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隧道污水處理方案范文1
關鍵詞污水廠搬遷地下式污水廠集中式分散式方案比較
中圖分類號: K52 文獻標識碼: A
城市污水處理廠選址通常遠離城區,但是隨著中國城市化進程加速,城區不斷擴大,土地資源日益緊張,城市污水處理廠所處區域往往規劃為新的商業、居住社區,污水廠面臨搬遷問題。污水廠搬遷位置與當地自然條件、水環境現狀以及排水工程現狀、污水的集中與分散、污水回用等因素相關,決定了城市污水處理系統如何調整。
對于污水廠的搬遷位置,一種思路是維持現狀污水收集系統不變,在污水廠原址附近結合綠地、公園等建設地下式污水處理廠,國外如歐洲、日本、美國等發達國家或地區已建設了多座地下式污水處理廠,近年來,我國在北京、深圳、廣州、張家港等地開建了多個地下污水處理廠[1]。另一種思路是結合現狀污水廠和污水收集系統進行重新規劃整合。
1. 項目概況
揚中市城區目前已建成2座污水廠,分別為沙家港污水廠和興隆污水廠,沙家港污水廠現狀規模為2.5萬m3/d,主要收集城區生活污水,采用CAST工藝,出水執行《城鎮污水處理廠污染物排放標準》(GB18918―2002)一級B排放標準;興隆污水廠設計總規模為5.0萬m3/d,一期工程建設規模為1.0萬m3/d,主要收集經濟開發區工業廢水,采用厭氧水解池+SBR池+虹吸濾池處理工藝,出水執行一級A排放標準。
根據新的區域規劃,沙家港污水廠所處區塊為規劃中央商務帶,污水廠影響了城市環境和自然景觀,因此規劃搬遷沙家港污水廠。
2. 搬遷方案
沙家港污水廠拆除后,污水廠的搬遷位置,主要分為如下2個方案進行比選:
2.1在污水廠附近結合規劃公園新建地下式污水廠
2座污水廠污水收集范圍、收集系統維持原格局基本不變,根據規劃,新建地下式污水廠近遠期規模分別為2.0和4.0萬m3/d,興隆污水廠近遠期規模分別為3.0和6.0萬m3/d。
2.2在興隆污水廠的位置上擴建
2座污水廠污水收集范圍合并,原沙家港污水廠收集范圍內污水接入興隆污水廠進行處理,污水廠實現集約化管理,根據規劃,興隆污水廠近遠期規模分別為5.0和10.0萬m3/d。
圖1系統方案示意圖
3. 方案比選
兩種方案優缺點比較見表1,根據新的污水廠廠址調整污水收集管網和污水泵站,在設定相同的邊界條件下,對兩種方案工程投資和運行費用進行比較,詳見表2和表3。
表1系統方案優缺點比較表
Tab.1 Comparison of advantages and disadvantages of the system scheme
表2系統方案工程投資比較表
Tab.2 Comparison of system scheme of project investment
表3系統方案運行費用比較表
Tab.3 Comparison of system scheme of running expense
對兩種方案進行比選,如下:
(1)從工程投資角度分析,方案一較高,因為地下式污水廠建設費用是普通污水廠的2倍多;方案二采用長約7.2km的污水壓力管將沙家港污水廠污水輸送至興隆污水廠進行處理,管網投資較高,污水廠投資較低,且污水廠建設不涉及到拆遷,方案二工程總投資較低。運行費用分為污水廠廠內和廠外污水提升泵站兩部分,方案一由于采用地下式污水廠,運行費用較高。
方案二無論工程投資還是運行費用都較省,顯然具備了集中式建設的優點。而對于揚中市332km2市域面積來講,城區污水廠集中布置,再分散布置鄉鎮污水廠是較為合適的布局。
(2)從污水廠實際運行角度分析,沙家港污水廠進水主要為生活污水,進水中有機物濃度偏低、氮磷濃度偏高,興隆污水廠進水主要為工業廢水,進水中有機物濃度偏高、氮磷濃度偏低,進水中C、N、P比例不協調,均不利于兩座污水廠的運行。采用方案二,將生活污水和工業廢水相混合后使進水中C、N、P達到合適的比例,將明顯改善對污水中污染物去除效果。與此同時,應加強監管,確保開發區工業企業廢水達標排放,避免影響污水廠的正常運行。
(3)從污水廠尾水排放和再生水利用角度分析,污水廠應盡量布置在城市的下游,避免對城市水環境造成污染。方案一處在城市上游地區,而方案二污水廠處在城市下游地區。而且,方案二興隆污水廠尾水可以就近回用至經濟開發區工業企業,或作為附近綠地用水,再生水管道投資最省。
