15万吨天城市生活污水处理厂-AO工艺毕业设计毕业设计
15万吨每天城市生活污水处理厂初步设计

15万吨每天城市生活污水处理厂初步设计城市生活污水处理厂是为了处理城市居民的生活废水,以保护环境和人民健康。
本文将对一座处理规模为15万吨每天的城市生活污水处理厂进行初步设计。
污水处理厂的处理工艺通常包括物理处理、生化处理和深度处理。
物理处理主要是对污水中的悬浮物、悬浮沉淀物的去除,生化处理主要是对有机物的去除,深度处理主要是对溶解物、微生物及微量有害物质的去除。
首先,对于15万吨每天的城市生活污水处理厂来说,排水工程设计应合理规划,以确保污水能够流畅进入处理工艺。
废水应该通过管道流入初沉池和调节池,在进入污泥消化池和沉淀池之前,需要进行初沉剂的投加,以去除悬浮物。
其次,生化处理是污水处理厂的核心环节。
对于这座规模较大的处理厂来说,可以选择传统的活性污泥法或者较新的膜法进行处理。
传统的活性污泥法主要包括进水、曝气、沉淀、回流等过程,而膜法则利用膜的过滤作用,将污水中的有机物、微生物等去除。
生化处理工艺的选择需要根据具体情况来确定,综合考虑技术成熟度、运维成本和出水质量等因素。
最后,深度处理是为了进一步提高出水质量,以满足排放标准。
深度处理可以采用生物脱氮、脱磷工艺,以去除水体中的氮、磷等营养物质。
同时,对于目前较难去除的微量有害物质,如COD、重金属等,可以采用吸附、氧化还原等技术来处理。
在设计过程中,还需要对污泥处理工艺进行考虑。
污泥可以通过厌氧消化和后处理等工艺得到处理。
厌氧消化是将污泥进行生化分解,产生沼气用于发电或供热,后处理则是通过浓缩、脱水等方式处理污泥。
此外,为了保证污水处理厂的正常运行,还应考虑相应的设施建设。
包括进水泵站、初沉池、调节池、活性污泥池、深度处理单元、出水泵站、污泥处理单元等。
各处理单元之间的管道布局和运行设计也需要合理规划,以确保整个处理过程的顺利进行。
综上所述,一座处理规模为15万吨每天的城市生活污水处理厂的初步设计需要考虑进水工程设计、物理处理、生化处理、深度处理和污泥处理等方面。
15万吨污水处理厂设计

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某市城市生活污水处理厂(15万吨)初步设计

某市城市生活污水处理厂(15万吨/天)初步设计摘要本设计是日处理15万吨城市生活污水厂工艺设计。
污水量为15万m3/d,原混合废水中主要污染物指标为:BOD5浓度为150mg/L、COD Cr浓度为200mg/L、SS浓度为200mg/L、NH3-N浓度为30mg/L、TP浓度为4mg/L。
由于要求出水水质满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准,且对污水需要进行脱氮除磷处理。
因此根据污水水质特征,确定采用厌氧池+DE型氧化沟处理工艺流程。
故本设计工艺流程为:污水→中格栅→集水池及提升泵房→细格栅→沉砂池→厌氧池→氧化沟→二沉池→接触消毒池→出水。
该工艺流程简单省去了初沉池消化系统,节省了基建投资和运行费用,同时具有良好的去除BOD5、COD Cr、SS 及脱氮除磷的功能。
处理后的回用水可达到一级排放标准,经深度处理后的水质如下,即:BOD5浓度为20mg/L、COD Cr浓度为60mg/L、SS浓度为20mg/L、NH3-N 浓度为15mg/L、TP浓度为0.1mg/L。
关键词:城市污水;DE型氧化沟;脱氮除磷;A MUNICIPAL SEWAGE TREATMENT PLANT (150,000 TONS/DAY)PRELIMINARY DESIGNABSTRACTThe designed daily processing capacity of 150,000 tons of process design of municipal sewage plant. Treatment capacity to 150,000 m3/d, original indicators of main pollutants in wastewater are: 150mg/L, COD Cr concentrations of BOD5concentration concentration concentration 200mg/L, SS concentration for 200mg/L, NH3-N for 30mg/L for 4mg/L, TP concentrations.Due to the effluent water quality to meet the requirements of integrated wastewater discharge standard (GB8978-1996) standard and the need for nitrogen and phosphorus removal treatment of wastewater. According