污水处理厂各构筑物计算
一级水处理设计计算

第一章 污水的一级处理构筑物设计计算1.1格栅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、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,如纤维、碎皮、毛发、果皮、蔬菜、塑料制品等,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常进行。
被截留的物质称为栅渣。
设计中格栅的选择主要是决定栅条断面、栅条间隙、栅渣清除方式等。
格栅断面有圆形、矩形、正方形、半圆形等。
圆形水力条件好,但刚度差,故一般多采用矩形断面。
格栅按照栅条形式分为直棒式格栅、弧形格栅、辐流式格栅、转筒式格栅、活动格栅等;按照格栅栅条间距分为粗格栅和细格栅(1.5~10mm );按照格栅除渣方式分为人工除渣格栅和机械除渣格栅,目前,污水处理厂大多都采用机械格栅;按照安装方式分为单独设置的格栅和与水泵池合建一处的格栅。
1.1.1格栅的设计城市的排水系统采用分流制排水系统,城市污水主干管由西北方向流入污水处理厂厂区,主干管进水水量为s L Q 63.1504 ,污水进入污水处理厂处的管径为1250mm ,管道水面标高为80.0m 。
本设计中采用矩形断面并设置两道格栅(中格栅一道和细格栅一道),采用机械清渣。
其中,中格栅设在污水泵站前,细格栅设在污水泵站后。
中细两道格栅都设置三组即N=3组,每组的设计流量为0.502s m 3。
1.1.2设计参数1、格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求:1) 粗格栅:机械清除时宜为16~25mm ;人工清除时宜为25~40mm 。
特殊情况下,最大间隙可为100mm 。
2) 细格栅:宜为1.5~10mm 。
3) 水泵前,应根据水泵要求确定。
2、 污水过栅流速宜采用0.6~1.Om /s 。
除转鼓式格栅除污机外,机械清除格栅的安装角度宜为60~90°。
人工清除格栅的安装角度宜为30°~60°。
3、当格栅间隙为16~25mm 时,栅渣量取0.10~0.0533310m m 污水;当格栅间隙为30~50mm 时,栅渣量取0.03~0.0133310m m 污水。
污水处理厂设计计算书

第二篇设计计算书1.污水处理厂处理规模处理规模污水厂的设计处理规模为城市生活污水平均日流量与工业废水的总和:近期万m 3/d,远期万m 3/d;污水处理厂处理规模污水厂在设计构筑物时,部分构筑物需要用到最高日设计水量;最高日水量为生活污水最高日设计水量和工业废水的总和;Q 设= Q 1+Q 2 = 5000+5000 = 10000 m3/d 总变化系数: K=K×K=×1=2.城市污水处理工艺流程污水处理厂CASS 工艺流程图3.污水处理构筑物的设计泵房、格栅与沉砂池的计算 3.1.1 泵前中格栅格栅是由一组平行的的金属栅条制成的框架,斜置在污水流经的渠道上,或泵站集水井的井口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的污物;在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或泵站机组具有保护作用的处理设备;3.1.1.1 设计参数:1栅前水深0.4m,过栅流速~1.0m/s,取v=0.8m/s,栅前流速~0.9 m/s ; 2栅条净间隙,粗格栅b= 10 ~ 40 mm, 取b=21mm ; 3栅条宽度s=0.01m ;4格栅倾角45°~75°,取α=65° ,渐宽部分展开角α1=20°; 5栅前槽宽B 1=0.82m,此时栅槽内流速为0.55m/s ; 6单位栅渣量:W 1 =0.05 m 3栅渣/103m 3污水; 3.1.1.2 格栅设计计算公式 1栅条的间隙数n,个式中, max Q -最大设计流量,3/m s ;-格栅倾角,°; b -栅条间隙,m ;h -栅前水深,m ; v -过栅流速,m/s ;2栅槽宽度B,m取栅条宽度s=0.01mB=Sn -1+bn3进水渠道渐宽部分的长度L 1,m式中,B 1-进水渠宽,m ;α1-渐宽部分展开角度,°;4栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L 2,m 5通过格栅的水头损失h 1,m式中:ε—ε=βs/b 4/3; h 0 — 计算水头损失,m ;k — 系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3;ξ— 阻力系数,与栅条断面形状有关;设栅条断面为锐边矩形断面,β= v 2— 过栅流速, m/s ; α — 格栅安装倾角, °;6栅后槽总高度 H,m取栅前渠道超高20.3h m =7栅槽总长度L,m式中,H 1为栅前渠道深,112H h h =+,m 8每日栅渣量W,m 3/d式中,1W -为栅渣量,333/10m m 污水,格栅间隙为16~25mm 时为~,格栅间隙为30~50mm 时为~; K -污水流量总变化系数3.1.1.3 设计计算采用两座粗格栅池一个运行,一个备用; 1格栅间隙数 n,个max Q =185.03600246.110000≡⨯⨯3/m s268.04.0021.065sin 185.0=⨯⨯︒⨯=n 个;2栅槽宽度 B,mB=⨯26-1+⨯+=1.01m ; 校核槽内流速:Vc=46.001.14.0185.0=⨯m/s,在~0.9m/s 范围之内,符合;3 进水渠道渐宽部分长度 L 1,mL 1 26.020tan 282.0-01.1=︒=m4栅槽与出水渠连接的渐窄部分长度 L 2,mL 2 13.0226.0==m 5过栅水头损失 h 1,m设栅条断面为锐边矩形断面β=h 1 08.0365sin 8.928.0021.001.042.2234=⨯⨯⨯⨯⎪⎭⎫⎝⎛⨯=o m 6栅后总高度 H,m21h h h H ++= =++=≈0.8m7栅槽总长度 L,mL = ++++︒65tan 7.0=2.22m 8每日栅渣量W,m 3/dW d m d m /2.0/50.0106.105.086400185.0333>⨯⨯⨯== 宜采用机械清渣; 9计算草图如下: 设备选型中格栅选用BLQ 型格栅除污机,两共四台; 3.1.1.5 粗格栅栅槽尺寸确定3.1.2 进水泵房的确定3.1.2.1设计参数设计流量:最大设计流量为20000m3/d, 平均日设计流量为10000m3/d;3.1.2.2设计计算3.1.3 细格栅3.1.3.1 设计参数1栅前水深0.4m, 过栅流速~1.0m/s, 取v=0.8m/s,栅前流速~s m /; 2栅条净间隙,中格栅b= 3~ 10 mm, 取b=10mm ; 3栅条宽度s=0.01m ;4格栅倾角45°~75°,取α=65° ,渐宽部分展开角α1=20°; 5栅前槽宽B 1=0.8 m,此时栅槽内流速为0.58 m/s ; 6单位栅渣量:W 1 =0.1 m 3栅渣/103m 3污水; 3.1.3.2 设计计算 1格栅的间隙数n,个558.04.001.065sin 185.0=⨯⨯︒⨯=n 个2格栅的建筑宽度B,m取栅条宽度s=0.01m 校核槽内流速:Vc=42.009.14.0185.0=⨯m/s,在~0.9m/s 范围之内,符合;3进水渠道渐宽部分长度L 1,m4栅槽与出水渠道连接处的渐窄部位长度L 2,mL 2 2.024.0==m5通过格栅的水头损失h 1,m取栅条断面为锐边矩形断面 6栅后槽总高度H,m取栅前渠道超高m h 3.02= 7栅槽的总长度L,m 8每日栅渣量W,m 3/d取333110/10.0m m W =污水 宜采用机械清栅; 9计算草图如下:3.1.1.4 设备选型细格栅选用TGS型回转式格栅除污机,型号TGS-800,电机功率,格栅间隙10mm,共两台;3.1.1.5 粗格栅栅槽尺寸确定调节池的设计计算3.2.1 