日处理8万立方米湖南省某城镇污水处理厂设计(计算过程完整版)_第1页
日处理8万立方米湖南省某城镇污水处理厂设计(计算过程完整版)_第2页
日处理8万立方米湖南省某城镇污水处理厂设计(计算过程完整版)_第3页
日处理8万立方米湖南省某城镇污水处理厂设计(计算过程完整版)_第4页
日处理8万立方米湖南省某城镇污水处理厂设计(计算过程完整版)_第5页
已阅读5页,还剩171页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1.2国内外研究现状及发展趋势 2 3.1污水处理设施设计的一般规定 13 1.2国内外研究现状及发展趋势 2 3.1污水处理设施设计的一般规定 13 3.5沉砂池的设计计算 21 计算 27 3.7A2/O工艺的设计计算 37 3.5沉砂池的设计计算 21 计算 27 3.7A2/O工艺的设计计算 37 1.2国内外研究现状及发展趋势 2 52 56 4.污水处理厂总体布置 68 52 56 4.污水处理厂总体布置 68 1.1设计的目的及意义水是生命之源。不仅如此,水还是一种极其重要的地球资源,它哺育了众多古老的人类文明,同时也是现代工业文明不可或缺的血脉。地球表面的72%被水覆盖,但淡水资源仅占所有水资源的0.5%,近70%的淡水固定在南极和格陵兰的冰层中,其余多为土壤水分或深层地下水,不能被人类利用。地球上只有不到1%的淡水或约0.007%的水可为人类直接利用,而中国人均淡水资源只占世界人均淡水资源的四分之一。随着世界经济的发展,人口不断增长,城市日渐增多和扩张,各地用水量不断增多。据联合国估计,1900年,全球用水量只有4000亿年,水量需增加到60000亿立方米/年。其中以亚洲用水量最多,达32000亿立方米/年,其次为北美洲、欧洲、南美洲等。约占世界人口总数40%的80个国家更可怕的是,预计到2025年,世界上将会有30亿人面临缺水,40个国家和地区淡水严重不中国水资源总量2.8万亿m3,居世界第五位。中国正处于加速工业化、城市化和农业现代化的发展阶段。随着全球气候变化影响的增加,严重的水短缺,严重的水污染和严重的水生态破坏等问题变得越来越严重。全国600多个城市中,有近400个城市缺水,其中约200个严重缺水。供需矛盾突出。2013年,全国的总耗水量接近6200亿m3,接近2015年的6350亿m3的控制目标。中国的地下水开采量已到1100亿m3,接近全国平原地区浅层地下水为13.3亿m3,全国地下水超采总面积为22万平方公里。2013年,水功能区水质为50.6%。在许多地区,经济和社会发展挤占了生态用水,导致严重的河道中断,湖泊和湿地等敏感水域减少,生物多样性急剧下降以及对水生态的严重破坏。故解决水资源紧缺和水污染问题已经迫在眉睫[11]。污水处理技术是目前解决水污染的技术方法之一。通过将污染的水体经过物理、化学、生物等方法使其中的污染物去除,净化从而再次使用。这样不仅能够有效的节约水资源同时还能够使水资源循环利用。11.1设计的目的及意义水是生命之源。不仅如此,水还是一种极其重要的地球资源,它哺育了众多古老的人类文明,同时也是现代工业文明不可或缺的血脉。地球表面的72%被水覆盖,但淡水资源仅占所有水资源的0.5%,近70%的淡水固定在南极和格陵兰的冰层中,其余多为土壤水分或深层地下水,不能被人类利用。地球上只有不到1%的淡水或约0.007%的水可为人类直接利用,而中国人均淡水资源只占世界人均淡水资源的四分之一。随着世界经济的发展,人口不断增长,城市日渐增多和扩张,各地用水量不断增多。据联合国估计,1900年,全球用水量只有4000亿年,水量需增加到60000亿立方米/年。其中以亚洲用水量最多,达32000亿立方米/年,其次为北美洲、欧洲、南美洲等。约占世界人口总数40%的80个国家更可怕的是,预计到2025年,世界上将会有30亿人面临缺水,40个国家和地区淡水严重不中国水资源总量2.8万亿m3,居世界第五位。中国正处于加速工业化、城市化和农业现代化的发展阶段。随着全球气候变化影响的增加,严重的水短缺,严重的水污染和严重的水生态破坏等问题变得越来越严重。全国600多个城市中,有近400个城市缺水,其中约200个严重缺水。供需矛盾突出。2013年,全国的总耗水量接近6200亿m3,接近2015年的6350亿m3的控制目标。中国的地下水开采量已到1100亿m3,接近全国平原地区浅层地下水为13.3亿m3,全国地下水超采总面积为22万平方公里。2013年,水功能区水质为50.6%。在许多地区,经济和社会发展挤占了生态用水,导致严重的河道中断,湖泊和湿地等敏感水域减少,生物多样性急剧下降以及对水生态的严重破坏。故解决水资源紧缺和水污染问题已经迫在眉睫[11]。污水处理技术是目前解决水污染的技术方法之一。通过将污染的水体经过物理、化学、生物等方法使其中的污染物去除,净化从而再次使用。这样不仅能够有效的节约水资源同时还能够使水资源循环利用。11.1.2国内外研究现状及发展趋势污水处理技术按原理及单元可分为物理处理法、化学及物理化学处理法、生物处理法。物理处理法即利用物理原理和方法,分离污水中的污染物,在处理过程中一般不改变水的化学性质。物理处理法包括筛滤法,沉淀法,浮上法,过滤法和膜处理法等。化学及物理化学处理法即利用化学反应的原理和方法,分离回收污水中的污染物,使其转化为无害或可回收利用的物质。其包括中和,混凝,氧化还原,萃取,吸附,离子交换等。生物法即利用微生物的新陈代谢功能,使污水中呈溶解和胶体状态的有机污染物被降解并转化为无害物质。按微生物对氧的需求,生物处理法可分为好氧处理法和厌氧处理法两类。按微生物存在的形式,可分为活性污泥法,生物膜法等类型。此次设计的污水处理厂主要是处理城镇的生活污水,比较上述几种污水处理法后决定主要运用生物法处理污水,故主要讨论生物法中的各种技术。传统活性污泥法亦称之为普通活性污泥法,其是在污水处理事业中应用最早的活性污泥法处理工艺,并一直沿用至今。(1)工艺流程:在运行过程中,原水从曝气池前端进入曝气池,与此同时从二沉池回流而来的部分活性污泥和原水以推流式运动状态流入曝气池的后端进入二沉池,在二沉池进行泥水分离,清水流出,污泥沉淀池底部,部分回流,部分剩余污泥排放。(2)优点:管理方便,易于操作,运行效果稳定、出水水质偏好,对BOD521.2国内外研究现状及发展趋势污水处理技术按原理及单元可分为物理处理法、化学及物理化学处理法、生物处理法。物理处理法即利用物理原理和方法,分离污水中的污染物,在处理过程中一般不改变水的化学性质。物理处理法包括筛滤法,沉淀法,浮上法,过滤法和膜处理法等。化学及物理化学处理法即利用化学反应的原理和方法,分离回收污水中的污染物,使其转化为无害或可回收利用的物质。其包括中和,混凝,氧化还原,萃取,吸附,离子交换等。生物法即利用微生物的新陈代谢功能,使污水中呈溶解和胶体状态的有机污染物被降解并转化为无害物质。按微生物对氧的需求,生物处理法可分为好氧处理法和厌氧处理法两类。按微生物存在的形式,可分为活性污泥法,生物膜法等类型。