污水处理厂的设计方案
污水厂设计方案

1.设计规模
根据项目所在地的人口规模、经济发展状况及未来规划,确定污水处理厂的设计规模为日处理污水X万吨。
2.处理工艺
本项目采用“预处理+生化处理+深度处理+污泥处理”的污水处理工艺,具体如下:
(1)预处理:采用粗格栅、细格栅、沉砂池等设备,去除污水中的悬浮物、砂粒等杂质。
(2)生化处理:采用A2/O工艺,实现污水的脱氮、除磷、去除有机物等目标。
2.采用高效节能的污水处理技术,提高能源利用率。
3.加强污水处理过程中的臭气治理,采用生物滤池、活性炭吸附等工艺,降低臭气排放。
4.对污泥进行资源化利用,如焚烧、土地利用等。
5.优化污水处理厂布局,提高土地利用率,节约用地。
六、投资估算及经济效益分析
1.投资估算
根据设计规模、处理工艺、设备选型等因素,估算污水处理厂的总投资。
3.深度处理
采用砂滤池、活性炭吸附等技术,进一步去除残余污染物,确保出水水质。
4.污泥处理
通过污泥浓缩、消化、脱水等过程,实现污泥的减量化、稳定化和无害化。
五、设计方案详述
1.工程布局
结合地形地貌,合理规划厂区布局,实现工艺流程的高效衔接和设备的优化配置。
2.建筑设计
按照功能需求,设计各处理单元的建筑物,确保结构安全、使用方便、维护简单。
6.给排水及消防设计
设计合理的给排水及消防系统,确保污水处理厂内部用水安全、便捷。
7.通风及空调设计
针对各处理单元的特点,设计合理的通风及空调系统,改善工作环境,降低能耗。
8.环境保护及绿化设计
加强污水处理过程中的臭气、噪音治理,设置绿化带,提高环境质量。
五、环境保护及节能减排措施
污水处理厂三定方案

污水处理厂三定方案1. 引言在城市化进程不断加快的今天,污水处理成为一项重要的环保任务。
随着人口增加和工业化进程的不断推进,污水处理厂的建设和改造已成为一项迫切的任务。
本文将介绍污水处理厂的三定方案,包括污水处理厂的选址、设计和运维方案。
2. 污水处理厂选址方案污水处理厂的选址是一个复杂而关键的问题。
选址不当可能会带来环境污染、居民抗议以及后期运维困难等问题。
因此,我们需要在选址时考虑以下几个因素:2.1 环境因素污水处理厂的选址应远离居民区、水源保护区和自然保护区等敏感区域,以减少对环境的影响。
2.2 土地条件选址时需考虑土地条件,如土质、地形、地下水位等因素,以确保污水处理厂的安全和稳定运行。
2.3 交通便利性选址时也需考虑交通便利性,以方便污水处理厂的原材料的运输和污水的排放。
综合考虑以上因素,我们建议将污水处理厂选址在城市边缘地区,远离居民区和敏感区,土地条件好且交通便利的合适地点。
3. 污水处理厂设计方案污水处理厂的设计方案直接关系到其处理效果和运行成本。
在设计污水处理厂时,我们应该考虑以下几个关键因素:3.1 处理工艺选择根据当地的情况,我们可以选择生物处理、物理化学处理或二者的结合来处理污水。
不同的处理工艺有不同的优势和适用范围,需根据实际情况进行选取。
3.2 处理能力污水处理厂设计时还需考虑处理能力,即每天处理的污水量。
根据当地的人口规模和工业污水排放情况,合理估计处理能力,以确保污水处理厂不会超负荷运行。
3.3 设备选择根据处理工艺和处理能力,我们还需要选择合适的设备。
设备的选用应考虑其效率、可靠性和维护成本等因素。
在设计方案中,我们建议采用生物处理工艺,结合物理化学处理工艺,以提高处理效果。
同时,根据当地的人口规模和工业污水排放情况,合理估计处理能力为每天处理10000吨污水。
设备方面,选择高效、可靠且维护成本低的设备。
4. 污水处理厂运维方案污水处理厂的运维方案直接关系到其持续运行的效果和成本。
污水处理厂设计方案完整版本

污水处理厂设计方案完整版本一、设计目标和背景二、设计方案1.工艺流程本设计方案采用了活性污泥法进行废水处理。
具体工艺流程如下:a.废水进水口:废水通过集水管道进入初沉池。
