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文档简介
校园生活污水处理设计方案根据学校的化验报告统计显示和城市污水平均水质确定污水进口处浓度如下:CODcr〔mg/L〕BOD5〔mg/L〕SS〔mg/L〕NH3-N〔mg/L〕石油类3002502004010污染物处理后到达的效果污染物处理后到达的效果BOD5≤10mg/LPH6—9CODcr≤13mg/LSS≤10mg/L动植物油≤3mg/LNH3-N≤5mg/L色度≤30mg/L石油类≤5mg/L阴离子外表活性剂≤1mg/L磷酸盐≤mg/L根据上述污水水质,采用导流曝气生物滤池(CCB)处理污水,其去除率如下:工程CODcrBOD5SSNH3-N石油类设计进水水质〔mg/L〕3002502004010设计出水水质〔mg/L〕13101055处理程度〔%〕969550污染物名称污染物处理量CODcrBOD5SSNH3-N石油类1200吨污水中每天和每年污染物消除污染物量日处理量(kg/d)288228426年处理量(T/年)工艺流程图2、系统设计〔1〕、格栅池①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。②、设计数据A、设计流量:Qmax=1200m3/d=50m33/s,—2.2,取2.2,Qmax3/s。B、栅前进水管道:栅前水深〔h〕、进水渠宽〔B1〕与渠内流速〔v1〕之间的关系为v1=Qmax/B1h,那么栅前水深h=0.50m,进水渠宽B1=m,渠内流速v1=0.04m/s,设栅前管道超高h2=0.30m。C、格栅:一般污水栅条的间距采用10~50mm。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙b=20mm。格栅倾角一般采用45°~75°。人工清理格栅,一般与水平面成45°~60°倾角安放,倾角小时,清理时较省力,但占地那么较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°~70°,有时为90°。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小〔每日截留污物量小于3的格栅〕、去除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为α=60°。为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6~1.0m/s,最大流量时可高于1.2~1.4m/sm/s,另外校核最大流量时的流速。栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:〔取用〕图2-1格栅断面形状示意图(4)进水管道渐宽局部展开角度α1=20°。(5)当格栅间距为16~25mm时,栅渣截留量为0.10~0.05m3/103m3污水,当格栅间距为30~50mm时,栅渣截留量为0.03m3/103m3污水。本设计中,格栅间距为20mm,所以设栅渣量为每1200m3m3。③设计计算A、栅条的间隙数n式中:Qmax—最大设计流量,m3/s;α—格栅倾角,°;b—格栅间隙,m;h—栅前水深,m;v—过栅流速,m/s。格栅的设计流量按总流量的80%计,栅前水深h=0.5m,过栅流速v=0.6m/s,栅条间隙宽度2m,格栅倾角α=60°。B、栅槽宽度B式中:s—栅条宽度,m;b—栅条间隙,m;n—栅条间隙数,个。那么设栅条宽度2m,栅条间隙宽度2m,栅条间隙数n由上式算出为4个。C、进水管道渐宽局部的长度L1式中:B—栅槽宽度,m;B1—进水渠宽,m;α1—进水管道渐宽局部展开角度。那么设进水渠宽B1=m,其渐宽局部展开角度α1=20°,栅槽宽度Bm,D、栅槽与出水管道连接处的渐窄局部长度L2那么E、通过格栅的水头损失h1式中:—阻力系数,其值与栅条断面形状有关,;v—过栅流速〔m/s〕;g—重力加速度〔m/s2〕;—格栅倾角〔°〕;k—系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采用k=3。那么设栅条断面为锐边矩形断面,;过栅流速v=0.6m/s;格栅倾角F、栅后槽总高度H式中:h—栅前水深〔m〕;—设计水头损失〔m〕;—栅前管道超高,一般采用=0.3m。那么设栅前水深h=0.5m,栅前管道超高=0.3m,设计水头损失由上述算得=0.12m。G、栅槽总长度L式中:—进水管道渐宽局部的长度〔m〕;—栅槽与出水管道连接处的渐窄局部长度〔m〕;—栅前管道深〔m〕。