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目录摘要3ABSTRACT4第一章设计概论611设计依据和任务612设计目的7第二章工艺流程的确定821工艺流程的比较822工艺流程的选择11第三章工艺流程设计计算1331设计流量的计算1332设备设计计算13321格栅13322提升泵房14323沉砂池15324初沉池16325A2/O17326二沉池23327接触池和加氯间25328污泥处理构筑物的计算2633构建筑物和设备一览表29第四章平面布置3141污水处理厂平面布置31411平面布置原则31412具体平面布置3342污水处理厂高程布置34421主要任务34422高程布置原则34423高程布置结果35第五章供电仪表与供热系统设计4151变配电系统4152监测仪表的设计41第六章劳动定员4261定员原则4262污水厂人数定员42第七章参考文献43致谢44英文原文与文献45摘要以作为某开发区污水处理厂的初步设计和施工图设计。该处理厂处理城市污水,且水质较复杂五日生化需氧量(BOD5)140MG/L;悬浮物(SS)200MG/L;化学需氧量()260MG/L;CRCODNH3N30MG/L;处理后的水质要求;BOD520MG/L;SS20MG/L;60MG/L;CRCODNH3N15MG/L;根据设计要求和求新的思想,该污水处理工程进水中氮含量均偏高,在去除BOD5和SS的同时,还需要进行脱氮处理,故采用当代水处理工艺中较流行的工艺。2/AO工艺由于不同环境条件,不同功能的微生物群落的有机配合,加之厌氧、缺氧条2/AO件下,部分不可生物降解的有机物能被开环或断链,使得N、P、有机碳被同时去除,并提高对不可降解有机物的去除效果。它可以同时完成有机物的去除,硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能,脱氮的前提是NH3N应完全硝化,好氧池能完成这一功能,缺氧池则完成脱氮功能。厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。此外该工艺还具有高效、节能的特点,且耐冲击负荷较高,出水水质好。因此,更具有广泛的适应性,完全适合本设计的实际要求。本工艺的主要构筑物包括格栅、污水泵房、平流沉砂池、好氧池、厌氧池、缺氧池、二沉池、接触消毒池、浓缩池、污泥脱水机房等。本设计采用了为主体工艺,工艺流程相对简单,省去了污泥消化系统,节省2/AO了基建投资和运行费用,该工艺处理污水运行稳定,易于管理,出水水质达到设计要求,真正做到了污水的综合利用。关键词格栅泵房新工艺二沉池2/ABSTRACTITISAPRELIMINARYDESIGNANDCONSTRUCTIONDRAWINGFORTHESEWAGETREATMENTPLANTDEVELOPMENTZONETHISPLANTTREATSMUNICIPALSEWAGEMAINLYITSWATERQUALITYISMORECOMPLICATEDSUSPENDEDSUBSTANCE200MG/LSTHEBIOCHEMICALOXYGENDEMANDOFFIVEDAYS140MG/L5BODTHECHEMICALOXYGENDEMAND260MG/LCRCNH3N30MG/LTREATEDWATERQUALITYISREQUIRED20MG/L5BODSS20MG/L60MG/LCRCNH3N15MG/LACCORDINGTOTHEDESIGNINGREQUIREMENTANDTHOUGHTOFLOOKINGFORNOVELTYTHECONTENTOFNITROGENINTHEMUNICIPALSEWAGEISONTHEHIGHSIDEINTHISPROJECTSOWHILEGETTINGRIDOFAND,ITSHOULDBETREATEDWITHAPROPERPROCESSWEADOPTANDUSEAKINDOFCRAFT,5BODSWHICHISACOMPARATIVELYPOPULARCRAFTATPRESENTNAMEDANAEROBICANOXICOXICTHEADVANTAGEOFTHISCOMPREHENSIVECRAFTISEXTENSIVEADAPTABILITY,TOTALLYSUITABLEFORREALITYORIGINALLYDESIGNEDPURPOSEITSMAINSTRUCTURESINCLUDESGATEWELL,GRID,SEWAGEPUMPINGHOUSE,EARATEANDSINKINGSANDPOOL,OXIDIZINGDITCH,THESECONDSINKINGPOOL,CONTACTINGPOOL,CONCENTRATIONTANK,MUDTODEHYDRATEINTHECOMPUTERLABETCPROCESSDUETODIFFERENTENVIRONMENTALCONDITIONS,DIFFERENTFUNCTIONSOFMICROBIALCOMMUNITIESINTHEORGANIC,COMBINEDWITHANAEROBIC,ANOXICCONDITION,SOMENONBIODEGRADABLEORGANICMATTERCANBEOPENORBROKENCHAIN,MAKINGN,P,ORGANICCARBONISALSOREMOVED,ANDTOENHANCENONDEGRADABLEORGANICREMOVALITCANSIMULTANEOUSLYREMOVEORGANICMATTER,NITRIFICATIONANDDENITRIFICATION,EXCESSIVEINTAKEOFPHOSPHORUSWASREMOVEDANDOTHERFUNCTIONS,PROVIDEDTHATREMOVALOFNH3NSHOULDBEFULLYNITRIFICATION,AEROBICTANKTOCOMPLETETHEFUNCTION,OXYGENTANKISCOMPLETEREMOVALFUNCTIONANAEROBICTANKANDAEROBICPHOSPHORUSREMOVALCAPABILITIESTOCOMPLETETHEJOINTPOOLTHISDESIGNHAVEADOPTEDTHEPRACTICALCRAFTANDEQUIPMENTOFGOODPERFORMANCE,ANDTHEPROCEDUREISSIMPLE,MANAGEMENTISCONVENIENT,DONOTNEEDTOADDTHEFIRSTSINKINGPOOL,DIGESTIVESYSTEMREDUCINGBUILDINGANDOPERATINGEXPENSES,REALIZINGAUTOMATIONTOTALLYATTHESAMETIME,EASYTOMANAGE,MAKINGTHETREATEDWATERREACHSEWAGEDISCHARGESTANDARD,ACCOMPLISHTHERATIONALUTILIZATIONOFWATERRESOURCEKEYWORDSGRIDPUMPINGHOUSENEWCRAFTTHESECONDSINKINGPOOL2/AO第一章设计概论11设计依据和任务1原始依据设计题目6万M3/D城镇污水推流式曝气池处理工程设计设计基础资料原始数据Q60000M3/D进水水质BOD5140MG/LCOD200MG/LSS200MG/LNH3N30MG/L出水水质BOD5100稳定简便适应一般都能使用,能抗冲击负荷浅层曝气法8591100稳定简便一般适用于中小型规模的污水厂深层曝气法8595100100100100100100100稳定简便适应适用于中小型污水厂、需要脱氮除磷地区SBR9099100100100一般一般一般需脱氮除磷的大型污水厂生物膜法90322213127103MSSHV309符合要求8沉砂室高度H3设采用重力排砂,池底坡度I6,坡向砂斗,则3232060/106215/20HLHLB9池总高度H设超高,103HM123081203HHM10核算最小流速INV694IN/5/3VSS324初沉池初沉池的作用室对污水仲密度大的固体悬浮物进行沉淀分离。选型平流式沉淀池设计参数1池子总面积A,表明负荷取/0223HMQ3AX609136082QMQ2沉淀部分有效水深H25,5TTH取3沉淀部分有效容积V3MAX36091360491QTM4池长L452VT5池子总宽度B168/72AL6池子个数,宽度取5M/5/16NB7校核长宽比16432(符合要求)8污泥部分所需总容积V已知进水SS浓度200MG/L0C初沉池效率设计50,则出水SS浓度10520510C设污泥含水率97,两次排泥时间间隔T2D,污泥容重3/MTR362017802140ZVMK9每格池污泥所需容积V340/1625M10污泥斗容积V1,314TAN6089BHTG11污泥斗以上梯形部分污泥容积V215324L2M312401652LVHBM12污泥斗和梯形部分容积33123213沉淀池总高度H1234050168975HHM325A2/O设计参数1、设计最大流量Q60000M3/D2、设计进水水质COD260MG/L;BOD5S0140MG/L;SS200MG/L;NH3N30MG/L3、设计出水水质COD60MG/L;BOD5SE20MG/L;SS20MG/L;NH3N15MG/L4、设计计算,采用A2/O生物除磷工艺1BOD5污泥负荷5014/NKGBODMLSD2回流污泥浓度XR6000MG/L3污泥回流比R1004混合液悬浮固体浓度5反应池容积V601460142033QSNX6反应池总水力停留时间204806VTH7各段水力停留时间和容积厌氧缺氧好氧113厌氧池水力停留时间,池容02816TH厌30240VM厌缺氧池水力停留时间,池容02816HT缺30240VM缺好氧池水力停留时间,池容好6好8反应池主要尺寸反应池总容积320VM设反应池2组,单组池容32010VM单有效水深H50M单组有效面积310S5H单单采用5廊道式推流式反应池,廊道宽B57单组反应池长度237LMB单校核满足/7/015BH21/H满足305BL取超高为10M,则反应池总高6H9反应池进、出水系统计算1进水管单组反应池进水管设计流量10347/2QMD管道流速SMV/80管道过水断面面积218AV管径440753D取出水管管径DN800MM校核管道流速2/8QVMSA2回流污泥渠道。