污水处理厂设计说明书模板.
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给水排水工程专业毕业设计任务书设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计学生:李文鹃指导教师:杨纪伟完成日期:2006年2月日---2006年6月日河北工程大学城建学院给水排水教研室2006年2月一、设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计二、设计(研究)内容和要求:(包括设计或研究内容、主要指标与技术参数,并根据课题性质对学生提出具体要求)根据朔州市城市总体规划图和所给的设计资料进行城市污水处理厂7设计。
设计内容如下:1、完成一套完整的设计计算说明书。
说明书应包括:污水水量的计算;设计方案对比论证;污水、污泥、中水处理工艺流程确定;污水、污泥、中水处理单元构筑物的详细设计计算,(包括设计流量计算、参数选择、计算过程等,并配相应的单线计算草图),厂区总平面布置说明;污水厂环境保护方案;污水处理工程建设的技术经济初步分析等。
2、绘制图纸不得少于8张,所有图纸按2#图出。
(个别图纸也可画成1#图)。
此外,其组成还应满足下列要求:(1)污水处理工艺及污水回用总平面布置图1张,包括处理构筑物、附属构筑物、配水、集水构筑物、污水污泥管渠、回流管渠、放空管、超越管渠、空气管路、厂内给水、污水管线、中水管线、道路、绿化、图例、构筑物一览表、说明等。
(2)污水处理厂污水和污泥及污水回用工程高程布置图1张,即污水、污泥、中水处理高程纵剖面图,包括构筑物标高、水面标高、地面标高、构筑物名称等。
(3)污水总泵站或中途泵站工艺施工图1张。
(4)污水处理及污泥处理工艺中两个单项构筑物施工平面图和剖面图及部分大样图3~4张。
(5)污水回用工程中主要单体构筑物工艺施工图1~2张。
3、完成相关的外文文献翻译1篇(不少于5000汉字)。
外文资料的选择在教师指导下进行,严禁抄袭有中文译文的外文资料。
4、按照学校要求完成毕业设计文件。
三、设计原始资料:(一)排水体制:完全分流制(二)污水量1、城市设计人口27万人,居住建筑内设有室内给排水卫生设备和淋浴设备。
污水处理厂设计说明书

设计说明书一、工程慨况为促进国民经济的发展,改善城市环境,某市政府决定兴建城市污水处理厂。
1、工程规模根据该市城市总体规划,工程纳污范围内排污统计数据,考虑远期发展,确定工程规模为50000 t/d。
2、水质指标:根据该市环保局提供的现状污染源监测资料,考虑到将来的发展,设计进水水质确定为:COD cr: 350∽450mg/lBOD5 : 200mg/lNH4+-N: 40mg/lSS: 250∽360mg/lPH值:7∽8设计水质根据环保部门要求,出水水质应达到国家标准«城镇污水处理厂污染物排放标准»(GB18918-2002)规定的二级标准:COD≤100mg/l, BOD5≤30mg/l, NH4+-N≤15mg/l,SS ≤30mg/l3、设计范围该厂所在城市主导风向为东南风,服务人口32万左右,占地约20亩。
设计包括:污水厂总平面图;污水厂处理工艺流程图;各主要处理构筑物施工图。
二、工程设计1、污水处理目的之一是保护水环境不受污染,因此处理后出水要达到排水水质标准;目的之二是污水回用,处理后出水用于农田灌溉、城市中水和工业生产等,为此处理水要满足相应的用水要求。
2、根据国内外城市污水处理厂的设计及运行经验,用于城市污水厂处理的污水处理工艺主要有:传统活性污泥法,厌氧-好氧活性污泥法(A/O)、SBR法、AB法及氧化沟法等。
传统活性污泥法:分表面曝气和鼓风曝气两种型式,其历史悠久,运转管理经验成熟,对有机物的处理效果好,BOD5去除率可达到90%以上,但其脱氮除磷效果很差,对氮的去除率只能达到20%∽40%左右,对磷的去除率只能达到10%∽20%左右。
厌氧-好氧活性污泥法(A/O法):主要特点是将生物处理构筑物按功能分为厌氧区和好氧区,污水流经各分区时,不同微生物菌群将对有机物、磷进行降解和吸附,去除率均可达到90%以上。