调节池的选择为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行,需对废水的水量和水质进行调节,常用的水量调节池进水为重力流,出水用泵提升,池中最高水位不高于进水管的设计水位,有效水位一般为2~3m,最低水位为死水位;此外,酸性废水和碱性废水还可以在调节池内混合以达到中和的目的,短期排出的高温废水也可以利用调节池来降低水温;因此,调节池具有下列功能:a减少或防止冲击负荷对处理设备的不利影响;b使酸性废水和碱性废水得到中和;c调节水温;d当处理设备发生故障时,可起到临时的事故贮水池的作用;欲曝气可以有效地去除一定的COD、BOD等;调节池在结构上可分为砖石结构、混凝结构、钢结构;目前常用的是利用调节池特殊的结构形式进行差时混合,即水利混合;主要有对角线出水调节池和折流调节池;对角线出水调节池,其特点是出水槽沿对角线方向设置,同一时间流入池内的废水,由池的左、右两侧,经过不同时间流到出水槽;从而达到自动调节、均和调节、均和的目的;折流调节池,池内设置许多折流隔墙,使废水在池内来回折流;配水槽设于调节池上,通过许多孔口溢流投配到调节池的各个折流槽内,使废水在池内混合、均衡;113.2.2设计参数1 调节池有效水深为~5.0m,取h=4.0m;2 调节池停留时间4~8 小时,取T=5h;3 调节池保护高度~0.5m,取h′=0.3m;4设计流量Q = 3000m3/d = 125m3/h ;=0.3m;5超高部分:h16设池底为正方形,即长宽尺寸相等;3.2.3池体设计1池体容积Vm3V= 1+kQmax ×T式中: k—池子扩充系数,一般为10~20%,本设计池子扩充系数采用20%V--------调节池容积,m3T--------调节池中污水停留时间,取5h池容积为:V=1+20%××5=2500m3池面积为:A = V/h =2500/3=625m2式中: V--------调节池的有效容积,m 3A--------调节池面积,m 2h--------有效水深,m,取4.0m2设调节池1 座,采用方形池,池长L 与池宽B 相等,则 池长: L=A =625=25m,池长取L=25m,池宽取B=25m 池总高度:H=h+ h ′=4+=4.3m 式中 H--------调节池总高,m h--------有效水深,m,取3.0m h 1--------保护高,m3池子总尺寸为:L ×B ×H = 25×25×4.3m 3 4在池底设集水坑,水池底以i= 的坡度坡向集水坑;平流沉砂池的设计目前,应用较多的陈沙迟池型有平流沉砂池、曝气沉砂池和钟式沉砂池;本设计中选用平流沉砂池,它具有颗粒效果较好、工作稳定、构造简单、排沙较方便等优点; 3.3.1 设计参数1按最大设计流量设计,Q max =0.185m 3/s ;2设计流量时的水平流速:最大流速为0.3m/s,最小流速0.15m/s,取v=0.20m/s ; 3最大设计流量时,污水在池内停留时间不少于30s 一般为30—60s,取t=30s ; 4设计有效水深不应大于1.2m 一般采用—1.0m 每格池宽不应小于0.6m 取b=0.8m ; 5沉砂量的确定,城市污水按每10万立方米污水砂量为3立方米,沉砂含水率60%,容重立方米,贮砂斗容积按2天的沉砂量计,斗壁倾角55—60度,取600; 6沉砂池超高不宜小于0.3m,取h 1=0.3m ;7沉砂池不应小于两个,并按并联系列设计,以便可以切换工作;当污水流量较少时,可考虑一个工作,一个备用;当污水流量大时两个同时工作,本设计取两座; 3.3.2 设计计算1沉砂池水流部分的长度L,m沉砂池两闸板之间的长度为流水部分长度:式中,L —水流部分长度,m V ——最大流速,m/st ——最大流速时的停留时间,s2水流断面积A,2m式中,max Q ——单个池体最大设计流量,/s m 3A ——水流断面积 ,2m3池总宽度B,m设n=2,每格宽b=0.8mB=n ⨯b=⨯=1.6m46m .06.174.0B A h 2=== 介于-1m 之间合格式中,2h ——设计有效水深 4沉砂斗容积设排砂间隔时间为2日,城市污水沉砂量1x =353m /103m ,T=2日,式中,1x ——城市污水含沙量,353m /103m总K ——流量总变化系数,5沉砂室所需容积V ‵,m 设每分格有2个沉砂斗V ‵=3m 15.0226.0=⨯ 6沉砂斗各部分尺寸设斗底宽1α=0.4m,斗壁水平倾角600,斗高3h '=0.4m 沉砂斗上口宽α,m 沉砂斗容积V 0 ,m 3=0.17m 3>0.15 m 3 符合要求 7沉砂室高度h 3,m采用重力排砂,设池底坡度为,坡向排砂口式中:/3h ——斗高,mL 2—— 由计算得出 22.02a L L 2--=8沉砂池总高度1h ——超高,0.3m 9验算最小流量在最小流量时,用一格工作,按平均日流量的一半核算 s m s m A Q v /15.0/16.074.0116.0min min>=== 符合流速要求3.3.3 沉砂池设计计算草图见图图沉砂池设计计算草图CASS 池1CASS 工艺是将序批式活性污泥法SBR 的反应池沿长度方向分为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区;在预反应区内,微生物能通过酶的快速转移机理迅速的吸附污水中大部分可溶性有机物,经历一个高负荷的基质快速积累过程,这对进水水质、水量、PH和有害物质起到较好的缓冲作用,同时对丝状菌的生产起到抑制作用,可有效防止污泥膨胀;在主反应区后部安装了可升降的滗水装置,实现了连续进水间歇排水的周期循环运行,集曝气、沉淀、排水于一体;每一个工作周期微生物处于好氧—缺氧周期性变化之中;在主反应区经历一个较低负荷的基质降解过程;因此,CASS工艺具有有效的脱氮效果;2工艺简图3.4.1 设计参数1一般生活污水Ne =—kgBOD5/kg MLSS·d,在本设计中取Ne=kgBOD5/kg MLSS·d;2一般来说城市污水厂的SVI值范围是50—150mg/l,取SVI=75mg/l;3一般CASS池的活性污泥浓度Nw控制在—4.0kg/m3范围内,污泥指数SVI值大时取下限,反之取上限,在设计中取Nw=3.5kg/m3;4每组流量为10000 m3/d,设4座4 超高0.5m;5 氧的半速常数: mg/L;6考虑格栅和平流沉砂池可去除部分有机物,取去除30%此时进水水质:CODcr=300mg/L×1-30%=210mg/L ,BOD5=200mg/L×1-30%=140mg/L ,SS=240mg/L×1-30%=168mg/L7出水水质: BOD5≤10mg/L SS ≤10mg/L COD≤60 mg/L8 进水最高水温30℃,最低水温20℃;3.3.1 设计计算3.3.1.1 CASS池容积V,m3采用容积负荷法计算:式中:Q—城市污水设计水量,m3/d ;Q=10000m3/d;Nw—混合液MLSS污泥浓度kg/m3,一般为-4.0 kgm3,本设计取3.5 kg/m3;Ne—BOD5污泥负荷kg BOD5/kg MLSS·d,一般为 BOD5/kg MLSS·d,设计取kgBOD5/kgMLSS·d;Sa —进水BOD 5浓度kg/ L,本设计Sa = 140 mg/L ; Se —出水BOD 5浓度kg/ L,本设计Se = 20 mg/L ;f —混合液中挥发性悬浮固体浓度与总悬浮固体浓度的比值,一般为,本设计取;则:33304875.05.315.010)20140(10000m V =⨯⨯⨯-⨯=-,取3100m 3设计为池子个数N1=4个一期建设两个,二期建设两个则单池容积为3100÷4=775m 3;3.3.1.2 CASS 池容积负荷CASS 池工艺是连续进水,间断排水,池内有效容积由变动容积V 1和固定容积组成,变动容积是指池内设计最高水位至滗水机最低水位之间的容积,固定容积由两部分组成,一是活性污泥最高泥面至池底之间的容积V 3,另一部分是撇水水位和泥面之间的容积,它是防止撇水时污泥流失的最小安全距离决定的容积V 2;依经验取循环周期T=4h,2h 进水与曝气,1h 沉淀,1h 排水;1CASS 池总有效容积V m 3:V =n 1×V 1+V 2+V 3式中:n 1—CASS 