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30万吨某污水处理厂设计(全套CAD图纸+设计说明书)

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30万吨某污水处理厂设计(论文+计算+图纸)
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编号:660804    类型:共享资源    大小:1.49MB    格式:RAR    上传时间:2016-06-12 上传人:hon****an IP属地:江苏
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30 万吨某 污水处理 设计 论文 计算 图纸
资源描述:

30万吨某污水处理厂设计(优秀含全套CAD图纸)。城市污水的生物处理技术是以污水中含有的污染物作为营养源,利用微生物的代谢作用使污染物降解,它是城市污水处理的主要手段,是水资源可持续发展的重要保证。城市二级污水处理厂常用的方法有:传统活性污泥法、AB法、氧化沟法、SBR法等等。下面对传统活性污泥法和SBR法两种方案进行比较(工艺流程见图2.1,2.2),以便确定污水的处理工艺。


内容简介:
1 目 录 1 设计任务及概况 . 4 计任务及依据 . 4 计任务 . 4 计依据及原则 . 4 计范围 . 5 计水量及水质 . 5 计水量 . 5 计水质 . 5 计人口 . 5 2 工艺设计方案的确 定 . 6 案确定的原则 . 6 水处理工艺流程的确定 . 7 址及地形资料 . 7 象及水文资料 . 7 行性方案的确定 . 7 艺流程方案的确定 . 8 泥处理工艺流程 . 10 要构筑物的选择 . 10 栅 . 10 房 . 11 砂池 . 11 沉池、二沉池 . 12 气池 . 13 触池 . 14 量槽 . 14 缩池 . 14 化池 . 15 泥脱水 . 15 3 污水处理系统工艺设计 . 16 栅的计算 . 16 格栅 . 16 栅的计算 . 16 型 . 19 房 . 20 房的选择 . 20 的选择及集水池的计算 . 20 程估算 . 20 格栅 . 21 2 格栅的计算: . 21 栅的计算 . 21 型 . 24 砂池的计算 . 25 体计算 . 25 砂室尺寸计算 . 26 砂 . 28 水水质 . 28 沉池 . 29 体尺寸计算 . 29 心管计算 . 32 水堰的计算 . 33 配水井计算 . 33 水水质 . 34 型 . 35 气池 . 35 体计算 . 35 气系统设计与计算 . 38 气量 . 39 气管道系统计算 . 42 压机的选择 . 45 泥回流系统 . 45 沉池 . 46 体尺寸计算 . 46 心管计算 . 49 水堰的计算 . 50 配水井计算 . 50 水水质 . 52 型 . 52 触池 . 52 触池尺寸计算 . 52 氯间 . 53 量槽 . 54 4 污泥的处理与处置 . 54 泥浓缩池 . 54 泥消化池 . 58 级消化池池体部分计算 . 58 级消化池 池体各部分表面积计算 . 60 级消化池 . 61 气柜 . 61 泥控制室 . 62 泥投配泵的选择 . 62 泥循环泵 . 63 3 泥控制室布局 . 64 水机房 . 64 用带式压滤机除水 . 64 型 . 65 故干化场 . 65 缩机房 . 66 5 污水处理厂总体布置 . 66 面布置 . 66 面布置的一般原则 . 66 平面布置 . 66 水处理厂高程布置 . 67 程布置原则 . 67 水污泥处理系统高程布置 . 68 总 结 . 69 考文献 . 71 附 录 . 