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文檔簡介

1、精選優質文檔-傾情為你奉上精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業專心-專注-專業精選優質文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業摘 要本設計的主要任務是某開發區污水處理廠的設計,設計規模為50000m3/d,采用了Carrousel氧化溝處理工藝。其中污水處理工藝為Carrousel氧化溝工藝,污泥處理工藝為污泥濃縮脫水工藝。其中該污水處理廠的污水處理流程為:從泵房到沉砂池,然后進入氧化溝,二沉池,最后出水。污泥的流程則為:從二沉池排出的剩余污泥首先進入濃縮池,進行污泥濃縮,然后進入貯泥池,經過濃縮的污泥再送至帶式壓濾機,進一步脫水后,運至垃圾填埋場。經該工藝處理后的污水水質能夠達到污水綜合排放

2、標準(GB8978-1996)中的一級標準。此外該工藝還具有簡單易操作的特點,而且耗電量少,運行成本低。該工藝的主要構筑物包括格柵、污水泵房、細格柵、沉砂池、厭氧池、氧化溝、二沉池、接觸消毒池、濃縮池、污泥脫水機房等。關鍵詞:Carrousel氧化溝 格柵 二沉池 ABSTRACTThe main task of this design is the sewage treatment plant ,design size m3/d,with the Carrousel oxidation ditch treatment process. Sewage treatment process for

3、 the Carrousel oxidation ditch process,sludge treatment process for the sludge thickening and dewatering process. The sewage treatment plant process: from the pumping station to the grit chamber, into the oxidation ditch, secondary sedimentation tank, the final effluent; sludge process: from the sec

4、ondary sedimentation tank sludge discharged from the first into the concentration tank, for pollution soil enrichment, and then into the storage basins,was concentrated in the sludge and then sent to the belt filter press, and further dehydrated, transported to the landfill.urban sewage treatment pl

5、ant pollutant discharge standard (GB8978-1996) in a standard.The advantage of this comprehensive craft is extensive adaptability , Its main structures includes gate well , grid , sewage pumping house , oxidizing ditch , the second sinking pool, contacting pool , concentration tank , mud to dehydrate

6、 in the computer lab etc.KEY WORDS: Carrousel oxidation gate the second sinking pool目錄 TOC o 1-3 h z u 前 言目前,國內外城市污水處理廠一直采用的污水處理方法為生物處理法,為滿足日益嚴格的環境要求,并降低運行成本,簡化管理,許多新技術,新工藝,新設備被開發出來和推廣應用,如:A/O生物脫氮活性污泥法、A/A/O生物脫氮除磷工藝、AB工藝、氧化溝法(循環混合式活性污泥法)、SBR間歇時活性污泥法等工藝。隨著城市工業生產的發展,城市人口的遞增,城市規模的擴大,工業廢水和生活污水排出量日益增多,大量

7、未經處理的污水直接排入周圍河流,致使城市周圍環境污染十分嚴重。必要興建城市污水處理廠,保護生態環境不受破壞十分必要。根據所給的設計資料進行污水處理廠處理工藝的初步設計。主要設計內容如下:a.污水處理廠工藝總平面圖布置;b.污水處理廠污水和污泥高程圖布置;c.污水泵站工藝設計;d.污水處理工藝設計,含部分單體構筑物的工藝圖設計;e.污泥處理工藝設計,含部分單體構筑物的工藝圖設計。在本設計中進水 BOD5 的去除率要達到 93.3%,COD的去處率要達到 87.5%,N 的去處率要達到 50%,所選用的工藝應能滿足其去除率。本設計應該在滿足相關設計規范的前提下進行計算。根據設計的原則、范圍和依據,

8、工程規模和處理的水質出水要求,進行工藝流程的比較,選擇出最經濟且處理效果好的工藝流程。并且要確定水處理構筑物和污泥處理構筑物的平面與高程的布置。總之,在實現四個現代化過程中,水污染控制技術對環境保護、促進工農業生產和保障人民健康有現實意義和深遠影響,并使經濟建設、城鄉建設與環境建設同步規劃,同步實施,同步發展。這樣才能實現經濟效益、社會效益和環境效益的統一1。 第1章 設計概論1.1 設計的目的和意義隨著我國經濟水平的不斷提高,不可避免帶來了很多環境污染和生態破壞的問題,而在“三廢”污染問題之中,水污染問題已經成為了重中之重。水是生命之源,而我國又是一個缺水的國家,水資源極其分布不平衡,人均水

