SBR工艺污水处理厂设计计算.docx
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SBR工艺污水处理厂设计计算.docx
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SBR工艺污水处理厂设计计算
学号
0121208290207
课程设计
题
目
33000m3/d生活污水处理厂设计
学
院
资源与环境工程学院
专
业
环境工程
班
级
环工2012
姓
名
覃练
指导教师
方继敏、李柏林
2015年6月21日
设计(论文)题目:
33000m3/d生活污水处理厂工艺设计
设计(论文)主要内容及技术参数
3
1.污水类别为城市污水,设计流量33000m/d;
2.要求完成污水处理厂主要工艺设计与计算说明书的编写;
3•绘制两张单元构筑物的图纸。
要求完成的主要任务及达到的技术经济指标
1•按照指导书的深度进行设计与计算说明书的编写;
2•绘制两个单元构筑物的图纸(两张1号)
3.个人加上自己的进水和出水水质
工作进度要求
课程设计为期一周,时间安排如下:
1•课程设计的讲授1天,设计准备(设计资料、手册、绘图工具准备)1天
2•课程设计的计算部分3天
3•课程设计的图纸绘制部分2天
指导教师(签名)系(教研室)主任(签名)
年月日
课程设计指导教师意见书
评定成绩
指导教师(签名)
年月日
摘要:
本设计是33000m3/d城市污水处理厂工艺设计,处理工艺采用了SBRX艺'SBR是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。
本工艺的主要构筑物包括格栅、污水泵房、沉淀池、SBR接触消毒池、浓缩
池、污泥脱水机房等。
污水进入污水处理厂经过粗格栅后经污水泵房进入到细格栅,再进入平流沉砂池沉砂,再进入SBR池反应,然后进入接触消毒池消毒,污水达到水质要求,经过计量槽后排出污水。
SBR的剩余污泥含水量减少再进入贮泥池,随后进入污泥脱水车间进行脱水,脱水后的污泥外运。
SBR的主要工艺特征是在运行商的有序和间歇操作,SBR工艺的核心是SBR
反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能与一池,无污泥回流系统。
经过该废水处理工艺的废水可达到设计要求,可以直接排放。
产生的污泥经过浓缩,压滤等处理后,进行堆肥产生一定的经济效益。
本设计书的主要内容为设计资料、污水污泥处理工艺的选择。
污水污泥的计
算等。
关键词:
城市污水处理;SBRX艺;脱氮除磷;污泥
1基本资料1
1.1设计任务1
1.2设计目的1
1.3设计原则1
1.4设计依据2
1.5设计要求2
1.6设计基础资料2
2.设计说明3
2.1城市污水概论3
2.2废水特性与水质分析3
2.2.1废水特性3
2.2.2水质分析4
2.3工艺流程比选5
2.3.1工艺流程选取原则5
2.3.2工艺方案分析6
2.4SBR工艺流程8
2.5SBR工作原理及基本运行操作9
2.6SBR工艺优点10
3污水处理构筑物计算11
3.1粗格栅11
3.2提升泵房12
3.3细格栅12
3.4平流沉砂池13
3.5SBR反应池15
3.5.1SBR工艺各工序的时间计算15
3.5.2污泥日产量计算17
3.5.3所需空气量计算19
3.5.4SBR反应池构造尺寸20
3.5.5SBR反应池运行时间与水位控制20
3.5.6曝气装置20
4污泥构筑物计算21
4.1.集泥井21
4.2.浓缩池21
4.3.贮泥池22
4.4污泥脱水计算23
5构筑物高程计算24
参考文献27
致谢28
33000m3/d生活污水处理厂工艺设计
1基本资料
1.1设计任务
(1)根据原始资料(城市基础资料、水量规模、进出水水质等)选择确定污水处理厂工艺流程(包括污水和污泥处理)。
