17万T污水处理厂课程设计Word格式.docx
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4.3.污泥回流设备
8供风管道计算
4.4.混合液回流设备
1混合液回流管。
2混合液回流泵
4.3二沉池
1)池体设计计算
2)进水系统计算
3)出水部分设计
4.4消毒接触池
4)排泥部分设计
第五章污水处理厂的布置
6.1平面布置
6.2高程布置及计算
(1)高程布置原则
(2)高程计算
170000t/d的城市污水处理厂设计。
(1)温习和巩固所学知识、原理;
掌握一般水处理构筑物的设计计算。
(2)其次,做本设计可以使我得到很大的提高,可在不同程度上提高我们调查研究,查阅文献,收集资料和正确熟练使用工具书的能力,提高理论分析、制定设计方案的能力以及设计、计算、绘图的能力;
技术经济分析和组织工作的能力;
提高总结,撰写设计说明书的能力等。
(1)风向:
多年主导风向为北北东风;
气温:
最冷月平均为-3.5℃;
最热月平均为32.5℃;
极端气温,最高为41.9℃,最低为-17.6℃,最大冻土深度为0.18m;
水文:
降水量多年平均为每年728mm;
蒸发量多年平均为每年1210mm;
地下水水位,地面下5~6m。
(2)厂区地形:
污水厂选址区域海拔标高在64~66m之间,平均地面标高为64.5m。
平均地面坡度为0.30‰~0.5‰,地势为西北高,东南低。
厂区征地面积为东西长380m,南北长280m。
(3)原污水水质水量:
CODcr350mg/L,
BOD5150mg/L
SS200mg/L,
氨氮15mg/L。
(4)出水要求(二级标准):
COD≤100mg/L;
BOD5≤30mg/L;
SS≤30mg/L,T-N≤25mg/L,
法规依据
(1)《中华人民共和国环境保护法》;
(2)GB3838-2002《地面水环境质量标准》;
(3)GB18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》;
(4)GB50014-2006《室外排水设计规范》;
(5)GB50335-2002《污水再生利用工程设计规范》。
2.1厂区地形
污水厂选址区域海拔标高在64~66m之间,平均地面标高为64.5m。
平均地面坡度为0.30‰~0.5‰,地势为西北高,东南低。
1、工艺方案分析:
本项目污水处理的特点为:
①污水以有机污染为主,BOD/COD=0.429,可生化性较好,重金属及其他难以生物降解的有毒有害污染物一般不超标;
②污水中主要污染物指标BOD、COD、SS值为典型城市污水值。
针对以上特点,以及出水要求,现有城市污水处理技术的特点,以采用生化处理最为经济。
由于将来可能要求出水回用,处理工艺尚应硝化,考虑到NH3-N出水浓度排放要求较低,不必完全脱氮。
根据国内外已运行的中、小型污水处理厂的调查,要达到确定的治理目标,可采用“A2/O活性污泥法”。
污水拟采用传统活性污泥法工艺处理,
具体流程如下图所示:
工艺流程图
2.3设计污水水量
平均流量:
Qa=170000t/d≈170000m3/d=7083.33m3/h=1.968m3/s
总变化系数:
Kz=1.44
∴设计流量:
Qmax=Kz×
Qa=1.44×
170000=244800m3/d=10200m3/h=2.833m3/s
污水流量确定:
根据设计任务书,该厂的处理规模依据近期流量计划一期规模为:
170000/d,同时考虑远期污水流量,预留空地作为二期工程。
1.进出水水质
如下图所示:
项目
BOD5(mg/L)
COD(mg/L)
SS(mg/L)
T+-N(mg/L)
进水
150
350
200
15
出水
30
100
25
进出水水质图
NH4+-N污水中的浓度与排放标准的浓度相差较少,考虑到氮元素对水体富营养化的影响以及水体远期可能存在的污染,故尽可能地降低排放水中的氮含量,降低标准至5mg/L。
各水质参数的去除率如下:
BOD5
COD
SS
T+-N
去除率
80%
71.4%
85%
去除率参数
如图:
格栅是由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道上、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物。
一般情况下,分粗细两道格栅。
格栅型号:
链条式机械格栅
设计参数:
栅条宽度s=10.0mm栅条间隙宽度b=20.0mm栅前水深h=1m
过栅流速u=1.2m/sα=60°
格栅建筑宽度
取B=3.3m
进水渠道渐宽部分的长度(l1):
设进水渠宽b1=2.5m其渐宽部分展开角度α=20°
栅槽与出水渠道连接处的渐窄部份长度(l2):
通过格栅的水头损失(h2):
格栅条断面为圆形断面,k=3,则:
栅后槽总高度(h总):
设栅前渠道超高h1=0.3m
栅槽总长度(L):
每日栅渣量W:
设每日栅渣量为W1=0.075m3/1000m3,取KZ=1.2
采用机械清渣。
示例如下图图2
设计水量10200m3/h,选择用4台潜污泵(3用1备)
技术参数如下图:
扬程/m
流量/(m3/h)
转速/(r/min)
轴功率/kw
叶轮直径/mm
效率/%
6.5
3425
360
75.2
680
76
技术参数图
⑴、容积按一台泵最大流量时6min的出流量设计,则集水池的有效容积
⑵、面积取有效水深H=3m,则面积F=Q1/H=324.5/3=108.167
示例如下图:
沉砂池的作用是从污水中去除砂子、煤渣等比重较大的颗粒,保证后续处理构筑物的正常运行。
选型:
平流式沉砂池
设计流量
设计水力停留时间水平流速
1.长度:
2.水流断面面积:
3.池总宽度:
设4格每一格宽B’=9.44/4=2.36有效水深
4.沉砂斗容积:
T=2d,X=0.075L/m3=75m3/106m3
5.每个沉砂斗的容(V0)
设每一分格有2格沉砂斗,则
6.沉砂斗各部分尺寸:
设贮砂斗底宽b1=0.5m;
斗壁与水平面的倾角60°
,贮砂斗高h’3=1.5m
7、贮砂斗容积:
(V1)
8、沉砂室高度:
(h3)
设采用重力排砂,池底坡度i=6%,坡向砂斗,则
9、池总高度:
(H)
10、核算最小流速最少用一格
(符合要求)
初沉池的作用室对污水仲密度大的固体悬浮物进行沉淀分离。
选型:
平流式沉淀池进口处设置进水挡板,取0.5m,出口处设出水挡板,取0.3m.