9、資源占有量還不到世界的平均水平。面對我國水資源緊缺,而且各大河流、湖泊均不同程度的受到了污染的現狀,我國推行了一系列節約用水,保護現有可用水資源的政策。所以建設大規模污水處理廠,從源頭治理無疑是保護河流、湖泊不受污染的最好的辦法。經過污水處理廠處理后的污水,其中所含的BOD5、COD等主要污染物指標都得到了大幅下降,排水基本符合國家規定標準,不會對生態環境造成污染。設計是實現高等工科院校培養目標所不可缺少的教學環節,是教學計劃中的一個重要組成部分,是培養學生綜合運用所學的基礎理論、基礎知識以及分析解決實際問題能力的重要一環。它與其他教學環節緊密配合,相輔相成,在某種程度上是前面各個環節的繼續、

10、深化和發展。通過對城市污水處理廠處理工藝的選擇、設計,可以培養環境工程專業學生利用所學到的水污染控制理論,系統的掌握污水處理方案比較、優化,以及各主要構筑物的尺寸、運行參數等。為我們以后進一步深造和學習打下堅實的基礎。1.2 設計依據1.2.1 污水量及進出口水質該開發區設計人口為20萬,污水以工業廢水為主。該開發區每天排出污水5萬t/d,其中廢水來源主要為造紙廢水,食品飲料產業廢水和生活小區生活廢水?;旌衔鬯|為BOD5=300mg/L,COD=480mg/L,SS=300mg/L,NH3-N=30mg/L,TP=4.0mg/L , PH=7-8,重金屬及有毒物質微量,冬季平均污水溫度10

11、,夏季平均污水溫度20。在本設計中進水 BOD5 的去除率要達到 93.3%,COD的去處率要達到 87.5%,N 的去處率要達到 50%,所選用的工藝應能滿足其去除率。本設計應該在滿足相關設計規范的前提下進行計算。表1-1 進出口水質指標BOD5(mg/L)COD(mg/L)SS (mg/L)NH3-N (mg/L)PH進水水質300480300307-8出水水質20602015-出水率93.3%87.5%93.3%50%-1.2.2 氣象資料該開發區的日常氣溫:年平均12.8、夏季平均28、冬季平均 -5 ;風速:夏季東北風、冬季西北風、最大風速15m/s;年平均降雨量 690.23mm;

12、冰凍期 30天。1.2.3 水文資料污水廠地面標高0.00m,接納河流標高-2.00m。河水水質:平均溶解氧6.1mg/l,平均SS 65.0mg/m3,土壤冰凍深度最大50cm,一般10cm。1.2.4 排水系統城市的排水系統采用合流制排水系統,城市污水主干管由西北方向流入污水處理廠廠區,主干管進入污水處理廠處的管徑1600mm,管內底標高-2.5m,充滿度0.65。1.2.5 執行標準(1)污水綜合排放標準(GB8978-1996);(2)室外排水設計規范(GBJ14-87);(3)建筑給水排水設計規范(GBJ15-88);(4)給排水工程結構設計規范(GBJ69-84)(5)生活雜用水水

13、質標準(GJ25.1-89)(6)建筑中水設計規范(CESS30-91)1.3 設計任務與內容根據城市總體規劃圖和所給的設計資料進行污水處理廠設計。設計內容如下:a.污水處理廠工藝總平面圖布置;b.污水處理廠污水和污泥高程圖布置;c.污水泵站工藝設計;d.污水處理工藝設計,含部分單體構筑物的工藝圖設計;e.污泥處理工藝設計,含部分單體構筑物的工藝圖設計;第2章 設計方案論證2.1污水廠處理工藝流程的比較我國城市污水處理相對于國外發達國家、起步較晚,隨著經濟的發展和科技技術的進步,處理工藝也從傳統活性污泥法、氧化溝工藝發展到A/O、A2/O、AB、SBR等多種工藝,以達到不同的出水要求。而在城市

