污水处理厂各构筑物的设计计算

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吨每天城市污水处理厂设计计算

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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 =则: 最大流量Q max =×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=×(45-1)+×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=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=+=0.7m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=++=0.802m 8.格栅总长度(L)L=L 1+L 2+++ H 1/tan α=++++tan60°= 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:α1αα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5 min的出水量,即:V>0.347m3/s×5×60=104.1m3,可将其设计为矩形,其尺寸为3 m×5m,池高为7m,则池容为105m3。

城市污水处理厂设计计算

城市污水处理厂设计计算

污水厂设计计算书第一章污水处理构筑物设计计算-、粗格栅1•设计流量Q=20000m 3/d ,选取流量系数 K=1.5贝最大流量 Q m ax = 1.5 x 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a =60°贝U :栅条间隙数 nQl血0.347 sin6044.85(取 n=45)bhv 20.02 0.4 0.93. 栅槽宽度(B )设:栅条宽度s=0.01m贝U: B=s (n-1 ) +bn=0.01 x ( 45-1 ) +0.02 x 45=1.34m4. 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a 1=20 ° (进水渠道前的流速为0.6m/s )则:4 Z l.3^0.60m2ta n 12 ta n206.过格栅的水头损失(hj设:栅条断面为矩形断面,所以 k 取35.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2)L2L 10.602 20.30mk —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,m --阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数B =2.4将B值代入B 与&关系式即可得到阻力系数&的值7•栅后槽总高度(H)设:栅前渠道超高h 2=0.3m贝U :栅前槽总高度H^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=0.802m8. 格栅总长度(L)I ■L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H/tan a =0.6+0.3+0.5+1.0+0.7/tan60 ° =2.89. 每日栅渣量(W)设:单位栅渣量 W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水Q max W300003/」贝U: W=Q W 1=100.05=1.0m /d1000 K Z1.5因为W>0.2 m 3/d,所以宜采用机械格栅清渣10. 计算草图:则:h kh 03 2.4 (0.020.922 9.81sin60 0.102m其中尸B S/b )4/3角 a =60 °则:栅条间隙数nQ1血0.347 “si n60 bhv 20.01 0.4 0.989.7 (取 n=90)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,集水池的容积应大于污水泵 5min 的出水量,即:V >0.347m 3/s x 5X 60=104.1m 3,可将其设计为矩形,其尺寸 为3mx 5m ,池高为7m ,则池容为105m 3。

污水处理厂设计计算书 (2)

污水处理厂设计计算书 (2)

第二篇设计计算书1.污水处理厂处理规模1.1处理规模污水厂的设计处理规模为城市生活污水平均日流量与工业废水的总和:近期1.0万m3/d,远期2.0万m3/d。

1.2污水处理厂处理规模污水厂在设计构筑物时,部分构筑物需要用到最高日设计水量。

最高日水量为生活污水最高日设计水量和工业废水的总和。

Q设= Q1+Q2 = 5000+5000 = 10000 m³/d总变化系数:K Z=K h×K d=1.6×1=1.62.城市污水处理工艺流程污水处理厂CASS工艺流程图3.污水处理构筑物的设计3.1泵房、格栅与沉砂池的计算3.1.1 泵前中格栅格栅是由一组平行的的金属栅条制成的框架,斜置在污水流经的渠道上,或泵站集水井的井口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的污物。

