第一章 概述
1.1 項目概況
1.1.1 項目名稱
開發區建筑工地廢水處理工程。
1.1.2 建設單位
深圳市盛鑫華業環保設備有限公司
1.1.3 設計單位
深圳市盛鑫華業環保設備有限公司
1.1.4 設計規模
建筑工地廢水處理量為200m3/d,設備按10m3/h進行設計。
1.1.5 建筑工地廢水設計工藝
根據該水體的特點,本方案擬采用“盛鑫超速凈水設備”的處理工藝,絮凝劑采用盛鑫高效絮凝藥劑,確保出水達到預期排放目標,并且做到運行費用低,操作簡便。
1.2 企業概述
略
1.3 設計依據
1.3.1基礎資料
(1)《建設單位對處理后水質標準的要求》
(2)業主提供的有關水質、水量資料及處理要求;
1.3.2 相關法規、規范
《中華人民共和國環境保護法》,1989年12月
《中華人民共和國水污染防治法》,1984年5月
《中華人民共和國清潔生產促進法》,2002年6月
《建筑工地廢水綜合排放標準》GB8978-1996
《室外排水設計規范》GB50014-2006
《室外給水設計規范》GB50013-2006
《建筑地基基礎設計規范》GB50007-2002
《建筑設計防火規范》GB50016-2006
《供電系統設計規范》GB50052-95
《建筑物防雷設計規范》GB50057-94
《給水排水工程結構設計規范》GB50069-2002
1.3.3 設計、制造、試驗標準
《給排水管道工程施工及驗收規范》GB50268-97
《中華人民共和國環境保護法》
《建筑工地廢水綜合排放標準》GB8978-1996
《水污染物排放限值》DB44/26-2001
《室外給排水設計規范》GBJ14-87
《工業企業廠界噪聲標準》GB12348-90
《工業企業照明設計標準》GBJ50034-92
《工業企業總平面設計規范》GB50187-93
《通用用電設備配電規范》GBJ50055-93
《工業與民用電力裝置的接地設計規范》GBJ65-1983
《低壓配電設計規范》GB50054-1995
《供電系統設計規范》GB50052-92
《給水排水工程設計規范》GBJ69-84
《水處理設備制造技術條件》JB2932-1996
《水處理設備油漆,包裝技術條件》ZBJ98003-1987
《水處理設備原材料入廠檢驗》ZBJ98004-1987
《化工設備、管道防腐施工及驗收規范》HGJ229-1983
《低壓開關設備和控制設備 總則》GB/T14048.1-2000
《水污染防治設備 安全技術規范》JB8939-1999
《管路法蘭技術條件》JB/T74-1994
《管路法蘭類型》JB/T75-1994
《凸面板式平焊鋼制管法蘭》JB/T81-1994
《工業產品使用說明書 總則》GB9969.1-1998
《機電產品包裝通用技術條件》GB/T13384-1992
《包裝貯運圖示標志》GB191-2000
各廠家設備選型樣本
相關電氣、土建設計手冊
國家及行業、企業其他相應規范、標準。
1.4 編寫原則
(1)經濟與效益原則:
本工程建筑工地廢水處理的設計主要的原則是讓建設方以盡量少的投資,取得更大的經濟、環境效益,確保出水達到回用要求。
(2)采用先進成熟可靠、節省投資的技術原則:
由于環境污染日趨嚴重,越來越引起人們的關注,各種環保新技術也相繼問世,然而許多環保新技術仍需要實踐檢驗,在選擇處理技術時,本工程優先采用先進成熟可靠、節省投資的技術。
