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文档简介

1、污水处理 A2O 工艺摘要本次毕业设计的题目为新建城市污水处理厂设计( 15万 m3/ 天) 工艺。主 要任务是完成个该地区污水的处理设计。其中初步设计要完成设计说明书一份、污水处理厂总平面图一及污水处理 厂污水与污泥高程图一;单项处理构筑物施工图设计中,主要是完成 平面图和 剖面图及部分大样图。该污水处理厂工程,规模为 15 万吨/ 日。A2/O 工艺的生物处理部分由厌氧池、缺氧池和好氧池组成。厌氧池主要功 能是释放磷 , 同时部分有机物进行氨化。缺氧池的主要功能是脱氮。好氧池是多 功能的,能够去除BOD硝化和吸收磷。该污水厂的污水处理流程为:从泵房到沉砂池,进入 反应池,进入辐流式 二次沉

2、淀池,再进入清水池,最后出水;污泥的流程为:从 反应池排出的剩余 污泥进入集泥配水井,再由污水泵送入浓缩池,再进入消化池,最后进入脱水 机房脱水,最后外运处置。关键词:a2o;同步脱氮除磷;设计说明书AbstractThe topic of this graduate desig n is about the desig n of the sewage disposal pla nt in the area of a City. The tech nics of the pla nt is the Anaerobic-Anoxic-Oxic.The main task is the prima

3、ry design of the plantThe task of the primary design is that a design book、a plan of theplant、the high drawing of the disposal of sludge and sewage;in the single disposal build desig n ,the harvest is that the sect ion pla ne draw ing、the plan and somepart magnifying drawings of the Anaerobic-Anoxic

4、-Oxic.The con struct ion of this pla nt is 160000 tones a day.T-oxidize ditch and uno xidize pool are two importa nt part and water flows into three ditchs in turn, also T-oxidize ditch plays the role of sec on dary settl ing. The uno xidize pond release phosphorus. Along with aerati on dista nee, t

5、he dissolved oxyge n den sity reduces. This make oxidize area and uno xdize area prese nt in ture. Namely appears the n itrati on and the counter- n itrati on process in successi on , get the result of denitrogenation. At the same time the fine oxygen district absorbs the phosphorus, get the result

6、of getting rid of phosphorus.The process of the sewage in the pla nt is that: The sewage runs from pump house to sand sinking pond, en ters the pond of sedime ntati on tank, en ters dis infection pond, the n en ters calculati on trough ,at last lets out. The process of the sludge is that: Surplus sl

7、udge from the sedime ntati on tank en ters concen trati on pond, en ters digesti on pond , enters automatically translated text: then enters automatically translated text:, at last it is carried out of the plant.and theKey words: The Anaerobic-Anoxic-Oxic; Taking off the nitrogen phosphorus; Automat

8、ically translated text.目录摘 要 IAbstract I I目 录 III第一章 设计概论 11.1 设计任务 11.2.2 开发区自然条件: 11.2.3 设计水量与水质 2第二章 工程概预算 4污水处理厂设计规模 4工程估算 4第三章 污水处理厂设计 63.1 污水处理厂址选择 63.2 污水污泥处理工艺选择 63.2.1 水质 63.2.2 污水、污泥处理工艺选择 63.3 主要生产构筑物工艺设计 133.3.1 进水泵房 133.3.2 细格栅和沉砂池 133.3.3 初次沉淀池: 1423.3.4 A 2/O 池 143.3.5 鼓风机房 153.3.7 配水

9、集泥井 153.3.8 污泥浓缩池 153.3.9 脱水车间 15第四章 劳动定员及其附属构筑物 174.1 劳动定员 174.2 人员培训 174.3 技术管理 184.4 附属构筑物 184.5 附属化验设备 18第五章 格栅的计算 205.1 设计要求 205.2 中格栅的设计计算 205.3 细格栅的设计计算 22第六章 沉砂池的设计计算 26第七章 初次沉淀池的设计计算 287.1 设计要点 287.2 初次沉淀池的设计(为辐流式) 28第八章 A2/O 反应池的设计计算 368.1 设计要点 368.2 设计计算 36第九章 曝气池的设计计算 429.1 设计要点 429.2 曝气

