污水处理厂课程设计.

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污水厂课程设计

污水厂课程设计

95-97
近似糊状
自然干化法 自然干化场、晒砂场
70-80
泥饼状
真空吸滤法 真空转鼓、真空转盘
机 械 压滤法 脱 水 滚压带滤法
板框压滤机 滚压带式压滤机
离心法
离心脱水机
60-80 45-80 78-86 80-85
泥饼状 泥饼状 泥饼状 泥饼状
间歇式污泥重力浓缩池
❖ 间歇式浓缩池具有构造简单,运行可靠,浓缩效 果好的特点,特别适用于中小型污水处理厂。
污泥处理的工艺流程
污泥 浓缩 机械脱水 最终处置 污泥 浓缩 自然干化 堆肥 农肥 污泥 浓缩 消化 自然干化 最终处置 污泥 浓缩 消化 机械脱水 最终处置 污泥 浓缩 消化 机械脱水 干燥焚烧 最终处置
常用污泥脱水方法及效果
脱水方法
脱水装置
脱水后含水率(%) 脱水后状态
浓缩法
重力、气浮、离心
吸附再生
推流式,长方折流廊道形,进水口在曝气池中部某一点,充分 利用活性污泥的初期吸附能力,提高效率,减少体积
A/O工艺
推流式,长方折流廊道形,硝化与反硝化合建,前置脱氮,工 艺简单,A/O = 1/3,A段潜水搅拌,O段曝气,大量内回流
完全混合
完全混合,圆或方形,污泥增长曲线上某一点,曝气池与二沉 池合建,表面曝气
初沉池
二沉池
处理目的沉淀池的去除类SS 型及构回造收活特性污点泥
SS浓度
200-400 mg/L
2000-4000 mg/L

平沉流淀式类沉型 淀池
絮凝沉淀
拥挤沉淀
【斜板(管)沉淀池】
表面负荷
1.5~3.0 m3/m2.h 1.0~1.5 m3/m2.h
❖ 竖流式沉淀池

污水厂课程设计

污水厂课程设计

目录一、设计任务书 (2)1. 基本情况 (2)2. 污水排放现状 (2)3.设计规模、设计水质及处理后排放水质 (2)4.设计任务及要求 (2)二、设计说明书 (3)1.设计依据和执行规范 (3)2.设计规模、设计水质及处理后排放水质 (3)3.污水处理工艺方案的选择 (3)3.1工艺类型介绍 (3)3.2各方案的比较及选择 (3)4.污水处理工艺及流程 (6)4.1 污水处理工艺流程 (6)4.2 工艺流程说明 (6)4.3各处理单元处理效果览表 (6)三、设计计算 (8)1.污水处理工艺设计计算 (8)2.污水处理系统 (8)2.1格栅 (8)2.2调节池 (9)2.3事故池 (9)2.4一沉池 (10)2.5卡鲁塞尔氧化沟 (11)2.6二沉池 (14)3.污泥处理系统 (15)3.1污泥井 (15)3.2污泥浓缩池 (16)3.3污泥脱水系统 (17)4.其他构筑物设计 (18)4.1脱水机房 (18)4.2工作区 (18)4.3生活区 (19)个人小结 (20)参考文献 (21)第一部分设计任务书1. 基本情况拟建地形平坦, 气象及水文资料风向: 多年主导风向东南风气温: 最冷月平均为-2最热月平均为400C最大冻土深度为0.2米2. 污水排放现状根据建设单位提供的资料, 该厂以废纸为原料生产箱板纸, 废纸经碎浆, 磨浆, 筛选后送造纸机, 再经烘干即成成品。

废水排放主要;来源于筛选及造纸机白水等工序。

每天产生废水量为2000 m³/d3设计规模、设计水质及处理后排放水质3.1 设计处理水量:日处理量: 2000吨/d时处理量: 83.33吨/h污水流量总变化系数(总不均匀系数): 1.93.3设计出水水质(除PH外单位均为mg/L)4 设计任务及要求4.1查阅相关资料, 选择两到三种处理方案, 进行技术、经济上的分析、比较, 选出最佳方案。

