污水厂设计最终
- 格式:docx
- 大小:1.04 MB
- 文档页数:57
(完整)污水处理厂设计编辑整理:尊敬的读者朋友们:这里是精品文档编辑中心,本文档内容是由我和我的同事精心编辑整理后发布的,发布之前我们对文中内容进行仔细校对,但是难免会有疏漏的地方,但是任然希望((完整)污水处理厂设计)的内容能够给您的工作和学习带来便利。
同时也真诚的希望收到您的建议和反馈,这将是我们进步的源泉,前进的动力。
本文可编辑可修改,如果觉得对您有帮助请收藏以便随时查阅,最后祝您生活愉快业绩进步,以下为(完整)污水处理厂设计的全部内容。
目录第一章设计任务及资料 (2)1.1设计任务 (2)1.2设计目的及意义 (3)1。
2.1设计目的 (3)1。
2。
2设计意义 (3)1。
3设计要求 (4)1。
3.1污水处理厂设计原则 (4)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 (6)1。
4。
4环境条件状况 (6)1.5设计依据 (7)第二章污水处理厂工艺设计方案选择 (8)2.1厂址选择 (8)2.2污水厂处理流程的选择 (9)2.2。
1确定处理流程的原则 (9)2。
2.2污水处理流程的选择 (10)2。
2.3污水处理工艺的选择和比较 (10)2。
3设计污水水量 (12)2.4污水处理程度计算 (13)2。
4。
1污水的COD处理程度计算 (13)2.4.2污水的BOD处理程度计算 (13)52.4.3污水的SS处理程度计算 (14)2。
4。
4污水的氨氮处理程度计算 (14)2。
4.5污水的磷酸盐处理程度计算 (14)第三章污水的一级处理构筑物设计计算 (15)3.1格栅 (15)3.1。
1格栅的设计 (15)3.1.2设计参数 (16)3。
1.3中格栅设计计算 (16)3。
1。
4细格栅设计计算 (19)3.2 沉砂池 (20)3。
2.1曝气沉砂池 (21)3。
2。
2设计参数 (21)3.2.3曝气沉砂池的设计计算 (22)3.3沉淀池 (28)3.3。
污水处理厂设计方案一、概述随着城市化进程的加速,城市污水排放量不断增加,对环境造成了巨大的压力。
为了保护水环境,提高城市生活质量,建设一座高效的污水处理厂至关重要。
本设计方案旨在设计一座容量适中、工艺先进、运行稳定的污水处理厂。
二、工艺选择根据污水性质、水量和治理要求,选择了生化处理工艺。
工艺流程包括预处理、厌氧处理、好氧处理和沉淀。
通过物理、化学和生物的协同作用,去除污水中的有机物、氮、磷等污染物。
具体工艺参数如下:1.预处理:采用格栅和沉砂池进行初步的固体物质去除和沉淀。
2.厌氧处理:采用厌氧池进行碳源去除反应,通过厌氧菌的作用将有机物转化为甲烷和二氧化碳。
3.好氧处理:采用好氧池进行氨氮和有机物的氧化作用,通过好氧菌的作用,进一步去除有机物和氨氮。
4.沉淀:采用沉淀池进行混凝和沉淀,使悬浮颗粒物和生物污泥沉淀到池底。
三、设备选择根据工艺流程和处理规模,选择了适宜的设备进行处理。
1.格栅:采用机械格栅进行初级固体物质的去除。
2.沉砂池:采用倒流式沉砂池进行沉沙作用,保证水质的净化效果。
3.厌氧池:采用密闭式厌氧池,控制好温度、PH值和进水负荷,提高菌群的代谢效率。
4.好氧池:采用好氧曝气池,通过曝气装置提供足够的氧气,加速有机物和氨氮的氧化作用。
5.沉淀池:采用竖流式沉淀池,通过混凝剂的投加和搅拌装置促进悬浮颗粒物和生物污泥的沉淀。
四、运行管理为了保证污水处理厂的高效运行,需要进行合理的运行管理。
1.运行参数监测:定期对处理设备的运行参数进行监测,包括进水水质、出水水质、设备运行状态等,及时发现问题,并进行调整和处理。
2.维护保养:对设备进行定期的维护保养工作,保证设备的正常运行和寿命。
3.污泥处理:对产生的污泥进行合理处理,可选择沼气发电、污泥焚烧等方式,实现资源化利用。
4.废水回用:对出水质量达到要求的污水,进行后续处理后可用于灌溉、冲洗等用途,实现废水的回用。
五、环境影响评估在进行污水处理厂设计之前,需要进行环境影响评估,评估其运行对周围环境和生态系统的影响,并提出相应的应对措施。
污水处理厂设计_毕业设计一、引言水是生命之源,对于人类的生存和发展至关重要。
然而,随着工业化和城市化的快速推进,大量的污水产生,如果未经有效处理直接排放,将对环境和人类健康造成严重威胁。
因此,污水处理厂的建设成为了保护环境、保障公众健康的重要举措。
本次毕业设计旨在设计一座高效、经济、环保的污水处理厂,以满足特定区域的污水处理需求。
二、设计任务与要求(一)设计规模根据给定的区域人口、工业用水等数据,确定污水处理厂的设计规模,包括日处理水量、最大时处理水量等。
(二)进水水质分析进水的主要污染物指标,如化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD₅)、悬浮物(SS)、氮、磷等的浓度范围。
(三)出水水质根据国家和地方的相关排放标准,确定处理后的出水水质要求,确保达标排放。
(四)工艺流程选择综合考虑污水的性质、处理效果、运行成本、占地面积等因素,选择合适的污水处理工艺流程。
(五)主要构筑物设计对污水处理厂的各个构筑物,如格栅、沉砂池、初沉池、生物处理池、二沉池、消毒池等进行详细设计,包括尺寸、结构、设备选型等。
(六)平面布置与高程布置合理规划污水处理厂的平面布局,使各构筑物之间的连接顺畅,便于操作和管理;同时进行高程布置,确保污水在处理过程中能够自流,降低能耗。
三、工艺流程确定(一)常见工艺流程介绍目前,常用的污水处理工艺流程包括传统活性污泥法、氧化沟法、A²/O 法、SBR 法等。
传统活性污泥法工艺成熟,但占地面积较大,运行费用较高;氧化沟法具有较好的脱氮除磷效果,运行稳定;A²/O 法同时具备去除有机物、氮和磷的功能,效果显著;SBR 法工艺灵活,可适应水质水量的变化。
(二)本设计工艺流程选择经过对各种工艺流程的对比分析,并结合本设计的进水水质和出水要求,最终选择 A²/O 工艺流程。
该工艺能够有效地去除有机物、氮和磷,且具有运行稳定、管理方便等优点。
四、主要构筑物设计(一)格栅格栅是污水处理厂的第一道处理工序,用于去除污水中的较大悬浮物和漂浮物。
巴斯夫化学建材(四川)有限公司新型化学建材生产线项目一体化生化处理装置工程技术方案四川大学环境科学与工程研究所四川华清环境工程有限公司二〇一一年五月目录综合说明 (3)一、工程概况 (3)二、我公司承建本工程的优势 (4)三、工程业绩(见附件) (4)四、安全、文明施工 (4)五、业主的配合措施 (5)六、服务与保修措施 (6)第一章概述 (7)1.1项目情况 (7)1.2设计依据与设计原则 (7)1.3设计指标与治理目标 (9)第二章处理工艺简介 (10)2.1污水处理工艺流程 (11)2.2工艺流程说明 (12)2.3各处理单元设计 (12)2.4工艺处理效果预测 (16)第三章土建、机械、电气设计 (17)3.1土建设计 (17)3.2电气设计 (17)3.3 各用电设备运行情况一览表 (19)3.4构筑物及设备清单 (19)第四章环境保护、安全卫生及节能措施 (21)4.1 环境保护 (21)4.2 安全卫生 (21)4.3 节能措施 (22)4.4 劳动管理及定员 (22)第五章、投资估算 (22)第六章经济分析 (24)6.1 概述 (24)6.2 编制原则........................................................................... 错误!未定义书签。
