日处理20万吨城镇污水处理厂设计
城镇污水处理厂设计方案

城镇污水处理厂设计方案引言城镇污水处理厂是为了解决城市污水处理问题而建设的重要设施。
它可以将城镇污水经过一系列的处理工艺,降低其对水体和环境的污染程度,保障人民群众的健康和生活质量。
本文档将详细介绍城镇污水处理厂的设计方案。
设计目标城镇污水处理厂的设计目标是实现对城镇污水进行高效、稳定、安全的处理,将污水中的有害物质和污染物去除或减少到符合国家排放标准的要求,并能够满足城镇的污水排放量及水质要求。
处理工艺城镇污水处理厂的处理工艺主要包括以下几个环节:1.污水进流及初级处理:–污水进入处理厂后,通过进水口进入初级处理区域。
–初级处理主要包括格栅池、沉砂池和调节池等,用来去除大颗粒杂质和沉淀悬浮物。
2.生化处理:–经过初级处理后的污水,进入生化处理系统。
–生化处理采用活性污泥法或厌氧发酵法,利用微生物对污水中的有机物进行降解和分解。
3.深度处理:–经过生化处理的污水,进入深度处理环节,以进一步降低污水中的有害物质和污染物。
–深度处理采用常见的工艺包括曝气池、沉淀池、过滤池等。
4.出水处理:–经过深度处理的污水经过最后一道工艺,以达到国家排放标准的要求。
–出水处理主要包括消毒和除臭等环节,以确保出水的安全和无臭。
设备选型城镇污水处理厂的设备选型要根据工艺流程和处理规模来确定,主要包括以下几个方面:•初级处理设备:包括格栅机、沉砂池、调节池等。
•生化处理设备:包括曝气池、好氧池、厌氧池等。
•深度处理设备:包括曝气池、沉淀池、过滤器等。
•出水处理设备:包括消毒装置、臭氧装置等。
在设备选型时,要综合考虑设备的性能、可靠性、维护成本和运行成本等因素。
操作控制城镇污水处理厂的操作控制是保证处理工艺正常运行和处理效果的关键。
主要包括以下几个方面:1.流程控制:根据处理工艺和污水水质,调整处理工艺参数,保证处理效果和稳定性。
2.设备操作:对处理设备进行日常操作、维护和保养,及时处理设备故障。
3.水质监测:对进水、出水和处理过程中的各个环节进行水质监测和分析,及时掌握处理效果。
吨每天城市污水处理厂设计计算

污水厂设计计算书第一章 污水处理构筑物设计计算一、粗格栅1.设计流量Q=20000m 3/d ,选取流量系数K z =则: 最大流量Q max =×20000m 3/d=30000m 3/d =0.347m 3/s2.栅条的间隙数(n )设:栅前水深h=0.4m,过栅流速v=0.9m/s,格栅条间隙宽度b=0.02m,格栅倾角α=60° 则:栅条间隙数85.449.04.002.060sin 347.0sin 21=⨯⨯︒==bhv Q n α(取n=45)3.栅槽宽度(B)设:栅条宽度s=0.01m则:B=s (n-1)+bn=×(45-1)+×45=1.34m 4.进水渠道渐宽部分长度设:进水渠宽B 1=0.90m,其渐宽部分展开角α1=20°(进水渠道前的流速为0.6m/s ) 则:m B B L 60.020tan 290.034.1tan 2111=︒-=-=α5.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2)m L L 30.0260.0212===6.过格栅的水头损失(h 1)设:栅条断面为矩形断面,所以k 取3则:m g v k kh h 102.060sin 81.929.0)02.001.0(4.23sin 2234201=︒⨯⨯⨯⨯===αε其中ε=β(s/b )4/3k —格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为3 h 0--计算水头损失,mε--阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数β=将β值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值7.