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畢業(yè)設(shè)計(論文)-某市15萬噸天城市生活污水處理廠初步設(shè)計-預(yù)覽頁

2025-07-22 11:41 上一頁面

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【正文】 失(2)集水槽 槽寬安全系數(shù)取 , 集水槽臨界水深 集水槽起端水深 設(shè)出水槽自由跌落高度集水槽總高度 平流初沉池的刮泥機選用型行車提板刮泥機。: (1)降解生成污泥量: (2)內(nèi)源呼吸分解泥量: (3)不可生物降解和惰性懸浮物量該部分占總約50%,經(jīng)初沉池降低40%,則: (4)剩余污泥量為: 每日生成活性污泥量: (5)濕污泥體積:污泥含水率,則 (6)污泥齡: : 式中 分別為1; 同樣方法得知,最大需氧量為流量為最大流量時的需氧量,則此時的則 則得(1)空氣擴散器出口的絕對壓力為: (2)空氣離開曝氣池時氧的百分比 為氧利用率取21%。 式中 ——水溫時清水中溶解氧的飽和度,; ——設(shè)計水溫時好氧反應(yīng)池中平均溶解氧的飽和度,; ——設(shè)計污水溫度,;——好氧反應(yīng)池中溶解氧濃度,??;——污水傳氧速率與清水傳氧速率之比,取;——壓力修正系數(shù),;該工程所在地區(qū)大氣壓為,故此處;——污水中飽和溶解氧與清水中飽和溶解氧之比,取。全曝氣池共設(shè)56條配氣豎管。 。為避免異重流影響,采用潛孔入水,過孔流速控制在之間,本設(shè)計取。其運行效果將直接影響活性污泥系統(tǒng)的出水水質(zhì)和回流污泥濃度。采用中心進水,中心管采用鑄鐵管,出水端用漸擴管,為了配水均勻,沿套管周圍設(shè)一系列潛孔,并在套管外設(shè)穩(wěn)流罩。)采用等腰直角三角形薄壁堰,堰上水頭(即三角口底部至上游水面的高度)。+(超高)= m,每池都雙側(cè)集水,則出水堰流量: 取安全系數(shù)為,則集水槽設(shè)計流量 取槽內(nèi)流速為v= m/s,則槽內(nèi)終點水深: 槽內(nèi)起點水深為:,其中, 則,取設(shè)過水?dāng)嗝娣e:濕周:集水槽水力計算水力半徑:水力坡度:‰過堰水深為: m,則二沉池出水水頭損失為:‰綜合得出二沉池進出水總損失為: 排泥量計算(1)單池污泥量計算總回流污泥量 總剩余污泥 因為 其中─── 衰減系數(shù),一般取─── 污泥齡,所以 (為回流污泥濃度;)總污泥量 (2)集泥槽延整個池徑為兩邊集泥,故其設(shè)計泥量為 集泥槽寬 ??;起點泥深 ??;終點泥深 ?。惠椓鞫脸氐墓文鄼C選用型周邊傳動刮泥機。并有存在病原菌的可能。消毒方法分為兩類:物理方法和化學(xué)方法。氯化形成的余氯及某些含氯化合物低濃度時對水生物有毒害。同液氯缺點外,沿尚有投量不準確,溶解調(diào)制不便,勞動強度大。投資大成本高,設(shè)備管理復(fù)雜。適用于醫(yī)院、生物制品所等小型污水處理站。進水槽設(shè)計尺寸BLH =,采用潛孔進水,避免異重流。本設(shè)計采用巴氏計量槽,其優(yōu)點是水頭損失小,不易發(fā)生沉淀,精確度高達95﹪~98﹪。(3)計量堰水頭損失計算()上游水頭損失為:‰下游水頭損失為:‰則計量堰總的水頭損失為: 第 4 章 污泥處理構(gòu)筑物的設(shè)計計算 污泥濃縮池在污水處理過程中產(chǎn)生大量的污泥,污泥含水率高,體積大,不便運輸。 池體設(shè)計: 混合污泥進泥含水率() 濃縮后污泥含水率() 濃縮時間() 污泥固體通量 污泥密度: ────混合污泥總量 ────初沉池污泥量 ────二沉池污泥量 : 采用兩個濃縮池,有 取 濃縮池直徑為 :取,則 :: : 集泥斗上部直徑為5m,下部直徑為3m,傾角為600,則有污泥斗高度:污泥斗有效容積為:濃縮池采用機械刮泥,則圓錐體高度為:污泥斗有效容積為: :,符合規(guī)定。 帶式壓濾機一般分為三個階段,重力脫水段,楔形預(yù)壓段,中/高壓段。污水廠的平面布置圖應(yīng)充分考慮地形、風(fēng)向、布置合理、便于規(guī)劃管理。 在整個污水處理過程中,應(yīng)盡可能使污水和污泥重力流,但在多數(shù)情況下需要提升。 ,應(yīng)考慮土方布置,并考慮有利于排水。(3)室內(nèi)構(gòu)筑物及場地均有足夠亮度的照明,便于工人夜間巡視。對脫水機房設(shè)置機械通風(fēng),滿足勞動保護的換氣要求;對于管道可能產(chǎn)生甲烷氣體的地方,當(dāng)工作人員需要進入檢查時,應(yīng)采用輕便通風(fēng)機進行通風(fēng)。