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城市污水处理设计规范

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城市污水处理设计规范

城市污水处理设计规范范文第1篇

关键词:中水;加压泵站;输水管线;中途高位水池

中图分类号:TV675文献标识码: A

1.项目由来

内蒙古乌努格吐山铜钼矿隶属于中国黄金集团内蒙古矿业有限公司,是国家和地方重点建设项目,为我国第四大铜矿,属于低品位大型多金属矿床,主要矿产为铜,伴生矿产为钼、银、金等。产品方案为铜精矿、钼精矿,精矿中含有金、银、铼等有价元素。

该矿位于满洲里市南西22km,矿区范围约27.93km2,行政区划属呼伦贝尔市新巴尔虎右旗(即西旗)。地理座标:

东经117°15′~117°20′;

北纬49°24′~49°26′30″。

乌努格吐山铜钼矿一期建设规模为日处理矿石30000t,生产用水日补充11524.68m³。

该项目区的地表水资源贫乏,矿区周边无地表水,只有距矿区最近的呼伦湖,而呼伦湖属于国家级自然保护区,国家禁止取水用于工业生产,乌努格吐山铜钼矿生产用水受到严重的制约,寻找新的水源以保证矿山正常生产用水成了当务之急。

2008年底满洲里市污水处理厂进入了试运行阶段,该厂设计一期规模2万m3/d,二期总规模5万m3/d。污水类型为城镇生活污水和部分工业废水。如经对该污水处理厂升级改造,在完善原有处理设施的同时,进行深度处理,使出水水质达到了《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)标准,以满足乌努格吐山铜钼矿生产用水使用要求,即可以作为矿山生产用水水源。

将满洲里市城市污水重新利用,不仅解决了乌努格吐山铜钼矿水资源难题,而且一举实现了污水资源化的目标,大大削减了水污染物排放量,还通过污染物减排和污水资源化,实现了对区域生态环境的保护、改善与美化,有利于人民群众的身体健康,具有巨大的综合效益和广泛的示范意义。

经乌努格吐山铜钼矿建设单位中国黄金集团内蒙古矿业有限公司与满洲里市污水处理厂建设单位满洲里锦源水务公司协商达成协议,由锦源水务对满洲里市污水厂处理厂进行升级改造,提供可供矿区生产使用的中水,由内蒙古矿业有限公司进行中水输送工程,完成对矿区的供水任务。

2.设计内容

本工程主要设计内容为:中水加压泵站及中水输送管线工程。

3. 中水加压泵站及中水输送管线设计

3.1设计依据

(1)中国市政东北设计研究院提交的《满洲里市污水处理厂升级改造及中水回用工程可行性研究报告》

(2)内蒙古矿业有限公司与满洲里市锦源水务公司签订的中水《供水协议》

(3)国家相关设计规范

《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003

《建筑设计防火规范》GB50016-2006

《室外给水设计规范》GB50013-2006

《室外排水设计规范》GB50014-2006

《泵站设计规范》GB 50265-2010

《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)

《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002等

(4)给水排水设计手册

3.2中水输送工艺流程

满洲里市污水处理厂中水通过两级提升至矿区生产高位水池,一级泵站建在污水处理厂内,二级泵站建在距离矿区东北约7km处,(二级泵站及二级泵站至矿区高位水池输水管线段利用已经施工完部分),本次工程主要为一级泵站及一级泵站至二级泵站调节池输水管线段。

污水处理厂地面标高607.60m,二级泵站进水池最高水位705.00m,污水处理厂处理后的中水经一级泵站加压,至中途高位水池,其地面标高为770.00m,再经重力输送至二级泵站进水池。

3.3工程组成内容

工程内容主要包括:中水加压泵站即一级泵站;输水管线(一级泵站至二级泵站段),中途高位水池及管道附属构筑物。

3.4中水加压泵站及输水管线设计

3.4.1输水规模

一期规模按1.25x104m3/d,远期按2.5x104m3/d设计。

3.4.2输水方式

在一级泵站至中途高位水池段采用加压输水;中途高位水池至二级泵站段采用重力流自流输水。

3.4.3输水管道根数的确定

根据本工程的特性,矿区需水水量比较稳定,考虑矿区二期扩建的可能性,污水处理厂二期规模处理水量,矿区完全可以利用,故本次设计按照二期规模一次建成,由于矿区建有20000 m3高位水池储存事故用水,输水管线采用一条,单线供水。

3.4.4加压泵站(一级泵站)

在污水处理厂中水池旁设置加压泵站一座,泵站设计流量为2.5x104m3/d。厂房形式为矩形半地下式,平面尺寸24mX9m,钢筋混凝土结构,泵房右侧设9mX3.5m的配电间一处。泵站高9m,墙厚490mm,钢筋混凝土柱、薄腹梁、预制混凝土槽型屋面,塑钢窗。