栅后槽总高度(H)设:栅前渠道超高h 2=0.3m 则:栅前槽总高度H 1=h+h 2=+=0.7m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=++=0.802m 8.格栅总长度(L)L=L 1+L 2+++ H 1/tan α=++++tan60°= 9. 每日栅渣量(W)设:单位栅渣量W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水则:W=Q W 1=05.0105.130000100031max ⨯⨯=⨯⨯-Z K W Q =1.0m 3/d 因为W>0.2 m 3/d,所以宜采用机械格栅清渣 10.计算草图:α1αα图1-1 粗格栅计算草图二、集水池设计集水池的有效水深为6m,根据设计规范,集水池的容积应大于污水泵5 min的出水量,即:V>0.347m3/s×5×60=104.1m3,可将其设计为矩形,其尺寸为3 m×5m,池高为7m,则池容为105m3。
中国环保服务网_东莞市各镇36个污水处理厂简介

东莞市长安三洲污水处理厂长安三洲污水处理厂选址于东莞市长安镇锦厦村三洲,占地面积约96550平方米,设计总规模20万吨/日,纳污范围为长安镇镇中心区东部地区生活污水,包括墟镇、三角头村、霄边区、咸西村和锦厦村全部及街口乌沙村部分城域。
首期建设规模10万吨/日,采用CASS工艺,总投资预算10994.98万元,以BOT 模式建设,由中标单位上海复旦水务工程技术有限公司成立的东莞市长安锦厦三洲水质净化有限公司负责该项目的建设、运营,合同期25年(含建设期)。
东莞市常平西部污水处理厂常平西部污水处理厂选址于常平镇岗梓村东北角,占地面积约160396平方米,设计总规模18万吨/日,纳污范围为常平镇铁路西部生活污水。
首期建设规模6万吨/日,采用氧化沟工艺,总投资预算7056.48万元,以BOT模式建设,由中标单位广东华南环保投资股份有限公司成立的东莞市常平岗梓华南水质净化有限公司负责该项目建设、运营,合同期25年(含建设期)。
东莞市黄江污水处理厂黄江污水处理厂选址于黄江镇合路村,占地面积约91760平方米,设计总规模16万吨/日,纳污范围为黄江镇全镇生活污水。
首期建设规模4万吨/日,采用改良型卡鲁尔氧化沟工艺,总投资预算4416.65万元,以BOT模式建设,由中标单位东莞市建工集团有限公司成立的东莞市黄江合路建工水务有限公司负责该项目建设、运营,合同期25年(含建设期)。
东莞市塘厦林村污水处理厂塘厦林村污水处理厂选址于塘厦林村,占地面积约66667平方米,设计总规模32万吨/日,纳污范围一期为宏业工业区、莲湖、林村,三期逐步服务全镇生活污水。
首期建设规模12万吨/日,采用CAST工艺,总投资预算10352万元,以BOT模式建设,由中标单位东莞市新世纪房地产开发有限公司成立的东莞市塘厦林村同舟水务有限公司负责该项目建设、运营,合同期25年(含建设期)。
东莞市塘厦石桥头污水处理厂塘厦石桥头污水处理厂选址于塘厦凤凰岗村石桥头,占地面积约8118平方米,设计总规模4万吨/日,纳污范围为塘厦镇平山、石鼓、桥陇、凤凰岗、清湖头区域生活污水。
污水厂设计计算书

一.设计条件及设计参数1、城市概况是上海西北郊地区。
其中心位置在东经12l°15′,北纬31°23′。
东与宝山、普陀两区接壤;西与江苏省昆山市毗连;南襟吴淞江,与闵行、长宁、青浦三区相望;北依浏河,与江苏省太仓市为邻。
该区为上海市城市发展新区,该区在经济发展的同时,城市基础设施的建设未能与经济协同发展,为了把该城市建设成为经济繁荣、环境优美的现代化城市,筹建该市的污水处理厂已迫在眉睫。
