武汉理工大学污水处理厂设计计算书

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污水处理厂课程设计说明书(附计算书)

污水处理厂课程设计说明书(附计算书)

目录1工程概述1.1 设计任务与设计依据1.2 城市概况及自然条件1.3 主要设计资料2 污水处理厂设计2.1污水量与水质确定2.2 污水处理程度的确定2.3 污水与污泥处理工艺选择2.4处理构筑物的设计按流程顺序说明各处理构筑物设计参数的选择,介绍各处理构筑物的数量、尺寸、构造、材料及其特点,说明主要设备的型号、规格、技术性能与数量等。

2.5污水处理厂平面与高程布置2.6泵站工艺设计3 结论与建议4 参考文献附录(设计计算书)第一部分设计说明书第一章工程概述1.1设计任务、设计依据及原则1.1.1设计任务某城镇污水处理厂处理工艺设计。

1.1.2设计依据①《排水工程 (下) 》(第四版),中国建筑工业出版社,2000年②《排水工程 (上) 》(第四版),中国建筑工业出版社,2000年③《给水排水设计手册》(第二版),中国建筑工业出版社,2004年2月(第一、五、十一册)④《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)1.1.3编制原则本工程的编制原则是:a.执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。

b.根据招标文件和设计进出水水质要求,选定污水处理工艺,力求技术先进成熟、处理效果好、运行稳妥可靠、高效节能、经济合理,确保污水处理效果,减少工程投资及日常运行费用。

c.在污水厂征地范围内,厂区总平面布置力求在便于施工、便于安装和便于维修的前提下,使各处理构筑物尽量集中,节约用地,扩大绿化面积,并留有发展余地。

使厂区环境和周围环境协调一致。

d.污水处理厂的竖向布置力求工艺流程顺畅、合理,污水、污泥处理设施经一次提升后达到工艺流程要求,处理后污水自流排入排放水体。

e.单项工艺构、建筑物设计力求可靠、运行方便、实用、节能、省地、经济合理,尽量减少工程投资,降低运行成本。

f.妥善处理、处置污水处理过程中产生的栅渣、污泥,避免产生二次污染。

g.为确保工程的可靠性及有效性,提高自动化水平,降低运行费用,减少日常维护检修工作量,改善工人操作条件,本工程设备选型考虑采用国内先进、可靠、高效、运行维护管理简便的污水处理专用设备,同时,积极稳妥地引进国外先进设备。

【工程】武汉理工大学水污染控制工程课程设计

【工程】武汉理工大学水污染控制工程课程设计

【关键字】工程目录1概述1.1设计依据某城市污水处理厂工艺设计(1)污水水量拟建污水处理规模为5.4×104m3/d;(2)进水水质BOD5=138mg/L;CODcr=290mg/L;SS=120mg/L;TN=39mg/L;氨氮=29mg/L。

(3)出水水质城市污水经处理后,就近排入厂区东侧某河流。

污水处理厂出水水质根据GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级排放标准(B标准),污水厂出水水质控制为:BOD5≦25mg/L;CODcr≦60mg/L;SS≦30mg/l;氨氮≦10mg/L。

