二沉池设计说明书

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二沉池设计汇总范文

二沉池设计汇总范文

二沉池设计汇总范文二沉池是水处理系统中的一个重要部分,用于去除悬浮物、沉淀物和重力分离物质。

在水处理过程中,二沉池的设计非常关键,可以有效地提高水质处理效果,降低操作成本。

下面是一个关于二沉池设计的汇总,包括设计原则、主要分类、设计要点和常见问题等。

一、设计原则1.充分利用二沉池的沉淀时间,确保废水中的悬浮物和沉淀物得以有效沉淀和分离。

2.合理设置流速和时间参数,以确保污水在二沉池中停留的时间足够长,使悬浮物和沉淀物有足够的时间沉淀。

3.合理设置进水和出水口的位置和尺寸,避免短路的问题。

4.考虑到废水的水质变化和流量波动对二沉池的影响,设计适当的过量处理能力。

二、主要分类1.流速分类:根据流速的不同,可以分为快速二沉池和慢速二沉池。

快速二沉池适用于处理高浓度悬浮物的废水,而慢速二沉池则适用于处理低浓度悬浮物的废水。

2.结构分类:根据结构的不同,可以分为上流式二沉池和下流式二沉池。

上流式二沉池的进水和出水流向相反,而下流式二沉池的进水和出水流向相同。

3.污泥排出方式分类:根据污泥排出方式的不同,可以分为连续式二沉池和间歇式二沉池。

连续式二沉池可以实现持续稳定的处理效果,而间歇式二沉池则适用于对污泥处理要求不高的情况。

三、设计要点1.确定二沉池的尺寸和容积,确保足够的沉淀时间和分离面积。

2.合理设置进水口和出水口的位置和尺寸,避免短路和死角的问题。

3.设计适当的污泥收集和排出机制,保证污泥能够及时、有效地排出,避免污泥在二沉池中堆积。

4.选择合适的材料,确保二沉池的结构和设备能够耐受废水中的腐蚀和磨损。

5.考虑二沉池的运维和维护问题,在设计中留出足够的安全空间和操作通道。

四、常见问题1.流量波动导致的二沉池效果下降:可以通过设计适当的过量处理能力来应对流量波动,或者通过增加缓冲池来减缓流量的变化。

2.污泥堆积导致的二沉池堵塞:可以通过设计适当的污泥排出机制来解决污泥的堆积问题,如设置污泥排出口和污泥呈液状排出。

二沉池施工方案之令狐文艳创作

二沉池施工方案之令狐文艳创作

芦村污水处理厂令狐文艳四期工程二沉池施工方案编制人:审核人:审批人:无锡市市政建设工程有限公司二OO九年三月二十七日二沉池施工方案一、工程概况1、地理位置、地貌二沉池主要位于芦村污水处理厂四期生物池北侧。