2、自然条件(1)地形、地貌地貌为堆积地貌类型,是长江河口地段河流和潮汐相互作用下逐渐淤积成的冲积平原,以滨海平原为主体。
其形成,总体上是由西向东渐次推进。
地势低平,起伏不大,平均海拔4米左右,由西向东略有升高,一般在3.4~4.5米之间。
(2)工程地质其土质多为潮黄土、两合土、沙壤土,土壤肥沃,质地适中。
境内一马平川,多河富水,发展空间广阔。
地基承载力为1.2~3.5kg/cm2,地震等级为6级以下,电力供应良好。
(3)气象资料属亚热带湿润季风气候,四季分明。
一、二月最冷,最低气温为-5℃至-8℃,通常七月最热,最高气温达35℃—38℃。
(4)水文资料该区内河流最高洪水位+2.5米,最低水位-0.5米,平均水位为+0.5米,地下水位为离地面7.0米,厂区内设计地面标高为+5.0米。
3.工程设计(1)污水量根据该区总体规划和排水现状,设计污水处理厂收集的污水主要来自生活污水,污水量为:近期4万m3/d,远期为12万m3/d。
(2)污水水质进水水质表混合污水温度:夏季28℃,冬季5℃,平均温度为20℃。
(3)出水要求工艺设计以近期为主,设计规模为4万m3/d,为了节约水资源,处理水再生利用,处理后尾水排入城市河道(为规划Ⅳ类水体),并满足再生水回用景观水的标准。
污泥需要进行消化处理。
(4)工程设计规模该区排水系统为完全分流制,污水处理厂设计规模主要按远期需要考虑,以便预留空地以备城市发展所需。
4.设计参数在设计过程中,有关的设计参数,按照参考文献中的相关规定联系工程实际取舍。
日处理量10万吨城市污水处理厂初步设计

日处理量10万吨城市污水处理厂初步设计城市污水处理厂是一种重要的环保设施,用于处理城市中产生的大量污水。
在初步设计中,需要考虑到日处理量、污水处理工艺、设备选型以及配套设施等方面。
以下是一个大致的1200字以上的初步设计方案。
一、项目背景城市污水处理厂的建设是为了解决城市中大量产生的污水的处理问题。
经过初步测算,该城市的日处理量为10万吨,因此需要建设一座符合该规模的污水处理厂。
二、污水处理工艺根据日处理量为10万吨的需求,本设计方案选用了A2/O(缺氧-好氧-沉淀)工艺。
该工艺具有以下优点:1)占地面积小,适合中小型城市;2)处理效果好,能够达到国家排放标准;3)投资、运营成本较低。
三、工程布置1.总体布置:2.进水系统:设计选用人工攬并法进水,在进水口设置格栅除杂。
并设置一个小型污泥浓缩池,用于污泥的初步浓缩。
3.初沉池:初沉池设置在进水口之后,通过重力沉淀对污水进行预处理。
初沉池的出流口通过集水管将污水送入调节池。
4.调节池:调节池的作用是对来水进行平稳调节,控制进水水质的波动。
调节池设有多个反硝化区和缺氧区,通过不同的区域设置,使得进入A2/O系统的水质能够平稳保持。
5.A2/O处理系统:A2/O处理系统包括好氧区、缺氧区和曝气区,用于去除污水中的有机物、氨氮和无机磷。
系统选择了高效、节能的生物填料,用于增加曝气效果。
根据日处理量为10万吨的要求,设计了多个处理单元,确保系统的稳定运行。
6.沉淀池:A2/O系统出流的污水首先进入沉淀池进行沉淀处理。
沉淀池通过重力作用,将污水中的悬浮固体物质沉淀到池底,形成污泥。
7.除磷除氮系统:沉淀池出流的水进入除磷除氮系统,该系统采用生物除磷除氮的方法。
生物除磷除氮是一种高效、环保的脱氮脱磷工艺,能够有效去除污水中的氮、磷等有害物质。
8.出水系统:经过沉淀和除磷除氮处理后的污水达到了国家排放标准。
出水系统通过多级过滤和消毒,最后将处理后的水排入附近的河流或者进行再利用。
日处理20万吨城镇污水处理厂设计