池个数,为实现连续排水,取n 1=4个;V —CASS 池总有效容积,m 3; V 1—变动容积,m 3; V 2—安全容积,m 3 ; V 3—污泥沉淀浓缩容积,m 3;2单格CASS 池平面面积Am 2:式中:n 1—CASS 池个数,为实现连续排水,在本设计中,取n 1=4个; H —池内最高液位Hm,一般H=H 1+H 2+H 3=3—5m,本设计取H=4.0m ;则 21940.443100m A =⨯=3池内设计最高水位至滗水机排放最低水位之间的高度,H 1m ;式中:n 2—一日内循环周期数,本设计取池内周期4h ; 则 m H 15.219464100001=⨯⨯=4滗水结束时泥面高度,H 2m ;H 2=H×Nw×SVI×10-3式中:Nw —池内混液污泥浓度g/L,本设计取Nw =3.5g/LSVI —污泥体积指数,SVI=75 则 H 2 = ××75×10-3 = 1.05m; 5撇水水位和泥面之间的安全距离,H 3m ; H 3=H-H l +H 2则:H 3=H-H l +H 2=+=0.8m校核:满足H 2≥H-H l +H 2,符合条件; 3.3.1.3 CASS 池外形尺寸11n VH B L =⨯⨯ 式中:B —池宽,m,B:H=1—2,取B=6m,6/4=,满足要求;L —池长,m,L:B=4—6,A/B=194/6=,6=,满足要求; 2CASS 池总高H 0m ; H 0=H +=4.5m3微生物选择区L 1,mCASS 池中间设1道隔墙,将池体分隔成微生物选择区和主反应区两部分;靠进水端为生物选择区,其容积为CASS 池总容积的10%左右,另一部分为主反应区;选择器的类别不同,对选择器的容积要求也不同;L 1=10﹪L=10%⨯=3.2m 3.4.1.4 连通孔口尺寸连通孔面积A 1m 2;式中:H 1—设计最高水位至滗水机排放最低水位之间的高度,2.15 m ; v —孔口流速20-50m/h,取v=40m/hn 3—在厌氧区和好氧区的隔墙底部设置连通孔;连通预反应区与主反应区水流,因单格宽6m,本设计取连通孔个数n 3=2个 L 1—选择区的长度,m ; 则:4孔口尺寸设计孔口沿墙均布,孔口宽度取0.8m,孔高为=1.24m;为:0.8m×1.24m3.3.1.5 需氧量O2=a′QS a-S e+b′VX v其中:a′—活性污泥微生物对有机污染物氧化分解过程的需氧率,即活性污泥微生物每代谢1kgBOD所需要的氧量,kg;生活污水中一般取—,取a′=kgBOD5;b′—活性污泥微生物通过内源代谢的自身氧化过程的需氧量,即1kg活性污泥每天自身氧化所需要的氧量,kg;生活污水中一般取—,取b′=kg污泥;O2—混合液需氧量,kgO2/d;X v=fN w==1.875kg/m3;由式有: O2=a′QS a-S e+b′VX v=10000+4000=d=h⑨供气量Q t=211-E A/79+211-E A式中:Q t—气泡离开地面时,氧的百分比,%E A—空气扩散装置的氧转移效率,取水下射流式扩散器,其的转移效率是25%Q t=211-E A/79+211-E A=211-25%/79+211-25%=%C sb=C s P b/105+Q t/42式中:C sb—CASS池内曝气时溶解氧饱和度的平均值,mg/l;C s—在大气压力条件下氧的饱和度,C s=l;水温20℃P b—空气扩散装置出口处的绝对压力,P b=P+103H;H—扩散装置的安装深度,H=3.5m;P—大气压力,P=105Pa;C sb=C s P b/105+Q t/42=101300+9800/206600+42=lp=P a/105式中:P a—当地大气压,P a=105Pa;P=P a/105=1R0=RC s20/{abpC sT-C T-20}式中:R0—水温20℃时,气压105Pa时,转移到曝气池混合液的总氧量,kg/h;R—实际条件下转移到曝气池混合液的总氧量,kg/h;C s20—水温20℃时,大气压力条件下氧的饱和度,mg/l;a—污水中杂质影响修正系数,取a=;b—污水含盐量影响修正系数,取b=1;p—气压修正系数;C—混合液溶解氧浓度,取C=2mg/l;R0=RC s20/{abpC sT-C T-20}={11 20-20}=83.16kg/h空气扩散装置的供气量为:G=R0/E A=25%=1108.8m3/h=18.48m3/min3.1.6 CASS池运行模式设计CASS池运行周期设计为4h,其中曝气120min,沉淀40-60min,滗水40min,闲置20min,正常的闲置期通常在滗水器恢复待运行状态4min后开始;池内最大水深4.0m,换水水深0.8m,存泥水深2.1m,保护水深1.1m,进水开始与结束由水位控制,曝气开始由水位和时间控制,排水结束由水位控制;主反应区即好氧区,是去除营养物质的主要场所,通常控制ORP在100-150mV,溶解氧L;运行过程中通常将主反应区的曝气强度加以控制使反应区内主体溶液处于好氧状态,完成降解有机物的过程,而活性污泥内部则基本处于缺氧状态,溶解氧向污泥絮体内的传递受到限制而硝态氮由污泥内向主体溶液的传递不受限制,从而使主反应区中同时发生有机污染物的降解以及同步硝化和反硝化作用;⑩主要设备⑴水下射流曝气机在次设计中,选用GSS型潜水自吸式射流曝气设备;根据水深4.5m,池面积是31.78m7m4,预反应区长2.54m,及GSS型潜水自吸式射流曝气机的规格和主要性能参数,可选用型曝气机,4个预反应区每区一台,主反应区没池3台,共16台;分布见CASS池平面图;型潜水自吸式射流曝气机技术参数:电机功率,供氧量5kgO2/h,适宜水深2.625m,重量90kg;⑵滗水器根据该设计要求:分4池,滗水深度是 1.875m,池面面积是㎡,滗水时间为1h,滗水量为:V4==416.70m3/h,及滗水器主要技术参数,可选XBS-5000型旋转式滗水器,每池一台,共4台;XBS-5000型旋转式滗水器技术参数:长5000mm,功率;滗水深度1.875m;3.1.7 排水系统设计为了保证每次换水水量及时排除以及排水装置运行需要,将排水口设在最低水位以下0.6m,最高水位以下1.4m处,设计池内底埋深1.0m,则排水口相对地坪标高为1.6m,最低水位相对地面标高为2.2m;单池每周期排水量为:6×27×=130m3排水时间设计为40min每池设一个滗水器,滗水器流量为:130÷40÷60=195m3/h选择排水管管径为DN200滗水器排水过程中能随水位的下降而下降,使排出的上清液始终是上层清液;为防止水面浮渣进入滗水器被排走,滗水器排水口一般都淹没在水下一定深度;中间水池本设计中中间水池的作用主要是贮存、调节CASS池排出的水量,以便后续三级深度处理能顺利进行; CASS池每个周期为4小时,每个周期滗水器在40min钟内排出的水量为:4×6×27×=518m3后续中水平均处理流量为: 518÷4=130m3/h,设计为150m3/h中间水池所需最小容积为:518-150×40÷60=418m3设计中间水池的容积为: 500m3设计为两个池,一期一座,二期增建一座;采用圆形地下水池,池内并设置喷泉,以形成水景;有效水深为3.2m,则池子直径D为:9.5m地面超高0.3m,池总深度3.5m;3.1.5接触消毒池与加氯间1.设计说明设计流量Q=50000m3/d=2083.3 m3/h;水力停留时间T=;设计投氯量为C=~L2.