(3)建筑布局實用美觀的原則:
水處理構筑物建筑布局除了要考慮其實用性,也要兼顧審其美觀性。水處理構筑物的布局和外形要有一定的美觀性,要和當地環境和建筑相協調。在平面布局上,力求將各建、構筑物按照工藝要求有序有機地結合,創造出一個舒適優雅的工作環境。
(4)節約運行費用原則:
水處理工程除了一次性投資外,建成后運行費用也要有一定的投資。運行費用主要包括能源消耗、藥品消耗、設備損耗和維修費用。為了降低運行費用,我們在設計時,結合工程使用情況,選擇一些性能好、能耗低、使用壽命長的設備,在工藝條件許可和確保出水水質的情況下,盡量減少藥品的投加,盡量采用動力少的工藝。
1.5 工程范圍
本工程的范圍描述如下:
(1)本工程根據建設單位提供建筑工地廢水處理工程位置及建筑工地廢水處理要求、排放標準,完成整個建筑工地廢水處理系統建筑工地廢水處理方案、工藝流程、施工圖設計。
(2)建筑工地廢水處理工程全部工藝設計、電氣設計、結構設計;施工過程監督;建筑工地廢水處理設備及安裝;工藝管道施工及安裝;電氣自控設備施工及安裝;工程調試及驗收;人員培訓等以及在保質期內對工程的保修及維護工作。
(3)設備、儀表的參數選型。
第二章 建筑工地廢水性質及處理程度
2.1 處理規模
設計建筑工地廢水處理工程的規模為:設計小時流量:Q=10m3/h,每天實行20小時工作制設計處理量。處理后建筑工地廢水達到城市雜用水標準。
2.2 建筑工地廢水來源與性質
隨著經濟的迅速發展和城市人口不斷增長,城市化的快速發展,由于建筑工地廢水處理設施的不足,大量的工地廢水直接排入河道,河道普遍淤積,河道排水不暢,河道內來水不足,水流流速緩慢,水體自凈能力低,污染物不能及時排出,造成內建筑工地廢水體污染嚴重。內河涌建筑工地廢水中的主要污染項目為懸浮物、色度、濁度。色度、濁度主要由水中懸浮物引起,將建筑工地廢水中的懸浮物去除,則色度、濁度就會降低。
2.3 建筑工地廢水處理標準
建筑工地廢水處理目標按業主的要求,達到以下標準:
項目 | SS | COD | BOD5 | 氨氮 | TP |
設計進水水質 | 100 | 100 | 30 | 10 | 1 |
設計出水水質 | 5 | 30 | 6 | 5 | 0.2 |
(注:表格中的數據根據以往經驗為依據,具體要求以雙方洽談為準。)
第三章 建筑工地廢水處理原理及工藝選擇
3.1 建筑工地廢水處理原理及工藝比選
本工程建筑工地廢水的主要污染物是SS、COD、氨氮。此類建筑工地廢水選擇工藝著重考慮懸浮物的的除去,降低建筑工地廢水中有機物含量。
SS的去除原理
建筑工地廢水中的SS主要靠篩率截留、重力分離或離心分離作用去除。例如格柵、沉淀、氣浮、離心機等。建筑工地廢水中的無機顆粒和有機顆粒靠自然沉淀作用或靠絮凝劑的吸附沉淀被去除。另外,為了進一步凈化建筑工地廢水,可設置過濾進行深化處理。
建筑工地廢水中懸浮物濃度不僅涉及到出水SS指標,出水中的BOD5、CODcr等指標也與之有關。這是因為組成懸浮物的主要是絮凝反應產生的絮凝體或者生活反應的活性污泥絮體,其本身的有機成分就很高,較高的懸浮物含量會使得水中的BOD5、CODCr均增加。因此,控制建筑工地廢水建筑工地廢水的SS指標是最基本的,也是很重要的。在建筑工地廢水處理方案選用合理、工藝參數值恰當和單體設計優化的條件下,完全能夠使建筑工地廢水SS指標達到出水要求。
