【正文】
藝。 D 型氧化溝為雙溝交替工作式氧化溝,由池容完全相同的兩個氧化溝組成,兩溝串聯(lián)運行,交替地作為曝氣池和沉淀池,不單獨設(shè)二沉池。最后,混合液在氧化溝富氧區(qū)排出,在富氧環(huán)境下聚磷菌過量吸磷,將磷從水中轉(zhuǎn)移到污泥中,隨剩余污泥排出系統(tǒng)。另外,匯流污泥中含有大量的硝酸鹽,回流到厭氧池中會影響厭氧環(huán)境,對除磷不利。 按照我國現(xiàn)行規(guī)范,城市污水處理廠設(shè)初沉池的停留時間宜為 ,初次沉淀池對 BOD5 去除率為 2030%。 按照上述原理,要進(jìn)行脫氮,必須具有缺氧 /好氧過程,可組成缺氧池和好氧池,即所謂 A/O 系統(tǒng)。對特定的污水,金屬鹽投加量需通過實驗確定,隨進(jìn)水 TP濃度和期望的除磷率不同,相應(yīng)的投加量也不同。 對于那些主要以生活污水及其成分與生活污水詳盡的工業(yè)廢水組成的城市污水,這種城 市污水的 BOD5/COD 比值往往接近 甚至大于 ,其污水的可生化性較好,出水COD 值可以控制在較低的水平。 在常規(guī)二級活性污泥法中,不同的污染物是以不同的方式去除的。 ( 6)要充分利用地形,應(yīng)選擇有適當(dāng)坡度的地區(qū),以滿足污水處理構(gòu)筑物高超布置的需要,減少土方工程量。這樣使得合流制的污水廠的建設(shè)費用要高于分流制的,同時,分流制流入污水廠的水量和樹枝變化小,污水廠的運行易于控制。該城區(qū)以前沒有完善的排水系統(tǒng),采用分流制的施工也不是很難。 99 年供水總量最高日 m3/d,2020年至 2020年由于工業(yè)用水呈下降趨勢 ,市內(nèi)生活用水所占比例較大 (約占總用水量的 75%),近三年用水量較為平穩(wěn) ,據(jù)市自來水公司統(tǒng)計 ,平均日用水量在 ~ 萬 m3/d 左右 ,最高日為 ~ 萬 m3/d。 盡可能減少污水在收集、輸送、處理、排放過程中對環(huán)境造成地不良影響,防止二次污染。江心洲及 淺灘較多,沿江地段地貌以沖積低陷平原為主。 14ˊ,北緯 30176。 (4)為確保工程的可靠性及有效性,提高自動化水平,降低運行費用,減少日常維護(hù)檢修工作量,改善工人操作條件。其設(shè)計范圍包括:雨水管網(wǎng)工程、污水管網(wǎng)工程和污水處理廠工程。 關(guān)鍵詞 : 污水管網(wǎng) 雨水管網(wǎng) 污水處理廠 卡魯塞 2020 氧化溝 濃縮脫水一體化設(shè)備 武漢科技大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計 第 4 頁 共 86 頁 ABSTRACT With the develop of our country society economy continuously, Vitalization is gradually increasing, Environmental protection measure of practical, and with establishing of the Market economy, Draining, As one of the important foundation facilities, also got a fast development. The city in the whole nation almost reform drainpipe . And still built the dirty water of large quantity disposal the factory to discard the water to proceed to handle to city. This project is for designing sewerage engineering of the South Lake of Wuxue city in Hubei province. The design includes stremwater drainage system and wastewater collecting system and sewage works . And this design all adopted national latest relevant provision, Standard, with design the norm. The system of pipe adopts is the bridging system . The water body that may feed placing in San Ming River which is southeastern side of sewage plant , and the sewage which is handled discharge into the San Ming River directly. Sewage treatment