水质工程学计算说明书.docx
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1、南京工业大学水质工程学课程设计水质工程学课程设计计算说明书课 程 水质工程学 课题名称安徽马鞍山4.2万吨城镇污水处理厂及回用工程设计院 (系)环境学院市政工程系专 业给水排水工程姓 名 钟建松学 号3404100132起讫日期2014.1.6-2014.1.18指导教师 肖雪峰 邓风 孙文全 吴慧芳 梅凯 夏霆目录第一章 污水处理第1节 总论1.1基本资料31.2污水处理工艺流程说明31.3污水程度计算4第2节 一级处理构筑物以及设备的选择2.1 设计参数 52.2 中格栅 52.3 污水提升泵房 72.4细格栅72.5沉砂池82.6配水井 102.7氧化沟 112.8二沉池 172.9接触
2、池与加氯间 19第3节 污泥处理构筑物3.1 污泥浓池 223.2 贮泥池 233.3 污泥脱间 24第二章 中水回用第4节 中水回用处理厂规模及流程4.1 设计流量 254.2 工艺流程选择 25第5节 中水回用处理构筑物以及设备的选择5.1 一级泵房 255.2 药剂选择及投加方式 275.3 混合设施 305.4 絮凝池 315.5 沉淀池 325.6 普通快滤池 335.7 消毒 385.8 清水池 395.9 二级泵房 39第三章 各构筑物的高程布置第6节 高程计算 41第一章 污水处理第1节 总论1.1 基本资料为保证国家环保政策的顺利执行,实现节能减排目标目标,保护环境,同时根据
3、环境影响评价,拟在安徽马鞍山建设一座污水处理厂,主要接纳南区污水截留污水渠输送过来的生活污水,对其进行处理,出水达标排放至城市外河。经过详细核算,污水厂要求每天处理水量为4.2万吨。由于该污水厂区周围水系分布较少,故考虑对部分污水进行深度处理,以达到中水回用水要求。污水厂所在地为一平地,红线不可逾越,黄线可适当扩充与缩减。考虑成本独立核算问题,要求污水处理部分与中水工程部分独立成两块区域。办公区域按照实际要求共用。污水厂进水水质按下表考虑:水质指标CODCrBOD5SSNH3-NTPpH水质mg/L420260210352.769出水水质按国家GB 189182002一级A排放标准执行。其中4
4、5的最终出水要求深度处理回用(主要用于林场绿化),回用标准按照CJ/T 48-1999生活杂用水水质绿化、冲洗道路用水标准执行。工程位置见附图平面,红线为规划污水厂区的3条边,虚线位置根据工程情况完成征地工作,土地记入成本。1.2 污水处理工艺流程说明按城市污水处理和污染防治技术政策要求推荐,20万t/d规模大型污水厂一般采用常规活性污泥法工艺,1020万t/d污水厂可以采用常规活性污泥法、氧化沟、SBR、AB法等工艺,小型污水厂还可以采用生物滤池、水解好氧法工艺等。对脱氮除磷有要求的城市,应采用二级强化处理,如A2 /O工艺,A/O工艺,SBR及其改良工艺,氧化沟工艺,以及水解好氧工艺,生物
5、滤池工艺等。由于该设计中的污水属于生活污水对脱氮除磷有要求故选取二级强化处理可供选取的工艺:氧化沟工艺,SBR及其改良工艺等。经过比较,我们选择氧化沟工艺,下面对氧化沟工艺的说明:严格地说,氧化沟不属于专门的生物除磷脱氮工艺。但是随着氧化沟技术的发展,它早已超出原先的实践范围,出现了一系列除磷脱氮技术与氧化沟技术相结合的污水处理工艺流程。按照运行方式,氧化沟可以分为连续工作式、交替工作式和半交替工作式。连续工作式氧化沟,如帕斯韦尔氧化沟、卡鲁塞尔氧化沟。奥贝尔氧化沟在我国应用比较多,这些氧化沟通过设置适当的缺氧段、厌氧段、好氧段都能取得较好的除磷脱氮效果。连续工作式氧化沟又可分为合建式和分建式
6、。交替工作式氧化沟一般采用合建式,多采用转刷曝气,不设二沉池和污泥回流设施。交替工作式氧化沟又可分为单沟式、双沟式和三沟式,交替式氧化沟兼有连续式氧化沟和SBR工艺的一些特点,可以根据水量水质的变化调节转刷的开停,既可以节约能源,又可以实现最佳的除磷脱氮效果。氧化沟具有以下特点: (1)工艺流程简单,运行管理方便。氧化沟工艺不需要初沉池和污泥消化池。有些类型氧化沟还可以和二沉池合建,省去污泥回流系统。 (2)运行稳定,处理效果好。氧化沟的BOD平均处理水平可达到95%左右。 (3)能承受水量、水质的冲击负荷,对浓度较高的工业废水有较强的适应能力。这主要是由于氧化沟水力停留时间长、泥龄长和循环稀
