小型污水处理厂的设计实例

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某产业集聚区工业污水处理厂一期工程设计案例

某产业集聚区工业污水处理厂一期工程设计案例

某产业集聚区工业污水处理厂一期工程设计案例一、项目背景某产业集聚区位于我国某省,是集化工产业、轻工产业、冶金产业等多种产业的集聚区,工业发展迅速,但伴随而来的工业污水处理问题日益凸显。

为了解决工业污水处理难题,保护环境和改善周边生态环境,相关部门决定在产业集聚区建设一座工业污水处理厂。

二、项目规模工业污水处理厂一期工程设计面积约为5000平方米,设计日处理工业废水量为5000立方米。

三、设计方案1. 工艺选择针对工业污水的特点,设计方案采用生物接触氧化-超滤-活性炭吸附-臭氧氧化工艺。

生物接触氧化用于去除大部分有机物和氨氮,超滤用于去除悬浮物和胶体物质,活性炭吸附用于去除有机物和色度,臭氧氧化用于去除有机物和异味。

2. 设备选择根据设计工艺,选用国内外知名品牌的生物接触氧化池、超滤设备、活性炭吸附设备和臭氧氧化设备,确保设备的稳定性和处理效果。

3. 建筑布置根据场地条件和工艺要求,采用一体化设计,将处理设备和生产厂房等进行合理布置,确保生产运行的顺畅和安全。

4. 设施配套为了保障工业污水处理厂的正常运行,设计方案还对配套设施进行了规划设计,包括污泥处理设施、实验室、办公室和生活区等。

四、环保措施1. 设计建设过程中,严格按照环保要求,选用符合国家环保标准的设备和材料。

2. 对进水和出水进行严格监测和检测,确保出水达到排放标准。

3. 对污泥进行分类处理,采用资源化利用和无害化处理的方式,减少对环境的负面影响。

五、经济效益工业污水处理厂一期工程设计案例中,除了解决了产业集聚区工业污水处理难题,还带来了显著的经济效益。

通过规范处理和资源化利用,可以减少对环境的影响,降低周边居民的环境健康风险,提高产业集聚区的整体形象,增强了区域的可持续发展能力。

六、社会效益工业污水处理厂的建设,不仅促进了环境保护和改善,还为当地居民提供了更好的生活和工作环境。

还为产业集聚区的可持续发展提供了有力支撑,促进了当地产业的健康发展。

某县县城污水处理厂设计(日处理量10万吨的毕业设计 )

某县县城污水处理厂设计(日处理量10万吨的毕业设计 )

某县县城污水处理厂设计(日处理量10万吨的毕业设计 )目录第一章设计任务及资料 (1)1.1设计任务 (1)1.2设计目的及意义 (1)1.2.1设计目的 (1)1.2.2设计意义 (2)1.3设计要求 (3)1.3.1污水处理厂设计原则 (3)1.3.2污水处理工程运行过程中应遵循的原则 (4)1.4设计资料 (5)1.4.1项目概况 (5)1.4.2 地理位置 (6)1.4.3水质情况 (7)1.4.4环境条件状况 (7)1.5设计依据 (9)第二章污水处理厂工艺设计方案选择 (11)2.1厂址选择 (11)2.2污水厂处理流程的选择 (12)2.2.1确定处理流程的原则 (12)2.2.2污水处理流程的选择 (13)2.2.3污水处理工艺的选择和比较 (15)2.3设计污水水量 (17)2.4污水处理程度计算 (18)2.4.1污水的COD处理程度计算 (18)2.4.2污水的BOD5处理程度计算 (19)2.4.3污水的SS处理程度计算 (19)2.4.4污水的氨氮处理程度计算 (19)2.4.5污水的磷酸盐处理程度计算 (20)第三章污水的一级处理构筑物设计计算 (20)3.1格栅 (20)3.1.1格栅的设计 (21)3.1.2设计参数 (22)3.1.3中格栅设计计算 (23)3.1.4细格栅设计计算 (27)3.2 沉砂池 (28)3.2.1曝气沉砂池 (29)3.2.2设计参数 (29)3.2.3曝气沉砂池的设计计算 (30)3.3沉淀池 (38)3.3.1设计原则设计参数 (39)3.3.2设计计算 (40)第四章污水的二级处理设计计算 (48)7.1.1平面布置原则 (102)7.1.2平面布置 (106)7.2污水处理厂高程布置 (109)7.2.1主要任务 (109)7.2.2高程布置原则 (109)7.2.3污水处理厂构筑物高程布置计算 (111)7.2.4污泥处理构筑物高程布置 (114)第八章供电仪表与供热系统设计 (116)8.1变配电系统 (116)8.2监测仪表的设计 (116)8.2.1设计原则 (116)8.2.2监测内容 (117)8.2.3供热系统的设计 (117)第九章劳动定员 (118)9.1定员原则 (118)9.2污水厂人数定员 (118)第十章工程概算和经济效益分析 (120)10.1 土建工程 (120)12.2 供电 (121)10.3 投资估算 (122)10.3.1 估算范围 (122)10.3.2 污水处理厂的直接费用 (122)10.3.3 总投资费用 (124)10.4 经济效益分析 (124)致谢 (126)第一章设计任务及资料1.1设计任务某县县县城8万吨污水处理厂工艺设计。

