煤矿矿井废水处理方案设计

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煤矿矿井废水治理工程设计方案

煤矿矿井废水治理工程设计方案

xx市xx县xx煤矿矿井废水治理工程设计方案xxXX环境工程有限公司目录第1章概述 (1)1.1项目名称、建设单位名称及企业性质 (1)1.2编制依据、原则和范围 (1)1.2.1编制依据 (1)1.2.2 编制原则 (1)1.2.3设计范围 (2)1.3项目提出的背景、必要性及意义 (3)1.3.1项目提出的背景 (3)1.3.2项目提出的必要性 (3)1.3.3项目建设意义 (3)1.3.4排水目的及去向 (4)1.4项目概况 (4)第2章企业基本情况 (5)第3章建设规模、目标及内容 (6)3.1建设规模 (6)3.2建设目标 (6)第4章矿井废水治理设计 (7)4.1.处理程度的确定 (7)4.1.1 废水水量 (7)4.1.2设计进水水质 (7)4.1.3设计出水水质 (7)4.1.4处理程度 (8)4.2矿井废水处理工艺设计 (8)4.2.1 工艺流程的选择 (8)4.2.2矿井水处理工艺流程 (9)4.2.3构筑物及设备选型 (11)4.3主要设备、构筑物一览表 (18)4.3.1 主要建构筑物 (18)4.3.2 主要设备清单 (19)第5章药剂来源、动力供应及配电控制 (22)5.1药剂来源 (22)5.2动力供应 (22)5.3配电控制系统设计 (22)第6章总图设计 (23)6.1平面布置 (23)6.1.1平面布置原则 (23)6.1.2平面布置设计 (23)6.2.1高程布置原则 (23)6.2.2高程布置 (24)第7章环境保护 (25)7.1设计依据 (25)7.2采用环境标准及范围 (25)7.2.1环境质量标准 (25)7.2.2污染排放标准 (25)7.3主要污染源和主要污染物 (26)7.3.1主要污水污染染源及主要污染物 (26)7.3.2固体废物 (26)7.3.3噪音 (26)7.4污染防治对策 (26)7.4.1废水防治 (26)7.4.2固体废物防治 (26)7.4.3噪音防治 (27)第8章节能 (28)8.1设计原则 (28)8.2节能分析 (28)第9章劳动安全卫生及消防 (29)9.1劳动安全卫生 (29)9.1.1自然因素危害的防护 (29)9.2防措施 (29)第10章组织结构及人力资源配备 (31)10.1管理体制及组织机构设置 (31)10.2人员来源及培训 (31)第11章项目进度计划 (32)第12章投资概算与资金筹措 (33)12.1工程概算编制说明 (33)12.2工程概算依据 (33)12.3工程概算结果 (33)第13章工程效益分析 (39)13.1劳动定员 (39)13.2运行成本计算 (39)13.2.1 污水处理运行成本计算 (39)13.2.2 单位运行费用 (40)13.3工程效益分析 (40)13.3.1环境效益 (40)13.3.2社会效益 (39)第14章结论及建议 (42)14.1结论 (42)14.2建议 (42)第1章概述1.1项目名称、建设单位名称及企业性质(1)项目名称:xx县xx煤矿矿井废水治理项目(2)建设单位:xx县xx煤矿(3)设计单位:xxXX环境工程有限公司1.2编制依据、原则和范围1.2.1编制依据(1)《中华人民共和国环境保护法》(1989年);(2)《中华人民共和国水污染防治法》(2008年);(3)《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令253号);(4)《国务院关于环境保护若干问题的决定》(国务院发[1996]31号);(5)《国务院关于三峡库区及其上游水污染防治规划的批复》(中华人民共和国国务院国函[2001]147号);(6)《长江三峡(xx部分)水污染整治规划》(1998年—2010年,渝府[1999]109号);(7)《煤矿工业矿井设计规范》(GB50215—94);(8)《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426—2006);(9)《xx市十一个五年规划》;(10)《xx市环境保护条例》。

煤矿矿井水处理方案

煤矿矿井水处理方案

煤矿矿井水处理方案
1.环境背景
2.目标
制定煤矿矿井水处理方案的目标是减少水体中的污染物浓度,保证排
放水质符合环境标准,并能最大程度地利用和回收废水资源。

3.方案
(1)预处理
煤矿矿井水中的悬浮物浓度较高,需要通过预处理去除。

预处理的方
法包括沉淀、过滤和脱脂等。

首先,通过沉淀作用将悬浮物聚集沉淀下来,可以采用沉淀池或沉淀槽来实现。

其次,通过过滤将较小的悬浮物颗粒去除,可以采用砂滤器、活性炭过滤器等设备。

最后,通过脱脂将油类物质
去除,可采用油水分离器等设备。

(2)重金属离子去除
煤矿矿井水中常含有较高浓度的重金属离子,对环境具有较大的危害。

重金属离子去除可以采用化学沉淀、吸附和离子交换等方法。

化学沉淀通
过加入适当的沉淀剂将重金属形成沉淀物,如氢氧化钙、氢氧化钠等。


附通过吸附剂吸附重金属离子,如活性炭、硅胶等。

离子交换通过离子交
换树脂选择性吸附重金属离子。

(3)有机物去除
煤矿矿井水中的有机物常会引起水体浑浊,并对水质造成危害。

有机
物的去除可以采用生物处理和化学氧化等方法。

生物处理通过利用微生物
降解有机物,可以采用活性污泥法、好氧生物反应器等工艺。

化学氧化通过添加氧化剂将有机物氧化分解,如臭氧等。

(4)综合利用
4.设备
5.实施与运行
综上所述,煤矿矿井水处理方案由预处理、重金属离子去除、有机物去除和综合利用等环节组成。

通过合理选择处理方法和设备,可以有效地降低煤矿矿井水的污染物浓度,保护环境并最大限度地利用和回收废水资源。

矿井生产废水处理设计方案-生产废水处理

矿井生产废水处理设计方案-生产废水处理

矿井生产废水处理设计方案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。

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+、Zn 2+、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。

