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第页污水处理的主要构筑物的选择分析案例目录TOC\o"1-3"\h\u30996污水处理的主要构筑物的选择分析案例 189951设计方案 1179801.1设计现状 1297771.2设计内容 2292801.3设计依据 2133081.4设计原则 3321921.4项目概况 3283781.5污水处理工艺流程的确定 44581.6除臭工艺的确定 4250682主要构筑物的选择 6214082.1格栅 6290362.2提升泵房 69642.3沉砂池 6317962.4初沉池 7277542.5MSBR池 759932.6高密度澄清池 8191892.7浓缩池 8236612.8脱水机房 816972.9消毒池 81设计方案1.1设计现状(1)处理水量:80000t/d(2)总变化系数:1.25(3)设计水质pH:6~9;CODcr:420mg/L;BOD5:145mg/L;SS:300mg/L;NH3-N:30mg/L;T-P:3mg/L表2-1进水指标污染指标pHCODcr(mg/L)BOD5(mg/L)SS(mg/L)NH3-N(mg/L)T-P(mg/L)综合污水6~9≤420≤145≤300≤30≤3(4)处理要求:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准。1.2设计内容(1)工艺流程选择:(2)构筑物工艺设计计算;(3)水力计算;(4)高程及平面布置;(5)附属构筑物设计。1.3设计依据(1)教材《水污染控制工程》(2)《水污染防治手册》(3)《环境工程设计手册》(4)《给水排水制图标准》(5)《建筑给水排水设计规范》(GBJ15-88)(6)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)1.4设计原则(1)采用安全、稳定的污水处理工艺,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。1.4项目概况龙游城北污水厂位于浙江省衢州市龙游城北开发园区,负责处理整个工业全区的生活污水、工业废水以及初期的部分截留雨水。其中工业废水的比例接近90%,所以污水的水量波动较大,同时废水的可生化性很差也是一个显著特征。进水废水中含有大量的细纤维物质,易影响污水厂后续生化处理,并增加生化污泥量,增加了处理成本。有时还含有油类物质,对后续的处理也有一定的影响。1.5污水处理工艺流程的确定污水处理工艺流程如下图1-1:图1-1污水处理工艺流程1.6除臭工艺的确定恶臭气体恶臭气体预处理单元生物处理单元除雾增湿循环水箱自动控制系统引风机净化气厂区内产生的废气经过处理后,可满足《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准要求。具体指标详见表1-1表1-1《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中的二级标准要求硫化氢(H2S)≤0.06mg/m3三甲胺(CH3)3N≤0.08mg/m3氨(NH3)≤1.5mg/m3甲硫醇CH3SH≤0.007mg/m3甲硫醚≤0.07mg/m3二甲二硫≤0.06mg/m3二硫化碳≤3.0mg/m3苯乙烯≤5.0mg/m3臭气浓度≤2052主要构筑物的选择2.1格栅格栅的主要技术作用之一是有效拦截工厂污水中含有可能直接影响污水后续处理单元大颗粒物质,防止管道被堵塞,保证后续工艺正常运行。在提升泵站前,本次设计采用一道机械粗格栅,用来初步过滤大颗粒物质。,每个格栅的渠道内设液位计,控制格栅的运行。格栅间中的物料采用螺旋桨式物料传动输送机将在格栅渣间的物料直接送入垃圾运输车的渣斗,打包之后进行外运。2.2提升泵房污水综合提升处理泵站的作用主要是将污水综合废水提升至达到后续污水处理单元所需要的处理高度,使其能自流到后续处理单元。