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..本科毕业论文〔设计5.5万m3/d污水处理厂工艺设计学院:XX大学明德学院专业:环境工程班级:环境12151学号:学生__涂强指导庞英2016年6月..XX大学本科毕业论文〔设计诚信责任书本人郑重声明:本人所呈交的毕业论文〔设计,是在导师的指导下独立进行研究所完成。毕业论文〔设计中凡引用他人已经发表或未发表的成果、数据、观点等,均已明确注明出处。特此声明。论文〔设计作者签名:日期:..目录摘要III第1章污水处理厂工程概述21.1工程名称21.2污水厂建设的必要性21.3本工程实施范围21.4污水处理厂工程内容21.5编制原则31.6本工程建成后将产生明显效益42.1城市位置及概况42.2自然条件42.3气候条件52.4供水环境52.5工程建设的必要性62.6排水现状6第二章污水处理厂工艺的确定82.1污水处理工艺方案82.2污泥处理工艺10第三章污水处理厂工程设计113.1污水处理系统设计计算113.1.1粗隔栅113.1.3细格栅143.1.5SBR生物池17SBR工艺运行方式考虑203.1.7间歇式污泥浓缩池233.1.8污泥泵房26污泥脱水机房26加氯接触27加氯间293.1.12鼓风机293.1.13其它构筑物304.1厂区面布置31平面布置原则31总平面布置314.2厂区高程设计314.2.1高程布置原则314.3建筑设计325.1项目实施过程中对环境影响及对策33主要的环境影响33环境影响的缓解措施345.2项目建成后的环境影响及对策35污水处理厂对周围环境的影响35对环境影响的对策375.3节能386.1投资估算编制说明及依据396.1.1编制说明396.2投资估算396.3运行费用估算426.3.1成本估算有关单价43第七章建议44参考文献45致谢46..5.5万m3/d污水处理厂工艺设计摘要化学需氧量〔CODcr:220mg/L;生化需氧量〔BOD5:120mg/L;悬浮物〔SS:80mg/L;总氮〔N:30mg/L;总磷〔P:4mg/L。改良性SBR工艺,如ICEAS法、CASS法、IDEA法等。这种一体化工艺的特点是工艺简单,由于只有一个反应池,不需二沉池、回流污泥及设备,一般情况下不设调节池,多数情况下可省去初沉池,故节省占地和投资,耐冲击负荷且运行方式灵活,可以从时间上安排曝气、缺氧和厌氧的不同状态,实现除脱氮除磷的作用。出水水质能达到了GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级A标准。本工艺采用间歇式重力浓缩方式及带式压滤机对污泥进行浓缩,脱水.通常进泥含水99.6%左右,出泥含水96%左右,且其投资少,运行成本低。该污水处理厂的建设将使该地区的生态环境得到改善。进而使改地区的旅游资源得到更好的开发和利用。为本县的外资引进和城市的发展起到不可估量的作用。同时也为人们的生活带来更美好和健康的环境。..abstractXXCountysewagetreatmentplantplannedinstreamsXXRiverinthenorthcounty,themaintaskistocompletethedesignoftheregion'swastewatertreatmentdesign.Accordingtotheactualsituationintheregion,mainlytoclarifythenecessityoftheconstructionofsewagetreatmentplants.Themaindesignelements:processselection,processtechnology,designandoperatingparameters,designcalculations,chooseasimplefinishingconstructioncosts,plantlayoutandrelatedprocessequipmentandthelike.DailyprocessingcapacityofXXCountysewagetreatmentplantof5.5milliontonsofcollectedsewageinfluentwaterquality:chemicaloxygendemand<CODcr>:220mg/L;biochemicaloxygendemand<BOD5>:120mg/L;suspendedsolids<SS>:80mg/L;totalnitrogen<N>:30mg/L;totalphosphorus<P>:4mg/L.ImprovementofSBRprocess,suchasICEASLaw,CASSlaw,IDEAlaw.Thisfeatureintegrationprocessissimpleprocess,asonlyareactioncell,nosecondarysettlingtank,returnsludgeandequipment,undernormalcircumstancesnoregulationpool,inmanycaseseliminatingtheneedforprimarysedimentationtank,sosavingaccountslandandinvestment,resistancetoshockloadingandflexibleoperationmode,canbearrangedindifferentstatesaeration,anoxicandanaerobicfromthetime,inadditiontoachievetheroleofnitrogenandphosphorusremoval.Analysisandcomparisonofvariouswastewatertreatmentprocess,itisdeterminedthatthesewagetreatmentplantusingSBRprocess,theprocesshasarelativelysmallfootprint,thetreatmenteffectcomparedtothemoreobvious,easytocontrolwitistogetalargenumberofexperimentalpracticeItprovedamorewidelyrecognizedsuccessofthesewagetreatmentprocess.Ouruseoftheprocess,theeffluentqualitycanreachtheGB18918-2002"urbansewagetreatmentplantemissionstandards"inanAstandard.Theprocessusesabatchmodeandgravityconcentratebeltfilterpressforsludgethickening,dewatering,usuallyintothemuddywaterofabout99.6%,about96%ofwaterfromthemud,anditslowinvestment,lowrunningcosts.Theconstructionofthesewagetreatmentplantintheareaof​​ecologicalenvironmentwillbeimproved.Therebyenablingtheregiontochangethetourismresourcesdevelopmentandbetterutilization.Playaninvaluableroleinthedevelopmentofforeigninvestment,thiscountyandcity.Butalsoforpeople'slivesbetterandhealthierenvironment.Keywords:necessity,SBR,indicators,thickened,sludge,economic第1章污水处理厂工程概述1.1工程名称XX县污水处理厂工程1.2污水厂建设的必要性XX省XX县境内的草海湖。海拔2171米是XX省最大的淡水湖。形成了典型的亚热带高原湿地生态系统。为国家一级重要保护湿地。但是近年来随着城镇经济的发展和人口的增加。水环境的污染问题日益严峻。据统计XX县城草海面坡每天有30000m3的污水未经处理流入草海湖。草海周边很多的蔬菜使用的农药和化肥。在雨季的时候随着雨水流入草海。使得草海水体富营化。严重威胁草海内的多种珍惜动植物的生存环境。草海污水处理厂的建设。将使草海水环境质量得到改善。为当地生态环境的提高起到不可估量的作用。1.3本工程实施范围建设XX县污水处理厂厂界区域1.4污水处理厂工程内容1处理规模:5.5万m3/d2进水水质XX县污水处理厂进水水质表1.1项目数值BOD5120mg/L3.CODcr250mg/LSS80mg/LTN30mg/LTPmg/L3.设计出水水质标准。XX县污水处理厂出水水质表1.2项目数值BOD5≤20mg/LCODcr≤60mg/LSS≤20mg/LTN≤mg/LTP1.5mg/L4.处理工艺:通过方案评选、技术经济比较后确定某污水处理厂的处理工艺为SBR工艺。污水污水粗格栅污水提升泵房沉砂池细格栅SBR反应池消毒池浓缩池污泥脱水机房污泥泥饼外运达标排水砂水分离沉沙外运SBR工艺流程图图1.35.主要的构筑物为:粗格栅、进水泵房、细格栅、钟式沉沙池、SBR生物池、加氯消毒池、污泥浓缩池、污泥脱水机房和鼓风机房等。1.5编制原则1.在批准的可行性研究报告基础上,对某市污水实行综合治理,全面解决污水排放对某市地表水及地下水造成的污染,改善了河流水体质量,力求获得最大的社会经济效益。2.污水处理工艺应因地制宜,在技术先进可靠、经济合理、高效节能、操作方便原则的基础上进行总体设计和单元设计。3.积极稳妥地采用新技术,在合理利用资金的同时,充分利用国外的先进技术和设备,以提高行业的装备和技术水平。景观水体、冲洗杂用等。5.充分利用现有排水设施,同步完善城市污水管网,使污水系统整体效益得以充分发挥。1.6本工程建成后将产生明显效益环境效益工程建成后每年排放的污水中主要污染物削减量为:污水处理厂污染污消减量表1.4项目数值1785.6吨/年2686吨/年2355.5吨/年TN384.2吨/年TP46.38吨/年社会效益草海污水处理厂的建设将为草海附近居民的生活环境带来改善。肩负起"净化水环境,提高水品质"的使命2.1城市位置及概况XX县位于位于东经103°36'-104°45,北纬26°30'-27°25'。位于XX省境西北部,北、西、南3面与XX省毗连。面积6295平方公里,人口109.42万;2.2自然条件XX县低纬度、高海拔、高原台地的地理特征,使这里的光能资源和风力资源为XX之冠,XX县城也因年平均日照数为1812小时,被气象学界命名为"阳光城"。太阳神的无私惠顾,使动植物大受其益,又因地处乌蒙之巅,山脊和空旷地带无静风时刻,春风浩荡,秋风送爽,常年艳阳高照与凉风扑面兼备,是理想的避暑胜地。XX县境内的草海国家级自然保护区,,面积120平方公里,,其中水域面积46.5平方公里。是一个完整、典型的高原湿地生态系统,是黑颈鹤等228种鸟类的重要越冬地和迁徙中转站;是中国著名三大高原湖泊〔草海、滇池,XX湖之一、XX最大的高原天然淡水湖泊、中国Ⅰ级重要湿地、国家4A级旅游景区。2.3气候条件保护区气候特征是冬无严寒,夏无酷暑、夏秋湿润、冬春干燥,干湿季节明显,干季11月~第二年4月,湿季5月~10月,低湿干燥,昼夜温差大。年均温为10.6℃,年均降水量约为1000毫米,相对湿度80%。