6.3基础数据 (25)6.4评价结论 (25)第七章运行管理 (26)7.1运行管理 (26)7.2人员编制及培训 (27)第八章工期 (28)第九章售后服务承诺 (28)第十章工程技术保证 (29)综合说明一、工程概况工程名称:巴斯夫化学建材(四川)有限公司新型化学建材生产线项目一体化生化处理装置工程工程地址:四川省眉山市彭山县青龙镇彭山经济开发区-青龙镇泗河村二社设计单位:四川华清环境工程有限公司二、我公司承建本工程的优势四川华清环境工程有限公司是一家专注于环境污染综合治理的成长型科技企业,成立于2008年4月,总部位于四川大学科技园内。
污水处理厂设计方案1. 引言污水处理是环境保护和社会发展的重要方面。
随着城市化进程的加快,污水处理厂的建设成为一个迫切的需求。
本文将介绍一个污水处理厂的设计方案,旨在实现高效、可持续和环境友好的污水处理。
2. 设计目标本设计方案的目标是: - 处理污水,实现有效的水体净化; - 最大限度地回收再利用水资源; - 降低能耗,提高处理效率; - 符合环境保护法规和标准。
3. 设计原则本设计方案遵循以下原则: - 综合利用设备和技术,实现污水处理的高效性和经济性; - 采用可持续的设计理念,尽可能地回收再利用水资源; - 优化能源利用,降低碳排放; - 保证设备的可靠性和稳定性,减少维护工作。
4. 设计流程本污水处理厂设计方案分为以下几个步骤: ### 4.1 原水处理原水处理是污水处理的第一步,包括预处理、沉淀、调节等过程。
通过物理和化学方法去除污水中的固体废物、悬浮颗粒、油脂等。
4.2 生物处理生物处理是污水处理的核心过程,采用生物反应器(如活性污泥法、厌氧池等)通过微生物的作用将有机物质降解为无机物质。
同时,生物处理也可以去除部分氮、磷等营养物质。
4.3 深度处理深度处理是在生物处理的基础上进行的进一步净化,以去除有机物质、病原微生物和营养物质等。
常见的深度处理方法包括沉淀、过滤、臭氧氧化等。
4.4 水体再生水体再生是使用高级处理工艺将处理后的水体转化为可再利用的水资源。
常见的再生方法包括反渗透、紫外线消毒、高级氧化等。
5. 设备配置本设计方案采用的设备配置如下: - 预处理设备:格栅、沉砂池、调节池; - 生物处理设备:活性污泥池、曝气系统、二沉池; - 深度处理设备:过滤装置、臭氧发生器; - 水体再生设备:反渗透装置、紫外线消毒器。
6. 可行性分析本设计方案的可行性分析包括经济可行性、技术可行性和环境可行性。
通过对各个方面的评估,该方案在综合性能和可持续性上均具备较高的可行性。
7. 结论本设计方案充分考虑了污水处理的效率、可持续性和环境友好性。
污水处理厂的设计方案1. 引言本文档旨在提供污水处理厂的设计方案,包括污水处理工艺、设备选型、建筑平面布局以及操作管理等方面的内容,以满足污水的有效处理和净化的要求。
2. 设计目标污水处理厂的设计目标如下: - 实现高效的污水处理和净化,确保出水符合国家和地方相关标准; - 提高污水处理效率,降低污水处理成本; - 保护环境,减少对周边生态的影响; - 考虑未来的扩展性和可持续性。
3. 污水处理工艺基于以上设计目标,本方案采用了以下主要污水处理工艺:3.1. 预处理预处理阶段主要包括物理和化学处理,以去除污水中的悬浮物和可溶解有机物。
3.2. 生物处理生物处理是本方案的核心工艺,采用了活性污泥法。
通过好氧和厌氧的生物反应器,利用微生物将有机物转化为可沉淀的生物胶体,并进一步降解为水和二氧化碳。
3.3. 深度处理深度处理阶段主要包括沉淀池和过滤器的应用,以进一步去除残余的悬浮物和有机物。
3.4. 消毒最后一步是对处理后的水进行消毒,以杀灭细菌和病毒,确保出水符合排放标准。
4. 设备选型根据以上污水处理工艺,选择适当的设备对污水进行处理。
以下是主要设备的选型:•预处理:格栅、沉砂器、除磷设备;•生物处理:好氧反应器、厌氧反应器、二沉池;•深度处理:沉淀池、过滤器;•消毒:紫外线消毒设备。
5. 建筑平面布局为了提高处理效率和便于操作管理,建筑平面布局需要充分考虑设备的布置和工艺流程的合理性。
以下是建筑平面布局的主要要点:•不同工艺单元之间的距离应尽量缩短,以减少管道长度和能耗;•操作区域和设备维护通道应合理划分,方便人员操作和维护;•设备的布置应考虑到扩展性和未来的改造需求;•建筑物应符合相关安全规范,包括防火、排气等措施。
6. 操作管理为确保污水处理厂的高效运营和长期稳定性,操作管理是至关重要的。
以下是操作管理的主要内容:•指定专门的运营团队,负责日常运营和维护;•制定操作规程和应急预案,确保处理过程的安全和稳定;•定期对设备进行检查和维护,及时处理故障和问题;•与当地环保部门保持紧密联系,及时报送运营数据和水质监测结果。
湖南省某污水厂设计方案长环保学院工程系治理0937班2011年12月20日目录第一章设计说明书 (4)第一节概述 (4)一、设计任务 (4)二、设计依据 (4)三、设计原则 (4)四、设计原始资料 (5)五、城市概况 (5)第二节污水处理工艺流程的选定 (6)一、设计规模的确定 (6)二、处理程度的确定 (6)三、处理工艺的选择 (8)四、主要构筑物的说明 (13)第三节污泥处理工艺的选择 (15)一、污泥处理方案的选择 (15)二、构筑物的介绍 (15)第二章设计计算书 (16)第一节污水部分的计算 (16)一、流量计算 (16)二、泵前中隔栅计算 (17)三、细格栅计算 (19)四、隔油沉砂池的计算 (20)五、CASS反应池 (22)六、接触消毒池 (24)第二节污泥部分的设计计算 (25)一、污泥浓缩池 (26)二、贮泥池设计计算 (27)三、机械脱水间设计计算 (27)第三节主要处理构筑物 (28)第四节污水厂的布置 (29)一、污水厂平面布置 (29)二、污水厂高程布置 (29)第五节工程概决算 (30)一、建筑物的工程造价计算 (30)二、设备、器材等造价概算 (31)三、工程总概算 (31)结论 (31)第一章设计说明书第一节概述一、设计任务湖南省某一新兴城市,位于:湖南中部,涟水中游。
二、设计依据(一)《污水厂工艺设计手册》(二)《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》(三)《环保设备及应用》三、设计原则(一)在城市总体规划的指导下,加强保护城市水资源和改善水环境,对城市污水进行统一规划、综合治理,充分发挥建设项目的社会效益、国民经济效益和环境效益。
(二)积极采用高效节能、简便易行的污水处理新工艺、新技术、新材料、新设备以及污水和污泥的综合利用技术。
(三)提高控制和生产管理的自动化、信息化水平,做到技术可靠、便于管理、出水达标、经济合理.(四)按照统一规划、分期建设的指导方针,以需要与可能相结合的原则,合理分期、滚动发展。
污水处理厂设计污水处理厂设计包括各种不同处理的构筑物,附属建造物,管道的平面和高程设计并进行道路、绿化、管道综合、厂区给排水、污泥处置与处理系统管理自动化等设计,以保证污水处理厂达到处理效果稳定,满足设计要求,运行管理方便,技术先进,投资运行费用省等各种要求。
一、污水处理厂厂址的选定污水处理厂址的选定是城市和工业区的总体规划的组成部份。
