废水治理工程范文

时间:2023-03-16 16:33:01

废水治理工程

废水治理工程范文第1篇

关键词:医药工业;制药废水;工程实例

中图分类号:X787文献标识码:A文章编号:16749944(2013)04015903

1引言

医药工业是我国工业体系中的重要产业之一,但大多数企业产品技术含量低、新药开发能力低、经济效益低、污水治理设施及运行管理投入小,导致制药行业成为国家环保规划重点治理的12个行业之一。

制药废水通常成分复杂,有机污染物种类多、浓度高、含盐量高和NH3-N浓度高、色度深且具有一定生物抑制性,相对其他有机废水,处理难度更大。

结合制药业生产工艺和排污特点,可将制药废水分为生物发酵类、化学合成类、提取类、生物工程类、中药类及混装制剂类等废水。本文通过工程实例,介绍某项目化学合成制药废水的处理工艺。

2项目简介

2.1项目概况

某企业主要从事药物及其关键中间体和抗肿瘤药物原料的生产和销售, 承接医药原料及中间体和抗肿瘤药物原料领域的研发并实现产业化。

2.2设计原则

(1)严格执行国家及当地环境保护的各项规定,确保各项出水指标达到规定的排放标准;

(2)针对废水水质特点,选用技术先进可靠、工艺成熟稳妥、处理效率高、运转成本低、操作管理方便的处理工艺,以节约投资,降低运行费用,确保达标排放;

(3)设备选型做到合理、可靠、先进、节能;设备布置合理,结构紧凑,占地面积少,投资小;

(4)操作管理方便,技术要求简单,维修简便,适宜于长期使用;

(5)在设计中适当考虑处理设施运行的自动化操作,以减少劳动力,减轻劳动强度。

2.3设计范围

该项目的设计范围从污水处理站进水口到总排口,与厂方水、电等交接点为设计界区外1m。不包括站外至污水处理站的供水、供电、污水管渠、车间污水管的分流及干化污泥的外运,污水外排去向。

3项目产品工艺分析

3.1项目产品工艺

该项目的主要产品为硝苯地平控释片、卡左双多巴控释片、甲磺酸二氢麦角碱缓释片等。主要产品的制作工艺如下:

3.1.1硝苯地平控释片制造工艺

(1)将药物与促渗剂等药用辅料混合均匀、干法制粒。

(2)将促渗剂、渗透压活性物质药用辅料混合均匀后湿发制粒。

(3)制备双层片芯。

(4)制备控释层包衣液。

(5)包控释层。

(6)打孔。

(7)包薄膜衣。

3.1.2卡左双多巴控释片制造工艺

(1)依次将左旋多巴、卡比多巴、微晶纤维素、羟丙甲纤维素混合。

(2)匀速加入粘合剂、制粒。

(3)粒粒过筛。

(4)干燥。

(5)粒粒过筛整粒,备用。

(6)确定片重。

3.1.3甲磺酸二氢麦角碱缓释片制造工艺

(1)将处方中的聚维酮溶于处方量的乙醇作为粘合剂、备用。

(2)将主药中的甲磺酸二氢麦角碱溶于粘合剂中、备用。

(3)混合。

(4)制粒。

(5)干燥。

(6)整粒。

(7)终混。

(8)中间体含量确定。

(9)压片。

3.2项目废水来源、产生量以及水质

该项目生产废水主要来源于固体制剂车间设备冲洗水、研发中心研发废水、纯化水制备浓水、员工生活污水、循环水池排水等。

3.2.1车间设备冲洗废水

根据工艺流程分析,需定期对混合机、流化床、造粒机、整粒机等设备进行冲洗产生冲洗废水,先用自来水冲洗,后用纯化水冲洗。原料桶冲洗之前先用专用抹布将粘在桶壁上的物料擦拭下来收集作为固废, 然后将桶进行机械清洗。清洗过程中约有 0.1%的原辅料进入清洗废水中。根据同类型企业的调查结果,废水中残留部分辅料及原料药,水质为CODCr约1500~2500mg/L,按平均水质CODCr约2000mg/L、氨氮50mg/L,SS 400mg/L。

3.2.2研发中心研发废水

主要为研发实验室设备冲洗水、地面冲洗水及研发人员生活污水,主要污染物为有机杂质、氮有机物。根据类比同类规模医药研发实验室用水量统计情况,实验室地面每周冲洗一次,冲洗水量按 5L/m2·次计,外加各类研发设备冲洗,预计研发废水产生量为12.4t/d;废水水质为CODCr约1500mg/L,氨氮 60mg/L,SS 600mg/L。

2013年4月绿色科技第4期

潘 莉:制药废水治理工程实例环境与安全

3.2.3纯化水制备浓水

该项目配套有纯化水制备设施。项目纯化水用量约 6t/d,主要用于设备冲洗及研发设备用水。根据二级反渗透装置的制水原理及同类装置的实际运行情况,纯化水制备浓水产生量约1.5t/d,直接排入下水道,平均水量约1.5t/d,废水水质状况为:悬浮物≤80mg/L,Ca2+120mg/L。

3.2.4生活污水

该项目劳动定员350人,生活用水量按100L/人·d计,生活污水产生量按生活用水量的80%计,则生活污水产生量约28t/d,按250d计为7000t/年;一般生活污水COD浓度约300mg/L,氨氮浓度约35mg/L。

3.2.5循环水池排水

根据工程可研报告,冷却塔循环水池排水18m3/h,288m3/d,全部作为清水排入雨水管网,不计入废水总量。

4废水处理工艺

4.1设计规模

根据环评和业主提供的水量数据,该处理系统设计处理水量为200t/d。

4.2设计进水指标

根据环评和业主提供的水质数据,考虑一定的安全系数(Kz=1.1),确定设计进水水质。详见表1。

表1设计进水水质指标

名称pH值CODcr/(mg/L)氨氮/(mg/L)SS/(mg/L)数值6~91820100420注:由于废水中含有有机氮,在水解过程中会形成氨氮,故设计值放大。

4.3设计出水指标

根据当地环保局和污水处理厂进水要求,该项目的出水水质执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的二级标准,具体标准限制如表2。

表2设计出水水质指标

项目pH值SS/

(mg/L)CODcr/

(mg/L)BOD5/

(mg/L)NH3-N/

(mg/L)TP/

(mg/L)二级标准6~915015030251.0

4.4废水水质情况分析

该企业利用外购原料药生产片剂或胶囊,整个生产过程中,没有化学合成过程,因此没有工艺废水产生,只有生产线上的容器清洗水和料桶清洗水,因此项目所产生的废水相对浓度较低,污染较轻。

该企业使用的主要原辅料包括:左旋多巴、卡比多巴、甘露醇、硝苯地平、羟丙甲基纤维素及其他类型纤维素。其中硝苯地平不溶于水;左旋多巴及卡比多巴属于带苯环的芳香族类氨基酸,水中溶解度为5000mg/L,无生物毒性,苯环虽难以打开,但经过较长时间的污泥驯化,还是可生物降解;甘露醇溶于水,易生物降解;羟丙甲基纤维素及其他类型纤维素在水中溶涨,多以胶体形式存在于水中,难生物降解。上述物料只在清洗容器或料桶时会进入废水中,按 0.1%的流失量计算,上述物料在废水中的浓度只有几十ppm,对CODcr的贡献并不大。在生产过程中,丙酮作为溶剂大量使用,丙酮溶于水,因此我们分析 CODcr的贡献主要来自于丙酮,低浓度丙酮可生物降解。

该企业设有独立的研发中心,研发中心废水具有不确定性,建议单独收集并预处理。根据上述分析,该企业废水特点如下。

(1)废水主要是设备及车间清洗水,污染程度相对较轻,污染因子主要是 CODcr、氨氮及悬浮物。

(2)废水的COD浓度不高,组成COD的成分以丙酮、甲基纤维素、甘露醇左旋多巴等为主,除甲基纤维素外,其他均可生物降解,其中丙酮、甘露醇可生化性较好。

(3)甲基纤维素在水中溶胀,以胶体形式存在,硝苯地平不溶于水,这两类物质均可混凝沉淀去除。

(4)废水中不含生物毒性物质。

(5)废水中氨氮以有机氮形式存在,有机氮会逐渐降解为氨氮,造成废水中氨氮不降反升。

(6)研发中心废水量小,但水质多变,需特别予以关注。

4.5处理工艺的选择

根据对该企业的废水的分析,废水主要含有部分原辅料及溶剂,表现为有机污染和氨氮污染,无生物毒性,因此考虑以生化处理工艺为主体。废水中含有较多悬浮物和胶体物质,该部分物质难生化降解,考虑通过混凝沉淀去除。 废水中可溶COD组成以丙酮、甘露醇等可生化性较好成分居多,但也含一定的左旋多巴等可生化性较差物质,因此考虑采用水解+好氧的组合工艺。设置单独水解沉淀池,保持一定浓度的、有针对性的兼氧水解菌,将大分子有机物降解为小分子有机物,提高废水的B/C比为提高废水的可生化性,同时将有机氮转化为氨氮。

好氧工艺的选择需要考虑生物脱氮。生物脱氮主要通过硝化-反硝化实现,A/O工艺是一种成熟的生物脱氮工艺,并通过前置反硝化段,利用废水中有机物作为反硝化段的碳源,避免了外加碳源,减少了运行费用。

研发中心废水水量小,但水质难以确定,难以排除高浓、有毒有害废水的排放,因此,为保险起见,将研发中心废水单独收集,单独预处理。预处理工艺采用Fenton氧化工艺,FeSO4和H2O2通过链式反应,生产羟基自由基,为强氧化体系,能对苯环进行破环,降解废水中的难降解污染物,消除废水的毒性,并提高废水的B/C比,该工艺具有广泛的适用性,且操作方便。通过 Fenton氧化处理,基本可以消除废水的毒性,并提高废水可生化性,避免因不可预料的排放对生化处理系统的冲击。

经过上述组合工艺处理的废水,能满足连续稳定的出水排放要求。

4.6处理工艺流程

处理工艺流程见图1。

图1处理工艺流程4.7工艺说明

研发中心的实验废水自流到集水槽,通过泵提升到Fenton反应槽,反应槽内加酸,将pH值调节至3~4,加入FeSO4和H2O2进行反应。Fenton反应过后的废水加碱调节pH值至 8~9,并加入PAM,上清液排入调节池,污泥排到污泥池。

