污水处理厂的高程布置
城污水厂高程布置

适用于污水厂内短距离输送 ;
设计坡度采用 0.01~0.02; (2) 压力流输泥管道:
最小管径 DN200,中途设清通口。 适用于长距离输送,或加压设备加压后输送;
部分污水厂总高差统计
东区污水厂2.7m(至二沉池) 曹阳污水厂2.5m(至二沉池) 北郊污水厂1.3m(至二沉池) 天山污水厂3.05m(至二沉池) 泗塘污水厂5.31m(至接触池) 程桥污水厂2.4m(至接触池) 闵行污水厂3.7m(至接触池)
在初步设计时,压力流输泥管道也可采用以下简单的
计算方法:[崔玉川编, 城市污水厂处理设施设计计算, P432]
按清水计算,并乘以比例系数;
在紊流状态下,污泥含水率大于98%时,污泥管道的 水头损失为清水的2~4倍;含水率为90%~92%时,为清 水的6~8倍。
当污泥管道较长时,为了不使水头损失过大,一般流 速采用1.0m/s。丹麦Kruger 公司设计指南中对污泥管道的计 算做如下规定:
时为0.4~0.6m/s; 3. 在确定连接管时,可考虑留有水量发展的余地; 4. 生化池至二沉池的管道流量为:设计流量+回流污泥量。
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四、高程布置的计算
(3)计量设备:水头损失应通过计算确定。初 步设计时可按 0.2m估算。 (4)配水设备:配水井的水头损失可按一般水 力学公式计算。
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四、高程布置的计算
污水处理厂高程布置
1
污水处理高程布置图
一. 目的 二. 任务 三. 一般规定 四. 计算 五. 绘图
2
一、高程布置的目的
1. 确保污水、污泥通畅流动。 2. 降低水头损失,节省运行费用。
基于LabVIEW的污水厂高程布置辅助设计

程 序 前 面 板 是 虚 拟 设 备 进 行 人 机 对 话 的操 作 界 板都 有相应 的程序框 图与 之对应 。 程序在 运行 过程 中 ,
方案; 利 用软 件 读写 文件 的功 能 , 可缩 短参 数 与局 部损 面 , 用 于设 置 输 入 数 值 和观 察 输 量 , 每个 程 序 前 面
环 境 保 护 工 程 器
Er w o 绦l Pr o t ec t i on En gi ne er i n g
基于 L a b V I E W 的污水厂 高程布置辅助设计
朱 之敏
( 安 徽 工 业 大 学 建 筑 工程 学 院 , 安 徽 马鞍 山 2 4 3 0 0 2 )
一
是扬 升液体 高度 ( 即静扬 程 ) ; 二是 消耗 在克服 管路 中 时的备 用水 头 。 2 ) 水力计 算 。 选 择 1条距离 最长 , 水头 损失最 大 的
的水 头损 失 。 污水 厂高 程计 算采用 逆 流程倒 推方 式 , 以
接 纳 水 体 的最 高 水 位作 为 起点 , 逐级 计 算 水 头损 失 至 流 程 进 行 水 力计 算 , 并 适 当 留有 余 地 , 计 算 包 括 污 水 污水 提 升 泵后 的第 1 个处理构筑物l 3 _ , 该 构 筑 物 最 高 和 污泥 流经各 处理 构筑 物及 管渠 ( 包 括配 水设 备 ) 的沿
水 位 与泵 吸水 井 的设计 水 面之 间 的测压 管高 差 即为泵 程 与局 部水 头损 失 。
的静扬程 。 在高程 计算过程 中 , 水 头损失 的计算是关 键 。
3 ) 高 程计 算 。污水 在处 理 构筑 物之 间 以重 力流 方
11.3 平面布置与高程布置

1.
4.