1.2污水处理程度污水处理程度是由对象和地区排放标准决定。

处理程度计算按公式1-1可得。

(1-1)式中:——进水物质浓度;——出水物质浓度。

①溶解性BOD去除率:活性污泥处理系统处理水中的BOD5值是由残存的溶解性BOD5 (Se)和非溶解性BOD5二者组成,而后者主要以生物污泥的残屑为主体。

活性污泥的净化功能,是去除溶解性BOD5。

因此从活性污泥的净化功能考虑,应将非溶解性BOD5从水的总BOD5值中减去。

处理水中非溶解性值可用下列公式求得,此公式仅适用于氧化沟(本设计初定为氧化沟)。

· =0.7×Ce×1.42(1-×5)=0.7×25×1.42(1-×5)=17mg/L∴处理水中溶解性BOD5为25-17=8mg/L∴溶解性BOD5的去除率为: E=(138-8)/138×100%=94.2%②CODcr去除率:E=(290-60)/290×100%=79.3%③SS去除率:E=(120-30)/120×100%=75%④氨氮去除率:E=(29-10)/29×100%=65.5%2城市污水处理方案的确定2.1确定污水处理方案的原则(a)城市污水处理应采用先进的技术设备,要求经济合理,安全可靠,出水水质好;保证良好的出水水质,效益高;(b)污水厂的处理构筑物要求布局合理,建设投资少,占地少;自动化程度高,便于科学管理,力求达到节能和污水资源化,进行回用水设计;(c)为确保处理效果,采用成熟可靠的工艺流程和处理构筑物;提高自动化程度,为科学管理创造条件;(d)污水处理采用生物处理,污泥脱水采用机械脱水并设事故干化厂;污水采用季节性消毒;(e)提高管理水平,保证运转中最佳经济效果;充分利用沼气资源,把沼气作为燃料;(f)查阅相关的资料确定其方案。

unitank法设计污水处理厂_设计计算书

unitank法设计污水处理厂_设计计算书

目录一设计规模 (2)1:设计水量 (2)2: 设计水质 (2)二处理构筑物计算 (3)1 格栅间 (3)2 沉砂池 (5)3 沉淀池 (6)4 生物反应池 (9)5 消毒池和加氯间 (17)6 污泥浓缩池 (17)7 污泥脱水机房 (19)8 附属构筑物尺寸 (20)9 构筑物连接管计算 (20)三高程计算 (22)一 设计规模1:设计水量设计规划人口N=12万墩头处于第四分区,取设计污水日平均量为q=150L/人(120—160L/人)。

则水量为150×120000÷1000=18000吨/天=208.3L/S 变化系数为Kz=5.15007.13.2087.27.211.011.0≈==Q 污水收集系统和管道的衔接等问题导致未遇见水量系数为1.1 设计规模为Q=q ×N ×1.1=19800吨/天 最大日处理能力为Q1=Kz ×Q=29700吨/天则污水厂的设计规模为2万吨/天,最大日处理能力为3万吨/天。

2: 设计水质设计进水水质:pH=6.95; BOD=200mg/L; COD=300mg/L; SS=180mg/L; NH3-N=40mg/L设计出水水质:pH=7.0; BOD<=20mg/L; COD<=60mg/L; SS<=20mg/L; NH3-N<=20mg/二 处理构筑物计算1 格栅间设计流量为Qmax=0.35 ①设格栅前水深为h=0.6米,过栅流速为v=0.9米/秒。

栅条间隙宽度为b=0.020,格栅倾角为60度。

n=280656.289.06.0020.060sin 35.0sin max ≈=⨯⨯⨯=bhv a Q②栅槽宽度,设栅条宽度为S=0.01mB=S (n-1)+b ×n=0.01×(28-1)+0.020×28=0.889=0.90m③进水渠道渐宽部分长度。

5万吨污水处理厂工艺计算书参考

5万吨污水处理厂工艺计算书参考

污水处理厂工艺计算书一、工程设计规模:首期设计规模5万m3/d,远期规划规模为8.0万m3/d。

生化系统前处理按(提升泵房按最大处理量8万m3/d的1.34倍,即10.72万m3/d的流量设计,沉砂系统按5万m3/d的1.34倍进行设计);生化池按平均流量计算;生化后处理单元按K Z=1.34倍即6.7万m3/d进行设计。

1、设计进水水质:COD cr:380 mg/L NH3-N:25 mg/lBOD5:180 mg/L TP: 4 mg/lSS :250 mg/L 磷酸盐(以P计)3 mg/LTN:35 mg/L PH:6~10石油类:15 mg/L 色度≤64动植物油:15 mg/L 粪大肠菌群数≤250000个/L2、设计出水水质:COD cr:40 mg/L NH3-N:8 mg/lBOD5:20 mg/L TP: 1.5 mg/lSS :20 mg/L 磷酸盐(以P计)0.5 mg/LTN:20 mg/l PH:6~9石油类: 3 mg/L 粪大肠菌群数≤10000个/L动植物油: 3 mg/L 色度≤30挥发酚0.3 mg/L 硫化物0.5 mg/L阴离子表面活性剂≤1二、主要建、构筑物和设备污水处理厂,首期设计规模为5万m3/d,远期规划规模为8.0万m3/d。