煤矿废水处理方案

煤矿废水处理方案

煤矿废水处理方案首先,了解煤矿废水的主要污染物是什么。

煤矿废水中常见的污染物包括重金属、悬浮物、硫酸盐、氨氮等。

这些污染物对环境和人体健康都具有一定的危害。

因此,我们需要综合考虑煤矿废水中的各种污染物,并针对不同的情况采取相应的处理措施。

其次,一个有效的煤矿废水处理方案应包括预处理、主处理和后处理三个阶段。

预处理阶段主要包括去除悬浮物和沉淀物,以减少对后续处理设施的负荷。

一种常用的方法是采用物理方法,如沉淀、过滤和曝气等。

利用沉淀池对煤矿废水进行准确控制的物理处理是一种有效的方法。

通过调整沉淀池中的水力停留时间,可以有效去除废水中的颗粒物和可溶性有机物。

此外,还可以采用化学方法,如添加絮凝剂和脱落剂,以帮助沉淀和吸附污染物。

主处理阶段是煤矿废水处理的核心阶段,其目的是去除废水中的有机物和重金属等污染物。

一种有效的处理方法是利用生物处理技术,如活性污泥法、曝气法和人工湿地等。

活性污泥法是一种成熟且普遍应用的方法,通过细菌对废水中的有机物进行降解和转化,从而去除有机物。

曝气法通过加入空气或氧气使污水中的有机物得到降解,从而实现废水的净化。

人工湿地是一种自然生态系统的模拟,通过湿地中的植物和微生物来去除废水中的有害物质。

后处理阶段主要是对处理后废水的再次处理和净化。

一种常用的后处理方法是利用化学方法来去除废水中的重金属和其他有害物质。

例如,可以采用氢化物、氢氧化物和改性活性炭等吸附剂来去除废水中的重金属,同时,还可以采用中和剂和沉淀剂等来调整废水的酸碱度和沉淀物的结构。

此外,应根据地方的实际情况,结合煤矿废水的污染特点,采取合理的处理工艺,充分利用资源,降低排放。

此外,各处理阶段之间的衔接和协同操作也非常重要。

综上所述,煤矿废水处理方案应包括预处理、主处理和后处理三个阶段。

每个阶段都需要选用合适的处理技术,并根据实际情况进行调整和改进。

通过科学合理的废水处理方案,可以有效地净化煤矿废水,保护环境,保护人民生命安全和健康。

煤矿矿井废水处理设备处理方案

煤矿矿井废水处理设备处理方案

煤矿矿井废水处理设备处理方案一、背景及意义煤矿废水处理一直是煤炭工业中的难题。

煤矿矿井废水由于含有大量的颗粒物、重金属离子和有机物等,对环境和生态造成了不可逆的影响。

因此,煤矿废水处理既涉及到环保,也关系到企业的生产和经济效益。

在此背景下,煤矿矿井废水处理设备的讨论和开发变得越来越紧要。

二、煤矿矿井废水处理设备的种类1. 沉淀池/沉淀池组沉淀池是煤矿废水处理中常用的设备,其原理是通过静态沉淀将废水中的悬浮颗粒和污染物分别出来,加药沉淀等工艺也常被接受。

沉淀池可单独使用,也可以组合使用。

对于体量较大的煤矿矿井,可以将多个沉淀池构成沉淀池组,依据实在的实际情况快捷接受。

2. 圆盘滤机圆盘滤机的原理是通过微孔滤布过滤废水中的固体颗粒、悬浮颗粒和其他污染物质,将滤液送入后处理单元。

相较于传统的静态沉淀工艺,圆盘滤机能够更有效地过滤微粒。

3. 气浮机气浮机是常用的废水处理设备之一,其原理是通过气液混合来加强水中悬浮颗粒的自由度,使其上升到液面并浮起来,从而使悬浮颗粒进行有效的分别。

4. 反渗透设备反渗透设备是过滤废水中盐类、有机物等等的高效处理设备,其原理是在极高压力下将水分子通过具有微小孔径的透析膜,将固体、颜色、异味等也随着去除。

三、处理方案鉴于煤矿矿井废水的多而杂性,建议实行多种废水处理设备组合的方案来对矿井废水进行处理,保证最后的水质。

以下方案供大家参考。

方案一:沉淀池/沉淀池组 + 圆盘滤机沉淀池/沉淀池组可用于去除悬浮颗粒和沉积颗粒,圆盘滤机可进行微过滤,使水中悬浮颗粒、沉积颗粒进一步削减,保证它们不在后续处理中对系统产生影响。

