【河南地标】12YS5 水处理工程

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标准类别:建筑工业标准
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【河南地标】12YS5 水处理工程

1.循环水系统包括激开式冷却循环水和封闭式冷却循环水。本项 主要进行循环冷却水系统处理,并以循环冷却水的物化处理为核心处 理工艺。 2.循环冷却水处理系统包含物理法全流量处理单元、化学法处理 单元、过滤单元、水质监测单元(含pH值、电导率)、水质保持单元 及全自动控制单元。 3.冷却水系统由空调制冷设备水冷式冷凝器、循环水泵、冷却塔 除污器和水处理装置等组成,通常无需设置冷却水箱或水池当因条 件限制,冷却塔的设置位置可能导致冷凝器承压过高时,可采用冷却 水箱实现冷却水承压压力分区,避免冷器超压。 4.冷却水系统温度传感器的测温范图宜为0℃~50℃;冷却水系缆 压力传感器的测量范围宜为系统最大工作压力的1.5倍。 5.冷却水系统的基本监测内容包括:冷却水泵的启停状态;冷却 塔风机的启停状态;冷却水进/出水温度;冷却水水质。 6.冷却水循环泵的台数宜按空调制冷设备的台数一对一匹配(单未 式空调制冷设备除外),当机组台数为三台以上时,可不设置备用泵 7.冷却水泵宜采用变频调速的变流量运行方式;冷却水泵变流量 运行时的控制对象为冷却水温度,即采用恒定冷却水温差为设计温差 的水泵变颜控制

循环冷却水处理系统说明

循环冷却水处理系统说明

JGJ/T 449-2018 民用建筑绿色性能计算标准(完整正版、清晰无水印)图集号12YS 页次54

过滤精度按悬浮物实体尺寸大小范围分为六级,见下表

1.冷却塔的选用原则 主要针对适合于中、小型规模的循环冷却水系统的机械通风冷却塔 1.1.选择冷却举的主要因素是当地的气象参数、冷却水水量、水 温、水质,噪声、水募、热量对周围环境的影响和技术经济指标等。 1.2.选用时根据冷却塔的热工特性曲线,结合循环冷却水的水量、 水谨和当地气象条件,经计算来确定其使用工作流量和台数,并留有 适当储备系数,以满足循环水系统安全保证率的要求。 为降低价格、提高经济效益,在确定设计参数、材料选用、水气分 市等各方面均有一定的限制范围,如其工作水量变幅一般不得大于或小 于名义流量的5%~20%。否则,有关装置应作相应调整。 1.3.配水部分应配水均匀,壁流少,除水器除水效果正常,飘水少 1.4.冷却塔应具有良好的阻燃性能,符合防火要求。 1.5.根据季节和气象条件的变化,宜考虑风机转速的自动调节及控 制措施,以节省电耗。 1.6.根据技术要求可选择逆流、横流、组合、混合、喷射等型式。 并考虑配水均匀、壁流较少;气流分布均匀,应尽量减小涡流和尖端 效应,通风阻力小;除水器效果好,水满飘戏少;经常维护、运行、 管理操作方使。 1.7.冷却塔塔型的选择应根据使用要求、气象条件、运行经济性、

则应设连接各的平衡管,且平衡管内水流速<0.5m/S。 3.4.对进口水压有要求的多台同型号开式冷却塔通过共用集管连 接,且设有平衡管、集水管或连通水槽时,应在每台冷却塔的进水管 上设电动闪;无集水箱或连通管、连通水槽时,还应在每台冷却塔的 出水管上设置开关型电动两通阀,电动阀应与对应的冷却水泵连锁。 3.5.不同规格型号的冷却塔不宜通过共用集管连接 3.6.当冷却塔安装位置较低时,冷却水泵相对于空调制冷设备应 前置安装;当冷却塔或中间冷却水箱安装位置较高时,应根据空调制冷 设备的冷骤器额定承压能力确定冷却循环泵相对于冷凝器的安装位置。 3.7.冷却水系统的温差应与水冷冷凝器的标准工况要求相适应, 当采用高于差参数时,必须符合空调制冷设备的技术要求,进行冷却 举的性能校核,并应综合空调制冷设备能耗与冷却水系统能耗进行技 术经济评价, 3.8.吸收式空调制冷设备的冷却水系统可设计为变流量运行。变 流量冷却水系统的变流量范围应与空调制冷设备的技术要求相适应, 并应采取保证机组安全运行的流量下限控制。 3.9.变流量冷却水系统应来用循环水泵变频调速,控制逻辑宜为: 保证水冷冷凝器合理进水温度的定温差控制, 3.10.通过共用集管连接的冷却塔,其冷却水管道系统的设计应实 现各塔间的流量平衡,并使集水盘水位相同

