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1、精选优质文档-倾情为你奉上精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业专心-专注-专业精选优质文档-倾情为你奉上专心-专注-专业摘 要本设计的主要任务是某开发区污水处理厂的设计,设计规模为50000m3/d,采用了Carrousel氧化沟处理工艺。其中污水处理工艺为Carrousel氧化沟工艺,污泥处理工艺为污泥浓缩脱水工艺。其中该污水处理厂的污水处理流程为:从泵房到沉砂池,然后进入氧化沟,二沉池,最后出水。污泥的流程则为:从二沉池排出的剩余污泥首先进入浓缩池,进行污泥浓缩,然后进入贮泥池,经过浓缩的污泥再送至带式压滤机,进一步脱水后,运至垃圾填埋场。经该工艺处理后的污水水质能够达到污水综合排放

2、标准(GB8978-1996)中的一级标准。此外该工艺还具有简单易操作的特点,而且耗电量少,运行成本低。该工艺的主要构筑物包括格栅、污水泵房、细格栅、沉砂池、厌氧池、氧化沟、二沉池、接触消毒池、浓缩池、污泥脱水机房等。关键词:Carrousel氧化沟 格栅 二沉池 ABSTRACTThe main task of this design is the sewage treatment plant ,design size m3/d,with the Carrousel oxidation ditch treatment process. Sewage treatment process for

3、 the Carrousel oxidation ditch process,sludge treatment process for the sludge thickening and dewatering process. The sewage treatment plant process: from the pumping station to the grit chamber, into the oxidation ditch, secondary sedimentation tank, the final effluent; sludge process: from the sec

4、ondary sedimentation tank sludge discharged from the first into the concentration tank, for pollution soil enrichment, and then into the storage basins,was concentrated in the sludge and then sent to the belt filter press, and further dehydrated, transported to the landfill.urban sewage treatment pl

5、ant pollutant discharge standard (GB8978-1996) in a standard.The advantage of this comprehensive craft is extensive adaptability , Its main structures includes gate well , grid , sewage pumping house , oxidizing ditch , the second sinking pool, contacting pool , concentration tank , mud to dehydrate

6、 in the computer lab etc.KEY WORDS: Carrousel oxidation gate the second sinking pool目录 TOC o 1-3 h z u 前 言目前,国内外城市污水处理厂一直采用的污水处理方法为生物处理法,为满足日益严格的环境要求,并降低运行成本,简化管理,许多新技术,新工艺,新设备被开发出来和推广应用,如:A/O生物脱氮活性污泥法、A/A/O生物脱氮除磷工艺、AB工艺、氧化沟法(循环混合式活性污泥法)、SBR间歇时活性污泥法等工艺。随着城市工业生产的发展,城市人口的递增,城市规模的扩大,工业废水和生活污水排出量日益增多,大量

7、未经处理的污水直接排入周围河流,致使城市周围环境污染十分严重。必要兴建城市污水处理厂,保护生态环境不受破坏十分必要。根据所给的设计资料进行污水处理厂处理工艺的初步设计。主要设计内容如下:a.污水处理厂工艺总平面图布置;b.污水处理厂污水和污泥高程图布置;c.污水泵站工艺设计;d.污水处理工艺设计,含部分单体构筑物的工艺图设计;e.污泥处理工艺设计,含部分单体构筑物的工艺图设计。在本设计中进水 BOD5 的去除率要达到 93.3%,COD的去处率要达到 87.5%,N 的去处率要达到 50%,所选用的工艺应能满足其去除率。本设计应该在满足相关设计规范的前提下进行计算。根据设计的原则、范围和依据,

8、工程规模和处理的水质出水要求,进行工艺流程的比较,选择出最经济且处理效果好的工艺流程。并且要确定水处理构筑物和污泥处理构筑物的平面与高程的布置。总之,在实现四个现代化过程中,水污染控制技术对环境保护、促进工农业生产和保障人民健康有现实意义和深远影响,并使经济建设、城乡建设与环境建设同步规划,同步实施,同步发展。这样才能实现经济效益、社会效益和环境效益的统一1。 第1章 设计概论1.1 设计的目的和意义随着我国经济水平的不断提高,不可避免带来了很多环境污染和生态破坏的问题,而在“三废”污染问题之中,水污染问题已经成为了重中之重。水是生命之源,而我国又是一个缺水的国家,水资源极其分布不平衡,人均水

