2万吨城市污水处理厂全套设计排水设计说明书
2万吨级城市污水处理厂的全套设计和排水说明.doc

2万吨级城市污水处理厂的全套设计和排水说明第一章原始数据分析1.1城市概述这座城市位于东南沿海。
北回归线横穿城市的中部。
在城市经济发展的同时,城市的基础设施建设却没有与经济协调发展。
这个城市的污水处理率只有30%。
大量污水未经处理直接排入河流,对城市生态环境造成严重破坏。
为了建设一个美好而美丽的现代城市,必须妥善处理环境问题。
在这个城市建一座污水处理厂是极其迫切的。
这座城市有17万人口,计划在10年内增加到24万。
这座城市是一座以轻工业、冶金、家用电器和外贸为主题的新型现代化城市。
1.2自然条件该市地貌类型多样,有低山、丘陵、盆地和平原,西北地势高,东南地势低。
多年来,最高气温为38℃,最低气温为4℃,年平均气温为24℃,常年主导风向为南风。
该市河流的最高洪水位为2.5米,最低水位为-为了建设一个美好而美丽的现代城市,必须妥善处理环境问题,该市污水处理厂的建设迫在眉睫。
这座城市有17万人口,计划在10年内增加到24万。
这座城市是一座以轻工业、冶金、家用电器和外贸为主题的新型现代化城市。
1.2自然条件该市地貌类型多样,有低山、丘陵、盆地和平原,西北地势高,东南地势低。
多年来,最高气温为38℃,最低气温为4℃,年平均气温为24℃,常年主导风向为南风。
城市河流最高洪水位2.5m,最低水位:BOD5≤XXXX盛行风向为南风;河流最高洪水位为2.5m,最低水位-河流最高洪水位为2.5m,最低水位:各污水处理构筑物的设计水位及构筑物名称、水位(m)、构筑物名称、水位(m)、构筑物名称、水位(m)、池顶(m)、池顶(m)。
曝气池顶部(4.783.90)、池底(2.202.00)、池底(4.523.64)、二沉池底部(1.312.84)、砂沉池(4.232.86)、接触池(0.28-2.12。
2万吨每日污水处理项目初步设计说明书

2万吨/日污水处理项目初步设计文本及图纸同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司Architectural Design & Research Institute of Tongji University (Group) Co.,Ltd.二○一一年五月1概述1.1.1水污染治理的政策法规我国现行的有关水污染防治的政策、法规及江苏省现行的有关水污染防治地方法规主要有:1)《中华人民共和国环境保护法》2)《城市污水处理及污染防治技术政策》3)《中华人民共和国水法》4)《中华人民共和国水污染防治法》5)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》6)《建设项目环境保护管理条例》7)《城市污水处理及污染防治技术政策》8)《建设项目环境保护设计规定》9)《水污染物排放许可证管理暂行办法》10)《污水处理设施环境保护监督管理办法》1.1.2主要标准及规范1)《城市污水处理工程项目建设标准》(2001修订)2)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2004.4)3)《化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939-2006)4)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)5)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)6)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)7)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)8)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)9)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)10)《泵站设计规范》(GB/T50265-97)11)《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89)12)《给水排水工程建构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)13)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)14)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)15)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)16)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)17)《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001)18)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)19)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)20)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)21)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)22)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)23)《工业企业照明设计标准》(GB50034—92)24)《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)25)《供配电系统设计规范》(GB50052-95)26)《低压配电设计规范》(GB50054-95)27)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)28)《仪表供电设计规定》(HG/T20509-2000)29)《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)30)《控制室设计规定》(HG/T20508-2000)以上标准规范如有更新,以新标准为准。
2万吨城市污水处理厂全套设计排水设计说明书.

