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青島某啤酒廠污水處理站設計畢業(yè)設計(留存版)

2025-08-11 12:58上一頁面

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【正文】 q——通過縫隙的流量,m3/h L——回流縫隙長度,m N——縫隙條數(shù) UP——氣泡的上升速度,m/s r——上斜板到器壁的距離,m β——下斜板與器壁的夾角其中UP由斯托克斯公式汁算:=() (27) 式中 UP——氣泡自由上升速度,cm/s B——氣泡碰撞系數(shù) g——重力加速度,980cm/s2 ρ1——液體密度,g/cm3 ρg——氣體密度,g/cm3 μ——液體動力粘度,g/(cm 設計擬每2—6m2設置一個布水點。各池排泥管選鋼管,DN150,兩池合用排泥管選用鋼管DN200。1)有效容積計算曝氣區(qū) =沉淀區(qū) =()=2)工藝構(gòu)造設計計算 圖22 曝氣沉淀池剖面圖 曝氣區(qū)平面尺寸5m5m4,總?cè)莘e約為200m3,剖面圖如上圖21。堰板高150mm。單池容積為V=1610=640m3則保護容積為Vb=四池總?cè)莘e∑V=4V=2560m3則SBR反應池總尺寸(3220)m3 SBR反應池運行時間與水位控制進水開始與結(jié)束由水位控制,曝氣開始由水位和時間控制,曝氣結(jié)束由時間控制,沉淀開始與結(jié)束由時間控制,排水開始由時間控制,排水結(jié)束由水位控制。查表知20℃、30℃時溶解氧飽和度分別為CS(20)=、CS(30)=,空氣擴散器出口處的絕對壓力pb為 pb=105+1034=105Pa空氣離開曝氣池時,氧的百分比為 =%曝氣池中溶解氧平均飽和度為(按最不利溫度條件計算) =()=水溫20℃時曝氣池中溶解氧平均飽和度為 =20℃時脫氧清水充氧量為 Ro=計算時取值α=,β=,=,P=,則計算得 Ro===SBR反應池供氣量Gs為 ==/h=3)空氣管計算 空氣管的平面布置如圖23。 集泥井為地下式,池頂加蓋,由潛污泵抽送污泥。外形尺寸4800mm3000mm2500mm,機組質(zhì)量6120kg。 每年按運行300天計算,則所需電費為 (924+1936++16+20+96+2+68++100)300= 工資福利費與藥劑費用 全廠共20人,20=60萬元 按投加聚丙烯酰胺考慮,‰,,300103= 運費:每天外運含水率為75%(1In3泥約重1噸),/()。轉(zhuǎn)眼間,畢業(yè)設計已近尾聲,在此,我要向一直以來指導我完成這次設計的陳老師及幫助我的同學致以最誠摯的謝意。表31 處理工藝構(gòu)筑物和建筑物及其技術(shù)參數(shù)序號名稱規(guī)格LB(mm)/D(mm)數(shù)量(座)備注1格柵220060012調(diào)節(jié)池220002200013提升泵房6000400014UASB1200045曝氣沉淀池100001400016SBR反應池400001600017集泥井5000440018濃縮池7000700019脫水機房120009000110水封罐1800111氣水分離器600112沼氣罐1000010000113鼓風機房70005000114綜合樓150008000115配電室80006000116維修間800060001 污水處理廠高程計算 水力計算表32 水力計算管渠名稱設計流量L/s尺寸mmi‰流速m/s長度m排放口—SBR池200SBR池—預曝氣沉淀池2006預曝氣沉淀池—UASB200UASB—調(diào)節(jié)池20018調(diào)節(jié)池—格柵500格柵—進水口600 高程計算計算結(jié)果如下表33。圖 25 污泥濃縮池 污泥脫水系統(tǒng)設計 污泥產(chǎn)量 干污泥產(chǎn)量為 UASB 預曝氣沉淀池 SBR反應池 經(jīng)濃縮池濃縮后為含水率P=%。 