污水处理厂卡鲁塞尔氧化沟设计计算(完整版)

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卡鲁塞尔氧化沟设计计算

卡鲁塞尔氧化沟设计计算
卡罗塞尔氧化沟
.1设计参数
1)氧化沟座数:1座
2)氧化沟设计流量: =183L/s
3)进水水质: =220 mg/L
COD=300 mg/L
SS=300 mg/L
-N 35 mg/L
T-P=4 mg/L
T-N=30 mg/L
4)出水水质: 20 mg/L
COD 60 mg/L
SS 20 mg/L
-N 8 mg/L
需要硝化的氧量:
Nr=20 15811.2 10-3=316.2.kg/d
R=0.5 15811.2 (0.19-0.0064)+0.1 4712.5 4
+4.6 316.2-2.6 316.2
=3969kg/d=165.4kg/h
取T=30℃,查表得α=0.8,β=0.9,氧的饱和度 =7.63 mg/L, =9.17 mg/L
查手册,选用DY325型倒伞型叶轮表面曝气机,直径Ф=3.5m,电机功率N=55kW,单台每小时最大充氧能力为125kgO2/h,每座氧化沟所需数量为n,则 取n=3台
(8)回流污泥量:
活性污泥的计算是以固体总量为基础的
由式:
式中: Q---污水厂设计流量(m³/d)
---回流污泥量(m³/d)
---进水中SS浓度(mg/L)取厌氧池出水浓度150 mg/L
式中:
---硝化速率1/d ;
a---污泥增长系数一般为 0.5~0.7,取0.6;
b---污泥自身氧化率,一般为0.04~0.1, 取0.05(1/d) ;
活性污泥浓度MLSS一般为20000mg/L一40000mg/L (也可采用高达60000 mg/L) ,这里取MLSS=40000mg/L,在一般情况下,MLVSS ( 混合液可挥发性悬浮固体浓度) 与MLSS的比值是比较的固定的, 在0.75左右。在这里取0.7.

(完整版)卡鲁塞尔氧化沟设计计算

(完整版)卡鲁塞尔氧化沟设计计算

(完整版)卡鲁塞尔氧化沟设计计算卡罗塞尔氧化沟 .1设计参数1) 氧化沟座数:1座2) 氧化沟设计流量:max Q =183 L/s 3) 进⽔⽔质:5BOD =220 mg/L COD=300 mg/L SS=300 mg/L 3NH -N ≤35 mg/L T-P=4 mg/L T-N=30 mg/L 4) 出⽔⽔质:5BOD ≤20 mg/L COD ≤60 mg/L SS ≤20 mg/L 3NH -N ≤8 mg/L T-P ≤1 mg/L T-N ≤20 mg/L 5) 最不利温度:T= 100C 6) 污泥停留时间:d Q c = 7) MLSS= 8) f=9) 反应池中的溶解氧浓度: 10) 氧的半速常数: 11) 污泥负荷: 12) ⽔流速: .2计算.2.1碱度平衡计算(1)由于设计的出⽔BOD ,为20mg/L ,处理⽔中⾮溶解性5BOD ,值可⽤下列公式求得,此公式仅适⽤于氧化沟。

f BOD 5 = 0.7)e 1(42.15-0.23e ?-C = 0.7 ? 20 ?1.42 (5-0.23e 1?-) =13.6 m g / L式中 e C —出⽔中5BOD 的浓度 mg/L因此,处理⽔中溶解性 5BOD 为: 20-13.6=6.4 mg/L (2)采⽤污泥龄20d ,则⽇产泥量据公式/921kg = d式中 Q —氧化沟设计流量 m 3/s ;a---污泥增长系数,⼀般为0.5~0.7,这⾥取0.6; b---污泥⾃⾝氧化率,⼀般为0.04~0.1,这⾥取0.06; t L ---)(e 0L L -去除的5BOD 浓度 mg/L ; m t --污泥龄 d ;0L ---进⽔5BOD 浓度 mg/L ; e L ---出⽔溶解性5BOD 浓度 mg/L ;⼀般情况下,设其中有12.4%为氮,近似等于TKN 中⽤于合成部分为: 0.124?921=114.22 kg/d 即:TKN 中有2.72.15811100022.114=?mg/L ⽤于合成。