污水处理厂毕业设计(包含CAD大图)

污水处理厂毕业设计(包含CAD大图)

目录引言................................................. 错误!未定义书签。

1 设计任务及概况 (6)1.1设计任务及依据 (6)1.1.1 设计任务 (6)1.1.2 设计依据及原则 (6)1.1.3设计围 (7)1.2设计水量及水质 (7)1.2.1设计水量 (7)1.2.2设计水质 (7)1.3.3设计人口 (7)2 工艺设计方案的确定 (8)2.1方案确定的原则 (8)2.2污水处理工艺流程的确定 (8)2.2.1厂址及地形资料 (8)2.2.2气象及水文资料 (9)2.2.3可行性方案的确定 (9)2.2.4工艺流程方案的确定 (10)2.2.5污泥处理工艺流程 (12)2.3主要构筑物的选择 (12)2.3.1格栅 (12)2.3.2泵房 (13)2.3.3沉砂池 (13)2.3.4初沉池、二沉池 (14)2.3.5曝气池 (14)2.3.6接触池 (15)2.3.7计量槽 (16)2.3.8浓缩池 (16)2.3.9消化池 (16)2.3.10污泥脱水 (17)3污水处理系统工艺设计 (17)3.1格栅的计算 (17)3.1.1粗格栅 (17)3.1.2格栅的计算 (18)3.1.3选型 (21)3.2泵房 (21)3.2.1泵房的选择 (21)3.2.2泵的选择及集水池的计算 (21)3.2.3扬程估算 (22)3.3细格栅 (22)3.3.1细格栅的计算: (22)3.3.2格栅的计算 (23)3.3.3选型 (25)3.4沉砂池的计算 (26)3.4.1池体计算 (26)3.4.2沉砂室尺寸计算 (27)3.4.3排砂 (29)3.4.4出水水质 (30)3.5初沉池 (30)3.5.1池体尺寸计算 (30)3.5.2中心管计算 (33)3.5.3出水堰的计算 (34)3.5.4集配水井计算 (35)3.5.5出水水质 (35)3.5.6选型 (36)3.6曝气池 (36)3.6.1池体计算 (36)3.6.2曝气系统设计与计算 (39)3.6.3供气量 (40)3.6.4空气管道系统计算 (43)3.6.5空压机的选择 (46)3.6.6污泥回流系统 (46)3.7二沉池 (47)3.7.1池体尺寸计算 (47)3.7.2中心管计算 (50)3.7.3出水堰的计算 (51)3.7.4集配水井计算 (51)3.7.5出水水质 (53)3.7.6选型 (53)3.8接触池 (53)3.8.1接触池尺寸计算 (53)3.8.2加氯间 (54)3.9计量槽 (55)4 污泥的处理与处置 (55)4.1污泥浓缩池 (55)4.2污泥消化池 (59)4.2.1 一级消化池池体部分计算 (59)4.2.2 一级消化池池体各部分表面积计算 (61)4.2.3二级消化池 (62)4.3贮气柜 (62)4.4污泥控制室 (63)4.4.1污泥投配泵的选择 (63)4.4.2污泥循环泵 (64)4.4.3污泥控制室布局 (65)4.5脱水机房 (65)4.5.1采用带式压滤机除水 (65)4.5.2选型 (66)4.6事故干化场 (66)4.7压缩机房 (67)5 污水处理厂总体布置 (67)5.1平面布置 (67)5.1.1平面布置的一般原则 (67)5.1.2 平面布置 (67)5.2污水处理厂高程布置 (68)5.2.1高程布置原则 (68)5.2.2污水污泥处理系统高程布置 (69)总结 (70)参考文献 (72)致 ................................................... 错误!未定义书签。