泵站通常由水泵、集合式蓄水池和泵房三部分构成。为了避免沉砂池的启动太频繁,特别设置了集水池以调节水量差。2.3沉砂池沉砂池有平流、竖向和曝气沉砂池三种不同的形态。其主要作用之一就是从污水中除去比重较大的颗粒,避免产生管道堵塞。沉砂池的主要工作力学原理也就是以利用重力颗粒分离法有机污水处理为主要技术原理基础,控制有机污水的运动流速,使得其中比重较大的无机水和微生物污水颗粒得以沉淀,而有机污水微生物颗粒中的一些悬浮生物颗粒随着控制水流而被去除。设计中水池采用了曝气式沉砂池,通过池底曝气和沉砂池水流之间的螺旋转动相互作用,使大量重金属沉砂颗粒向池底下沉。同时还要让附在污水砂粒中的这些悬浮性化学颗粒相互之间挤压,并且使其能够完全承受在遇到空气中水泡沫快速上升时的强烈冲击力,使得这些黏附在污水砂粒上的有机化学污染物被彻底去除,并对其本身起到防止污水预曝气过程中污染空气现象的产生的作用。其示意图见图2-1。图2-1曝气沉砂池工作原理图2.4初沉池通过水与可沉大颗粒之间的密度差达到了分离效果,水中可沉大颗粒物质主要是依靠重力作用将水中可沉大颗粒物质分离,悬浮物则上浮到水面。2.5MSBR池MSBR系统的运行控制原理具体描述主要如下:活性聚磷菌经过磷酸厌氧池硝化处理后在污泥废气中充分水解释放出磷,经过厌氧池硝化处理的活性污水在此基础上对磷进行了水解和反硝化反应。反应中反硝化后的活性污水经过好氧池,有机物成分经过好氧池充分降解、活性污泥充分降解吸收有机磷后再过滤进入SBR1池,澄清后进入到下一个处理单元。此时另一侧的SBR2在1.5Q回流较高的条件下可以进行相反方向的反应,或者继续进行沉淀。回流的废水污泥经过回流浓缩池再次加水进行回流浓缩。上清液直接排出至好氧池,而经过浓缩后的回流污泥排放至缺氧池。典型的MSBR平面布置见下图2-2:1,7-SBR池;2-污泥浓缩池;3,5-缺氧池;4-厌氧池;6-好氧池图2-2MSBR系统平面布置图单元1和7的功能都是相同的,均对污水进行缺氧搅拌、好氧曝气和静止沉淀作用。单元2是污泥浓缩池,被浓缩的活性污泥进入单元3,上清液(富含硝酸盐)则进入单元4;单元3、5是缺氧池,除回流活性污泥中溶解氧在本单元中被消耗外,回流活性污泥中的硝酸盐也被微生物的自身氧化所消耗,污水由本处理单元直接进入MSBR系统,回流后的浓缩污泥于本处理单元中,利用原污水中的微生物迅速降解有机物,即可完成二氧化磷的释放;单元4为厌氧池,污水与由曝气处理单元6回流至此的混合液相互混合,完成了一个生物性的脱氮处理过程;单元6是好氧池,其主要作用之一就是可以使得有机物在此环境下发生反应和降解。在本单元中,聚磷菌能够充分吸收到磷。2.6高密度澄清池高密度的化学澄清池主要包括化学反应处理区和水的澄清区。反应室区由混合式推流反应室区和推流式混合反应室区两个部分组成;澄清区主要包括入口预沉区和斜管沉淀区、浓缩区。2.7浓缩池浓缩池主要包括重力浓缩池、离心式浓缩池和气浮浓缩池。重力浓缩池处理是一种在工业污水处理生产技术以及生产工艺中常见的一种工业污泥浓缩处理方法,按照其主要运行处理模式分类可以大致划分如下为两种,连续式或间歇式。前者主要广泛适用于大中型的工业污水厂,后者则主要适用于小型的工业污水厂及工业企业的污水处理厂。本设计采用重力浓缩池,形式采用间歇式,其主要设计特点之一是浓缩池的整体结构简单,操作方便,动力源和资源能量消耗小,运行维护成本低,贮存池对污泥的净化能力较强。采用各种具有良好水密性的墙体钢筋混凝土主体施工,并分别设置了水道进出泥管、下水道排泥管清水管及平台上清液泵。2.8脱水机房污泥机械处理脱水与自然干化相关的对应技术进行综合比较,具有机械脱水处理效率更高,效果好,不受土壤大气环境的变化影响,占地面积小的巨大优势。常见的脱水设备主要包括袋式脱水机、加压式脱水过滤真空脱水机和双皮带式真空压滤机。本系

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