最新竹园污泥处理厂
上海污水厂名单
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吴淞水质净化厂
长兴岛污水处理厂
上海城建竹园污水处理建设发展有限公司
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上海嘉定环境建设管理有限公司
上海嘉定新城污水处理厂(北区)
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闵行区污水处理厂
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南汇污水处理厂
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朱家角污水处理工程建设公司
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松江污水处理厂
松东水环境净化公司
松申水环境净化公司
上海市城市排水市中运营有限公司天山水质净化厂
上海市阳晨排水运营有限公司龙华水质净化厂
上海阳晨排水运营有限公司长桥水质净化厂,我只知道污水厂的,你可以去中国污水处理工程网下载,全国的都有。
上海某燃煤电厂干化污泥掺烧项目的案例分析
Science and Technology &Innovation ┃科技与创新2019年第18期·147·文章编号:2095-6835(2019)18-0147-02上海某燃煤电厂干化污泥掺烧项目的案例分析符成龙1,黄耀辉2(1.中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司,上海200063;2.上海外高桥第二发电有限责任公司,上海200137)摘要:上海市竹园片区的污泥拟采用干化协同发电项目技术方案,竹园片区的污泥经干化后送至上海外高桥第二、第三发电厂进行掺烧处理,电厂负责干化污泥的掺烧和干化蒸汽的供应。
以外高桥第二发电厂为例,对干化污泥的特性,掺烧后对锅炉燃烧、烟气排放、灰渣综合利用的影响进行了简单分析,并对具体改造方案进行了介绍,为同类型工程提供参考。
关键词:燃煤电厂;污泥;掺烧;储运中图分类号:X703文献标识码:ADOI :10.15913/ki.kjycx.2019.18.0631项目背景随着污水处理率的提高,污泥产量也不断增加,污泥的处理处置问题愈加突出。
这些数量巨大的污泥将成为未来城市急需处理的难题。
上海市竹园片区作为市污泥集中处理三大片区之一,在污泥处理处置扩建工程项建书评审阶段,提出污泥干化协同发电项目技术方案,竹园片区的干化污泥运将送至外高桥电厂进行掺烧处理。
干化污泥的掺烧工作由申能股份旗下的外高桥第二、第三发电厂共同负责,污泥干化所需的蒸汽由外二、外三两座电厂负责供应。
燃煤电厂污泥掺烧发电是一种高效的可再生能源利用方式,借助现役煤电机组的高效发电系统和环保集中治理平台,可促进污泥减量化、无害化、资源化和规模化处置。
下面以上海外高桥第二发电厂为例,对干化污泥掺烧技术的应用进行介绍。
2污泥供应本工程污泥采用竹园片区污水处理厂的干化污泥,采用密闭汽车运至厂内,距离约3km 。
外高桥二厂、三厂需全年365d 不间断接收并全量掺烧干化污泥。
同时,电厂将全部干化污泥掺烧能力向上海城投公司开放,接收市水务局或其指定机构提供的城市污水处理厂产生的干化污泥。
污泥处置实际案例
经典污泥案例汇总1、嘉定新城污水处理污泥脱水干化工程厂区图该工程位于市嘉定区外冈镇北龚村88号,设计处理污水总规模为10万m3/d,日均污泥量约100t/d (含水率80%)。
工程采用复洁环保科技股份的“低温真空脱水干化成套设备〞对污泥进展处理,能够将含水率96-98%的污泥一次性脱水干化至含水率小于30%,处理后的污泥总量为28.6t/d,比技改前减量70%以上。
这一工程2021年6月投运营,工程主要涉及污水处理厂污泥区,新增污泥脱水干化车间、污泥泵房、污泥脱水干化系统设备、电气、仪表自控等设施的新建及改造等。
低温真空脱水干化成套技术是复洁环保科技股份自主开发的一种新型固液别离设备,将物料的脱水与干化工序合成一体,在同一设备上连续完成。
利用低温(<100℃)真空干化原理,到达传统热力干化的脱水效果,最低含水率可达20%以下;这样,既节省了占地面积,防止了脱水设备和干化设备的转换时间和劳动力,减轻了环保、平安上的压力,同时,污泥经进料过滤、隔膜压滤、吹气穿流、真空干化等过程处理后,滤饼中的水份得到充分的脱除,污泥量大大减少,最大限度实现污泥的减量化,并在一定程度上起到了杀菌灭活和无害化的作用。
这一工程主要包括污泥泵房、污泥干化车间所有干化系统工艺设备与系统集成的全套连接收路。
共分为污泥调质系统、低温真空脱水干化主机系统等12个系统。
2、石洞口污水处理厂污泥干化燃烧工程2021年,在中国建成的城市污水污泥单独燃烧工程只有石洞口污水处理厂污泥干化燃烧工程。