厂址的选择同城市和工业区排水管道的布置、处理后污水出路密切相关,应进行深入的调查研究和技术经济比较,并应考虑以下原则:1、厂址必须位于给水水源的下游;如果城镇、工业区和生活区位于河流附近,厂址必须在它们的下游,而且要在夏季主风向的下风向,并应同城镇、工业区、生活区以与农村居民点保持一定的距离,但又不宜太远, 以免增加管道的长度。
2、厂址应尽可能与处理后出水的主要去向(如灌溉农田)或者受纳水体挨近。
3 、充分利用地形,选择有适当坡度的地区,以满足污水处理构筑物和设备高程布置的需要,节省能源和动力。
4 、尽可能少占和不占农田,并考虑有发展的可能性。
二、污水处理厂工艺流程污水处理厂的处理工艺流程以与处理构筑物和设备型式的选定是污水处理厂设计的重要环节。
确定污水处理工艺流程的主要依据是污水所需要达到的处理程度,而处理程度则取决于处理后出水的去向。
处理后的出水如果排入水体,则污水的处理程度既要能够充分利用水体自净能力,又要防止水体遭到污染。
不考虑水体自净能力,而任意采用高级处理方法是不经济的,但也不宜将水体自净能力耗尽,要留有余地。
处理后污水如用于灌溉农田,污水水质应达到所要求的标准。
处理后的出水如果回用于工业企业或者城市建设,要考虑两种情况:直接回用;作某些补充处理后再行回用。
污水处理厂普通是以去除BOD(生化需氧量)物质作为主要目标。
在大型污水处理厂中多采用以沉淀为中心的污水一级处理和以生物处理为中心的污水二级处理。
有时为了去除氮、磷等物质,还在生物处理后,进行污水三级处理。
一、污水处理工艺选择与可行性分析1、污水厂的设计规模近期污水量为2×104 m 3/d ,远期污水量为4×104 m 3/d ,其中生活污水和工业废水所占比例约为6:4。
污水厂主要处理构筑物拟分为二组,这样既可满足近期处理水量要求,又留有空地以二期扩建之用。
2、进出水水质由于进水不但含有BOD 5,还含有大量的N ,P 所以不仅要求去除BOD 5 还应去除水中的N ,P 使其达到排放标准。
3、处理程度的计算1. BOD5的去除率%89.88%10018020180=⨯-=η 2 .COD 的去除率%88%10050060500=⨯-=η 的去除率%24.95%10042020420=⨯-=η 4.总氮的去除率%67.66%100602060=⨯-=η 5.总磷的去除率%80%100515=⨯-=η 4、 本工程采用生物脱氮除磷工艺的可行性BOD 5:N :P 的比值是影响生物脱氮除磷的重要因素,氮和磷的去除率随着BOD5/N和BOD5/P比值的增加而增加。
理论上,BOD5/N>才能有效地进行脱氮,实际运行资料表明,BOD5/N>3时才能使反硝化正常进行。
在BOD5/N=4~5时,氮的去除率大于50%,磷的去除率也可达60%左右。
本工程BOD5/N=3,可以满足生物脱氮的要求。
对于生物除磷工艺,要求BOD5/P=33~100。
本工程BOD5/P等于36,能满足生物脱氮除磷工艺对碳源的要求,由此本工艺采用生物脱氮除磷的工艺。
在脱氮方面,由脱氮除磷的机理可知,有机负荷是影响硝化反应的重要因素之一,在碳化与硝化合并处理工艺中,硝化菌所占的比例很小,约5%。
一般认为处理系统的BOD5负荷小于0.15kg BOD5/时,处理系统的硝化反应才能正常进行。
根据所给定的污水水量及水质,参考目前国内外城市污水处理厂的设计及运转经验,对于生活污水占比例较大的城市污水而言,以下几种方法最具代表性:A2/O法、AB法、生物滤池、循环式活性污泥法(改良SBR)、氧化沟法。
目录引言................................ 错误!未定义书签。
1 设计任务及概况 (4)1。
1设计任务及依据 (4)1.1。
1 设计任务 (4)1.1.2 设计依据及原则 (4)1.1。
3设计范围 (4)1。
2设计水量及水质 (4)1。
2。
1设计水量 (4)1。
2.2设计水质 (4)1。
3.3设计人口 (5)2 工艺设计方案的确定 (5)2.1方案确定的原则 (5)2。
2污水处理工艺流程的确定 (6)2.2。
1厂址及地形资料 (6)2.2。
2气象及水文资料 (6)2.2.3可行性方案的确定 (6)2。
2.4工艺流程方案的确定 (7)2。
2。
5污泥处理工艺流程 (8)2.3主要构筑物的选择 (8)2.3。
1格栅 (8)2.3.2泵房 (9)2。
3.3沉砂池 (9)2.3.4初沉池、二沉池 (9)2。
3。
5曝气池 (10)2.3.6接触池 (10)2。
3.7计量槽 (11)2。
3。
8浓缩池 (11)2.3.9消化池 (11)2.3.10污泥脱水 (11)3污水处理系统工艺设计 (12)3。
1格栅的计算 (12)3.1.1粗格栅 (12)3.1。
2格栅的计算 (12)3.1。
3选型 (14)3。
2泵房 (15)3。
2.1泵房的选择 (15)3.2。
2泵的选择及集水池的计算 (15)3。
2。
3扬程估算 (15)3.3细格栅 (16)3.3。
1细格栅的计算: (16)3.3。
2格栅的计算 (16)3。
3。
3选型 (18)3。
4沉砂池的计算 (18)3.4.1池体计算 (18)3.4。
2沉砂室尺寸计算 (19)3。
4.3排砂 (21)3.4。
4出水水质 (21)3。
5初沉池 (21)3.5.1池体尺寸计算 (21)3.5。
2中心管计算 (23)3。
5.3出水堰的计算 (24)3。
5。
4集配水井计算 (25)3。
5。
5出水水质 (26)3。
5。
6选型 (26)3.6曝气池 (26)3.6.1池体计算 (26)3.6。
3万吨城市污水处理厂SBR工艺设计毕业设计设计总说明本设计是3×104m3/d城市污水二级处理厂工艺设计。
该处理厂处理城市污水,根据当地环保部门水质调查及其他城市水质比调查,本城市对污水的处理主要包括COD、BOD5,对脱氮除磷也有要求。
污水经处理后排入污水厂东侧的受纳水体排污渠,出水最终排入某河,该河段为《地表水环境质量标准》(GB18918-2002)中的Ⅲ类功能水域,出水水质应达到《城镇污水厂污水排放标准》(GB18918-2002)一级标准B标准。
根据设计要求,该污水处理工程进水中氮磷含量偏高,在去除BOD5和COD 的同时,还需要进行脱氮除磷处理,同时,本污水厂处理水量较小,故采用SBR 序列间歇式活性污泥法,SBR是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法。
本工艺的主要构筑物包括格栅、污水泵房、曝气沉砂池、厌氧池、SBR、接触消毒池、浓缩池、污泥脱水机房等。
污水进入污水厂经过中隔栅后经污水泵房提升进入细格栅,在进入曝气沉砂池曝气沉砂,随后进入厌氧池对污水进行水解酸化,再进入SBR池反应,然后进入接触消毒池消毒,污水达到水质要求,经过计量槽后排出污水。
SBR 的剩余污泥经过污泥泵房提升后进入集泥井,再进入浓缩池浓缩,浓缩后的污泥含水量减少再进入贮泥池,随后进入污泥缩水车间进行脱水,脱水后的污泥外运。
本设计污水处理采用了SBR工艺,它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR工艺的核心是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。
经过这个废水处理工艺的废水可达到设计要求,可以直接排放。
产生的污泥经过浓缩、压滤等处理后,进行堆肥产生一定的经济效益。
本设计书的主要内容为设计资料、污水污泥处理工艺的选择、污水污泥的计算、污水厂平面布置的选择、人员的配置以及工程技术经济的分析。