(2)对各构筑物进行工艺计算,确定其形式、数目和尺寸,选择设备;
(3)进行各处理构筑物的总体布置和污水与污泥处理流程的高程设计;
(4)完成平面布置图和高程图的绘制;
(5)编写设计说明书
1.2设计目的
本学期学习了《水污染控制工程》这门课程,为了使我们更好的掌握该课程的基础理论知识并将其运用于实际生活,以郑州市污水排放量为基准进行了该课程设计,通过课程设计中一些基础设备的选取,尺寸计算,工艺流程的选择以及污水处理流程平面高程图的绘制,使我们对学习的理论知识的理解更加深刻,也对污水处理流程的掌握更加全面。
1.3设计原则
(1)要符合处理后污水的排放标准的要求及经济与现实条件。
首先确保污水厂处理后达到排放标准,考虑现实的技术和经济条件,以及当地的具体情况(如施工条
件),在可能的基础上,选择的处理工艺流程、构(建)筑物型式、主要设备、设计标准和数据等,应最大限度地满足污水厂功能的实现,使处理后污水符合水质要求。
(2)污水处理厂采用的各项设计参数必须可靠。
设计时必须充分掌握和认真研究各项自然条件,如水质水量资料、同类工程资料。
按照工程的处理要求,全面地分析各种因素,选择好各项设计数据,在设计中一定要遵守现行的设计规范,保证必要的安全系数。
对新工艺、新技术、新结构和新材料的采用积极慎重的态度。
(3)污水处理厂(站)设计必须符合经济的要求。
污水处理工程方案设计完成后,总体布置、单体设计及药剂选用等尽可能采用合理措施降低工程造价和运行管理费用,
(4)污水厂设计应当力求技术合理。
在经济合理的原则下,必须根据需要,尽可
能采用先进的工艺、机械和自控技术,但要确保安全可靠。
(5)污水厂设计必须考虑安全运行的条件,如适当设置放空管、超越管线、沼气的安全储存等。
(6)污水厂设计必须注意近远期的结合,不宜分期建设的部分,如配水井、泵房及加药间等,其土建部分应一次建成;在无远期规划的情况下,设计时应为以后的发展留有挖潜和扩建的条件。
1.4设计依据
设计依据包括:
1.GBJ14-87《室外排水设计规范》;
2.GB8978-1996《污水综合排放标准》;
3.GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》;
4.CJ3082-99《污水排入城市下水道水质标准》;
5.《给水排水设计手册》
1.5设计要求
(1)设计说明书1份;
(2)设计图纸2张(A1或A2规格。
要求手绘):
包括污水厂总体布置图1张、污水流程和污泥流程高程图1张。
1.6设计基础资料
进水和出水水质表
学生序号
水量(万
m3/d)
BOD
(mg/L)
COD
(mg/L)
SS
(mg/L)
NH3-N
(mg/L)
TN
(mg/L)
TP
(mg/L)
设计进水
水量和水
质
10
3.3
130
260
175
26
34
3
出水水质
20
60
20
8
2.设计说明
2.1城市污水概论
城市污水主要包括生活污水和工业污水,由城市排水管网汇集并输送到污水处理厂进行处理。
城市污水处理工艺一般根据城市污水的利用或排放去向并考虑水体的自然净化能力,确定污水的处理程度及相应的处理工艺。
处理后的污水,无论用于工业、农业或是回灌补充地下水,都必须符合国家颁发的有关水质标准。
现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理工艺。
污水一级处理应用物理方法,如筛滤、沉淀等去除污水中不溶解的悬浮固体和漂浮物质。
污水二级处理主要是应用生物处理方法,即通过微生物的代谢作用进行物质转化的过程,将污水中的各种复杂的有机物氧化降解为简单的物质。
生物处理对污水水质、水温、水中的溶氧量、pH值等有一定的要求。
污水三级处理是在一、二级处理的基础上,应用混凝、过滤、离子交换、反渗透等物理、化学方法去除污水中难溶解的有机物、磷、氮等营养性物质。