to the characteristics of wastewater quality, determine the use of anaerobic pools +DE-oxidation ditch process.So the design process as: Sewage→Grids→Catchment and improving pumping station→Fine grit→Grit chamber→Anaerobic pond→Oxidation ditch→Secondary settling tank→Contact disinfection tank→Water outlet. The digestive system of simple process eliminates the primary sedimentation tank, infrastructure investment and operating cost savings, the removal of BOD5 and COD Cr, SS has a good features and removal of nitrogen and phosphorus. Treated water reaches level emissions standards, advanced treatment of water is as follows, namely: 20mg/L, COD Cr concentrations of BOD5concentration concentration 60mg/L, SS concentration for 20mg/L, NH3-N for 15mg/L for 0.1mg/L, TP concentrations.KEY WORDS:Urban sewage; DE oxidation ditch; removal of nitrogen and phosphorus;目录前言 (1)第1章概述 (3)1.1 设计任务 (3)1.2 该地区的概况及自然条件 (3)1.2.1 地质资料 (3)1.2.2 用地资料 (3)1.2.3 设计水量与水质 (4)第2章工艺方案的选择 (5)2.1 污水处理厂址选择 (5)2.2 污水处理工艺选择 (5)2.2.1 处理工艺流程选择应考虑的因素 (5)2.2.2工艺选择 (6)2.2.3 工艺流程 (10)第3章污水处理构筑物的设计计算 (12)3.1 粗格栅 (12)3.1.1 设计参数 (12)3.1.2 设计计算 (12)3.2 集水池和提升泵房 (14)3.2.1集水池设计计算 (15)3.2.2水泵设计计算 (15)3.3细格栅 (16)3.3.1设计参数 (16)3.3.2设计计算 (16)3.4沉砂池 (18)3.4.1设计参数 (19)3.4.2设计计算 (19)3.5厌氧池 (20)3.5.1设计说明 (21)3.5.2设计参数 (21)3.5.3设计计算 (21)3.6 DE型氧化沟 (22)3.6.1设计计算 (22)3.7二沉池 (26)3.7.1设计参数 (26)3.7.2设计计算 (26)3.8接触消毒池 (29)3.8.1平流式接触消毒池 (29)3.8.2加氯间设计计算 (31)第4章污泥处理构筑物的设计计算 (32)4.1污泥泵房 (32)4.1.1 集泥池的设计计算 (32)4.1.2 回流污泥泵的选型 (32)4.1.3剩余污泥泵的选型 (32)4.2 污泥浓缩池 (33)4.2.1设计计算 (33)4.3污泥脱水机房 (36)4.3.1污泥脱水 (36)4.3.2污泥脱水机房设计计算 (36)第5章污水厂平面及高程的布置 (39)5.1 污水厂平面及高程布置 (39)5.2 污水厂高程布置 (39)5.2.1 概述 (39)5.2.2 污水处理厂构筑物高程布置计算 (40)结论 (41)谢辞 (42)参考文献 (43)附录 (44)外文资料翻译 ................................................... 错误!未定义书签。
福州某15万吨每天污水处理厂A2O工艺设计-毕业设计答辩PPT演示教学

旋流式沉砂池设计: 设备类型:XLCS旋流沉砂池除砂机 数 量: 4台 半 径: 3500mm 功 率: 1.5kW
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辐流式初次沉淀池设计: 数 量:2座 尺 寸:D=46m,H=7.15m 设计流量: 2.26m3/h
单座设计流量: 1.13m3/h 水力停留时间:2h
A2/O生物反应池设计: 数 量:4座 尺 寸:L×B×H=58.68×29.7×5.6m
设计流量: 150000m³/d 设计最低水温: 10℃ 设计最高水温: 30℃ 污 泥 浓 度: 6000mg/L 总 停 留 时 间:7h