若在好氧区前增加一个缺氧区,便形成A2/O工艺,达到同时脱氧除磷的目的。
污水厂设计说明书(可编辑修改word版)

目录1.工程概述 (3)1.1任务 (3)1.2污水处理厂规划设计书内容 (3)1.2.1项目概况 (3)1.2.2设计条件 (3)1.2.3规划资料 (4)1.3设计成果 (5)2、设计计算 (6)2.1设计污水水量 (6)2.1.1综合生活污水计算: (6)2.1.2工业污水 (6)2.1.3进水口混合污水量 (6)2.1.4污水厂最大设计流量计算 (7)2.2格栅和泵房 (7)2.2.1粗格栅设计与计算 (7)2.2.2集水池提升泵房: (9)2.2.3细格栅的设计与计算 (9)2.3平流式沉砂池设计 (11)2.3.1设计参数 (11)2.3.2设计计算 (12)2.4 A2 / O 工艺 (13)2.4.1设计参数 (13)2.4.2厌氧池设计 (13)2.4.3缺氧池设计 (14)2.4.4好氧池设计 (14)2.4.5剩余污泥的计算 (14)2.4.6需氧量设计 (15)2.4.7供气量计算 (15)2.5二沉池计算 (17)2.5.1有关尺寸的计算 (17)2.5.2进水系统计算 (18)2.5.3出水部分计算 (19)2.5.4出水溢流堰的设计 (20)参考文献: (21)1.工程概述1.1任务根据所给原始资料,完成污水处理厂规划设计图及设计计算说明书。
1.2污水处理厂规划设计书内容1.2.1项目概况该镇为江南小镇,位于长江冲击平原,风景优美,ft清水秀,占地约 6.3km2,呈椭圆形状,最宽处为 2.4 km ,最长处为 2.9 km 。
但近年来因为工业的快速发展,排放的大量工业废水造成河流等水体水质日益恶化。
为保护环境,该镇规划建设一座城镇污水处理厂,将生活污水和工业废水集中处理。
1.2.2设计条件1.自然特征该镇地形由南向北略有坡度,平均坡度为0.5 ‰,地面平整,海拔高度为黄海绝对标高3.9~5.0m,地坪平均绝对标高为4.80m。
属长江冲击粉质砂土区,承载强度7~11 t /m2,地震裂度6 度,处于地震波及区。
某城市污水处理厂设计污水处理厂设计说明书

污水处理厂设计说明书化学与环境科学学院环科091李容萱目录设计任务 (2)设计目的及意义 ....................................................................................................................... 2 初步设计探究了简单污水处理厂的设计方案以及各环节的设计计算,较系统深入地认识接触了专业所学,设计过程中收获甚多,为日后的学习与工作积累了宝贵的经验。
(3)设计要求 (3)设计依据 (4)2. 设计方案论证 ....................................................................... 4 厂址选择 .. (4)污水厂处理流程的选择 (5) (8)设计污水水量 (8)污水处理程度计算 (8)1. 设计任务及资料设计任务某城市污水处理厂设计规模:平均处理日水量Q=10×104m 3/d ,水量总变化系数Kz=,服务人口约25万,水温20℃。
设计目的及意义设计目的格栅 沉砂池 CAST 消毒池 污泥浓缩池机房脱水 污泥外运 进水 污泥回流出水初步设计探究了简单污水处理厂的设计方案以及各环节的设计计算,较系统深入地认识接触了专业所学,设计过程中收获甚多,为日后的学习与工作积累了宝贵的经验。
设计意义设计是实现高等工科院校培养目标所不可缺少的教学环节,是教学计划中的一个有机组成部分,是培养学生综合运用所学的基础理论、基础知识以及分析解决实际问题能力的重要一环。
它与其他教学环节紧密配合,相辅相成,在某种程度上是前面各个环节的继续、深化和发展。
我国城市污水处理相对于国外发达国家、起步较晚。
近200年来,城市污水处理已从原始的自然处理、简单的一级处理发展到利用各种先进技术、深度处理污水,并回用。
