15万吨日污水处理厂设计

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人工湿地污水处理工艺与设计15万吨标准

人工湿地污水处理工艺与设计15万吨标准

人工湿地污水处理工艺与设计15万吨标准
人工湿地是一种常见的污水处理工艺,其设计用于处理15万吨标准污水。

人工湿地污水处理系统由一系列湿地细胞和相关设施组成,可以有效地去除污水中的有机物、氮、磷等污染物。

在人工湿地污水处理工艺中,污水首先进入预处理单元,通过格栅筛除较大的杂质和固体颗粒。

随后,污水流入沉砂池,利用沉降原理去除污水中的砂粒。

经过预处理后的污水进入人工湿地细胞,这些细胞通常由植物、土壤和过滤介质构成。

在人工湿地细胞中,植物的根系起到了重要的作用。

植物的根系可以吸收水中的营养物质,并通过其根际微生物群落的作用,将有机物质降解为无害的物质。

土壤和过滤介质则起到了过滤和吸附的作用,进一步去除污水中的悬浮物和溶解物质。

人工湿地污水处理工艺的设计需要考虑多个因素。

首先,需要确定合适的湿地细胞数量和大小,以满足处理15万吨标准污水的需求。

其次,需要选择适宜的植物种类和过滤介质,以提高处理效果和系统的稳定性。

此外,还需要考虑系统的排放标准和对周围环境的影响。

总之,人工湿地污水处理工艺是一种可行的污水处理方法,可以有效地处理15万吨标准污水。

正确的设计和运营可以保证系统的高效运行,并达到环境保护的要求。

15万吨环境工程毕业设计西北地区某城市污水处理厂初步设计

15万吨环境工程毕业设计西北地区某城市污水处理厂初步设计

分类号密级中国地质大学(北京)本科毕业设计题目西北地区某城市污水处理厂初步设计英文题目Preliminary Design of the Sewage Plant of A city in the North-west of China学生姓名院(系)水资源与环境学院专业环境工程学号05106131指导教师职称讲师二O一O 年六月中国地质大学(北京)本科毕业设计(论文)任务书学生姓名冯自明班级051061 专业环境工程导师姓名职称讲师单位中国地质大学(北京)毕业设计(论西北地区某城市15万吨城市污水处理厂设计文)题目毕业设计(论文)主要内容和要求:设计主要内容:1、设计说明书一份。

①设计概述、城市概况、设计范围、设计任务与资料②城市污水水量与水质的计算、排水方案与处理方案的选择③污水厂污水管道平面布置、污水处理厂平面与高程布置④泵站设计计算与污水管道水力计算⑤污水处理厂工艺流程及各单体构筑物设计计算⑥经济技术核算2、扩初设计图纸包括城市污水厂平面布置图、城市污水厂工艺高程图、污水总泵站布置图、各主要单元处理工艺的设计图纸等(10张1-2号图)。

设计要求:1、按照学院关于毕业设计的相关规定的要求,独立按时完成课程设计、要求图面正确、整洁、字迹工整。

2、本设计题目与设计成果同时上交、以便校阅。

毕业设计(论文)主要参考资料:【1】《给水排水设计手册》【2】《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)【3】《排水工程手册》(第四版)。

中国建筑工业出版社。

2000,6【4】《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(GJ31-89)【5】《污水处理厂工艺设计手册》。

北京:化学工业出版社。

2003.10【6】《曝气生物滤池工艺的理论与工程应用》。

化学工业出版社。

2005.1毕业设计(论文)应完成的主要工作:1、设计说明书一份。

①设计概述、城市概况、设计范围、设计任务与资料②城市污水水量与水质的计算、排水方案与处理方案的选择③污水厂污水管道平面布置、污水处理厂平面与高程布置④泵站设计计算与污水管道水力计算⑤污水处理厂工艺流程及各单体构筑物设计计算⑥经济技术核算2、扩初设计图纸。

中国环保服务网_东莞市各镇36个污水处理厂简介

中国环保服务网_东莞市各镇36个污水处理厂简介

东莞市长安三洲污水处理厂长安三洲污水处理厂选址于东莞市长安镇锦厦村三洲,占地面积约96550平方米,设计总规模20万吨/日,纳污范围为长安镇镇中心区东部地区生活污水,包括墟镇、三角头村、霄边区、咸西村和锦厦村全部及街口乌沙村部分城域。

