10万m3d城市污水处理厂工艺设计.docx
《10万m3d城市污水处理厂工艺设计.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《10万m3d城市污水处理厂工艺设计.docx(117页珍藏版)》请在课桌文档上搜索。
1、10万m3d城市污水处理厂工艺设计文档仅供参考目录第一章设计依据及主要资料错误!未定义书签。1.1 设计依据错误!未定义书签。1.2 主要资料错误!未定义书签。第二章设计背景错误!未定义书签。第三章工程规模及设计基础数据确定错误!未定义书签。3.1 设计原则错误!未定义书签。3.2 工程规模错误!未定义书签。3.2.1 设计彳壬务错误!未定义书签。3.2.2 设计水量错误!未定义书签。3.3 设计水质及处理目标错误!未定义书签。3.3.1 进水水质错误!未定义书签。3.3.2 处理目标错误!未定义书签。3.5 进水条件错误!未定义书签。3.6 排水条件错误!未定义书签。第四章污水处理厂工艺方案
2、比选错误!未定义书签。4.1 污水处理工艺分析错误!未定义书签。4.2 进水可生化性的确定错误!未定义书签。4.3 污染物去除及处理工艺要求错误!未定义书签。4.4 常见污水生物脱氮除磷工艺错误!未定义书签。4.5 污水处理工艺方案的确定错误!未定义书签。4.6 污泥处理工艺选择错误!未定义书签。4.6.1 污泥处理目的错误!未定义书签。4.6.2 污泥浓缩脱水工艺错误!未定义书签。4.6.3 污泥消化工艺错误!未定义书签。4.6.4 污泥处理方案选择错误!未定义书签。5.1 粗格栅错误!未定义书签。5.1.1 功能错误!未定义书签。5.1.2 设计参数错误!未定义书签。5.1.3 工艺尺寸设
3、计计算错误!未定义书签。5.1.4 构(建)筑物结构形式及工艺尺寸错误!未定义书签。5.1.5 工艺装备错误!未定义书签。5.2 提升泵房错误!未定义书签。5.2.1 功能错误!未定义书签。5.2.2 设计参数错误!未定义书签。5.2.3 工艺尺寸设计计算错误!未定义书签。5.2.4 构(建)筑物结构形式及工艺尺寸错误!未定义书签。5.2.5 工艺装备错误!未定义书签。5.3 细格栅错误!未定义书签。5.3.1 设计参数错误!未定义书签。5.3.2 工艺尺寸设计计算错误!未定义书签。5.3.3 构(建)筑物结构形式及工艺尺寸错误!未定义书签。5.3.4 工艺装备错误!未定义书签。5.4 曝气沉
4、砂池错误!未定义书签。5.4.1 功能错误!未定义书签。5.4.2 设计参数错误!未定义书签。5.4.3 工艺尺寸设计计算错误!未定义书签。5.4.4 构(建)筑物结构形式及工艺尺寸.错误!未定义书签。5.4.5 工艺装备错误!未定义书签。5.5 初沉池错误!未定义书签。5.5.1 功能错误!未定义书签。5.5.2 设计参数错误!未定义书签。5.5.4 构(建)筑物结构形式及工艺尺寸错误!未定义书签。5.5.5 工艺装备错误!未定义书签。5.6初沉池污泥泵房错误!未定义书签。5.7 A2/。生化池错误!未定义书签。1.1.1 功能错误!未定义书签。1.1.2 设计参数错误!未定义书签。1.1.
