卡魯塞爾3000型氧化溝設(shè)計(共70頁)
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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 摘要 本設(shè)計規(guī)劃設(shè)計了江寧市城市污水處理廠,其處理對象為城市污水,其處理水量,近期為9萬m3,遠期為13.5萬m3。其進水水質(zhì):COD為380 mg/L,BOD為150 mg/L,SS為140 mg/L,NH4+-N為32mg/L ,TN為40 mg/L,TP為5 mg/L ,處理后的污水要求處理達到《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準》(GB 18918-2002)的一級標準B標準。 本設(shè)計采用活性污泥法對城市污水進行處理,設(shè)計中要求對城市污水進行脫氮除磷處理,通過對比分析,本設(shè)計選用卡魯塞爾3000型氧化溝工藝。并在本設(shè)計中,要求氧
2、化溝產(chǎn)生的剩余污泥穩(wěn)定化,所以本設(shè)計中污泥處理不需要消化穩(wěn)定,只需要對污泥進行減容處理。其污水處理工藝流程為:進水、細格柵、沉砂池、卡魯塞爾3000氧化溝、終沉池、接觸消毒池、出水。污泥處理工藝流程為:濃縮池、泥貯、脫水機房、污泥外運。 本設(shè)計完成了污水處理廠的處理構(gòu)筑物的設(shè)計計算,污水處理廠的的平面布置及高程計算,以及污處理水廠總平面布置圖,高程布置圖,主要構(gòu)筑物詳圖。 關(guān)鍵詞:城市污水,污水處理,卡魯塞爾3000型氧化溝,污泥處理 Abstract The design of urban sewage treatment plant in Jiangning.the treatm
3、ent object is urban sewage, and the recent amount of water is 90000m3 and the forward amount of water is m 3. The water quality are: COD:380 mg / L, BOD:150 mg / L, SS:140 mg / L, NH+4-N:32mg/L, TN:40 mg / L, TP:5 mg / L.the treated sewage must achieve "urban sewage treatment plant pollutant dischar
4、ge standard" (GB 18918-2002) of a grade B standard. This design adopts activated sludge process for treatment of urban sewage,and the design requirements are to remove nitrogen and phosphorus of urban sewage. Through comparative analyses, this design selects the carrousel 3000 type oxidation ditch
5、process. In the design, the sludge stabilization is required for oxidation ditch, so the sludge process in this design does not need to achieve digesting stabilization. so it only needs to be treated by sludge. The waste water treatment process are: water, fine grille, sinking sand pool, Carrousel 3
6、000 oxidation ditch, final settling tank, disinfection pool, water contact. The sludge treatment process are: the concentrated pool, mud storage, dewatering room, sludge sinotrans. This design completed the calculation of the design, layout and elevation calculation of sewage treatment plant, and s