关键词:城市污水处理;SBR工艺;脱氮除磷;污泥Design DescriptionThis design is 3 x 104 m3 / d city sewage treatment plant process design 2. The sewage treatment plant, according to local environmental protection department survey of water quality and water than other cities, the city of sewage treatment is mainly include COD, BOD5, also has asked for nitrogen and phosphorus. Treated sewage back into the sewage plant on the east side of the receiving waters outfall, the water eventually discharged into a river, the river to "surface water environment quality standard" (GB18918-2002) in the waters Ⅲclass function, effluent water quality should reach the town sewage factory wastewater discharge standard "(GB18918-2002) level of B standard.According to design requirements, the high content of nitrogen and phosphorus in water, sewage disposal engineering at the same time of removal of BOD5and COD, Nitrogen phosphorus removal process is needed, at the same time, water volume small, the sewage treatment plant is adopted SBR sequencing batch activated sludge process, SBR is a kind of according to the way of intermittent aeration to operation of the activated sludge wastewater treatment technology, also known as sequencing batch type activated sludge process. Main structure of this process include grille, sewage pump room, aerated grit chamber, bio-p tank, SBR, contact disinfection pond, thickener and sludge dewatering machine room, etc. Sewage into the sewage factory after barrier in the sewage pump room to ascend into fine grille, entered the aerated grit chamber aeration settling, then enter the bio-p tank to hydrolysis acidification, the sewage reacts to SBR pool, and then enter the contact pool disinfection, disinfection of sewage meet water qualityrequirements, after the back tank out of the water. SBR of excess sludge after sludge pump room ascension into the mud collecting Wells, again into the thickener concentration, concentrated sludge water content reduce storage into the mud pool, then enter the dewater sludge shrink workshop, after the dehydration of sludge sinotrans.This design adopted SBR wastewater treatment process ,the main characteristic of it is on the run orderly and intermittent operation , sinking for the first time , function that biodegradation , two sink ,etc. in one pond, there is no mud backset current system. Can reach the designing requirement through the waste water of this waste water treatment craft , can discharge directly . Mud that produce afterconcentrating , pressing and straining etc. dealing with , go on compost produce sure economic benefits.The main content of this design document for design, selection of sewage sludge treatment process, the calculation of sewage sludge, sewage plant layout selection, configuration of personnel and engineering technical and economic analysis.Key words: Urban sewage treatment,SBR craft, Taking off the nitrogen and the phosphorus , mud目录1 绪论 (1)1.1 设计题目 (1)1.2 原始资料 (1)1.2.1 设计规模 (1)1.2.2 污水性质 (1)1.2.3 其他资料 (2)1.3 处理要求 (2)1.4 毕业设计题目应完成的工作 (2)1.4.1 设计完成的主要工作 (2) 1.4.2 最终要求提交成果 (2) 1.5 设计流量 (3)1.5.1 污水设计流量 (3)1.5.2 污水总变化系数 (3)1.5.3 最大设计流量 (3)1.5.4 最小设计流量 (3)1.6 处理程度计算 (3)1.6.1 