工程建立投资为8000万元,处理能力为213吨/天(设计值为含水率70%)。
工程采用流化床污泥干化和流化床燃烧工艺,污泥干化后的含水率降为10%左右。
污泥干化燃烧工艺中,处置本钱238.8元/吨,其中人工本钱为57.9元/吨、原料本钱为52.45元/吨、动力本钱为70元/吨、修理本钱为25.64元/吨、大修本钱为32.8元/吨。
该工程2004年10月开场进入调试试运行,同年底通过环保验收,由城环水务运营负责运营管理。
全国116家污泥处置厂信息汇总表
污泥深度脱水技术煤掺烧发电 协同焚烧 碳化+建材利用 太阳能污泥干化+制砖 污泥干化+回转窑进行焚烧 干化协同发电 太阳能+余热+焚烧发电 深度脱水+资源化焚烧 生物沥浸深度脱水+卫生填埋 碳化工艺 太阳能干 回转焚烧 协同焚烧 干化焚烧 协同焚烧 卫生填埋
BOT 入股 技术服务+专 利设备供货 技术服务+专 利设备供货 BOT EPC总包 BOT BOT BO0 BOT BOT BOT BOT BOT BOT EPC总包 技术服务+专 利设备供货 技术服务+专 利设备供货 EPC总包 技术服务+专 利设备供货 BOT BOT BOT EPC总包 BOT BOT BOT EPC总包 EPC总包 EPC总包 BOT BOT EPC总包 BOT
堆肥焚烧 热水解 干化 深度脱水 协同焚烧 回转窑烧
宁波 邵阳 南通 江苏 淮北 天津 贵州 贺州 贵港 三亚 广东 亳州
2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年 2015年
250 200 150 200 150 150 100 100 100 100 100 100 100 100
平顶山 2014年 淄博 武汉 濮阳 青岛 阜阳 山东 安徽 安徽 2014年 2014年 2014年 2014年 2014年 2014年 2014年 2014年
餐厨和市政污泥联合厌氧处置 厌氧消化
北京通 2014年 州
69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
福航环保 福航环保 福航环保 无锡国联 中电环保 江苏绿威 宁波市大自 然 山东福航环 保 上海市政 巴安水务 福航环保 无锡国联 中科国通
落地式卸料平台方案
一、工程概况竹园第一、第二污水处理厂提标改造(升级补量)工程ZY1.5标污泥浓缩脱水机房地上共三层,层高分别为6.20m、6.80m、9.25m。
二、编制依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002)三、平台搭设要求计划在污泥浓缩脱水机房南侧搭设两处落地卸料平台。
卸料平台搭设尺寸为6m长×4m 宽,使用时逐层向上搭设,最大堆放荷载为1.0kN/㎡。
卸料平台的立杆间距为0.8m×0.8m,步距1.5m,搭设高度6.1m48×3.0mm,扣件连接方式:平台板下钢管采用双扣件,其他采用单扣件,平台板底钢管间距500mm。
卸料平台搭设时在楼层处48×3.0mm 钢管与结构连接。
操作层满铺脚手板,四角用铁丝扎紧,靠室外一侧应略高于内侧。
外立杆内侧设置挡脚板,高度180mm,周边设置两道防护栏杆,防护高度1.2m,内侧悬挂密目网进行封闭,防护栏杆外两侧居中悬挂限载标识牌。
靠外侧的三个立面由底至顶连续设置剪刀撑,每三步设置一道水平剪刀撑。
卸料平台与外脚手架为相互独立的支撑系统,不应相互连接。
3.1、材料要求3.1.1钢管:48×3.0mm的热轧钢管。
钢管不得严重锈蚀、弯曲、变形,并刷油漆进行防腐处理。
3.1.2扣件:钢管脚手架应采用可锻铸铁制作的扣件,其材质应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》的规定;采用其它材料制作的扣件,应经试验证明其质量符合该标准的规定后方可使用。
脚手架采用的扣件,在螺栓拧紧的扭力矩达65N·m时,不得发生破坏。
不得采用严重锈蚀或螺纹已被咬口的扣件。
3.1.3脚手板:脚手板应采用钢板网钢笆片(菱形孔),孔径:40mm×80mm、钢板厚度4.0mm。
3.1.4连墙件:连墙件采用与架体钢管规格相同的钢管与结构进行刚性连接,每层设置一道刚性拉结点,可与框架柱或梁进行刚性连接。
设计案例分析:竹园四期污水处理厂——服务长江大保护战略的超大型污水处理厂
设计案例分析:竹园四期污水处理厂——服务长江大保护战略的超大型污水处理厂为改善长江口水环境质量、促进经济环境可持续发展、提高城市污水处理设施安全性,根据《上海市污水处理系统及污泥处理处置规划(2017-2035)》和“苏州河环境综合整治四期工程”,城投水务集团按要求启动了竹园污水处理厂四期工程。
上海城投秉承着“让城市生活更美好”的理念,在上海市政府的指导和支持下精心策划、严格执行、积极推进,力争将竹园污水处理厂四期工程打造成工艺选择确保稳定、设备选型注重低碳、系统控制彰显智慧、建筑景观突出绿色、厂区环境结合生态的高标准超大型特色污水处理厂。
2020年5月22日市住建委批复了竹园污水处理厂四期工程的初步设计,初设的获批为后续工作的开展和持续推进创造了有利条件。
该项目是上海三大主力军污水处理厂,达到国家级、世界级的超大型污水处理规模。
工程建设内容包括新建规模为120万m³/d的污水处理厂、平均规模120tDS/d(峰值规模为180 tDS/d)的污泥脱水干化厂,以及总长约5.1km、管径为φ4000~φ3000mm的污水处理厂进出水总管等,工程总投资逾100亿。
下面,《净水技术》小编带大家从不同方面了解一下这座超大型污水处理厂。
从规划看竹园四期污水处理厂的建设上海市污水处理系统为石洞口、竹园、白龙港、杭州湾沿岸、嘉定及黄浦江上游、崇明“三岛六大区域”分片处理格局。
上海城镇污水的处理率在94.5%以上,污水污泥处理设施基本满足现阶段城市发展需求,但对标国际国内最高标准、最好水平,仍然存在城镇污水处理厂设施规模仍偏低,初期雨水处理、污泥处理处置、臭气处理存在差距,各大污水输送干线之间缺少互联互通,事故风险日益突出等问题。
根据《上海市城市总体规划(2017-2035年)》,上海污水设施服务人口3000万人,规划在延续六大区域分片处理格局的基础上,提出“5010”的总体布局,即规划50座城镇污水处理厂、10座污泥处理厂。
污泥处置项目情况汇报
污泥处置项目情况汇报
近期,我公司对污泥处置项目进行了全面的情况汇报,以下是具体情况:
一、项目背景。
我公司承接了一项污泥处置项目,该项目涉及污泥的清理、处理和处置工作,
旨在减少污染物的排放,保护环境。
二、项目进展。
自项目启动以来,我们已经完成了对污泥的清理工作,共清理出约1000吨污泥。
随后,我们对污泥进行了分析,确定了最佳的处理方案。
在此基础上,我们选择了适合的处理设备,并进行了设备的调试和运行。
三、处理效果。
经过处理后,污泥中的有害物质得到了有效去除,处理后的污泥质量明显改善。
同时,我们对处理后的污泥进行了监测和检测,结果显示处理后的污泥符合国家相关标准,达到了预期的处理效果。
四、环保效益。
通过本次污泥处理项目,我们成功减少了大量污染物的排放,有效改善了周边
环境质量。
这对于保护当地生态环境,提升居民生活质量具有积极的意义。
五、社会效益。
此外,我们还积极开展了对当地居民的环保宣传和教育工作,提高了居民对环
保的意识和参与度。
通过项目的实施,我们为当地社会和环境做出了积极贡献。
六、未来计划。
未来,我们将继续对污泥处置项目进行跟踪和监测,确保项目效果的持续稳定。
同时,我们也将继续加强与相关部门和社区的沟通和合作,共同推动环保工作的开展。
七、总结。
通过对污泥处置项目的情况汇报,可以看出项目取得了良好的进展和效果。
我
们将继续努力,不断完善污泥处理工作,为环境保护事业贡献自己的力量。
感谢各位领导和同事的支持和配合,让我们共同为环保事业努力奋斗。
上海在建的三座大型城市污水处理厂介绍_三_上海市竹园第一污水处理厂工程
城市给排水上海在建的三座大型城市污水处理厂介绍(三)———上海市竹园第一污水处理厂工程羊寿生1 工程简况111 处理厂位置图1 化学生物絮凝工艺流程上海市竹园第一污水处理厂位置在浦东新区高东镇,已建合流污水竹园排放口预留污水处理厂厂址范围内。
该地区在合流污水输水箱涵管南侧,海徐路、航津路以及长江大堤所围地区,占地33179hm 2。
112 污水收集系统污水来自两个收集系统:一部分是已建合流污水一期总管收集系统,该系统为合流制,晴天时污水量140万m 3/d ,雨天时合流污水量45m 3/s ,这部分合流污水,经预处理厂处理,即经粗、细格栅与沉砂池处理后,再由泵房提升,经压力输水箱涵送至处理厂;另一部分是外高桥地区分流制排水系统,污水量为30万m 3/d ,由泵提升进污水处理厂。
这两部分污水量,晴天时总计为170万m 3/d ,雨天时总计49132m 3/s ,服务面积190km 2,人口293万。
113 处理厂尾水排放点经污水处理厂处理后尾水,达到排放标准后排入长江边已建高位井,经2根直径412m ,距岸边1145km 扩散管,多点排入长江。
2 工程规模与技术标准211 工程规模设计晴天平均污水量170万m 3/d ,高峰污水量25104m 3/s ,雨天时设计流量49132m 3/s ,现状污水量130万m 3/d 。
212 污水水质污水大部分为合流制污水,其中生活污水占70%。
进出污水处理厂水质见表1。
表1 污水处理厂进出水水质项目COD /mg/L BOD /mg/L SS /mg/L NH 3-N /mg/L TP /mg/L 进水250120150304出水≤150≤60≤4030≤1213 污泥处理及处置采用浓缩、脱水后用汽车外运约18km 至白龙港污泥填埋场处置。
3 污水、污泥处理工艺311 污水处理工艺污水处理工艺见图1。
本工程由两部分来水,合流一期污水已经过粗细格栅及沉砂处理,外高桥地区污水先经格栅、沉砂池后与合流一期污水汇合,进化学生物絮凝处理工艺;雨天时,部分合流污水经切换井溢流外排。