单组反应池回流污泥渠道设计流量QR3069417/RS渠道流速SMV/70取回流污泥管管径DN800MM3进水井反应池进水孔尺寸进水孔过流量32Q1R20694M/D孔口流速SMV/60孔口过水断面积206941QAMV孔口尺寸取12M进水竖井平面尺寸54出水堰及出水竖井。按矩形堰流量公式2323386140BHG1/QRMD内式中堰宽,MB57H堰上水头高,M213801675M出水孔过流量343Q/S孔口流速SV/0孔口过水断面积218A906孔口尺寸取M2进水竖井平面尺寸55出水管。单组反应池出水管设计流量353/20694/QMD管道流速SV/80管道过水断面积2587AV管径47103D取出水管管径DN1100MM校核管道流速52694/QVMSA10曝气系统设计计算1设计需氧量3462REVROASBXNO其中第一项为合成污泥需要量,第二项为活性污泥内源呼吸需要量,第三项为消化污泥需氧量,第四项为反硝化污泥需氧量2的氨氮中被氧化后有90参与了反硝化过程,有10氮仍以存在3N3用于还原的3015935/NOMGL仍以存在的3NO3N015/MGL4取06,7AB3462REVRQSXO10703462591310044809655021620414115176/KGD所以总需氧量为1151764799/H最大需要量与平均需氧量之比为14,则MAX147961/RROKG去除1KGBOD5的需氧量2515761/040ORKGOBDQS5标准需氧量采用鼓风曝气,微孔曝气器。曝气器敷设于池底,距池底02M,淹没深度38M,氧转移效率EA20,计算温度T25。相应的202052157691480210419578/57/STSMTLRCORKGDKGOH最大标准需氧量MAX148571420/RKGH3857009/332SASOGMHE最大时的供气量3MAX14510/SSG6所需空气压力PMHH945824321式中阻力之和供凤管到沿程与局部0曝气器淹没水头MH83曝气器阻力MH40富裕水头57曝气器数量计算以单组反应池计算按供氧能力计算所需曝气器数量。MAX11420792CORNQ个供风管道计算供风干管道采用环状布置。流量33MAX19056/24/2SSQGHMS流速10/V管径44831SD取干管管径为DN600MM,单侧供气向单侧廊道供气支管33MAX19072/0/326SGQMHS单流速/VS管径4810SD单取支管管径为DN400MM双侧供气3276/SQMS双单流速10/VS管径40821SD双4取支管管径DN500MM11厌氧池设备选择以单组反应池计算厌氧池设导流墙,将厌氧池分成3格。每格内设潜水搅拌机1台,所需功率按池容计算。3/5MW厌氧池有效容积0718V厌混合全池污水所需功率为9污泥回流设备污泥回流比1R回流污泥量3360/250/QMDD设混合液回流泵房2座,每座泵房内设3台潜污泵2用1备单泵流量1/R单水泵扬程根据竖向流程确定。12混合液回流设备1混合液回流比内20R混合液回流量3360120/50/QMDD内设混合液回流泵房2座,每座泵房内设3台潜污泵2用1备单泵流量15/4RR单2混合液回流管。混合液回流管设计3609/S2Q内泵房进水管设计流速采用MV1管道过水断面积264A6409/31DS取泵房进水管管径DN1000MM校核管道流速0694/1VMS3泵房压力出水总管设计流量376094/QD设计流速采用SV/2管道过水断面积27581AM管径405863D取泵房压力出水管管径DN900MM326二沉池设计参数为了使沉淀池内水流更稳、进出水配水更均匀、存排泥更方便,常采用圆形辐流式二沉池。二沉池为中心进水,周边出水,幅流式沉淀池,共2座。二沉池面积按表面负荷法计算,水力停留时间T25H,表面负荷为15M3/(M2H1)。1池体实际计算1二沉池表面面积2069438215QAMNQ734D2池体有效水深1523HQT3混合液的浓度,回流污泥浓度为70/XMGL540/RXMGL为保证污泥回流浓度,二沉池的存泥时间不宜小于2H,HTW04二沉池污泥区所需存泥容积WV21425076WRTRQVX采用机械刮吸泥机连续排泥,设泥斗的高度H2为05M。4二沉池缓冲区高度H305M,超高为H403M,沉淀池坡度落差H5063M二沉池边总高度1237510368HM5校核径深比二沉池直径与水深比为682D介于之间2进水系统计算1进水管计算单池设计污水流量306947/2QMS单进水管设计流量315Q单集选取管径DN1200MM22406941/QVMSD单2进水竖井进水竖井采用D215M,流速为0102M/S出水口尺寸0515M,共6个,沿井壁均匀分布。出水口流速1024/05VS3稳流筒计算取筒中流速SMS/3稳流筒过流面积269410A稳流筒直径2234431556ADM4出水部分设计单池设计流量306947/2QS单环形集水槽内流量3015M/DQ单集采用周边集水槽,单侧进水,每池只有一个总出水口,安全系数K取12集水槽宽度,取B05米0409127358B集水槽起点水深HB起集水槽终点水深6M终槽深取07M,采用双侧集水环形集水槽计算,取槽宽B08M,槽中流速SMV/60设计取环形槽内水深为06M,集水槽总高为0603(超高)09M,采用90三角堰。