处理工艺也从传统活性污泥法、氧化沟工艺发展到A/O、A2/O、AB、SBR(包括CCAS工艺)等多种工艺,以达到不同的出水要求。
污水处理厂设计说明书

目录第一章城市概况及设计任务 (3)第二章水厂规模的确定及水质分析 (3)第一节水厂规模的确定 (4)第二节处理水质分析 (5)第三章污水处理厂工艺流程的确定 (5)第一节污水及污泥处理工艺的选择 (5)第二节工艺流程的确定 (7)第四章污水厂处理构筑物工艺设计计算.???????? 8第一节泵前中格栅设计计算 (8)第二节污水提升泵房设计计算 (10)第三节泵后提升泵房设计计算 (12)第四节平流式沉砂池设计计算...............................................14第五节辐流式初沉池设计计算(中心进水周边出水) (17)第六节传统活性污泥鼓风曝气池设计计算 (21)第七节向心辐流式二沉池设计计算(周边进水中心出水) (26)第八节接触消毒池与加氯间设计计算 (28)第九节巴式计量槽设计计算 (30)第五章污泥处理构筑物工艺设计计算 (32)第一节污泥量计算 (32)第二节污泥泵房设计计算 (33)第三节污泥重力浓缩池设计计算 (34)第四节贮泥池设计计算 (36)第五节污泥厌氧消化池设计计算 (37)第六节机械脱水间设计计算 (40)第六章污水处理厂平面布置 (42)第七章污水处理厂高程布置 (43)第一节各污水处理构筑物及连接管渠的水头损失计算 (43)第二节污水高程系统计算 (45)第三节污泥高程系统计算 (46)参考资料 (50)附:1污水处理厂总平面布置图2 污水处理厂高程布置图第一章城市概况及设计任务第一节城市概况东营市地处中纬度,背陆面海,受亚欧大陆和西太平洋共同影响,属暖温带大陆性季风气候,气候温和,四季分明。
春季回暖快,降水少,风速大,气候干燥,有"十春九旱"的特点;夏季气温高,湿度大,降水集中,有时受受台风侵袭;秋季气温急降,雨量骤减,秋高气爽;冬季雨雪稀少,寒冷干燥。
主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾等。
设计说明书污水处理厂

污水处理厂设计说明书目录第一章污水处理工程设计计算说明书1.1设计任务1.2设计内容1.3基本资料1.4设计水质水量计算第二章污水的一级处理2.1格栅设计计算2.2沉砂池设计计算2.3初次沉淀池设计计算第三章AA/O生物脱氮除磷工艺计算3.1设计参数3.2平面尺寸计算3.3进出水系统3.4其他管道设计3.5剩余污泥量第四章生物处理后处理4.1二次沉淀池设计计算4.2消毒设施计算4.3计量设备设计计算第五章污泥处理构筑物计算5.1污泥量计算5.2污泥浓缩池设计计算5.3贮泥池设计计算5.4污泥消化池设计计算5.5污泥脱水第六章污水处理厂布置6.1污水处理厂平面布置6.2污水处理厂高程布置第一章设计计算说明书1.1设计任务某城镇污水处理厂1.2设计内容1 •根据给定的原始资料,确定污水厂的规模和污水设计水量。
2 .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,选择污水、污泥的处理构筑物,并用方框图表示。
进行工艺流程中各处理单元的处理原理说明。
3. 进行各构筑物的尺寸计算,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。
4. 设备选型计算。
5. 平面和高程布置。
根据构筑物的尺寸,合理进行平面布置;高程布置应在完成各构筑物计算及平面布置草图后进行。
各处理构筑物应尽力采用重力流,各处理构筑物的水头损失可直接查相关资料,但各构筑物之间的连接管的水头损失则需计算确定。
6. 编写设计说明书、计算书。
1.3基本资料1、设计流量:Q 平=30000+ 28 X1000 m 3/d (No 学号,1 〜33 号)总变化系数:K Z= 1.42、污水水质:C0D=200-300mg/LBOD5=100-150 mg/LSS=200mg/LNH3-N=35 mg/LpH=6 〜93、受纳水体:位于城市的东侧自南向北,20年一遇洪水水位标高322.5m ,常水位标高320.3m。