污水中的污染物组成非常复杂,常常需要以上几种方法组合,才能达到处理要求。
污水一级处理为预处理,二级处理为主体,处理后的污水一般能达到排放标准。
三级处理为深度处理,出水水质较好,甚至能达到饮用水质标准,但处理费用高,除在一些极度缺水的国家和地区外,应用较少。
目前我国许多城市正在筹建和扩建污水二级处理厂,以解决日益严重的水污染问题。
2.2废水特性与水质分析
2.2.1废水特性
城市污水是排入城市排水系统中各类废水的总称,主要由城市生活污水和生产污水以及其他排入城市排水管网的混合污水。
在合流制排水系统中还包括雨水,在半分流制的排水系统中还包括初期雨水。
城市污水中的污染物质,按化学性质来分,可分为无机性污染物质(如无机酸,碱、盐及重金属元素)和有机性污染物质(如腐殖质、脂肪等);按物理形态来分,可分为悬浮固体、胶体和溶解物质,不同城市的污水中所含物质总类与形态不同,城市生活污水和工业废水的比例不同,其污水性质亦不同。
城市污水的性质主要是其物理性质,包括水温,颜色,气味,氧化还原电位等。
1.水温由于城市下水道系统是敷设于地下的,因此城市污水的水温具有相对稳定的特征,一般在10~20C之间,冬季比气温高,夏季比气温低。
城市污水水温突然变化很可能是工业废水造成的,而水温的明显降低可能是由于大量雨水排入造成的。
2.颜色城市污水的正常颜色为灰褐色,但实际上其颜色通常变化不定,这取决于城市下水道的排水条件和排入的工业废水的影响,大的管网系统由于污水在下水道停留时间过长,可能会发生厌氧反应,输入到污水处理厂的污水的颜色会变暗或显黑色。
绿色、蓝色和橙色通常是由于电镀废水的排入造成的,白色则是洗衣废水造成的,而红色、蓝色和黄色等则多为印染废水所致。
3•气味
正常的城市污水具有发霉的臭位,在大管网系统或维护不好的下水道系统,城市污水将会有臭鸡蛋气味,这标志城市污水在下水道已经发酵,产生了硫化氢和其他产物。
由于硫化氢气体危及人身安全,在下井下池作业时应严格按照防毒气安全操作规程进行。
城市污水中有汽油、溶剂、香味等,可能是有工业废水排入。
4.氧化还原电位
正常的城市污水约+100mV的氧化还原电位,小于+40mV的氧化还原电位说明污水已经进入厌氧发酵或有工业还原剂的大量排入。
氧化还原电位超过+300mV,指示有工业氧化剂废水排入。
222水质分析
水质分析主要是城市污水的化学指标:
1.pH值
城市污水的pH值呈中性,一般为6.5~7.5。
pH值的微小降低可能是由于城市污水在下水道中发酵所致。
雨季较大时的pH值降低往往是城市酸雨造成的,这种情况在合流制排水系统中尤其突出。
PH值的突然大幅度变化通常是工业废水的大量排入造成的。
2•生化需氧量(BOD
生化需氧量是反映污水中有机污染物浓度的综合指标,是通过测定在指定的温度和指定的时间段内,微生物分解,氧化水中有机物所需氧量的数量来确定的。
微生物的好氧分解速度很快,约至5天后其需氧量即达到完全分解需氧量的70%左右,因此,在实际操作中,用BOD5来衡量污水中有机物的浓度。
城市污水BOD5在100~3000mg/L之间。
3•化学需氧量(COD
城市污水的COD—般大于BOD5,两者的差值可反映城市污水中存在难以被降解的有机物的多少。
BOD5COD比值常用来分析污水的可生化性,可生化性好的废水BOD5COD>0.3,小于此值的污水应考虑生化技术以外的污水处理技术,或对一般生化处理工艺进行试验改革。
COD是用化学方法测定的有机物浓度,它不像BOD5那样反映生化需氧量,另外,会有部分的无机物被氧化,使结果产生误差。
在城市污水分析时,二者同时使用。
4•总有机碳(TOC
总有机碳的分析主要是为解决快速测定和自动控制而发展起来的。
总有机碳是用总有机碳仪在900r高温下将水中有机物燃烧氧化计算出的总有机碳。