5、3 工艺尺寸设计计算错误!未定义书签。1.1.4 构(建)筑物结构形式及工艺尺寸错误!未定义书签。1.1.5 工艺设备错误!未定义书签。5.8 鼓风机房错误!未定义书签。5.9 二沉池错误!未定义书签。5.9.1 功能错误!未定义书签。5.9.2 设计参数错误!未定义书签。5.9.4 构(建)筑物结构形式及工艺尺寸错误!未定义书签。5.9.5 工艺装备错误!未定义书签。5.1 ()剩余及回流污泥泵房错误!未定义书签。5.11 化学强化除磷错误!未定义书签。5.12 接触池错误!未定义书签。5.12.1 功能错误!未定义书签。5.12.2 设计参数错误!未定义书签。5.12.3 工艺尺寸设计计算
6、错误!未定义书签。5.12.4 构(建)物结构形式及工艺尺寸.错误!未定义书签。5.13 加氯间错误!未定义书签。5.13.1 功能错误!未定义书签。5.13.2 设计参数错误!未定义书签。5.13.3 工艺尺寸设计计算错误!未定义书签。5.13.4 构(建)筑物结构形式及工艺尺寸错误!未定义书签。5.13.5 工艺装备错误!未定义书签。5.14 巴氏计量槽错误!未定义书签。5.15 污泥浓缩池错误!未定义书签。5.15.1 功能错误!未定义书签。5.15.2 设计参数错误!未定义书签。5.15.3 工艺尺寸设计计算错误!未定义书签。5.15.4 构(建)筑物结构形式及工艺尺寸错误!未定义书签
7、。5.15.5 工,乙:备错误!未定义书签。5.16 消化池错误!未定义书签。5.16.1 功能错误!未定义书签。5.16.2 设计参数错误!未定义书签。5.16.3 工艺尺寸设计计算错误!未定义书签。5.16.4 构(建)筑物结构形式及工艺尺寸错误!未定义书签。5.17 储泥池设计错误!未定义书签。5.18 脱水机房错误!未定义书签。5.18.1 功能错误!未定义书签。5.18.2 设计参数错误!未定义书签。5.18.3 工艺尺寸设计计算错误!未定义书签。5.18.4 构(建)筑物结构形式及工艺尺寸错误!未定义书签。5.18.5 工艺装备错误!未定义书签。5.19 污泥外运错误!未定义书签。
8、5.20 污水处理厂主要构(建)筑物错误!未定义书签。5.21 污水处理厂主要设备错误!未定义书签。第六章平面及竖向布置错误!未定义书签。6.1 布置原则错误!未定义书签。6.2 平面布置错误!未定义书签。6.3 竖向布置错误!未定义书签。6.3.1 高程布置方法错误!未定义书签。6.3.2 本污水处理厂高程计算错误!未定义书签。第一章设计依据及主要资料1.1设计依据D水污染控制工程课程设计任务书2)地表水环境质量标准(GB3838-)3)室外排水设计手册(GB50014-)4)城镇污水处理站污染物排放标准(GB18918-)1.2主要资料(2)v地表水环境质量标准(GB3838);(3)城镇
9、污水处理站污染物排放标准(GB18918-);(4)v污水综合排放标准(GB8978-1996);(5)室外排水设计规范(GB5(X)14);(6)室外给水设计规范(GB50013);5)工业企业总平面设计规范(GB5O187-93);6)厂矿道路设计规范(GBJ22-87);7) V泵站设计规范(GBT50265-97);8) 建筑模数协调统一标准(GBJ2-86);9)厂房建筑模数协调标准(GBJ6-86);第二章设计背景根据当地环境条件经批准在某市西侧修建城市污水处理厂一座,处理该市西区城市污水,该区人口800000人,综合人均自来水量为150L/人天。面积40平方公里,主要为商业住宅区
10、。其生活污水与工业污水的比例为3:1,该区域中工业主要为食品、医药、机械、电子。各企业工业废水经就地处理达到国家相关标准后,排入成排水系统。第三章工程规模及设计基础数据确定3.1 设计原则1)选择工艺技术先进、成熟可靠,且方案切实可行;2)占地面积小,且流程布局合理;3)处理系统自动化程度高、操作管理方便、运行费用低,且污水处理系统有较长的使用寿命;3.2 工程规模3.2.1 设计任务依据设计资料和设计要求,确定工艺流程,进行构筑物工艺设计计算、水力计算,附属构筑物设计,在此基础上进行平面及高程布置。3.2.2 设计水量设计水量JOOOOOmOd变化系数Kz=1.3因此最IwJ日最局时流量:Q