城市污水治理已成为我国当前迫切需要解决的问题之一。所以此 次设计的城镇污水处理厂显得尤为重要。
2、设计进出水水质
按照处理水平按出水达GB18918-2002《城镇污水处理厂 污染物排放标准》一级B标准考虑
3、工艺的选择 (1)本工艺在系统上可以称为最简单的同步脱N除P工艺,总的水
力停留时间少于其他同类工艺; (2)在厌氧、缺氧、好氧交替运行条件下,丝状菌不能大量增殖,
4、工艺流程图
5、水处理构筑物的设计说明
中格栅设计: 数 量: 2组 单台过栅流量: 1.13m3/s 栅条间隙: 40mm 过栅流速: 0.8m/s 栅 槽 宽: 1.99m,2台并联安装 安装角度: 75° 过栅损失: 150mm
提升泵房的设计: 设备类型: 400QW1600-10-75型潜水排污泵 数 量:8台,6用2备 设计参数:1500m3/s 扬 程:10m 功 率:75kw
15万吨日污水处理厂设计

设计说明书设计任务一,设计题目15万吨/日污水处理厂设计二,课程设计的内容根据所给定的原始资料,设计某城市污水处理厂,该设计属初步设计,设计的内容有:1,设计流量的计算;2,污水处理工艺流程的选择;3,污水处理构筑物及设备型式的选择;4,污水处理构筑物的工艺计算;5,污水处理厂的总平面图布置和高程布置;6,编写设计说明书和计算书;7,绘制污水处理厂的总平面布置图和高程布置图;8,绘制污水处理构筑物工艺图。
三,课程设计的要求1. 污水处理厂设计要求根据水体自净能力以及要求的处理水质并结合当地的具体条件,如水资源情况、水体污染情况等来确定污水处理程度与处理工艺流程。
无特殊要求时,污水级处理后其水质应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准的B标准,即SS≤20mg/l,COD≤60mg/l,BOD5≤20mg/l。
污泥处理后外运填埋。
1)根据原始资料、当地具体情况以及污水性质与成分,选择适合的污泥处理工艺方法,进行各单位构筑物的设计计算。
2)污水处理厂平面布置要紧凑合理,节省占地面积,同时应保证运行管理方便。
3)对污水与污泥处理系统要作出较准确的水力计算与高程计算。
2. 图纸的具体要求(1)污水处理厂总平面图,A1图1张。
(2)污水处理厂,污泥处理工艺高程布置图,A2图1张。
设计资料一.地形与城市规划资料1. 根据设计任务书,该城市呈西北高,东南低的走势,在北边有一条自西向东的河流。
污水处理厂厂区地形平坦,标高为75.00米。
厂区的污水进水渠水面标高为72.50米。
2. 该城市污水的水质如下表所示:(除PH外,其余项目单位为mg/L)3 .气象资料(1)气温资料年平均气温21.8℃, 最热平均月气温32.6℃, 最冷平均月气温9.7℃, 年最低气温0.0℃ ,年最高气温38.7 ℃.(2)常年主导风向:东南风。
4.受纳水体水文资料受纳水体洪水位标高为73.2米,枯水位标高为65.7米。
15万吨天城市生活污水处理厂-AO工艺毕业设计毕业设计

第 1 章概述1.1 基本设计资料毕业设计名称某市15万吨/天城市生活污水处理厂初步设计基本资料:1.设计规模污水设计流量:3K==万天,流量变化系数: 1.2Q m15/Z2.原污水水质指标BOD=180mg/L COD=410mg/L SS=200mg/L NH3-N=30mg/L3.出水水质指标符合《城镇污水处理厂污染物排放国家二级标准》BOD=20mg/L COD=70mg/L SS=30mg/L NH3-N=15mg/L4.气象资料某地处海河流域下游,河网密布,洼淀众多。
历史上某的水量比较丰富。
海河上游支流众多,长度在10公里以上的河流达300多条,这些大小河流汇集成中游的永定河、北运河、大清河、子牙河和南运河五大河流。
这五大河流的尾闾就是海河,统称海河水系,是某市工农业生产和人民生活的水源河道。
某属于暖温半湿润大陆季风型气候,季风显著,四季分明。
春季多风沙,干旱少雨;夏季炎热,雨水集中;秋季寒暖适中,气爽宜人;冬季寒冷,干燥少雪。
除蓟县山区外,全年平均气温为摄氏11度以上。
1月份平均气温在摄氏零下4-6度,极低温值在摄氏零下20度以下,多出现于2月份。
7月份平均气温在摄氏26度上下。
某年平均降水量约为500-690毫米。
在季节分配上,夏季降水量最多,占全年总降水量的75%以上,冬季最少,仅占2%。
由于降水量年内分配不均和年际变化大,造成某在历史上经常出现春旱秋涝现象。
某的风向有明显的季节变化。
冬季多刮西北风、偏北风;夏季多东南风、南风;春秋两季多西南风,主导风向东南风。
5.厂址及场地状况某以平原为主,污水处理厂拟用场地较为平整,占地面积20公顷。
厂区地面标高10米,原污水将通过管网输送到污水厂,来水管管底标高为 5米(于地面下5米)。
