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畢業(yè)論文—a2o工藝處理城市污水設計-文庫吧資料

2025-06-13 12:02本頁面
  

【正文】 =+= m3 (5)氧化溝尺寸 氧化溝采用6廊道式卡魯塞爾氧化溝,取池深4m,寬8m。T=16176。 硝化安全系數: 脫硝溫度修正系數: 2)設計計算 (1)堿度平衡計算:①由于設計的出水BOD5為20mg/L ,則出水中溶解性BOD5為: 20(5)=② 采用污泥齡20d,則日產泥量為: %為氮,近似等于TNK中用于合成部分為:= 需用于氧化的NH3N== 需還原的NO3N== ③堿度平衡計算:,進水中的堿度位80 mg/L 剩余堿度=++()=100 符合要求 (2)硝化區(qū)容積計算 ,故設計污泥齡==。 脫氮速率:qdn=。 總污泥齡:20d MLSS=4000mg/L,MLVSS/MLSS= 曝氣池:DO = 2mg/L NOD=。 2)設計計算 (1)厭氧池容積 V =QT=5601033600=4032m2(2)厭氧池的尺寸 水深取為h=6m,則厭氧池面積: 厭氧池的直徑: ,故池總高為H=h+=6+=。表41 所選渦流沉砂池型號及尺寸型號流量(m3/d)ABCDEFJLPA501140005490152012202440550213013001980213060 圖4-4 旋流式沉砂池各部分尺寸 1)設計參數 設計流量:最大流量為2240 L/s,每座設計流量Q =560 L/s;設置4座。計算草圖見圖4-3。 ,總柵寬B = 4B2+3=()。 (2)柵條間隙數 由于設計了4組格柵,則每組格柵間隙數n=19。 2)設計計算 (1) 確定格柵前水深 根據最優(yōu)水力斷面公式 計算得:B1= ,h=。 圖4-2 污水泵房平面圖 1)設計參數 設計流量:設4組格柵,則每組設計流量Q=560L/s,以最大水量計算; 柵前流速:v1=,過柵流速v2=; 柵條寬度:s=,格柵凈間距b=; 柵前部分長度: ,格柵傾角 a=60。彎頭2個(ξ=) 沿程損失:1 局部損失:(+2)= 出水管路總水頭損失: ++++++++++= 水泵揚程: H=++=22m 選用6臺400QW170022160型潛水泵(一臺備用)可符合要求。彎頭1個(ξ=) DN650閥門1個(ξ=) 局部損失:()+(++)()= BC段:選DN1200mm管徑的污水管,i=‰,v=。彎頭一個(ξ=),DN650閘門一個(ξ=)。根據Q、DN查得i=‰,v=。表4-1 400QW170022160型潛水泵主要性能參數型號管徑(mm)流量(m3/h)揚程(m)電機功率(Kw)轉速(r/min)效率400QW17002216040017002216074583% 泵站經剖面布置后,對水泵總揚程進行核算: 總出水管DN=1200mm,根據給水排水設計手冊,i=‰,v=,Q=。 2)設計計算 選擇集水池與機器間合建式的圓形泵站,考慮6臺水泵(5用1備),每臺水泵容量 為Q==。 圖41 中格柵示意圖 1)主要設計參數 進水管管底高程為76m(絕對標高),管徑DN1100mm,充滿度H/DN=,進水提升 。 (6)格柵水頭損失 取h=。 (5)柵條高度 超高采用 h1=,則柵條高度為H=+=。 (4)柵槽寬度 B2=s(n-1)+bn=(141)+14=。 (2)每日柵渣量 因此,適宜采用機械格柵清渣。 