b.初沉池:废水在初沉池中进行物理沉淀,去除悬浮物和沉淀物。
c.曝气池:初沉后的水进入曝气池,通过曝气设备供氧,促进有机物的降解和微生物的生长。
d.次沉池:曝气池出水进入次沉池,进行二次沉淀,使悬浮物和微生物沉降到污泥池。
e.污泥处理:污泥经过浓缩、压缩脱水、静态干化等处理工艺,减少污泥的体积并得到有机肥料。
f.出水口:经过处理后的水达到排放标准,可直接排入河流或进行二次利用。
2.设备选型根据处理规模和工艺要求,本设计方案选用以下设备:a.初沉池:选用螺旋升降式料斗作为初沉池油水分离设备。
b.曝气池:选用曝气系统进行供氧,采用气体分布器均匀供氧。
c.次沉池:选用斜管沉降器作为次沉池沉淀设备。
d.污泥处理设备:选用浓缩机、压缩脱水机、干化设备等进行污泥处理。
3.设备配置和布局根据处理能力和设备要求,本设计方案将设备配置和布局安排如下:a.废水进水口:位于处理厂的进口处,靠近废水的集中排放点。
b.初沉池和次沉池:设在处理厂的中央位置,靠近底部设置排泥口和出水口。
c.曝气池:位于初沉池和次沉池之间,设有池底曝气设备。
d.污泥处理设备:位于处理厂的一侧,靠近污泥的储存和出厂口。
4.控制和监测系统为了确保污水处理厂的正常运行和排放效果,本设计方案配备以下控制和监测系统:a.PLC控制系统:用于自动控制污水处理设备的启停和参数调节。
b.运行监测系统:用于监测废水处理厂的运行状态,包括水质监测、设备故障监测等。
5.运行和维护a.设立专人负责处理厂的日常运行和维护。
b.按照规定的保养周期对设备进行清洗、检修和更换。
c.定期进行水质监测和污泥处理的检测,确保处理效果达标。
三、总结。
污水处理工程设计方案模板

污水处理工程设计方案模板一、项目概况本项目位于某市某区,为某工业区污水处理厂二期工程,总设计处理规模为XXX,主要包括XXX。
二、设计依据1. 地方环保部门相关规定2. 国家环保标准3. 现有污水处理工艺4. 地方市政规划三、设计原则1. 绿色环保2. 经济合理3. 可持续发展4. 安全稳定四、设计方案1. 排水系统1.1 新建管网设计新建XXX直径的排水管网,整体布局合理,尽量缩短管道长度,减少管道转弯,减小管道摩擦力,提高排水效率。
1.2 排水泵站设计新建XXX泵站,采用XXX型号泵,并配备备用泵,以应对突发情况。
2. 水质分析2.1 污水样本采集与分析2.2 水质监测点设置3. 污水处理工艺3.1 初预处理设计设置格栅除污系统,去除大颗粒杂质,预处理泵进行水体加压供给。
3.2 沉淀池设计设置XXX立方米沉淀池,用于沉淀悬浮颗粒和一部分废水分离。
3.3 曝气池设计设置XXX立方米曝气池,配备XXX型曝气器。
进行高效曝气,加速废水中的有机物与氧的氧化反应。
3.4 活性污泥法设计设置XXX立方米活性污泥接触氧化塔,进行污水的好氧生化处理。
3.5 终沉池设计设置XXX立方米终沉池,对处理后的污水进行沉淀分离和澄清。
3.6 滤池设计设置XXX立方米滤池,配备XXX型过滤设备,进行污水的深度过滤。
4. 配套设施4.1 系统自动控制设计设置PLC自动控制系统,实现对整个污水处理过程的自动监测和控制。
4.2 供电系统设计设置污水处理厂独立供电系统,并配备发电机组备用。
4.3 维护管理设计设置厂内维护管理运营中心,配备专业维护人员和必要维护设备。
5. 防撞安全5.1 根据工艺布局和周边环境情况,设计设置围栏、安全标识、安全装置等。
5.2 设计安全漂移系统,提前警示应急事件,并采取相应措施。
5.3 设计防洪安全设施,保障工程的安全稳定运行。
五、工程设施1. 土建工程1.1 厂区布局设计布局污水处理设施、办公区、维护区、生活区等功能区域,合理规划土地利用。
污水处理施工组织设计方案

污水处理施工组织设计方案一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要任务。
