城市污水厂课程方案设计书说明书Word文档格式.docx
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3.3污水泵房
3.3.1泵房形式选择
3.3.2选泵
3.3.3设计计算
3.4沉砂池
3.4.1设计说明
3.4.2设计参数:
3.4.3设计计算
3.4.4曝气沉砂池曝气计算
3.5初次沉淀池
3.5.1设计说明
3.5.2设计参数
3.5.2设计计算
3.6A2/O反应池
3.6.1设计参数
3.6.2设计计算
3.7二沉池
3.7.1设计要点:
3.7.2设计参数
3.7.3设计计算
3.7.4二沉池集配水井的设计计算
3.8接触消毒池
3.8.1消毒剂的选择
3.8.2消毒剂的投加
3.8.3平流式接触消毒池
3.9巴氏计量槽
3.9.1设计参数
3.9.2设计计算
第4章污泥处理设计计算
4.1污泥处理
4.1.1污泥处理目的
4.1.2污泥处理的原则
4.2污泥泵房设计
4.2.1集泥池计算
4.2.2污泥泵的选择
4.3污泥浓缩池
4.3.1设计参数
4.3.2设计计算
4.4贮泥池
4.4.1贮泥池的作用
4.4.2贮泥池的计算
4.5污泥脱水
4.5.1设计原则
4.5.2设计计算
第5章污水处理厂的布置
5.1污水处理厂平面布置
5.1.1平面布置原则
5.1.2平面布置
5.2污水处理厂高程布置
5.2.1高程布置原则
5.2.2构筑物高程计算
参考资料
小结
1.1.1污水量:
根据该市总体规划和排水现状,总污水量为生活污水量、工业污水量及市政公共设施与未预见水量的总和,40000m3/d。
1.1.2污水水质:
进水水质:
BOD5为150mg/l;
COD为300mg/l;
SS为200mg/l;
TN为35mg/l;
NH3-N为25mg/l;
TP为3.5mg/l;
pH为6-9。
城镇污水处理污染物排放标准(GB18918-2002)一级B标准。
具体出水水质:
BOD5为20mg/l;
COD为60mg/l;
SS为20mg/l;
TN为20mg/l;
NH3-N为15mg/l;
TP为1.0mg/l;
混合污水温度:
夏季28℃,冬季10℃,平均温度为20℃。
某城市污水处理厂设计
1、城市概况
该市地处东南沿海,北回归线横贯市区中部,该市在经济发展的同时,城市基础设施的建设未能与经济协同发展,城市污水处理率仅为3.4%,大量的污水未经处理直接排入河流,使该城市的生态环境受到严重的破坏。
为了把该城市建设成为经济繁荣、环境优美的现代化城市,筹建该市的污水处理厂已迫在眉睫。
2、自然条件:
(1)地形、地貌:
该市具有中低山、丘陵、盆地和平原等多种地貌类型,地势西北高,东南低。
(2)工程地质:
该市地质岩层出露白垩系地层,市区地层覆盖层为第四纪近代冲击层,厚40~60米,上层一般为耕植土、淤土、砂质粘土、亚粘土、细中砂和残积粘土。
地基承载力为1.2~3.5kg/cm2,地震等级为6级以下,电力供应良好。
(3)气象资料:
该市地处亚热带,面临东海,海洋性气候特征明显,冬季暖和有阵寒,夏季高温无酷暑,历年最高温度38℃,最低温度4℃,年平均温度24℃。
常年主导风向为南风。
(4)水文资料:
该市内河流最高洪水位+2.5米,最低水位-0.5米,平均水位为+0.5米,地下水位为离地面2.0米,厂区内设计地面标高为+5.0米。
1.根据以上资料,对该城市进行污水处理厂的初步设计。
2.编写设计说明计算书。
3.画出4张图:
1号图纸:
污水处理厂平面布置图(1:
500)(含土建、设备、管道、设备清单等)1张。
污水和污泥处理工艺流程高程布置图(横比1:
300;
纵比1:
500)1张。
2号图纸:
生化处理工艺单元工艺图(1:
100)(含土建、设备、管道、设备清单等)1张。
主体构筑物(沉砂池、初沉池、二沉池等)单元工艺图(1:
100)1张。
污水处理厂位置的选择,应符合城镇总体规划和排水工程总体规划的要求,并应根据下列因素综合确定:
(1)厂址应设在城市工业区、居住区的下游。
为保证卫生要求,厂址应与城市工业区、居住区保持约300m以上距离。
(2)厂址应在城镇集中供水水源的下游,至少500m。
(3)厂址应尽可能少占农田或不占良田,以便于农田灌溉和消纳污泥。
(4)厂址应尽可能设在城镇和工厂夏季主导风向的下方。
(5)厂址应设在地形有适当坡度的城镇下游地区,使污水有自留的可能,以节约动力消耗。
(6)厂址应考虑汛期不受污水的威胁。
(7)厂址的选择应考虑交通运输、水电供应地质、水文地质等条件。
(8)厂址的选择应结合成镇总体规划,考虑远景发展,留有充分的扩建余地。
处理程度计算式:
按照上式对水中各项水质处理程度进行计算,结果如下表:
表2.1污水处理程度表
名称
水质
BOD5
CODcr
SS
TN
TP
NH3—N
设计进水水质(mg/l)
150
300
200
35
3.5
25
设计出水水质(mg/l)
20
60
1.0
15
处理程度(%)
86
80
90
42
72
40
对原水水质及出水要求进行分析可得如下结论:
(1)污水以有机污染物为主,可生化性好,重金属及其他难以生物降解的有
毒有害污染物一般不超标;
(2)污水中主要污染物指标BOD、COD、SS的值为典型城市污水值。