车间清洗废水及生活废水自流到调节池,在调节池均质均量后通过泵提升到反映池,反应池内投加PAC、PAM,通过搅拌机搅拌发生絮凝反应,形成大颗粒絮体,然后自流到混凝沉淀池,通过重力作用实现泥水分离,上清液自流到水解池,污泥排到污泥浓缩池。废水进到水解池后,通过潜水搅拌机实现泥水的充分混合,水解池后设置一道水解沉淀池,在沉淀池内泥水分离,上清液自流到A/O池,污泥回流到水解池前端,保持水解池内的生物量,剩余污泥排到污泥池。废水进入A/O池后,首先在A池与回流混合液及回流污泥混合,通过反硝化菌发生反硝化反应,将NO2-、NO3-转化为N2,混合通过潜水搅拌机实现。在O池设置曝气装置,通过好氧菌降解有机物,同时通过硝化菌发生硝化反应,将 NH3-N转化为NO2-、NO3-。O池末端进行混合液回流,将硝化液回流到A池,进行硝化反硝化作用去除氨氮。O池的泥水混合液自流到生化沉淀池,实现泥水分离,上清液达标排放,污泥部分回流到A池,保持A/O池内的生物量,剩余污泥排放到污泥池。Fenton反应槽、混凝沉淀池、水解沉淀池和生化沉淀池的剩余污泥排入污泥池中,通过压滤机将污泥压滤成泥饼,滤液回流至调节池,泥饼委托有资质的单位外运填埋处置。

5项目总投资预算

该投资未包括场地平整、地基处理、绿化、围墙道路、化验设施及COD在线仪等工程费用,土建费用约70万元、工艺设备约46万元、仪表14万元、管道及配件10.8万元、电气及控制6万元、安装费和运杂费5万元,外加设计费、调试费、工程管理费及税金等总投资约178万元。

6运行费用测算

该项目劳动定员2人,每人每月1500元,则人工费用为0.5元/m3废水,电费为0.78元/m3废水,药剂费为0.80元/m3废水,运行成本为2.08元/m3废水,运行费用为624元/d。

7结语

该项目工艺简单、操作简便、成本低廉,而且系统运行稳定可靠。项目实施后,该企业废水能达标排放,真正做到环境效益、经济效益和社会效益的统一。

参考文献:

[1]邓睿,汪晓军. Fenton试剂氧化-曝气生物滤池工艺深度处理制药废水[J]. 化工环保,2012,32(6):526~529.

[2]高雅慧,邴修伟,李荣芬,等. 水解酸化-AB生物法处理半合成制药废水[J]. 河北化工,2012,35(11):21~23,27.

[3]胡雪莲,孙茂然,庞艳,等. 高浓度制药废水处理工程实例[J]. 给水排水,2012,38(11):69~71.

[4]杨珊姣,丁丽霞. UASB工艺在制药废水处理中的应用及案例分析[J].科技资讯,2012,28:139~140.

废水治理工程范文第2篇

[关键词]老旧热电厂 生产废水 综合治理 废水回用

中图分类号:X773 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2016)09-0303-02

引言

该热电厂始建于上世纪50年代,坐落在市区边缘,主要担负周边地区的生产用汽和冬季供暖任务,社会责任重大。经过5期扩建,目前还在使用的机组为二、三、四、五期。沈阳热电厂前三期项目投运较早,二期机组更是已运行31年,部分设备及工艺陈旧,在运行过程中产生的污废水量较多,而该厂尚未有先进的污水处理工艺,原有处理工艺已无法满足现在日益严格的环保要求。

原工业废水处理站于2002年8月投入试运行,该系统主要由调节池、气浮系统、过滤系统、加药系统、污泥系统几个子系统,现在气浮系统、过滤系统、污泥系统这几个关键系统出现了连续运行时间短或不能正常使用的问题,因此存在废水排放不达标的隐患;含煤废水处理工艺落后设备老化严重,已经不能满足国家环保要求,化学排水也存在不达标排放的问题。

综上,本电厂进行废水综合治理势在必行。

1 全厂废水种类及废水量及处理思路

根据电厂提供的水量平衡资料,全厂废水种类和数量(以采暖季统计)如下:

根据本表显示,目前废水基本都简单处理后排放或直接排放,没有做到分类处理和分级回收,业主取用了大量的自来水和地下水,很多水都经过简单的换热、冷却、冲洗即排放,水资源回用、循环使用率不高。

且由于原废水处理设施,含废水集中处理站、含煤废水、生活污水等设施均已大部分损坏,无法使用,导致目前的废水大多数均为未达标排放。

废水综合治理按照“节水优先、雨污分流、分级利用、达标排放”的原则进行改造,废水综合处理按全厂统一考虑治理,废水处理后充分利用。鉴于化学酸碱中和排水的和脱硫废水水质较差,含有高浓度离子,但是满足国家和当地的污水综合排放标准,所以酸碱中和排水和脱硫废水经过处理达标后全部排放。污废水排放从严执行国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级排放标准。其他类型的废水经过处理后水质较好,进行全厂回用,均应用于脱硫系统,以减少新鲜工业水和地下水的用量。

2 废水综合治理具体方式

(1) 沉渣池用水改造

沉渣池用水原来为工业水,沉渣后的水直接通过废水处理系统排放,水量浪费严重,损耗高达87.5t/h。设计改造成闭式循环,仅补充消耗水的量,补充的水量约为17.5t/h,水源可选取其余系统处理后的废水,节水70t/h。具体改造措施为增加一小型的机械冷却通风塔,使沉渣池的水循环使用。

(2) 锅炉排污水和转机冷却水可直接回收

锅炉排污水和转机冷却水由于其水质类同于工业水,原来都只是直接排放,造成水资源浪费,此部分的水可直接回收利用。合计22+30=52t/h的水。具体搞造措施为增加收集水池和收集水泵,回收至其余系统,其中17.5t/h可用于沉渣系统,其余34.5t/h的水回用至脱硫系统用水。

(3)工业废水处理系统

工业废水处理系统主要是处理锅炉冲灰水、浴池用水、输煤冲洗用水,水量小计为10+30+10=50t/h,根据工程经验分析:换热站排水、锅炉冲灰水主要污染物为悬浮物,浴池排水、洗手间及卫生清扫排水主要污染物为少量的有机物和悬浮物。几项水源混合后其主要污染物应该为悬浮物和少量的有机物。

工业废水主要通过混凝澄清处理去除悬浮物,污泥进行污泥脱水处理。工业废水处理系统拟设置如下的处理流程:

废水贮存池混凝反应槽澄清器回用水池过滤回用或排放

加药 污泥

污泥浓缩池脱水机泥饼去处置场。

设计工业废水处理系统容量为50t/h。经过处理后,可以产生的回用水量约为45t/h,另有5t/h的水作为系统内自用水消耗掉。此45t/的水可回用至脱硫系统用水。

(4)生活污水处理

由于本厂为老厂,配置人员较多,生活用水量较大,约为20t/h,产生相应的生活污水。原来生活污水基本未经有效处理就直接排放,本次处理方案是增加一套20t/h的生活污水处理装置。整套设备可实现无人值班、全自动控制要求。可根据进水水质、水量的变化自动控制系统的水泵、消毒等所有有关设备,使出水水质达到要求。正常情况,排泥采用定时自控;加氯采用氯饼加氯;清水提升泵根据回用水池水位自动控制。风机、水泵也可连续运行,定时自动互换。并设有设备故障声光报警,液位超高、过低声光报警,低负荷自动睡眠运行,高负荷自动满负荷运行。处理后的废水约为20t/h,处理后可直接回用至脱硫系统补水。

(5)化学再生酸碱中和废水处理系统

酸碱中和废水主要为锅炉补给水处理系统中的再生酸碱中和的废水。水量约为75t/h,酸碱中和废水处理流程为加酸(碱)调节pH至6~9合格,由于其依旧含有高浓度离子,不适合回用至工业水系统和除盐水处理系统,但是也满足排放标准。考虑本工程按照“节水优先、雨污分流、分级利用、达标排放”的原则,因此处理后的化学排水可全部排放。使用原有的中和池,并使用原来的中和水泵,增加一套pH监测设备。并将信号送至原化水车间控制室监控,根据监测数据操作中和水泵启停。

(6)脱硫废水处理系统

脱硫废水处理系统只要是由脱硫岛厂家成套供货,脱硫废水量约为42t/h。脱硫废水中含有的杂质主要包括悬浮物、过饱和的亚硫酸盐、硫酸盐以及重金属、COD等;其中有些是国家环保标准中要求控制的第一类污染物。脱硫废水中的各种重金属离子对环境有污染性,水质比较特殊,处理难度较大,因此,必须对脱硫废水进行单独处理。

脱硫废水净化处理,通常采用化学方法通过氧化、混凝、沉淀及pH调整等工艺,使废水SS、COD、重金属离子、氟化物等有害元素降至《污水综合排放标准》(GB8978-1996)的一级标准限值以下。

但由于该工艺仅能去除废水中的重金属、COD以及悬浮物,无法除去水中的高含量离子,所以不适合回收利用,故此系统废水建议直接排放。

原脱硫废水处理系统的装置经过技改,还可以适用,所以不在本次废水综合治理的范围内。

对于近期较为流行的脱硫废水蒸发浓缩结晶零排放工艺,由于其基建成本和运行成本均太贵昂贵,另考虑到脱硫废水已经处理达标排放,故本次废水综合治理不考虑废水零排放措施,采用更为经济合理的综合治理措施。

(7)厂区管道改造

由于本厂为老厂,各种建筑物众多,厂区管道错综复杂,废水综合治理工程涉及的废水点分布在全厂各个区域,需要将其分类回收、分类汇总处理,涉及厂区管道较多。厂区管道的布置需充分考虑电厂现有的管网设施情况,由于管道均为小管径管道,布置方式采用架空保温布置形式,不采用埋地等工作量大的布置型式。管道布置在后期会根据现场情况尽量利用原来的管架,局部地区采用增加小管架的方式。

3 废水综合治理后的情况比较

(1)水量分析

根据上述废水综合治理后,废水各系统水量情况汇总如下:

经过表格分析,原排水326.5过废水综合治理后排水量变为117t/h,减少排水209.5t/h。各系统废水处理后均回收利用,减少脱硫系统和沉渣系统取水204.5t/h。

(2)经济效益分析

各系统改造费用约为1138万元,含设备、基建、安装、调试等各种费用。根据业主反馈的资料,取水费用加上预处理费用折合系统用水费用为3元/吨水。排水费用为2元/吨水。经过废水综合治理后节约的取水和排水费用为209.5×3+204.5×2=1037.5元/小时。按年运行小时5500小时计,一年节约费用约为570万元。考虑运行费用及其余综合费用,预估2~4年即可回收投资成本。有着非常好的经济效益。

4 结论及建议

废水综合治理工程将之前的各种废水分类回收,分类处理回收利用。较少排水量209.5t/h,减少取水量204.5t/h,有着很好的节水效果且具有很高的经济效益。

另外其带来的环保意义更是巨大。废水综合直流将原来直接排放的废水分类处理后直接回收利用,充分节约了水资料,将处理后的废水变废为宝,充分回用,又减少了原来取水量,将电厂的生产水循环利用,有着很好的节水和环保意义。

针对目前国内还存在的众多老旧电厂,建议及时理清其全厂水利用情况,如果有类似的浪费水资源,排水不达标的情况,应积极主动地进行技改整治工作,不但有良好的经济效益,更带来丰厚的环境效益回报。符合国家目前大力提倡的环保治理可持续发展政策。

参考文献

1.《给水工程》 中国建筑工业出版社 1999年 严煦世等 主编.

