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正文內(nèi)容

城市污水處理廠工程設(shè)計(jì)修改版(已修改)

2024-11-10 16:50 本頁(yè)面
 

【正文】 設(shè)計(jì)人口: 100 萬(wàn)人 排水量 標(biāo)準(zhǔn) : 180~210L/人日 工業(yè)污水排放量: 800m3/ 時(shí) = 污水 水質(zhì) : CODcr=400mg/l; BOD5=240mg/l; SS=250mg/=35mg/L;大腸桿菌數(shù)超標(biāo) 污水水溫 21℃ .pH= 城鎮(zhèn) 污水處理 廠污染物排放國(guó)家二級(jí)標(biāo)準(zhǔn) 出水水質(zhì)要求:符合《》 BOD530mg/l; SS30mg/l; CODcr120mg/l; LAS≤2mg/l;大腸桿菌數(shù) ≤104 個(gè) /l; NH4+N≤25mg/l;總磷 ≤3mg/l;動(dòng)植物油 ≤5mg/l;石油類 ≤5mg/l; pH=6~9;色度≤30(稀釋倍數(shù) )。 污水廠地勢(shì)基本平坦 .地面標(biāo)高在 米 (地面高程 米 ). 接納水體:位于場(chǎng)區(qū)西邊 .最高水位: 米 氣象資料 (1) 年平均氣溫: 23℃ (2) 夏季主導(dǎo)風(fēng):東南風(fēng) .臺(tái)風(fēng)最高達(dá) 9~10 級(jí) .10 米以上構(gòu)筑物應(yīng)考慮臺(tái)風(fēng)影響。 (3) 歷年平均降水量為: 。 (4) 歷年平均相對(duì)濕度為: 81%。 城市地質(zhì)資料:廠區(qū)土層情況良好 .地下 2 米深以內(nèi)為粘土層 .2~ 米為砂粘土 .~88 米為礫石層。 畢業(yè)設(shè)計(jì) 任務(wù)內(nèi)容 。包括污水處理基本工藝路線的確定、污水處理工藝流程論證和主要處理構(gòu)筑物的選型。 。 。 進(jìn)行處理方案的技術(shù)比較(如處理效果、技術(shù)合理性和技術(shù)先進(jìn)性) .也可適當(dāng)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)比較(如構(gòu)筑物容積、占地面積、藥劑消耗和運(yùn)行管理復(fù)雜程度等) 綜 述 我國(guó)是一個(gè)水資源匱乏的國(guó)家 .人均水資源占有量?jī)H為世界人均占有量的 1/4.在分布上又很不平衡 .嚴(yán)重缺水的城市有 50多個(gè)。根據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì) .截止 2020年底 .全國(guó)廢水年排放總量已超過 500億 m3。各類水體 80%的河段受到污染 .其中 40%的河段受到嚴(yán)重污染。 70%以上的城市河段不適合作飲用水水源 .50%的城市地下是水受到污染 .長(zhǎng)江等 7大水系水質(zhì)不斷惡化 .湖泊水庫(kù)普遍受到污染 .沿海水體發(fā)生赤潮和高營(yíng)養(yǎng)化現(xiàn)象增多。 現(xiàn)階段 .我國(guó)城市污水污染負(fù)荷已超過工業(yè)廢水污染負(fù)荷 .我國(guó)水污染控制重點(diǎn)已從工業(yè)點(diǎn)源為主的控制逐步轉(zhuǎn)變?yōu)橐猿鞘形鬯廴緸橹鞯目刂啤?20 世紀(jì) 90 年代以來(lái) .我國(guó)污水治理取得了較大的進(jìn)展 .建成了一批城市污水處理廠 .城市污水 處理技術(shù)也以取得一定進(jìn)步 .大量新工藝、新設(shè)備、新材料在實(shí)際中得到應(yīng)用和推廣。 設(shè)計(jì)原則 1. 要求處理工藝先進(jìn)合理 .基建投資少 .處理效果好 .便于運(yùn)行管理。 2. 通過多方案的技術(shù)經(jīng)濟(jì)比較選擇滿足出水水質(zhì)要求并且能適合當(dāng)?shù)氐臈l件、節(jié)約能耗、降低成本的處理工藝 .充分發(fā)揮項(xiàng)目的社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和環(huán)境效益。 3. 采用先進(jìn)的自動(dòng)控制技術(shù)和先進(jìn)的設(shè)備 .充分利用外資。 4. 污水處理廠的位置 .應(yīng)符合城市規(guī)劃 .位于流域下游 .與周邊有一定的衛(wèi)生防護(hù)帶 .靠近受納水體 .少占農(nóng)田。 5. 所采用設(shè)計(jì)工藝確保排放廢水水質(zhì) CODCr、 BOD SS 等指標(biāo)達(dá)到國(guó)家及地方排放標(biāo)準(zhǔn)。 6. 