2)設計計算(1)確定格柵前水深 根據最優(yōu)水力斷面公式 計算得: B1=;h=B1/2=。 表34 干化廠和脫水機械的特點和適用條件類型優(yōu)點缺點適用條件污泥干化場設備簡單,操作方便,耗電少占地面積大,受季節(jié)和氣候影響較大,勞動強度大氣候干燥、用地不緊張地區(qū)的小型污水廠帶式壓濾機連續(xù)生產,效率高,設備少,投資較少,勞動強度小,能耗維護費低污泥調節(jié)藥劑費用大,運行費用較高,泥餅含水率較高適用于大、中、小型污水廠,國內外廣泛應用板框壓濾機泥餅含水率低,體積小,節(jié)省后續(xù)處理的費用,污泥調節(jié)藥劑投量少間歇式操作,生產效率低,設備投資大適用于采用干燥、焚燒、填埋處理的污泥,適用于小型污水廠真空脫水機連續(xù)生產,工作效率高,運行穩(wěn)定,可自動控制附屬設備多,工序復雜,運行費用較高大、中、小型污水廠均可采用,目前使用較少離心脫水機效率高,基建費用少,占地小,環(huán)境好,自動化程度高,運行費用低機械設備復雜,電耗大,泥餅含水率較高,噪聲大發(fā)達國家使用較多,適用于大、中、小型污水廠4 處理構筑物設計計算 1)設計參數 設計流量:設4組格柵,則每組設計流量Q=560L/s,以最大水量計算; 柵前流速:v1=,過柵流速v2=; 柵條寬度:s=,格柵凈間距b=; 柵前部分長度: ,格柵傾角 a=60。 機械脫水的種類很多,按脫水原理可分為真空過濾脫水,壓濾脫水和離心脫水三大類。 污泥脫水的方法,一般有自然干化,機械脫水,污泥烘干及焚燒等方法。濃縮主要是分離污泥中的空隙水,而脫水則是將污泥中的吸附水和毛細水分離出來,這部分水約占污泥中總含水量的15%——25%。 各種污泥濃縮方法的特點及應用條件見表33。 污泥濃縮主要有重力濃縮、氣浮濃縮、離心濃縮三種工藝形式。 污泥處理系統(tǒng)產生的污泥,含水率很高,體積很大,輸送、處理或處置都很不方便。5)接觸池 污水經二級處理后,水質改善,細菌含量也大幅度減少,但其絕對值仍很可觀,并有存在病原菌的可能,因此污水排放水體前應進行消毒。澄清水從池周邊集水堰溢出。表32 三種沉淀池的比較池型優(yōu)點缺點適用條件 平流式沉淀效果好;對污水量和溫度的變化適應能力強;施工簡易,造價低;處理水量不限,適合地下水位高和地質較差地區(qū)配水不易均勻;占地面積較大,排泥較困難;采用機械排泥時,設備復雜,對施工質量要求高 適用于大、中、小型污水處理廠 輻流式多為機械排泥,運行可靠,管理較簡單;排泥設備已定型化機械排泥設備較復雜,對施工質量要求高 適用于大、中型污水處理廠 豎流式排泥方便,管理簡單;占地面積小池子深度較大,施工較困難,對水量和溫度變化適應性差 適用于小型污水處理廠本設計采用輻流式沉淀池,池平面呈圓形。 每種沉淀池均包含五個區(qū),即進水區(qū)、沉淀區(qū)、緩沖區(qū)、進泥區(qū)和出水區(qū)。溝內配有相當數量的表曝機,實現對混合液的充氧、推流和混合作用,同時從節(jié)能和控制角度出發(fā),溝內還裝有一定數量的推進器,保證低負荷停曝時,混合液與進水充分混合和保持懸浮狀態(tài)。因此本設計采用的是Carrousel氧化溝類型。 常見的氧化溝類型有Carrousel氧化溝、Orbal氧化溝、一體化氧化溝等。這種池型構造和運行方式,使氧化溝在流態(tài)上兼具推流式和完全混合式的雙重特點。 3)氧化溝 氧化溝工藝是活性污泥法的一種變形工藝,屬于延時曝氣的活性污泥法。