4、选址:根据城市总体规划,污水厂拟建于该城市下游河流岸边,地势平坦,拟建处的地面标高326.30m。
污水处理厂设计说明书模板

水污染控制工程课程设计姓名:学号:二O一三年六月目录1原始资料 (1)1.1厂址及场地现状 (1)1.2气象资料 (1)1.3污水排水接纳河流资料 (1)1.4污水水量 (1)1.5污水水质 (1)1.6方案选择 (1)2各处理构筑物的设计计算 (1)2.1格栅 (1)2.1.1设计参数 (2)2.1.2设计计算 (2)2.2污水提升泵房 (3)2.2.1设计参数 (3)2.2.2设计计算 (3)2.2.3设计参数 (4)2.2.4设计计算 (4)2.3平流沉砂池 (5)2.4设计参数 (5)2.5设计计算 (5)2.5.1设计参数 (7)2.5.2设计计算 (7)2.6曝气池 (8)2.6.1曝气池及曝气系统的计算与设计 (8)2.7A/O脱氮曝气池 (9)2.7.1设计参数: (9)2.7.2A/O池主要尺寸: (9)2.7.3剩余污泥量 (10)2.7.4曝气系统 (10)2.8二沉池 (11)2.8.1设计参数 (11)2.8.2设计计算 (11)3高程布置 (12)2设计说明书1 原始资料1.1 厂址及场地现状污水处理厂拟用场地较平坦,生活污水将通过新建管网输送到污水厂,来水管管低标高为-4.50m ,充满度为0.5m 。
1.2 气象资料常年平均气温16℃;极端温度:最高40.3℃,最低-8℃。
全年主导风向为:冬季西北风,夏季东南风,平均风速2.3m/s 。
1.3 污水排水接纳河流资料该污水厂的出水直接排入河流,最高洪水位(50年一遇)为-3.0m ,常水位为-5.0m ,枯水位为-7.0m 。
1.4 污水水量平均日流量Q=40000m 3/d设计最大流量Q max =QK Z =52000 m 3/d=601.85L/s1.5 污水水质污水→中格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→初沉池→脱氮池→曝气池→二沉池→接触池→处理水排放2 各处理构筑物的设计计算2.1 格栅进水工作平台栅条中格栅计算草图2.1.1 设计参数设计流量Q max =52000m 3/d栅前流速v 1=0.8m/s ,过栅流速v 2=0.9m/s 栅条宽度S=0.01m ,格栅间隙b=0.03m 栅前部分长度0.5m ,格栅倾角α=60° 单位栅渣量ω1=0.05m 3栅渣/1000m 3污水2.1.2 设计计算设栅前水深h=0.6m,则栅条间隙数:条359.06.003.060sin 6019.0b sin max 2=⨯⨯︒==hv Q n α栅槽有效宽度:B=S (n-1)+bn=0.01(35-1)+0.03×35=1.39m进水渠道渐宽部分长度:m B B L 81.020tan 28.039.1tan 2111=︒-=-=α栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度:m L L 405.0281.0212===栅条边为锐变矩形断面,取β=2.42,K=3,则过栅水头损失:m K g v Sh 06.0360sin 81.929.0)03.001.0(42.2sin 2)b(β23423/41=⨯︒⨯⨯⨯==α栅后槽总高度:取栅前渠道超高 h 2=0.3m栅前槽总高度:21h h H +==0.6+0.3=0.9m栅后槽总高度:21h h h H ++==0.6+0.06+0.3=0.96m格栅总长度:L=L 1+L 2+0.5+1.0+H 1tan α=0.81+0.405+1.5+0.9tan60=3.24m每日栅渣量:dm d m K W Q W Z /2.0/210003.18640005.060185.010*******max 331>=⨯⨯⨯=⨯⨯=宜采用机械清渣.2.2 污水提升泵房污水提升泵房计算草图2.2.1 设计参数设计流量:Q=602L/s2.2.2 设计计算污水提升前水位-4.06m (既泵站吸水池最底水位),提升后水位3.94m (即细格栅前水面标高)。