7、ewage disposal plant general layout, elevation layout, layout of main construction material on detail structure of sewage treatment plant. Keyword:City sewage, sewage treatment, Carrousel 3000 oxidation ditch, sludge treatment
8、 專心---專注---專業(yè) 第一章 緒論 第一節(jié) 水污染的現(xiàn)狀 一、水體的污染以及水體污染的危害 水體的污染指的是排入水體中的污染物總量超過了該污染物質(zhì)在水體中的本地含量與水體環(huán)境容量,從而使水體的物理、化學及其生物的性質(zhì)發(fā)生了改變,使水體中的固有的生態(tài)系統(tǒng)和水體的功能受到破壞。 造成水體污染的主要原因是未經(jīng)妥善處理或未經(jīng)處理的城市污水(包括生活污水與工業(yè)廢水)集中排入水體和農(nóng)田肥料、農(nóng)藥以及城市地面的污染物隨著
9、雨水徑流入水體中,還有大氣中存在的有毒有害的污染物隨著降雨進入水體中。 (一) 水體中的無機污染及其危害 水體中的無機污染物主要包括無機鹽、酸堿、氮磷、氯化物和重金屬等。無機鹽污染物使水體的硬度增加,如用于農(nóng)業(yè)灌溉用水會引起土壤板結(jié)以及土壤鹽堿化;如若用于給水水源,造成水位澀口危害人體健康。酸堿污染物可使水體的pH值發(fā)生改變,從而使微生物的生長受到抑制,減弱水體的自凈能力,并且會影響水體中的其它生物的生長繁殖。氨氮可使水體富營養(yǎng)化,使得藻類大量繁殖,藻類會隔絕水面與大氣之間的氧氣傳遞,并且藻類的腐化消耗溶解氧,使得水體中的溶解氧含量迅速降低,造成水體中的魚類死亡。水體受氯化物污染后,無機鹽
10、含量會變高,會腐蝕金屬管道和金屬設(shè)備,并對農(nóng)業(yè)灌溉不利。水體被重金屬污染,由于重金屬可產(chǎn)生毒性效應(yīng)并不能被為生物降解,反而會在微生物的作用下轉(zhuǎn)化為毒性更強的有機化合物;而且重金屬可以經(jīng)過食物鏈進入人體并在人體中富集;重金屬進入人體后會與體內(nèi)的蛋白質(zhì)以及酶發(fā)生一系列的化學反應(yīng)從而使其失活,而且重金屬在體內(nèi)積累會造成慢性中毒。 (二) 水體中的有機污染物及其危害 如若排入水體中的有機物的量超過水體的環(huán)境容量,由于微生物分解有機物消耗水中大量的溶解氧,使得水體出現(xiàn)缺氧甚至無氧的狀態(tài)。在水體缺氧的狀態(tài)下,水中的好氧微生物失活,厭氧微生物大量繁殖。在厭氧微生物的作用下,水體中的有機物被降解為CH4、
11、CO2,并會產(chǎn)生NH3、H2S等有害有臭的氣體,使水體惡化。 水體中的有機污染物主要包括油脂類污染、酚類污染和表面活性劑的污染。 (三) 水體中的病原微生物污染以及其危害 病原菌的水量多、分布廣,并會隨著水流傳播疾病,會對人類產(chǎn)生潛在的危險,尤其是在傳染病流行期間。 二、我國現(xiàn)階段的廢水情況 國家環(huán)境環(huán)境保護部發(fā)布:2013年,全國廢水排放總量為695.4億噸,其中工業(yè)廢水排放量209.8億噸,占廢水排放總量的30.2%;城鎮(zhèn)生活污水排放量485.1億噸,占廢水排放總量的69.8%。污染物總量方面,工業(yè)廢水中化學需氧量排放量為319.5萬噸、城鎮(zhèn)生活污水中需氧量排放量為889.8萬噸
12、;工業(yè)廢水氨氮排放量為24.6萬噸、城鎮(zhèn)生活污水氨氮排放量為141.4萬噸。 從以上數(shù)據(jù)來看,我國廢水排放主要來源于城市生活污水的排放。因此,從環(huán)境保護方面來說,處理好城市生活污水對水資源的保護具有重要作用。 三、城市污水處理廠的必要性 城市污水處理廠作用是采用各種技術(shù)和手段,將城市污水中所含的污染物質(zhì)分離去除、回收利用,或?qū)⑵滢D(zhuǎn)化為無毒無害的物質(zhì),使水體得到凈化。 城市污水中的污染物是多種多樣的,包含了有機污染物質(zhì)、氮和磷還有多種致病微生物等,如果直接排放到水體中,會造成水體污染,影響的水體中生物的生長,從而破壞了生態(tài)系統(tǒng)的平衡,導致各種極端氣候的產(chǎn)生。污水直接排放到水體,污染了水資
