欢迎来到三一办公! | 帮助中心 三一办公31ppt.com(应用文档模板下载平台)
三一办公
全部分类
  • 办公文档>
  • PPT模板>
  • 建筑/施工/环境>
  • 毕业设计>
  • 工程图纸>
  • 教育教学>
  • 素材源码>
  • 生活休闲>
  • 临时分类>
  • ImageVerifierCode 换一换
    首页 三一办公 > 资源分类 > DOC文档下载  

    中水处理设计实例.doc

    • 资源ID:3985898       资源大小:133.50KB        全文页数:39页
    • 资源格式: DOC        下载积分:16金币
    快捷下载 游客一键下载
    会员登录下载
    三方登录下载: 微信开放平台登录 QQ登录  
    下载资源需要16金币
    邮箱/手机:
    温馨提示:
    用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)
    支付方式: 支付宝    微信支付   
    验证码:   换一换

    加入VIP免费专享
     
    账号:
    密码:
    验证码:   换一换
      忘记密码?
        
    友情提示
    2、PDF文件下载后,可能会被浏览器默认打开,此种情况可以点击浏览器菜单,保存网页到桌面,就可以正常下载了。
    3、本站不支持迅雷下载,请使用电脑自带的IE浏览器,或者360浏览器、谷歌浏览器下载即可。
    4、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰。
    5、试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓。

    中水处理设计实例.doc

    某大学中水处理设计实例一.工程概况: 某大学学生宿舍区北临校园体育场,西面为食堂,南接现有学生宿舍区,东侧为校园休闲山体.建筑呈行列式布置.宿舍分一类宿舍和三类宿舍二大类,均为六层建筑,其中1#.2#.3#楼为一类宿舍,其内设单独的卫生间,1#宿舍建筑面积7856.76m2,2#宿舍7856.78m2,3#宿舍6405.66m2,总建筑面积22119.18m2,共按2544人入住设计;4#.5#.6#楼为三类宿舍,其内设公共盥洗室和淋浴室,每栋建筑面积均为5447.67m2,总建筑面积16343m2,共按2736人入住设计.食堂面向宿舍区,东面设置餐厅出入口,食堂共分四层,建筑面积为5461.40m2.因本工程位于某市郊区,周围为自然山体,市政给水资源不是很丰富,本着节约水资源出发,本工程考虑收集16号宿舍楼的淋浴废水和盥洗废水(并考虑与前.后期生活废水合并)作为中水源水,经中水处理站处理后用于小区内冲厕用水.二.水量平衡计算:水量平衡计算表序号建筑物人数无中水冲厕用水定额日用水量(m3/d)中水冲厕用水定额中水用水量(m3/d)淋浴用水定额盥洗用水定额优质杂排水量(m3/d)中水原水量(m3/d)11号楼912200L/人.天182.460L/人.天65.66460L/人.天30L/人.天82.0865.66422号楼912200L/人.天182.460L/人.天65.66460L/人.天30L/人.天82.0865.66433号楼720200L/人.天14460L/人.天51.8460L/人.天30L/人.天64.8051.8444号楼912130L/人.天118.5650L/人.天54.7250L/人.天25L/人.天68.4054.7255号楼912130L/人.天118.5650L/人.天54.7250L/人.天25L/人.天68.4054.7266号楼912130L/人.天118.5650L/人.天54.7250L/人.天25L/人.