7)
3、《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94
建筑材料选用:
钢筋混凝土结构采用C30砼,抗渗标号S6。
项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 47
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钢筋:d?10,I级钢;d?12,II级钢。
水泥采用?325普通硅酸盐水泥。
钢材采用Q235A。
7.3 建、构筑物单体说明
UASB罐 数量:1座
(1)UASB罐基础
基础规格: Φ8.2m ×(0.25-0.50)m,其中基础梁厚500mm 材质: 钢混
(2)钢制硝化罐:
规格: Φ7.2m ×6.5m
3有效容积: V=214.30m
有效停留时间: HRT=69.8h
硝化罐材质 镀锌钢防腐材质
备注: 设置三相分离器,详见施工图
反硝化罐 数量:1座
(1)基础
规格: Φ7.0m ×(0.25-0.50)m,其中基础梁厚500mm 池壁厚度 250-500mm
材质: 钢混
备注: 盖顶,带池内钢爬梯,不锈钢护栏,外墙贴墙砖 (2)反硝化罐:
规格: Φ6.0m ×5.5m
3有效容积: V=141.3m
有效停留时间: HRT=35.32h
硝化罐材质 镀锌防腐材质
备注: 设置顶盖,详见施工图
项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053
投标文件/第一部分 工艺技术方案 48
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硝化罐基础 数量:1座
(1)基础
规格: Φ9.0m ×(0.25-0.50)m,其中基础梁厚500mm 池壁厚度 250-500mm
材质: 钢混
备注: 盖顶,带池内钢爬梯,不锈钢护栏,外墙贴墙砖 (2)钢制硝化罐:
规格: Φ8.0m ×5.5m
3有效容积: V=251.2m
有效停留时间: HRT=71.77h
硝化罐材质 镀锌防腐材质
备注: 设置顶盖,详见施工图
污泥浓缩池 数量:1座
规格: 4m × 2.9 m × 3.0m,其中埋地深度3m 池壁厚度 ?250mm
33容积: 有效容积29 m;总容积34.8
材质: 钢混
备注: 地埋式,盖顶,带池内钢爬梯,不锈钢护栏
设备间 数量:1座
规格: 16m×12m×3.6m(高) 包括膜设备间、控制室、风机房
2面积: 192 m
材质: 砖混+彩钢结构
备注: 底部为墙砌砖,上部彩钢结构,塑钢门和窗
项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 49
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 8 给排水及消防设计
8.1 给水及排水
废水处理站主要用水为绿化、地坪冲洗、配药用水和操作人员的生活用水等,用水量较小,供水来源从就近供水管网处接DN40给水管至废水水处理站设备间内各用水点。
站区设置重力排水管网,处理场生活污水就近接入厂区排水水管网,排水管网根据站内情况,接入站内排水管网或生活污水处理单元。
场内设置重力雨水管网,道路两旁及部分位置设备雨水井,由雨水管收集排至厂区雨水管岗。
8.2 消防
场内各建筑物按II级耐火等级设计,建筑物间距、安全出口、道路宽度、装饰材料等均符合规范要求。建筑设计按国家建筑防火规范制定。
处理站占地面积较小,按照相关消防规划设备间及处理站区放置干粉灭火器。配电室的门应设为向外开的防火门,配电装置的耐火等级为二级。 9 采暖设计
污水处理站由厂区统一供暖,采暖系统采用单管顺流上供下回及水平串连系统,厂区采暖管道采用预热无补偿直埋敷设方式,管材选用预制式直埋保温管,
3保温材料选用密度为60,80 kg/m的硬质聚氨脂泡沫,厚度30mm,外套管采用高密度聚乙烯。
设备间冬季设计最低温度:18ºC。
10 除臭系统设计
10.1设计说明
污水处理厂的建设、管理、运行,最基本的意义在于保护环境。污水处理厂产生的大量气态污染物(臭气)对环境的影响,已经受到国家的高度重视,特别项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 50