设计报告学院:化学化工学院班级:13环境工程姓名:游铭安、张文豪、王冬明、周方坤、李连增第一章总论本课程设计所处理的水质为城镇污水,伴随着经济发展、人口增加、城镇化与工业化进程的步伐加快,大量城镇污水的排放严重污染了水体环境,为此,我们需要加大建设城镇污水处理工程的力度。
现拟建一处理规模为200000m3/d的某城市污水厂,排入Ⅲ类水体中,所以设计出水水质执行《城镇污水处理厂综合物排放标准》(GB18918-2002)中1级B标准。
本设计采用A2/O工艺,经比选,此工艺具有处理除磷脱氮效果好、流程简单、运行管理方便等优点,适用于当前城镇污水处理厂使用。
本设计包含污水处理工艺流程的确定,工艺流程中各单体的计算,施工图纸的绘制等。
本污水处理厂的建设将有效改善受纳水体水质,促进环境与经济的的可持续发展。
第一节设计任务和内容1、设计任务某小区的生活污水量为200000 m3/d,变化系数为1.3,COD Cr 350 mg/L,BOD5 160mg/L,SS 180 mg/L,NH4-N 40mg/L,TN 45mg/L,TP 6mg/L,处理后出水排入Ⅲ类水体中。
通过上述参数设计一污水处理厂。
未提供的参数按照设计规范自行选取。
2、设计内容1、分析设计资料,明确设计任务;2、选择最佳工艺流程;3、构筑物设计计算;4、平面与高程布置。
第二节基本资料1、水量水质资料污水设计流量为200000 m3/d,污水流量总变化系数取1.97;其进水水质如表1,污水处理后的水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的B标准,具体数值如表2。
表1 污水进水水质表表2 设计出水水质表2、城市污水水量的确定处理规模:200000 m3/d总变化系数:式中 K z—总变化系数Q—平均日平均时污水流量(L/s)已知:Q = 200000 m3/d = 2.31m3/s最大时流量(最大设计流量)3/d=2.75m3/s 平均日流量(m3/d)用以表示污水处理厂的公称规模。
15万吨每天城市生活污水处理厂初步设计(毕业设计)

前言水的缺乏已成了严重制约我国社会经济发展的“瓶颈”之一。
而据专家预测,到2030年前后,中国用水总量将达到每年7000亿至8000亿立方米,而中国实际可利用的水资源量约为8000亿至9500亿立方米,需水量已接近可利用水量的极限。
由于水资源供给的稳定性和需求的不断增长,使水具有了越来越重要的战略地位。
国外的一些专家指出,估计到21世纪水对人类的重要性将象20世纪石油对人类的重要性一样,成为一种决定国家富裕程度的珍贵商品。
一些世界著名的科学家提醒人们:一个国家如何对待它的水资源将决定这个国家是继续发展还是衰落。
那些将治理水系作为紧迫任务的国家将占有竞争优势。
如果水资源消耗殆尽,人类的健康、经济发展以及生态系统将受到威胁。
对水资源控制权的争夺,将可能在下个世纪引发许多种族和国家间的敌对。
如何解决水资源供应问题,保持水资源供给和需求之间的相对平衡,世界各缺水国家和地区长期以来都做了大量的探索一是水土流失,区域性、局部性的治理成效较大,但面上的水土流失治理进程缓慢,边治理、边破坏的现象还很严重,特别是开发建设项目人为造成新的水土流失急剧增加。
全国平均每年因开发建设活动等人为新增的水土流失面积达1万平方公里,每年堆积的废弃土石约30亿吨,其中20%流入江河,直接影响防洪保安。
二是水体污染严重,由于工业废污水排放量的急剧增长,并未经处理直接排放到河道里,导致了以淮河、太湖污染为代表的水环境恶化。
世界银行发表的中国环境报告测算,中国仅水和大气造成的污染,年损失为540亿美元,占中国年GDP的8%。
这就表明,水环境质量在继续恶化,造成的经济损失也十分巨大。
建设城市污水处理厂对环境保护、促进工农业生产和保障人民健康有现实意义和深远影响,并使经济建设、城乡建设与环境建设同步规划,同步实施,同步发展。