1.2 设计内容、原则1.2.1 设计内容污水处理厂工艺设计流程设计说明一般包括以下内容:(1)据城市或企业的总体规划或现状与设计方案选择处理厂厂址;(2)处理厂工艺流程设计说明;(3)处理构筑物型式选型说明;(4)处理构筑物或设施的设计计算;(5)主要辅助构筑物设计计算;(6)主要设备设计计算选择;(7)污水厂总体布置(平面或竖向)及厂区道路、绿化和管线综合布置;(8)处理构筑物、主要辅助构筑物、非标设备设计图绘制;(9)编制主要设备材料表。
环境工程毕业设计日处理水量15万吨城市污水处理厂工艺设计(可编辑)

环境工程毕业设计---日处理水量15万吨城市污水处理厂工艺设计西安建筑科技大学华清学院本科毕业设计(论文)任务书题目: 日处理水量15万吨城市污水处理厂工艺设计(氧化沟)院(系):专业: 环境工程学生姓名:学号:指导教师(签名):主管院长(主任)(签名):时间: 2012年 02月 26 日一、毕业设计(论文)的主要内容(含主要技术参数)(一)论文题目日处理水量15万吨城市污水处理厂工艺设计(二)设计规模及水质1、设计规模:该污水处理厂服务范围为某城区生活污水和工业废水。
污水量为15万m3/d,其中生活污水和工业废水所占比例约为6:4。
2、设计进水水质:根据污水处理厂工程可行性研究报告和环境影响报告书的批复,并参考类似工程,确定污水处理厂进厂水质指标如下:COD :360-540mg/l SCOD:150-240mg/LBOD5:220-260mg/l SS : 240-270mg/lTKN :62mg/l NH4-N: 48 mg/lTP:4mg/l T≥12oCpH:6-9 总碱度:320 mg/L(以CaCO3计)3、污水处理厂出水水质:出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级B标准,具体主要水质指标如下:COD≤60mg/lBOD5≤20mg/lSS ≤20mg/lNH4+-N:≤ 8mg/LTN ≤15mg/LT-P ≤1 mg/LpH:6~9(三)基础资料1、气象条件:年平均气温:13.2℃;极端最高气温:41.4℃;极端最低气温:零下20.8℃;年平均降水量:537.9 mm;平均日照时数:2247.3小时;年平均风速:2.6 m/s;主导风向为西南风。
2、水文地质潜水:主要分布在黄土状土、粉土、粉细砂和砾石层的孔洞中,水位埋深平均4~5 m;承压水:地下30 m深度;地质:地表沉积物由第四纪全新世素填土,冲击风积黄土状土,冲击粉质粘土、粉土、粉细纱和砾石层构成,厚度5~20 m。
AAO工艺污水处理毕业设计

目录引言 (4)⑴粗格栅 (5)⑵细格栅 (5)2 设计计算书 (6)2.1 格栅的设计 (6)⑴栅前水深h (6)⑵栅条间隙数n (7)⑶栅槽宽度B (7)⑷进水渠道渐宽部分的长度L1 (7)⑸栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度 (7)⑹过栅水头损失h1 (8)⑺栅后槽总高度H (8)⑻栅槽总长度L (8)⑼每日栅渣量W (8)⑴栅前水深h (8)⑵栅条间隙数n (9)⑶栅槽宽度B (9)⑷进水渠道渐宽部分的长度L1 (9)⑸栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度 (9)⑹过栅水头损失h1 (10)⑺栅后槽总高度H (10)⑻栅槽总长度L (10)⑼每日栅渣量W (10)2.2 曝气沉砂池的设计 (10)⑴总有效容积V (11)⑵池断面积A (11)⑶池总宽度B (11)⑷每个池子宽度b (11)⑸池长L (11)⑹曝气系统设计计算: (12)采用鼓风曝气系统,罗茨鼓风机供风,穿孔管曝气。
(12)①所需曝气量q (12)⑺沉砂斗所需容积V (12)⑻每个沉砂斗的容积V o (12)⑼沉砂斗各部分尺寸 (12)⑽沉砂室高度H (13)⑾空气管的计算 (13)2.3 主体反应池的设计 (13)⑴有关参数 (14)①判断是否可采用A2/O法 (14)②BOD5污泥负荷N (14)③回流污泥浓度X R (14)④污泥回流比R=100%。
..................................................................................................................... 14 ⑤混合液悬浮固体浓度)/(400080001111L mg X R R X R =⨯+=+= ......................................... 14 ⑥混合液回流比R 内. (14)⑵反应池容积V (14)[符合<0.06 kgTP/(kgMLSS .d),符合要求] (15)⑶剩余污泥量W .................................................................................................................................... 