紫外消毒技术在竹园第一污水处理厂中的应用
深圳市福田污水处理厂(一期)
深圳市福田污水处理厂(一期)环境影响报告书(简本)深圳市环境科学研究所二○○六年十月1项目概况为了贯彻落实广东省委、省政府关于珠江流域水环境综合整治的工作部署,进一步提高特区的污水处理率,改善特区内近海海域的水环境质量,加快政府“净、畅、宁"工程建设的步伐,以达到建设生态城市的要求,深圳市水务集团根据市政府的决定,计划建设福田污水处理厂。
福田污水处理厂位于深圳市福田区竹子林片区,福田汽车站以南、滨海大道以北(图1).项目总规模为60万m3/d,一期工程(2010年)总处理废水40万 m3/d,采用MUCT处理工艺,生物脱氮化学除磷,污泥处理采用离心浓缩、脱水一体机,工程采用地下方案,全部污水处理工序位于地下,处理过程产生臭气环节加盖封闭后经过集中管道收集后进入生物除臭装置进行除臭,处理后的水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级标准的A标准,排入深圳湾作为景观用水.福田污水处理厂建设工程总投资约为6。
8亿元人民币。
项目建设符合《深圳市污水系统布局规划》(2000-2020)和《深圳市基本生态控制线管理规定》。
图1 福田污水处理厂位置2 环境质量现状与评价⑴项目区内水环境现状深圳湾水质超过《海水水质标准》(GB3097—1997)中的Ⅳ类水质标准。
⑵环境空气质量现状与评价已有资料和现状监测表明,监测点SO2、H2S、NH3、NO2和PM10的标准指数均<1,说明大气环境质量现状较好,各指标均未超过所属功能区的标准。
⑶声环境质量现状及其评价现状监测结果表明,受项目附近交通的影响,项目区内及附近敏感点昼、夜噪声均超过该区所属的2类噪声功能区要求。
⑷固体废物环境质量现状及其评价施工地点生活垃圾和建筑垃圾得到了良好的处置。
⑸植被及水土保持现状及其评价项目所在区域目前为城市建设区,没有天然植被覆盖,仅存在杂草和人工种植的灌木,基本没有水土流失现象。
综合评价,项目区域的生态环境质量一般。
污泥处置排查情况汇报
污泥处置排查情况汇报近期,我们对污泥处置情况进行了排查和汇报,以下是汇报内容:一、污泥处置现状。
目前,我公司污泥处置情况良好。
我们采用了先进的污泥处理技术,通过物理、化学和生物等多种手段对污泥进行处理,使其达到国家排放标准。
同时,我们也严格遵守相关环保法规,确保污泥处置过程中不会对环境造成任何污染。
二、污泥处置设施情况。
我公司拥有先进的污泥处置设施,包括污泥干化设备、污泥焚烧设备、污泥填埋设施等。
这些设施能够有效地对污泥进行处理,减少其对环境的影响。
同时,我们也定期对这些设施进行维护和检修,确保其正常运转。
三、污泥处置效果。
经过对污泥处置效果的检测和评估,我们发现污泥处置效果良好。
处理后的污泥达到了国家排放标准,没有对周边环境造成任何负面影响。
同时,我们也对处置后的污泥进行了资源化利用,将其转化为有机肥料和建筑材料,实现了资源的再利用。
四、污泥处置风险管控。
在污泥处置过程中,我们高度重视风险管控工作。
我们建立了完善的污泥处置风险管控体系,对处置过程中可能出现的风险进行了全面评估,并采取了相应的措施进行管控。
同时,我们也对污泥处置人员进行了培训,提高其对风险的认识和应对能力。
五、污泥处置改进措施。
为了进一步提升污泥处置效果,我们将采取一系列改进措施。
首先,我们将引进更先进的污泥处置技术,提高处置效率和效果。
其次,我们将加强对污泥处置设施的维护和更新,确保设施的正常运转。
最后,我们还将加强对污泥处置过程中的监测和评估,及时发现问题并进行处理。
六、污泥处置工作展望。
在未来的工作中,我们将继续加强对污泥处置工作的管理和监督,确保其符合国家环保要求。
同时,我们也将不断探索和引进更先进的污泥处置技术,提高处置效率和效果。
我们相信,在全体员工的共同努力下,我公司的污泥处置工作将会更加出色。
通过以上汇报,可以看出我公司对污泥处置工作的高度重视和严谨态度,我们将不断努力,确保污泥处置工作的良好效果。
同时,我们也期待能够得到领导的指导和支持,共同推动污泥处置工作向更高水平迈进。
中国市政工程华北设计研究总院-污水处理工程近年主要业绩
污水处理工程近年主要业绩
东莞市大朗-松山湖南部污水 处理厂配套截污主干管网 威海市污水处理配套管网工 程 邯郸市东污水处理厂改造工 程 东莞市虎门镇宁州污水处理 厂 东莞市新民污水处理厂 哈尔滨市信义沟污水治理工 程 合肥市望塘污水处理厂二期 工程 台州市椒江污水处理二期扩 建工程 哈尔滨市信义沟污水治理 佳木斯金地造纸股份有限公 司污水处理工程 南京市国夹江隧道污水管道 系统改造工程 宁波岩东污水处理厂总平面 布置调整及建设大工业深度 净化厂 烟台市化粪池示范工程 郑州市五龙口污水处理厂二 期 太原市河西北中部污水净化 有限公司污水处理设施二期 改扩建 纪庄子污水处理厂扩建工程 1999年 天津纪庄子污水处理厂扩建 工程可行性研究报告 富阳市春南污水处理工程可 