10、池的设计 42第十章 二沉池的设计计算 4610.1 设计要求 4610.2. 二次沉淀池的设计 46第十一章 清水池的设计计算 48第十二章 浓缩池的设计计算 4912.1 设计要点 4912.2. 浓缩池的设计 49第十三章 消化池的设计计算 5113.1 设计要点 5113.2 消化池的设计 51第十四章 污水处理厂总体布置 5814.1 污水厂平面布置 5814.1.1 污水处理厂平面布的原则 5814.1.2 污水处理厂的平面布置 6014.2 污水厂的高程布置 6114.2.1 污水厂高程的布置方法 6114.2.2 本污水处理厂高程计算 6214.2.3 污水处理部分高程计算 6

11、314.2.4 污泥处理部分搞程计算 65结 论 67参考文献 错误! 未定义书签第一章 设计概论1.1 设计任务 本次毕业设计的主要任务是为新建城市污水处理厂设计 (16万 m3/ 天)做的 设计。工程设计容包括:1、通过现场实习调研,查阅文献,进行传统、典型和先进方案的比较,分 析优缺点,论证可行性,通过所给自然条件、城市特点及经济因素确定最终处TlTt )亠理方案。2、据所选方案,正确选择、设计计算污水处理构筑物。 3进行污水处理厂各构筑物工艺计算:包括初步设计和图纸设计、设备选 型,图中应有设备、材料一览表和工程进程表。4进行辅助建筑物 ( 包括鼓风机房、 泵房、脱水机房等 ) 的设计

12、:包括尺寸、 面积、层数的确定;完成设备选型。1.2 该地区的概况及自然条件1.2.1 该地区的概况:1.2.2 开发区自然条件:1地理位置:东经 118度08分至 118度30分,北纬 36度39分至 36度37分。全年平均气温12.2 C。区温度变化基本上反映了大陆性气候的特征。2. 气象资料:( 1 )、风向:春季:南风(东南)夏季:南风(东南、西南)秋季:南风、北风冬季:西北风(2)、气温:年平均气温:78 C最高气温: 34C最低气温:-10 C( 3)、冻土深度为地表下0.5 米(4)、水位在地表下 9 米,无侵蚀性。(5)、按地震烈度 8 度设防。(6)、地基承载力各层均在 12

13、0kPa 以上。(7)、当地海拔 50 米,进水渠渠底高度为 48 米。(8)、处理后出水排入附近河流,河流水面高度 45 米(9)、新建场区为平坦地,足够开阔。1.2.3 设计水量与水质1 、设计水量:平均流量: 16 万 m3/ 天2、进水水质条件:COD=250mg/;L BOD=220mg/L;S=150mg/LTN=25mg/L ;TP=5mg/L ;水温2030C;pH=6.5 8.53、出水水质要求:BO氐 20mg/LCOD< 60mg/LSS< 20mg/LNHkNW 5mg/LTP5 < 1mg/LpH=68第二章工程概预算污水处理厂设计规模为适应人口增长

14、对城市供水量的需求以及缓解城市污水对水环境的压力, 根据实际需要需建设城市污水处理厂,设计处理水量为16万m/天。工程估算2.1估算依据估算指标采用1989年1月1日试行的建设部文件(88)建标字第 182号关于发布试行城市基础设施工程投资概算指标的通知中审查批 准的由原城乡建设环境保护部、城市建设管理局组织制定城市基础设 施施工投资估算指标(排水工程)2.2单项构筑物的工程造价计算1.第一部分费用第一部分费用包括建筑工程费;设备、器材、工具等购置费;安装工 程费。可查有关排水工程投资估算、概算指标确定。根据有关指标计算各项构筑物的工程造价见下表:序号名称投资概算1总平面1500万元2污水泵房

15、900万元3旋流沉砂池12.2 160000195.2万元4厌氧池157.19 1600002515.04万元5曝气池157.19 1600002515.04万元6污泥泵房62.12 160000993.92万元7污泥浓缩池17.96 160000287.36万元8贮泥池5.64 160000 90.24万元9脱水机房5.16 16000082.56万元10锅炉房24.10 160000385.6万元11综合楼及控制室20.24 160000323.84万元12办公及化验楼20.24 160000323.84万元13机修间16.64 160000266.24万元14变电所、配电间24.10 1

16、60000385.6万元15仓库17.89 160000286.24万元合计11050.72 万元1 .第二部分费用第二部分费用包括建设单位管理费、征地拆迁费、工程监理费、 供电费、设计费、招投标管理费等。根据有关资料统计,按第一部分 费用50%计。11050.72 50%5525.36万元2.第三部分费用第三部分费用包括工程预备费、价格因素预备费、建设期贷款利息、 铺底流动资金。工程预备费按第一部分费用的10%计,贝U:11050.72 10%1105.072万元价格因素预备费按第一部分费用的5%计,贝11050.72 5%552.536万元贷款期利息按贷款、铺底流动资金按20%计,贝110

