海宁丁桥污水厂加盖除臭-项目建议书.docx
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1、海宁市丁桥污水处理厂加盖除臭工程项目建议书项目编号:2012ZJ113QZ海宁首创水务有限责任公司海宁紫光水务有限责任公司上海市政工程设计研究总院(集团)有限公司2013年1月31日前言11 概述21.1 项目概况21.1.1 项目名称21.1.2 建设单位21.1.3 项目地点21.1.4 建设规模21.2 主要工程内容21.3 工程范围21.4 排放标准31.5 城市概况及自然条件31.5.1 城市概况31.5.2 自然条件32 工程建设的必要性52.1 污水处理厂臭气的来源52.1.1 臭气的定义52.1.2 污水厂臭气的来源52.1.3 臭气的种类和特征72.2 项目建设的必要性92.
2、2.1 可促进当地经济发展92.2.2 是国家环保事业发展的要求92.2.3 污水处理厂自身环境保护的要求102.2.4 为当地积累经验102.2.5 项目建成后对周边环境的改善103 污水处理厂现状及建设计划123.1 一期、二期及提标改造现状123.1.1 丁桥污水厂概况123.1.2 污水厂运行方式133.1.3 现状构、建筑物133.1.4 现有运行问题163.2 在建三期工程概况173.2.1 项目概况173.2.2 主要建设内容173.2.3 三期工程环境保护目标及控制目标193.2.4 三期工程环境影响的对策和措施194 工程方案204.1 工程总体方案204.1.1 加罩密封构
3、筑物204.1.2 密封装置204.1.3 收集风管、风口及管道固定支架204.1.4 生物滤池除臭装置方案204.2 除臭工程平面布置214.3 加盖工程方窠224.3.1 一期SBR池224.3.2 二期SBR池234.3.3 提标改造段SBR池244.3.4 提标改造段初沉池244.3.5 三期曝气沉砂池254.3.6 三期初沉池264.3.7 三期水解酸化池264.3.8 三期生反池274.4 收集系统方案274.4.1 设计范围274.4.2 设计原则274.4.3 设计参数284.4.4 除臭收集系统设计284.5 除臭工艺方案304.5.1 生物滤池的工艺特点314.5.2 生物
4、滤池设计参数314.5.3 生物滤池处理系统方案设计325 项目的环境影响及对策365.1 项目实施过程中的环境影响及对策365.1.1 工程建设对环境影响365.1.2 环境影响的缓解措施365.2 项目建成后的环境影响及对策375.2.1 噪音对周围的环境影响375.2.2 环境影响的对策376 工程项目实施步骤386.1 实施原则及步骤386.2 组织机构与分工386.2.1 项目运行的管理机构386.2.2 人员编制396.3 项目进度安排396.4 设计、施工与安装396.5 调试与试运转396.6 项目运行管理406.6.1 组织管理406.6.2 技术管理406.6.3 人员培训
5、406.7 运行费用估算406.7.1 电费416.7.2 水耗416.7.3 设备维护费用426.7.4 年运行费用估算427 主要除臭设备表438 工程投资估算518.1 编制说明518.2 投资估算总表519 工程效益分析559.1 环境效益559.2 社会效益5510 结论与建议5610.1 结论5610.2 存在问题与建议5611 附图5811.1 图纸目录58刖百海宁市丁桥污水处理厂是海宁市政府为改善城市生态环境、走可持续发展道路而投资建设的一项重点环保工程,已建一期、二期及提标改造工程处理规模10万m3d,目前正在实施的三期工程规模为5万m3do随着海宁城市建设发展速度的日新月异