72 4 1 设计任务及概况 计任务及依据 计任务 30 万吨城市污水处理厂初步设计 计依据及原则 计依据 给水排水工程快速设计 手册 1给排水设计规范,污水处理厂工艺设计手册,三废设计手册废水卷。 计原则 (1)执行国家关于环境保护的政策,符合国家地方的有关法规、规范和标准; (2)采用先进可靠的处理工艺,确保经过处理后的污水能达到排放标准; (3)采用成熟 、高效、优质的设备,并设计较好的自控水平,以方便运行管理; (4)全面规划、合理布局、整体协调,使污水处理工程与周围环境协调一致; (5)妥善处理污水净化过程中产生的污泥固体物,以免造成二次 5 污染; (6)综合考虑环境、经 济和社会效益,在保证出水达标的前提下,尽量减少工程投资和运行费用。 计范围 设计 二级污水处理厂,进行工艺初步设计。 计水量及水质 计水量 污水的平均处理量为平Q=30 10 34 =12500 3 =3 ;污水的最大处理量为 4m a x =15125 3 =4.2 3 ;污水的最小处理量为 0 3 3 1/334m i n 。日变化系数取 变化系数取 变化系数取 计水质 设计水质如表 示。 表 计水质情况 项 目 5入水( ) 200 200 出水( ) 25 30 去除率( %) 5 计人口 (1)按 度折算: 6 式中: 废水中 度为 200 Q 平均日污水量为 30 万 m3/d 每人每日 般在 35 则: 万人12 050 3020 0N s s (2)按5 555 B O D 式中:5 废水中500 Q 平均日污水量为 30 万 m3/d 5 每人每日 ,一般在 20 30/人 则: 2 0 0 3 0N s s 2 0 030 万 人2 工艺设计方案的确定 案确定的原则 (1)采用先进、稳妥的处理工艺,经济合理, 安全可靠。 (2)合理布局,投资低,占地少。 (3)降低能耗和处理成本。 (4)综合利用,无二次污染。 (5)综合国情,提高自动化管理水平。 7 水处理工艺流程的确定 址及地形资料 该污水处理厂厂址位于某市 西北部。厂址所在地区地势比较平坦。污水处理厂所在地区地面平均标高为 。地震基本烈度为7 度。 象及水文资料 某 市位于东经 123 ,北纬 42 。属温带半湿润季风型大陆性 气候,多年平均温度 ,冬季长,气候寒冷,多偏北风,最冷月(一月)平均气温 ;夏季多偏南风,非采暖季节主导风向为东南风,最热月(七月)平均气温 。降雨集中在 7,约占全年降雨的 50%,多年平均降雨量 75 毫米。地面冻结深度 。 行性方案的 确定 城市 污水的 生物处理技术是以污水中含有的污染物作为营养源,利用微 生物的代谢作用使污染物降解,它是城市污水处理的主要手段,是水资源可持续发展的重要保证。 城市二级污水处理厂常用的方法有: 传统 活性污泥法、 、氧化沟法、 等等。 下面对传统活性污泥法和 种方案 进行比较 (工艺流程见图 ,以便确定污水的处理工艺。 传统活性污泥法的 方案特点: (1)工艺成熟,管理运行经验丰富; (2)曝气时间长 ,吸附量大 ,去除效率高 90 95%; (3)运行可靠,出水水质稳定; 8 (4)污泥颗粒大,易沉降 ; (5)不适于水质变化大的水质; (6 对氮、磷的处理程度不高; (7)污泥需进行厌氧消化,可以回收部分能源; 的 方案 特点: (1)处理流程简单,构筑物少,可不设沉淀池; (2)处理效果好,不仅能去除有机物,还能有效地进行生物脱氮; (3)占地面积小,造价低; (4)污泥沉降效果好 ; (5)自动化程度高,基建投资大; (6)适合于中小水量的污水处理工艺 从上面的对比中我们可以得到如下结论:从工艺技术角度考虑,普通曝气法和 出水指标均能满足设计要求。但是, 对自动化控制程度要求较高且处理规模一般小于 10 万立方米 /天,这与实际情况不符(污水厂自动化水 平不高且本设计规模属大型污水处理厂)。