(4)再結合揚中市特殊的地質條件,揚中市地貌屬于長江沖積形成的江心洲,地基土主要由雜填土、長江沖(淤)積形成的粉質粘土、淤泥質粉質粘土、粉土夾粉砂及粉砂層組成,地質條件差,地下水位較高,在自然地面下1.5m左右。建設地下式污水廠,深基坑的開挖支護、構筑物的抗浮處理要求均高于其它地區,施工技術要求高、難度相對較大,工程周期相對較長,工程投資較大。工程風險也較大。相對而言,國內外部分地下式污水廠利用巖石隧道、山體洞室改造而成,施工難度小,工程費用低。
綜上所述,推薦采用方案二,即在興隆污水廠的位置上進行擴建,而不建設地下式污水廠。
4. 結論
目前,污水的再生利用越來越受到人們的重視,污水廠的建設有小型化分散建設的趨勢;地下式污水廠具有占用空間小、不對周圍景觀產生影響等優點,也成為污水廠建設的一個新的發展方向。隨著形勢的不斷變化,污水廠建設觀念也隨之而變,但是需因地制宜,從當地自然條件、經濟水平、排水工程現狀、污水回用等方面分析,探尋出適合當地的污水廠建設方案。
參考文獻
隧道污水處理方案范文2
滇池的污染及治理過程是淡水湖泊保護的一個深刻教訓。為借鑒滇池的污染教訓,掌握有效的政策和措施,以保障南水北調水源及調蓄湖泊的水質安全,我于2018年8月對滇池的污染和治理情況進行了調研,通過查閱資料、實地考察、交流咨詢,對滇池污染治理情況有了總體認識。
一、滇池的基本情況
滇池流域位于云貴高原中部,地理坐標為東經102o29′—103o01′北緯24o29′—25o28′,地處長江、紅河、珠江三大水系分水嶺地帶,屬長江流域金沙江水系。滇池海拔1887.4米,平均水深5.3米,庫容15.6億立方米。多年平均水資源量9.7億立方米,扣除多年平均蒸發量4.4億立方米,實有水資源量5.3億立方米。流域面積2920平方公里,整個流域為南北長、東西窄的湖盆地。山地丘陵居多,面積2030平方公里,約占69.5%;湖濱平原面積590平方公里,占20.2%;滇池水域面積約300平方公里,占10.3%。
滇池水域分為草海、外海兩部分,現由人工閘分隔,草海位于滇池北部。外海為滇池的主體,面積約占全湖的96.7%。草海、外海各有一人工控制出口,分別為西北端的西園隧道和西南端的??谥袨╅l。據滇池水利志記載,1969年到1978年間圍海造田使滇池湖面積縮小23.3平方公里。
注入滇池的主要河流有29條,水量較大的有盤龍江、寶象河、新運糧河、老運糧河、船房河等。滇池水經螳螂川、普渡河流入金沙江。
滇池全流域均在昆明市轄區內,包括昆明市五華、盤龍兩城區和西山、官渡、呈貢、晉寧、嵩明五個區縣的38個鄉鎮。流域是云南省的政治、經濟、文化和交通中心,2012年,流域總人口為375萬,人口密度達到1284人/平方公里,流域地區生產總值2387億元,人均63653元。
二、滇池的污染過程
1986年以前,滇池水質為Ⅲ類水,按國家標準可作為飲用水水源。1987年到1988年昆明工業得到迅猛發展,大量工業污水開始直排滇池,1988年藍藻爆發,滇池水質全面惡化,水體發綠。1994年后成為Ⅴ類水,僅可作為農業用水。1998年至2000年,連續三年是劣Ⅴ類水,幾乎失去了作為水的各種功能,成為一池廢水,1999年、2000年發生了藍藻、水葫蘆大規模爆發。
2000年以來,隨著城市化進程加快,人口增加和經濟快速發展,滇池面臨的污染形勢愈發嚴峻。統計數據顯示,2000年進入滇池的污水總量為2.4億立方米,其中城鎮生活污水1.8億立方米,占75%。
到2005年時,全流域共排放污水2.61億立方米,其中城鎮生活污水2.27億立方米,占到86.97%。草海水質為劣Ⅴ類,綜合營養指數76.1,屬重度富營養化狀態;外海水質為Ⅴ類,綜合營養指數62.5,屬中度富營養化狀態;滇池29條主要入湖河流,納入監測的多為劣Ⅴ類水質。
2006年,入湖的河水基本上是有水皆污,入湖污染物持續增長。由于城市管網的缺陷,污水處理率不到50%,大量生活污水入湖,雨季時期的城市泄洪也造成混流,都匯入滇池。
2009年,僅昆明主城區每天就有43萬噸污水未經任何處理直接排入滇池。各郊區縣基本還未建成污水處理設施,大量的生活污水和小企業生產廢水未經處理,直接排入滇池流域,給生態環境帶來巨大壓力。
由此可見,城鎮生活污水排放是滇池污染的主要原因。
三、滇池治污主要措施
昆明自1993年起治理滇池,至今已投入700多億元。
(一) 建設污水處理廠及排污工程