6、,海宁市丁桥污水处理厂污水处理过程中产生的臭气对周边地区产生了较大的负面影响,臭味扰民的现象开始凸现,影响了居民的生活,也降低了厂区周边土地的经济价值。根据丁桥污水处理厂环评的有关要求,急需进行海宁市丁桥污水处理厂加盖除臭工程建设。海宁市丁桥污水处理厂加盖除臭工程分为已建污水水池加盖、臭气收集和臭气处理三个分项工程。工程主要内容如下:(1)一期SBR池中较小敞开水面采用拱形玻璃钢盖板进行密封;跨度较大的敞开水面采用反吊氨碳纤维密封;(2)二期SBR池跨度较大的敞开水面采用反吊氟碳纤维密封;濯水器部位采用不锈钢骨架+玻璃钢进行密封;(3)一、二期提标改造SBR池敞开水面采用经济适用的拱形玻璃钢盖
7、板进行密封,提标改造初沉池采用旋转式反吊氟碳纤维密封;(4)三期曝气沉砂池敞开水面采用覆面玻璃钢格栅盖板加盖密封,三期水解酸化池采用玻璃钢密闭罩,三期初沉池、生反池采用拱形玻璃钢盖板密封。(5)本工程共设4套生物除臭系统,1#系统服务于一期的SBR池;2#系统服务于二期的SBR池;3#系统服务于提标改造工程的的2座SBR池、2座初沉池、4座厌氧水解池;4#系统服务于三期工程的的2座生物反应池、2座水解酸化池、1座细格栅曝气沉砂池、1座初沉池。(6)推荐采用生物滤池除臭工艺。海宁市丁桥污水处理厂加盖除臭工程建设项目总投资为3686.56万元。其中安装工程费用为2599.31万元、设备购置费为42
8、7.14万元、其他费用为387.03万元、工程因素预备费273.08万元、建设期贷款利息84.51万元。1 概述1.1 项目概况1.1.1 项目名称项目名称:海宁市丁桥污水处理厂加盖除臭工程1.1.2 建设单位建设单位:海宁首创水务有限责任公司、海宁紫光水务有限责任公司1.1.3 项目地点海宁市丁桥污水处理厂(海宁市丁桥镇海潮村三角台2号)1.1.4 建设规模海宁市丁桥污水处理厂已建一、二期及其提标改造工程规模为10万md,目前还在实施的三期工程规模为5万m3do加盖除臭工程主要服务于污水厂一、二期工程、一二期提标改造工程以及三期工程。1.2 主要工程内容根据海宁市丁桥污水处理厂加盖除臭工程方
9、案设计招标文件的要求,通过对海宁市丁桥污水处理厂“一期:SBR池;二期:SBR池;提标改造段:SBR池、初沉池;三期:曝气沉砂池、初沉池、水解酸化池及生物反应池”加盖(罩)密闭,对“一期:SBR池;二期:SBR池;提标改造段:SBR池、厌氧水解池、初沉池;三期:曝气沉砂池、初沉池、水解酸化池及生物反应池”进行臭气收集处理,使污水处理厂的大气污染物排放达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)的二级排放标准。1.3 工程范围本工程的设计范围为:对海宁市丁桥污水处理厂一、二、三期工程等部分水池构(建)筑物进行加盖(罩)密封,并对臭气进行收集与臭气处理。1.4 排放标准设计排放浓度
10、(执行城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)厂界标准值二级标准(新改扩建):NH31.5mgm3H2S0.06mgm3臭气浓度20(无量纲)1.5 城市概况及自然条件1.5.1 城市概况海宁市位于长江三角洲杭嘉湖平原南缘,钱塘江北岸,属嘉兴市下属县市,是著名的历史文化名城,全国百强县,2008年位列21名,2010年入选福布斯大陆最佳商业城市第91位,福布斯25佳县级市第16位,2011年9月23日福布斯杂志9月23日评选出2011中国大陆最佳县级城市25强,海宁市位列第11位(浙江第3位),总排名第78位。2011年1月,根据海宁市常住人口及对美元汇率,海宁人均GDP已超过
11、一万美元。中国现代服务业十大最具投资价值县市区。地理坐标为北纬3015-3035,东经120o18,-12052。东邻海盐县,南濒钱塘江,与绍兴上虞市、杭州萧山区隔江相望,西接杭州余杭区、江干区下沙,北连桐乡市、嘉兴秀洲区。市治海州街道,东距上海125公里。沪杭铁路、杭浦高速公路、Ol省道杭沪复线东西横贯市域,沪杭高速公路、沪杭高铁、320国道越过北境,杭州绕城高速东线穿行西部,08省道、钱江隧道与高速连接线、嘉绍高速南北贯穿市境。以“两横六纵”为主框架,市、镇、村公路纵横交错,四通八达。定级内河航道有46条,主干航道与京杭大运河相连。1.5.2 自然条件1 .地理位置海宁市地处长江三角洲,杭