能對(duì)廢水水質(zhì)、水量作出及時(shí)調(diào)節(jié) .避免人操作的隨意性;所選工藝應(yīng)能耐受短時(shí)間內(nèi)沖擊負(fù)荷 .并適應(yīng)季節(jié)的變化。 第 1章 方案論證 根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)和水量特點(diǎn)及處理要求 .本設(shè)計(jì)選用水解 好氧處理工藝。好氧生物處理構(gòu)筑物選用曝氣池。水解-好氧工藝首先是利用水解和產(chǎn)酸微生物將污水中的固體、大分子和不易生物降解的有機(jī)物降解為易于生物降解的小分子有機(jī)物 .使得污水在后續(xù)的好氧單元中以較少的能耗和較短的停留時(shí)間得到處理。采用水解 好氧處理工藝與傳統(tǒng)的好氧處理工藝相比 .其基建投資、能耗和運(yùn)行費(fèi) 用可分別節(jié)省 30%左右。 水解 好氧生物處理工藝特點(diǎn) ( 1) 水解池可取代初沉池。在停留時(shí)間相當(dāng)?shù)那闆r下 .水解池對(duì)懸浮物的去除率顯著高于初沉池 .平均出水 SS只有 50mg/ COD、 BOD蛔蟲卵的去除率明顯高于初沉池。并且初沉池的去除率受水質(zhì)影響大 .出水水質(zhì)波動(dòng)范圍大 .而水解池出水水質(zhì)比較穩(wěn)定。在拿不出大量投資修建二級(jí)污水處理廠的地方 .先采用水解池進(jìn)行一級(jí)處理 .出水水質(zhì)將比初沉池有很大程度的改善。 ( 2)較好的抗有機(jī)負(fù)荷沖擊能力。實(shí)驗(yàn)表明:進(jìn)水濃度越高 .COD去除率越高。進(jìn)水平均濃度在 500mg/L時(shí) .COD去除率為 45%左右。水解池對(duì)于進(jìn)水濃度變化而引起的沖擊負(fù)荷有很大的抵抗能力 .有實(shí)驗(yàn)表明 COD負(fù)荷從 (m3 d)變化到 kg/(m3d).出水 COD從 207mg/L變化到 316 mg/L 。 ( 3)水解過程可改造污水中有機(jī)物形態(tài)及性質(zhì) .有利于后續(xù)好氧處理。一般城市污水可沉 COD占總 COD的 50%左右 .經(jīng)水解處理后基本上去除了可沉性 COD.所以水解工藝適用于污水中含懸浮狀 COD比例較高的廢水。對(duì)于城市污水 .實(shí)驗(yàn) 表明經(jīng)水解反應(yīng)后溶解性 COD、 BOD比例分別從進(jìn)水的 50%、 65%提高 到出水的78%、 77%.不溶性 COD、 BOD的去除率分別是 %、 %。在運(yùn)轉(zhuǎn)中經(jīng)常出現(xiàn)水解池出水溶解性 COD、 BOD高于進(jìn)水的情況 .這說(shuō)明反應(yīng)中有相當(dāng)數(shù)量的不溶性有機(jī)物溶解于水中 .在 10℃ ~20℃ 條件下去處懸浮物有 48%發(fā)生水解。通過對(duì)水解池進(jìn)、出水有機(jī)分析結(jié)果表明 .出水的溶解性 COD已不是原來(lái)的溶解性 COD.其中揮發(fā)性有機(jī)酸濃度大幅度上升 .從占進(jìn)水溶解性組分 9%上升到 25%。 ( 4)有利于好氧后續(xù)處理 .水解 好氧工藝的 BOD5和 COD去除率均明顯高于傳統(tǒng)工藝 .且出水 COD低于 100mg/ 統(tǒng)工藝停留時(shí)間 8小時(shí)左右仍達(dá)不到與本工藝相接近的出水水質(zhì) .因此 .從曝氣池容積上新工藝要少 50%左右。若采用穿孔管曝氣設(shè)備 .曝氣可節(jié)省氣量 50%.同樣采用中微孔曝氣器節(jié)省氣量為 40%左右。 ( 5)可以同時(shí)達(dá)到對(duì)剩余污泥的穩(wěn)定。水解 好氧工藝的一個(gè)最顯著特點(diǎn)是污水和污泥一次得到處理 .水解池中污泥的水解率可高達(dá) 50%左右 .排水系統(tǒng)污泥量比初沉池 消化池聯(lián)合系統(tǒng)低 30%。 普通活性污泥曝氣池特點(diǎn) .因此存在著有機(jī)基質(zhì)降解動(dòng)力 .BOD 降解菌為優(yōu)勢(shì)菌種 .可避免產(chǎn)生污 泥膨脹現(xiàn)象。 .可采用多種運(yùn)行方式。 .如脫氮、除磷等。 4 處理效果好 .BOD5 去除率可達(dá) 90%~95%.特別適于處理凈化程度和穩(wěn)定程度要求較高的污水。 。 綜上所述 .根據(jù)該城市污水 水質(zhì) 特征以及處理后出水的水質(zhì)要求 .最終決定選用水解 曝氣池處理工藝 工藝流程圖 污水管路 粗 格 柵 柵 格柵格柵 沉 砂 池 細(xì) 格 柵 水 解 池 曝 氣 池 二 沉 池 污泥濃縮池 污泥脫水機(jī)房 鼓風(fēng)機(jī) 空氣管路 污泥管路 上清夜、濾出液管路 出水 污泥外運(yùn) 圖 11 工藝流程圖 工藝流程 說(shuō)明 城市污水進(jìn)入污水處理廠后首先經(jīng)過粗格柵的過濾 .