(3)污水中氮磷含量较高,需使用脱氮除磷工艺。
1.污水处理厂的工艺流程系是指在保证处理水达到所要求的处理程度的前提下,所采用的污水处理技术各单元的有机组合。
2.在选定处理工艺流程的同时,还需要考虑各处理单元构筑物的形式,两者互为制约,互为影响。
3.污水处理工艺流程的选定,主要以下列各项因素作为依据:
(1)污水的处理程度
(2)工程造价与运行费用
(3)当地的各项条件(4)原污水的水量与污水流入工程
综合以上特点及出水要求,考虑到现有城镇污水处理技术的特点,采用生化处理最为经济。
由于氮磷超标,处理工艺尚用硝化除磷。
根据处理规模,进出水水质要求,污水处理厂既要求有效地去除BOD5,又要求对污水中的氮、磷进行适当处理,以及该工程的造价与运行费用,当地的自然条件(包括地形、气候、水资源),污水水量及其变化动态,运行管理与施工,并参考典型的工艺流程和各种生物处理法的优缺点及使用条件,有以下几种工艺可供选择:
1、A2/O处理工艺
(1)A2/O处理工艺是Anaerobic-Anoxic-Oxic的英文缩写,它是厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺的简称,A2/O工艺是在厌氧-好氧除磷工艺的基础上开发出来的,同时具有脱氮除磷的功能。
该工艺在厌氧-好氧除磷工艺中加一缺氧池,将好氧池流出的一部分混合液回流至缺氧池前端,以达到消化脱氮的目的。
(2)A2/O工艺的特点:
A:
厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷功能;
B:
在同时脱氮除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其它工艺。
C:
在厌氧-缺氧-好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。
D:
污泥中含磷量高,一般为2.5%以上。
E:
脱氮效果受混合液回流比大小的影响,除磷效果则受回流污泥中夹带DO和硝酸态氧的影响,因而脱氮除磷效果不可能提高。
2、SBR工艺
SBR(SequencingBatchReacterActivatedSludgeProcess)是一种间歇式的活性泥泥系统,其基本特征是在一个反应池内完成污水的生化反应、固液分离、排水、排泥。
可通过双池或多池组合运行实现连续进出水。
SBR通过对反应池曝气量和溶解氧的控制而实现不同的处理目标,具有很大的灵活性。
在该工艺中,从污水的流入开始到待机时间结束为一个周期操作,这种周期周而复始,从而达到污水处理的目的。
SBR池通常每个周期运行4-6小时,当出现雨水高峰流量时,SBR系统就从正常循环自动切换至雨水运行模式,通过调整其循环周期,以适应来水量的变化。
SBR系统通常能够承受3-5倍旱流量冲击负荷。
SBR工艺具有以下特点:
(1)处理构筑物少,可省去初沉池;
无二沉池和污泥回流系统。
与标准活性污泥法相比,基建费、运行费较低,且维护管理方便,主要适用于小型污水处理厂。
(2)SBR的进水工序均化了污水逐时变化的水质,水量,一般不需要调节池。
(3)SBR工艺从时间上来说是一个理想地推流式过程,但是就反应器本身的混合状态仍属于完全混合式,因此具有耐冲击负荷和反应推动力大的优点。
(4)污泥的SVI值较低,一般不会产生污泥膨胀。
(5)运行方式灵活,可同时具有去除BOD和脱氮除磷的功能。
(6)SBR工艺的活性污泥,是在静止或接近静止的状态下进行的,因此处理水质优于连续式活性污泥法。
(7)SBR的运行操作、参数控制应实施自动化管理。
3、氧化沟工艺
氧化沟(OD)又称“循环曝气池”,是传统活性污泥法污水处理技术的改良,外形呈封闭环状沟,其特点是混合液在沟内不中断地循环流动,形成厌氧、缺氧和好氧段,且将传统的鼓风曝气改为表面机械曝气。
按照运行方式,氧化沟可以分为连续工作式、交替工作式和半交替工作式。
连续工作式氧化沟,如帕斯韦尔氧化沟、卡鲁塞尔氧化沟。
连续工作式氧化沟又可分为合建式和分建式。
交替工作式氧化沟一般采用合建式,多采用转刷曝气,不设二沉池和污泥回流设施。
交替工作式氧化沟又可分为单沟式、双沟式和三沟式,交替式氧化沟兼有连续式氧化沟和SBR工艺的一些特点,可以根据水量水质的变化调节转刷的开停,既可以节约能源,又可以实现最佳的除磷脱氮效果。
氧化沟具有以下特点:
(1)工艺流程简单,运行管理方便。
氧化沟工艺不需要初沉池和污泥消化池。
有些类型氧化沟还可以和二沉池合建,省去污泥回流系统。
(2)运行稳定,处理效果好。
氧化沟的BOD平均处理水平可达到95%左右。
(3)能承受水量、水质的冲击负荷,对浓度较高的工业废水有较强的适应能力。
这主要是由于氧化沟水力停留时间长、泥龄长和循环稀释水量大。
(4)污泥量少、性质稳定。
由于氧化沟泥龄长。
一般为20~30d,污泥在沟内已好氧稳定,所以污泥产量少从而管理简单,运行费用低。
(5)可以除磷脱氮。
可以通过氧化沟中曝气机的开关,创造好氧、缺氧环境达到除磷脱氮目的,脱氮效率一般>80%。
但要达到较高的除磷效果则需要采取另外措施。
(6)基建投资省、运行费用低。
和传统活性污泥法工艺相比,
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