11、max=QxKz= 100000 1.3= 130000m3d平均流量及最大日最大时流量见表3-10给排水设计 手册 第二版, 第05期,城镇 排水:P3表3-1污水流量表流量单位平均流量最大流量m3d100000130000m3h4166.75416.7L/s115715053.3 设计水质及处理目标3.3.1 进水水质设计任务书已给出本次设计进水水质,见表3-2表3-2进水水质(mgL)水污染控制BOD5CODcrSSTNNH4+-NTP工程课程设计任务书230470300503653.3.2处理目标该河段水功能区划为地表水环境质量标准中III类水体。水质执行城镇污水处理站污染物排放标准(
12、GB18918-)中一级标准的B标准,主要水质标准见表3-3o表3-3出水水质要求BOD5CODcrSSTNNH4+-NTP20602020813.4 厂区条件厂区平面见附图,地势平坦,适合于工厂建设。最低气温:-12,最高气温:42,年平均气温:13C水污染控制工程课程设计任务书多年平均降雨量:56Ommy,主导风向及风速:常年风向为东北与西南风,最大风速25ms,平均风速1.2ms工程地质:土壤:11级失陷性黄土地下水位:-8m厂区平均海拔高程:46Im3.5 进水条件来水管位置:厂区西南角来水水头:无压来水管底标高:457m3.6 排水条件距离厂区围墙西侧500米有一条河流,河水最大流量
13、48113s,最小流量2r113s,最高水位458m。第四章污水处理厂工艺方案比选4.1 污水处理工艺分析污水处理分为生物法、物理法、化学法以及相关的各种组合方法。对于城市污水处理来说经过近百年的研究、发展和实践,已经形成了一套经实践检验行之有效且经济可靠的处理方法。水污染控制 工程课程设计 任务书水污染控制 工程课程设计 指导书,P5;对于以除碳(CoD)处理为主时,其核心处理方法一般为生物法(普通活性污泥法或其变种)。对于以除碳和脱氮为主的处理时,一般也为生物法(硝化一反硝化)。对于以除碳、脱氮和除磷为主时,可选择生物法、生物法+化学法或单纯化学法。污水处理厂在采用一级处理或不同工艺二级处
14、理系统时,处理效率一般情况见表4-1o表4-1各处理工艺处理效率处理方主要工艺处理效率(%)法SSBOD5级沉淀法沉淀(自然沉淀)40552030生物膜法初次沉淀、生物膜反应、二次沉淀60906590级活性污泥法初次沉淀、活性污泥反应、二次沉淀70906595根据进水水质及出水水质要求,本次设计采用具有脱氮除磷功能的处理工艺。4.2 进水可生化性的确定上节已初步确定选用具有脱氮除磷的工艺对污水进行二级处理,但原水是否能进行生化处理,特别是能否进行脱氮除磷处理,取决于原水中各营养成分的含量及其比例是否能满足生物的生长需要,因此需确定原水的相关指标是否满足要求。根据设计进水水质,计算出原水中各营养
15、物质比值,见表4-2o表4-2污水处理厂原水营养物比值项目比值bod5cod0.49BoD5/NH4+-N6.39BOD5ZTN4.6BOD5/TP464.3 污染物去除及处理工艺要求污水处理的目的是去除水中的污染物,使污水得到净化,污水中的主要污染物有BOD5、COD、SS、N和P等。本工程要求的污水处理程度较高,苗BoD5、COD、SSNH3-NTP的去除率如表4-3所示。表4-3污水处理厂进出水水质指标及处理效率项目进水水质(mgL)出水水质(mgL)去除率(%)BOD52302091.3COD4706087.2SS3002093.3NH4+-N36877.8TP51801.SS的去除S
16、S的去除主要依靠物理处理法来实现,物理处理法利用作用分离水中呈悬浮态的固体物质。主要方法有筛选法、沉淀法、气浮法、过滤法、离心法和膜分离法。污水处理厂一级处理经过物理处理法去除悬浮状态的固体污染物质,主要处理设施有初沉池,一般SS能去除40%55%o2 .BoD5的去除生活污水中BOD5的去除是靠微生物的吸附作用和代谢作用,然后对污泥与水进行分离来完成的。活性污泥中的微生物在有氧的条件下将污水中的一部分有机物用于合成新的细胞,将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量,其最终产物是CO2和H2O等稳定物质。在这种合成代谢与分解代谢的过程中,溶解性有机物(如低分子有机酸等易降解有机物