昆明市于1990年建成第一污水處理廠,使得部分生產、生活廢水不再直排滇池。而后又陸續建成了市區7座及郊區9座污水處理廠,并于2012年完成了市區8座污水處理廠的改造升級,使得昆明市區污水日處理能力達110.5萬立方米。
1993年,本著蓄清排污及利用的原則,實施了滇池防洪保護及污水資源化利用工程。旨在通過建設西園隧道,排放草海水體,消減污染物。西園隧道于1994年動工建設,歷時兩年建設完工并通水,1997年正式投入運行。
(二) 利用水葫蘆生態療法
2009年,昆明與江蘇省農科院合作,在滇池白山灣實施了“滇池水葫蘆富集氮磷及資源化利用研究與示范”項目。 2011年,昆明在滇池流域開展26平方公里水葫蘆控制性種養。水葫蘆去氮、磷能力很強,有一定的抗污染能力,但是水葫蘆含水量高達98%以上,對其迅速脫水費用極其高昂。種植水葫蘆后,水質有所改善,但并不明顯。
(三)綜合整治六大工程
“十一五”期間,昆明全面開展環湖截污和交通建設、外流域調水及節水、入湖河道整治、農業農村面源治理、生態修復與建設、生態清淤等“六大工程”,共完成投資96.11億元。以清污分流為重點,強化城市排水管網建設;城市污水處理廠配套脫氮、除磷工藝,達到一級A排放標準。在滇池沿湖開展退塘、退田、退房、還湖、還濕地、還林的“三退三還”工作。以盤龍江全面治理為中心,完成14條主要河道截污及水環境治理。以草海污染底泥疏浚為重點,開展污染底泥堆場用地的收儲工作。突出松華壩水源保護,開展冷水河、牧羊河等主要污染物減污示范工程。堅持開源節流并舉,加強節約用水和污水再生利用。
(四)其他措施
2012年6月份,昆明市提出了“對滇池流域2920平方公里范圍內的五華、盤龍、官渡、西山、呈貢、晉寧6個縣區的酒店、旅社入住者,按每人每天10元的標準,開征滇池生態資源補償費”。
通過一系列探索實踐,滇池治理力度不斷加大,水質惡化情況得到控制,但并未取得實質性進展。
四、有關建議
滇池的污染及治理說明,在經濟社會發展的過程中,如果不重視生態環境保護,違背可持續發展內在規律,必將付出沉重的代價,最終反過來影響經濟社會發展。并且,湖泊等生態環境一旦遭到污染,即使投入巨大,再想扭轉污染局面也將十分困難。
為了不讓滇池的悲劇在南水北調水源地及沿線調蓄湖泊重演,有關建議如下。
(一)嚴控污染物進入
湖庫水體污染物主要來自城鎮生活污水、工業廢水、農業面源污染以及網箱養魚等。控制污染物的進入是保護水源地及調蓄湖泊水質不受污染的一道關鍵閘門。要對城鎮生活污水及工業廢水進行有效處理,達標排放,并鼓勵污水資源化,治理農業面源污染,取締有關水域的網箱養魚。
(二)建立水質長期監測體系和預警機制
我國處于經濟社會快速發展期,環境污染頗具突發性。建立先進的水質長期監測體系和預警機制,是適應水體保護發展形勢的必然要求。要拓展利用先進的監測手段,加強監測能力。建立預警機制,編制執行污染突發事件應急預案及處置方案。
隧道污水處理方案范文3
關鍵詞:隧道;施工廢水;問題;對策
中圖分類號:U45文獻標識碼: A 文章編號:
1.隧道施工產生廢水的來源、特點及對周圍生態環境的影響
目前我國隧道施工大體上采用兩種方案:一種是鉆爆法施工,另外一種是TBM法施工。本文主要研究普遍使用的鉆爆法施工所產生的廢水。
1.1廢水的主要來源
一是隧道施工穿過不良地質地段時產生的涌水;二是基巖裂隙水;三是鉆機施工時產生的廢水;四是隧道爆破后用于降塵產生的廢水;五是隧道噴射混凝土前,清洗巖石表面產生的廢水;六是噴射混凝土和注漿時產生的廢水。
1.2廢水的特點
一是排放量不固定,季節不同、地段不同、進度不同,污水排放量也不同;二是排放廢水污染因子基本相同,主要成分是無機懸浮物及硝銨炸藥的殘余部分、石油類、水泥漿等;三是污水濁度影響因素多,如不同施工時段使用不同設備,隧洞內滲水大小、巖體狀況、洞內排水設施設置情況及天氣等。
1.3對周圍生態環境的影響
隧道施工廢水對周圍生態環境的影響主要是懸浮物濃度過高,水的透明度太低,若是未經處理直接排放到外部環境中,會導致大量的固體沉積物沉積于河床底部,會引發很多與河床底泥有關的問題。尤其是這些沉積物大部分成堿性,pH值較高,長期的沉積積累,對水生生物的生存、繁殖都會帶來不可估量的影響。同時由于廢水中包含大量的無機物,會降低周圍水源的有機質的含量,從而影響農作物,特別是水稻的產量。施工廢水大量排入附近水域,除了對水質造成的生態影響外,還會影響水體的景觀,從而造成綜合性的生態破壞。