故普通曝气法更适合于本设计 对 污水进、出水水质 的 要求(对P、 N 去除要求不高,水质变化小 ),故 可行性研究推荐采用普通曝气法为污水处理厂的工艺方案。 艺流程方案的确定 是间歇式活性污泥法或序批式活性污泥法的简称,相对于传统活性污泥法, 工艺是一种正处于发展、完善阶段的技术,因为从 的再次兴起直至应用到今天只不过十几年的历史,许多研究工作刚刚起步,缺乏科学的设计依据和方法以及成熟的运行管理 9 经验。 现阶段在 基础研究方面、实践应用方面 、工程设计方面仍 存在问题。 例如: 适宜规模、合理的设计和运行参数的选择,建立完整的运行维护和管理方法,运行模式的选择于设计方法脱节等等。 污水工艺流程的确定主要依据污水水量、水质及变化规律, 以及对出水水质和对污泥的处理要求来确定。本着上述原则,本设计选 传统活性污泥法作为污水处理工艺。 污水泵房 粗格栅沉砂池初沉池细格栅曝气池接触池二沉池出水计量槽脱水机房污泥控制室浓缩池沼气柜回流污泥泵房鼓风机房 加氯间干泥外运回流事故干化场贮砂池一级消化池二级消化池图 统活性污泥法 10 污水泵房 粗格栅沉砂池初沉池细格栅曝气池鼓风机房加氯间加氯间计量槽出水接触池二级消化池脱水机房污泥控制室一级消化池浓缩池事故干化场沼气柜干泥外运图 泥处理工艺流程 目前,污泥的最终处置有污泥填埋,污泥焚烧,污泥堆肥和污泥工业利用四种途径。该厂的污泥主要来源于城市污水,完全可以再利用。只需在厂内进行预处理将重金属去除,该厂的污泥用于农业是完全可能的。目前暂时有困难,也可将污泥用于园林绿化,使污泥中的肥分得以充分利用,污泥也可得以妥善处置。 根据上述原则,决定污泥采用中温厌氧二级消化,再经机械脱水后运出厂外处置,这时的污泥已基本实现了无害化,不会对环境造成二次污染。污泥消化产生的沼气用于烧锅炉和发电,热量可满足消化池污泥加热需要,电能供本厂使用。 要构筑物的选择 栅 格栅用以去除废水中较大的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗 11 粒物质,以保证后续处理单元和水泵的正常运行,减轻后续处理单元的负荷,防止阻塞排泥管道。 本设计中在泵前和泵后各设置一道格栅。泵前为粗格栅,泵后为弧形细格栅。由于污水量大,相应的栅渣量也较大,故采用机械格栅。栅前栅后各设闸板供格栅检修时用,每个格栅的渠道内设液位计,控制格栅的运行。 格栅间配有一台螺旋输送机输送栅渣。螺旋格栅压榨输送出的栅渣经螺旋运输机送入渣斗,打包外运。 粗格栅共有三座,两座使用,一台备用。栅前水深为 栅流速 s,栅条间隙为 50栅倾角为 60。 细格栅有四座,三台使用,一台备用。栅前水深为 栅流速 s,栅条间隙为 20栅倾角为 60。 房 考虑到水力条件、工程造价和布局的合理性,采用长方形泵房。为充分利用时间, 选择集水池与机械间合建的半地下式泵房,这种泵房布置紧凑,占地少,机构省,操作方便。 水泵及吸水管的充水采用自灌式,其优点是启动及时可靠,不需引水的辅助设备,操作简便。泵房地下部分高 上部分 高 砂池 沉砂 池的形式有平流式、竖流式、 辐流式 沉砂池 。其中,平流式矩形沉砂池是常用的形式,具有结构简单,处理效果好的优点。其缺点是沉砂中含有 15%的有机物,使沉砂的后续处理难度加大。 竖流式沉砂池是污水自下而上由中心管进入池内,无机物颗粒借 12 重力沉于池底,处理效果一般较差。 曝气沉砂池是在池体的一侧通入空气,使污水沿池旋转前进,从而产生与主流垂直的横向环流。其优点:通过调节曝气量,可以控制污水的旋流速度,使除砂效果较稳定;受流量变化的影响较小;同时还对污水起预曝气作用,而且能克服平流式沉砂池的缺点 。 综上所述,采用曝气沉 砂池。 