设计计算a 设置消毒池一座池体容积VV=QT=×=1041.65 m3消毒池池长L=30m,每格池宽b=5.0m,长宽比L/b=6接触消毒池总宽B=nb=3×=15.0m接触消毒池有效水深设计为H1=4m实际消毒池容积V`为V`=BLH1=300××4=600m3满足要求有效停留时间的要求;b加氯量计算设计最大投氯量为L;每日投氯量为W=250kg/d=10.4kg/h;选用贮氯量500kg的液氯钢瓶,每日加氯量为瓶,共贮用10瓶;每日加氯机两台,一用一备;单台投氯量为10~20kg/h;配置注水泵两台,一用一备,要求注水量Q3~6m3/h,扬程不小于20m H2O;C 混合装置在接触消毒池第一格和第二格起端设置混合搅拌机两台;混合搅拌机功率No为No= μQTG2/100式中Q T——混合池容,m3;μ——水力黏度,20℃时μ=×-4kgm2;G——搅拌速度梯度,对于机械混合G500s-1;No=×10-4××30×500×500/3×5×100=实际选用JBK—2200框式调速搅拌机,搅拌器直径∮2200mm,高度H2000mm,电动机功率;液氯消毒设计说明设计说明设计流量Q=20000m3/d=833.3m3/h ;水力停留时间T=; 仓库储量按15d计算, 设计投氯量为7mg/L设计计算1)加氯量GG=×7×=2)储氯量WW=15×24×G=15×24×=3)加氯机和氯瓶采用投加量为0~20kg/h加氯机3台,两用一备,并轮换使用;液氯的储存选用容量为400kg的纲瓶,共用6只;4)加氯间和氯库加氯间与氯库合建;加氯间内布置3台加氯机及其配套投加设备,两台水加压泵;氯库中6只氯瓶两排布置,设3台称量氯瓶质量的液压磅秤;为搬运方便氯库内设CD1-26D单轨电动葫芦一个,轨道在氯瓶上方,并通到氯库大门外;氯库外设事故池,池中长期贮水,水深1.5米;加氯系统的电控柜,自动控制系统均安装在值班室内;为方便观察巡视,值班与加氯间设大型观察窗机连通的门;5)加氯间和加氯库的通风设备根据加氯间、氯库工艺设计,加氯间总容积V1=××=m3,氯库容积V2=×9×=m3.为保证安全每小时换气8~12次;加氯间每小时换气量G1=×12=m3氯库每小时换气量G2=×12=m3故加氯间选用一台T30-3通风轴流风机,配电功率,并个安装一台漏氯探测器,位置在室内地面以上20cm;2.污泥浓缩池因本设计采用CASS工艺,污泥产量很少,采用间歇式污泥浓缩池;半地下式,竖流式浓缩池;周边进水,中心排泥的运行方式,每8h排泥一次,每天排泥三次;为方便检修,设池数为两座;其设计计算如下:①污泥量的计算剩余活性污泥量以挥发性固体V SS计:由BOD-污泥负荷率COD-污泥负荷率与污泥增长率的关系:△X=YS a-S e Q-K d VX v△X—每日增长排放的挥发性污泥量V SS,kg/d;Y—产率系数,即微生物每代谢1kgBOD所合成的MLVSSkg数;生活污水取值为—,取kgMLVSS;K d—活性污泥的自身氧化率亦称衰减系数,1/d;生活污水取值—,取d;Q—每日处理污水量,m3/d;S a—经预处理后,进入曝气池污水含BOD的浓度,kg/m3;S e—经生化处理后,处理水中残留的BOD的浓度,kg/m3;V—CASS池的有效容积,m3;X v—混合液中挥发性悬浮固体量MLVSS,kg/m3;由可得:△X=YS a-S e Q-K d VX v=4000=140 kgVSS/d剩余污泥量以悬浮固体SS计:P ss=△X/ff—V SS/SS值,取f=P ss=△X/f=140/=200 kgSS/d②污泥浓缩池的计算对于活性污泥,污泥固体负荷取25kg/㎡d,污泥浓缩后含水率为97%,污泥的固体浓度是5kg/m3含水率%;浓缩池总面积为:A=5200/25=40㎡取圆形池,其直径为:D=2A/2 =5.05m;取有效水深3m,核算停留时间:40324/200=符合设计规定因污泥浓缩池面积较小,不用污泥浓缩机,池底做成斗状,其与水平倾角为55°,斗口径取3.0m,则斗高为:h=/2tan55°=1.463m取污泥浓缩池超高为0.3m,则总高为:H=++=4.763m;有效容积为:20㎡2③浓缩后污泥产量的计算浓缩后污泥含水率为97%,浓缩前污泥含水率为%,浓缩前的污泥量为200 kgSS/d,以体积计算为:V ss=200P ss/100-P1000V ss—污泥量,m3/d;P—污泥含水率,%;1000—污泥浓度,kg/m3;由有: V ss=200P ss/100-P1000=200100/1000=40 m3/d浓缩后污泥量为:V ss′/V ss=100-P/100-P′P′—浓缩后污泥含水率,%;由有:V ss′=V ss100-P/100-P′=40/100-97=6.67 m3/d每次排泥量为:3=2.22 m3/次;3.脱水机房①根据各构筑物的合理布置,确定其尺寸为:9m9m5m②主要设备⑴带式压滤机的选型:因污泥的产量为6.67m3/d,根据DY型带式压滤机的性能参数,选用DY500的DY带式压滤机可满足要求,每天工作3次,每次40min;其性能参数为:带宽700mm,处理量 6.67 m3/h,功率,冲洗水量为≤5 m3/d,冲洗水压≥,泥饼含水率75%;配套设备:冲洗水泵:4,Q=6.5 m3/h,h=60m,p=3Kw;污泥螺杆泵调速:G=35-1,Q=-4.31 m3h,P=,p=;移动式空压机:TA-65,Q=-0.19 m3/min,P=,p=;加药装置配计量泵:GTF1000,Q=-1000L/h,p=;自动冲洗过滤器:DPG50-I;管道混合器:GJH100;皮带输送机:PDS500,B=500mm,V=0.8m/s;LS螺旋输送机:WLS-260,输送量m3/h:30°;15°;30°,输送长度:≤10m,安装角度:≤20°;;⑵PAM加药装置的选型污泥浓缩池的容积为20m32,对以生化处理的废水,PAM的投加量取30-50ppm,在本设计中取40ppm,则每天须投加PAM为4040ppm=1.6L;根据其性能参数,选用JBY型加药装置公称容积为1m3的加药装置;。
污水处理项目设计概算的费用组成及实例计算分析

在初步设计阶段中,配套排水管网工程一般能达到定额编制的深度要求,因此可采用定额法,即按照设计图纸及常规施工组织方案计算出工程量,再套用相应的定额即能计算出工程费用。
2.2.2污水处理厂工程设计概算中工程费用的编制方法污水处理厂工程包括建筑物(变配电间、脱水间、综合(办公)楼、监测间、门卫室等建筑);构筑物(沉砂池、调节池、生化池、二沉池、沉淀池、消毒池、污泥缓存池等池体);厂区工程(道路、绿化、围墙 、大门等的配套工程等)等。
(1)建筑工程费用①污水处理厂的建筑物,一般设计深度未能达到定额编制的深度要求,建筑工程费的计算可采用指标法,即根据工程所在地,(1)在初步设计图纸深度足够的情况下,新建污水处理项目的工程费用应首先采用定额法进行计算,这样可最大限度地保证设计概算符合项目的实际投资。
(2)在应用指标法计算新建污水处理项目的建筑工程费时,工程主体部分可以套用相近结构调整后的技术经济指标直接进行计算,概算造价偏差不会太大:大塘镇调节池主体部分的建筑工程费用为7.24万元,由此计算出技术经济指标为2825.8元/ m3;由于大塘镇调节池较小,有效容积仅为8m3,所以拟建项目与参考项目相比较,主体部分的技术经济指标差别并不大。
(3)在应用指标法计算新建污水处理项目的建筑工程费时,为保证概算造价偏差不会太大,应采用混凝土体积指标而尽量避免有效容积的造价指标。
(下转39页)4结构理论分析与实测4.1主体结构静动力分析结构总体静力分析采用M I D A S 系列软件,通过合理采用单元类型模拟结构各关键构件,模型如图3所示。
结果显示,万福大桥预应力混凝土各项应力及强度满足规范要求;桥塔混凝土构件按桥梁规范进行强度验算,满足规范要求。
主缆强度安全系数2.86,大于规范限值2.5;鞍槽内主缆抗滑安全系数最小为2.77,大于规范限值2.0;索夹抗滑安全系数最小3.70,大于规范限值3.0。
万福大桥抗震分析通过反应谱法和时程分析法两种方法相互校核,采用经审批确定的地震动参数输入,完成全桥地震分析。
污水处理厂设计计算书 (2)

第二篇设计计算书1.污水处理厂处理规模1.1处理规模污水厂的设计处理规模为城市生活污水平均日流量与工业废水的总和:近期1.0万m3/d,远期2.0万m3/d。
1.2污水处理厂处理规模污水厂在设计构筑物时,部分构筑物需要用到最高日设计水量。
最高日水量为生活污水最高日设计水量和工业废水的总和。
Q设= Q1+Q2 = 5000+5000 = 10000 m³/d总变化系数:K Z=K h×K d=1.6×1=1.62.城市污水处理工艺流程污水处理厂CASS工艺流程图3.污水处理构筑物的设计3.1泵房、格栅与沉砂池的计算3.1.1 泵前中格栅格栅是由一组平行的的金属栅条制成的框架,斜置在污水流经的渠道上,或泵站集水井的井口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的污物。