为了确保污水处理施工的高效性和安全性,本文将提供一份详细的污水处理施工组织设计方案。
二、项目概述本项目旨在建设一个污水处理厂,处理该地区的污水并确保达到国家排放标准。
该污水处理厂将采用先进的处理技术,包括物理、化学和生物处理方法。
三、施工组织设计方案1. 项目组织结构本项目将设立一个专门的项目组,由项目经理负责整个施工过程的协调和管理。
项目组成员包括设计师、工程师、技术人员和施工人员等。
2. 施工流程(1)前期准备:包括场地勘察、环境评估、设计方案制定等。
(2)设备采购和运输:根据设计方案确定所需的设备,并进行采购和运输。
(3)基础设施建设:包括场地平整、基础工程建设等。
(4)设备安装和调试:将采购的设备按照设计方案进行安装,并进行调试和验收。
(5)系统调试和运行:对整个污水处理系统进行调试和运行,确保其正常运行。
(6)工程竣工验收:对整个工程进行验收,确保其符合设计要求和国家标准。
3. 施工安全措施(1)制定安全操作规程:对施工过程中的各项操作进行规范,确保施工人员的安全。
(2)安全培训:对施工人员进行相关的安全培训,提高其安全意识和应急处理能力。
(3)配备必要的安全设备:包括安全帽、防护服、呼吸器等,确保施工人员的安全。
(4)定期检查和维护设备:对施工过程中使用的设备进行定期检查和维护,确保其正常运行和安全性。
四、质量控制措施1. 施工质量管理(1)制定施工质量管理计划:明确施工过程中的质量要求和控制措施。
(2)设立质量检查机构:负责对施工过程中的质量进行检查和评估。
(3)进行质量检查和验收:对施工过程中的各个环节进行质量检查和验收,确保其符合设计要求和国家标准。
2. 施工材料控制(1)制定施工材料采购计划:根据设计要求和施工进度,制定合理的材料采购计划。
(2)严格材料验收标准:对采购的材料进行严格的验收,确保其符合质量要求。
城市污水处理厂设计

活性污泥培养过程中微生物演变
• 中水
沉淀池 消毒 排放
处置
二、组合式生活污水处理设备的材质和附属设备
材质 碳钢 一般 钢玻璃
不锈钢 玻璃钢增 强复合材料
填料
蜂窝状
吊装式
塑料管
软性填料
悬浮或半悬
浮球形填料
鼓风设备 消毒方式
罗茨风机
氯消毒 紫外线消毒 静电杀菌消毒
电气控制系统大多采用PLC可编程序控制器。
三、处理设备的布置
处理设备尽可能设置在离建筑物稍远的地方, 以避免臭气和噪声的影响。
• ⑶高速流量: • Max Flow/h DAY:白天的最大流量; • Max Flow/h NIGHT:夜间最大流量; • 如果进水的流量超过了定义值,那么这个
溶氧值范围将由以下的溶氧值代替: • O2 maximun-HIGH flow:高速流量的溶
氧值的上限; • O2 minimun-HIGH flow:高速流量的溶
• (3) 紫外线消毒
• 紫外线消毒以紫外光方式杀毒,细菌受紫外光照 射后,紫外光谱能量为细菌核酸所吸收,使核酸 结构破坏,从而达到消毒的目的。其方法适用范 围广,速度快,效率高,不影响水的生物性质和 化学成分,无副产物,不增加水的臭和味,操作 简单,便于管理,易于实现自动化,但紫外线消 毒无持续消毒作用、紫外光需照透水层才能起到 消毒作用,即对水中悬浮物质含量有一定要求、 一次性投资大,电耗较大运行费用高。紫外线消 毒系统主要设备是高压水银灯。
• 可设定溶氧值的不同范围: • ⑴正常流量:超过则减小序列号;低于增加序列
号; • ⑵夜间:夜间最大溶氧值;夜间的最小溶氧值; • 如果定义了夜间的起始时间。则在这个时间段内,
此溶氧值将代替正常流量的溶氧值范围。 • 夜间的范围由下列参数定义: • Nightperiode start:夜间开始的时间; • Nightperiode stop:夜间关闭的时间。
(完整版)污水处理厂施工组织设计