出水溢流堰的设计采用出水三角堰(90),堰上水头(三角口底部至上游水面的高度)H1005MH2O。每个三角堰的流量2472473113305081/QHMD三角堰个数11Q0518N单个三角堰中心距(单侧进水)11234260L472DB4排泥部分设计1单池污泥量总污泥量为回流污泥量加剩余污泥量回流污泥量3RQ250M/D剩余污泥量311/S3276/RD总总单2集泥槽沿整个池径为两边集泥设计泥量为33681/07/2QQMDD单集泥槽宽,取B05M04498BM起点泥深1753H终点泥深2062M327接触池和加氯间采用隔板式接触反应池1设计参数设计流量30/47/QMDLS设两座水力停留时间T5HIN设计投氯量4/G平均水深20隔板间隔3B2设计计算1每座接触池容积334710624VQTM表面积262AMH隔板数采用2个则廊道总宽为1350B接触池长度297L长宽比30865B实际消毒池容积313026VBHM实际水深2HM径校核均满足有效停留时间2加氯量的计算设计最大加氯量为3MAXMAX40/4601240/1/GLQKGDH选用3台REGAL2100型负压加氯机(2用1备),单台加氯量10KG/H328污泥处理构筑物的计算1回流污泥泵房二沉池活性污泥由吸泥管吸入,由池中心落泥管及排泥管排入池外套筒阀井中,然后由管道输送至回流泵房,其他污泥由刮泥板刮入污泥井中,再由排泥管排入剩余污泥泵房集泥井中。设计回流污泥量为QRRQ,污泥回流比R50100。按最大考虑。31060/RMD回流污泥泵设计选型1扬程设二沉池水面相对地面标高05M套筒阀井泥面相对标高03M,回流污泥泵房泥面相对标高06M,生物处理构筑物水面相对标高15M,则污泥回流泵所需提升高度21M2流量泵房回流污泥量3360/250/MDD3选泵选用LXB900螺旋泵6台(5用1备),单台提升能力为480M3/H,提升高度为20M25M,电动机转速N48R/MIN,功率N55KW2剩余污泥泵房1设计说明二沉池产生的剩余活性污泥及其它处理构筑物排出污泥由地下管道自流入集泥井,剩余污泥泵(地下式)将其提升至污泥浓缩池中。2选泵选用1PN污泥泵Q7216,H1214M,N3KW3/MD3污泥浓缩池采用两座幅流式圆形重力连续式污泥浓缩池,用带栅条的刮泥机刮泥,采用静压排泥,剩余污泥泵房将污泥送至浓缩池。1设计参数设计流量32560/WQMD进泥浓度6G/L初层池污泥含水率95污泥含水率99,浓缩后含水率97贮泥池出口污泥含水率92浓缩时间T20H,浓缩池固体通量230/MKGMD2浓缩池的尺寸面积265013WQCA直径4DM高度工作高度1825603741WTHA取超高,缓冲层高度203H总高度12054HM浓缩后污泥流量39268/73WWQQD4贮泥池污泥量浓缩后的污泥量8533,含水率973/MD初沉污泥量350,含水率95/污泥量38510975109587/2QMD贮泥池的容积设贮泥时间为4H,则贮泥池的容积342V贮泥池尺寸取池深H4M,则贮泥池面积2894SMH设计圆形贮泥池一座,直径D54M搅拌设备为防止污泥在贮泥池终沉淀,贮泥池内设置搅拌设备。设置液下搅拌机1台,功率10KW。5脱水间压滤机选型过滤流量389/MD设计2台压滤机,每台每天工作7H,则每台压滤机处理量389Q64M/D7,选择DY15型带式压滤脱水机加药量计算设计流量389/D絮凝剂PAM投加量,以干固体的04计W0485305601T33构建筑物和设备一览表序号名称规格数量设计参数主要设备1格栅LB265M173M1座设计流量60000M3/DDQ栅条间隙M02栅前水深8H过栅流速9/VSHG1200回旋式机械格栅1套超声波水位计2套螺旋压榨机(300)1台螺纹输送机(300)1台钢闸门(20X17M)4扇手动启闭机(5T)4台2进水泵房LB20M13M1座设计流量Q3215M3/H单泵流量Q350M3/H设计扬程H6MH2O选泵扬程H722MH2O1MH2O9800PA螺旋泵(1500MM,N60KW)5台,4用1备钢闸门(20MX20M)5扇手动启闭机(5T)5台手动单梁悬挂式起重机(2T,LK4M)1台3平流沉砂池LBH10M46M23M1座设计流量Q3275M3/H水平流速V025M/S有效水深H108M停留时间T40S砂水分离器(05M)2台4平流式LBH13设计流量Q3275M3/H全桥式刮吸泥机桥长40M,线速度3M/MIN,N055X2KW2台初沉池216M758M8M座表面负荷Q20M3/M2H停留时间T20D撇渣斗4个5曝气池LBH70M55M45M1座BOD为150,经初沉池处理,降低25罗茨鼓风机(TSO150,QA159M3/MIN,P196KPA,N11KW)3台消声器6个6辐流式二沉池DH326M375M2座设计流量Q2500M3/H表面负荷Q15M3/M2H固体负荷149/SQKGSMD停留时间T25H池边水深H12M全桥式刮吸泥机桥长40M,线速度3M/MIN,N055X2KW2台撇渣斗4个出水堰板1520MX20M导流群板560MX06M7接触消毒池LBH324M36M3M1座设计流量Q3275M3/H停留时间T05H有效水深H12M注水泵(Q36M3/H)2台9加氯间LB12M9M1座投氯量300KG/D氯库贮氯量按15D计负压加氯机GEGAL21003台电动单梁悬挂起重机20T1台10回流及剩余污泥泵房(合建式)LB10M5M1座无堵塞潜水式回流污泥泵2台钢闸门20X20M2扇手动单梁悬挂式起重机2T1台套筒阀DN800MM,1500MM2个电动启闭机(10T)2台手动启闭机(50T)2台无堵塞潜水式剩余污泥泵3台第四章平面布置在污水处理厂的厂区内有各处理单元的构筑物;连通各处理构筑物之间的管、渠极其他管线;辅助性建筑物;道路以及绿地等。