推荐方案主要构筑物包括:粗格栅间、进水泵房、细格栅、旋流沉砂池、厌氧池、氧化沟、鼓风机房、配水井、二沉池、回流污泥井、剩余污泥井、污泥脱水机房、紫外线消毒池等。

1、粗格栅井城市污水经排水管道系统收集后,重力流至进水泵房,经过进水泵房提升输送到处理构筑物中。

因污水中含有一些较大颗粒的悬浮杂物等杂质,为了保护水泵正常运转,在进水泵房前必须设置格栅。

功能:去除污水中较大的漂浮物,并拦截直径大于20mm的杂物,以保证污水提升系统的正常运行。

格栅井按最大处理量8万m3/d的1.34倍,即10.72万m3/d 的流量设计,一次建成。

格栅按5万m3/d的1.34倍设计、选型⑴主要参数设计流量:Q max=0.776m3/s过栅流速:V=0.8 m/s栅前水深:h=1.2m栅条间隙:b=20mm栅条宽度:s=10mm格栅倾角:α=75°一期共设置格栅数2台,1用1备,远期增设1台⑵设计计算①栅条的间隙数(n)n=Q max(sinα) 1/2/bhv=0.776×(0.966)1/2÷0.02÷1.2÷0.8≈40(个)②单格栅槽宽度(B1)单格格栅栅条的间隙数=40个B1=s(n-1)+bn =0.01×(40-1)+0.02×40=1.18m,取1.2 m,(一期设机械粗格栅2道,格栅净宽1.2m)。

污水处理厂工艺设计计算书(案例)

污水处理厂工艺设计计算书(案例)

=3.5m3/d>0.2 m3/d 故采用机械清渣. 粗格栅的选型:选用江苏天雨集团的 LHG 型回转式格栅除污机.
型号为:LHG—1.2×5.03,功率:1.5KW。选用的螺旋输送压榨机的 型号:LYZ300,功率:3KW。 详细内容:选用的格栅除污机的起吊设备是CD15—9D型电动葫芦。
1
电动葫芦的运行电机:型号为:ZDY121—4;功率:0.8KW; 转速:1380r/min; 电动葫芦的主起升电机:型号:ZD141—4;功率:7.5KW; 转速:1400 r/min; 工字钢:型号:28a—63c GB 706—65; 电源:3 相,380(220)V,50HZ。 2:提升泵房的计算: 采用潜污泵,泵房与集水池合建。集水池根据泵的安装要求决定。泵房 的尺寸:9.3m×13.6m×4.5m。采用 6 台泵,4 用 2 备,一台变频。泵的 型号:CP3306/605 75KW 潜污泵。电压:380V;额定轴功率:75 千瓦; 输入配用功率:82 千瓦;水利效率:82% ;含偶合装置及 10 米潜水电 缆。单价:人民币 35 万元(含增值税关税)。 潜水搅拌机的型号:QJB2.2/8-320/3-740/C/S,两台,单台的功率:2.2KW。 3:水头损失的计算: 污水管进入溢流井的损失h1: 根据流量Qmax=1.39 m3/s,充满度 0.8,管径DN1200,查水利计算表得流速v=1.43。
格栅的间隙数: n = Q max sinα 2bhv
1.39× sin 75°
=
2× 0.02× 0.8× 0.95
≈45 (1):栅槽的宽度:
B=S×(n-1)+b×n =0.01×(45-1)+0.02×45=1.33m
选取 B=1.2m 与格栅机配套. (2): 通过格栅的水头的损失:(由手册取β=1.83,k=3)