3.2 工藝流程選擇
通過以上分析,本方案擬采用“盛鑫超速凈水設備”的方法,去除建筑工地廢水中的懸浮污染,使出水達到排放標準。
3.2.1絮凝劑的選擇
用于水處理中的混凝劑應滿足如下要求:混凝效果良好,對人體健康無害,價廉易得,使用方便。混凝劑的種類很多,分為兩大類:無機鹽類混凝劑和高分子混凝劑。
①無機鹽類混凝劑:目前應用最廣的是鋁鹽和鐵鹽。
傳統的鋁鹽主要有硫酸鋁、明礬等。硫酸鋁價格較低,但質量不穩定,因含不容雜質較多,增加了藥液配置和排除廢渣等方面的困難。明礬混凝效果較好,使用方便,對處理后水質沒有任何不良影響,但水解困難,形成的絮凝體較松散,效果不及鐵鹽。
傳統的鐵鹽主要有三氯化鐵、硫酸亞鐵和硫酸鐵等。三氯化鐵極易溶解,形成的絮凝體比較緊密,易沉淀,但腐蝕性強,易吸收潮解,不易保管。
②高分子混凝劑:目前應用最廣的是聚合氯化鋁和聚合硫酸鐵。
聚合氯化鋁(PAC),作為混凝劑處理水時,有下列優點:對污染嚴重或低濁度、高濁度、高色度的原水都可達到好的混凝效果。水溫低時,仍可保持穩定的混凝效果。礬花形成快、顆粒大而重,沉淀性能好。適應的PH范圍較廣在5到9之間。,藥液對設備的侵蝕作用小,當過量投加時不會造成水渾濁反效應,且處理后的PH和堿度下降較小。
聚合硫酸鐵與聚合劉氯化鋁都是具有一定堿化度的無機高分子聚合物。與普通鋁鹽相比,它具有投加計量少、礬花生成快、對水質適應范圍廣等有點。
但是由于傳統的絮凝劑用藥量大,形成的污泥松散、體積大,處理難度大。且傳統絮凝劑絮凝速度慢,形成的顆粒物松散,沉降速度慢,根據我公司的小型試驗發現,普通的絮凝劑對含SS高水體處理很難達到處理的要求。我公司針對這種建筑工地廢水性質開發出一種新型高效的絮凝劑——盛鑫系列高效絮凝劑。本方案擬采用“盛鑫超速凈水設備”。
3.2.2 本方案工藝流程圖
為了節約處理設施成本,提高處理效率,本方案工藝流程圖如下:
首先,建筑工地廢水通過提升泵進入超速凈水設備。盛鑫超速凈水設備包括攪拌反應、泥水分離兩個處理階段。建筑工地廢水首先進入一級攪拌反應池。由于攪拌反應池采用攪拌裝置,所以效率很高,由此大幅度縮短了礬花形成的時間。高效絮凝劑從攪拌反應池上部的干粉投藥機投入,絮凝劑的投入量可以通過調節器調節。絮凝劑調節器可以根據建筑工地廢水的狀況調節絮凝劑的投入量。絮凝劑的投入量可經過實驗確定好的,運轉中也可以從監視窗口根據礬花的形成情況調節到最佳的投入量。經過一級攪拌反應池攪拌后的建筑工地廢水經溢流進入二級攪拌反應池,二級攪拌反應出水自流排入沉淀區去除建筑工地廢水中的絮體,沉淀區上清液排至中轉池,然后通過泵浦輸送至雜用水儲水池回用。超速凈水設備產生的污泥通過污泥泵送至壓濾機壓濾,壓濾液回流至河道進行重新處理。
第四章 盛鑫系列高效絮凝劑技術應用說明
4.1 盛鑫高效絮凝劑技術
此項技術結合了有機和無機絮凝劑的優點,打破了建筑工地廢水處理的常規,解除了現在使用的絮凝劑和建筑工地廢水處理劑對環境可能存在的隱患。通過對建筑工地廢水的超速處理,使處理設備大大簡化, 土地占用面積大幅減少,并且將建筑工地廢水處理運營成本降低到目前國內外的最低水平。
4.2 產品優點
1)沉降速度極快,直接縮短工藝流程,大幅度的減少了基礎建設成本及節約了土地使用面積;
2)處理建筑工地廢水范圍比其他產品范圍廣,處理原水不受水溫和pH值的影響,可用于建筑工地廢水處理及一般工業廢水處理;