因此,要对污水处理厂厂区内各种工程设施进行合理的平面规划。41污水处理厂平面布置污水处理厂的平面布置包括生产性的处理构筑物和泵房、鼓风机房、药剂间、化验室等辅助性建筑物以及各种管线等的布置。在厂区内还有道路系统、室外照明系统和美化的绿地设施。根据处理厂的规模大小,一般采用比例尺的地形102图绘制总平面图,常用比例尺为。501411平面布置原则1、污水厂的厂区面积,应按项目总规模控制,并作出分期建设的安排,合理确定近期规模,近期工程投入运行一年内水量宜达到近期设计规模的60。2、污水厂的总体布置应根据厂内各建筑物和构筑物的功能和流程要求,结合厂址地形、气候和地质条件,优化运行成本,便于施工、维护和管理等因素,经技术经济比较确定。3、污水厂厂区内各建筑物造型应简洁美观,节省材料,选材适当,并应使建筑物和构筑物群体的效果与周围环境协调。4、生产管理建筑物和生活设施宜集中布置,其位置和朝向应力求合理,并应与处理构筑物保持一定距离。5、污水和污泥的处理构筑物宜根据情况尽可能分别集中布置。处理构筑物的间距应紧凑、合理,符合国家现行的防火规范的要求,并应满足各构筑物的施工、设备安装和埋设各种管道以及养护、维修和管理的要求。6、污水厂的工艺流程、竖向设计宜充分利用地形,符合排水通畅、降低能耗、平衡土方的要求。7、厂区消防的设计和消化池、贮气罐、污泥气压缩机房、污泥气发电机房、污泥气燃烧装置、污泥气管道、污泥干化装置、污泥焚烧装置及其他危险品仓库等的位置和设计,应符合国家现行有关防火规范的要求。8、污水厂内可根据需要,在适当地点设置堆放材料、备件、燃料和废渣等物料及停车的场地。9、污水厂应设置通向各构筑物和附属建筑物的必要通道,通道的设计应符合下列要求1)主要车行道的宽度单车道为3540M,双车道为6070M,并应有回车道;2)车行道的转弯半径宜为60100M;3)人行道的宽度宜为1520M;4)通向高架构筑物的扶梯倾角一般宜采用30,不宜大于45;5)天桥宽度不宜小于10M;6)车道、通道的布置应符合国家现行有关防火规范要求,并应符合当地有关部门的规定。10、污水厂周围根据现场条件应设置围墙,其高度不宜小于20M。11、污水厂的大门尺寸应能容运输最大设备或部件的车辆出入,并应另设运输废渣的侧门。12、污水厂并联运行的处理构筑物间应设均匀配水装置,各处理构筑物系统间宜设可切换的连通管渠。13、污水厂内各种管渠应全面安排,避免相互干扰。管道复杂时宜设置管廊。处理构筑物间输水、输泥和输气管线的布置应使管渠长度短、损失小、流行通畅、不易堵塞和便于清通。各污水处理构筑物间的管渠连通,在条件适宜时,应采用明渠。管廊内宜敷设仪表电缆、电信电缆、电力电缆、给水管、污水管、污泥管、再生水管、压缩空气管等,并设置色标。管廊内应设通风、照明、广播、电话、火警及可燃气体报警系统、独立的排水系统、吊物孔、人行通道出入口和维护需要的设施等,并应符合国家现行有关防火规范要求。14、污水厂应合理布置处理构筑物的超越管渠。15、处理构筑物应设排空设施,排出水应回流处理。16、污水厂宜设置再生水处理系统。17、厂区的给水系统、再生水系统严禁与处理装置直接连接。18、污水厂的供电系统,应按二级负荷设计,重要的污水厂宜按一级负荷设计。当不能满足上述要求时,应设置备用动力设施。19、污水厂附属建筑物的组成及其面积,应根据污水厂的规模,工艺流程,计算机监控系统的水平和管理体制等,结合当地实际情况,本着节约的原则确定,并应符合现行的有关规定。20、位于寒冷地区的污水处理构筑物,应有保温防冻措施。21、根据维护管理的需要,宜在厂区适当地点设置配电箱、照明、联络电话、冲洗水栓、浴室、厕所等设施。22、处理构筑物应设置适用的栏杆,防滑梯等安全措施,高架处理构筑物还应设置避雷设施。412具体平面布置1、工艺流程布置工艺流程布置根据设计任务书提供的面积和地形,采用直线型布置。这种布置方式生产联络管线短,水头损失小,管理方便,且有利于日后扩建。2、构(建)筑物平面布置按照功能,将污水处理厂布置分成三个区域1)污水处理区,由各项污水处理设施组成,呈直线型布置。包括污水总泵站、格栅间、平流沉砂池、初沉池、沉淀池、消毒池、鼓风机房。20A构筑物2)污泥处理区,位于厂区主导风向的下风向,由污泥处理构筑物组成,呈直线型布置。包括污泥浓缩池、贮泥池等。3)生活区,该区是将办公室、宿舍、食堂、锅炉房、浴房等建筑物组合的一个区,位于主导风向的上风向。3、污水厂管线布置污水厂管线布置主要有以下管线的布置1)污水厂工艺管道污水经总泵站提升后,按照处理工艺经处理构筑物后排入水体。2)污泥工艺管道污泥主要是剩余污泥,按照工艺处理后运出厂外。3)厂区排水管道厂区排水管道系统包括构筑物上清液和溢流管、构筑物放空管、各建筑物的排水管、厂区雨水管。