天68.4054.727总计5280  983.04  347.328    434.16347.328由上表及图所示,本工程选用优质杂排水作为中水原水是可行的,其中水原水量设为:Qpy=350 m3/d,并采用自来水作中水补充水源.三.中水处理工艺计算:(一) 中水处理工艺流程方案选择:因本工程中水原水为淋浴排水与盥洗排水组成的优质杂排水,所以采用以物化处理为主的工艺流程.工艺流程框图经过此工艺流程处理后的水质标准: BOD5<20,CODmn<30,SS<10(二) 各种水水质标准优质杂排水水质标准:BOD5:100,CODmn:80,SS:100,ABS:11.生活杂用水水质标准: :BOD5:10,CODmn:50,SS:10,.(三) 中水处理设施处理能力:设中水处理设施运行时间采用24小时连续运行.q=Qpy/tq_设施处理能力(m3/h)Qpy_经过水量平衡计算后的中水原水量(m3/d)(350)t_中水设施每日设计运行时间(h)(24).q= Qpy/t=350/24=14.58 m3/h.(四) 格栅的设置:本工程格栅设于格栅井内,且格栅条空隙宽度为8mm (采用一道格栅),其倾角采用750.(五) 调节池计算:本工程工艺处理设施运行时间为24小时连续运行,调节池有效容积计算如下:Vs= Qpy*CVs_调节池有效容积, m3Qpy_中水日处理水量,m3(350)C_调节池有效容积占日处理量的百分数%(40%)Vs= Qpy*C=350*0.4=140 m3调节池高设为H=3.5 m,有效水深设为H1=3.2 m,则调节池有效面积为:F= Vs/ H1=140/3.2=43.75 m2调节池采用距形,则其BxL =6x7.5,则其面积为:6*7.5=45 m2>43.75 m2满足要求.并考虑在池底设置水下曝气器.(六) 毛发聚集器的设置:本工程毛发聚集器设于污水泵吸水管上,毛发聚集器要求如下:1.过滤网的有效过水面积等于连接管截面面积的2.5倍.2.过滤网的孔径为3mm.(七) 沉淀池计算:1.本工程采用斜管沉淀池,其设计参数如下:表面负荷:U0=2m3/ m2.h,  斜管长=1m,  斜管倾角=600斜管管径d=100mm,  保护超高为h1=0.3m,  清水区高度为:h2=0.7m,配水区高度为: h3=1.0m,  积泥区高度为: h4=0.53m,最大出水负荷<1.70L/S. m.2.表面负荷计算: U0=2m3/ m2.h=0.56mm/s.3.流量计算:Q=350 m3/d=14.58 m3/ h.=4.05L/S4.清水区面积:F=Q/ U0=14.58/2=7.3 m25.沉淀池尺寸:采用距形池,其长度为宽的2倍,即L=2B,则:2B2=7.3,得出B=1.9 m,取2 m则:L=2*B=2*2=4 m则:F=4*2=8 m2>7.3 m2满足要求.6.净出水口面积计算:为了配水均匀,进水布置在4 m长的一侧.在2 m宽度中扣除0.3 m无效长度,则净出水口面积:F=(B-0.2)*L/KK_斜管结构系数. 1.03F=(B-0.2)*L/K=(2-0.2)*4/1.03=6.99 m27.沉淀池高度计算:斜管高度: h5=L*Sin600=1*0.87 m则池高:H= h1+ h2+ h3+ h4+ h5=0.3+0.7+1+0.53+0.87=3.4 m.8.核算:以沉淀池出水负荷来核算.Qf=Q /L=4.05/4=1.01L/S.m<1.70L/S.m满足要求.8.其它:排泥采用穿孔管,出水采用堰口出水方式.9.斜管沉淀池(八)中间水池:中间水池容积取调节池容积的11%,则中间水池容积V=0.11*140=15.4 m3,取中间水池高H=1.5 m,保护超高为0.3 m则中间水池面积:F=.V/H=15.4/1.2=12.8 m2中间水池平面尺寸边长为:L=12.81/2=3.6 m.(九)本工程中水过滤采用石英砂压力过滤器过滤.1. 设计参数:滤速为:v=10m/h, 反冲洗强度:q=40L/ m2.s,反冲洗时间t=5min,2.