2隧道施工廢水處理方法及存在的問題
2.1處理方法
2.1.1自然沉降不使用藥劑等其他措施,只是讓廢水在池中自然沉降。此種方法因比較經濟而被普遍使用,但占地面積大,需要一定的沉淀時間。
2.1.2藥劑沉降向施工廢水中投入絮凝劑,在沉淀池中進行沉降分離處理。此種方法占地面積較大,且要添置藥劑添加器。
2.1.3機械處理
使用機械脫水的措施處理池中的污泥。此種辦法前期投入大,需要引進相關的機械設備,后期的維護成本也比較高。上述隧道施工廢水處理方法,在實踐中普遍應用的是自然沉降法。原因是按照國家的《污水綜合排放標準(GB8978-1996)》要求,隧道施工廢水主要是懸浮物超標。懸浮物經過沉淀池充分沉淀后,可以完全達到國家污水綜合排放標準。
2.2存在的問題
在地鐵施工過程中,由于地鐵工地一般都處在城市繁華地帶,施工場地狹小,隧道和地鐵車站施工產生的廢水都是先從地下用泵提升到地面,受場地限制廢水基木都沒經處理就直接排放到市政排水管網中了。由于這些廢水中含有較多的懸浮物和油類物質,不滿足城市污水排放標準。因此急需尋找一種設備占地小、簡單易操作、經濟又可行的處理工藝,以實現廢水達標排放。
2.2.1沉淀池規模過小沉淀池規模過小,與廢水排放量不匹配,排水量大,沉淀池小,廢水仍然直接排放到大自然中,污染了水源,對當地水稻種植戶、魚、蛙養殖戶及飲用水居民造成極壞的影響。
2.2.2未實行清污分流沉淀池規模夠大,但是沒有實行清污分流,特別是雨季到來時,雨水順坡而下,涌入沉淀池內,把池內廢水卷入河流,污染照樣存在。
2.2.3沉淀池清理不及時沉淀池清理不及時,長期使用,沉淀物過多,廢水容量越來越少,廢水處理能力越來越小,沉淀池成為應付檢查的擺設。
3隧道施工廢水的處理對策
根據污水處理的一般原則,污水中以有機物為主的大多采用生物方法處理,而無機物含量占多的以物理或化學處理方法為主,按照這個原則,隧道施工廢水首要考慮采用物理化學處理方式。根據水質分析測試結果,廢水中主要污染物是SS懸浮物和油類,既有經驗證明單純選用沉沙池或沉淀池處理只能沉淀大顆粒懸浮物,SS去除率不高,隔油池由于受到來水流量不穩定和池子尺寸等因素影響,去油效果并不明顯。因此本項目在綜合考慮上述經驗教訓基礎上,針對施工現場條件,并參考國內外水處理領域在處理類似水質廢水時大多采用混凝處理的方法,通過把廢水引入混凝設備中投加絮凝劑來提高SS去除率。該方法主要需解決如何選擇合適高效的絮凝劑和混凝設備選型兩大問題。
3.1實行三級沉淀
通過以上對隧道施工廢水特點及處理現狀的分析,本文擬出了一種簡單易行的設計方案,即實行三級沉淀工藝。三級沉淀池設計概念如圖1。
圖1三級沉淀池設計概念
圖2所示內容為圖1的剖視圖。
圖2三級沉淀池設計概念剖視
前期廢水從進水口流入,由于濾池設計成3個池子,同時每個濾池的進水口和出水口都是錯位布置,并且3個池子成階梯式布置,可以使水流在池中充分沉淀后再進入到下一個沉淀池中,使沉淀過程充分。每個入水口與出水口上安裝細鋼絲網,既可以防止大粒的渣塊隨廢水進入到下一級,同時也可以起到減緩水速的作用。三級沉淀池可以是連體的,如圖1所示,也可以是3個由明渠互相連接的沉淀池。沉淀池規模應根據環保部門的要求執行。實踐中可視工程大小、隧洞口周邊地形特點和廢水預計排放量來確定沉淀池的長、寬、高。沉淀池容量不能小于500m3。沉淀池結構形式以磚混結構或者漿砌石結構為主,周邊設置防護欄。在使用沉淀池的過程中,可以視情況而決定是否增加助凝劑,例如硫酸鋁等。如使用助凝劑,為了使助凝劑與污水充分接觸,可以適當進行攪拌,促進污水沉淀。
3.2實行清污分流
在沉淀池周邊挖好排水溝,防止雨水、山水進入沉淀池內,超過沉淀池容量后,就會形成直排,失去了沉淀池的作用。
3.3及時清理沉淀池中的沉淀物
沉淀物過多會減少沉淀池污水容量,所以使用一段時間后,可以使用機械手段,如挖掘機等對池底的沉淀物進行適當的清理,以保證沉淀池的正常使用。
3.4實行污水閉路循環
經沉淀池處理過的污水,盡可能不要直接排到大自然中,減少污水排放量,以降低對環境的污染。應采取污水閉路循環的方法,通過管道和水泵,將處理過的污水抽至蓄水池中,經再次沉淀過濾,回收利用。可用于鉆機施工用水、隧道爆破后降塵用水、隧道噴射混凝土前的清洗巖石表面用水等,這樣既節約了水資源,降低了費用,又有利于環境保護。
3.5采用混凝沉淀法
