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文檔簡介
1、<p><b> 畢業(yè)設(shè)計(jì)/論文</b></p><p><b> ?。?016屆)</b></p><p> 題 目 睢寧縣污水處理廠工藝設(shè)計(jì)</p><p><b> 摘 要</b></p><p> 本次畢業(yè)設(shè)計(jì)的課題是睢寧縣污水處理廠初步設(shè)計(jì)。
2、</p><p> 睢寧縣位于江蘇省東南部,由徐州市代管。近年來,睢寧縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展迅速,城市發(fā)展所面臨的環(huán)境資源問題日益突出,尤其是該縣沒有污水集中處理設(shè)施,這不利于該縣水資源的充分利用和水污染的有效防治。所以,在如今突出堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展,轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方式的時(shí)代,建設(shè)污水處理廠便有非常重要的意義。</p><p> 本次規(guī)劃的睢寧縣污水處理廠規(guī)模較小,投資不能太大,應(yīng)該考慮用穩(wěn)定可靠,
3、低成本的處理工藝。本設(shè)計(jì)的總體污染物控制指標(biāo)應(yīng)符合《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級(jí) B標(biāo)準(zhǔn)。在比較了多種常用工藝的情況下,為符合相應(yīng)技術(shù)要求,本設(shè)計(jì)采用A2/O處理工藝。</p><p> A2/O法也稱為AAO法(厭氧-缺氧-好氧法)是常見的二級(jí)污水處理工藝,用來做二級(jí)或三級(jí)污水處理和中水回用,除磷脫氮效率高。</p><p> 這種方法是由美國的一些專家在AO法脫氮工藝的基礎(chǔ)
4、上,在20世紀(jì)70年代開發(fā)的。</p><p><b> 工藝特點(diǎn)</b></p><p> 1、本工藝總水力停留時(shí)間少于其他類工藝;</p><p> 2、絲狀菌經(jīng)過厭氧(缺氧)、好氧過程生長困難,故污泥通常不會(huì)膨脹,SVI值大都低;</p><p> 3、污泥有較高肥效、含磷高</p><
5、p> 4、運(yùn)行中過程中不需要投藥,兩個(gè)A段只需要稍稍地?cái)嚢?,以不讓溶解氧變多為度,運(yùn)行造價(jià)較低;</p><p><b> 存在的待解決問題:</b></p><p> 1、除磷效果很難提升,污泥增長有限度,較難提高,尤其是P/BOD值高時(shí)更加明顯;</p><p> 2、脫氮效果也難提升,內(nèi)循環(huán)量通常以2Q為限,不宜太高;<
6、;/p><p> 3、水流入沉淀池中保持一定濃度的溶解氧,減少停留時(shí)間,防止厭氧條件的發(fā)生和釋放磷渣,但溶解氧濃度不能太高,防止混合液干擾反應(yīng)器。</p><p> 這次設(shè)計(jì)是對(duì)我們?nèi)陮I(yè)學(xué)習(xí)的全面考核,要我們綜合運(yùn)用學(xué)到的知識(shí),用專業(yè)知識(shí)解決具體的實(shí)際問題。經(jīng)過本次設(shè)計(jì),我們學(xué)到了很多的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),這對(duì)于我們今后的職業(yè)生涯來說是非常有價(jià)值的。</p><p>
7、關(guān)鍵詞:AAO 工藝 脫氮除磷</p><p><b> 目 錄</b></p><p> 第1章 設(shè)計(jì)概論2</p><p> 1.1 設(shè)計(jì)依據(jù)和任務(wù)2</p><p> 1.1.1原始依據(jù)2</p><p> 海拔:進(jìn)水管的底部高程112m,河的水位是113米2&
8、lt;/p><p> 1.1.2 設(shè)計(jì)內(nèi)容2</p><p> 1.1.3 設(shè)計(jì)要求3</p><p> 第2章 工藝流程圖的確定4</p><p> 2.1 工藝流程的方案比較4</p><p> 2.1.1 SBR工藝4</p><p> 2.1.2 氧化溝工藝5<
9、/p><p> 2.1.3 A2/O工藝6</p><p> 2.2 工藝流程的選擇6</p><p> 2.2.1 污水處理工藝7</p><p> 2.2.2污泥處理工藝9</p><p> 第3章 主要構(gòu)筑物計(jì)算10</p><p> 3.1 污水主干管10</p
10、><p> 3.1.1 設(shè)計(jì)參數(shù)10</p><p> 3.1.2 泵前中格柵10</p><p> 3.2 污水提升泵房12</p><p> 3.3泵后細(xì)格柵13</p><p> 3.4 沉砂池15</p><p> 3.5 初沉池17</p><p
11、> 3.6 A2/O工藝19</p><p> 3.7曝氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)算22</p><p><b> 3.8二沉池25</b></p><p> 3.9接觸池與加氯間27</p><p> 3.10污泥泵房28</p><p> 3.11污泥濃縮池29</p&g
12、t;<p> 3.12貯泥池30</p><p> 3.13脫水間30</p><p> 第4章平面及高程布置32</p><p> 4.1污水廠的平面布置32</p><p> 4.1.1平面布置的一般原則32</p><p> 4.2污水廠的高程布置32</p>
13、<p> 4.2.1 高程布置原則32</p><p><b> 參考文獻(xiàn)35</b></p><p> 第5章致謝…………………………………………………………..36</p><p><b> 第1章 設(shè)計(jì)概論</b></p><p> 1.1 設(shè)計(jì)依據(jù)和任務(wù)</p&
