工业污水管网进水标准进水260m/hPAm投多少

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北极星水处理网讯:城市工业污水管网进水标准处理厂对实现水环境质量改善和污染总量减排担负着重要作用,工业污水管网进水标准处理厂进水的水量水质变化关系到工业污水管网进水标准处理厂的稳定运行以及出水的稳定达标排放由于工业污水管网进水标准水量囷水质受到多种因素影响,城市工业污水管网进水标准处理厂进水的负荷变化较大会对工业污水管网进水标准处理厂的正常运行和管理產生不利影响。因此研究工业污水管网进水标准处理厂的进水变化规律及其特性,特别是针对工业废水和生活工业污水管网进水标准混匼且工业废水占比较高的工业污水管网进水标准处理厂有助于提高工业污水管网进水标准处理厂的运行效率和水平,对改善工业污水管網进水标准处理厂的出水水质以及降低运行费用也具有重要价值

本文针对某工业废水和生活工业污水管网进水标准混合的工业污水管网進水标准处理厂进水的水量水质指标开展相关研究,分析进水水量和水质的变化特征考察COD与水量、氨氮、总磷、BOD之间的相关关系以及进沝集中度的变化规律,提出了提高工业污水管网进水标准厂稳定运行的相关措施以期为工业污水管网进水标准厂的稳定运行以及出水的穩定达标排放提供参考。

针对我国南方平原河网区域某城市的工业生活混合工业污水管网进水标准处理厂开展相关研究该工业污水管网進水标准处理厂日处理设计能力为60万t,其中工业废水占比约50%工业废水的组成以印染废水、造纸废水、光伏电子废水为主,主体工艺采用AO處理工艺以该工业污水管网进水标准处理厂提供的2015年—2018年进水水质每日的实测数据为基础开展相关研究,作图分析采用Origin 9软件

大量的监測指标历史数据可反映工业污水管网进水标准处理厂处理工艺单元的运行规律,因此拟通过分析由监测指标历史数据构成的时间序列散咘特征,评估工业污水管网进水标准处理厂长期运行的稳定性进而建立反映工业污水管网进水标准处理厂稳定性的评价指标体系和分析方法。苏魏等开展的城市工业污水管网进水标准处理厂运行稳定性评估方法表明进水的集中度能够很好地代表进水的稳定性,因此工業污水管网进水标准处理厂进水稳定性由集中度来表征,采用标准差系数来直接量度如式(1)。

.cn地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社

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1 总 则 1.0.1 为使城镇给水工程设计符合國家 方针、政策、法令统一工程建设标准,提高工程设计质量做到技术先进、安全可靠、经济合理、管理方便,特制订本规范 1.0.2 本规范适用于新建、扩建或改建 的城镇及工业区永久性给水工程设计。 1.0.3 给水工

方针、政策、法令统一工程建设标准,提高工程设计质量做箌技术先进、安全可靠、经济合理、管理方便,特制订本规范

的城镇及工业区永久性给水工程设计。

体规划为主要依据水源选择、净沝厂位置、输配水管线路等的确定应符合规划的要求。

水资源的节约利用、水环境保护和水资源的可持续性正确处理城镇用水和其他用沝的关系。

近远期结合,以近期为主近期设计年限宜采用5~10年,远期规划年限宜采用10~20年

年限一般为50年;管道及专用设备的合理设计使用姩限宜按材质和产品更新周期经技术经济比较确定。

实践经验和科学试验的基础上积极采用行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设備,提高供水水质保证供水安全,降低工程造价优化运行成本。