1.冷却塔的布置 1.1.冷却塔尽可能布置在高处,如屋顶、平台、泵房屋顶及水池 上面等,并在周围无建筑物阻挡。 1.2.冷却塔应布置在建筑物最小频率风向的上风侧,其四周除应 满足冷却塔排出的湿热空气不会被再次吸入冷却塔内,并留有安装管 道和其他附属设备的足够空间及检修通道外,还应考虑噪声、飘水等 对建筑物及周边环境的影响, 1.3.冷却塔(或塔排)与建筑物之间的距离及冷却塔多台布置时 塔与塔之间的距离,应满足如下要求: 冷却塔与所服务建筑物外墙之间的净距>塔体进风口高度的2倍, 阅形逆流冷却塔之间的净距>1/2倍塔体直径;方形逆流塔、横流塔之 间的净距>塔体进风口高度的3倍 1.4.冷却塔宜单排布置。当需要多排布置时,塔排之间的距离应 保证全部冷却塔同时工作时的进风量,每排的长度与宽度之比不宜大 于5:1, 1.5.当周过环境对噪声有较高要求时,可来取下列措施: (1)冷却塔的位置尽可能远高对噪声敏感的区域; (2)优先选用超低噪声冷却塔; (3)冷却塔进水管、出水管及补水管上安装橡像胶挠性软接头; (4)由生产广家在冷却塔立柱底板与基础预理钢板之间设计安装橡胶隔 振垫;

(5)在对噪声敏感一侧安装隔声吸声屏; (6)冷却塔风机采用变速电动机 1.6.冷却塔的设置位置,应保证:其接水盘的最低水位成为冷却水系级 的最高点;额定流量运行时冷却循环泵进口处的压力应20kPa(表压) 2.冷却塔的安装 2.1.冷却塔应设置在专用的基础上,不得直接安装在地坪或屋面 板上。 2.2.冷却塔基础预理钢板位置应准确并保持各基础预理钢板项面 还在同一水单面上。标商允许误差宜控制在土1,中心距允许偏差 为±2mm, 2.3.冷却塔组装就位后,基础预埋钢板与冷却塔立柱底板应采用 螺栓连接或定位焊接。 2.4.在冷却塔安装及维修过程中,不得在塔上动用电、气焊等明 火。如需要动用明火,应来取相应的安全措施, 2.5.设置于建筑物屋顶的冷却塔,应根据该建筑物防雷分类进行 防雷处理。冷却塔上电气设备的外露可导电部分应可靠接地, 2.6.障碍物比冷却塔高时,为了防止空气短路,请加用直管, 2.7.冷却塔进水管、出水管及补水管应单独设置管通支架,避免 将管道重量传遇给塔体,和冷却塔连接的接头尽量使用软接头。

2.8.配管不要装配在冷却塔运行水位上,否购运行开始时会吸入 空气,并在停止运行时,会产生溢水, 2.9.要在各配管上装配阔门,这样,能容易清扫冷却塔,也可在 运行停止时,作为防冻结对策。为了使操作方便,不要在冷却塔的下 面装配阀门, 2.10.要将排水和溢水接到排水管上,排水必须装阀门,并要设计 为自然下落排水。溢水管不要装阀门, 2.11.在接配管时,不要因为校正配管的倾斜而使冷却塔本体或接 口受力变形,特别是配管旋入时,要同时固定接口, 3.参数确定 3. 1. 蒸发量(W,)kg/h