首期建设规模10万吨/日,采用CASS工艺,总投资预算10994.98万元,以BOT 模式建设,由中标单位上海复旦水务工程技术有限公司成立的东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司负责该项目的建设、运营,合同期25年(含建设期)。

东莞市常平西部污水处理厂常平西部污水处理厂选址于常平镇岗梓村东北角,占地面积约160396平方米,设计总规模18万吨/日,纳污范围为常平镇铁路西部生活污水。

首期建设规模6万吨/日,采用氧化沟工艺,总投资预算7056.48万元,以BOT模式建设,由中标单位广东华南环保投资股份有限公司成立的东莞市常平岗梓华南水质净化有限公司负责该项目建设、运营,合同期25年(含建设期)。

东莞市黄江污水处理厂黄江污水处理厂选址于黄江镇合路村,占地面积约91760平方米,设计总规模16万吨/日,纳污范围为黄江镇全镇生活污水。

首期建设规模4万吨/日,采用改良型卡鲁尔氧化沟工艺,总投资预算4416.65万元,以BOT模式建设,由中标单位东莞市建工集团有限公司成立的东莞市黄江合路建工水务有限公司负责该项目建设、运营,合同期25年(含建设期)。

东莞市塘厦林村污水处理厂塘厦林村污水处理厂选址于塘厦林村,占地面积约66667平方米,设计总规模32万吨/日,纳污范围一期为宏业工业区、莲湖、林村,三期逐步服务全镇生活污水。

首期建设规模12万吨/日,采用CAST工艺,总投资预算10352万元,以BOT模式建设,由中标单位东莞市新世纪房地产开发有限公司成立的东莞市塘厦林村同舟水务有限公司负责该项目建设、运营,合同期25年(含建设期)。

东莞市塘厦石桥头污水处理厂塘厦石桥头污水处理厂选址于塘厦凤凰岗村石桥头,占地面积约8118平方米,设计总规模4万吨/日,纳污范围为塘厦镇平山、石鼓、桥陇、凤凰岗、清湖头区域生活污水。

XX污水处理厂电气设备技术规范

XX污水处理厂电气设备技术规范

XX污水处理厂电气设备技术规范投标人提供的全套设备及附件必须是全新的.未使用过的.符合本标书要求的设备。

带有※标志的设备技术性能参数要求为必须满足的部分,否则,投标文件将按没有实质性响应标书要求而被废标处理。

1.1 设计描述XX污水处理厂工程是一座日处理量15万吨的污水处理厂,由于设备性能及生化过程要求供电可靠,不允许长时间停电,所以,本工程供电负荷等级按二级负荷设计,采用双电源供电。

供电电源的电压等级为10kV。

本工程10kV鼓风机电机采用10kV供电,其他用电设备电压均为AC380/220V,根据全厂的用电负荷分布情况,全厂设一个总变配电所和一个分变配电所。

总变配电站位于水区鼓风机房旁,负责向鼓风机房、脱水机房、生物池、二沉池、回流泵房、提升泵房等供电。

设两台10/0.4kV 1600kVA变压器,变压器的运行方式为一用一备,总变配电所10kV主接线采用单母线分段接线,两段母线设3台10kV的400 kW鼓风机(两用一备)馈线柜。

