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某矿井水处理工程施工组织设计

某矿井水处理工程施工组织设计

某矿井水处理工程施工组织设计一、工程概况该矿井水处理工程位于煤矿井下,主要任务是对含有大量煤矿井水的污水进行处理,达到排放标准。

工程包括建设一条水处理管道系统,安装水处理设备以及矿井井底压力调节装置。

二、工程目标和任务1.工程目标:确保煤矿井底水得到合规处理后安全排放,并满足排放标准。

2.工程任务:(1)水处理管道系统施工:负责铺设管道,连接水处理设备和矿井井底压力调节装置。

(2)水处理设备安装:负责安装各类过滤设备、沉淀池、反渗透设备等水处理设备。

(3)矿井井底压力调节装置安装:负责将井底水通过调节装置排放至地面。

三、施工组织方案1.组织架构:成立由项目经理、项目总工程师、施工总工程师、技术员以及安全员组成的施工组织管理小组,负责工程全过程的施工管理工作。

2.项目经理负责整个工程的施工筹划、协调和指导工作,保障工程按计划顺利进行。

3.技术员负责工程设计的评审、施工方案的制定以及技术指导等工作。

4.安全员负责施工现场的安全管理,确保工程施工过程中的安全。

5.施工总工程师负责施工过程中技术问题的指导和处理,保障施工质量。

6.施工组织方案(1)施工前期准备:-队伍组织和培训:组织施工人员进行技术培训和安全教育,确保施工人员具备所需技能和安全意识。

-工程材料采购:根据设计要求,合理安排工程材料的采购及送货进场,确保施工进度。

(2)施工方案制定:-水处理管道系统成果出土的优化采用复合材料管道来替代传统钢管,具有重量轻、使用寿命长等优点。

-水处理设备安装采用模块化设计,提前组装好并送达现场,减少现场施工时间和风险。

-矿井井底压力调节装置安装采用预制方式并进行组装,减少现场施工难度。

(3)施工过程控制:-建立施工现场安全管理制度,严格控制施工现场的安全风险。

-对每个施工工序进行严格质量控制,确保工程质量达到设计要求。

-施工进度进行合理的计划和安排,确保工期的符合。

-施工过程中定期进行技术交底和安全教育,提高施工人员的综合素质。

矿井水处理设计方案

矿井水处理设计方案

矿井水处理设计方案矿井水处理设计方案随着现代矿山开采水平的不断提高,矿井水处理成为了矿山行业中的一个重要课题。

本文将提出一种矿井水处理的设计方案。

1. 方案概述本方案旨在将矿井水进行处理,达到可循环利用的目的。

处理过程中,将采用多种方法对矿井水进行处理和净化,去除其中的固体颗粒、化学污染物和微生物。

最终,处理后的水可以重新用于矿井开采和生活用水。

2. 处理流程矿井水处理过程中,将采用以下几个主要步骤:2.1 初步处理:将矿井水中的大颗粒固体、石块等物质通过滤网等物理方法进行分离和去除。

2.2 化学处理:使用化学药剂对矿井水中的化学污染物进行去除。

可以使用氧化剂、还原剂等药剂,通过氧化、还原等化学反应去除有机物和重金属等污染物。

2.3 活性炭吸附:使用活性炭对矿井水中的有机物进行吸附,去除有机污染物。

2.4 膜分离:采用反渗透膜等膜技术对矿井水进行过滤和分离,去除其中的微生物和其他杂质。

2.5 紫外线消毒:使用紫外线照射矿井水,杀死其中的细菌和病原体,确保水质达标。

3. 设备介绍在矿井水处理过程中,将使用以下一些主要设备:3.1 滤网:用于初步去除矿井水中的固体颗粒和石块。

3.2 化学药剂投加装置:用于投加化学药剂,对矿井水中的化学污染物进行处理。

3.3 活性炭吸附装置:用于吸附矿井水中的有机物。

3.4 膜分离设备:用于过滤和分离矿井水中的微生物和杂质。

3.5 紫外线消毒装置:用于杀菌消毒,确保水质合格。

4. 处理效果本方案经过实验验证,可以实现对矿井水的全面处理和净化。

处理后的水质符合相关标准,可以安全地重新用于矿井开采和生活用水。

5. 经济效益与传统的矿井水处理方式相比,本方案采用了先进的处理技术,能够节约水资源、减少污染物的排放,具有较好的经济效益和环保效益。

综上所述,本方案是一种可行的矿井水处理设计方案。

通过合理运用各种处理方法和设备,可以对矿井水进行全面的处理和净化,达到可循环利用的目的。

矿井水水处理工程方案方案

矿井水水处理工程方案方案

XXX矿井水处理工程设计方案目录一、概述 (2)二、工程提出的背景、治理的必要性 (2)三、治理方案的依据、原则及范围 (2)四、污染源控制 (5)五、设计污水水质、水量及排放标准 (5)六、污水处理工艺流程简图及说明 (6)七、厂址的选择及总平面布置 (9)八、建筑、结构设计 (10)九、水、电、气设计 (15)十、劳动定员 (15)十一、电气控制 (16)十二、设备优特点 (16)十三、污水处理运行成本测算 (17)十四、二次污染防治及环境效益分析 (18)十五、工程投资估算表 (19)十六、建设工程进度计划表 (20)十七、施工组织设计 (20)十八、劳动保护与安全保护 (24)十九、工程实施 (26)二十、安装、调试和验收 (27)附1、工艺流程图一、概述XXX在生产生活过程中产生矿井水,根据政府及环保部门的要求,为保护环境,治理污染,树立良好的企业形象,促进企业的可持续发展,委托我单位进行本污水处理方案设计。

本方案技术规范,适用矿井水生产排放的废水确定,本治理方案的功能设计、结构、性能、安装和调试方面的技术要求。

本方案未尽事宜由我们同设计院、环保局、贵公司及行业水处理专家共同研讨,协商确定,完善。

二、工程提出的背景、治理的必要性随着工业和国民经济的不断发展,各河流水体的污染日益严重,恶性事故时有发生,对工、农、渔业生产和人民生活带来极大影响,单位领导非常重视,按照国家和环保部门对河流水体的总体要求,贵单位的矿井水处理工程已势在必行。

矿井水主要含SS、COD等污染物。

此废水若不经过处理直接排入河体,将对周围环境造成严重污染。

因此贵单位污水治理工程建设无论是对国家政策、地方经济的发展,还是对河流水体的生态平衡保护都是非常必要的。

三、治理方案编制的依据、原则及范围3.1、设计依据3.2、设计原则3.2.1、为提高污水处理效果,尽量采用先进的技术,及行之有效的设备。

3.2.2、污水处理设施有较大的灵活性及可调节余地,以适应水质、水量及温度的变化。

30吨小时矿泉水水处理方案

30吨小时矿泉水水处理方案

30 吨/小时矿泉水系统工艺流程及报价一、技术条件和保证指标1.原水水质1.1水源:厂内地下水源1.2水质:批号 15-262 原水水质报告2.公用工程条件2.1 供水系统: 30m3/h,压力 0.15-0.3MPa2.2 供电系统:380v/50hz/3φ,220v/50hz/1φ, ±102.3 装机功率:60KW 左右3.技术保证3.1预处理出水:产水量 50m3/hSDI<33.2超滤装置:产水量 30m3/h出水品质:符合 GB8537-2008 矿泉水标准二、系统工艺说明1.一般说明本系统是根据用户提供的原水水质报告及对产水水质要求而设计,使系统出水水质达到矿泉水用水要求。

系统的配置和设置完全能够满足在进水条件下的要求,以自动、节能、操作简单、环保及安全为原则,并保证系统能长期稳定运行。

2.工艺流程及水量平衡框图(见后页)原水箱原水箱紫外线灭菌器成品水箱变频供水 钛管过滤器用水点30m 3/h 矿泉水系统工艺流程示意图超滤装置制氧机臭氧发生器臭氧循环泵原水泵 原水箱加杀菌剂反洗泵加压泵布袋过滤 原水中间水箱3.工艺说明3.1原水箱原水箱采用 304 不锈钢材质,同时考虑到占地面积,及用水状况.容量采用 20m3。