在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或泵站机组具有保护作用的处理设备。

3.1.1.1 设计参数:(1)栅前水深0.4m ,过栅流速0.6~1.0m/s ,取v=0.8m/s ,栅前流速0.4~0.9 m/s ; (2)栅条净间隙,粗格栅b= 10 ~ 40 mm, 取b=21mm ; (3)栅条宽度s=0.01m ;(4)格栅倾角45°~75°,取α=65° ,渐宽部分展开角α1=20°; (5)栅前槽宽B 1=0.82m ,此时栅槽内流速为0.55m/s ; (6)单位栅渣量:W 1 =0.05 m 3栅渣/103m 3污水; 3.1.1.2 格栅设计计算公式 (1)栅条的间隙数n ,个max Q n bhv =式中, max Q -最大设计流量,3/m s ; α-格栅倾角,(°); b -栅条间隙,m ; h -栅前水深,m ; v -过栅流速,m/s ;(2)栅槽宽度B ,m取栅条宽度s=0.01mB=S (n -1)+bn(3)进水渠道渐宽部分的长度L 1,m式中,B 1-进水渠宽,m ;α1-渐宽部分展开角度,(°);(4)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L 2,m(5)通过格栅的水头损失h 1,m式中:ε—ε=β(s/b )4/3; h 0 — 计算水头损失,m ;k — 系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3;1112tga B B L -=125.0L L =αεsin 2201gv k kh h ==ξ— 阻力系数,与栅条断面形状有关; 设栅条断面为锐边矩形断面,β=2.42 v 2— 过栅流速, m/s ; α — 格栅安装倾角, (°);(6)栅后槽总高度 H ,m取栅前渠道超高20.3h m =21h h h H ++=(7)栅槽总长度L ,m112 1.5 2.0tan H L L L α=++++式中,H 1为栅前渠道深,112H h h =+,m (8)每日栅渣量W ,m 3/dmax 1864001000z Q W W K =式中,1W -为栅渣量,(333/10m m 污水),格栅间隙为16~25mm 时为0.1~0.05,格栅间隙为30~50mm 时为0.03~0.01; K Z -污水流量总变化系数3.1.1.3 设计计算采用两座粗格栅池一个运行,一个备用。

污水处理构筑物设计计算

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污水厂设计计算书第一章 污水处理构筑物设计计算一、泵前中格栅1.设计参数:设计流量Q=5×104m3/d=578.7L/s栅前流速v1=0.7m/s,过栅流速v2=0.9m/s栅条宽度s=0.01m,格栅间隙e=20mm栅前部分长度0.5m,格栅倾角α=60°单位栅渣量ω1=0.05m3栅渣/103m3污水2.设计计算(1)确定格栅前水深,根据最优水力断面公式计算得:栅前槽宽,则栅前水深(2)栅条间隙数(取n=48)(3)栅槽有效宽度B=s(n-1)+en=0.01(48-1)+0.02×48=1.43m (4)进水渠道渐宽部分长度(其中α1为进水渠展开角)(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(6)过栅水头损失(h1)因栅条边为矩形截面,取k=3,则其中ε=β(s/e)4/3h0: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=3ε:阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时β=2.42(7)栅后槽总高度(H)取栅前渠道超高h2=0.3m,则栅前槽总高度H1=h+h2=0.64+0.3=0.94m栅后槽总高度H=h+h1+h2=0.64+0.103+0.3=1.04(8)格栅总长度L=L1+L2+0.5+1.0+0.77/tanα=0.206+0.103+0.5+1.0+0.77/tan60°=2.35m(9)每日栅渣量ω=Q平均日ω1==1.79m3/d>0.2m3/d所以宜采用机械格栅清渣(10)计算草图如下:▲二、污水提升泵房1.设计参数设计流量:Q=578.7L/s,泵房工程结构按远期流量设计2.泵房设计计算采用氧化沟工艺方案,污水处理系统简单,对于新建污水处理厂,工艺管线可以充分优化,故污水只考虑一次提升。

污水经提升后入旋流沉砂池,然后自流通过厌氧池、氧化沟、二沉池、砂滤池及接触池,最后由出水管道排入神仙沟。

各构筑物的水面标高和池底埋深见高程计算。

污水处理厂各构筑物的设计计算

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污水处理厂各构筑物的设计计算一、入口工程入口工程主要包括进水渠、雨水泵站和进水泵。