工業用水的原水和排放廢水的水體中存在的各種懸浮雜質和呈溶膠狀態的膠體顆粒,由于布朗運動和靜電排斥力的作用而呈現相對的沉降穩定性和聚合穩定性。為環境排放的要求,一般在預處理中采用混凝沉淀法,即向水中投加絮凝劑或絮凝劑以破壞溶膠的穩定性,使水中的膠體和懸浮物顆粒絮凝成較大的絮凝體,以便從水中分離出來,達到水質凈化的目的。
4結語
根據上述分析,隧洞內施工產生廢水的主要污染物為固體顆粒懸浮物。為了控制這種污染源,一般在洞口設置三級沉淀池,通常情況下會取得不錯的效果,但是當隧洞內出現大量涌水時則要把廢水排入事故池中。對于石油類污染物及其他周邊的影響因素,只要從源頭抓起,加強施工機械的養護維修及對洞內廢油的及時收集,石油類污染物是可以減少或避免的。隨著人們的環保意識的不斷增強,隧洞內施工廢水處理已經成為隧道施工行業所面臨的新的問題,而隨著污水處理技術的飛速發展,經濟、高效、實用的洞內廢水處理技術將會不斷地創新發展。
參考文獻:
隧道污水處理方案范文4
【關鍵詞】隧道堵漏;施工工藝;堵漏措施
1 工程概況
南京市江心洲污水處理廠污水輸送過江隧道線路長430米。6根直徑1米的污水輸送管道垂直進入盾構井,再水平通過管道,最后自下而上離開江心洲端盾構井。隧道地處長江南京段江心洲夾江區域,地層水系豐富,圍巖級別為Ⅴ、Ⅵ級,風險等級為極高度,在施工中把防水作為施工重點控制,但經過近20年的運行,局部出現滲漏水現象,對隧道的安全運行存在一定的隱患。拱頂覆蓋巖層、隧道穿越地層及隧道底板巖層從上到下依次為:雜填土層、砂層和全風化含礫砂巖及礫巖、強風化含礫砂巖及礫巖、中風化含礫砂巖及礫巖。
2 滲漏水部位及滲漏原因分析
由于南京水系豐富,特別是春夏兩季長江水位較高,導致結構部位出現了不同程度的滲漏水現象。滲漏水根據形式及部位的不同,分為以下幾種:①點滲漏;②縫滲漏;③面滲漏。
地下工程中滲漏水現象形式多樣,給工程施工帶來不少困難,直接影響到隧道的安全運行。隧道在結構設計中,有兩道防水體系:一是介于噴射混凝土和二襯之間的由高分子復合 EVA 單面自粘防水卷材組成的防水層,二是二襯混凝土與中埋式鋼邊橡膠止水帶、止水膠組成的防水層,這兩道體系的破壞是造成滲漏的直接原因。
1)噴射混凝土施工完畢,在檢查斷面尺寸滿足設計要求后進行補噴砂漿找平,確保噴射混凝土表面平整后鋪設防水層,防水卷材固定采用吊掛方式結合帶橡膠墊的射釘固定,再用熱風機將每幅防水卷材兩邊預留的EVA胎基與雙面自貼式防水卷材通過橡化瀝青非固化涂料粘結,形成防水層。防水層破壞的原因主要是噴射混凝土表面不平或殘留的錨桿頭及鋼筋露頭,頂穿防水卷材,在水頭壓力下,形成滲漏水通道。
2)二襯混凝土結構分段施工,每 12m 有1條環向施工縫,水平施工縫在仰拱與邊墻之間,施工縫之間有遇水膨脹止水條。造成此防水層破壞的原因有:①止水條水平與環向聯結不良;②受工序限制,止水條在下次混凝土澆筑前已遇水膨脹并隆起;③止水帶安放位置不當,偏離中心或有彎折現象;④混凝土漏振或振搗不均導致粘結強度不足。
3 堵漏施工原則和選材
根據現場觀察到的滲漏情況并分析形成原因,通過查閱大量的技術資料,結合類似國內外工程實踐經驗,本工程確定了基本的防水堵漏施工原則,并結合工地現場試驗進行了選材。堵漏施工原則:①變縫為點、變面為點、排堵結合、剛柔并濟、永久止水;②選擇耐久、經濟、無污染、操作方便的成熟產品;主要堵漏材料:①防水砂漿;②雙組分改性環氧樹脂灌漿液;③輔材及施工機具。
4 堵漏施工工藝
4.1 滲漏位置確定
①用汽油噴燈烘干滲漏部位找出滲漏點;②用抹布將滲漏部位擦干,撒上一層干水泥,觀察緩慢擴散的濕跡面積,找出滲漏部位。
4.2 滲漏點的處理
1)對于有滲水但沒有形成淌水的點,首先鑿成深3~5 cm的坑,坑的四周尺寸略大于漏水點,然后將坑內沖洗干凈,用調制好的堵漏靈膠泥填入坑內并按緊,使膠泥與結構良好結合,填滿塞實。12 h后即可用砂漿抹平處理部位,恢復原狀。