3)處理后形成的沉降渣呈抱團狀,不易碎,脫水性好;
4)處理水透明度極高,可直接運用于工業回用水;
5)處理水的自我凈化能力強,能在相當長時間內保持自凈能力;
6)工藝流程只需要投入簡單的設備;
7)處理過程時間短,比傳統的處理工藝節約占地面積2/3;
8)產品無毒、無腐蝕,不會對環境造成二次污染;
9)在基建領域不僅能夠做到水處理零成本、零風險,還能直接在投資水處理的過程中帶來經濟效益;
10)產品投加量少,更能節約處理成本;
11)粉體形狀,易于運輸和保存,并能長期保存不影響產品質量。
4.3 成本優勢
(1)投資成本:處理速度比一般產品快10倍,可使設備簡單化,新建建筑工地廢水處理設施,用地只需一般的1/3到1/10。
(2)運營成本:價格為國外同類產品的1/40到1/20,添加量為20ppm到300ppm(ppm:1/1000000),運營成本可降低到10%到50%。現有設施也可利用。
4.4 盛鑫高效絮凝劑使用劑量
A、盛鑫系列高效絮凝劑投入劑量為30ppm到300ppm,依據水質的SS濃度不同而酌量添加。
B、投入劑量的實驗方法
1)用燒杯等透明容器對污水采樣(500ml~1000ml)。
2)從下表中找出對照的原水濃度比例開始投入相對應的盛鑫高效絮凝劑以每秒4到5周的速度快速攪拌40~60秒。
3)快速攪拌后,以每秒1周的速度攪拌10~20秒。
4)停止攪拌,確認絮凝物的形成狀態,等待絮凝物的沉淀(大約0.3分鐘左右)。
(注:由于試驗為人工攪拌,與攪拌機每分鐘700轉的轉速有所差距,所以絮凝物的沉降速度有所減慢;攪拌的速度越快,盛鑫高效絮凝劑在水中反應的速度就越快。根據絮凝物的形成狀態和處理水的透明度來決定增減投劑量)
表4-1盛鑫系列絮凝劑投加量參考表
原水SS濃度(mg/L) | 盛鑫高效絮凝劑投加量(ppm) |
1000以下 | 30~50 |
1000~2000 | 50~80 |
2000~5000 | 50~100 |
5000~10000 | 100~200 |
10000~20000 | 150~300 |
4.5 試樣結果
為了檢驗盛鑫系列高效絮凝劑對建筑工地廢水的處理效果,特取某建筑工地廢水實驗,結果如下:
說明:圖左為某工地原水;圖中為傳統絮凝劑(聚合氯化鋁+PAM)處理結果;圖右為盛鑫高效絮凝劑處理結果。
4.6 盛鑫系列絮凝劑和高分子絮凝劑處理工藝比較
(1)盛鑫系列高效絮凝劑
①工藝流程如下:
以上工藝流程在處理的過程中不需要停頓,可連續不間斷處理,大大節約了處理的占地面積,簡化了處理設備。且處理時間僅為16min。
②盛鑫高效建筑工地廢水處理絮凝劑處理建筑工地廢水前后對比感官圖
處理前 處理后
(2)普通高分子絮凝劑
①工藝流程圖如下:
傳統高分子絮凝劑的處理時間為60min。
第五章、主要構筑物設計
5.1 建筑工地廢水處理主要構筑物一覽表
5.1.1、主要構筑物一覽表
表5-1、主要構筑物一覽表
序號 | 名稱 | 工藝尺寸(m) | 單位 | 數量 | 結構 |
---|
1 | 一體化處理設備基礎 | 4×2 | 座 | 1 | 鋼砼 |
2 | 污泥濃縮設備基礎 | 2×2 | 座 | 1 | 鋼砼 |
3 | 控制室與倉庫 | 1×1 | 座 | 1 | 磚混 |
4 | 雨棚 | 7×5 | 座 | 1 | 鋼構 |
5.1.2、主要設備一覽表
表5-2、主要設備一覽表