污水处理设施范文案例分享

污水处理设施范文案例分享

污水处理设施范文案例分享在现代社会,环境污染问题日益严重,其中污水排放是一个尤为重要的问题。

为了应对这一挑战,各地纷纷建设污水处理设施,以保护环境和人民的健康。

本文将以范文案例的形式分享几个成功的污水处理设施建设项目,以期为读者提供借鉴和启示。

案例一:某市A区污水处理厂改造项目某市A区污水处理厂改造项目始于2018年,旨在提升该厂的处理能力和处理效果。

该项目采用了分期实施的方法,以降低工程的风险和提高投资效益。

首先,通过对既有设施进行全面检查和评估,确定了需要改造和扩建的区域。

在此基础上,制定了详细的设计方案和施工计划,确保工程进展顺利。

为了提高处理效果,该项目引入了先进的污水处理技术,包括生物膜反应器和工艺流程优化等。

通过安装新的设备和优化操作流程,该污水处理厂的出水水质符合国家标准,一系列的指标指数显著改善。

同时,该项目还重视环境保护,通过合理设计和建设,有效降低了施工期间的噪音和粉尘污染。

案例二:某省B市新建污水处理厂项目某省B市新建污水处理厂项目从2019年开始,以应对城市化进程中不断增长的污水排放压力。

该项目坚持科学规划和可持续发展的原则,充分考虑生态保护和资源利用。

在选址过程中,充分调研和评估了多个区域,并选择了供水源、土地利用和污水排放等方面具有较好条件的地点。

该项目采用了先进的工艺和设备,包括A2O工艺和膜分离技术等,以确保污水处理效果优良。

此外,该污水处理厂还设置了配套的污泥处理系统,实现了污水处理过程中的资源回收和能量利用。

通过合理运营和管理,该处理厂不仅能够满足城市污水处理需求,还实现了经济效益和社会效益的统一。

案例三:某公司工业废水处理设施改造项目某公司的工业废水处理设施改造项目于2020年启动,旨在提高工业废水的处理效率和资源利用率。

该项目紧紧围绕国家环保政策和法规,以及公司自身的发展需求,制定了全面的改造方案。

项目的实施过程中,公司注重与各方合作,积极引入专业团队和顶尖技术,确保项目的成功落地。

某污水处理厂设计工程实例

某污水处理厂设计工程实例

某污水处理厂设计工程实例摘要:据调查,我国污水处理厂处理生活废水和工业废水的一些主要设备依靠进口,导致我国污水处理厂非常容易出现各种安装技术问题。

而污水处理厂的安装质量直接影响着污水处理厂的正常运转。

另外,我国部分安装人员在安装过程中,还存在施工图纸审核不严格,管道标高控制不到位,土建预埋施工,质量管控不严等问题,导致土建工程的施工质量受到直接影响。

关键词:污水处理厂;安装技术;技术问题引言城市发展过程中,污水处理厂是一个重要的组成部分,与城市环境、居民生活都是息息相关的。

为了能加强城市污水治理,就要求污水处理厂建立良性运行机制,尤其做好设备维护管理工作,并且在设计和安装方面要加大力度,使设备能够发挥出应有的作用,提高污水处理效果。

1污水处理厂主要设备及工艺污水处理厂设备主要分为水处理和泥处理两大部分,工艺分为物理净化、生物净化和化学净化三种类型。

物理净化设备多以格栅为主,分为粗格栅和细格栅,主要用来隔离较大固体类杂物。

生物净化是通过各种厌氧菌、好氧菌来分解水中的磷、钾等,化学净化则通过添加一些药剂,使水中的其他杂物得到清理和净化。

在污水处理的过程中,会产生沼气等可燃清洁能源气体,可以用来发电,日常使用等。

整体设备种类多、涉及面广,多以泵类、搅拌器、格栅、浓缩机、刮泥机为主,沼气处理单元、脱硫塔、发电机、电动闸阀为辅。

在工作区域内有通风除臭、空调、火灾报警及自动控制系统、照明等相关公用设备。

2污水处理厂常见安装技术问题分析2.1管道标高及图纸审查在管道标高作业时,施工单位需要按照施工标准进行管道坡道的设置,严格分析管道坡道的有效降低是否会对设备产生影响。