2)對于有淌水、涌水的點要用雙組分改性環氧樹脂灌漿液進行注漿處理,具體步驟:①制作注漿管。截取鋁管 12~15 cm,再截取相應長度的膠管套于鋁管口上,搭接 3 cm 左右,用鐵絲綁扎固定;②埋設注漿管。將滲漏點鑿坑并處理干凈后,把注漿管口對準漏水點,用膠泥固定(操作同前),使水從管內流出;③注漿。將高壓注漿機嘴與膠管相接,將雙組分改性環氧樹脂灌漿液緩緩注入。注漿時仔細觀察壓力變化,注漿壓力控制在 0.3~0.6 MPa,當壓力始終小于 0.3 MPa 時,觀察漏水點周圍是否有漏漿;如有,用膠泥密封后繼續注入,保持注漿壓力平衡,當壓力大于0.8 MPa 時,停止注漿;④綁扎注漿管。在保持壓力下,把充滿漿液的膠管折返到鋁管上再折返回來,使膠管口與鋁管口朝向一致,保持膠管內漿液飽滿,用鐵絲綁扎,再拔掉注漿嘴;⑤修復。24 h 后,用砂輪機切掉注漿管,再將表面修復至原狀。
4.3 施工縫的處理
施工縫是混凝土前后澆筑的結合部位,也是容易出現缺陷的部位。施工縫中的環向縫,應避免地下水位升高反復出現滲漏而產生重復修補工作。施工縫處堵漏施工步驟:①鑿槽。將施工縫擴縫成 V 形,深度鑿至混凝土密實處為止,并沖洗干凈;②埋設注漿管。將塑料管或鐵皮制成導流管片,扣于 V 形槽底部,在其兩端放置注漿管,并用膠泥固定、填縫;③嵌縫。用 801 膠水與水泥按 1:(6~10)的質量比調成膠泥嵌于周圍不滲漏的施工縫里壓實抹光,環向施工縫要整條縫都嵌,沿隧洞環向每 1 m 埋設 1根注漿管;④注水檢查。將調配有顏料的水注入施工縫內,檢查其是否貫通或有別的部位滲漏,避免直接注漿造成不必要的浪費;⑤注漿。灌注順序由下至上,保證施工縫充滿漿液,施工過程中發現有漏漿的管須及時綁扎,然后再進行注漿處理。⑥恢復原狀。
4.4 變形縫的處理
變形縫設置在隧道變截面過渡段兩端,考慮不均勻沉降,選用與水反應形成彈性固結體的水溶性聚氨酯灌漿材料。變形縫處堵漏施工步驟:①先在外露的止水帶兩端各埋 1 根注漿管,插入其后約20 cm 進行注漿處理,使止水帶與漿液形成彈性固結體;②將止水帶周圍的混凝土鑿毛,包括圓弧段及直角處,并清除干凈。③用堵漏靈膠泥填入并覆蓋止水帶,把表面壓實抹光。
4.5 潮面的處理
找到潮面部位,用刮刀將表面雜物清除干凈,然后用汽油噴燈烘干,用調制好的防水砂漿均勻涂刷,待干燥凝結后再涂刷兩道。
4.6 施工注意事項
①隧道結構滲漏有很大的反復性,要仔細觀察,耐心施工;②注漿漿液要隨配隨用,避免浪費材料;③漿液具有揮發性,施工時要保持良好通風,注漿時要戴防護眼鏡,避免漿液射入眼睛。
隧道污水處理方案范文5
關鍵詞:廣域監控;市政管網;污水處理;污水泵站
中圖分類號:TU991 文獻標識碼:A 文章編號:1009-2374(2013)31-0034-03
近幾年廣州經濟的不斷發展和城市人口的不斷增加,城市工業污水和生活污水的排放量也隨之逐年增加,日常污水排水任務十分繁重。其污水排水調度管理尚缺乏可靠的自動化手段,而且管網泵站一般分布廣泛、站點分散,其中絕大多數泵站還是采取人工測報水位、流量等運行參數及人工開停機等相對落后的方式進行運行和管理,這就使得污水排水調度管理工作比較被動。隨著科學技術網絡化、信息化的發展,這種落后的運行管理方式越來越不能滿足現今社會及科技發展的需要。
為了能準確及時地掌握各管網泵站的信息,并有效地調度各泵站設施來應對污水排水需求,建立完善的污水排水調度管理網絡系統,對加快實現城市排水泵站的自動化、提高市政設施管理水平、節約成本等方面都有著深遠意義。
1 廣域監控系統構成
本次由廣州東芝白云自動化系統有限公司實施承建的廣域監控系統工程為瀝滘污水處理系統改造,瀝滘污水處理廠位于廣州市海珠區南洲路,占地面積14.5公頃,設計總處理能力為50萬噸/日,負責處理海珠區、長洲島和大學城的污水,服務面積125平方公里,服務人口約135萬人。該廠分兩期建設完成,目前污水處理能力為50萬噸/日,建成廠外配套提升泵站10座,分別為馬涌1#泵站、馬涌2#泵站、東曉南4#泵站、廣州大橋5#泵站、大學城1#泵站、大學城2#泵站、大學城3#泵站、大學城4#泵站、新滘南8#泵站和琶洲7#泵站。
廣域監控系統改造范圍包括:瀝滘污水處理廠中控室改造及數據整合,污水處理廠各泵站的自控系統數據和視頻圖像數據上傳,新建的VPN虛擬傳輸網絡等。監控中心由實時冗余服務器SVS1/SVS2、歷史服務器、工程師站ES、操作員站OS1/OS2、GIS服務器、大屏幕及打印機PRT等組成,最終實現瀝滘污水處理系統的整體廣域監控。
通訊網絡使用基于VPN虛擬專用網,該網絡能為客戶提供快速、安全、易用的移動遠程接入及網絡與業務系統安全加固,同時保證數據明文傳輸的安全性,實現對各個現場泵站監測數據進行24小時在線式連續監測和收集。
各個污水泵站現場配置數據處理管理軟件DTM-C(客戶端),實現數據就地保存和聯系上傳。
