污水处理厂课程设计说明书(附计算书).doc
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1、目 录1工程概述1.1 设计任务与设计依据1.2 城市概况及自然条件1.3 主要设计资料2 污水处理厂设计2。1污水量与水质确定2。2 污水处理程度的确定2.3 污水与污泥处理工艺选择2.4处理构筑物的设计按流程顺序说明各处理构筑物设计参数的选择,介绍各处理构筑物的数量、尺寸、构造、材料及其特点,说明主要设备的型号、规格、技术性能与数量等。2.5污水处理厂平面与高程布置2.6泵站工艺设计3 结论与建议4 参考文献附录(设计计算书)第一部分 设计说明书第一章 工程概述1。1设计任务、设计依据及原则1.1.1设计任务 某城镇污水处理厂处理工艺设计。1.1.2设计依据 排水工程 (下) (第四版),
2、中国建筑工业出版社,2000年 排水工程 (上) (第四版),中国建筑工业出版社,2000年给水排水设计手册(第二版),中国建筑工业出版社,2004年2月(第 一、五、十一册)室外排水设计规范(GB 500142006)1。1。3编制原则本工程的编制原则是: a。执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。 b.根据招标文件和设计进出水水质要求,选定污水处理工艺,力求技术先进成熟、处理效果好、运行稳妥可靠、高效节能、经济合理,确保污水处理效果,减少工程投资及日常运行费用. c.在污水厂征地范围内,厂区总平面布置力求在便于施工、便于安装和便于维修的前提下,使各处理构筑物尽量集中,
3、节约用地,扩大绿化面积,并留有发展余地。使厂区环境和周围环境协调一致。 d.污水处理厂的竖向布置力求工艺流程顺畅、合理,污水、污泥处理设施经一次提升后达到工艺流程要求,处理后污水自流排入排放水体。 e。单项工艺构、建筑物设计力求可靠、运行方便、实用、节能、省地、经济合理,尽量减少工程投资,降低运行成本。 f。妥善处理、处置污水处理过程中产生的栅渣、污泥,避免产生二次污染。 g.为确保工程的可靠性及有效性,提高自动化水平,降低运行费用,减少日常维护检修工作量,改善工人操作条件,本工程设备选型考虑采用国内先进、可靠、高效、运行维护管理简便的污水处理专用设备,同时,积极稳妥地引进国外先进设备。h。采
4、用现代化技术手段,实现自动化控制和管理,做到技术可靠、经济合理。i.为保证污水处理系统正常运转,供电系统需有较高的可靠性,采用双回路电源,且污水厂运行设备有足够的备用率。j。厂区建筑风格力求统一,简洁明快、美观大方,并与厂区周围景观相协调。k。积极创造一个良好的生产和生活环境,把滨湖新城污水处理厂设计成为现代化的园林式工厂。1。2城市概况及自然条件 1该城镇范围内将建设独立、完善的污水管网收集系统,居民生活污水、单位生活污水、工矿企业的污、废水通过污水管网收集输送至污水处理厂进行集中处理。该系统服务范围内近期(2015年)规划总人口为:8+班号(1或2班) * 1.5+(本人学号最后两位/50
5、)万人,远期(2020年)规划总人口为16.8万人。 2工业废水全部经过局部处理后,在水质达到污水排入城镇下水道水质标准(CJ3432010)后排入城市污水管网与城市生活污水合并,由污水处理厂统一处理。近期规划城镇一类工业用地面积为0。5km2,远期规划面积为0.8km2。 3污水厂位于城东600m处,河流的北岸,地形平坦,地面标高为903。62m。 4城市污水处理厂的污水进水总管管径为DN1200,坡度为0.002,充满度h/D=0。60,v=1.2m/s.污水干管终点管内底标高为900。52m。5污水经处理后直接排入位于城市南边自西向东流过的河流.此河流属地表水环境质量标准(GB3838-
6、2002)中类水域,且河流保证率95时的流量为3m3/s.河流20年一遇洪水位900。12m。6气象资料:全年平均气温8。6,极端最高气温 40,最低气温 -29.3。多年平均最大降雨量522.5mm,夏季主导风向:东南风. 7水文、工程地质资料:污水厂厂址区地质条件良好,地下水位标高897。40m,最大冻土深度1。 0m,地震裂度7度。 8污水处理要求根据受纳水体的使用功能确定。初沉污泥和二沉池剩余污泥经浓缩脱水后外运填埋处置。第二章 污水处理厂设计2。1污水量与水质确定2。1.1设计人口: 该系统服务范围内近期(2015年)规划总人口为:8+班号(1或2班) * 1。5+(本人学号最后两位
7、/50)万人,远期(2020年)规划总人口为16.8万人. 近期人口:(人) 2.1.2生活污水:给水排水设计手册(第二版),中国建筑工业出版社,2004年2月(第五册)中对污水量的规定如下:该城市属于二区、中小城市. 规定的综合生活用水定额为110180L/d,本工程中取180L/d。由于本地区的建筑内部给排水设施完善,因此取用水量的90%。 BOD5的范围在 2035g/(人d),此处取BOD5=30g/(人d);SS的范围在3550g/(人d), 此处取SS取40g/(人d);污水水量取给水水量的90%。 故近期生活废水总量: 远期生活废水总量: (或者在室外排水设计规范(GB50014