由于污水在流动的过程中,如果出现污水流通受阻,就会导致管道出现淤堵,影响整个管道的流通。

为此,需要结合实际施工现场、使用需求来设计管道标高,降低管道对设备去污功能的制约。

尤其是在设备安装前,还需要做好设备和图纸设计的仔细检查。

进口设备,一定要结合图纸,保证相关外形尺寸,避免出现设备破损或者变形。

PLC设计实例:小型SBR废水处理PLC电气控制系统课程设计

PLC设计实例:小型SBR废水处理PLC电气控制系统课程设计

设计实例:小型SBR废水处理PLC电气控制系统课程设计一、小型SBR废水处理电气控制系统设计任务书1.SBR废水处理工艺的技术要求SBR废水处理技术是一种高效废水回用的处理技术,采用优势菌技术对校园生活污水进行处理,经过处理后的中水可以用来浇灌绿地、花木、冲洗厕所及车辆等,从而达到节约水资源的目的。

SBR废水处理系统方案要充分考虑现实生活中校园生活区较为狭小的特点,力求达到设备体积小,性能稳定,工程投资少的目的。

废水处理过程中环境温度对菌群代谢产生的作用直接影响废水处理效果,因此采用地埋式砖混结构处理池以降低温度对处理效果的影响。

同时,SBR废水处理技术工艺参数变化大,硬件设计选型与设备调试比较复杂,采用先进的PLC控制技术可以提高SBR废水处理的效率,方便操作和使用。

SBR废水处理系统分别由污水处理池、清水池、中水水箱、电控箱以及水泵、罗茨风机、电动阀门和电磁阀等部分组成,在污水处理池、清水池、中水水箱中分别设置液位开关,用以检测水池与水箱中的水位。

SBR废水处理系统示意图如图11-1所示。

图11-1 SBR废水处理系统示意图污水处理的第一阶段:当污水池中的水位处于低水位或无水状态时,电动阀会自动开起纳入污水。

当污水池纳入的污水至正常高水位时,电动阀自动关闭,污水池中污水呈微氧和厌氧状态。

污水处理的第二阶段:采用能降解大分子污染物的曝气法,可使污水脱色、除臭、平衡菌群的pH值并对污染物进行高效除污,即好氧处理过程。

整个好氧(曝气)时间一般需要6~8h。

在曝气管路上安装了排空电磁阀,当电动阀门自动关闭后,排空电磁阀开起,罗茨风机延时空载起动,然后排空电磁阀关闭,污水池开始曝气。

当曝气处理结束后,排空电磁阀再次开起,罗茨风机空载停机,然后排空电磁阀延时关闭。

曝气风机在无负荷条件下起动和停止,能起到保护电动机和风机的作用。

经过0.5h的水质沉淀,PLC下达起动1#清水泵指令,将沉淀后的水泵入到清水池。

PLC设计实例:小型SBR废水处理PLC电气控制系统课程设计

设计实例:小型SBR废水处理PLC电气控制系统课程设计一、小型SBR废水处理电气控制系统设计任务书1.SBR废水处理工艺的技术要求SBR废水处理技术是一种高效废水回用的处理技术,采用优势菌技术对校园生活污水进行处理,经过处理后的中水可以用来浇灌绿地、花木、冲洗厕所及车辆等,从而达到节约水资源的目的。

SBR废水处理系统方案要充分考虑现实生活中校园生活区较为狭小的特点,力求达到设备体积小,性能稳定,工程投资少的目的。

废水处理过程中环境温度对菌群代谢产生的作用直接影响废水处理效果,因此采用地埋式砖混结构处理池以降低温度对处理效果的影响。

同时,SBR废水处理技术工艺参数变化大,硬件设计选型与设备调试比较复杂,采用先进的PLC控制技术可以提高SBR废水处理的效率,方便操作和使用。

SBR废水处理系统分别由污水处理池、清水池、中水水箱、电控箱以及水泵、罗茨风机、电动阀门和电磁阀等部分组成,在污水处理池、清水池、中水水箱中分别设置液位开关,用以检测水池与水箱中的水位。