这样才能实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。
第 1 章 概述1.1 基本设计资料1.1.1 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:315/Q m =万天,流量变化系数: 1.2Z K =(2)原污水水质指标BOD 5=180mg/L COD cr =260mg/L SS=150mg/L NH 3-N=23mg/L TN=42mg/L(3)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 5=20mg/L COD cr =20mg/L SS=20mg/L NH 3-N=15mg/L TN ≤10mg/lpH=6-9(4)气象资料某地处海河流域下游,河网密布,洼淀众多。
小城镇污水处理工程设计(10000吨日)

毕业设计任务书小城镇污水处理工程设计(10000吨/日)班级姓名指导教师开题日期扬州大学环境科学与工程学院二○一二年二月1《小城镇污水处理工程设计(10000吨/日)》课题一、课题概况扬州市某乡镇拟建一城镇污水处理厂,该污水处理厂主要以城镇污水为主,同时兼顾处理部分工业废水,污水处理对象为城镇生活污水、工业污水,该废水中含有大量有机物、悬浮物、氨氮等,废水悬浮物含量高,如将该废水直接排放必将严重污染排放水体,并危及人类的生命安全。
污水厂设计规模为10000吨/日,排放标准为《污水综合排放标准》(GB18918-2002)中一级标准中A标准。
二、设计依据1.项目依据2.工艺规范依据1)《室外排水设计规范》 GB50014-20062)《建筑给水排水设计规范》 GB50015-20033)《泵站设计规范》 GB/T50265-974)《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》CJJ31-895)《污水综合排放标准》 GB8978-19966)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)7)《城市污水处理厂污水污泥排放标准》 CJ3025-938)《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343-2010)9)《城市污水生物脱氮除磷处理设计规程》(CECS149:2003)三、设计规模与标准(一)设计规模根据政府的要求,污水设计规模为日处理10000吨,项目一次性建设完2成。
(二)设计水质生活污水水质拟考虑参照类比我国同类型城市污水处理厂的设计进水水质进行分析论证确定。
根据本工程所在地域实际情况,参照同类型城市污水处理厂的进水水质,同时考虑留有适当余地,确定进入污水处理厂生活污水水质如下:BOD5150mg/LCODcr 300mg/LSS 200mg/LTN 40mg/LTP 4mg/L所有企业排入污水处理厂的污水必须达到“污水排入城市下水道水质标准”,方可排入城镇下水道系统。
否则应在厂内进行预处理,以避免对污水处理厂生化处理的运行以及对环境有破坏性的影响。
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设计报告学院:化学化工学院班级:13环境工程姓名:游铭安、张文豪、王冬明、周方坤、李连增第一章总论本课程设计所处理的水质为城镇污水,伴随着经济发展、人口增加、城镇化与工业化进程的步伐加快,大量城镇污水的排放严重污染了水体环境,为此,我们需要加大建设城镇污水处理工程的力度。
