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4萬噸日污水處理廠設計總說明書-全文預覽

2024-09-23 17:19 上一頁面

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【正文】 回流控制閥調(diào)節(jié) );剩余部分 (體積的 85%)包括有氧和缺氧區(qū),用于進行同時硝化反硝化,也用于磷的富集吸收。其總的容積利用率為 67%。中間池連續(xù)曝氣,兩側(cè)池內(nèi)間斷曝氣,交替作為沉淀池和曝氣池。 其進水、反應、沉淀、出水和待機在一座池子中完成,常用四座池子組成一組,輪流運轉(zhuǎn),間歇處理。對于 SBR 反應器來說,只是時序控制,無空間控制障礙,所以可以靈活控制。在同一容器中進水時形成厭氧(此時不曝氣)、缺氧,而后停止進水,開始曝氣充氧,完成脫氮除磷過程,并在同一容器中沉淀,在通過潷水器出水,完成一個程序。 按時間進行分割的間歇式活性污泥法 —— 序批式活性污泥法 序批式活性污泥法又稱間歇式活性污泥法,近幾年來,已發(fā)展成多種改良型,主要有:傳統(tǒng) SBR 法、 ICEAS 法、 CAST 法、 Unitank 法等。 D 型氧化溝的缺點主要是曝氣設備利用率低、池容積利用率低。在厭氧區(qū)采用表面攪拌設備,不可避免地會帶入相當數(shù)量的溶解氧,使得除磷效率較差。這之外是有三個曝氣器和一個預反硝化池的 Carrousel 2020 系統(tǒng)。 Carrousel 3000 系 統(tǒng)是在 Carrousel 2020 系統(tǒng)前再加上一個生物選擇區(qū)。因此氧化溝具有特殊的水力學流態(tài),既有完全混合式反應器的特點,又有推流式反應器的特點,溝內(nèi)存在明顯的溶解氧濃度梯度。絕氧區(qū)后接普通Carrousel 氧化溝系統(tǒng),進一步完成去除 BOD、脫氮和除磷。 Carrousel 2020 系統(tǒng)在普通 Carrousel 氧化溝前增加了一個厭氧區(qū)和絕氧區(qū)(又稱前反硝化區(qū))。這些氧化溝由于在結(jié)構(gòu)和運行上存在差異,因此各具特點 。氧化溝污水處理工藝是在 20世紀 50年代由荷蘭衛(wèi)生工程研究所研制成功的。脫氮和除磷對外部環(huán)境條件的要求是相互矛盾的,脫氮要求有機負荷低,污泥齡較長,而除磷要求有機負荷較高,污泥齡較短,往往很難權(quán)衡。其流程簡圖見圖 . 圖 A2/O法流程簡圖 武漢科技大學本科畢業(yè)設計 第 25 頁 共 86 頁 該工藝在系統(tǒng)上是最簡單的同步除磷脫氮工藝,總水力停留時間小與其它同類工藝,在厭氧、缺氧、好氧交替運行的條件下可抑制絲狀菌繁殖,克服污泥膨脹, SVI值一般小于 100,有利于處理后污水與污泥的分離,運行中在厭氧和缺氧段內(nèi) 只需輕微攪拌,運行費用低。目前,較為成熟的工藝有: A2/O 法、氧化溝法等。設初沉池對脫氮除磷不利。因為在設有初沉池的情況下,其比值會有所變化。 對于生物除磷工藝,要求 BOD5/P30,且 BOD5/N3。 根據(jù)武穴市污水處理廠的設計進水水質(zhì)和要求達到的出水水質(zhì)標準,本工程最合適的處理工藝是生物脫氮除磷工藝,在滿足生物脫氮除磷要求的前提下, BODCOD 和 SS的去除都可以滿足排放標準要求。當武漢科技大學本科畢業(yè)設計 第 23 頁 共 86 頁 這些聚磷菌進入好氧條件時就會降解體內(nèi)儲存的 PHB 產(chǎn)生能量,用于細胞的合成和吸收磷,形成含磷量高的污泥,隨剩余污泥一起排除系統(tǒng),從而達到除磷的目的。反硝化菌的生長主要在缺氧條件下進行,并且要有充足的碳源提供能量,才可促使反硝化作用順利進行。 生物脫氮基本原理 污水中的有機氮、蛋白氮等在好氧條件下首先被氨化菌轉(zhuǎn)化為氨氮,而后在硝化。因此,城市污水廠一般推薦采用。因此,化學藥劑的投加使沉淀污泥的產(chǎn)量增加、濃度降低、污泥體積增大,使污泥處理的難度增加。 按照德國規(guī)范 ATVA131 的規(guī)定,一般去除 1kg 磷需要投加 kg 鐵或 kg鋁。按工藝流程中化學藥劑投加點的不同,化學沉淀除磷工藝可分為前置沉淀、同步沉淀和后置沉淀三種類型。對于城市污水一般采用生物除磷為主,必要時輔以化學除磷,以確保出水的磷濃度在標準以內(nèi)。 污水脫氮除磷工藝 污水脫氮 污水脫氮方法主要有生物脫氮和物理 化學脫氮兩大類。 污水廠出水中的剩余 COD,即 COD的去除率,取決于原污水的可生化性,它與城市污水的組成有關。而非溶解性有機物則首先被吸附在微生物表面,然后被酶水解后進入細胞內(nèi)部被利用。