40万吨天污水处理厂(卡鲁赛尔氧化沟)设计计算书

40万吨天污水处理厂(卡鲁赛尔氧化沟)设计计算书

摘要本设计是北方某市南郊400000吨/天城市污水处理厂的初步设计。

处理污水主要为生活污水,其主要水质如下:悬浮物(SS):200mg/L;五日生化需氧量(BOD5):300mg/L;化学需氧量(CODcr):350mg/L;总氮(N):40mg/L;总磷(P):5mg/L;重金属及有毒物质:微量;处理后的水质要求:CODcr ≤50 mg/LBOD5≤10mg/L;SS≤10mg/L;TN≤15mg/L;TP≤0.5mg/L;该水厂日处理能力为400000立方米/天,其中100000吨进行深度处理,以用于场内冲厕、草地用水以及厂周围商业洗车用水。

由于该厂污水来源主要为生活污水,因此设计中需要考虑到脱氮除磷。

该厂主要采用二级生物处理工艺,主要处理构筑为:进水格栅,(分为中、细两道,其中细格栅设在进水泵房后。

)集水井(泵房)、钟式沉砂池、卡鲁赛尔氧化沟、辐流式沉淀池、紫外线消毒房。

污泥处理构筑物主要有:重力浓缩池、污泥脱水机房。

深度处理主要工艺为物理处理法,主要构筑物为:混凝沉淀池、均质滤料滤池、清水池、泵房。

关键词:城市污水生物处理深度处理AbstractIt is a preliminary design and construction drawing for the sewage treatment plant developmentzone of Nanjiao located on Beijing .Municipal sewage , the main wastewater which has the characteristics followed.Suspended substance (SS ): 200mg/L;The biochemical oxygen demand (BOD5 ) of five days: 300mg/L;The chemical oxygen demand (CODcr ): 350mg/L;Total nitrogen (N ): 40mg/L;Total phosphorus (P ):5.0mg/L;water quality required is as followedCODcr ≤50 mg/LBOD5≤10mg/L;SS≤20mg/L;TN≤20mg/L;T P≤1mg/L;Capacity of this plant is 400000m3/d,among them 100000m3 will be deeply treated. And then, the 10000 m3will be use to water meadows of plant ,clean closestools and cars near the plant. The constructions of this plant includes: barriers,pump house,ox-ditch ,and sedimentation tank.The main method of deep treatment is physical. The main construction are sedimentation tank , percolation ,pump house, and water pool.Keywords:waste water bio-treatment deep treatment目录第一章说明书 (3)一、设计原始资料 (3)(一)城市规划资料 (3)(二)气象资料 (4)(三)纳污水体的水文资料 (4)(四)工程地质资料 (4)二、工艺的确定 (4)(一)污水处理工艺流程 (4)(二)污泥处理工艺流程 (5)(三)方案的选定 (5)(四)方案比较: (5)三、总平面布置 (6)四、厂区竖向设计 (6)五、污水处理构筑物的说明 (6)(一)中格栅 (6)(二).污水泵房(集水池) (7)(三)细格栅间 (7)(四)钟式沉沙池 (8)(五)氧化沟 (9)(六)二沉池 (10)(七)紫外线消毒间 (12)六污泥处理构筑物说明 (13)(一)回流污泥泵设计选型 (13)(二)污泥浓缩池 (13)(三)污泥脱水间 (14)(一)反应沉淀池 (14)(二)滤池 (17)(三)清水池 (20)(四)泵房 (21)第二章计算书 (22)一、水处理各部分构筑物计算书 (22)(一)泵前中格栅 (22)(二)污水提升泵房 (24)(四)钟式沉沙池 (26)(五)氧化沟 (27)(七)紫外线消毒间 (32)二.污泥处理部分构筑物计算 (32)(一)回流污泥泵房 (32)(二)剩余污泥泵房 (33)(三)污泥浓缩池 (33)(四)污泥脱水间 (35)第三章工程概算 (35)第四章外文文献翻译 (36)致谢 (47)参考文献 (47)第一章说明书一、设计原始资料(一)城市规划资料1、水量水质2、排放要求:城市污水处理厂二级处理出水水质应满足城市污水排放国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准。

卡罗塞尔氧化沟工艺污水处理厂设计方案

卡罗塞尔氧化沟工艺污水处理厂设计方案

卡罗塞尔氧化沟工艺污水处理厂设计方案1 设计概述1.1 设计依据及设计任务1.1.1 设计题目卡罗塞尔氧化沟工艺污水处理厂设计1.1.2设计原始资料《环境工程专业》毕业设计任务书(一)排水体制:完全分流制(二)污水量1.城市设计人口 38万人,居住建筑设有室给排水卫生设备和淋浴设备。