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 是在有明确要求的重点地区及社区人口相对集中的地方,气态污染物的治理与废水治理一样被提到了重要位置,通过对气态污染物的治理使污水处理站从根本上达到造福于民的目的。
10.2处理站气态污染物的特征及来源
污水处理站的气态污染物以挥发性有机物以及硫化氢、甲硫醇、氨等恶臭物质为主,臭气的扩散对室内外空气环境影响严重,直接影响到工人的身体健康和工作效率,并对周围居民的生活产生影响。
根据污水处理的过程,这些臭气产生源可分为污水收集、生化处理系统和污泥处理系统。产生原因及其相对污染程度详见下表:
位置 臭气强度 臭气源/原因
(1)由于紊流作用在水流渠道和配水设施中释放臭气、(2)池表面浮渣调节池 高 堆积造成腐烂
低 UASB厌氧罐 有机物特腐烂、发酵过程中产生HS等废气 2
反硝化池 由于搅拌作用污水中臭气释放 低 硝化池 低 高有机负荷,混合效果差,DO不足,污泥沉积
浓缩池 中 浮泥,堰和槽/浮渣和污泥腐化,温度高,水流紊动
污泥外运 污泥在储存和运输过程中释放臭气 中
从上表可以看出主要臭气产生源为调节池单元和污泥池单元。因此废水站这些单元需设置除臭设施,其它如硝化池单元本身臭气强度较弱,因此设施设计时考虑密闭。
10.3各种除臭方法的原理和特点
10.3.1除臭原理
污水处理过程中产生的恶臭物质大多数是有机化合物,主要由碳、氮和硫元素组成,例如:低分子脂肪酸、胺类、醚类、卤代烷以及脂肪族的、芳香族的、杂环的氮或硫化物等。这些物质都带有活性基团,容易发生化学反应,特别是被氧化。当活性基团被氧化后,气味就消失。
化学除臭法:利用臭气成分与化学药液的主要成分间发生不可逆的化学反项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 51
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 应,生成新的无臭物质以达到脱臭的目的;因臭气成分的不同需要选择相应的化学药剂。主要方法有:空气氧化法、化学氧化法、洗涤-吸附法(湿式吸收氧化法)、吸附-氧化法等。
生物除臭法:利用微生物将臭味气体中的有机污染物降解或转化为无害或低害类物质的过程。主要方法有:生物过滤法、土壤法、填充塔式生物脱臭法等。
离子除臭法:空气在通过高能离子发生装置时,氧气分子受到经过发生装置发射出的高能量电子碰撞而形成分别带有正、负电荷的氧离子。这些正、负氧离子具有较强的活动性,在一系列反应后,将含C、H、S元素的化合物最终形成小分子化合物CO、HO 、SO,无二次污染物产生; 222
10.3.2方法特点
化学法特点
(1)为达到最佳的除臭效果,通常与其它方法组合使用;如活性炭吸附塔配于其后。
(2)使用灵活,可针对臭气物质化学性质选择具有针对性除臭药剂,当臭气由多种不同性质物质构成时可以采用多种药剂串联水洗的方式进行除臭处理。
(3)设备投资省、运行成本低,运行稳定
(4)化学法除臭方法是通过风道,将污染源的臭气引出,经过一系列装置,与其化学试剂发生化学反应,使气体达标排放;但对室内空气环境无改善作用;并且对除臭装置、管道及水处理设备,都有不同程度的腐蚀性;
(5)系统连贯性较强,需要连续性运行较长时间;自动化要求较高。
生物法特点
(1)通过气体输送系统,将污染源的臭气引出,并且臭气经过生物载体时有较大的阻力,因此动力消耗大,对室内空气环境无明显改善作用,臭气对气体输送设备及风道有腐蚀作用。
(2)根据采取生物除臭方式的不同,投资差异大,投资灵活性较差;
(3)占地面积大,需要新建相应的建、构筑物;
(4)系统安装调试周期长,除臭效果随系统运行时间的增加,需不断定期更换生物载体,因此运行成本高,系统维护费用较高;
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(5)对外部环境要求严格,表现在滤料的均一性、透气性、湿度、温度和pH值等方面;
(6)对外部环境污染较小,基本上无二次污染物产生。
离子法特点
(1)无须考虑其占地面积;节约土地;无基建费用;
(2)系统独立,安装、调试简单、方便、周期短,运行成本低;系统维护费用少;无须设岗;