2.《排水工程》中国建筑工业出版社 2000年 张自杰、林荣忱等主编.

3.《火力发电厂化学设计技术规程》 DL/T5068-2006.

4.《火力发电厂废水治理设计技术规程》 DL/T5046-2006.

废水治理工程范文第3篇

医疗废水成分复杂,除含有大量的细菌、病毒、虫卵等致病原体外,还含有化学药剂和放射性同位素,具有对空间污染、急性传染和潜伏性传染的特征。如果不对医疗废水进行治理而直接排放会造成水、土壤的污染,严重的会引发各种疾病。通过实例,介绍某医疗废水的处理工艺。

关键词:医疗废水;处理工艺;工程实例

中图分类号:

TB

文献标识码:A

文章编号:16723198(2013)10019603

0 引言

医疗废水曾经多次引起公众关注,医疗费水的排放对水资源造成的危害巨大,已经成为危害群众健康的一个“源头”。目前,法律的不规范,环保意识的薄弱,以及有些医疗部门社会责任心低,造成了医疗废水直排及部分大医院存在的“高污染,低治理”现状。

1 总论

1.1 项目概况

某医院在医疗服务过程中产生一定量的医疗废水,废水中含有一些特殊污染物,如药物、消毒剂、诊断用剂、洗涤剂及大量病原性微生物、寄生虫卵和各种病毒,因此需要进行处理,以期在较低的运行成本下,确保稳定达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)排放标准。

1.2 项目工程范围

本项目工程范围为废水处理站内废水处理系统全部建、构筑物及配套工程。本工程设计从废水汇流至调节池开始,至废水经处理后排放口为止,工程所需电源、自来水等,均需建设方按设计要求送至指定地点,并在施工、安装过程中需建设方提供水电等基础资源。

1.3 项目废水量、水质及排放标准

根据项目建设方提供的资料,本处理系统需要处理废水量为200吨/天,每天运行20小时,小时流量为10m3/h,废水中主要污染物为CODCr、BOD5、悬浮物等,废水量、水质及排放标准具体如表1。

2 项目废水处理工艺方案比较

根据本项目废水特点,废水中主要含有CODCr、BOD5、悬浮物和细菌等,下面介绍这几类污染物的去除机理和办法。

2.1 化学需氧量(CODCr)的去除

本项目废水中CODCr值约为400mg/L。CODCr由两部分产生,其一为固体悬浮物及无机化学物质产生,其二为可溶性有机物。固体悬浮物及无机化学物质产生的CODCr可直接采用化学混凝沉淀的方法将其去除,而可溶解性的有机物产生的CODCr则不能由化学混凝沉淀去除,而必须采用生物化学处理法,即利用微生物的新陈代谢作用,将有机物分解,达到去除的目的。

从微生物的作用机理来讲,生化处理工艺可大致分为两类,即好氧工艺和厌氧工艺。

2.1.1 好氧生物处理

好氧工艺主要是好氧微生物(包括兼性微生物)在有氧气存在的条件下进行生物代谢以降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。微生物利用水中存在的有机污染物为底物进行好氧代谢,经过一系列的生化反应,逐级释放能量,最终以低能位的无机物稳定下来,达到无害化的要求,以便返回自然环境或进一步处理。另外,在充足供氧条件下,好氧段自养菌的硝化作用将NH-3N(NH+4)氧化为NO-3,进而为厌氧异养菌提供NO-3。

好氧工艺主要有活性污泥法、生物滤池法、生物接触氧化法等,用活性污泥法、氧化沟、曝气稳定塘、生物转盘等好氧法处理高浓度有机废水都有成功经验,好氧处理可有效地降低BOD5和氨氮,还可去除铁、锰等。

(1)常规活性污泥法。

活性污泥法运行费用低、效率高而得到广泛应用。其可通过提高污泥浓度来降低污泥有机负荷,以获得令人满意的处理效果。

(2)缺氧―好氧活性污泥法。

缺氧―好氧活性污泥法(SBR、氧化沟)等工艺,具有能维持较高运转负荷,耗时短等优点,比常规活性污泥法更有效,去除率约为CODCr96%、BOD599%、磷90%、氮67%。其有效地解决了其它生物处理方法中经常出现的NH3-N含量过高对好氧段的抑制问题。

(3)曝气稳定塘。

与活性污泥法相比,曝气稳定塘体积大,有机负荷低,尽管降解速度较慢,但由于其工程简单,在土地资源丰富的地区,是最省钱的好氧生物处理方法。

(4)生物膜法。

与活性污泥法相比,生物膜法具有抗水量、水质冲击负荷的优点,而且生物膜上能生长世代时间较长的微生物,但其只能处理与城市废水性质相近的废水,对于有机物、氨氮较高的高浓度有机废水,此法还存在不足。

本项目采用生物接触氧化法,其特点如下:

①填料的比表面积大,池内的充氧条件好,生物接触氧化池内单位容积的生物固体量都高于活性污泥法曝气池及生物滤池,因此,生物接触氧化池具有较高的容积负荷;

②由于相当一部分微生物固着生长在填料表面,生物接触氧化法不需要设污泥回流系统,也不存在污泥膨胀问题,运行管理方便。

③生物接触氧化池内生物固体量多,水流完全混合,因此生物接触氧化池有较强的适应性。

④传质条件好,微生物对有机物的代谢速度比较快。由于空气的搅动,整个氧化池的废水在填料之间流动,使生物膜和水流之间产生较大的相对速度,加快了细菌表面的介质更新,增强了传质效果,加快生物代谢速度,缩短了处理时间。

⑤有利于丝状菌的生长。在有填料的接触氧化池中,对丝状菌的生长很有利,丝状菌的存在能提高对有机物的分解能力。

2.1.2 厌氧生物处理

缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,提高污水的可生化性,提高氧的效率;在缺氧段异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),通过好氧段的回流至厌氧段,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO+3还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环。厌氧生物处理能耗少,操作简单,投资及运行费用低廉,而且产生的剩余污泥量少,所需的营养物也少。

厌氧生物处理有目的运用已有百年的历史。进30年来,随着微生物学、生物化学等学科的发展和工程实践的积累,新的厌氧工艺被不断开发出,新工艺克服了传统工艺的水力停留时间长、有机负荷低等缺点,使厌氧工艺在理论和实践上有了很大进步,在处理高浓度有机废水方面取得了良好效果。

2.2 悬浮物的去除

废水中的油脂及悬浮物的去除主要靠沉淀及气浮工艺,废水处理中悬浮物的浓度不仅只涉及到出水的SS指标,而且出水的CODCr等指标也与其有关,所以控制废水处理的SS指标是最基本的,也是重要的环节。为了尽量去除水中的悬浮物,本项目采用两级反应的方法,即在投加混凝剂PAC的基础上增加助凝剂PAM。混凝剂PAC的主要化学物质是聚合氯化铝,水溶液是介于三氯化铝和氢氧化铝之间的水解产物,灰色透明带胶体电荷,从而对水中的悬浮物具有很强的吸附性,同时也可以去除废水中的少量重金属离子。而助凝剂PAM为高分子的聚合物―聚丙烯酰胺,利用聚丙烯酰胺的酰胺基使被吸附的粒子间形成“桥联”,产生絮团,而加速微粒子的下沉,从而达到去除的目的。

2.3 细菌的灭杀

医疗废水中含有大量的细菌、病毒,因此必须进行消毒处理。采用化学药剂法消毒,就是向废水中投入适量的化学药剂,使废水中有害物质氧化,达到凝聚吸附沉淀。

2.3.1 次氯酸钠溶液

次氯酸钠是最原始的消毒处理方法之一。该方法原料来源方便、产品稳定、运输方便,设备投资少,运行费用低,管理方便,安全、可靠,不因消毒剂产生污泥,应用广泛。但次氯酸钠消毒能力弱,处理过程中带来废渣,正逐步被其它产品替代。

2.3.2 液氯

液氯消毒能力强、价格便宜,广泛应用于自来水和医院废水消毒。但氯气是一种有刺激性气味的黄色有毒气体,不能随时随地制取氯气,必须有专用贮存设备和加氯设备。液氯的投加设备结构复杂,容易腐蚀,危险性较大,因而在城市或人口过于集中的区域被限制使用。

2.3.3 臭氧法

臭氧是强氧化剂,在废水中加入适量的臭氧使水中微生物以及各种金属离子氧化。用这种方法处理医院废水较为彻底,二次污染少。但所配套的设备多,一次性投资大,设备维修量大,用电量亦大,增加了常年运转费。

2.3.4 二氧化氯法

二氧化氯是一种高效、广谱、安全、快速、多功能、持续时间长、贮存与使用方便的杀菌消毒剂。其处理医疗废水的优点为:

(1) 可以杀灭一切微生物,包括细菌繁殖体、细胞芽孢、真菌、分枝杆菌和病毒等、它能有效破坏水中的微量有机污染物,如苯并芘蒽醌、氯仿、四氯化碳、酚、氯酚、氰化物、硫化氢及有机硫化物等。能很好的氧化水中一些还原状态的金属离子如Fe2+、Mn2+、Ni2+等,受pH影响小,对藻类有杀灭作用,还能降低水溶液的色度、浊度和异味,其效果是次氯酸钠的5倍。在废水处理中不形成显著的有机卤化物。