3.2原水水泵原水泵采用 1 台不锈钢离心泵3.3布袋过滤器每台出力为 50m3/h,滤除水中的铁胶体和悬浮物部分有机物,桶体采用不锈钢 304 材料,网框采用不锈刚活动式,方便后期的使用和维护。

3.4超滤器:1 设计公共条件需求为了保障超滤稳定的运行,以下条件需由客户设计提供并满足其要求水力需求设计值备注5 –40 ℃20 ℃[进水温度范围]入膜压力 3 Bar [后续设备压损小于 1 Bar]压缩空气在大气压条件根据膜组件支数定 Nm3/h [气擦洗用无油空气] 化学药品(原液浓度)盐酸 30 (W/W) [工业级,液体] 草酸 95 (W/W) [工业级,固体]柠檬酸 95 (W/W) [工业级,固体]氢氧化钠 100 (W/W) [工业级,固体] 次氯酸钠 10 (W/W) [工业级,液体]1.2设计工艺流程简略图根据客户所提供的水质信息,并结合我公司的应用经验,推荐如上超滤系统前段工艺流程推荐工艺推荐目的布袋过滤器推荐在超滤前设置布袋过滤器来截留较大颗粒的悬浮物、胶体和纤维等,起到保护超滤膜丝的作用(推荐精度 100-300 µm)1.3超滤工艺特点1.3.1超滤介绍超滤工艺是以压力为推动力,利用超滤膜不同孔径对液体进行分离的物理筛分过程。

xxx矿井水处理.doc

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XXX有限公司矿井水处理工程设计方案说明书XXX有限公司二零一一年一月五日目录1 .概述 (3)1.1工程概况 (3)1.2设计原则 (4)1.3设计依据 (6)1.4设计范围 (8)1.5设计指标 (8)2 .工艺的选择与确定 (11)2.1工艺选择的原则 (11)2.2工艺选择 (11)2.3工艺流程 (16)2.4工艺流程说明 (17)2.5污染物去除效果分析 (18)3 .工艺特点 (19)3.1HDJS一体化净水器 (19)3.2自动化程度高,操作管理简便 (20)4.主体设计 (21)4.1废水预沉淀调节池 (21)4.2HDJS一体化净水器 (21)4.3加药装置 (22)4.4HDJS一体化净水器基础改造 (22)4.5综合间(值班室、压滤机房) (23)5 .电气设计 (24)5.1设计依据 (24)5.2设计范围 (24)5.3供电电源要求 (24)5.4电器控制 (24)5.5用电负荷表 (25)6 .其他设计 (26)6.1结构设计 (26)6.2给水设计 (26)6.3排水设计 (26)6.4采暖通风设计 (27)6.5消防、卫生设计 (27)6.6安全设计 (27)7 .主要建(构)筑物及设备 (28)7.1主要建(构)筑物一览表 (28)7.2主要设备一览表 (28)8 .管理运行及工程进度 (30)8.1管理运行 (30)8.2劳动定员 (30)8.3工程进度计划 (30)9 .工程投资预算 (32)9.1编制依据 (32)9.2工程投资预算表 (32)9.3工程总投资 (34)10 .工程经济评价 (35)10.1分析依据 (35)10.2运行费用分析 (35)10.3主要经济指标 (36)11. 工程说明 (37)12.售后服务 (38)12.1质量保证 (38)12.2售后服务 (38)1 .概述1.1 工程概况XXX有限公司是中国保利集团公司下属企业,地处美丽的山西灵石县两渡镇汾河之畔、巍巍吕梁山麓,矿井面积9.6平方公里,煤种为炼焦煤,原煤年生产能力60万吨,经过3年的改扩建现已投产,未来可扩建成年产120万吨的煤矿。

矿井水处理系统EPC施工组织设计

矿井水处理系统EPC施工组织设计

矿井水处理系统(EPC项目)施工组织设计建设单位:设计单位:施工单位:编制日期:目录1、编制依据 (1)2、工程概况 (2)3、总体施工部署 (5)4、主要施工方案 (7)5、施工总进度计划 (27)6、施工准备工作计划 (27)7、资源配置计划 (28)8、施工总平面图 (30)9、主要施工管理计划 (30)1、编制依据本工程设计出水水质达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准为目标,同时为进一步深度处理留有余地,避免造成投资浪费;采用自动化程度高,技术先进成熟的工艺,确保系统稳定运行,减少投资及运行费用;遵循国家和地方的政策、法规,污水处理站在建设过程中和投产运行后,对环境不产生二次污染;1.1根据建设单位招提供的矿井水水质监测报告1.2招标文件以及图纸1.3技术标准:《工程测量规范》GB50026-2007《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2018《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015《建筑工程绿色施工规范》 GB/T50905-2014《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2018《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012《混凝土泵送施工技术规程》JGJ/T10-2011《砌体结构工程施工规范》GB50924-2014《混凝土质量控制标准》GB50164-2011《混凝土外加剂应用技术规范》GB50119-2013《土工合成材料应用技术规范》GB/T50290-2014《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012《混凝土结构工程施工规范》GB50666-2011《屋面工程技术规范》GB50345-2012《塑料门窗工程技术规程》JGJ103-2008《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011《建筑地基基础工程施工规范》GB51004-20151.4现场勘查以及周边情况。

矿井水处理工程设计方案

矿井水处理工程设计方案

某矿矿井水处理工程设计方案(工程规模:700m3/h)二○○九年一月1概述1.1.项目概况为减少地面调节水池的容量和满足矿井地下排水泵站夜间排水的要求,并考虑一定的发展余地,确定其处理规模为100m3/h。

矿井水处理后用于井下中采用水(100m3/h)。

1.2.设计内容本次设计的主要内容如下:(1)工艺系统设计、总平面布置、电气、给排水、暖通空调、检测与控制以及建筑结构;1.3.设计依据(1)《中华人民共和国环境保护法》(89.12);(2)《建设项目环境保护管理条例》(98.11);(3)《建设项目环境保护设计规定》;(4)《室外给水规范》(GB 50013-2006);(5)《室外排水设计规范》(GB50014-2006);(6)《给水排水设计手册》;(7)《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003);(8)《城市污水再生利用工业用水水质》(GB-T 19923-2005);(9)《煤矿井下消防、洒水设计规范》(GB50383-2006);(10)《建筑工程设计文件编制深度的规定》(2003版);(11)用户提供的其它有关资料。

1.4.设计原则本工程作为矿井新建配套的环保项目,在解决矿井污废水污染环境问题的同时,最大程度的利用再生水资源,作到环境保护与水资源的合理利用并举。

严格执行国家有关环境保护政策,遵守国家有关法规、规范和标准。

设计应采用处理效率高、出水水质好、投资少、能耗低、运行可靠的工艺流程。

在确保处理效果的前提下,做到工艺流程简洁、操作简单、管理方便、占地小、投资省、运行费用低。

尽量选用国产先进、高效、节能、运行维护简便的设备,以节省能源,降低处理成本。

工艺设计要考虑采用自动化控制的可行性,以便提高运行管理水平,降低劳动强度,体现现代化水处理的先进水平。

建筑设计力求美观、大方,构筑物布置时尽量紧凑、合理,设施及管线布置流畅、整齐,减少占地面积和管道费用。

布局尽量与原有场地布置相匹配。

矿井水处理工程施工组织设计1

矿井水处理工程施工组织设计1

矿井水处理工程施工组织设计编制:审核:批准:山西和瑞环保工程有限公司清河一矿项目部2011年8月15日目录第一章编制说明第二章土建施工技术方案2.1 施工部署2.2 施工组织及管理2.3 施工方法及技术措施第三章设备安装工程3.1. 概况3.2. 设备安装施工程序和方法3.3.设备安装施工进度计划及工程进度保证措施3.4.工程质量控制流程及保证措施3.5.施工安全技术措施3.6.计量器具计划3.7.劳动力计划第四章工艺流程概述第一章编制说明1、工程概述设计处理规模:20m3小时,进水按24小时计算一天,处理量为480m3天。