17、50.72 20%2210.144万元第三部分费用合计:1105.072+552.536+2210.144=3867.752 万元工程总投资合计:项目总投资=第一部分费用+第二部分费用+第三部分费用万元11050.72+5525.36+3867.752=20443.832第三章污水处理厂设计3.1污水处理厂址选择污水厂厂址选择应遵循下列各项原则1、应与选定的工艺相适应2、尽量少占农田3、应位于水源下游和夏季主导风向下风向4、应考虑便于运输5、充分利用地形本地区在总体规划、专业规划及开发区建设中,已按自然地形,用地规划 预留了污水处理厂位置。3.2污水污泥处理工艺选择水质污水处理厂进、出水水质指

18、标序号项 目进水出水1BOD250202COD220603SS150204TN25155NH N556TP51污水、污泥处理工艺选择1. 处理工艺流程选择应考虑的因素污水处理厂的工艺流程系指在保证处理水达到所要求的处理程度的前提 下,所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,还需要考虑各处理单元构筑物的形式,两者 互为制约,互为影响。污水处理工艺流程的选定,主要以下列各项因素作为依 据。 污水的处理程度 工程造价与运行费用 当地的各项条件 原污水的水量与污水流入工程该污水处理厂日处理能力约5万吨,属于中小规模的污水处理厂。按城市 污水处理和污染防治技术政策要求推荐,20万

19、t/d规模大型污水厂一般采用常规活性污泥法工艺,10-20万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。对脱磷脱 氮有要求的城市,应采用二级强化处理,如 A /O工艺,A/O工艺,SBF及其改良 工艺,氧化沟工艺,以及水解好氧工艺,生物滤池工艺等。由于该设计对脱氮除磷有要求故选取二级强化处理。可供选取的工艺:A/O工艺,A/O工艺,SB及其改良工艺,氧化沟工艺。2. 适合于中小型污水处理厂的除磷脱氮工艺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,以及国外工程

20、实例和丰2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:A/O工艺,A/O2工艺,SBRi其改良工艺,氧化沟及其改良工艺。 A/O工艺、A/O工艺、各种氧化 沟工艺、SBRE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。一 .a2/o处理工艺(如下图所示)内回流图1 A 2/ O工艺(1) A /0处理工艺是An aerobic Ano xic Oxic的英文缩写,它是厌氧一缺氧 -好氧生物脱氮除磷工艺的简称, A2/0工艺是在厌氧-好氧除磷工艺的基础上开 发出来的,该工艺同时具有脱氮除磷的功能。(2) A 2/0工艺的特点:

21、A:厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配 合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷功能;B:在同时脱氮除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停 留时间也少于同类其它工艺。C:在厌氧-缺氧-好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI 般小于100, 不会发生污泥膨胀。D:污泥中含磷量高,一般为 2.5%以上。二.氧化沟严格地说,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

22、,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。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 SBRX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

23、) 运行稳定,处理效果好。氧化沟的 BODf均处理水平可达到95流右。(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。(6) 基建投资省、运行费用低。和传统活性污泥法工艺相比,在去除 BOD 去除BOD和NH -N及去除BODffi脱氮

24、三种情况下,基建费用和运行费用都有较 大降低,特别是在去除BOD和脱氮情况下更省。同时统计表明在规模较小的情 况下,氧化沟的基建投资比传统活性污泥法节省更多。Carrousel原指游艺场中的循环转椅,如上图。为一个多沟串联系统,进水 与活性污泥混合后沿箭头方向在沟不停的循环流动,采用表面机械曝气器,每 沟渠的一端各安装一个。靠近曝气器下游的区段为好氧区,处于曝气器上游和 外环的区段为缺氧区,混合液交替进行好氧和缺氧,不仅提供了良好的生物脱 氮条件,而且有利于生物絮凝,使活性污泥易于沉淀。Orbal氧化沟,即“ 0、1、2”工艺,由到外分别形成厌氧、缺氧、和好氧 三个区域,采用转碟曝气。由于从沟