10kV电源经总变配电所向分变电所及鼓风机电机提供10kV电源。

0.4kV配电系统采用单母线分段接线。

分变电站位于进水泵房附近,负责向进水泵房、粗细格栅、加氯加药间、高效沉淀池、V型滤池、反冲洗间及厂区附属建筑物等供电。

设两台10/0.4kV 1600kVA变压器,变压器的运行方式为一用一备。

0.4kV配电系统采用单母线分段接线。

10kV操作电源采用直流操作,采用智能型免维护直流电源。

为提高电网功率因数,节约能源,合理利用变配电设备。

对10kV电机设臵就地补偿装臵,对高压电机进行功率因数自动补偿,使功率因数达到0.92以上,以节约能耗,提高设备利用率。

各分变配电所采用低压就地自动补偿装臵,使功率因数达到0.92以上。

低压配电系统由三级组成。

一级为总变配电所及分变电所的低压配电,采用的抽出式低压配电柜。

对设备比较集中的地区,如:进水泵房、生物池、细格栅、鼓风机房、浓缩脱水机房、反冲洗泵房加氯加药间等设二级配电。

某污水处理厂可行性研究报告

某污水处理厂可行性研究报告

某污水处理厂可行性研究报告《水污染控制工程》课程设计荆州市污水处理厂设计华中科技大学(HUST)2009年6月12日摘要随着城市的发展,城市人口的激增,城镇规模的扩大,生活污水和工业废水排出量日益增多,大量未经处理的污水直接排入周围河流,致使城市周围环境污染十分严重。

这不但直接污染了市区的地下饮用水,而且对河流下游地区的农业生产和人民生活造成了危害,人类和生物赖以生存的生态环境受到了日益严重的威胁。

因而城市污水治理已成当前迫切需要解决的问题之一,而建造污水处理厂可以解决这个问题。

此外,水资源是经济可持续发展的基本保证,污水的任意排放或处理不彻底的排放,都会给水资源环境带来严重的污染问题。

基于上述原因,本设计在充分调研该市水文地质、受纳水体水质资料、人口分布和气象条件的情况下,对包括排水管网和污水处理厂的整套排水设施进行设计。

其中,对进水水质、出水水质进行分析,污水处理厂一级、以及以CASS法为主体的二级处理工艺流程的选择给予说明,对具体污水及污泥构筑物结构进行了详细计算。

关键词污水处理厂进水水质出水水质CASS法污泥处理AbstractWith the development of cities, the violent increase of the population and the expansion of the city scale, the amount of discharge of city sewage and industrial wastewater is increasing faster and faster. An overwhelmingly large amount of the wastewater is discharged into the waters without disposal, which makes the urban environment deteriorates seriously. As a result, the ground water of the city is inevitably contaminated and the agriculture and people’s life in the downstream areas are affected, too. The ecological environment is being threatened, which makes one of the priorities to dispose of the wastewater and sewage. And the establishment of the wastewater treatment plant can tackle the serious issue.Beside,Water resources ensure the sustaining development of economy. Sewage discharged at random or half treated can expose serious pollution to the water resources.The design based on the hydrological, geological and receiving water materials. It includes the distribution of waster water discharge system and design of wastewater treatment plant. Specifically, it reasons the choice of primary and secondary treatment process—CASS process, the calculation of constructing process. Meanwhile,evaluate and calculate the total cost of the project.Keywords urban waste water treatment plant, receiving water,inflow quality, outflow quality, CASS process, sludge treatment目录1. 城市概况 (1)1.1城市排水现状规划 (1)1.1.1排水工程现状 (1)1.1.2排水工程规划 (2)1.2 自然条件 (2)1.2.1 地形地貌、地质 (2)1.2.2水文资料 (3)1.2.3 气象资料 (4)2. 污水处理厂设计条件 (6)2.1 设计规模 (6)2.2 设计污水水质 (6)2.2.1设计进水水质 (6)2.2.2设计出水水质 (6)2.3 厂址选择 (7)2.4 受纳水体与排水出路 (8)2.5 污泥出路 (8)3.污水处理厂设计 (9)3.1粗格栅与进水泵房 (9)3.1.1粗格栅的设计 (9)3.1.2提升泵房 (11)3.2细格栅与沉砂池 (12)3.2.1细格栅设计 (12)3.2.2旋流沉砂池 (14)3.3CASS池 (15)3.3.1CASS概述 (15)3.3.2CASS池设计计算 (17)3.4紫外线消毒池 (25)3.5浓缩池及污泥脱水 (25)3.5.1浓缩池 (26)3.5.2贮泥池 (29)3.5.3脱水机房 (29)4. 污水厂总体布置 (31)4.1主要构(建)筑物与附属建筑物.. 314.2污水厂平面布置 (31)4.3污水处理构筑物高程计算 (32)4.4污泥处理构筑物高程计算 (33)致谢 (34)参考文献 (35)1. 城市概况荆州市位于湖北省中南部,地处江汉平原北部,长江中游荆江河段北岸,东与武汉、孝感市和咸宁市相连,西与宜昌市接壤,南与湖南省交界,国土总面积1。

