污水厂厌氧池+氧化沟说明书.doc
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1、目 录第一章 污水厂课程设计指导与原始资料3一、设计任务3二、设计原始资料4第二章 污水处理厂设计规模的确定5一、污水水量的确定5二、污水厂设计规模的确定6第三章 污水厂处理工艺选择6一、污水处理厂工艺流程方案6二、方案的技术经济比较8第四章 污水处理构筑物设计计算11一、泵前中格栅11二、污水提升泵房13三、泵后细格栅14四、平流沉砂池16五、厌氧池19六、氧化沟20七、辐流式二沉池26八、紫外消毒间28第五章 污泥处理构筑物设计计算30一、污泥浓缩池31二、贮泥池34三、污泥脱水34第六章 平面布置与高程布置35一、污水处理厂的平面布置35二、污水处理厂的高程布置38第七章 污水厂工程概预
2、算42参考文献48第一章 污水厂课程设计指导与原始资料一、设计任务某市(区)“污水厂课程设计”。1. 设计题目:某污水厂课程设计2. 设计地点:本院3. 时间:一周(方案选择、构筑物计算在平时完成,说明书和图纸在设计周完成)4. 完成任务:4.1 确定污水厂建设规模、位置,并进行方案论证;4.2 污水厂工艺方案确定及可行性研究(进行二种方案比较);4.3 污水厂工艺设计计算,完成水厂平面布置图、高程图,单体构筑物工艺计算; 4.4 设计计算说明书1份;5. 要求:5.1 完成图纸2张以上,单体构筑物不作要求,可在平时选做;5.2 设计计算说明书30页以上,附计算图表、可行性研究之方案论证;5.
3、3 污水厂工艺设计计算并附草图。5.4 水厂平面图、高程图选一张手工图(白纸铅笔图);5.5 设计计算说明书采用统一封面;二、设计原始资料1. 城市污水水量(根据用水量测算)人口数量生活用水量标准三产用水占生活用水比例工业用水占生活用水比例某工厂集中用水量(人)(l/d.r)(%)(%)(m3/d)48000220912008000工业用水排水符合城市污水管网接纳要求,城市污水水质见下表。2. 城市污水原水水质情况序号名称最高数平均数备注1SS2502202pH值7.27.13氨氮25204BOD52001755COD4103806TN38347TP6.24.2出水水质要求:根据一级A标准确定
4、50 10 10 15 0.5第二章 污水处理厂设计规模的确定一、污水水量的确定在人类的生活和生产中,使用着大量的水。水在使用的过程中受到不同程度的污染,改变了原有的化学成分和物理性质,这些水称为污水或废水。污水也包括雨水及冰雪融化水。污水按来源的不同,分为生活污水、工业废水和降水三类。根据设计任务书的设计需要采用分流制,不考虑雨污合建的情况,污水厂的设计规模按污水量和工业废水量来确定。1. 生活污水量的确定根据设计任务书,设计地区城市人口数N = 48000人,设计人均用水量q = 220 L/capd生活污水量的确定以城市人口数,污水量标准或用水标准乘系数一般取k = 0.8左右,即生活污
5、水量= kNq = 0.848000220 L/d = 8448000L/d = 84482. 第三产业废水量的确定 = 4800022091% = 96093. 工业废水量的确定 = 48000220200% = 211204. 集中流量Q集中的确定根据设计任务书查得Q集中=80005. 设计最高日污水量Qd的确定污水厂规模:Qd= (+Q集中)=(8448+9609+21120+8000)=47717=0.54设计秒流量:= 0.541.3 = 0.7Qh = 2520m/h二、污水厂设计规模的确定应满足设计地区最高日污水量Qd和设计地区最高日最高时污水量Qh这样才能真正达到设计污水处理厂
6、的设计处理要求,才能保证污水厂的处理负荷在设计处理负荷之内,保证污水厂的高效处理能力,保证污水厂的安全运行能力,达到污水处理厂设计要求。所以,污水厂设计规模为Qmax = 2520m/h = 0.7第三章 污水处理厂工艺流程方案的选择一、污水处理厂工艺流程方案选择污水处理厂的工艺流程系指保证处理水达到所要求的处理程度的前提下,采用的污水处理技术各单元的有机组合。在选定处理工艺流程的同时,还需要考虑确定各技术单元构筑物的型式,两者互为制约,互为影响。污水处理工艺流程选定,主要以下列各项因素作为依据。1. 污水的处理程度根据处理水的出路和污水的水质,确定污水中各种污染物的处理程度。污水的处理程度如
7、下表1表3-1 污水各种污染物的处理程度项目BOD5(mg/l)COD(mg/l)SS(mg/l)TN(mg/l)TP(mg/l)进水200410250386.2出水105010150.5去除率95%87.8%96%60.5%91.9%2. 污水水质和水量的变化情况除水质外,原污水的水量也是选定处理工艺需要考虑的因素,水质、水量变化较大的污水,应选用承受冲击负荷能力较强的处理工艺。3. 工程造价和运行费用在处理水应达到的水质标准的前提条件,工程造价与运行费用越低越好。以处理系统最低的总造价和运行费用为目标函数,建立二者之间的相互关系,达到最大经济比。4. 当地的各项条件当地的地形、气候等自然条