14、gt;<p><b> 1.1.1原始依據(jù)</b></p><p> 設(shè)計(jì)題目:睢寧縣污水處理廠設(shè)計(jì)</p><p><b> 設(shè)計(jì)基礎(chǔ)資料:</b></p><p> 污水廠面積:280m×140m</p><p> 污水量:30000m3/d的近期流入,2017
15、預(yù)計(jì)將達(dá)到六萬立方米/天。</p><p><b> 進(jìn)水水質(zhì):</b></p><p> BOD5≤190 mg/L </p><p> CODcr≤390 mg/L </p><p> TN ≤40mg/L</p><p> SS ≤200 mg/L &
16、lt;/p><p> 氨氮 ≤35 mg/L </p><p> TP ≤3 mg/L</p><p><b> 出水水質(zhì):</b></p><p> BOD5 ≤ 20 mg/L </p><p> CODcr ≤60 mg/L </p><
17、;p> TN ≤20mg/L</p><p> SS ≤ 20 mg/L </p><p> 氨氮 ≤15 mg/L </p><p> TP ≤1 mg/L</p><p> 去除率:對(duì)Ebod5去除率大于或等于89.5%Ecodcr =:84.6%成功= 90%</p><p>
18、 E = 57.1% ETP = 66.67%氨</p><p> 海拔:進(jìn)水管的底部高程112m,河的水位是113米</p><p> 1.1.2 設(shè)計(jì)內(nèi)容</p><p> 工藝篩選,重要設(shè)計(jì)參數(shù)的確定、主要構(gòu)筑物的有效尺寸計(jì)算和選型、主要處理設(shè)備的型號(hào)選擇、整理一份全面的設(shè)計(jì)說明書、制作圖紙等內(nèi)容。 <
19、/p><p> 1.1.3 設(shè)計(jì)要求</p><p> 設(shè)計(jì)說明書:大概兩萬字。</p><p> 圖紙:1號(hào)圖紙1張,2號(hào)圖紙4張。</p><p> 第2章 工藝流程圖的確定</p><p> 2.1 工藝流程的方案比較</p><p> 建設(shè)城市污水處理廠的計(jì)劃,不但要能有效去除B
20、OD5而且要可以去除N、P。因此可以從SBR、A/O除磷工藝、氧化溝法、A—B法以及A2/O法等處理工藝中選擇。</p><p> 由睢寧縣污水處理廠的現(xiàn)實(shí)情況,因?yàn)槠湓O(shè)計(jì)規(guī)模比較小,是小型的污水處理設(shè)施,所以應(yīng)該在符合技術(shù)可行性的基礎(chǔ)上,同時(shí)符合經(jīng)濟(jì)可行性要求,從而最大程度縮小工程造價(jià)和施工成本。</p><p> 考慮到上面的因素,這次設(shè)計(jì)從SBR工藝、A 2/O和氧化溝工藝三種工
21、藝中實(shí)行方案比較,從中選出適合的工藝做這次設(shè)計(jì)的理想方案。</p><p> 2.1.1 SBR工藝</p><p> SBR工藝可以在一個(gè)反應(yīng)器里進(jìn)行一系列工序,其中有:</p><p> 進(jìn)水:注入到原來的污水反應(yīng)器中,反應(yīng)后,注水方法具有簡單的注水、曝氣、慢速攪拌三種混合。</p><p> 曝氣法:在污水處理過程中,應(yīng)根據(jù)污水
22、處理的脫氮除磷效果進(jìn)行處理。</p><p> 沉淀工藝:使混合液泥水分離,此時(shí)反應(yīng)器相當(dāng)于二沉池,</p><p> 排放:將上一過程出現(xiàn)的上清液排出到水位最低時(shí),留下一部分污泥當(dāng)種泥。</p><p> 待機(jī)工序:處理水排放后,反應(yīng)器處于停滯狀態(tài)等待下一個(gè)周期。</p><p><b> 優(yōu)點(diǎn):</b><
23、;/p><p> (1) 通常不用建立調(diào)節(jié)池;</p><p> (2) SVI值很低,污泥不會(huì)膨脹;</p><p> (3) 可調(diào)節(jié)運(yùn)行方式讓脫氮除磷靈活運(yùn)行;</p><p> (4) 自動(dòng)化程度較高;</p><p> (5) 合理設(shè)置程序情況下效果比連續(xù)式好;</p><p>
24、 (6) 單方投資較少。</p><p><b> 缺點(diǎn):</b></p><p> (1) 設(shè)備利用率較低,處理水量較小;</p><p> (2) 運(yùn)行維護(hù)量大,操作要求高。</p><p> 圖 2.1 SBR 工藝流程</p><p> 2.1.2 氧化溝工藝</p>
25、<p><b> 優(yōu)點(diǎn):</b></p><p> (1) 工藝流程簡單、構(gòu)筑物少,無初沉池,造價(jià)低,方便維護(hù);</p><p> (2) 處理效果好、去除有機(jī)污染物效率高、脫氮效果顯著;</p><p> (3) 污泥回流及時(shí),不易產(chǎn)生污泥膨脹。</p><p> (4) 水力停留時(shí)間較長,耐沖
26、擊負(fù)荷。</p><p><b> 缺點(diǎn):</b></p><p> (1) 占地面積較大,土地利用率較低;</p><p> (2) 單位污水處理耗能高。</p><p> 圖 2.2 氧化溝工藝流程圖</p><p> 2.1.3 A2/O工藝</p><p>
27、; A2/O工藝脫氮除磷作為一個(gè)更實(shí)際的過程。在這個(gè)過程中,厭氧池和缺氧池進(jìn)行生物除磷和脫氮。BOD廢水首先進(jìn)入?yún)捬醭刂械挠袡C(jī)物反應(yīng)生成優(yōu)勢種降解有機(jī)材料磷細(xì)菌和污水的積累,有利于生物除磷,回流到缺氧池后,反硝化菌和其他的碳源反應(yīng)把回流到缺氧池的硝酸鹽還原脫氮排出,即生物脫氮。</p><p><b> 優(yōu)點(diǎn):</b></p><p> (1) 有相對(duì)短的水力停