要求运行处理效果好, 投资省, 占地面积小, 运行费用低, 管理方便, 出水稳定、达标。

污水处理厂课程设计

污水处理厂课程设计

污水处理厂课程设计一、引言污水处理是一项重要的环境工程工作,它可以有效地净化废水,保护水资源的可持续利用。

本次课程设计旨在通过设计一个污水处理厂来帮助学生掌握相关的理论知识,并实践运用于实际工程中。

本文将详细介绍污水处理厂的设计过程,涉及到污水处理的工艺流程、设备选择、处理效果评价等内容。

二、污水处理厂设计概述污水处理厂设计的主要目标是将进入厂区的原水进行处理,达到国家规定的排放标准。

设计过程中需要考虑到进水水质特点和污染物的种类与浓度,选用适当的处理工艺进行处理。

同时,还需要充分利用现有资源,控制投资成本,确保运行效果稳定可靠。

三、污水处理工艺流程1. 进水与预处理进水通常来自于生活污水、工业废水等,具有不同的水质特点。

预处理主要包括格栅除污、砂沉淀和调节池等工艺,通过去除固态杂质和平稳调节水质,为后续处理工艺提供较为适宜的水质条件。

2. 水解酸化水解酸化是将有机废水中的高分子有机物分解成低分子有机物和溶解性有机物的过程。

在酸性条件下,通过好氧条件下的微生物代谢,使废水中的有机物质得到分解和降解。

3. 好氧生物处理好氧生物处理是利用好氧微生物将有机物质氧化为无机物质的过程。

通过曝气设备给废水提供氧气,并设置好氧池,其中微生物与废水进行接触与反应,将废水中的有机物质氧化为二氧化碳和水。

4. 混凝沉淀混凝沉淀是通过加入适当的混凝剂使废水中的悬浮颗粒物聚集成较大的沉淀物的过程。

在混凝过程中,混凝剂与废水中的胶体和悬浮物发生反应,形成絮凝体,达到去除悬浮物的目的。

5. 滤池过滤滤池过滤是通过设置过滤介质,利用过滤介质的物理和化学特性,将废水中的微小颗粒、胶体和某些溶解物去除的过程。

通过过滤作用,进一步提升废水的水质。

6. 消毒处理消毒处理是为了杀灭废水中可能存在的病原菌或致病微生物而进行的处理过程。

常用的消毒方法有紫外线消毒和臭氧消毒等,可以有效地提高废水的卫生安全性。

四、污水处理设备选择1. 进水预处理设备进水预处理设备包括格栅机、砂沉淀池和调节池等。

污水处理厂课程设计

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污水处理厂课程设计引言:污水处理是一项重要的环境保护工作,对于维护人类社会的可持续发展具有至关重要的意义。