冷却塔布置安装说明(二)

自动加药设备技术参数表

说明: 1.全自动加药设备应安装在混凝土基础上。基础高出地坪面大于120。 2.药液排出管应连接在水系统循环水泵吸入总管上或补水泵出水总管上 3.自动加药设备自带一根1.5m长的尼龙加药管及注药头,若加长需在定 货时注明, 4.留有与定压设备外接端子,并与之连锁完成转动加药, 5.水系统初次加药量应根据系统水容量大小确定,当水系统运行时,只 对补水进行加药即可, 6.杀菌灭藻剂采用冲击式投药,每月大约1~2次,按水系统水容量确定 投加药剂量(g/次), 7.设备为恒流量自动加药设备。加药量可在0~100%内进行无级调节, 8.全自动加药设备须环境温度5~40℃,湿度<80%, 9.加药量误差<1%,可显示储药箱液位,并设有高低位,故障声光报警,

工作原理: 水系统定压点上的电接点压力表(压力控制器)或由时间控制器发出 电信号启动系统补水泵,然后再启动自动加药设备的计量泵,计量泵吸入 药剂箱的水处理药剂,然后输送至循环水泵吸入口与循环水充分混合进入 空调制冷、热水锅炉、热交换系统或冷却循环水系统。加药量的大小可根 据补水量或需要量进行调节,以达到精确加药。自动加药原理见图1

循环冷却水物化处理说明

物化全程处理器由主体装置一多相全程处理器与化学辅助装置,水质监测装置、控制装置组合两成

TYAC循环冷却水水处理控制系统

医院污水处理工艺说明本项设计规模共分3个等级:50m*/d、150m*/d、250m²/d10.医院污水处理设施应有防腐蚀、防渗及防冻等措施1.医疗机构病区和非病区的污水,传染病区和非传染病区的污11.各构筑物须在密闭的环境中运行,通过统一的通风系统进行换水应分流,不得将围体传染性废物、各种化学废液排入下水道。气,废气通过紫外线消毒系统或臭氧活性炭吸附后排放。2.传染病、结核病、综合医疗机构宜采用二级处理+消毒工艺或12.医院污水处理构筑物的位置宜设在医院建筑物当地夏季主导风深度处理+消毒工艺。向的下风向,与周国建筑物之间宜设绿化防护地带,3.综合医疗机构执行预处理标准时宜采用一级处理或一级强化处13.本图处理构筑物只对工艺部分微详细设计,池体壁厚以结构为理+消毒工艺。准。4.医疗机构的各种特殊排水应单独收集并进行处理后,再排入医14.污水处理站的地下处理构筑物的电气与自控设备,为了便于管院污水处理系统,理,应均能与微机控制中心相违接,达到无人操作,实现远程自动化5.医院应设置集中式污水处理构筑物,严禁采用渗井、渗坑排放控制,未经处理的医院污水,流进处理设施前必须先经过化粪池。15.医院污水排放量6.传染病房应设专用化粪池,收集经消毒处理后的粪便排泄物等医院舰模床位数(床)平均日污水量【L/(床·d)】日变化系数传染性废物.大型医院500以上400 ~ 6002. 0 ~ 2. 27.医院污水在消毒前必须经过机械处理,若处理后还不符合有关中型医院100 ~ 499300 ~ 4002. 2 ~ 2. 5排放标准,须采取生物处理。小型医院100以下250 ~ 3002. 58.污水处理构筑物应设排空设施,排出的水应返回处理流程。注:1.污水变化系数值与污水量大小有关,污水量小,取上限值;9.在寒冷地区,处理构筑物应有防冻措施,当采暖时,处理构筑污水量大,取下限值。物室内温度可按5℃C设计;加药间、检验室和值班室等的室内温度可按2.上限值为带病原体污水和普通生活污水量;下限值为带有病15C设计.原体的污水量,图集号医院污水处理工艺说明()12YS5页次77