SS的去除率 (4)1.6.2 BOD5的去除率 (4)1.6.3 COD的去除率 (5)2 工艺流程的确定 (6)2.1 污水污泥处理工艺的选择 (6) 2.1.1 污水处理设计 (6)2.1.2 污泥处理设计 (8)2.2 污水处理厂工艺流程图 (9) 2.3 处理构筑物 (9)2.3.1 污水处理 (9)2.3.2 污泥处理 (11)3 污水污泥处理计算 (13)3.1 污水构筑物计算 (13)3.1.1 中格栅 (13)3.1.2 提升泵房 (17)3.1.3 细格栅 (17)3.1.4 曝气沉砂池 (21)3.1.5 厌氧池 (23)3.1.6 SBR反应池 (25)3.1.7 鼓风机房 (31)3.18 接触池 (32)3.1.9 巴氏计量槽 (34)3.2 污泥构筑物计算 (36)3.2.1污泥水分去除的意义和方法 (36)3.2.2集泥井 (36)3.2.3 浓缩池 (36)3.2.4贮泥池的计算 (37)3.2.5污泥脱水计算 (39)4 污水处理厂总体布置 (41)4.1 污水厂厂址选择 (41)4.2 污水厂平面布置 (41)4.3 污水处理厂构筑物高程布置计算 (42)5 人员配置和管理 (47)6 工程技术经济分析 (48)6.1 土建费用及主要设备材料费用 (48)6.1.1土建费用造价列表 (48)6.1.2主要设备清单 (48)6.1.3 直接投资费用 (49)6.2 运行费用计算 (49)6.2.1 成本估算 (49)6.2.2 运行费用 (49)6.3 工资福利开支 (49)6.4 生产用水水费开支 (50)6.5 运费 (50)6.6 维护维修费 (50)6.7 管理费用 (50)6.8 运行成本核算 (50)结论 (51)致谢 (52)参考文献 (53)1 绪论水是人类的生命之源。
辽宁省WF市排水工程规划及污水处理厂设计第一章设计任务与内容1.1 前言在我国城市和工业飞速发展的今天,污水排放量与日俱增。
据统计,我国城市污水年排放量达400多亿立方米,现已有一批城市兴建了污水处理厂,一大批工业企业建设了工业废水处理厂,更多的城市和工业企业在规划、筹划和设计污水处理厂。
但这些污水处理厂几乎全在近100个大城市中。
近几十年来,污水处理技术无论在理论研究方面还是在应用方面,都取得了一定的进步,新工艺、新技术大量涌现,氧化沟系统和高效低耗的污水处理技术,如各种类型的稳定塘,AB法工艺,间歇式(序列式)活性污泥法,脱氮、脱磷的A-O系统,湿地系统都取得了长足的进步和应用。
这些新工艺、新技术已成为水污染防治领域的热门研究课题。
在国家科委、建设部、国家环境保护局的组织和领导下,广泛、深入地开展了这些课题的科学研究工作,取得了一批令人瞩目的研究成果。
不应回避,我国水资源严重短缺,我国人均水资源为世界人均水资源的四分之一,在我国北方一些城市人民生活水平的提高和工农业生产的发展已受到水资源不足的制约。
城市污水和工业废水回用,以城市污水作为第二水源的趋势,不久将成为必然。
这就是我国污水事业面临的现实。
作为给水排水工程专业的学生,就更应该深刻地了解这种形势,掌握并发展污水处理的新工艺、新技术,成为跨世纪的工程技术人才,将我国的污水处理技术达到世界领先水平。
1.2 设计说明1.2.1 设计题目辽宁省WF市排水工程规划及污水处理厂设计1.2.2 设计任务与内容(1) 排水管网规划设计,含两个以上的方案比较;(2) 污水泵站工艺设计,含部分工艺施工图设计;(3) 污水处理工艺设计,含部分单体构筑物的工艺施工图设计;(4) 污泥水处理工艺设计,含部分单体构筑物的工艺施工图设计;(5) 排水管网与污水处理厂的工程概算;(6) 有条件的同学还可以在教师指导下自选一个专题进行深入研究或设计。
1.2.3 基本要求1.2.3.1 排水工程毕业设计的要求(1) 完成排水管网和雨水管道的定线,至少应对两个排水管网定线方案(也可以是局部变化的方案)进行技术经济比较,从中选优。
城镇生活污水厂处理工艺设计方案摘要本次大赛设计是以相关的资料为依据设计一座城镇生活污水处理厂其日处理量为20000 m3/dm由于城市污水的主要成分为有机物所以本次设计采用了改良型氧化沟工艺氧化沟又称循环曝气池类似活性污泥的延时曝气法近年来我国中小城市污水处理厂采用这一工艺较多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)改良型氧化沟不设初沉池处理设施大大简化氧化沟具有传统活性污泥法的特点有机物去除率高也具有脱氮除磷的功能改良型氧化沟这种高效、简单的特点适合大、中、小型污水处理改良型氧化沟内缓慢流动时大量有机物被去除处理后的水达到国家规定的二级排放标准允许直接排放入河流和湖泊或用于m处理后的活性污泥经脱水后可被用作肥料本次设计在构想中充分考虑了环境效益与经济效益之间的联系尽量最大限度使两者协调关键词:改良型氧化沟活性污泥脱氮除磷环境效益目录前言 3第一篇设计说明书 3一、污水厂的设计规模及进出水水质 3二、处理程度的计算 3三、城市污水处理设计 41、工艺流程的比较 42、工艺流程的选择 6四、污水处理构筑物的设计说明71、粗格栅的设计 72、集水井和提升泵房 83、细格栅84、沉砂池95、氧化沟96、二沉池107、接触消毒池10五、污泥处理构筑物的设计计算111、污泥泵房 112、排泥泵房 113、污泥浓缩池114、贮泥池及提升泵125、脱水间12六、污水厂平面、高程布置121、平面布置 122、管道布置 123、高程布置 13第二篇污水厂设计计算书13七、污水处理构筑物设计131、粗格栅的设计 132、集水井与提升泵房 153、细格栅的设计 164、平流沉砂池的设计 185、氧化沟的设计 206、二沉池的设计 257、接触消毒池与加氯间的设计 27八、污泥处理构筑物设计281、污泥泵房 282、排泥泵房 293、污泥浓缩池294、贮泥池及提升泵315、脱水间32九、高程计算321、选用管道 322、管道计算 333、污水厂的高程布置方法 364、各构筑物高程确定 36十、经济分析371、估算范围及编制依据372、固定资产投资估算 372.2设备投资383、运行费用计算393.2.2 工资福利开支393.2.3 生产用水水费开支393.2.4 运费393.2.5 维护维修费393.2.6 管理费用393.2.7 运行成本核算39结论40参考文献40致谢41前言水是人类生产、生活中不可缺少的组成部分在各个领域内发挥着重要的作用但水是不可再生资源随着人类文明的进步、社会的发展、工农业生产水平的提高人类对水资源的污染、破坏确日益严重水危机威胁着地球水污染的防治已进入人类的日程安排对污水进行排放前的处理即是控制污染源以达到从根本上防止水体污染的目的本方案的设计对象广州市从化区近年来随着该市工农业的发展及人民生活水平的不断提高城市生活污水量和工业废水量也相应的大幅度增加为保障人民的身体健康提高生活质量城市排水问题的解决也日益迫切本设计即进行污水处理厂的初步设计完成污水泵站、污水及污泥处理的方案选择、技术经济分析、工艺设计及部分施工图设计等本设计的处理对象为城镇生活污水主要污染质为悬浮固体(即ss)及溶解和胶体状态的有机污染物(即BOD)因此采用活性污泥法具体的工艺流程为:进水-中格栅-集水井-细格栅-平流沉砂池-氧化沟-二沉池-接触池-出水;二沉池剩余污泥-提升泵-浓缩池-贮泥池-脱水-干泥外运第一篇设计说明书一、污水厂的设计规模及进出水水质参赛的内容为城镇城镇生活污水处理工程原水设计水量为20000 