泵站内设三台KQSN300-M3/780型水泵及其配套电机,两用一备,水泵性能参数为:Q=0.24m3/s,H=196.5m,N=710kw。DN500电动闸阀3个,DN400电动球阀3个,DN400缓闭止回阀3个,起重机一台,泵房内设潜污泵2台,一用一备,型号100QW100-22-15单泵参数为Q=70m3/s,H=22m,N=15kw。

配电间设高压开关柜7面,高压消弧消谐柜1面,高压补偿装置3面,低压开关柜3面,直流电源一套,微机控制系统一套。

电源引自污水处理厂高压线路10kv,长0.50km。

加压泵站出水侧设计量井一座,内设DN500超声波流量计一台。

计量井为钢筋混凝土结构,长x宽x高=2.5x1.5x4.5m,井壁厚200mm,底板厚250mm,出口侧接DN500压力管道。

3.4.5中途高位水池

在输水管线桩号为15+000m处,设高位水池一座,高位水池最低水位765.00m,最高水位768.5m,停留时间按照30min考虑,容积为500m3,采用钢筋混凝土结构,池壁厚300mm,池底厚400mm,水池下段为重力流输水管线,水池进出水侧均加设DN600的阀门控制。

3.4.6中水输送管线

3.4.6.1管线基本概况

1)线路全长21.50km,起端桩号为二级加压泵站吸水井,沿东北方向布置,在桩号15+000处高地布置高位水池,管线在高位水池进水侧到一级泵站主要沿满洲里市城市规划道路敷设。

2)地质条件

输水管线总长21.50km,在桩号17+000m至0+000m段基本地表以下为0.5-1.0m为粘土,1.0-7.5m为砂砾石或强风化长岭石等,地质条件较复杂,在桩号17+000m至一级泵站段地表以下为2.5m为粘土,2.5-7.5m为砂砾石。

3)工程占地

施工道路及管线临时用地合计400000m2,均为草地。

永久性占地为中途高位水池和一级泵站,高位水池占地250m2泵站占地500m2。

3.4.6.2管径的确定

设计管线长度为21.50km,设计流量为2.5x104m3/d,管道糙率根据管材确定,球墨铸铁管取0.0125,局部水头损失按沿程水头损失的5%计取。经过经济分析比较和水利计算,按年支出最小法计算出经济流速为1.3m/s,同时考虑加压管段流速过大需要水泵扬程太高,经水力计算,初步确定输水管线加压管段为DN600,管长6.5km。,管中流速为1.02m/s,水头损失为14m。

重力流管段尽量采用重力水位差确定经济管径,经水力计算,初步确定输水管线自流管为DN600和DN500,其中DN600长为8.0km,DN500长为7.0。管中流速分别为1.02m/s和1.47m/s,水头损失分别为17.25m和39.90m。

3.4.6.3管材的选用

本工程为长距离高扬程输水工程,管材管径的选择对工程投资影响较大。通过水力计算输水管径分别为DN600和DN500。目前国内常用的高扬程管材有钢管和球磨铸铁管。由于供水压力较大,安全要求较高,运行时压力变化会带来震动和移位,球墨铸铁管的安装方式不能保证正常使用。因此,在满足压力要求的前提下建议使用无缝钢管。管材压力等级为2.5MPa。

3.4.6.4管道附属构筑物

在确保输水管线正常安全的运行,及事故时的维修,在输水管线分别设有阀门井、排气井、排泥井等功能性构筑物及过公路铁路交叉等的附属构筑物。

1)阀门井

在保证管路事故时,能分段断水及管路的正常维护,结合附属构筑物共设阀门井7个,除输水管线末端处及二级泵站进水池设电动蝶阀外,其余均设手动蝶阀控制。

2)排气井

在管线正常运行时,气体能及时排放,不产生气阻,平衡压力,在管线沿程设排气井30个,采用DN100双口快开排气阀。

3)排泥井

在保证管线运行期内排泥及检修时泄水,在管线沿程共设排泥井5个。

4)过公路一次

管线沿途过高等公路一次,采用顶管施工。

5)过铁路一次

输水管线沿途过国铁2次,采用顶管或维修管廊穿管过路。

3.4.6.5管道监测及自控系统

根据本工程控制系统和监测的需要,设置了一套通讯和仪表控制系统,用于控制两级泵站的出水流量,以方便系统的统一控制管理。

1)在一、二级加压泵站的出口设置流量计和阀门。阀门在正常的情况下是常开的,在管道和水厂出现事故停止供水时,需要自动关闭阀门,同时控制水泵停机。

2)在二级泵站进水池和高位水池设置超声波液位计,控制一、二级泵站阀门的开启度进行流量调节,实现两级泵站的协调运行,并监测水池的水位是否溢流,同时将信号上传至供水管理中心。