25、(好氧区)到中沟(缺氧区)之间没有回流设 施,所以总的脱氮效率较差。在厌氧区采用表面搅拌设备,不可避免的带入相 当数量的溶解氧,使得除磷效率较差。三沟式氧化沟属于交替运行式氧化沟,由丹麦 Kruger公司创建,如上图。 由三条同容积的沟槽串联组成,两侧的池子交替作为曝气池和沉淀池,中间的 池子一直作为曝气池。原污水交替地进入两侧的池子,处理出水则相应地从作 为沉淀池的池中流出,这样提高了曝气转刷的利用率(达59%左右),另外也有利 于生物脱氮。三沟式氧化沟流程简洁,具有生物脱氮功能,由于无专门的厌氧 区,因此,生物除磷效果差,而且由于交替运行,总的容积利用率低,约为55% 设备总数量多,利用率

26、低。三.SBR工艺SBR是 一种间歇式的活性泥泥系统,其基本特征是在一个反应池完成污水的 生化反应、固液分离、排水、排泥。可通过双池或多池组合运行实现连续进出 水。SBR通过对反应池曝气量和溶解氧的控制而实现不同的处理目标,具有很大的灵活性。SBR池通常每个周期运行4-6小时,当出现雨水高峰流量时,SBR系统就从 正常循环自动切换至雨水运行模式,通过调整其循环周期,以适应来水量的变 化。SBR系统通常能够承受3-5倍旱流量的冲击负荷。SBR工艺具有以下特点:(1)SBR工艺流程简单、管理方便、造价低。 SBR工艺只有一个反应器,不 需要二沉池,不需要污泥回流设备,一般情况下也不需要调节池,因此

27、要比传 统活性污泥工艺节省基建投资 30%以上,而且布置紧凑,节省用地。由于科技 进步,目前自动控制已相当成熟、配套。这就使得运行管理变得十分方便、灵 活,很适合小城市采用。(2) 处理效果好。SBR工艺反应过程是不连续的,是典型的非稳态过程,但 在曝气阶段其底物和微生物浓度变化是连续的(尽管是处于完全混合状态中), 随时间的延续而逐渐降低。反应器活性污泥处于一种交替的吸附、吸收及生物 降解和活化的变化过程之中,因此处理效果好。(3) 有较好的除磷脱氮效果。SBR工艺可以很容易地交替实现好氧、缺氧、 厌氧的环境,并可以通过改变曝气量、反应时间等方面来创造条件提高除磷脱 氮效率。(4) 污泥沉降

28、性能好。SBR工艺具有的特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌的 生长,减少了污泥膨胀的可能。同时由于 SBR工艺的沉淀阶段是在静止的状态 下进行的,因此沉淀效果更好。(5) SBR工艺独特的运行工况决定了它能很好的适应进水水量、水质波动。3. 适合于中小型污水处理厂的除磷脱氮工艺的比较上述适合于中小型污水处理厂的除磷脱氮工艺比较多,为了选择出经济技 术更合理的处理工艺,以下对上述适合于中小型污水处理厂的除磷脱氮工艺进 行经济技术比较。表3.2适合于中小型污水处理厂的除磷脱氮工艺的比较工艺名称氧化沟工艺AOT艺AC工艺SBRT 艺优占 八、1.处理流程简单,构筑 物少,基建费用省;2. 处理效果好,有

29、稳定的 除P脱N功能;3.对高浓 度的工业废水有很大 稀释作用;4.有较强的 抗冲击负;5.能处理不容易降解 的有机物;6.污泥生成 量少,污泥不需要消化1 污泥沉降 性能好;污 泥经厌氧消 化后达到稳 定;3.用于 大型水厂费 用较低;4. 沼气可回收 利用。1.具有较好的除 P脱 N功能;2.具 有改善污泥沉降 性能的作用的能 力,减少的污泥 排放量;3.具有 提咼对难降解生 物有机物去除效 果,运行效果稳 疋;4.技术先进1. 流程十分简单;2. 合建式,占地省, 处理成本底;3.处 理效果好,有稳定 的除P脱N功能;4. 不需要污泥回流系 统和回流液;不设 专门的二沉池;5. 除磷脱氮

30、的厌氧, 缺氧和好氧不是由处理,不需要污泥回流 系统;7.技术先进成 熟,管理维护简单;8. 国工程实例多,容易获 得工程设计和管理经 验;9.对于中小型无水 厂投资省,成本底;10. 无须设初沉池,二沉 池。成熟,运行稳妥 可靠;5.管理维 护简单,运行费 用低;6沼气可回 收利用7.国工程 实例多,容易获 得工程设计和管 理经验。空间划分的,而是 由时间控制的。1.周期运行,对自动化1.用于小型1.处理构筑物较1.间歇运行,对自控制能力要求高;2.水厂费用偏多;2,污泥回流动化控制能力要求污泥稳定性没有厌氧高;2.沼气量大,能耗咼。高;2.污泥稳定性缺占消化稳定;3.容积及设利用经济效3.