13、源。在水資源短缺的今天,污染水資源就是對水資源的浪費。 第二節(jié) 本設(shè)計的項目背景 一、城市概況 江寧區(qū)位于中南部,東方與接壤,東南方與南京市毗連,南方與銜接,西南方與安徽省馬鞍山市相鄰,西方與安徽省隔江相望,從東西南三面環(huán)抱南京,介于北緯3038′~3213′,東經(jīng)11831′~11904′之間,總面積1577.75平方公里,水域面積186平方公里。是國家重要的科教基地、創(chuàng)新基地,國家東部地區(qū)重要的交通物流樞紐和空港樞紐,是具有國際競爭力的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)基地。總面積1577.75平方公里,水域面積186平方公里。江寧區(qū)地形呈馬鞍狀,兩頭高,中間低,地勢開闊,山體高度都在海拔400米以下,屬典型
14、的丘陵、平原地貌。2012年末,江寧區(qū)戶籍總戶數(shù)32.88萬戶,戶籍總?cè)丝跒?4.59萬人。 二、自然條件 江寧區(qū)屬北亞熱帶季風氣候區(qū),夏季主導風向為東南風,氣候溫和,年平均氣溫15.7℃;無霜期長,平均無霜期為224天。雨熱同季,天氣的變化比較復雜,常出現(xiàn)春秋季低溫冷害、雨澇、臺風、寒潮、干旱、冰雹、等。年極端最低氣溫-13.3℃,年極端最高氣溫為40.4℃。 三、水處理廠概況 本設(shè)計的城市污水處理廠位于江寧區(qū),近期設(shè)計水量為9萬立方米,遠期設(shè)計水量為13.5萬立方米。污水主要來自江寧區(qū)的生活污水。廠區(qū)地勢平坦開闊,海拔在250m,進廠污水干管管底標高248m;處理后廢水排入的河流最
15、高洪水位245m,常水位241m。 第三節(jié) 設(shè)計內(nèi)容 一、處理工藝的比選和處理構(gòu)筑物計算 根據(jù)不同處理工藝的優(yōu)缺點,對各處理工藝進行選擇,最后選擇出處理效果良好,運行管理方便,成本低的處理工藝。 本設(shè)計的處理構(gòu)筑物計算,考慮到近遠期相結(jié)合。根據(jù)水量計算出處理構(gòu)筑物的尺寸,在計算構(gòu)筑物尺寸過程中應(yīng)考慮平面布置的問題。 二、平面布置 污水處理廠的布置包括處理構(gòu)筑物的平面布置、管道的平面布置、與輔助建筑物的平面布置。平面圖布置過程中應(yīng)該考慮一下問題: (一) 各處理構(gòu)筑物的平面布置 處理構(gòu)筑物作為污水廠功能的主要實現(xiàn)者,是污水廠的主體建筑物。在平面圖布置過程中,應(yīng)該要考慮各處理構(gòu)筑物
16、的功能要求和水力要求,并且結(jié)合污水廠的地形、地勢和地質(zhì)條件,從而確定各處理構(gòu)筑物在污水場中的位置,對此,平面布置中應(yīng)考慮以下問題: 1、土方量應(yīng)該做到基本的平衡,從而降低污水廠的土建費用,并且盡量避開劣質(zhì)的地質(zhì)層。 2、連接各處理構(gòu)筑物的管道,應(yīng)該保證管道的直通、便捷,并且要避免管道的迂回曲折,以便于施工和日后的管理與維修。 3、在各個處理構(gòu)筑物之間,應(yīng)該保持一定的距離,要保證敷設(shè)連接管道的位置,并且以便于施工以及日后維修的的方便,一般間距的取值為5~10m,有些有特殊要求的構(gòu)筑物,如污泥消化池、沼氣罐等,其間距應(yīng)該在20m以上。 4、各構(gòu)筑物之間應(yīng)考慮適當?shù)木o湊性,以便于節(jié)約土地資源
17、,降低污水處理廠的建設(shè)投資成本。 (二) 管道的平面布置 各處理構(gòu)筑物之間的管道是用來連接各處理構(gòu)筑物,從而使水廠的工作連續(xù)的運行。管道平面布置過程中應(yīng)考慮以下問題: 1、在各處理構(gòu)筑物之間設(shè)置連接管道,還應(yīng)設(shè)置能夠使各處理構(gòu)筑物單獨運行的管道,即超越管,當某一處理構(gòu)筑物因為故障停止運行的時候,可以是后續(xù)的處理構(gòu)筑物正常的運行。 2、應(yīng)該設(shè)置一條超越全部構(gòu)筑物,直接從污水提升泵房到排放水體的超越管線,可以在污水廠發(fā)生故障時將污水排出廠外。 3、在污水處理廠區(qū)內(nèi)設(shè)有空氣管、給水管及輸配電線管路等,這些管路在布置過程中應(yīng)該要考慮緊湊性,可以考慮敷設(shè)在地下,也可以考慮架空布置。 (三)
18、輔助建筑物的平面布置 污水處理廠的輔助建筑物包括:污水提升泵房、污泥提升泵房、辦公室、化驗間、機修間、倉庫、食堂、職工宿舍等。它們作為污水處理廠的輔助建筑物是不可或缺的部分。其建筑面積的大小應(yīng)該根據(jù)水廠的水量、職工人數(shù)確定。 污水處理廠內(nèi)應(yīng)該合理的修筑道路,一般的雙車道取6~7m,單車道取4~3m,以便于水廠內(nèi)的運輸。并且水廠內(nèi)還要考慮綠化問題,按規(guī)定水廠的綠化率不應(yīng)小于30%。 在工藝設(shè)計計算時就應(yīng)該考慮平面布置的問題,合理的選取構(gòu)筑物的尺寸。而在進行平面布置的過程中,也可以根據(jù)實際布置中產(chǎn)生的情況合理的調(diào)整處理構(gòu)筑物的尺寸以及構(gòu)筑物的數(shù)量。 三、高程計算 為了確定各處理構(gòu)筑物和污
