污水处理厂设计课程设计论文.doc
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1、 课程设计设计题目: 污水处理厂设计 学 院:建筑工程学院 专 业:给水排水工程 1 设计说明书1.1 设计任务 本设计内容是深圳市某区污水处理厂二期扩建工程设计,设计规模为6万m3/d。1.2 设计要求1.2.1 设计内容污水处理厂工艺设计流程设计说明一般包括以下内容:(1)根据水质、水量、地区条件、施工条件和一些污水水厂运转情况选定处理方案和确定处理工艺流程。(2)拟定各种构筑物的设计流量及工艺参数。 (3)选择各构筑物的类型和数目,初步进行污水处理厂的平面布置和高程布置。在此基础上确定构筑物的形式、有关尺寸安装位置等。 (4)进行各构筑物的设计和计算,定出各构筑物和主要构件的尺寸,设计时
2、要考虑到构筑物及其构造、施工上的可能性,并符合建筑模数的要求。(5)根据各构筑物的确切尺寸,确定各构筑物在平面布置上的确切位置,并最后完成平面布置。(6)污水处理厂厂区主体构筑物(生产工艺)和附属构筑物的布置,厂区道路、绿化等总体布置。(7)绘制本设计任务书中指定的水厂平面、工艺高程图纸2张(1#图)。(8)写出设计说明书及计算说明书。1.2.2 设计依据 设计依据包括:(1)排水工程(第四版)教材(下册)(2)给水排水设计手册第一、五、九、十和十二册(3)室外排水设计规范(4)李圭白、张杰水质工程学中国建筑工业出版社(5)城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002(6)再生水水质标
3、准SL368-20061.3 水质分析1.3.1 进水水质根据资料进水水质设计见表1-1表1-1 进水水质数据指标BOD5(mg/L)CODcr(mg/ L)SS(mg/ L)NH3N(mg/ L)TN(mg/ L)TP(mg/ L)数值15035016025404本项目污水处理的特点:(1)有机物浓度比较低,COD浓度在350mg/L左右,属于普通的城市污水。(2)BOD/COD=0.430.3 ,废水可生化性较好,宜进行生物处理最为经济;BOD/TN=3.753.0,COD/TN=8.758,TP/BOD5=0.0270.06,满足反硝化需求。(3)悬浮物(ss)的浓度比较低,大约160m
4、g/L。(4)废水是城市污水,含有较丰富的碳水化合物和氮、磷等营养物质。由上述原因可见,此污水各项指标均满足城市污水特点,初步选定活性污泥法处理工艺和生物膜处理工艺。1.3.2 出水水质出水水质应达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB8918-2002)中的一级A标准和工业循环冷却水补充水质标准。由此,可确定本污水处理厂设计出水水质如下:表1-2 出水水质数据水质指标BOD5(mg/L)CODcr(mg/ L)SS(mg/ L)NH3N(mg/ L)TN(mg/ L)P(mg/ L)原水水质1050105(8)150.51.4 处理程度的计算(1) BOD5的去除率(2)COD的去除率(3)S
5、S的去除率 (4)NH3N的去除率 (5)TN的去除率 (6)TP的去除率1.5 工艺选择该工艺适合于中小型处理厂,该污水处理厂要求对原水中的氮、磷有比较好的去除,应采用二级强化处理。根据城市污水处理和污染防治技术政策推荐,以及国内外工程实例和丰富的经验,比较成熟的适合中小规模具有除磷、脱氮的工艺有:A2/O工艺,A/O工艺,SBR及其改良工艺,氧化沟及其改良工艺。A/O工艺、A2/O工艺、各种氧化沟工艺、SBR工艺这些从活性污泥法派生出来的工艺都可以实现除碳、除氮、除磷三种流程的组合,都是比较实用的除磷脱氮工艺。1.5.1 方案对比 表1-3 生物处理方法的特点和适用条件工艺类型氧化沟SBR