此次设计的污水处理厂主要是处理城镇的生活污水,比较上述几种污水处理法后决定主要运用生物法处理污水,故主要讨论生物法中的各种技术。传统活性污泥法亦称之为普通活性污泥法,其是在污水处理事业中应用最早的活性污泥法处理工艺,并一直沿用至今。(1)工艺流程:在运行过程中,原水从曝气池前端进入曝气池,与此同时从二沉池回流而来的部分活性污泥和原水以推流式运动状态流入曝气池的后端进入二沉池,在二沉池进行泥水分离,清水流出,污泥沉淀池底部,部分回流,部分剩余污泥排放。(2)优点:管理方便,易于操作,运行效果稳定、出水水质偏好,对BOD52的去除率达的去除率达90%以上。(3)缺点:其对水质、水量适宜性较差,曝气池容积偏大、投资偏高,且对氮、磷的去除效果不佳。(4)案例:河南省金伦纸业股份有限公司是一家以麦草为原料生产漂白浆板为主导产品的企业年制浆能力2.5万t为了彻底治理污染公司通过多方考察论证建成碱回收(75t/d)治理黑液生化法治理中段水的工程前后总投资9000万元中段水采用推流式的普通活性污泥法处理工程1999年7月运行以来废水已稳定达标排放排水中各种污染指标均达到国家GB3544-92一级排放标准[1]。金伦纸业污水处理厂一期设计进出水水质见表1-1。表1-1金伦纸业污水处理厂一期设计进出水水质表进水mg/L出水mg/LCODCrBODSS图1-1金伦纸业普通活性污泥法废水处理工艺流程图序批式活性污泥法(SBR),与普通活性污泥法相比,曝气池与沉淀池合二。3的去除率达90%以上。(3)缺点:其对水质、水量适宜性较差,曝气池容积偏大、投资偏高,且对氮、磷的去除效果不佳。(4)案例:河南省金伦纸业股份有限公司是一家以麦草为原料生产漂白浆板为主导产品的企业年制浆能力2.5万t为了彻底治理污染公司通过多方考察论证建成碱回收(75t/d)治理黑液生化法治理中段水的工程前后总投资9000万元中段水采用推流式的普通活性污泥法处理工程1999年7月运行以来废水已稳定达标排放排水中各种污染指标均达到国家GB3544-92一级排放标准[1]。金伦纸业污水处理厂一期设计进出水水质见表1-1。表1-1金伦纸业污水处理厂一期设计进出水水质表进水mg/L出水mg/LCODCrBODSS图1-1金伦纸业普通活性污泥法废水处理工艺流程图序批式活性污泥法(SBR),与普通活性污泥法相比,曝气池与沉淀池合二。3((1)工艺流程:由于时间的差异导致了空间上的独立,即污水处理的生化反应阶段和沉降静止阶段在同一反应器内进行,废水分批进入反应池,然后按工艺流程进行生化阶段、沉淀阶段、上清液排放阶段、闲置阶段,从而完成了一个周期。(2)优点:①单池运行,占地省;②可同时脱氮除磷;③静置沉淀后可获得低SS出水;④耐受水力冲击负荷;⑤操作灵活性好;⑥无回流,或回流量小。除磷时操作复杂;②滗水设备的可靠性对出水水质影响大;③设计过程复杂;④维护要求高,运行对自动控制依赖性强;⑤池体容积较大;⑥设备利用率低;⑦出水不连续。(4)案例:江阴某印染企业原来的染色品种比较单一,所用染料和助剂较少。现因生产扩容,需按客户要求对羊毛、尼龙、月青棉等进行染色加工,产生的废水中除含有各种印染助剂外,还有酸性、分散、活性和阳离子等染料,以及清洗剂、柔软剂、纯碱、冰醋酸等。该污水站每天处理280t印染废水[2]。江阴企业印染污水处理厂一期设计进出水水质见表1-2。表1-2江阴企业印染污水处理厂一期设计进出水水质表进水mg/L出水mg/LCODCrSSPH氨氮4(1)工艺流程:由于时间的差异导致了空间上的独立,即污水处理的生化反应阶段和沉降静止阶段在同一反应器内进行,废水分批进入反应池,然后按工艺流程进行生化阶段、沉淀阶段、上清液排放阶段、闲置阶段,从而完成了一个周期。(2)优点:①单池运行,占地省;②可同时脱氮除磷;③静置沉淀后可获得低SS出水;④耐受水力冲击负荷;⑤操作灵活性好;⑥无回流,或回流量小。除磷时操作复杂;②滗水设备的可靠性对出水水质影响大;③设计过程复杂;④维护要求高,运行对自动控制依赖性强;⑤池体容积较大;⑥设备利用率低;⑦出水不连续。(4)案例:江阴某印染企业原来的染色品种比较单一,所用染料和助剂较少。现因生产扩容,需按客户要求对羊毛、尼龙、月青棉等进行染色加工,产生的废水中除含有各种印染助剂外,还有酸性、分散、活性和阳离子等染料,以及清洗剂、柔软剂、纯碱、冰醋酸等。该污水站每天处理280t印染废水[2]。江阴企业印染污水处理厂一期设计进出水水质见表1-2。表1-2江阴企业印染污水处理厂一期设计进出水水质表进水mg/L出水mg/LCODCrSSPH氨氮4图图1-2江阴印染企业序批式活性污泥法污水处理工艺流程图氧化沟,又称循环曝气池,是活性污泥法的一种变形,其具有经济经济性及可靠的去除氮磷的效果。由于曝气装置的作用可使混合液在构筑物内循环运动,其构筑物一般为环形沟渠状,平面呈椭圆形或圆形,根据曝气装置的不同,沟深度可在2~6m。(1)原理:氧化沟利用连续式反应池的原理,将碳源的代谢、硝化、反硝化等一系列生化过程集中放在一个密闭的环路中连续进行,氧化沟的这种连续循环完全混合流程,具有完全混合曝气的特点及SBR的特征,其水流特征将完全混合式和推流式相结合,有利于活性污泥的微生物新陈代谢和凝聚作用。例:2017年广西某县总人口为15.73万人,城镇人口4.92万人,人均生活用水量333L/d。污水处理厂位于县城,采用改良型氧化沟污水处理m广西某县城镇污水处理厂一期设计进出水水质见表1-3。表1-3广西某县城镇污水处理厂一期设计进出水水质表进水mg/L出水mg/LCOD氨氮<8<15图1-2江阴印染企业序批式活性污泥法污水处理工艺流程图氧化沟,又称循环曝气池,是活性污泥法的一种变形,其具有经济经济性及可靠的去除氮磷的效果。由于曝气装置的作用可使混合液在构筑物内循环运动,其构筑物一般为环形沟渠状,平面呈椭圆形或圆形,根据曝气装置的不同,沟深度可在2~6m。(1)原理:氧化沟利用连续式反应池的原理,将碳源的代谢、硝化、反硝化等一系列生化过程集中放在一个密闭的环路中连续进行,氧化沟的这种连续循环完全混合流程,具有完全混合曝气的特点及SBR的特征,其水流特征将完全混合式和推流式相结合,有利于活性污泥的微生物新陈代谢和凝聚作用。例:2017年广西某县总人口为15.73万人,城镇人口4.92万人,人均生活用水量333L/d。污水处理厂位于县城,采用改良型氧化沟污水处理m广西某县城镇污水处理厂一期设计进出水水质见表1-3。表1-3广西某县城镇污水处理厂一期设计进出水水质表进水mg/L出水mg/LCOD氨氮<8<15图1-3广西某县氧化沟法城镇废水处理工艺流程图厌氧—缺氧—好氧工艺(A2/O)在工艺流程中形成缺氧区域、厌氧区域、好氧区域、在工艺中有一个内回流系统。(1)原理:在好氧的区域进行硝化反应,通过回流系统将该混合液回流至缺氧区,进行反硝化作用,进而去除氮。在厌氧的区域对进行磷类物质的分解,在好氧的区域进行磷类物质的吸收,通过沉淀池的泥水分离,达到去除磷的目的。(2)案例:林州市第二污水处理厂是一座统筹规划的城乡一体化污水处理厂,服务范围包括:十二支渠以南的城区,桃园大道及桃园河沿线的村庄,采桑镇、横水镇、合涧镇镇区及其周边的村庄,近期服务人口约15.9万人,规划远期服务人口约32.3万人。