气象表表2.1序号监测项目监测量1平均气温20.6℃2极端最低气温-9.8℃3极端最高气温40.1℃4平均湿度80%5180小时/年年均降雨量1088毫米主风向东风年平均风速1.3m/s2.4供水环境根据资料统计除城市自来水公司外全市自备水〔地下水供水能力约23万m3/d。根据XX县用水现状及人口供水量规划如下表:xx县供水情况统计表表2.2年份供水量〔万m3/d2008105.42012180.2016252.32020300.82.5工程建设的必要性该报告针xx县污水处理的施工,该污水处理厂位于草海镇草海镇黄仓村,征地60亩。污水经过处理的污水流入草海湖。污泥经初沉池与二沉池剩余污泥浓缩处理后用运料车运至垃圾填埋场。该地区地形平坦,海拔2200米左右。有国际级自然保护区草海,位于XX省西部XX县县城西南面。属长江水系,是金沙江支流横江的格泽河的上源湖泊作为XX最大的天然高原淡水湖泊,草海湿地生态系统的完整性、典型性及物种多样性,造就了不可替代的生态价值,对于区域生态环境的稳定具有重要意义。威宁县现有140万人口。每天产生大量的生活污水,如不经过处理直接排入草海湖。将对草海的生态环境造成破坏。此地区排放污水为城市生活污水。需确定污水理厂的处理工艺流程和处理构筑物的类型与数量,进行处理构筑物及设备的工艺设计计算和污水厂各构筑物以及各种管渠等总体布置。2.6排水现状及工业废水几乎未经处理全部排入草海及其支流。据了解,环草海湿地就居住着18个村99个村庄9万余人,像中河、沙河这样的入湖河道,在草海周边大大小小总共有35条。靠近县城区域的河道是污染的"重灾区",其中有七八条河流的污染"特别严重"。草海保护区管理局提供的一份资料显示,20XX8月,Y市水文水资源局与XX草海管理局、XX县草海综合治理办公室组成联合调查组,沿草海周边入湖排污设施进行了拉网式调查。发现:汇入草海的污水沟渠大致有21处,初步估算每天进入草海的污水量为8066吨左右。来自城区、环湖周边的生活、生产污水,成了草海的永续污染源。综上所述,我们认为XX县污水处理厂工程的建设是十分必要的,原因如下:1.XX县污水处理厂的建设是保护水环境、改善威宁县河段水体质量的必要措施。水体质量,美化河流景观的有效措施,这也是全市人民的愿望。2.污水处理厂的建设是促进经济、环境效益同步发展的迫切需要。,就必须在经济建设的同时进行有效的环境保护和污染治理工作。因此,..第二章污水处理厂工艺的确定2.1 污水处理工艺方案处理工艺机理污水处理工艺的选择直接关系到各项水质指标能否达到处理要求,关系到工艺是否可靠,管理是否方便及运行成本的高低,因此慎重选择适当的处理工艺是污水处理工程的关键。根据上章所确定的污水进水水质指标和出水水质指标,要求处理工艺不仅应有去处一般有机物和悬浮固体的功能,而且还要有去处营养物质氮磷的功能。成本低、管理方便的优点,经改进后的生物处理方法,其磷的去除率在60%以上,在运行正常的情况下,均能满足处理要求。能否很好的采用生物除磷工艺主要取决于处理过程中的自身营养能否平衡,相关的指标能否达到要求,现分析如下:可生化条件对比表表3.1BOD5/CODcr对比数值〔mg/L是否能生化>0.45可生化性较好<0.3较难生化<0.25不易生化本项目BOD5/CODcr=120/250=0.48,对比上表,则本项目可采用生物处理的方法。..故BOD5/TP是衡量是否达到除磷的重要指标,一般认为该值大于20,比值越大,除磷效果越明显。本项目BOD5/TP=36.7,可以采用生物除磷工艺。在利用生物法进行脱氮除磷的同时,进一步降解水中的有机物质,并且通过生物群组的复合作用将一些水中不易好氧生物降解的物质转化为易好氧生物降解的物质,使好氧段能更有效地去除溶解性有机物质,提高净化程度。BOD5的去除率可达90%以上时,CODcr的去除率可达80%以上。能造成厌氧,缺氧,好氧环境,实现生物除磷脱氮功能的污水处理工艺有很多的处理工艺为SBR工艺。SBR生物处理工艺具有以下优点:1.由于省去了一沉池,二沉池,处理流程简单,构筑物少,占地面积较少,减少了土建和设备投资2.去除有机物速率快处理效果稳定,出水水质好3.有极强的抗冲击能力4.污泥沉降性能好且污泥系统简便5.自动化程度高,运转灵活,当水量水质变化时能自动变换操作程序,保证出水达标排放SBR生物处理工艺缺点是工艺的自动化程度比较高,对工作人员的素质有一定要求、运行管理较为复杂。所谓SBR工艺又称序批式活性污泥处理系统,其处理工艺的机理是将传统活性污泥法中不同池子中产生不同生物条件,使污水在不同空间完成其生化处理阶段转变为在同一生物池中通过不同时间创造不同的生物环境,使污水在同一空间的不同时间完成其生化处理过程。通常进水通过曝气—沉淀—滗水—闲置四个阶段形成一周期,时间约为4—6小时。污水在反复的厌氧—缺氧—好氧环境中完成除磷脱氮。在SBR工艺机理上,由于各阶段运行方式不同,又可分为CASS或CASTIDEA工艺,意为间歇排水延时曝气工艺等几种方式,其中CASS或CAST工艺为间歇进水,即沉淀—滗水—闲置阶段不进水的处理工艺,这种工艺可最大限度地保证沉淀后的出水水质,运行效果稳定。该工艺由于SBR生物池为曝气管曝气,可大大提高供氧效率,并可增加生物池水深,减少占地面积。同时由于SBR池为完全混合式生物池可以省掉一沉池。大大缩减。经过SBR工艺处理后的污水可达到一级排放标准要求,但由于排入水体—湘江为景观用水,夏季可用于游泳等,从卫生学角度讲对处理后出水采用季节性消毒措施,以保证湘江水域的环境功能。采用液氯消毒,效果可靠,投配设备简单,投量准确,价格便宜,但氯化形成的余氯化可能形成致癌物质。2.2污泥处理工艺污水处理过程中会伴随产生大量的污泥,这部分污泥中含有较高的P,经GB4284-填埋场进行最终处置。本工艺采用间歇式重力浓缩方式及带式压滤机对污泥进行浓缩,脱水.通常进泥含水99.6%左右,出泥含水96%左右,且其投资少,运行成本低。..