17、)直接进入细胞内部被利用,而非溶解性有机物则首先被吸附在微生物表面,然后被酶水解后进入细胞内部被利用。由此可见,微生物的好氧代谢作用对污水中的溶解性有机物和非溶解性有机物都起作用,而且代谢产物是无害的稳定物质,因此,能够使处理后污水中的残余B0D5浓度很低。3 .氮的去除废水中的氮一般以有机态和无机态,包括氨态、亚硝酸盐和硝酸盐等形式存在。生活污水中氮的存在形式以有机氮和氨氮为主,亚硝酸盐氮和硝酸盐氮含量很低,不超过总氮含量的1%。在未处理的原污水中,有机态氮和氨氮的是氮的主要存在形式,经传统二级生化处理后的出水中氮主要以氨或硝酸盐和亚硝酸盐的形式存在。氮的去除方法主要有物理化学法和生物化学法
18、两大类。物理化学法主要有沸石选择性交换吸附、空气吹脱及折点氯化。生物化学法主要为硝化反硝化生物脱氮。4 .COD的去除物理法:利用物理作用来分离废水中的悬浮物或乳浊物,可去除废水中的CODo常见的有格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔油等方法。化学法:利用化学反应的作用来去除废水中的溶解物质或胶体物质,可去除废水中的CODo常见的有中和、沉淀、氧化还原、催化氧化、光催化氧化、微电解、电解絮凝、焚烧等方法、物理化学法:利用物理化学作用来去除废水中溶解物质或胶体物质。可去除废水中的CODo常见的有格栅、筛滤、离心、澄清、过滤、隔油等方法。生物处理法:利用微生物代谢作用,使废水中的有机污染物和无机微生物
19、营养物转化为稳定、无害的物质。常见的有活性污泥法、生物膜法、厌氧生物消化法、稳定塘与湿地处理等。5 .磷的去除磷在水中有三种存在形式,即正磷酸盐、聚磷酸盐和有机磷。在生化处理过程中,有机磷和聚磷酸盐可转化为正磷酸盐。除磷的方法有化学法和生物法。化学除磷:经过投加化学沉淀剂与废水中的磷酸盐生成难溶沉淀物,然后分离去除。根据使用的药剂,化学沉淀法可分为石灰石沉淀法和金属盐沉淀法。生物除磷:利用一类称为聚磷菌的微生物在一定的条件下能够从外部环境过量摄取超过其生理所需要的磷,并将其以聚合磷酸盐的形式储存于体内,最终以富磷剩余污泥的形式排出,达到从污水中除磷的效果4.4 常见污水生物脱氮除磷工艺所有生物
20、除磷脱氮工艺都包含厌氧、缺氧、好氧三个不同过程的交替循环。应用于城市污水厂的悬浮型活性污泥法污水处理工艺主要有以下几个系列:1 .氧化沟工艺氧化沟也称氧化渠或循环曝气池,是于20世纪50年代由荷兰的巴斯韦尔(PaSVeer)所开发的一种污水生物处理技术,属活性污泥法的一种变法。它把连续式反应池作为生化反应器,混合液在其中连续循环流动。氧化沟使用一种带方向控制的曝气和搅动装置,向反应器中的混合液传递水平速度,从而使被搅动的混合液在氧化沟闭合渠道内循环流动。氧化沟特点:1)工艺流程简单,运行管理方便,氧化沟工艺不需要初沉池和污泥消化池,有此类氧化沟还能够和二沉池合建,省去污泥回流系统。2)运行稳定
21、,处理效果好,氧化沟的BoD平均处理水平可达95%左右。3)能承受水量水质的冲击负荷,对浓度较高的工业废水有较强的适应能力,这主要是由于氧化沟水力停留时间长,泥龄长,一般为2030d,污泥在沟内达到除磷脱氮的目的,脱氮效率一般80%,但要达到较高的除磷效果,则需要采取另外措施。A2/O工艺A2ZO工艺是将厌氧/好氧除磷系统和缺氧/好氧脱氮系统相结合而形成,是生物脱氮除磷的基础工艺。可同时去除废水中的BOD、氮和磷,工艺流程见图4-1。混合液回流图4-1A?/。系统流程示意图A2O工艺的优点:能够充分利用混合液中的硝态氧来氧化BOD5,回收了部分硝化反应的需氧量,反硝化反应所产生的碱度能够部分补
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 10 m3d 城市 污水处理 工艺 设计

链接地址:https://www.desk33.com/p-1239020.html