2、工程特点本次主要施工二沉池及进水井,结构形式采用现浇无粘结预应力钢筋圆形水池结构,内径为36米,壁厚35cm,本次一共实施同型号水池四座。

二、施工工序沟槽开挖完后,上报监理验槽;具体工序如图:三、盲沟及土工布施工盲沟带基坑土方挖至基坑底部高度后,采用人工挖土,盲沟采用0.4%坡度坡向排水井。

土工布采用300g~400g/m2工程土工布,在质量检查及搬运过程中,尽量避免长时间日光照射,堆放在场地上是应草袋垫底及覆盖。

施工土工布时应与底面比较平整,以免土工布受到不应有的损伤,同时土工布应结合精密。

土工布搭接时采用手工缝合,搭接宽度为10~12cm ,用细尼龙绳双排缝合。

盲沟软石或碎石应选用坚固未风化,颗粒大小均匀使其具有良好的透水性。

石料冲洗干净。

四、钢筋工程报监理验收 支满堂支架、报监理验该工程钢筋用量用量较大,使用较集中,拟考虑一个加工组专门进行加工成型,2个绑扎组负责绑扎,以便指挥和管理。

钢筋加工需按计划配套进行,成型钢筋编号挂牌分规格,型号堆码整齐,便于使用。

(1)钢筋购买定尺材,进场的钢筋应有符合批号的质量合格证明,并按规定进行抽样试验,钢筋对焊要及时提供焊接试验报告。

(2)钢筋绑扎和安装前工长应组织操作人员熟悉施工图纸,校对钢筋配料单和成品钢筋号、直径、形状、尺寸及数量。

(3)严格按施工图和施工验收规范施工,认真排列钢筋,控制好钢筋的接头位置和在同一截面内允许的接头数量,各绑控点必须绑扎牢靠,并不得漏扎,排列钢筋和箍筋必须按间距要求先划线后绑扎,绑扎安装钢筋时,要注意和保证钢筋的保护层。

(4)钢筋绑扎安装后,根据施工图认真检查钢筋号、直筋及负筋的位置,搭接长度、保护层厚度、绑扎点牢固和撑铁的位置上是否符合设计及规范要求。

沉淀池设计

沉淀池设计

沉淀池设计沉淀池设计说明书院系:地球与环境学院专业班级:环境工程10-1班学号:2010300877学生姓名:王海迪指导教师:葛建华2013 年12 月18 日目录一概述 (3)二一般规定 (3)三沉淀池计算 (5)3.1设计参数 (5)3.2设计计算 (5)1)最大设计流量 (6)2)池子总表面 (7)3)池径 (7)4)沉淀池有效水深及径深比 (7)5)沉淀部分有效容积 (7)6)污泥部分所需容积 (7)7)污泥斗容积 (7)8)污泥斗以上圆截锥部分容积 (7)9)污泥区总容积 (8)10)沉淀池总高度 (8)四参考文献 (8)五教师评语 (9)一概述沉淀池一般是在生化前或生化后泥水分离的构筑物,多为分离颗粒较细的污泥。