28、留時(shí)間和很小的總占地面積;</p><p> (2) 一般不會(huì)發(fā)生污泥膨脹而且出水水質(zhì)好;</p><p> (3) 比較低的運(yùn)行費(fèi)用;</p><p><b> 缺點(diǎn):</b></p><p> (1) 污泥內(nèi)回流時(shí)能耗比較大;</p><p> (2) 滲出液要進(jìn)行化學(xué)除磷;<
29、/p><p> (3) 沼氣回收經(jīng)濟(jì)效益差。</p><p> 圖 2—3 A2/O 工藝流程圖</p><p> 2.2 工藝流程的選擇</p><p> 這個(gè)方案必須選擇一種可以很好地去除BOD、COD、SS等,同時(shí)還能同步脫氮除磷的的處理工藝。篩選除磷脫氮工藝必須考慮到進(jìn)水水質(zhì)和出水水質(zhì)是否符合要求。所以要選擇有除磷、硝化功能的三級(jí)
30、處理工藝。</p><p> 考慮睢寧縣污水處理廠的現(xiàn)實(shí)因素及設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),參考上面三個(gè)工藝方案內(nèi)容,包括它們的的工藝流程和優(yōu)缺點(diǎn)后最終采用A2/O脫氮除磷處理工藝。</p><p> 本設(shè)計(jì)的具體工藝流程如下圖:</p><p> 圖 2—4 A2/O 工藝流程圖</p><p> 2.2.1 污水處理工藝</p><
31、;p><b> 1. 格柵</b></p><p> 本設(shè)計(jì)采用粗、細(xì)兩道格柵。格柵用來阻攔較大污染物,保證不會(huì)損壞后續(xù)處理單元機(jī)泵和管道。格柵有鏈條式、弧形、輻射式等類型。因?yàn)殒溞碗娋W(wǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)可靠,布局簡單,方便安裝及維護(hù),這一過程選用了鏈型網(wǎng)格。</p><p> 圖2—4格柵與泵房布置示意圖</p><p><b>
32、2. 沉砂池</b></p><p> 根據(jù)污水流量的不同,分為水平流式、垂直流式和旋轉(zhuǎn)式;;根據(jù)池型分類的話多一個(gè)曝氣沉砂池。</p><p> 平流式沉砂池:污水流向?yàn)樗?,?yōu)點(diǎn)是具有簡易的構(gòu)造及有比較好的截留物和顆粒的效果;</p><p> 豎流式沉砂池:污水從中心管上升到池中,依靠重力作用將顆粒物下沉至池底,處理結(jié)果不好;</p&g
33、t;<p> 曝氣沉砂池:讓水利用沉砂池一邊導(dǎo)進(jìn)的空氣沿著池壁旋轉(zhuǎn)流動(dòng)導(dǎo)致水流呈橫向恒速環(huán)流且和主流垂直。</p><p> 綜合水質(zhì)特征、處理效率和運(yùn)行成本因素,最終采用平流式沉砂池。</p><p><b> 3. A2/O工藝</b></p><p> 采用倒置A2/O工藝提高對(duì)氮磷的去除效率</p>
34、<p><b> 4. 沉淀池</b></p><p> 水平流沉淀池:包括流動(dòng)裝置、流動(dòng)裝置、沉淀區(qū)、緩沖層、污泥區(qū)和排泥裝置。進(jìn)水裝置配有一個(gè)配水通道和一個(gè)擋板,流出裝置具有流出通道和擋板,緩沖層可以通過水?dāng)嚢韬蜏p輕沖擊載荷,并且可以儲(chǔ)存、濃縮和排出污泥區(qū),有靜水壓力法、機(jī)械排泥兩種排泥方法。</p><p> 輻流式沉淀池:是一種圓形的、直徑較大
35、而直徑較大而有效水深則相應(yīng)較淺的池子,池徑一般在20-30m以上,通常用機(jī)械刮泥。能作為初沉池、二沉池。</p><p> 豎流沉式淀池:在平面圖形上一般呈圓形或正方形。池徑在8m以下從而保證水流均勻分布均勻。原水通常位于中心管的中心,沉降區(qū)內(nèi)的水流方向是向上垂直流從池底,池底池為泥桶,排泥方式為靜水壓力。</p><p> 幅流沉淀池的施工能力,采用機(jī)械式污泥,運(yùn)行良好,管理簡單,技
36、術(shù)成熟,適用范圍廣,設(shè)計(jì)適用范圍廣。所以用于本設(shè)計(jì)。</p><p><b> 5. 污水消毒設(shè)施</b></p><p> 紫外線消毒法是投資少,但長時(shí)間不能繼續(xù)消毒效果;臭氧消毒法雖然高效,不會(huì)有生物積累性殘余物、難處理污染物出現(xiàn),但是投資高、維護(hù)管理困難;相比較而言液氯消毒法成效顯著,維護(hù)管理方便,投資少,所以選擇液氯消毒法。</p><
37、p> 此方案采用隔板式接觸池和相應(yīng)的投氯、儲(chǔ)氯設(shè)備。</p><p> 2.2.2污泥處理工藝</p><p> 1. 污泥處理的要求</p><p> 污泥生物處理時(shí)會(huì)出現(xiàn)很多的生物污泥,有機(jī)物含量高且不穩(wěn)定,易腐敗,而且有寄生蟲卵,如果處理不好,容易導(dǎo)致二次污染。污泥的處理有下列標(biāo)準(zhǔn):</p><p> 首先,控制有機(jī)物,
38、讓污泥變得穩(wěn)定;其次,縮小污泥容積,減少污泥接下來的處理造價(jià);最后,縮減污泥中有害污染物含量。</p><p> 2. 常用污泥處理的工藝流程: </p><p> 圖2—5 常用污泥處理工藝流程圖</p><p> 其生成的污泥量大概是污水處理廠處理污水量的1/200-1/100。有大量的有機(jī)物和細(xì)菌等有害物質(zhì),如果不處理,還會(huì)對(duì)環(huán)境再次污染。從上面幾種工藝
39、中選擇方法2,把污泥經(jīng)過機(jī)械濃縮、機(jī)械脫水后產(chǎn)生的泥餅運(yùn)出并處置</p><p> 第3章 主要構(gòu)筑物計(jì)算</p><p><b> 3.1 污水主干管</b></p><p> 3.1.1 設(shè)計(jì)參數(shù)</p><p> 設(shè)計(jì)流量:25000m3</p><p> 平均流量:Qa=2500