第三章 污水处理厂工程设计3.1污水处理系统设计计算设计规模: Qd=55000m3/d=0.636m3/s=636L/s总变化系数: kz=1.35最大日流量: Qmax=Qd·k=1.35×0.636=0.858m3/s粗隔栅1.构筑物:功 能:去处污水中较大的漂浮物和悬浮物,并拦截直径大于20毫米的杂物,以保证污水提升系统的畅通和顺利。粗隔栅构筑物尺寸表表3.1类 型数 量渠道数尺 寸地下式钢筋砼平行渠道一座3条L·B·H=6×3.8×7m32.主要设备:粗格栅顺转双回转格栅参数表表3.2型号数量池宽栅条间距倾斜角度驱动功率SSHZ13552台1备用B=1355mmb=25mmα=700N=0.75KWPLC和手动控制排渣栅渣输送机栅渣输送机格栅数量格栅倾角2台<1用1备>α=700控制方式:与粗格栅连锁,由PLC控制,也可现场控制粗隔栅的设计计算:栅条间系数Qd=55000t/d=55000×1000/<24×60×60×1000>=0.636m3/s生活污水总变化系数KZ=1.35Qmax=KZ·Qd=1.35×0.636=0.858m3/s每台格栅过水面积S=Qmax/v=0.839/0.6=1.40m2按过水面积高/宽=3/2处理,3x·2x=1.28,x=0.51m则高/宽=〔0.51×3/〔0.51×2=1.53/1.02即栅前水深取为1.40m.n=0839.×<sin70º>1/2/<0.025×1.40×0.6>=38.9≈36条栅条尺寸取矩形栅条,s=10mm=0.01mB=s·<n-1>+b·n=0.01×<39-1>+0.025×39=1.36m通过格栅的水头损失,采用格栅栅条段面为圆形∆h=Kβ<s/b>4/3<v2/2g>sina<取k=3,β=2.42>=3×2.42×〔12/204/3×[0.62/〔2×9.8]×sin70o=0.050m栅后槽总高度取栅前渠道超高h2=0.3m栅前槽高H1=h+h2=1.53+0.3=1.83m则有H=h+h1+h2=0.050+1.83=1.88m进水渠道渐宽部分的长度设进水渠宽B1=1.02m,其渐宽部分展开角a1=20°〔进水渠道的流速为0.6m/sl1=<B-B1>/2tan20°=<1.36-1.02>/2tan20°=0.47m栅槽与出水渠道连接处的渐宽部分长度〔l2l2=l1/2=0.47/2=0.24栅槽总长度L=l1+l2+0.5+1+H1/tan70o=0.47+0.24+0.5+1+0.8/tan70o=2.88栅渣量计算每日栅渣量为w=Qmax·W1·86400/<k·1000>=0.92×0.05×86400/<1.32×1000>=3.01m3/d>0.3m3/d采用机械格栅,污染物的排除采用机械装置3.1.2进水泵房1.构筑物:功能:将粗隔栅的水打到细隔栅及钟氏沉砂池,以使钟氏沉池的出水能靠重力流入后续各个构筑物里。类型:半地下式潜水污水泵站地下钢筋混凝土矩形集水池泵房与粗格栅合建泵房相关参数表表3.4数量尺寸<m3>主要设备一座L·B·H=17.5×10×8污水泵污水泵相关表表4.6类型数量流量<Q>扬程<H>轴功率<N0>重量WL系列立式排污泵2台<1用1备>1714m3/h15.3m91.6kw2900kg排出口径/吸入口径:350mm/400mm控制方式:集水池水位,由PLC控制,水泵按顺序轮值运行,同时现场设置手动控制。进水泵房含一检修车间。..起重机起重机相关参数表表3.5类 型数 量起重量<T>吨跨度悬臂长电动单梁悬挂起重机1台58mL=0.5m细格栅1.构筑物功 能:去除污水中漂浮物及直径大于10处理及污泥处理系统正常运行。细格栅构筑物参数表表3.6数类 型尺寸钢筋砼直壁渠道L·B·H=4.5×4.5m3功能:去除污水中漂浮物及直径大于10处及污泥处理系统正常运行。细格栅安装表表3.7项目格条间隙<e>栅前水深<h>过栅流速<v>安装倾角<a>数值10mm0.5m0.8m/s750设计流量:Qd=60000m3/d=0.636m3/s设计参数:格条间隙:e=10mm栅前水深:h=0.5m过栅流速:v=0.8m/s安装倾角:a=75o栅条间隙数n为:..n=Qmax√sina/ehv=0.858×√sin75o/<0.010×1.53×0.6>=95<条>栅槽有效宽度〔B为设计采用φ=10mm圆形钢为栅条,即S=10mmB=S<n-1>+en=0.010×<95-1>+0.010×95=1.91mB总=1.91×2=3.82≈3.9m通过格栅的水头损失,采用格栅栅条断面为圆形h1=kβ<s/b>4/3<v2/2g>sina<取k=3,β=2.42>=3×2.42×〔10/104/3×[0.62/〔2×9.8]×sin70o##=0.13m栅后槽总高度取栅前渠道超高h2=0.5m栅前槽高H1=h+h2=0.5+0.5=1m则有H=h+h1+h2=1.0+0.13=1.13m进水渠道渐宽部分的长度设进水宽B1=0.61m,其渐宽部分展开角a1=20°〔进水渠道内的流速为0.6m/sl1=<B-B1>/2tan20°=<1.91-0.61>/2tan20°=1.78m栅槽与出水渠道连接处的渐宽部分长度〔l2l2=l1/2=1.78/2=0.89m栅槽总长度L=l1+l2+1.0+0.5+1.2/tan70o=1.78+0.91+1.0+0.5+1.2/tan70o=4.15mL可设计成4.5m3.1.4钟氏沉砂池1.构筑物:功能:去除污水中比重大于2.65,粒径大于0.2毫米的无机砂粒以保证后续流程的正常运行沉砂池参数表表3.8类型池数单池设计流量单池尺寸<mm>型号圆形钢筋砼构筑物2池920L/s直径D=4870池深H=3350钟式沉沙池900型2.