m3/d根据中华人民共和国《环境保护法》、《水污染防治法》、广东省《水污染物排放限值》DB44/26-2001小区污水处理站的出水就近排入沙溪水库根据排放水功能区域划分需达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类水质标准经过处理后出水水质要求达到广东省《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)中第二时段一级标准进出水水质如表1所示:表1项目类别CODCrBOD5SSNH4-N动植物油TPPH进水水质250150200402556~8出水水质90206010100.56~9去除率86.66%70%75%60%90%---二、处理程度的计算1、的去除率为:2、的去除率为:3、 SS的去除率为:4、 NH4-N的去除率为:5、动植物油的去除率为:6、 TP的去除率为:三、城市污水处理设计1、工艺流程的比较城镇污水处理厂的设计方案要考虑有效去除和氨氮污水处理量不大一般宜采用氧化沟工艺和SBR工艺1.1 SBR法其工艺流程:其工作原理如下:(1)流入工序:污水注入注满后进行反应方向有单纯注水曝气缓速搅拌三种(2)曝气反应工序:当污水注满后即开始曝气操作这是最重要的工序根据污水处理的目的脱氮应进行相应的处理工作(3)沉淀工序:使混合液泥水分离相当于二沉池(4)排放工序:排除曝气沉淀后产生的上清液作为处理水排放一直到最低水位在反应器残留一部分污泥作为种泥(5)待机工序:处理水排放后反应器处于停滞状态等待一个周期其工艺特点是:(1)大多数条件下无设置调节池的必要(2) SVI值较低易于沉淀一般情况下不会产生污泥膨胀(3)通过对运行方式的调节进行脱氮除磷反应(4)自动化程度较高(5)得当时处理效果优于连续式(6)单方投资较少(7)占地规模大处理水量较小1.2氧化沟法其工作流程:其工作原理如下:氧化沟一般呈环形沟渠式污水在沟渠内作环形流动利用独特的水力流动特点在沟渠转弯处设曝气装置在曝气池上方为厌氧段下方则为好氧段从而产生富氧区和缺氧区可以进行硝化和反硝化取得脱氮的效果同时氧化沟法泥龄较长可以存活时代时间较长的微生物进行特别的反应如脱氮除磷其工作特点:(1)液态上介于完全混合与推流之间有利于活性污泥的适于生物凝聚作用(2)对水量水温的变化有较强的适应性处理水量较大(3)污泥龄较长一般长达15~30天(4)污泥产量低且多已达到稳定(5)自动化程度较高便于管理(6)占地面积大运行费用低脱氮效果还可以进一步提高因为脱氮效果的好坏很大一部分决定于内循环要提高脱氮效果还可以进一步提高脱氮效果势必要增加内循环量而氧化沟的内循环量从政论上说可以不受限制因而具有更大的脱氮能力氧化沟法自问世以来应用普遍技术资料丰富中、小型城市污水处理厂的优选工艺是氧化沟和SBR它们的共同特点是:(1)去除有机物效率很高有的还能脱氮、除磷或既脱氮又除磷而且处理设施十分简单管理非常方便是目前国际上公认的高效、简化的污水处理工艺也是世界各国中小型城市污水处理厂的优选工艺(2)在10×104 m3/d规模以下氧化沟和SBR法的基建费用明显低于常规活性污泥法、A/O和A2/O法;对于规模为(5~10)×104 m3/d的污水厂氧化沟与SBR法的基建费用通常要低10%~15%规模越小两者差距越大这对缺少资金建污水厂的中小城市很有吸引力即使在10×104 m3/d规模以下氧化沟和SBR法的电耗和年运营费用仍高于常规活性污泥法但如果与基建费用一起来比较基建费加上20年的运营费总计还是比常规活性污泥法低些规模越小低得越多规模越大差距越小当规模为10×104 m3/d时两类工艺的总费用大致相当因此对于中小型污水厂采用氧化沟与SBR法在经济上是有利的(3)氧化沟与SBR工艺通常都不设初沉池和污泥消化池整个处理单元比常规活性污泥法少50%以上操作管理大大简化这对于技术力量相对较弱、管理水平相对较低的中小型污水处理厂很合适(4)氧化沟和SBR工艺的设备基本上实现了国产化在质量上能满足工艺要求价格比国外设备便宜好几倍而且也省去了申请外汇进口设备的种种麻烦(5)氧化沟和SBR工艺的抗冲击负荷能力比常规活性污泥法好得多这对于水质、水量变化剧烈的中小型污水厂很有利氧化沟和SBR工艺有上述很多共同特点也有各自的特点和适用性在选定方案时需要仔细分析(1)从基建投资看SBR工艺是合建式一般情况下征地费和土建费较氧化沟低而设备费较氧化沟高总造价的高低则要视具体情况决定a.地价高对氧化沟不利b.进水BOD浓度高反应容积与沉淀容积的比值高对氧化沟有利;BOD浓度低反应容积与沉淀容积的比值低对SBR有利(2)从运营费用看SBR工艺通常用鼓风曝气氧化沟工艺通常用机械曝气一般说来在供氧量相同的情况下鼓风曝气比机械曝气省电;第二方面SBR工艺是合建式不用污泥回流(有的少量回流)氧化沟工艺是分建式要大量回流电耗较大;第三方面SBR工艺是变水位运行增大了进水提升泵站的扬程综合考虑通常氧化沟工艺的电耗要比SBR工艺大些运营费要高些(3)氧化沟工艺是连续运行不要求自动控制只是在要求节能时用自动控制;SBR工艺是周期间歇运行各个工序转换频繁需要自动控制(4)SBR工艺是静态沉淀氧化沟工艺是动态沉淀因而SBR的沉淀效率更高出水水质更好2、工艺流程的选择综上所述任何一种方法都可以达到降磷除氮的效果且出水水质良好但相对而言SBR设计过程复杂维护要求高运行对自动控制依赖性强;氧化沟工艺虽然基建一次性投资较大但是后期运行费用低易于操作管理基于对设计的研究污水处理厂的工艺流程要在达到所要求的处理程度的前提下污水处理各单元有机组合以满足污水处理的要求综合各方面该城市的污水≥0.3可生化性较强日处理量为20000为中小型污水处理厂的规模综合考虑经济技术等方面的因素本次设计采用氧化沟是适的四、污水处理构筑物的设计说明1、粗格栅的设计粗格栅用以截留污水中的较大悬浮物或者漂浮物以减轻后续处理物的负荷用以去除可能堵塞水泵机组驻管道阀门的较粗大的悬浮物并保证后续处理设施的正常运行的装置格栅的设计应该满足以下要求:a) 水泵处理系统前格栅栅条间隙应符合:人工清渣 25~40mm机械清渣16~25mm最大间隙40mm;b) 在大型污水处理厂或泵站前原大型格栅(每日栅渣量>0.2m3)一般应采用机械清渣c) 格栅倾角一般用45°~75°机械格栅倾角一般60°~70°d) 通过格栅的水头损失一般采用0.08~0.15me) 过栅流速一般为0.6~1.0m/s设计参数:栅条宽度b=20mm 、格栅安装角度α=60°. 栅前水深h=0.4m.过栅流速 =0.9m/s 栅条的间隙数n=45.