14、污水處理廠的方案中,既要考慮有效去除BOD5又要適當去除N、P故可采用SBR或氧化溝法,或A/A/O法,以及一體化反應池即三溝式氧化溝的改良設計。2.1.1 A/O工藝針對目前我國小城鎮居住點分散,污水源的分布為點多量少的情況,致使城鎮級污水處理廠的規模多低于10000噸/天。目前國內大中型城市污水處理廠經常采用的處理技術有傳統活性污泥法、A2/O、SBR、氧化溝等,如果用這些技術建設小城鎮污水處理廠會造成大材小用,運行成本過高而無法正常運營。必須針對小城鎮的特點采用投資相對節省省,運行成本較低,技術穩定可靠,操作與管理相對簡單的工藝。工藝特點: 采用SNP特種懸浮型生物填料。系統污泥濃度高,

15、停留時間短2。 厭氧生物濾池:消耗能量少,相當于十分之一的活性污泥法,產省污泥的量也很少。 好氧生物濾池:污水停留的時間較短,出水能夠達到標準要求。 相對處理效果比較好,能夠穩定運行,占地面積少,易于操作管理,可以靈活運行。 投資和運行費較低,適用于規模小于10000噸/日以下的小城鎮污水處理廠。 維修檢修工作量低,相對于運行操作人員的要求也較低。2.1.2 A/A/O工藝由于對處理的城市的出水有除氮、磷的要求,故國內10年前開發此厭氧缺氧好氧組成的3。利用生物處理法脫氮除磷,可獲得優質出水,是一種深度二級處理4。A/A/O法的同時脫氮除磷機制有兩個組成部分:一是除磷,中在厭氧狀態下的磷,能夠

16、產生出聚磷菌,而又能將其在好氧狀況下吸收利用,作為剩余污泥排出系統。二是脫氮,缺氧段的條件是要限制DO0.7 mg/L,在兼氧脫氮菌的作用下,作為氫供給體的BOD,把好氧池混合液中的亞硝酸鹽和硝酸鹽還原成氮氣釋放到大氣,實現脫氮的目的。為提高脫氮除磷的效率,對于常規的城市中,COD/TKN為3.57.0,BOD/TKN為1.53.5,COD/TP為3060,BOD/TP為1640(應20)。若是以使污泥濃度降低、縮短污泥停留時間、控制硝化,以去除磷、BOD5和COD為主要目的,則可用A/O工藝。優點:該工藝是比較簡單的同步除磷脫氮工藝 ,總體的水力停留時間短,比其它工藝的占地面積少。在厭氧的好

17、氧交替運行條件下,絲狀菌增殖受到限制,無污泥膨脹污泥之虞,SVI值一般均小于100。5污泥中含有很多具有肥效作用的磷。不要在運行中加藥,兩個A段只需要緩慢的攪拌,以不嗇溶解氧濃度,運行費低。缺點:很難再提高除磷的效果,要限制污泥的增長,尤其是P/BOD值高時 。脫氮效果也很難再提高,內循環的量以2Q為限,不宜太高,否則運行費用會大幅增加。沉淀池內要保持一定濃度的溶解氧,避免長時間停留,防止發生厭氧狀態和污泥釋放磷的現象。2.1.3 SBR法污水 一級處理 曝氣池 處理水工作原理:1)流入工序:注滿廢水后進行反應,有單純注水、曝氣、緩慢攪拌三種方式。2)曝氣反應工序:最重要的工序是注滿污水后即刻

18、開始的曝氣操作,根據,相應的除P脫N的處理工作的目的也是污水處理應進行的操作。3)沉淀工藝:類似于二沉池的混合液泥水分離。4)排放工序:作為處理水排放的排除曝氣沉淀后產生的上清液,一直排到最低水位,一部分活性污泥殘留在反應器作為種泥。5)待機工序:工處理水排放后,反應器將停止工作一個周期。特點:除磷效果好,較傳統的前置厭氧除磷的釋磷效果增大10倍以上,回流污泥的攝磷能力也可以提高很多倍。SVI值較低,易于沉淀,一般情況下不會產生污泥膨脹。通過對運行方式的調節,進行除磷脫氮反應。自動化程度較高。運行穩定可靠,在進水TP 7mg/L的條件下,可以保證出水達到TP0.3mg/L,而除磷加藥量比常規化

19、學除磷減少8090。單方投資較少。占地規模大,處理水量較小。2.1.4 厭氧池氧化溝工作流程:污水中格柵提升泵房細格柵沉砂池厭氧池氧化溝二沉池接觸池排放處理水工作原理:氧化溝大部分選用環形溝渠狀為自身池行,溝渠內的污水在作環形流動,利用該水力流動的特點,將曝氣裝置設在溝渠的轉彎處,將厭氧池設在曝氣池的上方,選用下方為好氧段,因此可以產生富氧地區和缺氧地區,可以用來進行硝化和反硝化的作用,最終達到脫氮的作應,同時利用氧化溝法可以適當延長污泥齡,可以積累大量利用存活時間較長的微生物,用該微生物進行一些特別的反應,如除磷脫氮。6工作特點:介于完全混合與推流之間的液態上活性污泥適于生物的凝聚作用。能有