冻土以及其它地质特殊地区给水工程时尚应按现行的有关规范或规萣执行。

除应按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定

人类日常生活所需用的水。

对城镇道路进行保养、清洗、降温和消尘等所需用的水

对市政绿地等所需用的水。

给水系统设计中对难于预测的各项因素而准备的水量。

水厂内部生产工艺过程和為其它用途所需用的水量

水在输配过程中漏失的水量。

一年的总供水量除以全年供水天数所得的数值

一年中最大一日的供水量。

最高ㄖ供水量与平均日供水量的比值

最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值。

配水管网在用户接管点处应维持的最小水头

取集原沝而设置的各种构筑物的总称

为避免咸潮影响而设置的储蓄淡水水库中取水的构筑物。

直接从江河岸边取水的构筑物一般由进水间、泵房两部分组成。

利用进水管将取水头部伸入江河中取水的构筑物一般由取水头部、进水管(自流管或虹吸管)、进水间(或集水井)和泵房组成。

为河床式取水构筑物的进水部分

连接进水(进水管或进水孔)与吸水、内设格栅或格网的构筑物。

一种网状的用以拦截水中較小尺寸的漂浮物、水生物或其他污染物的拦污设备

一种栅状的可以连续自动清除被拦截水中各种形状杂物的清污设备。

最高日用水时間内最大1小时的用水量。

水通过管(渠)、设备、构筑物等引起的能耗

将水送到分配管网以至用户的管系。

配水管网的一种布置形式管道纵横相互接通,形成环状

配水管网的一种布置形式,干管和支管分明形成树枝状。

为防止管内水压引起的水管配件接头移位而慥成漏水需至水管干管适当部位砌筑的礅座。

埋地管道管顶至地表面的垂直距离

一般指从水源到城市水厂(原水输水管道)或从城市沝厂到较远管网的管道(净水输水管道)

指输送液体、气体等介质是在压力的状态下运行的管道。

为减缓或防止钢管、铸铁管在内外介质嘚化学、电化学作用下或由于微生物的代谢活动而被侵蚀和变质措施

由铁和碳等元素炼制的圆管统称。

指由球化和孕育处理优质铁水(其中石墨组织已由片变成球状)采用离心浇注制作的圆管

在制管过程中用张拉高强钢丝的工艺使管体砼在环向和纵向均处于受压状态的圓管。

指在带钢筒的砼管芯上缠绕环向预应力钢丝使该复合管芯在环向处于受压状态下并喷涂水泥砂浆保护面层而制成的圆管。

以聚乙烯树脂单体为主用挤出成型法制成的热塑性塑料圆管。

以聚氯乙烯树脂单体为主用挤出胀型法制成的热塑料塑料管。

指由已固化的热凅性树脂包围或环绕玻璃纤维增强材料的复合结构圆管俗称玻璃钢管。

管道系统由于水流程度突然变化而产生的瞬时压力。

为使胶体夨去稳定性和脱稳胶体相互聚集所投加的药剂统称

在水的沉淀、澄清过程中,为改善絮凝效果另投加的辅助药剂。

由水源地取来的原料水

利用重力沉降作用去除水中杂物的过程。

石灰浆用水稀释后的混浊液

为考虑非正常原因导致药剂供应中断,而在药剂仓库内设置嘚在一般情况下不准动用的储备量简称药剂固定储备量。

考虑药剂消耗与供应时间之间的差异所需的储备量简称药剂周转储备量。

通過物理化学作用将饮用水中过量的氟除去。

采用在水中投加具有凝聚能力或与氟化物产生沉淀的物质形成大量胶体物质或沉淀,氟化粅也随之凝聚或沉淀后再通过过滤作用将氟离子从水中除去的过程。

采用活性氧化铝滤料吸附、交换氟离子将其从水中除去的过程

离孓交换剂或滤料失效后,用再生剂使其恢复到原型态交换能力的工艺过程

当滤料层截污到一定程度时,用较强的水流自下而上对滤料进荇冲洗

冲洗滤池时,单位滤池面积在单位时间内通过的水量其计量单位通常以L/(m2?s)。

反冲洗时水流通过滤料层时滤料层发生膨胀的程度,以滤料层厚度的百分比计

滤料或离子交换剂吸附某种物质或离子的能力。

在外加直流电场的作用下利用阴离子交换膜和阳离子交换膜的选择透过性,使一部分氟离子等透过离子交换膜而迁移到另一部分水中从而使一部分水淡化而另一部分水浓缩。英文简称ED

利用离孓交换膜和直流电场,使水中电解质的离子产生选择性迁移从而达到使水淡化的装置。

在采用化学或离子交换法去除水中阴、阳离子过程中它们去除的量占原量的百分数,是表明设备除盐能力的数值

除氟过程中氟离子去除的量占原量的百分数,是表明设备除氟能力的數值

在电渗析工艺中用于倒换电极极性的装置。

在电渗析过程中在相邻的阳离子交换膜与阴离子交换膜之间形成一隔室。在通直流电嘚情况下水中的阳离子和阴离子各自会作定向迁移,阳离子向负极迁移阴离子向正极迁移。由于离子交换膜的选择透过性在这室内陰、阳离子不断进入而使离子数量增多,水溶液浓度增大这隔室内的水称为浓水。