密度大于水的悬浮物在重力作用下从水中分离出去的现象称为沉淀。

用于沉淀的处理构筑物称为沉淀池,沉淀池主要去除悬浮于污水中的可以沉淀的固体悬浮物。

按在污水处理流程中的位置,在生化之前的称为初沉池,沉淀的污泥无机称为较多,污泥含水率相对于二沉池污泥低些。

位于生化之后的沉淀池一般称为二沉池,多为有机污泥,污泥含水率较高。

平流式沉淀池:优点(1. 对冲击负荷和温度变化的适应能力较强;2. 施工简单,造价低)。

缺点(采用多斗排泥,每个泥斗需单独设排泥管各自排泥,操作工作量大,采用机械排泥,机件设备和驱动件均浸于水中,易锈蚀)。

适用条件(1. 适用地下水位较高及地质较差的地区;2. 适用于大、中、小型污水处理厂)。

竖流式沉淀池:优点(1. 排泥方便,管理简单;2. 占地面积较小)。

缺点(1. 池深度大,施工困难;2. 对冲击负荷和温度变化的适应能力较差;3. 造价较高;4.池径不宜太大)。

适用条件(适用于处理水量不大的小型污水处理厂)。

幅流式沉淀池:优点(1. 采用机械排泥,运行较好,管理较简单;2. 排泥设备已有定型产品)。

缺点(1. 池水水流速度不稳定;2. 机械排泥设备复杂,对施工质量要求较高)。

二沉池设计计算范文

二沉池设计计算范文

二沉池设计计算范文二沉池是污水处理工程中常见的一种结构,主要用于去除水中的悬浮物质和沉降可沉性颗粒物。

设计二沉池时需要进行一系列的计算以确保其能够满足处理要求。

以下是一个关于二沉池设计计算的详细说明。

1.二沉池尺寸计算:在设计二沉池时,首先需要确定其尺寸。

一般而言,二沉池的长度应该是水流速度的15到30倍,宽度则取决于设计流量和流速。

设计流量一般根据污水处理工程的需求确定。

流速也应根据具体情况进行计算,通常建议为0.25至0.3m/s。

通过确定流速可以计算出二沉池的长度和宽度。

2.决定水流参数:在计算二沉池的设计流速时,需要考虑到水流参数。

这些参数包括水的流速、水的深度和水的粘度。

水的流速可以通过设计流量和二沉池的横截面积计算得出。

水的深度一般为2至3米。

水的粘度可以根据环境条件和水的温度进行估计。

3.确定沉降速度:沉降速度是计算二沉池中颗粒物沉降效果的重要参考因素。

可以通过试验或文献资料来确定不同颗粒物在不同水质条件下的沉降速度。

一般而言,直径在0.05mm至1mm之间的颗粒物沉降速度较慢,而直径大于1mm 的颗粒物则容易沉降。

4.计算沉降时间:在设计二沉池时,需要根据沉降速度计算沉降时间。

沉降时间取决于颗粒物的沉降速度和二沉池的长度。

根据设计要求,沉降时间一般应为1至2小时。

通过计算可以得出所需二沉池的长度。

5.计算污泥容积:在污水处理过程中,沉降后的颗粒物会形成污泥。

因此,在设计二沉池时需要计算污泥的容积。

污泥容积一般可以通过颗粒物的沉降速度和二沉池的长度计算得出。

6.计算渣(泥)仓尺寸:总之,二沉池的设计需要进行一系列的计算和考虑,从流量、流速到沉降速度、沉降时间、污泥容积和渣仓尺寸等等。

通过合理的设计计算,可以确保二沉池能够有效地去除水中的悬浮物质和沉降可沉性颗粒物,达到污水处理的要求。

污水处理厂二沉池施工设计说明

污水处理厂二沉池施工设计说明

污水处理厂二沉池施工设计说明2022年4月19日文档仅供参考湖北某污水处理厂二沉池施工组织设计第一章工程概况本工程座落于湖北省赤壁市境内,厂区总占地面积为4.01公顷,其主要建设范围为:粗隔栅间及进水泵房1座,细隔栅间及旋流沉砂池1座,厌氧选择池及污泥泵房1座,氧化沟2座,二沉池2座,集配水井1座,紫外线消毒梢及排放泵房1座,污泥浓缩脱水机房及储泥池1座,综合楼1座,变电站1座以及厂区管道工程、道路工程、绿化工程等.该污水处理厂污水处理水平为4万m3/d.二沉池为圆形薄壁预应力构筑物,池内径42m,底板厚45cm,池壁厚度25cm,锚固肋〔共6个〕处池壁厚45cm,池壁内设有44根挑梁,用以承托集水梢;集水梢每12m设一道伸缩缝.底板及池壁不设伸缩缝,池壁内穿无粘结预应力钢绞线.混凝土强度等级,垫层C10,底板C25,S6,池壁和挑梁C40,预应力混凝土. 第二章主要工程量第三章工程进度方案及工艺流程1、工程进度方案土方开挖:3月20日~5月5日垫层施工:4月16日~5月6日底板施工:4月24日~5月23日池壁及中央支筒施工:5月4日~6月10日附属结构施工:5月21日~6月30日2、工艺流程基坑开挖一一地下管道施工一一垫层及底板施工一一池壁、2022年4月19日文档仅供参考挑梁和中央支筒施工一一张拉无粘结预应力钢绞线一一杯口填料一一满水试验一一回填土一一集水梢和走道板施工.第四章主要分局部项施工工艺1、现场排水考虑地表水的排除,尽可能利用正式工程排水系统为施工效劳先修建主干排水设施和管网,以方便排除地面滞水.生活区内应铺设管径①100的缸瓦管或硅管,埋深为40-50cm,坡度为1%,保持场区在雨期不泥泞.现场道路在两侧设排水沟,支道应在两侧设小排水沟,沟底坡度2%,保持场地排水和道路畅通.基坑周围砌120mm厚400mmW的挡水墙,外表用1:3水泥砂浆压光,以防雨水流入坑内.2、施工测量以书面形式接受业主给定的工程坐标点及水准限制点后,将其引测至施工现场,建立厂区内限制网且到达士0.3mm的精度,确定各单位工程的定位和标高,并对各限制点采取有效举措加以保护,将所有测量结果提交给工程监理.垫层做好后,先核对圆形水池中央位置,弹出十字线,核对中央处预留孔、排污管、杯口的里外弧线,限制杯口位置,杯口里侧吊绑弧线及加筋区域弧线.施工过程中要根据限制点经常对单位工程轴线和高程进行校对,并与原始点进行校对,以免出现施工误差.2022年4月19日文档仅供参考施工中测量实行复测制,测量员施测完毕后,由工程工程师组织工长和质检员进行复测.各项测量均做详细记录,开工前的工程定位测量还应有监理工程师、质量监督部门的签字前方可开工.施工测量仪器及工具均在检定有效期内,按规定使用测量仪器不准随意更换.施工过程中进行一系列的地下水位观测.3、基坑开挖本工程场地地下水位受陆水河河水水位影响较大,而施工期又恰好处于当地雨季,施工前先采用大口井降低地下水位至垫层下500mmz下.另在基坑下脚周围设置截水沟并连接集水井.地表排水采用在基坑四周设置截水沟和排水沟的方式.基坑开挖采用机械挖土,配备相应数量的自卸式汽车运土.弃土运至业主指定的地点,回填土应预留.考虑到基坑暴露的时间较长,采用放坡开挖,边坡暂定为1:1;考虑到未来模板支设的需要,基坑底距离池壁的距离设为2.0m,对预埋伸出池壁外的管道,采用局部增强支护扩大开挖,预防出现塌方.为预防扰动持力层,应预留200mmff的土层,随挖掘机开挖的同时,由人工清土至设计标高假设遇不良地基层时应去除干净,超挖局部回填级配碎石,并分层夯实至设计标高,压实度不小于94%开挖完成后,基坑周围设防护栏杆,用钢架管组成,立杆间距2022年4月19日。