行性研究报告 朝阳市污水治理工程 温州市东片污水处理厂一期 工程 长春市北郊污水处理厂二期 工程 长春市南部污水处理厂 长春市北郊污水处理厂三期 工程 杭州市七格污水处理厂三期 烟台市辛安河污水处理厂二 期 威海市污水处理厂 合肥市望塘污水处理厂及其 配套管网二期工程 烟台市套子湾污水处理厂二 级处理扩建 台州市水处理发展有限公司 二期污水处理厂配套干管及 泵站 可行性研究 1998年 可行性研究 2003年 初步设计, 施工 图 2005年 初步设计 2005年 初步设计, 施工 图 2005年 初步设计, 施工 图 2005年 初步设计 2005年 可行性研究 2005年 可行性研究 2005年 可行性研究 2005年 可行性研究 2005年 可行性研究 2005年 可行性研究 2005年 2006年 初步设计 2006年 施工图 2006年 初步设计, 施工 图 2006年 初步设计, 施工 图 2006年 初步设计 2006年 初步设计, 施工 图 2006年 初步设计, 施工 图 2006年 可行性研究 2006年 可行性研究 2006年 可行性研究 2006年 可行性研究 2006年 可行性研究 2006年 可行性研究 2006年 可行性研究 2006年 施工图 30公里 16万立方米/日 10万立方米/日 10万立方米/日 10万立方米/日 10万立方米/日 10万立方米/日 10万立方米/日 25万立方米/日 10万立方米/日 40万立方米/日 12万立方米/日污水 10万立方米/日中水 1707个 15万立方米/日 16万立方米/日 2006年度天津市优秀勘察 设计 二等奖 2008年度全国工程勘察设 计行业优秀工程勘察设计 奖 三等奖 2000年度优秀工程咨询成 果 二等奖 2006年度优秀工程咨询成 果 三等奖 12万立方米/日 10万立方米/日 13万立方米/日 15万立方米/日 13万立方米/日 60万立方米/日 8万立方米/日 8万立方米/日 10万立方米/日 16万立方米/日 干管25公里,泵站10万立方米/坊污水处 理厂升级改造工程 2008年 青岛市城阳污水处理厂升级 可行性研究 改造工程 2008年 可行性研究 兰州市雁儿湾污水处理厂改 扩建工程 2008年 海宁市尖山污水处理一期工 程(黄湾、袁花) 嘉兴市污水处理厂一期改造 工程 石家庄市桥东污水处理厂升 级改造工程 高密度沉淀池+微滤机 10万立方米/日 强化二级生物处理+辅助化学除磷 近期26万立方米/日,远期36万立方米/日 升级改造工程采用延长工艺流程,增加深 度处理段的方法;新建生化部分采用强化 A2/0工艺。 19000立方米/日 水解酸化+改进型SBR+后物化 30万立方米/天 好氧曝气 50万吨/日 AAO+DN反硝化生物滤池+加砂沉淀+滤布 滤池 10万吨/日 水解酸化+缺氧曝气工艺
上海在建三座大型城市污水处理厂之一上海石洞口污水处理厂ppt课件
前言
按照上海市污水系统专业规划,目前,上海市正在建立三座大型城 市污水处置厂,即石洞口、白龙港与竹园第一污水处置厂(位置 表示见图1)。
石洞口污水处置厂规模40万m3/d,采用二级加强生物除磷脱氮处置 工艺;污泥采用浓缩、干化、熄灭工艺。建立资金来自中央及地 方投资、部分亚洲开发银行贷款。白龙港污水处置厂规模120万 m3/d,采用一级加强物化法除磷处置工艺;污泥采用储泥池、脱 水、卫生填埋,最终作绿化介质土。建立资金来自中央及地方投 资、部分世界银行贷款。竹园第一污水处置厂规模170万m3/d, 采用一级加强生物化学絮凝处置工艺,污泥采用浓缩、脱水、卫 生填埋,最终作绿化介质土。建立资金来自民营投资。
• 3.4.4 污泥水处置
• 污泥浓缩、脱水产生的污泥水约7 744 m3/d,采用投加石灰、沉 淀处置工艺,污泥水处置工艺流程见图4。
• 3.5 处置厂回用水处置工艺
• 处置厂回用水量80 m3/h,回用水水质见表2。回用水处置工艺见 图5。
表2 回用水水质
• 工程 COD BOD SS NH3-N 臭
3.4 污泥处置
污泥处置量:干泥64 t/d,采用污泥处置与处置工艺,见图3。
污泥处置工艺主要设计参数如下。
3.4.1 污泥浓缩机
选用螺旋压榨式污泥浓缩机6台(5用1备),单台任务才干60~ 100 m3/h,功率3 kW,任务16 h/d,另带投药系统。
3.4.2 污泥脱水机
经比较选用带压榨机构的滤布固定式凹板型压滤机2套(1用1备), 滤板尺寸1.5 m ×1.5 m,过滤面积409 m2,任务才干105 m3/h,进泥含水率97%,出泥含水率75%以下,另有投药系 统。任务时间22 h/d。
城市污水处理厂的污泥处理和处置
城市污水处理厂的污泥处理和处置城市污水处理厂的污泥处理与处置一、引言为了操纵水污染与实现污水资源化,我国对城市污水处理率提出了明确的要求,到2005年,50万以上人口城市污水处理率应达到60%以上;到2010年,所有设市的城市,污水处理率不低于60%。