随着城市化进程的加速和人口的增长,污水处理厂的重要性日益凸显。

为了培养学生环保意识和专业技能,污水处理厂课程设计成为大学教育中不可或缺的一部分。

本文将探讨如何设计一个富有创意和实践性的污水处理厂课程。

一、课程背景分析:1.人类活动导致的水污染问题环境污染是人类面临的重要挑战之一,其中,水污染具有较大的危害性。

工业废水、农业排放和城市污水等成为了水污染的主要来源。

污水处理是解决此类问题的核心环节。

2.污水处理厂的重要作用污水处理厂负责将污水经过一系列的物理、化学和生物处理,使其达到排放标准,以保护水体资源的可持续利用。

通过学习污水处理厂的运作,学生可以更好地了解环保行业与实际环境之间的联系。

二、课程目标设定:1.培养学生环保观念通过课程设计,学生将认识到水污染对环境和人类社会的危害,并积极倡导环保理念,提高环保意识。

2.奠定污水处理专业基础通过学习污水处理技术和方法,学生将获得一定的专业基础,为未来的环境保护工作打下坚实的基础。

三、课程内容设计:1.理论知识学习通过教师授课和学习资料,学生将了解污水处理的基本原理、污水处理工艺与设备,以及相关法规和标准等方面的知识。

2.案例分析与讨论通过分析实际案例,学生将了解到不同地区和不同规模污水处理厂的设计与实施,并进行课堂讨论,激发学生的思考和创新意识。

3.实践操作学生将参观当地的污水处理厂,亲身感受污水处理过程中的各个环节,并了解现实中的问题与挑战。

此外,学生还需要进行模拟实验,学习操作污水处理设备。

4.课程实践项目课程设计中需要设置实践项目,要求学生团队合作,进行实际的污水处理工作。

学生可以选择一个社区或者学校,在老师的指导下,进行实际的污水处理工作,提高解决实际问题的能力。

四、教学方法与手段:1.讲授结合实践在教学过程中,结合理论与实践相结合。

例如,在学习污水处理原理时,引入真实的案例,使学生更好地理解和应用所学知识。

污水处理场课程设计

污水处理场课程设计

目录1城市环境条件概况31、地形资料32、水量和水质资料33、气象及地基资料3 2污水处理工艺方案比较3一、工艺方案分析31、普通活性污泥法方案42、氧化沟方案4二、处理工艺流程4 3污水处理工艺设计计算7一、粗格栅7二、污水提升泵房8三、细格栅9四、曝气沉砂池10五、初次沉淀池13六、氧化沟15七、二沉池17八、回流污泥泵房21九、污泥处理系统21 4附录251、城市环境条件概况合肥王小郢污水处理厂是合肥市污水处理的主要工程,位于合肥市大城区东南。

主要服务范围是合肥市中市区、东市区、西南郊的生活污水和东市区、西南郊的部分经初步处理但尚未达标的工业废水。

服务人口约30万。

1、地形资料污水处理厂位于淝河西六公里处,占地约45万平方米,地势西高东低。

最高标高19 m,最低为12 m。

污水总进水管底标高为12 m,进水管处地面标高为16 m。

附近河流最高水位为9 m。

污水厂长(南北向)750 m,宽(东西向)600 m。

2、水量和水质资料应处理水量:Q平均=150000 m3/dQ最大=195000 m3/d城市混合污水平均水质:mg/l该厂处理后的污水排入南淝河,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,确保巢湖水达标任务,王小郢污水处理厂的排水必需达到以下指标:3、气象及地基资料年平均气温15.7 ℃,夏季平均气温28.3 ℃,冬季平均2.1 ℃;年平均降雨量1010 mm,日最大降雨量160 mm;地下水位10 m;最大冻土 2.5 cm;土壤承载力 2.3 kgf/cm2;河流常水位8 m,最高河水位9 m,最低河水位7 m。

2、污水处理工艺方案比较1、工艺方案分析1、普通活性污泥法方案普通活性污泥法,也称传统活性污泥法,推广年限长,具有成熟的设计及运行经验,处理效果可靠。

自20世纪70年代以来,随着污水处理技术的发展,本方法在艺及设备等方面又有了很大改进。

在工艺方面,通过增加工艺构筑物可以成为“A/O”或“A2O”工艺,从面实现脱N和除P。

《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。

课程设计-污水处理厂

第1章课程设计任务书1.1设计题目1.某城市污水处理厂设计规模:平均处理日水量Q=10×104m3/d,水量总变化系数Kz=1.3,服务人口约25万,计算水温20℃。

2.设计进水水质:CODCr ≤350 mg/L ,BOD5 ≤150mg/L ,SS ≤160 mg/L 。

3.设计出水水质:GB8978-1996一级排放标准,CODCr ≤60 mg/L ,BOD5 ≤20 mg/L ,SS ≤20mg/L 。

1.2设计内容1.方案确定按照原始资料数据进行处理方案的确定,拟定处理工艺流程,选择各处理构筑物,说明选择理由,进行工艺流程中各处理单元的处理原理说明,论述其优缺点,编写设计方案说明书。

2.设计计算进行各处理单元的去除效率估;各构筑物的设计参数应根据同类型污水的实际运行参数或参考有关手册选用;各构筑物的尺寸计算;设备选型计算,效益分析及投资估算。

3.平面置根据构筑物的尺寸合理进行平面布置;4.编写设计说明书、计算书1.3设计成果1.污水处理厂总平面布置图1张2.处理工艺流程图1张3.主要单体构筑物(沉砂池、初沉池、曝气池、二沉池)4.设计说明书、计算书一份第2章设计说明书2.1城市污水概论城市污水主要包括生活污水和工业污水,由城市排水管网汇集并输送到污水处理厂进行处理。