8、件也对污水处理工艺流程的选定具有一定的影响。当地的原材料与电力供应等具体问题,也是选定处理工艺应当考虑的因素。5. 运行管理 对于运行管理水平有限的小型污水处理厂,宜采用操作简单、运行可靠的处理工艺;对于运行管理水平较高的大型污水处理厂,应尽量采用处理效率高、净化效果好的新工艺。为了达到上述处理要求,即要求处理工艺既能有效地去除BOD5、COD、SS等,又能达到脱氮除磷的效果。现有两种可供选择的工艺流程: A2/O法处理工艺;厌氧池+氧化沟处理工艺。二、方案的技术经济比较两个方案见下图。图1和图2污泥回流中格栅污水提升泵房细格栅脱水机房浓缩池贮泥池二沉池好氧池缺氧池厌氧池沉砂池接触池排大运河泥
9、饼外运污水混合液回流剩余污泥图3-1 A2/O法处理工艺中格栅污水提升泵房细格栅脱水机房浓缩池贮泥池二沉池氧化沟厌氧池沉砂池接触池排大运河泥饼外运污水污泥回流剩余污泥图3-2 厌氧池+氧化沟处理工艺1. 技术比较:两方案的技术比较见下表2。总的来说,这两个方案都比较好,都能达到要求处理的效果,而且工艺简单,污泥处理的难度较小,在技术上都是可行的。表3-2 城市污水处理厂工艺流程方案比较方案一(A2/O法处理工艺)方案二(厌氧池+氧化沟处理工艺)优点:(1)工艺为最简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间、总的占地面积少于其他同类工艺。(2)在厌氧(缺氧)好氧交替运行条件下,丝状菌得不到大量繁殖
10、,不会污泥膨胀,SVI值一般均小于100。(3)污泥中含磷浓度高,具有很高肥效。(4)运行中勿需投药,两个A段只用轻缓搅拌,以不增加溶解氧浓度,运行费用低。缺点:(1)除磷效果难于再行提高,污泥增长有一定的限度,不易提高,特别是当P/BOD值高时更是如此。(2)脱氮效果也难于进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高,否则增加运行费用。(3)对沉淀池要保持一定浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现,但溶解氧浓度也不宜过高,以防止循环混合液对缺氧反应器的干扰。优点:(1)氧化沟具有独特的水力流动特点,有利于活性污泥的生物凝聚作用,而且可以将其工作区分为富氧区、缺氧区
11、,用以进行硝化和反硝化作用,取得脱氮的效果。(2)不使用初沉池,有机性悬浮物在氧化沟内能达到好氧稳定的程度。(3)BOD负荷低,类同于活性污泥法的延时曝气系统。使氧化沟具有:对水温、水质、水量的变动有较强的适应性;污泥龄一般在18-20d左右,为传统活性污泥系统的3-6倍,可以存活,繁殖世代时间长、增殖速度慢的微生物。硝化菌在氧化沟中能产生硝化反应,如运行得当,氧化沟能够具有较高的脱氮效果;污泥产率低,且多已达到稳定的程度,勿需再进行消化处理。(4)脱氮效果还能进一步提高。(5)氧化沟只有曝气器和池中的推进器维持沟内的正常运行,电耗较小,运行费用更低。缺点:氧化沟的占地面积很大。2. 经济比较
12、:经比较,第二套方案费用较少。3. 比较结果:选择方案二,即“厌氧池+氧化沟”处理工艺 该流程包括完整的二级处理系统和污泥处理系统。污水经过一级处理的隔栅、沉砂池和初沉池进入二级处理的构筑物厌氧池和氧化沟,然后在二次沉淀池中进行泥水分离,二沉池出水消毒后直接排放。二沉池的污泥部分回流到厌氧池中,剩下的进入浓缩池进行浓缩,浓缩后进入贮泥池,最后送入到脱水机房脱水后外运泥饼。第四章 污水处理工艺构筑物的设计计算一、泵前中格栅1. 设计参数设计流量Q = 0.7m3/s栅前流速v1 = 0.7m/s,过栅流速v2 = 0.9m/s栅条宽度s = 0.01m,格栅间隙b = 21mm(中格栅)栅前部分
13、长度0.5m,格栅倾角 = 60取栅前槽宽B1 = 1.0m单位栅渣量1 = 0.07m3栅渣/103 m3污水2. 设计计算取用2组格栅,Q1 = Q/2 = 0.7/2 = 0.35 m3/s(1)栅前水深 h=Q1/(B1v1)=0.35/(10.7)=0.5m(2)栅条间隙数(取n = 35)(3)栅槽有效宽度B = s(n-1) + bn + 0.2= 0.01(35-1) + 0.02135 + 0.2 = 1.28m(4)进水渠道渐宽部分长度(其中1为进水渠展开角)(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(6)过栅水头损失(h1)因栅条边为矩形截面,取k=3,则 取0.1m其中,
14、=(s/b)4/3 :阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时=2.42h0:计算水头损失k:格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3(7)栅后槽总高度(H)取栅前渠道超高h2 = 0.3m,则栅前槽总高度H1 = h + h2 = 0.4 + 0.3 = 0.7m 栅后槽总高度H = h + h1 + h2 = 0.4 + 0.097 + 0.3 = 0.797m (取0.8m)(8)格栅总长度L = L1 + L2 + 0.5 + 1.0 + 0.7/tan= 0.38 + 0.19 + 0.5 + 1.0 + 0.7/tan60= 2.47m(9)每日栅渣量在21格栅间距的情况下