现拟建一处理规模为200000m3/d的某城市污水厂,排入Ⅲ类水体中,所以设计出水水质执行《城镇污水处理厂综合物排放标准》(GB18918-2002)中1级B标准。
本设计采用A2/O工艺,经比选,此工艺具有处理除磷脱氮效果好、流程简单、运行管理方便等优点,适用于当前城镇污水处理厂使用。
本设计包含污水处理工艺流程的确定,工艺流程中各单体的计算,施工图纸的绘制等。
本污水处理厂的建设将有效改善受纳水体水质,促进环境与经济的的可持续发展。
第一节设计任务和内容1、设计任务某小区的生活污水量为200000 m3/d,变化系数为1.3,COD Cr 350 mg/L,BOD5 160mg/L,SS 180 mg/L,NH4-N 40mg/L,TN 45mg/L,TP 6mg/L,处理后出水排入Ⅲ类水体中。
通过上述参数设计一污水处理厂。
未提供的参数按照设计规范自行选取。
2、设计内容1、分析设计资料,明确设计任务;2、选择最佳工艺流程;3、构筑物设计计算;4、平面与高程布置。
第二节基本资料1、水量水质资料污水设计流量为200000 m3/d,污水流量总变化系数取1.97;其进水水质如表1,污水处理后的水质要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级标准的B标准,具体数值如表2。
表1 污水进水水质表表2 设计出水水质表2、城市污水水量的确定处理规模:200000 m3/d总变化系数:式中 K z—总变化系数Q—平均日平均时污水流量(L/s)已知:Q = 200000 m3/d = 2.31m3/s最大时流量(最大设计流量)3/d=2.75m3/s 平均日流量(m3/d)用以表示污水处理厂的公称规模。
主要表示处理总水量;计算污水处理厂的年抽升电耗和耗药量;产生并处理的污泥总量设计最大流量(m3/d)污水处理厂进厂水管的设计。
当污水处理厂的进水用水泵抽升时,则用组合水泵的工作流量作为设计最大流量,但应与设计流量相吻合。
污水处理厂的各处理构筑物以及厂内连接各处理构筑物的灌渠,都应满足设计最大流量的要求当污水处理厂分期建设时,以相应的各期流量为设计流量通常情况下,污水处理厂的使用规模指平均日流量,设计规模指最大流量。
第二章污水处理工艺流程说明一、工艺流程说明1、工艺流程图2、工艺流程说明(1)污水进入厂区后经格栅间的格栅截留较大悬浮物和漂浮物,栅渣打包外运。
(2)在提升泵的作用下污水流入曝气沉砂池,污水中密度较大的无机颗粒物得到去除。
沉砂斗中的沉砂由砂泵吸出,进入砂水分离器进行固液分离。
分离后的砂用砂车外运,污水回流入格栅间。
(3)从沉砂池流出的水经一段明渠和暗管进入配水井(暗管上设电磁流量计进行水量计量),配水井向生化池进行配水,同时回流污泥液经配水井向反应区分配。
(4)污水经氧化沟的生物处理,基本上可以达到去除BOD 、COD 、磷及氨氮的要求,处理出水自流进入二沉池,进行泥水分离,以达到处理要求。
(5)二沉池处理后的清水流入接触消毒池进行消毒处理,经消毒后的水可回用或直接排放。
(6)回流污泥在回流污泥泵作用下进入配水井;剩余污泥由地下管道自流入污格栅间 提升泵站 沉砂池 流量计 出水消毒池配水井 剩余二沉池回流污泥 砂砂水分离器砂外运集泥池浓缩池贮泥池 污泥脱水机 污泥外运 氧化沟法污水处理及污泥处置工艺流程水路污泥及砂路氧化沟集泥池(剩余污泥泵房),在剩余污泥泵作用下进入污泥浓缩池。
经浓缩后的污泥由浓缩污泥提升泵打入贮泥池,再送入污泥脱水机进行脱水处理,使之稳定。
泥饼外运,浓缩池的上清液和污泥脱水装置所脱下来的水送至格栅前进行再处理。