15 ①生成的污泥量W 1 ............................................................................................................................... 15 ②内源呼吸作用而分解的污泥W 2 ....................................................................................................... 15 ③不可生物降解和惰性的悬浮物量(NVSS )W 3,该部分占TSS 约50% (15)④剩余污泥产量W (15)⑤污泥含水率q 设为99.2% ................................................................................................................. 15 ⑥污泥龄t s . (15)⑷反应池主要尺寸 (15)⑸反应池进、出水系统计算 (16)①进水管 (16)②回流污泥管 (16)③进水井 (16)④出水堰及出水井 (16)⑤出水管 (17)⑹曝气计算 (17)①设计需氧量AOR ................................................................................................................................ 17 = 1228.58 kgO 2/h ..................................................................................................................................... 18 AOR max = 1.4AOR = 1.4×29485.84 = 41280.18 kgO 2/d = 1720.0 kgO 2/h . (18)②标准需氧量 ......................................................................................................................................... 18 C L —— 曝气池内平均溶解氧,取C L =2mg/L ; . (18)⑺厌氧池设备选择(以单组反应池计算) (20)⑻缺氧池设备选择(以单组反应池计算)两座 (20)⑼污泥回流设备 (20)⑽混合液回流设备 (20)2.4 配水井的设计 ................................................................................................................................. 21 ⑴进水管管径D 1 . (21)⑵矩形宽顶堰 (21)2.5 辐流式二沉池的设计 ..................................................................................................................... 22 ⑴每座沉淀池表面积A 1和池径D .......................................................................................................... 22 ⑵有效水深h 2 .. (22)⑶沉淀池总高度H .................................................................................................................................. 22 ⑷沉淀池周边处的高度为:h 1 + h 2 + h 3 =0.3+3.75+0.3= 4.35 m . (23)2.6 浓缩池的设计 (23)⑴浓缩池面积A (23)⑵浓缩池直径D (24)⑶浓缩池深度H (24)2.7 污泥贮泥池的设计 (24)2.8 构筑物计算结果及说明 (24)3.1 布置原则 (26)⑴按功能分区,配置得当 (26)⑵功能明确,布置紧凑 (26)⑶顺流排列,流程简捷 (26)⑷充分利用地形,平衡方土,降低工程费用 (26)⑸必要时应预留适当余地,考虑扩建和施工可能(尤其是对大中型污水处理厂)。