SBR废水处理系统示意图如图11-1所示。

图11-1 SBR废水处理系统示意图污水处理的第一阶段:当污水池中的水位处于低水位或无水状态时,电动阀会自动开起纳入污水。

当污水池纳入的污水至正常高水位时,电动阀自动关闭,污水池中污水呈微氧和厌氧状态。

污水处理的第二阶段:采用能降解大分子污染物的曝气法,可使污水脱色、除臭、平衡菌群的pH值并对污染物进行高效除污,即好氧处理过程。

整个好氧(曝气)时间一般需要6~8h。

在曝气管路上安装了排空电磁阀,当电动阀门自动关闭后,排空电磁阀开起,罗茨风机延时空载起动,然后排空电磁阀关闭,污水池开始曝气。

当曝气处理结束后,排空电磁阀再次开起,罗茨风机空载停机,然后排空电磁阀延时关闭。

曝气风机在无负荷条件下起动和停止,能起到保护电动机和风机的作用。

经过0.5h的水质沉淀,PLC下达起动1#清水泵指令,将沉淀后的水泵入到清水池。

2500吨天污水处理厂设计方案

2500吨/天污水处理厂设计方案1、一个江苏中部镇级污水处理厂,日处理量2500吨/天,废水来源其中约2000吨/天为镇区居民生活污水,500吨/天为镇上一个印染企业排放的印染废水(企业已经采取了pH调节+混凝沉淀预处理,出水COD在400〜600 mg/l 之间),综合废水按照进水COD=250~ 350mg/l设计,SS=180mg/L,氨氮=25〜 40mg/L,TP=6~14mg/l;2、要求出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002中规定的一级B标准3、具体处理工艺自由选择;4、考虑到实际运行管理人员缺乏,尽可能采用管理简单方便;5、场地来源相对容易,最后污泥采用填埋处置,建议不采用污泥消化处理;6、现场场地平整,基本没有地势差异;7、进水管管径DN600,管底标高-1.20米;出水采用DN600水泥管,要求排放点管底标高不低于-0.80米。

设计方案如下:1.设计水质(1).进水水质生活污水和工业污水混合后的水质预计为:BOD5 = 200 mg/L, SS = 180 mg/L, COD = 300 mg/L, NH4+-N = 30 mg/L,总P = 8 mg/L。

(2)出水水质出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准规定的一级B标准。

BOD5 = 30 mg/L, SS = 30 mg/L, COD = 120 mg/L, NH4+-N = 25 mg/L,总P = 1 mg/L。

(3)进水流量设计日最大流量Qmax=Q生活+Q工业=2500t/d=2500m3/d=0.0289m3/s2.处理构筑物设计2.1格栅格栅用以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负荷,防止阻塞排泥管道。

格栅的设计计算主要包括格栅形式选择、尺寸计算、水力计算、栅渣量计算等。

2.1.1栅条间隙数n:Q <sin abhv式中:Q max——最大设计流量,m3/%b——栅条间隙,m,取b =0.03m;h——栅前水深,m,取h =0.4 m;v——过栅流速,m*,取v =0.9mis;vsin a ——经验修正系数,取a = 60 ;Q * sin a 0.0289 x Jsin 60 °”n = -max -------------------- = ----------------------------------------------------- ~ 25则bhv 0.03 x 0.4 x 0.92.1.2有效栅宽B:B = S(n-D + bn式中:S——栅条宽度,m,取0.01 m。

污废水处理-实例3(印染厂)

• 第四个工艺也是采用生化和物化结合的方式处理,先 经加药混凝去除色度和部分COD,固液分离后,废水 再经过好氧处理,去除剩余COD,使沉淀后出水全因 子达标。此工艺投资不大,且能保证出水达标。
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• 为使排放废水稳定达标,兼顾投资的经 济性。采用处理主体工艺拟在第四种工
艺基础上省去沉淀池建设,加BAF工艺, 进一步降解COD,且能去除悬浮物,出 水清澈。COD、色度等各项水质指标全 面达标。
项目 COD BOD 色度 SS PH
数值 ≤90m ≤20m ≤40倍 ≤60m 6~9
g/l g/l
g/l
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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编制范围
• 本设计方案包括废水处理站内土建工程、管道 设备安装工程、电气工程。
• 废水及给水进口从污水处理厂界区边线开始计 算,动力线从污水处理站配电柜进线开始,排 水至废水处理站界区排水渠止。
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三. 工艺设计
• 主要工序构筑物设计及说明 • 3.1.1调节池2000m3。 • 印染生产废水污染物成分复杂多变,需设置调
节池调节水质水量且有利于后续各步处理,调 节池水力停留时间8小时。 • 尺寸:20×36×3。 • 调节池配置提升泵3台,两用一备。废水经调 节后,用泵提升至反应池。提升泵流量: 120m3/h,扬程:10m,功率10Kw。
• 第三个工艺采用生化和物化结合的方式处理。先利用厌氧水解酸 化作用去除部分色度和COD,并改善废水的可生化性。厌氧后加 药,保证色度去除。经厌氧和物化处理后,再加好氧处理可确保 出水水质全因子达标。但此工艺投资大,且运行费用也较高,此 厂排放印染废水处理难度不高,若采用此工艺经济性差。
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• 第三个工艺采用生化和物化结合的方式处理。先利用 厌氧水解酸化作用去除部分色度和COD,并改善废水 的可生化性。厌氧后加药,保证色度去除。经厌氧和 物化处理后,再加好氧处理可确保出水水质全因子达 标。但此工艺投资大,且运行费用也较高,此厂排放 印染废水处理难度不高,若采用此工艺经济性差。