31、用于小型水没有厌氧消化稳备利用率低;4.脱氮效益差;3,污厂费用偏咼;4.定;3.容积及设备点果进一步提高需要在泥回流量沼气利用经济效利用率低;4.变水氧化沟前设厌氧池。大,能耗高。益差。位运行,电耗增大;5除磷脱氮效果一 般。综上所述,可得比较适合本经济开发区的工艺是 A2/0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;具有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

32、时间少于其他同类工艺,节省基建费用,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。4. A2 /0法同步脱氮除磷工艺的原理:A2 /0分为三大部分,分别为厌氧、缺氧、好氧区。原污水从进水井首先 进入厌氧区,同步进入的还有从沉淀池排出的含磷回流污泥,本反应器的主要功能是释放磷,同时部分有机物进行氨化。污水经过第一厌氧反应器进入缺氧 反应器,本反应器的首要功能是脱氮,硝态氮是通过循环由好氧反应器送来的, 循环的混合液量较大,一般为2Q(原污水流量)。混合液从缺氧反应器进入 好氧反应器曝气器,这一反应器单元是多功能的,去触 BOD ,硝化和吸收 磷等项反应都在本反应

33、器进行。 这三项反应都是重要的, 混合液中含有 NO3 N , 污泥中含有过剩的磷,而污水中的 BOD 则得到去除。3.3 主要生产构筑物工艺设计3.3.1 进水泵房污水进水泵房由格栅间、泵房组成 (泵房配电间设于离泵房不远的地方,具 体布置见污水厂平面总体布置图,另外厂另设有集中变配电间、中控室 )。1. 格栅间平面尺寸:长 宽=7.15 米 6.60 米,地下深 6.53 米,为钢筋砼结构,格 栅间设中格栅和细格栅,中格栅栅条间隙为 26mm两栅间隔墙宽取0.6m,栅槽 总宽度为 3.27m. 最大过栅流速为 0.9 m/s 。格栅的运行由格栅前、后水位差自 动控制。栅渣由设于平台面以下的

34、国产无轴螺旋输送器输出后外运处置。2. 泵房采用半地下室钢筋砼结构,平面尺寸:长 宽=8.00米 16.60 米, 地下埋深 4.33 米,采用立式污水泵抽升污水,泵房设四台型号为500QW26015160的立式污水泵(四用一备)。单泵流量为2600米3/时, 扬程为 15米,转速 745转/分,电机功率 160千瓦。每台泵出水管上设微阻缓闭止回阀,起吊设备采用电动单梁起重机,最大 起重量为 5 吨。3.3.2 细格栅和沉砂池共设两道进口细格栅,安装在出水井与沉砂池的连接渠道上,用于去除进 厂污水中较大的漂浮物和悬浮物,以保证后续处理工艺的安全运行。细格栅 (一 期)分两组设置, 每组设 2道

35、进口机械弧形细格栅 (旋转角为 90。 )及1 道人工应 急格栅(国产),渠宽为3.86 m,栅隙宽为20 mm最大过栅流速为0.9 m/s.格栅的运行由格栅前、后水位差自动控制。栅渣由设于平台面以下的国产无轴螺 旋输送器输出后外运处置。沉砂池采用了旋流式沉砂池(分两组设2池,型号旋流式沉砂池U 50),旋流式沉砂池U型号50的尺寸(mm)型号流量(万 m/d)ABCDEFJL5019.0046100152013702740460244017802130采用重力排砂,这使得排出的砂含有机物较少,有利于污水的后续生物处 理及泥砂的处置。由两座沉砂池排出的泥砂经 2台国产的砂水分离器处理后外 运处

36、置。333初次沉淀池:初次沉淀池对于去除污水中泥沙悬浮物质都能起到很好的作用,而且能够 一定对污水中的BOD起一定的去除作用。这样既能使污水的初步处理达到一个 较好的水平,又能减小后续处理的压力,因此考虑设置初次沉淀池。根据污水 的水质、水量以及考虑到工程造价和运行费用等,根据计算结果设置四个辐流 式初次沉淀池,池子的直径取 36米。有效水深为3米。23.3.4 A /O 池A/O生物池分两组(共4座),污泥负荷为0. 12kgBODs/(kgMLS9),单池 平面尺寸为86.47 m >50m(不包括隔墙厚度),池深为5.7 m(有效水深为5 m), 每池分三区即厌氧区、缺氧区及好氧区