第一章原始资料分析1.1 城市概况该城市地处东南沿海,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调发展,城市的污水处理率仅仅为30%,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。
为了建设良好优美的现代化城市,必须把环境问题处理好,筹建该城市的污水处理厂已经迫在眉睫了。
该市人口17万人,规划10年后发展到24万人。
该市是一个以轻工业、冶金、家电、外贸为主题的新兴现代化城市。
1.2 自然条件该市具有中低山、丘陵、盆地和平原等多种地貌类型,地势西北高,东南低;历年最高气温38oC,最低气温4 oC,年平均温度为24 oC,常年主导风向为南风;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1.3 污水量1.3.1 生活污水量该市地处亚热带,夏季气候炎热,由于气候和生活习惯,该市在国内一向排水量较高的,据统计和预测,该市近期水量210L/人﹒d。
远期水量260L/人﹒d。
1.3.2 工业污水量市内工企业的生活污水和生产污水总量2.0万m3/d1.3.3 污水总量市政公共设施及未预见污水量以4%计,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。
1.4 污水水质进水水量:生活污水BOD5为130mg/L;SS为180mg/L;工业废水BOD5为190mg/L;SS为200mg/L;出水水质:BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L。
混合污水温度:夏季28OC,冬季10 OC,平均温度20 OC。
1.5 工程设计规模污水处理厂的设计规模主要按远期需要考虑,以便预留空地以备城市的发展。
1.6 方案选择1.6.1 工艺的确定由于该污水处理只需去除BOD5与SS,不考虑脱氮与除磷方面,所以选择两个比较好的方案.方案一. 传统活性污泥法,其流程为:污水→中格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→初沉池→曝气池→二沉池→接触池→处理水排放方案二. 厌氧池+氧化沟,其流程为:污水→中格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→厌氧池→氧化沟→二沉池→接触池→处理水排放1.6.1.1 工艺流程方案的比较和选择两个方案都能达到处理水质的要求,BOD5,SS去除都能达到出水水质,工艺都是比较简单的,在技术上都是可行的.最终选择厌氧池+氧化沟处理工艺是因为:氧化沟是活性污泥系统的新工艺,与传统活性污法比较,期暴气系具有以下各项效益:1.对水温水质,水量的变动有较强的适应性2.污污龄一般可达15-30d,为传统活性污泥系统的3-6倍. 可以存活,繁殖世代时间长,增殖速度慢的微生物,如硝化菌,在氧化沟内可能产生硝化反应.如运行得当能够具有反硝化脱氮的效应.3.污泥产率低,且已达到稳定的程度,不需要再进行肖化处理.这一点可以少了硝化池,在运行费用方面又可以省下一部份。
污水处理设计说明书

污水处理设计说明书一、项目背景随着城市化进程的不断推进,城市污水排放量也日益增加,对环境造成了严重的污染。
为了保护环境,促进可持续发展,本项目拟设计一个污水处理系统,对城市污水进行处理,使其达到排放标准,实现资源化利用。
二、设计目标1.实现污水的高效处理,确保出水达标排放;2.实现污水资源化利用,提高水资源利用效率;3.降低处理成本,提高经济效益;4.设计符合国家相关法律法规和标准。
三、设计方案1.设计采用一体化生物处理工艺,包括预处理、厌氧处理、好氧处理等阶段,结合活性污泥工艺和生物膜工艺,以及适当的化学处理。
2.设计采用模块化设计,便于操作和维护。
3.设计合理的出水处理工艺,确保出水达到国家相关标准。
4.根据实际情况,采用集中控制系统,实现自动化运行和监测。
四、设计流程1.预处理:包括格栅、沉砂池等,主要用于去除污水中的大颗粒杂质和沉积物。
2.厌氧处理:采用厌氧反应器,通过厌氧微生物的作用,降解有机物质,产生沼气,同时去除一部分氮磷。
3.好氧处理:采用好氧反应器,通过好氧微生物的作用,进一步降解有机物质,去除氮磷等污染物。
4.混合处理:将厌氧和好氧处理后的污泥混合,进行增殖和浓缩。
5.活性污泥的处理:通过活性污泥法进一步处理污泥,去除其中的有机物质。
6.氧化池处理:采用氧化池进行差异化处理,进一步去除难降解有机物质和微量重金属。
7.混凝沉淀:采用化学混凝剂和多介质过滤等方法,去除残余悬浮物和胶体物质。
8.终端消毒:采用紫外线消毒或臭氧消毒等方法,确保出水满足国家相关标准。
9.出水排放:经过处理后的污水达到出水标准,可以安全排放或用于农田灌溉、景观绿化等。
五、设计参数1.处理能力:设计处理能力为每日处理1000立方米污水。
3.处理效率:COD去除率≥80%,氨氮去除率≥70%。
4.处理工艺:厌氧处理时间约为4小时,好氧处理时间约为8小时,污泥消化时间约为10天。
5.设备选型:根据项目的实际情况,选择适用的工艺设备,并进行全面的技术经济评价。
!2万吨污水处理厂设计计算书