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第 1 章概述1.1 基本设计资料毕业设计名称某市15万吨/天城市生活污水处理厂初步设计基本资料:1.设计规模污水设计流量:3K==万天,流量变化系数: 1.2Q m15/Z2.原污水水质指标BOD=180mg/L COD=410mg/L SS=200mg/L NH3-N=30mg/L3.出水水质指标符合《城镇污水处理厂污染物排放国家二级标准》BOD=20mg/L COD=70mg/L SS=30mg/L NH3-N=15mg/L4.气象资料某地处海河流域下游,河网密布,洼淀众多。
历史上某的水量比较丰富。
海河上游支流众多,长度在10公里以上的河流达300多条,这些大小河流汇集成中游的永定河、北运河、大清河、子牙河和南运河五大河流。
这五大河流的尾闾就是海河,统称海河水系,是某市工农业生产和人民生活的水源河道。
某属于暖温半湿润大陆季风型气候,季风显著,四季分明。
春季多风沙,干旱少雨;夏季炎热,雨水集中;秋季寒暖适中,气爽宜人;冬季寒冷,干燥少雪。
除蓟县山区外,全年平均气温为摄氏11度以上。
1月份平均气温在摄氏零下4-6度,极低温值在摄氏零下20度以下,多出现于2月份。
7月份平均气温在摄氏26度上下。
某年平均降水量约为500-690毫米。
在季节分配上,夏季降水量最多,占全年总降水量的75%以上,冬季最少,仅占2%。
由于降水量年内分配不均和年际变化大,造成某在历史上经常出现春旱秋涝现象。
某的风向有明显的季节变化。
冬季多刮西北风、偏北风;夏季多东南风、南风;春秋两季多西南风,主导风向东南风。
5.厂址及场地状况某以平原为主,污水处理厂拟用场地较为平整,占地面积20公顷。
厂区地面标高10米,原污水将通过管网输送到污水厂,来水管管底标高为 5米(于地面下5米)。
1.2 设计内容、原则1.2.1 设计内容污水处理厂工艺设计流程设计说明一般包括以下内容:(1)据城市或企业的总体规划或现状与设计方案选择处理厂厂址;(2)处理厂工艺流程设计说明;(3)处理构筑物型式选型说明;(4)处理构筑物或设施的设计计算;(5)主要辅助构筑物设计计算;(6)主要设备设计计算选择;(7)污水厂总体布置(平面或竖向)及厂区道路、绿化和管线综合布置;(8)处理构筑物、主要辅助构筑物、非标设备设计图绘制;(9)编制主要设备材料表。
1.2.2 设计的原则考虑城市经济发展及当地现有条件,确定方案时考虑以下原则:(1)要符合适用的要求。
首先确保污水厂处理后达到排放标准。
考虑现实的技术和经济条件,以及当地的具体情况(如施工条件),在可能的基础上,选择的处理工艺流程、构(建)筑物型式、主要设备、设计标准和数据等,应最大限度地满足污水厂功能的实现,使处理后污水符合水质要求。
(2)污水厂设计采用的各项设计参数必须可靠。
(3)污水处理厂设计必须符合经济的要求。
设计完成后,总体布置、单体设计及药剂选用等要尽可能采取合理措施降低工程造价和运行管理费用。
(4)污水处理厂设计应当力求技术合理。
在经济合理的原则下,必须根据需要,尽可能采用先进的工艺、机械和自控技术,但要确保安全可靠。
(5)污水厂设计必须注意近远期的结合,不宜分期建设的部分,如配水井、泵房及加药间等,其土建部分应一次建成;在无远期规划的情况下,设计时应为以后的发展留有挖潜和扩建的条件。
(6)污水厂设计必须考虑安全运行的条件,如适当设置分流设施、超越管线等。
第 2 章工艺方案的选择2.1 水质分析本项目污水处理的特点:污水以有机污染物为主,BOD/COD=0.44,可生化性较好,采用生化处理最为经济。
BOD/TN>3.0,COD/TN>7,满足反硝化需求;若BOD/TN>5,氮去除率大于60%。
2.2 工艺选择按《城市污水处理和污染防治技术政策》要求推荐,20万t/d规模大型污水厂一般采用常规活性污泥法工艺,10-20万t/d 污水厂可以采用常规活性污泥法、氧化沟、SBR、AB 法等工艺,小型污水厂还可以采用生物滤池、水解好氧法工艺等。
对脱磷或脱氮有要求的城市,应采用二级强化处理,如2/A O工艺,A/O工艺,SBR 及其改良工艺,氧化沟工艺,以及水解好氧工艺,生物滤池工艺等。
2.2.1 方案对比工艺类型氧化沟SBR法A/O法技术比较1.污水在氧化沟内的停留时间长,污水的混合效果好2.污泥的BOD负荷低,对水质的变动有较强的适应性1.处理流程短,控制灵活2系统处理构筑物少,紧凑,节省占地1.低成本,高效能,能有效去除有机物2.能迅速准确地检测污水处理厂进出水质的变化。
经济比较可不单独设二沉池,使氧化沟二沉池合建,节省了二沉池合污泥回流系统投资省,运行费用低,比传统活性污泥法基建费用低30%能耗低,运营费用较低,规模越大优势越明显使用范围中小流量的生活污水和工业废水中小型处理厂居多大中型污水处理厂稳定性一般一般稳定考虑该设计是中型污水处理厂,A/O工艺比较普遍,稳定,且出水水质要求不是很高,本设计选择A/O工艺。
2.2.2 工艺流程污水处理流程图第 3 章 污水处理构筑物的设计计算3.1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。