污水处理厂设计说明书

污水处理厂设计说明书目录1.设计总说明 (2)1.1设计任务来源 (2)1.2设计标准 (2)1.3设计原则 (2)1.4主要技术资料 (2)2.设计说明书正文 (2)2.1设计资料 (2)2.2设计方案的选取 (3)2.3主要设计参数 (3)2.3.1设计污水量 (3)2.3.2粗格栅 (3)2.3.3细格栅 (3)2.3.4钟式沉砂池 (4)2.3.5工艺流程 (4)2.3.6A2/O池子 (4)2.3.7二沉池(辐流式沉淀池) (4)2.3.8污泥处理 (4)2.3.9消毒池 (4)2.3.10管道 (4)2.3.11集水井 (4)2.4主要设备选型 (4)3.总结 (5)污水处理厂设计说明书1.设计总说明该部分主要介绍设计任务来源、设计标准、设计原则及主要技术资料。
1.1设计任务来源本设计是水污染控制工程教学中一个重要的实践环节,由任课老师给出设计资料,学生综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力。
1.2设计标准本设计根据《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》、《建筑给水排水设计规范》、《城镇污染物排放标准》、《城镇污水处理厂附属建筑和附属设计标准》等进行设计。
1.3设计原则本设计的基本原则包括:基础数据可靠、厂址选择合理、工艺先进实用、总体布置考虑周全、避免二次污染、运行管理方便、近期远期结合、满足安全要求。
1.4主要技术资料污水处理的各种工艺,如A2/0、倒置A2/0、SBR等。
2.设计说明书正文2.1设计资料福建省某城镇位于闽江冲击平原,占地约120km2,呈椭圆形状,最宽处为10.0km,最长处为15.8km。
该镇地形由西北向东南略有坡度。
全年最高气温40℃,最低3℃。
夏季主导风向为东南风。
该市采用分流式排水管网,设计时不考虑雨水量。
污水处理厂出水排入距厂150米的河中,该河的最高水位约为46.20米,最低水位约为42.8米,常年平均水位约为44.50米。
污水处理厂服务面积为50km2,服务区人口密度为35人/ha。
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水污染控制工程课程设计姓名:学号:二O一三年六月目录1原始资料 (1)1.1厂址及场地现状 (1)1.2气象资料 (1)1.3污水排水接纳河流资料 (1)1.4污水水量 (1)1.5污水水质 (1)1.6方案选择 (1)2各处理构筑物的设计计算 (1)2.1格栅 (1)2.1.1设计参数 (2)2.1.2设计计算 (2)2.2污水提升泵房 (3)2.2.1设计参数 (3)2.2.2设计计算 (3)2.2.3设计参数 (4)2.2.4设计计算 (4)2.3平流沉砂池 (5)2.4设计参数 (5)2.5设计计算 (5)2.5.1设计参数 (7)2.5.2设计计算 (7)2.6曝气池 (8)2.6.1曝气池及曝气系统的计算与设计 (8)2.7A/O脱氮曝气池 (9)2.7.1设计参数: (9)2.7.2A/O池主要尺寸: (9)2.7.3剩余污泥量 (10)2.7.4曝气系统 (10)2.8二沉池 (11)2.8.1设计参数 (11)2.8.2设计计算 (11)3高程布置 (12)2设计说明书1 原始资料1.1 厂址及场地现状污水处理厂拟用场地较平坦,生活污水将通过新建管网输送到污水厂,来水管管低标高为-4.50m ,充满度为0.5m 。
1.2 气象资料常年平均气温16℃;极端温度:最高40.3℃,最低-8℃。
全年主导风向为:冬季西北风,夏季东南风,平均风速2.3m/s 。
1.3 污水排水接纳河流资料该污水厂的出水直接排入河流,最高洪水位(50年一遇)为-3.0m ,常水位为-5.0m ,枯水位为-7.0m 。