过滤器面积:F=Q/ v式中:F_过滤器面积(m2)Q_过滤器处理能力(m3/ h)( 接两倍日处理量计算29.16)V_滤速(m/h)(8)F=Q/ v=29.16/10=2.9 m2.3.反冲洗水量: Q1= q*F*t=40*2.9*5*60=34800L=34.8m3,其反冲洗水由反冲泵从清水池中抽取供给.4.过滤罐尺寸计算:采用两个过滤罐n=2.(1)每罐过滤面积F1=F/n=2.9/2=1.45 m2(2)每罐半径:R= (F1/3.14)1/2=(1.45/3.14) 1/2=0.68 m(3)每个过滤罐直径:d=2*R=2*0.68=1.36 m,取1.4 m.(十)清水池计算:清水池的调节容积按中水系统日用水量的35%计算.则:V=Qd.*0.35=350*0.35=122.5 m3,设清水池高为:3.5m(其中超高保护高为0.3 m)则清水池面积为:F=122.5/3.2=38 m2.则清水池平面尺寸为:BXL=4X9.5 m.(十一)混凝剂计算:1.本工程中水混凝剂采用精制硫酸铝,其性质为:无水硫酸铝含量为:52%,2.本工程助凝剂采用活化硅酸.3.药液箱容积的计算:本工程混凝剂投药率为:20mg/L,采取每天制药一次.则药液箱容积V=a*Q/(10*b*n)式中:V _药液箱容积, La_混凝剂投药率, mg/L (20)Q_日处理水量, m3/d (350)b _药液含量,一般采用20n_每日配制药液次数,(1)则:V=a*Q/(10*b*n)=20*350/(10*20*1)=35L4. 本工程投药采用泵前投药方式,由孔口计量设备苗嘴流出的混凝剂药液投加在水泵吸水管上.采用孔口计量投药设备(十二)消毒剂计算: 1.本工程消毒剂采用次氯配钠消毒剂,采用直流式次氯酸钠发生器.2.次氯酸钠发生器的产量计算如下式:W=24QD/T式中:W_次氯酸钠发生器的有效氯产量,g/hQ_被消毒水的最大日平均时流量, m3/ h(14.58)D_水的设计加氯量, mg/L(20)T_发生器的工作时间, h(10)W=24QD/T=24*14.58*20/10=700g/h3.食盐用量的计算如下式:G=24QDS/1000式中:G_食盐用量,kg/dQ_被消毒水的最大日平均时流量, m3/ h(14.58)D_水的设计加氯量, mg/L(20)S_生产单位质量有效氯所消耗的食盐量, kg/kg (3.5)G=24QDS/1000=24*14.58*20*3.5/1000=24.5 kg/d4.盐水槽的容积计算如下式:Vs=100G/(n*N)式中:Vs_盐水槽的有效容积,LG_食盐用量,kg/d(24.5)n _稀盐水浓度,%(4)N_每日配制次数,(1)Vs=100G/(n*N)=100*24.5/(4*1)=612.5 L5.次氯酸钠贮液槽容积计算如下式(有效容积):Act=QDt/C式中:Act_贮液槽的有效容积,LC_次氯酸钠溶液的有效氯浓度, g/ L(8)(或按产品说明书)t_贮液时间, h. t=24-T=24-10=14 h (T为发生器工作时间). Q_被消毒水的最大日平均时流量, m3/ h(14.58)D_水的设计加氯量, mg/L(20)Act=QDt/C=14.58*20*14/8=510.3 L6.稀盐水(4%)的配制:由溶盐池配制浓度15%左右的浓盐水,静止沉淀后,用比重计测定其浓度,再配制成4%浓度的需要量,启动盐水泵将一定体积的浓盐水送入盐水槽中,然后加入清水使其成为需要浓度的稀盐水.7.配制612 L4%浓度的稀盐水所需浓盐水体积计算:(1)浓盐水浓度计算如下式:Cs=*Ds-b式中:Cs_盐水的质量百分比浓度,%Ds_盐水的比重, kg/L(1.1)(应由实测数据为准).b _系数,常温下取=151.7, b=151.83Cs=*Ds-b=151.7*1.1-151.83=15%(2)配制612 L4%浓度的稀盐水所需浓盐水体积:V=4*612/15=163.2 L.8. 