小型污水处理厂设计方案


运营方案
1 人员配置
$item1_c根据污水处理厂规模和运营需求,合理配置操 作人员、技术人员、管理人员等,确保污水处理厂正常 运行。
2 运营管理
$item1_c根据污水处理厂规模和运营需求,合理配置操 作人员、技术人员、管理人员等,确保污水处理厂正常 运行。
3 成本控制
$item1_c根据污水处理厂规模和运营需求,合理配置操 作人员、技术人员、管理人员等,确保污水处理厂正常 运行。
资金筹措方案
分析项目资金筹措的可行性,包括自 筹资金、银行贷款、政府补助等多元 化资金筹措渠道。
财务评价与经济效益分析
静态财务分析
通过计算项目的静态投资 回收期、投资利润率等指 标,评估项目的财务可行 性。
动态财务分析
引入时间价值因素,采用 现值净值、内部收益率等 指标,对项目经济效益进 行全面评价。
缺乏基础设施
许多地区缺乏完善的污水处理设 施,导致污水直接排放,严重影 响生态环境和居民生活。
项目目标
污水处理效率
项目旨在设计高效、稳定的小型污水处理厂 ,确保污水排放达到国家相关标准。
成本控制
在保证处理效果的同时,要优化设计方案, 降低建设成本和运营成本。
可持续性
项目注重生态可持续性,采用环保材料和技 术,降低能耗,减少对环境的影响。
项目范围
建设范围:涉及土地平整、厂房 建设、设备安装、调试运行等工 作。
请注意,上述扩展内容仅为示例 ,实际项目的设计方案需要根据 具体需求和条件进行个性化设计 。
01
设计范围:包括污水处理厂的主 体结构、设备选型、工艺流程、 电气自控等方面的设计。
02
03
后期运营:包括设备维护、水质 监测、技术人员培训等内容,确 保污水处理厂的长期稳定运行。
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小型污水处理厂的设计实例 关键词: 污水处理厂 SBR法 氧化沟 CAST 曝气 摘要: 在我国,随着经济飞速发展,人民生活水平的提高,对生态环境的要求日益提高,要求越来越多的污水处理后达标排放。在全国乃至世界范围内,正在兴建及待建的污水厂也日益增多。有学者曾根据日处理污水量将污水处理厂分为大、中、小三种规模:日处理量大于10万m3为大型处理厂,1-10m3万为中型污水处理厂,小于1万m3的为小型污水处理厂。近年来,大型污水处理厂建设数量相对减少,而中小型污水厂则越来越多。如何搞好中、小型污水处理厂,特别是小型污水厂,是近几年许多专家和工程技术人员比较关注的问题。

1 前言 在我国,随着经济飞速发展,人民生活水平的提高,对生态环境的要求日益提高,要求越来越多的污水处理后达标排放。在全国乃至世界范围内,正在兴建及待建的污水厂也日益增多。有学者曾根据日处理污水量将污水处理厂分为大、中、小三种规模:日处理量大于10万m3为大型处理厂,1-10m3万为中型污水处理厂,小于1万m3的为小型污水处理厂。近年来,大型污水处理厂建设数量相对减少,而中小型污水厂则越来越多。如何搞好中、小型污水处理厂,特别是小型污水厂,是近几年许多专家和工程技术人员比较关注的问题。 不同规模的处理厂的设计原则基本相同,主要是以节省基建投资和运行费用的为主要目的,而实现的具体措施则有所不同。本文研究的是小型污水处理厂在设计中需注意的问题。与前面不同的是,本文的小型污水厂指的是日处理规模在3000-20000m3之间。笔者认为,这种规模的污水处理厂,在工艺方案选择、设备选型、总平面布置方面也存在值得总结和注意的原则和特点。