平面布置必须按照《室外排水设计规范》所规定的各项
生活设施与生产管理建筑物宜集中布置,各构筑物布置应紧
条凑款,进同行时设应考计虑。管线布设,以及今后运行、操作、检修距离,
2. 若构有筑远物期之规间必划须,有应5按-10远米期的规净划距布。局,作出分期建设的安
5. 排各处理构筑物与附属建筑的位置关系,应根据安全、运行管
56.30 55.5255.37 55.2555.20 55.10 54.65 54.33 54.63
53.76 53.66 53.4453.22
52.64
50.84 52.16 51.44 52.38 51.75 51.74
50.94 50.84
50.44 50.05 50.49 50.20 49.25
❖ 人员编制:
❖ 生产人员(工艺运行操作,值班警卫,化验):4班3倒 (5班3倒);
❖ 生产辅助人员(水、电、机修,司机,绿化):1班; ❖ 生产管理人员(厂长,工程师,办公、后勤):1班。
中小型污水处理厂辅助建筑面积
名称 化验室 器皿与药品贮藏室 办公室 机修间 仓库
面积/m2 25-35 10-15 20-40 20-30 20-30
城市污水处理厂平面布置的原则
❖ 总图布置:功能分区,远近期结合,充分绿化 ❖ 处理单元构筑物的平面布置:紧凑合理,间距适
当,避免迂回,减少损失,土方平衡 ❖ 管、渠的平面布置:主次有别,避免矛盾 ❖ 污泥处理构筑物的布置:独立区域,确保安全 ❖ 辅助建筑物的布置:利于生产,安全环保,注重
厂前区的环境建设 ❖ 厂区道路的布置:区域分割,安全便捷
构、建筑物编号,编制构建筑物一览表; ❖ 主要工艺管线完整准确,管线区分明确,走向合理 ❖ 厂区给排水管线,图纸设计说明;
污水处理厂设计_毕业设计

污水处理厂设计_毕业设计一、引言水是生命之源,对于人类的生存和发展至关重要。
然而,随着工业化和城市化的快速推进,大量的污水产生,如果未经有效处理直接排放,将对环境和人类健康造成严重威胁。
因此,污水处理厂的建设成为了保护环境、保障公众健康的重要举措。
本次毕业设计旨在设计一座高效、经济、环保的污水处理厂,以满足特定区域的污水处理需求。
二、设计任务与要求(一)设计规模根据给定的区域人口、工业用水等数据,确定污水处理厂的设计规模,包括日处理水量、最大时处理水量等。
(二)进水水质分析进水的主要污染物指标,如化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD₅)、悬浮物(SS)、氮、磷等的浓度范围。
(三)出水水质根据国家和地方的相关排放标准,确定处理后的出水水质要求,确保达标排放。
(四)工艺流程选择综合考虑污水的性质、处理效果、运行成本、占地面积等因素,选择合适的污水处理工艺流程。
(五)主要构筑物设计对污水处理厂的各个构筑物,如格栅、沉砂池、初沉池、生物处理池、二沉池、消毒池等进行详细设计,包括尺寸、结构、设备选型等。
(六)平面布置与高程布置合理规划污水处理厂的平面布局,使各构筑物之间的连接顺畅,便于操作和管理;同时进行高程布置,确保污水在处理过程中能够自流,降低能耗。
三、工艺流程确定(一)常见工艺流程介绍目前,常用的污水处理工艺流程包括传统活性污泥法、氧化沟法、A²/O 法、SBR 法等。
传统活性污泥法工艺成熟,但占地面积较大,运行费用较高;氧化沟法具有较好的脱氮除磷效果,运行稳定;A²/O 法同时具备去除有机物、氮和磷的功能,效果显著;SBR 法工艺灵活,可适应水质水量的变化。