序號 | 名稱 | 規格/型號 | 單位 | 數量 | 備注 |
---|
1 | 一級提升泵 | 10m3/h,13m,2.2kw 材質:A3碳鋼 | 臺 | 2 | 1用1備 |
2 | 沉淀池一體化處理設備 | 處理水量:10m3/h 尺寸:3.8m×1.5m×2.2m 功率:1.37kw | 套 | 1 | 盛鑫環保 |
3 | 清水中轉池 | PT-3000L | 個 | 1 | 國產優質 |
4 | 中轉泵 | 10m3/h,23m,4kw 材質:A3碳鋼 | 臺 | 2 | 1用1備 |
5 | 污泥泵 | 5m3/h,15m,0.75kw | 臺 | 2 | 1用1備 |
6 | 污泥濃縮池 | PT-5000L | 個 | 1 | 國產優質 |
7 | 螺桿泵 | Q=5m3/h, 60m,2.2KW | 臺 | 2 | 1用1備 |
8 | 板框脫水機 | 處理能力: 20m2/h,1.5kw | 臺 | 1 | 精田 |
9 | 電纜 | 10平方 | 批 | 1 | 金環宇 |
10 | 液位控制器 | 0-10m | 個 | 3 | 大連愛瑪赫 |
11 | 管材管件 | PE管閥 | 項 | 1 | 環琪 |
第六章 自控系統設計
結合建筑工地廢水處理的工藝過程的特點及要求,以及性能優越且價格合理的設計理念,我們特設計下述自動控制系統。
6.1 設計標準和規范
自控儀表設計依據工藝推薦方案及工藝對自控系統的要求并考慮運行管理的具體情況,結合自控儀表行業的特點進行設計。
6.2 設計范圍
本自控系統主要工作是對工藝過程加藥系統的自動加藥,提升泵與加藥泵、攪拌器聯動,根據在線儀表自動調整加藥量,污泥泵根據泥位計信號進行動作。
6.3 設計原則
本設計中,計算機自動控制系統方案是在充分考慮了凈水廠的工藝要求、運行管理需要、自動化水平檔次等多種特點基礎上,按照先進、可靠、實用、新穎的宗旨,以高標準、高起點和高要求,設計出基于先進的計算機網絡構架平臺的遠程監控和數據采集系統,以及具有高度自動化控制水平的水處理等工藝過程。實現調度管理信息化,生產控制自動化,做到“無人值班,少人值守”。
設計中,既考慮操作、管理水平的先進性,使用的靈活性和生產維護簡便性,同時也考慮到新技術應用的合理性、經濟性和遠期充分簡便的擴展性。在滿足生產管理要求的前提下,盡可能節約和保護投資,以獲得良好的技術經濟指標。
6.4 防雷及過電壓保護裝置
在自動控制系統的主供電系統和各分布站點的供電系統中,均配置過電壓保護裝置,以防雷電耦合、過電壓和浪涌對系統的沖擊和損壞。
6.5 自控系統的供電
供電方式:220VAC采用在線隔離型,連續雙轉換的UPS不間斷供電電源,時間為1小時以上,配置24VDC直流穩壓電源。
6.6 接地
自控系統與電氣工作接地、保護接地共用的接地系統,要求接地電阻小于1歐姆。
第七章 電氣設計
7.1 概述
本工程不包括高壓變配電裝置。
本工程包括廠區內建構筑物、用電設備的動力、接地設計。
本工程包括廠區內建筑工地廢水處理部分建構筑物的照明、防雷
有關電氣詳細說明見后面所述。
7.2 設計標準、規范及依據
國家標準《供電系統設計規范》GB50052-92;
國家標準《10KV及以下變電所設計規范》GB50053-94;
國家標準《供電系統設計規范》GB50052-92;
國家標準《建筑物防雷設計規范》GB50057-94;