因区域地形因素,项目选址在林州市区东部,桃园河下游北岸,高速公路出口处,是进出林州市的必经之地。此处为取土后留下的土坑,坑内面积约2.7hm2,坑深为3~12m,可利用土地面积较少。地块北临高速引线,南临桃园河,西临焦家湾村,东临翟阳公路,南北落差约10m,东西落差为5~9m[4]。林州市已建有1座城市污水处理厂,城市污水长期存在着冬季水温偏低(可至10℃以下)、氨氮和总氮偏高、冬季氨氮达标困难的问题[4]。林州市第二污水处理厂一期设计进出水水质表1-4。6图1-3广西某县氧化沟法城镇废水处理工艺流程图厌氧—缺氧—好氧工艺(A2/O)在工艺流程中形成缺氧区域、厌氧区域、好氧区域、在工艺中有一个内回流系统。(1)原理:在好氧的区域进行硝化反应,通过回流系统将该混合液回流至缺氧区,进行反硝化作用,进而去除氮。在厌氧的区域对进行磷类物质的分解,在好氧的区域进行磷类物质的吸收,通过沉淀池的泥水分离,达到去除磷的目的。(2)案例:林州市第二污水处理厂是一座统筹规划的城乡一体化污水处理厂,服务范围包括:十二支渠以南的城区,桃园大道及桃园河沿线的村庄,采桑镇、横水镇、合涧镇镇区及其周边的村庄,近期服务人口约15.9万人,规划远期服务人口约32.3万人。因区域地形因素,项目选址在林州市区东部,桃园河下游北岸,高速公路出口处,是进出林州市的必经之地。此处为取土后留下的土坑,坑内面积约2.7hm2,坑深为3~12m,可利用土地面积较少。地块北临高速引线,南临桃园河,西临焦家湾村,东临翟阳公路,南北落差约10m,东西落差为5~9m[4]。林州市已建有1座城市污水处理厂,城市污水长期存在着冬季水温偏低(可至10℃以下)、氨氮和总氮偏高、冬季氨氮达标困难的问题[4]。林州市第二污水处理厂一期设计进出水水质表1-4。6表表1-4林州市第二污水处理厂一期设计进出水水质表进水mg/L出水mg/LCODBOD5SS氨氮6图1-4林州市第二污水处理厂A2/O法污水处理工艺流程该建设方案主要有以下几个优点:①合理利用坑地和现状地形,节约用地和外购土方量。②厂址位置为林州市的东大门,环境要求较高。上部建设为公园,下部建设为污水处理厂,能够实现与周围环境的协调统一,无臭味,对提升林州市的整体形象有利。③占地面积小,适合该项目用地面积严重受限的特点。④可降低与西侧村庄的防护距离,满足环评要求。同时还可提高周边土地7表1-4林州市第二污水处理厂一期设计进出水水质表进水mg/L出水mg/LCODBOD5SS氨氮6图1-4林州市第二污水处理厂A2/O法污水处理工艺流程该建设方案主要有以下几个优点:①合理利用坑地和现状地形,节约用地和外购土方量。②厂址位置为林州市的东大门,环境要求较高。上部建设为公园,下部建设为污水处理厂,能够实现与周围环境的协调统一,无臭味,对提升林州市的整体形象有利。③占地面积小,适合该项目用地面积严重受限的特点。④可降低与西侧村庄的防护距离,满足环评要求。同时还可提高周边土地7的利用价值,具有较好的社会效益。的利用价值,具有较好的社会效益。⑤地下污水处理厂保温效果好,有利于解决林州市冬季污水水温异常偏低、运行困难的问题。⑥南侧布置为半地下式,可使检修层地坪与室外消防车道平接,降低检修层的消防要求,并能够实现箱体南部区域的自然进风、自然采光,达到节能降耗的目的。A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起。(1)原理:在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率。在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨,在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。(2)案例:该工业园区污水处理厂污水包括工业废水(约80%)和生活污水(约20%)。该项目于2015年10月开工建设,2017年2月正式通水试运行,2017年10月通过竣工验收。建材、化工、造纸、印染等企业废水经预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343—2010),并满足受纳污水处理厂的接管标准后,一企一管汇入该园区污水处理厂。园区污水处理厂进水特点:污染物种类繁多,成分复杂,水质水量变化幅度大,有机物浓度高且难生物降解[5]。质标准》(CJ343—2010)和受纳污水厂的接管标准要求,出水水质必须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准[5]。工业园区污水处理厂一期设计进出水水质见表1-5。8的利用价值,具有较好的社会效益。⑤地下污水处理厂保温效果好,有利于解决林州市冬季污水水温异常偏低、运行困难的问题。⑥南侧布置为半地下式,可使检修层地坪与室外消防车道平接,降低检修层的消防要求,并能够实现箱体南部区域的自然进风、自然采光,达到节能降耗的目的。A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起。(1)原理:在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率。在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨,在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。(2)案例:该工业园区污水处理厂污水包括工业废水(约80%)和生活污水(约20%)。该项目于2015年10月开工建设,2017年2月正式通水试运行,2017年10月通过竣工验收。建材、化工、造纸、印染等企业废水经预处理达到《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343—2010),并满足受纳污水处理厂的接管标准后,一企一管汇入该园区污水处理厂。园区污水处理厂进水特点:污染物种类繁多,成分复杂,水质水量变化幅度大,有机物浓度高且难生物降解[5]。质标准》(CJ343—2010)和受纳污水厂的接管标准要求,出水水质必须满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级A标准[5]。工业园区污水处理厂一期设计进出水水质见表1-5。8表表1-5工业园区污水处理厂一期设计进出水水质表进水mg/L出水mg/LCODBOD5SS氨氮图1-5工业园区A/O法废水处理工艺流程图2.1工艺比较和选择设计一座处理水量为80000m3/d的城镇污水处理厂。(2)居民区建筑卫生设备:室内有给排水设备,无淋浴设备的占20%,标准100(3)工业废水:水量:11000m/d;3水质:SS=250mg/L;BOD5=210mg/L;pH=7~9表1-5工业园区污水处理厂一期设计进出水水质表进水mg/L出水mg/LCODBOD5SS氨氮图1-5工业园区A/O法废水处理工艺流程图2.1工艺比较和选择设计一座处理水量为80000m3/d的城镇污水处理厂。