(二)本设计工艺流程选择经过对各种工艺流程的对比分析,并结合本设计的进水水质和出水要求,最终选择 A²/O 工艺流程。
该工艺能够有效地去除有机物、氮和磷,且具有运行稳定、管理方便等优点。
四、主要构筑物设计(一)格栅格栅是污水处理厂的第一道处理工序,用于去除污水中的较大悬浮物和漂浮物。
污水处理厂高程设计参考

1处理流程高程设计为使污水能在各处理构筑物之间通畅流动,以保证处理厂的正常运行,需进行高程布置,以确定各构筑物及连接管高程。
为降低运行费用和便于维护管理,污水在处理构筑物之间的流动已按重力流考虑为宜;污泥也最好利用重力流动,若需提升时,应尽量减少抽升次数。
为保证污泥的顺利自流,应精确计算处理构筑物之间的水头损失,并考虑扩建时预留的储备水头,高程图的比例与水平方向的比例尺一般不相同,一般垂直比例大,水平的比例小些[12]。
1.1 主要任务污水处理厂污水处理流程高程布置的主要任务是:(1)确定各处理构筑物和泵房的标高;(2)确定处理构筑物之间连接管渠的尺寸及其标高;(3)通过计算确定各部分的水面标高,从而能够使污水沿处理流程在处理构筑物之间畅通地流动,保证污水处理厂的正常运行。
1.2 高程布置的一般原则(1)计算各处理构筑物的水头损失时,应选择一条距离最长、水头损失最大的流程进行较准确的计算,考虑最大流量、雨天流量和事故时流量的增加。
并应适当留有余地,以防止淤积时水头不够而造成的涌水现象,影响处理系统的正常运行。
(2)计算水头损失时,以最大流量(设计远期流量的管渠与设备,按远期最大流量考虑)作为构筑物与管渠的设计流量。
还应当考虑当某座构筑物停止运行时,与其并联运行的其余构筑物与有关的连接管渠能通过全部流量。
(3)高程计算时,常以受纳水体的最高水位作为起点,逆废水处理流程向上倒推计算,以使处理后废水在洪水季节也能自流排出,并且水泵需要的扬程较小。
如果最高水位较高,应在废水厂处理水排入水体前设置泵站,水体水位高时抽水排放。
如果水体最高水位很低时,可在处理水排入水体前设跌水井,处理构筑物可按最适宜的埋深来确定标高。
(4)在做高程布置时,还应注意污水流程与污泥流程的配合,尽量减少需要提升的污泥量。
1.3 污水高程计算在污水处理工程中,为简化计算一般认为水流是均匀流。
管渠水头损失主要有沿程水头损失和局部水头损失。
城市污水处理厂初步设计

城市污水处理厂初步设计第一部分设计说明书一、设计任务:根据已知资料,进行城市污水处理厂的初步设计:要求确定污水处理流程,计算各污水处理构筑物的尺寸,布置污水处理厂总平面图和高程图;对污泥的处理与处置进行简单说明,并预留平面布置的场地;对进水泵房进行简要的说明,并预留平面布置的场地;生物主体工艺要求采用推流式传统活性污泥法。
二、工程规模处理污水量为20000m3/d。
三、设计原始资料某城市设计人口(4+0.02×5)万,生活污水量标准为日平均200L/人,每人每天产生BOD530g,每人每天产生SS45g。
工业污水量为5000m3/d,变化系数为1.3,工业废水的污染物浓度为:BOD5=250mg/L,SS=400mg/L。
要求排水的BOD5和SS浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的二级标准。
规划污水处理厂的面积约25000m2,处理厂四角坐标分别为(0,0)、(0,125)、(200,0)和(200,125)。
厂区设计地坪绝对标高采用 5.00m。
污水处理厂出水排入距厂150米的河流中,该河流的最高水位约为4.60米,最低水位1.80米,常年平均水位约为3.00米。