(2) 二氧化氯对病毒消毒效果比臭氧和液氯更有效,与废水反应快,接触时间是氯的1/4―1/2,大大节省了投资。

因此,本项目采用二氧化氯对废水进行消毒处理。

3 项目工艺流程

3.1 项目设计原则

(1)严格执行国家有关环境保护的各项规定,确保出水指标达到国家有关污染物排放标准;

(2)采用技术成熟、运行可靠、投资节省的新工艺、新技术、新材料和新设备,在严格达标的情况下,做到投资少、运行费用低;

(3)技术工艺成熟、简单明了,操作管理方便;

(4)采用先进可靠的自动化技术,提高系统的管理水平,确保系统安全可靠运行;

(5)项目布局美观、环境优良,做好二次污染的控制,避免二次污染对周围环境造成影响;

(6)占地面积小、投资省、操作管理方便。

3.2 项目工艺流程图

根据选定的工艺,确定本项目废水处理工艺流程图如图1所示。

3.3 项目工艺流程说明

医疗废水中除有大量细菌、病毒外,还含有一定量的有机物,为降低有机物的含量,本项目采用厌氧+好氧相结合的生物处理工艺降解水中的有机物。厌氧和好氧不同的环境条件下不同种类微生物菌群的有机配合,同时去除有机污染物、氧化氨氮的功能。

从微生物的作用机理来讲,生物处理工艺可分为好氧和厌氧工艺。厌氧工艺适用于高浓度废水的处理,具有节约能耗、运行费用低、容积负荷高、污泥产量低等优点,但单纯的厌氧工艺不能够达到标准要求,因此需要增加好氧工艺,方能使各项污染指标均达到排放标准。接触氧化池出水中还有少量的未被充分杀灭的细菌、病毒,因此应对废水进行进一步的消毒处理,本项目采用二氧化氯作为消毒剂。

在废水进行处理过程中产生一定量的剩余污泥,采用污泥泵将剩余污泥回流至厌氧池,实现污泥的内部消化。同时设置污泥消化池,收集剩余污泥,剩余污泥经消毒后定期用吸泥车抽走,外运至废物处理站。

废水治理工程范文第4篇

关键词:水池、防渗漏、质量通病、设计优化

中图分类号:S611文献标识码: A 文章编号:

前言

神马尼龙化工公司废水治理工程,是淮河流域2006-2010年专项治理项目。本项目为改扩建项目,位于神马尼龙化工公司厂区院内。对现有生化处理能力约150t/h的废水处理厂进行改扩建,并增加深度治理回用系统。改扩建后一级生化处理能力达到400t/h,出水达到《污水综合排放标准—GB8978-1996》一级排放标准;深度处理能力达到600t/h,出水达到《城市污水再生利用工业用水水质》(GB/T19923-2005)中循环冷却水系统补充水标准。

一、水池施工的意义

本污水处理厂主要处理的是神马尼龙化工公司在生产过程中产生的工业废水,含有大量的化学物质,腐蚀性非常大,如果不经过处理就进行排放,将会对周围的环境及附近居住的村民产生不可估量的损害。所以,工厂产生的工业废水必需经过处理,经检验达到排放标准后,方可向外排放。但是,污水处理厂现有的污水处理能力不能满足化工厂排放的工业废水,这就急需要对原有污水处理厂进行改造和扩建,以免污染周围环境。

二、水池渗漏原因分析

本工程施工的重点就是水池施工。本工程总共有十个水池,且全部为地上水池,水池裂缝和渗漏是水池施工的质量通病,特别是大型水池施工,这种通病就更不容易克服。首先分析裂缝的出现的原因,混凝土结构物的裂缝主要指宏观裂缝,产生的原因主要有三种,一是由外荷载引起的,这是发生最为普遍的一种情况,即按常规计算的主要应力引起的;二是结构次应力引起的裂缝,这是由于结构的实际工作状态与计算假设模型的差异引起的;三是变形应力引起的裂缝,这是由温度、收缩、膨胀、不均匀沉降等因素引起结构变形,当变形受到约束时便产生应力,当此应力超过混凝土抗拉强度时就产生裂缝。现阶段施工中第三种裂缝是最容易出现的。裂缝有表面裂缝和贯通裂缝两种。表面裂缝是由于混凝土表面和内部的散热条件不同,温度外低内高,形成了温度梯度,使混凝土内部产生压应力,表面产生拉应力,表面的拉应力超过混凝土抗拉强度而引起的。贯通裂缝是由于混凝土在强度发展到一定程度,混凝土逐渐降温,这个降温差引起的变形加上混凝土失水引起的体积收缩变形,受到地基和其他结构边界条件的约束时引起的拉应力,超过混凝土抗拉强度时所可能产生的贯通整个截面的裂缝。这两种裂缝不同程度上,都属有害裂缝。

三、解决水池渗漏的方案

为了克服这一质量通病,我们制定了科学、合理的施工方案,采取了切实可行的技术措施。这些措施主要体现在以下几个方面:

1、在水池施工前,进行设计优化。施工前与设计沟通:第一、在保证配筋率不降低的前提下,通过降低水平钢筋规格,减小间距来提高混凝土抗裂性,池壁水平钢筋由Φ18@200改为Φ16@150;第二、在池壁非加密区增加钢筋网片,采用直径为5mm的带肋钢筋,使水平钢筋间距为50mm,以增加混凝土的抗裂性;第三、在保证混凝土强度的前提下,每立方米混凝土内添加5% MPC聚合物纤维膨胀剂,以增加混凝土的粘聚力。纤维在混凝土中乱向分部形成立体网状结构,膨胀组份补偿收缩,可再分散高分子聚合物,起到粘结憎水的作用。三者互生互补产生的叠加效应,能很大程度的减免裂缝,控制有害裂缝出现,使混凝土有新的生命力。

2、地基严格按照设计进行处理。由于全部是地上水池,水池不能直接坐在老土层上,需开挖至老土层后用砂石回填至设计标高后,再进行水池基础施工。基础开挖后,必需与甲方、监理以及设计单位共同验槽,合格后方能进行基槽处理。砂石回填必需按照设计的比例搅拌均匀,回填要分层夯实,一次回填厚度不得大于300mm,回填后必需做回填土压实系数试验,压实系数达到设计要求后方可进行下一步施工。为防止水池产生竖向裂缝提供了基础保证。

3、精心设计模板加固方案。为了减少施工缝,所有水池都分基础和墙壁两次施工,每个水池仅留一道施工缝。由于水池池壁最高的达到7m,这就要求支设模板的抗压强度必需超过混凝土的侧压强度。为了满足施工条件,对模板的支设进行了精心设计和验算,选择内部搭设满堂钢管脚手架,外侧搭设双排脚手架,墙壁内外模板之间用φ12对拉螺栓进行拉接,对拉螺栓双向间距均不大于600mm,保证了模板不跑模、不涨模,混凝土壁达到了设计和规范要求。

4、水池施工缝渗水是水池施工的一个质量通病。为了避免此现象发生,一般都加设止水带,加止水带的方法有多种,如:橡胶止水带、钢板止水带、施工缝做凹槽法等,效果较好好的还是钢板止水带。钢板止水带要注意的一点是,按其厚度分别采用折叠咬接或搭接,搭接长度不得小于2cm, 咬接搭接必需双面满焊,不得铆接或只搭接而不焊接,不准有夹渣现象。本工程所有水池内外墙施工缝处全部加设钢板止水带,止水带接缝位置全部搭接,且双面满焊。达到了理想的止水效果。

5、施工过程中混凝土浇注质量的控制。在混凝土浇注过程中也要从多方面控制混凝土的质量,主要注意以下几个方面:

a、优化改善配合比,在保证混凝土强度前提下,提高砂率至44%;选择良好级配的粗骨料,采用10-20,0-5两种碎石进行级配优化成为连续级配,其中10-20石子的比列占75%左右,减小空隙率,增加混凝土的密实度;根据气温情况,提高砼的塌落度,由原设计的170mm提高到190mm,为此,按JGJ55-2000的规定,在保证水灰比不变的前提下,每m3砼中用水量增加5Kg,另外采用减水抗裂效果好的减水剂,外加剂掺量不宜过大,严格按说明进行,尽量取下限。b、要求商砼站的泵车要有备用的罐车,使砼不能间断,要保证能施工的连续性。c、加强管理,提高认识,做好技术交底,调动每个人的积极性,高标准、严要求,将“质量第一”的指导思想落到实处,尤其是振动棒操作者,实行分段包干,责任追究,杜绝漏振、少振和超振现象。d、砼应分层、连续、交圈、闭合浇注,500mm一层,不得超厚;浇注一圈不得超过2个小时,采用二次振捣法,具体做法是待混凝土入模并振捣后,坍落度消失和开始初凝时,将振捣棒再次插入混凝土中振捣。施工关键是准确把握第2次振捣的时间,当缓慢拔出振捣棒,混凝土能够均匀闭合而不留下孔洞时,即为其最佳时间。二次振捣对加强混凝土的密实度和提高强度都有明显的效果,通过将坍落度已经消失的混凝土重新振捣液化,从而消除水平钢筋及预埋件下面的积水和周围的水膜,使这些水分与周围的水泥砂浆再次搅拌均匀,这样在振捣中也会将未水化的呈团状的水泥颗粒打散,使其能充分水化。e、池壁砼浇注一般量比较大,而且关键部位都在下部,因此开始浇筑时间尽量安排在早晨。f、管理人员(包括项目部管理人员、监理及商砼站技术员)坚持现场指导,对每车砼的塌落度进行检查,不合格者直接退场,同时根据浇筑部位的变化及时调整砼塌落度。g、砼浇筑后塑料薄膜覆盖,设专人养护,养护时间不低于14天,延缓池壁侧模板拆除时间,夏天7天后开始拆模,冬季施工12天后(冬天采用草栅保温养护)。

6、预埋件标高的控制。本废水治理系统东西方向宽63.43米,南北方向长218米,整个废水处理系统中,各个水池都是相互连通的,全部依靠水的自流来完成,如果有一个水池的出入口预埋钢套管标高错误,就会影响到整个系统的正常运行。所以,必需从整体上控制构筑物的标高。例如3T-BAF池南北两侧水位高差只有20cm。

沉淀池与回流池进出水管水流高差只有70mm,如果进出水管高差大于70mm,将会加快水流速度,污水内包含的污泥不能完全沉淀到漏斗内,污水不能完全净化,处理后的水达不到排放标准;如果进出水管高差小于70mm,将会减缓水流速度,同时也减缓了污水处理的速度,直接影响生产。