主要设备:旋流叶轮旋流叶轮数据表表3.9类型数量<套>叶轮直径〔D转速<n>功率<N>立式轴承及叶轮〔与沉砂池配套2套〔每池1套1000mm42r/min0.37kw〔2 吸砂泵吸砂泵参数表表3.10设备类型型数量流量<Q>扬程<H>进口不堵塞式吸砂泵2套每池一套9.5l/s10m砂水分离器砂水分离器设备表表3.11设备类型型 号处理量<Q>电动机功率<N>螺旋式砂水分离器LSSF-42035L/s0.75kw控制方式:砂水分离器与吸砂泵由PLC自动控制3.1.5SBR生物池1.构筑物:功能:在曝气阶段利用生物池中大量繁殖的活性污泥中的微生物以及硝化菌水水质。SBR生物池构件图3.12类型单池尺寸日流量<Qd>总池容量<V>钢筋混凝土矩形水池厌氧池生物池55000m3/d31640m3L·B·H=30×20×6L·B·H=40×15×6.5SBR池对应参数表3.13相应参数对应数值污泥负荷<Ls>0.29kgBOD/<kgMLSS•d>混合液悬浮固体浓度<MLSS>2000mg/L污泥回流比<R>50%~150%排除比<1/m>1/2安全高度<ε>0.5m反应池数<N>8水温<t>150C供风量<G>46.8m3/min运行周期<T/h>4计算过程:①池体的计算:设进水时间1h,V=0.858×1.0×3600=3088m3两个池子同时进水,则v.周期数n=24/4=6<周期/天>BOD-污泥负荷LS=Q·Sb/〔e×X×V取曝气时间2h,设V池=3000m3e=6×2/24=0.5,TA=24S0/<LS·m·X>=24×110/<0.275×2×2000>=2.4h取为2.5h,e=6×2.5/24=0.625LS’=7500×110/<0.625×2000×4000>=0.25水温取为t=15°C,反应器水深设为5米AVmax=7.4·104·t·C-1.7A当MLSS<3000mg/l时=7.4×104×15×2000-1.7=2.71m/h沉淀时间TS=[H·<1/m>+ε]/vmaxH—反应池池深,mε—安全高度,m,取为0.5mt—水温,°C沉淀时间TS=[5·<1/2>+0.5]/2.71=1.01h,取为1h采取沉淀半小时后边沉淀边排水的方式周期T≥TA+TS+TD=2.5+1.0+0.5=4h,取T=4hn=24/4=6<周期/天>进水时间TF=T/N=4/4=1h,采用边进水边曝气的方式反应器容V=m·Qmax/<n·N>=2×1.35×55000/<6×8>=3093m3即池容V=40×15×5.5m3取超高1.0m,池型选为L·B·H=40×15×6.5m3V=3950m32.主要设备:⑴曝气装置曝气管参数表表3.14设备类型型号规格数量<只>可变微孔曝气管〔EVU-系列微孔曝气管EVU-500500mmφ632025每池450曝气管参数表表3.15参数相应值直径63mm空气流量3—12m3/<m•h>空气阻力损失<50br服务面积0.8—1.5m2/m氧利用率20.4%—29.7%〔3.2米水深气泡直径1—3mm动力效率≥4kgO2/<kw*h>卡具材料不锈钢SBR工艺运行方式考虑a.SBR工艺在曝气阶段按完全混合运行方式考虑,去除1kgBOD的氧需量约为1.0kg。SBR工艺对BOD有较高的去除率,一般在90%以上。若以90%考虑,则出水BOD为120×〔1-0.9=12mg/l总需氧量 OD=Qd×<BOD进-BOD出>×10-3×1.0=55000×〔110-10×10-3×1.2=66000kgO2/d每池每周期所需氧量:OD′=6600/<6×8>=137kgO2/m3周期以曝气时间2.5h计,每小时需氧量为:OD′′=137/2.5=55kgO2/hH—空气扩散装置的安装深度m对于所选的微孔曝气管,安装深度一般距池底0.06m池内水深h水=V水·m/<40·15>V水—进水1h内进入池中的水的体积h水=3310×2/<40×15>=5.46m则H=h水=5.4mPb=101300+9.8×103×5.4=153626Pa对于鼓风曝气池,安装在池底的空气扩散装置出口处氧分压最大,CS值也合液表面两处的溶解氧的饱和浓度的平均值。CSb=CS[Pb/<2.026·105>+Ot/42]CSb--鼓风曝气池内混合液溶解氧饱和度的平均值,mg/lCS—大气压力条件下氧的饱和度,mg/l20%Ot=21·<1-EA>/[79+21·<1-EA>]·100%=21×<1-0.20>/[79+21×<1-0.20>]×100%=17.5%CSb=9.17·[153626/<2.206·105>+17.5/42]=10.2mg/lCS〔20--清水20°C氧的饱和溶解度,mg/lCS〔T--清水T°C氧的饱和溶解度,mg/lα--KLa的修正系数,高负荷法为0.83,低负荷法为0.93β—氧饱和温度的修正系数,高负荷法为0.95,低负荷法为0.97CL—混合液的DO,mg/l,一般取为1.0mg/l取计算温度15°C,CL=1.0mg/l,α=0.9,β=0.95,γ=1.2,EA=20%SOR=55000×11.3/[1.024<15-20>×0.9<0.95×1.0×10.2-2.0>]=10653kgO2/d=456.5kgO2/h每池供氧量SOR’=10653/8=1343.5kg/d=55.9kg/h曝气阶段应供给的氧量为:SOR·1/〔TA/TCg/h=55.9×1/〔2.5/4=89.4k供风量GS’=SOR/0.28EA·100·<273+T>/273·1/60=55.9/<0.28×20>×100×288/273×1/60=29.8m3/min因实际工程所需空气量较标准条件下所需空气量多33%--61%,按33%考虑,GS=<1+33%>·GS’=1.33×31.4=46.8m3/min=280.8m3/h去除每kgBOD的供气量:46.8×24/6000=27.43空气/kgBOD每立方米污水的供气量:46.8×24/60000=2.74空气/m3污水曝气管根数的计算:空气流量取为7m3/<m*h>,服务面积取为1.5m2/ma按空气流量计算所需曝气管根数为:46.8×2/7=800只b按服务面积计算所需曝气管根数为:40×15×2/1.5=800只取两者之中较大者,即曝气管根数为800只。