將較大的顆粒物去處。接著流經(jīng)沉砂池 .進(jìn)一步沉淀去處可沉淀物。再經(jīng)過細(xì)格柵將污水中的易去處物被去處。當(dāng)污水注入水解池 .通過水解池的水解酸化作用 .降低污水中 BOD、 COD、SS的含量 .并且使有機(jī)物降解為小分子以利于后續(xù)處理。污水再流入曝氣池 .通過好氧活性污泥的作用使污水得到凈化 .BOD、 COD、 SS被進(jìn)一步去處 .有機(jī)物含量下降 .污水基本達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。污水繼續(xù)流動(dòng)到達(dá)二沉池 .經(jīng)過微生物和沉淀的作用 .讓污水再一次得到處理 .水質(zhì)完全達(dá)到排放要求。 曝氣池產(chǎn)生的剩余污 泥回流至水解池 .二沉池和水解池的剩余污泥則流入污泥濃縮池 .再經(jīng)過污泥脫水機(jī)房使污泥脫水變?yōu)槟囡?.最后外運(yùn)出去進(jìn)行處理。 第 2章 工程設(shè)計(jì)說(shuō)明書與計(jì)算書 格柵 格柵是一種最簡(jiǎn)單的過濾設(shè)備 .由一組平行的金屬柵條制成框架 .斜置于廢水流經(jīng)的渠道上。格柵設(shè)于污水處理廠所有處理構(gòu)筑物之前 .或設(shè)在泵站之前 .用于截留廢水中粗大的懸浮物或漂浮物 .防止后續(xù)處理構(gòu)筑物的管道閥門或水泵堵塞。 此設(shè)計(jì)中的粗格柵以及細(xì)格柵均采用鏈條式格柵除渣機(jī)。鏈條式格柵除渣機(jī)可以清除生活污水中長(zhǎng)纖維和帶狀物 .并且構(gòu)造簡(jiǎn)單 .占地面積小。 粗格柵 Qmax=(800+2001000)/(246060) =. 表 21 生活污水流量總變化系數(shù) 平均流量/(L/s) 4 6 10 15 25 40 70 120 200 400 750 1600 K 總 經(jīng)計(jì)算本工程采用機(jī)械清渣 .格柵清污采用 GH鏈條式回轉(zhuǎn)除渣機(jī) .其功能如下: 表 22 格柵除渣機(jī)選型 型號(hào) 格柵寬度( mm) 格柵凈距( mm) 安裝角 電動(dòng)機(jī)功率( kw) 整機(jī)重量 ( kg) 生產(chǎn)廠家 GH1000 1000 25 60186。~80186。 — 35005500 無(wú)錫通用設(shè) 備機(jī)械廠 細(xì)格柵 如下表: 表 23 格柵除渣機(jī)的選型 型號(hào) 格柵寬度(格柵凈距(安裝角 電動(dòng)機(jī)功率整機(jī)重量(kg生產(chǎn)廠家 mm) mm) (kw) ) GH1000 1000 25 60186?!?0186。 ~2.2 35005500 無(wú)錫通用 設(shè)備機(jī)械廠 ( 8)格柵間尺寸的確定 工作平臺(tái)設(shè)在格柵上部 .高出格柵前最高設(shè)計(jì)水位 沖洗措施 .工作臺(tái)正面過道寬度與柵槽寬度相同。 污水泵房的設(shè)計(jì) 一般規(guī)定 ( 1)應(yīng)根據(jù)遠(yuǎn)近期污水量 .確定污水泵站的規(guī)模 .泵站設(shè)計(jì)流量一般與進(jìn)水管設(shè)計(jì)流量相同; ( 2)應(yīng)明確泵站是一次建成還是分期建設(shè) .是永久性還是半永久性 .以決定其標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)施。 ( 3)根據(jù)污水經(jīng)泵站抽升 后 .出口入河道、灌渠還是進(jìn)處理廠處理來(lái)選擇合適的泵站位置; ( 4)污水泵站的集水池與機(jī)器間在同一構(gòu)筑物內(nèi)時(shí) .集水池和機(jī)器間須用防水隔墻隔開 .允許滲漏 .做法按結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范要求;分建式 .集水井和機(jī)器間要保持的施工距離 .其中集水池多為圓形 .機(jī)器間多為方形; ( 5)泵站構(gòu)筑物不允許地下水滲入 .應(yīng)設(shè)有高出地下水位 米的防水措施。 選泵 1. 污水泵站選泵應(yīng)考慮因素 (1)選泵機(jī)組泵站泵的總抽升能力 .應(yīng)按進(jìn)水管的最大時(shí)污水量計(jì) .并應(yīng)滿足最大充滿度時(shí)的流量要求; (2)盡量選擇類型相同(最多不超過兩種型號(hào))和口徑相同 的水泵 .以便維修 .但還須滿足低流量時(shí)的需求
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