1.进水渠:进水渠的设计计算包括流量计算、渠宽计算和渠深计算。

流量计算根据城市规划的污水排放量和人口数来确定,可以考虑平均日流量和最大日流量。

渠宽和渠深可以根据流量和水的流态来确定,常用的设计方法有曼宁公式和底坡公式。

2.雨水泵站:雨水泵站的设计计算包括泵的选型、管道的设计和扬程的计算。

泵的选型需要根据进水渠的流量和扬程来确定,应选择合适的泵来确保良好的运行效果。

管道的设计需要根据流量和水的流态来确定,一般采用常规排水设计的方法来计算管道的尺寸。

扬程可以通过海绵城市设计的方法来计算。

3.进水泵:进水泵的设计计算包括流量计算、泵的选型和管道的设计。

流量计算可以根据进水渠的流量来确定,一般采用曼宁公式或底坡公式来计算。

泵的选型需要根据流量和扬程来确定,应选择合适的泵来确保厂区的进水正常运行。

管道的设计可以根据流量和水的流态来确定,一般采用常规排水设计的方法来计算管道的尺寸。

二、初沉池初沉池是用来沉降和去除污水中的固体颗粒、悬浮物和浮物的设施。

初沉池的设计计算包括沉降速度的计算、池的尺寸计算和搅拌器的选型。

沉降速度可以通过实验或实测数据来确定,可以参考已有的设计规范进行计算。

池的尺寸要根据进水量和沉降速度来确定,一般采用水力停留时间和提取水平法来计算。

搅拌器的选型需要根据池的尺寸和搅拌需求来确定,应选择合适的搅拌器来确保污水中的固体颗粒和悬浮物均匀分布。

三、曝气池曝气池是用来提供氧气和增加曝气面积,促进生物降解污水中的有机物的设施。

曝气池的设计计算包括曝气池的尺寸计算、曝气量的计算和曝气器的选型。

曝气池的尺寸要根据进水量和曝气时间来确定,一般采用水力停留时间和曝气强度来计算。

曝气量可以根据进水量和污水中的有机负荷来确定,一般采用生物需氧量和化学需氧量来计算。

曝气器的选型需要根据曝气量和曝气剂的形式来确定,常见的曝气器有喷射曝气器、曝气罩和机械曝气器。

污水设计构筑物的计算

污水设计构筑物的计算

污⽔设计构筑物的计算污⽔处理构筑物的设计计算中格栅及泵房格栅是由⼀组平⾏的⾦属栅条或筛⽹制成,安装在污⽔渠道上、泵房集⽔井的进⼝处或污⽔处理⼚的端部,⽤以截留较⼤的悬浮物或漂浮物。

本设计采⽤中细两道格栅。

1.1.1中格栅设计计算1.设计参数:最⼤流量:3max 150000 1.22.1/360024Z Q Q K m s ?=?==?栅前⽔深:0.4h m =,栅前流速:10.9/v m s =(0.4/~0.9/m s m s )过栅流速20.9/v m s =(0.6/~1.0m s /m s )栅条宽度0.01S m =,格栅间隙宽度0.04b m = 格栅倾⾓060α= 2.设计计算:(1)栅条间隙数:136n ===根设四座中格栅:1136344n ==根 (2)栅槽宽度:设栅条宽度0.01S m =()()1110.013410.0434 1.69B S n bn m =-+=?-+?=(3)进⽔渠道渐宽部分长度:设进⽔渠道宽1 1.46B m =,渐宽部分展开⾓度20α=1101 1.69 1.460.872tan 2tan 20B B l m α--=== 根据最优⽔⼒断⾯公式max 1 2.11.46440.90.4Q B m vh ===?? (4)栅槽与出⽔渠道连接处的渐宽部分长度:120.870.4322l l m ===(5)通过格栅的⽔头损失:02h K h ?=220sin 2v h g ξα=,43s b ξβ??=? ???h 0 ─────计算⽔头损失; g ─────重⼒加速度;K ─────格栅受污物堵塞使⽔头损失增⼤的倍数,⼀般取3;ξ─────阻⼒系数,其数值与格栅栅条的断⾯⼏何形状有关,对于锐边矩形断⾯,形状系数β = 2.42;43220.010.93 2.42sin 600.0410.0429.81h ??=≈m (6)栅槽总⾼度:设栅前渠道超⾼20.3h m =120.40.30.0410.741H h h h m =++=++=(7)栅槽总长度:1120.5 1.0tan H L L L α=++++0.40.30.870.430.5 1.0tan 60+=++++3m =(8)每⽇栅渣量:格栅间隙40mm 情况下,每31000m 污⽔产30.03m 。