《水污染控制工程》课程设计—污水处理厂设计

《水污染控制工程》课程设计—污水处理厂设计

第一部分设计说明书1.设计概况1.1 处理规模设计的的污水处理厂的处理规模为5.6万m3/d。

1.2 设计原则:(1)处理效果稳定,出水水质好;(2)工艺先进,工艺流程尽可能简单,构筑物尽可能少,运行管理方便;(3)污泥量少,污泥性质稳定;(4) 基建投资少,占地面积少。

1.3 设计依据:《室外排水设计规范GB50014-2006》;《给水排水设计手册》第1、5、9、11册;《给排水工程快速设计手册》第2册;《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准CJJ31-89》;《给水排水制图标准GB-T50106-2001》;《水污染控制工程》高廷耀。

1.4 设计要求:城市污水要求处理后水质达到BOD5≤30mg/l;SS≤30mg/l。

污泥处理后外运填埋。

2. 原始资料原始资料及主要参数:1.服务人口15 万。

有A、B两厂的污水进入市政系统。

资料如表:2.排水系统采用截流式合流制。

截留倍数n0= 4 。

3.水质:进水BOD5250mg/L,SS280mg/L;出水BOD5≤30mg/L,SS≤30mg/L。

4.污水由水厂西南方进厂,水面高程40.0m。

5. 厂区地形:基本平坦,原高程43.5m 。

6. 工程地质资料:(略)7. 水文及水文地质资料:受纳水体在水厂北面,距厂150m 。

最高洪水位:36.00m(其s L sn v /9.5468640086400Q ===日均生活污水量5.31.9546.72Q .72K 1.101.10Z ===生活污水总变化系数 s L s L K Q q Z vs /3.73835.1/9.5461=⨯=⋅=设计生活污水量sL q A vsA /9.63600%9020060%7530040360082005.2353000.325=⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯⨯+⨯⨯=厂生活污水设计 s L q vsB /2.43600%7040040360084000.325B =⨯⨯+⨯⨯⨯=厂生活污水设计流量s L q A vgA /3.83360010002.182000=⨯⨯=厂工业废水设计流量s L q B vgB /1.45360010003.181000=⨯⨯=厂工业废水设计流量sL q q q q q q vgB vgA vsB vsA vs v /8.8771.453.832.49.63.7381=++++=++++=∴设计流量(2)雨天校核:s L q vs /9.546864001500003151=⨯=s L q vsA /0.63600%9020060%7530040360082003530025=⨯⨯+⨯⨯+⨯⨯+⨯=s L q vsB /5.33600%7040043600840025=⨯⨯+⨯⨯=s L q vgA /4.693600100082000=⨯=s L q vgB /7.343600100081000=⨯=s L q q q vg vs h /5.6607.344.695.30.69.546=++++=+=旱流污水量s L q n q h v /5.33025.660)14()1(=⨯+=+=雨流校核量4. 污水处理工艺流程说明4.1 传统活性污泥法流程:污水→格栅→提升泵房→沉砂池→初沉池→曝气池→二沉池→接触池→处理水排放第二部分 设计计算书1 隔栅(1) 栅条的间隙数取雨天进入格栅前的速度=1.9m/s ,则面积B 1h=雨Q /=3302.5×10-3/1.9=1.74㎡;进水渠道宽度B 1取1.1m ,则h=1.74/1.1=1.58m;由公式 ,n 取0.013, i 取0.002;晴天时设入栅前的速度为v 0,则:m v Q h s m v v v B B v Q v Q B h AR v Q h hQ v 55.045.11.18778.0B ,/45.1.1196.515.13,22,B B 0103/200110010110=⨯=⋅==⇒+=+=+=⋅=⇒⋅=晴晴晴晴晴)(得用晴天流量来设计849.055.002.060sin 8778.0sin max =⨯⨯︒⨯=⋅⋅⋅=v h d Q n V α雨天污水流经格栅速度符合要求。