37、,每池设有3根进气总管,每根总管设有1个进口电动空气调节蝶阀(用于调节供氧量)。A7O工艺需有大量的混合液 回流(一般为处理水量的24倍),这使得其能耗较高。为此,在设计时结合了 循环流式生物池的特点,采用了类似氧化沟循环流式水力特征的池型,省去了 混合液回流以降低能耗,同时在该池中独辟厌氧区除磷及设置前置反硝化区脱 氮等有别于常规氧化沟的池体结构,充氧方式采用高效的鼓风微孔曝气、智能 化的控制管理,这大大提高了氧的利用率,在确保常规二级生物处理效果的同 时,经济有效地去除了氮和磷。该系统较常规A2/O工艺降低能耗约0(kWh)/m3。鼓风机房鼓风机房的土建部分按160000 m/d的总规模一

38、次建成,近期设备按 20X0 m/d装机。鼓风机房的土建部分按 50X5 m3/d的总规模一次建成,近期设备按 20X0 m/d装机。鼓风机房与全厂的变配电间合建,其平面尺寸为40>20m机房设4台罗茨鼓风机(型号为RF-350,电机功率为220 kW ),该风机高效节能, 转子平衡精度高,振动小,齿轮精度高,噪声低,寿命长,输送气体不受油污 染。3.3.6 二次沉淀池二次沉淀池共四座。二沉池采用中心进水,周边出水幅流式沉淀池,每座 池径41.2米,为半地下式钢筋砼结构。表面负荷1.5 (m3/(m2 h),停留时间为2.5小时,有效水深1.73米,另加超高0.5米。后考虑到管道敷设,泥

39、斗设为2.00 米。出水采用双侧三角堰板出水,堰上负荷为0.47 升/秒。两座池共用一座配水集泥井,中心配水,周边集泥。每座二沉池上设1台ZBG周边传动刮泥机,桥长40米,桥宽0.8米,旋转 速度3.2米/分。配水集泥井集泥井设有回流污泥泵和剩余污泥泵,均采用进口潜污泵。采用钢筋砼结构。集泥井设两台回流污泥泵,最大汇流比为100%污泥浓缩池进入浓缩池污泥含水率99.4%,浓缩后含水率97%浓缩池固体负荷30(公斤 /米2日)。近期设浓缩池2座,每座池径17米,池高4.0米,采用半地下式钢 筋砼结构。脱水车间每日由浓缩池来的干泥泥量为19522.5公斤,含水率97%污泥体积2 台离心648.61

40、 (米3 /日),污泥经离心脱水后,脱水后的污泥外运。脱水车间设 脱水机,另预留一台机组位置,两台机组每天工作 12 小时。4.1劳动定员污水厂人员编制系根据建设部2001年城市污水处理工程项目建设标准 进行确定。建设标准规定:15万m/d 级污水厂,每万m配备257人;5 10万mi/d 一级污水厂,每万m3配备75人;1020万mi/d二级污水厂,每万rm配 备53人。污水厂人员编制表序号机构设置人员(人)备注1管理及工程技术人员8厂长1副厂长2总工程师12直接生产人员50工程师6给排水、机电、自控污水处理值班工人12污泥处理值班人12中心控制室6化验室63辅助生产人员16机修电修4门卫2

41、4.2人员培训为了使本厂建成后高运转,专业技术人员和技术工人应在国和与本厂工艺类似,且运转管理好的城市污水处理厂进行时间培训4.3技术管理为了使本工程运行管理达到所要求的处理效果、降低运行成本的目的,除 了按上述的组织机构进行行政管理外,还必须加强技术管理。(1) .会同市政环保部门监测污水系统水质,监督工厂企业工业废水排放水质。工业废水排放水质必须达到“污水排入城市下水道水质标准”(CJIS 86)的要求。(2) .根据进厂水质、水量变化,调整运行条件。做好日常水质化验、分析、 保存记录完整的各项资料。(3) .及时整理汇总、分析运行记录,建立运行技术档案。(4) .建立处理构筑物和设备的维

