小区污水处理厂初步设计计算书文档格式.docx
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〔2〕根据提供的条件,确定污水厂需要到达的处理程度;
在对水质、水量了解的根底上,结合废水处理要求,提出可行的处理方案和工艺流程,通过论证和技术经济比拟,选择较为合理的处理流程。
〔3〕工艺设计和计算
确定设计规模,选择适宜的设计参数,对工艺流程中各构筑物进展工艺计算;
确定构筑物的型式、工艺尺寸和主要构造,选择主要设备的规格、型号及配置。
〔4〕平面和高程布置
进展污水处理厂的总平面布置设计。
平面布置应按工艺流程和功能的要求合理安排处理构筑物、厂管道系统和辅助建筑物的平面位置。
进展污水处理构筑物的高程布置。
在必要的水力计算的根底上,确定流程中的处理构筑物,泵房等的标高;
选定各连接收渠的尺寸并决定其标高,计算定出各局部的水面标高,保证水流通畅。
〔5〕主要构筑物的工艺施工图设计〔选3~4个〕
综合工艺、水力、施工、构造和使用要求,对构筑物进展完整的工艺设计,确定各局部的几何尺寸,构造方式,各种管渠的空间布局,施工要求,用图纸清楚准确地表达出来,并给出该构筑物所需设备、材料明细表。
(6)工程的投资概算和运行本钱概算。
〔7〕其它
主要设备的型号、配置、污水处理启动,调试方法、运行方式及控制参数,日常分析监测工程和取样点;
劳动定员和其它必要的统计数据。
设计要求:
〔1〕设计方案选择合理,工艺流程具有一定灵活性,到达设计任务要求;
〔2〕设计计算概念清楚,参数选择恰当,计算正确;
说明书简明扼要,文字流畅,论点明确,书写工整;
〔3〕图纸表达正确,符合制图规;
图面整洁,布局合理,图中线型和尺寸标注符合要求,字体应为工程字。
1.1.2设计任务:
某生活小区污水处理及中水回用工程工艺流程确实定,以及各个构筑物的计算,设备选型,图纸绘制等。
1.1.3设计容
〔1〕.对工艺构筑物选型作说明;
(2).主要处理设施〔格栅初沉池生物接触氧化池
过滤池二沉池〕的工艺说明;
〔3).主要设备〔初沉池生物接触氧化池过滤池二沉池浓缩池〕的选择计算;
〔4〕.污水处理工艺平面和高程布置及绘制,重要构筑物三视图的绘制。
1.2根底资料
1.2.1设计题目
居住小区生活污水处理工艺设计
1.2.2根底资料
〔1〕、污水水量与水质
污水处理水量:
2000m3/d,查表得中小城市综合生活用水定额为250L/〔cap.d〕
污水水质:
COD:
480mg/L,BOD5:
270mg/L,SS:
250mg/L,NH4-N:
35mg/L
〔2〕、处理要求
出水标准执行GB18918—2002的一级标准B标准:
COD<
60mg/lBOD5<
20mg/lSS<
20mg/lNH4-N<
10mg/l。
〔3〕、气象与水文资料
1〕气温:
年平均20°
,夏季平均35°
,冬季平均-3°
。
2〕主导风向:
冬季西北风为主,夏季东南风为主
3〕冰冻期120天
〔4〕、厂区地形
厂区地形平坦,污水厂地面标高55.5m,污水厂坐标定位:
西南A=0.00m,B=0.00m,东北A=260.00m,B=.00m
管底标高51.00m,管径300mm,充满度0.6
2
污水处理厂工艺流程说明
由于污水量不大,最终出水对水质要求较高,且最终出水作为中水回用。
因此拟采用的工艺流程如图2-1:
图2-1工艺流程图
流程说明:
该流程为物理,化学,生物化学的组合工艺。
首先,污水进展预处理,中格栅用来截留较大颗粒悬浮物,如:
纤维,果皮等制品,而后进入初沉池,初沉池可以改善生物处理构筑物运行条件并降低有机物运行负荷,去除大局部悬浮物。
预处理后的污水进入二级处理,在生物接触氧化池中进展生物氧化,降解去除大局部有机物,同时对N,P也可以有效去除。
经生物氧化污水进入二沉池,二沉池用以澄清混合液和浓缩活性污泥,从而使污水得以净化。
由于生活小区对水质要求高需进展深度处理,出水由过滤池进展过滤但水质仍未到达标准,因此须进一步消毒,消毒可用来杀灭各种方法处理后残留的细菌,病毒等微生物,经消毒后的局部水可用作反冲洗水来节省水源,剩余最终出水可用作中水进展回用。
经浓缩池,机械脱水后的上清液可回流到初沉池来循环使用。
经初沉池,生物接触氧化池,二沉池处理后的污泥和脱落生物膜一起排入污泥浓缩池,经浓缩脱水后的污泥可用作肥料。
3处理构筑物的设计计算
3.1
格栅间的设计计算
3.1.1设计说明
〔1〕、格栅的作用和位置
格栅有一组平行的金属栅条,或筛网制成,安装在污水渠道,泵房等的进口处或污水处理厂的端部。
用以截留较大悬浮物或漂浮物,如纤维,碎皮,毛发,木屑等,以便减轻后续处理的处理负荷,并使之正常运行,被截留物质为栅渣。
〔2〕、格栅的选型及设计参数
1〕型式:
平面型
倾斜安装机械格栅
2〕格栅的栅前流速一般为
3〕格栅过栅流速不宜小于,不宜大于
4〕山前渠道宽度和渠道中的水深应与入厂污水管规格相适应
5〕格栅尺寸B,H参见设备说明书,在本次设计中可采用中间值的方法