⑵滗水器滗水器设备参数表表3.16设备类型型号数量滗水能力滗水高度出水管直径BLS型连杆式旋摆滗水器BSL150016套每池2套1500m3/h2~5m1000mm净高为5.5m需要滗走的水层高:5.5/2=2.75m进水堰进水堰参数表表3.17类型数量<套>参数进口可旋转式进水堰8能力<Q>堰长<L>500L/s5m间歇式污泥浓缩池1.构筑物功间歇式污泥浓缩池参数表3.20类型数量<座>池高<H/m>钢筋砼型方池24.5浓缩池污泥参数表表4.25污泥量进泥含水率出泥含水率污泥浓缩时间Px=3000kg/d99.4%97%12<T<24<h>,T=12h通常活性污泥法系统微生物的平均停留时间约为水力停留时间T的20倍,即θc=20T=20×4=80h=3.3d扣除了内源代谢后的净合成系数yobs,即表观合成系数的计算公式为:yobs=y/<1+Kd·θc>θc—微生物平均停留时间,又称污龄,d-1Kd—内源代谢系数,h-1,通常取为0.06h-1平均取为0.6mgVSS/mgBODyobs=0.6/<1+0.06×3.3>=0.5剩余活性污泥量Px为:Px=yobs·Qd·<ρS0-ρS>Px=0.5×55000×<110-10>×10-3=2750kg/d每小时产生的剩余污泥量为:2750/24=115kg/h取一个排泥周期为12h,每隔12h排一次泥,每个池子在曝气开始后1h开始排泥。污泥含水率P1=99.4%,污泥浓度6g/L,浓缩后污泥浓度为30g/L,含水率P2=97%。单池容积V为:V=416.7/2=208.3m3V=7.5×7.5×4=225m3超高h3,取0.5m,则V=7.5×7.5×4.5大,污泥容易发黑发臭,对某些污泥工作不稳定。主要设备:推进器推进器参数表表3.21类型数量功率进口潜水推进器2台1用1备〔冷备N=1.5kw螺杆泵表3.22类型数量<套>流量<Q>扬程<h>功率<N>进口偏心螺杆泵240m3/h20m10kw污泥泵房1.构筑物污水泵房参数表3.23类型数量<座>尺寸<L·B·H>半地下式矩形泵房15×12.5×6m32.主要设备螺杆泵螺杆泵参数表3.24类型数量流量电动单螺杆泵3用1备Q=15-60m3/h每台污泥泵的输送量 3000/2=1500m3/d=52.5m3/h污泥脱水机房功能:污泥脱水,降低污泥含水率,以减少污泥体积,便于污泥贮存,外运及处理。脱水机房参数表表3.25类型数量<座>尺寸<L·B·H>单层砖混构筑物1座20×12.5×6m3污泥脱水参数表表4.32泥量〔Px>2362.5kg/d进泥含水率97%出泥含水率≤60%药90%加药量6kg/d投药系统按投加聚丙烯酰胺考虑加药量:6kg/d投药系统按投加聚丙烯酰胺考虑,设计投药量为0.2%则每日所需药量为:3000×0.2%=6kg需要纯度为90%的固体聚丙烯酰胺为6/0.9=6.7kg/d调配的絮凝剂溶液浓度一般为0.2%-0.4%,取0.3%则溶解所需的溶药罐的最小体积V为:V=〔6.7/0.003/1000=2.23m3=2233L聚丙烯酰胺2.主要设备污泥浓缩脱水机污泥浓缩脱水机参数表表3.26类型数量流量YDP—1000型带式压滤机2台,1用1备Q=10-40m3/h螺旋输送机参数表表4.34类型数量螺旋槽宽度螺旋长度无轴螺旋输送机1台250mm7000mm起重机参数表表4.35类型数量起重量跨度悬臂长电动单梁悬挂起重机1台T=2吨15mL=0.5m加氯接触1.构筑物功环境造成污染接触池参数表表3.27类型数量尺寸〔L·B·H钢筋砼水渠1座〔8廊道17.5×12×3.5m3污水进水量Q=55000m3/d,排水时间荷为:QD=Q/〔N·n·TDQD=55000/〔6×8×60=19.10m3/min接触时间按30min考虑,以保证余氯量不少于0.5mg/lV=19.10×30=572m3,取超高0.5m池形选为:L·B·H=17.5×12×3.5m320-30mg/l,取为20mg/l,即2·10-5kg/l投氯总量为:W=2×10-5×4×107=800kg/d=33.3kg/h大中型污水处理厂采用。污水含工业废水比例大时,氯化可能形成致癌物质,对人体和环境有害主要设备搅拌器搅拌器参数表3.28类型型号数量电机功率<N>潜水搅拌器8001.5Q-J2台0.75-15kwN0=µ·V·G2/100µ——水力粘度,15°C时,µ=1.04·10-4kg·s/m2,G——搅拌速度梯度,对于机械混合G=500-1N0=1.04×10-4×624.9×5002/100=1592w=1.592w在接触池的第一格和第二格起端设置潜水搅拌器各一台加氯间功能:提供消毒剂,使其杀灭处理水中的病原微生物,以防止其对人体的身体健康造成危害和对生态环境造成污染。1.构筑物加氯间参数表3.29类型数量尺寸钢筋砼构筑物1座L·B·H=2100m32.主要设备加氯设备加氯设备表3.30类型型号尺寸<L·B·H>数量瑞高〔REGAL系列加氯机REGAL-210040×15×6m31台鼓风机房1.构筑物功能:为SBR生物池内的微生物提供新陈代谢所需的氧气。鼓风机房参数表3.31类型数量砖混结构1座2.主要设备鼓风机参数表3.32类型型号数量罗茨双级鼓风机TR系列TRE-190〔2004台,2用2备单台鼓风机参数表3.33风量口径49.1/min200Amm控制:根据生物池需氧量由PLC控制风量其它构筑物其它构筑物表表3.341门卫室一层砖混结构尺寸:5×5m22机修车间砖混结构 尺寸:20×15m23中央控制室砖混结构尺寸:20×10m34综合办公大楼砖混结构尺寸:40×20m35车库砖混结构尺寸:30×20m3..第四章污水处理厂配套工程设计4.1厂区面布置平面布置原则1.