42、护保养工作和维护记录的存档。(5) .建立信息系统,定期总结运行经验。4.4附属构筑物污水处理厂的辅助建筑物有泵房,鼓风机房,办公室,集中控制室,水质 分析化验室,变电所,存储间等,其建筑面积按具体情况而定,辅助建筑物之 间往返距离应短而方便,安全,变电所应设于耗电量大的构筑物附近,化验室 应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。4.5附属化验设备污水厂的常规主要化验设备列下表:序号设备名称数量设备名称数量1高温炉1生物显微镜12电热恒温箱1离子交换纯水器15BOD培养箱1电冰箱17电热恒温水锅1电动离心机19

43、:分光光度计1真空泵111酸度计1火菌器113溶解氧测定仪2磁力搅拌器115水分测定仪1COD仪117精密天平2空调器119物理天平1计算机1第五章格栅的计算5.1设计要求1. 污水处理系统前格栅条间隙,应该符合以下要求:a:人工清除2540mm b:机械清除1625mm c:最大间隙40mm污水处理厂也可设细粗两格栅2. 若水泵前格栅间隙不大于25mnW,污水处理系统前可不再设置格栅.3. 在大型污水处理厂或泵站前的大型格栅(每日栅渣量大于0.2m3),一般采用机械清除4. 机械格栅不宜小于两台,若为若为一台时,应设人工清除格栅备用.5. 过栅流速一般采用0.61.0m/s.6. 格栅前渠道

44、的水速一般采用0.40.9m/s.7. 格栅倾角一般采用4575,人工格栅倾角小的时候较为省力但占地多.8. 通过格栅水头损失一般采用0.080.15m.9. 格栅间必须设置工作台,台面应该高出栅前最高设计水位 0.5m.工作台上应有安全和冲洗设施.10. 格栅间工作台两侧过道宽度不应小于0.7m.5.2中格栅的设计计算1. 栅条间隙数(n):3设计平均流量:Q=160000/(24 >3600)=1.85(m /s),总变化系数 KZ=1.23则最大设计流量 Qa=1.85 X1.2=2.22(m /s)栅条的间隙数n,个Qmax * sinn bhv式中Qa* 最大设计流量,nVs

45、;a 格栅倾角,取a =60;b -栅条间隙,m 取 b=0.026m;n栅条间隙数,个;h栅前水深,m取h=1.2 m ;v过栅流速,m/s,取 v=0.9 m/s ;则:2.22 Jsin60° n0.026 1.2 0.9=68.46(个)取n=69(个)则每组中格栅的间隙数为69个.2. 栅条宽度(B):设栅条宽度S=0.01m栅槽宽度一般比格栅宽0.20.3 m,取0.2 m ;则栅槽宽度B 2= S(n-1)+bn+0.2=0.01>(69-1)+0.026 >69+0.2 2.67m两栅间隔墙宽取0.6m,则栅槽总宽度B=2.67+0.60=3.27m3.

46、进水渠道渐宽部分的长度L1.设进水渠道B=2.0 m其渐宽部分展开角度a1=20 °,进水渠道的流速为0.52 m/s.B B12 tan 13.272.002 tan 2001.744(m)4.格栅与出水总渠道连接处的渐窄部长度L2 m ,1.7442 2L2L10.872(m)5.通过格栅的水头损失1=hohoh 1,m k2 v sin2g式中:h0-gk-设计水头损失,计算水头损失, 重力加速度,m/s 系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采用3 ;阻力系数,与栅条断面形状有关;设栅条断面为锐边矩形断面B =2.42.hihok(S)3v2 sin bk2g4242

47、(器門92sin60019.6=0.(m)6. 栅槽总长度L, mHL1L2 2.0 1.0tan式中,Hi为栅前渠道深,比 h h2 m.1.744 0.872 2.0 1.01.2 0.073tan 600=6.35(m)7. 栅后槽总高度H, 设栅前渠道超高h2=0.3mH=h+h1+h2=1.2+0.+0.3=1.573(m)8. 每日栅渣量w m/d86400 Q W111000式中,W为栅渣量,罰10京污水,格栅间隙1625mm寸,W=0.10 0.05m3/103m污水;本工程格栅间隙为 26mm取W=0.05.W=864001.505 >0.05 000=6.50(m3/