直辖市、省会城市、计划单列市与风景旅游城市,污水处理率不低于70%。
随着污水处理设施的普及、处理率的提高与处理程度的深化,污水厂的污泥产生量将有较大的增长,由此引起的二次污染问题已不容忽视。
因此如何合理地处理、处置污泥,已成为城市污水厂与有关部门必需引起重视的问题。
比如上海正在建设的竹园与白龙港两个大型污水处理厂,每天将产生约700t干污泥或者2000m3脱水后含水率为65%的污泥。
即每年产生255500t干污泥或者含水率65%的污泥730000m3。
如何处置这么大量的污泥,这是许多大城市都将面临的问题国内外污泥处理与处置的方法很多,通常使用浓缩、消化、脱水、干化、有效利用(多为农用)、填埋及焚烧等,或者用其中几个方法组合处置。
应该说,对污水厂污泥的处理与处置,我们与先进国家相比,差距较大。
城市污水厂的污泥是指处理污水所产生的固态、半固态及液态的废弃物,含有大量的有机物、重金属与致病菌与病原菌等,不加处理任意排放,会对环境造成严重的污染。
对污泥处理总的要求是稳固化、无害化与减量化。
国家对城市污水污染操纵的技术政策及新颁布的城镇污水处理厂污染物排放标准(gb18918-2002),对城市污水厂的污泥稳固与农田利用有明确的要求。
但实际情况是,污水处理厂的建设往往只注意污水处理要达到排放标准。
近几年,由于有脱磷脱氮要求,演变出很多污水生物处理工艺,而对污泥处理与处置,设计中通常只提将脱水污泥外运与综合利用,未计算其投资与经常费用,这势必会造成二次污染。
处理厂建得越多,污泥的二次污染亦越广泛。
未经稳固处理的污泥,因有机物含量高,极易腐败并产生恶臭,特别是初沉淀池的污泥,含有大量病菌、寄生虫卵及病毒,易造成传染病的传播。
上海市竹园第一、第二污水处理厂提标改造工程案例
上海市竹园第一、第二污水处理厂提标改造工程案例BAI Haimei;LI Mingjie【摘要】上海市竹园第一、第二污水处理厂提标改造工程处理规模为80万m3/d,设计出水为一级A排放标准.根据水质特点,确定了AAO和混凝沉淀+过滤的深度处理的工艺方案,介绍了工艺思路、工艺流程和主要设备参数,带来社会和环境效益,为国内类似的提标改造工程提供参考.【期刊名称】《净水技术》【年(卷),期】2019(038)006【总页数】6页(P41-45,50)【关键词】提标改造;污水处理厂;一级A标准;AAO工艺;深度处理【作者】BAI Haimei;LI Mingjie【作者单位】【正文语种】中文【中图分类】TU992.32015年4月16日,国务院颁布《水污染防治行动计划》(简称“水十条”)指出:敏感区域(重点湖泊、重点水库、近岸海域汇水区域)城镇污水处理设施应于2017年底前全面达到一级A排放标准。
对此,上海市政府积极响应,对全市的污水厂进行提标改造,而竹园第一、第二污水处理厂处理总规模为220万m3/d,约占上海市日处理水量1/3,更是提标改造工作的重点所在。
1 项目背景上海市浦东新区外高桥高东镇现有两座城镇污水处理厂:竹园第一污水处理厂、竹园第二污水处理厂。
竹园第一污水处理厂处理规模为170万m3/d,旱季高峰流量为25.04 m3/s,雨季高峰流量为49.32 m3/s,主要承担普陀、长宁、静安、闸北以及部分宝山、黄浦、虹口、杨浦、浦东外高桥等地区的旱流污水和合流污水,污水经二级生物处理后排放长江,出水现状执行二级排放标准。
竹园第二污水处理厂处理规模为50万m3/d,旱季高峰流量为7.52 m3/s,雨季高峰流量为20.85 m3/s,主要接纳由虹口港、杨浦港地区的旱流截流污水,服务面积为37.33 km2,污水经二级生物处理后排放长江,出水现状执行二级排放标准。
本次提标改造工程建设内容主要包括新建和改造两个部分,新建部分是“竹园第一、第二污水处理厂提标改造(升级补量)工程”,改造部分是“竹园第一污水处理厂提标改造(一厂改造)工程”和“竹园第一污水处理厂提标改造(二厂改造)工程”。
杭州第二污水处理厂除臭技术方案设计
第二污水处理厂除臭技术方案泽芸环境科技工程是专业从事工业类废(臭)气污染源的监测、收集与治理的环保企业。
系中国环境保护产业协会会员单位,已通过ISO9001:2000质量管理体系认证。
我公司业务围涉及市政污水、制药、化工等各大行业,针对此类企业的污水池和生产车间的臭气进行收集和治理。
气体具有逸散性的特点,因此臭气收集是治理的前提。
我司具有丰富而先进的臭气收集经验,开发了板盖板和玻璃盖板等一系列产品,满足不同客户的需求。
我司在此基础上借鉴了欧洲先进的技术,自行开发了钢结构反吊氟碳纤膜结构,解决了传统结构难以克服的大跨度和抗腐蚀问题,具有耐久性、安全性、美观性和经济性等多方面的优点,并获得了专利(专利号:ZL1.8)。
我司在污水池体加盖已有几十多座的成功实例,其中包括亚洲最大的污水厂-竹园污水厂和新近完成的江东南区污水厂。
竹园污水厂-氟碳纤膜加盖实景照片我公司臭气治理技术成熟,主推生物法(专利号:ZL2.2)和等离子法两种治理工艺。