(2)居民区建筑卫生设备:室内有给排水设备,无淋浴设备的占20%,标准100(3)工业废水:水量:11000m/d;3水质:SS=250mg/L;BOD5=210mg/L;pH=7~97.4;有毒物质微量,对生化处理无不良影响;7.4;有毒物质微量,对生化处理无不良影响; 夏季东南风,冬季西北风;(6)污水处理厂区资料:厂区地形平坦,地面标高为0.00m;地下水位10.0m;管径d=550mm(7)混合污水的处理要求:出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB湖南省污水处理厂设计进出水水质见表2-1。表2-1湖南省污水处理厂设计进出水水质表进水mg/L出水mg/LCODBOD5SSTN8TP3PH7~7.4由于此次污水处理厂处理的主要是城镇生活污水,根据原污水的进水以及要求所达到的出水水质,处理工艺中氧化沟法、A/O法、A2/O法这三种工艺较为适合。7.4;有毒物质微量,对生化处理无不良影响; 夏季东南风,冬季西北风;(6)污水处理厂区资料:厂区地形平坦,地面标高为0.00m;地下水位10.0m;管径d=550mm(7)混合污水的处理要求:出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB湖南省污水处理厂设计进出水水质见表2-1。表2-1湖南省污水处理厂设计进出水水质表进水mg/L出水mg/LCODBOD5SSTN8TP3PH7~7.4由于此次污水处理厂处理的主要是城镇生活污水,根据原污水的进水以及要求所达到的出水水质,处理工艺中氧化沟法、A/O法、A2/O法这三种工艺较为适合。表表2-2对比工艺表工艺类型氧化沟A/O工艺A2/O工艺优点1.氧化沟结合推流和完全混合的特点,有利于克服短流和提高缓冲能力。2.氧化沟具有明显的溶解氧浓度梯度,特别适用于硝化—反硝化生物处理工艺。3.氧化沟沟内功率密度的不均匀配备,有利于氧的传质,液体混合和污泥絮凝。4.氧化沟的整体功率密度较低,可节约能源。加碳源,建设和运行费用简单。以原污水中的有机底物作为碳源,效果好,反硝化反应。定的DO,影响反硝化效果。2.反硝化过程为硝化过程提供碱度。3.反硝化过程同时去除有机物。硝酸盐进入厌氧区,对除磷效果有影响。缺点2.有泡沫产生。3.流速不均且污泥会沉积。若要提高脱氮效率,必须加大内循环比,因而加大运行费用。化细菌都需要易降解有机物。适用范围中小流量的生活污水和工业废水大中型污水处理厂大中型污水处理厂稳定性一般稳定稳定根据原污水进水水质以及出水要求,现有城市污水处理技术中,以采用生化处理的方式最为经济。由于将来可能要求出水回用,处理工艺应硝化。考虑到氨氮出水浓度排放要求较低,不必完全脱氮。根据国内外已运行的中,小型污水处理厂的调查,要达到确定的治理目标,可采用“A2/O法”。表2-2对比工艺表工艺类型氧化沟A/O工艺A2/O工艺优点1.氧化沟结合推流和完全混合的特点,有利于克服短流和提高缓冲能力。2.氧化沟具有明显的溶解氧浓度梯度,特别适用于硝化—反硝化生物处理工艺。3.氧化沟沟内功率密度的不均匀配备,有利于氧的传质,液体混合和污泥絮凝。4.氧化沟的整体功率密度较低,可节约能源。加碳源,建设和运行费用简单。以原污水中的有机底物作为碳源,效果好,反硝化反应。定的DO,影响反硝化效果。2.反硝化过程为硝化过程提供碱度。3.反硝化过程同时去除有机物。硝酸盐进入厌氧区,对除磷效果有影响。缺点2.有泡沫产生。3.流速不均且污泥会沉积。若要提高脱氮效率,必须加大内循环比,因而加大运行费用。化细菌都需要易降解有机物。适用范围中小流量的生活污水和工业废水大中型污水处理厂大中型污水处理厂稳定性一般稳定稳定根据原污水进水水质以及出水要求,现有城市污水处理技术中,以采用生化处理的方式最为经济。由于将来可能要求出水回用,处理工艺应硝化。考虑到氨氮出水浓度排放要求较低,不必完全脱氮。根据国内外已运行的中,小型污水处理厂的调查,要达到确定的治理目标,可采用“A2/O法”。细格栅提升泵房沉砂池砂池池厌氧池排水好氧池缺氧池浓缩池污泥泵房泥饼细格栅提升泵房沉砂池砂池池厌氧池排水好氧池缺氧池浓缩池污泥泵房泥饼细格栅提升泵房沉砂池砂池池厌氧池排水好氧池缺氧池浓缩池污泥泵房泥饼细格栅提升泵房沉砂池砂池池厌氧池排水好氧池缺氧池浓缩池污泥泵房泥饼砂水分离砂水分离混合液回流初沉池污泥贮泥池脱水间图2-1湖南省某城市A2/O法废水处理工艺流程图中格栅用于去除较粗大的悬浮物质。细格栅用于去除通过中格栅后仍未去除的悬浮物。沉砂池用于去除水中泥砂,煤渣等相对密度较大的无机颗粒。初沉池可将水体中的悬浮颗粒沉降下来而去除。厌氧池中,聚磷菌在厌氧环境下释放磷,同时转化易降解COD为PHB,部分含氮有机物进行氨化。本反应池的首要功能是进行脱氮。硝态氮通过混合液内循环由好氧池转输过砂水分离混合液回流初沉池污泥贮泥池脱水间图2-1湖南省某城市A2/O法废水处理工艺流程图中格栅用于去除较粗大的悬浮物质。细格栅用于去除通过中格栅后仍未去除的悬浮物。沉砂池用于去除水中泥砂,煤渣等相对密度较大的无机颗粒。初沉池可将水体中的悬浮颗粒沉降下来而去除。厌氧池中,聚磷菌在厌氧环境下释放磷,同时转化易降解COD为PHB,部分含氮有机物进行氨化。本反应池的首要功能是进行脱氮。硝态氮通过混合液内循环由好氧池转输过来,部分有来,部分有机物在反硝化细菌的作用下利用硝酸盐作为电子受体而得到降解去除。好氧池除进一步去除有机物外,主要进行氨氮的硝化和磷的吸收,经过一段时间的静置,将水中的杂质沉降下来被去除。投入Cl2或经紫外线照射,去除水中的病原体和细菌。(10)浓缩池排放出来的活性污泥在浓缩池中浓缩。(11)贮泥池放置污泥的位置。3.设计计算3.1污水处理设施设计的一般规定为合流制,污水流量总变化系数1.4,截留雨季污水经过初沉池可直接排入水体。计;曝气池之后(包括)曝气池构筑物按平均日平均时流量设计。按最大日最大时流量设计。(4)灌渠流量设计:按最大日最大时流量设计。(5)各处理构筑物不应小于2组(个或格),并按并开设计。(3)设计流量:Qmax=KzQa=1.480000=112000m3/d=4666.7m3/h=1.296m3/s。来,部分有机物在反硝化细菌的作用下利用硝酸盐作为电子受体而得到降解去除。好氧池除进一步去除有机物外,主要进行氨氮的硝化和磷的吸收,经过一段时间的静置,将水中的杂质沉降下来被去除。投入Cl2或经紫外线照射,去除水中的病原体和细菌。(10)浓缩池排放出来的活性污泥在浓缩池中浓缩。(11)贮泥池放置污泥的位置。3.设计计算3.1污水处理设施设计的一般规定为合流制,污水流量总变化系数1.4,截留雨季污水经过初沉池可直接排入水体。计;曝气池之后(包括)曝气池构筑物按平均日平均时流量设计。按最大日最大时流量设计。(4)灌渠流量设计:按最大日最大时流量设计。(5)各处理构筑物不应小于2组(个或格),并按并开设计。