19、水污泥提升泵房的標高,并確定各處理構(gòu)筑物之間連接管道的尺寸及標高,是污水處理廠構(gòu)筑物流程布置的主要任務(wù)。通過計算確定各處理構(gòu)筑物的水位,從而能夠使污水按重力流在各處理構(gòu)筑物之間流動,從而保障了污水處理廠的正常的運營與運行。 污泥在處理構(gòu)筑物之間也最好考慮重力流動,這樣可以節(jié)約污水廠的運行成本。如若需要對污泥進行提升,最好減少污泥的提升次數(shù),以便便于管理與運行。 高程計算包括:污水流經(jīng)各處理構(gòu)筑物的水頭損失;污水流經(jīng)構(gòu)筑物之間連接管道的水頭損失,包括管道的沿程損失與管道的局部損失;污水流經(jīng)計量設(shè)備和分配設(shè)備的損失。 對污水的高程計算的時候,應(yīng)考慮以下問題: 1、在進行污水高程計算的時候,
20、應(yīng)選擇一條距離最長,水流損失最大的流程進行水力計算。并且應(yīng)該適當?shù)亓粲幸欢ǖ母挥嗨^,以便保證在任何情況下,水廠的處理系統(tǒng)都能夠正常的運行。 2、在進行水頭損失計算時,一般以近期最大流量作為構(gòu)筑物和連接管道的設(shè)計計算流量;如若計算涉及到遠期時,應(yīng)以遠期的最大流量作為設(shè)計流量。 3、設(shè)置終點泵站的污水處理廠在進行水力計算的過程中,應(yīng)以污水接納水體的最高水位作為高程計算的起點,逆著污水處理流程向上倒退進行高程計算,以便處理后的污水在洪水季節(jié)也可以順利排出,而且泵站的揚程也可以較小,從而可以降低污水處理的運行費用。但同時還要考慮土方量的平衡,降低建設(shè)費用。 4、在污水高程計算的過程中還應(yīng)當考慮
21、污水流程與污泥流程相配合,盡量減少污泥的提升量,并且還要考慮在污泥濃縮、污泥脫水、污泥干化、污泥消化產(chǎn)生的上清液可以自流入污水提升泵房的集水池中。 第二章 污水處理廠工藝的確定 第一節(jié) 可生化性分析 一、污水生化處理分析 以廢水中的有機物的某些綜合水質(zhì)指標評價污水的可生化性,被稱作水質(zhì)標準法。人們習慣采用BOD5和COD作為廢水的有機物污染的綜合指標。 污水生化處理過程是以污水中所含的污染物質(zhì)作為微生物的營養(yǎng)源,利用微生物的新陳代謝作用使水中的污染物質(zhì)得以降解,從而使污水得到凈化。污水可生化性的實質(zhì)是指通過微生物的生命活動中
22、的新陳代謝來改變污水中污染物的化學結(jié)構(gòu),從而改變污水的化學和物理性能所達到的程度。討論污水中污染物的可生化性目的在于了解污染物質(zhì)的分子結(jié)構(gòu)能否在微生物的作用分解,以及是否能夠快速的分解。 BOD5/COD是污水能否生化處理的常用的水質(zhì)指標,在一般情況下,比值越大,說明污水的可生化處理性能越好。 本設(shè)計中污水處理廠的進水水質(zhì):COD為380 mg/L,BOD為150 mg/L,SS為140 mg/L,NH4+-N為32mg/L,TN為40 mg/L,TP為5 mg/L。其中BOD5/COD=150/380=0.395,可進行生化處理,因此本設(shè)計采用生化處理。因為相對于物理處理法、化學處理法和
23、物理化學處理法而言,生化處理法具有運行成本低的特點。 二、生物脫氮除磷可行性分析 BOD5與TN的比值是判斷能否采用生物脫氮的重要要指標。由于反硝化細菌在進行反硝化脫氮時,是有機物提供能量。在不投加外加碳源的條件下,污水中必須有足夠的有機物,才能保證反硝化過程的順利進行。從理論上講,當比值大于2.86就可進行生物脫氮,但一般認為,BOD5/TN大于等于3.5才能進行生物脫氮。本設(shè)計中TN 為40mg/L,BOD5/TN=150/40=3.75,大于所需水質(zhì)的值,可以實現(xiàn)污水處理系統(tǒng)中的生物脫氮。 BOD5與TP的比值是判斷能否采用生物除磷的主要指標。在好氧的條件下,聚磷菌進行有氧呼吸,并
24、過量的攝取磷;在厭氧條件下,聚磷菌體內(nèi)的ATP進行分解,并釋放過量攝取的磷。污水中的有機物是為聚磷菌過量攝取磷提供能量,因此BOD5與TP的比值是判斷能否采用生物除磷的主要指標。一般認為BOD5與TP比值大于20就可以進行生物除磷,本設(shè)計中BOD5/TP=150/5=30,因此本設(shè)計可以采用生物除磷工藝。 因為相對于物理處理法、化學處理法脫氮除磷而言,生物處理法具有運行成本低的特點。因此本設(shè)計的污水處理廠采用生物法對污水進行脫氮除磷處理。 第二節(jié) 污水處理廠的處理流程 本設(shè)計污水處理廠設(shè)計中,采用生物處理法處理污水。生物法分為活性污泥法與生物膜法,但生物膜法容積利用率不高,不適用于大、中