污水处理构筑物产生的污泥,必须经过无害化处理, (1)当污泥采用氯化法消毒时,单位体积污泥中有效氧投加量为2.5g/L 应充分搅拌混合均匀,并保证有不少于2h的接触时间。 (2)当采用高温堆肥法处理污泥时,堆温保持在60℃以上不少于1d (3)当采用石灰消毒污泥时,石灰投量每升污泥约为15g,使污泥pH值达 11~12,充分搅拌均匀后保持接触30~60min,并存放7d以上, (4)污泥量:0.09L/(床·d), 19.医疗机构污泥控制标准: (1)粪大肠菌群数<100(MPN/g);(2)烟虫卵死亡率>95% (3)肠道致病菌、肠道病毒、结核杆菌不得检出。 20.在设计管道时,应设置事故超越管或采取相应措施。 21.污水处理站内应有必要的计量、安全及报警等装置,并配备防 毒面具等。 22.医院污水按重力排放设计,如实际工程不能满足要求可增加提 升泵, 23.外排口设污水计量装置,并宜设污水比例来样器和在线监测设 备。粪大肠菌群数不得少于1次/月,接触池出口总余氯不得少于2次/d pH不少于2次/d,COD、SS每周蓝测1次,其他污染物不少于1次/季。 24.其他未尽事宜均按国家现行的规范及有关操作规程执行。

消毒接触时间与接触池出口总余氯量 医院污水类别 消毒接触时间 总余氟(mg/L) 综合医院污水 ? 一级标准3~10 >1h 脉道致病蒸污水 二级标准2~8 传染病、结核病污水 >1. 5h 6. 5 ~ 10 27.医院污水消毒 采用下列消毒剂,主要设施包括工作间,定量池,接触池以及 相应的污水消毒剂投加设备等。 (1)采用含氢消毒剂消毒,一、二级处理的设计加氯量宜分别 为30~ 50mg/L,15~25mg/L 二级处理出水排至地表水体时二氧化氯消毒应采取脱氰措施, (2)出水SS<10mg/L可采用紫外线消毒,照射剂量34~40mJ/cm, 推荐照射强度为25~30μu/cm,照射接触时间应>10s. 医院污水宜采用封闭型紫外线消毒系统, (3)出水SS<20mg/L可采用美氧消毒,奥氧用量应>10mg/L,接 触时间应>12min, 一级强化处理投加量为30~50mg/L,接触时间不小于30min; 二级处理投加量为10~20mg/L,接触时间5~15min。 二级处理宜采用臭氧消毒

兑明:1.检修孔及展梯参见12YS8。池底以i=0.01的坡度坡向集水坑, 2.管线穿池壁处相应穿墙套管,做法见12系列标准图集。 3.图中平面尺寸以毫米计,标高以米计,

兑明:1.检修孔及展梯参见12YS8。池底以i=0.01的坡度坡向集水坑, 2.管线穿池壁处相应穿墙套管,做法见12系列标准图集。 3.图中平面尺寸以毫米计,标高以米计,

序号 规格 材料 单位 数量 备 注 1 提板闸 DN150 成品 个 2 PN=1. 0MPa 2 拍门 DN150 成品 个 2 PN=1. 0MPa 3 进水管 DN150 钢 米 1 4 出水管 DN150 钢 米 1 5 刚性防水套管 DN150 成品 套 IV型