3.1.1 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:max 136Q n bhv ===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 2.1 1.46440.90.4Q 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 =120.40.0410.30.741H 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 。
max 186******** 2.10.03 4.5410001000 1.2Z Q W W K ⨯⨯===⨯3/d m 30.2/m d > 所以宜采用机械清渣。
(9)格栅选择选择XHG-1400回转格栅除污机,共4台。
其技术参数见下表。
表3-1-1 GH-1800链式旋转除污机技术参数型号 电机功 率/kw 设备宽度/mm 设备总宽度/mm 栅条间隙/mm 安装角度HG-1800 1.5 1800 2090 40 60°3.1.2 污水提升泵房泵房形式取决于泵站性质,建设规模、选用的泵型与台数、进出水管渠的深度与方位、出水压力与接纳泵站出水的条件、施工方法、管理水平,以及地形、水文地质情况等诸多因素。
泵房形式选择的条件:(1)由于污水泵站一般为常年运转,大型泵站多为连续开泵,故选用自灌式泵房。
(2)流量小于32/m s 时,常选用下圆上方形泵房。
(3)大流量的永久性污水泵站,选用矩形泵房。
(4)一般自灌启动时应采用合建式泵房。
综上本设计采用半地下自灌式合建泵房。
自灌式泵房的优点是不需要设置引水的辅助设备,操作简便,启动及时,便于自控。
自灌式泵房在排水泵站应用广泛,特别是在要求开启频繁的污水泵站、要求及时启动的立交泵站,应尽量采用自灌式泵房,并按集水池的液位变化自动控制运行。
集水池:集水池与进水闸井、格栅井合建时,宜采用半封闭式。
闸门及格栅处敞开,其余部分尽量加顶板封闭,以减少污染,敞开部分设栏杆及活盖板,确保安全。
1.选泵(1)城市人口为1000000人,生活污水量定额为()135/L d 人。
(2)进水管管底高程为5m ,管径500DN ,充满度0.75。
(3)出水管提升后的水面高程为12.80m 。
(4)泵房选定位置不受附近河道洪水淹没和冲刷,原地面高程为10.0m 。
2.设计计算(1)污水平均秒流量:13510000001562.5/86400Q L s ⨯== (2)污水最大秒流量:11562.5 1.21875/Z Q K Q L s ==⨯= 选择集水池与机器间合建式泵站,考虑4台水泵(1台备用)每台水泵的容量为1875625/3L s =。
(3)集水池容积:采用相当于一台泵6min 的容量。
36256062251000W m ⨯⨯== 有效水深采用2H m =,则集水池面积为2112.5F m =(4)选泵前扬程估算:经过格栅的水头损失取0.1m集水池正常工作水位与所需提升经常高水位之间的高差:()12.850.50.750.118.53m -+⨯--=(集水池有效水深2m ,正常按1m 计) (5)水泵总扬程:总水力损失为2.80m ,考虑安全水头0.5m2.88.530.511.H m =++= 一台水泵的流量为31150000 1.22500/324324Z Q K Q m h ⨯===⨯⨯ 根据总扬程和水量选用500270016185WQ --型潜污泵3.2.1 细格栅设计计算1.设计参数:最大流量:3max 120000 1.2 1.67/360024Z 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0.01b m =格栅倾角:α=602.设计计算(1)栅条间隙数:432n ===根 设四座细格栅:14321443n ==根 (2)栅槽宽度:设栅条宽度0.01S m =()()1110.0114410.01144 2.87B S n bn m =-+=⨯-+⨯=(3)进水渠道渐宽部分长度:设进水渠道宽1 1.55B m =,渐宽部分展开角度20α=111 2.87 1.55 1.832tan 2tan 20B B l m α--===根据最优水力断面公式max 1 1.67 1.55330.90.4Q B m vh ===⨯⨯ (4)栅槽与出水渠道连接处的渐宽部分长度:12 1.830.91522l 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 600.260.0129.81h ⎛⎫=⨯⨯⨯⨯= ⎪⨯⎝⎭m (6)栅槽总高度:设栅前渠道超高20.3h m =120.40.260.30.96H h h h m =++=++=(7)栅槽总长度:1120.5 1.0tan H L L L α=++++0.40.31.830.9150.5 1.0tan 60+=++++ 4.6m = (8)每日栅渣量:格栅间隙10mm 情况下,每31000m 污水产30.1m 。