25、型水廠,所以本設(shè)計考慮采用活性污泥法。 本設(shè)計要考慮污水的脫氮除磷的要求,生物除磷脫氮工藝都是由厭氧、缺氧、好氧三個不同階段進行的交替循環(huán)到達處理目的地?,F(xiàn)階段在我國主要用于城市生活污水處理的主要有以下三個系類:氧化溝系類;A/O系類;序批式反應(yīng)器(SBR)系類。氧化溝類包括,卡魯塞爾型氧化溝工藝、DE型氧化溝工藝、T型氧化溝工藝、奧貝爾氧化溝工藝、A2/O微曝型氧化溝工藝、一體式氧化溝工藝;序批式反應(yīng)器(SBR)系類包括ICEAS工藝、CAST工藝、兩段SBR工藝、DAT-IAT工藝、UNITANK工藝、UNITANK工藝、MSBR工藝、厭氧SBR工藝;A/O系類包括A/O 工藝、A2/O
26、工藝、改良A2/O 工藝、倒置A2/O 工藝。 考慮本設(shè)計的污水處理程度,選取卡魯塞爾3000氧化溝工藝、兩段SBR工藝、倒置A2/O工藝這三種工藝進行比選。 一、工藝比選 (一) 卡魯塞爾3000型氧化溝 卡魯塞爾3000型氧化溝是在卡魯塞爾2000系統(tǒng)前添加一個生物選擇區(qū)。添加生物選擇區(qū)是利用高有機符合篩選菌種,抑制絲狀菌的增長,提高各污染物的去除率,其后工作原理與卡魯塞爾2000系統(tǒng)相同。 對卡魯塞爾3000系統(tǒng)的最新應(yīng)用實例是荷蘭的Leidsche Rijin 污水處理廠。該污水廠的處理工藝采用了緊湊的、水深7.5m的圓形一體式卡魯塞爾3000系統(tǒng)。第一期投建的生物處理能力為
27、70000人口當量,流量為40000m3/d,最終建成后,處理能力為人口當量,最大流量為 m3/d。 卡魯塞爾3000氧化溝工藝流程圖見圖2-1。 (二)兩段SBR工藝 兩段SBR工藝是借鑒AB工藝的基本思想,是由兩段SBR串聯(lián)而成,這樣就可以在每個SBR反應(yīng)器內(nèi)培養(yǎng)出適合不同污染物降解的專屬性菌,從而可以使廢水中的不同的污染物在各自相適應(yīng)的微生物容器中得到充分的降解,從而提高了污水的處理程度。兩段SBR不但省去了AB工藝所需的兩段污泥回流,并且還集中了SBR法和AB污水泵提升 表曝機 加氯消毒 ↓
28、 ↓ ↓ 進水→粗格柵→細格柵→平流式沉砂池→卡魯塞爾3000→終淀池→接觸池→出水 ↓ 外運←脫水機房 ← 儲泥池 ← 濃縮池 圖2-1 卡魯塞爾3000工藝流程圖 法的優(yōu)點于一體。因此,兩段SBR法在處理水質(zhì)比較復雜的并難于降解的工業(yè)廢水,有較好的效果。 一般來說,兩段SBR工藝中的前一段SBR主要的作用是去除比較容易降解的COD等物質(zhì),第二段的SBR則主要起到了脫氮以及降解剩余難降解的COD的作用。通過有效的控制各反應(yīng)器內(nèi)的反應(yīng)時間,可以使兩段
29、SBR工藝去除有機物的異養(yǎng)菌和與去除氨氮的硝化細菌分別生存在兩個反應(yīng)器中,這樣不僅可以很好地抑制脫氮過程中易降解有機物存在時產(chǎn)生的“葡萄糖效應(yīng)”,提高反應(yīng)器的脫氮性能,而且還可以進一步加強了COD的去除效果。 兩段SBR工藝流程圖見圖2-2。 污水泵提升 鼓風機房 加氯消毒 ↓ ↓ ↓ 進水→粗格柵→細格柵→平流式沉砂池→兩段SBR工藝→接觸池→出水 ↓ 外
30、運←脫水機房←消化池← 儲泥池 ← 濃縮池 圖2-2 兩段SBR工藝工藝流程圖 (三) 倒置A2/O工藝 由同濟大學、清華大學、中國市政工程華北設(shè)計研究總院開發(fā)的倒置A2/O工藝是同時具有脫氮除磷效果。倒置A2/O工藝是在A2/O工藝的基礎(chǔ)上增設(shè)一個缺氧區(qū),并且使好氧區(qū)的混合液回流至缺氧區(qū),使回流液在缺氧區(qū)脫氮。 污水泵提升 鼓風機房 加氯消毒 ↓ ↓ ↓ 進水→粗格柵→細格柵→平流式沉砂池→倒置A2/O工藝→終
31、淀池→接觸池→出水 ↓ 外運←脫水機房← 消化池 ← 儲泥池 ← 濃縮池 圖2-3 倒置A2/O工藝工藝流程圖 倒置A2/O工藝將缺氧區(qū)放在厭氧區(qū)之前,可以使厭氧菌和兼性厭氧菌吧大分子有機物轉(zhuǎn)化為分子量較小的中間發(fā)酵產(chǎn)物,與此同時聚磷菌將自身體內(nèi)的聚磷酸鹽分解,在分解過程中釋放的能量可供聚磷菌在厭氧條件下生存。在好氧區(qū)聚磷菌過量的吸收磷,然后進入二沉池進行沉淀下來,從而可以達到系統(tǒng)除去磷的目的。 倒置A2/O工藝流程圖見圖2-3。 二、優(yōu)缺點比較 卡魯塞爾3000氧化溝工藝、兩段SBR工藝、倒置A2/O工