方案二:气浮机 + 圆盘滤机气浮机预处理可以大幅度降低废水悬浮物的含量,圆盘滤机后续除去微粒等杂物,水质更加稳定。

在试验与案例中,该组合方案处理效果较好。

方案三:沉淀池/沉淀池组 + 反渗透设备沉淀池/沉淀池组用于固体沉淀,反渗透设备则用于去除水中盐类等污染物质。

这种组合方案在处理高浓度废水时使用较好。

煤矿矿井废水方案

煤矿矿井废水方案

***煤矿矿井废水处理方案设计一、概述煤矿开采过程中会产生一定量的矿井水,其主要污染物为SS、COD、石油类和部分金属、非金属元素,有些矿井水中还含有放射性污染物,这些矿井水排放到自然环境中,对农业、土地、森林等资源造成不同程度的破坏。

另一方面,煤矿的开采造成大面积地下水位下降。

因此,开展矿井水处理、资源化再利用工作具有非常大的环境、社会和经济效益。

由此可见,***地区矿井废水治理已成当务之急,是环保工作的重点,也是水污染治理的重点,更是采煤业主不可推卸的义务。

我公司根据业主要求对***煤矿矿井废水处理工程进行方案设计,在进行深入调查、多次与业主沟通基础上,提出了如下处理方案。

利用技术先进、操作维护管理简单、运行稳定的处理系统消除污染,使矿井水能够全部达标排放或回用。

同时恭请各级领导和专家审查并提出宝贵意见。

二、设计依据↘甲方提供的水量相关资料(业主提供日废水量为300m3)↘《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)↘《给水排水设计规范》(GBJ15-88);↘《建设项目环境保护管理条理》(1998年)↘(87)国环字第002号“建设项目环境保护设计规定”;↘《室外排水设计规范》(GBJ14-87)及其他相关规范;↘《建筑给水排水设计规范》GBJ15-88↘《给水排水工程结构设计规范》GB50069-2002 ↘《采暖通风和空气调节设计规范》GBJ19-87↘《供配电系统设计规范》GB50052-95↘《低压配电设计规范》GB50054-95↘《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB50062-92↘《工业与民用电力装置的接地设计规范》GBJ65-83↘《工业企业照明设计标准》GB50034-92↘《工业企业厂界噪声标准》GB12348-90三、设计原则1、工艺技术经济、实用、可靠,处理后水质能达到国家《污水综合排放标准》GB8978-1996一级标准。

2、保证出水达标的同时,运行费用低。

某矿业集团煤矿废水处理设计方案1

某矿业集团煤矿废水处理设计方案1

某矿业集团煤矿废水处理设计方案1黔西金龙矿业集团煤矿洗矿水净化处理工程技术方案来宾市山水环保2010年3月一.概述某矿业集团洗矿水质多项指标超标,我单位受业主委托,根据建设单位的要求,针对该矿洗矿水实际水量、水质情况,拟采用先进的处理工艺,对该矿深井水治理提出经济可行的处理技术方案,使深井水经处理后达到生活饮用水标准。

二.概况2.1设计依据1)业主提供废水主要污染物含量;2)业主提供水量600 m3/d;3)处理后水质达到《地表水环境质量标准》Ⅴ类4)《室外排水设计规》。

5)房屋建筑制图统一标准(GB/T50001-2001);6)建筑模数协调统一标准(GBJ50002-2001);7)建筑工程设计文件编制深度的规定(建质(2003)84号);8)建筑设计统一技术措施(建筑部分)(DB22/102-94);9)建筑设计防火规(2001年版)(GBJ16-87);10)建筑规(GBJ140-90);11)建筑部装修设计防火规(GB50222-95);12)建筑结构荷载规 GB 50009-200113)建筑地基基础设计规 GB 50007-200214)混凝土结构设计规 GB 50010-200215)砌体结构设计规 GB 50003-200116)给水排水工程构筑物结构设计规 GB 50069-200216)17)给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程 CECS138:18)建筑抗震设计规 GB 50011-200119)构筑物抗震设计规 GB 50191-932.2设计原则在制定本方案时,充分考虑建设单位的利益并结合实际情况,在满足处理效果的前提下,尽量减少工程和设备投资及运行成本,使本方案具有严谨的科学性、可操作性和可行性。

⑴尽量利用原有设施;⑵采用新工艺、新技术、新设备、新材料;⑶采用较简单的操作与管理;⑷注意节能,采用高效节能设备;三.方案选择3.1工程处理规模日处理量600m3;3.2处理目标水质经处理后达到处理后水质达到《地表水环境质量标准》Ⅴ类(农业用水区及一般景观要求水域)规定的要求,如表 1-2 示:1-2 处理后标准3.3工艺流程图1-1 工艺流程图3.4工艺说明废水进入调节池调节水量水质,同时具备部分沉淀功能,能去除水颗粒比重较大的悬浮物质,调节池按3小时水量设计。

煤矿矿井水处理方案

煤矿矿井水处理方案

煤矿矿井水处理方案 The document was prepared on January 2, 2021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。