电渗析过程中阴、阳离子不断迁移出使离子数量减尐,浓度降低的水称为淡水

在电渗析过程中,在电极和膜之间隔室内的水称为极水

采用酸去除离子交换膜设备上的不溶于水的沉积物嘚过程。

在膜的原水一侧施加比溶液渗透压高的外界压力原水透过半透膜时,只允许水透过其他物质不能透过而被截留在膜表面的过程英文简称RO。

按一定技术要求将反渗透膜组装在一起的组合构件

水从过滤精度一般小于5μm的微滤滤芯的外侧进入内部,微量悬浮物或细尛杂质颗粒物被挡在滤芯外部的过程

当反渗透膜被钙沉积物或氧化物或胶体或有机物沉积或细菌等污染到一定程度,去除这些污染物的過程

综合表示进料中悬浮物和胶体物质的浓度和过滤特性,是表征进料对微孔滤膜堵塞程度的一个指标

饮用水处理中完成消毒过程的铨系统。

将液氯气化后通过加氯机投入水中接触完成氧化和消毒目的的方法

氯和氨按一定比例和顺序投入水中生成一氯胺和二氯胺接触唍成氧化和消毒目的的方法。

将现场发生的二氧化氯通过投加装置投入水中接触完成氧化和消毒目的的方法

将臭氧通过投加装置投入水Φ接触完成氧化和消毒目的的方法。

利用波长紫外线光在水中照射一定时间完成消毒目的的方法

液氯消毒系统中完成液氯气化向加氯机提供氯气的部分。

液氯(氨)钢瓶库房发生氯(氨)泄漏事故时将气化的氯(氨)气体吸收中和后按达标要求排放的全套装置。

饮用水氯化消毒副产物包括氯仿、溴仿、二溴一氯甲烷和一溴二氯甲烷四种化合物。

饮用水氯化消毒副产物;饮用水标准毒理学项目

饮用水②氧化氯消毒副产物;饮用水标准毒理学项目。

臭氧消毒副产物;饮用水标准毒理学项目

臭氧消毒氧化副产物;饮用水标准毒理学项目。

水中悬浮颗粒依靠重力作用从水中分离出的过程称为沉淀。澄清则是利用活性泥渣层去除水中杂质来达到清浊分流的过程

完成沉淀囷澄清过程的构筑物。

使投入的药剂迅速均匀地扩散于被处理水中以创造良好的凝聚反应条件的过程

介质液体通过机械提供能量,改变介质流态变化达到混合目的

消耗介质液体自身的能量,通过流态变化达到混合目的

1完成凝聚的胶体在一定的外力扰动下相互碰撞、聚集,以形成较大絮状颗粒的过程曾用名反应。

2 高分子絮凝剂在悬浮固体和胶体杂质之间吸附架桥的过程

水流以一定流速在隔板之间通過而完成絮凝过程的絮凝池。

机械絮凝池是通过机械带动叶片而使液体运行以完成絮凝的絮凝池

水流以一定流速在折板之间通过而完成絮凝过程的絮凝池。

栅条(网格)絮凝池是在沿流程一定距离的过水断面中设置栅条或网格通过栅条或网格的能量消耗完成絮凝过程的絮凝池。

水沿水平方向流动的沉淀池

池内设置斜管(斜板),水自下而上经斜管(斜板)进行沉淀沉泥沿斜管(斜板)向下滑动的沉澱池。

水流由测向通过斜板沉泥沿斜板滑下的斜板沉淀池。

利用机械使水提升和搅拌促使泥渣循环,并使原水中固体杂质与已形成的苨渣接触絮凝而分离沉淀的水池

利用水力使水提升,促使泥渣循环并使原水中固体杂质与已形成的泥渣接触絮凝而分离沉淀的水池。

懸浮层不断产生周期性的压缩和膨胀促使原水中固体杂质与已形成的泥渣进行接触凝聚而分离沉淀的水池。

运用絮凝和浮选原理使液体Φ的杂质分离上浮而去除的池子

原水在经前道沉淀(澄清)处理后的水,再通过装有滤料(石英砂、煤等)和冲洗滤料设施进行过滤的容器

是裝在滤池中进行滤水的材料,一般有石英砂、煤、重质矿石等水从其中通过后,水中所含杂质就被截留水质变清。

在滤池截污进行反沖洗后刚开始重新过滤初始阶段的滤后出水。

使用粒径比较粗的且厚度较厚(一般1.2m以上)的滤料层进行的滤水过程。

天然的滤料经过一定嘚筛分后有总重量的10%滤料颗粒小于该粒径。

水流通过滤料层时的速度一般以m/h为单位。

天然的滤料经过筛分后构成具有一定的有效粒径(de)、不均匀系数(k80)和厚度。

粒径由细到粗具有一定有效粒径(de)并有较大的不均匀系数(k80)的滤料。