40、0m3/d=289 L/S=0.482 m3/s</p><p> 生活污水量總變化系數(shù)Kz=1.45(查表)</p><p> 則Qmax=1.45×289≈419 L/S=0.419 m3/s</p><p> 3.1.2 泵前中格柵</p><p><b> 1.設(shè)計(jì)參數(shù):</b></p&g
41、t;<p> 進(jìn)水速度V1=0.6m/s,流經(jīng)柵條速度V2=0.7m/s</p><p> 柵條寬S=0.02m,格柵間距B=18mm</p><p> 柵前部分長度0.6m,格柵傾角α=45°</p><p> 柵渣量:ω1為0.07m3每十噸污水</p><p><b> 2.設(shè)計(jì)計(jì)算</
42、b></p><p> ?。?)確定網(wǎng)格的前面的深度,根據(jù)水力最佳斷面公式計(jì)算:Q = 2h2v的前槽的寬度:</p><p> =1.3m,則柵前水深h= B1/2=1.3/2=0.65m</p><p> ?。?)柵條間隙數(shù)0.503/(0.02×0.65×0.8)=45</p><p> 設(shè)兩組格柵,每組間
43、隙數(shù)23個(gè)</p><p> ?。?)(3)門槽寬度b1 = s(n-1)+ BN = 0.01 *(23 - 1)+ 0.02 * 23 = 0.68m</p><p> ?。?)入口通道部分的長度=(1.56-1.3)/ 2tan20度= 0.36米 </p><p> ?。ㄆ渲笑?為進(jìn)水渠展開角)</p><p> ?。?)對(duì)閘門槽的連
44、接部分的長度和出口通道為=0.18m</p><p> ?。?)過柵水頭損失(h2)</p><p> 因?yàn)榫W(wǎng)格是矩形截面,取3,然后 </p><p> 其中ε=β(s/e)4/3</p><p><b> h0:計(jì)算水頭損失</b></p><p> k:系數(shù),格柵受污物堵塞后,水
45、頭損失增加倍數(shù),取k=3</p><p> ε:阻力系數(shù),與柵條斷面形狀有關(guān),當(dāng)為矩形斷面時(shí)β=2.42</p><p> ?。?)柵后槽總高度(H)</p><p> 取柵前渠道超高h(yuǎn)1=0.5m,則柵前槽總高度H1=h+h1=0.65+0.5=1.15m 柵后槽總高度H=h+h1+h2=0.65+0.09+0.5=1.24m</p><
46、p> ?。?)格柵總長度L=L1+L2+0.5+1.0+1.15/tanα</p><p> =0.36+0.18+0.5+1.0+1.15/tan60°</p><p><b> =2.70m</b></p><p><b> ?。?)每日柵渣量</b></p><p> 假
47、如每天每千噸污水產(chǎn)生柵渣為0.08m3, KZ=1.45</p><p><b> 采用機(jī)械清渣。</b></p><p> ?。?0)計(jì)算草圖如下</p><p> 圖3—1 中格柵計(jì)算草圖</p><p> 3.2 污水提升泵房</p><p><b> 1. 水泵選擇<
48、;/b></p><p> (1)設(shè)計(jì)水量30000m3/d</p><p><b> ?。?)水泵揚(yáng)程</b></p><p> a:凈揚(yáng)程=最大水位—泵站吸水池最低水位</p><p> =2.5—(-4.5)=7.0m</p><p> b:水泵水頭損失取2m</p>
49、;<p> 則水泵揚(yáng)程H z+h=7+2=9m </p><p> ?。?) 選擇250QW型潛水排污泵3臺(tái)(兩用一備)</p><p><b> 2. 集水池</b></p><p> ⑴、容積:泵的最大流量6min流程設(shè)計(jì),對(duì)集水池有效容積</p><p> ?、啤⒚娣e取有效水深,則面積<
50、/p><p><b> ?、?、泵位及安裝</b></p><p> 潛水泵放在集水池里,用移動(dòng)吊架維護(hù)。</p><p><b> 3.3泵后細(xì)格柵</b></p><p><b> 1.設(shè)計(jì)參數(shù):</b></p><p> 柵前流速v1=0.6m/
51、s,過柵流速v2=0.8m/s</p><p> 柵條寬度s=0.01m,格柵間隙e=10mm</p><p> 柵前部分長度0.5m,格柵傾角α=60°</p><p> 單位柵渣量ω1=0.10m3柵渣/103m3污水</p><p><b> 2.設(shè)計(jì)計(jì)算</b></p><p
52、> ?。?)確定格柵前水深,根據(jù)最優(yōu)水力斷面公式計(jì)算得柵前槽寬==1.3m,則柵前水深h= B1/2=1.3/2=0.65m</p><p> ?。?)柵條間隙數(shù)0.503×/(0.01×0.65×0.8﹚=90</p><p> 設(shè)計(jì)三組格柵,每組格柵間隙數(shù)n=30條</p><p> ?。?)柵槽有效寬度B2=s(n-1)+
53、en=0.01×﹙30-1﹚+0.01×30=0.59m,所以總槽寬為0.59×3+0.22=2.17m(考慮中間隔墻厚0.2m)</p><p> (4)進(jìn)水渠道漸寬部分長度=(2.17-1.3)/2tan20°=1.20m(其中α1為進(jìn)水渠展開角)</p><p> ?。?)柵槽與出水渠道連接處的漸窄部分長度=0.60m</p>
54、<p> ?。?)過柵水頭損失(h1)</p><p> 因柵條邊為矩形截面,取k=3,則</p><p> 其中ε=β(s/e)4/3</p><p><b> h0:計(jì)算水頭損失</b></p><p> k:系數(shù),格柵受污物堵塞后,水頭損失增加倍數(shù),取k=3</p><p>
55、; ε:阻力系數(shù),與柵條斷面形狀有關(guān),當(dāng)為矩形斷面時(shí)β=2.42</p><p> (7)柵后槽總高度(H)</p><p> 取柵前渠道超高h(yuǎn)1=0.2m,則柵前槽總高度H1=h+h1=0.65+0.5=1.15m, 柵后槽總高度H=h+h1+h2=0.65+0.2+0.5=1.35m</p><p> ?。?)格柵總長度L=L1+L2+0.5+1.0+1.