9、资源占有量还不到世界的平均水平。面对我国水资源紧缺,而且各大河流、湖泊均不同程度的受到了污染的现状,我国推行了一系列节约用水,保护现有可用水资源的政策。所以建设大规模污水处理厂,从源头治理无疑是保护河流、湖泊不受污染的最好的办法。经过污水处理厂处理后的污水,其中所含的BOD5、COD等主要污染物指标都得到了大幅下降,排水基本符合国家规定标准,不会对生态环境造成污染。设计是实现高等工科院校培养目标所不可缺少的教学环节,是教学计划中的一个重要组成部分,是培养学生综合运用所学的基础理论、基础知识以及分析解决实际问题能力的重要一环。它与其他教学环节紧密配合,相辅相成,在某种程度上是前面各个环节的继续、

10、深化和发展。通过对城市污水处理厂处理工艺的选择、设计,可以培养环境工程专业学生利用所学到的水污染控制理论,系统的掌握污水处理方案比较、优化,以及各主要构筑物的尺寸、运行参数等。为我们以后进一步深造和学习打下坚实的基础。1.2 设计依据1.2.1 污水量及进出口水质该开发区设计人口为20万,污水以工业废水为主。该开发区每天排出污水5万t/d,其中废水来源主要为造纸废水,食品饮料产业废水和生活小区生活废水。混合污水水质为BOD5=300mg/L,COD=480mg/L,SS=300mg/L,NH3-N=30mg/L,TP=4.0mg/L , PH=7-8,重金属及有毒物质微量,冬季平均污水温度10

11、,夏季平均污水温度20。在本设计中进水 BOD5 的去除率要达到 93.3%,COD的去处率要达到 87.5%,N 的去处率要达到 50%,所选用的工艺应能满足其去除率。本设计应该在满足相关设计规范的前提下进行计算。表1-1 进出口水质指标BOD5(mg/L)COD(mg/L)SS (mg/L)NH3-N (mg/L)PH进水水质300480300307-8出水水质20602015-出水率93.3%87.5%93.3%50%-1.2.2 气象资料该开发区的日常气温:年平均12.8、夏季平均28、冬季平均 -5 ;风速:夏季东北风、冬季西北风、最大风速15m/s;年平均降雨量 690.23mm;

12、冰冻期 30天。1.2.3 水文资料污水厂地面标高0.00m,接纳河流标高-2.00m。河水水质:平均溶解氧6.1mg/l,平均SS 65.0mg/m3,土壤冰冻深度最大50cm,一般10cm。1.2.4 排水系统城市的排水系统采用合流制排水系统,城市污水主干管由西北方向流入污水处理厂厂区,主干管进入污水处理厂处的管径1600mm,管内底标高-2.5m,充满度0.65。1.2.5 执行标准(1)污水综合排放标准(GB8978-1996);(2)室外排水设计规范(GBJ14-87);(3)建筑给水排水设计规范(GBJ15-88);(4)给排水工程结构设计规范(GBJ69-84)(5)生活杂用水水

13、质标准(GJ25.1-89)(6)建筑中水设计规范(CESS30-91)1.3 设计任务与内容根据城市总体规划图和所给的设计资料进行污水处理厂设计。设计内容如下:a.污水处理厂工艺总平面图布置;b.污水处理厂污水和污泥高程图布置;c.污水泵站工艺设计;d.污水处理工艺设计,含部分单体构筑物的工艺图设计;e.污泥处理工艺设计,含部分单体构筑物的工艺图设计;第2章 设计方案论证2.1污水厂处理工艺流程的比较我国城市污水处理相对于国外发达国家、起步较晚,随着经济的发展和科技技术的进步,处理工艺也从传统活性污泥法、氧化沟工艺发展到A/O、A2/O、AB、SBR等多种工艺,以达到不同的出水要求。而在城市

14、污水处理厂的方案中,既要考虑有效去除BOD5又要适当去除N、P故可采用SBR或氧化沟法,或A/A/O法,以及一体化反应池即三沟式氧化沟的改良设计。2.1.1 A/O工艺针对目前我国小城镇居住点分散,污水源的分布为点多量少的情况,致使城镇级污水处理厂的规模多低于10000吨/天。目前国内大中型城市污水处理厂经常采用的处理技术有传统活性污泥法、A2/O、SBR、氧化沟等,如果用这些技术建设小城镇污水处理厂会造成大材小用,运行成本过高而无法正常运营。必须针对小城镇的特点采用投资相对节省省,运行成本较低,技术稳定可靠,操作与管理相对简单的工艺。工艺特点: 采用SNP特种悬浮型生物填料。系统污泥浓度高,