2.城市公共建筑污水量按城市生活污水量的30%计。

3.工业污水量为28000m3/d,其中包括工业企业部生活淋浴污水。

4.城市混合污水变化系数:日变化系数K日=1.15,总变化系数KZ=1.35。

(三)水质:1.当地环保局监测工业废水的水质为:BOD5=290mg/L COD=560mg/L SS=230mg/LTN=44mg/L NH3-N=28mg/L TP=4.5mg/LPH=7~82.城市生活污水水质:COD=380mg/L NH3-N=35mg/L TN=40mg/L TP=3.6mg/L(四)出水水质污水处理厂出水水质参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准,因此确定本污水厂出水水质控制为:CODCr ≤60mg/L SS≤20mg/L BOD5≤20mg/LTN=20mg/L NH-N=8(15)mg/L TP≤1mg/L3城市污水经处理后,30%作为城市景观环境用水,用于湖泊水源水。

出水水质应执行《景观环境用水的再生水水质指标(GB/T 18921-2002)》要求。

(五)气象资料l、气温:年平均气温12.30℃,夏季平均气温30℃,极端最高气温30℃,冬季最高气温-8℃,极端最低气温-18.3℃。

2、风向风速:主导风向夏季为南风,冬季为北风,最大风速20m/s(六)水体资料河流最高水位55.0m(五十年一遇洪水位)正常水位 53.9 m ,最低水位53.00,河底高程51.5m(七)厂区地面平坦,厂区设计地面标高为59.5 m,(八)污水处理厂进水干管数据污水管进厂管底标高52.6m,管径1400mm 充满度0.85m1.1.3设计容和要求1.通过阅读中外文文献,调查研究并收集有关资料,确定合适的污水、污泥及中水处理工艺流程,进行各个构筑物的水利计算。

卡鲁塞尔氧化沟设计计算

卡鲁塞尔氧化沟设计计算

Ko2 --- 氧的半速常数( mg/L)取 1.3 mg/L
n 0.47e0.098 10 15
8 8 100. 05 10 1.158
2 1.3 2
=0.166 L/d
故泥龄 0.166
采用安全系数为 3.0 ,故设计污泥龄为: 3.0 6.02=18.06 d
原假定污泥龄为 20d,则硝化速率为:
还原 NO3-N 的总量 = 20 15811 316.22 kg 1000
脱氮所需 MLVSS=316.22 5270.3 kg 0.06
脱氮所需池容: Vdn
5270.3
1882.25
3
m
2。8
水力停留时间: tdn 1882.25 24 3 h 15811.2
(4)氧化沟的总容积:
总水力停留时间:
N N 100. 05T 1 .158
式中: n --- 硝化菌的生长率( d 1 )
( n) max --- 硝化菌的最大生长率( d 1 )
O2 K O2 O2
N--- 出水中 NH 4 N 的浓度( mg/L)取 15 mg/L
Kn --- 硝化的半速常数 T--- 温度(取最不利温度 10℃) O 2 --- 氧化沟中溶解氧浓度( mg/L)取 2.0 mg/L
实用文案
卡罗塞尔氧化沟 .1 设计参数
1) 氧化沟座数: 1 座 2) 氧化沟设计流量: Qmax =183 L/s
3) 进水水质: BOD 5 =220 mg/L
COD=300 mg/L SS=300 mg/L
NH 3 -N 35 mg/L
T-P=4 mg/L T-N=30 mg/L
4) 出水水质: BOD 5 20 mg/L