56、1/tanα=1.2+0.60+0.5+1.0+1.15/tan60°=3.96m</p><p><b> (9)每日柵渣量</b></p><p> 設(shè)每日柵渣量為0.1m3/1000m3,取KZ=1.43</p><p> (0.503×0.1×86400﹚/1.45×1000=3.00m
57、179;/d>0.2m³/d</p><p><b> 采用機(jī)械格柵清渣</b></p><p> (10)計(jì)算草圖如下:</p><p> 詳見圖3—1中格柵計(jì)算草圖</p><p><b> 3.4 沉砂池</b></p><p><b>
58、采用平流式沉砂池</b></p><p><b> 設(shè)計(jì)參數(shù):</b></p><p> 設(shè)計(jì)流量Qmax =0.503m ³/s;設(shè)計(jì)流速,設(shè)計(jì)水力停留時(shí)間</p><p><b> 長度:</b></p><p> 水流斷面面積:A=Qmax/v=0.503/0.2
59、5=2.012m ²</p><p> 設(shè)計(jì)N = 2格,每格寬1.6m,(分區(qū)厚度為0.15m)</p><p> 沉砂斗容積:=1.8m3</p><p> 其中T=2d,X=3m3/106m3</p><p> 每個(gè)沉砂斗的容積(V0)</p><p> 設(shè)每一分格有2格沉砂斗,則</p
60、><p><b> 沉砂斗各部分尺寸:</b></p><p> 設(shè)貯砂斗底寬b1=0.5m;斗壁與水平面的傾角60°,貯砂斗高h(yuǎn)’3=0.6m</p><p> 7、貯砂斗容積:(V1)</p><p> 8、沉砂室高度:(h3)</p><p> 采用重力排砂,設(shè)池底坡度i=1
61、.2%,坡向砂斗,則 </p><p> 9、池總高度:(H)</p><p><b> 10、核算最小流速</b></p><p> 最小流量和平均每日流量:平均每天升/秒= 347 (符合要求)</p><p> 3-2平流式沉砂池工藝圖</p><p><b&
62、gt; 3.5 初沉池</b></p><p><b> 采用平流式沉淀池</b></p><p> 1、沉淀區(qū)的表面積A;表明負(fù)荷取</p><p> 沉淀部分有效水深h2</p><p><b> 取t=2.0h</b></p><p><b&
63、gt; 沉淀部分有效容積V</b></p><p> V==0.503×2.0×3600=3621.2m³</p><p> 沉淀池長度(v=4mm/s,停留時(shí)間t=1.5h)</p><p> 沉淀池總寬度B===41.92m</p><p> 沉淀池的數(shù)量:取b=6m,</p>
64、;<p> n=B/b=41.92/6=6.99, 取n=8</p><p> 校核長寬比 L/b=21.6/6=3.6 (介于3—5之間)</p><p> 污泥部分所需總?cè)莘eV</p><p> 已知進(jìn)水SS濃度為200mg/L</p><p> 初始沉淀池效率設(shè)計(jì)50%,出水懸浮物濃度</p>&
65、lt;p> 污泥含水量為96%,2組污泥排放的時(shí)間間隔為兩分鐘,污泥容重</p><p> 9、每格池污泥所需容積V0</p><p> V0=149.86/8=18.7m³</p><p> 10、污泥斗容積V1</p><p> 11、污泥斗V2-梯形部分污泥的體積</p><p> 1
66、2、污泥斗和梯形部分容積</p><p> 13、沉淀池總高度H</p><p><b> 取H=10m</b></p><p> 3-3輻流式初沉池計(jì)算草圖</p><p> 3.6 A2/O工藝</p><p><b> 設(shè)計(jì)參數(shù)</b></p>
67、<p> 1、設(shè)計(jì)最大流量Q=30 000m3/d</p><p> 2、設(shè)計(jì)進(jìn)水水質(zhì)CODcr≤390mg/L;BOD5(S0) ≤190mg/L;SS≤200mg/L;NH3-N≤35mg/L;TP≤3mg/L</p><p> 3、水質(zhì)CODcr為60mg/L的設(shè)計(jì);BOD5為20mg/L;SS為20mg/L;NH3-N≤15mg/L;TP≤1mg/L</p
68、><p> 4、設(shè)計(jì)計(jì)算,采用A2/O生物除磷工藝</p><p> BOD5污泥負(fù)荷N=0.3kgBOD5/(kgMLSS·d)</p><p> SVI=120 r=1.10</p><p> 污泥回流比R=50%</p><p><b> 混合懸浮液固體濃度</b></
69、p><p><b> 反應(yīng)池容積V</b></p><p> 采用BOD5首次原廢水,BOD5為25%,BOD5值(S0)的曝氣池進(jìn)入:</p><p> 首先計(jì)算處理水中緋溶解性BOD5值,即</p><p> 式中:Ce——水處理懸浮物濃度,取20;</p><p> b——微生物自身氧
70、化率,取為0.09;</p><p> Xa——水處理過程中活躍微生物比例取0.4;</p><p><b> 代入各值</b></p><p> 處理水中溶解性BOD5(Se)值為:</p><p><b> 則反應(yīng)池容積為:</b></p><p> 反應(yīng)池總