城市污水处理工艺一般根据城市污水的利用或排放去向并考虑水体的自然净化能力,确定污水的处理程度及相应的处理工艺。

处理后的污水,无论用于工业、农业或是回灌补充地下水,都必须符合国家颁发的有关水质标准。

现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理工艺。

污水一级处理应用物理方法,如筛滤、沉淀等去除污水中不溶解的悬浮固体和漂浮物质。

污水二级处理主要是应用生物处理方法,即通过微生物的代谢作用进行物质转化的过程,将污水中的各种复杂的有机物氧化降解为简单的物质。

生物处理对污水水质、水温、水中的溶氧量、pH 值等有一定的要求。

吉林市污水厂课程设计

吉林市污水厂课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生了解污水处理的基本概念,掌握污水处理的主要工艺流程。

2. 使学生了解吉林市污水厂的运行情况,理解其在环境保护和水资源循环利用方面的重要性。

3. 帮助学生掌握与污水厂相关的科学知识,如微生物、化学反应等。

技能目标:1. 培养学生运用所学知识分析吉林市污水厂处理污水的过程,提高问题解决能力。

2. 提高学生的实验操作技能,通过实地参观和实验,学会观察、记录和分析数据。

3. 培养学生团队协作和沟通能力,通过小组讨论、汇报等形式,分享学习成果。

情感态度价值观目标:1. 培养学生关注环境保护,树立绿色发展的观念,增强社会责任感和使命感。

2. 激发学生对科学研究的兴趣,培养严谨、求实的科学态度。

3. 增强学生爱护水资源、节约用水的意识,提高环保行为自觉性。

课程性质:本课程为自然科学类课程,结合实地考察、实验和理论知识,旨在提高学生的科学素养和实践能力。

学生特点:六年级学生具有一定的科学知识基础,对新鲜事物充满好奇心,具备一定的观察能力和动手能力。

教学要求:教师需结合教材,充分利用污水厂资源,开展生动活泼、富有教育意义的教学活动。

通过课程学习,使学生将所学知识与实际生活相结合,提高综合运用能力。

同时,注重培养学生环保意识,达到学以致用的目的。

二、教学内容1. 污水处理基本概念:污水来源、分类及危害;污水处理的意义和原则。

教材章节:第三章“水资源与水污染”,第一节“水污染及其危害”。

2. 污水处理工艺流程:物理、化学、生物处理方法及其组合工艺。

教材章节:第三章“水资源与水污染”,第二节“污水处理技术”。

3. 吉林市污水厂概况:污水厂建设背景、处理能力、运行状况。

教材章节:第五章“城市污水处理”,第一节“城市污水处理厂概述”。

4. 实地参观与实验操作:a. 参观吉林市污水厂,了解实际运行情况;b. 开展污水简易处理实验,观察、记录和分析实验数据。

教材章节:第五章“城市污水处理”,第二节“污水处理实验”。

污水处理厂课程设计

污水处理厂课程设计
一、教学内容
污水处理厂课程设计
本课程设计基于八年级《科学》教材中“环境保护”章节的内容,主要包括:
1.污水处理厂的基本概念与功能;
2.污水处理的主要方法与工艺流程;
3.污泥处理与资源化利用;
4.污水处理厂对环境的影响及防治措施;
5.案例分析:我国典型污水处理厂的运行与管理。
2、教学内容
2.污水处理厂的环保教育与社会责任;
3.污水处理厂在未来城市规划中的地位与作用;ห้องสมุดไป่ตู้
4.激发学生创新思维,探讨污水处理厂的潜在改进空间;
5.组织课堂讨论,让学生分享实地考察心得,总结污水处理厂在保护环境、促进可持续发展方面的经验与启示。
2.污水处理厂的安全操作与事故预防;
3.污水处理新技术、新材料的研究与发展动态;
4.污水处理厂与社区、学校的互动合作,提高公众环保意识;
5.组织学生进行实地考察,分析污水处理厂在实际运行中存在的问题及解决方案。
5、教学内容
污水处理厂课程设计
本节课程将围绕以下教学内容进行:
1.污水处理厂的环境监测与评价方法;
1.污水处理厂在城市化进程中的作用与重要性;
2.污水处理厂对水资源的保护和再利用;
3.污水处理厂与可持续发展的关系;
4.污水处理厂的社会效益与经济效益分析;
5.学生动手设计小型污水处理模型,实践污水处理的基本流程和原理。
4、教学内容
污水处理厂课程设计
本节课程将重点包括以下教学内容:
1.污水处理厂的法律法规与标准要求;
污水处理厂课程设计
本节课程将进一步拓展以下教学内容:
1.污水处理厂的设计原则与布局;
2.污水处理过程中的能耗与节能减排技术;