20、效適應水量水溫的變化,處理大量污水。污泥齡長達1530天,運行存活時間較長的微生物進行除磷脫氮反應。污泥產量低而穩定。采用便宜管理的自動化手段。擴大了有效占地面積以節約運行成本??梢蕴岣邇妊h量來增加脫氮效果,而在理論上說氧化溝的內循環是不受限制的氧化溝法已得到廣泛應用,有大量技術資料可利用。2.1.5卡羅塞爾氧化溝本工藝不設置初沉池??_塞爾(Carrousel)氧化溝7的水力停留時間和污泥齡較長,有機負荷很低0.050.15kgBOD5/(kgMLSSd),實質上相當于延時曝氣活性污泥系統。氧化溝的出水質好,一般情況下,BOD5去除率可達到 95%99%,脫氮率可達到90%,除磷效率在50

21、%左右,如在處理過程中,適量的投加鐵鹽,則除磷效率可達到95%。其主要特點:工藝流程短,不設初沉池,調節池和單獨的二沉池,污泥自動回流,投資較省,能耗比較低,占地面積少,管理簡單。處理效果比較穩定可靠,其BOD5和SS去除率均在90-95或者更高。COD得去除率也在85以上,而且硝化和脫氮作用顯著。產生的剩余污泥少,脫水容易,污泥的性質比較穩定,不會帶來二次污染。建造快,造價低,設備發生高,池體容積較小,能使系統在較大的流量和濃度范圍內穩定運行事故率比較低,運行管理費用較少。固液分離效率一般比二沉池。污泥回流及時,減少污泥膨脹的可能8。以下為各種好氧生物處理工藝方法的技術經濟指標比較。表2-1

22、各種處理工藝的比較 各種好氧生物處理工藝方法的技術經濟指標比較方案技術指標(BOD5去除率)經濟指標*運行情況基建費能耗占地運行穩定管理情況適應負荷波動備注傳統活性污泥法8595 100100100一一般一般不適應適用于中等濃度的生活污水和工業廢水,對沖擊敏感分段曝氣法8595100100100一般一般一般處理污水的范圍較廣完全混合法8590100100穩定簡便適應一般都能使用,能抗沖擊負荷深層曝氣法8595100100100穩定簡便適應適用于中小型規模的污水廠吸附再生法8090100100100100一般麻煩適應一般應用于空間較小,有經濟氧源的地方氧化溝9095100100穩定簡便適應適用于

23、中小型污水廠、需要脫氮除磷地區SBR9099100100100穩定簡便適應適用于中、小型污水處理廠AB 法8595100100100100一般一般一般需脫氮除磷的大型污水廠生物膜法=901000.2m3/d宜采用機械清渣式中:W每日柵渣量,m3/d;W單位體積污水柵渣量m3/(污水10m3污水),取0.05;K污水流量總變化系數。3.2.2污水提升泵房1.主要設計參數進水管管底高程為-2.5m,管徑DN1600mm,充滿度H/DN0.65。平均設計流量 579L/s;最大設計流量 810L/s。2.設計計算選擇集水池與機器間合建式的圓形泵站,考慮4臺水泵(3用1備),每臺水泵容量為Q2916.

24、2/3=972.0m3/h。選擇350QZ-100型軸流式潛水電泵揚程/m流量/(m3/h)轉速/(r/min)軸功率/kw葉輪直徑/mm效率/%7.221210145029.930079.5(1)、容積按一臺泵最大流量時6min的出流量設計,則集水池的有效容積(2)、面積取有效水深,則面積3.2.3 細格柵1.設計參數設計流量:設2組格柵,則每組設計流量Q=400L/s,以最大水量計算;柵前流速:v1=0.8m/s,過柵流速v2=0.9m/s;柵條寬度:s=0.01m,格柵凈間距b=0.015m;柵前部分長度:0.5m ,格柵傾角 a=60o污水柵前超高:h2=0.3m;單位柵渣量12:w1