污水处理厂的污水进水总管管径为DN800,进水泵房处沟底标高为绝对标高0.315米。
四、水量水质设计人口(4+0.02×5)万,生活污水量标准为日平均200L/人,每人每天产生BOD530g,每人每天产生SS45g。
工业污水量为5000m3/d,变化系数为1.3,工业废水的污染物浓度为:BOD5=250mg/L,SS=400mg/L。
要求排水的BOD5和SS浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的二级标准。
五、工艺流程污水中格栅进水泵房细格栅沉砂池初沉池排渣排渣排砂排泥曝气池二沉池排入河流排泥六、污水处理构筑物的说明1、中格栅为了截流较大的悬浮物或漂浮物,以便减轻后续构筑物的处理负荷,并使之正常运行,在进水泵房前设置格栅。
高程计算——精选推荐

高程计算污水处理厂的高程布置污水处理厂高程布置的任务是:确定各处理构筑物和泵房等的标高,选定各连接管渠的尺寸并决定其标高。
计算决定各部分的水面标高,以使污水能按处理流程在处理构筑物之间通畅地流动,保证污水处理厂的正常运行。
污水处理厂的水流常依靠重力流动,以减少运行费用。
为此,必须精确计算其水头损失(初步设计或扩初设计时,精度要求可较低)。
水头损失包括:(1)水流流过各处理构筑物的水头损失,包括从进池到出池的所有水头损失在内;在作初步设计时可按表1估算。
表1 处理构筑物的水头水损失构筑物名称水头损失(cm) 构筑物名称水头损失(cm)格栅 10~25 生物滤池(工作高度为2m时):沉砂池 10~25沉淀池:平流竖流辐流 20~40 1)装有旋转式布水器 270~28040~50 2)装有固定喷洒布水器 450~47550~60 混合池或接触池 10~30双层沉淀池 10~20 污泥干化场 200~350曝气池:污水潜流入池 25~50污水跌水入池 50~150(2)水流流过连接前后两构筑物的管道(包括配水设备)的水头损失,包括沿程与局部水头损失。
(3)水流流过量水设备的水头损失。
水力计算时,应选择一条距离最长、水头损失最大的流程进行计算,并应适当留有余地;以使实际运行时能有一定的灵活性。
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。
设置终点泵站的污水处理厂,水力计算常以接受处理后污水水体的最高水位作为起点,逆污水处理流程向上倒推计算,以使处理后污水在洪水季节也能自流排出,而水泵需要的扬程则较小,运行费用也较低。
但同时应考虑到构筑物的挖土深度不宜过大,以免土建投资过大和增加施工上的困难。
还应考虑到因维修等原因需将池水放空而在高程上提出的要求。
在作高程布置时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。
城市污水厂高程布置

混合池
0.1~0.3
接触池
0.1~0.3
污泥干化场
2~3.5
构筑物的水头损失主要产生在:进口、出口和需要跌水处。 流经构筑物本身的水头损失较小。
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四、高程布置的计算
h
h1
h2
iL
2
2
g
h1--沿程水头损失,m; h2--局部水头损失,m; i--单位管长的水头损失(水力坡降),根据流量、管径和流 速查阅《给水排水设计手册》第1册获得; L--连接管长度,m; ξ--局部阻力系数,查阅《给水排水设计手册》第1册获得; g--重力加速度,9.81m/s2; ν--连接管中的流速,m/s.