〔3〕、格栅的设计数据
1〕污水处理系统前格栅的栅条间隙,应符合以下要求:
2〕人工去除
2〕机械去除
3〕最大间隙
3〕如水泵前格栅间隙不大于时,污水处理系统前可不在设置格栅
4〕栅渣量与地区特点,格栅的间隙大小,污水水量等因素有关,在无当运行资料时,可采用:
5〕格栅间隙
6〕格栅间隙
〔4〕机械格栅不宜少于2台,如为1台时,应设人工去除格栅备用
〔5〕格栅倾角一般采用
〔6〕通过格栅的水头损失一般采用
〔7〕栅间必须设置工作台,台面应高出栅渣前最高设计水位,工作台上应有平安冲洗设备
〔8〕设置格栅装置的构筑物,必须考虑有良好的通风设施
〔9〕格栅间应安装调运设备,以便运行格栅及其他设备的检修,栅渣的日常去除。
3.1.2设计计算
〔1〕、设栅前深h=0.4m,过栅流速v=0.9m/s,用中格栅,栅条间隙,格栅倾角
=60°
〔2〕、栅条间隙数
n==个
〔3〕、栅槽宽度:
取栅条宽度s=0.01m
B==0.01
(4〕、进水渠道渐宽局部长度
假设进水渠道B=,渐宽局部展开角
栅槽与出水渠道连接处的渐窄局部长度
(5)、过栅水头损失因栅条为矩形截面,为矩形断面时,
(6)、栅后槽总长度取栅前渠道超高
栅前槽高
(7)、格栅总长度
(8)、每日栅渣量
在格栅间隙为25mm情况下,设栅渣量
<
应采用人工清渣
图3-1格栅示意图
3.2平流式初沉池设计计算
3.2.1设计说明
(1)、.沉淀池的位置和作用
初沉池是一级污水处理厂的主体处理构筑物,或作为二级处理厂设在生物处理构筑物的前面。
处理对象是悬浮物质,同时可去除BOD5,可改善生物处理构筑物运行条件并降低BOD5负荷。
按池水流方向不同分:
平流式、辐流式、竖流式。
本次选择的是平流式初沉池,它具有沉淀效果好,对冲击负荷和适应温度变化,平面布置紧凑,占地面积小等优点。
(2)、二沉淀池的设计数据
1〕池子的长宽比不小于4,大型沉淀池可考虑设导流墙
2〕采用机械排泥时,宽度根据排泥设备确定
3〕池子长深比一般采用8~12
4〕一般按外表负荷计算,按水平流速校核,最大水平流速,初沉池7mm/s,二沉池5mm/s
5〕池底纵坡:
采用机械刮泥时,小于0.005,一般采用0.01~0.02
6〕刮泥机的行进速度不小于1.2m/min,一般采用0.6~0.9m/min
7〕进口处应设置挡板,高出池水面0.1~0.15m,挡板淹没深度,进口处视初沉池深度而定,不应小于0.25m,一般为0.5~1.0m;
出口处一般为0.3~0.4m;
挡板位置:
距进水口为0.5~10.m;
距出水口为0.25~0.5m
3.2.2设计计算
(1)、池子总外表积设外表负荷
(2)、沉淀局部有效水深t取1.5h
(3)、沉淀局部有效容积
(4)、池长设水平流速为
(5)、池子总宽度
(6)、池子个数设每个池宽
(7)、校核长宽比符合要求
(8)、污泥局部所需容积
设T=2d污泥量为15污泥含水率,那么
〔9〕、每格池污泥所需容积
〔10〕、污泥斗容积〔见图3-2〕
〔11〕、池子总高度
设缓冲层高h=0.3m,超高h=0.3,缓冲区高度h=0.3,
H=h+h+h+h=0.3+3++0.3+2.16=5.76m
图3-2污泥斗示意图
3.3接触氧化池的设计计算
3.3.1设计说明
该池是污水处理系统的重要组成局部,具有脱氮除磷的功能,不用污泥回流,也不存在污泥膨胀的问题。
管理方便。
本设计选用直流式接触鼓风氧化池。
〔1〕、生物接触氧化池填料体积按填料容积计算容积负荷应通过试验确定,一般城市污水为1.0~1.8kgBOD/m.d
〔2〕、污水在池停留时间一般约为3.0~8.0h,但也需要根据实际情况而定。
〔3〕、曝气装置供气量按气水比〔15~20〕:
1考虑。
〔4〕填料总高度一般为3m,每格生物接触池面积不宜大于25m。
保证布水、布气平均。
3.3.2设计计算
Q=2000m/d,BOD进水L=260mg/L,出水L=10mg/L,BOD去除率:
y===96.1%
设气水比D=容积负荷m=1500gBOD/m.d接触时间t=3h
〔1〕、滤池体积:
V===333.33m
〔2〕、滤池总面积
F===111.1m
〔3〕、格滤池面积f25m取f=16m设LB=28
〔4〕、池格数:
===7格
〔5〕、校核接触时间
=24=24=4h>
2h
〔6〕、滤池总高度
h—超高0.5~1mh—填料上部稳定水层深0.4~0.5h—填料层间隙高0.2~0.3m
h—配水区高深采用多孔曝气时,进入检修者取1.5m
H=H+h+h+〔m-1〕h+h=3+0.7+0.4+0.2+1.5=5.8m
〔7〕、填料总体积
V’==7163=
〔8〕、污水在池实际停留时间
t’=
==6.85h
〔9〕、所需空气量
D为供气量气水比〔15~20〕:
1设D=15m/d
D=DQ=152000=30000m
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