在污水處理方案選用合理、工藝參數(shù)取值合理和單體設計優(yōu)化的條 件下,完全能夠使出水 SS 指標達到20mg/L 以下。 污水廠出水中懸浮濃度不僅 涉及到出水 SS指標,出水中的 BOD COD 等指標也與武漢科技大學本科畢業(yè)設計 第 20 頁 共 86 頁 之有關。因此,必須采用污水脫氮除磷工藝。 選擇合適的污水處理工藝,不僅可以降低工程投資,還有利于污水處理廠的運行管理以及污水處理廠的常年運行費用,保證出廠污水水質(zhì)。無論排入三明河還是長江,尾水排入水體后對環(huán)境的影響都是很小的。 ( 7)根據(jù)城市總體發(fā)展規(guī)劃,污水處理廠廠址的選擇應考慮遠期發(fā)展的可能性,有擴建的余地。廠址盡量設在地質(zhì)條件較好的地方,以方便施工降低造價。 ( 4)當處理后的污水或污泥用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)或市政設施時,廠址應考慮與用戶靠近,或者便于運輸。 污水處理廠廠址的選擇,應該遵循以下原則: ( 1)應與選定的污水處理工藝相適應,如選定穩(wěn)定瑭或土地處理系統(tǒng)為處理工藝時,必須有適當?shù)拈e置的土地面積。對于其他新城區(qū)采用分流制,故本設計采用完全分流制進行設計。 最后,總工程造價來看,合流制增大了污水廠的容量。 ,使人均排水量大幅度增加,這些水主要使盥洗、洗滌、淋浴排水,這些生活廢水的加入。從而導致污水廠的進水 BOD 濃度小于設計值。雨水、污水分流比較靈活 ,以適應社會的發(fā)展。在雨天是,部分生活污水會直接排入水體,勢必造成一定的水體污染。 根據(jù)上述污水量預測及計算,確定南湖市污水處理廠。 表 設計人均綜合污水 量達式 2020 2020 武漢科技大學本科畢業(yè)設計 第 14 頁 共 86 頁 人均綜合平均日用水量( lpc) 305 400 折減系數(shù)ζ 人均綜合污水量( lpc) 244 320 設計人均綜合污水量( lpc) 245 320 由于受地形條件、管網(wǎng)改造等條件的制約,污水要全部接納至污水處理廠需要一個過程,污水收集率分階段逐步提高,一般為 80~ 100%,本工程取 90%。 城市污水量預測 由于武穴市發(fā)展格局將做較大的調(diào)整,幫故生活用水量所占比重下 降,工業(yè)用水量和所占比重將呈上升的趨勢。 給水量預測 市內(nèi)服務中心城區(qū)現(xiàn)有水廠二座 ,總供水能力為 4 萬 m3/d,均以長江為水源。規(guī)劃為武穴市的商業(yè)、金融及經(jīng)貿(mào)中心地區(qū)。 武漢科技大學本科畢業(yè)設計 第 12 頁 共 86 頁 2 方案論證 污水量及水質(zhì)論證 設計年限 本工程污水處理廠設計年限為按 2020 年考慮。堅持經(jīng)濟建設、城鄉(xiāng)建設、環(huán)境建設 、 同步規(guī)劃 、 同步實施 、同步發(fā)展的方針,開展以城市為中心的環(huán)境綜合治理,以實現(xiàn)經(jīng)濟效益 、 社會效益和環(huán)境效益的統(tǒng)一,并結(jié)合環(huán)境保護法和水污染防治法進行城市排水 工程的規(guī)劃和設計。 積極穩(wěn)妥地引進和采用先進技術(shù)、先進設備、新材料,提高運轉(zhuǎn)可靠性,盡可能減輕勞動強度,減少日常維護檢修工作量。 排水工程規(guī)劃原則 武漢科技大學本科畢業(yè)設計 第 11 頁 共 86 頁 遵守國家對環(huán)境保護及城市污水治理的有關規(guī)范、標準和規(guī)定。 99 年供水總量最高日 , 2020 年由于工業(yè)用水呈下降趨勢,市商生活用水所占比例較大,近二年用水量較為平穩(wěn),據(jù)市自來水公司統(tǒng)計,近幾年用水量均維持在 3m3/d 左右。上游汊口站實測最大流量為 76100m3/d(1954 年 8 月 14 日 ),最小流量為 4830m3/s( 1963 年)??晒┪鬯幚韽S尾水排放水體有 3 處, 長江是流經(jīng)武穴的重要河流,流長 189 公里,流經(jīng)團風、黃州、蘄春、武穴、黃梅六縣市區(qū)。地基承載力一般為 [R]=~ (即 10~ 12t/m2)。 自然條件 地形地貌及工程地質(zhì) 武穴境內(nèi)地勢起伏,山地、丘陵、崗地、平原等地貌形態(tài)兼?zhèn)?,以低山、丘陵為主,約占總面積的 65%左右。境內(nèi)的丘陵系大別山余脈,地勢由北向南逐漸傾斜,城區(qū)西北為龍王山,從西向東形成天然屏障。 城市概況及自然條件 城市概況 武穴市位于湖北省東部、長江中游南岸城區(qū)位于東經(jīng) 114176。湖外污染治理采用截 污管線及污水處理廠。 