(9)定期對職工實行醫(yī)療檢查,建立健康登記卡。(2)設(shè)置警告訊號,道路封閉時按需進行交通管理,以保證工程正常進行和減少交通障礙。(3)盡量控制離居民區(qū)較近地段的夜間施工。 環(huán)境的影響污水處理廠位于示范區(qū)下風(fēng)向的邊緣地帶,對其周圍環(huán)境的影響較小,且污水處理廠內(nèi)大量綠化,沿廠周圍種植常綠化帶,起到衰減噪音、改善環(huán)境的作用。廠區(qū)內(nèi)的生活污水及沖洗水重新進入處理系統(tǒng),不外排。污水泵房采用丁類防火標準。(1)耗電量大的設(shè)備主要是水泵和風(fēng)機。(4)選用先進的控制儀表系統(tǒng),對池內(nèi)的溶解氧、進水流量等實行自動檢測,通過PLC實現(xiàn)最佳控制,合理調(diào)整工況,保證高效工作。 工程造價分析污水處理廠的造價受地區(qū)條件、工程規(guī)模和設(shè)計標準的影響很大,造價變化幅度可能相差2~3倍之多,其變化規(guī)律也不易掌握。廠內(nèi)選用常規(guī)的處理設(shè)備和自動化儀表控制。但近年來,一些利用外資的貸款項目,采用進口設(shè)備的數(shù)量增多,而進口設(shè)備的價格往往比國產(chǎn)設(shè)備高出數(shù)倍,以致于設(shè)備部分的造價比重明顯上升。參照《三廢處理手冊》(上)綜合指標估算表如下表: 本設(shè)計為15104 m3/d的城市污水處理,一級B出水標準,故采用上表中“10~20”一欄的數(shù)據(jù)。這樣,設(shè)二類費用為1000 萬元,材料價格上漲因素導(dǎo)致費用增加2000 萬元,則工程投資為13000 萬元。③ 日常維護檢修費:維護檢修費對一般生活廢水可參照類似工程的比率按固定資產(chǎn)總值的1﹪提取,但工業(yè)廢水由于對設(shè)備及構(gòu)筑物的腐蝕較嚴重,應(yīng)按廢水性質(zhì)及維修要求分別提取。平均日處理水量為15104 m3,總用電量設(shè)為4000 kw,職工定員60人,人均年工資及福利18000元,基建投資為20000 萬元,固定資產(chǎn)投資形成率92﹪,建設(shè)期間貸款利息2000萬元,﹪(土建60年,設(shè)備20年,平均為40年),﹪,投資收益率4﹪,投資回收年限20年。按上述所列規(guī)定公式計算:全年總電費=87604000247。(4)柵渣、沉砂、污泥外運費:每日需運出含水率80%,含水率約60%,含水率75%的脫水污泥30噸。(6)固定資產(chǎn)基本折舊費:按固定資產(chǎn)投資13000萬元,綜合折舊率4 .6%計算,年折舊費598萬元。成本分析表序號 生產(chǎn)費用費用名稱單位費用1處理水量104m3/d152電費萬元/年3藥劑費萬元/年4自來水費萬元/年5柵渣、沉砂、污泥運出費萬元/年6工資福利費萬元/年907固定資產(chǎn)基本折舊費萬元/年5988大修理基金萬元/年3259無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷萬元/年2510日常檢修維護費萬元/年6511其它費用萬元/年12財務(wù)費用萬元/年13靜態(tài)年成本費萬元/年14動態(tài)年成本費萬元/年15單位靜態(tài)處理成本元/m316單位動態(tài)經(jīng)營成本元/m3(10)行政管理費及其它費用:按總和(19)的10%計算。設(shè)計內(nèi)容,規(guī)范符合設(shè)計要求。說明書中的所有公式、圖表、以及計算規(guī)則都是查詢給排水手冊等相關(guān)權(quán)威書籍,完全符合要求。本設(shè)計中還考慮了實際基建情況,并聯(lián)系自己實習(xí)時所發(fā)現(xiàn)的問題,基本符合實際。其次要感謝敬業(yè)的指導(dǎo)老師的栽培和同學(xué)們的幫助。據(jù)了解,聚磷菌(PAB)在厭氧—好氧法中發(fā)揮重要作用。假設(shè)細胞內(nèi)神經(jīng)的功能是作為調(diào)節(jié)器,調(diào)節(jié)細胞的氧化還原平衡。關(guān)鍵詞: 活性污泥 厭氧—好氧法 生態(tài)學(xué) 生物加強清除磷酸鹽 微生物群落 聚磷菌 廢水處理工藝當(dāng)過量的含磷廢水排入不外流的水體,湖泊或內(nèi)陸海水時會造成水體富營養(yǎng)化。例如這種被稱為EBPR的厭氧—好氧或厭氧—缺氧過程。這一過程的特點是結(jié)構(gòu)上存在一種厭氧階段,保持絕對厭氧條件,沒有氧氣,也沒有no2/no3為活性污泥細菌提供電子受體。通常,在厭氧階段活性污泥向污水中釋磷,同時吸收有機質(zhì)。