集泥井容積計算 考慮各構(gòu)筑物為間歇排泥,每日總排泥量為159m3,集泥井容積確定為污泥泵提升流量(159m3)的10min的體積,即16m3。2)排泥系統(tǒng) 每池接出泥管DN250一根。d) SBR反應池容積計算根據(jù)運行周期時間安排和自動控制特點,SBR反應池設置四個。在曝氣管中垂線兩下側(cè)開φ4mm孔,間距280mm,開孔20個,兩側(cè)共40個,孔眼氣流速度為4m/s。曝氣后污水從擋墻下直接進入沉淀池,沉淀后污水經(jīng)池周出水。 則有 = 解得 h= 可見渠寬b=,水深h= 渠中水流流速約為 υ=符合明渠均勻流要求。 3)脫氣條件校核 如果水是靜止的,則沼氣將以UP=—,可以進入氣室中。某些情況下,應設置浮渣清除裝置。便于除渣操作。 厭氧過濾器采用附著型厭氧生物處理技術(shù),在反應器內(nèi)充填一部填料,使生物污泥附著在填料上生長,不易隨出水流失,且填料對于改善水流均勻性有益,并起到—定過濾截留作用。UASB工藝近年來在國外發(fā)展很快,在國內(nèi)也己有生產(chǎn)性規(guī)模裝置,該工藝既節(jié)約能源,基至可回收能量,又解決環(huán)境污染問題,取得了較好的經(jīng)濟效益和社會效益。由于經(jīng)過多道工序,啤酒廢水的水量和水質(zhì)波動都較大,但啤酒廢水無害無毒,其中主要有麥糟、糖類、果膠、酒花、酵母殘渣、蛋白化合物等有機物和少量鉀、鈣、鎂的硅酸鹽、硫酸鹽、磷酸鹽等無機物,并且啤酒廢水污泥中的粗蛋白、粗脂肪、總糖、還原糖等營養(yǎng)成份的含量也因之比較高。理論應該與實踐相結(jié)合。 因而在水資源日益緊張的情況下,研究經(jīng)濟、實用的處理技術(shù)和設備,使廢水處理后達到排放標準,已成為當務之急。青島***大學畢 業(yè) 論 文(設計) 題 目: 青島某啤酒廠污水處理站設計 畢業(yè)論文(設計)誠信聲明本人聲明:所呈交的畢業(yè)論文(設計)是在導師指導下進行的研究工作及取得的研究成果,論文中引用他人的文獻、數(shù)據(jù)、圖表、資料均已作明確標注,論文中的結(jié)論和成果為本人獨立完成,真實可靠,不包含他人成果及已獲得青島農(nóng)業(yè)大學或其他教育機構(gòu)的學位或證書使用過的材料。 二、國內(nèi)外同類研究或同類設計的概況綜述(在充分收集研究主題相關(guān)資料的基礎上,分析國內(nèi)外研究現(xiàn)狀,提出問題,找到研究主題的切入點,附主要參考文獻) 目前國內(nèi)的啤酒廠工業(yè)廢水的污水處理工藝,都是以生物化學方法為中心的處理系統(tǒng)。另一方面,實踐可為以后找工作打基礎。啤酒污水的有機組成通??梢陨锝到猓饕怯商?、可溶性淀粉、乙醇、揮發(fā)性脂肪酸等組成,從而導致BOD/COD比值為0.60.7。 好氧處理工藝 八十年代國內(nèi)主要采用好氧法,即傳統(tǒng)的活性污泥法和生物膜法,具有工藝技術(shù)成熟,易啟動等特點;但占地面積大,曝氣耗能,運行費用高,污泥產(chǎn)量大,對啤酒廢水水質(zhì)、水量變化的適應性較差等缺點。但反應器內(nèi)填料易發(fā)生堵塞現(xiàn)象,因此不適合處理有機物濃度過高的廢水,且要求進水SS濃度應較低,—般要求SS200mg/L。最大設計污水量Qmax= 8000m3/d=污水渠斷面尺寸為600mm600mm設柵前水深h=,過柵流速υ= 柵條間隙數(shù) ===24 柵槽寬度 B=S(n-1)+en+=(24-1)+30+= 連接處長度 設漸寬部分展開角α1=30,進水渠道漸寬部分長度===柵槽與出水渠道連接處的漸窄部分長度=== 通過格柵的水頭損失 =k (21) =ξsinα (22) ξ=β (23) 式中 h1——設計水頭損失,m h0——計算水頭損失,m g ——重力加速度,m/s k ——格柵受污物堵塞時水頭損失增大倍數(shù),采用3 