污水厂设计说明书

污水厂设计说明书

污水厂设计说明书一、污水厂的设计规模设计规模:污水厂的处理水量按最高日最高时流量,污水厂的日处理量为:该厂按远期2010年一期2.6万吨/天建设完成,污水厂主要处理构筑物拟分为二组,每组处理规模为1.3万吨/天。

这样既可满足近期处理水量要求,有留有空地以三期扩建之用。

远期2.6万吨,一期建设,计算主要按远期计算,由于没有工业废水的变化系数,所以按生活污水量来取其时变化系数。

二、进出水水质该水经处理以后,水质应符合国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中的一级标准,由于进水不但含有BOD 5,还含有大量的N ,P 所以不仅要求去BOD 5 除还应去除不中的N ,P 达到排放标准。

单位:mg/L CODcr BOD 5 SS NH 3-N TP 进 水 380 190 238 49 4.9 出 水602020150.5三、处理程度的计算1.溶解性BOD 5的去除率活泩污泥处理系统处理水中的BOD 5值是由残存的溶解性BOD 5和非溶解性BOD 5二者组成,而后者主要是以生物污泥的残屑为主体。

活性污泥的净化功能,是去除溶解性BOD 5。

因此从活性污泥的净化功能来考虑,应将非溶解性的BOD 5从处理水的总BOD 5值中减去。

处理水中非溶解性BOD5值可用下列公式求得:(此公式仅适用于氧化沟) L mg e e C BOD e f /6.13)1(42.1207.0)1(42.17.0523.0523.05=-⨯⨯⨯=-⨯=⨯-⨯-∴ 处理水中溶解性BOD 5为20-13.6=6.4mg/L ∴ 溶解性BOD 5的去除率为:%63.96%1001904.6190=⨯-=η 2 .COD cr 的去除率%21.84%10038060380=⨯-=η 3.SS 的去除率%60.91%10023820238=⨯-=η 4.总氮的去除率出水标准中的总氮为15mg/L ,处理水中的总氮设计值取15mg/L ,总氮的去除率为:%39.69%100491549=⨯-=η 5.磷酸盐的去除率进水中磷酸盐的浓度为4.9mg/L 计。

渭河流域城镇污水处理设施建设规划

渭河流域城镇污水处理设施建设规划

陕西省人民政府办公厅关于印发陕西省渭河流域城镇污水处理设施建设规划的通知陕政办发〔2004〕36号各设区市人民政府,省人民政府各工作部门、各直属机构:省建设厅、计委、环保局编制的《陕西省渭河流域城镇污水处理设施建设规划》(以下简称《规划》),已经省政府2004年第3次常务会议讨论通过,现印发给你们,请认真组织实施。

渭河是黄河的第一大支流,被称作陕西的母亲河。

流域内集中了全省59.5%的人口、56%的耕地、72%的灌溉面积和82%的工业总产值,国内生产总值占全省的72.7%。

渭河流域关中地区已经成为陕西社会经济发展的命脉,渭河治理直接关系到陕西经济社会的可持续发展。

渭河流域城镇污水处理设施的建设是渭河流域环境综合整治的一个重要组成部分,对解决渭河流域污染治理问题,促进该地区经济社会可持续发展,实现西部经济强省和“一线两带”战略目标意义重大。

党中央、国务院和省委、省政府十分关心重视渭河流域的综合治理问题。

温家宝同志就渭河流域综合治理问题曾两次作出重要批示,要求充分论证,做好规划,将渭河综合治理要列入重要议程。

省委、省政府也明确要求,治理渭河污染,水利、环保、城建要联合作战,采取有力措施,堵住污染源。

一是突出“关”字,即依法治理,狠下决心,坚决关闭渭河沿岸所有的小造纸厂,对大造纸厂必须进行技术改造,达到排放标准。

二是突出“上”字,即解放思想,放开市场,关中54个县城都必须建污水处理厂,按照市场经济原则,做出详细规划,先行示范,取得经验后逐步推开。

渭河流域各级政府要充分认识渭河流域城镇污水处理的重大意义和深远影响,切实加强对城市污水处理设施建设工作的领导,按照《规划》精心组织,统筹安排,综合部署,认真实施。