1.池子总面积A,表明负荷取
2.沉淀部分有效水深h2
取t=1.5h
3.沉淀部分有效容积V’
4.池长L
5.池子总宽度B
6.池子个数,宽度取b=6m
7.校核长宽比
8.污泥部分所需总容积V
已知进水SS浓度=200mg/L
初沉池效率设计55%,则出水SS浓度
设污泥含水率97%,两次排泥时间间隔T=2d,污泥容重
9.每格池污泥所需容积V’
10、污泥斗容积V1,
(=60)
11.污泥斗以上梯形部分污泥容积V2
12.污泥斗和梯形部分容积
13.沉淀池总高度H
设计参数
(1)设计最大流量Q=170000m3/d
(2)设计进水水质COD=350mg/L;
BOD5(S0)=150mg/L;
SS=200mg/L;
NH3-N=15mg/L
(3)设计出水水质COD=60mg/L;
BOD5(Se)=20mg/L;
SS=20mg/L;
NH3-N=15mg/L;
(4)设计计算,传统活性污泥法
(5).BOD5污泥负荷=0.3kgBOD5/(kgMLSS·
d)
(6).污泥回流比R=50%
(7)型式:
传统活性污泥法采用推流式鼓风曝气。
(8)SVI值选120~150ml/R,污泥浓度可计算确定,但不宜大于3500mg/L。
1根据要求,处理效率:
取SVI=140mg/RSV取25%
SVI=SV/
所以=1.78g/L(kg/)取f=0.7
=1.246g/L(kg/)
污泥负荷=0.30.3kgBOD5/(kgMLSS·
曝气池容积为
2名义水力停留时间:
取R=50%实际停留时间
3污泥产量:
设a=0.6b=0.08则系统每日排出剩余污泥量为
0.61700000.13-0.08591221.246=7366.72Kg/d
去除每公斤BOD5R的产泥量为:
泥龄为
由二沉池底流排剩余污泥则排泥量为:
4曝气池主要尺寸:
取有效水深H=5m,设四组曝气池,每组池面积为:
取池宽B=8m,B/H=8/5=1.6,D1~2之间,符合要求
池长
取曝气池为4廊道式,每廊道长为:
L’=L/12=369.5/4=92.37m
取超高0.5m,故总高=5+0.5=5.5m
5进水方式:
为使曝气池在运行中具有屡活性,在进水方式上设计成:
既可集中从池首进水,按传统活性污泥法运行;
又可沿配水槽分散多进水,按阶段曝气法运行;
还可沿配水槽集中从池中部某点进水,按生物吸附再生化运行。
6需氧量:
设a’=0.5b’=0.15则曝气池每日需氧量为:
去除每公斤BOD5的需氧量为:
最大需氧量变化系数k=1.4
7供气量:
采用穿孔管曝气,距池底0.2m,故淹没深度为4.8m,查“氧在蒸馏水中的溶解度表”可知,当计算温度在20度时之溶解氧饱和度为.最高水温采用30度,此时的氧溶解度
穿孔管出口处绝对压力为:
空气离开曝气池表面时氧的百分浓度为:
式中为穿孔管的氧转移效率,取6%
鼓风机曝气池,池底扩散装置出口分压力最大,值也最大;
随气泡上升至水面,气体压力逐渐减小,小到空气大气压;
而且气泡中一部分氧已转移到液体中。
因此,鼓风曝气池中的值应以扩散装置出口和混合液表面二处之溶解氧饱和浓度的平均值计算。
则:
20度脱氧清水充氧量计算公式为:
取d=0.8=0.9=1=1.5mg/L
所以
相应最大时需氧的充氧量为
曝气池平均时供气量:
去除每kg