TOC与BOD5,COD有一定的关系,由TOC可推断出BOD5,COD值。
5•固体物质(SSDS
城市污水中的固体物质按其化学性质可分为有机物和无机物,按其物理组成可分为悬浮固体SS和溶解固体DS。
SS是污水的一项重要指标,包括漂于水面的漂浮物如油脂,果核等,悬于水中的悬游物如奶、乳化油等,还有沉于底部的沉淀物,悬浮固体是将污水过滤,把截流在过滤材料上的物质通过烘干,称重而测的。
6•总氮(TN),氨氮(NH3-N),总磷(TP)
氮、磷是污水中的营养物质,在城市污水生化过程中需要一定的氮、磷以满足微生物的新陈代谢,但这仅是污水中氮、磷的一小部分,大部分氮、磷仍将随水排到水体中,从而导致水体中藻类超量生长,造成富营养化问题。
因此,除磷脱氮也是污水处理的任务之一。
总氮是污水中有机氮和无机氮的综合,氨氮是无机氮的一种。
总磷是污水中各类有机磷和无机磷的总和。
7.重金属
城市污水中的重金属是指达到一定浓度时通常会对人体,生物造成危害的那些重金属,其中危害较大的有汞、镉、铬、铝、铜、锌等。
汞极易沉底,易被生物甲基化而加剧毒性,可通过食物链引起疾病;镉易被生物富集,可导致骨损伤病症;铬通过食物链被人摄取可导致慢性中毒,铜、锌是人体需要的微量元素,但大量的铜、锌将抑制微生物的新陈代谢作用,最终威胁人身安全。
以上的这些化学指标大部分可以在城市污水处理过程中得到降解,其中85%
以上的SSB0D5,TOCNH3-N可以通过污水处理得到去除,但重金属等一些有毒物质往往需要在工业企业通过处理控制。
2.3工艺流程比选
2.3.1工艺流程选取原则
城市污水处理的目的是使之达标排放或污水回用于农田灌溉、城市景观和工业生产等,以保护环境不受污染,节约水资源。
污水处理工艺流程的选择应遵循以下原则:
(1,污水处理应达到的处理程度是选择工艺的主要依据。
(2,污水处理工艺的投资和运行费用合理,工程投资和运行费用也是工艺流程选择的重要因素之一。
根据处理的水质、水量,选择可行的几种工艺流程进行全面的技术经济比较,确定工艺先进合理、工程投资和运行费用较低的处理工艺。
(3)根据当地自然、地形条件及土地与资源利用情况,因地制宜、综合考虑选择适合当地情况的处理工艺。
尽量少占农田或不占农田,充分利用河滩沼泽地、洼地或旧河道。
(4)考虑分期处理与排放利用情况。
例如根据当地城市规划,先建一期工程,再建二期工程。
(5)施工与运行管理:
如地下水位较高、地质条件较差的地区,就不宜选用深度大、施工难度高的处理构筑物。
也应考虑所确定处理工艺运行简单、操作方便,便于实现自动控制等。
2.3.2工艺方案分析
1.在本项目污水处理的特点为:
1•污水以有机污染为主,BOD/COD=O.50可生化性较好,重金属及其它难
以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BOD5CODc、SS值比一般城市污水高80%左右;
3.污水处理厂投产时,周围的多数重点污染源智力工程已投入运行。
2.污水处理工艺的选择与污水的原污水水质、出水要求、污水厂规模、当地温度、用地面积、发展余地、管理水平、工程投资、电价和环境影响等因素有关。
针对以上特点,以及出水要求,现有城市污水处理的特点,以下有几种处理方法供我选择:
1.A/0系统
用以往的生物处理工艺进行城市污水三级处理,旨在降低污水中以BODCOD
综合指标表示的含泼有机物和悬浮固体购浓度。
一般情况7,去除串COD可达70%以上,BOD可达90,6以上SS可达85%以上,但氮的去除串只有2096左离嚼的去除串就更他因A,二级处理出水中除含有少量合碳有机物尔还合有氮(氨氮和有机氮)和碘(溶解性露和有规蘑)。
这掸的出水排到封闭水域的湖泊、河流及内海,仍会增匆水体中的营养成久从而引起水体中浮游生物和藻类的大量繁S,造成水体的