12、嘉湖平原南缘,钱塘江北岸。东经12018,12053,北经301530036之间。东与海盐县接壤,南临钱塘江杭州,西靠余杭市,北与桐乡和嘉兴市为邻。地形狭长。东西长51.81km,南北宽28.6km。总面积693.52km2,其中平原597.11km2,山丘9.7km2,水域面积86.71km2,水域率12.4%o海宁市西距浙江省会城市杭州61.5km,东离国际大都市上海125km,市区地跌石镇。2 .地形地貌海宁市属杭嘉湖冲积平原,海宁市境内地势平坦,自西南向东北倾斜,除东北和东南有少数山丘外,其余均为平原。南部和西南部上塘河流域地势略高,平均地面高程58m(吴淞高程),下河地区平均地面高程
13、45m。3 .水文气象海宁市属亚热带季风区,气候温和湿润雨量充沛,日照充足。四季分明,年平均气温15.9Co78月份气温全年最高,平均气温28.3C,极端最高气温40.5oCo1月份气温全年最低,平均气温3.5oC,极端最低气温零下12.4oCo无霜期230天,年平均日照时间2062.2小时,年平均相对湿度81%。每年暖季受热带海洋气团调节,盛行东到东南风,冬季受副极地大陆气团控制,盛行北到西北风。年平均降雨量1184.8mm,最大年降雨量1809.7mm,最小年降雨量818.4mm。降雨量在年内各月份分配不均,大部分集中在410月,一般占全年总降雨量的73.48%。6月中旬至7月上旬为梅雨季
14、,年均雨量231.8mm,占全年雨量的19.6%,年均雨日15.5天,最多年雨量872.6mm,雨日50天(1954年)。8月中旬至9月中旬为台风季节,年均雨量171.2mm,最多年雨量460mm(1962年),台风雨特点,变率特大,雨量高度集中,易发生洪涝。年平均降雨日数144.3天,年平均蒸发量1375.5mm,年平均径流深409.2mm。河道多年平均水位2.77m,年平均常水位2.83m。据19561998年的实测资料记载,跌石站历史最高水位4.87m(1963年),南排长山闸外排后,跌石站最高水位4.67m(1999年)。2 工程建设的必要性2.1 污水处理厂臭气的来源2.1.1 臭气
15、的定义恶臭是污染环境、危害人体健康的6大公害之一,仅次于噪声。通常,我们用令人愉快或令人不愉快来简单地对气体从嗅觉上分类,我国的国家标准恶臭污染物排放标准(GB1455493)中将恶臭污染物定义为:一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损坏生活环境的气体物质。人类对臭气的反应具有相当的主观性:每个人对不同臭气浓度有不同的感觉,通常人们接触臭气物质后首先发生生理上的感知,然后在心里上对臭气进行辨别,确定臭气的浓度及其影响。其实,恶臭污染物和恶臭污染是两个概念,加拿大的除臭标准中定义恶臭污染为“干扰或可能干扰人们的舒适、健康、生活或享受活动二臭气虽然没有污水、污泥对公众健康的影响大,也可能不会直接危害人
16、类健康,但是它会直接影响其临近的人群,造成心理紧张并对污水处理产生不良印象,间接影响生活质量。随着城市发展的加速,污水处理设施离居住区距离越来越近,而同时人类环境意识的增强和对生活质量要求的提高,对除臭的要求也不断提高。2.1.2 污水厂臭气的来源根据污水处理的过程这些臭气产生源主要分为污水收集系统、污水处理系统和污泥处理系统。污水收集系统中臭气主要来源于污水中含氮、硫的有机物在厌氧条件下的生物降解或工业废水接入所含污染物质与污水中其他物质反应产生的臭气。污水处理系统中的臭气源主要分布在进水头部、预处理、初级处理及滤池反冲洗液、污泥处理上清液等,曝气池的搅拌和充氧也会产生部分臭气。污泥处理系统
17、中的臭气来源主要分布在污泥浓缩、厌氧消化后的污泥脱水和污泥堆放、外运过程,由于对不稳定污泥进行压缩、剪切作用,产生蛋白质类生物高聚物,其分解产生大量臭气。污水收集、处理设施中的主要臭气产生源、产生原因及其相对污染程度详见表2.1.21o表2.L21污水处理中的臭气源位置臭气源/原因臭气强度污水收集系统排气阀污水中产生的臭气的积聚高清洗口污水中产生的臭气的积聚高检查孔污水中产生的臭气的积聚高工业废水接入致臭污染物排入污水管道系统视情况而定污水泵站集水井中污水、沉淀物和浮渣的腐化高污水处理设施进水头部由于紊流作用在水流渠道和配水设施中释放臭气高格栅栅渣的腐烂高预曝气污水中臭气释放高沉砂沉砂中的有机