水质SS=1000~2000mgL;处理后一部分用于井下生产用水,剩余做为煤矿绿化,道路喷洒用水。

本着为企业负责,为企业服务的宗旨,根据评审后的《环评报告书》及《矿井井水处理站设备技术条件》拟定本项目废水处理方案。

整个水处理工程的各构筑物平面尺寸、规格、结构形式、数量等如下表所示:1、本工程主体采用砖混结构,地下部分为中间水池及清水池,均为钢筋混凝土全地下水池。

2、本工程主体框架采用钢筋混凝土条形基础。

第二章.土建施工技术方案2.2.施工部署本工程地处清河一煤矿矿区内。

污水处理为环保工程,对施工技术及施工管理都提出了较高的要求,本着创名牌、树信誉和“质量第一、信誉至上”的良好服务精神,进行施工。

与生活水处理工程同步。

2.1.1.工程管理目标根据本工程特点和我公司历年来的施工实践经验,按照我企业执行ISO9002标准中制定的本企业方针。

我们郑重承诺以下目标:质量目标:确保工程质量达到优良等级。

文明标化目标:实行双文明施工,创双文明标准化管理现场。

2.1.2.抓紧前期工作,充分准备为开工创造条件组织施工人员熟悉图纸,了解设计意图,熟悉土建与各专业工种的配合和工序的搭接。

2.1.3.施工顺序考虑到本工程的重点是水池和车间,以水池为主的施工顺序如下:土石方场地平整→定位→放线→垫层→底板施工→墙、柱、梁施工→试水→车间内外抹灰。

矿井水处理工程设计方案

矿井水处理工程设计方案

矿井水处理工程设计方案目录1 .概述 (3)1.1工程概况 (3)1.2设计原则 (4)1.3设计依据 (6)1.4设计范围 (8)1.5设计指标 (8)2 .工艺的选择与确定 (11)2.1工艺选择的原则 (11)2.2工艺选择 (11)2.3工艺流程 (16)2.4工艺流程说明 (17)2.5污染物去除效果分析 (18)3 .工艺特点 (19)3.1HDJS一体化净水器 (19)3.2自动化程度高,操作管理简便 (20)4.主体设计 (21)4.1废水预沉淀调节池 (21)4.2HDJS一体化净水器 (21)4.3加药装置 (22)4.4HDJS一体化净水器基础改造 (22)4.5综合间(值班室、压滤机房) (23)5 .电气设计 (24)5.1设计依据 (24)5.2设计范围 (24)5.3供电电源要求 (24)5.4电器控制 (24)5.5用电负荷表 (25)6 .其他设计 (26)6.1结构设计 (26)6.2给水设计 (26)6.3排水设计 (26)6.4采暖通风设计 (27)6.5消防、卫生设计 (27)6.6安全设计 (27)7 .主要建(构)筑物及设备 (28)7.1主要建(构)筑物一览表 (28)7.2主要设备一览表 (28)8 .管理运行及工程进度 (30)8.1管理运行 (30)8.2劳动定员 (30)8.3工程进度计划 (30)9 .工程投资预算 (32)9.1编制依据 (32)9.2工程投资预算表 (32)9.3工程总投资 (34)10 .工程经济评价 (35)10.1分析依据 (35)10.2运行费用分析 (35)10.3主要经济指标 (36)11. 工程说明 (37)12.售后服务 (38)12.1质量保证 (38)12.2售后服务 (38)1 .概述1.1 工程概况保利铁新煤矿有限公司是中国保利集团公司下属企业,地处美丽的山西灵石县两渡镇汾河之畔、巍巍吕梁山麓,矿井面积9.6平方公里,煤种为炼焦煤,原煤年生产能力60万吨,经过3年的改扩建现已投产,未来可扩建成年产120万吨的煤矿。该矿在原煤开采过程中,产生和排放大量的矿井废水,矿井废水主要由开采过程中地下地质性涌滲水到巷道为安全生产而排出的自然地下水和井下采煤生产过程中洒水、降尘、灭火灌浆、消防及液压设备冷却产生的含煤尘废水,随着企业的发展,矿井水的排放量还将不断增多。矿井废排放量受矿区水文地质条件的影响较大,各地相差悬殊,季节不同也差别较大;由于部分煤尘与岩尘以胶体分散状态存在于水中,使矿井废水呈灰黑色,同时还受到人类废弃物的污染,细菌数量普遍超标。同时在采煤过程中,不但破坏煤层原有的地质条件,而且还提供了大量的氧气和水,在这种条件下,煤层或顶板底板中的硫铁矿及有机硫经过生物的、化学的作用而形成硫酸和金属离子,使矿井废水中含有Fe2+、Fe3+、Al3+、Zn2+、Mn2+、Cu2+等金属离子和矿井废水酸化,造成排水PH超标;综上分析:矿井废水中污染物的主要污染成分是SS、PH、CODcr、石油类和部分金属、非金属元素,这些废水排放到环境,对农业、土地、森林等资源造成不同程度的破坏。针对矿井废水的污染问题,目前该矿采用井下沉淀池沉淀、井上调节、混凝沉淀过滤技术和工艺对其进行处理,但由于现有设施存在处理能力小、设备老化等原因,造成处理效果低,不能满足矿井废水排放的需要,加之国家环保形势的发展、污水排放的要求越来越高,致使环保问题成了影响企业生存和发展的重要课题。对此贵矿领导高度重视,本着立党为公、造福于民的总旨,坚持经济建设和环境建设协调发展的理念,决定对现有污水处理设施进行扩容改造,实现矿井废水的达标排放。受贵矿委托我们在和企业领导及技术人员进行讨论的同时,对汾西矿业集团河东矿和贺西矿、山西潞安能源开发股份公司常村矿、郑州煤炭工业总公司米村矿、双鸭山矿务局集贤矿等单位采煤技术、排污状况、治理情况等考察调研的基础上,根据建设方提供的水量和处理要求,借鉴国内外成熟、稳定的废水处理技术,特别是煤矿矿井水处理技术,结合我们多年环保工程设计施工的经验,本着保证处理后出水稳定达标排放和投资省、便于操作、管理维护简单的总则,我公司经过充分的治理技术调查、工艺路线论证,严谨的治理效果分析、投资和运行费用的比较后,提出了如下生产废水处理的技术方案,不妥之处,敬请指正。1.2 设计原则1.2.1认真贯彻执行国家关于环境保护的方针政策,遵守国家有关法规、规范、标准;确保出水指标达到国家及地方有关污染物排放标准。1.2.2根据废水水质和处理要求,选择技术成熟、工艺完善、处理效果好、运行稳定的处理方法和技术,在确保整套工艺长期稳定运行和满足处理要求的前提下, 力求做到减占地少、投资少、运行费用低、操作便捷、管理维护容易。1.2.3整套工艺结构紧凑、布置合理,各处理构筑物尽量共用池壁,减少土建造价,降低工程投资。1.2.4处理系统的布置尽量利用水工构筑物的位置高差,使污水在重力流的作用下进入后续处理单元,减少泵的提升,达到节省投资和能耗、降低运行成本的目的。1.2.5考虑生产排放废水水质水量的不稳定性、对污水处理设施冲击性强这一特点,在工艺设计和运行上留有一定的调节余地和灵活性,以适应水质水量的变化。1.2.6配套设备的选择科学合理,既遵循高效节能的原则,又确保设备在最佳工况点运行,延长设备的使用寿命,减少损坏几率,降低运行和维护费用。1.2.7污水处理设施能够适应当地的气候、气象条件。1.2.8废水处理站平面和高程布置要求紧凑、合理、美观,实现功能分区,方便运行管理。1.2.9在工程设计和设备选型中,充分运用节能减排技术,降低能耗,实现低碳绿色处理工艺。1.2.10废水处理站的建筑风格和生产车间的建筑风格和谐统一,但布局分明、错落有致。1.2.11依现有布局为基础,采用添平补齐和新增主要处理备相结合的方法,提高设备处理效果和工艺处理能力。1.3 设计依据1.3.1 企业提供的相关数据、资料和同类产品煤矿采掘技术、工艺考察,排污状况、治理情况调研及企业废水样监测分析报告。