本工程消毒液投放采用水射器投药方式四.结束语从本工程来看,对具有丰富优质杂排水的大型居住社区来说,从水量平衡及计算不难看出,其优质杂排水水量与中水用水量之间本身就可达到长期平衡关系,所需自来水补充水量很小,完全可达到自身循环,大大节约了水资源;且优质杂排水具有较好的原水水质,其处理流程采用完全成熟的传统处理工艺,具有较为丰富的设计.施工.管理经验,有利于降低中水的运行成本,提高中水工程建设的社会及经济效益.某钢铁制品厂废水处理设计 近年来,钢铁制品企业飞速发展,生产规模不断扩大,废水的处理随之显得十分必要和紧迫。四川龙威钢铁制品公司总资产45亿余元,员工近3000人,已形成年产钢220万吨、生铁220万吨、钢材210万吨的综合生产能力。由于市场的要求,该公司计划在成都龙泉新建一个生产基地,主要生产气体保护焊丝、焊接管材、镀锌钢板、冷轧钢板、热轧钢板等钢铁加工产品。其废水主要来自于下属的7个车间和员工生活污水,其废水处理后排放的受纳水体为“东风渠”,是周围农村农业生产的主要水源,因而按照国家钢铁工业废水处理排放标准(GB1345692)6中一级标准要求设计。1设计方案评价1.1污染源统计焊丝车间主要排放的废水有冲洗水和循环排污水,均为间隙排放,排放量均为3t/h,主要污染物为酸碱物质和少量的Fe2+和Cu2+ 。焊管车间主要排放的废水有冲洗水和循环水排放水,均为间隙排放,排放量约为3t/h,主要污染物为酸碱物质和一定量的Fe2O3。              轧机车间轧机车间排放废水主要是循环水排放和废乳化液两个月中分数次排放,共2000m3,日排放量约为40m3/d,主要污染物是其中的矿物油。酸洗车间酸洗车间将排放大量的酸洗废水,同时有一定的循环水排放,排放量约为5t/h,是连续排放,其中含有酸性物质(主要是HCl)和Fe2+。锌镀车间镀锌车间主要排放废油,碱洗废水和冲洗废水,间隙与连续排放共存,排放量共为5t/h,主要油和碱性脱脂剂,pH值为1112。彩涂车间彩涂车间主要排放废油,碱性废水和冲洗废水,间隙与连续排放共存,约为4t/h,主要含油和碱性脱脂剂。PH值为1112。电解清洗组电解清洗机组主要排放废油、碱洗废水和冲洗废水,碱洗与连续排放共存,排放量约为4t/h,主要含油和碱性脱脂剂,pH为1112。车间生活污水该公司在职工作人员为2000人,采用四班三运转方式,按每人每天排污量   120L/ P排放生活污水,总计约为240t/d。水中主要含有COD、BOD5。1.2污染源分析由污染源统计可知,该公司的废水来自于8个车间、部门,可以分为四个类别,即:酸性废水、碱性废水、废乳化液和生活污水,如果要分别修建四套独立的输送系统,对全厂的平面布局和预算十分不利。所以,确定统一处理方式。酸性废水的量为5t/h,其中含有的HCl较多,达到2%左右。此外,从焊丝、焊管车间排放的废水也含有一定的酸度,成分为H2SO4,排放量为6t/h左右,即总的酸性废水排放量为11t/h。碱性废水的排放量为12t/h,其中主要含油和脱脂剂,脱脂剂的主要成分为NaOH、Na2CO3和Na3PO4,另有一定的有机添加剂,其碱性为pH=1112。废乳化液为间断排放,两个月共排放为40m3/d,其中主要的污染物是5%的矿物油,另外需要进行破乳。生活污水的排放量为1015t/h,呈中性,含有一定的有机物,可采用物化、生化方式处理。经分析得出,连续排放的废水合计2732t/h,间断排放的废水为810t/h,总的排放量3542t/h,按照稳定、可靠、安全的原则,确定处理规模为42t/h,即1000t/d。1.3设计要求本案按照国家钢铁工业水污染物排放标准(GB1345692)6中一级标准设计,具体进出水数据和处理要求如表1:表1 设计要求 进水数据9 出水设计要求 设计去除率 pH 38 69 SS(mg/L) 430 70 84% BOD5(mg/L) 344 20 90% CODcr(mg/L) 450 100 79% Cu2+ (mg/L) 0.8 0.5 39% 油类(mg/L) 75 5 94% Cr6+(mg/L) 0.2 0.5 1.4方案评价1.4.1方案论述方案一:本方案以生产废水和生活污水混合后,通过加药中和调节pH值,然后通过溶气气浮去除水中的悬浮物和金属离子,再通过SBR(序批式活性污泥法)处理水中的有机物。  