在厭氧階段,多聚磷化物的水解使PAB獲得足夠的能量以滿足它們吸收有機質(zhì)。數(shù)量極少的純培養(yǎng)基在EBPR中扮演重要角色。EBPR工藝中聚磷菌的碳代謝雖然厭氧—好氧法對于EBPR從工程角度來說已經(jīng)是成熟的工藝方法,但它還不能清楚的解釋一些微生物方面的定義 在微生物的新陳代謝過程中,厭氧段通過廢水中細菌的酶化作用完成了碳化合物的吸收。在這項研究上有一個決定性問題,就是事實上沒有一個細菌可以從EBPR工藝中孤立起來,來顯示EBPR污泥的主要特征。在一組醋酸作為碳源的厭氧實驗中,含高濃度PAB的活性污泥利用短鏈迅速吸收醋酸,在細胞內(nèi)累計PHAs釋放磷。至于碳水化合物,有人證明了它存在于厭氧—好氧活性污泥中,當(dāng)醋酸作為碳源被吸收時,高濃度PHAs在厭氧段形成。這種模式現(xiàn)在被稱為Mino模型,其相關(guān)的一些研究者已證實,理論化學(xué)計量學(xué)根據(jù)模型依照顯示能定量地解釋通過PAB 污泥將醋酸鹽和糖朊轉(zhuǎn)換成PHA ,成功地采用了類似的概念來解釋在EBPR中厭氧吸收率問題。對于這一矛盾的熱力學(xué)理論,人們已經(jīng)在厭氧或好氧環(huán)境中發(fā)現(xiàn)完整的TCA循環(huán)。(2)13C示蹤實驗器材的使用指出:醋酸通過厭氧污泥吸收的不是二氧化碳,因此不會通過循環(huán)進行代謝。迄今為止,這是唯一可能的實驗結(jié)果顯示了運行周期邁進的階段厭氧Ebpr的過程. 循環(huán)的功能邁進的碳排放源的厭氧吸收率以及對微生物的篩選過程Ebpr有待進一步調(diào)查. EBPR的過程中,受到其他微生物碳厭氧環(huán)境和豐富的碳有氧環(huán)境惡劣. 這一交替的、綜合和退化三種形式臨時醫(yī)院引起循環(huán)和新陳代謝,是通過這些微生物完成的。這一模式包含了一整套涉及細胞代謝途徑和能源需求及高分子合成代謝物如何運輸并跨越細胞膜. 模型不僅支持假設(shè),還提供了生物代謝途徑,以及能源供應(yīng),而且還表明,在代謝途徑中規(guī)則成立。其中化學(xué)分析方法與分子分析與方法,如熒光在原地交錯(漁)、圖書館克隆方法、熱梯度電泳(DGGE)、終端限制碎片長度白細胞(T生物)等。 第二個最豐富的人,Q10,%。Dgge的技巧也顯示分離,擴大碎片rDNA和EBPR淤泥中的一些主要的DNA序列不同的碎片,暗示研究Ebpr結(jié)構(gòu)多樣性。這一結(jié)果顯示,有特定集團作用. 然而,只有14%的被占領(lǐng),基因總數(shù)在少數(shù)的高磷污泥。用DAPI進行雙重染色與rRNA的探針,針對不同對象確定細菌組繁殖在原地。認為陽性菌具有很強的DNAG+C的結(jié)構(gòu)不只是PAB的重要組成部分。上述這些結(jié)果又會導(dǎo)致下述結(jié)論:細胞擁有獨特的新陳代謝特點,把生物和微生物群體分開。在EBPR過程中,明確界定微生物Ebpr社會結(jié)構(gòu)和過程的機制來描述PAB生態(tài)選擇,在研究加強和行為發(fā)生個別種類對EBPR的需要。Microbial Selection of PolyphosphateAccumulating Bacteria in Activated Sludge Wastewater Treatment Processes for Enhanced Biological Phosphate RemovalAbstract:Activated sludge processes with alternating anaerobic and aerobic conditions (the anaerobicaerobic process) have been successfully used for enhanced biological phosphate removal (EBPR) from wastewater. It is known that polyphosphateaccumulating bacteria (PAB) play an essential role for EBPR in the anaerobicaerobic process. The present paper reviews limited information available on the metabolism and the microbial munity structure of EBPR, highlighting the microbial ecological selection of
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