二沉池设计

二沉池设计

二沉池设计允许最大污泥体积进流量Qsv:(L/㎡·h)500SVI(mL/g)130表面负荷q:清水区h1(m):0.5最大回流比R:1分离区h2(m): 1.64761611浓缩时间tE(h):2池边水深(m):设计流量Q(m 3/h):42曝气池X(g/L) 4.5二沉池表面负荷(m 3/㎡·h):0.69SVI(mL/g)130日处理量(m3/d):1000校核固体负荷G:148.0496921沉淀时间t(h):2沉淀部分有效水深h2(m)1.38污泥斗上部直径D1(m): 1.5污泥斗底部直径D2(m):1污泥斗容积V1(m3):0.5381987圆锥体上部直径D:8.8圆锥体高度(m):0.1825圆锥体体积V2(m3):4.435884542竖直段污泥部分高度(m): 2.06382421污泥区高度h4(m):2.679336914设超高高度h1(m):0.2缓冲层高度h3(m):0.5沉淀池总高度H(m):(h1+h2+h3+h4)4.75933691时流量(m 3/s):0.01166667中心进水导流筒流速取值0.6-1.0m/s,本次取值0.6,则导流筒直径D:0.222575798中心进水导流筒B(m)0.1H(m)0.3稳流筒流速控制(m/s):0.025稳流筒内水流面积㎡:0.933333333二沉池有效沉淀区面积A:59.66二沉池实际表面负荷q:0.703989273验算二沉池固体负荷G:152.061683崔玉川详细计算法(中进周出计算得出二沉池各部分尺寸结论:正常值120-160kg/㎡·d;回流比在60%-120%之间符合要求;二沉池设计计算说明:采用中心进水周边出水辐流表面负荷计算(周雹计算法)0.68池深计算(周雹计算法)3.91。

