.陈家柳中排干及与之连通的纳污坑塘综合治理方案天津瀛润环保科技有限公司2018年9月目录第一章概述.............................................................................................................11.1项目概况.....................................................................................................................................................11.2污水排水现状.............................................................................................................................................11.3主要标准规范.............................................................................................................................................11.4设计原则....................................................................................................................................................21.5设计范围....................................................................................................................................................2第二章治理工艺介绍.............................................................................................32.1截污和水面垃圾、漂浮物进行打捞........................................................................................................32.2水处理工艺介绍.........................................................................................................................................31第一章概述1.1项目概况陈家柳中排干是一条以排水为主的人工开挖渠道,自大营闸至陈家柳机站,总长度约19.8km,过水流量3.5-3.6m³/s,控制面积7.3万亩。共有王村支渠、文家营支渠等七个支渠,在雄县治碱和蓄水灌溉方面起了重要的作用。王村支渠自西王村至中排干,长1.48km,过水流量1m³/s,控制面积0.61万亩;文家营支渠自东王村西北至中排干,长2km,过水流量1m³/s,控制面积1.39万亩;芦光寺支渠自板西村西南至中排干,长7.6km,控制面积1.69万亩;十间房支渠自周庄村南至中排干,长6km,过水流量1m³/s,控制面积2.7万亩;程岗支渠自米北猪场至中排干,长2.8km,过水流量1m³/s,控制面积0.45万亩;祁岗支渠自北排干南至中排干,长2.5km,过水流量1m³/s,控制面积0.22万亩;胡辛庄支渠自北排干南至中排干,过水流量1m³/s,控制面积0.97万亩。陈家柳中排干在雄县县域内沿途有塑胶企业。受污干渠点位于中排干(昝白路芦光寺段北侧),共涉及1个纳污坑塘。纳污坑塘与中排干渠连通,主要污染源为历年积存的垃圾、沿途部分企业偷排的废水、周边农村生活污水及持续不断的倾倒生活垃圾等。1.2污水排水现状污水主要来源为沿途生活小区排污、雨水及工业排水。TP值为0.71mg/L、NH3-N值为7.71mg/L、COD值为62mg/L、TN值为9.18mg/L、PH均值为7.5。1.3主要标准规范(1)地表水环境质量标准GB3838-2002(2)污水综合排放标准GB8978-1996(3)土壤环境质量标准GB15618-1995(4)室外排水设计规范GB50014-2006(5)城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002(6)污水排入城市下水道水质标准CJ343-2010(7)污水综合排放标准DB12/356-2008(8)河北省《农村生活污水排放》标准DB13/2171-201521.4设计原则1.4.1根据国家相关标准、规范,参考相关指导意见进行设计,根据特定的水质情况选择工艺合理、工艺成熟、投资合理、管理方便、运行可靠的处理工艺。1.4.2根据现场的实际情况,是否有足够的操作面,工程机械可否进入综合考虑,保证工程施工的顺利进行。1.4.3施工过程中,尽量减少对周围农田、道路等的破坏;减少噪音等问题对周围居民的影响。1.5设计范围工艺设计范围包括渗坑污水和部分底泥,治理所需的工艺设备、材料、药剂、构筑物、工程机械、配电等。1.6预期治理目标1)将干渠分为上、中、下游三个部分进行整理,经过治理后,坑塘水体基本无臭味。2)目前水体透明度为零,经过处理后,透明度提高到25cm以上。3)目前COD浓度为62mg/L,氨氮为9.18mg/L,TP为0.71mg/L经过处理后,使水质中的COD、TP、NH3-N三项指标达到地表IV类水质标准。