污水处理构筑物设计计算

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污水厂设计计算书第一章污水处理构筑物设计计算一、泵前中格栅1.设计参数:设计流量Q=2。

6×104m3/d=301L/s栅前流速v1=0.7m/s,过栅流速v2=0。

9m/s栅条宽度s=0。

01m,格栅间隙e=20mm栅前部分长度0.5m,格栅倾角α=60°单位栅渣量ω1=0.05m3栅渣/103m3污水2.设计计算(1)确定格栅前水深,根据最优水力断面公式计算得:栅前槽宽,则栅前水深(2)栅条间隙数(取n=36)(3)栅槽有效宽度B=s(n—1)+en=0.01(36—1)+0.02×36=1.07m(4)进水渠道渐宽部分长度(其中α1为进水渠展开角)(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(6)过栅水头损失(h1)因栅条边为矩形截面,取k=3,则其中ε=β(s/e)4/3h: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 (7)栅后槽总高度(H)取栅前渠道超高h2=0.3m,则栅前槽总高度H1=h+h2=0。

47+0。

3=0.77m栅后槽总高度H=h+h1+h2=0.47+0。

103+0.3=0。

87(8)格栅总长度L=L1+L2+0。

5+1。

0+0。

77/tanα=0。

23+0.12+0。

5+1.0+0.77/tan60°=2.29m(9)每日栅渣量ω=Q 平均日ω1==0。

87m 3/d>0.2m 3/d所以宜采用机械格栅清渣(10)计算草图如下:二、污水提升泵房1。

设计参数设计流量:Q=301L/s,泵房工程结构按远期流量设计2。

泵房设计计算采用氧化沟工艺方案,污水处理系统简单,对于新建污水处理厂,工艺管线可以充分优化,故污水只考虑一次提升.污水经提升后入平流沉砂池,然后自流通过厌氧池、氧化沟、二沉池及接触池,最后由出水管道排入神仙沟.各构筑物的水面标高和池底埋深见第三章的高程计算。

污水处理厂常见构筑物构造分析设计

污水处理厂常见构筑物构造分析设计

污水处理厂常见构筑物构造分析设计本文主要分析了污水处理厂常见构筑物构造设计的内容要点,首先阐述了单体构造设计的内容,其次在污水处理厂构造建筑物构造设计中存在难点,同时提供了相关的控制措施,希望通过研究为该领域的员工提供一些参考。