6、法A2/O法技术比较处理流程简单,构筑物少,基建费用省;对高浓度的工业废水有很大稀释作用; 能处理不容易降解的有机物;污泥生成量少,污泥不需要消化处理,不需要污泥回流系统;.技术先进成熟,管理维护简单;无须设初沉池,二沉池。合建式,占地省,处理成本底;不需要污泥回流系统和回流液;不设专门的二沉池;除磷脱氮的厌氧,缺氧和好氧不是由空间划分的,而是由时间控制的。具有较好的除P脱N功能;具有改善污泥沉降性能的作用的能力,减少的污泥排放量;具有提高对难降解生物有机物去除效果,运行效果稳定;缺点周期运行,对自动化控制能力要求高;污泥稳定性没有厌氧消化稳定;容积及设备利用率低;脱氮效果进一步提高需要在氧化
7、沟前设厌氧池。间歇运行,对自动化控制能力要求高;污泥稳定性没有厌氧消化稳定;容积及设备利用率低;变水位运行,电耗增大;除磷脱氮效果一般处理构筑物较多;污泥回流量大,能耗高;用于小型水厂费用偏高;沼气利用经济效益差。综上所述,可得比较适合本经济开发区的工艺是A2/O工艺。因为这种工艺具有较好的除P脱N功能,具有改善污泥沉降性能的作用的能力,减少的污泥排放量,提高对难降解生物有机物去除效果,运行效果稳定,技术先进成熟,运行稳妥可靠;管理维护简单,运行费用低;沼气可回收利用;国内工程实例多,容易获得工程设计和管理经验技术先进成熟,运行稳妥可靠,最为重要的是该工艺总水力停留时间少于其他同类工艺,节省基
8、建费用,占地面积相对较小,在市场经济的形势下,寸土寸金,该工艺无疑具有非常大的吸引力。且COD/TN=350/40=8.758 ,TP/BOD=4/150=0.0270.06 ,可以采用A2/O法。 选定核心构筑物后,本设计的工艺流程也就相应确定了。污水、污泥处理工艺流程见图。工艺流程:图1-1工艺流程示意图1.5.2具体构筑物的选择(1) 沉砂池为了保证A2/O生物池的厌氧环境,故采用平流式沉砂池。(2) 初级沉淀池,二级沉淀池沉淀池按水流方向可分为平流式、竖流式和辐流式三种。竖流式沉淀池适用于处理水量不大的小型污水处理厂。而平流式沉淀池具有池子配水不易均匀,排泥操作量大的缺点。辐流式沉淀池
9、不仅适用于大中小型污水处理厂,而且具有运行简便,污泥处理技术稳定的优点。故选用辐流式沉淀池。(3) A2/O生物池生物池可以分为合建式和分建式。合建式的结构单一,占地少,且分建式易引起膨胀,适合处理工业废水,特别是高浓度的有机废水,所以选用合建式生物池。(4) 浓缩池浓缩池的形式有重力浓缩池,气浮浓缩池和离心浓缩池等。重力是最常用的浓缩方式,操作方便,动力消耗低,按运行方式分为连续式和间歇式,前者适用于大中型污水厂,后者适用于小型污水厂和工业企业的污水处理厂。浮选浓缩适用于疏水性污泥或者悬浮液很难沉降且易于混合的场合。离心浓缩主要适用于场地狭小的场合,其最大不足是能耗高,一般达到同样效果,其电
10、耗为其他法的10倍。故本设计采用重力浓缩池。(5) 消化池采用二级中温消化,虽然高温消化的有机物分解率和沼气产量会略高于中温消化,但所需的热能耗较大。总体比较,得不偿失,实际中普遍采用中温消化。另外,该种消化池往往需附设可溶式的湿式气柜,用以调节沼气产量的变化。(6) 污泥脱水污泥机械脱水与自然干化相比较,其优点是脱水效率较高,不受气候影响,占地面积小。常用设备有真空过滤脱水机、加压过滤脱水机及带式压滤机等。设计中采用带式压滤机,其特点是:滤带可以回旋,脱水效率高、噪声小、省能源、附属设备少,操作管理维修方便。2 设计计算书(一级处理)2.1 设计基础数据的确定本设计中污水二期处理厂的设计流量