A2O污水处理工艺毕业设计计算书

A2O污水处理工艺毕业设计计算书

A2O污水处理工艺毕业设计计算书摘要本次毕业设计的题目为武汉某经济开发区污水处理厂设计—OA/2工艺。

主要任务是完成该经济开发区排水管网布置及污水处理厂初步设计和单项处理构筑物施工图设计。

其中初步设计要完成设计说明书一份、污水处理厂总平面图一张及污水处理厂污水与污泥高程图一张;单项处理构筑物施工图设计中,主要是完成OA/2平面图和剖面图及部分大样图。

该污水处理厂工程,近期规模为5万吨/日。

该污水厂的污水处理流程为:从泵房到沉砂池,进入OA/2反应池,进入辐流式二次沉淀池,进入接触池,再进入巴氏计量槽,最后出水;污泥的流程为:从OA/2反应池排出的剩余污泥进入集泥配水井,再由污水泵送入浓缩池,再进入储泥池,最后外运处置。

污水处理厂处理后的出水优于国家污水综合排放标准(GB8978-1996)中的一级标准。

所选择的OA/2工艺,具有良好的脱氮除磷功能。

关键词:OA/2工艺;脱氮除磷;目录摘要 1ABSTRACT 错误!未定义书签。

第一部分错误!未定义书签。

第1章设计概论41.1设计任务41.2 开发区概况及自然条件5 1.2.1 开发区概况51.2.2 开发区自然条件81.2.3 设计水量与水质11第2章总体设计122.1排水体制122.1.1 合流制排水系统122.1.3 分流制排水系统132.1.5 排水体制选择162.2 污水处理厂设计规模17第3章污水处理厂设计183.1 污水处理厂址选择183.2 污水污泥处理工艺选择18 3.2.1水质193.2.2污水、污泥处理工艺选择 19 3.3主要生产构筑物工艺设计32 3.3.1 进水泵房323.3.2 细格栅和沉砂池333.3.3 A2/O池343.3.4 鼓风机房353.3.5 二次沉淀池363.3.6 配水集泥井373.3.7 污泥浓缩池373.3.8 脱水车间38第4章污水处理厂总体布置384.1污水厂平面布置384.1.1污水处理厂平面布的原则 38 4.1.2 污水处理厂的平面布置434.2污水厂的高程布置444.2.1污水厂高程的布置方法 444.2.2本污水处理厂高程计算 46第5章劳动定员及其附属构筑物 50 5.1劳动定员505.2人员培训525.3技术管理525.4附属构筑物535.6附属化验设备54第6章厂区建筑设计556.1设计范围566.2 建筑标准566.3设计主要内容566.4 装修标准58第7章结语59第8章参考文献608.1 执行的主要设计规范和标准608.2 主要参考书目61第二部分设计计算书63第1章排水管网计算表631.1排水流域划分、管道定线和汇水面积计算631.2划分设计管段,计算设计流量 641.3 水力计算76第2章泵房设计计算77第3章细格栅设计计算79第4章沉砂池设计83第5章A2/O生物反应池85第6章二沉池97第7章浓缩池101致谢103第1章设计概论1.1设计任务本次毕业设计的主要任务是完成某经济技术开发区A2/O工艺处理城市污水设计。