(3)设计流量:Qmax=KzQa=1.480000=112000m3/d=4666.7m3/h=1.296m3/s。(1)形式:平面型,倾斜安装机械格栅。(2)城市排水管为暗管系统,且有中途泵站,在泵前格栅间设计中格栅。取格栅前水深h=0.9m,过栅流速v=0.8m/s,栅条间距宽度b=20mm,安装 式中:n——格栅条间隙数,个;Qmax——最大设计流量,m/s3;b——栅条间隙,mm;h——栅前水深,m; ——经验修正系数;个个取栅条宽度为S=0.01m。()()式中:B——栅槽宽度,m;S——栅条宽度,m;N1——每台格栅的间隙数,m; √ √√(1)形式:平面型,倾斜安装机械格栅。(2)城市排水管为暗管系统,且有中途泵站,在泵前格栅间设计中格栅。取格栅前水深h=0.9m,过栅流速v=0.8m/s,栅条间距宽度b=20mm,安装 式中:n——格栅条间隙数,个;Qmax——最大设计流量,m/s3;b——栅条间隙,mm;h——栅前水深,m; ——经验修正系数; √ √√个取栅条宽度为S=0.01m。()式中:B——栅槽宽度,m;S——栅条宽度,m;N1——每台格栅的间隙数,m;bb——栅条间距宽度,m;根据所设计的数据选取XWB—Ⅲ型系列背靶式格栅,该型号格栅主要性能表3-1XWB—Ⅲ—1.5—2型格栅性能参数表技术参数格栅宽度XWB—/mmⅢ—1.5—2格栅间距/mm运动速度安装角度/KW3设进水渠宽1.0m,渐宽部分展开角=20°。푙tgtg≈3式中:l1——进水渠渐宽部分长度,m;B1——进水渠道宽度,m;B——栅槽有效宽度,m;(2)栅槽与出水渠道连接渐窄部分长度푙3式中:l1——进水渠渐宽部分长度,m;푙2——栅槽与出水渠道连接渐窄部分长度,m;式中:h——栅前水深,m;h1——栅前渠道超高,m;b——栅条间距宽度,m;根据所设计的数据选取XWB—Ⅲ型系列背靶式格栅,该型号格栅主要性能表3-1XWB—Ⅲ—1.5—2型格栅性能参数表技术参数格栅宽度XWB—/mmⅢ—1.5—2格栅间距/mm运动速度安装角度/KW3设进水渠宽1.0m,渐宽部分展开角=20°。푙tg式中:l1——进水渠渐宽部分长度,m;B1——进水渠道宽度,m;B——栅槽有效宽度,m;(2)栅槽与出水渠道连接渐窄部分长度푙3式中:l1——进水渠渐宽部分长度,m;푙2——栅槽与出水渠道连接渐窄部分长度,m;式中:h——栅前水深,m;h1——栅前渠道超高,m;HH1——栅前槽高,m퐻L푙푙2377式中:l1——进水渠渐宽部分长度,m;푙2——栅槽与出水渠道连接渐窄部分长度,m;H1——栅前槽高,m;失 2k——系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般k=3;S——栅条宽度,m;g——重力加速度,m/s2;h2——水头损失,m;v——过栅流速,m/s;b——栅条间距宽度,m;H2式中:H——栅后槽总高度,m;h1——栅前渠道超高,m;h2——水头损失,m; ()2 2푔H1——栅前槽高,m퐻L377式中:l1——进水渠渐宽部分长度,m;푙2——栅槽与出水渠道连接渐窄部分长度,m;H1——栅前槽高,m;失 ()22 2푔 2푔k——系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般k=3;S——栅条宽度,m;g——重力加速度,m/s2;h2——水头损失,m;v——过栅流速,m/s;b——栅条间距宽度,m;式中:H——栅后槽总高度,m;h1——栅前渠道超高,m;h2——水头损失,m;02L1L202L1L20202宜采用机械清渣。式中:W——每日栅渣量,m/d;3Kz——污水流量总变化系数W1——单位体积污水栅渣量,m3/(103m3污水);一般取0.1~0.01,细格栅取最大值,粗格栅取最小值,中格栅取中间值,本设计所选格栅为中格栅,所以W1取0.05;Qmax——污水厂设计流量,m/s3;。图3-1格栅计算剖面图(2)格栅计算平面图 图3-2格栅计算平面图宜采用机械清渣。式中:W——每日栅渣量,m/d;3Kz——污水流量总变化系数W1——单位体积污水栅渣量,m3/(103m3污水);一般取0.1~0.01,细格栅取最大值,粗格栅取最小值,中格栅取中间值,本设计所选格栅为中格栅,所以W1取0.05;Qmax——污水厂设计流量,m/s3;。图3-1格栅计算剖面图(2)格栅计算平面图L1L2 L1L2图3-2格栅计算平面图设格栅前水深h=0.8m,过栅流速v=0.9m/s,栅条间距宽度b=10mm,安 √√个(3—11)式中:Qmax——污水厂设计流量,m/s3;h——栅前水深,m;h=0.8mv——过栅流速,m/s;取v=0.9m/sb——格栅间隙宽度,m;取b=0.010mn——格栅组数;取n=2;取栅条宽度为S=0.01m。式中:B——栅槽宽度,m;S——栅条宽度,m;n——每台格栅的间隙数,m;b——栅条间距宽度,m;根据所设计的数据选取XWB—Ⅲ型系列背靶式格栅,该型号格栅主要性能表3-2XWB—Ⅲ—2—1.5型格栅性能参数表技术参数XWB—Ⅲ—2格栅宽度格栅间距运动速度安装角度/mm/mm/KW3设格栅前水深h=0.8m,过栅流速v=0.9m/s,栅条间距宽度b=10mm,安 √√个(3—11)式中:Qmax——污水厂设计流量,m/s3;h——栅前水深,m;h=0.8mv——过栅流速,m/s;取v=0.9m/sb——格栅间隙宽度,m;取b=0.010mn——格栅组数;取n=2;取栅条宽度为S=0.01m。式中:B——栅槽宽度,m;S——栅条宽度,m;n——每台格栅的间隙数,m;b——栅条间距宽度,m;根据所设计的数据选取XWB—Ⅲ型系列背靶式格栅,该型号格栅主要性能表3-2XWB—Ⅲ—2—1.5型格栅性能参数表技术参数XWB—Ⅲ—2格栅宽度格栅间距运动速度安装角度/mm/mm/KW3设进水渠宽1.0m,渐宽部分展开角=20°。푙tg≈式中:l1——进水渠渐宽部分长度,m;B1——进水渠道宽度,m;B——栅槽有效宽度,m;(2)栅槽与出水渠道连接渐窄部分长度푙式中:l1——进水渠渐宽部分长度,m;푙2——栅槽与出水渠道连接渐窄部分长度,m;式中:h——栅前水深,m;h1——栅前渠道超高,m;H1——栅前槽高,mg3푡푔式中:l1——进水渠渐宽部分长度,m;푙2——栅槽与出水渠道连接渐窄部分长度,m;H1——栅前槽高,m;失设进水渠宽1.0m,渐宽部分展开角=20°。푙式中:l1——进水渠渐宽部分长度,m;B1——进水渠道宽度,m;B——栅槽有效宽度,m;(2)栅槽与出水渠道连接渐窄部分长度式中:l1——进水渠渐宽部分长度,m;푙2——栅槽与出水渠道连接渐窄部分长度,m;式中:h——栅前水深,m;h1——栅前渠道超高,m;H1——栅前槽高,mg3푡푔式中:l1——进水渠渐宽部分长度,m;푙2——栅槽与出水渠道连接渐窄部分长度,m;H1——栅前槽高,m;失 2)2≈k——系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,S——栅条宽度,m;g——重力加速度,m/s2;h2——水头损失,m;v——过栅流速,m/s;b——栅条间距宽度,m;式中:H——栅后槽总高度,m;h1——栅前渠道超高,m;h2——水头损失,m; 宜采用机械清渣。