11、为6万m3/d,即平均日流量。平均日流量一般用来表示污水处理厂的规模,用来计算污水厂的栅渣量、污泥量、耗药量及年抽升电量;最大设计流量用于污水处理厂中管渠计算及各处理构筑物计算。污水的平均处理量为 污水的最大处理量为,总变化系数。1 工艺流程的选择1.1设计水量本工程的设计规模为11万m3/d:平均流量:Q=4583.3 m3/h总变化系数:K总1.3设计流量:Qmax=5958.3m3/h=1.66m3/s=1655.1L/s 1.2设计进出水水质 出水水质要求符合:根据设计要求,出水水质必须达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)的一级A标准,设计进出水水质指标见表1。
12、表1-1 进出水水质主要指标一览表 项目名称CODcr(mg/l)BOD5(mg/l)SS(mg/l)NH4-N(mg/l)TN(mg/l)TP(mg/l)进水39022021022283.5出水 50 10 10 5(8)15 0.51.3工艺流程的确定待处理原水需要脱氮除磷,本设计拟采用以A2/O为生化主体的处理工艺,流程图如图1。图1污水处理厂工艺流程2 一级处理2.1粗格栅的设计与计算粗格栅主要用于拦截较大的颗粒悬浮物,保护水泵。最大设计流量为,对于粗格栅,设格栅二台,每台格栅设计流量。运行参数:污水过栅流速,栅前水深,栅条间隔,格栅倾角,明渠超高,进水明渠宽度,每根格栅条宽度。(1)
13、 格栅的间隔数 ,取54个(2) 格栅槽宽度栅槽宽度一般比格栅宽0.2-0.3m,取0.2m设栅条宽度:S=0.01m (3)进水渠道渐宽部分长度: 设进水渠宽=0.5m,其进水渠展开角1=。进水渠宽:(4)出水渠道渐窄部分的长度:(5)过栅水头损失(h1)设栅条断面为锐边矩形截面,取k=3,则通过格栅的水头损失: 其中: k:系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3; :阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时=2.42。(6) 栅后明渠的总高度 (7) 格栅槽总长度 (8)对于粗格栅,取单位体积渣量为0.07m3,每日栅渣量为: 所以宜采用机械清渣。 (9)栅前水面标高=来水
14、管管内底标高+管内水深=1.84+0.84=2.63m 栅后水面标高=集水池最高水位=格栅前水面标高-格栅压力损失=2.68-0.1=2.58m 污水流经格栅的压力损失按0.1m。集水池有效水深取2m。 则集水池最低水位标高=2.58-2=0.58m2.2泵房的设计与计算2.2.1集水间计算设计水量为110000m3/d,选择用3台潜污泵(2用1备)集水间的容积,采用相当于最大1台泵5min的容量有效水深采用H=2m,则集水池面积: 式中 H集水池有效水深,(m),取H=2m; h0出水管提升后的水面高程,(m),取h0=5.627m; h1进水管管底高程,(m),取h1=0.7m; D进水管
15、管径,(mm),取D=900mm; h/D进水管充满度,h/D=0.7; h经过中格栅的水头损失,(m),取h=0.1m查给水排水设计手册,采用WL1650-13.5-110型潜污泵3台(2用1备)。该提升泵性能参数见表2-1: 表2-1 潜污泵性能参数泵型号流量Q(m3/h)扬程H(m)转速n(r/min)效率(%)出口直径DN(mm)电动机功率P(kW)350WL1650-13.5-110165013.5735743501102.2.2泵房的选择泵房采用圆形平面钢筋混凝土结构,尺寸为12512.5m,泵房为半地下式地下埋深7m,水泵为自灌式。2.3细格栅的设计与计算细格栅与沉砂池合建。最大