3)在一、二级泵站中设置专门的PLC控制站,用于监测水位、流量、阀门开度等信息并控制阀门的开启度。

4)本系统和泵站电气自动控制系统共用一套上位系统(工控机)及通信系统(有线电话上网)。

3.5工程量表

主要工程量见下表3-1。

表3-1主要工程量表

4.投资估算

4.1投资概况

建设投资:3798.37万元,其中:工程费用3583.37万元。

4.2编制概算的主要依据

(1)《有色冶金矿山初步设计内容和深度的原则规定》;

(2)现行《有色金属工业预算定额》及《费用定额》;

(3)相关专业提供的工程量及设备清单;

(4) 材料价格:参考矿区材料预算价格。

(5) 设备价格: 询价。

(6) 基本预备费:按6%计算。

4.3 投资分析:

表4-1:引满洲里市污水处理厂中水入乌努格吐山铜钼矿工程建设投资综合概算表

表4-1 引满洲里市污水处理厂中水入乌努格吐山铜钼矿

工程建设投资综合概算表

5.结论

满洲里市污水处理厂升级改造项目已经立项并开始实施,中水产量达到2.0万m3/d,可以满足乌努格吐山铜钼矿生产用水水量水质要求。

中水一级泵站及中水输水管线工程,泵站选址(一级泵站建在满洲里市污水处理厂)及管线选线(主要沿满洲里市城市规划道路敷设)方案合理,工程实施切实可行。

随着满洲里市地区经济发展,污水排放量不断增加,污水处理厂中水产量得到保证,使乌努格吐山铜钼矿的正常生产运行得到保障。污水再利用,既防治了水污染、节约了水资源,改善了城市生态环境、保护了人民身体健康,又解决了乌努格吐山铜钼矿用水难题,促进了区域经济的发展。

参考文献:

【1】《给水排水设计手册》中国建筑工业出版社.

城市污水处理设计规范范文第2篇

关键词:水污染;城市;控制;

Abstract: water situation is not optimistic, water resources are being subjected to all kinds of pollution, water pollution and serious destruction of ecological environment, affects the national life, in order to realize the harmonious society's sustainable development, we must first solve the problem of water pollution.

Keywords: water pollution; city; control;

中图分类号:X131.2文献标识码: A 文章编号:

1、城市水污染的介绍

水污染是指由有害化学物质造成水的使用价值降低或丧失。水污染可根据污染杂质的不同而主要分为化学性污染、物理性污染和生物性污染三大类。化学性污染物又可分为:无机污染物、无机有毒物、有机有毒物、需氧污染物、植物营养物、油类物质等;物理性污染又可分为:悬浮物污染、放射性污染、热污染;生物污染主要指造成疾病的病原体对水体的污染。

从防治角度来说,可以将水污染分为:工业污染、农业污染及生活污染。

而城市水污染是以生活污水为主体,包含部分工业污染。

生活污水是来自家庭、机关、商业和城市公用设施及城市径流的污水。生活污水的成分99%为水,固体杂质不到1%,大多为无毒物质,其中无机盐有氰化物、硫酸盐、磷酸盐、铵盐、亚硝酸盐、硝酸盐和一些重碳酸墁等;有机物质有纤维素、淀粉、糖类、脂肪、蛋白质和尿素等,另外还有各种洗涤剂和微量金属,后者如锌、铜、铬、锰、镍和铅等;生活污水中还含有大量的杂菌,主要为大肠菌群。另外生活污水中氮的磷的含量比较高,主要来源于城市生活垃圾引起水污染、商业污水、城市地面径流和粪便、洗涤剂等。生活污水正在成为一个巨大的污染源。城市化进程的加快,导致生活污水的排放空前增长。可以看出,生活污水的成分复杂,主要造成的危害还是水体富营养化以及有机物污染物造成的水体缺氧等情况。

工业污染物主要包括:汞、镉、铅等重金属和砷的化合物以及氰根离子、亚硝酸根离子。除此之外,工业污染还有热污染。

2、我国有关城市水污染的控制

针对我国水污染的严峻现实,早在“十五”期间国家就水污染控制技术开展了系统研究。在"十一五"国家环境保护规划目标,了 30 余项适用于重点行业和污染源的国家排放标准。目前,我国共环境保护标准 1400 余项, 其中现行的标准有 1263 项,并废止 162 项实施时间较长的标准,现行标准比"十五"末增加了 438 项。标准种类日益丰富。 现行标准中, 包括国家环境质量标准 14 项, 国家污染物排放(控制)标准 130 项,环境监测规范 688 项,环境基础标准与标准制修订规范 18 项, 管理规范类环境保护标准 413 项。 环境质量标准,污染物排放(控制)标准,环境监测规范等重要环境保护标准体系已经基本建立,国家环境保护标准体系框架已经基本建成。

3、国际先进的城市污水处理理念

发达国家将城市水环境质量的可持续改善作为水污染控制和城市生态系统建设的最重要方面之一。欧洲许多城市通过城市规划,统筹城市水体的环境功能布局,将纳污、排洪、景观等功能的水体合理安排,有效地控制城市水污染。日本许多城市采用全封闭式污水处理,有效地防止了污水处理的二次污染,并且在全封闭式的污水处理厂上建设了网球场、羽毛球场等等一系列公共设施,成为了全球城市污水处理的典范。