32、藝這三種工藝都是可以達到脫氮除磷效果的。但這三種工藝本身具有一些優(yōu)缺點,通過對它們技術(shù)及經(jīng)濟優(yōu)缺點的分析,我們可以從中選取一種最有優(yōu)勢的工藝。 (一) 卡魯塞爾3000氧化溝工藝 優(yōu)點: 1、具有極強的耐沖擊負荷的能力。 2、通過對表曝機的控制與設(shè)計,可以使曝氣區(qū)的末端溶解氧降到最低,可以有效防止前置缺氧區(qū)氧氣含量過量的問題,從可以取得良好的反硝化的效果。 3、在處理城市污水的系統(tǒng)中不用設(shè)初沉池。 4、處理后,產(chǎn)生的剩余污泥穩(wěn)定,不需要硝化即可脫水或干化。 5、其工藝控制比較簡單,自動化程度比較低。 6、氧化溝內(nèi)具有推流式的流態(tài)特征,溶解氧的濃度梯度好,從而可以取得良好的脫氮除
33、磷效果。 7、前置添加了生物選擇區(qū),生物選擇區(qū)利用了生物選擇去內(nèi)的高有機負荷對菌種進行了篩選,從而可以抑制絲狀菌的生長,并且提高了各污染物質(zhì)的去除率。 8、這種工藝的氧化溝的有效水深可達到7.5~8m,并且采用的是同心圓式,池壁公用,減少了處理構(gòu)筑物的占地面積,降低了工程的造價,并且還提該工藝高耐低溫的能力。 9、本工藝采用一體化的設(shè)計,使氧化溝不用設(shè)置額外的回流管線即可實現(xiàn)溝內(nèi)的回流。 總的來說,卡魯塞爾3000氧化溝工藝具有基建成本低,運行管理方便,后期的運行費用低,占地面積小的優(yōu)點。 (二) 兩段SBR工藝 優(yōu)點: 1、本工藝的SVI值比較低,污泥比較有利于沉淀,沉淀時間段
34、,并且在一般情況下不產(chǎn)生污泥膨脹的現(xiàn)象。 2、通過對厭氧、好氧、缺氧的水力停留時間和運行方式的調(diào)節(jié),能夠?qū)崿F(xiàn)在同一池體內(nèi)進行脫氮除磷的功能 3、本工藝的自動化程度高,可實現(xiàn)整個處理過程的自動化。 4、在第二段的SBR池中培養(yǎng)出可降解難降解有機物的微生物,使得出水的COD更低。 5、本工藝同時具有兩大類的具有不同作用的微生物菌群存在不同反應(yīng)器中,可以使出水中各污染物質(zhì)濃度更低。 6、工藝流程簡單,不用設(shè)初沉池與二沉池,節(jié)省了基建費用。 7、本工藝的運行方式靈活,脫氮除磷效果好。 8、本工藝是防止污泥膨脹的最好工藝。 9、耐沖擊呢你好,處理負荷大,處理有毒的或高濃度有機廢水的能力標
35、膠強。 缺點: 1、本工藝的自動化程度高,因此控制設(shè)備復雜,運行維護的費用高。 2、由于有閑置和流入階段,所以本工藝的容積利用率比較低。 3、出水損失大,能耗多。 總的來說,兩段SBR工藝具有處理效果好,自動化程度高,污泥不發(fā)生膨脹的優(yōu)點,但兩段SBR工藝的運行費用比較高,污水處理成本高的缺點。 (三) 倒置A2/O工藝 優(yōu)點: 1、本工藝的脫氮與除磷同時進行,并且構(gòu)筑的功能明確,可以具有在良好的除磷效果下不影響脫氮效果。 2、缺氧過程與好氧的過程的交替運行,從而使絲狀菌的增殖受到抑制,從而不產(chǎn)生污泥膨脹的現(xiàn)象。 3、本工藝使所有的回流污泥經(jīng)過了釋磷過程與吸磷過程,從而可以
36、使污泥的含磷率將提高,降低了污水的含磷率,保證了除磷的效果。 4、缺氧階段位于工藝的開始階段,可以使反硝化優(yōu)先使用碳源,從而使系統(tǒng)的脫氮效果增強,保證了系統(tǒng)的脫氮效果。 5、總的水力停留時間比其它工藝短,從而可以降低池容,減少基建費用。 6、省去了硝化過程中投加堿和反硝化過程中投加碳。 缺點: 1、需要用回流泵進行系統(tǒng)內(nèi)的回流,增加了污水廠的運行成本。 2、污水的分點進水控制比較復雜。 總的來說,倒置A2/O工藝具有處理效果好,不產(chǎn)生污泥膨脹,但倒置A2/O工藝的運行成本較高,污水的分點進水控制比較復雜。 三、工藝流程確定 根據(jù)以上對三種工藝的優(yōu)缺點的分析,本設(shè)計選取卡魯塞爾
37、3000氧化溝工藝。 因為,相比其它兩種工藝,卡魯塞爾3000的池體較深,池壁共用,占地小,基建成本低,運行費用低,污泥穩(wěn)定,不需要消化可直接干化,降低污泥處理成本且便于管理且易于控制的特點。 由于進水的BOD值比較低,為保證脫氮除磷效果,本設(shè)計不設(shè)置初沉池。 第三節(jié) 處理構(gòu)筑物選型 一、格柵 格柵由一組平行的金屬柵條或篩網(wǎng)組成,泵前粗格柵安裝在泵房集水井的進口處,是用來去除可能會堵塞水泵及其管道的較大懸浮物或漂浮物,并保證后續(xù)處理構(gòu)筑物的正常運行。細格柵安裝在污水處理廠的端部,以免其對后續(xù)處理單元的機泵和工藝管線造成損壞。 (一) 格柵的分類 按格柵的形狀,可以將格柵分為兩類,