方案二:与方案一处理思路相似,只是在气浮前设一絮凝沉淀罐,以提高悬浮物的去除率;而在气浮方式上采用更为先进的CAF式气浮;在生化处理方式上利用接触氧化池,相应地就需要在接触氧化池后增加一“二沉池”。具体处理流程如图2所示 1.4.2方案特点与评价1)中和过程两种方案都采用了酸碱废水相互中和后再进入处理的工艺过程,其目的是减少中和药剂的用量,节省运行成本。另外,如果采用石灰中和,则残渣较多。因此,可在pH值相对较高的时候使用苛性钠作中和剂,减少渣量,提高中和效率。尤其是进水中Fe2+、Fe3+、Cu2+含量较高时能够迅速形成氢氧化物沉淀,从而提高金属离子的去除率。2)絮凝沉淀方案一和方案二有一重要区别,就是前者没有采用专门的絮凝沉淀过程,这种设计的原因是进水的SS含量不高,且如果在中和过程后,加入混凝剂利用管道混合,再进入溶气气浮则也能够起到去除SS的作用,只是去除效果有待进一步验证。而如果采用专门的絮凝沉淀过程,则混凝剂的作用更彻底,去除效果更好,而且当水中SS较高时也能够保证出水水质,减轻气浮机的处理负荷。但是,在混凝剂的种类选择和用量上必须谨慎。一些常用的混凝剂如表2:表2 常用混凝剂种类2分类混凝剂无机类低分子无机盐类 碱类金属电解产物硫酸铝、硫酸铁、硫酸亚铁、铝酸钠、氯化铁、氯化铝 碳酸钠、氢氧化钠、氧化钙氢氧化铝、氢氧化铁高分子阳离子型 阴离子型聚合氯化铝、聚合硫酸铝 活性硅胶有机类表面活性剂阳离子型 阴离子型十二烷胺醋酸、十八烷胺醋酸、松香胺醋酸、松香胺醋酸、烷基三甲基氯化铵 月桂酸钠、硬脂酸钠、油酸钠、松香酸钠、十二烷基磺酸钠低聚合度高分子 阳离子型 阴离子型非离子型两性型水溶性苯胺树脂盐酸盐、聚乙烯亚胺 藻朊酸钠、羧甲基纤维素钠盐淀粉、水溶性尿醛树脂动物胶、蛋白质高聚合度高分子阳离子型 阴离子型非离子型聚丙烯吡啶言、乙烯吡啶共聚物 聚丙酸钠、水解聚丙烯酰胺、磺化聚丙烯酰胺聚丙烯酰胺、氯化聚乙烯方案一采用的是目前应用最广泛的溶气气浮即DAF,其主要机理是使空气在一定压力下溶于水中并呈饱和状态然后使废水压力骤然降低,这时溶解的空气便以微小的气泡从水中析出并进行气浮。用这种方法产生的气泡直径约为20100m,并且可人为地控制气泡与废水的接触时间,因而净化效果比散气气浮法好,应用广泛。涡凹气浮其主要组成部分有:专利曝气系统,回流系统,刮泥机系统及出泥系统如图3所示.涡凹气浮的主要优点有2:a.节省投资 涡凹气浮能够去除水中的油脂、固体悬浮物、BOD、COD,在生化二级污水处理厂前设置此系统,可大大减小处理厂的规模,从而大大减少总体投资费用。此外,CAF不需要压力容器、空压机和循环泵等设备,从而大大减少了废水预处理的投资费用; b.运行费用低廉 整个CAF气浮系统只有曝气机需要动力,每个曝气机需要的动力约为2.25kw。处理水量在3550t/h的CAF的设备功率只有3.0kw。这是其他气浮系统无法比较的。而且维修和人工操作较少。 c.效率高 与传统的油脂收集器相反,涡凹气浮系统是将固体污泥自动和连续地从废水中除去。污泥的去除和储存是以浓缩方式进行的,因此也降低了污泥处理的费用。 d.操作简单 涡凹气浮系统非常容易操作,根本就没有复杂的机器设备,也不需要人工参与。整个系统仅由两个机械部分组成,不象DAF溶气气浮包含了压力容器、空压机、循环溶气泵等许多必须设备。由以上分析可以清楚地看出,CAF比DAF性能更好,故本案决定采用此气浮方法。4)生化处理方法分析本案废水水质可知,BOD5/COD>0.3可以采用生化处理。所以派出了以上两个方案。方案一采用的是SBR序批式活性污泥法, 由于考虑到该厂的工作时间为24小时连续运行,如果采用SBR工艺则需要建造较大的池体或多个池体,而且其处理水量较小,不适应本案。