2万吨城市污水处理厂全套设计排水设计说明书

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2万吨级城市污水处理厂的全套设计和排水说明.doc

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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。

20000吨D城市污水处理设计方案

20000吨D城市污水处理设计方案

2万吨/天城市污水处理项目设计方案设计人:殷娇娇二零一一年一月目录第一章工程概述 (1)1.1项目概况 (1)1.2设计依据、原则和范围 (1)第二章污水处理厂工艺方案 (5)2.1进、出水水质水量 ....... 错误!未定义书签。

2.2 污水处理工艺 (5)2.3 污泥处理工艺 (6)2.4 设备优选 (8)第三章工程设计 (9)3.1 工艺流程 (9)3.2 总平面布置 (9)3.3 高程设计 (10)3.4 污水处理构、建筑物 (10)第一章工程概述1.1项目概况项目名称:某城市污水处理工程1.2设计依据、原则和范围1.2.1设计依据1.2.1.1项目的基础资料:1)污水进水水质、水量2)污水处理工程出水水质要求3)雨污合流4)厂区征地面积25亩,预留深度处理单元。

1.2.1.2我国现行的有关水污染防治的政策、法规:1)《中华人民共和国环境保护法》(1989年12月)2)《中华人民共和国环境防治法》(1984年5月)3)《中华人民共和国水污染防治法》(1989年7月)4)《建设项目环境保护管理法》(1986年3月)5)《污染物排放许可证管理暂行办法》(1986年3月)6)《污水处理设施环境保护、监督管理办法》(1989年5月)7)《饮用水源保护区污染防治管理规定》(1989年11月)8)《中华人民共和国海洋环境保护法》(1983年3月)9)《关于防治水污染技术政策的规定》(1986年11月)10)1989年12月26日颁发的《中华人民共和国环境保护法》是各项有关环境保护法规的基础和依据,其要点如下:a)环境监督和管理规定了各级政府在制定环境质量标准和环境监督大纲方面的职责,由中央政府制定国家环境标准,各省、市级政府可根据地方条件补充项目和指针。

b)环境保护和污染防治各级政府必须制定工业排污的程序和制度,并提供各种环境保护措施。

c)法律责任授权给各级环保部门采取适当的法律程序来警告和惩罚污染者。

城市污水处理设计说明书

城市污水处理设计说明书

王小郢污水处理厂设计说明书小组成员:周海祥、林子健、仇进升、尹灵芝、罗杏仪、区锐成、吴雅斯、谭楚欣、文滔指导老师:方战强、张延霖摘 要随着经济快速发展和城市化程度越来越高,中心城区和小城镇建设步伐不断加快,城市污水对城区及附近河流的污染也越来越严重。

为了改善人民的生活环境,各地政府大力投入资金,力图改变现今水体的水质。

本设计为一座二级处理城市污水处理厂,要求对其主要污水处理构筑物的工艺尺寸进行设计计算,确定污水厂的平面布置和高程布置。

最后完成设计计算说明书和设计图。

污水处理水量为d m Q /1500003=平均,d m Q /1950003=最大。

污水水质:l mg COD cr /350=,l mg BOD /2005=,l mg SS /200=,l mg TP /4=,l mg TN /36=,l mg N NH /254=-。

该厂处理后的污水排进南淝河,最终流进巢湖,因巢湖现在污染较为严重,为实现国务院的碧水蓝天计划,污水处理厂的排水必须达到以下指标:l mg COD cr /80≤,l mg BOD /255≤,l mg SS /30≤,l mg TP /1≤,l mg TN /4≤,l mg N NH /34≤-。

其对应的去除率为%78≥cr COD ,%5.875≥BOD ,%85≥SS ,%75≥TP ,%9.88≥TN ,%884≥-N NH 。

通过研究该城市污水的特点,在参照国内外运用O A /2工艺处理城市污水的成功经验的基础上,由于O A /2工艺流程能将5BOD 、SS 和以各种形式存在的氮和磷一并去除,而在占地、出水水质方面均满足本工程需要,故本工程拟采用O A /2工艺。