二、工艺特点本工艺采用A2/O,去除BOD与COD之外,还具备消化和一定的脱氮除磷作用,A2/O性能特点:1、处理效率高、出水水质好,不但能去除溶解性的有机污染物,还可以去除较多地悬浮性的有机污染物以及部分无机物质;2、适合于各种规模的污水处理厂(站);3、运行工艺灵活在运行中可有多种工艺可供选择,可脱氮除磷,使出水水质进一步提高;4、好氧生物处理的反应速度较快;5、所需的反应时间较短故处理构筑物容积较小,污染物处理彻底,最终产物为CO2和H20;6、运行费用高,节能降耗压力大;7、对水质水量地变化适应性较差;8、不适合处理高浓度有机废水;9、污泥较容易发生膨胀,影响处理效果;10、泥龄较短,产泥量较大;11、污泥尚需进一步稳定处理。
第三章处理构筑物设计第一节格栅间和提升泵房一、粗格栅设计计算1、粗格栅设计计算(1)、栅条的间隙数式中 Q max最大设计流量,Q max = 2.75 m3/sb 栅条间隙,m,根据一般经验公式取b=0.07mn 栅条间隙数,30个h 栅前水深,m,取h=1.24mv 过栅流速,m/s,取v=1m/s。
则=30 取30个(2)、栅槽宽度设栅条宽度S=10㎜(0.01m)则栅槽宽度B=S(n+1)+bn=0.01×(30+1)+0.07×30=2.41m(3)、进水渠道渐宽部分的长度设进水渠宽B1=2m,其渐宽部分开角度a1=20º。
0.56m (4)、栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度0.284m (5)、过栅水头损失式中h1—过栅水头损失,m;h0—计算水头损失,m;g —重力加速度,9.81m/.s2;k —系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增大的倍数,一般k =3;1.83。
为了避免造成栅前涌水,故将栅后槽底下降h1作为补偿见图4。
0.024m(6)、栅后槽总高度设栅前渠道超高h2 =0.3mH =h+h1 +h2= 0.024+ 0.3 +1.24 =1.57 m式中 H—栅后槽总高度,mh—栅前水深,mH1=h+h2=0.3+1.24=1.54m(8)、栅槽总长度(9)、每日栅渣量计算W在格栅间隙25mm的情况下,设栅渣量为每1000 m3污水产0.05 m3。
= 11.98 m3/dW>0.2 m3/d,所以宜采用机械格栅清渣三、细格栅设计计算1、设计说明功能:去除废水中较大的悬浮物、漂浮物、纤维物质和固体颗粒物质,以保证后续处理单元和水泵的正常运行,减轻后续处理单元的处理负荷,防止堵塞排泥管道。
数量: 一座, 渠道数两条2、细格栅设计计算式中 Q max最大设计流量,Q max = 2.75 m3/sb 栅条间隙,m,根据一般经验公式取b=0.01mn 栅条间隙数,h 栅前水深,m,取h=6mv 过栅流速,m/s,取v=1m/s。
则=42.6 取43个(2)、栅槽宽度设栅条宽度S=10㎜(0.01m)则栅槽宽度B=S(n+1)+bn=0.01×(43+1)+0.01×43=0.87m (3)、过栅水头损失式中h1—过栅水头损失,m;h0—计算水头损失,m;g —重力加速度,9.81m/.s2;k —系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增大的倍数,一般k =3;1.83。
为了避免造成栅前涌水,故将栅后槽底下降h1作为补偿见图4。
0.342m (6)、栅后槽总高度设栅前渠道超高h2 =0.3mH =h+h1 +h2= 0.342+0.3+6=6.642 m式中 H—栅后槽总高度,mh—栅前水深,m(7)、栅前渠道深H1=h+h2=0.3+6=6.3m(8)、栅槽总长度(9)、每日栅渣量计算W在格栅间隙10mm的情况下,设栅渣量为每1000 m3污水产0.10 m3。
= 19.97 m3/dW>0.2 m3/d,所以宜采用机械格栅清渣第二节沉砂池设计一、设计说明平流式沉砂池沉砂池设计计算一般规定1、沉砂池按去除相对密度2.65、粒径0.2mm以上的砂粒设计。