(3)对于单体设备,体积小,重量轻;安装无特殊要求;使用方便;可以根据需要随时运行或关闭;操作简单,易于掌握;
(4)系统设备维修量小、时间短;在发射管寿命期内,仅需简单的定期清洁工作;一旦出现故障,可以保证在短时间内排除或更换备件、备机;
(5)初期投资大,能耗较高
除臭方法比较表
比较项目 化学除臭法 离子除臭法 生物除臭法
投资 一次性、小 大 一次性、比较大
能 耗 小 略高 比较大
运行费用 低 高 高
系统噪声 低(<60dBA) 低 高
气体输送阻力 小 小 很大
臭气处理浓度 低~高 低~高 低~中
二次污染 基本无 无 少
占地面积 小 小 很大
检修率 低 低 比较高
安装调试 简单 简单 复杂
操作 简单 复杂 复杂
反应时间 短 略长 长
环境改善 排放 室内、排放 排放 10.4各种除臭方法比选
目前,污水处理站的除臭处理实例较少,但污水处理厂的臭气治理问题在我项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 53
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 国已受到越来越多的关注,本项目中严格执行《恶臭污染物排放标准(GB14554-93)》二级的指标要求
目前国内采用化学法对污水厂进行除臭处理的历史较长,因其投资较低,设备简单易行,因此应用实例较多。
与化学法相比,生物法虽然处理废气污染少、不产生二次污染等优点,但是,经过一段时间的运行,生物法的局限性也逐渐显露出来:能耗大、占用土地、生物滤材消耗大、运行成本高等,因此许多方面还需要进一步的理论研究和实践经验总结。
采用离子法净化污水处理站的气态污染物,在国外是一种成熟并且行之有效的、在国内尚属于新兴技术方法,因其投资较及运行成本较高,目前应用相对较少。
根据以上技术、经济比较,本项目在臭气强度较高的调节池单元采用化学法中的湿式吸收氧化法 +活性碳的处理工艺。
其它处理单元由于臭气强度较弱主要采用物理的方法,构筑物设置为密闭形式,阻止臭气的扩散。从而使场区《恶臭污染物排放标准(GB14554-93)》二级的指标要求。
11 电气设计
11.1电气设计标准及依据
设计严格按照中国现行的设计规范和标准的规定,具体包括国际GB1094、GB311等有关条文规定。
所有材料零部件,电气设备等参照国际电工学会标准,即IEC标准最新版本中有关条文的规定。本标书中电气设备设计遵循以下列标准:
IEC71 绝缘配合
EC185 电流互感器
IEC186 电压互感器
IEC269 低压电容器
IEC298 额定电压lkv以上至725kv交流金属封闭
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 开关设备和控制设备
IEC439 低压开关设备和控制设备组件
IEC529 外壳防护等级
IEC726 干式电力变压器
IEC694 高压开关设备和控制设备通用条款
IEC99-2 避雷器
IEC99-3 避雷器
IEC113 电工技术图表
IEC158 低压接触器
IEC129 交流断路器和接地开关
IEC255 继电器
IEC265 高压开关一一额定电压为52kv及以下的高压开关 IEC269 低压熔断器
IEC282 高压熔断器
IEC420 高压交流开关熔断器
IEC439 交流电量转换成模拟信号或数字信号用的电气测量换能器 IS01690 电气设备噪声传播的测定
11.2电气设计范围
污水站变配电装置设计和继电保护设计。
1、污水站用电设备供电设计。
2、污水站电缆敷设设计。
3、污水站供电系统接地设计。
4、污水站防雷设计。
5、污水站各构筑物及现场照明设计。
11.3供电设计
根据污水站的用电性质要求,污水处理站属二类用电负荷,要求供电安全项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 可靠,一旦长时间停电将造成污水外溢及设备受损。
负荷计算采用需要系数法,污水站所有用电设备电压等级均为380V/220V。负荷计算如下:
废水处理站总装机容量90.0kw,实际使用功率70.0kw。
污水处理站配电系统采用三相五线制,单相配电为三线制。 11.4电气系统
11.4.1低压配电及电气启动方式