7、由于水池内处理的全部是工业废水,废水对混凝土及钢筋的腐蚀性非常大,所以,水池内壁一定要做好防腐工作。如果防腐工作做不好,对构筑物结构的使用寿命影响也是非常严重的。本工程的防腐做法为五布七油。为防渗漏又增加了一道屏障。

首先是基层清理找平,水池底板及内壁必需用砂轮机打磨平整,有凹坑的地方用环氧树脂掺石墨粉和成的腻子批平;然后刷第一遍环氧树脂,必需涂抹均匀、密实,不准漏涂;接着贴第一层玻璃纤维布,玻璃纤维布要从上向下铺贴,并且用刮杠刮匀实,不准有空鼓现象,如有空鼓,待环氧树脂干后,再进行修补;如此顺序进行粘贴。不准在前一层油还没有硬化就进行下一层施工。

四、结语

本工程自2009年12月8日开始施工,于2010年12月18日已经完成了安装工程施工,并于2010年12月20日一次试车成功。还实现了安全生产,保证了改造后的整个污水处理系统提前10天投产,并且在施工期间并未对原有污水处理系统运营带来影响。这些成就的取得,得益于我们结合实际,采取了一系列有效的施工措施。

废水治理工程范文第5篇

关键词:环保;废水;治理;问题;建议

一、系统概述

1、原废水系统概述

神头第二发电厂一期工程未设计废水处理系统,二期工程工业废水处理系统于2004年12月投入运行,设计出力100m3/h,其中含油废水系统出力按60m3/h设计;一期的工业废水未经处理直接排至源子河,生活区污水自成系统排入神头第一发电厂生活污水处理站,超负荷的生活污水部分溢流排至电厂东面的源子河。未经处理的污水进入水体,对环境造成严重污染。

2、本工程简述

神头第二发电厂位于海河流域桑干河上游神头镇,根据《山西省海河流域水污染防治规划》和《21世纪初期首都水资源可持续利用规划》要求,为有效防治水污染,节约水资源,确保下游用水安全,对神头第二发电厂生活污水与工业废水进行综合治理。

神头第二发电厂生活污水与工业废水综合治理工程包括三个系统:工业废水处理系统、生活污水处理系统和循环水排污水处理超滤反渗透系统。

生活污水处理系统处理水量为10000t/d,经过处理后的水回到一期石灰预处理的生水分配器,经石灰预处理后作为1~4号机组的循环水补充水;工业废水处理系统处理水量为3960 t/d,处理后回用作为除灰冲灰水;循环水排污水处理系统处理水量为300t/h,将1~2号机组的循环水部分的排污水进行反渗透预脱盐处理,处理后用做化学锅补给水。

2.1工业废水处理系统工艺流程

工业废水在提升泵站经格栅筛选后,采用潜污泵提升至厂区的工业废水处理站。

工艺流程如下:

2.2 生活污水处理系统工艺流程

生活污水格栅间提升泵房潜污泵调节池提升泵厌氧池缺氧池好氧池膜生物反应器空气分离器超滤出水泵MBR产水箱MBR产水泵化学一期脱碳站循环水系统

在膜生物反应器出口加杀菌剂次氯酸钠。

2.3循环水排污水反渗透预处理系统工艺流程

循环水排污水生水箱生水提升泵孔隙调节型纤维过滤器超滤器清水箱(超滤水箱)反渗透给水泵反渗透保安过滤器高压泵反渗透装置 软化水箱RO产品外输泵化学除盐站一、二、三、四系列阳床入口。

其中超滤装置设置2套,产水量: 140m3/h(套)(20 ℃),反渗透装置按两个系列设计,每列出力:95m3/h。

二、运行情况:

生活污水与工业废水综合治理工程于2009年6月15日进入单体试运行阶段,至2009年9月15日基本结束全部单体设备的调试及试运行。于2009年9月底完成联动调试进入整体试运行阶段

1、工业废水处理系统已于2009年9月投入运行,全厂所有的工业废水已全部回用,降低了除灰用生水冲灰水量,目前工业废水处理系统运行正常。

2、循环水排污水反渗透预处理系统于2009年7月正式投运。系统投运后,反渗透的脱盐率稍偏低外,其它出水指标都达到了设计值。

超滤系统的控制指标:

产水量: 140m3/h(套)(20 ℃)

回收率: ≥90%

产水水质: SDI≤3

过滤周期: ≥30分钟(运行三年后)

反渗透系统的控制指标:

产水量: ≥95m3/h(套),最大产水114 m3/h(套)(20 ℃)

回收率: ≥75 %(运行三年后)

3、生活污水处理系统于2009年9月底进行了168天试运,目前设备运行正常。由于我厂生活污水水质较清,化学需氧量(CODcr)、生化需氧量(BOD5)等指标偏低,达不到培养活性污泥的要求,处理后的生活污水中氨氮、总磷含量偏高,达不到设计值(在生活污水处理系统中,活性污泥被作为主要除氨氮、总磷的措施)

厂内生活污水水质指标

生活污水经处理后的水质需达到《污水再生利用工程设计规范》中再生水用作冷却用水的水质控制指标。

再生水用作冷却用水的水质控制指标

三、目前运行存在的问题与建议采取措施

1、反渗透的脱盐率(96%)达不到设计值

采取的措施:联系反渗透膜的供货厂家取现装的2支膜返厂进行试验,污水运行人员跟踪分析。

2、高压泵入口反渗透保安过滤器压差大

采取的措施:更换反渗透保安过滤器的滤芯

3、工业废水系统回冲灰系统后造成除灰部分泵被杂物缠绕堵塞、轴承损坏

采取的措施:提升泵站运行人员严格按规程在工业废水系统投运期间,保证入口格栅100%投运,如有缺陷及时通知化学检修处理,保证杂物在入口格栅前被清理不进入冲灰水系统。

4、1#、2#机循环水碱度偏差大

采取的措施:根据1#、2#机碱度的化验结果,及时联系污水处理站运行进行反渗透入口水源切换,避免从一台机循环水长期取水,而造成另一台机的循环水碱度超标。

5、污水提升泵站的两台生活污水泵设计安装位置不合理,检修困难。

采取的措施:对原来的两台生活污水泵出口方孔进行改造,安装起吊装置。

6、处理后的生活污水氨氮、总磷含量偏高,达不到设计值。

建议采取的措施:

6.1改善进水水质,提高生活污水实际进水COD、BOD5等指标。

6.2联系电建二公司对二公司的生活污水系统进行改造,将其生活污水从工业水系统中全部切出,改善生活污水的水质。

6.3节约用水,提高生活用水的再利用率,降低用水量。比如用洗米的水浇花,用洗澡的水冲厕等。

6.4 在天气转暖后,对生活污水系统进行活性污泥培养,达到MBR处理的条件,对生活污水系统处理效果进行进一步评价。

6.5按照污水管理监督办法做好生活污水的出、入口水质监督,污水运行人员加强污水处理的运行监督和调整。

四、生活污水与工业废水综合治理工程投运后效果

1、废水达到了零排放,减缓了环保压力。

2、工业废水系统投运后,除灰用水不再取生水,降低了水耗。

3、循环水排污水超滤反渗透预处理系统投运后,保证了1#、2#机的循环水排污,同时由于脱盐率达到了96%以上,除盐补给水系列的周期制水量从1600吨延长到了6000吨,再生次数减少,酸碱耗量和除盐自用水量明显降低,节能效果明显。

4、生活污水系统投运后,化学用生水量每天降低5000-10000吨,降低了水耗。

参考文献

1、《神头第二发电厂生活污水与工业废水综合治理工程设计》

作者简介

废水治理工程范文第6篇

关键词:河道治理;环境影响;环境保护

1河道治理工程的环境影响特点

1.1河道治理工程对环境的负面影响。一是河道改造及治理过程中会采用大量的建材物资,如砂土、石料等,施工组织设计时,为了减少造价成本,可能会采取就地取材的方式进行挖掘开采,从而对河道生态环境造成破坏,形成河道环境污染,甚至会留下区域性的灾害隐患。二是河道治理工程会对当地人们的生产生活产生严重影响。河道治理工程的施工周期较长,长时间的施工作业会给人们的生产生活带来不便。同时,施工中会采用大型的机械设备,还会进行爆破施工等,这些作业行为会对周围居民的正常生产生活产生一定的影响。三是河道治理施工会在一定程度上侵害耕地资源。我国的耕地资源非常紧缺,关于耕地资源已经建立了相应的法律法规进行保护,然而河道治理工程的实施,会侵占一部分耕地资源,再加上施工中的保护措施不到位,会导致耕地资源流失。四是化学物资材料也是河道治理过程中需要采用的物资类型,化学材料的使用会在一定程度上损害土壤、空气质量,并且化学材料造成损害后,其修复起来较为缓慢,严重的还会造成不可逆的破坏。五是就河道治理施工而言,大多数的项目施工处于水域环境下,如堤坝施工、护岸施工、河道清淤等,都是具有破坏性的建设项目,从而会严重破坏河道的水环境,给水域中的动植物带来负面影响。1.2河道治理工程对环境的污染影响。1.2.1空气污染。进行河道治理要开采石料物资、运输施工建材、实施爆破作业等,实施过程中会产生大量的粉尘,聚集在空气中的粉尘形成空气污染,而且持续作业的情况下,空气污染会更加严重。1.2.2水环境污染。河道治理施工产生的水污染具体体现在以下几方面:一是施工污水。在就地开采砂石材料的过程中会产生大量的施工污水,污水如果没有进行处理就排放,会导致河道水环境污染。二是生活污水。河道治理施工时,通常施工人员采取驻地生活的方式,日常生活中的污水直接进行排放,也会使水环境受到破坏。三是机械保养废水。施工机械维护保养是必不可少的环节,在清洗机械设备时,产生的废水会含有大量的污染物,相应的污染性较强,排放到河流中会危害水体健康。1.2.3废弃物污染。废弃的土方、建材垃圾、清理河道产生的淤泥等,都是河道治理过程中存在的废弃物,废弃物的放置、处理不当,会给河道治理工程区域内的土壤带来污染,从而制约植物生长,影响到整体的生态环境。1.2.4噪声污染。由于时间特性的原因,河道治理有必要选择在非汛期进行施工改造,而为了在非汛期内顺利完成任务,施工单位会实施夜间作业,夜间作业势必给周边居民造成噪声影响,干扰到人们的休息和正常生活。