格栅宽度B=1.34m 栅后槽总高度H=0.802m栅槽总长度L=2.8m 水头损失0.103m 每日栅渣量W=1.0设计中的各参数均按规范规定的数值来取2、集水井和提升泵房设计集水池为矩形其尺寸为长A=3m宽B=4m高H=5m池容为70同时为减少滞流和涡流可将集水池的四角设置成内圆角并应设置相应的冲洗或清泥设施提升泵的说明:(1) 泵房进水角度不大于45°(2) 相邻两机组突出部分的间距以及机组突出部分与墙壁的间距应保证水泵轴或电动机转子再检修时能够拆卸并不得小于0.8米如电动机容量大于55KW时则不得小于1m作为主要通道宽度不得小于1.2m(3) 水泵为自罐式提升泵采用ZWL型直联自吸式排污泵型号流量m3/h扬程m功率kw转速r/min效率%汽蚀余量m自吸高度m自吸时间min/m重量kgZWL250-420-204208551450616.04.52.510203、细格栅细格栅的设计与粗格栅相似设计参数:栅条宽度b=10mm 格栅安装角度α=60°栅前水深h=0.4m 过栅流速 =0.9m栅条的间隙数n=90(设计两组格栅每组格栅间隙数为n=45条)格栅宽度B=1.98m 栅后槽总高度H=0.96m栅槽总长度L=2.89m 水头损失0.25m每日栅渣量W=2.04、沉砂池沉砂池的作用是去除污水中将比重较大的颗粒去除其工作原理是以重力分离为基础故应将沉砂池的进水流速控制在只能使比重较大的无机颗粒下沉而有机悬浮颗粒则随水流带走沉砂池设计中必须按照下列原则:(1)城市污水厂一般设置沉砂池座数或分隔数应不小于2座并按并联运行原则考虑(2)设计流量应该按分期建设考虑:* 当污水自流进入时应该按照每期的最大设计流量计算* 当污水用提升泵送入时应该按照每期工作水泵的最大组合流量* 合流制处理系统中应按降雨时的设计流量计算(3)沉砂池去除的砂粒杂质是以比重为2.65粒径为0.2以上的颗粒为主(4)城镇污水的沉砂量可按每105m3污水沉砂量为30 m3计算其含水率为60%容量为1500kg/ m3(5)贮砂斗容积应按两日沉砂量计算贮砂斗池壁与水平面的倾角不应小于55°排砂管直径不应小于0.3m(6)沉砂斗的超高不宜小于0.3m(7)除砂一般采用机械方法当采用重力排砂时沉砂池和晒砂厂应尽量靠近以缩短排砂管的长度设计参数:采用平流沉砂池具有处理效果好结构简单的特点分两格沉砂池长度L=7.5m 池总宽度B=2m有效水深h2=0.69m 贮泥斗容积0.31沉砂斗斗底宽b1=0.5m 斗高=0.45m斗壁与水平面的倾角为55°斗部上口宽=1.13m:沉砂池总高度H=1.36m5、氧化沟本设计采用的是卡鲁赛尔2000(Carrousel)氧化沟是二级处理的主要构筑物是活性污泥的反应器经氧化沟后水质得到大大改善设计参数:设计两组氧化沟四廊道式好氧池容积=10593 缺氧池的容积=2648.25有效水深H=4.5m 单池沟道宽:B=6m单沟道直线段长=38.5m 缺氧沟沟长单沟道直线长(包括分割处弯道折算为直线段)为=15.83m(取16m)给水系统:通过池底放置的给水管在池底布置成六边形再加上中心共七个供水口利用倒置喇叭口可以均化水流减少对膜式曝气管的冲刷尽可能的提高膜式曝气管的使用寿命排水系统:利用双边溢流堰在边池沉淀完毕出水闸门开启污水通过溢流堰进行泥水分离澄清液通过池内的排水渠排到接触消毒池在排水完毕后出水闸门关闭曝气系统:采用表面机械曝气HDS400调速型倒伞形叶轮表面曝气机排泥系统:采用轨道式吸泥机由于池体为氧化沟其边沟完成沉淀阶段后转变为缺氧池因此其回流污泥速度快避免了污泥的膨胀6、二沉池该沉淀池采用中心进水周边出水的辐流式沉淀池采用刮泥机进行刮泥设计2座辐流式二沉池设计参数:设计进水量(单个沉淀池)Qmax=15000m3/d =0.17m3/s表面负荷q=1.2 m3/ m2.h 水力停留时间(沉淀时间):t=2h堰负荷1.42沉淀池直径(取26m)有效水深h1=qt=1.22=2.4m二沉池总高度 H=5.07m 污泥区所需存泥容积7、接触消毒池城市污水经过一级或者二级处理以后水质改善细菌含量也大幅度减少但其绝对值仍很可观并有存在病原菌的可能因此污水排入水体前应进行消毒采用紫外线消毒系统设计参数:流量Q=20000 =231.5 (设计一座)BOD5=20mg/L紫外透光率(UVT)65%均悬浮颗粒尺寸 um出水粪大肠菌群数个/L五、污泥处理构筑物的设计计算1、污泥泵房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选用LXB-900螺旋泵3台(2用1备)单台提升能力为480提升高度为2.0m-2.5m电动机转速n=48r/min功率N=55kW回流污泥泵房占地面积:10m×5m2、排泥泵房二沉池产生的剩余活性污泥及其它处理构筑物排出污泥由地下管道自流入集泥井污泥浓缩池中剩余污泥泵(地下式)将其提升至脱水间.处理厂设一座剩余污泥泵房(两座二沉池共用)剩余污泥泵选两台2用1备单泵流量Q>2Qw/2=5.56m3/h选用1PN污水泥浆泵Q=7.2-16m3/hH=12-14m功率N=3kw剩余污泥泵房占地面积L×B=4m×3m集泥井占地面积3、污泥浓缩池采用两座幅流式圆形重力连续式污泥浓缩池用带栅条的刮泥机刮泥采用静压排泥剩余污泥泵房将污泥送至浓缩池设计规定:(1)进泥含水率:当为初次污泥时其含水率一般为95%~97%;当为剩余污泥时其含水率为99.2%~99.6%(2)污泥固体负荷:负荷当为初次污泥时污泥固体负荷宜采用80~120当为剩余污泥时污泥固体负荷宜为30~60(3)浓缩时间不宜小于12h但也不要超过24h(4)有效水深一般为4m最低不小于3m设计参数:每座污泥总流量=1334.4采用两座进泥浓度为10 污泥含水率=99.0%浓缩后含水率=96.0% 污泥固体负荷=45污泥浓缩时间T=13h 贮泥时间t=4h浓缩池直径(取6.2m)水力负荷有效水深h1=2.39m(取2.4m)浓缩池总高度H=4.36m 4、贮泥池及提升泵设计参数:设贮泥池1座进泥量=2×33.36=66.72 贮泥时间T=12h贮泥池尺寸(将贮泥池设计为正方形形)=3.6×3.6×3.6污泥提升泵将贮泥池的污泥提升至污泥脱水间选用1PH污泥泵两台一用一备单台流量Q=7.2~16扬程H=12~14m功率N=3kw泵房平面尺寸L×B=4×3m5、脱水间脱水机房尺寸(10×10)m2泥饼外运填埋六、污水厂平面、高程布置1、平面布置各处理构筑物是污水处理厂的主体构筑物在对它们进行平面布置时应根据各构筑物的功能和水力要求结合当地地形地质条件确定它们在厂区的平面布置应考虑:(1)贯通连接各构筑物之间的管道应直通应避免迂回曲折造成管道不便(2)土方量做到基本平衡避免劣质土壤地段(3)在各处理构筑物之间应保持一定的间距以满足施工要求一般间距要求5~10m如有特殊要求构筑物其间距应按有关规定执行(4)各处理构筑物之间在平面上应尽量紧凑以减少占地面积2、管道布置(1)应设置超越管当出现故障时可直接排入水体(2)厂区内还应有给水管生活水管雨水管线辅助建筑物:污水处理厂的辅助构筑物有泵房办公室集中控制室变电所储蓄间其建筑面积按具体情况而定辅助构筑物之间往返距离应短而方便安全变电所应设于耗氧量大的构筑物附近化验室影射机器间和污泥干化场以保证良好的工作条件化验室应与处理构筑物之间保持适当距离并应位于处理构筑物夏季主风向所在的上风中处在污水厂内主干道应尽量成环方便运输3、高程布置为了降低运行费用便于维护管理污水在流动方向上的流动应按重力自流考虑为宜厂内高程布置的主要特点是先确定最大构筑物的地面标高然后根据水头损失通过水力计算递推出前后构筑物的各项控制标高根据氧化沟的设计水面标高推求各污水处理构筑物的水面标高根据和处理构筑物结构稳定确定处理构筑物的设计地面标高注:高程部分的具体计算见设计计算书第二篇污水厂设计计算书七、污水处理构筑物设计1、粗格栅的设计格栅是由一组平行的金属栅条制成斜置在污水流经的渠道上或水泵前集水井处用以截留污水中的大块悬浮杂质以免后续处理单元的水泵或构筑物造成损害设计流量Q=20000m3/d选取污水流量总变化系数Kz=1.5则:最大流量Qmax=1.5×20000m3/d=30000m3/d=0.347m3/s(1)栅条的间隙数n设栅前水深h=0.4m过栅流速为=0.9m粗格栅栅条宽度b=20mm格栅安装角度α=60°n= = 44.85(取n=45)(2)格栅宽度B设栅条宽度为S=0.01m==1.34m(3)进水渠道渐宽部分长度设进水渠宽=0.9m渐宽部分展开角=20°=0.60m(4)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度==0.3m(5)过栅水头损失设栅条为矩形断面取k=3(k为系数格栅受污物堵塞后水头损失增加的倍数一般k=3);为阻力系数与栅条断面形状有关因栅条为矩形断面=2.42==0.102m(6)栅后槽总高度H取格栅前渠道超高栅前槽高0.4+0.3=0.7m栅后槽总高0.4+0.102+0.3=0.802m (7)栅槽总长度L=0.6+0.3+0.5+1.0+=2.8m(8)每日栅渣量W为单位体积污水栅渣量一般取0.1~0.01在此取0.05;为污水流量总变化系数查资料取1.5.