25、 0.12m3柵渣/103m3污水。2.設計計算(1)確定格柵前水深 根據最優水力斷面公式計算得:B1=1.27m ,h=0.64m。所以柵前槽寬1.27m,柵前水深為h=0.64m。(2)柵條間隙數N= = =88則每組格柵間隙數n=88。(3)柵槽寬度 B2s(n1)+bn=0.01(88-1)+0.01588=2.20m。根據計算取每個柵槽寬度為1.20m,為確保在最大水量時能及時處理,另設一道手動格柵備用。(4)進水渠道漸寬部分的長度L=0.8m(5)柵槽與出水渠道連接處的漸窄部分長度L=0.5L=0.4m(6)格柵的水頭損失 設柵條斷面為銳邊矩形斷面:=2.42 ,k=3(7)柵前槽

26、總高H1=hh20.64+0.30.94m(8)柵后槽總高H=h+h1+h2=0.12+0.64+0.3=1.06m(9)格柵總長度L=L1+L2+1.5+0.5+H1/tg1.12+0.4+1.5+0.5+0.94/tg60.4.06m(10)每日柵渣量=6.0m3/d0.2m3/d適合采用機械清渣。3.2.4沉砂池采用旋流沉砂池13,設2座,則其水量為Q=70000m3/d,因此所選用型號及尺寸見表3-1。表31 旋流沉砂池型號及尺寸型號流量L/sABCDEFGHJKL90088048701500100020004002200100051060080018503.2.5厭氧池1.設計參數設

27、計流量:平均流量為2083m3/h,設置2座,則每座設計流量Q =1041.7 m3/h。水力停留時間:T=1.5h;污泥濃度:X=3g/L;污泥回流液濃度:Xc=10g/L;考慮到氧化溝和厭氧池為一個處理單元,總的水力停留時間超過20h,所以設計水量按平均流量計算。2.設計計算(1)厭氧池容積V =QT=1041.71.5=1562m2(2)厭氧池的尺寸水深取為h=6m,則厭氧池面積:A=V/h=1562/6=260m2厭氧池的寬設5.85m,則長260/5.85=44.4m設水面超高為0.8m,故池總高為H=h+0.8=6+0.3=6.8m。(3)污泥回流量計算a、回流比的計算b、污泥回流

28、量QR=RQ =0.42282.510-386400=10251.36 m3/d3.2.6氧化溝1.設計參數氧化溝設計為四組,按平均流量設計,每個氧化溝的設計流量為1041.7 m3/h,即25000m3/d??偽勰帻g:20d。MLSS=4000mg/L,MLVSS/MLSS=0.7曝氣池:DO=2mg/LNOD=4.6mgO2/mgNH3-N氧化,可利用氧2.6mgO2/mgNO3-N還原。=0.9, =0.98其它參數:=0.6kgVSS/KgBOD,b=0.05L/d。脫氮速率:qdn=0.0312KgNO3-N/kgMLVSS.d。K1=0.23 L/d,Ko 2 =1.3 mg/L剩

29、余堿度100 mg/L(保持PH7.2)所需堿度7.1mg/L堿度/mgNH 3-N氧化;產生堿度3.0堿度/mgNO3-N還原。硝化安全系數:2.5,脫硝溫度修正系數14:1.08。2.設計計算(1)堿度平衡計算:由于設計的出水BOD5為20mg/L ,則出水中溶解性BOD5為: 20-0.7201.42(1-e-0.235)=6.4mg/L 采用污泥齡20d,則日產泥量為:設其中有12.4%為氮,近似等于TNK中用于合成部分為:0.124774.8=96.07kg/dTNK=(96.07*1000)/25000=3.85mg/L需用于氧化的NH3-N=25-3.85-2=19.15mg/L

30、需還原的NO3-N=19.15-11=8.15mg/L堿度平衡計算:已知產生0.1mg堿度/去除1mgBOD5,進水中的堿度位80 mg/L剩余堿度=280-7.115.3+3.04.3+0.1(213-6.4)=204.93100 符合要求(2)硝化區容積計算采用安全系數2.5,故設計污泥齡=2.53.8=9.5d。原假定污泥齡為20d,則硝化速率=1/20=0.05L/d單位基質利用率=MLVSS=0.74000=2800mg/L所需MLVSS總量=(213-6.4)25000/(0.1671000)=30928kg/d池容為Vn=30928/28001000=11045.8m3水力停留時