38、即平面格柵和曲面格柵。其中曲面格柵又分為固定曲面格柵和旋轉(zhuǎn)鼓筒式格柵這兩類。 平面格柵是由柵條和框架組成,是由人工除渣或機械除渣的;固定曲面格柵是利用渠道內(nèi)的水流推動槳板進行除渣;旋轉(zhuǎn)鼓筒式格柵是由水沖進行除渣的。 按格柵柵條的凈間隙,可以將格分為三類,即粗格柵、中格柵和細格柵。 當柵條的間隙為50~100mm時,為粗格柵;當柵條間隙為10~40mm時,為中格柵;當柵條的間隙為3~10mm時,為細格柵。 按格柵的清渣方式,可將格柵分為兩類,即人工清渣格柵和機械清渣格柵。 人工清渣格柵適合于小型的污水處理廠;機械清渣格柵,當柵渣量大于0.2m3/d時,都應(yīng)該采用機械清渣格柵。 (二)
39、 設(shè)計中格柵的選擇 本設(shè)計中,在污水提升泵站的集水池前和沉砂池前都應(yīng)該設(shè)置格柵。在污水污水提升泵站的集水池前設(shè)置粗格柵,柵條間隙為50mm;在沉砂池前設(shè)置細格柵,柵條間隙為10mm。 二、沉砂池 沉砂池的作用是利用重力作用去除比重較大的無機顆粒(如泥沙、煤渣等,它們的相對密度約為2.65)。城市污水廠一般均設(shè)置沉沙池。 (一) 沉砂池的分類及特點 沉沙池按形式分可以分為四類:平流式沉砂池、曝氣式沉沙池、鐘式(渦流式)沉砂池、豎流式沉砂池。 平流式沉砂池內(nèi)污水水平流動,利用重力的作用使無機顆粒下沉,具有結(jié)構(gòu)簡單、處理效果好的優(yōu)點。 豎流式沉砂池內(nèi)的污水由池頂設(shè)置的中心管進入池內(nèi),污
40、水自下而上流動,無機顆粒利用重力作用沉于池底,但處理效果相對于平流式沉沙池較差。 曝氣沉砂池在池內(nèi)的一側(cè)通入空氣,使池內(nèi)產(chǎn)生橫向旋流。曝氣沉砂池的優(yōu)點是,沉沙去除率穩(wěn)定,且受流量的變化較弱。 鐘式(渦流式)沉砂池利用的是機械力控制水流的流速和水流的流態(tài),加速砂粒沉淀,并能使有機物隨水流帶走。 (二) 沉砂池的選型 因為本設(shè)計采用氧化溝處理工藝,不能采用曝氣沉砂池,所以本設(shè)計采用平流式沉沙池,具有運行方便、構(gòu)造簡單,處理效果較好的優(yōu)點。 三、終沉池 (一) 沉淀池的分類及其特點 按沉淀池內(nèi)的水流流向和沉砂池的形狀,可以將沉淀池分為四類:平流式沉淀池、豎流式沉淀池、輻流失沉淀池、斜管
41、沉淀池。 平流式沉淀池具有沉淀效果良好,施工比較方便,對水量水質(zhì)的變化及水溫變化有很強的適應(yīng)能力,并且占地面積小。 輻流失沉淀池又分為普通(中心進水周邊出水)幅流式沉淀池和向心式(四周進水四周出水)沉淀池,具有管理比較方便,結(jié)構(gòu)受力條件較好,耐低溫的特點,但對施工質(zhì)量的要求較高。 豎流式沉淀池具有占地面積小優(yōu)點,但造價過高,對水量水質(zhì)的變化及水溫變化的適應(yīng)能力弱,池體的較深,施工不方便。 斜管沉淀池具有沉淀效率高,水力停留時間短,占地面積小的優(yōu)點,但對污水廠而言,斜管沉淀池易于堵塞,滋生水草,并且維護管理不方便。 (二) 沉淀池池型的選擇 本設(shè)計采用普通(中心進水周邊出水)幅流式二
42、沉池,具有管理比較方便,結(jié)構(gòu)受力條件較好,耐低溫的優(yōu)點。沉淀池的主要處理對象為活性污泥混合液,還起著污泥濃縮的作用。設(shè)計時采用表面負荷率計算二沉池面積,用固體通量進行校核。 四、消毒設(shè)施 (一) 消毒劑的種類以及特點 為了防止污水中的病原微生物隨人體健康造成危害,對生態(tài)環(huán)境造成污染,在污水排入受納水體之前應(yīng)該消毒。 消毒類型有很多,現(xiàn)在主要的消毒類型有液氯消毒、次氯酸鈉消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒、還有紫外線消毒。 液氯消毒的主要優(yōu)點包括:氯不但對細菌有很強的滅活能力,并且在水中能長時間地保持一定數(shù)量的余氯,從而具有持續(xù)消毒能力,而且液氯具有效果可靠,使用方便,易于貯存、運輸,成本較
43、低。而且液氯技術(shù)相對比較成熟。 二氧化氯是一種不會產(chǎn)生致癌物質(zhì)的廣譜環(huán)保型消毒劑。二氧化氯具有很強的殺菌能力,而且對人體及動物沒有危。但二氧化氯消毒劑的價格昂貴,不具備持續(xù)消毒能力。 次氯酸鈉消毒劑的優(yōu)點是,在水中的溶解度高,并且消毒時從水中揮發(fā)的很少聞。而且可以殺死大多數(shù)的細菌,而且對環(huán)境無危害。但次氯酸鈉消毒劑的價格比較昂貴,并且需要現(xiàn)場制備,制備及投加設(shè)備復雜,運行成本高。 臭氧消毒劑具有很多優(yōu)點,包可以殺滅水中大多數(shù)的細菌、病毒,不產(chǎn)生永久性殘余物質(zhì)、不產(chǎn)生致癌物質(zhì),水無異味等優(yōu)點。但臭氧收水溫的影響,而且臭氧消毒劑必須現(xiàn)場制備,現(xiàn)場使用,并且制備設(shè)備費用高,制備過程中能耗高,制