=1.0当栅渣量大于0.2时宜采用机械清渣因此采用机械清渣(9)清渣设备选择GSC1500型旋转式格栅除污机一台型号有效栅宽W设备宽度W1沟渠宽度W2栅齿间隙(mm)栅网速度(m/min)卸渣高度H2格栅倾角a电机功率(KW)GSC15001500163017003-202.2用户自定60-80°1.5(10)计算草图2、集水井与提升泵房采用氧化沟工艺污水处理系统简单工艺管线可以充分优化故污水只考虑一次提升污水井提升后进入平流沉砂池然后自流通过氧化沟、二沉池及接触池最后又出水管排出设计流量Qmax=1.5×20000m3/d=30000m3/d=0.347m3/s 考虑取用4台潜水排污泵(三用一备)则每台泵流量为10000 m3/d提升泵采用ZWL型直联自吸式排污泵型号流量m3/h扬程m功率kw转速r/min效率%汽蚀余量m自吸高度m自吸时间min/m重量kgZWL250-420-204208551450616.04.52.51020根据设计规范集水池容积采用相当于一台泵的10min流量即设计集水池的有效水深为4m可将其设计为矩形其尺寸为3m×4m池高为5m则池容为70同时为减少滞流和涡流可将集水池的四角设置成内圆角并应设置相应的冲洗或清泥设施3、细格栅的设计设计流量Q=20000m3/d选取污水流量总变化系数Kz=1.5则:最大流量Qmax=1.5×20000m3/d=30000m3/d=0.347m3/s (1)栅条的间隙数n设栅前水深h=0.4m过栅流速为=0.9m/s格栅栅条宽度b=10mm格栅安装角度α=60°n= =89.7(取n=90)设计两组格栅每组格栅间隙数为n=45条(2)格栅宽度B设栅条宽度为s=0.01m==0.89mB= m(考虑中间隔墙厚0.2m)(3)进水渠道渐宽部分长度设进水渠宽=1.5m渐宽部分展开角=20°=0.66 m(4)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度==0.33m(5)过栅水头损失设栅条为矩形断面取k=3(k为系数格栅受污物堵塞后水头损失增加的倍数一般k=3);为阻力系数与栅条断面形状有关因栅条为矩形断面=2.42==0.26m(6)栅后槽总高度H取格栅前渠道超高栅前槽高0.4+0.3=0.7m栅后槽总高度0.4+0.26+0.3=0.96m(7)栅槽总长度L=0.66+0.33+0.5+1.0+=2.89m(8)每日栅渣量W为单位体积污水栅渣量一般取0.1~0.01在此取0.10;为污水流量总变化系数查资料取1.4.=2.0当栅渣量大于0.2时宜采用机械清渣因此采用机械清渣(9)设备选型选择GSC1000型旋转式格栅除污机两台型号有效栅宽W设备宽度W1沟渠宽度W2栅齿间隙(mm)栅网速度(m/min)卸渣高度H2格栅倾角a电机功率(KW)GSC10001000113012003-202.2用户自定60-80°1.1(10)计算草图如下4、平流沉砂池的设计沉砂池的作用是去除污水中比重较大的无机颗粒如泥砂等一般设在初沉池之前或泵站、倒虹管前常见的沉砂池有平流式、曝气式、涡流式和多尔沉砂池等本设计采用平流式沉砂池其由入流渠、出流渠、闸板、水流部分及沉砂斗组成它具有截留无极颗粒效果较好、工作稳定、造价简单、排沉砂较方便等优点(1)沉砂池长度L取设计流速v=0.25m/s最大流速时水力停留时间t=30s则L=vt=0.25×30=7.5m(2)水流断面面积A最大流量Qmax=0.347m3/s(设计1组采用2个分格)则A=Qmax/v=0.347/0.25=1.388m2(3)池总宽度B设n=2格每格宽取b=1m则池总宽B=nb=2×1=2m(4)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设清除沉砂的时间间隔T=2d则:X1--城市污水沉砂量一般采用30/106Kz--污水流量总变化系数取1.5(6)每个污泥沉砂斗容积V0设每一分格有2个沉砂斗则 V0= V1/()=1.2/4=0.3(7)沉砂斗各部分尺寸及容积V设沉砂斗斗底宽b1=0.5m斗高=0.45m斗壁与水平面的倾角为55°则沉砂斗的上口宽:沉砂斗容积(略大于V1=0.3m3符合要求)(8)沉砂室高度假设采用重力排砂池底设坡度为0.06坡向砂斗则坡向沉砂斗长度为:则沉泥区高度为h3=hd+0.06L2 =0.45+0.06×2.62=0.61m (9)沉砂池总高度H设超高h1=0.3mH=h1+h2+h3=0.3+0.69+0.61=1.6m(10)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。
污水厂站设计重点技术方案污水处理是环境保护的重要内容之一,污水厂站的设计对于保护水环境起着至关重要的作用。
下面将从工艺流程、设备选型、自动化控制以及能源治理四个方面,详细介绍污水厂站设计的重点技术方案。
一、工艺流程设计:1.预处理:包括格栅、提升泵、沉砂池等设备,对进入厂站的生活污水进行初步处理,去除固体悬浮物和大颗粒污染物。
2.一级处理:采用活性污泥法或人工湿地法,对污水进行生物降解处理,使有机污染物得到去除。
3.二级处理:采用混凝剂、絮凝剂、填料、曝气等装置,进一步去除溶解性有机物、悬浮物和营养物。
4.三级处理:采用高级氧化技术,如臭氧氧化、紫外线杀菌等,去除残留的有机物和细菌。
5.深度处理:采用膜分离技术,如反渗透、超滤等,去除微量有机物、重金属和杂质,达到排放标准。
二、设备选型:1.格栅:采用自动化、可清理的格栅,能够有效去除固体悬浮物和大颗粒污染物,减少对后续处理设备的损坏。
2.沉砂池:选择具有较好沉砂效果、易清理的沉砂池,对进入厂站的泥沙进行深度沉淀。
3.活性污泥池:选择容量适当、通气性好的活性污泥池,提供良好的生物降解环境。
4.混凝剂/絮凝剂投加设备:采用自动化的液体投加系统,保证药剂的准确投放和混合。
5.曝气设备:选择高效节能的曝气设备,如高效曝气管或曝气雾化器,提供充足的氧气供给。
6.膜分离设备:选择高效的膜分离设备,如反渗透膜、超滤膜,稳定去除微量有机物和杂质。
三、自动化控制:1.自动化控制系统:采用PLC或DCS系统对整个污水处理过程进行自动化控制,实现对设备的自动调控。
2.水质在线监测:安装水质在线监测装置,实时监测处理水质,及时调整处理工艺,确保出水水质达标。
3.报警装置:设置设备运行异常报警装置,一旦发生故障可及时报警,保证设备正常运行和维护。
四、能源治理:1.能源回收:利用污水中的能源,如沼气回收、废水回用等,提高能源利用效率。
2.节能设备:选择节能型设备,如高效搅拌机、低阻力过滤器等,降低能耗和运行成本。