《低壓配電裝置及線路設計規范》GBJ54-83
《工業企業照明設計標準》GBJ50034-92
《通用用電設備配電規范》GBJ50055-93
7.3 電及負荷等級
電源
接市政供電,并配置電力供電系統。提供AC400V, 200A三相五線制電纜進線,至我方指定電控柜;
負荷等級
根據生產裝置對供電設備及其廠區供電的原有系統的等級負荷,生產負荷為廠區供電等級負荷。
7.4 負荷計算
建筑工地廢水處理站的動力負荷主要有提升泵、攪拌機、盛鑫一體化超速凈水設備、污泥泵等。
建筑工地廢水站總裝機功率及運行功率一覽表
序號 | 名稱 | 單機功率(KW) | 數量 | 總裝(KW) | 運行 時間 | 運行臺數 | 運行(KWh) |
1 | 提升泵 | 2.2 | 2 | 4.4 | 20 | 1 | 88 |
2 | 污泥泵 | 0.75 | 2 | 1.5 | 4 | 1 | 6 |
3 | 盛鑫超速凈水設備 | 2.05 | 1 | 2.05 | 20 | 1 | 41 |
4 | 污泥提升螺桿泵 | 2.2 | 2 | 4.4 | 4 | 1 | 17.6 |
5 | 蝸型擠壓脫水機 | 1.5 | 1 | 1.5 | 4 | 1 | 6 |
6 | 合計 | 總裝容量:13.85kw | 運行容量:158.6kw |
第八章 效益分析及與其他藥劑對比
8.1 效益分析
1、環保效益
通過盛鑫高效絮凝劑處理后的水可以達標回用,降低客天下對自來水的使用量。
2、社會效益
在工地上設置建筑工地廢水超速凈水設備解決了建筑工地廢水的處理難題。同時解決了長期困擾企業的民、企沖突問題。
8.2 與其他藥劑對比分析
1、藥劑性能對比
盛鑫系列高效絮凝劑在處理建筑工地廢水的過程中其添加量是普通絮凝劑(聚合氯化鋁配合PAM同時使用)的1/3~1/5,沉降速度是普通絮凝劑(聚合氯化鋁配合PAM同時使用)的6倍以上,經過處理的水中無任何懸浮物,處理后的水質濁度<1.0 NTU。
2、工藝流程對比
利用盛鑫系列高效絮凝劑可以大幅度的縮減工藝流程,在經過反應池、沉淀池和過濾池后建筑工地廢水即可達到回用水要求。
傳統的工藝為:先將建筑工地廢水輸入大型自然沉淀池進行自然沉降,然后再將沉降的建筑工地廢水通過管道進行一級和二級加藥輸入大型初級藥劑反應沉淀池。通過加藥沉淀反應后,進入巨塔沉淀池。再由沉淀池進入過濾池進行充分過濾,最后進入蓄水池。污泥要通過收集并以晾干的形式才能再次被利用。此種工藝復雜,占地面積大,基礎建設成本高,運行費用高。
3、藥劑運營成本對比
以處理1m3水來比較,加入盛鑫系列高效絮凝劑處理技術所用藥劑為60-150ppm,處理后建筑工地廢水可以達標排放或回用。
4、其他方面對比
與普通高效絮凝劑對比盛鑫系列高效絮凝劑的處理效果具有以下優勢:
①采用盛鑫系列高效絮凝劑產生的絮體沉淀速度提高10倍,盛鑫絮凝主體為無機成份,含有較重的晶核,所以處理速度極快,占地面積約為傳統處理工藝的1/10。
②出水可達到的排放水標準,處理效果穩定;傳統的絮凝劑通過加大投加量來改變出水水質,內部含有大量的膠體物質,通過加大量藥劑很難達到排放水水質,而盛鑫高效絮劑為無機成份,對膠體物質為特別好的效果,能根據水質的變化改變投加方式,確保了出水水質的穩定。