煤矿矿井废水处理办法设计

煤矿矿井废水处理办法设计

煤矿矿井废水处理办法设计一、废水的特点1.高浓度:煤矿矿井废水中含有大量的煤尘、重金属离子和有机物质,浓度较高。

2.酸碱性较高:废水呈酸性或碱性,酸性主要来自于煤的氧化,碱性来自于矿井降雨以及尾矿和尾矿库的渗漏。

3.悬浮物含量高:废水中含有煤矸石、泥浆和颗粒物等悬浮物,严重影响水质。

4.腐蚀性强:废水中含有大量的硫酸盐、氯化物和硫化物等化学物质,对设备具有很强的腐蚀性。

二、处理流程1.预处理:主要是对废水进行初步的处理,包括除沉砂、除渣、除气、调节酸碱度等,以减少对后续处理设备的影响。

2.中处理:采用物理、化学和生物等方法对废水进行处理,以去除废水中的悬浮物、溶解性有机物和重金属等污染物。

3.后处理:对中处理后的废水进行进一步的处理,主要是调节pH值、除去残留的污染物和消毒。

三、技术措施1.物理方法:包括混凝、沉淀和过滤等。

通过加入混凝剂,使废水中的悬浮物凝聚成较大的颗粒,然后通过沉淀或过滤的方式将其分离。

2.化学方法:主要是采用化学药剂对污染物进行沉淀、络合或氧化还原反应。

例如,可以使用聚合氯化铝等混凝剂和活性炭等吸附剂。

3.生物方法:通过利用微生物的降解作用,分解废水中的有机物质。

例如,可以采用好氧生物处理技术或厌氧生物处理技术。

四、设备选型根据废水的特点和处理流程,可以选择适合的设备进行废水处理。

例如:1.除尘除渣设备:可以选择沉淀池、格栅滤池等设备,用于除去废水中的悬浮物和颗粒物。

2.混凝剂投加装置:根据处理需要选择合适的投加装置,如搅拌桶、混合器等,用于混合和投加混凝剂。

3.生物处理设备:可以选择好氧生物反应器、厌氧生物反应器或人工湿地等设备,用于处理废水中的有机物质。

4.过滤设备:根据处理流程选择合适的过滤器,如压力过滤器或沸石过滤器等,用于去除废水中的悬浮物和残余污染物。

总之,煤矿矿井废水处理办法的设计需要根据废水的特点和要求进行合理的方案选择和设备选型。

通过预处理、中处理和后处理等工艺流程,通过物理、化学和生物等方法对废水进行综合处理,实现废水的排放标准和循环利用要求。

煤矿矿井水处理方案设计

煤矿矿井水处理方案设计

目录一、工程概况2二、废水的特点3三、设计依据及原则33.1 设计原则33.2设计原则4四、设计处理能力、进水水质和出水水质44.1设计处理能力44.3设计出水水质4五、工艺方案选择55.1工艺方案选择55.2污泥处理65.3 工艺流程75.4 工艺特点7六、工程设计8七、工程内容1八、投资估算28.1土建工程投资28.2 设备工程投资28.3 其他费用28.4总费用合计3九、生产组织及劳动定员39.1生产组织39.2 劳动定员39.3 人员培训3十、成本分析410.1人工费410.2电费410.3药剂费410.4吨水费用4十一、工程实施进度计划表4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3.1 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X》(GBJ50015-2003)3.《室外排水设计规X》(GB50014-2006)4.《煤炭工业矿井设计规X》(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X》(GBJ50015-2003)8.《供配电系统设计规X》(GB50052-2009)9.《通用用电设备配电设计规X》(GB50055-1993)10.《自动化仪表工程施工及验收规X》(GB50093-2002)11.煤矿提供的水质、水量参数3.2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X、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。

煤矿废水整治方案

煤矿废水整治方案

煤矿废水整治方案背景煤炭是我国经济重要的能源资源之一,其开采必然伴随着废水的产生。

煤矿废水在未经处理的情况下含有大量的悬浮物、化学物质和矿物质,对水体环境和生态系统造成严重污染。

随着社会经济的快速发展,越来越多的煤矿开始注重绿色开采和环保,煤矿废水整治也成为了必要的措施。

本文将介绍几种常见的煤矿废水整治方案,以期对煤矿废水治理提供参考。

煤矿废水整治方案1. 水文地质分析在煤矿废水整治前,需要进行水文地质分析,包括评估地下水资源、矿井地质结构、地下水流动状态、水文地质条件等。

通过水文地质分析,可以了解煤矿废水的来源、成分和分布规律,为后续治理工作提供科学依据。

2. 生化处理生化处理是一种较为常见的煤矿废水治理方法,通常采用活性污泥法或生物滤池法。

生化处理通过生物孢群的作用,将废水中的有机物分解为二氧化碳和水,从根本上减少了废水对环境的危害。

同时,生化处理还能够使煤矿废水变得清澈,达到国家废水排放标准。

3. 絮凝沉淀法煤矿废水中的悬浮物和一些不溶性化学物质可通过该方法被有效去除。

絮凝剂与废水混合后,在搅拌的作用下形成絮凝体,然后使用沉淀池或过滤器对其进行分离。

该方法操作简便、效率高,但对环境有一定的损害。

4. 膜分离技术膜分离技术是一种通过过滤膜将废水中的杂质、有机物和肉眼可见的悬浮物分离出来的方法,该技术可分为微滤、超滤、纳滤和反渗透等多种。

膜分离技术在治理煤矿废水中应用广泛,它具有技术高效、操作简便、效果显著等特点。

但该技术也存在高能耗、昂贵的设备、膜污染等问题。

结论通过水文地质分析、生化处理、絮凝沉淀法和膜分离技术等多种方法,都可以有效地治理煤矿废水产生的污染问题。

对于不同的煤矿废水,需要根据其组分特点选择合适的处理工艺和设备。

虽然废水处理可以有效地防止环境污染,但更好的方法是在源头上减少废水产生。

因此,煤炭企业应该加强节能减排,尽可能减少废水的排放。

新庄煤矿废水处理设计方案(终板)

新庄煤矿废水处理设计方案(终板)

新庄煤矿矿井水处理方案一、项目概况新庄煤矿,设计年产量为800万·吨/年。

矿井废水主要来源于地下渗透水、开采过程中洒水降尘及灭火灌浆等生产过程产生的含煤尘废水,煤堆场和矸石堆场淋溶水,工业广场废水等,它具有以下基本特征:水体呈无色,水质呈弱碱性,其中含有硫酸盐、氯化物及亚硝酸盐氮等污染物超标。

二、设计原则1、采用先进合理的处理工艺,确保处理后出水达标排放;2、因地制宜,布局合理,尽量少占地或不占绿地;3、投资省、运行费用低、操作管理和维修方便;4、避免对周围环境造成二次污染。

三、设计依据1、水量:根据矿井的《初设》的涌水量数据,矿井正常涌水量为1850m3/h,最大涌水量为2850m3/h。

处理达标后的矿井废水经消毒后用于矿上生产回用,回用量达到废水处理量的50%以上。

2、水质:(1)设计进水水质煤矿矿井废水主要污染因子有煤粉、PH、硫酸盐、氯化物及亚硝酸盐氮等。

根据2014年六月份庆阳市环境监测站的《检测报告》。

(2)设计外排放水水质标准矿井废水排放水质标准达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006),(3)回用水水质根据矿井《开采方案设计》用水量估算提供的数据,回用水采用处理达标并经消毒后的矿井水,回用量超过50%,剩余水量处理后达标排放。