4、污染水处理后的再利用

谈到污染水处理后的再利用,我们必须引入一个名词----中水(Reclaimed Water)。

中水的概念来于日本,因其水质及其设施介于上水道和下水道之间。中水是指各种排水经处理后,达到规定的水质标准,可在生活、市政、环境等范围内杂用的非饮用水,有再生水、中水道、回用水、杂用水等名词。

在美国、日本、以色列等国,厕所冲洗、园林和农田灌溉、道路保洁、洗车、城市喷泉、冷却设备补充用水等,都大量的使用中水。我国是水资源匮乏的国家,中水系统在我国的发展有很大的空间。中水的利用有很大的优势。中水的利用把污水在本地消化,达到污水零排放,把环境污染降到了最小,不污染河道。比远距离引水便宜,像绿地用水、工农业、种树、道路保洁、洗车、河道等用水问题,完全可以使用中水,有效的节省了污水处理的资金。

进入21世纪前后,在中国水资源日趋紧张的背景下。再生水利用开始受到中国政府的重视。到2009年,中国污水再生利用率(污水再生利用量/污水处理率)在15%左右,而污水再生利用量/污水排放量的比率仅为5%左右。为配合中国城市开展城市污水再生利用工作,建设部和国家标准化管理委员会编制了《城市污水处理厂工程质量验收规范》、《污水再生利用工程设计规范》、《建设中水设计规范》、《城市污水水质》等污水再生利用系列标准,为有效利用城市污水资源和保障污水处理的质量安全,提供了技术数据。但是在我国中水利用的范围及规模普遍发展缓慢,主要原因目前还没有中水利用专项工程,也没有专项资金,只是政策上引导。中水的运用需要中水原水的收集、储存、处理和中水供给等工程设施组成,而且建筑中水需要专门的配套设施。国内大部分建筑内并没有中水系统,限制了大型中水处理厂的建设,而小型中水处理厂的造价和运行成本较高,达不到明显的经济效益。

城市污水处理设计规范范文第3篇

关键词:地下式污水厂;集约化设计;消防设计;深圳布吉污水厂

Abstract: the urban sewage treatment plants usually for smell and is considered as the city "black spots", become a neighboring area commercial development of appreciation, limiting factors, and the underground sewage treatment plant in construction mode can change this intensive a trouble, in the upper space value development at the same time the realization environmental friendly, kind of source control. Combined with shenzhen buji underground sewage treatment plant type design, put forward: (1) underground type wastewater treatment plant design of structure should be vertical system consideration current, people and vehicles, logistics and information flow; (2) underground type to wastewater treatment plant fire partition division, the pool area more than 4000 m2 in, and other regional fire area of more than 1000 m2 area are considered; (3) underground sewage treatment plant type need to install fire control center, emergency evacuation passageway, smoke and alarm system and so on.

Keywords: underground type sewage plant; Intensive design; Fire fighting design; Shenzhen buji wastewater treatment plant

中图分类号:S611文献标识码:A 文章编号:

城市污水处理厂通常因散发气味而被视为城市“黑点”,难以亲近市民,成为周边地块开发的限制因素。结合笔者参与设计的深圳布吉地下式污水厂设计体会,地方经济条件允许时下可采用地下式、半地下式的集约化构造模式将污水处理厂中产生臭气的处理单元放置在地下,上部空间可作为公共绿化公园或商用开发。竖向构造模式上的改进可有效改变污水处理厂在市民中的传统影响,实现上部空间的经济价值[1],在实现环境友好的同时达到臭气控制和控源减污。地下式的构造模式在国外土地较为紧张的国家已有多年的实践经验[2]。

除考虑工艺流程(水流)因素外,地下式、半地下式污水处理厂的竖向构造设计必须综合考虑以下因素:人流、车流、物流和信息流等综合线路的系统设计。人流包括运行管理人流线路、检查巡视人流线路和参观交流人流线路等;车流包括参观车流线路、检修车流线路、消防车流线路等的;物流包括材料运输线路、污泥流程线路等;信息流主要指综合管沟的布置线路。

此外,深圳布吉地下式污水处理厂因构造的原因,在消防安全上十分重视,尤其是除臭通风、应急疏散出口等。

地下式污水厂竖向设计考虑因素

1.1人流线路组织

(1)运行管理人流线路

污水处理厂内工艺运转和设备运转经联动调试正常运转后,设备正常运转信号传至中央控制室,但操作人员仍需每天检查、维护和管理设备的运转情况,因此在设计中必须考虑运行管理通道的顺畅,楼梯通道布置的合理。