同时,要加快污水处理事业改革,鼓励社会资金参与,逐步实现污水处理企业投资多元化、运作市场化。

省政府各有关工作部门要在各自的职责范围内依法加强对《规划》实施的指导、监督和检查工作,确保全省污水处理事业的健康有序发展。

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设计说明书设计任务一,设计题目15万吨/日污水处理厂设计二,课程设计的容根据所给定的原始资料,设计某城市污水处理厂,该设计属初步设计,设计的容有:1,设计流量的计算;2,污水处理工艺流程的选择;3,污水处理构筑物及设备型式的选择;4,污水处理构筑物的工艺计算;5,污水处理厂的总平面图布置和高程布置;6,编写设计说明书和计算书;7,绘制污水处理厂的总平面布置图和高程布置图;8,绘制污水处理构筑物工艺图。

三,课程设计的要求1. 污水处理厂设计要求根据水体自净能力以及要求的处理水质并结合当地的具体条件,如水资源情况、水体污染情况等来确定污水处理程度与处理工艺流程。

无特殊要求时,污水级处理后其水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准的B标准,即SS≤20mg/l,COD≤60mg/l,BOD5≤20mg/l。

污泥处理后外运填埋。

1)根据原始资料、当地具体情况以及污水性质与成分,选择适合的污泥处理工艺方法,进行各单位构筑物的设计计算。

2)污水处理厂平面布置要紧凑合理,节省占地面积,同时应保证运行管理方便。

3)对污水与污泥处理系统要作出较准确的水力计算与高程计算。

2. 图纸的具体要求(1)污水处理厂总平面图,A1图1。

(2)污水处理厂,污泥处理工艺高程布置图,A2图1。

设计资料一.地形与城市规划资料1. 根据设计任务书,该城市呈西北高,东南低的走势,在北边有一条自西向东的河流。

污水处理厂厂区地形平坦,标高为75.00米。

厂区的污水进水渠水面标高为72.50米。

2. 该城市污水的水质如下表所示:(除PH外,其余项目单位为mg/L)3 .气象资料(1)气温资料年平均气温21.8℃, 最热平均月气温32.6℃, 最冷平均月气温9.7℃, 年最低气温0.0℃ ,年最高气温38.7 ℃.(2)常年主导风向:东南风。

4.受纳水体水文资料受纳水体洪水位标高为73.2米,枯水位标高为65.7米。

常年平均水位标高为68.20米。

污水厂的选址选择厂址应遵循如下原则:1.为保证环境卫生的要求,厂址应与规划居住区或公共建筑群保持一定的卫生防护距离,一般不小于300米。

2.厂址应设在城市集中供水水源的下游不小于500米的地方。

3.厂址应尽可能设在城市和工厂夏季主导风向的下方。

4.要充分利用地形,把厂址设在地形有适当坡度的城市下游地区,以满足污水处理构筑物之间水头损失的要求,使污水和污泥有自流的可能,以节约动力。

5.厂址如果靠近水体,应考虑汛期不受洪水的威胁。

6.厂址应设在地质条件较好、地下水位较低的地区。

7.厂址的选择要考虑远期发展的可能性,有扩建的余地。

污水处理工艺流程的确定在选定处理工艺流程的同时,还需要考虑确定各处理技术单元构筑物的型式,两者互为制约,互为影响。

处理工艺流程选定,主要以下列各项因素作为依据:(1)污水处理程度;(2)工程造价与运行费用;(3)当地的各项条件;(4)原污水的水量与污水流入工况。

工程施工的难易程度和运行管理需要的技术条件也是选定处理工艺流程需要考虑的因素。

根据以上考虑因素,结合任务书中原污水的水质资料,选用由完整的二级处理系统和污泥处理系统所组成的城市污水处理厂的典型工艺流程。

该流程如下:原污水出水该流程的一级处理是由格珊、沉砂池和初次沉淀池所组成,其作用是去除污水中的固体污染物质,从大块垃圾到颗粒粒径为数mm 的悬浮物(非溶解性的和溶解性的)。

