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正文內(nèi)容

氧化溝工藝污水處理工藝畢業(yè)設計(編輯修改稿)

2025-07-26 03:40 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 藝對水溫、水質(zhì)和水量的變化有較強的適應性,污泥齡長、剩余污泥少、而且具有脫氮的功能。氧化溝為污水處理廠的核心構筑物,氧化溝有多種不同的類型,如Carrousel式、Orbal式、一體化氧化溝、交替式氧化溝等。若在氧化溝前加一選擇池,也具有良好的除磷效果。本設計中選用選擇池+DE型氧化溝工藝。取四組選擇池+DE型氧化溝。設計參數(shù)一共設4座選擇池和DE型氧化溝:尺寸如下,厭氧池的計算:厭氧池容積:厭氧池尺寸:理論面積: 實際面積:長: 寬: 池總高:污泥回流量:DE型氧化溝:內(nèi)源呼吸系數(shù):去除的BOD5濃度:去除的氨氮濃度:污泥齡:37d好氧區(qū)有效容積:缺氧區(qū)有效容積:氧化溝總有效容積:氧化溝平面尺寸:取有效水深,氧化溝的面積 ,剩余污泥量:需氧量:平均需氧量: 最大需氧量:供氧量:標準需氧量: 最大標準需氧量: 平均時供氧量: 最大時供氣量: 曝氣頭數(shù):設計說明沉淀池主要去除懸浮于污水中得可以沉淀的固體懸浮物質(zhì)。按在污水處理流程中得位置,主要分為初次沉淀池和二次沉淀池。本設計只需二沉池。二沉池主要是對污水中的微生物為主體、比重小的、因水流作用易發(fā)生上浮的固體懸浮物進行沉淀分離。本設計采用輻流式沉淀池,輻流式沉淀池一般采用對稱布置,有圓形和正方形。主要由進水管、出水管、沉淀區(qū)、污泥區(qū)及排泥裝置組成。按進出水的形式可分為中心進水周邊出水、周邊進水中心出水和周邊進水周邊出水三種類型,其中,中心進水周邊出水輻流式沉淀池應用最廣。周邊進水可以降低進水時的流速,避免進水沖擊池底沉泥,提高池的容積利用系數(shù)。這類沉淀池多用于二次沉淀池。本設計中采用機械吸泥的向心式圓形輻流沉淀池,進水采用中心進水周邊出水。設計參數(shù)設4組輻流式沉淀池:::::: 污泥斗高度:: 圓錐體高度:: 梯形部分高度::取超高 ,緩沖層高度:則:沉淀池總高度:設計說明:污水經(jīng)過以上構筑物處理后,雖然水質(zhì)得到了改善,細菌數(shù)量也大幅度的減少,但是細菌的絕對值還十分可觀,并有存在病原菌的可能。因此,污水出廠前、排入天然水體前、進行回用前,應進行消毒處理。:目前,用消毒劑消毒能產(chǎn)生有害物質(zhì),影響人們的身體健康已廣為人知,氯化是當今消毒采用的普遍方法。氯與水中有機物作用,同時有氧化和取代作用,前者促使去除有機物或稱降解有機物,而后者則是氯與有機物結合,氯取代后形成的鹵化物是有致突變或致癌活性的。所以,目前污水消毒一是要控制恰當?shù)耐秳┝?,二是采用其他消毒劑代替液氯或游離氯,以減少有害物的生成。消毒設備應按連續(xù)工作設置。消毒設備的工作時間、消毒劑代替液氯或游離氯,以減少有害物的生成。消毒設備應按連續(xù)工作設置,消毒設備的工作時間、消毒劑投加量,可根據(jù)所排放水體的衛(wèi)生要求及季節(jié)條件掌握。一般在水源的上游、旅游日、夏季應嚴格連續(xù)消毒,其他情況時可視排出水質(zhì)及環(huán)境要求,經(jīng)有關單位同意,采用間斷消毒或酌減消毒劑投量。目前常用的污水消毒劑是液氯,其次是漂白粉、臭氧、次氯酸鈉、氯片、氯氨、二氧化氯和紫外線等。其中液氯效果可靠、投配設備簡單、投量準確、價格便宜。其他消毒劑如漂白粉投量不準確,溶解調(diào)制不便。臭氧投資大,成本高,設備管理復雜。其他幾種消毒劑也有很明顯的缺點,他們的比較見下表26。所以目前液氯仍然是消毒劑首選。本設計中選用液氯作為消毒劑。設計參數(shù):每日加氯量:每小時每臺加氯機的加氯量::接觸消毒池的容積:接觸消毒池的面積:()池長:()池高:()設計說明污泥泵房的設計包括回流污泥泵的選擇和剩余污泥泵的選擇,回流污泥泵的和剩余污泥泵裝置安裝,還有集泥的作用。設計參數(shù)回流污泥量:剩余污泥量:總污泥量:集泥池容積:集泥池的面積: (取有效水深2m)集泥池的尺寸: 設計說明污泥處理的目的:污泥處理主要是為了去除污泥顆粒中的空隙水,減少污泥體積,從而降低后續(xù)處理構筑物和設備的負荷,減少處理費用。污水廠在處理污水的同時,每日要產(chǎn)生產(chǎn)生大量的污泥,這些污泥含有大量的易分解的有機物質(zhì),對環(huán)境具有潛在的污染能力,若不進行有效處理,必然要對環(huán)境造成二次污染。同時,污泥含水率高,體積龐大,處理和運輸均很困難。因此,在最終處置前必須處理,以降低污泥中的有機物含量,并減少其水分。