回用水水质标准达到《煤矿井下消防、洒水设计规范》(GB50383—2006)附录B.0.1井下消防、洒水水质标准。

生活饮用水的水质标准达到(GB5749-2006)生活饮用水标准。

四、矿井废水处理方案方案1:采用传统处理工艺即(地面)调节预沉+斜板沉淀+中间水池+深度处理(回用部分:过滤+超滤+反渗透+消毒)工艺介绍矿井水原水由井下提升泵直接打到预沉调节池中,废水在预沉调节池中停留,调节水质水量。

废水在停留的过程中,水中的悬浮物得到初步沉降,煤泥沉积于池底。

调节池池底设计为斜面,进水方向端设有泥斗,通过池中设置的行车式刮泥机将煤泥刮到泥斗中,再通过排泥泵打到污泥池。

煤矿矿井废水和生活废水及烟尘处理施工方案.doc

煤矿矿井废水和生活废水及烟尘处理施工方案.doc

煤矿矿井废水和生活废水及烟尘处理施工方案.doc*************煤矿矿井废水和生活废水及烟尘处理设计方案*********目录第一部分、**煤矿地下涌水处理部分 (2)1.煤矿工业简介 (2)1.1煤炭工业废水 (2)1.2煤矿废水处理 (3)2.设计依据 (3)3.设计原则 (3)4.污水水量、水质和排放标准 (4)5.工艺 (4)5.1井下污水处理方案 (4)5.2污水处理流程 (5)5.3各构筑物设计参数 (6)5.4地下涌水投资概算 (8)第二部分、**煤矿生活废水处理部分 (10)第三部分、**煤矿除尘处理部分 (16)6.施工组织设计 (19)6.1主要施工技术措施 (19)6.2工程质量保证措施 (20)6.3保证施工安全、文明施工的主要措施 (22)6.4主要施工机具配置及检测设备计划 (22)6.5工程进度计划 (23)6.6劳动力投入计划 (24)6.7施工管理组织架构 (24)7.环境保护、节能、安全 (24)7.1环境保护 (24)7.2节能 (24)7.2.1节能型设备 (25)7.2.2工程设计中的节能措施 (25)9.3劳动、安全、卫生 (25)9.4消防 (26)➢附件质量保证和服务承诺 (27)第一部分、**煤矿地下涌水处理部分1.煤矿工业简介1.1煤炭工业废水煤炭工业包括煤炭开采及煤炭加工。

我国是世界上最大的煤炭生产国和煤炭消费国,煤炭的开发、利用、运输等过程中产生的污染,是影响环境的重要因素。

根据世界能源会议预测,21世纪内除煤以外的其他主要能源资源可能枯竭,煤炭将再次成为世界第一大能源。

煤炭也是我国的主要一次能源,并且在相当长的一段时间内不会有很大变化。

因此,研究煤炭开采和煤炭加工中环境污染的主要因素和治理煤炭开采和加工所造成的污染,加强煤炭工业环境保护具有重大的现实意义。

煤炭开采废水及处理在煤炭开采过程中破坏了裂隙含水带,裂隙水往下流,形成积水。

煤矿污水处理工程方案

煤矿污水处理工程方案

煤矿污水处理工程方案煤矿作为传统的能源产业之一,由于其生产过程中产生的大量废水,对环境造成了严重的污染。

为了缓解环境压力,煤矿污水处理工程方案的制定变得至关重要。

以下是一个针对煤矿污水处理的综合方案,旨在解决废水处理问题,减少对环境的影响。

1.污水收集系统首先,建立一个完善的污水收集系统是必要的。

通过合理布置收集管道,将煤矿生产过程中产生的污水及时收集起来,避免对周边环境的直接排放,减少污染。

2.污水预处理为了提高后续处理的效果,需要对收集到的污水进行预处理。

这一阶段主要包括沉淀、过滤和调节水质的处理措施。

通过草坪沟和沉淀池等设施将污水中的悬浮物、有机物和油类物质去除,并进行初步调整水质,使其能够进入后续处理工艺。

3.生物处理工艺生物处理是煤矿污水处理的核心工艺。

通过利用微生物对有机物进行降解,达到净化水质的效果。

在生物处理过程中,可以选择常见的活性污泥法、生物膜法或者厌氧处理等方式,根据污水的特性和处理需求来选择合适的处理工艺。

4.水质调节与消毒经过生物处理后的污水,水质虽然得到了一定的改善,但仍存在一定的悬浮物和微生物。

为了进一步提高水质,并达到环境排放标准,需要对污水进行水质调节和消毒处理。

常用的水质调节方式包括pH调节、氧化还原电位控制等,而消毒则可以采用紫外线辐射或者氯消毒等方式。

5.污泥处理6.监测与管理为了确保污水处理工程的正常运行,需要建立完善的监测与管理体系。

通过监测废水的输入和输出水质,及时发现和解决问题,确保处理效果符合环境标准。

同时,做好废水处理设施的维护和管理,确保设备的正常运行。

总之,煤矿污水处理工程方案包括污水收集、预处理、生物处理、水质调节与消毒以及污泥处理等工艺。

通过综合应用这些处理技术,可以有效减少煤矿污水对环境的污染,实现煤矿生产可持续发展的目标。

同时,建立监测与管理体系,确保污水处理工程的正常运行。

矿井废水处理改造工程技术方案

矿井废水处理改造工程技术方案

XX集团XX矿矿井废水处理改造工程技术方案XX环境保护科技有限企业二零XX年X月目录技术特色 ............................................ 错误!未定义书签。