設計目的 (1)對污水處理廠終無水、污泥處理工藝及投資等進行技術(shù)可靠性、經(jīng)濟合理性、操作方便性及實施可能性進行多 方案的比較和論證,推薦最優(yōu)工藝方案。 (7)在污水廠征地范圍內(nèi),廠區(qū)總平面布置力求在便于施工、便于安裝和便于維修的前提下,使各處理構(gòu)筑物盡量集中,節(jié)約用地,擴大綠化面積,并留有發(fā)展余地。 (3)妥善處理和處置污水處理過程中產(chǎn)生的柵渣、沉砂和污泥,避免造成二次污染。 武穴市污水管網(wǎng)部分工程設計范圍包括污水量預測 ,污水管平面定線、管道走向、豎向標高、管材、附屬構(gòu)筑物等設計。 污泥流程:剩余活性污泥 → 污泥提升泵房 → 濃縮脫水一化車間 → 污泥外運。主要受納水體為由北向南流經(jīng)該市東部的三明河 ,以及該鎮(zhèn)附近的天然湖,處理后的污水直接排入三明河下游。 本設計是對湖北省武穴市南湖排水工程設計。全國大多的城市都對老城區(qū)的給排水管網(wǎng)進行了改造,并且還興建了一大批污水處理廠對城市的生活污水,工業(yè)廢水進行處理。 管網(wǎng)的體制采用的是分流制。 污水處理廠處理流程為:污水 →中 格柵 → 提升泵房 →細 格柵 →鐘式 沉砂池 → 卡魯塞 2020氧化溝 →二沉池→紫外消毒→ 出水。2020 oxidation ditch → secondary sedimentation tank → UV Sterilize in pool→San Ming River. Sludge distance travelled by a stream of water : Remainder sludge→ sludge elevated house →the concentration and dehydration workshop→ Transport outside the sludge Covers an area of and act as hectares around in this the sewage treatment plant . Keywords: solid pipe rainwater tule Sewage treatment plant Carrousel 2020 oxidation ditch the concentration and dehydration workshop 武漢科技大學本科畢業(yè)設計 第 5 頁 共 86 頁 1. 綜述 項目概況 項目名稱: 武穴市南湖水污染綜合治理工程初步設計 項目建設地點: 湖北 武穴市 設計原則及目的。 (2)根據(jù)設計進水水質(zhì)和出廠水質(zhì)要求,所選污水處理工藝力求技術(shù)先進成熟、處理效果好、運行穩(wěn)妥可靠、高效節(jié)能、經(jīng)濟合理,確保污水處理效果,減少工程投資及日常運行費用。 武漢科技大學本科畢業(yè)設計 第 6 頁 共 86 頁 (6)為 保證污水處理系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn),供電系統(tǒng)需有較高的可靠性,采用雙回路電源,且污水廠運行設備有合理的備用率。 (9)廠區(qū)建筑風格力求統(tǒng)一,簡潔明快、美觀大方,并與廠區(qū)周圍景觀相協(xié)調(diào)。 武穴市南湖水污染綜合治理工程分兩部分 ,一是控制湖外污染源 (外源治理 ),二是消減湖內(nèi)污染負荷 (內(nèi)源治理 )。 本設計重點為武穴市南湖水污染綜合治理工程中外源部分 ,該部分包括武穴市污水管網(wǎng)及污水處理廠。 53ˊ,是武穴地區(qū)政治、經(jīng)濟、文化中心。中心城區(qū)距東南部的南湖教育區(qū)組團、東北部的楊鷹嶺火車站組團和西北部的唐家渡火力發(fā)電廠組團的距離分別為 km、 km、 。沿江一帶為沖積層,系沙質(zhì)土。 多年平均氣溫: ℃ (1959~ 1970) 極端最高氣溫: ℃ (1969,8,29) 極端最低氣溫: ℃ (1969,1,31) 多年平均降水量: 一日最大降雨量: 最大積雪深度: 25cm 累年平均蒸發(fā)量: 無霜期: 260 天 常年主導風向: 冬季北風,夏季南風 多年平均風速: 累年最大風速: 17m/s 水文與水系 武穴現(xiàn)有湖泊 195 個,湖水不深,湖底平坦,湖盆坡度小,湖岸線曲折,港灣多,多數(shù)湖泊與江河支流相通,有堤閘調(diào)節(jié)。每年 510月為汛期, 12月、 1 月、 2 月為枯水期。 長江水位特征如下: 最高水位( P=1%) ( P=2%) 黃海高程 最低水位(
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