污水厂设计计算书第一章 污水处理构筑物设计计算一、粗格栅1.设计流量Q=20000m 3/d ,选取流量系数K z =1.5则: 最大流量Q max =1.5×20000m 3/d=30000m 3/d =0.347m 3/s2.栅条的间隙数(n )设:栅前水深h=0.4m,过栅流速v=0.9m/s,格栅条间隙宽度b=0.02m,格栅倾角α=60°则:栅条间隙数85.449.04.002.060sin 347.0sin 21=⨯⨯︒==bhv Q n α(取n=45)3.栅槽宽度(B)设:栅条宽度s=0.01m则:B=s (n-1)+bn=0.01×(45-1)+0.02×45=1.34m 4.进水渠道渐宽部分长度设:进水渠宽B 1=0.90m,其渐宽部分展开角α1=20°(进水渠道前的流速为0.6m/s ) 则:m B B L 60.020tan 290.034.1tan 2111=︒-=-=α5.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2)m L L 30.0260.0212===6.过格栅的水头损失(h 1)设:栅条断面为矩形断面,所以k 取3则:m g v k kh h 102.060sin 81.929.0)02.001.0(4.23sin 2234201=︒⨯⨯⨯⨯===αε其中ε=β(s/b )4/3k —格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为3 h 0--计算水头损失,mε--阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数β=2.4将β值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值7.栅后槽总高度(H)设:栅前渠道超高h 2=0.3m则:栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.4+0.3=0.7m栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.4+0.102+0.3=0.802m 8.格栅总长度(L)L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H 1/tanα=0.6+0.3+0.5+1.0+0.7/tan60°=2.8 9.每日栅渣量(W)设:单位栅渣量W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水则:W=Q W 1=05.0105.130000100031max ⨯⨯=⨯⨯-Z K W Q =1.0m 3/d 因为W>0.2 m 3/d,所以宜采用机械格栅清渣 10.计算草图:图1-1 粗格栅计算草图二、集水池设计集水池的有效水深为6m,根据设计规范,集水池的容积应大于污水泵5min 的出水量,即:V >0.347m 3/s ×5×60=104.1m 3,可将其设计为矩形,其尺寸为3m ×5m ,池高为7m ,则池容为105m 3。
2万吨每日污水处理项目初步设计说明书

2万吨每日污水处理项目初步设计说明书2万吨/日污水处理项目初步设计文本及图纸二○一一年五月1概述1.1.1水污染治理的政策法规我国现行的有关水污染防治的政策、法规及江苏省现行的有关水污染防治地方法规主要有:1)《中华人民共和国环境保护法》2)《城市污水处理及污染防治技术政策》3)《中华人民共和国水法》4)《中华人民共和国水污染防治法》5)《中华人民共和国水污染防治法实施细则》6)《建设项目环境保护管理条例》7)《城市污水处理及污染防治技术政策》8)《建设项目环境保护设计规定》9)《水污染物排放许可证管理暂行办法》10)《污水处理设施环境保护监督管理办法》1.1.2主要标准及规范1)《城市污水处理工程项目建设标准》(2001修订)2)《市政公用工程设计文件编制深度规定》(2004.4)3)《化学工业主要水污染物排放标准》(DB32/939-2006)4)《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)5)《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)6)《污水综合排放标准》(GB8978-1996)7)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)8)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)9)《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2009)10)《泵站设计规范》(GB/T50265-97)11)《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89)12)《给水排水工程建构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)13)《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50332-2002)14)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)15)《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)16)《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)17)《建筑结构荷载规范》 (GB50009-2001)18)《民用建筑设计通则》(GB50352-2005)19)《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)20)《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)21)《工业企业设计卫生标准》(GBZ1-2010)22)《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)23)《工业企业照明设计标准》(GB50034—92)24)《10KV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)25)《供配电系统设计规范》(GB50052-95)26)《低压配电设计规范》(GB50054-95)27)《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007)28)《仪表供电设计规定》(HG/T20509-2000)29)《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)30)《控制室设计规定》(HG/T20508-2000)以上标准规范如有更新,以新标准为准。
城镇污水处理设计说明书

城镇污水处理设计说明书第一章前言1.1 城镇污水来源及危害城镇污水由城镇污水排水系统收集的生活污水和工业废水组成,是一种综合性污水。
生活污水主要来自家庭、商业、机关、学校、城镇公共设施及工厂的餐饮、卫生间、浴室、洗衣房等。
包括厕所冲洗水,厨房的洗涤水,洗衣排水,沐浴排水及其他排水等。
工业废水主要是在工业生产中被生产原料、中间产品或成品等物料所污染的水。
工业废水由于种类繁多,污染物成分及性质随生产过程而异,变化复杂。
往往含有有毒物质,有的含有易燃、易爆、腐蚀性强的污染物,需局部处理达标后才能排放。
1.2 城镇污水处理工艺简介浓度分析该污水处理厂进水水质,进水BOD5最高位500mg/L,最低位191mg/L,进水的BOD5浓度在100~200 mg/L之间的频率为33.3%,进浓度在200~300 mg/L之间的频率为水的BOD5浓度大于300 mg/L的频率为33.3%,进水的BOD533.3%,平均进水BOD浓度为645.74mg/L。
进水5SS的浓度在120~240 mg/L之间的频率为60%,进水SS的浓度大于240 mg/L的频率为40%,平均SS的进水浓度为222.7mg/L。
最高进水COD的浓度为1000mg/L,最低进水COD的浓度为400mg/L,,平均进水COD浓度大于380mg/L,进水中COD和BOD5的含量均较小,所以选择好氧活性污泥法作为该城镇污水处理工艺,说行污泥法自发明以来,根据反映时间,进水方式,曝气设备,氧的来源,反应池型等的不同,已经发展出多种变型,。
传统活性污泥法作为最原始的处理方法,由于其耗氧速率高,易受冲击负荷的影响,需氧量不均等因素,在其基础上出现了渐减曝气法和阶段曝气法。
高负荷曝气法处理效果低,BOD5去除效果不超过70%~75%。
为了保证稳定运行,必须保证充分的搅拌和曝气,延时曝气法不易受冲击负荷的影响,但受费用的影响适用于小型污水处理系统,新型的曝气法还有吸附再生法、完全混合法、深层曝气法纯氧曝气法、克劳斯法、吸附降解工艺(AB法)、序批式活性污泥法(SBR 法)、氧化沟等方法。
2万吨日城市污水处理厂的初步设计课程设计污水处理厂

文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.欢迎下载支持水污染控制工程课程设计屋、感鎭闵兎矢湮JINGDEZHEN CERAMIC INSTITUTE题目2万吨/日城市污水处理厂的初步设计院系XX姓名XX学号XX专业XX年级XX指导教师XX摘要本次课程设计的题目为某城市污水处理厂初步设计,主要任务是完成该污水处理厂的一平平面布置、高程布置和各处理构筑物的初步设计。
初步设计要完成设计说明书一份,污水处理厂平面布置图一张、污水处理构筑物高程布置图一张。
该污水处理厂工程规模为2 万吨/ 日,进水水质为:COD>=300mg/L,BOD5=250mg/L,SS=180mg/L,TN=28mg/L,TP=5mg/L 本次设计所选择的A2O 工艺,具有一良好的脱氮除磷功能。
该污水处理厂的污水处理流程为: 污水从粗格栅到污水提升泵房,再从泵房到细格栅,然后到沉砂池,进入初沉池再进入生物池(即A2O反应池),再从生物池进入二沉池,污水再经过接触消毒池后排入自然水体; 污水处理厂处理后的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB1891—2002) 一级标准的A标准。
关键词: A2O 工艺;脱氮除磷;污水处理目录水污染控制工程课程设计 .................................... 错. 误!未定义书签摘要....................................................... 错.. 误!未定义书签正文....................................................... 错.. 误!未定义书签第一章设计概况........................................... 错. 误! 未定义书签1.1设计依据 .......................................... 错. 误!未定义书签错.. 误!未定义书签错.. 误!未定义书签错.. 误!未定义书签1.2 设计任务书........................................ 