一、单体构造设计在单体构造设计过程中,必须严格按照设计规范的要求设计粗格子、细格子、氧化沟等构造内容,保证设计效果,满足工程需要。

(1)粗电网的构造设计关于粗格子的构造设计,通常主要涵盖两个内容,分别是内力的计算和耐上浮稳定性的管理等。

关于2个内容的前者,通常必须设定为地下6~llπι,精细测量并认定其中相关的矩形池和下沉状况。

构筑物的构造设计一般对池壁的计算应按照双向板的布局方式实施,相关载荷类型主要是三角形和梯形。

对于池壁厚度设计,厚度通常设定为嵌入深度的1/12—1/15规格。

相应底板厚度的可能值是池壁根部厚度的1.2倍,需要确保与根底池壁的嵌接。

根底反力的计算一般要复盖池内正常情况下的水的重量和协助各种操作的部件的重量,由于该建筑物具有较深的地下构造,自重的重量小,因此根底的反力一般较小。

与此同时,可以通过相关的精细计算以最小的钢筋率实施根底底板钢筋设计。

这样,就需要适当加强上下钢筋,开展钢筋的系统管理和实时测量,确认其操作效果没有问题。

池壁的计算主要涵盖抗折、剪切力和压力等的计算,请务必确认其各指标符合规定的标准。

弯矩的计算一般需要区别化分析,本文列举的内容以最大值为执行基准。

(2)细电网的构造设计细格子的构造设计主要涵盖矩形池塘、水路、圆形池塘等内容,其高度通常设定为比地面高1-3m左右。

在构造的构造和施工中,一般以钢筋混凝土构筑的梁柱等为承重主体,实现对全池体的支承和承受。

通常,水路的净宽度请控制在600~900ram,水深请控制在InI左右。

由于池塘水的负荷小,池塘壁的设计和内力的计算按照悬臂板的具体规格实施,池塘壁的厚度控制在200~250πιπι的区间,采用双重双向配筋方式构成。

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第二章设计方案城市污水处理厂的设计规模与进入处理厂的污水水质和水量有关,污水的水质和水量可以通过设计任务书的原始资料计算。

2.1厂址选择在污水处理厂设计中,选定厂址是一个重要的环节,处理厂的位置对周围环境卫生、基建投资及运行管理等都有很大的影响。

因此,在厂址的选择上应进行深入、详尽的技术比较。

厂址选择的一般原则为:1、在城镇水体的下游;2、便于处理后出水回用和安全排放;3、便于污泥集中处理和处置;4、在城镇夏季主导风向的下风向;5、有良好的工程地质条件;6、少拆迁,少占地,根据环境评价要求,有一定的卫生防护距离;7、有扩建的可能;8、厂区地形不应受洪涝灾害影响,防洪标准不应低于城镇防洪标准,有良好的排水条件;9、有方便的交通、运输和水电条件。

由于该地夏季盛行东南风,冬季盛行西北风,所以,本设计的污水处理厂应建在城区的东北或者西南方向较好,最终可根据主干管的来向和排水的方便程度来确定厂区的位置。

2.2.2常用污水处理工艺根据设计原则和设计要求,本工程拟比选出一个投资省、运行费用低、技术成熟、处理效果稳定可靠、运行管理方便、要求操作运转灵活、技术设备先进、成套性好、便于分期实施的处理工艺。

从进、出水水质要求来看,本工程对出水水质要求较高,要求达到一级A 标准,不但COD、BOD指标要求高,还要求脱氮除磷,所以需从出水水质要求来选择处理工艺。

1、A2/O工艺A2/O脱氮除磷工艺(即厌氧-缺氧-好氧活性污泥法,亦称A-A-O工艺),它是在A p/O除磷工艺上增设了一个缺氧池,并将好氧池出流的部分混合液回流至缺氧池,具有同步脱氮除磷功能。

其基本工艺流程如图1所示:进水内回流回流污泥剩余污泥图1 A2/O工艺基本流程图污水经预处理和一级处理后首先进入厌氧池,在厌氧池中的反应过程与A p/O生物除磷工艺中的厌氧池反应过程相同;在缺氧池中的反应过程与A n/O 生物脱氮工艺中的缺氧过程相同;在好氧池中的反应过程兼有A p/O生物除磷工艺和A n/O生物脱氮工艺中好氧池中的反应和作用。

因此A2/O工艺可以达到同步去除有机物、硝化脱氮、除磷的功能。

A2/O工艺适用与对氮、磷排放指标都有严格要求的城市污水处理,其优缺点如下:优点:(1)该工艺为最简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间,总产占地面积少于其它的工艺。