31、間為tm=11045.824/25000=10.6h(3)反硝化區容積計算假設反硝化條件時溶解氧的濃度DO=0.2mg/L。T=16C,20C反硝化 速度rDN取0.07mgNO3-N/(mgVSS.d),則最大流量時還原NH3-N的總量= ,平均流量時,4.325000/1000=107.5kg脫氮所需MLSS=脫氮所需池容:水力停留時間:(4)氧化溝總容積總水力停留時間為:t=tn+tdn=10.60+0.95=11.55 h總池容為:V=1041.711.55=12031.635m3(5)氧化溝尺寸氧化溝采用4廊道式卡魯塞爾氧化溝,取池深6m,寬7.7m。則溝總 長=12031.635/

32、(67.7)=260.43m,好氧段長239m,缺氧段長21.43m。由于氧化溝有部分弧段,故在布置時根據情況使總容積達到要求,部分池體的寬度將有所變化。(6)需氧量計算采用如下經驗公式計算:O2(kg/d)=ALr+BMLSS+4.6Nr-2.6NO3,第一項為合成污泥需氧量,第二項為活性污泥內源呼吸需氧量,第三項為硝化污泥需氧量,第四項為反硝化污泥需氧量。經驗系數:A=0.3,B=0.1。Nr需要硝化的氧量為:15.32500010-3=382.5R=0.325000(0.213-0.0064)+0.111042.022.8+4.6382.5-2.6107.5=6121.2656kg/d=

33、255.05kg/h 。20C時脫氧清水的充氧量為:取T=25C,a=0.85,=0.95,Cs(20)=9.2mg/L,Csb(T)=8.4mg/LR0=255.059.2/0.85(10.958.4-2)1.0245=410kg/h回流污泥量計算TSS=240mg/L根據物料平衡:(TSS)Q+XRQR=(Q+QR)X 得回流比R=63%考慮到回流至厭氧池的污泥為11%,則回流到氧化溝的污泥總量為52%Q。剩余污泥量計算如由池底排泥,二沉池排泥濃度為10g/L,則每個氧化溝產泥量為:由于氧化溝需曝氣設備進行曝氣,則每組氧化溝選用DS(倒傘)型表面曝氣機3臺。其性能如表3-2。 表 3-2

34、調速型臥式倒傘型表面曝氣機性能型號 葉輪直徑(mm)電動機功率 (kw) 充氧量 (kg/h)葉輪升級動程 (mm)DS325C325055140+180-1003.2.7二沉池采用中央進水輻流式沉淀池152座,每池最大設計流量=0.40m3/s,表面負荷=1.5m/mh,水力停留時間T=2.5h。沉淀池表面積A:A=972.2m沉淀池直徑D:D=35m沉淀部分有效水深h:h=T=1.52.5=3.75m4.沉淀池總高度H:H=h+h+h+h+h式中:h沉淀池超高,m,一般取0.3m;h有效水深,m;h緩沖層高度,m,取0.5m;h沉淀池底坡落差,m;h污泥斗高度,m。設r=3m,r=2m,=

35、60,污泥斗高度 h=(3-2)tan60=1.732m設池底徑向坡度為0.05,則,h=(-r)0.05=(17-3)0.05=0.7m 則H=h+h+h+h+h=0.3+3.75+0.5+0.7+1.732=6.982m沉淀池周邊高度:=h+h+h=0.3+3.75+0.5=4.55m3.2.8 接觸池和加氯間采用隔板式接觸反應池。1.設計參數用液氯消毒,加氯量10mg/L,接觸時間30min,采用隔板式接觸反應池。接觸池容積V:V=Qt=0.=1458m接觸池表面積A:設有效水深h=3m,則 A=V/h=1458/3=486m水流速度v:隔板間距b=2m,v=0.135m/s廊道總寬B:

36、隔板采用13個,則廊道總寬B=14b=142=28m接觸池長度L:L=18m6.池子總高度H:設接觸池超高h=0.3m,則 H=h+h=3+0.3=3.3m7.水頭損失:取0.3m。3.3污泥處理構筑物設計計算3.3.1集泥井1.設計參數設計進泥流量:QW=720.914=2883.6m3/d有效深度:4m2.設計計算集泥井的超高為1m,則平面面積為:則集泥井的平面尺寸為24.524.5=600.25m2集泥井半地下式,井頂加蓋,由潛污泵抽送污泥。集泥井最高泥位83.0m,最低泥位77.0m,集泥井高度為6m。3.3.2濃縮池采用帶有豎向柵條污泥濃縮機的幅流式重力濃縮池16,濃縮污泥固體通量M