基本工艺流程为:格栅→沉砂池→厌氧池→缺氧池→好氧池→缺氧池→好氧池→二沉池消毒接触池→出水。

本设计的污水处理工艺选择phoredox (改良的Bardenpho )除磷脱氮工艺,经处理后,污水的主要污染指标全部达到排放标准的要求。

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。

污水处理厂排水设计说明书

污水处理厂排水设计说明书

目录一.设计概述----------------------------------------------------------------------------------------------------------3二.设计流量和水质污染程度的计算 ----------------------------------------------------------------------------32.1 设计水质水量的计算------------------------------------------------------------------------------------32.1.1污水水量的计算-----------------------------------------------------------------------------------------32.1.2 设计污水水质污染程度 ------------------------------------------------------------------------------32.1.3设计人口数-----------------------------------------------------------------------------------------------3 三.工艺流程 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------43.1 方法概述----------------------------------------------------------------------------------------------------4四.构筑物的设计及计算--------------------------------------------------------------------------------------------44.1隔栅的设计及计算----------------------------------------------------------------------------------------44.1.1设计说明 --------------------------------------------------------------------------------------------------44.1.2隔栅的计算-----------------------------------------------------------------------------------------------54.2集水池提升泵房的设计----------------------------------------------------------------------------------74.2.1.水泵选择 --------------------------------------------------------------------------------------------------74.2.2.集水池 -----------------------------------------------------------------------------------------------------74.2.3.泵位及安装-----------------------------------------------------------------------------------------------74.3 沉砂池的设计及计算 ----------------------------------------------------------------------------------74.3.1.设备简介 --------------------------------------------------------------------------------------------------74.4 初沉池的设计--------------------------------------------------------------------------------------------84.4.1池型的选择-----------------------------------------------------------------------------------------------84.4.2工艺尺寸 --------------------------------------------------------------------------------------------------84.5 曝气池的设计及计算------------------------------------------------------------------------------------94.5.1池型选择 --------------------------------------------------------------------------------------------------94.5.2 污水处理程度 ----------------------------------------------------------------------------------------- 104.5.3曝气池计算及各部位尺寸 -------------------------------------------------------------------------- 104.5.4 曝气池的进出水系统 ------------------------------------------------------------------------------ 114.5.5 曝气系统的设计与计算 ---------------------------------------------------------------------------- 114.5.6 供气量的计算 ----------------------------------------------------------------------------------------- 124.6 二沉池的设计及计算---------------------------------------------------------------------------------- 134.6.1池型选择设计------------------------------------------------------------------------------------------ 134.6.2尺寸计算 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 134.7消毒设施的计算 ----------------------------------------------------------------------------------------- 144.7.1加氯量的计算:--------------------------------------------------------------------------------------- 144.7.2平流式消毒接触池: -------------------------------------------------------------------------------- 144.8 污泥浓缩池 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 154.8.1 污泥量计算 -------------------------------------------------------------------------------------------- 154.8.2 尺寸计算 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 154.9 贮泥池----------------------------------------------------------------------------------------------------- 164.9.1污泥量的计算------------------------------------------------------------------------------------------ 164.9.2尺寸计算 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 174.10 污泥消化池--------------------------------------------------------------------------------------------- 171.10.1 消化池的设计 --------------------------------------------------------------------------------------- 171.10.2尺寸计算 ---------------------------------------------------------------------------------------------- 174.11 污泥脱水计算及其设备 ----------------------------------------------------------------------------- 194.11.1 污泥脱水量的计算 --------------------------------------------------------------------------------- 194.11.2 污泥脱水设备---------------------------------------------------------------------------------------- 19五.平面布置及高程布置------------------------------------------------------------------------------------------ 195.1 平面布置-------------------------------------------------------------------------------------------------- 195.2 高程布置-------------------------------------------------------------------------------------------------- 20 六水力及高程计算 ----------------------------------------------------------------------------------------------- 20 七. 参考资料-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 23一 .设计概述本设计进行某污水处理厂的设计,设计内容包括厂址的选择,处理工艺流程的选择,设计水质水量的计算,污水处理程度的计算,污水处理构筑物的计算,污泥处理构筑物的计算等。

