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某城市污水處理廠的工藝設計-在線瀏覽

2024-07-30 19:55本頁面
  

【正文】 系數(shù) Y=2. 污泥自身氧化率 Kd=( l/d) 3. a=,b=(l/d) 4. 有機物降解常數(shù) K= 5. 污水充氧修正系數(shù) ɑ=, ?= 設計水量計算 本設計中設計水量的計算包括最大日污水量、最大時污水量的計算。 常州大學本科生課程設計(論文) 第 3 頁 共 38 頁 設計最大日流量 Qmr=K 日 Q 均時均日 =38700=46827m179。 設計最大時流量 Qmax=KzQ 均時均日 =38700=54954m179。 各設計流量匯總如表 11。/d m179。/s L/s Q 均日均時 設計最大日流量 Qmr 設計最大時流量 QMAX 38700 46827 54954 設計水質(zhì)及處理程度計算 處理后的出水要求 SS≤22 mg/L, BOD5≤20 mg/L。 進出水質(zhì)及處理程度設計計算結果見表 12。 設計內(nèi)容及要求 1. 熟悉任務書提供的原始資料和設計任務,明確設計依據(jù)和要求; 2. 選擇工藝時可按處理程度要求進行,現(xiàn)按二級處理,具體構筑物形式、數(shù)量可根據(jù)自己的知識進行確定; 3. 進廠標高:管底 。 2 方案的確定 常州大學本科生課程設計(論文) 第 4 頁 共 38 頁 該城市西區(qū) 生活污水特點 某市西區(qū)的污水排放量在 3000~50000m179。一般其水質(zhì)為 COD500mg/L, pH=~ ,BOD5250mg/L, SS500mg/L,色度(稀釋倍數(shù)法) 100。 (2)隨著水體富營養(yǎng)化程度的加劇,生活污水處理的重點由過去只注重去除有機物轉(zhuǎn)為氮、磷營養(yǎng)物質(zhì)的去除。 (4)污水處理廠的運營機制由事業(yè)型轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)經(jīng)營型,為解決資金短缺的問題,我國各政府開始把污水處理作為一項產(chǎn)業(yè),開征污水處理費,用于污水處理設施的建設和運營。 (6)污水再生回用。 (7)污泥最終處置向無害化、資源化方向發(fā)展。城市污水處理適用工藝技術的選擇應根據(jù)污水水質(zhì)、水量和處理水排放標準,結合當?shù)刈匀粭l件、經(jīng)濟發(fā)展程度、技術水平以及管理人員素質(zhì),進行多方案技術經(jīng)濟比選后再確定,至少考慮三個比選方案為宜。對出水有回用要求的要選用深度處理工藝,對有脫氮、除磷要求的要考慮具有脫氮、除磷效果的工藝。 易于管理 在工藝選擇過程中,需充分考 慮到現(xiàn)有的運行管理水平,盡可能地做到運行管理簡單,控制環(huán)節(jié)少,易于操作,維護方便,適當采用可靠實用的自動化技術。 常州大學本科生課程設計(論文) 第 5 頁 共 38 頁 重視環(huán)境 廠區(qū)平面布置與周邊環(huán)境相協(xié)調(diào),注意場內(nèi)噪音控制和臭氣的治理,綠化、道路與分期建設結合好,最大限度地消除二次污染,在工程實踐中,應該具體情況具體分析,因地制宜,綜合比較,取長補短,實現(xiàn)方案的最優(yōu)化。同時,隨著改革開放也不斷引進國外新的工藝技術。 二級 處理工藝方案的比較 小規(guī)模處理廠主要采用的工藝方法有,活性污泥法的氧化溝法、延時曝氣法、SBR法,及其改良法以及生物膜法的曝氣生物濾池法、接觸氧化法和生物轉(zhuǎn)盤法。其技術經(jīng)濟綜合比較如表 21。停留時間 表面負荷 8 ~ 15 m3/(m2﹒ d);停留時間 不設 出水水質(zhì)穩(wěn)定性 穩(wěn)定 穩(wěn)定 較穩(wěn)定(要防浮渣流出) 抗沖擊負荷能 差 強( HRT長 ,MLSS濃度高) 比氧化溝法差(要調(diào)整運行周期) 產(chǎn)泥量 比標準活性污泥法少 比標準法少 與標準法相當 運行管理難易程度 復雜 容易 難 設備可靠性 高 高 較差 常州大學本科生課程設計(論文) 第 6 頁 共 38 頁 比較項目 傳統(tǒng)曝氣活性污泥法 氧化溝法 SBR法 能耗量 大 少 大 工程應用 多 多 少 處理規(guī)模適應性(﹥ 1萬嗎 m3/d) 一般 較好 一般 維護管理費 多 氧化溝為基準 多 建設費 高 氧化溝為基準 高 綜合來說,延時曝氣活性污泥法,機械多,運行管理復雜,能耗多,維持費高,出水水質(zhì)穩(wěn)定性良好;氧化溝法,占地面積較大,經(jīng)濟比其他兩種方法低廉,抗沖擊負荷能力強,機械種類少,運行管理方便; SBR法,水量負荷變化相應要調(diào)整運行周期,抗沖擊負荷能力不如氧化溝,運行管理較難。 