1.项目概况 (3)1.1项目简介....................................... 错误!未定义书签。

1.2设计根据....................................... 错误!未定义书签。

1.3设计基本资料................................... 错误!未定义书签。

2.工艺设计 (6)2.1污水特点旳分析................................. 错误!未定义书签。

2.2工艺流程选择................................... 错误!未定义书签。

2.3工艺流程图..................................... 错误!未定义书签。

2.4工艺特点....................................... 错误!未定义书签。

3.工艺阐明及设备选型 (9)3.1调整池......................................... 错误!未定义书签。

3.2微涡旋微涡旋反应池............................. 错误!未定义书签。

3.3集水池......................................... 错误!未定义书签。

3.4煤泥水池....................................... 错误!未定义书签。

3.5加药系统(含消毒)............................. 错误!未定义书签。

3.6泵房........................................... 错误!未定义书签。

煤矿矿井废水处理方案

煤矿矿井废水处理方案

煤矿矿井废水处理方案设计方案工程名称:煤矿矿井废水处理工程设计规模:处理量5000m3/d工程编号:zx2011-07第6号执行标准:___专业整理目录一、工程概况二、设计依据三、废水水量与水质四、废水处理的方案与工艺流程五、主要技术参数六、主要构筑物和配套设备七、配电与处理设备电器控制八、防腐措施九、平面及高程布置十、环境影响十一、经营管理十二、售后服务十三、工程投资预算表一、工程概况随着经济的迅速发展,环境保护越来越受到重视,各级领导要求各煤矿矿井废水经过严格有效的处理完全达到国家有关排放标准方可排放。

古城煤矿矿井的主要污染物以SS、CODCr石油类为主,部分煤矿矿井废水中含有硫化物、氨氮等污染物。

我们的设计方案以贵方提供的污染数据为依据,旨在为贵方提供高效、可靠的矿井废水处理工程。

二、设计依据本设计方案遵循以下标准:污水水综合排放标准](GB8978-1996);煤矿工业污染物排放标准](GB-2006)室外排水设计规范](GBJ14-87 1997年版);三、废水水量与水质贵方提供的数据显示,煤矿矿井废水的日处理量为5000m3,主要污染物为SS、CODCr石油类,同时还含有硫化物、氨氮等其他污染物。

我们将根据这些数据,设计出高效的废水处理方案。

四、废水处理的方案与工艺流程我们的废水处理方案采用物理化学处理工艺,包括预处理、沉淀池、生化池、二次沉淀池、过滤池等处理单元。

具体工艺流程如下:详见工艺流程图)五、主要技术参数本工程的主要技术参数如下:详见主要技术参数表)六、主要构筑物和配套设备本工程的主要构筑物和配套设备如下:详见平面布置图)七、配电与处理设备电器控制本工程的配电与处理设备电器控制方案如下:详见配电与处理设备电器控制图)八、防腐措施本工程的防腐措施如下:详见防腐措施表)九、平面及高程布置本工程的平面及高程布置如下:详见平面布置图)十、环境影响本工程的环境影响如下:详见环境影响报告)十一、经营管理本工程的经营管理方案如下:详见经营管理方案)十二、售后服务本工程的售后服务方案如下:详见售后服务方案)十三、工程投资预算表本工程的投资预算表如下:详见工程投资预算表)本文介绍了矿井废水处理工程设计方案,其中包括废水水量、水质、排放标准、处理方案和工艺流程等内容。