15、停留时间短2。 厌氧生物滤池:消耗能量少,相当于十分之一的活性污泥法,产省污泥的量也很少。 好氧生物滤池:污水停留的时间较短,出水能够达到标准要求。 相对处理效果比较好,能够稳定运行,占地面积少,易于操作管理,可以灵活运行。 投资和运行费较低,适用于规模小于10000吨/日以下的小城镇污水处理厂。 维修检修工作量低,相对于运行操作人员的要求也较低。2.1.2 A/A/O工艺由于对处理的城市的出水有除氮、磷的要求,故国内10年前开发此厌氧缺氧好氧组成的3。利用生物处理法脱氮除磷,可获得优质出水,是一种深度二级处理4。A/A/O法的同时脱氮除磷机制有两个组成部分:一是除磷,中在厌氧状态下的磷,能够

16、产生出聚磷菌,而又能将其在好氧状况下吸收利用,作为剩余污泥排出系统。二是脱氮,缺氧段的条件是要限制DO0.7 mg/L,在兼氧脱氮菌的作用下,作为氢供给体的BOD,把好氧池混合液中的亚硝酸盐和硝酸盐还原成氮气释放到大气,实现脱氮的目的。为提高脱氮除磷的效率,对于常规的城市中,COD/TKN为3.57.0,BOD/TKN为1.53.5,COD/TP为3060,BOD/TP为1640(应20)。若是以使污泥浓度降低、缩短污泥停留时间、控制硝化,以去除磷、BOD5和COD为主要目的,则可用A/O工艺。优点:该工艺是比较简单的同步除磷脱氮工艺 ,总体的水力停留时间短,比其它工艺的占地面积少。在厌氧的好

17、氧交替运行条件下,丝状菌增殖受到限制,无污泥膨胀污泥之虞,SVI值一般均小于100。5污泥中含有很多具有肥效作用的磷。不要在运行中加药,两个A段只需要缓慢的搅拌,以不啬溶解氧浓度,运行费低。缺点:很难再提高除磷的效果,要限制污泥的增长,尤其是P/BOD值高时 。脱氮效果也很难再提高,内循环的量以2Q为限,不宜太高,否则运行费用会大幅增加。沉淀池内要保持一定浓度的溶解氧,避免长时间停留,防止发生厌氧状态和污泥释放磷的现象。2.1.3 SBR法污水 一级处理 曝气池 处理水工作原理:1)流入工序:注满废水后进行反应,有单纯注水、曝气、缓慢搅拌三种方式。2)曝气反应工序:最重要的工序是注满污水后即刻

18、开始的曝气操作,根据,相应的除P脱N的处理工作的目的也是污水处理应进行的操作。3)沉淀工艺:类似于二沉池的混合液泥水分离。4)排放工序:作为处理水排放的排除曝气沉淀后产生的上清液,一直排到最低水位,一部分活性污泥残留在反应器作为种泥。5)待机工序:工处理水排放后,反应器将停止工作一个周期。特点:除磷效果好,较传统的前置厌氧除磷的释磷效果增大10倍以上,回流污泥的摄磷能力也可以提高很多倍。SVI值较低,易于沉淀,一般情况下不会产生污泥膨胀。通过对运行方式的调节,进行除磷脱氮反应。自动化程度较高。运行稳定可靠,在进水TP 7mg/L的条件下,可以保证出水达到TP0.3mg/L,而除磷加药量比常规化

19、学除磷减少8090。单方投资较少。占地规模大,处理水量较小。2.1.4 厌氧池氧化沟工作流程:污水中格栅提升泵房细格栅沉砂池厌氧池氧化沟二沉池接触池排放处理水工作原理:氧化沟大部分选用环形沟渠状为自身池行,沟渠内的污水在作环形流动,利用该水力流动的特点,将曝气装置设在沟渠的转弯处,将厌氧池设在曝气池的上方,选用下方为好氧段,因此可以产生富氧地区和缺氧地区,可以用来进行硝化和反硝化的作用,最终达到脱氮的作应,同时利用氧化沟法可以适当延长污泥龄,可以积累大量利用存活时间较长的微生物,用该微生物进行一些特别的反应,如除磷脱氮。6工作特点:介于完全混合与推流之间的液态上活性污泥适于生物的凝聚作用。能有