1.4 污水水量平均日流量Q=40000m 3/d设计最大流量Q max =QK Z =52000 m 3/d=601.85L/s1.5 污水水质污水→中格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→初沉池→脱氮池→曝气池→二沉池→接触池→处理水排放2 各处理构筑物的设计计算2.1 格栅进水工作平台栅条中格栅计算草图2.1.1 设计参数设计流量Q max =52000m 3/d栅前流速v 1=0.8m/s ,过栅流速v 2=0.9m/s 栅条宽度S=0.01m ,格栅间隙b=0.03m 栅前部分长度0.5m ,格栅倾角α=60° 单位栅渣量ω1=0.05m 3栅渣/1000m 3污水2.1.2 设计计算设栅前水深h=0.6m,则栅条间隙数:条359.06.003.060sin 6019.0b sin max 2=⨯⨯︒==hv Q n α栅槽有效宽度:B=S (n-1)+bn=0.01(35-1)+0.03×35=1.39m进水渠道渐宽部分长度:m B B L 81.020tan 28.039.1tan 2111=︒-=-=α栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度:m L L 405.0281.0212===栅条边为锐变矩形断面,取β=2.42,K=3,则过栅水头损失:m K g v Sh 06.0360sin 81.929.0)03.001.0(42.2sin 2)b(β23423/41=⨯︒⨯⨯⨯==α栅后槽总高度:取栅前渠道超高 h 2=0.3m栅前槽总高度:21h h H +==0.6+0.3=0.9m栅后槽总高度:21h h h H ++==0.6+0.06+0.3=0.96m格栅总长度:L=L 1+L 2+0.5+1.0+H 1tan α=0.81+0.405+1.5+0.9tan60=3.24m每日栅渣量:dm d m K W Q W Z /2.0/210003.18640005.060185.010*******max 331>=⨯⨯⨯=⨯⨯=宜采用机械清渣.2.2 污水提升泵房污水提升泵房计算草图2.2.1 设计参数设计流量:Q=602L/s2.2.2 设计计算污水提升前水位-4.06m (既泵站吸水池最底水位),提升后水位3.94m (即细格栅前水面标高)。
提升净扬程Z=3.94-(-4.06)=8m 水泵水头损失取2m从而需水泵扬程H=Z+h=10m 采用MN 系列污水泵(30MN -33B ) 该泵提升流量4800m 3/h ,扬程10.6m ,转速415r/min ,功率153.96Kw,效率90%。
占地面积为S=π52=78.54m 2,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。
泵后细格栅进水细格栅计算草图2.2.3 设计参数设计流量Q=0.602m 3/s (用远期的考虑) 栅前流速v 1=0.8m/s ,过栅流速v 2=0.9m/s 栅条宽度S=0.01m ,格栅间隙b=10mm 栅前部分长度0.5m ,格栅倾角α=60° 单位栅渣量ω1=0.10m 3栅渣/103m 3污水2.2.4 设计计算设栅前水深h=0.6m,则栅条间隙数:条1049.06.001.060sin 6019.0b sin max 2=⨯⨯︒==hv Q n α设计三组格栅,每组格栅间隙数n=35条栅槽有效宽度:B=S (n-1)+bn=0.01(35-1)+0.01×35=0.69m 则槽总宽度(栅槽壁厚0.2m ) B 总=3B +0.2×2=3×0.69+0.2×2=2.47m进水渠道渐宽部分长度:m B B L 29.220tan 28.047.2tan 2111=︒-=-=α栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度:m L L 145.1229.2212===栅条边为锐变矩形断面,取β=2.42,K=3,则过栅水头损失:m K g v Sh 26.0360sin 81.929.0)01.001.0(42.2sin 2)b(β23423/41=⨯︒⨯⨯⨯==α栅后槽总高度:取栅前渠道超高 