河南污水处理厂课程设计

河南污水处理厂课程设计一、教学目标本课程旨在让学生了解和掌握河南污水处理厂的基本知识,包括污水处理的原理、工艺流程以及环保意义。

具体目标如下:1.知识目标:学生能够描述污水处理的基本原理,列举常见的污水处理工艺,并理解其环保意义。

2.技能目标:学生能够通过实地观察,分析污水处理厂的运行情况,并提出合理的改进建议。

3.情感态度价值观目标:培养学生对环境保护的重视,增强其社会责任感。

二、教学内容本课程的教学内容主要包括污水处理的基本原理、污水处理工艺、污水处理厂的运行管理以及污水处理的环保意义。

具体安排如下:1.污水处理的基本原理:介绍污水处理的基本方法,如物理、化学和生物处理方法。

2.污水处理工艺:详细讲解常见的污水处理工艺,如活性污泥法、生物膜法等。

3.污水处理厂的运行管理:介绍污水处理厂的运行流程,包括水质监测、设备维护等。

4.污水处理的环保意义:阐述污水处理对环境保护的重要性,以及其对改善水质、保护生态系统的作用。

三、教学方法为了提高学生的学习兴趣和主动性,本课程将采用多种教学方法,如讲授法、讨论法、案例分析法等。

具体方法如下:1.讲授法:用于讲解污水处理的基本原理和工艺。

2.讨论法:学生就污水处理厂的运行管理和环保意义进行讨论,培养其思考问题的能力。

3.案例分析法:通过分析具体的污水处理案例,使学生更好地理解污水处理的实际情况。

4.实地考察:学生参观河南污水处理厂,直观地了解污水处理的整个流程。

四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,丰富学生的学习体验,我们将准备以下教学资源:1.教材:《污水处理原理与工艺》等。

2.参考书:《污水处理厂运行与管理》、《环保意识教育》等。

3.多媒体资料:污水处理厂的图片、视频等。

4.实验设备:水质监测仪器、污水处理模型等。

五、教学评估为了全面、客观地评估学生的学习成果,本课程将采用多种评估方式,包括平时表现、作业、考试等。

具体安排如下:1.平时表现:通过观察学生在课堂上的参与程度、提问回答等情况,评估其对课程内容的掌握程度。

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给水排水工程《水质工程二》课程设计书污水处理厂设计学生姓名:吴焘专业班级: 2013级给排水科学与工程(1)班学号:2013100751指导教师:王香莲、高桂青南昌工程学院课程设计(论文)任务书I、课程设计(论文)题目:九江市污水处理厂设计(单号)II、课程设计(论文)使用的原始资料(数据)及设计技术要求:(一)设计原始资料1、城市概况地理位置:九江市位于江西省北部,京九铁路中段,地处赣、鄂、湘、皖四省交界处的长江中下游南岸。

地理坐标为北纬28°47′~30°06′,东经113°57′~116°53′。

东与鄱阳县和安徽省东至县毗邻;南与新建、安义、靖安、奉新和铜鼓五县相连;西与湖南省平江县和湖北省崇阳、通城、通山、阳新四县交界;北濒长江,与湖北省武穴市、黄梅县及安徽省宿松、望江两县隔江相望,是长江黄金水道沿岸十大港口城市之一,江西省唯一的沿江对外开放和外贸港口城市,重要的工业、商贸城市,著名的旅游城市。