生物法的原理是微生物利用臭气中的污染物作为能源,维持生命活动,并将其分解为CO 2 、H 2 O 和其他无机盐类,从而使臭气得以净化。
我公司与复旦大学合作,开发培育的生物菌种适应能力强,易驯化,承受负荷冲击能力大。
我司采用的有机生物填料价格便宜,性能稳定,耐久,通风阻力小。
在工程运行过程中无需添加营养液,运行成本低廉,设备可实现自控,维护简便,在市政污水厂广泛应用。
生物臭气治理设备实景照片等离子法的原理是通过高频强脉冲电源,不均匀外电场加速电子,高能电子与气体分子(原子)发生非弹性碰撞,将能量转换成基态分子(原子)的能,发生激发、离解、电离等一系列过程使气体处于活化状态,产生0H•-、H•+、O2•-等活性自由基和氧化性极强的O3,活化后的污染物分子经过离子体氧化降解后被脱除。
当电子能量超过污染物化学键能时,分子键断裂,污染物分解为小分子无害物质而不产生二次污染。
我司的等离子设备具有操作管理简便、占地面积小、运行稳定的特点,广泛应用在加工车间、污水站泵房等场所。
上海市水务局关于竹园区域污水处理系统完善规划行业意见的通知
上海市水务局关于竹园区域污水处理系统完善规划行业意见的通知文章属性•【制定机关】上海市水务局•【公布日期】2022.03.14•【字号】沪水务〔2022〕492号•【施行日期】2022.03.14•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】水利综合规定正文上海市水务局关于竹园区域污水处理系统完善规划行业意见的通知沪水务〔2022〕492号上海市排水管理事务中心:你中心《关于上报〈竹园片区污水处理系统完善规划(2021~2035)〉的请示》(沪排管〔2022〕15号)收悉。
经研究,现将《竹园区域污水处理系统完善规划(2021~2035年)》(以下简称《规划》)有关行业意见通知如下:一、关于规划范围竹园区域规划范围北至石洞口区域南边界,西至嘉定江桥、真新地区,南至白龙港区域北边界,东至长江,服务面积约335平方公里,主要涉及杨浦、虹口、黄浦、普陀、静安、长宁、浦东、宝山以及嘉定9个行政区。
二、关于规划目标至2035年,实现规划范围内污水管网全覆盖、点源污染全收集全处理、初期雨水综合治理。
三、关于排水体制及规划污水量原则同意《规划》提出的排水体制。
新建地区采用分流制;建成区已建分流制系统持续推进雨污混接改造,已建合流制系统予以完善,有条件的逐步向分流制过渡。
原则同意规划污水量。
至2035年,竹园区域污水量约220万立方米/日,强排系统规划初期雨水总量约118万立方米。
四、关于污水系统及初期雨水治理规划方案(一)污水系统规划方案竹园区域污水系统规划布局为“一片、二厂、三线”。
“一片”即为整个竹园区域。
“二厂”即竹园污水处理厂和竹园污水处理厂四期工程。
竹园污水处理厂规划维持现状220万立方米/日处理规模;竹园污水处理厂四期工程,规划120万立方米/日处理规模,配套50万立方米调蓄池。
“三线”即合流污水一期干线、污水三期干线及合流污水一期复线。
合流污水一期干线及污水三期干线共同服务竹园区域排水系统。
南京市污泥处置中心工程一期工程设计方案分析
南京市污泥处置中心工程一期工程设计方案分析
赵佳林
【期刊名称】《能源与环境》
【年(卷),期】2024()2
【摘要】南京污泥处置中心一期工程建设规模为400 t/d(80%含水率脱水污泥),新建2条生产线,采用桨叶干燥机+鼓泡式流化床焚烧的技术路线。
每条生产线包括污泥接收及储存、污泥预干化、污泥焚烧、余热回收、烟气处理等系统。
主要介绍了污泥干化焚烧的总体工艺设计路线,对工程设计中的设计要点进行了总结和分析,并对污泥干化焚烧系统进行了物料平衡和热平衡分析。
【总页数】6页(P113-118)
【作者】赵佳林
【作者单位】上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】X705
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一次风:包括全厂收集的臭气和焚烧炉 夹套中抽吸的热空气,首先经过一级空 气预热器与干化机蒸汽凝结水换热,将 温度升高至80℃左右,再经过焚烧炉出 口烟道上的二级高温空气预热器,与焚 烧产生的热烟气换热,温度升高至300℃ 左右,从砂床下部的布风管进入。 二次风:来自干化机循环载气(20%), 该气体直接通入焚烧炉自由燃烧区。
竹园污泥处理厂
目录
01
污泥的来源与分类
02
竹园污泥干化焚烧厂简介
03
工艺流程简介
04
废物处理系统
1. 污泥来源与分类
污泥又名污水污泥,是污水处理过程中产生的副产物,是一种由无机颗粒、微 生物菌体、重金属、EPS及病原体等组成的含水率极高且呈黑色或黑褐色流体状物 质。
* 按污水的来源可分为:生活污水污泥、工业废水污泥 * 按污泥产生过程分为:沉淀污泥(沉砂池、初沉池及由化学沉淀下来的污 泥)、生物处理污泥(生化池所产生的污泥) * 按污泥成分性质分为:有机污泥和无机污泥、亲水污泥和疏水污泥 * 按污泥处理阶段分为:生污泥、浓缩污泥、消化污泥、脱水污泥及干化污 泥