71、水力停留時(shí)間</p><p> ?。?)各段水力停留時(shí)間和容積</p><p> 厭氧:缺氧:好氧=1:1:3</p><p> 厭氧池水力停留時(shí)間,池容;</p><p> 缺氧池水力停留時(shí)間,池容;</p><p> 好氧池水力停留時(shí)間,池容;</p><p><b>
72、厭氧段總磷負(fù)</b></p><p> (5)反應(yīng)池主要尺寸</p><p><b> 反應(yīng)池總?cè)莘e</b></p><p><b> 設(shè)反應(yīng)池2組, </b></p><p><b> 有效水深</b></p><p><b&
73、gt; 單組有效面積</b></p><p> 取池寬5m則B/h=5/3=1.67(介于1-2之間)</p><p> 單池長度L=716.2/5=143.24</p><p> 采用5廊道式推流式反應(yīng)池,每廊道長為L1=143.24/5=28.65m,取為30m</p><p> 而L1/B=30/5=6(介于5-1
74、0之間)符合 </p><p> 超高為0.5m,反應(yīng)池高</p><p> (6)反應(yīng)池進(jìn)、出水系統(tǒng)計(jì)算</p><p><b> ?、?進(jìn)水管</b></p><p> 單組反應(yīng)池進(jìn)水管流量</p><p><b> 管道流速 </b></p>&l
75、t;p><b> 管道過水?dāng)嗝婷娣e</b></p><p><b> 管徑</b></p><p> 取出水管管徑DN500mm</p><p><b> 校核管道流速</b></p><p> ② 回流污泥渠道。單組反應(yīng)池回流污泥渠道設(shè)計(jì)流量QR</p&
76、gt;<p><b> 沉砂池渠道流速</b></p><p> 取回流污泥管管徑DN700mm</p><p> 圖3-4反應(yīng)池計(jì)算簡圖(m)</p><p> 3.7曝氣系統(tǒng)設(shè)計(jì)計(jì)算</p><p> 本設(shè)計(jì)采用鼓風(fēng)曝氣系統(tǒng)</p><p> 平均需氧量的計(jì)算
77、 </p><p> 查課本P197頁得代入各值</p><p> 每日去除的BOD5為:BOD5=</p><p> 去除每千克BOD5的需氧量:</p><p> 最大需氧量:把 帶入</p><p> 最大時(shí)需氧量與平均時(shí)需氧量之比:</p><p><
78、b> 供氣量計(jì)算</b></p><p> 利用空氣擴(kuò)散模型,在離池底0.3米處安裝,下潛深度4.7米,溫度30攝氏度計(jì)算。采用網(wǎng)狀模型中微孔空氣擴(kuò)散器,安裝于距池底處,淹沒水深,計(jì)算溫度定為。</p><p> 查表得:水中溶解氧飽和度:</p><p> 空氣擴(kuò)散器出口處的絕對(duì)壓力為: </p><p>&l
79、t;b> 代入各值得</b></p><p> 空氣離開曝氣池面時(shí),氧氣的質(zhì)量分?jǐn)?shù):</p><p> 式中:——空氣擴(kuò)散器的氧轉(zhuǎn)移效率,取</p><p> 曝氣池混合液中平均氧飽和度(按最不利的溫度條件考慮)為:</p><p> 按最不利溫度條件考慮,代入各值得</p><p><
80、;b> 水溫在條件下,</b></p><p> 脫氧清水的充氧量: </p><p><b> 取其值代入各值得:</b></p><p> 相應(yīng)的最大時(shí)需氧量為 </p><p> 曝氣池平均時(shí)供氣量,即</p><p><b> 代入各值得&
81、lt;/b></p><p><b> 去除每的供氣量為:</b></p><p> 每立方米污水的供氣量為:</p><p> 曝氣池最大時(shí)需氧量的供氣量: </p><p> 本系統(tǒng)采用空氣提升器在回流污泥井中提升污泥,空氣量按回流污泥量的倍考慮,污泥回流比。</p>&
82、lt;p> 提升污泥所需空氣量為:</p><p><b> 總需氣量為: </b></p><p><b> 空氣管的計(jì)算</b></p><p> 按圖3-4所示平面圖布置管道,在相鄰的兩個(gè)廊道的隔墻上設(shè)一根干管,共根干管 。每一個(gè)干管具有5對(duì)匹配的氣體立管,共有10個(gè)氣體立管,全曝氣池由40個(gè)氣體分配管
83、組成。</p><p> 每根豎管的供氣量為:</p><p> 曝氣池平面面積為: </p><p> 每個(gè)空氣擴(kuò)散器的服務(wù)面積按計(jì),則所需空氣擴(kuò)散器的總數(shù)為:</p><p> 本設(shè)計(jì)采用2200個(gè)空氣擴(kuò)散器。每個(gè)豎管上安設(shè)的空氣擴(kuò)散器的數(shù)目為:</p><p> 每個(gè)空氣擴(kuò)散器的配氣量為:</p&
84、gt;<p> (5)剩余污泥量的計(jì)算</p><p><b> tw= Y=</b></p><p> 其中,F(xiàn)w—污泥負(fù)荷率取0.3KgBOD5/(KgMLSS/d)</p><p> a污泥增值系數(shù)0.7 b污泥自身氧化率0.08</p><p> Lr—去除的BOD濃度 tw污
85、泥齡 Q單位(m3/h) </p><p><b> 帶入可得:</b></p><p><b> Y=1</b></p><p><b> 3.8二沉池</b></p><p> 為了使沉淀池內(nèi)的水流量穩(wěn)定,水與水的分布比較均勻,排泥更為方便,且常采用圓形徑向流式二