(2)在厌氧的好氧交替运行条件下,丝状菌得不到大量增殖,无污泥膨胀之虞,SVI值一般均小于100。

(3)污泥中含磷浓度高,具有很高的肥效。

(4)运行中勿需投药,两个A段只用轻缓搅拌,以不啬溶解氧浓度,运行费低。

缺点:(1)除磷效果难于再行提高,污泥增长有一定的限度,不易提高,特别是当P/BOD值高时更是如此。

(2)脱氮效果也难于进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高,否则增加运行费用。

(3)对沉淀池要保持一定的浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现,但溶解浓度也不宜过高。

以防止循环混合液对反应器的干扰。

2、氧化沟工艺氧化沟又称循环曝气池,属活性污泥法的一种变形,其工艺流程如图2所示。

进水回流污泥剩余污泥图2 厌氧池+氧化沟处理工艺流程氧化沟又称循环曝气池,氧化沟是常规活性污泥法的一种改型和发展。

污水和活性污泥混合液在环状曝气渠道中循环流动,属于活性污泥法的一种变形,氧化沟的水力停留时间可达10-30h,有机负荷很低,实质上相当于延时曝气活性污泥系统。

由于它运行成本低,构造简单,易于维护管理,出水水质好、耐冲击负荷、运行稳定、并可脱氮除磷,可用于大中型水厂。

优点:(1)氧化沟具有独特的水力流动特点,有利于活性污泥的生物絮凝作用,而且可以将其工作区分为富氧区、缺氧区,用以进行消化和反消化作用,取得脱氮的效果。

(2)不使用初沉池,有机性悬浮物在氧化沟内能达到好氧稳定的程度。

(3)氧化沟只有曝气器和池中的推进器维持沟内的正常运行,电耗较小,运行费用低。

(1)污泥膨胀问题。

当废水中的碳水化合物较多,N、P量不平衡,pH值偏低,氧化沟中的污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀。

(2)泡沫问题。

(3)污泥上浮问题。

(4)流速不均及污泥沉积问题。

(5)氧化沟占地面积很大。

3、CASS工艺CASS为周期循环活性污泥法的英文(Cyclic Activated Sludge System)的缩写,是将好养的生物选择器与传统的连续进水SBR反应器相结合的产物。

CASS 工艺是以生物反应动力学原理及合理的水力条件为基础而开发的一种系统组成简单的污水处理新工艺。

目前CASS工艺在欧美等国家已得到广泛的应用,从运行效果看,处理效果好,除磷脱氮效果也不错。

其基本工艺流程如图3所示。

、CASS工艺尤其适合含有较多工业污水的城市污水及要求除磷脱氮的污水的处理。

其优缺点如下:优点:(1)工艺流程简单、管理方便、造价低。

CASS工艺只有一个反应器,不需要二沉池,不需要污泥汇流设备,一般情况下也不需要调节池,因此要比活性污泥工艺节省基建投资30%以上,而且布置紧凑,占地面积可减少35%。

(2)处理效果好。

反应器内活性污泥处于一种交替的吸附、吸收及生物降解和活化的变化过程中,因此处理效果好。

(3)有较好的脱氮除磷效果。

CASS工艺可以很容易地交替实现好氧、缺氧、厌氧的环境,并可以通过改变曝气量、反应时间等方面来创造条件提高脱氮除磷效果。

(4)污泥沉降性能好。

CASS工艺具有的特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌的生长,减少了污泥膨胀的可能。

同时由于CASS工艺的沉淀阶段是在静止的状态下进行的,因此沉淀效果更好。

(5)CASS工艺独特的运行工况决定了它能很好的适应进水水量、水质的波动。

缺点:由于进水贯穿于整个运行周期,沉淀阶段进水在主流区底部,造成水力紊动,影响泥水分离时间,进水量受到一定限制,水力停留时间较长。

4、SBR工艺SBR是序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称,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。