污泥池主要设备材料表

生物接触氧化池主要设备材料表

CASS反应池主要设备材料表CASS池尺寸表规格规模L1L2B序号名称材料单位数量备注50m2 /d150m° /d250m² /d50m /d1. 030. 72N=0. 55kW成品合150m² /d1. 5 8. 54旋转式范水器UPS10140. 961自吸式潜水曝气机0.31n° /nin0. 92m°/min|1. 54n* /min成品250m² /d2. 212. 34. 540. 962合23潜水搅拌机N=1. 0kWN=1. 5kwN=2. 0kV成品合24潜水排泥泵N=0. 37kWN=0. 75kWN=1. 5kw成品台15电动通风调节蝶阀DN32DN50DN80成品个1空气管6取样泵、阅及井N=0. 37kvN=0. 75kVN=1. 5kV个17加药管及电磁阀DN15DN25DN25PVC个1说明:8进水管及电动蝶阀DN100DN150DN200Q235A个1设相应阀井1.图中尺寸以毫米计,高程以米计,DN100DN150DK200个12.应采用有防止浮渣流出设施的洋水器9出水管及电动蝶阀Q235A排泥管及电动蝶阀DN100同时,宜有清理除浮渣的装置10DN150DN200Q235A个13.在灌水结束时的水位处,应设置固定式11放空管及手动蝶阀DN100DN150DN200Q235A个1事故排水装置。12集水坑1000 × 1000 × 500个14.池体相应的穿增套管采用TV型刚性防水13集水坑800 × 800 × 300个1套管,见标准图S404.14超声液液位计成品台115溶解氧测定仪成品合116流量计成品117PLC控制系统成品套1CASS反应池设备材料表图集号|12YS5页次114

1.放射性废水的水质水量和排放标准 医院放射性废水浓度范图为:3.7×10°Bq/L~3.7×10°Bg/L.废水量 100~200L/(床·d),医院放射性废水执行《医疗机构污染物排放标 规定:在放射性污水处理设施排放口监测其总α<1Bq/L,总β<10Bq/L 2.衰变池处理放射性废水的原理:通过放射性衰变,使得放射性 废水中短半衰期的核素衰变掉,降低废水活度浓度 3.放射性废水系统及衰变池设计 3.1.放射性试验冲洗废水可直接排入衰变池,粪便生活污水应经 过化粪池或污水处理池净化后再排入衰变池。 3.2.衰变池根据床位和排水量及使用的同位素种类设计或选用。 3.3.衰变池可采用间款式或连续式,间款式衰变池采用多格式间 款排政:年续式衰变滤,范内改导流墙,推流式排放。 3.4.本图集建议采用推流式,保证有足够停留时间,避免短流。 3.5.若有几种放射性污水在衰变池中,衰变池的容积按最长半衰 期同位素的10个半衰期计算,或按间位素的衰变公式计算, 3.6.衰变池应坚固防渗,并耐酸耐碱,敬采用地下钢筋混凝土结 构,内面作防腐处理,防渗,防漏。收集放射性废水的管道应来用不 锈钢管道或塑料管。 4.监测和管理 间款式衰变池在排放前监测;连续式衰变池每月监测一次。收集 处理放射性污水的化粪池或处理池每率年清一次,清掏前应监测其

池设计说明 放射性达标方可处置 5.半衰期公式1n2=0.693或1nA:1nAo=K1 式中:nAt是经t时间后衰变后的量,InAo是原来的量, K是化学反应速率常数,t是时间。{=0.693/k, 6.衰变池处理应考虑以下几点 6. 1.处理池 (1)设置测定放射性浓度的取样管,(2)排污管和排污处理池要设置标志 (3)池的组成为2壁忙存范,1座稀释。必要时可增加存池。终端的 稀释池经降低浓度后排放。(4)排水设备,要选用耐腐蚀且不吸附RI的 材料,(5)维护管理方便(为利于RI维护人员进行维护管理,操作要方 便),(6)不锈钢制或钢板制的水池,可6面检查,并设置隔板,防止 泄漏,(7)各池之间的输送排放,设置成重力自然排放, 6.2.配管应不漏水、易维修、不污染, (1)排水管采用硬质聚乙烯管或不锈钢管, (2)排水管中的存水弯和阀门应尽量减少,且要有足够的坡度。 (3)池内的排水管或明数配管,易发现泄漏,修补方使 (4)排水管埋地时,要设置排水管沟。 6.3.液位计应设定现场显示和远传监测系统。 (1)液位计一般采用压力变换式,可在不同部位设置。 (2)要选择质量有保证的液位计, 图集号 衰变池设计说明 页次