错. 误!未定义书签错.. 误!未定义书签错.. 误!未定义书签错.. 误!未定义书签错.. 误!未定义书签第二章设计说明书错. 误!未定义书签2.1 城市污水来源、水量及水质特点分析.................. 错误!未定义书签错.. 误!未定义书签错.. 误!未定义书签错.. 误!未定义书签2.2 污水处理方案的选择................................ 错. 误!未定义书签................................................... 错.. 误!未定义书签错.. 误!未定义书签2.3 污水处理工艺原理及工程说明........................ 错误!未定义书签错.. 误!未定义书签错.. 误!未定义书签错.. 误!未定义书签错.. 误!未定义书签错.. 误!未定义书签错.. 误!未定义书签................................................... 错.. 误!未定义书签................................................... 错.. 误!未定义书签................................................... 错.. 误!未定义书签第三章设计计算书......................................... 错. 误!未定义书签3.1粗格栅间 .......................................... 错. 误!未定义书签................................................... 错.. 误!未定义书签错.. 误!未定义书签3.2 泵房和集水池...................................... 错. 误!未定义书签................................................... 错.. 误!未定义书签3.2.2 集水池设计计算.............................. 错. 误!未定义书签................................................... 错.. 误!未定义书签3.3 细格栅............................................ 错.. 误!未定义书签................................................... 错.. 误!未定义书签3.3. 2设计计算................................................ 错. 误!未定义书签3.4 沉砂池............................................ 错.. 误!未定义书签3.4.1 设计参数 .................................... 错. 误!未定义书签................................................... 错.. 误!未定义书签3.5 配水井............................................ 错.. 误!未定义书签................................................... 错.. 误!未定义书签错.. 误!未定义书签3.6 初沉池............................................ 错.. 误!未定义书签................................................... 错.. 误!未定义书签3.6.2 设计计算.................................... 错. 误!未定义书签3.7 生化池............................................ 错.. 误!未定义书签3.7.1 设计参数 .................................... 错. 误!未定义书签................................................... 错.. 误!未定义书签3.8 二沉池............................................ 错.. 误!未定义书签................................................... 错.. 误!未定义书签3.8.2 设计计算.................................... 错. 误!未定义书签错.. 误 !未定义书签 .错.. 误!未定义书签 错.. 误 !未定义书签 .错.. 误!未定义书签3.9 消毒池 ............................................ 错.. 误 !未定义书签................................................... 错.. 误 !未定义书签 错.. 误 !未定义书签3.10 高程计算 结论 参考文献 ........附录 .............正文第一章设计概况1.1 设计依据(1)依据资料国家及地方有关环境保护法律法规和技术政策;《给水排水设计手册》(中国建筑工业出版社,2003年);《环境工程设计手册》(魏先勋主编,湖南科学技术出版社,2002年)《环境工程手册水污染防治卷》(张自杰主编,高等教育出版社,1996 年);中华人民共和国《给排水设计规范》2000 年版;同类污水工程实践经验。