煤业有限公司矿井污水处理技术方案

煤业有限公司矿井污水处理技术方案

煤业有限公司矿井污水处理技术方案一、引言在煤矿开采过程中,矿井污水是一种常见的废水,其含有大量的悬浮物、重金属、矿石等有害物质,对环境造成严重的污染。

为了减少对环境的影响,煤业有限公司需要建立一套高效可行的矿井污水处理技术方案。

二、现状分析当前煤业有限公司矿井污水处理存在以下问题:1.废水处理设备老化,处理效果不佳。

2.污水处理工艺流程不合理,无法处理高浓度废水。

3.在废水处理过程中,存在能源消耗过多、投资成本高等问题。

4.废水处理后的剩余物质不能得到充分利用。

三、技术方案基于上述现状分析,煤业有限公司可以考虑以下技术方案:1.引进先进废水处理设备。

采用高效的废水处理设备,如高效沉淀池、活性炭吸附器、膜分离等,能够有效去除废水中的悬浮物、重金属等有害物质,提高废水处理效果。

2.优化工艺流程。

根据煤业有限公司矿井污水的特点,制定合理的工艺流程,比如采用混凝-流变沉淀-过滤等工艺流程,可有效处理高浓度废水。

3.节约能源消耗。

在废水处理过程中,采用低能耗的设备,如高效搅拌器、低压膜过滤设备等,提高处理效率的同时降低能源消耗。

同时,对废水进行预处理,如降低废水温度,减少废水所需加热能量,以达到节能目的。

4.回收利用剩余物质。

在废水处理过程中,可以采用逆渗透膜等技术进行浓缩,将处理后的剩余物质进行回收利用,如提取重金属、矿石等有价值物质,并进行再利用或销售,达到资源的循环利用。

四、技术实施1.公司可以与相关专家、科研院所合作,进行废水处理设备的研发、引进和安装,并制定相应的操作规程和管理措施。

2.对废水处理工艺流程进行优化,设计合理的污水处理工程图纸,并在现有的矿井设施中进行改造。

3.根据废水的特点,确立废水处理指标,并建立废水处理在线监测系统,及时发现废水处理异常情况并进行调整和维护。

4.建立剩余物质回收利用系统,并与相关企业合作,将剩余物质进行二次加工,达到资源的再利用。

五、预期效果通过以上的技术方案和实施措施,煤业有限公司矿井污水处理效果将得到明显改善,达到以下预期效果:1.减少污水排放,降低对周围水域和土壤的污染程度。

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文档设计方案******************************************** ************工程名称:煤矿矿井废水处理工程设计规模:处理量5000m3/d工程编号:zx2011-07第6号执行标准:中新环境工程二O一一年七月目录一、工程概况 (2)二、设计依据 (3)三、废水水量与水质 (4)四、废水处理的方案与工艺流程 (5)五、主要技术参数 (7)六、主要构筑物和配套设备 (12)七、配电与处理设备电器控制…………………………………………………13八、防腐措施 (14)九、平面及高程布置 (15)十、环境影响 (16)十一、经营管理……………………………………………………………………17十二、售后服务……………………………………………………………………18十三、工程投资预算表……………………………………………………………T-1-19附:工艺流程图平面布置图随着经济的迅速发展,环境保护越来越受到重视,环保部门对各种废水处理也高度重视,各级领导要求各煤矿矿井废水经过严格有效的处理完全达到国家有关排放标准方可排放。

根据提供的资料,古城煤矿矿井的主要污染物以SS、COD Cr石油类为主,部分煤矿矿井废水中含有硫化物、氨氮等污染物,现针对用户提供矿井废水的检测数据为设计依据,我单位作以下设计方案,具体待贵方所有污染污数据提供后调整方案。

本方案供贵方审核。

T-2-[污水水综合排放标准](GB8978-1996);[煤矿工业污染物排放标准](GB20426-2006)[室外排水设计规](GBJ14-87 1997年版);[混凝土结构设计规](GB50010-2002);[给水排水工程构筑物结构设计规](GB50069-2002);[给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程](CECS :2002);[城市区域噪音标准](GB3096-93);[防腐技术条件](SZDO14-85);[水处理设备制造技术条件](JB2932-86);[优质碳素结构钢技术条件] (GB/T699-1999)[废水处理设备通用技术条件](JB/T8938-1999);T-3-[电力系统保护、自动继电器及装置通用技术条件](JB3115);[运输包装收发货标志](GB/T6388-1986);[包装储运图示标志](GB191-2000);[产品标牌](GB/T 13306-1991);其他国家相关规、标准。

1、废水水量根据用户提供的数据显示,古城煤矿,每天总排水量为5000吨,(未考虑地面水)本方案设计处理设备为24小时连续处理,以便节约运行成本,具体处理水量为:2、废水进水水质及排放标准排放标准《煤炭工业污染物排放标准》(DB37/599-2006)T-4-1、设计原则(1)本设计方案严格执行国家有关环境保护的规定,废水处理后必须确保各项出水水质指标均达到《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006)排放标准。

(2)本工程采用先进的设备和成熟可靠的处理工艺,兼顾实用性与先进性,以实用可靠为主。

(3)整套废水处理设施运行的自动化程度高,其操作方便、简单,以适应水质、水量的变化。

(4)在保证工作效率的前提下,尽可能节省工程费用,减少占地面积。

(5)选择工艺流程时,尽可能降低能耗,以减少运行费用。

(6)降低噪声,改善废水处理站环境。

(7)本方案的设计围为废水处理站,废水处理站外的进水、出水管道等,均由主体设计考虑。

T-5-2、废水处理工艺(1)根据废水来源情况,废水中的COD、SS排放超标,且COD、SS含量较高,根据煤矿矿井废水的特点,废水可生化较差,本设计采用物化处理方式对废水进行处理,使废水处理达到排放标准。

废水处理工艺流程简图:图例:废水管回水管加药管污泥管工艺流程说明T-6-由于废水中含有SS较高,COD Cr含量大部分吸附在SS上,本处理工艺采用混凝沉淀和过滤的方法。

废水首先进入调节预沉池,预沉池有调节水量及沉淀功能,既起到调节水量的作用,同时可将部分颗粒煤渣沉淀,接着废水有提升泵将废水提升到混凝沉淀及全自动过滤一体化设备,经加药混凝沉淀和过滤可确保SS和COD Cr能达标排放。

调节预沉池、混凝沉淀池所产生的污泥排到浓缩池进行浓缩,污泥经干化后外运,废水回流到预沉池重新处理。

整套废水处理采用手动和自动两种控制方式进行控制。

调节预沉池、清水池、污泥池采用钢筋混凝土结构,设置在地坪以下。

全自动净水器、加药设备采用钢制设备,设置在地坪以上。

1、调节预沉池:根据用户提供的总排水量为5000 m3/d,排水时间为18h,排水周期为2个,调节预沉池有效调节容量为3小时处理废水的调节容量,即:调节预沉池有效容积:750m3,设为2个池体,每个池体有效容积375 m3每个池体顶部设有行车式刮泥机一台,规格:B=5000mm H=4500mm。

池体规格:20000×5600×4500mm (钢筋混凝土结构)。

2、废水提升泵:废水提升泵采用WQ125-210-15潜水排污泵2台(一用一备)其技术参数:Q=210m3/h h=15m N=15KW。

3、全自动净水器:1、主要技术性能T-7-⊙除了对一级泵房加药系统的管理外,净水装备本身从反应、聚凝、沉淀、集泥、排泥、集水、配水、过滤、反冲、排污等一系列运行程序,达到了自动运行的要求,值班人员只要定时作水质监测工作外,无需对净水装置操作管理。

⊙高浓度的聚凝区:采用折板絮凝反应,能使原水中的杂质颗粒,在其间得到充分的碰撞、吸附的机率,使反应絮体在3mm以上,因而对水质、水量变化适用性强,且停留时间短,并可相应节约絮凝剂量。