式中:W——每日栅渣量,m/d;3Kz——污水流量总变化系数W1——单位体积污水栅渣量,m3/(103m3污水);一般取0.1~0.01,细格栅取最大值,粗格栅取最小值,中格栅取中间值,本设计所选格栅为中格栅,所以W1取0.1; 푔3 2푔3푔3)2≈kS——栅条宽度,m;g——重力加速度,m/s2;h2——水头损失,m;v——过栅流速,m/s;b——栅条间距宽度,m;式中:H——栅后槽总高度,m;h1——栅前渠道超高,m;h2——水头损失,m; 宜采用机械清渣。式中:W——每日栅渣量,m/d;3Kz——污水流量总变化系数W1——单位体积污水栅渣量,m3/(103m3污水);一般取0.1~0.01,细格栅取最大值,粗格栅取最小值,中格栅取中间值,本设计所选格栅为中格栅,所以W1取0.1;02 02 0202Qmax——污水厂设计流量,m/s3;Qmax——污水厂设计流量,m/s3;。图3-3格栅计算剖面图(2)格栅计算平面图 L1H/tgaL2图3-4格栅计算平面图3.5沉砂池的设计计算①城市污水厂一般均应设置沉砂池,,工业废水处理是否要设置沉砂池,应根据水质情况而定。城镇污水厂的沉砂池的只数或分格数应不少于2。②设计流量应按分期建设考虑:a.当污水自流进入时,应按每期的最大设计流量计算;b.当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量计算;c.在合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算。。图3-3格栅计算剖面图(2)格栅计算平面图 L1H/tgaL2图3-4格栅计算平面图3.5沉砂池的设计计算①城市污水厂一般均应设置沉砂池,,工业废水处理是否要设置沉砂池,应根据水质情况而定。城镇污水厂的沉砂池的只数或分格数应不少于2。②设计流量应按分期建设考虑:a.当污水自流进入时,应按每期的最大设计流量计算;b.当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量计算;c.在合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算。①①城市污水的沉砂量可按15~30m3/106m计算3,含水率为60%,容重为gmms③最大时流量污水在池内停留时间为2~4min,处理雨天合流污水时为1~3min,如同时作为预曝气池使用,停留时间可取10~30min。高不宜小于0.3。常用的沉砂池形式主要有平流式沉砂池、曝气沉砂池、旋流沉砂池等。平流式沉砂池和曝气曝气沉砂池的对比见表3-3。表3-3平流式沉砂池和曝气沉砂池比较表池形优点缺点平流式沉砂池沉砂池(1)对冲击负荷和温度变化适应能力较 脱臭、除泡作用以及加速污水中油类和浮渣的分离等作用。(2)沉砂中有机颗粒含量较曝气作用要消耗能量,对生物脱氮除磷系统的厌氧段和缺氧段的运行也存在不利影响。根据A2O工艺的要求,沉砂池选择平流式沉砂池。流式沉砂池的设计参数(2)最高流量时,污水在池内的停留时间不应小于30s,一般取30~60s;(3)有效水深不应大于1.2m,一般采用0.25~1.0m,每格宽度不宜小于0.6m;(4)池底坡度一般为0.01~0.02,当设置除砂设备时,可根据除砂设备的要求,确定池底的形状。①城市污水的沉砂量可按15~30m3/106m计算3,含水率为60%,容重为gmms③最大时流量污水在池内停留时间为2~4min,处理雨天合流污水时为1~3min,如同时作为预曝气池使用,停留时间可取10~30min。高不宜小于0.3。常用的沉砂池形式主要有平流式沉砂池、曝气沉砂池、旋流沉砂池等。平流式沉砂池和曝气曝气沉砂池的对比见表3-3。表3-3平流式沉砂池和曝气沉砂池比较表池形优点缺点平流式沉砂池沉砂池(1)对冲击负荷和温度变化适应能力较 脱臭、除泡作用以及加速污水中油类和浮渣的分离等作用。(2)沉砂中有机颗粒含量较曝气作用要消耗能量,对生物脱氮除磷系统的厌氧段和缺氧段的运行也存在不利影响。根据A2O工艺的要求,沉砂池选择平流式沉砂池。流式沉砂池的设计参数(2)最高流量时,污水在池内的停留时间不应小于30s,一般取30~60s;(3)有效水深不应大于1.2m,一般采用0.25~1.0m,每格宽度不宜小于0.6m;(4)池底坡度一般为0.01~0.02,当设置除砂设备时,可根据除砂设备的要求,确定池底的形状。式中:L——沉砂池沉砂部分的长度,m;v——最大设计流量时的速度,m/s;t——最大设计流量时的停留时间,s;式中:A——水流断面积,m2;v——水平流速,m/s;Qmax——最大设计流量,m/s3;设有效水深h2=0.5m。2式中:B——沉砂池宽,m;h2——沉砂池有效水深,m;A——水流断面积,m2;设两座平流式沉砂池,每池分2格。3 式中:b——每格池宽度,m;B——沉砂池宽,m;n——沉砂池格数,格;设城市污水沉砂量X=30m3/106m3,T=2d。Lt2Lt2LtLt式中:L——沉砂池沉砂部分的长度,m;v——最大设计流量时的速度,m/s;t——最大设计流量时的停留时间,s;22式中:A——水流断面积,m2;v——水平流速,m/s;Qmax——最大设计流量,m/s3;设有效水深h2=0.5m。2式中:B——沉砂池宽,m;h2——沉砂池有效水深,m;A——水流断面积,m2;设两座平流式沉砂池,每池分2格。3 式中:b——每格池宽度,m;B——沉砂池宽,m;n——沉砂池格数,格;设城市污水沉砂量X=30m3/106m3,T=2d。式式中:V——沉砂斗所需容积,m3X——城市污水沉砂量,m3/106m3;T——清除沉砂间间隔时间,d;Kz——污水流量总变化系数;沉砂池每一格有2个沉砂斗,容积为:设斗底宽=0.45m,斗壁与水平面的倾角为60°,斗高tgtg式中:a——沉砂斗上口高度,m;——沉砂斗高度,m;——沉砂斗底宽度,m,一般采用0.4—0.5m;7式中:V0——沉砂斗容积,m3;a——沉砂斗上口高度,m;——沉砂斗底宽度,m;——沉砂斗高度,m;采用重力排砂,设池底坡度为0.06,坡向砂斗,则: )式中:V——沉砂斗所需容积,m3X——城市污水沉砂量,m3/106m3;T——清除沉砂间间隔时间,d;Kz——污水流量总变化系数;沉砂池每一格有2个沉砂斗,容积为: 设斗底宽tgtg式中:a——沉砂斗上口高度,m;——沉砂斗高度,m;——沉砂斗底宽度,m,一般采用0.4—0.5m; )7式中:V0——沉砂斗容积,m3;a——沉砂斗上口高度,m;——沉砂斗底宽度,m;——沉砂斗高度,m;采用重力排砂,设池底坡度为0.06,坡向砂斗,则:取取贮砂室高度为1.2m。h3——贮砂室高度,m;——沉砂斗高度,m;L——沉砂池沉砂部分的长度,m;a——沉砂斗上口高度,m;b′——贮砂斗间距,m;一般取0.2m;设超高h1=0.3m。