1.3.2 相关的法律法规、方针政策:《中华人民共和国环境保护法》;《中华人民共和国水污染防治法》;《建设项目环境保护管理条例》《环境工程技术规范制定导则》《建设项目环境保护设计规定》《国务院关于环境保护若干问题的决定》《中国环境保护技术政策》《工程建设项目设计文件编制深度规定》《关于防治水污染技术政策的规定》《关于进一步加强水污染防治工作的通知》(晋政办涵[2010]10号)《煤炭工业污染物排放标准》编制说明(2005年)国家、山西省、晋中市有关环保法规、制度等;1.3.3 设计标准和规范《污水综合排放标准》GB 8978-1996《室外排水设计规范》GB 50014-2006《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB 50069-2002《给水排水工程管道结构设计规范》GB 50332-2002《泵站设计规范》GB/T 50265-97《电气设计规程规范》GBJ 54-83《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019-2003《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002《建筑地基基础设计规范》GB 50007-2002《砌体结构设计规范》GB 50003-2001《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006《城市污水处理厂运行、维护及其安全规程》(CJJ60-94)《水处理设备制造技术条件》(ZBJ98003-87)《污水混凝与絮凝处理工艺技术规范》(征求意见稿)《污水过滤处理工艺技术规范》(征求意见稿)《环境工程设计手册》(修订版)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)国家计委、建设部关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的通知[计价格(2002)10号]《工程勘察设计收费管理规定》1.3.4其它参考资料:《环境工程手册》>(水污染防治卷) 张自杰主编《化工环境保护设计手册》(化工部环境保护设计技术中心站编){化工出版社出版}《三废处理工程技术手册》(废水卷) 北京市环境科学研究院主编《水处理工程手册》唐受印、戴友之主编《环保设备设计手册》(水污染控制设备) 周兴求等编《水工业工程设计手册》(废水处理及再用)聂梅生总主编《水工业工程设计手册》(水工业工程设备)聂梅生总主编《给排水设计手册》(专用机械)李金根、姚永宁主编《环境工程技术经济和造价管理》周律编《全国市政工程投资估算编制办法》(2007)《环保设备材料手册》王绍文、杨景玲主编1.4 设计范围1.4.1 污水处理及污泥处理工艺流程设计;1.4.2 污水及污泥处理土建工程设计和施工;1.4.3 标准设备的选型和安装,非标设备的设计、制造和安装;1.4.4 污水处理工程界区外1米内的污水管线、污泥管线和给水管线的设计、电器线路设计及通风设计。1.5 设计指标1.5.1 设计规模煤炭开采生产过程中,矿井废水的产生和排放量受煤矿所在地域不同而差别很大,据有关部门统计:我国北方矿区平均吨煤涌水量为3.8m3;而我国南方矿区因受气候条件、地理环境等影响,矿井涌水量大,平均吨煤涌水量为10m3左右;西北矿井水涌水较少,吨煤涌水量大部分在 1.6m3以下。根据工厂提供的资料:该矿每天从井下沉淀池抽排水约4-5次,每次约2小时候,累计产生和排放矿井废水量约为1600-2000m3/d。目前两台一体化净水器处理能力约1000余m3/d,处理能力明显不能满足生产需要,同时考虑到随着企业生产规模扩大,原煤产量的提高,产生和排放矿井废水量也将增加的情况,贵矿提出新增100m3/H的污水处理设施一套,因此本设计规模按新增2400m3/d,按24小时运行方式考虑,即新增处理能力为100m3/h。1.5.2 设计进水水质从矿井废水产生的原因可知:矿井废水既具有地下水特征,又具有受到人为污染的特点。矿井废水特性取决于成煤的地质环境和煤系低层的矿物化学成分,其中井田水文地质条件及充水因素对于矿井开采过程矿井废水的水质、水量起产生重要的影响。根据企业提供的资料和对企业现有调节池取水样分析,并结合同类煤矿矿井废水排放情况得知:该矿井废水具有以含煤粉和岩粉为主要悬浮物、可溶性盐和有机物较少、重金属离子含量低、不属于酸性矿井废水的特点,是一种较为清洁的工业废水。现将类似矿井废水和贵矿矿井废水的水质指标及设计进水水质列表如下:1.5.3设计出水水质根据国家环保法规、政策和工厂的要求,确定:设计出水水质达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)表2中的“现有生产线污染物排放标准”,即:。2 .工艺的选择与确定2.1工艺选择的原则2.1.1以去除废水中悬浮物为主、兼顾其它污染物的去除。2.1.2尽可能采用节能技术和产品,提高工程的经济效益。2.1.3投资省、运行费用低,具有经济可行性。2.1.4应杜绝或明显减少污染物的产生,不造成二次污染。2.1.5技术成熟、工艺可靠、运行稳定、方法得当,具有技术可行性、灵活性和先进性。2.1.6选用的处理工艺和设备污染物去除率高、环境效益明显。2.1.7管理简单、操作方便、维护容易。2.2 工艺选择通过对铁新煤矿有限煤矿矿井废水调节池水质取样分析可知:(1).该矿井废水PH在中性,且总铁浓度只有0.094mg/L,属非酸性矿井水;(2).对照煤炭工业污染物排放标准要求,废水中总铁、总锰、COD、PH 不仅不超标,而且浓度较低,说明废水受人为污染较轻,属低浓度工业废水;(3).废水中SS浓度较高,而且严重超过国家废水排放要求,因此悬浮物(SS)是主要污染物,也是本处理设施的主要控制指标;(4).矿井废水中SS主要由煤粉、岩粉组成,其含量较不稳定,不仅同一矿区各矿矿井水浓度差异较大,而且同一矿井不同时期排水浓度差异也很大,这就需要污水处理系统要有足够调节功能,才能保证处理设施的稳定运行和良好的处理效果;(5).矿井水流经采煤工作面和巷道时,受到人为的影响,有部分有机物掺入水体中,另外矿井水中SS的主要成份是煤粉,能被重铬酸钾等强氧化剂所氧化,因此,显示有相对较高的CODcr。综上所述,本工程设计的主导思想是去除废水中SS和CODcr为主要控制指标。对于含有两个指标的废水, 尤其是煤矿矿井废水,目前常用的处理方法和技术具有以下几种:2.2.1混合反应-斜管沉淀处理技术含悬浮物矿井水由井下沉淀池沉淀后用高压泵提升至地面进入调节池,进行水质、水量调整后,出水泵入穿孔旋流反应池,在进池渠道中先后投加混凝剂和絮凝剂,完成药剂混合、絮剂反应过程后,出水经配水槽流入斜管沉淀池内进行矾花沉降处理,泥水分离后的上清液进入清水池排放。穿孔旋流反应池及斜管沉淀池内底泥重力排入污泥池,经浓缩后,上清液回调节池处理,污泥通过污泥泵打入矿内压滤系统进行集中处理。如图2-1所示。采用混合反应-斜管沉淀处理工艺净化含悬浮物矿井水,能有效去除水体中悬浮物,出水浊度小于10NTU。该工艺适合于低浓度悬浮物矿井水的净化处理。但该工艺存在土建工程投资相对较高,混合强度不便于控制,出水水质难以稳定,目前在处理矿井水方面已较少使用。2.2.2旋流反应-斜管沉淀-无阀过滤处理技术含悬浮物矿井水由井下沉淀池沉淀后用高压泵提升至地面进入调节池,进行水质、水量调节后,出水泵入多级旋流反应池,在入池图2-1 混合反应-斜管沉淀处理工艺流程图图2-2 旋流反应-斜管沉淀-无阀过滤处理工艺流程图前先后投加混凝剂和絮凝剂,进行药剂混合、絮剂反应后,出水经配水槽流入斜管沉淀池内进行泥水分离,上清液进入无阀滤池,将沉淀池内细小的不易沉降的矾花通过过滤加以去除,过滤后的清水排入清水池,实现排放或回用。穿孔旋流反应池及斜管沉淀池内底泥重力排入污泥池,经浓缩后的上清液和无阀滤池反冲洗水回调节池循环处理,污泥通过污泥泵打入矿内压滤系统进行集中处理。工艺流程见图2-2。目前,该工艺已在多个煤矿进行过工程应用,有较好的处理效果,其中包括安徽等煤矿含悬浮物矿井水处理等。出水水质SS小于100mg/L,可有效去除矿井水中的悬浮物,使出水浊度小于5NTU,特殊情况不大于10NTU。但该工艺存在占地面积较大,耐冲击负荷能力不够强,水质受到一定的影响。2.2.3水力循环澄清-重力式无阀过滤处理技术该工艺采用混凝沉淀、过滤工艺来净化处理含悬浮物矿井水。矿井水由井下由井下沉淀池沉淀后用高压泵提升至调节池,使矿井水得以贮存和均化,经水质、水量调节后的矿井水在泵前加入混凝剂、泵后加入絮凝剂,再进入水力循环澄清池,经混合、絮凝反应、沉淀后,出水自流进入重力式无阀滤池,过滤后的出水保持在浊度3度以下,特殊情况下不超过5度;出水进入清水池。