地表水IV类主要污染物指标序号标准值项目单位标准现状指标1CODcrmg/L≤30622氨氮mg/L≤1.59.183总磷(以P计)mg/L≤0.3(湖、库0.1)0.714溶解氧mg/L≥33第二章治理工艺介绍2.1截污和水面垃圾、漂浮物进行打捞在中排干的上中下游采用沙包坝进行截污,同时对水面垃圾、漂浮物进行打捞。2.2水处理工艺介绍一、中排干上游段(生态重塑方案)上游段水流速度缓慢,水面大量浮萍说明水体存在一定的生态系统,我公司采用生物型絮凝剂+底泥固化剂+水医生+树脂酶复合催化系统对上游水体进行生态重塑,生态重塑是指通过适当的调节手段,打通水生态链,将处于失衡状态的水生态系统引导和重塑到平衡状态,提高水体的生物多样性,提高水体的抗污染冲击能力和自净能力。4(1)底泥固化剂+生物型絮凝剂+树脂/酶复合催化系统①底泥固化剂,主要成分为生物分解因子、微生物菌群、微量矿物元素等。作用功效:1、有效分解污泥、动植物残体及沉积有机污物;2、污泥分解菌的生物代谢释放活性氧,增加底层水体的溶解氧;3、增加底泥有益微生物,抑制有害菌的增长;4、改善底泥质量,维持底泥微生态平衡。②底泥活性剂(水医生),主要成分有零耗氧芽孢杆菌、多种有益菌、蛋白分解酶、硅酸盐、生物活性酶等。作用功效:1、高效分解:强化分解池底的淤泥、粪便、残饵、及动植物尸体等,减少有害毒素的形成,改善底部环境通透性,降低底部耗氧,分解穿透力强,可直达底部8-10公分以下的淤泥;2、净化水质:有效吸附分解水体的氨氮、亚硝酸盐、硫化氢、藻毒素等多种有害物质,自身强大的有益菌群可抑制有害藻类、菌落的生长,从而强效分解水中的有机质,提高水体透明度;3、增加溶氧:提高池底氧化还原电位和溶解氧、促进好氧益生菌和浮游生物比例平衡,抑制厌氧有害菌的生长;4、调节水色:消除恶化水体的各种不良水色(如老绿水、黑臭水、红水、铁锈水、酱油水等)培育优良水色,稳定pH值,促进有益藻类的生长繁殖,7-10天使用一次可抑制蓝藻的过度繁殖。5③生物型絮凝剂,提供了非常强大的氧化、净化功能,本产品水溶性好、安全方便,氧化分解有机质的过程中不产生有害物质,具有氧化分解速度快,稳定化能力强,可生物降解等优点;对水生动植物无任何污染,并可在pH值较宽范围使用。产品特点:1.具有强大的氧化和隔离稳定化能力,能氧化和隔离稳定底泥中的有毒物质。2.对底泥和水体不产生任何二次污染,有利于水体的后续生态环境的建设。3.污染物氧化和污染物隔离稳定化同时协调作用,强化处理时间短,效果明显稳定。4.对底泥中的氨氮、亚硝酸盐、硫化氢、病毒、细菌等同时具有较强的去除作用。5.消除底泥的黑臭,减少底热,增加底部溶氧量,大幅度提升水体的净化功能,解决因底质长时间腐败、发热、黑臭等造成的细菌性疾病。6.有效地提升了河道的生物繁殖和处理污染能力,加快河道净化的周期。7.净水改底,杀菌,抑制有害藻类,转化底层有机物为生物的所需饵料,改善栖息环境,促进水产生物的生长。(2)树脂/酶复合催化系统本方案拟采用“纳米增氧+树脂/酶复合催化的集成技术”(简称“树脂/酶催化”)进行目标水体的修复工作。技术路线如下图所示:树脂/酶载体布设区纳米增氧系统监控断面输送管道在线检测水流方向6树脂/酶复合催化体系(简称,树脂/酶催化),是指在特殊树脂合成高分子材料和酶的复合作用下,在黑臭水体治理过程中,实现提高污染物降解速率,提高生物反应效率,达到激发微生物活性、原位生态修复、促进水生态健康的目的。主要技术措施的适用条件、主要用途和设计参数表:序号名称适用条件主要用途设计参数1树脂/酶系统1)污水排放集中利用树脂/酶系统,促进微生物生长,在与污水错流接触过程中,降解水中的污染物,并激发生物多样化。单套在河体内占地面积200X10m;辐射范围:占地面积*(2~8倍)2)污水浓度大3)有一定流速4)具备一定水深2纳米增氧系统1)以提高溶解氧为目;利用纳米级微细气泡,提高空气在水中的氧传递效率,对河道中的水进行溶解氧的提升。功率:45kw纳米级气泡在水中停留时间4h2)氧传递效率很高3)水体具备一定流速,且流速较小7所选择的高分子材料,通常具备比表面积大、吸附能力强等特点。经研究与测试发现,三棱内凹型的特殊树脂合成纤维材料(简称特殊载体,具有更大的比表面积和吸附容量),可有效实现与酶体系的组合,大幅提高生物反应效率。在同样装填密度和酶投加量情况下,特殊载体是传统载体的3倍反应效率。此外,选定载体的时候,还有一个依据是载体的带负电性,大部分糖类、蛋白类,都是带正点的,而载体比较面积大、又带负电,吸附和固化的作用较好。酶是具有生物催化功能的高分子物质。几乎所有的细胞活动进程都需要酶的参与,以提高效率。酶通过降低化学反应的活化能来加快反应速率,大多数的酶可以将其催化的反应之速率提高上百万倍。酶作为催化剂,本身在反应过程中不被消耗,也不影响反应的化学平衡。所采用的新型树脂纤维固定化载体为改性尼龙纤维,纤维直径约为65μm,纤维表面呈凹槽型,吸附能力较强。所采用的复合酶制剂是通过天然植物长期发酵产生的多种工业酶混合体,可以实现多酶催化的效果,对于快速消除水体黑臭具有较好的效果。采用树脂/酶催化技术,治理黑臭水体,可以快速改善水体溶氧环境,激发好氧微生物的活性,抑制厌氧反应的进行,改善水质。其主要作用过程和机理如下:(1)在黑臭水体初期阶段或者受到大量污染物冲击的情况下,投入水中一些特定的工具酶,高效、快速催化分解引起水体黑臭的物质,调节水体中微生物的群落结构,激活水体中微生物活性,促进微生物大量繁殖。(2)通过树脂高分子材料表面的微观特殊结构,能高效、快速吸附生物酶和大量繁殖的微生物,减少水流冲击作用下导致的酶流失和微生物,提高树脂材料修复区的效率,延长修复时间。并在溶解氧低的特定条件下,通过微米曝气系统,高效、低耗的增加溶解氧,进一步促进好氧微生物在树脂材料表面的繁殖和代谢,大幅提高该区域水中污染物的去除效率。该技术也适合于来水中部分生物为难降