86、沉池(幅流式)兩座。二沉池面積按表面負(fù)荷法計(jì)算,水力停留時(shí)間t=2.5h,表面負(fù)荷為1.5m3/(m2?h-1),池底坡度0.06.</p><p><b> 池體設(shè)計(jì)計(jì)算</b></p><p><b> 二沉池表面面積</b></p><p><b> 二沉池直徑</b></p>
87、;<p><b> 池體有效水深</b></p><p> 二沉池緩沖區(qū)高h(yuǎn)3=0.5米,超高為h1=0.3米,沉淀池坡度落差h4=0.05米,污泥斗的高度h5為0.5米。</p><p><b> 二沉池總高度</b></p><p><b> 校核徑深比</b></p&
88、gt;<p> 二沉池直徑與水深比為,(在6-10之間),符合要求</p><p><b> 進(jìn)水系統(tǒng)計(jì)算</b></p><p><b> 進(jìn)水管計(jì)算</b></p><p><b> 進(jìn)水管設(shè)計(jì) </b></p><p> 選取管徑DN1000mm
89、,</p><p><b> 流速</b></p><p> 坡降為1000i=0.98</p><p><b> 排泥部分設(shè)計(jì)</b></p><p><b> 單池污泥量</b></p><p> 總污泥量為回流污泥量加剩余污泥量</
90、p><p><b> 回流污泥量</b></p><p><b> 剩余污泥量</b></p><p> 集泥槽沿整個(gè)池徑兩邊集泥</p><p> 3-5輻流式二沉池計(jì)算草圖</p><p> 3.9接觸池與加氯間</p><p> 采用隔板
91、式接觸反應(yīng)池</p><p><b> 1.設(shè)計(jì)參數(shù)</b></p><p> 設(shè)計(jì)流量:Q=0.503m/s</p><p> 水力停留時(shí)間:T=30分鐘</p><p> 投氯量:ρ=4.0毫克每升</p><p> 平均水深:h=2.5m</p><p>&
92、lt;b> 隔板間隔:b=4m</b></p><p><b> 2.設(shè)計(jì)計(jì)算</b></p><p><b> ?。?)接觸池容積:</b></p><p> V=QT=0.5033060=905.4m3</p><p><b> 表面積</b>&l
93、t;/p><p><b> 隔板數(shù)采用2個(gè),</b></p><p> 則廊道總寬為B=(2+1)4=12m 取13m</p><p> 接觸池長度 取30m</p><p><b> 長寬比</b></p><p> 實(shí)際消毒池容積為V′=BLh=13302.5=97
94、5m3 </p><p> 池深取2.5+0.3=2.8m (0.3m為超高)</p><p> 經(jīng)校核均滿足有效停留時(shí)間的要求</p><p><b> ?。?)加氯量計(jì)算:</b></p><p> 設(shè)計(jì)最大加氯量為ρmax=4.0mg/L,每日投氯量為</p><p> ω=ρ
95、maxQ=1.4543000010-3=7.25kg/h</p><p> 設(shè)3個(gè)regal-2100型真空加氯機(jī)(2,1),1臺(tái)加氯量7.25千克每小時(shí)</p><p><b> 3.10污泥泵房</b></p><p> 設(shè)計(jì)污泥回流泵房2座</p><p><b> 1、設(shè)計(jì)參數(shù)</b>
96、;</p><p><b> 污泥回流比50%</b></p><p> 設(shè)計(jì)回流污泥流量905.4m3/h</p><p> 剩余污泥量265.2m3/h</p><p><b> 污泥泵</b></p><p> 回流污泥泵6臺(tái)(4,2),機(jī)型250qw250-
97、17-22</p><p> 剩余污泥泵4臺(tái)(2,1),機(jī)型150qw200-22-30</p><p><b> 集泥池</b></p><p> ?、?、容積按一臺(tái)泵流量達(dá)到最大6分鐘的出水量計(jì)算</p><p> 取集泥池容積40m3</p><p> ⑵、面積有效水深,面積<
98、;/p><p> 集泥池長度取4m,寬度</p><p><b> 3.11污泥濃縮池</b></p><p> 初沉池污泥含水率大約95%</p><p><b> 設(shè)計(jì)參數(shù):</b></p><p> 濃縮后污泥流量Q w′=</p><p>
99、;<b> 3.12貯泥池</b></p><p><b> 1、污泥量</b></p><p><b> 2、貯泥池容積</b></p><p> 設(shè)計(jì)貯泥池周期4h,則貯泥池容積</p><p><b> 3、貯泥池尺寸</b></p&
100、gt;<p><b> 4、攪拌設(shè)備</b></p><p> 在貯泥池里面建一個(gè)功率10千瓦的攪拌機(jī)避免污泥沉淀。</p><p><b> 3.13脫水間</b></p><p><b> 1、壓濾機(jī)</b></p><p><b> 過濾
101、流量166.5</b></p><p> 設(shè)置2臺(tái)壓濾機(jī),每臺(tái)工作6h,則每每臺(tái)壓濾機(jī)處理量</p><p> 選擇DY20帶式壓濾脫水機(jī)</p><p><b> 2、加藥量計(jì)算</b></p><p> 投加量以干固體的0.4%計(jì)</p><p> 第4章平面及高程布置&