(完整版)氧化沟设计计算

(完整版)氧化沟设计计算

设计处理水量Q=300m 3/d=12.50m 3/h进水COD Cr =1620mg/LCOD Cr =324mg/L BOD 5=S 0=840mg/LBOD 5=S z =126mg/L TN=250mg/LTN=30mg/L NH 4+-N=180mg/LNH 4+-N=18mg/L 碱度S ALK =280mg/LpH=7.2SS=180mg/LSS=C e =20mg/L f=MLVSS/MLSS=0.74000mgMLSS/L 采用最小污泥龄30d曝气池出水溶解氧浓度2mg/L 衰减系数Kd=0.05d-1活性污泥产率系数Y=0.5mgMLSS/m gBOD 5夏季平均温度T1=25℃20℃时反硝化速率常数q dn,20=0.07冬季平均温度T2=15℃反硝化温度校正系数= 1.09剩余碱度100mg/L硝化反应安全系数K= 2.5所需碱度7.14mg碱度/mgNH 4-N氧化硝化所需氧= 4.6mgO2/mgN H 4-N 产出碱度 3.57mg碱度/mgNO 3+-N还原反硝化可得到氧= 2.6mgO2/mgN O 3+-N 反硝化时溶解氧浓度0.2mg/L若生物污泥中约含12.40%的氮用于细胞合成459m 31.53d =36.72h kgNO 3--N/kgMLVSS (二)设计计算1 好氧区容积计算好氧池水力停留时间t 1= 氧化沟工艺设计计算(一)设计参数:进水水质:出水水质:混合液浓度X=1(1d Q(So-Se)cc)Y V X K θθ==+5.31kg/d 即TKN中有TKN×1000/300=17.71mg/L 故需氧化的[NH 4-N]=144.29mg/L 需还原的[NO 3+-N]=43.29mg/L ( 1.42d=33.98h 设计取V=900m 3设计有效水深h= 3.5m 5.5m 则所需沟的总长度L=46.75m 22.5m 实际有效容积=1198.87m 3 4.00d (1)硝化消耗碱度=1030.25mg/L(2)反硝化产生碱度=154.54mg/L(3)去除BOD 5产生碱度=71.4mg/L(4)剩余碱度=175.69mg/L0.85β=0.95CS(20)=9.17θ= 1.024C S(25)=8.38总水力停留时间t=d kg/dkg/(kg.d)m 3kg/d 2.95V=V 1+V 2=88442.84按设定条件 α=254.17设计宽度b=取直线沟段长=实际停留时间t'=4 碱度平衡计算5 实际需氧计算6 标准需氧量计算(2)用于细胞合成的TKN=缺氧池水力停留时间t 2=3 氧化沟总池容积425m 32 缺氧区容积计算1(1d Q(So-Se)cc)Y V X K θθ==+dQ(So-Se)v 1+K c Y W θ==20,201.09(1)T D dn q q DO -=⨯-=2q v TD N V X ⨯==1() 1.420.68Q o e v=S S D W -=-(2)硝化需氧量218.7kg/d (3)反硝化产氧量33.76kg/d 250mg/L Xr=10000mg/L(4)硝化剩余污泥NH 4-N需氧量16.79kg/d (5)总氧量422.31kg/d 27.54m 3/d 99.20%3.44678.83m 3/d m3/d kg/d kg/d 187.5D4=0.56×W V ×f=D=D1+D2-D3-D4=8 剩余污泥量W=W V +X 1Q-XeQ=取污泥含水率P=D 2=4.5×Q(N 0-Ne)=7 污泥回流量计算D3=2.6×Q×N T =按设定条件 X 0=由QX +Qr=(Q+Qr)X 得254.171() 1.420.68Q o e v=S S D W -=-(20)0(-20)()[]S T S T DC R C C αβθ==-⨯r r =0Q(X-X )Q =X -X V =剩W =1000(1-P)。

卡鲁塞尔氧化沟计算

卡鲁塞尔氧化沟计算

卡鲁塞尔氧化沟计算3.5卡鲁塞尔氧化沟计算3.5.1设计参数1、设计依照下列规范6.6.27 进水和回流污泥点宜设在缺氧区首端,出水点宜设在充氧器后的好氧区。

氧化沟的超高与选用的曝气设备类型有关,当采用转刷、转碟时,宜为0.5m;当采用竖轴表曝机时,宜为0.6,0.8m,其设备平台宜高出设计水面0.8,1.2m。

6.6.28 氧化沟的有效水深与曝气、混合和推流设备的性能有关,宜采用3.5~4.5m。

6.6.29 根据氧化沟渠宽度,弯道处可设置一道或多道导流墙;氧化沟的隔流墙和导流墙宜高出设计水位0.2,0.3m。

6.6.30 曝气转刷、转碟宜安装在沟渠直线段的适当位置,曝气转碟也可安装在沟渠的弯道上,竖轴表曝机应安装在沟渠的端部。

6.6.32 氧化沟内的平均流速宜大于0.25m?s。

432、设计流量Q=20×(不考虑变化系数) 10m/d5浓度为S0=250mg/l,Ts浓度为X0=3000mg/l 3、设计进水水质BOD VSS=210mg/l,TN=35mg/L,N H3-N=25mg/l碱度SALK=250mg/l,最低的水温T=7.1 ?,最高的水温T=28.7?平均水温T=18.2?4、设计出水水质,BO D5浓度Se=20mg/l,Ts浓度Xe=20mg/l,N H4-N=8mg/l,TN=20mg/l5、活性污泥浓度即混合液悬浮固体的浓度MLSS=4000mg/l,混合液挥发性悬浮固体的浓度MLVSS XV=2800mg/l;污泥泥龄θc =30d,异养微生物的产率系数Y=0.6kgVSS/kg BO D5。