污水的BOD 值,通过一级处理能够去除20%~30%。

二级处理系统采用活性污泥法处理系统,该系统是以曝气池作为核心处理设备,此外还有二级沉淀池、污泥回流系统和曝气与空气扩散系统组成。

城市污水处理厂的核心,它的主要作用是去除污水中呈胶体和溶解状态的有机物质(以BOD 或COD 表示)。

通过二级处理,污水的BOD 值可降至20~30mg/L ,一般可达到排放水体。

从初沉池、二沉池系统排出的生物污泥应加以妥善处置。

对污泥的处理采用了浓缩、机械脱水和最终处置等工艺。

污水处理构筑物的选型及设计要点1)格栅用以截留较大的悬浮物或漂浮物,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。

要根据流量选择清渣方式,机械清渣格栅适用于栅渣量大于0.2m3/d。

提升泵站前用细格栅,两套机械清渣设备。

设计参数:A、栅条间隙:机械清除为16~25mm;B、格栅栅渣量:格栅间隙为16~25mm时是0.10~0.05m3栅渣/10m3污水,栅渣含水率一般为80%,容重约为960kg/ m3C、格栅上部必须设置工作台,其高度应高出格栅前最高设计水位0.5m,工作台上应有安全冲洗设施;D、机械格栅不宜少于2台,如为1台,应设人工清除格栅备用。

E、污水过栅流速宜采用0.6~1.0m/s,格栅前渠道水流速0.4~0.9m/s;F、格栅倾角一般采用45。

~75。

;G、格栅水头损失0.08~0.15m。

2)沉砂池用于去除比重较大的无机颗粒。

本设计采用曝气沉砂池,曝气装置设在集砂槽侧,空气扩散板距池底0.6~0.9m,使池水流作旋流运动,无机颗粒之间的互相碰撞与摩擦机会增加,把表面附着的有机物磨去。

此外,由于旋流产生的离心力,把相对密度较大的无机物颗粒甩向外层并下沉,相对密度较轻的有机物旋至水流的中心部位随水带走。

设计参数:A旋流速度控制在0.25~0.30m/s之间;B最大时流量的停留时间为1~3min、水平流速为0.1m/s;C有效水深为2~3m,宽深比为1.0~1.5,长宽比可达5;D曝气装置,可采用压缩空气竖管连接穿孔管(穿孔孔径为2.5~6.0mm)或压缩空气竖管连接空气扩散板,每m3污水所需曝气量为0.1~0.2m3或每m2池表面积3~5m3/h。

3)初次沉淀池去除悬浮物质,同时可去除部分BOD5,可改善生物处理构筑物的运行条件并降低其BOD5负荷。

本设计选用中心进水周边出水辐流式沉淀池。

它的优点是进水中间进水管进水,然后经过水流向四边扩散,布水均匀;多位机械排泥,运行较好,管理方便,而且排泥设施已趋于稳定型。

设计参数:A、沉淀时间为1~1.5h;B、表面水力负荷为1.5~3.0 m2/m3*h;校核负荷q1’<4.34(m3/m2.h);C、每人每日污泥量为14~27g/(p·d)或0.36~0.83L/(p·d);D、池径不宜小于16m,池底坡度一般采用0.05~0.10;E、污泥含水率为95~97%;F、池子直径与有效水深之比为6~12,缓冲层高度,非机械排泥时宜为为0.5m;机械排泥时,缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m。

4)曝气池本设计选用推流式传统活性污泥曝气池,采用鼓风曝气系统。

所谓推流,就是污水从池的一端流入,在后继水流的推动下,沿池长度流动,并从池的另一端流出。

设计参数:A、进水方式不限,出水多用溢流偃,水位较固定;B、推流曝气池池长与池宽之比(L/B),一般大于5~10;C、有效水深最小为3m,最大为9m;超高一般为0.5m,当采用表曝机时,机械平台宜高出水面1m左右。

D、曝气池廊道的宽:深,多介于1.0~1.5之间;廊道长宜为50~70m;我国对推流式曝气池采用的深度多为3~5m。

E、曝气池一般结构上分为若干单元,每个单元包括一座或几座曝气池,每座曝气池常由1个或2~5个廊道组成;当廊道数为单数时,污水的进、出口分别位于曝气池的两端;而当廊道数为双数时,则位于廊道的同一侧;F、在池底应考虑排空措施,按纵向留2/1000左右的坡度,并设直径为80~100mm的放空管。