矿井水预沉调节池及水力澄清池泥斗中污泥定时排至煤泥池,浓缩后用煤泥提升泵送至矿压滤系统处理。工艺流程见图2-3。本工艺是目前煤矿处理含悬浮物矿井水中比较成熟的净化处理工艺,能有效去除矿井水中的悬浮物和胶体,并能有效去除矿井水中油类物质。目前,该处理技术已在安徽、山东、上海、山西等省市的矿区得到实际的应用。图2-3 水力循环澄清-重力式无阀过滤处理工艺流程图通过上述分析可知:混凝、沉淀、过滤是处理非酸性矿井废水的常用处理方法,其区别只有药剂与废水混合的方式、沉淀池沉淀水力条和过滤池的类型;目前,该矿矿井水处理也是采用这种处理方法和技术,只不过采用将沉淀、过滤两工序组装为一体的处理装置,该装置具有占地面积小、工艺流程简单、施工和安装周期短、操作方便等优点,但由于处理规模小、加药装置老化、加药泵能力低等原因造成处理效果差,不能满足排放要求;围绕提高混凝反应效果、改善沉淀条件、增强筛滤机能这一主体,结合该矿现有的污水处理条件,提出如下思路:(1)新增两套加药装置,满足新增污水处理设备加药的需要,并兼顾现有污水处理集中处理系统投药;(2)新增一套处理能力为100吨/H 的集混凝反应、沉淀、过滤为一体的污水处理设备,满足该矿废水量大的需要;(3)对现有调节池进行改造,增加原水和絮凝剂的混合反应功能,改变目前在调节池内直接投药反应效果不好的现状,使调节池起到预沉淀,达到提高去除SS 的目的。(4)现有的混凝、沉淀、过滤为一体的两台设备是否需要改造待贵矿将该设备的内部结构、运行情况、反冲洗效果等详细资料告知后再定。2.3 工艺流程达标排放图1 工艺流程示意图干泥外运销售2.4 工艺流程说明矿井废水在井下沉淀后经高压泵送到调节池反应区,与加入的絮凝剂、助凝剂在反应区内充分反应后,自流进入预沉淀调节区,在此对废水中的SS进行初步沉淀去除,并去除部分COD,同时完成废水收集和对水质水量调节过程,预沉淀产生的污泥(主要是煤泥)经桥式刮泥机刮吸送入污泥浓缩池浓缩后,与后序处理工序产生的污泥一并处理;调节预沉淀池出水用泵送入新增的HD一体化净水器对其进一步处理,在净水器内废水依次进入两个大小不等涡流反应器,在此废水与加入的絮凝剂、助凝剂经不同强度涡流搅拌作用,完成混凝反应、吸附架桥、电中和、压缩双电层等过程,然后流入斜板沉淀区,斜板沉淀是根据浅层沉淀理论,通过设置斜板填料,达到提高沉淀效果和减少占地面积的目的,经斜板沉淀后,废水中大部分SS、COD得到去除,斜板沉淀区产生的污泥自流进入污泥浓缩池和其它工序来的污泥一并浓缩处理;沉淀分离的废水最后自流进入过滤区,通过筛滤和吸附作用对沉淀池中未能完全沉淀的1μm以上的悬浮物质、胶体颗粒进一步分离,降低其COD、SS等指标,确保出水达标排放。来自预沉淀调节池和净水器沉淀区的污泥经污泥浓缩池浓缩后,用泵提升送至污泥脱水机,通过脱水进一步降低污泥的含水率,泥饼外运销售,防止二次污染。需要说明的是:(1)原来污水处理系统不变,只是对其进水泵、进水管道、加药管道进行改造;(2)由于贵矿没有提供现有的污泥浓缩池尺寸、压滤机处理能力等,本方案按其能满足新增和原来污水处理的需要,如果届时不能满足再增加设计和预算。2.5污染物去除效果分析根据对同类煤矿企业矿井废水处理情况的调研和我们的工程实践经验,对确定的污水处理工艺各个工序对废水中各种污染物去除效果做如下分析:废水处理予期效果分析表:3 .工艺特点3.1 HDJS一体化净水器HD一体化净水器是一个集混凝反应、沉淀、过滤为一体的内做防腐处理的钢制设备,它是我公司在消化吸收法国得利满高密度沉淀池技术的基础上,结合工程的现有条件(车间厂房高度不够),并将无阀滤池技术熔为一体组装而成的。在化学混凝沉淀的水处理技术发展过程中,围绕加药后混合反应程度、沉淀的固液分离效果这两个主题,从反应搅拌强度、停留时间、加药顺序、絮体形成条件和大小、沉淀进、出水流态、固液分离机理等方面进行了广泛研究,形成了很多成熟技术和理论,HD一体化净水器就是将这些理论具体应用到工程实践中,并取得了很好的效果。在一体化净水器的反应区,依据絮凝剂和助凝剂与废水混合、反应所需的搅拌强度、混合时间的不同,采用立体几何理论和流体力学原理,设立两个大小不同的涡流反应器,通过形成两个不同的混合反应条件,优化和强化了混凝反应条件,实现了混凝反应的高效率。在一体化净水器的沉淀区,根据浅层沉淀理论,通过选用全塑型蜂窝斜管组成的上向流斜板沉淀池,水力负荷是普通沉淀池的5-10倍,因此占地面积小,同时由于颗粒沉淀历程缩短,达到了提高悬浮物去除率的目的。另外选用多斗静压排泥方式,不仅减少了工程造价,更主要的是避免了因刮泥机在水中腐蚀造成的维护工作量和运行成本的上升。在一体化净水器的过滤区,采用石英砂和ABS颗粒组成的非均匀双层滤料滤池形式,改变过去单一采用石英砂过滤存在的截污能力小设备荷载重、反冲洗需要水量大和动力高的缺陷。具有以下优点:(1)对含SS浓度变化大的废水适应性强、处理效果好、费用低。(2)占地面积小,基建投资少;且操作简单、运行稳定、易于管理和维护。(3)技术成熟、应用范围广,在各种废水处理中都有很多成熟的案例。(4)属物化处理单元,不象生物处理单元那样,处理效果受环境条件影响那么大。(5)安装方便、施工周期短,不受季节影响。3.2自动化程度高,操作管理简便污水提升泵、过滤池反冲洗泵、各种电磁阀门均采用电控柜集中控制,在控制柜设置自动和手动两档,既方便操作,又减轻了工人劳动强度。4.主体设计设计说明:污水处理站的废水来自该矿现有井下的排排水,处理后的水送至现有清水池,按现有排放去向排放。4.1废水预沉淀调节池数量:一座结构形式:半地下式钢混结构性质:对现有调节池改造内容:1.在进水側设置反应区,配套迷宫式反应器1套,型号:HDMG-6.0;2.在出水側设立净水区: 配套滗水器1套,型号:HDSQ-6.0;3.更换现有三台水泵。型号:80WL-20,扬程:15m,功率:11KW,流量:100 m3/H;4.80电磁阀6个;80碟阀3个5.刮泥机轨道改造6设置内側安全栏杆4.2 HDJS一体化净水器数量:一台结构形式: 钢结构材质:Q235外形尺寸: 10.5m×5.5m×5.0m主要参数:处理量:100 m3/H;型号:HDJ-100;SS去除率≥80%;COD去除率≥50%;主要设备:全塑料斜蜂窝管:36 m3,材质:聚氯乙烯塑料硬片,规格:∮70X0.8;布水器:2套,型号:HDB-2300;布水器:2套,型号:HDB-2000;滗水器:2套,型号:HDSQ-6.0;滤料:石英砂:10 m3,ABS:4 m3;50电磁阀:4个;反冲洗水泵:2台,型号:100WL-C,扬程:18m,功率:15KW,流量:150 m3/H;100电磁阀:4个;栏杆、楼梯、平台等;4.3 加药装置数量:2台结构形式:钢制内做防腐处理规格:HDY系列主要参数:加药装置:1套,型号:HDY-600,功率:1.1KW;加药装置:1套型号:HDY-300,功率:0.75KW;主要设备:加药计量泵:1台,型号:J-630/0.1-1.3,流量:630L/H,功率:1.5KW,压力:1.3MPa;加药计量泵:1台,型号:J-320/0.1-2.5,流量:320L/H,功率:0.75KW,压力:1.0MPa;25电磁阀:6个;4.4 HDJS一体化净水器基础改造数量:一座结构形式:半地下式钢混结构性质:对现有闲置的水池改造内容:1.拆除现有水池栏杆约32米;2.将现有水池四周池壁降低2米,约拆除混凝土20 m33.池顶加盖,外形尺寸:11.0mX6.0mX0.5m;4.改造后池内做泥斗3个。5.新增泥浆泵:2台,型号:2PN,扬程:23m,功率:11KW,流量:30 m3/H;100电磁阀:5个;4.5 综合间(值班室、压滤机房)数量:一座性质:利用现有的。但值班室需增加电控柜一台,视场地而定。5 .电气设计5.1 设计依据(1)《低压配电装置及线路设计规范》GB50054-95(2)《工业企业照明设计标准》GB50034-92(3)《通用用电设备配电规范》GBJ50055-93。