2 工艺方案确定 2.1方案比较 无论何种规模的处理厂,在确定污水处理工艺时,除了保证处理效果这一基本条件外,主要目的是降低基建投资,节省日常的运行费用,以求在保证达标排放的前提下,使经营成本最小。要做到这一点,首先应根据实际情况,选择合适的处理工艺。小型污水厂处理厂往往具有这样的特点: (1)由于负担的排水面积小,污水量较小,一天内水量水质变化较大,频率较高; (2)一般在城镇小区或企业内修建,由于所在地区一般不大,而且厂外污水输送管道也不会太长。所以,其占地往往受到限制,处理单元应当尽量布置紧凑。 (3)一般要求自动化程度较高,以减少工作人员配置,降低经营成本。 (4)污水厂往往位于小区或工业企业内,平面布置可能会受实际情况限制,有时可能靠近居民区或地面起伏不平等,平面布置应因地置宜,变蔽为利。 (5)由于规模较小,一般不设污泥消化,应采用低负荷,延时曝气工艺,尽量减少污泥量同时使污泥部分好氧稳定。 鉴于以上的特点,对于小型城市污水厂,SBR法及氧化沟法为首先考虑的工艺方案。这两种工艺都具有以下优点: (1)都属完全混合型,具有较高的耐冲击负荷的能力; (2)一般不设初沉池,工艺简化,节省占地; (3)一般采用低负荷延时曝气方式运行,处理效果好,污泥好氧稳定,同时可减少污泥产量(如果污泥出路可靠,也可适当提高负荷); 氧化沟目前常用的有卡鲁塞尔氧化沟、奥贝尔氧化沟、三沟及双沟等交替式氧化沟等几种形式,其中以前两种更为常用。氧化沟的共同特点是污水在循环水池中流动,曝气方式主要采用表曝方式(近年来,也有鼓风曝气方式的氧化沟,也被称作氧化沟池型的普曝,结合了氧化沟及微孔曝气的优点)。SBR工艺包括传统SBR法、ICEAS工艺、DAT-IAT工艺、CAST工艺、UNITANK工艺等不同方法。从严格意义上讲,交替式运行的氧化沟实际上也是SBR工艺的一种。 SBR法与氧化沟相比又具有以下优点: (1)SBR工艺省去二沉池和回流污泥泵房,使布置更加紧凑; (2)氧化沟的曝气设—表曝机在运行时,溅起水花较大,对周围环境产生不利影响。某些特殊情况下,对污水厂有很高的环保要求,反应池上部需要加盖或增设上部建筑,以隔绝臭气,这样则会影响表曝的曝气效率。 (3)由于SBR池是间歇运行,很较强的调节能力,对于水质水量变化较大的情况,也不需要高调节池(实际上,SBR池本身就有调节池的作用)。 (4)在北方严寒地区,冬季室外气温较低,氧化沟的表曝曝气方式也不适宜。 (5)SBR池池深也不受限制,必要时可适当加深。 综合上述各种因素,在小型污水处理厂设计中,SBR工艺比氧化沟更广泛的被采用。各种SBR法的特点及适用范围见下表: 工艺名称 反应池分格 进水方式 是否回流 适用规模 工程实例

传统SBR 单池,不分格 间歇交替进水 无 小型 全国几百座小型污水厂

ICEAS 有中格墙分成预反应区和主反应区 连续进水 需要回流 大、中型 昆明第三污水厂

DAT-IAT 中隔墙分为DAT池及IAT池 连续进水 回流比200-300% 大、中型 天津开发区污水厂 抚顺三宝屯污水厂 CAST 分为选择区和主反应区 间歇交替进水 回流比20-35% 中、小型 镇江新区污水厂