式中:H——池总高度,m;h1——超高,m;h2——沉砂池有效水深,m;h3——贮砂室高度,m;在最小流量时,只用一格工作,n=1。 符合设计要求。Qmin流量,m/s3;n——最小流量时工作的沉砂池数目,个;Amin——最小流量时沉砂池中过水断面面积,m2;Vmin——最小流速,m/s;格栅的出水通过渠道送入沉砂池的进水渠道,设进水渠道宽度B1=4.0m,进水渠道水深H1=0.8m,则进水渠道的水流流速:퐻2퐻2取贮砂室高度为1.2m。h3——贮砂室高度,m;——沉砂斗高度,m;L——沉砂池沉砂部分的长度,m;a——沉砂斗上口高度,m;b′——贮砂斗间距,m;一般取0.2m;设超高h1=0.3m。퐻2퐻2式中:H——池总高度,m;h1——超高,m;h2——沉砂池有效水深,m;h3——贮砂室高度,m;在最小流量时,只用一格工作,n=1。 符合设计要求。Qmin流量,m/s3;n——最小流量时工作的沉砂池数目,个;Amin——最小流量时沉砂池中过水断面面积,m2;Vmin——最小流速,m/s;格栅的出水通过渠道送入沉砂池的进水渠道,设进水渠道宽度B1=4.0m,进水渠道水深H1=0.8m,则进水渠道的水流流速:式中:v1——进水渠道水流流速,m/s;B1——进水渠道宽度,m;H1——进水渠道水深,m。出水采用沉砂池末端薄壁出水堰跌落出水,堰上水头为:Hg流量,m/s3;—流量系数;2—堰宽,m;设堰跌水高度h=0.1m,则沉砂池出水的水头损失为0.34m。(3)集水槽的设计沉砂池的出水流入集水槽,每四座沉砂池设计一条集水槽,集水槽的进水通过出水堰自由跌落。出水管道采用钢管,管径DN=1000mm,管内流速v=0.77m/s。流式沉砂池的设计草图图3-5平流式沉砂池剖面图 H H H H式中:v1——进水渠道水流流速,m/s;B1——进水渠道宽度,m;H1——进水渠道水深,m。出水采用沉砂池末端薄壁出水堰跌落出水,堰上水头为:Hg流量,m/s3;—流量系数;2—堰宽,m;设堰跌水高度h=0.1m,则沉砂池出水的水头损失为0.34m。(3)集水槽的设计沉砂池的出水流入集水槽,每四座沉砂池设计一条集水槽,集水槽的进水通过出水堰自由跌落。出水管道采用钢管,管径DN=1000mm,管内流速v=0.77m/s。流式沉砂池的设计草图图3-5平流式沉砂池剖面图L图L图3-6平流式沉砂池平面图3.6初沉池的设计计算淀池的设计原则及参数①设计流量沉淀池的设计流量与沉砂池的设计流量相同。在分流制的处理系统中,当污水是自由流入沉淀池时,应按最大流量作为设计流量;当用水泵提升时,应按水泵的最大组合流量作为设计流量。在合流制系统中应按降雨时的设计流量校核,但沉淀时间不应小于30min。②沉淀池数量对于城镇污水处理厂,沉淀池不应小于2座,并考虑一座发生意外时,其余工作的沉淀池能够负担全部流量。③沉淀池的经验设计参数对于城镇污水处理厂,如无污水沉淀性能的实测资料时,可参照表3-4的经验参数选用。图3-6平流式沉砂池平面图3.6初沉池的设计计算淀池的设计原则及参数①设计流量沉淀池的设计流量与沉砂池的设计流量相同。在分流制的处理系统中,当污水是自由流入沉淀池时,应按最大流量作为设计流量;当用水泵提升时,应按水泵的最大组合流量作为设计流量。在合流制系统中应按降雨时的设计流量校核,但沉淀时间不应小于30min。②沉淀池数量对于城镇污水处理厂,沉淀池不应小于2座,并考虑一座发生意外时,其余工作的沉淀池能够负担全部流量。③沉淀池的经验设计参数对于城镇污水处理厂,如无污水沉淀性能的实测资料时,可参照表3-4的经验参数选用。表表3-4沉砂池设计经验参数类型在处理工艺中的作用沉淀时h表面水力负荷每人每日污泥量污泥含率%固体负荷初沉池单独沉淀生物处理前16~3614~2695~9795~97池生物膜法后污泥活性污泥法后10~2612~3296~98④沉淀池的构造尺寸沉淀池的超高不应小于1.3m;有效水深宜采用2.4~4.0m;缓冲层高度,非机械排泥时宜采用0.5m,机械排泥时,应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘向泥斗的底板坡度,平流式沉淀池不宜小于0.01,辐流式沉淀池不宜小于0.05。⑤沉淀池出水部分一般采用堰流,堰口应保持水平。初沉池的出水堰最大负荷不宜大于0.9L/ (s²m);二沉池出水堰最大负荷不宜大于1.7L/(s²m)。可采用多槽出水布置,减轻单位长度堰口水力负荷,提高出水水质。⑥贮泥斗的容积大于2d的污泥量计算,采用机械排泥的污泥斗可按4h污泥量计算;活性污泥法处理后二沉池的污泥区体积,宜按不超过2h贮泥时间计算,并应有连续排泥措施;生物处理后二沉池的污泥区体积,宜按4h的污泥量计算。⑦排泥部分沉淀池一般采用静水压力排泥,初沉池排泥静水头不应小于1.5m(H2O);生物膜法的二沉池不应小于1.2m(H2O),活性污泥法的二沉池不应小于0.9m (H2O);排泥管直径不应小于200mm。①型式:平流式。②池长宽比4~5为宜,长深(有效水深)比为8~12为宜,有效水深为表3-4沉砂池设计经验参数类型在处理工艺中的作用沉淀时h表面水力负荷每人每日污泥量污泥含率%固体负荷初沉池单独沉淀生物处理前16~3614~2695~9795~97池生物膜法后污泥活性污泥法后10~2612~3296~98④沉淀池的构造尺寸沉淀池的超高不应小于1.3m;有效水深宜采用2.4~4.0m;缓冲层高度,非机械排泥时宜采用0.5m,机械排泥时,应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘向泥斗的底板坡度,平流式沉淀池不宜小于0.01,辐流式沉淀池不宜小于0.05。⑤沉淀池出水部分一般采用堰流,堰口应保持水平。初沉池的出水堰最大负荷不宜大于0.9L/ (s²m);二沉池出水堰最大负荷不宜大于1.7L/(s²m)。可采用多槽出水布置,减轻单位长度堰口水力负荷,提高出水水质。⑥贮泥斗的容积大于2d的污泥量计算,采用机械排泥的污泥斗可按4h污泥量计算;活性污泥法处理后二沉池的污泥区体积,宜按不超过2h贮泥时间计算,并应有连续排泥措施;生物处理后二沉池的污泥区体积,宜按4h的污泥量计算。⑦排泥部分沉淀池一般采用静水压力排泥,初沉池排泥静水头不应小于1.5m(H2O);生物膜法的二沉池不应小于1.2m(H2O),活性污泥法的二沉池不应小于0.9m (H2O);排泥管直径不应小于200mm。①型式:平流式。②池长宽比4~5为宜,长深(有效水深)比为8~12为宜,有效水深为2.0~4.02.0~4.0m。③表面负荷可选2.0~3.0m3/(m²2h),沉淀时间为1.5~2.0h,ss去除率50%~60%。④排泥方法,机械排刮泥,静压排泥。⑤沉淀池贮泥时间应与排泥方式适应,静压排泥时贮泥时间为2d。⑥排泥管径不小于200mm。⑦对进出水整流措施作说明。 式中:A——沉淀区表面积,m2;Qmax——最大设计流量,m3/h;q——表面水力负荷,m3/(m2·h);初沉池沉淀时间一般取0.5~2.0h;二沉池沉淀时间一般取1.5~4.0h。