但是,按生物脫氮除磷設計的污水處理廠,為了保證脫氮除磷效果,一般不采用曝氣沉砂池。旋流式沉砂池利用機械力控制流態(tài)和流速,加速砂粒的沉淀,有機物則被留在污水中,具有沉砂效果好,占地省的優(yōu)點攪拌漿上會纏繞纖維狀物體;砂斗內砂子因被壓實而抽排困難,往往需高壓水或空氣去攪動。豎流式沉砂池節(jié)省占地面積;不需要進行流量控制;通過池子水頭損失很??;污水自下而上由中心進水管流如池內,無機物顆粒借重力沉于 池底,處理效果差曝氣沉砂池通過調節(jié)曝氣量,可以控制污水的旋轉速度,使除砂效果穩(wěn)定,受流量變化影響較小;同時,還對污水起預曝氣作用,從而提高后續(xù)處理效果。表31 四種沉砂池的比較池形優(yōu)點缺點平流式沉砂池結構簡單;靈活性大,調節(jié)出口流量控制即可改變運行特性;“潔凈”沉砂。 沉砂池的形式,按池內水流方向的不同,可以分為平流式、豎流式和旋流式三種;按池形可以分為平流式沉砂池、豎流式沉砂池、曝氣沉砂池和旋流沉砂池。2)渦流沉砂池沉沙池的作用是從污水中去除砂子、煤渣等比重較大的顆粒,以免這些雜質影響后續(xù)處理構筑物的正常運行。圓形斷面水力條件好,但剛度較差;矩形斷面剛度好,水利條件不如圓形;半圓形斷面水力條件和剛度都較好,但形狀相對復雜。但從污水處理工藝設計的角度來看,仍然應首先考慮柵條形狀和間隙,因為它們是工藝性能的決定因素[8]。格柵攔截污物的功能是由柵條完成,柵條的間距(空隙距離)和形狀決定了格柵的攔污能力和水力特性。 污水處理構筑物的選擇1) 格柵格柵是污水處理廠第一道預處理設施,起功能是攔截污水中的漂浮和懸浮的碎木片、碎片、布條、塑料制品,長纖維等固形物,以保證后續(xù)處理設施順利運行;防止因堵塞或纏繞構筑物進口、出口等而妨礙運轉。相對于普通A2/O處理工藝,厭氧池+氧化溝處理工藝除了普通A2/O法的一些優(yōu)點外,還具有氧化溝的一些獨特的特點:工藝流程簡單,構筑物少,運行管理方便,不須建初沉池和污泥消化池,而且還可以將二沉池與曝氣池合建,因此省去污泥回流系統(tǒng);處理效果穩(wěn)定,出水水質好,基建費用省,運行費用低,當考慮脫氮時,這種優(yōu)勢尤為明顯;污泥產量少,性能穩(wěn)定,不須再進行消化處理;能承受水量、水質沖擊負荷,對高濃度的工業(yè)廢水有很大的稀釋能力;由于污泥齡和水力停留時間長,溝中水不斷循環(huán),對進水水量的變化有很大的適應能力[6]。3 選擇污水處理工藝流程 污水處理工藝流程圖如圖31。 水文資料 河流位于廠區(qū)西部,最高水位78m。2 設計資料、水質、出水要求及污水處理程度 設計水量 Q=160000 m3/d污水量變化系數: 則最大水量: Qmax=KzQ= 160000=193600 m3/d ≈ m3/s 設計進水水質 CODcr=335 mg/L BOD5=213 mg/L SS=222 mg/L HN3N=28 mg/LTN =36 mg/L TP =3~4 mg/L 出水水質 CODcr ≤60 mg/L BOD5 ≤20 mg/L SS ≤20 mg/L 氨氮≤25 mg/L 總磷≤3 mg/L(去除率) CODcr%=[(33560)/335]100%=% BOD5%=[(21320)/213] 100%=% ss%=[(22220)/222] 100%=% HN3N%=[(28
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