16、设计流量为,对于细格栅,设格栅二台,每台格栅设计流量。运行参数:污水栅前流速污水过栅流速,栅前水深,栅条间隔,格栅倾角,明渠超高,进水明渠宽度,每根格栅条宽度,渐宽部分展开角度为200(1)格栅的间隔数 (2)格栅槽宽度 (3)进水渠道渐宽部分长度:进水渠宽:(其中1为进水渠展开角,取1=)(4)出水渠道渐窄部分的长度:(5)过栅水头损失(h1)设栅条断面为锐边矩形截面,取k=3,则通过格栅的水头损失: ,安全起见取0.3m其中: h0:水头损失; k:系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3; :阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时=2.42。(6)栅后明渠的总高度 (7)
17、格栅槽总长度 (8)对于细格栅,取单位体积渣量为0.07m3,每日栅渣量为: 所以宜采用机械清渣。2.4曝气沉砂池的设计与计算2.4.1 沉砂池总有效容积2.4.2 水流断面面积V取0.1m/s2.4.3 池总宽度B式中为设计有效水深,m,取=2m每个池子宽度b,m 取n=2格,取4.2m池长L,m 2.4.4 每小时所需空气量q(/h)式中 d为每立方米污水所需空气量,取d=0.2/污水取曝气干管管径DN150,支管管径DN75。2.4.5 沉砂室沉砂斗体积V,设T=2d,则:式中 X-城市污水的含沙量,取X=30/设每1个分格有1个沉砂斗沉砂斗各部分尺寸设斗底宽a1=0.4m,斗高h3=0
18、.5m,沉砂斗上口宽为:a=2m沉砂斗容积为:2.4.6 池总高度H(m)设超高h1=0.5m机械选型:选择BX-5000型泵吸砂机1台功率泵功率3kW,行走功率1.1kW;选择LSF-355型螺旋砂水分离器1台,功率3kW。2.5初沉池 3 二级处理3.1 A2/O生化反应池生化池由三段组成,既厌氧段、缺氧段、好氧段。在厌氧段,回流的好氧微生物因缺氧而释放出磷酸盐,同时得到一定的去除。缺氧段虽不供氧,但有好氧池混合液回流供给NO3N作电子受体,以进行反化硝脱氮。在最后的好氧段中,好氧微生物进行硝化和去除剩余BOD的同时,还能大量吸收溶解性磷酸盐,并将其转化为不溶性多聚正磷酸盐而在菌体内贮藏起
19、来,通过沉淀池排放剩余污泥而达到除磷的目的。生化池示意图见图2-4。 图2-4 A2/O生化反应池3.1.1设计参数计算(1) BOD-污泥负荷率Ns为0.130.2kg BOD5/(kgMLSSd),设计中取0.13污泥浓度MLSS为30004000mg/L(2) 污泥龄为1520d(3) 水力停留时间t为714h(4) 各段停留时间比例为:A:A:O为(1:1:3)(1:1:4)(5) 污泥回流比R内为50%100% ,设计中取50%(6) 混合液回流比R为100%300%3.1.2有关参数设计计算判断是否可以采用A2/O工艺符合要求(1) 回流污泥浓度 式中:SVI污泥容积指数,一般用m
20、L/g;h3修正指数,一般取1.2左右。 则 (2) 悬浮液悬浮固体浓度(3) 混合液回流比R内TN去除率混合液回流比取R内=100%,满足要求。2.6.2反应池的计算反应容积计算,其中表示原水中的BOD5浓度 。反应池总水力停留时间:t=V/Q=55852/110000=0.51(d)=12.2(h) ,取13h 各段水力停留时间和容积:厌氧:缺氧:好氧=1:1:3厌氧池水力停留时间t厌=1/513=2.6h 池容V厌=1/555852=11170.4m3缺氧池水力停留时间t缺=1/513=2.6h 池容V缺=1/520771=11170.4m3好氧池水力停留时间t厌=3/513=7.8h
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