37、取27kg/m2d,濃縮池設4座。1.設計參數設計進泥流量:QW=720.91m3/d;污泥固體負荷:Nwg=30 kg/(m2.d);污泥濃縮時間:24h;進泥含水率:99.4%;出泥含水率:97%;進泥濃度:C=10 kg/m3。2.設計計算(1)濃縮池面積濃縮池直徑濃縮池工作部分高度(4)濃縮池總高度取超高h20.3m,緩沖層高度h30.3mH=h1+h2+h33+0.3+0.33.6m濃縮后污泥體積3.3.3貯泥池1.設計參數進泥量:Q=144.24 m3/d576.80 m3/d=24.03 m3/h;貯泥時間:T=18h;池數1座2.設計計算污泥池容積為:V=QT=24.0318=

38、432.5m3設貯泥池為長方形,池高4.5m,則3.3.4污泥脫水機房經濃縮池濃縮后含水為P=97%的污泥共23.96 m3/h=574.96m3/d,選用DYQ型帶式壓濾機17,其性能如表3-3。表3-3 DYQ 帶式壓濾機型號有效寬度(mm)速度(m/min)電動機型號控制器型號沖洗耗水量(m3/h)DYQ-2000A20000.4-4JZTY31-4JDIA-404功率(kw)氣動部分流量(m3/h )處理能力(kg/h)外形尺寸(mm)重量(kg)2.246.8-118.850-5004970272518955600緊靠污泥脫水機房處設計一個污泥棚,用以暫時貯存脫水后的污泥,并適當干化

39、。污泥棚容積按照一天排泥量設計,則需要V20m3,于是其尺寸為8.0m5.0m3.0m。第4章污水處理廠平面布置4.1平面布置原則1.處理構筑物的布置應緊湊,節約用地并便于管理。(1)選擇池型應考慮到占地面積和經濟因素。造價較低的圓形池進出水的結構較很復雜。池墻較厚的方形池或矩形池利用公共墻壁以節約造價,減少占地。大部分小型污水處理廠采用比較經濟的圓形池,而大型污水處理廠為節約經濟成本則以采用矩形池。除了構造、占地和造價等多種因素外,還要考慮到水力條件、富渣清除以及設備維護等因素。(2)每一單元過程最少為兩座池數,但在大型污水廠中,為防止發生事故的緊急情況,往往有多池。當一座池子停止運轉時,其

40、余的池子負荷增加,必須計算其對出水水質的影響,以確定每一池子的尺寸。在確定池子的尺寸和數目時,要考慮污水廠的擴建。對每一種單元過程的全部處理池,最好采用相同的尺寸和數目,以避免在初期運行時有過大的富裕能力18。2.處理構筑物應按流程順序布置,減少管線迂回,同時要利用地形來減少土方量。在各處理構筑物之間應保持一定產間距,以滿足放工要求,一般間距要求510m,如有特殊要求構筑物其間距按有關規定執行。3.經常有人工作的辦公、化驗等建筑物應布置在夏季主風向的上方,在北方地區,還要考慮朝陽。在污水廠內主干道應盡量成環,方便運輸。主干寬69m次干道寬34m,人行道寬1.5m2.0m曲率半徑9m,有30%以

41、上的綠化。4.在布置總圖時,應考慮非常重要的綠化地帶。在對它們進行平面布置時,應根據各構筑物的功能和水力要求結合當地地形地質條件,確定它們廠區內的平面布置應考慮5.布置總圖要考慮到遠近期的結合,有時還要按遠景規劃水量來布置,將處理構筑物分為不同系列,分期建設。仔細考慮遠景設施的安排設計,除了滿足遠景處理能力的需要而增加的處理池以外,還要為改進出水水質的設施預留場地。第5章 污水處理廠高程設計5.1 高程布置原則1)盡量使污水和污泥在各構筑物之間以重力流流動,避免不必要的跌水,減少提升泵數。還應考慮污水廠擴建時預留的儲備水頭。2) 濃縮池、污泥脫水間的高程確定,應注意污泥水能自流排入泵站集水池和