(2)检查巡视人流线路

污水处理厂内安全生产的检查和巡视,在设计中必须考虑巡视通道的顺畅,通道衔接布置的合理。

(3)参观通道

深圳布吉污水厂建成后将成为城市环境保护的教育基地,参观学习的人流一定很多,在设计时充分考虑“以人为本,以安全为本”,设置宽敞的参观通道,既能了解整个处理过程,又能远离危险地段,并设置醒目标志,提醒注意。

1.2车流线路组织

地下式或半地下式污水处理厂必须考虑布置消防车专行车道,其路幅和转弯半径均要满足相关要求,并要成环成网。检修车流线路的设计应该覆盖面广,遍布全厂的各个区域。参观车流线路的布置应该简捷顺畅,达到交流和沟通的目的。

1.3物流线路组织

污水处理厂的物流主要包括固体废弃物的外运和设备管配件等材料的检修维护。固体废弃物主要包括污泥、沉砂和栅渣等,为避免污染环境,保持厂内清洁,在布吉污水厂地面厂区北侧专门设置专用通道供污泥外运。另外,与检修车流线路的布置相似,材料进出物流线路的设计也应该覆盖面广,遍布全厂的各个区域。

1.4信息流线路组织

信息流主要是通过污水厂局域网将全厂的运行、管理、自控和检测信息联系在一起,如果用有形的线路设计来表示,则主要体现在综合管沟系统的有效连通和成网。

1.5综合管沟系统设计

布吉污水处理厂在设备管沟层专门布置有综合管沟系统。综合管沟中主要接纳处理水管、放空管、污泥管、加药管、排水管、消防水管、给水管、高压电力电缆、低压电力电缆、通信控制电缆、通风风管和除臭风管等。根据具体情况,综合管沟可考虑合舱布置或分舱布置。

设置综合管沟系统具有以下优点:

(1)因地制宜,充分利用地下空间。

(2)设置综合管沟系统,便于管道的敷设、增设、维护和管理。

(3)设置综合管沟系统,既能进一步完善地下空间利用,又能净化主操作层――操作管路层的空间环境。

地下式污水厂的消防安全设计

2.1危险等级

目前国家尚未颁布地下式污水处理厂的消防专项设计规范,火灾危险等级的确定目前仍参照现行《建筑设计防火规范》确定,深圳布吉污水处理厂主要生产设施危险等级如下:

城市污水处理设计规范范文第4篇

关键词:城市污水;再生利用;水资源;可持续

中图分类号:P33 文献标识码:A 文章编号:1672-3198(2009)24-0272-02

1 城市污水再生利用现状

十一五期间,在科技部的支持下,城市污水再生利用政策、标准、技术研究与示范课题列入国家十一五科技攻关计划,目前建设部正在组织相关研究与示范工作。与此同时,城市污水再生利用相关技术标准规范不断完善。2002年以来,国家陆续颁布了《城市污水再生利用分类标准》、《城市污水再生利用城市杂用水水质标准》、《污水再生利用工程设计规范》、《建筑中水设计规范》等技术标准,规范了污水再生利用设计工作,也为城市污水再生利用工程设计提供了依据。目前,我国城市污水再生利用工作已经启动,国家和地方都开展了相关的科学研究和工程实践。一些城市和地区正在全面规划和实施污水再生利用工程,有的已经取得较好成效。例如北京、天津、大连、青岛等地积极开展城市污水再生利用,在制定地方污水再生利用规划和管理措施,发展再生水用户等方面积累了较好的经验,为下一步工作奠定了坚实的基础。

北京市目前城市污水再生利用率为30%,2008年达到50%。在2008年前北京将新建再生水厂9座,敷设再生水管线400 KM,新增再生水处理能力40万M3/d。届时,清河、北苑、肖家河、北小河等再生水厂分别向北郊地区、西北郊地区、清河集团、望京地区提供再生水,并为清河、北小河提供景观用水;酒仙桥、东坝再生水厂分别向东北郊地区、酒仙桥地区、东坝集团提供再生水,为坝河、亮马河、水礁湖等城市河湖提供景观用水等等。在再生水厂建设的同时,配套建设再生水管网。

国内外的实践表明,城市污水再生利用是提高水资源综合利用率,缓解水资源短缺矛盾,减轻水体污染的有效途径之一。城市污水经过深度处理后,可替代优质水,用于农业灌溉、工业生产、城市景观、市政绿化、生活杂用、地下水回灌和补充地表水等。应用先进的膜技术,可生产达到饮用水标准的再生水。澳大利亚、新加坡在这方面开展了大规模的生产应用,将优质再生水用作电路板加工过程中的超纯水,工业生产中的工艺用水和空调冷却水,也在尝试将部分再生水送人水库,对原水水源进行补充,有效地解决了缺水问题。