沉淀式中:h2——沉淀区有效水深,m;t——沉淀时间,h;q——表面水力负荷,m3/(m2·h);式中:V——沉淀区有效容积,m3;A——沉淀区表面积,m2;h2——沉淀区有效水深,m;最大设计流量时的水平流速v一般不大于5mm/s,设v=4.5mm/s。2.0~4.0m。③表面负荷可选2.0~3.0m3/(m²2h),沉淀时间为1.5~2.0h,ss去除率50%~60%。④排泥方法,机械排刮泥,静压排泥。⑤沉淀池贮泥时间应与排泥方式适应,静压排泥时贮泥时间为2d。⑥排泥管径不小于200mm。⑦对进出水整流措施作说明。 式中:A——沉淀区表面积,m2;Qmax——最大设计流量,m3/h;q——表面水力负荷,m3/(m2·h);初沉池沉淀时间一般取0.5~2.0h;二沉池沉淀时间一般取1.5~4.0h。沉淀式中:h2——沉淀区有效水深,m;t——沉淀时间,h;q——表面水力负荷,m3/(m2·h);式中:V——沉淀区有效容积,m3;A——沉淀区表面积,m2;h2——沉淀区有效水深,m;最大设计流量时的水平流速v一般不大于5mm/s,设v=4.5mm/s。取沉淀池长度L=25m。式中:L——沉淀池长度,m;v——最大设计流量时的水平流速,mm/s;t——沉淀时间,h;式中:B——沉淀池总宽度,m;A——沉淀区表面积,m2;L——沉淀池长度,m;采用链带式刮泥机刮泥,每座或每格沉淀池的宽度b受宽比影响,同时与选用的刮泥机有关,设b=6m。 式中:n——沉淀池的数量和分格数,个;b——每座或每格沉淀池的宽度,m;B——沉淀池总宽度,m;2,符合要求。 ()——进水悬浮物浓度,mg/L;取沉淀池长度L=25m。式中:L——沉淀池长度,m;v——最大设计流量时的水平流速,mm/s;t——沉淀时间,h;式中:B——沉淀池总宽度,m;A——沉淀区表面积,m2;L——沉淀池长度,m;采用链带式刮泥机刮泥,每座或每格沉淀池的宽度b受宽比影响,同时与选用的刮泥机有关,设b=6m。 式中:n——沉淀池的数量和分格数,个;b——每座或每格沉淀池的宽度,m;B——沉淀池总宽度,m;2,符合要求。 ()——进水悬浮物浓度,mg/L;————出水悬浮物浓度,mg/L,一般采用污泥沉淀效率;——污泥容重,kg/m3;——污泥含水率,%;V——污泥区的容积,m3;本设计取每次排泥间隔时间T=2d,污泥含水率=98%,含水率在95%以上时,污泥容重可取1000kg/m3,沉淀池的沉淀效率=60%,出水悬浮物浓度:()gL式中:——每格池污泥容积,m3;V——污泥区的容积,m3;n——初沉池格数,格;设污泥斗上口宽度=5m,下底宽度=1m,倾角为60。 3(2√2)式中:——污泥斗高度,m;——污泥斗上口宽度,m;——污泥斗下底宽度,m;V1——贮泥斗的容积,m3f1——贮泥斗上口面积,m2;f2——贮泥斗下底面积,m2;代入得: 33(2——出水悬浮物浓度,mg/L,一般采用污泥沉淀效率;——污泥容重,kg/m3;——污泥含水率,%;V——污泥区的容积,m3;本设计取每次排泥间隔时间T=2d,污泥含水率=98%,含水率在95%以上时,污泥容重可取1000kg/m3,沉淀池的沉淀效率=60%,出水悬浮物浓度:()gL式中:——每格池污泥容积,m3;V——污泥区的容积,m3;n——初沉池格数,格;设污泥斗上口宽度=5m,下底宽度=1m,倾角为60。 3(2√2)式中:——污泥斗高度,m;——污泥斗上口宽度,m;——污泥斗下底宽度,m;V1——贮泥斗的容积,m3f1——贮泥斗上口面积,m2;f2——贮泥斗下底面积,m2;代入得: 2332((4)污泥斗以上梯形部分污泥容积设坡度为0.01,斗宽b=5m。2()式中:2——贮泥斗以上梯形部分体积,m3;L——梯形上底长,m;L2——梯形下底长,m;——梯形的高度,m;代入得:L3L2(3)2()3(5)污泥斗和梯形部分污泥容积式中:V1——贮泥斗的容积,m32——贮泥斗以上梯形部分体积,m3;V——污泥斗和梯形部分污泥容积,m3;代入得:3符合要求。设缓冲层高度式中:——超高,m;2——沉淀区有效水深,m;——缓冲层高度,m;——污泥斗高度,m;LL2LL22H2(4)污泥斗以上梯形部分污泥容积设坡度为0.01,斗宽b=5m。LL2LL2式中:2——贮泥斗以上梯形部分体积,m3;L——梯形上底长,m;L2——梯形下底长,m;——梯形的高度,m;代入得:L3L2(3)2()3(5)污泥斗和梯形部分污泥容积22式中:V1——贮泥斗的容积,m32——贮泥斗以上梯形部分体积,m3;V——污泥斗和梯形部分污泥容积,m3;代入得:3符合要求。H2H2式中:——超高,m;2——沉淀区有效水深,m;——缓冲层高度,m;——污泥斗高度,m;——梯形的高度,——梯形的高度,m;代入得:3H33平流式沉淀池分为八组,在沉淀池进水端设集配水井,污水在集配水井中部的配水井平均分配,然后流进每组沉淀池的配水槽。共设集配水井两座,每座集配水井出水平均分配到16格平流式沉淀池。配水井内中心管上升流速一般采用2,本设计取配水中内污水流速27。 式中:2——配水井内中心管直径,m;2——配水井内中心管上升流速,m/s;Q——最大设计流量,m/s3;代入得: 7配水井内污水流速一般采用式中:D3——配水井直径,m;2——配水井内中心管直径,m;代入得:33332,本设计取配水井内污水流速——梯形的高度,m;代入得:333H33平流式沉淀池分为八组,在沉淀池进水端设集配水井,污水在集配水井中部的配水井平均分配,然后流进每组沉淀池的配水槽。共设集配水井两座,每座集配水井出水平均分配到16格平流式沉淀池。配水井内中心管上升流速一般采用2,本设计取配水中内污水流速27。 式中:2——配水井内中心管直径,m;2——配水井内中心管上升流速,m/s;Q——最大设计流量,m/s3;代入得: 227,本设计取配水井内污水流速配,本设计取配水井内污水流速式中:D3——配水井直径,m;2——配水井内中心管直径,m;代入得:,本设计取配水井内污水流速式中:——配水井直径,m;——配水井内中心管上升流速,m/s;D3——配水井直径,m;代入得: 取37,集配水井内设有超越闸门,以便超越。从沉砂池出来的废水通过管径DN700的钢铁管流入初沉池的进水渠道。平流初沉池采用配水槽,4个沉淀池合建为一组,共用一个配水槽,共四组。H,L与池体同宽取25m。①出水堰设取出水堰负荷3L()。每个沉淀池进出水流量:2集水井内污水流速一般采用√22集水井内污水流速一般采用√22322集水井内污水流速一般采用,本设计取配水井内污水流集水井内污水流速一般采用√2√2式中:——配水井直径,m;——配水井内中心管上升流速,m/s;D3——配水井直径,m;代入得: 2323取37,集配水井内设有超越闸门,以便超越。从沉砂池出来的废水通过管径DN700的钢铁管流入初沉池的进水渠道。平流初沉池采用配水槽,4个沉淀池合建为一组,共用一个配水槽,共四组。H,L与池体同宽取25m。①出水堰设取出水堰负荷3L()。每个沉淀池进出水流量:QQ——最大设计流量,m/s3

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论