UNITANK 用隔墙分为三池 间歇交替进水 无 中、小型 上海石洞口污水处理厂

小型污水处理厂主要的要求是操作简单,布置紧凑,从上表比较而言,不需回流或回流很少的传统SBR和CAST工艺成为设计的首选,而大型污水处理厂则要求连续进水,否则进水管线及阀门的设计流量将成倍增加。从国内已建成的污水处理厂来看,大、中型污水处理厂如抚顺三宝屯污水处理厂(25万吨/日)、天津开发区污水处理厂(10万吨/日)、昆明第三污水厂(15万吨/日)、昆明第四污水厂采用的都是DAT-IAT工艺或ICEAS等连续进水的处理工艺。相反,小型污水处理厂则压倒多数的采用传统SBR工艺,近年采用CAST工艺的也逐渐增多。对于UNITANK及近来兴起的类似的MSBR(Modified SBR)工艺,目前应用还不多,但不久很可能成为小型污水处理厂的热门工艺。 2.2 CAST工艺的评述 CAST工艺是近年来在传统SBR工艺上发起来的一种新型工艺,它是利用不同微生物在不同负荷条件下生长速率差异和污水生物除磷脱氮机理,将生物选择器与传统SBR反应器相结合的产物。这种工艺综合了推流式活性污泥法的初始反应条件(具有基质浓度梯度和较高的絮体负荷)和完全活性污泥法的优点(较强的耐冲击负荷能力),无论对城市污水还是工业废水都是一种有效的方法,有效地防止污泥膨胀。另外如果选择器的厌氧的方式运行,则具有生物除磷作用。 有资料介绍:由于CAST工艺引入了厌氧选择器,使该系统具有很强的除磷脱氮能力。实际这种说法不完全正确。因为就脱氮而言,CAST系统与传统的SBR没有太多的不同,静止沉淀时的反硝化作用和同时硝化反硝化作用在脱氮过程中起主要的作用。而除磷方面,仅20-30%的回流比,则无法保证选择区内的污泥浓度,举例而言,若反应池内的污泥浓度为6g/L(一般没这么高),回流比为20%时,选择的污泥浓度仅为1g/L。这样低的污泥浓度是很难保证良好的除磷效果的。况且回流是在进水同时进行,这时处在曝气阶段,回流的混合液含有大量的溶解氧和硝态氧,也不利除磷。第三,生物除磷是通过排除富集磷的污泥来实现的,而系统长泥龄低负荷的运行,产泥率很低,同样无法保证良好的除磷效果。实际上,很多实际工程设计中,CAST工艺往往都辅以化学除磷,以保证处理达标。所以,许多资料所介绍的CAST工艺良好的除磷脱氮能力有必要进行进一步的探讨和研究。 综上所述,对于小型污水处理厂,传统SBR工艺和CAST工艺是小型污水处理厂的首选工艺。这两种工艺比较而言,CAST工艺有一定的生物除磷效果,而且在进水污染物浓度很低的情况下,CAST工艺可有效的防止污泥膨胀。而传统的SBR工艺则因没有内回流而使处理更为简化。 2.3主要工艺参数 主要的设计参数如泥龄、污泥负荷等,在条件允许的情况下应进行小试,加以确定。如果没有条件,主要设计参数可按下表取值:

设计参数 推荐值 备注 实际污泥负荷 0.05-0.15KgBOD/KgSS·d 周期数 3-6/d 周期工作时间:4-8小时 高水位污泥浓度 2-5g/L 排出比 1/3-1/6 每周期排出体积与反应池总积之比 泥龄 20-30d 池子个数 3座或2组(每组两座) 至少三座以上

表中的污泥负荷有泥龄均为计算负荷和计算泥龄,实际的污泥负荷应根据每周期的曝气时间进行相应的折减。

3 各级处理单元 3.1预处理 一般来讲,温度、PH值等如不过高或过低,可不设专门的调节池。因为SBR池本身实际上就等于一个调节池。这也是SBR工艺用在小型污水厂中的一个非常重要的优越性。 3.2格栅 由于设计流量较小,导致格栅都比较小。比如规模为5000吨/日的污水厂,设粗细格栅各设两台,并联设置,经计算格栅尺寸如下表:

污水厂规模(吨/日) 5000 总变化系数取为 1.7 设计参数 细格栅 粗格栅 栅条间隙(mm) 20 5 栅前水深(mm) 300 500 过栅流速(mm) 0.8 0.8 安装角度(°) 60 60 格栅宽度(mm) 300 350

由上表可见,处理规模5000吨/日的处理厂,总变化系数Kz=1.7时,计算得粗、细格栅尺寸都很小。这种情况下若采用机械格栅,渠道上部的驱动部分及栅渣输送机所需的空间一般都在2m以上,造成很大的空间浪费,对于小型污水处理厂,格栅间往往有上部建筑,则增加了土建投资。所以在栅渣量不是很多的情况下,如果计算得格栅较小,可采用人工格栅代替机械格栅。 3.3沉砂池 沉砂池一般选用钟式沉砂池或类似产品。如果钟式沉砂池池径不太,沉砂池可采用碳钢制成的成套设备。另外沉砂池进出水渠也可采用相应碳钢制作。这样不仅增加了方便施工安装,而且由于尺寸较小,造价不见得高出钢筋砼池多少。 3.4曝气系统 活性污泥法的曝气方式可分为两大类:鼓风曝气及机械曝气两大类。鼓风曝气系统的主要设备是鼓风机及扩散系统。小污水厂的鼓风机一般采用罗茨风机及小型离心风机。分散系统一般采用微孔曝气器。但必须是适应于间歇曝气的运行方式。鼓风机往往安装在SBR池旁

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