在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或泵站机组具有保护作用的处理设备。
3.1.1.1 设计参数:(1)栅前水深0.4m ,过栅流速0.6~1.0m/s ,取v=0.8m/s ,栅前流速0.4~0.9 m/s ; (2)栅条净间隙,粗格栅b= 10 ~ 40 mm, 取b=21mm ; (3)栅条宽度s=0.01m ;(4)格栅倾角45°~75°,取α=65° ,渐宽部分展开角α1=20°; (5)栅前槽宽B 1=0.82m ,此时栅槽内流速为0.55m/s ; (6)单位栅渣量:W 1 =0.05 m 3栅渣/103m 3污水; 3.1.1.2 格栅设计计算公式 (1)栅条的间隙数n ,个max Q n bhv =式中, max Q -最大设计流量,3/m s ; α-格栅倾角,(°); b -栅条间隙,m ; h -栅前水深,m ; v -过栅流速,m/s ;(2)栅槽宽度B ,m取栅条宽度s=0.01mB=S (n -1)+bn(3)进水渠道渐宽部分的长度L 1,m式中,B 1-进水渠宽,m ;α1-渐宽部分展开角度,(°);(4)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L 2,m(5)通过格栅的水头损失h 1,m式中:ε—ε=β(s/b )4/3; h 0 — 计算水头损失,m ;k — 系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3;1112tga B B L -=125.0L L =αεsin 2201gv k kh h ==ξ— 阻力系数,与栅条断面形状有关; 设栅条断面为锐边矩形断面,β=2.42 v 2— 过栅流速, m/s ; α — 格栅安装倾角, (°);(6)栅后槽总高度 H ,m取栅前渠道超高20.3h m =21h h h H ++=(7)栅槽总长度L ,m112 1.5 2.0tan H L L L α=++++式中,H 1为栅前渠道深,112H h h =+,m (8)每日栅渣量W ,m 3/dmax 1864001000z Q W W K =式中,1W -为栅渣量,(333/10m m 污水),格栅间隙为16~25mm 时为0.1~0.05,格栅间隙为30~50mm 时为0.03~0.01; K Z -污水流量总变化系数3.1.1.3 设计计算采用两座粗格栅池一个运行,一个备用。
万吨污水处理厂设计计算

目录第一章.设计概述...................................1.1工程概述....................................1.2原始资料............................................................................................................................1.3设计要求....................................1.4设计成果.................................... 第二章.处理工艺方案选择...........................2.1工艺方案选择原则............................2.2工艺比较....................................2.3工艺流程....................................2.4 主要构筑物的选择............................2.4.1 格栅 .............................................................................................................................................................................................................................................................. 第三章.污水构筑物设计计算..........................3.1进水管道设计................................3.2粗格栅..............................................................................................................................3.3细格栅..............................................................................................................................3.4污水提升泵房............................................................................3.5平流式沉砂池................................3.5.1 沉砂池的长度 ..........................3.5.2 过水断面的面积 ........................3.5.3 沉砂池宽度 ........................................................................................................................................................................................................................................................3.5.9 验算最小流速 ..............................................................................................................................................................3.6 辐流式初沉池............................... (23)............................................3.7生化池..............................................................................................................................3.7.3 进出水系统 ................................................................................................................................................................3.8辐流式二沉池........................................................................................................................3.9液氯消毒........................................................................................................................................................................3.10 计量堰............................................................................................................................. 