对于雨水管,水质能达到排放标准,可以直接排放,而构筑物上清液和溢流管与构筑物放空管及各建筑物的排水管,这些污水的污染物浓度很高,水质达不到排放标准,不能直接排放,设计中把它们收集后接入泵前集水池继续进行处理。4)空气管道5)超越管道6)厂区该水管道和消火栓布置由厂外接入送至各建筑物用水点。厂区内每隔1200M的检间距设置1个室外消火栓。4、厂区道路布置1)主厂道路布置由厂外道路与厂内办公楼连接的带路为主厂道路,道宽60M,设双侧15M的人行道,并植树绿化。2)车行道布置厂区内各主要构(建)筑物布置车行道,道宽40M呈环状布置。3)步行道布置对于无物品、器材运输的建筑物,设步行道与主厂道或车行道相连。5、厂区绿化布置在厂区的一些地方进行绿化。42污水处理厂高程布置为使污水能在各处理构筑物之间通畅流动,以保证处理厂的正常运行,需进行高程布置,以确定各构筑物及连接管高程。为降低运行费用和便于维护管理,污水在处理构筑物之间的流动已按重力流考虑为宜;污泥也最好利用重力流动,若需提升时,应尽量减少抽升次数。为保证污泥的顺利自流,应精确计算处理构筑物之间的水头损失,并考虑扩建时预留的储备水头。421主要任务污水处理厂污水处理流程高程布置的主要任务是1、确定各处理构筑物和泵房的标高;2、确定处理构筑物之间连接管渠的尺寸及其标高;3、通过计算确定各部分的水面标高,从而能够使污水沿处理流程在处理构筑物之间畅通地流动,保证污水处理厂的正常运行。422高程布置原则1、保证污水在各构筑物之间顺利自流。2、认真计算管道沿程损失、局部损失,各处理构筑物、计量设备及联络管渠的水头损失;考虑最大时流量、雨天流量和事故时流量的增加,并留有一定的余地;还应考虑当某座构筑物停止运行时,与其并联运行的其余构筑物及有关的连接管渠能通过全部流量。3、考虑远期发展,水量增加的预留水头。4、选择一条距离最长,水头损失最大的流程进行水力计算。5、计算水头损失时,一般应以近期最大流量作为构筑物和管渠的设计流量;计算涉及远期流量的管渠和设备时,应以远期最大流量为设计流量,并酌加扩建时的备用水头。6、设置终点泵站的污水厂,水力计算常以接受处理后污水水体的最高水位作为起点,逆污水处理流程向上倒推计算,以防处理后的污水不能自由流出。二泵站需要的扬程较小,运行费用较低。但同时应考虑挖土深度不宜过大,以免土建投资过大和增加施工上的困难。7、在作高程布置时,还应该注意污水流程与污泥流程的配合,尽量减少需要提升的污泥量。8、协调好高程布置与平面布置的关系,做到既减少占地,又有利于污水、污泥输送,并有利于减少工程投资和运行成本。423高程布置结果由于该污水处理厂出水排入市政排水总干管后,经终点泵站提升才排入河流,故污水处理厂高程布置由自身因素决定。采用普通活性污泥法,辐流式二沉池、曝气池、初沉池占地面积较大,如果埋深设计过大,一方面不利于施工,也不利于土方平衡,故按尽量减少埋深。从降低土建工程投资考虑,出水口水面高程定为64M,则相应的构筑物和设施的高程可以从出水口逆流计算出其水头损失,从而算出来高层布置计算过程1简单计算过程321HHH1沿程水头损失H1坡度0005ILIIH2局部水头损失H2H150H3构筑物水头损失A、巴氏计量槽H03M巴氏计量槽标高17000MB、消毒池的相对标高排水口的相对标地面标高000M消毒池的水头损失030M消毒池相对地面标高14000MC、沉淀池高程损失计算L40MH1000540020MILH2H150010MH3045MH2H1H2H3020010045075M沉淀池相对地面标高06000MD、A2/O反应池高程损失计算L60MH100056003MILH2H150015MH3060MH3H1H2H306015030105MA2/O反应池池相对地面标高04625ME、平流式沉砂池高程损失计算L10MH1000510005MILH2H1500025H303MH4H1H2H300500250300375M平流式沉砂池相对地面标高08525MF、细格栅高程损失计算H1030MH2H150015MH3030MH5H1H2H3030015030075M细格栅相对地面标高16025MG、污水提升泵高程损失计算L8MH100058004MILH2H150002MH3020MH6H1H2H300402020044M污水提升泵相对地面标高41600M(2)详细计算过程在污水处理工程中,为简化计算一般认为水流是均匀流。管渠水头损失主要有沿程水头损失和局部水头损失。沿程水头损失按下式计算ILRCVHF2式中为沿程水头损失,;FHM为管段长度,;L为水力半径,;R为管内流速,;VMS为谢才系数。C局部水头损失为GVHM2式中局部阻力系数。1、构筑物水头损失由于各构筑物的水头损失比较多,计算起来比较烦琐,本设计中若在设计计算过程中计算了的就用计算的结果,若在设计计算过程中没计算的就用经验数值。构筑物水头损失见表41表41构筑物水头损失表构筑物名称水头损失(M)构筑物名称水头损失(M)中格栅014消毒池030细格栅075辐流沉淀池075平流沉砂池038平流接触池030污水提升泵房024巴氏计量槽03管渠水力计算计量槽至出水口有一个突然扩大和突然缩小,局部阻力系数为09580101058。