廣域監控系統架構圖如圖1所示:
廣域監控系統的數據庫包含I/O實時數據庫和歷史數據庫,由它們組成的綜合數據庫是各應用系統的數據基礎。因此必須按照“統一規劃”、“規范標準”、“多方參與”和“及時更新”的原則進行建設。逐步形成切實可行的數據維護和更新機制,實現各應用系統的資源整合、集成和共享,有效支撐維修服務管理、數據報表、實時監控、輔助調度、設備管理、歷史查詢等多個方面、不同層次的應用,起到一源多用、功能復用的作用。
數據流向結構圖如圖2所示。
2 廣域監控系統特點
2.1 基于大規模網絡設計
采用先進的通信機制,自主研發的通信軟件,具有高效的數據采集能力和強大的數據壓縮能力,滿足規模較大的廣域監控系統數據傳輸和處理要求,最大I/O處理量為3萬點。
2.2 豐富的管理分析功能
適用于中國水處理行業的管理系統,提供多種實用可靠的管理分析功能,實現廣域監控的統一管理和調度;利用豐富的行業經驗,提供水處理廣域監控最優解決方案。
2.3 人性化的設計理念
系統內部的配置和調整靈活,構建彈性化,可根據不同要求和用戶需求進行優化;從用戶的使用習慣角度,做最細致入微的設計;應對網絡型的系統,使在寬廣范圍的管理變得簡單。
2.4 穩定、可靠、安全的系統
智能的數據補足功能,保證數據完整性;基于VPN靜態隧道的組網設計,確保數據在廣域網中傳輸的安全性;完全基于數據庫,以其為核心,實現數據的高效管理。
2.5 良好的開放性、兼容性和擴展性
可應用不同品牌的軟件及控制器進行整合,容易實現網絡的擴展,可無縫地把分期建設的系統融為一體;開放性接口,通過標準的協議規范,第三方軟件可以輕松地實現和監控軟件的數據交互;工業數據庫與關系數據庫結合,更優的數據處理能力。
3 廣域監控系統功能實現
3.1 監控界面功能
工程采用流行的組態軟件圖形用戶界面,使畫面的可操作性和信息量得以大大提高,同時加強屏幕的美觀程度,監控應用功能豐富,具體功能需求如表1所示。
3.2 數據采集和處理功能
監控系統可實時采集各泵站和水廠的電氣量和非電氣量,包括模擬量、開關量和脈沖量。其中開關量包括各種狀態量、故障量和事故量;各類順序操作和事故下的事件動作順序記錄及重要模擬量的歷史和實時信息量,進行變化趨勢分析并形成曲線表示。可兼容日后建立的市區排水信息管理系統,實現對市區排水信息管理系統的儲存、分析、更新以及其他綜合信息管理。
監控系統對采集到的信息進行分析、處理,誤碼判斷和數據傳輸的差錯控制,形成全系統調度所需的各種監控管理、分析和指導數據,更新實時數據庫,修改CRT畫面的前景數據和畫面中的設備狀態,并對數據予以存入實時和歷史數據庫,并進行統計和記錄打印,也可通過可讀寫光盤設備實現數據的外存儲。
3.3 運行監控功能
監控系統可以實現對所有泵站、水廠的工藝設備的運行數據進行監控。運行監控分為狀態監控、趨勢和越限監控、過程監控、計算機監控系統內部運行及設備的故障
監控。
監控系統實時監測各泵站的運行情況,一旦運行設備發生事故、故障,立即報警。操作員站可自動推出相應的報警畫面,畫面中的相應故障設備或事故產生處閃爍提示,當故障或事故被確認后,將以顏色改變等方式給予標記,并區分故障和事故。當故障消失后,會自動恢復;當事故處理完畢后,可手動恢復,同時系統將對事故和故障信息,進行自動采集、顯示、打印和存儲。
監控系統與各泵站級的監控系統和LCU層監控系統進行協調和配合,使整個控制系統體現合理、實用和高效。
中控室操作人員通過控制臺上的計算機鍵盤、鼠標向各泵站LCU下達控制命令,實現對工藝設備和配電設備的控制。控制內容包括:泵站高低壓配電設備的斷路器進行正常的合閘和關閘,事故報警和跳閘的控制;泵站水泵電機(機組)進行正常開機和停機、事故急停的控制;泵站根據水位變化的要求進行自動控制,滿足排灌要求等。
4 結語
作為廣州市城市污水排水調度管理改造項目,自2012年完成改造以來,廣域監控系統可靠運行,實時監視水廠和泵站進水、出水等重要水質參數及超標報警,讓管理人員及時了解現場工況并處理故障,并采用圖表、趨勢、歸類等方式對數據進行分析處理,生成報表,幫助管理人員制定最佳的運營解決方案。
通過構造廣域監控系統,實現了對水廠、泵站、管網的重要設備及參數的監控,并完成對遠程泵站的調度工作,有效降低了泵站勞動力成本。
參考文獻
[1] 工業自動化儀表工程施工及驗收規范(GBJ93-86)[S].