富营养化对饮用水源、水产业、工业用水带来很大的危害。
在水泥缺乏的地区,欲将基级出水作为第二水6,用于工业冷却水的补充九必须冉经脱氮、除碘等三级处理,还要增加较多的基逮物乃运行答硼酸。
优点:
(1)流程简单,只有一个污泥回流系统和混合液回流系统,基建费用低;
(2)反硝化池不需要外加碳源,降低了运行费用;
(3)A/O工艺的好氧池在缺氧池之后,可以使反硝化残留的有机污染物得到进一步去除,提咼出水水质;
(4)缺氧池在前,污水中的有机碳被反硝化菌利用,可降低其后好氧池的有机负荷。
同时缺氧池中进行的反硝化反应产生的碱度可以补偿好氧池中进行硝化反应对碱度的需求。
缺点:
(1)构筑物较多;
(2)污泥产生量较多。
2.传统A2/O法
传统A2O工艺即厌氧一缺氧一好氧法,其三个阶段是以空间来划分的,是在具有脱N功能的缺氧一好氧法的基础上发展起来的具有同步脱N除P的工艺。
该工艺在系统上是最简单的同步脱N除P工艺,其总的水力停留时间一般要小于其它同类工艺(如Bardenpho工艺)。
在经过厌氧、缺氧、好氧运行的条件下,丝状菌不能大量繁殖,无污泥膨胀之虞,SVI值一般小于100,处理后的泥水分离效果好。
该工艺在运行时厌氧和缺氧段需轻缓搅拌,以防止污泥沉积,由于生物处理池与二次沉淀池分开建设,占地面积也较大,该工艺在大型污水处理厂中采用较多,本次设计不予推荐。
3.传统的SBR工艺
传统的SBR工艺是完全间隙式运行,即周期进水、周期排水及周期曝气。
传统SBR工艺脱N除P大致可分为五个阶段:
阶段A为进水搅拌,在该阶段聚磷菌进行厌氧放磷;阶段B为曝气阶段,在该阶段除完成B0D5分解外,还进行着硝化和聚磷菌的好氧吸磷;阶段C为停止曝气、混合搅拌阶段,在该阶段内进
行反硝化脱氮;阶段D为沉淀排泥阶段,在该阶段内既进行泥水分离,又排放剩余污泥;阶段E为排水阶段。
在阶段E后,有的根据水质要求还设有闲置阶段。
以下是SBR的优缺点:
优点:
(1)其脱氮除磷的厌氧、缺氧和好氧不是由空间划分,而是用时间控制的;
(2)不需要回流污泥和回流混液,不设专门的二沉池,构筑物少;
(3)占地面积少。
缺点:
(1)容积及设备利用率较低(一般低于50%);
(2)操作、管理、维护较复杂;
(3)自动化程度高,对工人素质要求较高;
(4)国内工程实例少;
(5)脱氮、除磷功能一般。
4.氧化沟工艺
氧化沟是活性污泥法的一种变形,它把连续环式反应池作为生化反应器,混合液在其中连续循环流动。
随着氧化沟技术的不断发展,氧化沟技术已远远超出最初的实践范围,具有多种多样的工艺参数、功能选择、构筑物形式和操作方式。
如卡鲁塞尔(Carrousel2000)氧化沟、三沟式(T型)氧化沟、奥贝尔(Orbal)氧化沟等。
卡鲁塞尔氧化沟是一个多沟串联的系统,进水与活性污泥混合后在沟内做不停的循环运动。
污水和会流污泥在第一个曝气区中混合。
由于曝气器的泵送作用,沟中流速保持在0.3m/s。
水流在连续经过几个曝气区后,便流入外边最后一个环路,出水从这里通过出水堰排出,出水位于第一曝气区的前面。
卡鲁塞尔氧化沟采用垂直安装的低速表面曝气器,每组狗渠安装一个,均安装在同一端,因此形成靠近曝气器下游的富氧区和曝气器上游以及外环的缺氧区。
这不仅有利于生物凝聚,还使活性污泥易于沉淀。
BOD去除率可达95%~99%脱
氮效率约为90%,除磷率为50%。
在正常的设计流速下,卡鲁塞尔氧化沟渠道中混合液的流量是进水流量的50~100倍,曝气池中的混合液平均每天5~20min完成一个循环。
具体循环时间取决于渠道长度、渠道流速及设计负荷。
这种状态可以防止短流,还通过完全混合作用产生很强的耐冲击负荷力。
以下是氧化沟的优缺点:
优点:
(1)用转刷曝气时,设计污水流量多为每日数百立方米。
用叶轮曝气时,设计污水流量可达每日数万立方米。