8、-2006)中查表,值相同) 由水质工程学(二)典型生活污水水质参数查得:CODCr=400mg/L NH3-N=30mg/L 2。1.3:工业废水: 该城市工业企业生产废水全部经过厂内废水处理站进行处理后,已经达到城市污水排入下水道排放标准;工业废水中,近期规划城镇一类工业用地面积为0。5km2, 远期规划面积为0.8km2。单位工业用地用水量指标(万m3/(km2d))【4】工业用地类型用水量指标工业用地类型用水量指标一类工业用地1。202。00三类工业用地3。005。00二类工业用地2.003。50近期排放量: 远期排放量: 时变化系数,取1。5 CODCr=500mg/L, SS=40
9、0mg/L, BOD5=350mg/L NH3N=45mg/L TP=8mg/L TN=70mg/L近期规模1.7505+0。64=2.3905万m3/d,取2。4万m3/d.最高日最高时处理水量为1.75051.5+0。641.5=3.58万m3/d,取3.6万m3/d,即416。7L/s远期规模:2。688+1.024=3。712万m3/d,取3。8万m3/d.最高日最高时处理水量为1.4362.688+1.0241.5=5。3959万m3/d,取5。4万m3/d,即625L/s 2.1.4:进入污水处理厂的污水性质 根据生活污水和工业废水所占比重进行核算混合液的水质参数: , 水质参数如
10、下: CODCr=425mg/L, SS=290mg/L, BOD5=230mg/L NH3-N=34mg/L TP=6.7mg/L TN=20mg/L.2.2污水处理程度的确定2.2.1:纳污河流: 污水经处理后直接排入位于城市南边自西向东流过的河流。此河流属地表水环境质量标准(GB3838-2002)中类水域,且河流保证率95时的流量为3m3/s。河流20年一遇洪水位900。12m。2.2.2:气象资料: 气象资料:全年平均气温8.6,极端最高气温 40,最低气-29.3。多年平均最大降雨量522.5mm,夏季主导风向:东南风。 2.2。3:出水水质: 按照污水综合排放标准,城镇二级污水处
11、理厂排入到三类水体的处理水出水水质应满足一级B排放标准,所以处理水中各物质的浓度为COD60mg/L,BOD520mg/L,SS20mg/L,NH3-N8(15)mg/L,TN20mg/L(括号外数值为水温12 时的控制指标,括号内数值为水温12时的控制指标) TP=1mg/L.2.2.4:污泥污水处理方式: 污水:根据受纳水体的使用功能确定,排入三类水体; 污泥:浓缩脱水后外运填埋处置。2。2。5:分期建设: 考虑近期和远期城市发展的情况。 人口数:近期:10。94万人,远期:16。8万人。 工业用地面积:近期规划为0。5km2,远期规划为0。8km2。 2。2.6:进水水质 根据原始资料,
12、污水处理厂进水水质见表二.表二、污水设计进水水质、出水水质标准水质指标设计进水水质(mg/L)出水水质标准(mg/L)BOD523020CODcr42560SS29020NH3-N348(15)TP6.71TN5520括号外数值为水温12 时的控制指标,括号内数值为水温12时的控制指标。 2.2。7、设计出水水质 出水水质要求符合: 城镇污水处理厂污染物排放标准GB18918-2002 地表水环境质量标准GB3838-2002 根据设计资料说明,本设计出水排入水体为类水体,要求执行一级B标准,出水水质标准如表二所示.根据出水水质要求,污水处理厂既要求有效地去除BOD5,又要求对污水的氮、磷进行
13、适当处理,防止河流的富营养化。 2。2。8、处理程度计算表三、各水质参数的去除率序号水质指标去除率1BOD5 2CODcr 3SS 4NH3-N 5TP6TN2.3污水与污泥处理工艺选择2。3.1、工艺流程方案的提出 由上述计算,该设计在水质处理中要求达到表三的处理效果。即要求处理工艺既能有效地去除BOD5、CODcr、SS等,又能达到脱氮除磷的效果.为达到该处理要求,现提出两种可供选择的处理工艺: 、厌氧池+氧化沟处理工艺 、CASS处理工艺 4.2、方案比较 两个方案见图一和图二。两个方案的技术比较见表四。图一 厌氧池+氧化沟处理工艺流程图二 CASS处理工艺流程表四 工艺流程方案技术比较