48、d) > 0.2(m3/d)采用机械清渣.5.3细格栅的设计计算1.栅条间隙数(n):Qmax fsin n2 bhv式中Qna- 最大设计流量,2.22m3/s ;a -格栅倾角,(°),取 a =60;b栅条隙间,m 取b=0.02 m ;n栅条间隙数,个;h栅前水深,m取h=1.2m;v过栅流速,m/s,取 v=0.9 m/s ;隔栅设两组,按两组同时工作设计,一格停用,一格工作校核Qmax Sinbhv0彳22®6047.82个2 0.02 1.2 0.9取n=48个2.栅条宽度(B):设栅条宽度S=0.01m栅槽宽度一般比格栅宽0.20.3 m,取0.2 m

49、 ;则栅槽宽度B 2= S(n-1)+bn+0.2=0.01>(48-1)+0.02 >48+0.2 =0.47+0.96+0.2=1.63(m)单个格栅宽1.63m,两栅间隔墙宽取0.60m,则栅槽总宽度 B=1.63 >2+0.60=3.86m3 .进水渠道渐宽部分的长度L1,设进水渠道B1=2.0 m,其渐宽部分展开角度 a 1=20°,进水渠道的流速为0.52 m/s.B B112 tan 13.86 2.002 tan 2002.56(m)4. 格栅与出水总渠道连接处的渐窄部分长度L2 .2.5621.28(m)5. 通过格栅的水头损失h 1,m1=h0

50、kho2 v sinhihok(§)爲bk2g2.4240.01 3 2 0 ()30.9 sin600.0219.6=0.103 (m)6. 栅槽总长度L,m(符合0.080.15m围)L1L22.0 1.0H1ta n2g式中hi 设计水头损失,mh0 计算水头损失,m2g 重力加速度,m/sk -系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采用3 ;E -阻力系数,与栅条断面形状有关;设栅条断面为锐边矩形 断面,B =2.42.式中,Hi为栅前渠道深,H1 h h2 m.1.5 0.3L 2.56焙2。扁荷 7.88m7. 栅后槽总高度H, m设栅前渠道超高h2=0.3mH=h

51、+h计 h2=1.2+0.103+0.3=1.603(m)8. 每日栅渣量w m/dW 86400 Q W1 式中,W为栅渣量,m/103m污水,格栅间隙615mm寸,W=0.100.05m3/103m 污水;本工程格栅间隙为20mm取W=0.07污水.33W=864002.22 >0.08 勻000=10.95(m/d) > 0.2(m /d)采用机械清渣.第六章沉砂池的设计计算根据处理污水量为16万m3/d,选定型号为50的旋流式沉砂池U .该沉砂池的特点是:在进水渠末端设有能产生池壁效应的斜坡, 另砂粒下沉, 沿斜坡流入池底,并设有阻流板,以防止紊流;轴向螺旋桨将水流带向池心

52、, 然后向上,由此形成了一个涡形水流,平底的沉砂分选区能有效的保持涡流形 态,较重的砂粒在靠近池心的一个环行孔口落入集砂区,而较轻的有机物由于 螺旋桨的作用而与砂粒分离,最终引向出水渠沉砂用的砂泵经砂抽吸管、排砂 管清洗后排除,清洗水回流至沉砂区旋流式沉砂池型号 50的尺寸(mm)型号流量(万 m/d)ABCDEFJL5019.0046100152013702740460244017802130尺寸标注示意图:LJHGFADC为 值 小 最7.1设计要点1. 沉淀池的沉淀时间不小于1小时,有效水深多采用24m对辐流式指池边水 深.2. 池子的超高至少采用0.3m.3. 初次沉淀池的污泥区容积,

53、一般按不大于2日的污泥量计算,采用机械排泥时,可按4小时污泥量计算.4. 排泥管直径不应小于200mm.5. 池子直径(或正方形的一边)与有效水深的比值一般采用612m.6. 池径不宜小于16m池底坡度一般取0.05.7. 一般采用机械刮泥,亦可附有气力提升或净水头排泥设施.8. 当池径(或正方形的一边)较小(小于 20m)时,也可采用多斗排泥.9. 进出水的布置方式为周边出水中心进水.10. 池径小于20m时,一般采用中心传动的刮泥机.7.2初次沉淀池的设计(为辐流式)1. 沉淀部分的水面面积:设表面负荷q ' =2.0m3/m2h,设池子的个数为4,则(其中q' =1.02.0 nVm2h)2F= Qmax/nq ' =192000/24/4 >2.0=1000m2. 池子直径:/4_F4 1000才D35.69(m),D 取 36m.V3.143. 沉淀部分有效水深:设 t=1.5h,则 h2=q' t=2.0 >.5=3.0m.(其中 h2=24m)4. 沉

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