(完整版)污水处理厂施工组织设计施工组织设计第一章、工程概况及施工总体部署1、工程概况及地质情况临海市江南污水处理厂市政工程位于临海市汛桥镇道头村,灵江以南,污水处理厂工程用地按远期9万m3/d规模控制,工程征地面积为52673m2包括深度处理和回用水处理控制用地)。
其中,本一期工程征地面积为39785m2o临海市江南污水处理厂市政工程的工程内容包括新建污水厂的污水处理设施,污泥处理设施、尾水排放管及排放口、厂前区办公楼等生产和管理辅助设施等。
砌筑,污水厂的主要处理构造物按照3万m3/d的规模建设,部分处理构筑物、污水排放管及辅助建筑物按照9万m3/d规模一次性建设。
1、处理工艺:本工程污水处理工艺采用:水解酸化池+氧化沟+二沉池+终沉池工艺。
尾水消毒采用紫外线消毒工艺。
污泥处理采用浓缩脱水+机械深度脱水工艺,污泥脱水至含水率60%以下后外运卫生填埋处置。
本项目粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、污泥浓缩池、污泥调质池采用离子除臭工艺,污泥深度脱水机房。
2、构、建筑物设计规模本工程构筑物较多,在工程施工过程中,严格按照构筑物的构筑特点,遵照“先地下、后地上,先深,后浅”的施工原则,组织工程施工。
本工程构、建筑物设计规模为生产构筑物结构设计说明。
按工艺流程设计,主要构筑物单体有:粗格栅及提升泵房1座,细格栅及旋流沉淀池1座,高位井1座,氧化沟1座,二沉池1座,污泥浓缩池1座,终沉池1座、加药间1座,脱水机房1座,鼓风机房1座、综合楼1座,具体见工艺总平面图。
1.2、工程难点、要点本工程主要包括水厂范围内的(构)建筑物土建工程、主要工艺管道的安装调试工程及附属市政工程。
工程难点、要点如下:⑴、本工程场地较小,作业面窄且多,很难进行流水作业,给施工造成一定的难度,严重影响施工进度。
如何合理安排好各单项工程施工顺序也是本工程的难点。
⑵、本工程基坑开挖和降水均造成很大难度,如何做好基坑开挖时的支护和降水也是本工程的一大难点。
5吨污水处理方案

5吨/天生活污水处理站初步设计方案目录第一章方案的选择11.1方案编制的依据、原则和标准11.1.1 编制原则11.1.2 采用的主要规和标准11.2设计规模、出水水质21.2.1 污水处理设计规模21.2.2设计进、出水质21.3污水处理工艺方案的选择31.3.1工艺方案选择的原则31.3.2备选工艺方案的比较3第二章水处理工艺流程设计42.1工艺流程选择52.1.1格栅部分52.1.2调节池部分52.1.3 一体化设备部分52.2工艺流程确定62.3工程设计7第三章污水处理工程部分费用估算83.1构筑物投资估算83.2设备投资估算83.3工程总费用9第四章平面布置与高程设计94.1总平面布置94.2 高程布置94.3 结构设计9第五章工程项目实施计划105.1 建设进度105.2调试与试运转10第六章质保与售后服务106.1 质量保证106.2 售后服务10第一章方案的选择1.1方案编制的依据、原则和标准1.1.1 编制原则(1)结合周围环境状况,以与排水标准要求,遵守国家与市相关法律法规、标准规,编制本工程设计方案。
(2)处理出水要求和处理程度处理出水要求和处理程度按照《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B排放标准,以确保出水水质。
(3)在污水处理工艺上力求采用技术先进的生化工艺、处理效果好且系统运行稳定、高效节能、简单实用、以与方便管理并减少基建投资和运行费用,最大限度的节能减排。
(4)在高程布置上应尽量采用立体布局,充分利用地下空间。
平面布置上要紧凑,以节省用地。