必须充分认识到,污水再生利用作为城市补充水源,是缓解城市水资源短缺,保障供水安全的重要措施。在解决城市缺水问题时,应当首先立足于本地自有水源,最大限度地实现水的再生利用,籍此增加可用水量,提高城市供水的可靠性。尽可能的降低对外部水源的依赖程度,减少或避免远距离调水对生态环境可能产生的不利影响。远距离调水除了经济成本外,还存在潜在的生态影响和工程控制成本问题。各地在制定城镇节约用水发展规划中,应该充分重视污水再生利用这一有效途径,将再生水作为水资源的组成部分,直接纳入城镇用水供需平衡中,实行综合管理。

2 污水再生利用存在的问题

总的来说,目前各地污水再生利用尚处在起步阶段,规模小,利用范围窄。我国城市污水再生利用日益受到重视,但总体进展缓慢,存在问题较多,主要是:

(1)污水处理率低,管网不配套,污水再生利用缺乏必要的条件。近年来,虽然我国城市污水处理设施建设的速度加快,但仍然滞后于城市发展的需要。截止到2007年底,我国已经建成537座污水处理厂,但污水处理率仅为40%左右,污水再生利用率更低。特别是一些污水再生利用设施建成后,由于难以落实配套管网的建设资金,造成设施闲置,而难以发挥投资效益。污水处理厂出水未经有效利用而排入水体,既浪费了水资源,又对水环境构成潜在的污染威胁,这种状况与我国水资源短缺的严峻形势极不相称。

(2)水价形成机制不合理,污水再生利用缺乏必要的市场环境。目前的水价调整是以补偿供水运营成本,减少财政补贴为目的,没有体现水作为稀缺资源的价值。水价形成没有充分起到对水资源供需关系的调控作用,城市供水水价、污水处理及再生利用收费之间尚未形成合理的比价关系,尚未形成有效的污水再生利用激励机制。污水处理收费标准不高收费率低,不足以补偿污水处理设施的投资和运营成本,更谈不上落实污水再生利用设施的建设和运营资金。

(3)对水资源的忧患意识和再生利用认识不足,污水再生利用缺乏相应的鼓励和扶持政策。目前有些地区没有把节水和污水再生利用工作摆在重在的位置,特别是一些水资源目前比较丰富的地区,没有充分重视节水问题。缺水的城市和地区需要节水,水资源相对丰富的城市和地区同样需要节水,也要重视水资源的可持续利用问题。现在很多城市在解决缺水问题时,往往采用开发新水源、跨流域调水和开采地下水等传统的方式,对污水再生利用作为城市补充水源的重要性认识不足。由于缺乏促进污水再生利用和政策措施,结果一方面城市用水紧张,另一方面本可以使用再生水和园林绿化、市政环卫、生态景观等却在大量使用十分紧缺的优质水源,出现了非常不合理的现象。

(4)要严格再生水水质管理,运行单位对正常运行的再生水设施需定期化验再生水水质,确保安全用水。改变再生水供水管网结构,提高其可靠性和安全性。再生水生产系统在设计上需要进一步提高其灵活性,配水系统要便于实现分质供水,以降低成本。城市污水再生利用事业的发展必须紧密依靠科技进步,要有高新技术的保证和支持。必须重视和加强新工艺、新流程、新技术和新设备的研究、开发和推广应用。

(5)宣传力度不足,公众的污水资源化意识有待加强。受传统观念影响,加之对污水再生利用的宣传不够,公众对再生水的认识和接受程度还比较低,一定程度上影响了污水的再生利用工作的推进。

3 推动城市污水再生利用进程的任务和措施

(1)统筹规划,协调发展,合理配置水资源。在制定城市水资源发展规划时,一定要明确污水再生利用是城市水资源综合管理的重要组成部分,污水处理和再生水设施建设是供水能力建设的有机组成。要根据城市可用水源的特点和具体需要优化配置各类水资源,统筹安排城市水源、供水、用水、节水、排水、污水处理及再生利用设施的规划、建设与管理。

发展污水再生利用,当务之急是加快城市污水处理设施建设的步伐,加快污水收集管网能力,为污水资源化人为创造必要的条件。规划建设污水处理设施时,要以实现污水综合利用为目标,同步规划和建设污水再生利用设施。合理确定污水处理厂的规划布局、处理规模和工艺方案,促进污水处理和资源化利用和协同发展。令人担忧的是,许多城市污水处理厂普遍建在城市水域的下游,没有考虑日

后再生利用的发展需要,这个问题非常严重。许多大型城市的污水处理厂的规模很大,污水收集管网很长,造成长距离输送,而处理后果的再生水需要重新敷设管网送至利用地,造成处理成本增加。所以应重新调整污水处理设施的布局规划。只要确保规划合理,就会确保污水处理和再生利用有机结合,将成本控制在最低限度,发挥规模效应。随着水价的改革和相关政策的出台,污水资源化将成为实现水资源可持续利用的必然选择,为减少不必要的人为障碍,污水再生利用应尽早考虑,统筹规划。