只是在基建费用上占有一定优势。因此,派出了方案二的接触氧化法。接触氧化法又称浸没式生物滤池。生物接触氧化池内设置填料,填料上长满生物膜。在废水与生物膜接触过程中,水中的有机物被微生物吸附,氧化分解和转化为新的生物膜,从填料上脱落的生物膜随水流到二沉池后被去除,废水得到净化。在接触氧化池中,微生物所需要的氧气来自水中,而废水则自鼓入的空气中不断补充失去的溶解氧。空气多通过设在池低的穿孔布气管进入水流,当气泡上升时向废水供应氧气,同时借以回流池水。如图41一般说来,活性污泥法的处理效率高于生物接触氧化法,卫生条件也较好,且基建费用和占地面积较有优势。但是,SBR的管理和操作要求较高,而且虽说有均质调节池,但在实际运行中,因为该厂的间歇排水量大,很可能会产生调节效果不好的情况。因此,综合经济和处理效果的考虑,决定采用接触氧化工艺进行生化处理。2.设计方法废水处理工程的设计方法是灵活多样的,但其主要设计步骤如下:资料的收集(包括设计原始资料和自然条件资料),试验验证(包括试验的必要性论证、试验方法、试验数据及结果分析),设计方案的选择,设备选型,构筑物计算,总图布置。由于篇幅所限,本文只涉及方案选择,设备选型与构筑物计算,总图布置,对于资料收集和试验验证过程参考其他钢铁行业废水处理情况,在此不作赘述。2.1工艺方案的选择一般在进行污染治理工程设计的时候,都会考虑多个工艺方案进行选择。在进行工艺选择时,必须遵循以下原则3:合理规划、合理布局 为了合理解决污染问题,必须从城市或区域进行全面考虑。对工厂应实行有计划的布局和迁移,例如在城市的河流上游不宜建立有严重污染的新厂、加强对乡镇企业的环境保护工作。此外,在新建工业区或迁移工厂时,要注意总体安排。在污水处理工艺方案中,尽力选用新的后处理工艺,将污染减轻或消灭在生产工艺中  采用新工艺、新技术、新线路 例如本工艺中的CAF气浮法,就是一种高效,多用途的气浮方法。本方案基于上述原则的考虑,决定采用方案二的方法,不但能够最大限度减少能耗,还能减少基建投资。另外在方案的实施过程中,将气浮池改成气浮机,将絮凝沉淀池改成絮凝沉淀罐,中和池改成中和罐,以最大限度节省基建投资。其具体流程见附图。2.2计算2.2.1构筑物及高程计算(以地面为+0.00m标高)2.2.1.1集水井集水井:以水力停留时间t=1.5h ,流量Q=42m3/h,则集水井有效容积应为   V=Qt=42×1.5=63m3设集水井深5m,有效水深4m,则集水井面积为   S=V/h=336/4=16m2按此有效容积设计,集水井规格为:长×宽×深=4×4×5m考虑池口沿口安全因素,预设集水井标高为:地面部分+0.20m,池低标高-4.80m2.2.1.2调节池:调节池埋入水深不能太深,以防止地下水所产生的浮力对调节池放空时产生较大的浮力;此外,深度太大,基建投资也较高。本调节池为均质调节池,遵从对角线出水原则设计。设计调节能力为容量10h,设计进出水流量为Q=420m3/h。则调节池有效容积应为      V=Qt=42×10=420m3设调节池水深5m,则调节池面积为   S=V/h=42/5=84m2=10.5×8m按此有效容积设计,并留出部分空间防止暴雨等突发时间的影响,设计调节池规格为:长×宽×深=12×8×5m,取地面沿口高度0.20m,则池底高为-4.80m另在池端进水处对角线设自吸泵两台。2.2.1.3接触氧化池  接触氧化池的设计可将整个池体分为两部分(上段分隔,下端相通),避免在出现进水水质出现变化时池体中微生物受到较大影响。出于管道检修方便的需要,进水口和出水口均设在池体地上部分,在进出水口设水槽。由于案废水的特点,该接触氧化池中填料采用纤维型软性填料。a.       有效容积7 :V=Q(La-Lt)/M=1000×(344-20)/1500=216m3V滤池有效容积;Q平均日污水量,m3/d;La进水BOD5,mg/L;Lt出水BOD5,mg/L;M容积负荷率,gBOD5/(m3d),本设计接触氧化池取1500b.      