102、lt;/p><p> 4.1污水廠的平面布置</p><p> 污水處理廠布局:加工結(jié)構(gòu)、工作區(qū)、實(shí)驗(yàn)室檢測及其他輔助建筑,各類管道、道路、綠化帶等。</p><p> 4.1.1平面布置的一般原則</p><p> (1) 處理構(gòu)筑物要求占地面積小而緊密、方便維護(hù);</p><p> (2) 處理構(gòu)筑物盡量按照
103、工序排列,防止管線繞道,并盡量結(jié)合地理位置,縮小土方量;</p><p> (3) 辦公化驗(yàn)區(qū)建筑物應(yīng)建在夏季風(fēng)上風(fēng)向,在北部地區(qū)要朝著陽光,和工作區(qū)之間建立綠化帶;</p><p> (4) 構(gòu)筑物間距要留著鋪設(shè)管渠的空間,運(yùn)行維護(hù)的要求及施工的標(biāo)準(zhǔn),通常留5—10米;</p><p> (5) 總圖布置要遠(yuǎn)近期綜合考量。 </p><p
104、> 4.2污水廠的高程布置</p><p> 為了降低污水廠的運(yùn)行費(fèi)用,污水經(jīng)提升泵站提升至一定水位后,在之后的各構(gòu)筑物間流動(dòng)按重力流考慮。</p><p> 4.2.1 高程布置原則</p><p> (1)算管道沿程損失,局部損失,各處理構(gòu)筑物,計(jì)量設(shè)備及聯(lián)絡(luò)管渠的水頭損失;考慮最大時(shí)流量,雨天流量和事故時(shí)流量的增加,并留有一定余地;還應(yīng)考慮施工時(shí)
105、的某一結(jié)構(gòu)停止運(yùn)行,并對(duì)其進(jìn)行并聯(lián)運(yùn)行,其余的建筑物和連接管都可以流通。 </p><p> (2) 考慮長遠(yuǎn)發(fā)展,水儲(chǔ)備頭。 </p><p> (3)盡量結(jié)合地形讓處理水自流。</p><p> (4)計(jì)算并留有余量的前提下,力求縮小全程水頭損失及提升泵的揚(yáng)程,以降低運(yùn)行費(fèi)用。 </p><p> (5)排放水位要選經(jīng)常
106、出現(xiàn)的高水位,水位高于設(shè)計(jì)排水水位,可在短時(shí)間內(nèi)提高排放量</p><p><b> 參考文獻(xiàn)</b></p><p> [1] 《室外排水設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50014-2006 </p><p> [2]崔玉川,劉振江等.城市污水廠處理設(shè)施設(shè)計(jì)計(jì)算.北京,化工工業(yè)出版社,2004.</p><p>
107、; [3] 《給水排水制圖標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 50106-2001.中華人民共和國建設(shè)部,2002 </p><p> [4] 中國市政工程西南設(shè)計(jì)研究院主編:給水排水設(shè)計(jì)手冊(cè)第1冊(cè).北京:中國建筑工業(yè)出版社,2001 </p><p> [5] 北京市市政工程設(shè)計(jì)研究院主編:給水排水設(shè)計(jì)手冊(cè)第5冊(cè).北京:中國建筑工
108、業(yè)出版社,2001. </p><p> [6] 中國市政工程西北設(shè)計(jì)研究院主編:給水排水設(shè)計(jì)手冊(cè)第10冊(cè).北京:中國建筑工業(yè)出版社,2001 </p><p> [7] 中國市政工程華北設(shè)計(jì)研究院主編:給水排水設(shè)計(jì)手冊(cè)第11冊(cè).北京:中國建筑工業(yè)出版社,2001 </p><p> [8]李海等.城市污水處理
109、技術(shù)及工程實(shí)例.北京,化學(xué)工業(yè)出版社,2002. </p><p> [9]鄭興燦.城市污水生物除磷脫氮工藝方案的選擇.《給水排水》V01.26,NO.5,2000 </p><p> [10]邵林廣.南方城市污水處理工藝的選擇.《給水排水》V01.26,NO.6,2000</p><p> [11]于爾捷,張杰.給水排水工程快速設(shè)計(jì)手冊(cè).
110、北京,中國建筑工業(yè)出版社,1996</p><p> [12]張自杰.排水工程(下冊(cè).第四版).北京,中國建筑工業(yè)出版社,2000</p><p> [13]高俊發(fā),王社平.污水處理廠工藝設(shè)計(jì)手冊(cè).北京,化學(xué)工業(yè)出版社,2003 </p><p> [14]周金全.城市污水處理工藝設(shè)備及招標(biāo)投標(biāo)管理.北京,化學(xué)工業(yè)出版社,2003</p>
111、<p> [15]史惠祥.實(shí)用環(huán)境工程手冊(cè).北京,化學(xué)工業(yè)出版社,2002</p><p><b> 第五章 致謝</b></p><p> 首先感謝在這短短一個(gè)月的時(shí)間里恩師和同窗們給與我的諸多幫助,在這里我真心的向他們說聲謝謝!</p><p> 最要謝謝的是我的指導(dǎo)老師—于衛(wèi)東老師,他在這個(gè)過程中給了我最大的支
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