(2)氧化沟由环形沟渠构成,转刷横跨其上旋转而曝气,并使混合液在池内循环流动,渠道中的循环流速为0.3~0.6m/s,循环流量一般为设计流量的30~60倍。
(3)氧化沟的流型为循环混合式,污水从环的一端进入,从另一端流出,具有完全混合曝气池的特点。
(4)间歇运行适用于处理少量污水。
可利用操作间歇时间使沟内混合液沉淀而省去二沉池,剩余污泥通过氧化沟内污泥收集器排除。
连续运行适用于处理流量较大的污水,需另没二沉池和污泥回流系统。
(5)工艺简单,管理方便,处理效果稳定,使用日益普通。
(6)氧化沟的设计可用延时曝气油的设计方法进行。
即从污泥产量W0=0出发,导出曝气池的体积,而后按氧化沟的工艺条件布置成环状循环混合式。
缺点:
(1)处理构筑物较多;
(2)回流污泥溶解氧较高,对除磷有一定的影响;
(3)容积及设备利用率不高。
5■污水生化处理
污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的,其工艺构成多种多样,可分成活性污泥法、生物膜法、生物稳定塘法和土地处理法等四大类。
日前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。
生物处理的原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物的分解和生物体的合成,将有机污染物转变成无害的气体产物(C02)、液体产物(水)以及富
含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀池固液分离,从净化后的污水中除去。
由此可见,污水处理工艺的作用仅仅是通过生物降解转化作用和固液分离,在使污水得到净化的同时将污染物富集到污泥中,包括一级处理工段产生的初沉污泥、二级处理工段产生的剩余活性污泥以及三级处理产生的化学污泥。
由于这些污泥含有大量的有机物和病原体,而且极易腐败发臭,很容易造成二次污染,消除污染的任务尚未完成。
污泥必须经过一定的减容、减量和稳定化无害化处理井妥善处置。
污泥处理处置的成功与否对污水厂有重要的影响,必须重视。
如果污泥不进行处理,污泥将不得不随处理后的出水排放,污水厂的净化效果也就会被抵消掉。
综上所述,能够满足脱氮除磷的污水处理工艺很多,其基本原理都是相同的,每一种工艺均各有特点,分别适用于各种不同场合,应该具体问题具体分析后加以采用。
根据本工程特点,采用SBF法。
2.4SBR工艺流程
图2.1工艺流程示意图
2.5SBR工作原理及基本运行操作
SBR工艺处理污水,其核心处理设备是一个序批式间歇反应器(SBR反应器),SBR省去了许多处理构筑物,所有反应器都在一个SBR反应器中运行,通过时间控制来使SBR反应器实现各阶段的操作目的,在流态上属于完全混合式,实现了时间上的推流,有机污染物随着时间的推移而降解。
SBR工艺整个运行周期由进水、反应、沉淀、出水和闲置5个基本工序组成,都在一个设有曝气或搅拌的反应器内依次进行。
在处理过程中,周而复始地循环这种操作周期,以实现污水处理目的。
现将整个工艺的操作要点与功能阐述如下。
(1)进水工序
污水注入之前,反应器处于待机状态,此时沉淀后的上清液已经排空,反应器内还储存着高浓度的活性污泥混合液,此时反应器内的水位为最低。
注入污水,注入完毕再进行反应,从这个意义上说,反应器又起到了调节池的作用,所以SBR法受负荷变动影响较小,对水质、水量变化的适应性较好。
(2)反应工序
当污水达到预定高度时,便开始反应操作,可以根据不同的处理目的来选择相应的操作。
例如控制曝气时间可以实现BOD的去除、消化、磷的吸收等不同要求,控制曝气或搅拌器强度来使反应器内维持厌氧或缺氧状态,实现消化、
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- SBR 工艺 污水处理 设计 计算