h 2=0.3m栅前槽总高度:21h h H +==0.6+0.3=0.9m栅后槽总高度:21h h h H ++==0.6+0.26+0.3=1.16m格栅总长度:L=L 1+L 2+0.5+1.0+H 1tan α=2.29+1.145+1.5+0.9tan60=5.45m每日栅渣量:dm d m K W Q W Z /2.0/410003.1864001.060185.010*******max 331>=⨯⨯⨯=⨯⨯=宜采用机械清渣.2.3 平流沉砂池进水图4 平流式沉砂池计算草图出水2.4 设计参数设计流量:Q=601.85L/s设计流速:v=0.30m/s 水力停留时间:t=30s2.5 设计计算沉砂池长度:L=vt=0.3×30=9m水流断面积:A=Q/v=0.60185/0.3=2m 2设格数n=2,每格宽b=1m ,则池总宽度:B=nb=2×1=2m有效水深:h 2=A/B=2/2=1m设间隔时间T=1.5d ,则贮泥区所需容积:365z 1max 18.1103.1305.160185.0864001086400m K TX Q V =⨯⨯⨯⨯=⨯=每格沉砂池设两个沉砂斗,则每格沉砂斗的体积:3145.0228.12m V V =⨯==沉砂斗各部分尺寸及容积:设计斗底宽a 1=0.6m ,斗壁与水平面的倾角为60°,斗高h d =0.6m , 则沉砂斗上口宽:m a h a d 3.16.060tan 6.0260tan 21=+︒⨯=+︒=沉砂斗容积:322211257.0)6.026.03.123.12(66.0)222(6m a aa a h V d =⨯+⨯⨯+⨯=++=采用重力排砂,设计池底坡度为0.06,坡向沉砂斗长度为:m aL L 2.323.129222=⨯-=-=沉沙室高度为:h 3=h d +0.06L 2 =0.6+0.06×3.2=0.792m设超高h 1=0.3m ,则池总高度:H=h 1+h 2+h 3=0.3+1+0.792=2.092m进水渐宽部分长度:m B B L 65.120tan 28.0220tan 211=︒-=︒-=出水渐窄部分长度:L 3=L 1=1.65m校核最小流量时的流速:s m s m A K Q v /15.0/231.023.160185.0z max min >=⨯==,符合要求3.5 初沉池本设计选用中心进水,周边出水的幅流式沉淀池,采用机械刮泥。
2.5.1 设计参数设计流量Q=2166.7m 3/h 人口总量N=24万2.5.2 设计计算池子总表面积:污水表面负荷q=2.0m 3/(m 2×h ) n=2座 27.541227.21662m q Q A =⨯==池径D =√4A π=26.3m有效水深:取水力停留时间t=1.5hh 2=qt=2×1.5=3m沉淀池总高度:取S=0.5L/(p.d) 机械刮泥 t=4h每池每天污泥量341102421000410245.01000t V m n SN =⨯⨯⨯⨯⨯=== 污泥斗容积322222121517.12)1122(373.1)(3m r r r r h V =+⨯+⨯=++=ππm tg tg r r h 73.160)12()(215=-=-= α坡底落差h 4=(R -r 1)×i=(13.15-2)×0.05=0.56m 因此,池底可储存污泥的体积 322211222.119)2215.1315.13(356.0)(34m r Rr R hV =+⨯+⨯=++=ππ332110m 9.1312.1197.12m V V V >=+=+=,足够沉淀池总高度m h h h h h H 09.673.156.05.033.054321=++++=++++=沉淀池周边的高度h 1+h 2+h 3=0.3+3+0.5=3.8m长宽比的校核:D/h 2=26.3/3=8.77(介于6~12之间) 合格2.6 曝气池2.6.1 曝气池及曝气系统的计算与设计BOD —污泥负荷率的确定:取BOD —污泥负荷率(N S )为0.3kg BOD 5/(kgMLSS ·d ))/(3.09.075.0200185.052d kgMLSS kgBOD Sef K N S ⋅=⨯⨯==η 其中S e =20 9.020020200=-=η,75.0==MLSS MLVSS f结果证明N S 值取0.3是适宜的。