粒径比较均匀而具有一定有效粒径(de)但不均勻系数(k80)较小的滤料。

滤池底部为均匀汇集滤后水和均匀分配冲洗水而装置的由总管(渠)和支管组成的配水设施一般有穿孔管、滤砧、滤头等。

滤池底部为均匀分配冲洗空气而装置的由总管(渠)和支管组成的配气设施如穿孔管。

滤池底部为均匀汇集滤后水和均匀分配冲洗水和沖洗空气而装置的由总管(渠)、气垫室和长柄滤头等组成的共用配水配气设施一般有长柄滤头、塑制滤砧等。

在单位时间内冲洗单位面积濾料的冲洗水量一般以l/m2?s为单位。

滤料截污并冲洗完成滤池开始运行后,再次到达预定的过滤时间或出水浊度需要再进行冲洗的整個时间。

由于配水系统的开孔直径往往大于滤料的粒径为防止滤料漏入配水系统开孔进而进入清水池,在滤池底部配水系统与滤料层之間需铺垫自上而下不同粒径的砾石层。其最小粒径要大于滤料粒径

在滤池上部为汇集冲洗滤料的含泥废水所设置的水槽,并经此槽将含泥废水排出池外

在V型滤池上部,于两侧池壁上设置为滤池沿长度方向均匀分配进水的V字形水槽此槽兼作滤池表面扫洗水进水并均匀掃洗滤池冲洗含泥水入中央排水槽。

在V型滤池反冲洗时待滤水仍进入V型进水槽,并经槽底配水孔在水面横向将冲洗含泥水扫向中央排水槽

设在V型滤池管廊顶部的输送反冲空气的总管。

应用粒径由细到粗的石英砂、白煤、重质矿石等粒状滤料对沉淀(澄清)后水进行快速过滤从而达到截留水中悬浮固体和部分细菌、微生物等目的的池子。

以虹吸管代替进水和排水阀门的快滤池形式之一滤池各格出水互相连通,反冲洗水由未进行冲洗的其余滤格的滤后水供给每个滤格都在等滤速、变水位条件下进行。

一种不设阀门藉重力过滤的快滤池形式在运行过程中,出水水位保持恒定进水水位则随滤层的水头损失增加而不断在虹吸管内上升,当水位上升到虹吸管管顶并形成虹吸時,即自动开始滤层反冲洗冲洗排泥水沿虹吸管排出池外。

在密闭的容器中在压力下进行过滤的滤池

应用粒径较粗较均匀的石英砂作濾料,在滤池两侧设置进水总渠和进水堰板进水并在各滤格两侧设有V型进水槽的滤池形式。在运行过程中保持恒水位、恒速进行过滤采用气水膨胀兼有表面扫洗的冲洗方式,冲洗排泥水则通过设在滤格中央的排水槽排出池外

对水源水或不符合用水水质要求的水,采用粅理、化学方法改善水质的过程

自取水水源至水厂经过各种水处理和消毒后直至最后由泵房将符合水质要求的水,送至用户的整个净水苼产线的流经过程和高程布置

是沉淀(澄清)、过滤、消毒等进行水处理池子的总称。

池内介质为单一颗粒活性炭的吸附池

用粒状活性炭嘚填充量(m3)除以处理水量(m3/h)的值。

用处理水量除以吸附池面积的值相当于过滤速度。

在定浓度的碘溶液中在规定的条件下,每克炭吸附碘的毫克数碘值是鉴定活性炭对半径小于2nm吸附质分子的吸附能力,且由此值降低值确定活性炭的再生周期

在定浓度的亚甲兰溶液中,在规定的条件下每克炭吸附碘的毫克数。亚甲兰值是鉴定活性炭对半径为2~100nm吸附质分子的吸附能力亚甲兰值越高,对中等分子嘚吸附能力越强表明活性炭的中孔量越大。

活性炭在制造过程中当挥发性有机物去除后,晶格间的空隙形成形状和大小不同的细孔半径100~1000nm为大孔,半径2~100nm为中孔半径小于2nm为微孔。

活性炭中的杂质是影响活性炭吸附效果的物质。

池内介质为单一颗粒活性炭的吸附池

用粒状活性炭的填充量(m3)除以处理水量(m3/h)的值。

用处理水量除以吸附池面积的值相当于过滤速度。

在定浓度的碘溶液中在规定嘚条件下,每克炭吸附碘的毫克数碘值是鉴定活性炭对半径小于2nm吸附质分子的吸附能力,且由此值降低值确定活性炭的再生周期

在定濃度的亚甲兰溶液中,在规定的条件下每克炭吸附碘的毫克数。亚甲兰值是鉴定活性炭对半径为2~100nm吸附质分子的吸附能力亚甲兰值越高,对中等分子的吸附能力越强表明活性炭的中孔量越大。

活性炭在制造过程中当挥发性有机物去除后,晶格间的空隙形成形状和大尛不同的细孔半径100~1000nm为大孔,半径2~100nm为中孔半径小于2nm为微孔。

活性炭中的杂质是影响活性炭吸附效果的物质。

能全部处理一年中任哬一日的原水浊度所产生的污泥量

一年内有部分日数原水浊度所产生的污泥量不能全部处理,高于原水浊度设计取值的污泥量需排除

鼡以确定污泥处理系统设计规模即处理能力的原水浊度取值。

原水浊度高于设计取值时其差值所引起的污泥量,包括药剂所引起的污泥量

排水池与排泥池分开建设。

既接纳和调节沉淀池排泥水又接纳和调节滤池反冲洗废水的调节池。

以接纳和调节滤池反冲洗废水为主嘚调节池也称回流水池。

以接纳和调节沉淀池排泥水为主的调节池

利用浮动槽收集上清液的排泥池。

与第7(综合式调节池)相同

、沝源情况、城镇规划、供水规模、水质及水压的要求以及原有给水工程设施等条件,从全局出发通过技术经济比较后综合考虑确定。

用汾压供水对于远离水厂或局部地形较高的供水区域,可设置加压泵站采用分区给水。

中且有合适水源可利用时,经技术经济比较工業用水可独立设置给水系统采用分质供水。

可以利用时应对重力输配水与加压输配水系统进行技术经济比较,择优选用

,向范围较廣的多个城镇供水时应对采用原水输送或清水输送以及输水系统的管路布置和调节水池、增压增站等的设置,作多方案技术经济比较后確定

的设置,宜对集中设于净水厂内(清水池)或部份设于配水管网内(高位水池、水池泵站)作多方案技术经济比较

,其供水水质必须符合現行的生活饮用水卫生标准的要求;专用的工业用水给水系统其水质标准应根据用户的要求确定。

水管网的最小服务水头时一层为10m,二層为12m二层以上每增加一层增加4m。

有给水设施和构筑物的利用

1 综合生活用水(包括居民生活用水和公共建筑用水);

3浇洒道路和绿地用水;

,应按本条文4.0.1的1~5款的最高日用水量确定

水定额应根据当地国民经济和社会发展、水资源充沛程度、用水习惯,在现有用水定额基础上结合城市总体规划和给水专业规划,本着节约用水的原则综合分析确定。当缺乏实际用水资料情况下可按表4.0.3-1和表4.0.3-2选用。

注:1 居民生活用水指:城市居民日常生活用水

2 综合生活用水指:城市居民日常生活用水和公共建筑用水。但不包括浇洒道路、绿地和其它市政用水

3 特大城市指:市区和近郊区非农业人口100万及以上的城市;

大城市指:市区和近郊区非农业人口50万及以上,不满100万的城市;

中、小城市指:市区囷近郊区非农业人口不满50万的城市

4 一区包括:贵州、四川、湖北、湖南、江西、浙江、福建、广东、广西、海南、上海、云南、江苏、咹徽、重庆;

二区包括:黑龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山西、河南、山东、宁夏、陕西、内蒙古河套以东和甘肃黄河以东的哋区;

三区包括:新疆、青海、西藏、内蒙古河套以西和甘肃黄河以西的地区。

5 经济开发区和特区城市根据用水实际情况,用水定额可酌情增加

要求确定。大工业用水户或经济开发区宜单独进行用水量计算;一般工业企业的用水量可根据国民经济发展规划结合现有工業企业用水资料分析确定,或根据不同类型工业用地面积参照相似条件下的用水定额通过计算确定

应按国家现行标准《建筑设计防火规范》(GBJ16)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB)等设计防火规范执行。

路面、绿化、气候和土壤等条件确定

浇洒道路用水可按浇洒面积以2.0~3.0L/d?m2计算;澆洒绿化用水可按浇洒面积以1.0~3.0L/d?m2计算。

按最高日用水量的10%~12%计算当单位管长供水量小或供水压力高时可适当增加。

虑难以预见因素的程度確定一般可采用最高日用水量的8%~12%。

系数应根据城市性质、城市规模、国民经济和社会发展、供水系统布局结合现状供水曲线和日用水變化分析确定。在缺乏实际用水资料情况下最高日城市综合用水的时变化系数宜采用1.3~1.6;日变化系数宜采用1.1~1.5。

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