1.1.2 采用的主要规和标准·《室外排水设计规》(2005年版) (50189-2005)·《污水综合排放标准》(GB8978-1996)·《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)·《建筑给水排水设计规》 (GB50015-2003)·《工业建筑防腐蚀设计规》 (GB50046-95)·《建筑结构荷载设计规》 (GB50009-2001)·《给水排水工程构筑物设计规》 (GB50069-2002)·《混凝土结构设计规》 (GBGB50010-2002)·《建筑抗震设计规》 (GB50011-2001)·《建筑地基基础设计规》 (GB50007-2002)·《建筑设计防火规》(GBJ16-87,2001年版)·《工业企业噪声控制设计规》 (GBJ87-85)·《10KV与以下变电所设计规》 (GB50053-94)·《供配电系统设计规》 (GB50052-95)·《低压配电装置与线路设计规》 (GB50054-95)·《电力装置的继电保护和自动装置设计规》 (GB50060-92)·《通用用电设备配电设计规》 (GB50055-93)·《电力装置的电测量仪表装置设计规》 (GJ/T16-92)·《民用建筑电气设计规》 (GB50057-94)1.2设计规模、出水水质1.2.1 污水处理设计规模本污水处理站建设工程的处理规模为5m3/d。
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污水处理厂的设计方案一、工程概述城市污水处理厂的设计工作一般分为两个阶段,即初步设计和施工图设计。
城市污水处理厂的设计工作内容包括确定厂址、选择合理的工艺流程、确定污水处理厂平面与高程的布置、计算建(构)筑物等。
1、设计资料的收集与调查(1)建设单位的设计任务书包括设计规模(处理水量)、处理程度要求、占地要求、投资情况等。
(2)收集相关资料包括原水水质资料、当地气象资料(温度、风向、日照情况等)、水文地质资料(地下水位、土壤承载力、受纳水体流量、最高水位等)、地形资料、城市规划情况等。
(3)必要的现场调查当缺乏某些重要的设计资料时,则现场的调查是必需的。
2、厂址选择城市污水处理厂厂址选择是城市污水处理厂设计的前提,应根据选址条件和要求综合考虑,选出适用的、系统优化、工程造价低、施工及管理方便的厂址。
二、处理流程选择:污水处理厂的工艺流程是指在达到所要求的处理程度的前提下,污水处理各单元的有机组合,以满足污水处理的要求。
1、污水处理流程的选择原则:经济节省性原则;运行可靠性原则;技术先进性原则。
2、应考虑的其他一些重要因素:充分考虑业主的需求;考虑实际操作管理人员的水平。
本次设计采用生物好氧处理法。
好氧生物处理BOD5去除率高,可达90%~95%,稳定性较强,系统启动时间短,一般为2~4周,很少产生臭气,不产生沼气,对污水的碱度要求低。
污水处理工艺流程图如下:平面图:三、污水处理工程设计计算:(一)、设计水量,水质及处理程度:平均流量:5万吨/天,变化系数1.4;进水:COD:400 mg/L,BOD:300 mg/L,SS:350 mg/L;出水:COD: 60 mg/L,BOD: 20 mg/L,SS: 20 mg/L;处理程度计算:COD:(400-60)/400=85% ;BOD:(300-20)/300=93.3% ;SS:(350-20)/350=94.3% 。
(二)、格栅及其设计:格栅是由一组平行的金属栅条制成,斜置在污水流经的渠道上或水泵前集水井处,用以截留污水中的大块悬浮杂质,以免后续处理单元的水泵或构筑物造成损害。
设计中取二组格栅,N=2组,安装角度α=60°Q 设计水量=平均流量×变化系数=0.810 m3/s2、格栅槽宽度:B=S(n-1)+bn式中: B——格栅槽宽度(m);S——每根格栅条的宽度(m)。
设计中取S=0.015m,则计算得B=0.93m。
3、进水渠道渐宽部分的长度:4、出水渠道渐窄部分的长度:5、通过格栅的水头损失:6、栅后明渠的总高度:H=h+h1+h2式中: H——栅后明渠的总高度(m);h2——明渠超高(m),一般采用0.3-0.5m设计中取h2 =0.30m,得到H=1.28m。