污水处理厂计算书

污水厂设计计算书一、粗格栅1.设计流量a.日平均流量Q d =30000m 3/d ≈1250m 3/h=0.347m 3/s=347L/s K z 取1.40b. 最大日流量Q max =K z ·Q d =1.40×30000m 3/d=42000 m 3/d =1750m 3/h=0.486m 3/s 2.栅条的间隙数(n )设:栅前水深h=0.8m,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4.319.08.002.060sin 486.0sin 21=⨯⨯︒==bhv Q n α(取n=32)3.栅槽宽度(B) 设:栅条宽度s=0.015m则:B=s (n-1)+en=0.015×(32-1)+0.02×32=1.11m 4.进水渠道渐宽部分长度设:进水渠宽B 1=0.9m,渐宽部分展开角α1=20°m B B L 3.020tan 29.011.1tan 2111=︒-=-=α5.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2)mB B L 3.020tan 29.011.1tan 2221=︒-=-=α6.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 18.060sin 81.929.0)02.0015.0(42.23sin 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3h 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=2.4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=0.4m则:栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.8+0.4=1.2m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.8+0.18+0.4=1.38m 8.格栅总长度(L)L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H 1/tan α=0.3+0.3+0.5+1.0+1.2/tan60°=2.80m 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 1=05.0100086400347.010********⨯⨯=⨯⨯W Q =1.49m 3/d因为W>0.2 m 3/d,所以宜采用机械格栅清渣及皮带输送机或无轴输送机输送栅渣二、细格栅1.设计流量Q=30000m 3/d ,选取流量系数K z =1.40则: 最大流量Q max =1.40×30000m 3/d=0.486m 3/s2.栅条的间隙数(n )设:栅前水深h=0.8m,过栅流速v=0.9m/s,格栅条间隙宽度e=0.006m,格栅倾角α=60° 则:栅条间隙数69.1049.08.0006.060sin 486.0sin 21=⨯⨯︒==ehv Q n α(n=105)设计两组格栅,每组格栅间隙数n=53 3.栅槽宽度(B)设:栅条宽度s=0.015m则:B 2=s (n-1)+en=0.015×(53-1)+0.006×53=1.1m 所以总槽宽为1.1×2+0.2=2.4m (考虑中间隔墙厚0.2m )4.进水渠道渐宽部分长度设:进水渠宽B 1=0.9m,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 L 3.020tan 29.01.1tan 2B 111=︒-=-=α5.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2)m B L 3.020tan 29.01.1tan 2B 222=︒-=-=α6.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:mg v k kh h 88.060sin 81.929.0)006.0015.0(42.23sin 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=2.42),将β值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值。

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。

生活污水处理装置工艺设计计算书

[公司名称]工艺设计计算书生活污水处理装置xbany[日期]目录第一章、设计任务书 (1)第.1节评分标准 (1)第.2节设计时间 (1)第.3节设计内容 (1)第.4节设计原始资料 (1)第.5节设计题目 (3)第.6节成果和要求 (3)1.6.1要求 (3)1.6.2成果 (3)第2章设计指导书 (4)第.1节设计步骤 (4)第.2节设计准备 (6)第3章设计内容计算说明书 (6)第.1节污水厂设计的一般原则 (6)第.2节污水厂的设计规模 (6)1.2.1水质的确定 (6)1.2.2水量的确定 (7)第.3节污水处理厂工艺流程 (8)1.3.1交替工作式氧化沟 (8)1.3.2配水井 (14)1.3.3污水提升泵房 (15)1.3.4工艺流程的确定 (16)1.3.5工艺类型的介绍 (16)1.3.6工艺方案分析 (18)1.3.7污水计•量设备 (19)1.3.8 格栅 (22)1.3.9旋流沉砂池 (28)1.3.10 消毒设施计算 (30)第.4节3.5污泥处理构筑物的计算及说明 (33)剩余污泥量计算 (33)1.4.1 污泥浓缩 (33)1.4.2污泥井 (37)1.4.3污泥脱水 (37)第.5节3.6污水处理厂平面布置 (40)1.5.1厂区平面布置形式说明 (40)1.5.2平面布置原则 (41)第.6节3.7污水处理厂高程布置 (42)1.6.1高程布置计算 (42)1.6.2高程布置原则 (42)第一章、设计任务书笫」节评分标准1)考勤:30%2)计算书:30% 3)图纸绘制:40%第.2节设计时间2周第.3节设计内容通过课程设讣实践,灵活应用污水处理基本原理、基本工艺方法,结合相关文献资料的查阅以及本项□实际情况,设计出一套可行的城市污水处理方案。

具体为:(1)通过查阅相关资料和文献熟悉城市污水水质水量特点。

(2)查阅相关资料和文献,了解国内外城市污水处理方法及工艺流程。

污水处理工程设计计算书.docx

第一章设计计算书1.1中格柵1.1.1设计参数1. 日流量Q=10000m3/d=115.74L/S表1一1由插值法,计算得Kz=1.6 ,则叽=Q x /=10000x1.6=16000m3/d =0.1852m3/s2. 格栅设N二2座,一用一备。