全境东西长270公里,南北宽140公里,总面积18823平方公里,占江西省国土总面积的11.3%。

地形地貌:九江地貌较为复杂,地形变化大,地势东西高,中间低,南部略高,向北倾斜,平均海拔32米,市区平均海拔20米。

境内山地、丘陵、平原皆备。

俗称“六山二水分半田,半分道路和庄园”。

中部为鄱阳湖平原,水网交错;西部为丘陵、山区,层峦起伏,九岭、幕阜两大山脉,分立西部南北两侧,延绵耸翠。

武宁县境内的九岭山九岭尖海拔1794米,为九江之巅。

长江自西向东流经北沿,在本境长度151公里,流域面积3904平方公里。

地质:九江位于扬子准地台西部和九江台陷。

由于印支运动和燕山运动的影响,形成了本地区一系列褶皱和断裂构造。

九江一带的褶皱构造属九江——彭泽复向斜南翼的次级褶皱,总体上为一向南弯曲的弧形褶皱带,中部被庐山地块隔断分为东西两段。

区内断裂构造十分发育,主要断裂有NNE走向的湖口——新干深断裂、湖口——星子断裂、九江——德安大断裂、七里湖——沙河街断裂、NNW——NW走向的瑞昌鹰潭大断裂。

气象:长江年平均流量为24300立方米/秒,八月份最大为48100立方米/秒,极端最大可达58800立方米/秒,一月最小7100立方米/秒,极端最小4800立方米/秒,中水位时平均流速1.86米/秒,水位最高在七、八、九月份,最低在一、二月份,年平均最高水位19.15米(吴凇高程,下同),最低水位7.9米,中水位14.91米,1954年7月16日实测最高洪水达22.8米,按上游有限分洪492亿立方米的恢复水位达23.25米。

极端最低水位1929年3月28日为6.51米,因江水与河湖水相通,可起调节作用,每年有40天时间长江水位高于河湖水面,其他时间龙开河、甘棠湖、八里湖均可流入长江。

1998年7月长江水位达23.03米。

鄱阳湖年平均流量最大5390立方米/秒,六月最大为11700立方米/秒,十二月最小为1850立方米/秒,极端最大28800立方米/秒,平均水位13.3米,极端最高水位达21.88米(1954年实测水位),极端最低水位6.18米。

因此,引起长江水位倒灌,流量9450立方米/秒。

2、基本资料芳兰西居住区:位于芳兰组团,处在长江——白水湖——庐山城市生态通风廊道上,庐山大道以西,用地面积59.50公顷,安排居住人口9.08万人,现状有少量建设用地,规划为低强度的住宅区开发,住宅建设严格控制建筑高度不高于18米,保证生态的风廊通畅,建筑形式应注重加强与山体对话,属二类甲级居住用地。

根据九江市总体规划,规划在芳兰片新建芳兰污水处理厂,主要处理芳兰、威家片生活污水,近期处理规模1.5万m3/日,远期规模3万m3/日,用地6.0公顷。

BOD5 120mg/lCODcr 150mg/lSS 100mg/lNH3-N 25mg/lTP 0.5mg/l根据总体规划,污水处理厂尾水排入长江(污水总管排入污水厂标高为-6米)。