7、栅槽总长度:8、每日栅渣量计算:采用机械除渣及皮带输送机或无轴输送机输送栅渣,采用机械栅渣打包机将栅渣打包,汽车运走。
9、进水与出水渠道:城市污水通过DN1200mm的管道送入进水渠道,设计中取进水渠道宽度B1 =0.9m,进水水深h1=h=0.8m,出水渠道B2=B1=0.9m,出水水深h2=h1=0.8m。
(三)、沉砂池及其设计:沉砂池是借助于污水中的颗粒与水的比重不同,使大颗粒的沙粒、石子、煤渣等无机颗粒沉降,减少大颗粒物质在输水管内沉积和消化池内沉积。
沉砂池按照运行方式不同可分为平流式沉砂池,竖流式沉砂池,曝气式沉砂池,涡流式沉砂池。
设计中采用曝气沉砂池,沉砂池设2组,N=2组,每组设计流量0.4051m3/s1、沉砂池有效容积:式中: V——沉砂池有效容积(m3);Q——设计流量(m3/s);t——停留时间(min),一般采用1-3min。
设计中取t=2min,Q=0.4051m3/s,得到V=48.61m3。
出水堰后自由跌落0.15m,出水流入出水槽,出水槽宽度B2=0.8m,出水槽水深h2=0.35m,水流流速v2=0.89m/s。
采用出水管道在出水槽中部与出水槽连接,出水管道采用钢管。
管径DN2=800mm,管内流速v2=0.99m/s,水力坡度i=1.46‰。
12、排砂装置:采用吸砂泵排砂,吸砂泵设置在沉砂斗内,借助空气提升将沉砂排出沉砂池,吸砂泵管径DN=200mm。
(四)、初沉池及其设计:初次沉淀池是借助于污水中的悬浮物质在重力的作用下可以下沉,从而与污水分离,初次沉淀池去除悬浮物40%~60%,去除BOD20%~30%。
初次沉淀池按照运行方式不同可分为平流沉淀池、竖流沉淀池、辐流沉淀池、斜板沉淀池。
设计中采用平流沉淀池,平流沉淀池是利用污水从沉淀池一端流入,按水平方向沿沉淀池长度从另一端流出,污水在沉淀池内水平流动时,污水中的悬浮物在重力作用下沉淀,与污水分离。
平流沉淀池由进水装置、出水装置、沉淀区、缓冲层、污泥区及排泥装置组成。
沉淀池设2组,N=2组,每组设计流量Q=0.4051m3/s。
10、沉淀池总高度:H=h1+h2+h3+h4式中:h1——沉淀池超高(m),一般采用0.3-0.5;h3——缓冲层高度(m),一般采用0.3m;h4——污泥部分高度(m),一般采用污泥斗高度与池底坡底i=1‰的高度之和。
设计中取h1=0.3m,h3=0.3m,得h4=3.94m,得到H=7.54m。
15、出水渠道:沉淀池出水端设出水渠道,出水管与出水渠道连接,将污水送至集水井。
式中: v3——出水渠道水流流速(m/s),一般采用v3≥0.4m/s;B3——出水渠道宽度(m);H3——出水渠道水深(m),一般采用0.5-2.0。
设计中取B3=1.0M,H3=0.8m,得到v3=0.51m/s>0.4m/s。
出水管道采用钢管,管径DN=1000mm,管内流速为v=0.51m/s,水力坡降i=0.479‰。
16、进水挡板、出水挡板:沉淀池设进水挡板和出水挡板,进水挡板距进水穿孔花墙0.5m,挡板高出水面0.3m, 伸入水下0.8m。
出水挡板距出水堰0.5m,挡板高出水面0.3m,伸入水下0.5m。
在出水挡板处设一个浮渣收集装置,用来收集拦截的浮渣。
17、排泥管:沉淀池采用重力排泥,排泥管直径DN300mm,排泥时间t4=20min,排泥管流速v4=0.82m/s,排泥管伸入污泥斗底部。
排泥管上端高出水面0.3m,便于清通和排气。
排泥静水压头采用1.2m。
18、刮泥装置:沉淀池采用行车式刮泥机,刮泥机设于池顶,刮板伸入池底,刮泥机行走时将污泥推入污泥斗内。
(五)、曝气池及其设计:设计中采用传统活性污泥法。
传统活性污泥法,又称普通活性污泥法,污水从池子首端进入池内,二沉池回流的污泥也同步进入,废水在池内呈推流形式流至池子末端,其池型为多廊道式,污水流出池外进入二次沉淀池,进行泥水分离。