14、表方案一(厌氧池+氧化沟工艺)方案二(CASS处理工艺)优点: (1)、氧化沟具有独特的水力流动特点,有利于活性污泥的生物絮凝作用,而且可以将其工作区分为富氧区、缺氧区,用以进行消化和反消化作用,取得脱氮的效果。 (2)、不使用初沉池,有机性悬浮物在氧化沟内能达到好氧稳定的程度。 (3)、氧化沟只有曝气器和池中的推进器维持沟内的正常运行,电耗较小,运行费用低. (4)、脱氮效果还能进一步提高。因为脱氮效果的好坏很大一部分决定于内循环量,要提高脱氮效果势必要增加内循环量。而氧化沟的内循环量从理论上说可以是不受限制的,从而氧化沟具有较大的脱氮能力。缺点: (1)、污泥膨胀问题。当废水中的碳水化合物
15、较多,N、P量不平衡,pH值偏低,氧化沟中的污泥负荷过高,溶解氧浓度不足,排泥不畅等易引发丝状菌性污泥膨胀. (2)、泡沫问题 (3)、污泥上浮问题 (4)、流速不均及污泥沉积问题 (5)、氧化沟占地面积很大优点: (1)、工艺流程简单、管理方便、造价低。CASS工艺只有一个反应器,不需要二沉池,不需要污泥汇流设备,一般情况下也不需要调节池,因此要比活性污泥工艺节省基建投资30%以上,而且布置紧凑,节省用地. (2)、处理效果好。反应器内活性污泥处于一种交替的吸附、吸收及生物降解和活化的变化过程中,因此处理效果好. (3)、有较好的脱氮除磷效果。CASS工艺可以很容易地交替实现好氧、缺氧、厌氧
16、的环境,并可以通过改变曝气量、反应时间等方面来创造条件提高脱氮除磷效果。 (4)、污泥沉降性能好。CASS工艺具有的特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌的生长,减少了污泥膨胀的可能。同时由于CASS工艺的沉淀阶段是在静止的状态下进行的,因此沉淀效果更好。 (5)、CASS工艺独特的运行工况决定了它能很好的适应进水水量、水质的波动.缺点: 由于进水贯穿于整个运行周期,沉淀阶段进水在主流区底部,造成水力紊动,影响泥水分离时间,进水量受到一定限制,水力停留时间较长。 总的说来,这两个方案都比较好,不仅电耗较小,而且运行费用低,都能达到要求相应的处理效果,但方案一工艺有较大的脱氮能力,电耗较小,运行费用低。
17、所以,本设计采用方案一作为污水厂处理工艺. 第三章 污水厂构筑物设计说明3。1污水处理构筑物的设计1、中格栅为了确保污水处理厂进水泵房及后续处理工段的正常运行,需设置粗、细格栅。进水粗格栅的栅条间隙为20mm。通常污水处理厂细格栅间隙为8一10mm,由于本工程采用改良卡罗赛的污水处理工艺,为减少进入后续生物处理构筑物的浮渣,需强化细格栅作用,因此本工程细格栅间隙为10mm。中格栅与提升泵站合建。中格栅主要用于拦截较大的颗粒悬浮物,保护水泵。运行参数:栅前流速 0.7m/s 过栅流速 0。8m/s栅条宽度 0。0m 栅条净间距 0。02m栅前槽宽 2.00m 格栅间隙数 49水头损失 0。10m
18、 单位栅渣量1=0。05m3栅渣/103m3污水格栅倾角=60平面尺寸LB=2.3m1。46m,共分两格,每格净宽0。73m。本设计选择回转式格栅除污机,有效宽度900mm,整机功率1.5kW,安装角度60,选两台.选择螺旋压榨机,功率7。87kW.处理水经明渠进入提升泵站。2、提升泵站提升泵站用以提高污水的水位,保证污水能在整个污水处理流程过程中流过 ,从而达到污水的净化。本工程污水只经一次提升.泵站按远期规模设计,水泵机组按近期规模配置。泵站选用集水池与机器间合建式泵站。泵站尺寸LBH =10m7m 10m本设计中,查污水处理厂工艺设计手册354页可以选出适合该泵房的QW系列潜污泵。所选泵
19、的型号及参数如下: 型号:300QW900837 排出口径:350mm 流量:900 m3/h 扬程:8m 转速:980 r/min 功率:37KW 效率:84。5 重量:1150kg3、细格栅细格栅和沉砂池合建。细格栅的作用是进一步去除污水中的污染物,以免其对后续处理单元特别是氧化沟造成损害。运行参数: 栅前流速 0.7m/s 过栅流速 0.9m/s 栅条宽度 0。01m 栅条净间距 0.01m 栅前部分长度 0.88m 格栅倾角 60o 栅前槽宽 1。26m 格栅间隙数 49(两组) 水头损失 0。26m 每日栅渣量 3。86m3/d 平面尺寸LB=3.71m1。94m,共分两格,每格净宽
20、0.97m。 本设计选择杭州杭氧环保设备有限公司生产的HG-700型回转式格栅除污机,有效宽度700mm,整机功率1。5kW,安装角度60,选四台。选择江苏宜兴市博高环保设备有限公司的LY400型螺旋压榨机,转速55.2rpm,输送量4m3/h,功率4kW.4、平流式沉砂池沉砂池的主要作用是去除污水中相对密度2.65、粒径0.2mm以上的砂粒,以使后面的管道、阀门等设施免受磨损和阻塞. 运行参数: 沉砂池长度 12m 池总宽 3m 有效水深 0。7m 贮泥区容积 0。69m3(每个沉砂斗) 沉砂斗底宽 0。7m 斗壁与水平面倾角为 600 斗高为 0.6m 斗部上口宽 1.4m 设计2组,每组
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