3. 设栅前水深h二0. 3m,过栅流速v=0. 6m/s4. 中格栅选耙齿间隙e二20mm。

5. 格栅安装倾角a=75o6. 栅渣量Wi=0.1m3/103m3设计采用丫SA型回转式固液分离机,根据格栅过水流量选择格栅,过水流量表见表1-2 表1-2过水流最表1.1.2设备选型1 .设计选取YSA900回转式固液分离机2•技术参数和安装尺寸见表1-3表1-3技术参数和安装尺寸1.1.3相关计算图1-1格栅计算图1. 栅槽宽度由表 1-2 知 B=1000mm=l. Om2. 进水渠道渐宽部分长度格栅前渠道的水流速度取0. 9m/s,渠道水深设h 尸0.5m,进水渠宽也=呼B _ B]/i =---- --------------2 x tana r 1.0 一0.42 x tan20 二0. 82m 栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分的长度12=h/2=0・ 41m 。

3•过栅水头损失hi栅条断面:迎水面为半圆形的矩形,10mrnX50nnn 查《给水排水设计手册-05-城镇排水》附表5-3 6=1.83E 二 B (s/e) 4/343 = 0.730.18520.9X0.5=0.41 (m)o 取町=0.4m,渐宽部分展开角尸20°7f 4 ”2n 4 Q f-2hi = p/<z (-)3^- x sina=1.83xl.6(^)3-^ x sin 75 ° =0.02m o1厂 zv e 7 2gv0.027 2x9.81栅后槽总高度H :设栅前渠道超高h 2=0.3m ,栅前水深h=0.3m ,过栅水头损失hi=0.02m o 栅前槽高:已二h +h2二0.3+0.3二0.6m 。

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武汉理工大学《水污染控制工程》课程设计说明书 1 1 概述 1.1 设计题目 中原城市日处理水量8万m3污水处理厂工艺设计 1.2 设计依据

《给水排水工程快速设计手册(2排水工程)》 《排水工程(第二版)》下册 《水污染控制工程(第三版)》下册 《给水排水设计手册(第二版)》 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 1.3 设计内容及要求

(一)设计内容 (1)污水处理程度计算 根据水体要求的处理水质以及当地的具体条件、气候与地形条件等来计算污水处理程度。 (2)污水处理构筑物计算 确定污水处理工艺流程后选择适宜的各处理单位构筑物的类型。对所有单位处理构筑物进行设计计算,包括确定各有关设计参数、负荷、尺寸等。 (3)污泥处理构筑物计算 根据原始资料、当地具体情况以及污水性质与成分,选择合适的污泥处理工艺流程,进行各单位处理构筑物的设计计算。 (4)平面布置及高程计算 对污水、污泥及中水处理流程要作出较准确的平面布置,进行水力计算与高程计算。 (二)总体要求 (1)在设计过程中,要发挥独立思考独立工作的能力。 (2)本课程设计的重点训练,是污水处理主要构筑物的设计计算和总体布置。 (3)课程设计不要求对设计方案作比较,处理构筑物选型说明,按其技术特征加以说明。 武汉理工大学《水污染控制工程》课程设计说明书 2 (4)设计计算说明书,应内容完整(包括计算草图),简明扼要,文句通顺,字迹端正。设计图纸应按标准绘制,内容完整,主次分明。 1.4 基本资料

(1)污水水量与水质 污水处理水量:8万m3/d; 污水水质: CODCr =280mg/L; BOD=140mg/L; SS=200mg/L; TN ≤50mg/L; NH3-N=40mg/L; TP=3.0mg/L。 (2)处理要求 污水经二级处理后应符合以下具体要求: CODCr≤60mg/L; BOD5≤20mg/L; SS≤20mg/L; NH3-N≤15mg/L; TP≤1mg/L。 (3)处理工艺流程 污水拟采用活性污泥法工艺处理,具体流程如下: 污水泵房一出水井一计量槽一沉砂池—生物脱氮除磷工艺一二沉池一消毒池一出水 (4)气象与水文资料 风向:多年主导风向为北东风; 气温:最冷月平均为—3.5℃; 最热月平均为32.5℃; 极端气温,最高为41.9℃,最低为—17.6℃,最大冻土深度为0.18m; 水文:降水量多年平均为每年728mm; 武汉理工大学《水污染控制工程》课程设计说明书 3 蒸发量多年平均为每年1210mm; (5)厂区地形 污水厂选址区域海拔标高在64~66m之间,平均地面标高为64.5m。平均地面坡度为0.30‰~0.50‰,地势为西北高,东南低。厂区征地面积为东西长380m,南北长280m。 武汉理工大学《水污染控制工程》课程设计说明书