与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。

它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。

SBR具有以下优点:(1)理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。

(2)运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。

(3)耐冲击负荷,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。

(4)工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。

(5)处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。

(6)反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。

(7)SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。

(8)脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。

(9)工艺流程简单、造价低。

主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。

SBR系统的适用范围(1)中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水,尤其是间歇排放和流量变化较大的地方。

(2)需要较高出水水质的地方,如风景游览区、湖泊和港湾等,不但要去除有机物,还要求出水中除磷脱氮,防止河湖富营养化。

(3)水资源紧缺的地方。

SBR系统可在生物处理后进行物化处理,不需要增加设施,便于水的回收利用。

(4)用地紧张的地方。

(5)对已建连续流污水处理厂的改造等。

(6)非常适合处理小水量,间歇排放的工业废水与分散点源污染的治理。

注:SBR工艺管理较为复杂,排泥受到一定限制,在本工程中不予考虑。

2.2.3污水处理工艺的确定表1 生化处理方案综合比较表比较内容氧化沟CASS A/A/O(1)氧化沟具有独特的水力流动特点,有利于活性污泥的生物絮凝作用,而且可以将其工作区分为富氧区、缺氧区,用以进行消化和反消化作用,取得脱氮的效果。

(1)工艺流程简单、管理方便、造价低。

CASS工艺只有一个反应器,不需要二沉池,不需要污泥汇流设备,一般情况下也不需要调节池,因此要比活性污泥工艺1)该工艺为最简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间,总产占地面积少于其它的工艺。

(2)在厌氧的好氧交替运行条件下,丝状菌得不到大量增殖,无工艺特点(2)不使用初沉池,有机性悬浮物在氧化沟内能达到好氧稳定的程度。

(3)氧化沟只有曝气器和池中的推进器维持沟内的正常运行,电耗较小,运行费用低。

(4)脱氮效果还能进一步提高。

因为脱氮效果的好坏很大一部分决定于内循环量,要提高脱氮效果势必要增加内循环量。

而氧化沟的内循环量从理论上说可以是不受限制的,从而氧化沟具有较大的脱氮能力。

节省基建投资30%以上,而且布置紧凑,占地面积可减少35%。

(2)处理效果好。

反应器内活性污泥处于一种交替的吸附、吸收及生物降解和活化的变化过程中,因此处理效果好。

(3)有较好的脱氮除磷效果。

CASS工艺可以很容易地交替实现好氧、缺氧、厌氧的环境,并可以通过改变曝气量、反应时间等方面来创造条件提高脱氮除磷效果。

(4)污泥沉降性能好。

CASS工艺具有的特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌的生长,减少了污泥膨胀的可能。

同时由于CASS工艺的沉淀阶段是在静止的状态下进行的,因此沉淀效果更好。

污泥膨胀之虞,SVI值一般均小于100。

(3)污泥中含磷浓度高,具有很高的肥效。

(4)运行中勿需投药,两个A段只用轻缓搅拌,以不啬溶解氧浓度,运行费低。

(5)CASS工艺独特的运行工况决定了它能很好的适应进水水量、水质的波动。

缺点(1)污泥膨胀问题。

当废水中的碳水化合物较多,N、P量不平衡,pH值偏低,氧化沟中的污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀。

(2)泡沫问题。

(3)污泥上浮问题。

(4)流速不均及污泥沉积问题。

(5)氧化沟占地面积很大。

由于进水贯穿于整个运行周期,沉淀阶段进水在主流区底部,造成水力紊动,影响泥水分离时间,进水量受到一定限制,水力停留时间较长。

(1)除磷效果难于再行提高,污泥增长有一定的限度,不易提高,特别是当P/BOD值高时更是如此。

(2)脱氮效果也难于进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高,否则增加运行费用。

(3)对沉淀池要保持一定的浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现,但溶解浓度也不宜过高。

以防止循环混合液对反应器的干扰。

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