2加强河道治理环境的保护措施

2.1河道治理与生态保护相互协调与促进。实施河道治理工程,相关人员务必要认识到河道治理与生态保护协调促进的重要性,综合考量河道治理工程的周边环境,从多维度进行规划和组织设计,从而使河道治理工程顺利实现的同时,实现生态环境保护。这就要求河道治理工程的管理人员在实施作业前对工程周边的河道情况和环境状况有所了解,进行全方位考虑与分析研究后,制定完善的施工方案及保护措施方案,并将其落实在治理工程的实践中。河道治理实施阶段,不但要保证河道清理、治理的有效性,还需对河道生态环境的完整性进行评价,一旦出现破坏,要尽快启动生态修复方案,确保河道治理与生态保护同步进行,共同推进。2.2加大施工控制力度。施工单位有必要在施工过程中保护河道治理工程区域土壤、水体等方面的环境。因此,要求施工单位提高全体施工人员的环保意识,通过加大引导教育力度,使得施工人员在意识和责任方面具备较强的素质。针对水体保护,要保证污水、废水实施科学处理的情况下再进行排放。针对土壤保护,对开采挖掘做好合理规划,同时应尽可能减少梅雨季节的开采施工,以减少水土流失;废弃物堆积要集中管理,避免过多的侵占耕地资源,给植物生长造成破坏;另外,合理处理施工废弃物及生活垃圾;对已经造成土地资源污染的,要及时采取修复措施。针对噪声污染,要科学部署施工作业的时间,一些大型的、高噪声的机械设备施工选择在白天进行,而午间、夜间施工可以组织景观绿化、植被回填等一些低噪音作业内容,不但能够确保工期进度,还可以降低对周边环境的噪声污染。针对空气环境保护,要在砂石、土方运输的过程中做好运输防护措施,避免出现扬尘,在施工现场设置抑制扬尘的喷洒系统,并对运输车辆进行及时清洗,可以减少扬尘污染,并避免其越来越严重。2.3加强对生态系统的保护。2.3.1种植水生植物。为了使受到破坏的生态系统得到及时修复,可以采用种植水生植物的方式,避免河道水质出现富营养化的现象。例如,在河道中种植、投放金鱼藻、美人蕉、灯芯草等水生植物,其可以有效消纳河道中的有机营养物质,还可以发挥清洁、净化水环境的作用,为水体环境的生态平衡提供一定的保障。另外,也可以在河道浅水区域投放菖蒲、芦苇等植物,一方面发挥减弱水体冲刷、侵蚀河岸的作用,另一方面提升生态系统的多样性,提高河道的美观度。2.3.2建设生态护坡。河道治理施工对于周边水环境、土壤环境、生态动植物环境中的物质能量循环的影响是较大的,会导致河道水质降低。对此,应进行生态护坡建设,从而保护生态系统。通过选择透水砖、杉木桩、治理块石等材料,并配置适量的绿化物种,进行生态护坡建设,从而加强水体和土壤之间的生态循环,不仅确保了河道水环境具备良好的自我净化功能,还实现了河道生态环境保护。2.4加强河道治理环境保护的宣传。针对河道治理环境问题,不仅要从施工和修复保护方面着手,还需保证广大群众参与其中。因此,要加强河道环境治理保护宣传工作,特别是对于河道治理工程周边的居民,要提高其对河道治理必要性及环境保护重要性的认识程度。相关管理部门可以在宣传工作中采取微信推送、宣传讲座等方式,深化广大群众的环保意识,提高居民参与河道治理及环境保护的责任感,从而使广大群众更加依从与配合河道治理工作,共同携手,实现治理与保护的“双赢”。

3实例分析

祖厉河三期工程是一项河道疏浚治理工程,要求在不干扰河道原有系统功能的情况下,建立生态化的河道体系,打造水体与绿化相结合的系统工程。因此,祖厉河三期工程非常注重河道整治过程中的环境影响问题,实践中对工程的兴建和运行采取了相应的措施,以防止水土流失,最大限度地保护环境。一是科学组织施工,合理调配,尽量做到挖填平衡,减少对植被的破坏。施工场地料场尽可能选在河滩上,以减少对青苗不必要的损坏。二是工程产生的废渣主要为水泥弃渣,在施工过程中应统一规划,及时进行现场清除,可在回填基础过程中,直接填入地槽内,以防污染土地。三是加强施工区、生活区生活废水及垃圾的管理,严禁向河道中倾倒垃圾。对施工废水应集中排入沉淀池,经沉淀后循环使用。洗砂料废水排至沉淀池中自然沉降,达标后排放,废水在沉淀池中停留时间在30min以上,出水水质要满足《污染水综合排放标准》(GB8978—96)的要求。生活废水应经化粪池处理后进入污水处理设施,达到(GB8978—96)一级标准要求后用作绿化用水,不外排。在施工人员的生活区设置排水沟,使得生活污水实现集中排放处理,污水排放到周边的农田坑中,采取沉淀处理后进行农田灌溉使用;工程施工的机械设备实行集中清洗管理,将集水沟设置在设备车辆等的维修停放区域,机械设备清洗后的废水由集水沟收集,再实施有效的沉淀、处理,达到标准后再排放到河道中。针对生活垃圾采取集中收集、集中处理的方式,统一运输到周边的垃圾处理场。四是在村庄近处施工时,可限制工作时间,禁止夜间施工,以防止扰民情况的发生。施工现场的车辆严禁高音鸣笛,针对大型机械设备要配置噪声消声器。与此同时,施工现场的工作人员也要做好噪声防护措施,可以采取轮换作业的模式,减少施工人员在噪声环境下受到长时间影响,避免施工人员的身体健康受到伤害。五是由于扬尘影响程度与路面种类、天气状况、设备完好程度、操作使用情况以及汽车运行速度等因素有关。因此,施工中要充分利用已有公路运输,对路况不好的道路加以修整,限制行车速度和车流量;对于不适宜行车的施工场地,采用人工推车运料;施工现场洒水降尘;对混凝土拌和机经常维护和检修,使其始终处于良好的工作状态;在水泥运送、保管、拆包使用等环节,做好密闭措施。装卸可能造成扬尘的物资时,分析好受风方向,减少受风概率,避免产生过多的扬尘。

4结束语

河道治理对于改善河道生态环境、提升水利工程发展基础具有重要意义。河道治理势必会给周边环境带来不同程度的影响或污染。为了确保河道治理与环境保护实现“双赢”,在具体实施中,务必确保两方面工作相互协调与促进。与此同时,加大施工控制力度,加强对生态系统的保护,加大河道治理环境保护的宣传力度,进而达到城市生态建设与河道生态治理的目标,促进城市的可持续发展。

废水治理工程范文第7篇

(一)2013年度项目

2013年度全市共支持工业环保专项资金项目6个,其中市本级(含区、区)2个,县2个,县1个,县1个。

(二)2013年度项目

2013年度全市共支持工业环保专项资金项目12个,其中市本级(含区、区)3个,县2个,县5个,县2个。

二、项目实施情况

(一)2013年度项目实施情况

2013年度6个项目中,除颐康实业有限公司颐康绿色食品加工屠宰废水处理改造项目由于企业配套资金到位缓慢,目前仅完成70%工程量外,其余5个项目均已通过验收投入使用,并运行良好。

(二)2013年度项目实施情况

2013年度,由于专项资金到位较晚,12个项目中仅市博华纺织有限公司印染废水治理改造工程、县天桥木业有限公司木业车间除尘治理工程和县渝能化纤厂废水治理工程通过验收并投入使用,其余9个项目均已启动实施,正在加快实施过程中。

三、项目资金管理情况

通过对专项资金使用情况的日常监管,我市使用资金项目均按照《省省级环境保护专项资金转移支付管理暂行办法》要求,及时拨付到企业,企业配套资金均全部到位(颐康实业有限公司配套资金已于2013年1月全部到位,全部建设内容预计将于2013年3月之前完成),全部落实到相应的项目上。企业财务管理制度、机构设置健全,会计核算及财务处理严格按《中华人民共和国会计法》实施管理。

四、项目效益情况

(一)县丝厂缫丝废水治理工程完成后,废水经处理后达到排放标准,每年可去除化学需氧量年16.3吨,减少悬浮物年排放量5.4吨。既使废水治污达标排放,又提高了企业社会效益和环境效益,减小三峡库区上游涪江的污染,保障涪江河流域环境安全,维护社会稳定。

(二)鹏飞纺织有限公司一期车间粉尘治理工程的完成,减少排放污染物棉尘4.5吨,有效预防职工职业病的发生,厂区周边环境得到明显改善,保护了生态环境,为企业可持续发展做出了贡献。

(三)县天桥木业有限公司木业车间除尘治理工程建成正式运行后,每年减少向附近大气排放棉尘污染物720t,同时保证车间内空气和外排废气达到国家规定的标准,达到清洁生产要求,有效地保护车间工人身体的健康和改善周围大气环境质量,具有良好的环境效益和社会效益。

(四)县渝能化纤厂废水治理工程正式投运后,达到了预期经济和社会效益,每年减少废水排放量约10.8万吨,减少外排cod32.4吨,环境效益明显。该项目的投运,减少了企业污染物排放。

五、下步工作打算

(一)加强对2013年度未完成项目的监管与巡查力度,要求企业确保资金投入,严格落实各项建设内容,并在承诺时限内按时完成项目建设,并通过相关部门验收。

(二)对在建的2013年度资金项目,要继续督促项目建设进度,要求企业“顺排工序,倒排工期”,确保按时按质完成项目建设。

废水治理工程范文第8篇

关键词:河道治理;水环境保护

良好的河道水环境不仅能够美化城市,提高城市品味,还能丰富居民物质生活和文化生活,同时能够带来巨大的经济效益。因此,采取有效的治理措施改善河道水环境,加强水环境保护力度,是人类社会可持续发展的首要问题。

1 河道治理工程对水环境的影响

在河道治理工程施工期间,受到最大影响的将是水环境。水环境主要受到3方面的污染,且污染治理难度大。

(1)河道治理工程施工期间的工地废水污染。河道治理工程施工需要用到砂石料和混凝土,这些会生产废水,形成污染物。

(2)河道治理工程施工期间施工人员生产的生活污水。河道治理工程规模一般不会太小,需要大量的人工进行工作。而施工人员为了便于施工,会生活在施工区附近(距离河道较近),如此便会产生生活污水。这些污水无处可流,流进河道,造成河道污染。虽然施工人员生活污水并不多,但是水利工作者仍不得马虎,采取放任态度。