7、释水量大。 (4)污泥量少、性质稳定。由于氧化沟泥龄长。一般为2030 d,污泥在沟内已好氧稳定,所以污泥产量少从而管理简单,运行费用低。 (5)可以除磷脱氮。可以通过氧化沟中曝气机的开关,创造好氧、缺氧环境达到除磷脱氮目的,脱氮效率一般80%。但要达到较高的除磷效果则需要采取另外措施。1.3污水处理程度计算城市污水排入受纳水体后,经过物理的、化学的和生物的作用,使污水中的污染物浓度降低,受污染的受纳水体部分地或全部地恢复原状,这种现象称为水体自净或水体净化,水体所具有的这种能力称为水体自净能力。在选择污水处理程度时,既要充分利用水体的自净能力,又要防止水体受到污染,避免污水排入水体后污染下游
8、取水口和影响水体中的水生动植物。污水中的各项指标处理程度计算:水质指标CODCrBOD5SSNH3-NTPpH水质mg/L420260210352.769出水水质mg/L5010105(8)0.569中水回用指标mg/L501010206.5 9污水的处理程度(%)88.196.295.285.781.5污水量:Q = 42000吨/天=42000m3/d =486.11L/S中水回用量:Q中 = 45Q =18900m3/d=218.75L/S第2节 一级处理构筑物以及设备的选择 2.1 设计参数 已知Q=486.11L/S=0.49m3/s 变化系数: 则 设两组格栅,2.2 中格栅 格栅
9、是由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物,如纤维、碎皮、毛发、果皮、蔬菜、塑料制品等,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常进行。被截留的物质称为栅渣。这里中格栅共设两套。设计中格栅的选择主要是决定栅条断面、栅条间隙、栅渣清除方式等。格栅断面有圆形、矩形、正方形、半圆形等。圆形水力条件好,但刚度差,故一般多采用矩形断面。格栅按照栅条形式分为直棒式格栅、弧形格栅、辐流式格栅、转筒式格栅、活动格栅等;按照格栅栅条间距分为粗格栅和细格栅(1.510mm);按照格栅除渣方式分为人工除渣格栅和机械除渣格栅,目前,污水处理厂
10、大多都采用机械格栅;按照安装方式分为单独设置的格栅和与水泵池合建一处的格栅。在此设计中,由于生活污水中含有大尺寸的生活杂物,我们选用栅条间隙为20mm的中格栅。组数为两组。则每组格栅的过栅流量为Q=0.336m3/s1、中格栅的平面图、剖面图及尺寸:2、格栅尺寸计算:查手册得以下设计参数:栅前流速 过栅流速 栅条宽度 格栅间隙 栅前部分长度 格栅倾角 单位栅渣量污水根据最优水力断面公式计算得: 所以栅前槽宽约,则,取栅前水深0.4m。计算格栅间隙数:栅槽宽度:格栅的水头损失:因栅条为矩形格栅,取k=3, =2.42,计算水头损失得:格栅后槽的总高度,取渠前超高h2=0.3 m, H=h+h1+
11、h2=0.4+0.10+0.3=0.80m格栅总长度:设进水宽 ,渐宽部分展开角,此时进水槽的流速为:进水渠道渐宽部分的长度:栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度:H1=hh2=0.4 +0.3=0.7m =0.48+0.24+0.5+1.0+=2.62m栅渣量计算:对于栅条间距的格栅,城市污水每单位体积污水拦截污 物为,一组格栅每日栅渣量为:因为拦截污物量大于,宜采用机械清渣。2.3 污水提升泵房提升泵房用以提高污水的水位,保证污水能在整个污水处理流程过程中流过 ,从而达到污水的净化。污水提升泵站的设计计算:设计流量Qmax=2415.6m3/h,我们选择集水池与机器间合建式的圆形泵站。选择3
12、台水泵,两用一备。每台水泵的的容量为:2415.6 /2=1207.8m3/h。估算扬程为12m。查手册 第11册P299,具体参数见下表:型 号流量扬程转速功率效率出口直径重量350QW1500-15-901500159909082.13502000尺寸:L=888mm,B=2140mm,D=490mm扬程校核:最终计算高程时,算得所需扬程为8.01m,以上所选泵符合要求。集水池:的容积相当于一台泵6分钟的容量:W=15006/60=150有效水深采用3m,那么集水池的面积F=50m2,集水池的尺寸为LB=8.5m6m2.4细格栅用机械清渣,设计两套,设计两个沉砂池:已知Q=486.11 L
13、/S =0.49 m3/s 则通过每组细格栅的流量为Q=0.5=0.50.671=0.336m3/s根据最优水力断面公式计算得: 所以栅前槽宽约。 取栅前水深0.4m。设格栅倾角= 60;栅条间隙宽b = 0.008m;过栅流速v = 0.7m/s; 设栅条宽度 S=0.008m; 栅槽宽度 由B1 = 0.98m;1 = 20,则: 进水管渠流速:(大于0.4小于0.9) 进水渠渐宽部分长度 栅槽与出水渠连接处渐窄部分长度 设栅条断面为锐边矩形断面 因栅条为矩形格栅,取k=3, =2.42 通过格栅水头损失 设栅前渠道超高h2 = 0.3 m栅后槽总高度栅槽总长度2.5 沉砂池沉砂池按水流方