2、当污水为提升进入时,应按每期工作水泵的最大组合流量计算,在合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算。
3、沉砂池个数或分格数不应少于2,并宜按并联系列设计。
当污水量较小时,可考虑一格工作,一格备用。
4、城市污水的沉砂量可按106 m3污水沉砂30 m3计算,其中含水率为60%,容重为1500kg/ m3,合流制污水的沉砂量应根据实际情况确定。
5、砂斗容积应按不大于2d的沉砂量计算,砂斗斗壁与水平面的倾角不应小于55°。
6、沉砂池除砂宜采用机械方法,并经砂水分离后贮存或外运。
采用人工排砂时,排砂管直径不应小于200mm。
7、沉砂池的超高不宜小于0.3m。
二、设计参数1、流速为v=0.2m/s;周期T=2d2、停留时间t=40s,k z=1.193、有效水深宜为h21.0m,X=0.03L/m34、超高h1=0.3m三、设计计算(1)沉砂池长度L=vt=0.2×40=8m其中:v——设计流量,m/st——沉淀时间,s(2)水断流面积2其中:Q max——最大设计流量,m3/h(3)池总宽度其中:A——沉淀区表面积,m2(4)设计n=4格,每格宽度(5)贮沙池所需容积3其中:T——周期,dX——城市污水沉沙量,L/m3Kz——总变化系数每个沉砂池设两个沉砂斗,四格共8个沉砂斗(6)沉砂斗各部分尺寸及容积设计斗底宽b1=0.5m,斗壁与水平面的倾角为60º,斗高为h3’=1m则贮砂斗上宽贮砂斗容积(7)沉沙池高度,采用重力排砂,设计池底坡度0.06,坡向沉沙斗长度为则沉泥区高度为池总高度H,设超高h1=0.3mH=h1+h2+h3=0.3+1+1.14=2.44m(9)验算最小流量时的流速0.15m/s,符合要求第三节氧化沟1.设计参数拟用卡罗塞尔(Carrousel) 2000型氧化沟,去除 BOD5与 COD之外, 还具备硝化和一定的脱氮除磷作用, 使出水 NH3-N低于排放标准。
设计最大流量设计平均流量总污泥龄: 30dMLSS=4000mg/L,MlVSS/MLSS=0.75 则MLVSS=3000mg/L曝气池: DO=2mg/LNOD=4.6mg02/mgNH3-N氧化, 可利用氧2.6mg02/N03-N还原α=0.9 β=0.98其他参数: a=0.6kgVSS/kgBOD5 b=0.07d-l脱氮速率: q dn=0.0312kgNO3-N/kgMLVSS·dK1=0.23d-1 KO2=1.3mg/L剩余碱度100mg/L(保持 PH≥7.2):所需碱度:7.1mg碱度/mgNH3-N氧化,产生碱度:3.0mg碱度/mgN03-N还原硝化安全系数: 2.5脱硝温度修正系数: 1.082.设计计算(1)出水处理水中非溶解性BOD5值,设计的出水BOD5为20 mg/L,出水处理水中非溶解性BOD5值BOD5f为:式中: BOD5f一出水处理水中非溶解性BOD5値,mg/L;Ce一出水中BOD5的浓度, mg/L;出水处理水中溶解性BOD5值,BOD5=20-BOD5f=6.4mg/L(2)采用污泥龄30d,则日常泥量为:设采用污泥龄30d,式中: Q一为氧化沟设计流量,133333.3m3/d:a一为污泥增长系数,取0.6kg/kg;i一污泥自身氧化率,取0.05L/d:Lr一为(L o-L e)去除的BOD5浓度,mg/L;Le一出水BOD5浓度,mg/L;θc—污泥龄,d需用于氧化的NH3-N=30-2=28mg/L需还原的NO3-N=28-10=18mg/L(3)碱度平衡一般去除BOD5所产生的碱度(以CaC03计)约为0.1mg/L碱度去除1mgBOD5,设进水中碱度为250mg/L。