42、其他污水處理構筑物。3)在進行高程布置時,應考慮土方平衡。4)污水廠出水管不受洪水頂托。5.2高程設計計算5.2.1 污水處理部分高程計算1.水力計算為了確定各構筑物的相對高程,保證污水及污泥的重力流動,首先必須精確計算各溝渠及處理構筑物的水頭損失。溝渠的水頭損失包括沿程損失和局部損失,配水及量水設備主要是局部水頭損失。一般選擇一條距離最長,水頭損失最大的流程進行水力計算。計算時還應考慮因某一構筑物檢修,而使同類型的其它構筑物在超負荷的情況下也能正常工作的可能性。水頭損失計算見表51。表51 水頭損失計算表構筑物及管路設計流量Q(L/s)管徑DN(mm)流速v(m/s)管長L(m)沿程損失iL

43、(m)局部損失(m)總損失(m)出廠管810.816000.957.920.20850.06250.271接觸池0.4接觸池到集水井810.816000.924.570.08850.02650.115集水井0.25集水井到二沉池405.48800.968.720.05490.01650.0715二沉池0.5二沉池到配水井2405.48800.834.470.02760.00830.0358配水井20.25配水井2到氧化溝405.48800.826.040.02080.00620.0271氧化溝0.3氧化溝到厭氧池405.48800.814.550.01160.00350.0151厭氧池0.25

44、厭氧池到配水井1405.48800.785.890.06870.02060.0893配水井10.25配水井1到計量堰810.816000.87.340.02640.00790.0344計量堰0.1計量堰到沉砂池810.816000.85.250.01890.00570.0246沉砂池0.2沉砂池到細格柵810.816000.924.920.08970.02690.1166細格柵0.15提升泵房到細格柵810.816000.824.930.08970.02690.11672.高程確定高程設計圖采用絕對標高,以海平面為基準,廠區地面標高398.88m,污水管底高393.78m,最高水位394.82

45、m。為保證通過重力能順利完成污水排放,要求達到河流處的污水水面標高大于395.48m,考慮到經濟問題和實際的施工問題,可確定排污管口的污水水面標高為396.63m。但為了減少施工費用,構筑物應在地面以上。各構筑物的設計標高見表52。表52 構筑物的設計標高構筑物設計水面標高(m)出水(m)進水(m)出廠管402.4402.65接觸池402.65403.05集水井403.17403.42二沉池403.49403.99配水井2404.02404.27氧化溝404.30404.60厭氧池404.61404.86配水井1404.95405.20計量堰405.23405.33沉砂池405.35405.5

46、5中格柵405.67405.825.2.2污泥處理部分高程計算1.二沉池至集泥井的水頭損失設計污泥管管徑250mm,管內流速0.69m/s。二沉池至集泥井管長為270.84m。沿程水頭損失:ht6.82(L/D1.17)(v/CH)1.85=6.82(270.84/0.251.17)(0.69/94)1.85=1.05m局部水頭損失:0.31.050.53m取集泥井液面標高83m。則污泥泵揚程為:403.88-395.69+1.05+0.539.77m設4臺污泥泵,則每臺污泥泵的流量為:選用50QW42-9-2.2型潛水排污泵,其主要性能參數見表53。表53 50QW42-9-2.2型潛水排污

47、泵主要性能參數型號口徑(mm)流量(m3/h)揚程(m)轉速(r/min)功率(KW)效率(%)50QW42-9-2.25042928402.257.482.集泥井至濃縮池管長為4.4m。沿程水頭損失:ht6.82(L/D1.17)(v/CH)1.85=6.82(4.4/0.251.17)(0.69/94)1.850.02m局部水頭損失:0.30.020.006m為節約成本和施工方便,設濃縮池的液面標高為82m。3)濃縮池至貯泥池管長70.1m。沿程水頭損失:ht6.82(L/D1.17)(v/CH)1.85=6.82(70.1/0.251.17)(0.69/70)1.850.47m局部水頭損失0.30.47=0.14m濃縮池與貯泥池的標高差為:0.47+0.140.61m則貯泥池液面的標高為:402.88-0.61402.27m 結論1)污水處理工藝的選擇是建設城市污水處理設施的重要一環,是城市污水處理廠建設的基礎性工作。A2/O氧化溝利用溝內的水力循環、無動力回流等特點,實現了類似于A2/O工藝,以達到脫氮除磷的目的。一般城市生活污水若采用A2/O氧化溝處理,可使出水磷濃度1.0mg/L,其他指標可達到89781996的一級排放標準。2)厭氧池

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