第四章污泥构筑物设计计算..........................4.1 污泥浓缩池设计..............................4.1.1 污泥量计算 .....................................................................................................................4.2 贮泥池设计..................................4.2.1 贮泥池设计进泥量 ......................4.2.2 贮泥池容积 ............ 错误!未定义书签。
污水处理厂计算说明书(毕业设计)

污水处理厂计算说明书(毕业设计)摘要本设计是关于A市污水处理厂的设计。
根据毕业设计的原始资料及设计要求对出水水质的要求:即要求脱氮除磷,出水达到一级排放标准,确定A2/O和三沟式氧化沟两大污水处理工艺进行工艺设计和经济技术比较。
一级处理中,进厂原水首先进入中格栅,用以去除大块污染物,以免其对后续处理单元或工艺管线造成损害。
本设计设置中格栅,中格栅后有污水提升泵提升污水进入细格栅。
然后进入平流式沉砂池,用以去除密度较大的无机砂粒,提高污泥有机组分的含率。
以上的污水处理为物理处理阶段,对A2/O和三沟式氧化沟两大工艺是相同的。
下面分别对这两大工艺的生物处理部分进行简要介绍。
三沟式氧化沟设计为厌氧池与氧化沟分建。
氧化沟三沟交替进水,且兼具二沉池的作用。
厌氧池释放磷。
随着曝气器距离的增加,氧化沟内溶解氧浓度不断降低,呈现缺氧区好氧区的交替变化,即相继出现硝化和反硝化的过程,达到脱氮的效果。
同时好氧区吸收磷,达到除磷的效果。
A2/O工艺的生物处理部分由厌氧池、缺氧池和好氧池组成。
厌氧池主要功能是释放磷,同时部分有机物进行氨化。
缺氧池的主要功能是脱氮。
好氧池是多功能的,能够去除BOD、硝化和吸收磷。
通过投资概算,运行费用的计算,经济比较及技术比较等最终确定氧化沟工艺为最佳方案。
剩余污泥则经污泥提升泵提升至重力浓缩池。
以降低污泥的含水率,减小污泥体积。
泥经浓缩后,含水率尚还大,体积仍很大。
为了综合利用和最终处置,需对污泥进行干化和脱水处理。
在完成污水和污泥处理构筑物的设计计算后,根据平面布置的原则,综合考虑各方面因素进行了污水厂的平面布置。
据污水的流量对连接各构筑物的管渠进行了选径、确定流速以及水力坡降,然后进行了水力损失计算。
据水力损失计算对污水和污泥高程进行了计算和布置。
在最后阶段完成了对平面图、高程图及各种主要的构筑物的绘制。
为了使工作人员能在清新美丽的环境中工作,我们布置了占总厂面积30%的绿化,还设有喷泉花坛和人工湖。
(完整版)污水处理厂设计计算书
式中一一格栅槽宽度(m);
S――每跟格栅条的宽度(m)。
设计中取S=0.01m。
3.进水渠道渐宽部分的长度
式中——进水渠道渐宽部分的长度(m);
进水明渠宽度(m;
渐宽处角度(°),一般采用10°〜30
设计中=1.27m,=20°,此时进水渠道内的流速为0.67m/s,介于0.4〜0.9m/s之间。
1.格栅间隙数
式中一一格栅栅条间隙数(个);
3
Q――最大设计流量(m /s);
――格栅倾角(°);
b――栅条净间距(m);
h——栅前水深(m);
v――过栅流速(m/s),宜采用0.6〜1.0m/s。
栅前水深:根据水力最优断面公式计算得,0.57=X0.7/2,=1.28m ,/2=0.64m
设计中取=0.64m,0.9m/s,0.02m,60°。
4.出水渠道渐窄部分的长度
式中一一出水渠道渐窄部分的长度(m;
——渐窄处角度(°),。
设计中=1.27m,=20°。
5.通过格栅的水头损失
式中——水头损失(m;
――格栅条的阻力系数;
――格栅受污染物堵塞时的水头损失增大系数,一般采用=3。
因栅条为矩形截面,取=2.41o
6.栅后明渠总高度
式中 一一栅后明渠总高度(m);
(三)平面布置67
十七、污水处理厂高程布置68
(一)主要任务68
(二)高程布置的原则68
(三)污水处理构筑物的高程布置68
参考文献72
第一部分污水处理
一、
格栅按照远期规划进行设计。
3
Q=8.16万m/d=944.4L/s
总变化系数=1.2,Qmax=944.4X1.2=1133.28 L/s
污水处理厂CASS工艺设计计算及说明(精品))
设计计算书1.污水处理厂处理规模1.1处理规模污水厂的设计处理规模为城市生活污水平均日流量与工业废水的总和:近期1.0万m3/d,远期2.0万m3/d。
1.2污水处理厂处理规模污水厂在设计构筑物时,部分构筑物需要用到最高日设计水量。
最高日水量为生活污水最高日设计水量和工业废水的总和。
Q设= Q1+Q2 = 5000+5000 = 10000 m³/d总变化系数:K Z=K h×K d=1.6×1=1.62.城市污水处理工艺流程污水处理厂CASS工艺流程图3.污水处理构筑物的设计3.1泵房、格栅与沉砂池的计算3.1.1 泵前中格栅格栅是由一组平行的的金属栅条制成的框架,斜置在污水流经的渠道上,或泵站集水井的井口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的污物。
在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或泵站机组具有保护作用的处理设备。
3.1.1.1 设计参数:(1)栅前水深0.4m ,过栅流速0.6~1.0m/s ,取v=0.8m/s ,栅前流速0.4~0.9 m/s ; (2)栅条净间隙,粗格栅b= 10 ~ 40 mm, 取b=21mm ; (3)栅条宽度s=0.01m ;(4)格栅倾角45°~75°,取α=65° ,渐宽部分展开角α1=20°; (5)栅前槽宽B 1=0.82m ,此时栅槽内流速为0.55m/s ; (6)单位栅渣量:W 1 =0.05 m 3栅渣/103m 3污水; 3.1.1.2 格栅设计计算公式 (1)栅条的间隙数n ,个max Q n bhv =式中, max Q -最大设计流量,3/m s ; α-格栅倾角,(°); b -栅条间隙,m ; h -栅前水深,m ; v -过栅流速,m/s ;(2)栅槽宽度B ,m取栅条宽度s=0.01mB=S (n -1)+bn(3)进水渠道渐宽部分的长度L 1,m式中,B 1-进水渠宽,m ;α1-渐宽部分展开角度,(°);(4)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L 2,m(5)通过格栅的水头损失h 1,m式中:ε—ε=β(s/b )4/3; h 0 — 计算水头损失,m ;k — 系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3;1112tga B B L -=125.0L L =αεsin 2201gv k kh h ==ξ— 阻力系数,与栅条断面形状有关; 设栅条断面为锐边矩形断面,β=2.42 v 2— 过栅流速, m/s ; α — 格栅安装倾角, (°);(6)栅后槽总高度 H ,m取栅前渠道超高20.3h m =21h h h H ++=(7)栅槽总长度L ,m112 1.5 2.0tan H L L L α=++++式中,H 1为栅前渠道深,112H h h =+,m (8)每日栅渣量W ,m 3/dmax 1864001000z Q W W K =式中,1W -为栅渣量,(333/10m m 污水),格栅间隙为16~25mm 时为0.1~0.05,格栅间隙为30~50mm 时为0.03~0.01; K Z -污水流量总变化系数3.1.1.3 设计计算采用两座粗格栅池一个运行,一个备用。