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四、高程布置的计算
(3)计量设备:水头损失应通过计算确定。初 步设计时可按0.2m估算。 (4)配水设备:配水井的水头损失可按一般水 力学公式计算。
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四、高程布置的计算
2.污泥处理高程水力计算
目前有关污泥水力特征研究还不够,因此 污泥管道的水力计算主要采用经验公式或 实验资料。
(1)重力输泥管道: 适用于污水厂内短距离输送 ; 设计坡度采用0.01~0.02; 最小管径DN200,中途设清通口。
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四、高程布置的计算
3.计算方法
(3)计算各连接管渠的水头损失;
(4)计算出第一个构筑物至最后一个构筑物的总损失;
(5)计算污泥处理流程; 部分污水厂总高差统计
东区污水厂2.7m(至二沉池) 曹阳污水厂2.5m(至二沉池) 北郊污水厂1.3m(至二沉池) 天山污水厂3.05m(至二沉池) 泗塘污水厂5.31m(至接触池) 程桥污水厂2.4m(至接触池) 闵行污水厂3.7m(至接触池)
污水处理厂高程布置
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施工图设计以扩初设计的图纸和说明书为依据, 并在扩初设计获批后进行。 施工图设计的任务是将污水处理厂各构筑物的 平面位置和高程精确地表示在图纸上;将各处理构 筑物的各个节点的构造、尺寸都按比例表达清楚。
施工图图纸量很大,是设计内容的体现。
10.2 城市污水处理厂厂址选择
原则: (1)应与选定的污水处理工艺相适应 (2)无论采用什么处理工艺,都应少占农田 (3)厂址必须位于集中给水水源下游 (4)处理后的水排放时应与纳污水体靠近。 (5)应有防止地址灾害的方法 (6)预留发展用地
(3)材料与设备量 内容: 列出本工所需钢材、水泥、木材的数量及各种设 备规格的清单。
(4)工程概算 编制所需资料: 当地建筑材料与各种设备的供应情况及价格 当地有关施工力量的资料 定额资料 有关租地、征地、拆迁补偿、青苗补偿的资料
(5)图纸 内容: 污水处理工艺系统图(1/5000~1/10000) 构筑物图(1/200~1/500) 处理构筑物布置图 污水处理厂总平面图
一般原则: (1)各构筑物应有独立运行的管、渠 (2)应设整体超越管 (3)敷设方式按实际情况确定
三、辅助构筑物平面布置
构成: 泵房、风机房、办公室、控制室、水质 分析化验室、变电所等 布置原则: 方便、安全、卫生、美观 附:污水处理厂总平面图实例:
污水处理厂的高程布置
水头损失的确定方法
10.3 城市污水处理厂工艺流程选定L
考虑因素: 一、污水水质 二、工业废水与城市污水的关系 三、处理程度 四、处理过程中是否会产生新的矛盾 五、工业废水水量、水质的变化及事故排水 六、当地的具体条件 七、工程造价与运行费用 八、污泥问题
10.4 城市污水处理厂平面布置与高程布置
二、扩大初步设计
时间安排: 扩初设计应在可行性研究报告获批后进行。 内容要求: (1)设计说明书 (2)工程量 (3)材料与设备量 (4)工程概算 (5)扩初图纸
(1)设计说明书 内容: 设计依据 其他有关文件 城市概况与自然条件资料 工程设计
(2)工程量 内容: 需经过计算列出本工程所需要的混凝土量、土石方 量等数据
2、可行性研究 原则:可行性研究报告是对本工程各方面进行深入 调查研究结果进行综合论证的重要文件。是国家控 制投资决策的重要依据。
可行性研究报告的主要内容应包括: (1)工程概况 (2)工程方案 (3)工程投资估算及资金筹措 (4)工程远近期结合问题 (5)工程效益分析 (6)工程进度安排 (7)存在问题及建议 (8)附图及附件
平面布置 高程布置
污水处理厂的平面布置
一、各处理单元构筑物的平面布置 二、管、渠的平面布置 三、辅助建筑物
一、各处理单元构筑物的平面布置
一般原则: (1)土方量基本平衡,并避开劣质土壤 (2)构筑物之间保持一定间距,一般为 5~10m,特殊构筑物按相关规定处理。
二、管、渠平面布置
1、处理构筑物中的水头损失 2、构筑物连接管(渠)的水头损失 3、计量设施的水头损失
污水处理厂的高程布置
高程布置时的注意事项
(1)选择最不利管线进行计算 (2)以最大流量进行计算 (3)以出水高程逆推计算 (4)污水、污泥流程的协调
附:污水处理厂高程图实例:
第十章 城市污水处理厂的设计
10.1 城市污水处理厂的设计步骤 一、设计前期工作 二、初步扩大设计 三、施工图设计
污水处理厂的设计步骤
一、设计前期工作
内容: 1、预可行性研究(项目建议书) 2、可行性研究(设计任务书)
1、预可行性研究(项目建议书) 原则:投资3000万元以上工程项目应进行预可行 性研究,作为建设单位向上级送审的《项目建议书》 的技术附件。 预可行性研究经审批后,就可以“立项”,并进入 下一步的可行性研究。