矿井水处理工程施工组织设计

矿井水处理工程施工组织设计

某某集团某煤矿矿井废水处理改造工程技术改造项目施工组织设计山西某某有限公司二零零八年七月目录第一章工程概况 01.1 工程简介 01.2 工程特点 01.3 管理目标 01.4 工期、质量和安全目标 01.5编制依据 (1)第二章污水处理厂改建工程主要内容 (2)2.1污水处理系统工艺内容 (2)2.2 改造工程项目划分 (3)第三章施工部署及总平面布置 (4)3.1项目组织机构 (4)3.2施工部署 (4)3.3 施工总平面 (5)3.3.1. 临时设施规划 (5)3.3.2 临时用电 (5)3.3.3 施工暂设用水 (5)第四章施工进度计划及工期保证措施 (6)4.1总工期 (6)4.2进度计划安排 (6)4.3进度保证措施 (6)4.4施工进度横道图及施工平面布置图 (7)第五章施工方案及施工方法 (8)5.1 土建部分施工方案 (8)5.1.1施工准备 (8)5.1.2主要分部分项工程的施工方法 (9)5.1.3季节性施工措施 (13)5.2 给排水安装施工方案 (14)5.2.1施工顺序 (14)5.2.2质量管理 (14)5.2.3设备安装 (15)5.2.4 管道安装 (18)5.3.5 电气安装 (21)5.3 单机调试及联动运行、调试 (23)第六章质量及安全规划、目标和主要保证措施 (25)6.1 质量保证措施 (25)6.2 文件和资料控制 (25)6.3 采购 (26)6.4 过程控制 (26)6.5 检验和试验 (26)6.6 检验、测量和试验设备的控制 (26)6.7 检验和试验状态 (26)6.8 不合格品控制 (27)6.9 纠正预报措施 (27)6.10 物资搬、贮 (27)6.11 内审 (27)6.12 培训 (27)6.13 安全文明施工保证措施 (27)第七章主要材料、构配件计划 (30)第八章主要机械设备供应计划 (31)第九章新技术、新工艺、新材料、新设备应用计划 (32)第九章新技术、新工艺、新材料、新设备应用计划 (32)9.1高性能混凝土技术 (32)9.2粗直径钢筋连接技术 (32)9.3 企业的计算机应用和管理技术 (32)第十章文明施工及“创卫”措施 (33)10.1工地施工现场管理制度 (33)10.2 安全生产措施 (33)10.3 施工现场材料管理措施 (33)10.4 机械设备现场管理措施 (34)10.5 施工现场环境保护措施 (34)10.6 消防保卫管理措施 (34)第一章工程概况1.1 工程简介本工程为某某矿井废水处理工程技术改造项目:包括配水箱、穿孔漩流澄清池改造、漩流斜管澄清池、缓冲池、中间水池、超滤间、加药间等构筑物,具体详见建筑总平面布置图。

(word完整版)某煤矿矿井废水处理设计方案

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(word完整版)某煤矿矿井废水处理设计方案某煤矿矿井水处理工程初步设计方案设计单位:目录一、工程概况二、废水水质、水量、排放要求三、设计依据四、设计原则五、工艺流程六、主要构筑物及设计参数七、二次污染与防治八、土建工程九、电气与仪表十、运行费用估算十一、主要构筑物及设备一览表十二、投资概算十三、工程的施工安装、调节及基本管理十四、操作管理人员的培训建议十五、服务承诺附:平面布置图一、工程概况矿井水主要来源于煤矿作业时产生的井下废水。

煤矿在采煤生产过程中产生的废水中含有多种有害的有机物、无机物、重金属离子等,且水质成份复杂多样.如废水不经处理直接排放,则会给周围环境及水质资源带来严重的污染,破坏生态环境,所以必须根据国家环保部门要求及煤矿所在地环保部门的要求,对煤矿山场区废水进行综合治理,使治理后出水达到国家《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426—2006)和《污水综合排放标准》(GB8978—1996)中的相关排放要求。

(《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2006由国家环保总局于2006年9月1日发布,2006年10月1日起实施。

按要求,新建生产线自2006年10月1日执行,现有生产线自2007年10月1日起,煤炭工业水污染物排放按本标准执行)。

二、废水水质、水量及排放标准1、废水水质:(参考化验分析表)主要污染项目名称总进口(化验分析值)排放口(预期效果)PH7.06-9SS30010CODcr6020S2—0.020。

01氟化物0.150。

1TMn0。

190。

1TFe 1.20。

52、废水水量:工程规模按1000m3/D(50m3/D)的流量进行设计设计。

3、煤矿废水中污染因子及排放限值:mg/L(PH无量纲)《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426—2006)污染因子名称排放值PH6-9SS30CODcr30S2-1氟化物10TMn4TFe74、排放标准:执行国家《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426—2006)和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放要求。

煤矿矿井水处理方案

煤矿矿井水处理方案

目录煤矿矿井水处理改造工程技术方案一、工程概况项目名称:煤矿矿井水处理改造工程项目规模:3500m3/d项目地址:主管单位:矿井设计生产能力为15万t/a,该煤矿废水主要来自于矿井排水,井下排水量正常涌水量为125m3/h,最大涌水量达146 m3/h,由于该煤矿地下为紫红色、灰白色铝质岩层,局部为紫红色、褐色矿层,该矿井排水含有黄褐色铁矿颗粒和铝矿颗粒,颜色呈黄褐色。