20、效适应水量水温的变化,处理大量污水。污泥龄长达1530天,运行存活时间较长的微生物进行除磷脱氮反应。污泥产量低而稳定。采用便宜管理的自动化手段。扩大了有效占地面积以节约运行成本。可以提高内循环量来增加脱氮效果,而在理论上说氧化沟的内循环是不受限制的氧化沟法已得到广泛应用,有大量技术资料可利用。2.1.5卡罗塞尔氧化沟本工艺不设置初沉池。卡罗塞尔(Carrousel)氧化沟7的水力停留时间和污泥龄较长,有机负荷很低0.050.15kgBOD5/(kgMLSSd),实质上相当于延时曝气活性污泥系统。氧化沟的出水质好,一般情况下,BOD5去除率可达到 95%99%,脱氮率可达到90%,除磷效率在50

21、%左右,如在处理过程中,适量的投加铁盐,则除磷效率可达到95%。其主要特点:工艺流程短,不设初沉池,调节池和单独的二沉池,污泥自动回流,投资较省,能耗比较低,占地面积少,管理简单。处理效果比较稳定可靠,其BOD5和SS去除率均在90-95或者更高。COD得去除率也在85以上,而且硝化和脱氮作用显著。产生的剩余污泥少,脱水容易,污泥的性质比较稳定,不会带来二次污染。建造快,造价低,设备发生高,池体容积较小,能使系统在较大的流量和浓度范围内稳定运行事故率比较低,运行管理费用较少。固液分离效率一般比二沉池。污泥回流及时,减少污泥膨胀的可能8。以下为各种好氧生物处理工艺方法的技术经济指标比较。表2-1

22、各种处理工艺的比较 各种好氧生物处理工艺方法的技术经济指标比较方案技术指标(BOD5去除率)经济指标*运行情况基建费能耗占地运行稳定管理情况适应负荷波动备注传统活性污泥法8595 100100100一一般一般不适应适用于中等浓度的生活污水和工业废水,对冲击敏感分段曝气法8595100100100一般一般一般处理污水的范围较广完全混合法8590100100稳定简便适应一般都能使用,能抗冲击负荷深层曝气法8595100100100稳定简便适应适用于中小型规模的污水厂吸附再生法8090100100100100一般麻烦适应一般应用于空间较小,有经济氧源的地方氧化沟9095100100稳定简便适应适用于

23、中小型污水厂、需要脱氮除磷地区SBR9099100100100稳定简便适应适用于中、小型污水处理厂AB 法8595100100100100一般一般一般需脱氮除磷的大型污水厂生物膜法=901000.2m3/d宜采用机械清渣式中:W每日栅渣量,m3/d;W单位体积污水栅渣量m3/(污水10m3污水),取0.05;K污水流量总变化系数。3.2.2污水提升泵房1.主要设计参数进水管管底高程为-2.5m,管径DN1600mm,充满度H/DN0.65。平均设计流量 579L/s;最大设计流量 810L/s。2.设计计算选择集水池与机器间合建式的圆形泵站,考虑4台水泵(3用1备),每台水泵容量为Q2916.

24、2/3=972.0m3/h。选择350QZ-100型轴流式潜水电泵扬程/m流量/(m3/h)转速/(r/min)轴功率/kw叶轮直径/mm效率/%7.221210145029.930079.5(1)、容积按一台泵最大流量时6min的出流量设计,则集水池的有效容积(2)、面积取有效水深,则面积3.2.3 细格栅1.设计参数设计流量:设2组格栅,则每组设计流量Q=400L/s,以最大水量计算;栅前流速:v1=0.8m/s,过栅流速v2=0.9m/s;栅条宽度:s=0.01m,格栅净间距b=0.015m;栅前部分长度:0.5m ,格栅倾角 a=60o污水栅前超高:h2=0.3m;单位栅渣量12:w1