该厂污染物的排放标准执行欧盟2000
总结
※ 上海竹园污泥处理工程采用半干化+焚烧+烟气处理工艺,减量化率90%; ※ 污泥实现自持燃烧,烟气实现余热利用,能源利用率高; ※ 烟气排放达到欧盟2000标准; ※ 工艺产生的臭气通过焚烧炉焚烧处理,达标排放。
虽然污泥焚烧作为目前国际上主流的成熟处理工艺之一,可以实现脱水污泥90%以上的减量,但由 于干化焚烧项目工艺较为复杂,建设难度较高,管理要求高和投资大,近年来国内成功的案例不多, 主要有上海市石洞口污泥干化焚烧工程、成都市第一城市污水污泥处理厂工程、温州市污泥集中干 化焚烧工程、深圳市上洋污泥处理工程。
2. 竹园污泥干化焚烧厂简介
主要设计参数: * 4座厂脱水污泥含水率平均值在75%~80%,工程设计按不利工况80%考虑。污泥 平均高位热值12.19MJ/kg,在7.3tDS/h的额定负荷下,全厂额定热负荷24.7MW。 * 焚烧炉最低负荷为额定负荷的70%,超负荷能力10%。 * 流化空气过量系数1.4,炉膛出口烟气含氧量体积百分数6%~10%。 * 炉膛出口烟气温度范围850~950℃,燃烧室烟气停留时间≥2s。 * 设置两条生产线,单线额定处理能力3.65tDS/h。
ห้องสมุดไป่ตู้. 废物处理系统
1. 臭气处理
全厂的设施设备都安装了臭气收 集系统,通过臭气收集系统的抽 吸形成负压,防止臭味扩散。臭 气作为一次供风,通过高温焚烧 的方式实现高效除臭。
2. 烟气处理
余热锅炉烟气(260℃)首先进入干式静电除尘器,去除大部分粉 尘(95%),随后进入GGH与洗涤脱硫后50 °C的冷烟气进行换热, 热烟气温度由260℃降至170℃,然后进入布袋除尘器。而冷烟气则 从50℃提升至105℃(防止白烟的产生)以上后高空排放。在袋式 除尘器前的烟气管道中喷入粉末活性炭和石灰粉作为吸附剂,以吸 附Hg等重金属和二恶英等有机化合物。经袋式除尘器处理后的烟气 进入烟气洗涤塔,先进行脱酸处理。采用NaOH作为吸收剂,吸收 烟气中的HCl、SOx等酸性气体。洗涤后的烟气经GGH加热至110℃ 左右,从而排放。
3. 工艺流程
4. 余热利用系统
焚烧烟气经过高温空气换热器后温度变为760℃左右,然后进入余 热锅炉。余热炉将污泥焚烧烟气中的热量转化为压力0.8MPa和 175℃的饱和蒸汽,供干化使用。余热锅炉采用单锅筒膜式水冷壁 形式,并设置蒸汽吹灰器,使其同时具有初步降尘的作用。余热锅 炉出口烟气温度可降低至260℃左右,热能得到有效利用。
3. 工艺流程
2. 污泥干化系统
污泥干化分为直接干化和间接干化。污泥热 干化能有效地灭活病原体和细菌;可大幅度 减少污泥体积与重量;污泥性状得到改善, 使其利用价值提高。污泥在热干化过程中不 仅会产生有臭味的氨气,硫化氢等气体,还 会产生像苯和酚类等有毒物质,产生二次污 染。
3. 工艺流程
该工艺采用间接干化。将含水率80%的污泥 5.5tDS/h泵入5台换热面积为200m²的四轴桨叶式 干化机,另一台备用,得到含固率40%左右的干 污泥,然后与含水率80%的污泥1.8tDS/h混合得 到含水率约60%的半干污泥,再送入流化床焚烧 炉进行焚烧。干化热源主要来自余热锅炉产生的 蒸汽,不足部分引入外高桥发电厂的蒸汽。外高 桥蒸汽用量取决于污泥的含水率和热值。
3. 工艺流程
1. 污泥接收和储运系统 2. 污泥干化系统 3. 污泥焚烧系统 4. 余热利用系统
3. 工艺流程
1. 污泥接收和储运系统
4座污水厂运来的污泥先卸载至2座地下污泥接受仓(有效容积 30m3),随后泵入污泥储仓(4座,有效容积1500m3)可储存 2天进厂泥量。储仓下共设8台污泥输送泵,其中6台螺杆泵与6 台干化机一一对应供泥,2台液压柱塞泵将剩余部分湿污泥直 接输送至焚烧炉前的混合进料螺旋。
从图可知,污水 每年以8%的增量 增加,随着污水 的增加,污泥每 年也以7%的增量 增加。
2. 竹园污泥干化焚烧厂简介
上海竹园污泥干化焚烧厂位于浦东新区外高桥地区,建成于2013年3月,污泥 处理量150t DS/d(以含水率80%计),设计处理能力7.3 tDS/h (按年运行7500 h计 算),总占地面积5.83ha。采用了在欧美和日本等发达国家已有成熟应用的“干化 +焚烧”处理工艺,是目前国内已建成投运的最大的污水污泥干化焚烧工程。处理 来自上海市竹园一厂(170万m³/d)、二厂(50万m³/d)、曲阳(6万m³/d)、泗塘 (2万m³/d)4座污水处理厂的脱水污泥。
干化机
3. 工艺流程
3. 污泥焚烧系统
污泥焚烧是指对脱水或干化后的污泥,依靠其 自身的热值和辅助燃料,在一定的氧含量和温度下 进行彻底的氧化。
该工艺采用的焚烧炉(鼓泡流化床)设一次和 二次供风系统,使用轻柴油作为燃料;底部设有辅 助燃烧系统,每台焚烧炉设8个喷油枪,用于运行中 炉温的调节。焚烧炉顶部设有冷却水喷枪和喷尿素 系统,用于防止焚烧炉超温和减少氮氧化物产生。