,O20?时脱硝率为qdn=0.035Kg(还原的N -N)/(kgMLSS?d) 33.5.2设计计算1、氧化沟的容积计算(1)好氧区容积V1,采用动力学计算方法好氧区所需污泥量V1, 混合液浓度YQ(S,S)θ?0c1,Kθdc ,XVY,Y 式中—微生物的净增值量,为表现产率 obs1,KθdcS—氧化沟出水溶解性BOD5浓度。

卡鲁塞尔氧化沟处理城市污水的设计计算

卡鲁塞尔氧化沟处理城市污水的设计计算
43 反葫化 区容积 .
1 4 1 04 6.
2 1 2 4 9
x 2 4二 1 3 h 0.6 }
() B D 所产生的碱度( CC〕 3一般去除 O , V aO 计) A 约为 1 碱度/ m g 去除 1 B 几, m O 进水中碱度为 g 2 m/。 8 g 所需碱度一般为71 碱度/g - 0 L .m g m N3 H N氧 化, 还原为硝酸盐; 氮所产生碱度 30 碱度/ .m g w n
单, 构筑物少, 不需建初沉池和污泥消化池, 还可以将 二沉池与曝气池合建 , 省去了污泥回流系统。() 2处 理效果稳定, 出水水质好, 当考虑脱氮时, 这种优势尤 为明显。() 3污泥产量少, 污泥性能稳定, 不需进行消 化处理。() 4能承受水量、 水质冲击负荷, 对高浓度的 工业废水有很大的稀释能力。氧化沟技术是一种具 有突出优点的废水处理技术, 在我国目前技术经济条 件下, 很值得重视。本文以其污水处理厂的实例来探 讨卡鲁塞尔氧化沟的设计与计算。
项为反硝化污泥需氧量。
_ 6. 0 3 . 1 7
20 4
1口洲 】
x 4 9 2 12
R = . 4 0 2 0 6) 01 2 1 ( 一 . 04 + .x 05 9 . 0 x 2 2
1 4 6. x + 4. x 0 0 4 1 4 6 71 6. 8
2 污水处理厂处理规模及处理程度 该污水处理厂的主要构筑物拟分为 3 , 组 每组处
41 碱度平街计算 .
() 1由于设计的出水 B D 为 2 m/, O , 0 L处理水中 g 非溶解性 B D 值可用下列公式求得, O, 此公式仅适用
于氧化沟 。
B D = . C 1 2 e“ . x x . ( 一 一u5 O , 07 , 4 1 ) = .x 0 1 21 。“ ”) 07 2 x . ( 一 一 4 ,
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水 力 计 算 一 (水处理主流程部分)
平均设计流量 Qave =
0.463m3/s 最大设计流量 Qmax
0.636
m3/s
2022/1/7
总水头损失 2.779m
水 力 计 算 二 (污泥回流沉淀池至污泥泵房部分)
最大回流量 Qr =0.463m3/s
污水处理厂卡鲁塞尔氧化沟设计计算(完整版)
污泥泵站
0.275
水 力 计 算 三 (回流污泥出水井至氧化沟部分)
污泥泵站
0.817
**** 回流污泥泵 泵数量2
1台备 单台流量
q =
m 3 / d =
0.231 m 3 /s =
833.3
m 3 /h
泵井内水面高程 h0 =
1775.447m 出水井水面高程 h1 =
1777.505m 自由水头h2 =
1.0
m
管路损失
扬程合计 : 3.11m
选用泵型为
350ZQB-70D
**** 剩余污泥泵 泵数量1
1台备 单台流量
q =
3 /14hr =
0.019 m 3 /s =
70.000
m 3 /h
污泥泵井内水面高程 h0 =
贮泥池出口
高程h1 =
较大估值 自由水头h2 =
1.5
m
管路损失
扬程合计 :8.94
m
选用泵型为WQ70-12-5.5
连通管线校合。

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