G、推流式曝气池的进水与进泥口均设于水下,采用淹没出流方式。

5)二次沉淀池二次沉淀池是活性污泥系统重要的组成部分,它的作用是泥水分离,使混合液澄清、浓缩和回流活性污泥。

大、中型污水处理厂多采用机械吸泥的圆形辐流式沉淀池。

设计参数:A、沉淀时间为1.5~2.5h;B、表面水力负荷为1.0~1.5 m2/m3*h;C、污泥量为10~21g/(p·d);D、污泥含水率为99.2~99.6%;E、池径不宜小于16m,池底坡度一般采用0.05~0.10;E、池子直径与有效水深之比为6~12,缓冲层高度为0.3m。

F、最大允许的水平流速要比初次沉淀池的小一半;G、中心管中的下降流速不应超过0.03m/s;H、其静水头可降至0.9m,污泥底坡与水平夹角不应小于50度。

6)污泥浓缩设备本设计选用辐流式浓缩池,设计要求同初沉池,要对污泥浓缩至设计标准7)污泥脱水设备本设计采用机械带式压滤机脱水。

8)消毒设备本设计采用两座隔板混合池,设计同隔板絮凝池。

各处理单元构筑物的平面布置:(1)贯通、连接各隔离构筑物之间的管、渠便捷、直通,避免迂回曲折;(2)土方量作到基本平衡,并避开劣质土壤地段;(3)在处理构筑物之间,应保持一定的间距,以保证敷设连接管、渠的要求,一般的间距可取值5~10m,某些有特殊要求的构筑物,如污泥消化池、消化气贮罐等,其间距应按有关规定确定;(4)各处理构筑物在平面布置上,应考虑适当紧凑。

污水处理厂的高程布置(1)选择一条距离最厂、水头损失最大的流程进行水力计算。

并应适当留有余地,以保证任何情况下,处理系统能够运行正常。

(2)计算水头损失时,一般应以近期最大流量(或泵的最大出水量)作为构筑物和管渠的设计流量;计算涉及远期流量的管渠和设备时,应以远期最大流量为设计流量,并酌加扩建时的备用水头。

(3)还应注意污水流程与污泥流程的配合,尽量减少需抽升的污泥量,具体见高程详图。

计算说明一, 格栅的计算:计算草图如下:进水平均设计流量:Q 平均 = 150000m 3/d =6250m 3/h =1.74 m 3/s取生活污水总变化系数K 总=1.2最大设计流量:Q max = 150000×1.2 =180000m 3/d =7500 m 3/h =2.08 m 3/s泵前格栅:采用两台中格栅并排设格栅前水深h=1.5m ,过栅流速取0.9m/s ,用中格栅,栅条间隙e=20mm ,格栅安装倾角α=60°K 总=1.20格栅栅条的间隙数:n=ehv a sin max Q =9.05.102.060sin 08.2⨯⨯︒≈72 栅槽宽度:取栅条宽度S=0.01m ,B=S(n-1)+en=0.01⨯(72-1)+0.02⨯72=2.15m 进水渠道渐宽部分长度:进水渠宽B1=1.8m,渐宽部分展开角α1=20°,此时进水渠道的流速为0.77m/s ,l1=a B B tan 2'-=48.020tan 28.115.2≈︒⨯-m 栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度:l2=l1/2=0.48/2=0.24m过栅水头损失:取k=3,h1=097.0360sin 81.929.0)02.001.0(42.223/4=⨯︒⨯m 栅后槽总高度:取栅前渠道超高h2=0.3m ,栅前槽高H1=h+h2=1.3mH=h+h1+h2=1.0+0.097+0.3=1.4m栅前总长度:L=l1+l2+0.5+1.0+=︒60tan H 0.48+0.24+0.5+1.0+︒60tan 3.1=2.97m 每日栅渣量:取W1=0.0733310/m m W=100086400max ⨯⨯⨯总K W Q =10002.18640007.008.2⨯⨯⨯=10.483m /d 采用机械清渣。

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