各处理构筑物之间的布置应紧凑,避免迂回曲折,节约用 地和便于管理,且使工艺流程顺畅便捷。2.池形的选择应考虑减少占地,利于构筑物之间的协调。3.尽量做到土石方量基本平衡,并开辟劣质土壤地段。4.构筑物单体数量除按计算要求确定外,也应利于相互间的 协调和总图的协调。5.构筑物的布置除按工艺流程和进出水方向顺捷布置外,还应考虑与外界交通、气象、环境、和发展规划的协调,做好功能划分和局部利用。6.绿化面积尽达到30%以上。4.1.2总平面布置某市污水处理厂占地6.0区之间以道路、绿化分隔,自成体系。8.02.0米。充分利用厂区空地及道路量侧进行绿化。在前厂区设置了专用绿化用地,厂区内有完善的排水系统,实行雨污分流制。厂区雨水自然排放入附近水体。网接来。厂区各处理构筑物之间保持一定的距离,以保证敷设连接管渠的要求。4.2厂区高程设计高程布置原则1.升。2.水流程和污泥流程的配合,尽量减少提升高度。3.单体构造设计与各构筑物埋深,便于正常排放,又利检修排空。二.设计地坪标高以地平面为0.0米〔相对高度构筑物的水头损失估计值为:损失估计值表表4.1构筑物:粗隔栅细隔栅钟氏沉砂池SBR生物池接触池损失值<m>:0.30.30.31.000.24.3建筑设计就卫生、洁净、优雅具有民族特色的公园式环境。污水厂总设计中,严格执行国家有关标准及规范:如防火、卫生、排洪、劳动保护等,总平面布置按功能分区,以保证管理方便。..第五章 环境保护5.1项目实施过程中对环境影响及对策主要的环境影响1. 对交通的影响工程建设时,由于施工车辆较多,易于堵塞交通。且晴天尘土飞扬,雨天泥泞路滑,易造成交通事故,但这种影响随着工程的结束而消失。2.施工扬尘及噪声的影响〔1扬尘的影响工程施工期间,挖起的泥土通常堆放在施工现场,短则几天,长则数月。堆土裸露,旱干风致,以致施工车辆过往,满天尘土,使大气中悬浮颗粒物含量骤增,严重影响景观。施工扬尘将使附近的建筑物、植物等蒙上厚厚的尘土,使邻近居家,给环境的整洁带来许多麻烦。雨、雪天气,由于雨水和雪水的冲刷以及车辆的辗压,使施工现场变的泥泞不堪,行人步履艰难。〔2噪声的影响施工期间主要来自建设时施工机械和建筑材料运输、车辆马达的轰鸣及喇叭的喧闹声。特别是在夜间,施工的噪声将产生严重的扰民问题。影响邻近居民的工作和休息。若夜间停止施工或进行严格控制,则噪声对周围环境的影响将大大减少。3.生活垃圾的影响工程施工时,施工区内上千个劳动力的食宿将会安排在工作区域内,这些临时食宿地的水、电以及生活废弃物若没有做出妥善的安排,则会严重影响施工区的卫生环境,导致工作人员体力下降,尤其在夏天,施工区的生活废弃物乱扔轻则导致蚊蝇孽生,重则致使施工区工人爆发流行病,严重影响工程施工进度,同时使附近居民遭受蚊蝇、臭气、疾病的影响。4.弃土的影响施工期间将产生许多弃土,这些弃土在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。车辆装载过多导致沿途泥土散落满地;车轮沾满泥土导致运输公路布满泥土;晴天尘土飞扬,雨天路面泥泞,影响行人和车辆过往和环境质量.弃土处置地不明确或无规则的乱丢乱放,将影响土地利用,河流流畅,破坏自然生态环境,影响城市的建设和整洁.弃土的运输需要大量的车辆,如在白天进行,必将影响本地区的交通,使路面交通变得更加拥挤。5.对人工林的影响人工林在建设过程中由于埋管开挖土地的需要而被挖除,有些可能被移栽他处.施工结束后移出的树木将不再复位.在挖起,运输和移栽的过程中都可能使一部分树木死亡,同时使区域内原来树木不多的问题更加突出,路旁人工林的破坏将使附近的居民受到道路污染的影响更为严重。6.对地下水的影响由本区域地下承压含水层埋深较深,所以工程建设将不会对地下承压含水层的水流、水量及水质等方面产生影响。环境影响的缓解措施1.交通影响的缓解措施工程建设将不可避免地影响该地区的交通。项目开发者在制订实施方案时应充分考虑到这个因素,尽可能避让高峰时间〔如采取夜间施工运输以保证白天畅通挖出的泥土除作为回填外,要及时运走,堆土尽可能少占道路,以保证开挖道路的交通运行。工程施工中沟渠挖出的泥土堆在路旁,旱季风致扬尘和机械扬尘异致沿线尘土飞扬,影响附近居民。为了减少工程扬尘对周围环境的影响,建议施工中遇到连续的晴好天气又起风的情况下,对弃土表面洒上一些水,防止扬尘。工程承包者应按照弃土外理计划,及时运走弃土,并在装运的过程中不要超载,装土车沿途不洒落,车辆驶出工地前应将轮子的泥土去除干净,防止沿程弃土满地,影响环境整洁,同时施工者应对工地门前的道路环境实行保洁制度,一旦有弃土、建材撒落应及时清扫。2.施工噪声的控制工程施工开挖沟渠、运输车辆喇叭声、发动机声,混凝土搅拌声以及复土压路机声等造成施工的噪声。为了减少施工对周围居民的影响,工程在距民舍200m的区域内不允许在晚上十一时到次日上六时内施工,同时应在施工设备和方法中加以考虑,尽量采用低噪声机械。对夜间一定要施工又要影响周围居民声环境的工地,应对施工机械采取降噪措施,同时也可在工地周围或居民集中地周围设立临时的声障之类的装置,以保证居民区的声环境质量。3.施工现场废物处理工程建设需要上千个工人,实际需要的人工数决定于工程承包单位的机械化程度。项目开发者及工程承包单位应与当地环卫部门联系,及时清理施工现场的生活废弃物,工程承包单位应对施工人员加强教育,不随意乱丢废弃物,保证工人工作生活环境卫生质量。4.倡导文明施工要求施工单位尽可能地减少在施工过程中对周围居民、工厂学校影响,提倡文明施工,做到"爱民工程"组织施工单位、街道及业主联络会议,及时协调解决施工中对环境影响问题。5.制定弃土处置和运输计划工程建设单位将会同某市有关部门,为本工程的弃土制定处置计划,尽可能做到土方平衡,根据实际情况,弃土的出路主要用于回填,分散建设工地的弃土运输计划,将与公路有关部门联系。避免在交通高峰时运输弃土和建筑垃圾。项目开发单位与运输部门共同作好驾驶员的职业道德教育,按规定路线运输,按规定地点处置弃土和建筑垃圾,并不定期检查执行计划情况。