25、 0.12m3栅渣/103m3污水。2.设计计算(1)确定格栅前水深 根据最优水力断面公式计算得:B1=1.27m ,h=0.64m。所以栅前槽宽1.27m,栅前水深为h=0.64m。(2)栅条间隙数N= = =88则每组格栅间隙数n=88。(3)栅槽宽度 B2s(n1)+bn=0.01(88-1)+0.01588=2.20m。根据计算取每个栅槽宽度为1.20m,为确保在最大水量时能及时处理,另设一道手动格栅备用。(4)进水渠道渐宽部分的长度L=0.8m(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L=0.5L=0.4m(6)格栅的水头损失 设栅条断面为锐边矩形断面:=2.42 ,k=3(7)栅前槽

26、总高H1=hh20.64+0.30.94m(8)栅后槽总高H=h+h1+h2=0.12+0.64+0.3=1.06m(9)格栅总长度L=L1+L2+1.5+0.5+H1/tg1.12+0.4+1.5+0.5+0.94/tg60.4.06m(10)每日栅渣量=6.0m3/d0.2m3/d适合采用机械清渣。3.2.4沉砂池采用旋流沉砂池13,设2座,则其水量为Q=70000m3/d,因此所选用型号及尺寸见表3-1。表31 旋流沉砂池型号及尺寸型号流量L/sABCDEFGHJKL90088048701500100020004002200100051060080018503.2.5厌氧池1.设计参数设

27、计流量:平均流量为2083m3/h,设置2座,则每座设计流量Q =1041.7 m3/h。水力停留时间:T=1.5h;污泥浓度:X=3g/L;污泥回流液浓度:Xc=10g/L;考虑到氧化沟和厌氧池为一个处理单元,总的水力停留时间超过20h,所以设计水量按平均流量计算。2.设计计算(1)厌氧池容积V =QT=1041.71.5=1562m2(2)厌氧池的尺寸水深取为h=6m,则厌氧池面积:A=V/h=1562/6=260m2厌氧池的宽设5.85m,则长260/5.85=44.4m设水面超高为0.8m,故池总高为H=h+0.8=6+0.3=6.8m。(3)污泥回流量计算a、回流比的计算b、污泥回流

28、量QR=RQ =0.42282.510-386400=10251.36 m3/d3.2.6氧化沟1.设计参数氧化沟设计为四组,按平均流量设计,每个氧化沟的设计流量为1041.7 m3/h,即25000m3/d。总污泥龄:20d。MLSS=4000mg/L,MLVSS/MLSS=0.7曝气池:DO=2mg/LNOD=4.6mgO2/mgNH3-N氧化,可利用氧2.6mgO2/mgNO3-N还原。=0.9, =0.98其它参数:=0.6kgVSS/KgBOD,b=0.05L/d。脱氮速率:qdn=0.0312KgNO3-N/kgMLVSS.d。K1=0.23 L/d,Ko 2 =1.3 mg/L剩

29、余碱度100 mg/L(保持PH7.2)所需碱度7.1mg/L碱度/mgNH 3-N氧化;产生碱度3.0碱度/mgNO3-N还原。硝化安全系数:2.5,脱硝温度修正系数14:1.08。2.设计计算(1)碱度平衡计算:由于设计的出水BOD5为20mg/L ,则出水中溶解性BOD5为: 20-0.7201.42(1-e-0.235)=6.4mg/L 采用污泥龄20d,则日产泥量为:设其中有12.4%为氮,近似等于TNK中用于合成部分为:0.124774.8=96.07kg/dTNK=(96.07*1000)/25000=3.85mg/L需用于氧化的NH3-N=25-3.85-2=19.15mg/L

30、需还原的NO3-N=19.15-11=8.15mg/L碱度平衡计算:已知产生0.1mg碱度/去除1mgBOD5,进水中的碱度位80 mg/L剩余碱度=280-7.115.3+3.04.3+0.1(213-6.4)=204.93100 符合要求(2)硝化区容积计算采用安全系数2.5,故设计污泥龄=2.53.8=9.5d。原假定污泥龄为20d,则硝化速率=1/20=0.05L/d单位基质利用率=MLVSS=0.74000=2800mg/L所需MLVSS总量=(213-6.4)25000/(0.1671000)=30928kg/d池容为Vn=30928/28001000=11045.8m3水力停留时