處理流程的確定 傳統(tǒng)活性污泥法流程: 原水 中格柵 提升泵房 細格柵 沉砂池 初沉池 曝氣池 二沉池 消毒池 本設計采用的工藝流程如圖 21。因運行方式和參數(shù)不同,傳統(tǒng)活性污泥法演變出的傳統(tǒng)曝氣、完全混合、階段曝氣、吸附再生、延時曝氣、高負荷曝氣、深井曝氣、純氧曝氣等工藝。 曝氣池按照水力學流態(tài)的不同分為完全混合式和推流式。推流式池內(nèi)水質(zhì)從入口到出口逐步降低 ,其池型為多廊道式,是目前應用最為廣泛的形式。污泥負荷法屬于經(jīng)驗參數(shù)設計方法,污泥齡法屬于經(jīng)驗參數(shù)與動力學參數(shù)相結合的設計方法?;钚晕勰鄶?shù)學模型包括 13種水質(zhì)指標、 20個動力參數(shù)、 8個生物反應過程,是全面反應活性污泥生物處理運行系統(tǒng)運行狀態(tài)的數(shù)學方程 組,可用于活性污泥系統(tǒng)的數(shù)值模擬,以指導實際運行管理。沉砂池可去除粒徑在 ,去除率可達到80%以上,同時也可去除一部分粒徑較大的有機顆粒物,減輕了后續(xù)處理的負荷。 3 污水處理構筑物設計說明書與計算書 進水管設計 由《環(huán)境工程手冊》查知,各管徑相對應的界限流量如表 31。 表 31 界限流量表 表 32 污水管道設計最大流量、最大設計充滿度、最小設計流量 管徑( mm) 最大設計流量( m/s) 最大設計充滿度 在設計充滿度下最小 設 計 流 量( m/s) 金屬管 非金屬管 200~ 300 400 500~ 900 ≥1000 ≤10 ≤5 ≤ 管徑( mm) 界限流量( L/s) 管徑( mm) 界 限 流 量( L/s) 管徑( mm) 界 限 流 量( L/s) 100 < 9 350 400 68~ 96 700 355~ 490 150 9~ 15 96~ 130 800 490~ 685 200 15~ 450 130~ 168 900 685~ 822 250 ~ 45 500 168~ 237 1000 82~ 1120 300 45~ 68 600 237~ 355 常州大學本科生課程設計(論文) 第 8 頁 共 38 頁 表 33 污水管設計最小管及最小坡度 類型 位置 設計最小管徑( mm) 設計最小坡度 工業(yè)廢水管道 生活污水管道 在廠區(qū)內(nèi) 在廠區(qū)內(nèi) 在街坊內(nèi) 在城市街道下 200 200 200 300 工程概況中給出本設計選擇管徑 D=900mm,充滿度 h/D=,通過表 33可知,坡度 i=。因入廢水處理管底標高為,則水面標高為 ,管頂標高為 。按柵條間隙大小,可分為粗格柵( 50~100mm)、中格柵( 10~40mm)、細格柵( 3~10mm)三種。/10m179。/10m179。 設計要求 本設計中格柵的設計要求主要有: (1) 過柵流速一般采用 ~ ; (2) 格柵前渠道內(nèi)的水流速度一般采用 ~ ; (3) 格柵傾角一般采用 45176。; (4) 格柵間必須設置工作臺,臺面應高出柵前最高設計水位 ,工作臺上應有安全和沖洗設施; (5) 機械格柵一般不宜少于兩臺; (6) 每日柵渣量大于 179。 設計參數(shù) 設計流量: Qmax=179。; 漸寬部分展開角度: a1=20176。柵渣 /103污水。 2. 柵條間隙數(shù) 設計兩組并列格柵,則每組格柵間隙數(shù) n=15。所以每個格柵寬為 ,總槽寬為 (考慮中間隔墻 )。 設格柵斷面形狀為銳邊矩形, β=,則 7. 柵前槽總高度 設柵前渠道超高 h2=,則柵前槽總高度 。 常州大學本科生課程設計(論文) 第 11 頁 共 38 頁 每臺格柵每日柵渣量 m3/d。 表 34GH1000鏈條回轉(zhuǎn)式多耙格柵除污機 型號 格柵寬度( mm) 格柵凈距( mm) 安裝角度( 176。/s,以最高日最大時流量計; 柵前流速: v1=,過柵流速: v2=; 柵條寬度: s=,格柵間隙: e=; 柵前部分長度: ,格柵傾角 a=60176。;總變化系數(shù): Kz=; 單位柵渣量: w1=179。 設計計算 1. 柵前水深 根據(jù)最優(yōu)水力斷面公式 ,計算的 B1=, h=B1/2=,所以柵前槽寬為 ,柵前水深為 。 3. 格柵寬度 。 進水漸寬部分長度 常州大學本科生課程設計(論文) 第 12 頁 共 38 頁 5.
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