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产品描述
废塑料洗涤 污水处理一体化设备 设施


电气消防设计
本工程的变电所均位于地上一层,主要高低压设备及变压器均设在地上变电所内,地下箱体内仅设设备控制柜、动力配电柜等。变压器选择干式,避免油火灾危险。消防设备按二级负荷供电,控制箱采用二路进线,二路电源箱内自切。消泵、防火卷帘、消防风机、疏散照明和指示、消防控制系统、消防排水泵等设备均级负荷。
地下箱体应急照明配电箱根据防火分区布置,每个防火分区1套,负责该分区内的应急照明和疏散指示的配电。设置在同一防火分区的防火卷帘、消防排水泵等自带控制箱的设备,其供电电源由本防火分区的消防双电源自动切换后单回路供电。消泵房、防排烟机房等火灾时仍需工作的房间的备用照明电源,由本房间内的应急电源配电箱供电。成束敷设的配电线路的电线和电缆均选用阻燃型。
消防控制系统设计
本工程的消防报警系统采用区域报警系统设计,包括火灾自动报警、消防联动控制、消防应急广播及消防电话等。
其中,火灾自动报警系统采用感烟火灾探测器,出入口及逃生通道设置声光报警器,人行及车行通道内设置应急广播,与广播系统合用;消防联动控制器可以手动控制与正常通风合用的通风机、排烟风机、消泵等消防设备;报警控制器自动控制的设备包括通风系统、防火卷帘、消防广播、报警器等;同时在综合楼控制室楼层位置设置火灾显示盘和报置。
消防设计方案总结
《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)对全地下污水处理厂中“地下箱体”布置形式尚无可以对号入座的相应条款。因此,本工程消防设计时,除了对规范进行了充分外,我们还深入调研和借鉴了国内外数座已投入运行的全地下式污水处理厂的消防设计经验,并结合本工程地下箱体的工艺布置特点,确定如下消防设计方案:优化地下箱体布局,按功能不同将地下箱体划分为建筑物区域和构筑物区域。建筑物区域的生产火灾危险等级定义为戊类,单个防火分区面积不过2 000 m2,构筑物区域不进行消防分区。消防系统由“消火栓+自动喷水灭火系统+灭火器+自动报警系统”组成。地下变配电间设置机械排烟系统。
除采取以上工程措施外,投运后加强消防知识和技能的培训,并消防应急预案,坚持“防消结合,以防为主”的原则,确保地下厂消防。
工艺流程说明
鉴于企业生产废水属于间歇性排放且水量较小,因此采用先收集再集中处理的方式,系统设计规模1m3/h,每天运行6h。
废水由车间输送管道排入原水箱,由提升泵将废水打入pH调整槽,向其中投加NaOH,调节废水pH在10.5~11.5范围,之后进入中间水箱,再由提升泵将废水打入换热器,通过同热水热量交换,将废水温度提升至55℃后进入吹脱塔。
为了提高氮的去除效率,采用二级吸附塔串联的设计,同时在塔内设置填料,以促进空气和水的充分接触。根据传质种类及性质的不同,分为废水路、气路及吸收液回路,其各运行模式如下:
(1)水路:废水进入一级吹脱塔,再由提升泵将废水打入二级吹脱塔。在吹脱塔内,废水从塔的上部淋洒到填料上形成水滴并流向塔底,同时用风机从塔底吹入空气,使气水充分接触,游离从水中逸出被空气带走。进过处理的废水集中在二级吹脱塔底部,由排放水泵排入含氟废水处理系统。
(2)气路:通过废水风机从二级吹脱塔底部向塔内送气,形成与废水的一次脱处理,含有的废气从吹脱塔部排出,从一级吹脱塔底部进入二级吹脱塔,再从部排出进入吸附塔,采用吸收液对废气内进行吸收,经过净化的气体由风机吸出,形成一个密闭循环系统,从而防止了NH3的外溢造成的二次污染。
(3)吸收液采用pH在1~2的溶液,通过吸附塔循环将吸收液从吸附塔部输送至吸附塔,同从底部进入的含废气充分接触,从而吸附废气中的形成铵溶液。吸收液的循环过程是铵溶液的浓缩过程,当吸收液中的铵达到一定浓度后,将吸收液排入铵收集箱委外处理。