污水处理厂二沉池施工方案

污水处理厂二沉池施工方案

污水处理厂二沉池施工方案一、前言污水处理是现代城市生活中非常重要的环保措施之一。

而在污水处理厂中,二沉池是起着至关重要作用的设备之一。

本文将围绕污水处理厂二沉池的施工方案进行详细介绍。

二、设计原理1. 功能二沉池是污水处理系统中用来去除污水中悬浮物和有机物的设备,通过凝聚沉降的方式将污水中的杂质分离出来,提高水质的处理效果。

2. 结构二沉池一般包括进水口、沉降区、集水槽和排水口等部分。

进水口用于将污水引入,沉降区通过设计合适的板块和搅拌系统将悬浮物分离出来,集水槽用于收集经过沉淀的净化水,排水口则将净化后的水排出。

三、施工步骤1. 地基准备在进行二沉池的施工之前,需要对地基进行准备工作。

包括挖掘地坑、进行土方平整和压实等工作。

2. 混凝土浇筑在地基准备好之后,需要进行二沉池的主体——混凝土结构的浇筑工作。

这是整个二沉池的基础,需要严格按照设计要求进行浇筑。

3. 设备安装二沉池的设备安装包括搅拌系统、进水口、排水口等设备的安装工作。

要注意安装位置的准确性和设备之间的连接。

4. 系统调试完成二沉池的主体结构和设备安装后,需要进行系统调试工作。

包括搅拌系统的调试、进水口和排水口的连接测试等,确保系统正常运行。

四、安全及质量控制在进行二沉池施工的过程中,要严格遵守相关安全操作规程。

包括施工现场的安全防护、操作人员的安全培训等工作。

同时,要做好质量控制工作,确保施工质量符合要求。

五、总结二沉池是污水处理系统中不可或缺的重要设备,其施工质量直接关系到污水处理效果。

本文简要介绍了二沉池的设计原理、施工步骤和安全控制等方面的内容,希望对相关人员在实际工作中有所帮助。

二沉池计算范文

二沉池计算范文

二沉池计算范文二沉池是一种常用的污水处理设备,用于将污水中的固体颗粒和悬浮物沉降至池底,以达到水质净化的目的。

在污水处理工艺中,二沉池通常作为前处理工艺的一部分,用于去除大颗粒物质和悬浮物,以减少后续处理工艺的负荷。

二沉池的设计和运行需要考虑一系列因素,包括污水特性、水力负荷、沉降速度等。

下面将详细介绍二沉池的计算方法和设计要点。

1.二沉池的设计原则二沉池的设计主要考虑以下几个方面:-沉降区的水力设计:包括池体尺寸、池底坡度、进出水管道的布置等,要确保污泥在沉底时不发生搅拌和搬运,以减少对出水质量的影响。