plant design scale in the future date 60000m3/d . The rainfall is all putd in order into San Ming River and the handled sewage from the sewage plant put into the San Ming River. The sewage treatment plant handle the distance travelled by a stream of water being : sewage→ coarse screens→ sewage elevated pumb house→ fine screens→ rotated Grit chamber→ Carrousel169。 采用的主要規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn) 《室外排水設(shè)計規(guī)范》 GBJ1487 《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 GB38382020 《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》 GB89781996 《污水排入城市下水道水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 CJ30821999 《城市污水處理廠污水污泥排放標(biāo) 準(zhǔn)》 CJ302593 《城鎮(zhèn)污水處理廠附屬建筑和設(shè)備設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》 CJJ3189 《建筑給水排水設(shè)計規(guī)范》 GBJ1588 《廠礦道路設(shè)計規(guī)范》 GBJ2287 《城市工程管線綜合規(guī)劃范圍》 GB2188 《城市用地豎向規(guī)劃范圍》 GB3890 武漢科技大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計 第 7 頁 共 86 頁 《景觀娛樂用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)》 CJ2695 《城市污水處理廠工程項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》 CJ30561999 《城市防洪工程設(shè)計規(guī)范》 GB5697 《建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 GBJ6884 《建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計術(shù)語和符號標(biāo)號》 GB/TS008397 《構(gòu)筑物抗震設(shè)計規(guī)范》 GBS019193 《 建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》 JGJ7991 《給水排水工程結(jié)構(gòu)設(shè)計規(guī)范》 GBJ6984 《泵站設(shè)計規(guī)范》 GB/TS008997 《建筑設(shè)計放火規(guī)范》 GBJ8785 《工業(yè)企業(yè)采暖、通風(fēng)及空氣調(diào)節(jié)設(shè)計規(guī)范》 TJ19750 《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計規(guī)范》 GBJ8785 《地下工程防水技術(shù)規(guī)范》 GBJ10887 基礎(chǔ)資料 武穴市城區(qū) 1:1000 現(xiàn)狀地形圖 武穴市城區(qū) 1:1000 現(xiàn)狀地形圖 ,如圖所示 : 設(shè)計范圍 武穴市南湖水污染綜合治理工程范圍中心城區(qū) (現(xiàn)有老城區(qū) ,科技開發(fā)區(qū)及南湖南岸周邊地區(qū) ),服務(wù)人口 (2020 年 )12 萬人。 根據(jù)城市總體規(guī)劃資 料,本區(qū)大面積為第四紀(jì)地層,僅有零星的基巖出露,該地層變化大,分布無一定的規(guī)律,其成因分為殘積層,湖沼沉積層,洪積層。由于武穴市市政基礎(chǔ)設(shè)施欠缺,工業(yè)廢水及生活污水未經(jīng)處理而就近排入南湖。 城區(qū)北面南靠南湖 ,西接黃山路 ,是城市工業(yè)區(qū)及規(guī)劃金融區(qū)所在地。 另外,武穴市工業(yè)化發(fā)展程度不高,工業(yè)排水量相對較少,公用建筑排水量也較少。化糞池能去除近 20%的 BOD5,使得污水廠的進(jìn)水值小。 ( 3)廠址必須位于集中給水水源下游,并應(yīng)設(shè)在城鎮(zhèn),工廠廠區(qū),生活區(qū)的下武漢科技大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計 第 18 頁 共 86 頁 游和夏季主風(fēng)向的下風(fēng)向。結(jié)合污水管網(wǎng)布置,本設(shè)計采用尾水直接排入三明河的下游(即三明河和長江的交匯處)。 活性污泥中的微生物在有氧的條件下將污水中的一部分有機(jī)物用于合成新的細(xì)胞,將另一部分有機(jī)物進(jìn)行分解代謝以便獲得細(xì)胞合成所需的能量,其最終產(chǎn)物是 CO2和 H2O 等穩(wěn)地物質(zhì)。 化學(xué)除磷主要是向污水中投加藥劑,使藥劑與水 中溶解性磷酸鹽形成不溶性磷酸鹽沉淀物,然后通過固液分離將磷從污水中去除。我國從二十世紀(jì)八十年代開始研究生物脫氮除磷技術(shù),隨后逐步實現(xiàn)污水處理設(shè)備國產(chǎn)化配套。 從理論上講, BOD5/N 才能有效地進(jìn)行脫氮,實際運行資料表明, BOD5/N3時才能使反硝化正常 運行。 傳統(tǒng) A2/O法即厭氧 —— 缺氧 —— 好氧活性污泥法。 武漢科技大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計 第 26 頁 共 86 頁 圖 其流程簡圖 Carrousel 氧化溝系多溝竄聯(lián)系統(tǒng),在溝體 內(nèi)存在缺氧區(qū)和好氧區(qū),但是缺氧區(qū)要求的充足的碳源和缺氧條件不能很好地滿足,因此,脫氮效果不是很好。 Carrousel 3000 系統(tǒng)的較大提高表現(xiàn)在:一是增加了池深,可達(dá) ~8m,同心圓式,池壁共用,減少了占地面積,降低造價同時提高了耐低溫能力(可達(dá) 7℃ );二是曝氣設(shè)備的巧妙設(shè)計,表曝機(jī)下安裝導(dǎo)流筒,抽吸缺氧的混合液,采用水下推進(jìn)器解決流速問題;三是使用了先進(jìn)的曝氣控制器 QUTE(它采用一種多變量控制模式)。 70年代初,美國 Natre Dame 大學(xué)的 教授采用實驗室規(guī)模對 SBR 工藝進(jìn)行了系統(tǒng)深入的研究,并于 1980 年在美國環(huán)保局( EPA)的資助下,在印第安那州的 Culwer 城改建并投產(chǎn)了世界上第一個 SBR 法污水處理廠。其優(yōu)點是不需污泥回流、無二沉池、布置緊湊、占地面積小。在剩余污泥中含有大量能超量聚磷的聚磷菌,大大提高了 A2/C 氧化溝系統(tǒng)的除磷效果。 ( 5) 電耗 A2/O 方案回流量大,污水提升設(shè)備多,電耗大。 武漢科技大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)計 第 33 頁 共 86 頁 表 城市污水處理廠工藝流程方案技術(shù)比較表 方案一 方案二 普通 A2/O法 Carrousel 2020 氧化溝 優(yōu)點:( 1)該工藝為最簡單的脫氮除磷工藝 總的水力停留時間,總的占地面積少于其他同類工藝。 在缺氧池中,反硝化菌利用污水中的有機(jī)物作碳源,將回流混合液中帶入的大量 NO3— N和 NO2— N還原為 N 2 釋放至空氣,因此 BOD 5 濃度下降, No3— N濃度大幅度下降,而磷的變化很小。其總的容積利用率為 67%。在同一容器中進(jìn)水時形成厭氧(此時不曝氣)、缺氧,而后停止進(jìn)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。這之外是有三個曝氣器和一個預(yù)反硝化池的 Carrousel 2020 系統(tǒng)。 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))。其流程簡圖見圖 . 圖 A2/O法流程簡圖 武漢科技大學(xué)本科畢業(yè)設(shè)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。 對于生物除磷工藝,要求 BOD5/P30,且 BOD5/N3。 生物脫氮基本原理 污水中的有機(jī)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。按工藝流程中化學(xué)藥劑投加點的不同,化學(xué)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。而非溶解性有機(jī)物則首先被吸附在微生物表面,然后被酶水解后進(jìn)入細(xì)胞內(nèi)部被利用。 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)。 ( 4)當(dāng)處理后的污水或污泥用于農(nóng)業(yè)、工業(yè)或市政設(shè)施時,廠址應(yīng)考慮與用戶靠近,或者便于