污水处理厂设计计算
某污水处理厂设计说明书计算依据、工程概况该城市污水处理厂服务面积为,近期(年)规划人口万人,远期(年)规划人口万人。
、水质计算依据.根据《室外排水设计规范》,生活污水水质指标为:人人.工业污染源,拟定为.氨氮根据经验值确定为、水量数据计算依据:.生活污水按人均生活污水排放量人·;.生产废水量近期×,远期×考虑;.公用建筑废水量排放系数近期按,远期考虑;.处理厂处理系数按近期,远期考虑。
、出水水质根据该厂城镇环保规划,污水处理厂出水进入水体水质按照国家三类水体标准控制,同时执行国家关于污水排放的规范和标准,拟定出水水质指标为:污水量的确定、综合生活污水近期综合生活污水远期综合生活污水、工业污水近期工业污水远期工业污水、进水口混合污水量处理厂处理系数按近期,远期考虑,由于工业废水必须完全去除,所以不考虑其处理系数。
近期混合总污水量取远期混合总污水量取、污水厂最大设计水量的计算近期;,取日变化系数;时变化系数;。
远期;,取日变化系数;时变化系数;。
拟订该城市污水处理厂的最大设计水量为污水水质的确定近期取取远期取取则根据以上计算以及经验值确定污水厂的设计处理水质为:,,,,考虑远期发展问题,结合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(-),处理水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》()中的一级标准()排放要求。
拟定出水水质指标为:表进出水水质一览表注:[]取水温>℃的控制指标,水温≤℃的控制指标。
[]基本控制项目单位为,除外。
第二章各单体构筑物计算粗格栅设计、设计参数设计流量,栅前水深,过栅流速,栅条间隙,栅前长度,栅后长度,格栅倾角,栅条宽度,栅前渠超高。
、设计计算图粗格栅计算示意图格栅设两组,按两组同时工作设计,一格停用,一格工作校核。
()栅条间隙数:取()栅槽宽度格栅宽度一般比格栅宽~,取;则()通过栅头的水头损失()栅后槽总高度:()栅前渠道深:()栅槽总长度:()每日栅渣量:式中,为栅渣量,格栅间隙为~时,污水。
20000吨每天城市污水处理厂设计计算解析
20000吨每天城市污水处理厂设计计算解析一、粗格栅1、设计流量Q=20000m3/d,选取流量系数Kz=1、5则:最大流量Qmax=1、520000m3/d=30000m3/d=0、347m3/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(取n=45)3、栅槽宽度(B)设:栅条宽度s=0、01m则:B=s(n-1)+bn=0、01(45-1)+0、0245=1、34m4、进水渠道渐宽部分长度设:进水渠宽B1=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:5、栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L2)6、过格栅的水头损失(h1)设:栅条断面为矩形断面,所以k取3则: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 h0--计算水头损失,m ε--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=2、42),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h2=0、3m则:栅前槽总高度H1=h+h2=0、4+0、3=0、7m 栅后槽总高度H=h+h1+h2=0、4+0、26+0、3=0、96m8、格栅总长度(L)L=L1+L2+0、5+1、0+ H1/tanα=1、48+0、47+0、5+1、0+0、7/tan60=3、85m9、每日栅渣量(W)设:单位栅渣量W1=0、10m3栅渣/103m3污水则:W=Q W1==2、0m3/d因为W>0、2 m3/d,所以宜采用机械格栅清渣10、计算草图如下:四、沉砂池采用平流式沉砂池1、沉砂池长度(L)设:流速v=0、25m/s水力停留时间:t=30s则:L=vt=0、2530=7、5m2、水流断面积(A)设:最大流量Qmax=0、347m3/s(设计1组,分为2格)则:A=Qmax/v=0、347/0、25=1、388m23、池总宽度(B)设:n=2格,每格宽取b=1m则:池总宽B=nb=21=2m4有效水深(h2):h2=A/B=1、388/2=0、69m(介于0、25~1、0m之间,符合要求)5、贮砂斗所需容积V1 设:T=2d 则:其中X1--城市污水沉砂量,一般采用30m3/106m3,Kz--污水流量总变化系数,取1、56、每个污泥沉砂斗容积(V0)设:每一分格有2个沉砂斗则:V0= V1/(2*2)=1、2/4=0、3 m37、沉砂斗各部分尺寸及容积(V)设:沉砂斗底宽b1=0、5m,斗高hd=0、45m,斗壁与水平面的倾角为55则:沉砂斗上口宽:沉砂斗容积:(略大于V1=0、3m3,符合要求)8、沉砂池高度(H)采用重力排砂设:池底坡度为、06 则:坡向沉砂斗长度为:则:沉泥区高度为h3=hd+0、06L2 =0、45+0、062、26=0、59m 则:池总高度H设:超高h1=0、3m则:H=h1+h2+h3=0、3+0、45+0、59=1、34m9、验算最小流量时的流速:在最小流量时只用一格工作,即n=1,最小流量即平均流量Q=20000m3/d=0、232m3/s 则:vmin=Q/A=0、232/1、388=0、17m/s 沉砂池要求的设计流量在0、15 m/s2、0 m3/ m2、h ,取q=1、5 m3/ m2、hm22、沉淀池直径(D)3、有效水深为(h1)设:水力停留时间(沉淀时间):t=2 h 则:h1=qt=1、52=3m 校核(介于6~12,符合要求)4、沉淀区有效容积(V1)V1=Ah1=2783=834m35、贮泥斗容积:设:污泥回流比为R=50%回流污泥浓度Xr=10000mg/L 为了防止磷在池中发生厌氧释放,贮泥时间采用Tw=2h则:二沉池污泥区所需存泥容积:则污泥区高度为6、二沉池总高度:设:二沉池缓冲层高度h3=0、4m,超高为h4=0、3m则:池边总高度为 h=h1+h2+h3+h4=3+2、5+0、4+0、3=6、2m设:池底坡度为i=0、05则:池底坡度降为则:池中心总深度为H=h+h5=4、8+0、425=5、23m7、校核堰负荷:径深比堰负荷以上各项均符合要求8、辐流式二沉池计算草图如下:第二章污泥处理构筑物设计计算一、污泥泵房1、设计说明二沉池活性污泥由吸泥管吸入,由池中心落泥管及排泥管排入池外套筒阀井中,然后由管道输送至回流泵房,其他污泥由刮泥板刮入污泥井中,再由排泥管排入剩余污泥泵房集泥井中。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