混合液污泥浓度(X )的确定根据Ns=0.3可知SVI 在100—150间,取SVI=120 Xr =106SVIr =10000mg/L ,取R=0.5L X R RX /mg 330010000)5.01(5.0r )1(=+=⋅+=曝气池容积的确定3a 1050533003.0200242167m X N QS V S =⨯⨯⨯==确定曝气池各部分尺寸的确定设2组曝气池,每组容积为V 单=10505/2=5252.5m 3 取池深h=4.2m ,则每组面积:26.1250hm VF ==池宽取8米,B/h=8/4.2=1.91(介于1~2之间) 符合规定池长:L=F/B=1250.6/8=156.33mL/B=156.33/8=19.54﹥10符合规定设三廊道式曝气池,廊道长:m LL 11.52333.15631===介于50~70之间,合理 取超高为0.5米,则池总高度为:H=4.2+0.5=4.7m2.7 A/O 脱氮曝气池 2.7.1 设计参数:S 5污泥指数:SVI=150 回流污泥浓度: Xr =106SVIr =6600mg/L (r=1)污泥回流比:R=100%曝气池内混合液污泥浓度:3m /kg 3.3/mg 33006600111r )1(==⨯+=⋅+=L X R RXTN 去除率 :6875.0481548=-=N η内回流比:R 内=ηN1−ηN=220%2.7.2 A/O 池主要尺寸:有效容积:3a 21010330015.0200242167m X N QS V S =⨯⨯⨯==有效水深:H 1=4.5m曝气池总有效面积:S 总=V/H 1=4668.9m 2 分两组,每组有效面积S=S 总/2=2334.5m 2设5廊道式曝气池,廊宽为8m ,单组曝气池池长:L 1=S5×b =2334.55×8=58.4m污水在A/O 池中停留的时间:t=V/Q=21010/2167=9.7hA :O=1:4,则A 段停留时间:t 1=1.94h ;O 段停留时间:t 2=7.76h 取超高为0.5米,则池总高度为:H=4.5+0.5=5m2.7.3 剩余污泥量W =aQ 平L r −bVX v +S r Q 平×50%降解BOD 生成污泥量:W 1=aQ 平L r =0.55×0.18×40000=3960kg/d 内源呼吸分解污泥量:W 2=bVX v =0.05×21010×3.3×0.7=2426.7kg/d 不可生物降解和惰性悬浮物量:W 3=S r Q 平×50%=(0.15−0.02)×40000×0.5=2600kg/d剩余污泥量:W =W 1−W 2+W 3=3960−2426.7+2600=4133.3kg/d 每日生成的活性污泥量X w =W 1−W 2=1533.3kg/d 湿污泥量:污泥含水率P=99.2%Q s =W 1000(1−P)=4133.3(1−0.992)×1000=516.7m 3/d污泥龄:θc =VX v X w=21010×2.311533.3=31.65d >10d2.7.4 曝气系统需氧量: O 2=a ′Q 平L r +b ′N r −b ′N D −c ′X W =8882.3kg/d O 2max =a ′Q max L r +b ′N r −b ′N D −c ′X W =12311.9kg/d缺氧段在水下设叶片式浆板或推进式搅拌器,使进水与回流污泥充分混合 每日去除BOD 5值:BOD 5=QS r =40000×0.18=7200kg/d去除每千克BOD 5的需氧量:∆O 2=O 2BOD r=8882.37200=1.23kgO 2/kgBOD 5最大需氧量与平均需氧量之比:O 2max O 2=12311.98882.3=1.39曝气池内平均溶解氧饱和度:采用网状模型中微孔空气扩散器,敷设于池底,距池底0.3m ,淹没深4.2m ,计算温度定为30℃。