城市污水处理厂的设计说明

城市污水处理厂的设计说明

城市污水处理厂的设计说明一、前言随着城市人口的增长和工业化进程的推进,城市污水排放量不断增加,传统的污水处理方式已无法满足需求。

因此,建立现代化的城市污水处理厂成为一种必然选择。

本文将详细介绍城市污水处理厂的设计说明。

二、设计原则1.环保性:城市污水处理厂应符合当地环保法规,确保处理后的废水达到国家排放标准。

2.高效性:设计应考虑运行成本和能源消耗,力求在保证水质的前提下最大限度地节约资源。

3.灵活性:应根据不同规模、污水性质等因素考虑灵活的设计方案,以满足城市污水处理的需求。

三、工艺流程城市污水处理厂一般包括初级处理、次级处理和综合处理等环节。

具体工艺流程如下:1.初级处理:包括格栅除渣、沉砂池沉砂、沉淀池沉淀、调节池调节等步骤,主要去除污水中的大颗粒杂质和沉淀物。

2.次级处理:包括生物处理、吸附过滤等过程,主要利用生物菌群降解有机物质,进一步净化水质。

3.综合处理:采用高级氧化、膜分离等技术进一步净化水质,达到国家排放标准。

四、设备配置城市污水处理厂的设备配置应根据处理规模、水质要求等因素进行合理选型。

主要设备包括污水泵、格栅除渣设备、生物处理设备、过滤设备等。

五、运行管理城市污水处理厂应建立完善的运行管理制度,包括定期检查设备运行情况、监测排放水质、定期维护设备等,并配备专业操作人员进行管理。

六、结语城市污水处理厂的设计对于城市环境质量和公共卫生至关重要,合理的设计方案和科学的运行管理是确保城市污水得到有效处理的关键。

希望本文所述设计说明能为相关从业人员提供参考,推动城市污水处理工作的健康发展。

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。

排水设计说明书样本

目录一 .设计概述------------------------------------------- 错误!未定义书签。

二.设计流量和水质污染程度的计算------------------------ 错误!未定义书签。

2.1 设计水质水量的计算----------------------------- 错误!未定义书签。

2.1.1污水水量的计算-------------------------------- 错误!未定义书签。

2.1.2 设计污水水质污染程度------------------------- 错误!未定义书签。

2.1.3设计人口数------------------------------------ 错误!未定义书签。

三.工艺流程------------------------------------------- 错误!未定义书签。

3.1 方法概述--------------------------------------- 错误!未定义书签。

四.构筑物的设计及计算---------------------------------- 错误!未定义书签。

4.1隔栅的设计及计算-------------------------------- 错误!未定义书签。

4.1.1设计说明-------------------------------------- 错误!未定义书签。

4.1.2隔栅的计算------------------------------------ 错误!未定义书签。

4.2集水池提升泵房的设计---------------------------- 错误!未定义书签。

4.2.1.水泵选择------------------------------------- 错误!未定义书签。

4.2.2.集水池--------------------------------------- 错误!未定义书签。

!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。

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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传统活性污泥法氧化沟优点:1.有机物经历了第一阶段的吸附和第二阶段的代谢的完整过程,活性污泥也历了一个从池道端的对数增长,经减速增长到池末端的内源呼吸的完全生长周期2.在池首端和前段混合液中的溶解氧浓度较低3.效果好,BOD除率达90%以上缺点:1.曝气池首端有机污染物负荷高,耗氧速度也高2.暴气池溶积大,基建费用高.3.供氧与需氧不平衡4.对进水水质,水量变化的适应性较低,动行效果易受水质,水量变化的影响优点:1.可考虑不设初沉池,有机性悬浮物在氧化化沟内能太到好氧稳定的程度2.可考虑不单敲边鼓二次沉淀池,可少去污泥回流装置.3.BOD负荷低缺点:1.占地面积较大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°α1进水工作平台栅条αα中格栅计算草图单位栅渣量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 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α1进水αα细格栅计算草图进水总管中格栅吸水池最底水位±0.00污水提升泵房计算草图该市人口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。

泵房草图3.3泵后细格栅细格栅用以截留水中的较小的悬浮物或漂浮物,以减轻后续处理构筑物的负荷,保证后续处理设施能正常运行的装置。

3.3.1设计参数设计流量Q=1.226 m3/s (用远期的考虑) 栅前流速v1=0.8m/s ,过栅流速v2=0.9m/s 栅条宽度s=0.01m ,格栅间隙e=10mm 栅前部分长度0.5m ,格栅倾角α=60° 单位栅渣量ω1=0.10m3栅渣/3310m 污水 3.3.2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1449.088.001.060sin 226.1sin 2=⨯⨯︒==ehv Qn α设计三组格栅,每组格栅间隙数n=48条栅槽总宽度B 2B = s (n-1)+en=0.01×(48-1)+0.01×48=0.96m则栅槽总宽度(考虑栅槽隔壁厚0.2m) B=32B +0.2×2=3×0.96+0.2×2=3.28m 进水渠道渐宽部分长度1L m B B L 10.220tan 275.128.3tan 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 05.1210.2212=== 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 26.060sin 81.929.0)01.001.0(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出水图4 平流式沉砂池计算草图进水栅后槽总高度(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+0.26+0.3=1.44m格栅总长度L L=L1+L2+0.5+1.0+H1/tan α=2.10+1.05+0.5+1.0+1.175/tan60°=5.33m 每日栅渣量W d m K Qw W /47.8100025.18640010.0226.110008640031=⨯⨯⨯=⨯⨯=总(取总K =1.25) 采用机械清渣.计算草图如下:(细格栅计算草图) 3.4沉砂池沉砂池的作用是从污水中将比重较大的颗粒去除,其工作原理是以重力分离为基础,故应将沉砂池的进水流速控制在只能使比重大的无机颗粒下沉,而有机悬浮颗粒则随水流带起立。

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