个人收集整理资料, 仅供交流学习, 勿作商业用途 0 / 39 第二章 设计方案 城市污水处理厂地设计规模与进入处理厂地污水水质和水量有关,污水地水质和水量可以通过设计任务书地原始资料计算. 2.1厂址选择 在污水处理厂设计中,选定厂址是一个重要地环节,处理厂地位置对周围环境卫生、基建投资及运行管理等都有很大地影响.因此,在厂址地选择上应进行深入、详尽地技术比较.b5E2RGbCAP 厂址选择地一般原则为: 1、 在城镇水体地下游; 2、 便于处理后出水回用和安全排放; 3、 便于污泥集中处理和处置; 4、 在城镇夏季主导风向地下风向; 5、 有良好地工程地质条件; 6、 少拆迁,少占地,根据环境评价要求,有一定地卫生防护距离; 7、 有扩建地可能; 8、 厂区地形不应受洪涝灾害影响,防洪标准不应低于城镇防洪标准,有良好地排水条件; 9、 有方便地交通、运输和水电条件. 由于该地夏季盛行东南风,冬季盛行西北风,所以,本设计地污水处理厂应建在城区地东北或者西南方向较好,最终可根据主干管地来向和排水地方便程度来确定厂区地位置.p1EanqFDPw 个人收集整理资料, 仅供交流学习, 勿作商业用途 1 / 39 2.2.2常用污水处理工艺 根据设计原则和设计要求,本工程拟比选出一个投资省、运行费用低、技术成熟、处理效果稳定可靠、运行管理方便、要求操作运转灵活、技术设备先进、成套性好、便于分期实施地处理工艺.DXDiTa9E3d 从进、出水水质要求来看,本工程对出水水质要求较高,要求达到一级A标准,不但COD、BOD指标要求高,还要求脱氮除磷,所以需从出水水质要求来选择处理工艺.RTCrpUDGiT 1、 A2/O工艺 A2/O脱氮除磷工艺工艺),它是在Ap/O除磷工艺上增设了一个缺氧池,并将好氧池出流地部分混合液回流至缺氧池,具有同步脱氮除磷功能.其基本工艺流程如图1所示:5PCzVD7HxA 进水内回流
回流污泥 剩余污泥
图1 A2/O工艺基本流程图
中格栅
细格栅 沉
砂池
厌氧池 缺氧池 二沉池 好氧池 接触池
排入白银河
浓缩池 消化池 脱水机房
泥饼外运
污水提升泵房 个人收集整理资料, 仅供交流学习, 勿作商业用途
2 / 39 污水经预处理和一级处理后首先进入厌氧池,在厌氧池中地反应过程与Ap/O生物除磷工艺中地厌氧池反应过程相同;在缺氧池中地反应过程与An/O生物脱氮工艺中地缺氧过程相同;在好氧池中地反应过程兼有Ap/O生物除磷工艺和An/O生物脱氮工艺中好氧池中地反应和作用.因此A2/O工艺可以达到同步去除有机物、硝化脱氮、除磷地功能.jLBHrnAILg A2/O工艺适用与对氮、磷排放指标都有严格要求地城市污水处理,其优缺点如下: 优点: <1)该工艺为最简单地同步脱氮除磷工艺,总地水力停留时间,总产占地面积少于其它地工艺. <2)在厌氧地好氧交替运行条件下,丝状菌得不到大量增殖,无污泥膨胀之虞,SVI值一般均小于100. <3)污泥中含磷浓度高,具有很高地肥效. <4)运行中勿需投药,两个A段只用轻缓搅拌,以不啬溶解氧浓度,运行费低. 缺点: <1)除磷效果难于再行提高,污泥增长有一定地限度,不易提高,特别是当P/BOD值高时更是如此. <2)脱氮效果也难于进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高,否则增加运行费用. 个人收集整理资料, 仅供交流学习, 勿作商业用途 3 / 39 <3)对沉淀池要保持一定地浓度地溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷地现象出现,但溶解浓度也不宜过高.以防止循环混合液对反应器地干扰.xHAQX74J0X 2、氧化沟工艺 氧化沟又称循环曝气池,属活性污泥法地一种变形,其工艺流程如图2所示. 进水
回流污泥 剩余污泥
图2 厌氧池+氧化沟处理工艺流程 氧化沟又称循环曝气池,氧化沟是常规活性污泥法地一种改型和发展.污水和活性污泥混合液在环状曝气渠道中循环流动,属于活性污泥法地一种变形,氧化沟地水力停留时间可达10-30h,有机负荷很低,实质上相当于延时曝气活性污泥系统.由于它运行成本低,构造简单,易于维护管理,出水水质好、耐冲击负荷、运行稳定、并可脱氮除磷,可用于大中型水厂.LDAYtRyKfE
中格栅
细格栅 沉砂池 厌氧池 氧
化沟
二沉池 接触池
排入白银河
浓缩池 消化池 脱水机房
泥饼外运
污水提升泵房 个人收集整理资料, 仅供交流学习, 勿作商业用途
4 / 39 优点: <1)氧化沟具有独特地水力流动特点,有利于活性污泥地生物絮凝作用,而且可以将其工作区分为富氧区、缺氧区,用以进行消化和反消化作用,取得脱氮地效果.Zzz6ZB2Ltk <2)不使用初沉池,有机性悬浮物在氧化沟内能达到好氧稳定地程度. <3)氧化沟只有曝气器和池中地推进器维持沟内地正常运行,电耗较小,运行费用低. <1)污泥膨胀问题.当废水中地碳水化合物较多,N、P量不平衡,pH值偏低,氧化沟中地污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀.dvzfvkwMI1 <2)泡沫问题. <3)污泥上浮问题. <4)流速不均及污泥沉积问题. <5)氧化沟占地面积很大. 3、CASS工艺 CASS为周期循环活性污泥法地英文System)地缩写,是将好养地生物选择器与传统地连续进水SBR反应器相结合地产物.CASS工艺是以生物反应动力学原理及合理地水力条件为基础而开发地一种系统组成简单地污水处理新工艺.目前CASS工艺在欧美等国家已得到广泛地应用,从运行效果看,处理效果好,除磷脱氮效果也不错.其基本工艺流程如图3所示.rqyn14ZNXI 个人收集整理资料, 仅供交流学习, 勿作商业用途 5 / 39 、CASS工艺尤其适合含有较多工业污水地城市污水及要求除磷脱氮地污水地处理.其优缺点如下: 优点: <1)工艺流程简单、管理方便、造价低.CASS工艺只有一个反应器,不需要二沉池,不需要污泥汇流设备,一般情况下也不需要调节池,因此要比活性污泥工艺节省基建投资30%以上,而且布置紧凑,占地面积可减少35%.EmxvxOtOco <2)处理效果好.反应器内活性污泥处于一种交替地吸附、吸收及生物降解和活化地变化过程中,因此处理效果好.SixE2yXPq5 <3)有较好地脱氮除磷效果.CASS工艺可以很容易地交替实现好氧、缺氧、厌氧地环境,并可以通过改变曝气量、反应时间等方面来创造条件提高脱氮除磷效果.6ewMyirQFL <4)污泥沉降性能好.CASS工艺具有地特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌地生长,减少了污泥膨胀地可能.同时由于CASS工艺地沉淀阶段是在静止地状态下进行地,因此沉淀效果更好.kavU42VRUs <5)CASS工艺独特地运行工况决定了它能很好地适应进水水量、水质地波动. 缺点: 由于进水贯穿于整个运行周期,沉淀阶段进水在主流区底部,造成水力紊动,影响泥水分离时间,进水量受到一定限制,水力停留时间较长.y6v3ALoS89 4、SBR工艺 个人收集整理资料, 仅供交流学习, 勿作商业用途 6 / 39 SBR是序列间歇式活性污泥法Activated Sludge Process)地简称,是一种按间歇曝气方式来运行地活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法.与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割地操作方式替代空间分割地操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统地动态沉淀.它地主要特征是在运行上地有序和间歇操作,SBR技术地核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统.M2ub6vSTnP SBR具有以下优点: <1)理想地推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好. <2)运行效果稳定,污水在理想地静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好. <3)耐冲击负荷,池内有滞留地处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物地冲击. <4)工艺过程中地各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活. <5)处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理. <6) 反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀. <7)SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂地扩建和改造.