18、成分腐烂高调节池池表面浮渣堆积造成腐烂高粪便纳入和处理化粪池粪便的输送高回流液污泥处理的上清液、压滤液高初沉池出水堰紊流释放臭气、浮渣、浮泥的腐烂高/中固定膜工艺由于高负荷、填料堵塞导致生物膜缺氧腐化中/高曝气池混合液/回流污泥,高有机负荷,混合效果差,DO不足,污泥沉积低/中二沉池浮泥/浮渣低/中污泥处理设施浓缩池浮泥,堰和槽/浮渣和污泥腐化,温度高,水流紊动高/中好氧消化反应器内不完全混合,运行不正常低/中厌氧消化硫化氢气体,污泥中硫酸盐含量高中/高储泥池混合差,形成浮泥层中/高机械脱水泥饼/易腐烂物质,化学药剂,氨气释放中/高污泥外运污泥在储存和运输过程中释放臭气高堆肥堆肥污泥/充氧和通
19、风不足,厌氧状态高加碱稳定稳定污泥/与石灰反应产生氨气中位置臭气源/原因臭气强度焚烧排气/燃烧温度低,不足以氧化所有有机物低干化床干化污泥/不完全稳定产生大量易腐烂物质中/高2.1.3 臭气的种类和特征污水收集、输送和处理处置工程中主要的致臭气体列于表2.1.3-1,臭气组成中通常含有硫和氮的组分。含硫的臭气呈腐败有机质气味。而臭鸡蛋味的硫化氢气体是污水中最常见的臭气。表2.1.3-1污水中各类臭气化合物的嗅阈值和特征气味名称化学式分子量嗅阈值a,ppb嗅阈值,ppm特征气味氨NH317.0130-1530046.8刺激性氯Cl271.00.314窒息的,刺激性氯酚ClC6H4OH0.0001
20、8药味巴豆基硫静CH3-CH=CH-CH2-SH90.190.000029臭鼬味二甲基硫CH3-S-CH3620.12-0.40.0001烂白菜味二甲基二硫酸0.3-11腐烂味二苯硫(C6H5)2S1860.0047不愉快的乙基硫醉CH3CH2-SH620.020.00019烂白菜味乙基硫(C2H5)2SH0.000025恶心,作呕硫化氢H2S340.50.00047臭鸡蛋味咧噪C8H6NH1171.40.0001粪臭甲基胺CH3NH2310.9-5321.0腐烂,腥味甲基硫醇CH3SH480.0014-180.0021烂白菜味粪臭素C9H9N1310.002-0.060.019粪臭味,恶心二
21、氧化硫SO264.070.009刺激性硫甲酚CH3-C6H4-SH1240.000062腐臭二甲基胺(CH3)2N4423-80鱼腥味三甲基胺(CH3)3N590.0004刺激性,腥昧分析上述两份资料的数据,部分气体的嗅阈值存在很大的差别,但在硫化氢气体的指标上基本一致。臭气由污水中挥发至空气中的过程遵循气体定律,根据质量转移理论用下式计算:rv=KLa(C-C*)V式中:R=挥发速率(mgh),V=体积(m3),KL=质量转移系数(mh),a=传质的比界面面积(lm),C=污水中挥发性物质的浓度(mg?),C*=与气相平衡的污水中挥发性物质的浓度(mgn),污水释放臭气的影响因素包括:气体的
22、溶解度、臭气组分在气相和液相的浓度、总的体积传质速率、温度和PH值,对于硫化氢、硫醇和挥发性脂肪酸类的气体在低PH值下容易溶出污水,而氨气和还原性氮化合物则在高PH值时容易形成气体。在污水管网的重力流管道中,由于污水中缺少溶解氧的存在形成的厌氧条件,会发生污水的酸化产生挥发性脂肪酸VFAs等各类挥发性有机物VOCs和CO2以及污水中的硫酸根离子(SO?)还原成硫离子(S?)硫离子与污水中的氢离子结合形成硫化氢,溶解性硫化氢气体在污水流动及紊流形成中加速进入大气中从而产生臭气。而污水管道中的臭气的成分与污水中的成分要受很多因素的影响,根据其化学性质和各自浓度可分为:二氧化碳、烧类和氯代崎、硫化氢
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