(二)设计要求(学生在规定的时间内,独立完成下列成果):1.完成设计计算书一份,书写整齐并装订成册。

包括:计算依据的资料,各构筑物的计算,并附有草图。

2.绘制工艺流程图、平面布置图、高程布置图,主要构筑物工艺构造图各1张,图幅为2号。

要求布局合理、比例协调、线条粗细分明、字体工整,文字书写一律采用仿宋字,严格按制图标准作图。

III、课程设计(论文)工作内容及完成时间:(一)工作内容1、根据提供的设计资料和设计要求确定污水处理程度2、由原始资料确定污水处理站规模。

3、确定污水厂的处理工艺流程及处理构筑物(或设备)的类型和数量。

4、进行处理构筑物及设备的工艺设计计算。

5、进行污水厂各构筑物、建筑物以及各种管渠等总体布置。

6、绘图,设计图纸包括:污水厂平面布置图;污水厂的工艺流程、高程布置图;单体构筑物的工艺构造图。

(二)设计成果1、设计说明书及设计计算书一份2、设计图纸一套,包括:污水厂平面布置图一张(1:200——1:500);污水厂工艺流程、高程布置图一张(纵向1:100——1:200;横向1:200——1:500);主要构筑物的工艺构造图1张(平面及剖面1:50——1:100)完成时间:2016年6月13日―――2016年6月24日Ⅳ主要参考资料:(1) 室外排水设计规范GB50014-2006;(2) 地表水环境质量标准GB3838-2002;(3) 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002;(4) 污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999;(5) 城市污水处理厂污水污泥排放标准CJ3025-93;(6) 城镇污水厂附属建筑和附属设备设计标准CJJ31-89;(7) 泵站设计规范GBT50265-97。

(9)给水排水设计手册(5)城镇排水(10) 教材及有关资料。

土建学院给水排水专业类 13给排水1班学生:日期:自2016年6月13日2016年6月24日指导教师:高桂青助理指导教师(并指出所负责的部分):王香莲(指导学生平面图和高程图的绘制)教研室主任:污水处理厂设计说明书1 设计依据1.1设计题目近期处理规模1.5万m3/日,远期规模3万m3/日,用地6.0公顷。

1.2污水处理工艺选择污水→沉砂池→生物处理→二沉池→消毒→出水↓↓污泥处理设备1.3设计依据(1)提供的设计参数;(2)《建设项目环境保护设计规定》(87)国环字第002;(3)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002);(4)《城市杂用水水质标准》(GB/T 18920-2002);(5)《城市污水回用设计规范》(CECS61-94);(6)《污染物综合排放标准》(GB/T8978-1996);(7)《建筑中水设计规范》;(GB50336-2002);(8)《城市污水处理厂工程质量验收规范》(GB 50334-2002)。

设计条件1.3.1设计流量近期处理规模1.5万m3/日,远期规模3万m3/日,1.3.2污水水质(1)进水水质BOD5 120mg/l CODcr 150mg/lSS 100mg/l NH-N 25mg/l3TP 0.5mg/l2设计计算书一、格栅的设计本设计采用中格栅,格栅的截污主要对水泵起保护作用,格栅建于泵站前。

提升泵选用螺旋泵,格栅栅条间隙为25mm。

1、设计要求(1) 中格栅间隙一般采用10~40mm;(2) 格栅不宜少于两台,如为一台时,应设人工清除格栅备用;(3) 过栅流速一般采用0.4~0.9m/s;(4) 格栅倾角一般采用45°~75°;(5) 通过格栅的水头损失一般采用0.08m/s~0.17m/s;(6) 格栅间必须设置工作台,台面应高出栅前最高设计水位0.5m,工作台有安全和冲洗设施;(7) 格栅间工作台两侧过道宽度不应小于0.7m,工作台正面过道宽度:人工清除,不小于1.2m;机械清除,不小于1.5m;(8) 机械格栅的动力装置一般宜设在室内或采取其它保护设备的措施;(9) 设置格栅装置的构筑物必须考虑设有良好的检修、栅渣的日常清除。

2、设计参数(1) 栅前水深 h=0.5m;(2) 过栅流速v=0.6m/s;(3) 格栅间隙b=25mm;(4) 格栅安装倾角错误!未找到引用源。

=75°;(5) 设计流量Q= 15000m3/d= 625 m3/h=0.174m3/s,总变化系数Kz 取1.3,Qmax= Kz Q= 1.30³0.174=0.226 m3/s3、设计计算格栅计算图见图2-1图2-1 格栅计算图(1)栅条间隙数n :n =错误!未找到引用源。