4 2 设计水量和水质计算 2.1设计水量计算 本设计中设计水量的计算包括平均日污水量、最大日污水量、最大时污水量的计算。 已知平均污水量Qp=8万m3/d。 2.1.1 设计最大日污水量Qmr的计算 Qmr=Kz×Qp=1.1×80000m3/d=88000m3/d 2.1.2 设计最大时污水量Qmax的计算 Qmax=Kz×Qp=1.3×80000m3/d=104000m3/d 2.1.3 设计水量汇总 各设计水量汇总入表2-1中。 表2-1 各设计水量汇总 项目 水量 m3/d m3/h m3/s L/s 平均日污水量Qp 80000 3333.33 0.926 925.93 最大日污水量Qmr 88000 3666.67 1.019 1018.52 最大时污水量Qmax 104000 4333.33 1.204 1203.70 2.2 设计水质计算

污水处理程度是由对象和地区排放标准决定。进出水水质见表2.2。 表2-2 污水处理厂设计进出水水质指标

项目 进水(mg/L) 出水(mg/L) 排放标准 (GB 8978-1996) 去除率(%) BOD5 140 ≤20 20 85.71 CODCr 280 ≤60 60 78.57 SS 200 ≤20 20 90 NH3-N 40 ≤15 15 62.5 TP 3.0 ≤1.0 1.0 66.67 武汉理工大学《水污染控制工程》课程设计说明书 5 3污水处理工艺的比较和选择 3.1污水处理工艺的选择依据 污水处理工艺的选择应考虑的技术因素: (1)处理规模; (2)进水水质特性, 重点考虑有机物负荷、氮磷含量; (3)出水水质要求, 重点考虑对氮磷的要求以及回用要求; (4)处理程度要求,各种污染物的去除率; (5)气候等自然条件, 北方地区应考虑低温条件下稳定运行; (6) 污泥的特性和用途; (7)用地面积和工程规模 根据我国发展规划, 2010年全国设市城市和建制镇的污水平均处理率不低于50% , 设市城市的污水处理率不低于60% , 重点城市的污水处理率不低于70%。为了引导城市污水处理及污染防治技术的发展, 加快城市污水处理设施的建设, 2000年5月国家建设部、环境保护局和科技部联合印发了《城市污水处理及污染防治技术政策》。 本污水处理站处理工艺须采用二级生物处理方案。根据各种污染物去除率由大到小的排列次序是:SS>BOD5>CODCr > NH3-N >TP>TN。对于SS、BOD5、CODCr三项指标,一般的二级生物处理工艺均能够较容易地达到本工程所需要的去除率;对NH4-N及TP的去除率要求较高,对TN也要求达到较高的去除率,因此本工程须采用具有脱氮除磷功能的处理工艺。 污水处理工艺的选用是与污水处理站进水水质和要求达到的处理效率密切相关的,因此首先需要分析进水水质的技术性能及各种污染物的去除机理和所能达到的去除程度。 3.2工艺流程选择原则