施工中遇到有毒有害废弃物应暂时停止施工并及时与地方环保、卫生部门联系,经他们采取措施处理后才能继续施工。6.指定弃土处置计划和运输计划工程建设单位将同有关部门为工程的弃土制定处置计划,尽可能做到土方平衡,弃土的出路主要用于筑路,小区建设等.分散于各个建筑工地的弃土运输计划,将与公路有关部门联系.避免在行车高峰时运输弃土和建筑垃圾.项目开发单位应与运输部门共同作好驾驶员的职业道德教育,按规定线路运输,按规定地点处置弃土和建筑垃圾,并不定期地检查执行计划情况.施工中遇到有毒有害废弃物时应暂时停止施工并及时与地方环保,卫生部门联系,经他们采取措施处理后才能继续施工。7.人工林影响缓解措施首先要严格控制挖掘的树木和草地.对被工程建设破坏的人工林待工程完成后,应在道路两侧裸露的土地上种上大片树木和草皮,这样不但可以恢复工程前植被,更可以超过以前,使地区绿地面积增加。天然植被将随工程的结束,人工林复原而逐渐恢复原状。5.2项目建成后的环境影响及对策污水处理厂对周围环境的影响就环境保护方面,需采取一定的措施。1.生活污水影响处理,故对污水厂本身及周围环境无影响。2.噪声影响污水处理厂需设置水泵等噪声设备,这些设备的噪声一般在90~上述措施后,多数设备的噪音可控制在80dB<A>,对周围环境影响不大。3.污泥的影响污水处理过程中将产生剩余污泥,这部分污泥含有较高的不渗漏、不冲刷的低洼荒谷地,只要做到污泥日产日清,对环境的影响不大。4.恶臭的影响林隔离带等措施,以减少臭气对周围的环境的影响。5.废渣的影响淀后运至环保部门指定地点进行填埋或深度处理。6.事故排放越管理将水直接排入M河,这种短时污染无法从根本上避免,解决的办法是加低。对环境影响的对策综上所述,虽然本工程建成运行后对周围环境影响不大,但为了进一步减小对环境的影响,本工程拟将采取以下措施:污水处理厂内由于有许多敞开工作的构筑物,因此污水污泥气味散发也是无法避免的.限于目前的经济条件与技术标准,尚不可能也对厂内的气味进行处理.解决办法是设置防护绿化隔离带,将主要污染源进行隔离.本工程中的主要气味污染源为格栅,钟氏沉砂池及污泥区.设计时将这几部分集中布置并远离厂前区,位于厂下风方向,再加上在其周围广种花草树木,既美化环境,又可防止臭味扩散,以上措施都可能有效地减缓气味对周围环境的影响.1.噪声污水厂内噪声的主要来源是泵房和鼓风机房,设计时采用减振消声隔音装置加以解决.厂区内噪声主要通过绿化来实现降噪.2.厂区污水厂区生活污水及生产废水排放均通过厂内污水管道系统收集,汇入污水泵站,而后与城市污水共同进入污水处理系统进行处理,做到达标排放.4.固体废弃物厂区粗,细格栅,沉砂池及污泥脱水机房均有废弃物产生,在设计时已将这几部分废弃物分别进行处置,然后统一外运,因而避免了对厂区内其他部位的污染.同时在设计及运行管理中尽量保证废弃物不落地,而直接进入废弃物箱或直接装车外运,避免造成废弃物落地后的二次污染.污物外运时采用半封闭式自卸车,送至市区内指定区域进行处置.5.事故排放污水处理厂一旦发生停电和重大事故时,均需进行事故排放.主要是通过各级超越管线将水直接排入河中.这种短时污染无法从根本上避免,解决的办法是加强运行管理,加强维护,并尽可能提高用电保证率,使事故发生的机率尽可能降低.5.3节能随着科学技术的进步和社会的发展,对能源的需求量日趋增加,而如何高效,合理的利用有限的能源,最大限度的节省能源是我们目前所面临的问题.本污水处理厂在设计过程中,特别注意了节能,主要表现在以下几个方面:1.污水泵均采用进口不堵塞型潜水泵,其工作效率大多可达80%以上,高于其他水泵,节省了日常运转电耗;、2.处理厂的核心—SBR生物池的需氧量,在运转时可根据池中溶解氧含量以及工艺的运转要求,来适当调节鼓风机风量,避免溶解氧含量过高,造成能源浪费,以此达到节能的目的.我们知道该单元的耗电量约占全厂用电量的70%左右,因此节能效果是非常显著的;3.污水厂在全厂高程计算中,力求精确,在保证良好运行条件的基础上,减少不必要的水头损失,降低水泵的工作扬程,以节省常年运行电耗;通过以上几个方面节能措施的实施,必将收到显著的节能效果...第六章污水处理厂设计方案投资估算6.1投资估算编制说明及依据编制说明威宁县污水处理厂污水处理按×104m3/d规模一次建成。二.投资估算内容厂配套设施的建设费用。三.编制依据本工程估算依据为下列文件,资料编制1、中华人民XX国市政工程投资估算指标2、XX省市政工程预算定额6.2投资估算本工程采用设备费用比例估算法,该法是将项目的固定资产投资分为设备投定比例估算出建物与构筑物的投资及其他投资,最后将三部分投资加在一起。1.设备投资估算设备投资按其出厂价格加上运杂费,安装费等其估算公式为:K1=Pi×〔1+Qi式中:K1—设备投资估算值Qi—第i种设备所需数量Pi—第i种设备的出厂价格..Li—同类项目同类设备的运杂费,安装费系数2、建筑物投资估算值K2=K1×Lb式中:K2—建筑物投资估算值Lb—同类项目建筑物,构筑物投资占设备投资的比例3、其他投资估算K3=k1×Lw式中:K3—其他投资估算值Lw—同类项目其他投资占设备投资的比例项目固定资产投资总额的估算值,侧为k=〔K1+K2+K3×〔1+X式中X考虑不可预见因素而设定的费用系数,一般为10%—15%威宁县污水处理厂主要设备一览表6.1序号设备名称数量出厂单价/万元合计/万元1粗格栅22.204.402污水提升泵41.807.23细格栅22.404.84栅渣输送机21.202.405吸砂泵21.903.806砂水分离器12.502.507旋转叶轮21.002.008进水堰81.6012.80..序号设备名称数量出厂价格合计/万元9滗水器163.0048.0010污泥泵〔剩余91.80污泥

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