15、,取,每日栅渣量: =0.70.0786400/1000kz=4.23m3/d 宜采用机械格栅清渣二、污水提升泵房本设计采用半地下合建式泵房,它具有布置紧凑、占地少、结构节省的特点。泵站地下埋深为4.8m,水泵采用潜污泵。1. 设计流量根据规定排水泵站的设计流量一般均按最高日最高时污水流量决定,Qs = 0.7m3/s2. 集水间计算选择下面水池和上面机器间式合建式的方形泵站(1)集水间的容积:采用相当于1台泵5分钟的容量。W = 504/60 5 = 42 m3(2)集水池面积有效水深采用H = 3.0m,则集水池面积为F = 42/3 = 14 m2泵房尺寸为510 m3. 水泵扬程(1)
16、提升净扬程Z =提升后最高水位-泵站吸水池最低水位:Z = 2.83 - (-4.8) = 7.63m(2)出水管线的水头损失约0.2m(3)泵站内的管线水头损失假设为1.5m,考虑自由水头为0.5m。(4)水泵总扬程为: H = 7.63 + 0.2 + 1.5 + 0.5 = 9.83m 取10m。4. 选泵由Q=700L/s,H=10m,可查手册得:选用20sh-28型潜水排污泵,其各项性能如下:表4-1 选泵各项性能参数型号流量(m3/h)扬程(m)转速(r/min)电动机功率(kW)效率(%)出口管径(mm)重量(kg)20sh-281274516086.055003214三、泵后细
17、格栅1. 设计参数:设计流量Q = 0.7 m3/s栅前流速v1 = 0.7m/s,过栅流速v2 = 0.9m/s栅条宽度s = 0.01m,格栅间隙b = 11mm栅前部分长度0.5m,格栅倾角= 60取栅前槽宽B1 = 1.0m单位栅渣量1 = 0.12m3栅渣/103m3污水2. 设计计算 取用2组格栅,Q1 = Q/2 = 0.7/2 = 0.35 m3/s(1)栅前水深h = Q1/(B1v1) = 0.35/(10.7) = 0.5m(2)栅条间隙数 (取n=66)(3)栅槽有效宽度B = s(n-1) + bn + 0.2 = 0.01(66-1) + 0.02166 + 0.2
18、 = 1.58m(4)进水渠道渐宽部分长度(其中1为进水渠展开角)(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(6)过栅水头损失(h1) 因栅条边为矩形截面,取k=3,则 其中,=(s/b)4/3 :阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时= 2.42h0:计算水头损失 k:格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3(7)栅后槽总高度(H)取栅前渠道超高h2 = 0.3m,则栅前槽总高度H1 = h+h2 = 0.5+0.3 = 0.8m 栅后槽总高度H = h+h1+h2 = 0.5+0.23+0.3 = 1.03m (8)格栅总长度L = L1+L2+0.5+1.0+0.84/tan=0
19、.8+0.4+0.5+1.0+0.84/tan60=3.18m(9)每日栅渣量W = QW1/Kz = 0.7864000.12/1000Kz=5.58m3/d所以宜采用机械格栅清渣四、平流式沉砂池沉砂池的原理是利用物理原理去除污水中密度较大的污迹颗粒污染物,如泥砂,煤渣等。本设计采用平流式沉砂池,具有处理效果好,结构简单的优点。沉砂池按去除相对密度大于2.65、粒径大于0.2mm的砂粒设计。污水自流进入,因此按最大设计流量计算。1. 设计参数设计流量:Q = 0.7m3/s(设计1组,分为2格)设计流速:v = 0.25m/s水力停留时间:t = 30s2. 设计计算(1)沉砂池长度:L =
20、 vt = 0.2530 = 7.5m(2)水流断面积:A = Q/v = 0.35/0.25 = 1.4m2图4-1 沉砂池计算草图(3)池总宽度:设计n=2格,每格宽取b =1.6m0.6m,池总宽B = 2b = 3.2m(4)有效水深:h2 = A/B = 1.4/1.6 = 0.875m (介于0.25-1m之间)(5)贮泥区所需容积:设计T=2d,即考虑排泥间隔天数为2天,则沉砂斗容积:其中X1:城市污水沉砂量30m3/106m3K:污水流量总变化系数1.3每格沉砂池设两个沉砂斗,两格共有四个沉砂斗, 则每个沉砂斗容积V1 = V/4 = 1.36/4 = 0.36 m3(6)沉砂
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