設計參數(shù)設計中設有兩座豎流濃縮池,設計參數(shù)如下:中心進泥管面積:中心進泥管直徑:中心進泥管喇叭口與反射板之間的縫隙高度:濃縮后分離出來的污水量:濃縮池有效面積:濃縮池直徑:濃縮后剩余污泥量:濃縮池污泥斗容積:污泥在泥斗中的停留時間:濃縮池總高度:設計說明污泥脫水的目的:污水處理過程中所產(chǎn)生的污泥,一般是帶水的顆?;蛐鯛钍杷山Y構。污泥經(jīng)濃縮后,尚有97%的含水率,體積仍然龐大。因此,為了綜合利用和最終處置,需要對污泥進行干化和脫水處理,使污泥含水率降到以下,以縮減污泥體積。在污泥脫水前要對污泥進行調(diào)整,改善污泥的脫水性能。工程上調(diào)整的主要方法為投加絮凝劑,一般采用高分子絮凝劑。污泥脫水的方法很多,一般有:真空過濾、板框壓濾、帶式壓濾和離心過濾等。本設計中選用帶式壓濾機。設計參數(shù)本設計采用兩座污泥貯池:脫水后的污泥量:脫水后干污泥重量:污泥貯池容積:污泥貯池直徑:污泥貯池高度:污泥脫水機房的尺寸: 第2章 計算說明書由于污水處理廠個構筑物及廠內(nèi)管渠都應滿足設計最大流量,由平均日流量根據(jù)1997年版《室外排水設計規(guī)范》的規(guī)定選用其總變化系數(shù)Kz,而得到設計最大流量。由設計資料知,該市每天的平均污水量為:萬m3/d如下表21為生活污水量總變化系數(shù)Kz值表:表21 生活污水量總變化系數(shù)Kz值平均日流量L/s5154070100200500≥1000Kz查表知:公式(21)公式(21) 從而可計算得: 設計秒流量為 式中 城市每天的平均污水量,; 總變化系數(shù); 設計秒流量。 設計計算污水廠的污水由一根DN1200鋼筋混凝土管從城區(qū)直接接入格柵間。 粗格柵設4臺,則每臺格柵的設計流量為 柵前流速: 過柵流速: 柵條寬度: 格柵間隙: 格柵傾角:1. 柵前槽寬(進水渠寬): 由:, 根據(jù)最優(yōu)水力斷面公式: 公式(22) 則柵前水深: 2. 柵條的間隙數(shù):n 由:,,公式(23) 3. 柵槽寬度:B , 公式(24) 4. 進水渠道漸款部分長度: 漸寬部分展開角:公式(25) 5. 柵槽與出水渠道連接處漸寬部分長度: 6. 過柵水頭損失: 設柵條為矩形斷面,取公式(26) h0 — 計算水頭損失;g — 重力加速度;K — 格柵受污物堵塞使水頭損失增大的倍數(shù),一般取3;ξ— 阻力系數(shù),其數(shù)值與格柵柵條的斷面幾何形狀有關,對于銳邊矩形斷面,形狀系數(shù)β = ;7. 柵后槽總高度: 設柵前渠道超高: ,則柵前槽總高度: 8. 柵槽總長度:L公式(27) 9. 每日柵渣量: 格柵間隙情況下,每污水產(chǎn)生,即公式(28) 因為,所以宜采用機械清渣。:如下圖21圖21格柵計算公式: 選擇GH1800鏈式旋轉除泥機,共四臺,其技術參數(shù)見下表22表22 GH1800鏈式旋轉除污機技術參數(shù)型號電機功率/kw設備寬度/mm設備總寬度/mm柵條間隙/mm安裝角度HG1800180020904060176。:選擇集水井與機器間合建的半地下方形泵房,考慮四臺水泵(一臺備用)每臺水泵的容量為:集水井采用想當于一臺泵6min的容量:公式(29) 取有效水深H=2m,則集水池面積F= 集水井的尺寸為: 1. 考慮四臺水泵(一臺備用)每臺水泵的容量為:2. 水泵總揚程估算: 泵站內(nèi)水頭損失設2m。水泵總揚程:公式(210)3. 每臺水泵的流量為:4. 水泵的選型:根據(jù)總揚程和水量選用型潛污泵參數(shù)如下表23表23 500WQ270016185型潛污泵參數(shù)型號流量轉速揚程功率效率%出水口直徑27007251618582500:如下圖22 圖22 泵房草圖設計計算細格柵設4臺,則每臺格柵的設計流量為 柵前流速: 過柵流速: 柵條寬度: 格柵間隙: 格柵傾角:176。1. 柵前槽寬(進水渠寬): 由:, 公式(211)根據(jù)最優(yōu)水力斷面公式: 則柵前水深: 2. 柵條的間隙數(shù):n 由:,,公式(215)公式(214)公式(213)公式(212) 3. 柵槽寬度:B , 4. 進水渠道漸款部分長度: 漸寬部分展開角:5. 柵槽與出水渠道連接處漸寬部分長度: 6. 過柵水頭損失: 設柵條為矩形斷面,取 h0 — 計算水頭損失;g — 重力加速度;K — 格柵受污物堵塞使水頭損失增大的倍數(shù),一般取3;ξ— 阻力系數(shù),其數(shù)值與格柵柵條的斷面幾何形狀有關,對于銳邊矩形斷面,形狀系數(shù)β = ;7. 柵后槽總高度: 設柵前渠道超高: ,則柵前槽總高度: 8. 柵槽總長度:L公式(216)
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