隧道污水處理方案范文6
關鍵詞:環境保護、監理工作、控制要點、工作程序
中圖分類號:TU74 文獻標識碼:A 文章編號:
二.環境保護監理工作方式
項目監理向各個工程項目派駐監理工程師或壞境監理員,承擔各工程項目的環境保護監理工作。環境保護監理人員按照監理實施細則規定的程序開展監理工作。
環境保護監理主要以巡視監理為主,輔以必要的檢測手段,進行環境質量控制。在監理實施過程中發現的問題,向環境監理站反映,由監理工程師提出處理意見,需的指令、通知、文件、報告等均通過各項目施工監理站轉發到相應的施工單位,并抄報項目法人。
監理站應成立專家咨詢組,不定期地召開工地會議,對工作中存在的問題進行研究,并對各標段的環境保護工作實施情況進行檢查指導。
二.環境保護控制要點
(一)按設計圖要求控制臨時工程的影響
1.施工單位修建臨時施工道路、征地或租用土地要取得當地環保部門的批準,辦理相關環境保護手段。
2.修建過程中對樹木的砍伐,要辦理相關手續。
3.對原地形地貌的破壞,施工完成后必須矛以恢復。
4.臨時便道的修建,如對地表水系造成影響,施工中必須采取相應的保護措施,施工結束后對原來的地表水系要矛以恢復。
5.施工棄渣不得棄入當地河湖中,不得影響現有地表水系,應集中在指定棄渣場地堆放。
(二)水上施工作業環境保護措施的檢查
1.水上施工作業方案必須符合環保的要求。
2.水上鉆孔作業不得向河湖中,也不得向岸邊棄渣,應集中運至指定棄渣區域。
3.筑島施工或修建臨時丁壩,必須征得當地水利部門的批準,筑島或修建臨時丁壩不應引起水流大的改變,防止一側沖刷,另一側淤積。
4.采用泥漿護壁鉆孔施工,應有專門的泥漿池、沉淀池,廢棄泥漿不得向河湖中傾倒,應采取相應措施集中到指定地點棄放。
5.嚴禁向河湖中傾倒建筑垃圾。
(三)取土場-棄土場的使用和恢復
1.施工中取土及棄渣應在設計文件中指定的位置,工程開工前,施工單位應辦好相關的征地手續。
2.檢查取、棄土場便到揚塵對環境響的控制措施。
3.施工取土場及棄渣場應建立良好的排水系統,棄渣場擋護結構應符合設計文件的規定,先砌后使用。
4.施工結束后,應根據周邊地貌特點,對取土場矛以恢復,在取土場及棄渣場周圍,應按設計要求進行地表綠化。
(四)施工污水排放的處理
1.隧道施工中,污水不經處理不得直接排入洞外地表,也不得直接排入附近河湖中。應設污水沉淀池、氣池,施工中產生的廢渣、廢液應按有關環保要求進行處理,不得隨意棄置、排放。
2.施工營區的生活污水,必須建立適當的污水處理措施,不得直接排入附近河湖之中。
3.污水處理完要經有關部門檢驗達標后再按設計要求處理。
(五)施工營區的環境保護
1.施工營地要進行適當綠化,以便與周圍壞境相協調。
2.生活垃圾、固體廢棄物必須集中運至當地的垃圾處理點,不得隨意丟。
三,環境保護監理工作程序
環境保護監理工作的內容主要是工程施工期間的環境質量控制(環境質量及相關措施實施的進度、投資控制)、建設各方環境保護工作的組織和協調及有關環保的合同與信息管理。根據隱蔽工程建設的實際情況和環境監理的特點,其工作程序如下。