31、间为tm=11045.824/25000=10.6h(3)反硝化区容积计算假设反硝化条件时溶解氧的浓度DO=0.2mg/L。T=16C,20C反硝化 速度rDN取0.07mgNO3-N/(mgVSS.d),则最大流量时还原NH3-N的总量= ,平均流量时,4.325000/1000=107.5kg脱氮所需MLSS=脱氮所需池容:水力停留时间:(4)氧化沟总容积总水力停留时间为:t=tn+tdn=10.60+0.95=11.55 h总池容为:V=1041.711.55=12031.635m3(5)氧化沟尺寸氧化沟采用4廊道式卡鲁塞尔氧化沟,取池深6m,宽7.7m。则沟总 长=12031.635/

32、(67.7)=260.43m,好氧段长239m,缺氧段长21.43m。由于氧化沟有部分弧段,故在布置时根据情况使总容积达到要求,部分池体的宽度将有所变化。(6)需氧量计算采用如下经验公式计算:O2(kg/d)=ALr+BMLSS+4.6Nr-2.6NO3,第一项为合成污泥需氧量,第二项为活性污泥内源呼吸需氧量,第三项为硝化污泥需氧量,第四项为反硝化污泥需氧量。经验系数:A=0.3,B=0.1。Nr需要硝化的氧量为:15.32500010-3=382.5R=0.325000(0.213-0.0064)+0.111042.022.8+4.6382.5-2.6107.5=6121.2656kg/d=

33、255.05kg/h 。20C时脱氧清水的充氧量为:取T=25C,a=0.85,=0.95,Cs(20)=9.2mg/L,Csb(T)=8.4mg/LR0=255.059.2/0.85(10.958.4-2)1.0245=410kg/h回流污泥量计算TSS=240mg/L根据物料平衡:(TSS)Q+XRQR=(Q+QR)X 得回流比R=63%考虑到回流至厌氧池的污泥为11%,则回流到氧化沟的污泥总量为52%Q。剩余污泥量计算如由池底排泥,二沉池排泥浓度为10g/L,则每个氧化沟产泥量为:由于氧化沟需曝气设备进行曝气,则每组氧化沟选用DS(倒伞)型表面曝气机3台。其性能如表3-2。 表 3-2

34、调速型卧式倒伞型表面曝气机性能型号 叶轮直径(mm)电动机功率 (kw) 充氧量 (kg/h)叶轮升级动程 (mm)DS325C325055140+180-1003.2.7二沉池采用中央进水辐流式沉淀池152座,每池最大设计流量=0.40m3/s,表面负荷=1.5m/mh,水力停留时间T=2.5h。沉淀池表面积A:A=972.2m沉淀池直径D:D=35m沉淀部分有效水深h:h=T=1.52.5=3.75m4.沉淀池总高度H:H=h+h+h+h+h式中:h沉淀池超高,m,一般取0.3m;h有效水深,m;h缓冲层高度,m,取0.5m;h沉淀池底坡落差,m;h污泥斗高度,m。设r=3m,r=2m,=

35、60,污泥斗高度 h=(3-2)tan60=1.732m设池底径向坡度为0.05,则,h=(-r)0.05=(17-3)0.05=0.7m 则H=h+h+h+h+h=0.3+3.75+0.5+0.7+1.732=6.982m沉淀池周边高度:=h+h+h=0.3+3.75+0.5=4.55m3.2.8 接触池和加氯间采用隔板式接触反应池。1.设计参数用液氯消毒,加氯量10mg/L,接触时间30min,采用隔板式接触反应池。接触池容积V:V=Qt=0.=1458m接触池表面积A:设有效水深h=3m,则 A=V/h=1458/3=486m水流速度v:隔板间距b=2m,v=0.135m/s廊道总宽B:

36、隔板采用13个,则廊道总宽B=14b=142=28m接触池长度L:L=18m6.池子总高度H:设接触池超高h=0.3m,则 H=h+h=3+0.3=3.3m7.水头损失:取0.3m。3.3污泥处理构筑物设计计算3.3.1集泥井1.设计参数设计进泥流量:QW=720.914=2883.6m3/d有效深度:4m2.设计计算集泥井的超高为1m,则平面面积为:则集泥井的平面尺寸为24.524.5=600.25m2集泥井半地下式,井顶加盖,由潜污泵抽送污泥。集泥井最高泥位83.0m,最低泥位77.0m,集泥井高度为6m。3.3.2浓缩池采用带有竖向栅条污泥浓缩机的幅流式重力浓缩池16,浓缩污泥固体通量M