ξ——阻力系數(shù),設柵條斷面為銳邊矩形斷面,β==k=βsinαk=sin603= 格柵高度設柵前渠道超高h2= H=h+h1+h2=++= 柵前槽高 H1=h+h2=+= 柵槽總長 L=++++=++++= 每日柵渣量 W= (24) 式中 W1——柵渣量,m3/10m3污水,W== 調(diào)節(jié)池啤酒廢水的水量和水質(zhì)隨變化幅度較大,為了保證后續(xù)處理構(gòu)筑物或設備的正常運行,需對廢水的水量和水質(zhì)進行調(diào)節(jié),由于調(diào)節(jié)池內(nèi)不安裝工藝設備或管道,考慮土建結(jié)構(gòu)可靠性高時,故障少,只設一個調(diào)節(jié)池。三相分離器設計須確定三相分離區(qū)數(shù)量,大小斜板尺寸、傾角和相互間關(guān)系。但由于在三相分離器中,水是變向流動,因此沼氣氣泡不僅獲得了水的加速,而且運動發(fā)生了方向改變。 排泥管的設計計算1) 產(chǎn)泥量的計算產(chǎn)泥系數(shù) r=(kgCOD所產(chǎn)生污泥由重力自排入集泥井,每天排泥一次。,(m1)污泥量計算 SBR反應池所需污泥量為 MLSS= =8533kg(干)≈設計沉淀后污泥的SVI=150ml/g污泥體積 剩余污泥在重力作用下排入集泥井。 此外,為保證SBR排泥能按其運行方式進行,集泥井容積應外加50m3。 污泥脫水機 根據(jù)所需處理污泥量,選用DYQ—2000型脫水機一臺。表33 高程計算構(gòu)筑物高程/m排水管總水SBR池池內(nèi)水面曝氣沉淀池水面水位UASB池水面水位 調(diào)節(jié)池水面水位格柵水面水位其他構(gòu)筑高程祥見高程圖。 參考文獻 [1] :哈爾濱工業(yè)大學出版社,2002年4月 [2] 曾科、卜秋平、:化學工業(yè)出版社,2001年8月 [3] 環(huán)境科學出版中心編.水處理工程設計實例.北京,化學工業(yè)出版社,2002. [4] 張林生編.環(huán)境工程專業(yè)設計指南.北京,中國水利水電出版社,2002. [5] 施云芬,劉月華,啤酒廢水處理與利用,釀酒,2006. [6] 周煥祥.啤酒廢水處理技術(shù)的現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢.工業(yè)水處理,1993,3(3):8—10. [7] 尹士君、:化學工業(yè)出版社,2004年4月 [8] 崔玉川、劉振江、:化學工業(yè)出版社,2004年8月 [9] 邱建華編.啤酒工業(yè)廢水處理工藝方案淺析閩西職業(yè)大學學報2004. [10] 楊云龍等.啤酒廢水治理技術(shù)進展.環(huán)境與開發(fā),2000. [11] 劉永等編.生化法處理啤酒廢水的技術(shù)分析與展望.合肥工業(yè)大學學報(自然科學版),2003. [12] 方春玉,周健,張會展.啤酒廢水厭氧生物處理技術(shù)研究進展,四川理工學院學報(自然科學版),2006,19(1):8892 [13] 李汝琪.等.曝氣生物濾池處理啤酒廢水的研究.環(huán)境科學,1999. [14] 邱賢華,李明俊,張秋根.水解酸化一SBR工藝處理啤酒廢水叨.工業(yè)水處理,2004,02(24):58.60. [15] 王水生.間歇式活性污泥法處理啤酒廢水.環(huán)境工程,1998. [16] 張華,朔久方,張雁秋.啤酒工業(yè)清潔生產(chǎn).環(huán)境導報200l,3:17.20 [17] 王淑瑩,高春娣,等.SBR法處理工業(yè)廢水中的有機負荷對污泥膨脹的影響叨.環(huán)境科學學報,2000,20(2):129.133. [18] Ahn YH,Min KS,Spece R E.F
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