那么与由前知得=m,=m,栅前管道深为栅前水深和超高的和,H1=0.5+0.3=0.8m,H、校核校核过栅流速:污水通过栅条间距的流速一般采用~,但是由于污水量小,当采用平均流量时其值可取0.1~0.3m/s.,所以满足要求。I、格栅尺寸:L×B×H=3.0××有效容积:2.8m3结构方式:地上式或半地下式砖混结构。(2)、调节池由于生活污水排放具有非连续性,污水浓度和产生量波动较大,这些特点给污水处理带来一定的难度,必须设一调节池给予均合调节污水水质水量,才不致后续处理受到较大的负荷冲击。为了保证处理设备的正常运行,在污水进入处理设备之前,必须预先进行调节。将不同时间排出的污水,贮存在同一水池内,并通过机械或空气的搅拌到达出水均匀的目的,此种水池称为调节池。调节池根据来水的水质和水量的变化情况,不仅具有调节水质的功能,还有调节水量的作用,另外调节池还具有预沉淀、预曝气、降温和贮存临时事故排水的功能。本设计中,拟选用矩形水质调节池。污水从栅后渠道自流入调节池的配水槽,污水分为两路,进入左右两侧配水槽中,经配水孔流入调节池中。同时,考虑到防止调节池中发生沉淀,拟采用空气搅拌方式。(1)、设计数据A、设计流量B、设计停留时间由于污水排放的不规律性,所以水量在时间方面变化较大,而水质也时常有一定的变化。所以需要一定的停留时间,本设计中拟采用水力停留时间为T=4.0h。(2)、设计计算A、调节池的有效容积V式中:Q—平均进水流量〔m3/h〕;T—停留时间〔h〕。那么调节池的有效容积B、调节池的尺寸调节池平面形状为矩形。由于调节池的有效水深一般为3.0~5.0m,故其有效水深h2采用4m。那么,调节池的面积F池宽B取4m,那么池长L保护高h1=0.5m,那么池总高HC、进水设计a、进水局部污水从格栅池管道流入调节池的配水槽,然后前端配水槽进入调节池,污水经配水孔流入。取配水孔流速〔流速不能太小,以免配水不均匀〕。配水孔总面积池宽5m,取n=25孔〔孔间距20cm〕,道配水槽,那么单孔直径为b、出水局部调节池的末端设置两台提升泵〔潜水泵〕,一用一备,即相当于集水井建于调节池中。污水经提升泵直接打入水解酸化池的配水渠中,进入处理设备中。D、调节池技术参数组合尺寸:L×B×H=12.0×4.0×m容积:216m3结构方式:地上式或半地下式砖混结构主要设备及控制方式:提升泵2台,一用一备,型号:65WQ50-10-4,Q=50m3/h,H=10m,N=4kw。3、初沉池采用导流沉淀快速别离工艺,污水以下向流的方式,均匀的进入中间沉降区,并借助于流体下行的重力作用,使污泥以4倍于平流沉淀池的沉速,将污泥快速沉降到导流沉淀快速别离系统底部,在上部水的压力下,通过无泵污泥外排系统,将污泥排至污泥干化池进行处理。污水在导流板的作用下,以上向流的方式,经过斜管沉淀区,以8倍于平流沉淀池的沉淀速度,使污泥在重力的作用下,同样快速沉降到导流沉淀快速分流系统底部,污泥同样经无泵排泥系统流至污泥干化池进行处理。污水经导流沉淀快速别离系统处理后,清水流至导流曝气生物滤池系统,进行继续处理。设计参数:Q=1200m33/s竖沉区设计参数:设计外表水力负荷:4m3/m2·h;那么A1′2;斜沉区设计参数:设计外表水力负荷:8m3/m2·h;那么A2′2;A1′+A2′+2;×设计斜管孔径100mm,斜管长1m,斜管水平倾角60度,斜管垂直调试0.86m,斜管上部水深0.7m,缓冲层高度1m;池内停留时间:t1=2.5m/8m3/m2·h=18min〔2.5代表池深1+0.7+0.86〕t2=2.5m/4m3/m2·无泵污泥回流区尺寸:L×B=1×1m;泥斗倾角:45度;泥斗高:2.8m;导流沉淀快速别离池总高:0.7+0.86+1+2.8+0.05m=5.86m;停留时间:2.5h;有效尺寸:L×B×××6m;3;结构方式:地上式或半地下式砖混结构。主要设备:斜管、吸泥管。4、厌氧池采用升流式厌氧硝化工艺,废水均匀地进入厌氧池的底部,以向上流的运行方式通过包含颗粒污泥或絮状污泥的污泥床完成水解和酸化厌氧的全过程,在厌氧硝化去除悬浮物的同时,改善和提高原污水的可生化性,以利于后续处理。设计参数:Q=1200m33/s有效容积:V=QS/UQ:流量:1200m3/d=50m3/hS:进出水有机物浓度差〔CODcr〕,300-13=287mg/LU:进水有机物容积负荷,2kgCODcr/〔m3/d〕,由于进水浓度低,采用低负荷设计。V=QS/U=1200×287/2/1000m3反响器的容积m3反响器高度h=m反响器的面积A=m2设计反响池宽=5m反响池长=m上升流速V=m/h符合要求水力停留时间T=3.44h符合要求尺寸:L×B×H=×5×m有效容积:17m3结构方式:地上式或半地下式砖混结构。主要设备材料:池中装软性填料,填料体积70m3,上下用钢条牢固,池底排泥管。