-污泥淤积区的设计:需要考虑污泥产生量、搬运、处理等因素,以确保系统运行的稳定性和正常工作。

-流体动力学特性:包括流速、流向、流量分布等,要满足流体动力学的要求,以减少水力能损失和对池内颗粒物的沉降影响。

2.二沉池的计算方法二沉池的计算主要包括以下几个方面:-进水流量计算:根据污水处理系统的设计要求和水负荷,计算进水的总流量和水负荷。

-污泥沉降速度计算:污泥的沉降速度是设计二沉池的关键参数之一,可以通过实验或根据污水特性进行估算。

一般而言,污泥的沉降速度应大于进水流速,以确保有效沉降。

-池体尺寸计算:根据进水流量和污泥沉降速度,计算出二沉池的有效面积和深度。

面积可以通过池体尺寸的选择来确定,而深度则需要根据沉降速度和进水流速来调整。

-进水口和出水口设计:进水口需要根据进水流量和流速来设计,以避免进水冲刷出沉降的污泥。

出水口的设计要求将处理后的水从污泥浓度较高的区域引出,以确保水质的优化。

3.二沉池的设计要点在二沉池的设计过程中,需要注意以下几点:-污泥搬运:要确保污泥可以顺利搬运和处理,避免对系统的堵塞和积累的影响。

-水力负荷:要根据进水流量和废水的水负荷来选择合适的池体尺寸和深度,以确保系统能够有效运行。

-污泥浓度:污泥浓度的管理是保持系统稳定运行的重要因素之一、应根据处理工艺和污水特性来调整污泥浓度。

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目录第一章绪论一、水资源----------------------------------------------------------------------------2二、设计背景--------------------------------------------------------------------------2三、水污染处理技术发展状况-------------------------------------------------------3四、设计意义和目的-----------------------------------------------------------------5五、设计内容-------------------------------------------------------------------------6六、设计要求-------------------------------------------------------------------------6 第二章设计参数选择-------------------------------------------------------------------------6第三章工艺计算一、主要尺寸计算-------------------------------------------------------------------7二、进水系统计算-----------------------------------------------------------------10三、出水部分计算-----------------------------------------------------------------11四、排泥部分计算----------------------------------------------------------------14五、设计工艺分析及讨论---------------------------------------------------------15六、设计感想------------------------------------------------------------------------17第一章绪论一、水资源水是人类赖以生存和发展的物质基础,是社会经济发展所不可缺少和不可替代的重要自然资源。

水时生命的源泉,如果地球上没有水,那么也就没有生命,地球上之所以有生命,决定性的条件是因为地球上有水。

全球淡水总量仅占全球水量(13.84万亿立方米)的2.45%,而与人类关系最密切最为重要的淡水,仅占全球总水量的0.31%。

淡水分布又极不均衡,加之环境的污染。

当今世界不少地区和国家水资源匮乏。

联合国一项研究报告指出:全球现有12亿人面临中度到高度的缺水压力,80个国家水源不足,20亿人的饮水得不到保证。

预计到2025年,形式将会进一步恶化,缺水人口将达到28亿~33亿。

世界银行的官员预测,在未来五年内“水将像石油一样在全世界运转”。

二、设计背景随着人类社会的不断发展,尤其是人口的快速增加、城市化与工业化水平的不断提高,随之而来的原始资源型和污染型水资源短缺问题也日益突出,并成为亟待解决的全球性问题。

水资源短缺和水污染加剧所构成的水危机也已经成为21世纪最严峻的问题之一。

为此我们要唤起民众为21世纪可持续发展目标的实现,为人类健康的生存,为子孙后代留下优质的环境而努力完成自己的责任,应全面提高废水处理技术的全面发展。

废水是造成环境污染的来源之一。

这个污染源的出现引起了世界各国政府的关注,治理水污染环境的课题被列入世界环保组织的工作日程。

废水处理要深化到全民族每位公民环保意识的提高。

我们不仅要达到经济发展了,生活水平提高了,还要做到经济与环境保护协调发展,生活的质量不断提高。

随着社会经济的发展和人们生活水平的提高,人们对环境质量的要求越来越高,因此传统的废水处理技术难以满足越来越严格的污水排放标准的要求,而且传统的废水处理人多数只有负的经济效益,无疑这使许多企业无法承受额外的废水处理费用,此外经济的发展也带来了水资源的日趋短缺,客观上要求废水能够循环再利用。

在这样的社会效益和经济效益最大化的要求下,各种新型的、改良的高效的废水处理技术应运而生。

三、水污染处理技术发展状况自1914年英国曼彻斯特活性污泥法二级生物处理技术问世以来,一直被世界各国广泛采用,目前发达国家已经普及了二级生物处理技术。

但由于活性污泥法存在着流程复杂、投资大、能耗高、运行管理繁琐等缺点,各国研究人员对该技术不断进行改造和发展,为将它与物化法匹配,先后出现了标准活性污泥法、厌氧-好氧活性污泥法(A/O、AA/O)、间歇式活性污泥法(SBR法)、改良型SBR(MSBR)法、一体化活性污泥法(UNITANK)、BIOLAK法、两段法(AB法)、生物膜法、生物接触氧化法、氧化沟法,CASS、ICEAS、DAT-IAT、IDEA、BAF生物处理系统,生物流化床、生物滤地、土地处理系统(慢速渗滤处理系统SR、快速渗滤处理系统RI、地表温流处理系统OF、污水湿地处理系统WL和地下渗滤土地处理系统UG)等。

在水环境污染治理战略目标与技术路线方面,许多国家已经进行了重大调整,水污染治理的战略目标已经由传统意义上的"污水处理、达标排放"转变为以水质再生为核心的"水的循环再用",由单纯的"污染控制"上升为"水生态的修复和恢复"。