污水处理工艺系统所采用的动力设备为380V/220V低压电机,故一般均采用直接启动。大于、等于15KW的均采用自耦降压或软启动方式。
低压开关:户内组装低压开关柜;
开关控制箱:一部分为随工艺设备配套的电气设备;其余系非标设备,需按设计要求制造。
11.4.2 控制方式
每台工艺设备一般均采用现场分散布置,集中控制。
工艺设备原则上可进行以下操作:
工控机操作
开关柜(箱)上操作
机旁操作
11.4.3计量方式
照明及辅助用电设备则分开计量,所有计量值供电力部门计费及污水厂内部核算用。
11.4.4功率因数补偿
低压配电装置集中装设自动无功功率补偿装置,补偿后功率因素?0.96。 11.4.5保护方式
(1)继电保护
低压电机:短路保护,过电流保护,过热保护,电机自身要求的保护; 项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 56
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工艺配套电机:短路保护,过电流保护,过热保护,电机自身要求的保护。
(2)接地保护
污水处理站采用PEN制,高压配电间及各配电所均设集中接地装置,其接地电阻应小于4Ω,低压馈线距离超过50m时,设重复接地装置,其接地电阻不大于10Ω。
(3)防雷保护
污水站内主要构筑物设防雷保护,防雷接地装置的冲击接地电阻不大于10Ω。
11.4.6电缆敷设
站区设置必要的室外电缆沟,以满足数量多的电缆敷设,部分动力控制电缆直埋地敷设。
各车间电缆沿室内电缆沟或电缆桥架敷设。
站区路灯电缆直埋地敷设。
12 仪表、自控设计
12.1控制点
本系统的物理控制点主要有:流量、液位、温度、压力。
3-2-化学控制点:COD、NH-N、PH、NO、NO、电导率、溶解氧、污泥浓3
度、总盐。
12.2控制原则
系统采取现场手动控制、PLC上位监控两种控制模式。现场手动控制能最大限度地提高系统可靠性,当上位机和PLC出现故障时,可以进行手动操作,不至于出现系统停止运行,保证系统运行稳定性;同时也方便操作员根据现场情况人为地、局部地调整系统状况。PLC上位监控控制模式主要是由值班员通过操作上位计算机,对现场设备进行控制,起到和现场控制一样的效果。
3-2-其中浓度、PH、电导率采用在线检测方式检测,NH-N、NO、NO、COD3
采用取样离线检测方式检测数据,指导过程参数控制。
项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 57
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 12.3 控制方式
控制室计算机可显示各工艺设备的运行工况和主要工艺参数,,控制设备运行。
控制系统的设置:
1) 原水进水泵
a) 设置高底液位浮球,液位值上位机显示,并控制提升泵的启停。
b) 在上位机可以操作两台原水进水泵的运行和停止,并将运行、停止和故
障信号在上位机显示。
2) 反硝化系统
在上位机可以操作液下搅拌器的运行和停止,并将运行、停止和故障信号在上位机显示。
3) 硝化系统
a) 设置PH/OPR控制器一台,其PH值在上位机显示,同时由PH/OPR控
制器控制加酸(碱)泵的运行,自动地控制硝化池的酸碱度。
b) 设置溶解氧DO控制仪一台,通过编程后,分三步自动地控制4台曝气
机的运行,使硝化池的溶解氧值稳定在设定值上,同时溶解氧值在上位
机显示。
c) 在上位机可以操作硝化池鼓风机的运行和停止,并将运行、停止和故障
信号在上位机显示。
4) UF系统
a) 在上位机可以操作UF系统UF循环泵的运行和停止,并将运行、停止和
故障信号在上位机显示。
b) 在上位机可以操作UF系统2台UF进水泵和1台UF清洗泵的运行和停
止,并将运行、停止和故障信号在上位机显示。
5) NF系统
a) 设置PH/OPR控制器一台,其PH值在上位机显示,同时由PH/OPR控
制器控制加酸(碱)泵的运行,自动地控制UF清液罐的酸碱度。
b) 设置NF系统运行时,通过编程和电磁阀的动作,自动地进行NF系统运项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 58
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD.