37、取27kg/m2d,浓缩池设4座。1.设计参数设计进泥流量:QW=720.91m3/d;污泥固体负荷:Nwg=30 kg/(m2.d);污泥浓缩时间:24h;进泥含水率:99.4%;出泥含水率:97%;进泥浓度:C=10 kg/m3。2.设计计算(1)浓缩池面积浓缩池直径浓缩池工作部分高度(4)浓缩池总高度取超高h20.3m,缓冲层高度h30.3mH=h1+h2+h33+0.3+0.33.6m浓缩后污泥体积3.3.3贮泥池1.设计参数进泥量:Q=144.24 m3/d576.80 m3/d=24.03 m3/h;贮泥时间:T=18h;池数1座2.设计计算污泥池容积为:V=QT=24.0318=

38、432.5m3设贮泥池为长方形,池高4.5m,则3.3.4污泥脱水机房经浓缩池浓缩后含水为P=97%的污泥共23.96 m3/h=574.96m3/d,选用DYQ型带式压滤机17,其性能如表3-3。表3-3 DYQ 带式压滤机型号有效宽度(mm)速度(m/min)电动机型号控制器型号冲洗耗水量(m3/h)DYQ-2000A20000.4-4JZTY31-4JDIA-404功率(kw)气动部分流量(m3/h )处理能力(kg/h)外形尺寸(mm)重量(kg)2.246.8-118.850-5004970272518955600紧靠污泥脱水机房处设计一个污泥棚,用以暂时贮存脱水后的污泥,并适当干化

39、。污泥棚容积按照一天排泥量设计,则需要V20m3,于是其尺寸为8.0m5.0m3.0m。第4章污水处理厂平面布置4.1平面布置原则1.处理构筑物的布置应紧凑,节约用地并便于管理。(1)选择池型应考虑到占地面积和经济因素。造价较低的圆形池进出水的结构较很复杂。池墙较厚的方形池或矩形池利用公共墙壁以节约造价,减少占地。大部分小型污水处理厂采用比较经济的圆形池,而大型污水处理厂为节约经济成本则以采用矩形池。除了构造、占地和造价等多种因素外,还要考虑到水力条件、富渣清除以及设备维护等因素。(2)每一单元过程最少为两座池数,但在大型污水厂中,为防止发生事故的紧急情况,往往有多池。当一座池子停止运转时,其

40、余的池子负荷增加,必须计算其对出水水质的影响,以确定每一池子的尺寸。在确定池子的尺寸和数目时,要考虑污水厂的扩建。对每一种单元过程的全部处理池,最好采用相同的尺寸和数目,以避免在初期运行时有过大的富裕能力18。2.处理构筑物应按流程顺序布置,减少管线迂回,同时要利用地形来减少土方量。在各处理构筑物之间应保持一定产间距,以满足放工要求,一般间距要求510m,如有特殊要求构筑物其间距按有关规定执行。3.经常有人工作的办公、化验等建筑物应布置在夏季主风向的上方,在北方地区,还要考虑朝阳。在污水厂内主干道应尽量成环,方便运输。主干宽69m次干道宽34m,人行道宽1.5m2.0m曲率半径9m,有30%以

41、上的绿化。4.在布置总图时,应考虑非常重要的绿化地带。在对它们进行平面布置时,应根据各构筑物的功能和水力要求结合当地地形地质条件,确定它们厂区内的平面布置应考虑5.布置总图要考虑到远近期的结合,有时还要按远景规划水量来布置,将处理构筑物分为不同系列,分期建设。仔细考虑远景设施的安排设计,除了满足远景处理能力的需要而增加的处理池以外,还要为改进出水水质的设施预留场地。第5章 污水处理厂高程设计5.1 高程布置原则1)尽量使污水和污泥在各构筑物之间以重力流流动,避免不必要的跌水,减少提升泵数。还应考虑污水厂扩建时预留的储备水头。2) 浓缩池、污泥脱水间的高程确定,应注意污泥水能自流排入泵站集水池和