③采用盛鑫系列高效絮凝劑時,沉淀池產生的污泥可以直接進入壓濾機進行脫水,不必進行污泥的調理,同時沉降的污泥含水率為40-50%,減小壓濾機的負荷,使同樣壓濾機能夠處理兩倍以上的污泥量;而采用傳統的處理技術時,污泥需通過調理后才能進入壓濾機,同時壓濾機的負荷很大。
第九章 工程設備報價與運行成本估算
9.1工程報價估算
9.2 運行成本估算
運行費用包括人工費、電費、自來水費、藥劑費用等。
9.2.1 人 工
兩班制,每班1人,共計2人。(可由污水站兼職)
9.2.2 藥 耗
建筑工地廢水處理廠所消耗藥量主要為盛鑫系列高效絮凝劑
藥劑費用總計:0.58-0.91元/m3水
9.2.3 電 耗
全廠耗電量:5.71萬度/年 單價:1.00/kW.h
總電耗:5.71萬元/年 噸水耗電費用:0.32元/m3水
9.2.4 經營成本匯總表
序號 | 項 目 | 基本參數 | 成本(元/噸水) |
1 | 人工費 | | —— |
2 | 藥劑費 | | 0.58-0.91 |
3 | 電 費 | | 0.32 |
4 | 處理成本: | | 0.9-1.23元/m3建筑工地廢水 |
注:所述成本為參考,調試運行時成本變動應考慮市場價格因素后進行核算。
第十章 工程實施計劃
整個工程安裝共需20天(不包含土建施工時間),具體工程實施計劃和時間進度安排如下:
工程設計:2天
設備制作:13天
設備運輸:2天
設備安裝:3天
第十一章 人員培訓及技術服務承諾
11.1 人員培訓及崗位職責
為了使建設方能夠正確操作建筑工地廢水處理站內設備,保證整個系統正常運行,我們提供免費人員培訓,培訓人員2~3人次。培訓地點在現場,內容為建筑工地廢水處理基本知識和化驗方法和緊急事故處理方法。整個培訓計劃在建筑工地廢水處理設施調試過程中完成。
建筑工地廢水處理系統涉及到物理、化學的處理機制,并在處理過程中使用許多大量的機械設備及自動控制裝置。因此每個運行人員,除具備一定的文化知識外,應在物理、化學、機電等方面有一定的專業知識。運行人員應熟悉所處理的建筑工地廢水的水質性質,整個處理工藝流程、原理,每個處理步驟的作用,各步驟處理單元在處理系統中的地位,即懂原理、作用。熟悉操作的具體步驟,綜合分析運行數據,進行工藝調整,即會開車,會調整工藝,懂處理設備的原理、型號、操作步驟及有關規程。會進行建筑工地廢水處理的有關運行中的工藝數據的測定。會維護使用設備。會處理異常運行中的工藝問題。
維修工作要求設備維修人員應懂得處理設備的原理,會看懂處理設備的圖紙資料,會合理使用工具,維修人員應懂處理設備的作用、型號及機械性能。維修人員應會正確拆裝設備,科學檢修,維護人員會檢查設備中的不正常現象、能正確處理,熟悉本專業的有關安全知識及對應急事故的處理。
11.2 技術服務承諾
為確保設施的運行穩定,我們將以完善的設計、精良的設備、全面的質量和進度管理、專業化的系統調試及人員培訓和優良的跟蹤服務體系,充分體現高起點、操作方便化、運行低成本、處理達標的效果。
我公司對本工程技術服務承諾如下:
據建設方要求及實際情況對本方案進行必要的修改和補充,確保出水達標排放。
免費為廠方培訓上崗人員,保證培訓后能獨立上崗操作和進行簡單的維修;幫助廠方制定合理規范的操作規程。
對本工程進行終生技術支持,并免費提供有關最新技術咨詢指導。
工程設備保修壹年,此后以成本價向廠方提供備品更換件。
樣板工程
東莞高埗超速凈化設備
處理水量:500立方每天
設備啟動2017年4月24日