污水在推流过程中,有机物在微生物的作用下得到降解,浓度逐渐降低。
传统活性污泥法对污水处理效率高,BOD去除率可达到90%以上,是较早开始使用并沿用至今的一种运行方式7、曝气池总高度:H总=H+h式中: H总——曝气池总高度(m);h——曝气池超高(m),一般取0.3—0.5m。
设计中取 h=0.5m,则 H=4.7m。
10、管道设计:①中位管:曝气池中部设中位管,在活性污泥培养驯化时排放上清液。
中位管管径为600mm。
②放空管:曝气池在检修时,需要将水放空,因此应在曝气池底部设放空管,放空管管径为500mm。
④消泡管在曝气池隔墙上设置消泡水管,管径为DN25mm,管上设阀门。
消泡管是用来消除曝气池在运行初期和运行过程中产生的泡沫。
⑤空气管曝气池内需设置空气管路,并设置空气扩散设备,起到充氧和搅拌混合的作用。
11、曝气池需氧量计算:依照气水比5:1进行计算,Q=14580m3/h。
12、鼓风机选择:空气扩散装置安装在距离池底0.2m处,曝气池有效水深为4.2m,空气管路内的水头损失按1.0m计,则空压机所需压力为:P=(4.2-0.2+1.0)×9.8=49kPa鼓风机供气量:Gsmax=14580m3/h=243m3/min。
根据所需压力及空气量,选择RE-250型罗茨鼓风机,共5台,该鼓风机风压49kPa,风量75.8m3/min。
正常条件下,3台工作,2台备用;高负荷时,4台工作,1台备用(六)、二沉池及其设计:二沉池一般可分为平流式、辐流式、竖流式和斜板(管)等几类。
平流式沉淀池可用于大、中、小型污水处理厂,但一般多用于初沉池,作为二沉池比较少见。
平流式沉淀池配水不易均匀,排泥设施复杂,不易管理。
辐流式沉淀池一般采用对称布置,配水采用集配水井,这样各池之间配水均匀,结构紧凑。
辐流式沉淀池排泥机械已定型化,运行效果好,管理方便。
辐流式沉淀池适用于大、中型污水处理厂。
竖流式沉淀池一般用于小型污水处理厂以及中小型污水厂的污泥浓缩池。
该池型的占地面积小、运行管理简单,但埋深较大,施工困难,耐冲击负荷差。
斜管(板)沉淀池具有沉淀效率高、停留时间短、占地少等优点。
一般常用于小型污水处理厂或工业企业内的小型污水处理站。
斜管(板)沉淀池处理效果不稳定,容易形成污泥堵塞,维护管理不便。
设计中选用辐流沉淀池,沉淀池设2组,N=2组,每组设计流量0.405m3/s。
3、沉淀池有效水深:h2=q′×t式中: h2——沉淀池有效水深(m);t——沉淀时间(h),一般采用1—3h。
设计中取 t=2.5h,得到 h2=3.5m。
4、径深比:D/h2=10.4,满足6-12之间的要求。
5、污泥部分所需容积:式中: Q0——平均流量(m3/s);R——污泥回流比(%);X——污泥浓度(mg/L);Xr——二沉池排泥浓度(mg/L)。
设计中取Q0=0.579 m3/s,R=50%,,SVI——污泥容积指数,一般采用70-150;r——系数,一般采用1.2。
设计中取SVI=100,r=1.2,得到Xr=1.2×104mg/L,X=4000mg/L。
经计算得到 V1=1563.3m3。
应采用连续排泥方式。
6、沉淀池的进、出水管道设计:进水管:流量应为设计流量+回流量,管径计算为900mm出水管:管径计算为800mm排泥管:管径为500mm7、出水堰计算:堰上负荷的校核。
规定堰上负荷范围1.5-2.9L/m.s之间。
8、沉淀池总高度:H=h1+h2+h3+h4+h5式中:H——沉淀池总高度(m);h1——沉淀池超高(m),一般采用0.3-0.5m;h2——沉淀池有效水深(m);h3——沉淀池缓冲层高度(m),一般采用0.3m;h4——沉淀池底部圆锥体高度(m);h5——沉淀池污泥区高度(m)。
设计中取h1=0.3m,h3=0.3m,h2=3.5m.根据污泥部分容积过大及二沉池污泥的特点,采用机械刮吸泥机连续排泥,池底坡度为0.05。