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第一章原始资料分析1.1 城市概况该城市地处东南沿海,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调发展,城市的污水处理率仅仅为30%,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。
为了建设良好优美的现代化城市,必须把环境问题处理好,筹建该城市的污水处理厂已经迫在眉睫了。
该市人口17万人,规划10年后发展到24万人。
该市是一个以轻工业、冶金、家电、外贸为主题的新兴现代化城市。
1.2 自然条件该市具有中低山、丘陵、盆地和平原等多种地貌类型,地势西北高,东南低;历年最高气温38oC,最低气温4 oC,年平均温度为24 oC,常年主导风向为南风;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1.3 污水量1.3.1 生活污水量该市地处亚热带,夏季气候炎热,由于气候和生活习惯,该市在国内一向排水量较高的,据统计和预测,该市近期水量210L/人﹒d。
远期水量260L/人﹒d。
1.3.2 工业污水量市内工企业的生活污水和生产污水总量2.0万m3/d1.3.3 污水总量市政公共设施及未预见污水量以4%计,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。
1.4 污水水质进水水量:生活污水BOD5为130mg/L;SS为180mg/L;工业废水BOD5为190mg/L;SS为200mg/L;出水水质:BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L。
混合污水温度:夏季28OC,冬季10 OC,平均温度20 OC。
1.5 工程设计规模污水处理厂的设计规模主要按远期需要考虑,以便预留空地以备城市的发展。
1.6 方案选择1.6.1 工艺的确定由于该污水处理只需去除BOD5与SS,不考虑脱氮与除磷方面,所以选择两个比较好的方案.方案一. 传统活性污泥法,其流程为:污水→中格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→初沉池→曝气池→二沉池→接触池→处理水排放方案二. 厌氧池+氧化沟,其流程为:污水→中格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→厌氧池→氧化沟→二沉池→接触池→处理水排放1.6.1.1 工艺流程方案的比较和选择两个方案都能达到处理水质的要求,BOD5,SS去除都能达到出水水质,工艺都是比较简单的,在技术上都是可行的.最终选择厌氧池+氧化沟处理工艺是因为:氧化沟是活性污泥系统的新工艺,与传统活性污法比较,期暴气系具有以下各项效益:1.对水温水质,水量的变动有较强的适应性2.污污龄一般可达15-30d,为传统活性污泥系统的3-6倍. 可以存活,繁殖世代时间长,增殖速度慢的微生物,如硝化菌,在氧化沟内可能产生硝化反应.如运行得当能够具有反硝化脱氮的效应.3.污泥产率低,且已达到稳定的程度,不需要再进行肖化处理.这一点可以少了硝化池,在运行费用方面又可以省下一部份。
在与技术上经济上的造价以及运行费用的综合比较, 厌氧池+氧化沟处理工艺是最终的选择. 1.6.1.2 二沉池的比较和选择经上面的图表,可以看出,平流式与辐流式沉淀池都是可选的.平流式沉淀池对水质冲击变化效果好,但占在面积大,排泥因难,要人工排泥,所以不是太好. 虽然辐流式沉淀池排泥设备复杂,需具有较高的运行管理水平,施工严格,但是这些问题对于这个发展型的城市来说,这点问题并不是太大,管理水平可以请技术高的人才来管理,设施工.并且看到了它的优点处理水量较为经济,排泥设备己定型系列化,运行稳定,管理方便结构受力条件好.所以选择辐流式沉淀池作为二沉池是好的选择. 第二章 污水水量与水质计算 2.1 设计参数5BOD =20-35(人.d) 近期水量:210 g/(人.d) SS=35-50 g/(人.d) 远期水量:260 g/(人.d) 近期人数:17万人 远期人数:2420万人进水水质:生活污水L mg SS L mg BOD /180;/1305为为工业废水L mg SS L mg BOD /200;/1905为为出水水质: L mg SS L mg BOD /20;/205≤≤2.2 远近期污水总量的设计计算每天的生活污水量近期: s L d m d L Q /413/1057.31017)/(2103441=⨯=⨯⨯⋅=人远期: s L d m d L Q /722/1024.61024)/(2603442=⨯=⨯⨯⋅=人 工业污水量=市内工企业的生活污水+生产污水=1.5d m /1034⨯公共设施及未预见的污水量占总量的4%污水总量=生活污水量+工业污水量+市政公共设施几未预见污水总量%96工业污水量生活污水量+=近期Q d m /1099.5%96100.21057.33444⨯=⨯+⨯=远期d m /1058.8%96100.21024.63444⨯=⨯+⨯=设计污水量 11.07.2Q K Z = 392.14137.27.211.011.011===Q K Z309.17227.27.211.011.022===Q K Z s m d m Q K Q Q Z /84.0/26.7%960.2392.157.3%9633111max ==+⨯=+=万工s m d m Q K Q Q Z /226.1/59.10%960.2309.124.36%9633112max ==+⨯=+=万工2.3 水质的确定 生活污水的水质每人每天的污水排放量的设计值或生活污水)(5SS BOD =近期Lmg L mg SS L mg L mg BOD /238/1672105021035/167/952103521020151~~~~====远期Lmg L mg SS L mg L mg BOD /192/1352605026035/135/772603526020252~~~~====综合上面远近期的SS BOD 和5浓度.