(2)积极吸引多元化投资主体,充分利用价格杠杆,促进污水再生利用。在城市污水和资源化的管理方面,政府有指导的义务和职能。但城市污水再生利用工作,单靠政府行为,没有市场推动,必然动力不足;单靠市场推动,没有政府引导,也必然难见成效。因此有必要充分考虑城市污水再生利用工作的特点。既要靠市场推动,也要加强政府行为。今后城市污水和再生利用工程项目的建设,应积极探索符合社会主义市场经济规律的投融资方式和运营管理模式,鼓励并引导各类社会资金和境外资金参与城市污水处理和再生利用设施和建设,有必要通过政策引导、法律约束,促进污水处理及资源的市场化,把行业利润推向市场,形成健康市场化运行机制。

推进城市污水处理和再生利用产业化,实现污水处理和再生利用设施建设和运营管理的良性循环,就要加大水价改革力度,建立符合社会主义市场经济发展要求的水价形成机制,尽快完善污水处理收费制度。要充分发挥水价杠杆的需求调节、水资源配置和节水、污水再生方面的作用,促进节水和污水再生利用。

要研究制定有关政策措施,充分利用行政和经济手段,引导用水单位积极利用再生水资源,扩大再生水的应用范围,特别是市政、绿化、环卫和工业用水等方面要率先推荐使用再生水。

(3)采用适宜的技术和工艺,推广使用符合标准的再生水。实施污水资源化,将城市污水处理的战略目标由传统意义上的污水处理、达标排放转变为以提高水的综合利用率为核心的水的循环再用,相应地要调整污水处理技术路线。目前建设部正在组织研究制定污水再生利用的技术政策,鼓励开展各种形式的国际合作与交流,尽快提高我国城市污水处理和再生利用的工艺技术水平。

我国地域广阔,各地自然、资源和经济条件不一样,要因地制宜地选择再生水利用方案,优先选择水质要求低的再生水使用途径,尽量缩短输水距离,降低再生水利用成本。积极开发适应当地条件、经济合理、技术可行的工艺。需要强调的是,在大力推广污水再生利用的同时,要特别注重加强水质监测和设施维护,建立应急预案,保障供水安全。

城市污水处理设计规范范文第5篇

关键词:乡镇;污水处理;技术分析;对策

1前言

近年来,国家大力治理水污染。我国乡镇不断增加的污水排放量也成为了一个重要的治理对象。随着国家确定的各项水资源保护规划工程的陆续启动,在“三河三湖”、渤海及三峡库区已开始建设一批乡镇污水处理工程。然而,我国乡镇污水处理工程建设尚处于起步阶段,目前也没有专门的设计规范和标准,如照搬用于城市污水处理的技术和工艺,项目建成后,则会出现技术要求高、操作复杂,运行困难,甚至晒太阳,与乡镇经济发展水平、人员素质和技术水平极不相适应,不能发挥应有的效益。因此,在探讨适合我国乡镇污水处理技术时,应考虑乡镇污水处理的特殊性,分析乡镇污水特点及存在问题,对乡镇污水处理技术进行科学合理的技术决策分析,才能实现乡镇可持续性发展。

2我国乡镇污水处理现状

2.1乡镇污水特点

2.1.1污水量小且分散,收集困难,排水设施缺乏。由于我国大多数乡镇的建设缺乏科学规划,布局不合理,排水管网不完善或是根本没有排水设施,且地形复杂,居民分散,道路狭窄,基础设施不够完善等因素,致使乡镇污水收集困难。

2.1.2水质和水量均变化大。水质非常不稳定;水量昼夜变化大,早晚比白天大,夜间排水量小,甚至可能断流,污水排放呈不连续状态,用水量变化系数远大于城市中的取值。

2.1.3区域差异大。中西部不发达地区乡镇污水主要是生活污水,可生化性较好;发达地区的乡镇工业企业较多,其含工业废水排放比例明显偏高,污水的可生化性偏低。

2.2乡镇污水处理存在的问题

当前我国乡镇污水处理存在的问题主要有:

2.2.1排水系统缺乏。我国大多数乡镇没有系统规划,供水设施不完善,污水收集管网不健全或是没有。雨污水均沿道路边沟或路面排至就近水体,呈无组织排放状态,造成污水收集困难。一些乡镇由于街道过于狭窄、两侧建筑密集、施工复杂,同时受当地经济条件的制约,无条件修建分流制排水系统。

2.2.2建设标准缺失。目前,我国尚无针对乡镇污水处理工程的排水设计规范、标准、法规,工程设计和建设中仍采用现行城市污水处理工程的相关标准、规范,导致乡镇污水处理工程建设和运行费用过高。

2.2.3缺少适宜的处理工艺。一般乡镇经济基础薄弱,污水处理工程建设资金匮乏。缺少适用于乡镇污水特点的实用处理工艺,大多延用或照搬大中型规模城市污水处理工艺及设计参数,造成工程投资和运行费用过高。