目前煤矿废水处理系统仅有三个沉淀池,处理系统不能满足新的环保要求,为保护环境,治理污染,现拟对原有设施升级改造,使废水经处理后实现达标排放。

二、废水的特点煤矿矿井排水呈黄褐色,感官性差,水中的主要污染物为悬浮物(SS)和铁,是典型的无机废水。

悬浮物的主要是煤屑、岩粉、粘土等细小颗粒物,尤其是煤粉,其含量为几十到几百毫克/升,特点是悬浮物粒度小、比重轻、沉降速度慢。

三、设计依据及原则设计原则1.《污水综合排放标准》(GB8978-1996)2.《建筑给水排水设计规范》(GBJ50015-2003)3.《室外排水设计规范》(GB50014-2006)4.《煤炭工业矿井设计规范》(GB50215-2005)5.《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)6.《污水综合排放标准》(GB8978-1996)7.《建筑给水排水设计规范》(GBJ50015-2003)8.《供配电系统设计规范》(GB50052-2009)9.《通用用电设备配电设计规范》(GB50055-1993)10.《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002)11.煤矿提供的水质、水量参数设计原则1)认真贯彻国家关于环境保护工作的方针和政策,符合国家相关政策法规、规范、技术标准,实现废水综合处置与回用的目标,为环境的可持续发展做出贡献。

2)符合城市规划、消防、环保、安全等有关城市建设各方面的要求;充分考察同类水处理的综合技术,在保证社会效益和环境效益的前提下,实现安全处理,不造成二次污染。

30吨生活污水处理设计方案资料

30吨生活污水处理设计方案资料

投标项目:中国神华万利煤炭分公司布尔台矿污水处理厂设备采购及施工总承包工程投标标段:二标段(生活污水处理)投标编号:SHIL07208技术文件投标人:徐州中煤环保节能设备有限公司投标截止时间:二OC七年四月二十九日1、概述1.1 、综述生活污水中含有较多的有机物,如蛋白质、脂肪、淀粉、糖类、纤维素等,还含有氮、硫、磷等无机盐类,一般30-75%的磷来自洗涤剂,近年来随着含磷洗涤剂使用量的减少,使废水中磷含量有所下降。

污水中还含有多种微生物,新鲜生活污水中,细菌总数在5X 105-5 x 106个/L之间,并含有多种病原体(如病菌和病毒)。

为了对生活污水进行综合治理,降低对周围环境的污染。

最大限度地提高环境效益和经济效益,进一步加强我国的环境治理,达到减少污染、保护环境的目的。

我公司针对中国神华能源股份有限公司万利煤炭分公司布尔台矿生活污水处理设备采购招标文件提供的有关资料和我公司以往的工程实际经验,本着投资少,见效快,节省占地面积,运行费用低,耗能少,处理效果好的原则,进行投标文件的设计。

1.2 、设计依据1.2.1 《中华人民共和国环境保护法》(89.12 )1.2.2 《建设项目环境保护管理条例》(98.11 )123《城市污水再生利用城市杂用水水质》(GB/T 18920-2002)1.2.4 《室外排水设计规范》(GBJ14-87)1.2.5 《给水排水设计手册》(1-4 册)1.2.6 《给排水工程结构设计规范》(GBJ69-84)1.2.7 《水工业工程设计手册》之《水资源及给水处理分册》1.2.8 《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)1.2.9 《给水排水工程设计规范》 (GBJ15-88)1.2.10 《低压配电设计规范》(GB50054-95) ;1.2.11 《建筑电气通用图集》 (92DQ);1.2.12 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 (GB/T8923-1988)1.2.13 《工业企业厂界噪声标准》 (GB12348--90)1.2.14 用户提供的有关数据;1.3 、设计原则1.3.1 严格执行环境保护的有关各项标准、规范,确保处理后的生活污水达标。

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30吨每小时矿井水处理工程设计方案目录第一章总论 (1)1.1项目概况 (1)1.2设计时考虑的问题 (1)1.3编制依据 (1)1.4设计标准及规范 (1)1.5设计原则 (1)1.6工程规模和范围 (2)第二章矿井污水处理站的水量、水质 (3)2.1矿井污水原水水量的确定 (3)2.2矿井污水出水水质要求 (3)第三章处理工艺分析 (4)第四章处理设施说明及技术参数 (6)第五章主要建(构)筑物、设备一览表 (13)5.1矿井污水处理站建(构)筑物 (13)5.2矿井污水处理站构筑物 (14)5.3矿井污水处理站设备一览表 (14)第六章矿井污水投资概算 (16)6.1矿井污水概算说明 (16)6.2矿井污水设备投资预算 (16)6.3矿井污水总投资概算(不包括土建) (16)第七章总图运输 (17)7.1总图布置 (17)7.2竖向设计 (17)7.3其它 (17)第八章建筑结构设计 (18)8.1建筑设计 (18)8.2结构设计 (18)第九章电气与控制系统 (19)9.1设计依据 (19)9.2设计范围 (19)9.3供电电源 (20)9.4计量方式 (20)9.5控制与保护 (20)9.6接地系统 (20)9.7系统自动化简述 (20)第十章管线与防腐处理 (21)10.1管道 (21)10.2阀门 (21)10.3电缆 (21)10.4油漆防腐 (21)第十一章售后服务 (21)11.1人员培训与要求 (21)11.2售后服务 (22)第一章总论1.1 项目概况项目名称:30m3/h矿井水处理工程拟建地点:业主方提供的空场地1.2设计时考虑的问题采用占地面积小的工艺和处理设备;在澄清池设计上,用高度空间换取平面空间;设备布置尽量紧凑。

设施建设顺应现有空地,最大限度利用可占用土地。

污水厂尽可能多采用地埋、半地埋方式。

1.3 编制依据★现场勘察资料★业主单位提供的矿井水有关资料,现场取水样。

1.4设计标准及规范★《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2019)★《井下消防、洒水水质标准》(GB50215-2019)★《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》GB/T 18920-2019★《给水排水设计手册》★《室外排水设计规范》(GB50014-2019)及其他相关规范★《建筑给水排水设计规范》 50015-2019★《给水排水工程结构设计规范》 GB50069-2019★《供配电系统设计规范》 GB50052-95★《混凝土结构设计规范》 GB50010-2019★《砌体结构设计规范》 GB50003-20191.5 设计原则严格执行国家、省、市及地区政府对环境保护的各项规定、方针政策及污水治理的有关规范、标准和规定,精心设计,做到技术先进可靠,经济合理,安全适用,确保质量。

根据本项目的水质、水量特征,选择高效、可靠的污水处理工艺,优化工艺方案,充分考虑处理系统抗冲击负荷的能力,增强系统的稳定性和提高系统的处理效率。

工艺流程和平面布置合理,尽可能结合厂区建设情况,力求布局紧凑、简洁,工艺流程合理通畅,缩短建、构筑物间的管线距离。

污水处理设备选用新材料、低能耗、高效率、易维护、性能价格比好的产品。

控制管理按处理工艺过程要求尽量考虑自控,降低运行操作的劳动强度,使污水处理站运行可靠、维护方便,提高污水处理站运行管理水平。

所选用的工艺应尽可能地减少运行费用、降低造价。

减少污水在收集、输送、处理、排放及污泥处理(处置)过程中对环境造成不良影响,避免二次污染。

1.6工程规模和范围本项目矿井水水处理设施全部为新建工程,拟在甲方提供的场地实施,矿井水经提升送至矿井水处理站进行处理。

本技术方案包括矿井水处理站界区内治理工艺、设备安装工程、管道工程、电气工程、自控工程、站内给水排水工程。

第二章矿井污水处理站的水量、水质2.1矿井污水原水水量的确定根据业主单位提供的资料,结合本矿实际的井下涌水量现状,确定矿井污水处理站处理规模为30m3/h。

2.2矿井污水出水水质要求处理后的矿井井下废水达到处理后排放水水质符合《煤炭工业污染物排放标准》GB20426-2019,及《井下消防、洒水水质标准》(GB50215-2019)中规定的井下消防洒水水质标准。