式中:n —格栅间隙数;错误!未找到引用源。

—最大设计流量,m 3/s ;b —栅条间隙,取25mm ; h —栅前水深,取0.5m ; v —过栅流速,取0.6m/s ;错误!未找到引用源。

—格栅倾角,设计75°。

n=8.05.0025.075sin 226.0⨯⨯⨯o=22 (2) 栅槽有效宽度B :设计用直径为10mm 圆钢为栅条,即S=0.01m 。

B= S(n-1) + b 错误!未找到引用源。

n= 0.01³(22-1)+0.025³22 = 0.76m 错误!未找到引用源。

0.8m式中:B —栅槽宽度,m ;S —格条宽度,取0.01m 。

(3) 进水渠道渐宽部分的长度L 1:设进水渠宽B 1=0.5m ,渐宽部分展开角错误!未找到引用源。

1=20°,进水渠道内的流速为 0.45m/sL 1 =错误!未找到引用源。

= 错误!未找到引用源。

tan2025.08.0= 0.41m(4) 栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度 L2:L 2= L1/2=0.41/2=0.21m(5) 通过格栅的水头损失h1:h1=错误!未找到引用源。

=1.79错误!未找到引用源。

=0.028m式中:错误!未找到引用源。

—圆形形状系数,取1.79; K—系数,一般取K=3。

(6) 栅后槽总高度H:H=h+h1+h2=0.5+0.028+0.3=0.828m式中:h2—格栅前渠道高,一般取h2=0.3m(7) 栅槽总长度L:L= L1+ L2+0.5m+1.0m+错误!未找到引用源。

=0.41+0.21+1.5+757.0tg=2.31m式中:错误!未找到引用源。

—格栅前槽高错误!未找到引用源。

=h+h1,m(8) 每日栅渣量W:取W1=0.07 m3/103 m3W=错误!未找到引用源。

=错误!未找到引用源。

=0.78m3/d>0.2 m3/d 宜采用机械清渣二、沉砂池采用平流式沉砂池1.沉砂池长度(L)设:流速v=0.20m/s水力停留时间:t=30s则:L=vt=0.20³30=6.0m2. 水流断面积(A)设:最大流量Q max =0.226m 3/s (设计1组,分为2格) 则:A=Q max /v=0.226/0.20=1.13m 2 3. 池总宽度(B)设:n=2格,每格宽取b=1m 则:池总宽B=nb=2³1=2m 4 有效水深(h 2):h 2=A/B=1.13/2=0.565m (介于0.25~1.0m 之间,符合要求) 5. 贮砂斗所需容积V 1 设:T=2d 则:35511119.0103.186********.01086400m K TX Q V z =⨯⨯⨯⨯=⨯=其中X 1--城市污水沉砂量,一般采用3m 3/105m 3,K z --污水流量总变化系数,取1.36. 每个污泥沉砂斗容积(V 0) 设:每一分格有2个沉砂斗 则: V 0= V 1/(2*2)=0.9/4=0.225 m 37. 沉砂斗各部分尺寸及容积(V)设:沉砂斗底宽b 1=0.5m ,斗高h d =0.4m ,斗壁与水平面的倾角为60° 则:沉砂斗上口宽: b 2=60tan 2d h +b 1=60tan 4.02⨯+0.5=0.96沉砂斗容积:322211222253.0)5.025.096.0296.02(64.0)222(6m b b b b h V d =⨯+⨯⨯+⨯=++=(略大于V 1=0.225m 3,符合要求) 8. 沉砂池高度(H) 采用重力排砂 设:池底坡度为.06则:坡向沉砂斗长度为:m b L L 04.2296.0262222=⨯-=-=则:沉泥区高度为h 3=h d +0.06L 2 =0.40+0.06³2.04=0.53m则:池总高度H设:超高h 1=0.3m则:H=h 1+h 2+h 3=0.3+0.44+0.53=1.27m 9 .验算最小流量时的流速:在最小流量时只用一格工作,即n=1,最小流量即平均流量Q=15000m 3/d= 0.174m 3/s则:v min =Q/A=0.174/1.13=0.154m/s 沉砂池要求的设计流量在0.15 m/s —0.30 m/s 之间, 符合要求10. 计算草图如下:进水图4 平流式沉砂池计算草图出水三、CASS 工艺的特点1.此工艺建设费用低,与常规活性污泥法相比,省去了初次沉淀池、二次沉淀池及污泥回流设备,工艺流程简洁,建设费用可节省10%~25%,占地面积可减少20%~35%。

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