行冲洗、排放功能。
c) 在上位机可以操作NF系统各台泵的运行和停止,并将运行、停止和故
障信号在上位机显示。
13 类似工程业绩介绍
13.1 投标单位主要类似工程业绩介绍
项目1:武安市生活垃圾无害化填埋场渗沥液处理工程
3处理能力:日垃圾处理能力:400t/d 渗滤液Q=80m/d
处理工艺:
渗滤液 调节池 反硝化池 UASB厌氧反应器 3/d) (80m
硝化池
UF膜组件 达标排放 NF膜组件 33(68m/d 3.4m/h)
TMBR
运行情况:
项目2010年3月进水,运行半年来,出水各项目水质指标稳定达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)中的一级标准。系统产水率约80%。
特点说明:
本项目采用工艺与我司本次投标工艺一致,工程所处气候环境、水质水量、与本次投标项目一致,具有较高的共同点及参考价值。
项目2:重庆江津市生活垃圾填埋场渗滤液处理工程
3处理能力:渗滤液Q=250m/d
处理工艺:
项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 59
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渗滤液 调节池 反硝化池 3/d) (250m
硝化池
达标排放 UF膜组件 NF膜组件 33(200m/d 8.3m/h)
MBR
运行情况:
项目2008年3月进水,2008年9月完成监测验收,2008年11月完成最终验收,出水各项目水质指标稳定达到《生活垃圾填埋污染控制标准》
的污染物浓度限值,系统产水率大于80% (GB16889-2008)中
特点说明:
本项目采用主体工艺MBR+NF,与本次投标方案区另主要有以下两点:
(1)MBR单元为陶瓷超滤膜,而非本方案中的管式超滤膜(TMBR)
(2)因本项目进水浓度低,因此无本次投标方案中的UASB单元。
项目3:广东佛山市绿电环保发电厂垃圾填埋场渗滤液处理工程
3处理能力:渗滤液Q=100m/d
处理工艺:
项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 60
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渗滤液 调节池 反硝化罐 3/d) (100m
硝化池
达标排放 UF膜组件 NF膜组件 33(85m/d 4.25m/h)
MBR
(注:反硝化罐为《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)实施后,升级改造时增加的处理单元)
运行情况:
项目2007年3月进水,2007年5月完成监测验收,2007年5月完成最终验收,出水各项目水质指标稳定达到《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-1997)表1中的一级排放标准。目前NF膜组件已进行更换,UF膜组件运行正常。
特点说明:
本项目采用主体工艺MBR+NF,与本次投标方案区另主要有以下两点:
(1)MBR单元为陶瓷超滤膜,而非本方案中管式超滤膜(TMBR)。
(2)因本项目设计时出水无总氮指标要求,因此最初建成时无反硝化单元,后对处理站进行升级改造过程中增加反硝处理单元,氨氮及总氮去除效果明显;
(3)本次投标方案中的UASB单元。
项目4:南川市城市生活垃圾处理场渗滤液处理工程
3处理能力:渗滤液Q=300m/d
处理工艺:
项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 61
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渗滤液 调节池 UASB反应器 好氧池 3/d) (300m
达标排放 UF膜组件 NF膜组件 33(300m/d 10m/h)
MBR
运行情况:
项目2006年5月进水,2006年11月完成监测验收,2007年3月完成最终验收,出水各项目水质指标稳定达到《生活垃圾填埋污染控制标准》
(GB16889-1997)表1中的一级排放标准。目前UF、NF膜组件已进行更换。
特点说明:
本项目采用主体工艺MBR+NF,与本次投标方案区另主要有以下两点:
(1)MBR单元为管式超滤膜(TMBR)。
(2)因本项目设计时出水无总氮指标要求,因此最初建成时无反硝化单元,后对处理站进行升级改造过程中增加反硝处理单元,氨氮及总氮去除效果明显; 13.2 UF及NF膜产品类似工程业绩介绍
UF(管式超滤膜)主要应用业绩一览表(品牌:德国BERGHOF公司)
处理量地点 应用 工艺或形式 时间 m?/d
广州兴丰 垃圾渗透液 MBR+NF 2010 1800
日照 垃圾渗透液 MBR+NF 2010 250
贵州六盘水 垃圾渗透液 MBR+NF 2010 200
河南 垃圾渗滤液 MBR+NF 2010 200
山东慧明 垃圾渗透液 MBR+NF 2010 70
山东 垃圾渗透液 MBR+NF 2010 150
蚌埠 垃圾渗透液 MBR+NF 2010 300 项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 62
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海南 垃圾渗透液 MBR+NF 2010 60 甘肃 垃圾渗透液 MBR+NF 2010 60 河北 垃圾渗透液 MBR+NF 2010 80 山东蒙阴 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 150 南通 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 200 湖南资兴 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 100 唐山唐海 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 70 江西南康罗坳 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 60 湖南长沙 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 1000 北京 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 100 河南驻马店 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 70 海南 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 60 吉林 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 150 上海 