2.2.4污泥处理与处置不当。由于乡镇污水处理规模小,每天产生的污泥量相对而言很少,以污水处理规模5000 m3/d为例,污泥浓缩脱水后每天产生的污泥(含水率70%)还不到1m3,污泥处理设施常常出现闲置和大马拉小车的现象。甚至有的由于量少的原因或是污泥不经处理就直接排放,或是处理后的污泥任意处置,导致二次污染。

2.2.5重视污水处理厂建设,轻视污水管网建设。由于污水管网建设的滞后,雨污不分,生活污水与工业废水不分,致使污水处理厂系统的整体效率低下。据调查因污水收集管网不配套而难以运行的占36%之多。

2.2.6前期工作深度、广度不够。几乎乡镇的排水专项规划均缺乏。而在进行乡镇排水工程规划和建设的前期工作时,工作深度和广度往往不够,缺乏实际考察和现场详细调研,项目仓促上马。

3.1.3处理目标及要求

依受纳水体和水质类别的不同,乡镇的污水排放应执行不同的排放标准。对排入封闭和半封闭水域、现已富营养化或存在富营养化威胁水域的污水厂,应选用具有除磷脱氮功能的污水二级处理工艺。而对于排入开放式水体的污水厂,应根据当地经济发展水平和水体环境状况,可在环境影响评价的基础上,水质目标分期实施,逐步达标。

3.2乡镇污水处理工艺选择

3.2.1工艺选择原则

为改善乡镇水环境质量,实现经济、社会的可持续发展,乡镇污水处理设施建设,应根据乡镇总体规划、水环境规划、水资源综合利用规划及乡镇排水专项规划的要求,以科学发展观为指导,以“建得起,用得起”为总原则,合理确定污水处理设施的布局和建设规模,因地制宜地采用乡镇污水处理工艺和技术。具体包括:

1)工艺、技术成熟可靠并切实可行;

2)满足处理功能与效率要求;

3)建设投资小、运行成本低;

4)考虑地域差异化,规模及工艺匹配需因地制宜;

5)实际操作简便,易于维护管理、便于改扩建和分期实施。

6)对于新技术新工艺的采用,应逐步、稳妥、适量使用。对于有乡镇企业、工业园区的乡镇污水的处理,需要区别对待,准确分析其水质水量后,再采取相应的技术工艺路线。

3.2.2工艺选择优化

乡镇污水处理工艺的选择可采用层次分析法进行优化决策。将适用于乡镇污水处理技术分为三个层次,最高层为总目标层,即适合乡镇的污水处理工艺;第二层为实现总目标的4个指标层,由污水处理效果、技术经济、运行管理、社会及环境效益构成;最低层为达到总目标和子目标的各种条件。选取BOD、COD、SS、NH3-N、TP的去除率等作为污水处理效果评价指标;选取基建费用、运行成本,占地指标、能耗及工艺复杂程度作为技术经济评价指标;选取运行可靠性和操作难易性作为运行管理的评价指标;选取节能减排、COD消减量、BOD消减量作为社会环境效益评价指标。

3.2.3污泥处理工艺选择

污泥处理工艺应选择与污泥最终利用形式相适应,如直接用于农田林地,可选用污泥浓缩、消化和脱水工艺;如要堆肥利用、填埋处置,则只需浓缩和脱水工艺。由于乡镇污泥产量小的特点,其处理方式宜采用污泥自然干化场、污泥堆肥、污泥重力浓缩等。

4乡镇污水处理对策

针对目前乡镇污水处理现状及面临的问题,提出以下对策与措施:

(1)完善乡镇污水处理相关的法规、标准、规范及条例。

(2)加强政府引导及扶持。政府要高度重视乡镇污水处理的节能减排工作,加大对乡镇污水处理工程的投入和筹措。

(3)建立、完善排水体制。根据乡镇经济发展现状、趋势以及整体规划的要求,逐步建立和完善乡镇排水体制,重点是雨、污管网的建设。

(4)因地制宜,区别对待。在选择乡镇污水处理工艺时,需结合当地的整体规划、经济条件、技术水平、地形地貌等情况进行技术工艺论证,通过经济、技术、管理等综合因素分析比较,确定最佳工艺路线。

(5)充分调研,掌握数据。对不同地域乡镇污水特点进行充分调研,准确分析各乡镇污水水量水质情况,选择合理的处理工艺。

(6)污水回用,合理利用。结合乡镇特点,为缓解全球面临的水危机问题,可适当考虑处理后排放水的用途,如用于农田灌溉或养鱼,但出水水质需达到相应的排放标准。

(7)科技攻关,试点示范。积极开展乡镇污水处理的科技项目研究,攻关成果可用来指导乡镇污水处理咨询设计、试点示范和推广应用。

(8)提供岗位培训。由于乡镇污水处理技术力量、管理水平等制约,所选工艺要力求简化,操作方便,必要时为管理、操作、维护人员进行岗位和技术培训。