42、其他污水处理构筑物。3)在进行高程布置时,应考虑土方平衡。4)污水厂出水管不受洪水顶托。5.2高程设计计算5.2.1 污水处理部分高程计算1.水力计算为了确定各构筑物的相对高程,保证污水及污泥的重力流动,首先必须精确计算各沟渠及处理构筑物的水头损失。沟渠的水头损失包括沿程损失和局部损失,配水及量水设备主要是局部水头损失。一般选择一条距离最长,水头损失最大的流程进行水力计算。计算时还应考虑因某一构筑物检修,而使同类型的其它构筑物在超负荷的情况下也能正常工作的可能性。水头损失计算见表51。表51 水头损失计算表构筑物及管路设计流量Q(L/s)管径DN(mm)流速v(m/s)管长L(m)沿程损失iL

43、(m)局部损失(m)总损失(m)出厂管810.816000.957.920.20850.06250.271接触池0.4接触池到集水井810.816000.924.570.08850.02650.115集水井0.25集水井到二沉池405.48800.968.720.05490.01650.0715二沉池0.5二沉池到配水井2405.48800.834.470.02760.00830.0358配水井20.25配水井2到氧化沟405.48800.826.040.02080.00620.0271氧化沟0.3氧化沟到厌氧池405.48800.814.550.01160.00350.0151厌氧池0.25

44、厌氧池到配水井1405.48800.785.890.06870.02060.0893配水井10.25配水井1到计量堰810.816000.87.340.02640.00790.0344计量堰0.1计量堰到沉砂池810.816000.85.250.01890.00570.0246沉砂池0.2沉砂池到细格栅810.816000.924.920.08970.02690.1166细格栅0.15提升泵房到细格栅810.816000.824.930.08970.02690.11672.高程确定高程设计图采用绝对标高,以海平面为基准,厂区地面标高398.88m,污水管底高393.78m,最高水位394.82

45、m。为保证通过重力能顺利完成污水排放,要求达到河流处的污水水面标高大于395.48m,考虑到经济问题和实际的施工问题,可确定排污管口的污水水面标高为396.63m。但为了减少施工费用,构筑物应在地面以上。各构筑物的设计标高见表52。表52 构筑物的设计标高构筑物设计水面标高(m)出水(m)进水(m)出厂管402.4402.65接触池402.65403.05集水井403.17403.42二沉池403.49403.99配水井2404.02404.27氧化沟404.30404.60厌氧池404.61404.86配水井1404.95405.20计量堰405.23405.33沉砂池405.35405.5

46、5中格栅405.67405.825.2.2污泥处理部分高程计算1.二沉池至集泥井的水头损失设计污泥管管径250mm,管内流速0.69m/s。二沉池至集泥井管长为270.84m。沿程水头损失:ht6.82(L/D1.17)(v/CH)1.85=6.82(270.84/0.251.17)(0.69/94)1.85=1.05m局部水头损失:0.31.050.53m取集泥井液面标高83m。则污泥泵扬程为:403.88-395.69+1.05+0.539.77m设4台污泥泵,则每台污泥泵的流量为:选用50QW42-9-2.2型潜水排污泵,其主要性能参数见表53。表53 50QW42-9-2.2型潜水排污

47、泵主要性能参数型号口径(mm)流量(m3/h)扬程(m)转速(r/min)功率(KW)效率(%)50QW42-9-2.25042928402.257.482.集泥井至浓缩池管长为4.4m。沿程水头损失:ht6.82(L/D1.17)(v/CH)1.85=6.82(4.4/0.251.17)(0.69/94)1.850.02m局部水头损失:0.30.020.006m为节约成本和施工方便,设浓缩池的液面标高为82m。3)浓缩池至贮泥池管长70.1m。沿程水头损失:ht6.82(L/D1.17)(v/CH)1.85=6.82(70.1/0.251.17)(0.69/70)1.850.47m局部水头损失0.30.47=0.14m浓缩池与贮泥池的标高差为:0.47+0.140.61m则贮泥池液面的标高为:402.88-0.61402.27m 结论1)污水处理工艺的选择是建设城市污水处理设施的重要一环,是城市污水处理厂建设的基础性工作。A2/O氧化沟利用沟内的水力循环、无动力回流等特点,实现了类似于A2/O工艺,以达到脱氮除磷的目的。一般城市生活污水若采用A2/O氧化沟处理,可使出水磷浓度1.0mg/L,其他指标可达到89781996的一级排放标准。2)厌氧池

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