滤池总面积:F=V/H=216/3=72m2F滤池总面积m2;V同上;H填料层高度,一般取3m;c.       每格滤池面积为:f=F/n=72/2=36m2;f每格滤池面积,m2;n滤池格数,本案设计为2;d. 每格尺寸为L×B=6m×6m;e.       校核反应时间 t=nfH/Q=2×36×3/42=5.14h>2h;可行,能够充分接触氧化;f.        滤池总高度:H0=H+h1+h2+(m-1)h3+h4=3+0.5+0.4+(2-1)×0.2+0.9=5mh1超高,m(本案取0.5m);h2填料上层水深,m(本案取0.4m);h3填料层间高度,m(本案取0.2m);h4配水区高度,m(本案设计取0.9m)m填料层数,本案设计为2层;g.       实际停留时间:t=nf(H0-H1)/Q=2×36×(5-0.5)/42=7.43h;h.       填料总体积:V=nfH=2×36×3=216m3i.         所需空气量D=D0Q=15×1000=15000m3/dD01m3污水所需气量,m3/m2,本案取15;2.2.1.4二沉池污泥区容积7:V=4(1+R)QR/(1+2R)=4×(1+0.6)×1000×0.6/(1+2×0.6)=161.28m3R污泥回流率,本案为0.6;泥斗锥角取42o;则泥斗深2.5m,长宽各7m;池边水深:由于池径<10m,宜取池边有效水深2.5m;校核停留时间:t=7×7×3/42=3.5h>2h(必要沉淀时间);出水槽距顶高0.5m则整体尺寸为长×宽×高=7×7×(0.5+2.5+2.5),泥斗底部尺寸:1.5×1.5m2.2.1.5中间池设计水力停留时间为50min,则整体容积为: V=Q×t=42×50/60=35m3设计有效水深为2.5m,由于二沉池进水槽距地面高0.5-0.2(沿口高度)=0.3m则中间池尺寸为长×宽×高=4×3.5×2.8m2.2.1.6中水回用池设计尺寸与调节池相同。2.2.1.7污泥浓缩池设计剩余污泥产生量为1.04t/d,含水率为90%,按8h储泥时间计算该污泥浓缩池尺寸为Ø=6m,H=2.5(直筒高度)+1.5(锥底浓缩部分高度)2.3设备选型2.3.1集水井提升泵该提升泵主要功能是将集水井中的废水转移至调节池内,因此对其扬程要求不高,如果采用自吸式水泵或离心泵就应当主要考虑其吸程。另外,从安全角度考虑还应当注意其流量应当大于污水排放量和耐腐蚀性。建议使用耐酸潜水泵2台,一备一用,流量>42m3/h,按此要求,可选择80WQ50-10-3型污水潜水泵,其具体参数如下8:表3  80WQ50-10-3型污水潜水泵具体参数 8 排出直径/mm 流量/m3h-1 扬程/m 转速/rmin-1 电机功率/kw 80 50 10 1450 42.3.2中和罐设计中和罐反应时间为30 min,则其容积应为:V=42×(30/60)=21m3;设计高高度为3m,则其直径Ø=21/(3×)=2.2m2.3.3调节池提升泵该提升泵主要作用是将废水从调节池中输送至后续处理设备中。需要考虑其扬程和耐腐蚀性。流量也应保持在设计流量之上。为了检修方便,宜采用地上安装类泵,即离心泵或自吸泵。按此要求,该泵吸程应>5m,扬程>3m,可选用GMP-35-80型自吸式离心泵。其具体标准如表4:8表4 GMP-33-65型自吸式离心泵具体参数 8 电机功率/kw 口径/mm 扬程/m 流量/m3h-1 最高扬程/m 最大流量/m3h-1 5 80 11.2 60 19.6 692.3.4板筐压滤机可将排入污泥浓缩池的污泥,通过螺杆泵打入板筐压滤机,将其含水率降低至80%左右。