(3)河道治理工程施工期间施工机械冲洗废水污染(包括机修含油废水污染)。这部分的污染主要源于设备维修保养场。部分河道治理工程施工区域因地理位置条件差,需要设置大型机械,并进行维修保养。施工机械冲洗废水或者机修含油废水流入河道,会影响河道的水质。

2 河道治理改造中水环境保护存在的问题

2.1 污水系统建设

随着近几年雨污分流的建设,排入河道的污水日益减少,但是在一些老旧居住区及棚户区范围,仍存在雨污支管混接的现象。沿河修建截流管道虽能快速解决污水流入合流的现象,但是增加了污水处理厂在雨季的运行压力。

要解决未达标的污水排入河道的问题,必须在河道治理的同时,加快污水系统建设的步伐,建设与社会经济发展要求相适应的污水处理设施,才能实现水环境改善目标,巩固河道治理的成效。

2.2 生态护岸技术推广

生态护岸技术虽然日益成熟,但推广与应用较少,原因一是受传统河道设计理念的影响,直立式护岸、浆砌石挡墙等方式还在应用之中;原因二是生态护岸技术在实践中需要不断研究和积累经验,使得护岸结构在满足结构安全的同时,达到水土交换、水气交流、水体自净等方面的要求。

生态护岸需要积极借鉴国内外先进经验,它山之石可以攻玉,对规划设计部门开展相关知识培训,确保生态护岸技术的推广应用,恢复和保持河道及其周边环境的自然景观,改善水域生态环境,改进河道亲水性,更好地保护水生态环境。

2.3 河网改造

河网水道贯通难度大,由于城市建设的不同步,使得各河道之间连接困难,实现搞活河网水体的设想尚有一定难度。这需要从规划层面对河道进行宏观控制,从全局出发。河道治理是一项涉及面广、综合性强的工程,需要争取各级政府对河道整治工作的重视,引起全社会的关注,取得各级各部门和老百姓的理解、关心、支持和配合。

3 河道治理改造中对水环境保护的有效措施

3.1 规划先行

科学规划是工程项目实施的前提和基础,针对以往河道治理中存在的问题,在新的规划设计中应克服单一性的传统观念,强化生态、环境要求,以生态型、高起点、前瞻性为目标,达到“安全舒适、资源利用、环境生态”的有机结合。

3.2 适时清淤

根据统计,淄博市大部分河道存在淤积现象,平均淤深达0.5~0.8m,减小了河网的滞蓄容量,影响河道行洪排涝功能的发挥,而且还减小了灌溉供水量,降低了河网水体的自净能力,因此应适时疏挖河槽,保持正常的河道过水断面。

3.3 加强水体流动

加强水体流动能有效提高水体的自净能力,是促进水生态环境良性循环的重要措施。通过开坝筑涵贯通水系,并根据周边条件的可能性,引入片区水系以外的水资源,促进水系的流动性。

3.4 生态护岸

生态护岸不但能固土防止河岸坍方,还可使水体与土壤相互交融,增强河道自净能力,是具有自然景观效果的护坡形式。欧洲许多国家在进行护岸工程设计时,非常注意沿岸的景^与生态系统,尽最大可能地参照天然状态下的河海岸形式,避免以建筑物的形式去破坏自然生态系统的平衡。

目前河道治理改造积极尝试生态型的护岸结构型式:自然原型护岸:采用种植植被保护河岸,保持自然特性的护岸。自然型护岸:除了植被还采用石材、木材等天然材料以增强堤岸的抗冲刷能力。复合型护岸:是在自然型护岸的基础上加入混凝土、钢筋混凝土等材料,加强抗冲能力的一种新型生态护岸型式。

复合型护岸常用的技术有以下几种:纤维织物袋装土护岸、面坡箱状石笼护岸法、高效三维网液压喷播植草法、骨架内植草法、植被型生态混凝土法、土壤固化剂法等。采用多种形式的生态护岸,可以达到护岸、绿化、水土的有机结合。

3.5 雨污分流

河道遭到污染,主要受工业、农业、生活和其他污染源污染,截污治污迫在眉睫。解决河网水质状况的根本出路是改变合流的排水体制,在于雨污分流,截污治污,将污水统一排放,可大大改善河网水质状况,有效提高水环境质量。

3.6 严格实施管理

河道整治建设与管理措施并举才能达到综合整治成效和水环境保护的目的。严格遵守《中华人民共和国河道管理条例》和相关地方法规及规章,才能对河道整治治理建设形成长效保护机制。加强河道管理的法制化建设,加强执法检查和监督力度,是巩固河道建设成效、保护水环境的有效途径。

4 结语

综上所述,在河道治理工程中,有非常多的施工举措会影响周围的水环境。因此,水利工作者应根据工程的具体特点,采用相应的治理措施,保护好河道周围的环境,应从全方位的角度进行分析,以此达到预期目标,才能为提高环境的质量和促进城市发展贡献一份绵薄之力。

参考文献

废水治理工程范文第9篇

《县“四河”污染综合整治方案》经十四届十三次政府常务会研究通过,现印发给你们,请认真抓好落实。县“四河”污染综合整治方案为保护生态环境,改善洋河、人造河、戴河、石河四条河流(以下简称“四河”)的水环境质量,根据中共市委、市人民政府《关于实施迎奥运“双十工程”的决定》和《市“七河”污染综合整治方案》要求,制定本方案。

“四河”环境质量现状

(一)洋河洋河设有洋河水库出口、卢王庄和洋河口3个监测断面。除枯水期、平水期洋河水库出口水质满足水环境功能(Ⅲ类水质)要求外,其它断面水质均为劣V类。洋河水库下游为严重有机污染,主要污染物为COD、BOD5和氨氮。COD、BOD5和氨氮最大超标倍数分别为13.4、84和246.8倍。

(二)人造河人造河水质全程为劣Ⅴ类。主要污染物COD、BOD5、氨氮均严重超标,且越到下游超标越严重。COD、BOD5和氨氮最大超标倍数分别为17.1、59和8.75倍。河口出现恶臭现象。

(三)戴河戴河设有戴河村、尼龙坝和戴河口3个监测断面。枯水期戴河村、尼龙坝水质均不能满足其水质功能(Ⅲ类水质)要求,主要污染物为COD、BOD;丰水期三个断面水质均不满足其水质功能(Ⅲ类水质)要求,主要污染物为COD、BOD5、氨氮和总磷。平水期戴河村水质不能满足其水质功能(Ⅲ类水质)要求,超标污染物为COD、BOD5、氨氮。

(四)石河石河设有水库大坝、铁路桥和石河口3个监测断面。流经我县境内的石河水库上游水质较好,山海关河口水质较差,表现为有机污染特征。石河大坝枯、丰、平三个水期水质均满足功能(Ⅲ类水质)要求。铁路桥断面枯水期水质不能满足功能要求,超标污染物为总磷。石河口枯、丰、平三个水期水质均不满足功能要求,且平水期水质最差,主要污染物为BOD5、总磷。

主要污染原因分析

(一)洋河洋河水库上游主要污染源是卢龙北部地区甘薯淀粉加工及我县东洋河流域铁选厂。洋河水库下游主要污染源是县城生活污水、骊骅淀粉股份有限公司、天马酒业和部分造纸厂,均为有机废水。入河废水总量为1038.45万吨/年,主要入河污染物COD排放总量为6085.35吨/年。其中最大的污染源是卢龙淀粉加工群,废水排放量为122.82万吨/年,占入河总水量的11.82%,COD排放量占入河COD总量的60.54%。其次是县城生活污水、金茂源纸业有限公司和骊骅淀粉股份有限公司,其COD排放量分别占入河COD总量的13.97%、8.87%和15.7%。

(二)人造河人造河入河污染源主要是我县留守营地区的造纸废水。人造河入河废水总量为1854.79万吨/年,主要入河污染物COD排放总量为4456.95吨/年。造纸企业污染治理设施不能稳定运行,超标排污现象十分严重,再加上河流本身没有净水,导致污染相当严重。

(三)戴河流至我县境内的戴河上游分布11家铁选厂和4家玻璃纤维厂,选矿废水和玻璃纤维生产废水是排入戴河的主要工业废水。下游北戴河部分村庄城市化进程加快,房地产开发造成生活污水未经处理直接排放进入戴河,污染水质。戴河入河废水总量为39万吨/年,主要入河污染物COD排放总量为51.30吨/年。其中最大的COD污染源是沿岸北戴河各村镇的生活污水,废水排放量为11.1万吨/年,占入河废水量的28.46%,COD排放量占入河COD总量的64.91%。其次是榆关4家玻纤厂和榆关镇生活污水,废水排放量为4.5万吨/年,占入河废水量的11.54%,COD排放量占入河COD总量的8.77%。

(四)石河流经我县境内的石河上游基本无废水排放,石河入河污染源主要是山海关的公牛啤酒厂和中铁山桥集团有限公司及山海关区生活污水。入河废水总量为821.1万吨/年,主要入河污染物COD排放总量为1724.11吨/年。

治理目标

2013年底前,4条河流水质有所改善。洋河上游河段、石河上游河段和戴河基本达到Ⅲ类水功能区划要求,人造河断面水质基本达到Ⅴ类(COD≤100mg/L)。主要水污染物COD年排放量控制在5865.5吨,在2009年的基础上削减19.61%。2010年底前,4条河流的水环境质量得到明显改善。洋河河段全程达到水功能Ⅲ类区划要求,饮用水源水质达标率为100%,石河和戴河水质基本达到Ⅲ类,人造河断面水质达到Ⅴ类。主要水污染物COD年排放量控制在5500吨,在2005年的基础上削减2679.3吨,削减率32.69%。