水污染治理的战略目标调整使污水处理技术路线也发生了重大变革,关键性的转变是由单项技术转变为技术集成。

以往是以达标排放为目的,针对某些污染物去除而开发的工艺技术,现在要调整到以水的综合利用为目的,进行技术的综合、集成,以满足所设定的水质水量再生与资源化目标。

主要体现在以下两个方面:一是城市污水处理厂普遍采用以除磷脱氮为重点的强化二级生物处理技术并增加三级处理流程,包括多种类型的过滤技术和现代消毒技术,二是采用当代高新技术如微滤膜过滤、反渗透、膜生物反应器等,使处理后的再生水达到市政杂用、生活杂用、园林绿化、生态景观、工业冷却、回注地下水、发电厂锅炉补给水等多种用途要求。

经济发达国家水污染防治从20世纪60年代的末端治理到70年代的防治结合,从80年代的集中治理到90年代的清洁生产,不断更新处理工艺技术、设施以及设备。

目前美国有城市污水处理厂约2万座,其中84%为二级生物处理工艺;英国的5千多座几乎全部采用二级生物处理工艺;日本有600多座,绝大部分采用生物法。

对于工业废水处理,特别是重点污染行业如石油、造纸、纺织印染、化工、焦化、食品、制药、农药等废水的治理目前已大多采用生物处理工艺。

因此,废水生物处理技术对控制水污染十分重要。

目前废水生物处理技术的主要发展趋势是多种技术组合为一体的新技术、新工艺,如同步脱氮除磷好氧颗粒污泥技术、电-生物耦合技术、吸附-生物再生工艺、生物吸附技术以及利用光、声、电与高效生物处理技术相结合处理高浓度有毒有害难降解有机废水的新型物化-生物处理组合工艺技术,如光催化氧化-生物处理新技术、电化学高级氧化-高效生物处理技术、超声波预处理-高效生物处理技术、湿式催化氧化-高效生物处理技术以及辐射分解生物处理组合工艺等。

我国水污染防治技术历经三十多年的发展,尤其是近十年有了长足的进步。

基本形成一支具有从事环境科研、设计、开发、产品制造、工程承包能力的队伍。

但就废水处理工艺的技术水平及专用设备的技术性能来讲,与工业发达国家相比还存在较大的差距,落后20-30年。

如何在短期内拥有世界先进的水处理技术,单靠加大投入自主研究开发,往往速度太慢,而且也不容易达到预期目标和所期望的技术水准。

单一的引进技术又存在能否适合中国国情等现实问题。

因此,我认为环保技术的高起点、高投入应建立在引进技术、消化吸收,甚至合作生产经营的基础之上。

现在,水环境必须治理,污水必须经过处理才能排放已成为人们的共识,因此研究开发高效、经济的废水处理新技术成为全世界环保工作者关心的热点。

四、设计意义和目的二次沉淀池是城市污水生物处理工艺中很重要的一个污水处理单元,其主要的作用是促进泥水、固液分离,同时提高回流污泥、剩余污泥浓度,它处于整个生化处理系统的末端,其设计和运行的效果对出水水质具有直接而重大的影响。

尤其是当前对总磷的排放标准愈趋严格的情况下,其设计和运行的效果对总磷指标影响很大。

因为除磷是通过排出高磷剩余污泥实现的,若二沉池设计运行不善,则出水ss升高,而ss实际上是高磷污泥,严重影响出水总磷指标。

五、设计内容用于活性污泥法中的中心进水辐流式二沉池及其配套设施。

主体结构的设计,包括二沉池的池径、池深;池底集泥槽、泥斗的尺寸等;进水部分的设计,包括进水管管径、进水竖井直径、稳流筒直径等;出水部分的设计,包括池边集水槽、池中集水槽、出水三角堰、出水管道的尺寸等。