⊙迅捷的泥渣缩短室及可调式自动排泥系统,能保证多余的泥渣杂质及时排除,从而保证稳定的杂质颗粒去除率。

⊙高效的絮凝及沉淀效果,使沉淀出水水质一直保持良好的出水水质。

⊙新颖独创的集水系统及最低的集水水头,使集水更均匀有效,不仅提高了体积利用系数,其集水水头极低,累积的省电效果可观。

⊙净水系统自动化,既保证了净水系统的高效过滤(在原水浊度≤3000mg/l时,滤后水浊度可保持在3mg/l以下)又能自动反冲,无需另反冲洗水泵或空压机等电器设备,可节省大量基建投资和日常运行费用。

T-8-⊙自耗水率低,小于5%左右,对节省有限水资源起保证作用。

⊙占地面积小,与一般净水构筑物相比,约节省占地面积50%左右,高度在4.20左右,室外均可安置。

⊙采用导式导向流沉淀斜管填料,提高表面负荷、沉淀效果、缩短沉淀时间。

2、工艺流程该设备集混合、絮凝、沉淀、过滤于一体的全自动净水器,工作流程如下:3、适用围⊙适用于原水浊度小于3000mg/l的工矿企业的废水,作为主要的净水处理装置。

⊙对于低温、低浊、有季节性藻类的湖泊水源,有其特殊的适应能力。

⊙对于高纯水、饮料工业用水、锅炉用水等作前置处理的预处理设备。

⊙用于各类工业循环水,可有效而大幅度地提高循环用水水量。

⊙用于中水道系统,以污水厂出水为源,作净化回用水的处理设备。

4、原理⊙混合:采用静态混合器混合,具有投资者,管道安装容易,维修工作量少,能快速混合、效果好。

⊙絮凝:采用折板絮凝。

⊙折板布置:前段采用峰对峰,对增大水头损失和流速梯度值,中段采用相齐的平行折板,其板距离等于相对折板的峰距,末段采用平行直板,使流速梯度值由大到小,使药剂与水多方位接触,水中悬浮物絮凝成疏水性物质。

⊙沉淀:采用导泥导向流沉淀斜管填料,安装角度45°60°,使泥很T-9-依靠自身重力,很快下滑。

⊙过滤器:滤料品种由原水水质决定。

⊙上布水:采用倒伞式布水,具有布水均匀、结构简单。

⊙集水装置:采用低阻力集水,降低水头损失及避免滤料泄漏,影响出水水质。

⊙反洗:根据虹吸原理,依靠虹吸管、虹吸辅助管、抽气管、虹吸破坏管、虹吸控制器等。

⊙当过滤水由于滤层不断截留进水的悬浮物,滤层的水头损失逐渐增大,使得虹吸上升,管中的水位上升进入抽气管时,由于水头作用将虹吸管的空气带走,形成负压,当负压达到设计值,便发生虹吸现象,此时水箱中的自下而上地反冲洗而得以“再生”,由于不断反洗滤层,水箱中水位下降至虹吸控制器时,虹吸停止,反洗结束,过滤装置又重新开始工作。

⊙排泥:采用压力重力排泥感应器排泥,无需人工操作。

5、主要技术参数序号名称参数备注1 设备型号ZG-1252 处理能力>125m3/h3 进水浊度≤3000mg/l4 出水浊度≤5mg/l5 沉淀表面负荷7-8m3/h.m26 排泥周期4-12h 可调式7 排泥时间2-6min 可调式8 过滤滤速8-10m/h9 反冲洗强度14-16l/s.M210 反冲洗时间4-6min 可调式11 进水压力0.06-0.08MPa12 工作温度5-400C13 设备运行重量≈150t14 设备外型尺寸12.4×2.6×2.9m 不含反洗排水管15 斜管填料φ50 斜长1000mm PVC16 滤料滤层石英砂:400mm 无烟煤:300mm17 絮凝剂投加量10~30mg/l 进水浊度以T-10-4、污泥池:污泥池有效容积50m3,浓缩池浓缩污泥有螺杆泵送入压滤机处理,上清液回流至调节预沉规格:4000×3500×4500mm(共1只钢筋混凝土结构与调节预沉池合建)。

5、加药装置:选用WA-0.5-1加药装置4套,分别用于二套全自动净水器的混凝剂和助凝剂的投加,有效容积0.5m3,搅拌机功率0.75KW,计量泵功率:0.3KW。

6、污泥泵:选用40G-1污泥泵1台,期参数:Q=10m3/h,N=3KW。

7、清水池:清水池有效容积:100m3,以便处理水回用,并设有排放口,当用水多余时可直接排放。

(与调节预沉池合建)池体规格:6500×4000×4500mm。

8、污泥处理:污泥处理采用集中处理方式,污泥收集到污泥池后由污泥泵抽至洗煤厂处理。

T-11-主要构筑物表配套设备表T-12-1、设计原则为了确保安全,本设计为三相四线制线路,所有水处理系统的设备金属外壳均接地,接零为标准。

2、控制方式1、采用进口可编程序控制器,分自动、手动二种控制形式。

水泵设有最低位液位,自动切换等功能,到低水位以下时,水泵将停止工作。

2、各类电器设置电路短路和过载保护装置。

3、根据工艺要求,对污水提升等系统中的主要环节可进行集中控制及现场控制,污水池的水位采用浮球开关传递信号,以达到液位自动控制的目的。

一旦自动控制失灵或变更使用工艺时,本系统可进行手动控制,工作状态以信号灯观察运行正常与否。

为了减少操作的劳动强度和实现操作自动化,要求水泵能定时自动切换;当其中之一发生故障时,能进行声光报警,并在有备用设备时自动切换至备用设备工作。

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