接触池至计量槽有一个突然扩大和突然缩小,局部阻力系数为010077087。二沉池至接触池有一个突然扩大和突然缩小及两个弯头,局部阻力系数为90。048973102593集配水井至二沉池有一个突然扩大和突然缩小,局部阻力系数为04809731453。好氧池至集配水井有一个突然扩大、一个弯头和一个突然缩小,局部阻力系数90为04810809732533。缺氧池至厌氧池有两个突然扩大和突然缩小,局部阻力系数取为。048973206集配水井至厌氧池有一个突然扩大、一个弯头和一个突然缩小,局部阻力系120数为04805509732003。在沉砂池至集配水井有一个突然扩大、一个直角弯头和一个突然缩小,局部阻力系数为04810509732503。管渠水力计算见表42表42污水管渠水力计算表管渠设计参数水头损失M管渠及构筑物名称流量SLMD(I)VMSL沿程局部合计出水口至计量槽6947900205091500307501380307计量槽至接触池69479002050930006201140176接触池至二沉池694710002330980018603740560二沉池至集配水井694710002330750001701520169集配水井至好氧池694710002000850010002680368好养池至缺氧池694710002000820004003070347缺氧池至集厌氧池69478002390845010801830291集配水井至初沉池69478002391060014022902432、污泥管道的水头损失管道沿程损失按下式计算85117492HFCVDLH管道局部损失计算GVHI2式中污泥浓度系数;HC污泥管管径,;DM管内流速,;VS管道长度,;LM局部阻力系数。查给水排水设计手册可知当污泥含水率为97时,污泥浓度系数71,HC污泥含水率为95时,污泥浓度系数为53。HC各连接管道的水头损失见下表44表44连接管道的水头损失管渠设计参数水头损失()M管渠及构筑物名称流量SLMDVS(I)ML沿程局部合计浓缩池至贮泥池2962000866810004700830130贮泥池至脱水机房29620008668100047008301302、污泥处理构筑物水头损失当污泥以重力流排出池体时,污泥处理构筑物的水头损失以各构筑物的出流水头计算,浓缩池一般取15M,二沉池一般取12M。3、污泥高程布置地面标高60M设计中污泥只是在二沉池到污泥浓缩池提升,后面的按重力流考虑。脱水机房采用地面式(即有效容积在地面,污泥斗设在地下),其污泥泥面标高为603292M污泥高程布置计算如下表45表45污泥高程布置计算表序号管渠及构筑物名称上游泥面标高(M)下游泥面标高(M)构筑物泥面标高(M)地面标高(M)1脱水机房6006002贮泥池至脱水机房6056046003贮泥池7036004浓缩池至贮泥池6066026005浓缩池600600第五章供电仪表与供热系统设计51变配电系统1、全厂变配电采用10千伏双电源供电,380伏变配电系统;2、污水泵,回流污泥泵房就地控制;3、变配电间,低压电瓶设有紧急按钮,污水泵可按水位自动停车;4、变配电间从邻近接触220伏照明电源。52监测仪表的设计521设计原则(1)污水和污泥两部分分别集中设置显示记录仪,污水部分设置单独的仪表间,污泥记录仪设在污泥泵房内;(2)根据目前国内监测仪表情况,选定物力参量和化学参量均采用DDZ型监测仪表;(3)仪表自动控制设计,要掌握适当的设计标准,在工程实效的前提下,考虑技术的先进性。522监测内容(1)污水泵房集水池液位应集中显示,并设上下限报警;(2)沉砂池水温指示记录,PH值指示记录;(3)沉砂池水温指示记录,PH;(4)A20处理设施水温,DO监测仪,PH值,回流污泥量(5)二沉池水温指示记录,PH;(6)接触池水温指示记录,PH指示记录,DO指示记录;(7)浓缩池泥温,泥位指示记录,并设上下限报警,PH指示记录;(8)污泥脱水机房污泥流量指示记录,加药量指示记录。523供热系统的设计本设计污水厂处于华北地区,冬季应考虑采暖问题,供热范围有综合楼,职工娱乐室,食堂、中控室、加氯间、加药间等供热方式选用暖气,各室内装有散热片。第六章劳动定员61定员原则按劳动定员试行规范规定日处理量510万吨的城市二级污水处理厂职工定员不小于50人,日处理量在5吨以下的职工人数位2030人(不包括管理人员和干部)占全厂人数的70。62污水厂人数定员污水处理厂人员包括生产人员、生产辅助人员及管理人员。生产人员指直接参加生产的人员,一般包括运转工、机修工、电工和加药工等;生产辅助人员指非直接参加生产的人员,如维修、化验、司机、瓦工、绿化、食堂及浴室工作人员等;管理人员指党团工会、行政、技术、调度与财会人员等。本设计污水厂污水量为6万吨,采用职工人数为60人。管理人员及干部12人站20,工人45人占75,其它3人占5。