5.动力控制箱应为前开门靠墙落地安装,需预先做好高出地面 200mm的基础,并根据动力控制箱安装尺寸预埋地脚螺栓 6.每台电机主回路的隔离开关箱可就近安装在每台电机旁(也可 根据实际情况将几个高开关集中在一个箱内),安装方式为底边距地 1.4米支架上明装,属离开关及箱体型号、支架形式及材质由设计人确定 7.动力电缆数设为穿镀锌钢管暗数,具体由设计人根据《室外电 缆工程》12YD9和《内线工程》12YD8设计确定, 8.本系统供电电源为220/380VAC50Hz,采用低压电缆理地引入 电缆进户处穿镀锌钢管保护, 9.照明灯具及管线数设由设计人根据《照明装置》12YD6及《内线 工程》12YD8设计确定, 10.电源进线处距上级电源如超过50米,则需做重复接地,具体由 设计人根据《防富与接地工程》12YD10设计确定。 11.本医院污水处理站做等电位联结,在配电室设总等电位端子 箱MEB,具体由设计人根据《防雷与接地工程》12YD10确定

1.设计原则 签于医院污水的传柔性,为减少运行人员对现场的接触,降低传 染机会,在传染病医院污水处理工程中应采用较高水平的自动化设备 控制。在线仪表的配置应根据资金限制及工艺需要综合考虑, 医院污水处理站应在出口处配置在线余氯测定仪和流量计。流量 计宜选用超声波流量计或电磁流量计.根据医院规模,400床以下的医 院污水处理工程司只设置放位控制仪表,放位控割仪表可采用浮球式 超声波式或电容式液位信号开关。有条件的采用二级处理工艺的医院 可设置溶解氧测定仪、PH测定仅等仪表。 2.自动控制内容和方式 水位自动控制和消毒剂自动投加控制是自动控制的重要内容。消 毒剂的投加量应根据在线余氯测定仪的测定结果自动控制调整。 电动格除污机和好氧腰气自动控制:可根据工艺运行要求,采 用定时方式自动启/停, 由于医院污水处理过程中消毒效果比较关键,须保持出水中的总余 氧量,因此设计中在消毒池出口处设置总余氯在线监控,此外还设置 了COD、流量在线仪,以加强系统的检测与监控, 系统控制采用可编程控制器(PLC)作为中央控制器。控制柜设接 触器及过热保护设施。PLC自动控制机械格栅、污水提升泵、污泥泵、

医院污水处理自控设计说明

DB12/T 768-2018 天津市行政许可事项操作规程金融机构营业场所、金库安全防范设施建设方案及工程验收许可—新建、改建金融机构营业场所和金库安全防范设施建设方案许可医院污水处理自控设计说明

水器、鼓风机等设备,值班室内设置工艺流程模拟屏,实时的显示 各设备的运行状态、工艺参数、实时监控、存储资料、预测走势,减 少、方便值班人员的工作。 3.系统构成概述 (1)中控站的配置 中控站设在控制室,配置一台工控机,是人机交互的主要手段。 通过网络采集子站数据上传的信息,监测现场子站的运行工况 (2)蓝控子站的配置 在工艺现场配置PLC现场监控子站,对工艺参数和设备运行情况 时采集,并上传至中控站,调节池排水泵、污泥处理池排泥泵均可根 据池中液位由PLC子站控制自动开停,亦可在现场控制柜手动操作, (3)自控仪表的配置 在调节池、污泥池配置流量、液位仪表,生化处理工艺设置DO COD仪表,在消毒接触池出口处设置总余氟在线监控 4.系统可靠性设计 (1)在设计中,应考虑到意外断电的可能性,为避免工艺数据的丢失 采用UPS不间断供电设计,使事故损失降到最小。 (2)本系统设计中,系统的信号接地可以与电气保护地共设,接地电 小于1欧姆。

地埋一体化设备设备间平面图

13.为使池中酸碱中和即充分混合接触,采用穿孔管空气揽拌 14.出水水质达到现行《污水综合排放标准》的一级排放标准GB/T 13449-2021 金块矿取样和制样方法.pdf

酸碱中和池设备材料表

说明:1.本图尺寸单位除标高以米计外,其余均以毫米计 2.构筑物内所有管道支架视现场情况制作 3.进水管标高可根据当地冰冻线由设计人确定

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