综合整治措施

(一)洋河1、县污水处理厂建设工程。县污水处理厂位于县留守营镇原交通局仓储库,205国道北,京山铁路南。县城污水、留守营镇污水和留守营地区造纸企业废水通过管道输送至污水处理厂。日处理能力7万吨/日,采用氧化沟污水处理工艺,工程总投资12106万元。项目运行后年削减COD2678吨、BOD54854.5吨,SS7409.5吨,氨氮434.35t/a。管网总长度67.43公里,投资5600万元。2、骊骅淀粉股份有限公司循环经济建设工程。工程主要包括:(1)玉米深加工副产物回收及综合利用。每年多提取蛋白粉3845吨。(2)提高水重复利用率,实现水温度的阶梯利用。年节水205.4万吨。(3)自制竖流罐将废水中干物回收利用。(4)改变生产工艺,淀粉车间用水零排放。工程总投资1560万元。3、东洋河选矿企业废水零排放工程。东洋河有选矿企业5家。2013年开始实施选矿企业废水零排放工程,该工程主要是对5家铁选企业大力推广普赢铁矿先进经验,完善尾矿库建设,实现废水的循环利用。工程总投资250万元。4、生态建设工程。建立东、西洋河流域生态综合治理区,进行生态恢复建设,即对沿河边坡地及沿河50米内的土地实施退耕还林、还草,实施开采矿山植被恢复工程。5、洋河水库综合治理工程。在对洋河水库区周边实施生态修复工程,种植一些挺水植物、浮叶植物和沉水植物,并投放适量的以浮游生物和腐蚀碎屑为主要食物的鱼类,以控制藻类等浮游生物的过量繁殖,减少水库氮、磷等元素的总量,达到防治水库富营养化的目的。6、洋河口整治工程:整治工程全长2.3公里,建设左右岸防洪堤、人工筑岛一个(8.4亩)、橡胶坝一座及两岸绿化,土石方总量150万立方米。总投资17000万元。

(二)人造河1、县污水处理厂工程。在留守营地区造纸废水点源治理的基础上,铺设管道将各企业造纸废水引入位于留守营地区的县污水处理厂进行处理,进一步削减化学需氧量。污水处理厂工艺及处理情况见洋河部分污水处理厂工程。2、关闭留守营地区小造纸厂:关闭留守营地区年产1万吨以下不能稳定达标造纸企业6家。3、河道(河口段)整治工程。主要任务是清淤和堤防填筑,使整治段河道的防洪标准提高至10年一遇。工程治理长度2.3公里,土石方总量15万立方米。通过覆土、植花种草,修复污染土质、缓解河道异味。在河道较宽部位靠近水面附近种植芦苇等水生植物,内边坡种植少量美人蕉、旱伞等陆生植物,利用它们的根系吸收、降解水中的污染负荷。对于堤坡的一般部位采用洒草籽、植草皮进行绿化。项目预计投资2779万元。

(三)戴河工业污染源治理工程。对戴河上游11家铁选企业进行治理、关闭,实现废水禁排或零排放。治理4家玻璃纤维废水污染,处理达标后排放。

(四)石河我县没有向石河排放废水企业,没有治理任务。

环境效益

“四河”综合治理计划包括11个工程项目,计划投资4.07亿元,其中BOT模式运作1.21亿元,自筹0.28亿元,财政资金0.56亿元,其它渠道资金2.02亿元。“四河”综合整治工程共削减入河主要污染物COD2762吨/年,环境效益十分显著。通过综合整治,我县4条主要河流全部达到相应水环境功能区标准,河流水质还清,部分河段黑臭现象基本消除;饮用水源地水质得到改善,洋河水库蓝藻得到有效控制;河流生态系统得到恢复,生态功能进一步完善,全县生态环境质量得到较大提升;城乡总体环境质量明显改善,有利于招商引资,促进经济发展;污染物总量大幅度降低,为建设项目发展腾出了环境容量,为经济提速打下良好基础;河流环境的改变为人民群众提供优良的生产和生活环境,推动小康社会的全面建设;河流水质明显改善,生态环境质量提高,将促进人与自然的和谐,减少由于河流污染带来的地下水污染、农产品污染和恶臭污染,减少河流污染引起的污染事故和污染纠纷,有利于促进社会的和谐稳定。

保障措施

(一)切实加强对“四河”治理的组织领导。按照市政府河流整治要求,成立县“四河”污染综合整治工作领导小组(以下简称“领导小组”),县委常委、副县长任领导小组组长,县政府办公室副主任、县环境局局长任副组长。领导小组成员由县财政局、县建设局、县城管局、县环保局、县水务局、县林业局的主要领导组成,工作小组在县政府领导下,负责指导、协调和检查“四河”综合整治工作。

(二)千方百计加大河流治理投入。县财政在安排年度财政预算时要优先安排治理资金,确保治理工程按期完成。各有关部门要认真包装项目,争取上级资金支持。各工业企业要加大治理投入,确保废水的达标排放。

(三)加强治理工作的协调配合。建设、城管、水务、林业、环保等部门要牢固树立一盘棋思想,各司其职,各负其责,通力合作,杜绝推委扯皮现象的发生。

(四)建立“四河”治理的考核机制。要把“四河”治理作为污染减排的重要内容,加强责任目标考核,并将其作为干部提拔任用的重要内容。对于没有完成治理任务的部门,进行必要的责任追究。

废水治理工程范文第10篇

为了认真贯彻落实全国、全省整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动电视电话会议精神,按照平凉市环保局等9部门《关于深入开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动的通知》(平环发〔2006〕45号)文件要求,我县从6月1日开始,至6月底结束,集中1月时间,在全县范围深入开展了整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动的自查活动,较好地完成了各项工作任务,现将有关情况报告如下:

一、环保专项行动自查工作开展情况

围绕解决影响矿区环境安全的突出问题,牢固树立和落实科学发展观,正确处理发展与资源、环境之间的关系,严格按照环保专项行动实施方案,深入开展违法排污企业专项整治活动,取得了阶段性成效。主要做了以下几方面工作:

1、加强领导,靠实责任。环保专项行动是解决突出环境问题、维护群众环境权益、保障群众健康的重要措施。省、市整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动电视电话会议之后,县政府高度重视,及时召开专题会议,对全县开展环保专项行动进行了全面安排和部署,成立了*县整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动工作领导小组,办公室设在县环保局,负责方案制订、人员抽调、情况收集、督查检查等工作。通过优化实施方案,层层分解任务,逐级靠实责任,切实做到了认识到位、行动到位、措施到位,为扎实开展环保专项行动提供了强有力的组织保证。

2、强化宣传,营造氛围。充分发挥舆论先导作用,坚持把强化宣传作为抓好环保专项行动的基础,在“6·5”世界环境日期间,县上组织环保执法人员,采取上街宣传、定点播音、现场咨询等形式,深入开展了以《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》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》等环保法律、法规为主要内容的环保专题宣传教育活动,在县城主街道悬挂宣传横幅12条,散发宣传资料3000余份,办宣传专栏10期,制作电视宣传字幕3条,并在县电视台进行连续播放。同时,充分发挥“12369”环保举报热线的职能作用,积极畅通监督投诉渠道,鼓励群众举报环境违法问题,有效落实环境保护社会监督员制度,进一步增强了矿区企业和广大人民群众的环保意识和安全意识,形成了人人爱护环境、企业重视环保的社会氛围。

3、突出重点,全面自查。一是对饮用水源地进行了检查。经过自查,我县西华、北河、南川、石堡子四个集中饮用水源一级保护区内没有污水排放口,周围没有杂物或畜禽粪便堆放,没有危害群众饮用水安全的排污行为。二是对重点排污企业进行了全面检查。县境内17户煤矿企业、1户水泥制造企业、2户冶炼企业和1户电瓷企业中,除豫华冶金炉料有限责任公司的1台6300KVA硅锰铁合金炉和乐华冶化有限责任公司的1台18000KVA电石炉配套环保治理设施正在建设、污染物不能达标排放(2台炉子已于2006年4月27日进行关停)之外,其余企业均安装了污染处理设施,产生的废水、废气、噪声、固体废物等全部达标排放,没有发现违法排污现象。另外,我县也没有石油化工、危险化学品企业。三是对重点建设项目进行了检查。在建设项目中,乐华冶化有限责任公司虽然办理了环境影响评价手续,但未严格执行环评手续的规定,配套的环保治理设施尚未建成已投入试生产,“三同时”落实不到位。晨化公司未执行环境影响评价手续和“三同时”制度,已投入试生产。四是对重点区域进行了自查。县境内没有自然保护区,也没有造纸、制革、淀粉加工、铅锌选矿等企业。建材、基础设施建设、煤炭采掘、农业产业开发及畜禽养殖等行业污染物排放都能够稳定达标,六个限期治理项目除东华镇煤矿废水治理项目和陈家沟煤矿废水治理项目尚未开工建设外,山寨煤矿废水治理工程已完成主体工程,正进行组织验收。砚北煤矿废水治理工程、东峡煤矿废水治理工程、县城华砚供热中心扩建工程全部开工建设。

4、细化措施,边查边改。在这次专项行动自查工作中,我们对石堡子工业开发区豫华冶金炉料有限责任公司3台1800KVA钛合金炉属于国家明令淘汰废毁的炉型,1台6300KVA硅锰铁合金炉和乐华冶化有限责任公司的1台18000KVA电石炉这5台炉子于20*年4月26日已责令全部关停。晨华公司正在积极整改之中。

二、存在的问题

自查工作中,我们将东华镇煤矿废水治理项目、陈家沟煤矿废水治理工程、豫华冶金炉料有限责任公司、乐华冶化有限责任公司、晨化公司作为环保治理重点单位进行挂牌督办,切实增强了排污企业的环保意识和法制意识,使自查工作真正取得了实效,但是也存在一些突出困难和问题,主要是:一是乐华冶华有限责任公司虽然办理了环境影响评价手续,但未严格执行环评手续的规定,1台18000KVA电石炉配套的环保治理设施尚未建成已投入试生产,存在先污染后治理的行为。二是豫华冶金炉料有限责任公司3台1800KVA钛合金炉属于国家明令淘汰废毁的炉型,1台6300KVA硅锰铁合金炉配套的环保治理设施正在建设之中,尚未通过验收。三是晨化公司环境影响评价手续和“三同时”制度落实不到位。四是东华镇煤矿废水治理项目、陈家沟煤矿废水治理工程按目标责任书在2006年8月必须完成治理任务,止目前尚未开工建设。对于以上问题,我们将采取得力措施,加大执法力度,尽快加以解决。

三、下一步打算

在今后工作中,我们将严格按照省、市关于深入开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动的目标要求,进一步优化方案,靠实责任,强化措施,狠抓落实,确保环保专项行动真正取得实效。重点抓好以下几方面工作:

一是对乐华冶化有限责任公司、豫华冶金炉料有限责任公司加大监管力度,通过整改,配套环保治理设施,并经省、市、县环保部门验收合格后方可投产。

二是督促东华镇煤矿废水治理项目和陈家沟煤矿废水治理工程尽快开工建设。

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