池子共有六座; 尺寸: 12m 有效水深为 沉池、二沉池 沉淀池主要去除依附于污水中的可以沉淀的固体悬浮物,按在污水流程中的位置,可以分为初次沉淀池和二次沉淀池。初次沉淀池是对污水中的以无机物为主体的比重大的固体悬浮物进行沉淀分离。二次沉淀池是对污水中的以微生物为主体的、比重小的、因水流作用易发生上浮的固体悬浮物进行分离。 沉淀池按水流方向可分为平流式的、竖流式的和辐流式的三种。竖流式沉淀池适用于处理水量不大的 小型污水 处理厂。而平流式沉淀池具有池子配水不 易均匀,排泥操作量大的缺点。辐流式沉淀池不仅适用于大型污水处理厂,而且具有运行简便,管理简单,污泥处理技术稳定的优点。 所以,本设计在初沉池和二沉池都选用了辐流式沉淀池。 初沉池共有六座,直径为 40m,高为 效水深为 了布水均匀,进水管设穿孔挡板,穿孔率为 10%出水堰采 13 用直角 三角堰 ,池内设有环形出水槽,双堰出水。每座沉淀池上设有刮泥机,沉淀池采用中心进水,周边出水,周边传动排泥。 二沉池九坐,直径为 36m,高为 效水深为 采用中心进水,周边出水,排泥装 置采用周边传动的刮吸泥机。其特点是运行效果好,设备简单。 污泥回流设备采用 1000 型螺旋泵。 气池 本设计采用传统活性污泥法 (又称普通活性污泥法) ,该法对 0%以上。传统活性污泥法按池形分为推流式曝气池和完混合曝气池。 推流式曝气特点是:废水浓度自池首至池尾是逐渐下降的,由于在曝气池内存在这种浓度梯度,废水降解反应的推动力较大,效率较高;推流式曝气池可采用多种运行方式;对废水的处理方式较灵活;由于沿池长均匀供氧,会出现池首供 气不足,池尾供气过量的现象,增加动力费用的现象。 完全混合式曝气池的特点是:冲击负荷的能力较强;由于全池需氧要求相同,能节省动力;曝气池与沉淀池合建,不需要单独设置污泥回流系统,便于运行管理;连续进水、出水可能造成短路;易引起污泥膨胀;适于处理工业废水,特别是高浓度的有机废水。 综上,根据各自特点本设计选择推流式活性污泥法。在运行方式上,以推流式活性污泥法为基础,辅以分段曝气系统运行。曝气系统采用鼓风曝气,选择其中的网状微孔空气扩散器。 共有 6 座曝气池,池型采用折流廊道式,分五廊道, 池长为 66m, 14 高为 6m,有效水深为 泥回流比 R=30%。 触池 城市污水经二级处理后,水质改善,但仍有存在病原菌的可能,因此在排放前需进行消毒处理。 液氯是目前国内外应用最广泛的消毒剂,它是氯气经压缩液化后,贮存在氯瓶中,氯气溶解在水中后,水解为 次氯酸,其中次氯酸起主要消毒作用。氯气投加量一般控制在 1,接触时间为 30 分钟。 接触池 总长为 14 个廊道,每廊道长 23m,宽 4m 量槽 为提高污水厂的工作效率和运转管理水平,并积累技术资料,以总结运转 经验,为今后处理厂的设计提供可靠的依据,设计计量设备,以正确掌握污水量、污泥量、空气量以及动力消耗等。本设计选用巴式计量槽,设在污水处理系统的末端。 缩池 浓缩池的形式有重力浓缩池,气浮浓缩池和离心浓缩池等。重力浓缩池是污水处理工艺中常用的一种污泥浓缩方法,按运行方式分为连续式和间歇式,前者适用于大中型污水厂,后者适用于小型污水厂和工业企业的污水处理厂。浮选浓缩适用于疏水性污泥或者悬浊液很难沉降且易于混合的场合,例如,接触氧化污泥、延时曝起污泥和一些工业的废油脂等。离心浓缩主要适用于场地狭小的场 合,其最大不足是能耗高,一般达到同样效果,其电耗为其它法的 10 倍。从适 15 用对象和经济上考虑,故本设计采用重力浓缩池。形式采用连续式的,其特点是浓缩结构简单,操作方便,动力消耗小,运行费用低,贮存污泥能力强。采用水密性钢筋混凝土建造,设有进泥管、排泥管和排上清夜管。 浓缩池 二 座,直径为 24 米,浓缩时间 14h
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