第七章参考文献1张自杰排水工程北京中国建筑工业出版社,20002李圭白张杰水质工程学北京中国建筑工业出版社,20063中国市政工程西南设计研究院主编给水排水设计手册第1册北京中国建筑工业出版社,20014北京市市政工程设计研究院主编给水排水设计手册第5册北京中国建筑工业出版社,20015中国市政工程西北设计研究院主编给水排水设计手册第10册北京中国建筑工业出版社,20016中国市政工程华北设计研究院主编给水排水设计手册第11册北京中国建筑工业出版社,20017张智给水排水工程毕业设计(论文)指南北京水利水电出版社,20008韩洪军水处理工程设计计算北京中国建筑工业出版社,20069尹士君,李亚水处理构筑物设计计算北京化学工业出版社,200710邰生霞,乔庆云给水排水工程设计实践教程,机械工业出版社,200711室外排水设计规范GB50014200612给水排水制图标准GB/T501062001中华人民共和国建设部,200213城镇污水处理厂污染物排放标准G面水环境质量标准GB3838200215中华人民共和国环境保护法16GB38382002地面水环境质量标准17GB503352002污水再生利用工程设计规范18GJ3189城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准19GB1455493恶臭污染物排放标准20DBJ082391污水泵站设计规范21GB897896污水综合排放标准致谢在我一个月的毕业设计生活中,老师和同学们给予了我很多的帮助,在此我向他们表示衷心的感谢首先,我要感谢张勇对我的耐心指导和悉心关怀。你给我们留下了深刻的印象;在给予我设计上的指导时,老师科学的思考方法和严谨的治学态度使我受益匪浅、终生难忘。在此,我衷心地祝愿老师你家庭和美,身体健康,万事如意,培养出更多更好的学生其次,感谢三年来给予我教育的老师们。是他们让我对专业课和各项基础知识有了深入的了解,使我的知识得到了充实,也让我对本专业产生了浓厚的兴趣,使我对日后的工作充满了希望和信心。尤其对各门专业基础课及专业课有了更深的认识,为我以后的学习和帮助有了坚强的基础,也为我更好的从事本专业工作树立了信心。在此,我再一次衷心的感谢我所有的任课教师。再次,感谢指导我设计的每一位老师,他们在教会我知识的同时也教会了我们做人的道理和他们严谨的治学作风,让我受益非浅,并将伴随一生。我衷心祝愿动力工程学院的每一位老师,身体健康,事业有成,桃李难天下最后,感谢我的同学们。他们在日常的学习生活中给予了我很多帮助,帮我度过了一个个难关,点点滴滴见真情,他们是我的好同学好朋友。祝他们早日飞黄腾达一展宏图,也祝愿每一位同学能够在将来的工作中为南师动院争光添彩感谢所有帮助过我的人我爱我的大学,我爱我的老师,我爱我的同学,虽然大学即将结束,我并不感到惆怅,因为我在大学中得到了很多很多的知识,不仅仅是书本上的,还有更多做人的道理,我感谢我的老师我的同学我美丽的校园,是你们给予了我快乐,我会用我的努力,用我的一腔热血去奋斗,去建设我们的国家,为我们美丽的校园增光添彩也不辜负老师对我们厚望。祝福我们美丽的校园明天会更好英文原文与文献OXIDIZETHEDITCHCRAFTINDIRTYWATERHANDLEOFAPPLICATIONANDDEVELOPMENTSUMMARYTHISTEXTEXPATIATEDPRIMARILYTHECARROUSELOXIDIZESTHECONSTRUCTION,CRAFTMECHANISMOFTHEDITCHANDCIRCULATETHEPROBLEMEXSITEDINTHEPROCESSWITHTHEHOMOLOGOUSTHEMETHODOFSOLUTIONFINALLY,INTRODUCETHECARROUSELOXIDIZETHELATESTRESEARCHPROGRESSOFTHEDITCHANDPOINTEDOUTTHEFUTUREANDMAINRESEARCHDIRECTIONKEYPHRASETHECARROUSELOXIDIZESTHEDITCHDIVIDEDSBYTHEPHOSPHORTAKESOFFTHENITROGENCONSTRUCTIONMECHANISMAPPLICATIONANDDEVELOPMENTOFCARROUSELOXIDATIONDITCHPROCESSONWASTEWATERTREATMENTABSTRACTTHESTRUCTUREANDTHETECHNIQUESOFCARROUSELOXIDATIONDITCHPROCESSONNITROGENANDPHOSPHORREMOVALAREINTRODUCEDINTHISPAPERTHEPROBLEMSINRUNNINGANDTHEIRCORRESPONDINGRESOLVENTAREALSOPOINTEDATLAST,THEAUTHORSHOWEDTHEUPTODATERESEARCHIMPROVEMENTANDTHEMAINLYFUTURERESEARCHDIRECTIONKEYWORDSCARROUSELOXIDATIONDITCHNITROGENANDPHOSPHORREMOVALSTRUCTURETECHNIQUES1FOREWORDOXIDIZETHEDITCHOXIDATIONDITCHAGAINACONTINUOUSCIRCULATIONSPIRITPONDCONTINUOUSLOOPREACTOR,ISALIVEANDDIRTYMIREMETHODAKIN

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