近期比远期高,所以取近期浓度考虑去除。
故取L mg BOD /1305= L mg SS /180=2.4平均BOD 与平均SS (按近期算) 2.4.1 总工工Q X Q X Q BOD +=1151Q 、2Q :分别为生活污水量与工业废水量,L/d工Q 、工X :分别为生活污水与工业废水的5BOD ,mg/LL mg BOD /14110844.4190100.21301057.37775=⨯⨯⨯+⨯⨯=2.4.2 =SS总工工Q X Q X Q '1'1+1Q 、2Q :分别为生活污水量与工业废水量,L/d工'X 、工'X:分别为生活污水与工业废水的SS,mg/LL mg SS /1741099.5200100.21801057.34771=⨯⨯⨯+⨯⨯=2.55BOD 和SS 的去除率2.5.1 5BOD 去除率 %8.8514120141%1005555=-=⨯-=BOD BOD BOD BOD 出η 2.5.2SS 去除率 %5.88%10018020180%100=⨯-=⨯-=SSSS SS SS 出η进水第三章 附属构筑物的设计与计算 3.1 泵前中格栅泵前中格栅用以截留水中的较大悬浮物或漂浮物,以减轻后续处理构筑物的负荷,用来去除那些可能堵塞水泵机组驻管道阀门的较粗大的悬浮物,并保证后续处理设施能正常运行的装置。
3.1.1设计参数设计流量Q=10.59m3/d (用远期的考虑) 栅前流速v1=0.8/s ,过栅流速v2=0.9m/s 栅条宽度s=0.01m ,格栅间隙e=30mm 栅前部分长度0.5m ,格栅倾角α=60° 单位栅渣量ω1=0.05m3栅渣/3310m 污水 3.1.2设计计算 确定格栅前水深根据最优水力断面公式21211vB Q =得栅前槽宽m v Q B 75.18.0226.122111=⨯= 栅前水深m B h 88.0275.121===栅条间隙数n 条499.0888.003.060sin 226.1sin 2=⨯⨯︒==ehv Qn α栅槽有效宽度 B=s (n-1)+en=0.01(49-1)+0.03×49=1.95m 进水渠道渐宽部分长度1L m B B L 27.020tan 275.195.1tan 2111=︒-=-=α 其中α1为进水渠展开角为︒20栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度2L m L L 14.0227.0212===过栅水头损失(h1)因栅条边为矩形截面,取k=3,则 m g v k kh h 06.060sin 81.928.0)03.001.0(42.23sin 2234201=︒⨯⨯⨯⨯===αξ其中:ξ=β(s/e )4/3 42.2=β 283.0=ξh0:计算水头损失k :系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3 ε:阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时β=2.42 栅后槽总高度(H ) 取栅前渠道超高 h2=0.3m 栅前槽总高度:21h h H +==0.88+0.3=1.18m栅后槽总高度:21h h h H ++==0.88+0.06+0.3=1.24m格栅总长度LL=L1+L2+0.5+1.0+H1/tan α =0.27+0.14+0.5+1.0+1.18/tan60 =2.59m污水提升泵房计算草图每日栅渣量Wd m d m K Qw W /2.0/24.4100025.18640005.0226.1100086400331>=⨯⨯⨯=⨯⨯=总(取总K =1.25) 宜采用机械清渣.计算草图如下:(中格栅计算草图) 3.2 污水提升泵房提升泵房用以提高污水的水位,保证污水能在整个污水处理流程过程中流过 ,从而达到污水的净化。
2.2.1 设计参数设计流量:Q=1226L/s ,按远期流量设计 2.2.2.泵房设计计算该市人口20几万,属于中小城市,污水量适中。
而且污水处理工艺采用传统曝气活性污泥处理,污水处理系统简单,所以污水只需一次提升。
污水经提升后入平流沉砂池,然后自流通过初沉池、曝气池、二沉池及接触池,最后由出水管道排入河道。
污水提升前水位-5.9m (既泵站吸水池最底水位),提升后水位2.69m (即细格栅前水面标高)。
所以,提升净扬程Z=2.69-(-5.9)=8.59m 水泵水头损失取2m从而需水泵扬程H=Z+h=10.59m采用MN 系列污水泵(30MN-33B ) 该泵提升流量4800m3/h ,扬程10.6m ,转速415r/min ,功率153.96Kw,效率90%。
占地面积为π52=78.54m2,即为圆形泵房D =10m,高12m,泵房为半地下式,地下埋深7m ,水泵为自灌式。