六、设计要求1、设计计算说明书一份2、中心进水辐流式二沉池设计图(2号图)一张第二章设计参数选择此次设计,污水流量Q=2850m3/h;k z=1.3取表面水力负荷q,=1.2m3/(m2.h)沉淀池个数n=2;沉淀时间T=3h沉淀池缓冲层高度h3=0.3m刮泥板高度h5=0.5m回流比R=0.5;安全系数k=1.3污泥产率稀疏Y=0.5污泥自身氧化率k d =0.07活性污泥S V I =120m g /L泥斗底部直径2m ;斗上口直径4m泥斗壁倾斜角度60°本次设计的对象是中心辐流式二沉池。

该池是一种大型沉淀池,池径可达100m 。

沉淀于池底的污泥一般采用刮泥机刮除,刮泥机有刮泥板和支架组成,刮泥板固定在支架底部,支架绕池中心缓慢转动,将沉淀于池底的污泥推入池中心的泥斗中,污泥在泥斗中可利用静水压力排出,也可用污泥泵抽走。

对辐流式二沉池而言,目前常用的刮泥机械有中心转动式和周边转动式,池径大于20m 时要用周边转动式。

为了刮泥机的排泥要求,辐流式二沉池池底坡度平缓,常取i=0.05。

当池径较小时,也可用多泥斗排泥。

第二章 工艺计算一、 主要尺寸计算Q =2850 m 3/h n =2表面水力负荷q ,=1.0—1.5 m 3/(m 2.h ),取q ,=1.2 m 3/(m 2.h )1、沉淀池表面积 A =2'23752.12850m qQ == 单池面积 A 单=A /n =2375/2=1187.5 m 22、沉淀池直径D =m A 9.838.5118744=⨯=ππ单 设计取 D =39m3、沉淀池有效水深 t q h ⨯=,2式中 h 2---沉淀池有效水深(m )t ---沉淀时间(h ),一般采用1.5---3.0h ,设计中取t =3ht q h ⨯=,2=1.2×3=3.6m4、径深比8.106.3392==h D 规范规定辐流式二沉池D /H 0=6—12 满足要求 5、污泥部分有效容积3222346.4298.634394D m h V =⨯⨯=⨯=ππ 6、沉淀池底坡落差取池底坡度 i =0.05则 h 4=(r -r 1)×ih 4——沉淀池底部圆锥体高度(m )r ——沉淀池半径(m )r 1——沉淀池进水竖井半径,一般采用2.0mh 4=m 875.00.223905.0=⎪⎭⎫ ⎝⎛-⨯ (取0.9m ) 7、泥斗高度h 6=(r -r ,)t a n 60°=(2-1)3=1.732 (取1.8m )r ——泥斗上口半径(m )r ,——泥斗下口半径(m )图一 泥斗计算图(单位:mm)8、沉淀池总高度H0=h2+h3+h5H=H0+h4+h1+h6H——沉淀池总高度(m)H0——沉淀池周边水深(m)h1——沉淀池超高,一般采用0.3—0.5m,取0.3mh2——沉淀池有效水深(m)h3——沉淀池缓冲层高度,取0.3mh4——沉淀池底部圆锥体高度(m)h5——刮泥板高度,取0.5mh6——泥斗高度(m)H0=h2+h3+h5=3.6+0.3+0.5=4.4mH=H0+h4+h1+h6=4.4+0.9+0.3+1.8=7.4m图二 辐流式沉淀池的计算图 (单位:m)二、进水系统计算a 、进水管的计算1、单池设计污水流量Q 单=Q /2=2850/2=1425m 3/h =0.396m 3/s2、进水管设计流量Q 进=Q 单×(1+R )=1425×(1+50%)=2137.5m 3/h =0.594m 3/sR ——污泥回流比(%),取R =50%进水管径取D 1=800m m流速V 1=s m Q /1.180.80.5944D 4Q A 221=⨯⨯==ππ进进在(0.6—1.3m /s )范围内,符合要求b 、进水竖井计算图三 进水竖井计算图(单位:mm)进水竖井直径采用D 2=1.5m进水竖井采用多孔配水,配水口尺寸a ×b =0.45m ×1.5m ,共设6个沿井壁均匀分布。

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