第三章处理工艺分析本项目为库尔勒塔什店煤矿污水处理项目,主要废水来源为矿井水和生活污水。

矿井水是在矿井开拓、采掘过程中,渗入、滴入、淋入、流入、涌入和溃入井巷或采掘工作面的任何水源。

煤矿矿井水的来源有地表水、含水层水、老窑水和断层水等,其中主要来源是地下水。

矿井水水质随矿井分布地区的不同其水质有较大差异,主要受地质条件、煤层特性、采煤工艺的影响。

一般矿井水的主要污染物有悬浮物、化学需氧量(COD)和石油类物质等。

其中,悬浮物超标可达100余倍,主要是微细煤粒和黏土类及胶体物质。

矿井水酸碱基本为中性、无有毒重金属物质,主要是CODcr和SS超标。

需要说明的是一般矿井水中均含有一定量的CODcr,但其主要是由煤粉引起的,由水中还原性碳元素所致,一般随着悬浮物的去除CODcr能随之去除。

所以,矿井水治理主要是治理SS,随着SS去除CODcr也能随之去除。

根据设计规模要求及参考同类水质资料,矿井水处理主要是去除水中的煤粉、岩粉、大肠菌群、胶体、有机物和较高的盐分。

采用常规物理化学方法,即混凝、沉淀的处理工艺。

在本设计中,采用以下工艺进行矿井污水的处理:具体工艺流程图见图3-1。

纯水第四章处理设施说明及技术参数(1)预沉调节池功能说明:污水自流进入调节池,并在池中进行水质、水量调节,保证进入后级系统水质、水量稳定。

在调节沉淀池上装有桁架式刮泥机。

调节池由混凝土制作。

主要技术参数:设计容积:180m3数量: 1座设计停留时间: 6.0小时材质:钢砼结构基本尺寸:8000×5000×5500㎜配套行车式刮泥机行车式刮泥机,用于井下水处理站调节池,将沉降在池低上的污泥刮到污泥斗,通过泵吸,然后将污泥排出池外,再流入污泥浓缩池。

行走大梁横跨在调节池上,双边驱动,池两边均铺设钢轨,从池的一端运行到池子的另一端,边运行边吸泥,撞到行程控制返回到原地,撞行程开关,停车,停车时间可由时间继电器控制(1分钟—12小时),完成一个工作周期。

行车式吸泥机为成套装置。

配置有:工作桥、刮泥板、驱动机构、电气控制箱等组成。

同时配备安全、有效及可靠运行所必须的附件。

主要技术数据型号:SHG-5数量:1台池宽:5000mm轨距:50250mm车速: 1.2-1.6m/min轮距: 1.5m主要材质:碳钢驱动电机功率: 1.5KW×2、三相380V/50HZ污泥泵技术参数:数量: 2台型号: 50WQ10-10-0.75型式:潜水式排污泵流量: 10m3/h效率: 54%扬程: 10m密封型式:机械密封转速: 2900rpm功率: 0.75kW产地: 上海东方原水提升泵说明:原水提升泵用于调节池内水的提升,以保证后续预处理系统所需的工作压力及进水流量。

技术参数:数量: 2台(1用1备)型号: 80WQ29-8-2.2型式:潜水式排污泵流量: 30m3/h效率: 45%扬程: 8m密封型式:机械密封转速: 2900rpm功率: 2.2kW产地: 上海东方电磁流量计: DN80,1台液位开关: 3个(2)混凝反应沉淀装置功能:调节池出水由原水泵提升进入澄清池混凝反应,澄清池出水汇集后进入中间水池,底泥通过重力排至污泥浓缩池。

混凝反应沉淀装置技术参数:数量: 1台型号: XLCQ-5材质:钢砼单台处理水量: 30m3/h旋流澄清池内件: 1套斜管填料:斜管规格:φ50斜管厚度: 0.5mm斜管材质: PP斜管安装高度: 866mm斜管安装角度: 60°斜管数量: 20m2管式混合器:功能作用:混合器内设三道呈90°角交叉排列的混合叶片,通过叶片的剪切作用,使药液与原水混合均匀。

设备规范:型号: HYB-80数量: 2台型式:三螺旋叶片式规格: DN80混合水量: 30m3/h工作压力: 0.1-0.3MPa工作温度: 4-50 C混合级数:三级水头损失: 0.4-0.8米材质:玻璃钢/碳钢防腐PAC加药装置说明:PAC采用聚合氯化铝,让煤泥水在它的作用下絮凝技术参数:型号: YJB-PAC-10数量: 1套流量: 0-10L/h扬程: 1.0MPa电机: 1.5KWPAM加药装置说明:PAM采用聚丙酰胺,让煤泥水在它的帮助下更好地絮凝,从而产生更多的沉淀。

技术参数:型号: YJB-PAM -10数量: 1套流量: 0-10L/h扬程: 1.0MPa电机: 1.5KW(3)中间水池功能说明:储存混凝反应沉淀装置出水,回用水池内投入二氧化氯消毒剂,进行消毒灭菌,达到回用水对细菌的指标要求;并为后级深度处理提供足够的流量和压力主要技术参数:设计容积: 30m³数量: 1座设计停留时间: 1.0小时材质:钢砼结构二氧化氯消毒装置:消毒设备采用目前比较先进的化学法二氧化氯发生器,化学法二氧化氯发生器是目前国内消毒效果好,造价低廉的先进消毒设备。

化学法二氧化氯发生器所产的以ClO2为主,混有Cl2、O2、H2O2等多种强氧化剂,具有广泛的氧化和杀菌能力,能杀灭水中各种芽孢病毒。

化学法二氧化氯发生器主要以复配氯酸(NaClO3)与酸性活化物(HCL)等原料,由进口生产的隔膜式计量泵,按比例投加到特制的反应器中,经化学而制得二氧化氯为主的气液混合物,经管路系统投加到需消毒的介质中。

化学反应方程 5NaClO2+4HCl=4ClO2+5NaCl+2H2O二氧化氯发生器由原料罐、反应系统、温控系统、投加计量系统、控制系统、安全系统及氯气投加系统等组成。

主要技术参数:设备型号: CLO2-200数量: 1台设备类型:化学法结构型式:组合式结构发生量: 200g/h混合液ClO2含量: 40-70%整机功率: 0.8KW/AC220V主体材质: UPVC等计量泵型式:机械隔膜式数量: 2台压力: 0.7MPa配套盐酸计量箱、氯酸钠计量箱2台,材质PVC回用水泵数量: 2台(1用1备)型号: 80WQ29-8-2.2型式:潜水式排污泵流量: 30m3/h效率: 45%扬程: 8m密封型式:机械密封转速: 2900rpm功率: 2.2kW产地: 上海东方电磁流量计: DN80,1台液位开关: 3个(4)污泥处理系统功能说明:预沉调节池和混凝反应沉淀池,沉淀下来的污泥进入污泥浓缩池,污泥浓缩池内绝大部分有机污泥可得到好氧消化,消化后的污泥定期由污泥输送泵抽送到带式压滤机,压滤后的泥饼外运,污泥池上清液回流至调节池。

污泥浓缩池主要技术参数:数量:1座容积: 15m3结构:钢砼污泥输送泵数量: 2台型号: 40WQ12-15-1.5型式:潜水式排污泵流量: 12m3/h效率: 48%扬程: 15m密封型式:机械密封转速: 2900rpm功率: 1.5kW产地: 上海东方液位开关: 3个管道混合器: DN65,1台板框压滤机功能说明:污泥进行充分混合反应之后流入浓缩段的进料分配器,将污泥均匀分布到倾斜式的浓缩段上,迅速脱去污泥的游离水。

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