14、向不同分为平流式,竖流式,旋流式。平流式沉砂池是常用的形式,污水在池内沿水平方向流动,结构简单,截留无机颗粒效果较好,所以在此选用平流式沉砂池,设两个沉砂池,每个沉砂池有两格,每格有两个沉砂斗。如图是沉砂池设有两格,每格有两个沉砂斗的示意图。已知每个沉砂池的流量为Q =0.5Q=0.50.671=0.336m3/s 长度 设V=0.25m/s t=40s;则长度L=V*t=0.25*40=10m 水流断面积 池总宽度B=nb 设每个沉砂池有两格,每格宽0.6m;则B=2*0.6=1.2m 有效水深h2=m=1.12m 设T=2d Kz=1.42;则沉砂室所需容积 V=1.23m3其中:X为城市
15、污水沉砂量30m3/106m3 设每一分格有2个沉砂斗,则每个沉砂斗的容积:Vo=0.308m3 沉砂斗各部分尺寸设斗底宽a1=0.5m 斗壁与水平面倾角为55度,斗高h3=0.4m则a=a1+2*h3/tan 55=0.5+2*0.4/tan55=1.06mVo=*(a2+a12+a*a1)= *(1.062+0.52+0.5*1.06) m3=0.25 m3约大于0.2m3 设L1=0.1m 则L2=(10-0.1*2-1.06*2)/2=3.84m采用重力排泥,设池底坡度为0.06,则h3=h3+0.06*L2=0.4+0.06*3.84=0.63m污泥斗体积为(0.5+1.06)*0.
16、63*0.6/2=0.295 m3Vo 符合要求。 池总高度 设超高h1=0.3m;则H=h1+h2+h3=0.3+1.08+0.63=2.01 m2.6配水井2.6.1 配水井直径D:取2min的进水总量;采用套筒式,中心进泥水,周边出水配水井的总的设计流量:那么配水井的设计容积为:取有效水深为H=2m,则配水井的平面面积为:设置的配水井为圆形,那么由圆面积公式我们可以计算出配水井的直径:2.6.2 进水管管径:进水从配水井底中心进入,经等宽堰流入3个水斗再由管道接入3座后续构筑物,每个后续构筑物的分配水量Q/3.配水采用矩形宽顶溢流堰至配水管,由配水井进水管的设计流量,取进水管管径为D1时
17、,管内流速在0.61.5之间m/s,满足设计要求。每个后续构筑物的流量为管内流速取=1.0m/s,则求得: =0.451m,取为500mm.校核:,满足要求。2.7 氧化沟根据主要的处理设备,可以将整个氧化沟分成以下几个部分:富氧区、缺氧区,从而能进行硝化和反硝化,取得相应的脱氮效果。 各种氧化沟系统的比较如下表:系统名称结构原理特点和适用范围卡罗塞尔氧化沟由多沟串联氧化沟和二沉池,污泥回流系统组成;采用低速表面曝气系统日处理量从200t到650000t不等;处理对象可以是生活污水,也可以是有机工业废水;BOD去除率达95%-99%,脱氮效果达90%以上交替工作氧化沟有二沟和三沟两种系统;二沟
18、系统由两池串联运行,交替作为曝气池和沉淀池;三沟系统的中间池一直作为曝气池,两侧的两个池交替作为曝气池和沉淀池二沟系统无需设污泥回流系统,处理水质较好,污泥较稳定,但曝气转刷利用率低;三沟系统不仅去除BOD,还可以脱氮除磷,无需污泥回流,但设备利用率低;两种系统均需安装自动控制系统奥贝尔氧化沟采用三层沟渠,外沟容积大,主要用于生物氧化脱氮,中沟和内沟容积依次减小;外,中,内沟的溶解氧保持较大的梯度,依次升高曝气设备均采用曝气转盘;其中的混合液态流更倾向于推流式,出水水质较好合建式氧化沟又称一体化氧化沟,集曝气,沉淀,泥水分离和污泥回流功能为一体,无需建造单独的二沉池一体化氧化沟将曝气,沉淀两种
19、功能集于一体,可减少占地面积,免除污泥回流系统;但其构造尚待进一步完善,运行经验也待进一步研究查手册05 城镇排水P348,经比较,其中卡罗赛尔氧化沟和交替工作氧化沟较好。虽然交替工作氧化沟在各方面都不错,但是其构造比较复杂,初期投资较大,且需安装自动控制系统,运行管理不便,费用较高。所以最终确定采用卡罗塞尔(Carrousel)氧化沟,这种系统除了可以去除BOD5与COD之外,还具备硝化和一定的脱氮除磷作用,且两种去除率都非常高,出水水质良好,可以达到排放标准。2.7.1设计条件以及相关参数(1)设计流量:42000m3/d;由于设计流量过大,我们设置2座氧化沟,则每座氧化沟处理的污水量为2
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