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 180 河南 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 50 山东临涑 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 100 山东莒县 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 150 山东临沂 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 100 上海老港 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 2000 福建厦门 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 800 江苏常州 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 100 浙江温岭 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 300 山东菏泽 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 150 贵州贵阳 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 200 山东微山 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 100 山东临青 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 150 山东滕州 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 80 山东沂水 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 120 湖北武夷山 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 50 山东德州 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 100 山东莱芜 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 200 湖南怀化 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 150
项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053
投标文件/第一部分 工艺技术方案 63
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吉林 垃圾渗透液 MBR+NF 2009 100
广州中山 垃圾渗透液 MBR+NF 2008 400
江苏吴江 垃圾渗透液 MBR+RO 2008 300
山东邹平 垃圾渗透液 MBR+NF 2008 150
山东蓬莱 垃圾渗透液 MBR+NF 2008 80
山东荣城 垃圾渗透液 MBR+NF 2008 120
宝安老虎坑 垃圾渗透液 MBR+RO 2007 400
泰安 垃圾渗透液 MBR+NF 2007 180
太原 垃圾渗透液 MBR+NF 2007 200
招远 垃圾渗透液 MBR+NF 2007 150
吉林松源 垃圾渗透液 MBR+RO 2007 200
佛山白石坳 垃圾渗透液 MBR+NF 2006 900
江苏常熟 垃圾渗透液 MBR+NF 2006 200
武汉陈家冲 垃圾渗透液 MBR+NF 2006 400
上海江桥 垃圾渗透液 MBR+NF 2006 400
哈尔滨西部 垃圾渗透液 MBR+NF 2006 200
常州 垃圾渗透液 MBR+NF 2006 100
NF(DK-F抗污染超滤膜) 应用业绩一览表(品牌:美国GE)
序工程名称 规模(m?/d) 采用工艺 号
1 北京北神树垃圾渗滤液处理工程 200 MBR+NF+RO 2 广东中山垃圾渗滤液处理工程 300 MBR+NF 3 青岛小涧西垃圾渗滤液处理工程 200 MBR+NF 4 北京高安屯垃圾渗滤液处理工程 200 MBR+NF+RO 5 常州某电镀废水处理工程 500 物理/化学法+NF+RO 6 潍坊某厂复杂地表水处理工程 840 MMF+ACF+RO
序号 名称 规格型号 单位 数量 备注 一 制冷系统 项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 64
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Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD. 1 压缩机组 4AV10 台 4 2 冷凝器 LN-70 台 1 3 贮氨器 ZA-1.5 台 1 4 桶泵组合 ZWB-1.5 台 1 5 氨液分离器 AF-65 台 1 6 集油器 JY-219 台 1 7 空气分离器 KF-32 台 1 8 紧急泄氨器 JX-108 台 1 9 冷风机 KLL-250 台 8 10 冷风机 KLD-150 台 4 11 冷风机 KLD-100 台 2 12 阀门 套 86 13 电磁阀 套 6 14 管道及支架 吨 18.6 3 22 15 管道及设备保温 m
16 管道保温包扎 镀锌板 吨 1.6 17 附件 套 1 二 气调系统 1 中空纤维制氮机 CA-30B 台 1 2 二氧化碳洗涤器 GA-15 台 1 3 气动电磁阀 D100 台 14 4 电脑控制系统 CNJK-406 台 1 5 信号转换器 8线 台 1 6 果心温度探头 台 7 37 库气平衡袋 5 m 个 7 8 库气安全阀 液封式 个 7 9 小活塞空压机 0.05/7 台 1 10 PVC管 套 1 11 附件 套 1 三 水冷系统 1 冷却塔 DBNL-100 台 2 3
2 水泵 SBL80-160I 台 2 3 水泵 SBL50-160I 台 2 4 阀门 套 30 5 管道及支架 吨 2.8 6 附件 套 1 四 电仪控系统 1 电器控制柜 套 1 2 照明系统 套 1 3 电线电缆 套 1 4 桥架管线 套 1 5 附件 套 1 项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 65
泰克环保工程设备有限公司
Taik Environmental Engineering&Equipment CO.,LTD.
项目名称:唐山市古冶区垃圾填埋场渗滤液处理工程 招标编号:HS-2010-053 投标文件/第一部分 工艺技术方案 66