螺杆泵可采用扬程在4m以上(污泥浓缩池高度)的LXB-700X型螺旋提升泵,主要参数如下8表5  LXB-700X型支座螺旋提升泵主要参数 8 螺旋外径/mm 转速/rmin-1 流量/m3h-1 提升高度/m 电机功率/kw 700 63 300 4 7.5板框压滤机可采用915型聚丙烯板框压滤机,其具体参数如表98表6  915型聚丙烯板框压滤机参数表68 型号 过滤面积/m2 滤室数 滤室容积/m3 滤饼厚度/mm 滤板规格/mm 过滤压力/MPa 液压缸压力/MPa 外型尺寸/mm 质量/kg XM41/915-U 41 33 0.655 32 915×60 0.7 22 4180×1360×1410 37782.3.5 CAF气浮机按照CAF要求,应该使其流量达到预计最大排水量以上。可采用CAF-50型气浮机,其参数如表78  表7  CAF-50型气浮机参数8 流量/m3h-1 池长/m 池宽/m 池深/m 总功率/kw 50 5.33 1.80 1.83 3.0002.3.6中间池提升泵,砂滤罐反冲泵这两个泵的扬程高度和流量都基本相同,所以设计采用同一类型的泵,需要满足的扬程要求即是砂滤罐的高度+池体高度(设计4.5m)可使用80QW-50-10-3型潜水排污泵。具体参数见表88表8  80QW-50-10-3型潜水排污泵具体参数8 流量/m3h-1 扬程/m 转速/rmin-1 效率/% 电机功率/kw 口径/mm 50 10 2840 65 3.0 152.3.7加药泵加药泵的选用需根据具体絮凝沉淀实验结果选择适当的计量泵。由于该水质中SS的含量不是太高,且采用的是高分子絮凝剂,所以加药量不会太大。2.3.8曝气系统根据设计,该接触氧化池上有2层填料,维修不方便,建议不采用盘片式曝气头,因为其易堵塞。根据该设计的需氧量,建议采用75mm穿孔管。风机采用三叶型罗茨风机。风量要求15000m3/d=625m3/h氧含量,即空气量为2976m3/h。可选用RT-200型三叶罗茨风机.参数如表9:2.4总图布置总图布置应根据拟建地的特点,尽量方便设备的管理和操作布置。本案总图设计见附图。表9 RT-200型三叶罗茨风机具体参数8 风量/m3h-1 转速/rpm 功率kw 风压/kpa 3000 1488 15 9.83.设计结果表10 设计结果 构筑物名称 数量 规格/m 备注 集水井 1 长×宽×深=4×4×5m 防腐蚀 调节池 1 长×宽×深=12×8×5m 防腐蚀 接触氧化池 1 长×宽×深=6×12×5m 滤池分两格;填料高3m 二沉池 1 长×宽×高=7×7×(0.5m+2.5m+2.5m) 底部锥角42o 中间池 1 长×宽×高=4×3.5×2.8m 中水回用池 1 长×宽×深=12×8×5m 污泥浓缩池 1 Ø=6m,H=2.5+1.5表11设备清单 设备名称 设备型号 数量/个 备注 集水井提升泵 80WQ50-10-3 型污水潜水泵 2 防腐蚀 调节池提升泵 GMP-33-65型自吸式离心泵 2 防腐蚀 中和罐 Ø=2.2m,H=3m 1 防腐蚀 絮凝沉淀罐 Ø=3m,H=3m 3 内设斜管填料 CAF气浮机 CAF-50型气浮机 1 曝气系统 曝气管DN=75mm,× 8根 穿孔 RT-200型三叶罗茨风机 2 中间池提升泵 80QW-50-10-3 1 砂滤罐 H=4.5m, Ø=2.5m 1 砂滤罐反冲泵 80QW-50-10-3 1该设计最大的特点是采用了CAF式气浮,这种气浮相对于现在广泛应用的DAF

    注意事项

    本文(中水处理设计实例.doc)为本站会员(小飞机)主动上传,三一办公仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知三一办公(点击联系客服),我们立即给予删除!

    温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。




    备案号:宁ICP备20000045号-2

    经营许可证:宁B2-20210002

    宁公网安备 64010402000987号

    三一办公
    收起
    展开