污水处理的目的主要有两个,其一是保护水资源不受污染,因此处理后出水要达到水质标准;其二是污水回用,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,《水处理工程师手册》对工艺流程的选择给出了以下的原则和要求,所以污水处理工艺的选择也要按照下面的原则和要求进行。 武汉理工大学《水污染控制工程》课程设计说明书 6 (1)基础数据可靠。认真研究各项基础资料、基本数据,全面分析各项影响因素,充分掌握水质水量的特点和地域特性,合理选择好设计参数,为工程提供可靠的依据。 (2)厂址选择合理。根据城镇总体规划和排水工程专业规划,结合建设地区地形、气象条件,经全面分析比较,选择建设条件好、环境影响小的厂址。 (3)工艺先进实用。选择技术先进、运行稳定、投资和处理成本合理的污水污泥处理工艺,积极慎重的采用经过实践证明行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备,使污水处理工艺先进,运行可靠,处理后水质稳定达标排放。 (4)总体布置考虑周全。根据处理工艺流程和各建筑物、构筑物的功能要求,结合长治地形、地质和气候条件,全面考虑施工、运行和维护的要求,协调好平面布置、高程布置及管线布置间的相互关系,力求整体布局合理完美。 (5)避免二次污染。污水处理厂作为环境保护工程,应避免或尽量减少对环境的负面影响,如气味,噪声,固体废物污染等;妥善处置污水处理过程中产生的栅渣、沉砂、污泥和臭气等,避免对环境的二次污染。 (6)运行管理方便。以人为本,充分考虑便于污水厂运行管理的措施。污水处理过程中的自动控制,力求安全可靠、经济实用、以利提高管理水平,降低劳动强度和运行费用。 (7)近期远期结合。污水处理厂设计应近远期全面规划,污水处理厂的厂区面积,应按项目总规模控制,并作出分期建设的安排,合理确定近期规模。 (8)满足安全需求。污水处理厂设计需充分考虑安全运行的要求,如适当设置分流设施、超越管线等。厂区消防的设计和消化池。储气罐及其他危险单元设计,应符合相应安全设计规范的要求。 3.3 进水水质的技术性能分析

本污水处理厂进水水质技术性能指标见表3-1: 表3-1污水站进水水质技术性能指标 项目 比值 BOD5/CODCr 0.50 BOD5/TN 3.04 武汉理工大学《水污染控制工程》课程设计说明书 7 BOD5/TP 46.67 对进水水质分析如下: (1)BOD5/CODCr比值 污水BOD5/CODCr值是判定污水可生化性的最简便易行和最常用的方法。一般认为BOD5/CODCr>0.45可生化性较好,BOD5/CODCr>0.3可生化,BOD5/CODCr<0.3较难生化,BOD5/CODCr<0. 25不易生化。 本污水处理厂进水水质BOD5=140 mg/L,CODCr=280 mg/L,BOD5/CODCr=140/280=0.5,表明污水处理厂可以采用生化处理工艺,并且可生化性较好。 (2)BOD5/TN(即C/N)比值 C/N比值是判别能否有效脱氮的重要指标。从理论上讲, C/N≥2.86就能进行脱氮,但一般认为,C/N≥3.5才能进行有效脱氮。 本工程进水水质C/N=140/46=3.04,满足生物脱氮要求。 (3)BOD5/TP比值 该指标是鉴别能否生物除磷的主要指标。生物除磷是活性污泥中除磷菌在厌氧条件下分解细胞内的聚磷酸盐同时产生ATP,并利用ATP将废水中的脂肪酸等有机物摄入细胞,以PHB(聚-β-羟基丁酸)及糖原等有机颗粒的形式贮存于细胞内,同时随着聚磷酸盐的分解,释放磷;一旦进入好氧环境,除磷菌又可利用聚-β-羟基丁酸氧化分解所释放的能量来超量摄取废水中的磷,并把所摄取的磷合成聚磷酸盐而贮存于细胞内,经沉淀分离,把富含磷的剩余污泥排出系统,达到生物除磷的目的。进水中的BOD5是作为营养物供除磷菌活动的基质,故BOD5/TP是衡量能否达到除磷的重要指标,一般认为该值要大于20,比值越大,生物除磷效果越明显。 本工程进水水质,BOD5/TP = 140/3.0=46.67>20,完全可以采用生物除磷工艺。 综上所述,本污水处理厂进水水质不仅适宜于采用二级生化处理工艺,而且可以采用生物脱氮除磷工艺。

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