5、好氧池系统主要功能:导流曝气生物滤池(CCB)充分借鉴了下向流曝气生物滤池法、上向流曝气生物滤池法、接触氧化法、生物膜法、人工快滤法、沉降别离法、给水快滤法、聚磷排泥法等八者的设计手法,集曝气、快速过滤、悬浮物截留、两曝两沉、无泵污泥回流、定期反冲于一体,使污水在U型双锥这一个单元体内,综合实现三级、三区、三相导流、无泵污泥外排及回流处理全过程,是一种典型的高负荷、淹没式、固定化生物床的三相导流,脱氮除磷反响器,处理后的污水优于排放标准,实现中水回用。1)、内锥即下向流对流接触氧化区设计主要功能:在内锥即下向流对流接触氧化区内装有粒径较小的滤料,滤料下设有水管和空气管。经格栅、调节池、导流快速沉降别离池、水解酸化池、预处理后的污水,自上而下进入内锥即下向流对流接触氧化生物过滤区,通过滤料空隙间曲折下行,而空气是自下而上行,也在滤料空隙间曲折上升,在对流接触氧化池中,与污水及滤料上附着的生物膜充分接触,在好氧的条件下发生气、液、固三相反响。由于生物膜附着在滤料上,不受泥龄限制,因而种类丰富,对于污染物的降解十分有利。污染物被吸附,截留在滤料外表,作为降解菌的营养基质,加速降解菌形成生物膜,生物膜又进一步“俘获”基质将其同化,代谢降解,在碳氧化与硝化合并处理时,靠近内锥上口及进水口的滤层段内有机污染物浓度高,异养菌群占绝对优势,大局部的含碳污染物〔CODcr〕、BOD5和SS在此得以降解和去除,浓度逐渐低,在内锥下部自养型细菌如硝化菌占优势,氨氮被硝化。在生物膜内部以及局部滤料间的空隙,蓄积着大量的活性污泥中存在着微生物,因此在内锥可发生碳污染的去除,同时有硝化和反硝化的功能。粒状滤料及生物膜除了吸附截留等作用外,兼有过滤作用,随着处理过程的进行,在滤料空隙间蓄积了大量的活性污泥,这些悬浮状活性污泥在滤料间隙间形成了污泥滤层,在氧化降解污水中有机物的同时,还起到了很好的吸附过滤作用,从而使有机物及悬浮物均得到比拟彻底的去除。继而使污水进入导流曝气生物滤池(CCB)污水处理池中的第一个区域内锥即下向流对流接触氧化生物过滤区内,较彻底的实现了污水的第一级处理。设计参数:Q=1200m314m3/s设计BOD5容积负荷2.0kg/m3·d,设计前段处理BOD5去除20%,即进水BOD5=250-250×0.2=200mg/L;设计该局部去除率为80%,即出水BOD5=200-200×0.8=40mg/L;W1填料=Q(So-Se)//m3·d=1200×(200-40)/2=96m3;设计填料高度为2m,那么A1=96/2=48m2;2〕、外锥即上向流曝气生物过滤区设计主要功能:在外锥即上向流对流接触氧化区内也装有粒径较小的滤料,滤料下也设有空气管和水管。经导流沉降无泵污泥回流区沉淀别离后的相对清水,在导流板的作用下进入外锥。经过缓冲区后进入滤层,与空气一道自下而上,通过滤料空隙间曲折上升,与污水及滤料外表附着的生物膜充分接触,在好氧条件下发生气、液、固三相反响,由于生物膜附着在滤料上,不受泥龄限制,因而种类丰富,对于污染物的降解十分有利。污染物被吸附、拦截在滤料外表,作为降解菌的营养基质,加速降解菌形成生物膜,生物膜又进一步“俘获”基质,将其同化、代谢、降解。在碳氧化与硝化合并处理时,靠近外锥下部进水口的滤层段内有机污染浓度高,异养菌群占绝对优势,大局部的含碳污染物〔CODcr〕BOD5和SS在此得以降解和去除,浓度逐渐降低。在外锥的上部的自养型细菌,如硝化菌占优势,氨氮被硝化。在生物膜内部以及局部填料间的空隙,蓄积的大量活性污泥中存在着兼性微生物。因此,在外锥中可发生碳污染物的去除,同时有硝化和反硝化的功能。粒状滤料及生物膜除了吸附拦截等作用外,兼有过滤的作用,随着处理过程的进行,在滤料空隙间蓄积了大量的活性污泥,这些悬浮状活性污泥在滤料缝隙间形成了污泥滤层,在氧化降解污水中有机物的同时,还起到了很好的吸附过滤作用,从而能使有机物及悬浮物均得到比拟彻底的去除,继而使污水在导流曝气生物滤池(CCB)的第三个区域外锥即上向流曝气生物过滤区内,较彻底实现了污水的第三级处理。设计参数:Q=1200m314m3/s设计BOD5容积负荷1.0kg/m3·d;即进水BOD5=40mg/L;设计该局部去除率为75%,即出水BOD5=40-40×0.75=10mg/L;W2填料=Q(So-Se)//m3·d=1200×(40-10)/1.0=36m3;设计填料高度为2m,那么A2=36/2=18m2。3)、导流曝气生物滤池(CCB)污水处理池池体设计A=A1+A2=48+18=66m2,设计70m2,2座,尺寸:L×B=7.0×5.0m滤池顶部水深0.5m,滤料2m,缓冲层0.5m,导流沉降无泵污泥外排回流区〔二区〕高3m,超高0.3m,池总高6.3m;单池尺寸:L×B×H=7.0×5.0×m;单
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