44、備過程中管理復雜。 紫外線消毒的優(yōu)點有,可以殺死大多數(shù)細菌與病毒,而且不會產(chǎn)生對環(huán)境有害的物質(zhì)。但紫外線消毒受水質(zhì)的影響較大,設(shè)備成本高,運行費用高 (二) 消毒劑的選擇 從價格和消毒效果各方面考慮,本設(shè)計采用液氯消毒劑。因為液氯消毒劑價格便宜,而且消毒效果能達到污水廠的出水水質(zhì)要求。 (三) 接觸池 接觸池是用來保證消毒劑與水具有足夠的接觸時間,時消毒劑達到殺菌的目的。 五、濃縮池 (一) 濃縮池的種類以及特點 污泥濃縮的工藝主要有重力濃縮法、氣浮濃縮法和離心濃縮法。污泥濃縮主要去除的時污泥的間隙水。 重力濃縮法分為連續(xù)式和間歇式兩種。適用于活性污泥以及活性污泥與初沉污泥的
45、混合污泥。重力濃縮池大多采用直徑為5~20米的圓池,池內(nèi)設(shè)有攪拌機械進行緩慢攪拌。污泥在濃縮池中的停留時間,一般為12小時左右。在濃縮池中,固體顆粒借重力下降,水分從污泥中被壓出,濃縮污泥從池底排出,污水從池面堰口外溢。但重力濃縮法宜于用于脫氮除磷工藝產(chǎn)生的污泥。 氣浮濃縮法分為圓形池和矩形池。氣浮濃縮池由加壓泵、氣浮池、溶氣罐、溶氣釋氣器和排泥設(shè)備組成。為提高氣浮濃縮效果,也可投加混凝劑。 離心濃縮法在離心濃縮器中進行污泥濃縮的。利用污泥中固、液比重不同,相同轉(zhuǎn)速時產(chǎn)生的離心力不同,進行泥水分離,達到污泥濃縮的目的。 (二) 濃縮池的選擇 本設(shè)計采用氧化溝處理系統(tǒng),對污水由脫氮除磷的
46、作用,不宜采用重力濃縮,所以本設(shè)計采用氣浮濃縮法。 第三章 污水廠處理構(gòu)筑物計算 本設(shè)計的南京市江寧區(qū)污水處理廠近期規(guī)模為9萬立方米,遠期規(guī)模為13.5萬立方米,遠期規(guī)模為近期規(guī)模的1.5倍。本設(shè)計考慮近遠期相結(jié)合,即近期設(shè)計按兩組胡或兩組的倍數(shù),遠期建設(shè)按近期一半組數(shù)建設(shè)即可。 查《室外排水設(shè)計規(guī)范GB50014-2006》得,當秒流量大于或等于1000L/s時,綜合生活污水量總變化系數(shù)為1.3。本設(shè)計近期水量為Q=90000m3/d=1042L/s,遠期水量為Q`=m3/d=1562.5L/s,近遠期水量均大于1000L/s,本設(shè)計總變化
47、系數(shù)為1.3。 Qmax=90000m3/d1.3=m3/d; Q`max=m3/d1.3=m3/d; 注:Qmax為近期最大設(shè)計流量,m3/d; Q`max為遠期最大設(shè)計流量,m3/d; 第一節(jié) 泵前粗格柵 格柵由一組平行的金屬柵條或篩網(wǎng)組成,泵前粗格柵安裝在泵房集水井的進口處,是用來去除可能會堵塞水泵及其管道的較大懸浮物或漂浮物,并保證后續(xù)處理構(gòu)筑物的正常運行。 一、設(shè)計條件 泵前粗格柵按遠期最大設(shè)計流量進行設(shè)計,即按Q`max=m3/d;本設(shè)計把泵前粗格柵分為三組設(shè)計,則單組最大設(shè)計流量Q0max=Q`max/3=m3/d/3=58500m3/d= 2437.5m3/h
48、=0.677m3/s。粗格柵計算示意圖見圖3-1。 圖3-1 粗格柵設(shè)計計算示意圖 二、設(shè)計計算 (一) 柵槽寬度 (1) 柵條間隙數(shù)n,個 式中:Q0max—單組最大設(shè)計流量,m3/s; a—格柵傾角,一般采用45~75,本設(shè)計采用60; b—柵條間隙,m,粗格柵b=50~100mm之間,本設(shè)計采用50mm; n—柵條間隙數(shù),個; h—柵前水深,m,按最優(yōu)水力斷面選擇,本設(shè)計采用0.7m; v—過柵流速,m/s,過柵流速一般采用0.6~1.0m/s,本設(shè)計采用0.8m/s。 (2) 柵槽寬
49、度B 取柵條寬度為 S=10mm=0.01m 則柵槽寬度 B=S(n-1)+bn=0.01(21-1)+0.0518=1.25m 取柵槽寬度為B=1.5m (二) 通過格柵的水頭損失 1、進水渠道漸寬部分長度L1;取進水渠寬B1=1.2m,取其艱苦那部分展開角a=20,進水渠水深h=0.7m,則進水渠內(nèi)流速為0.8m/s(在0.4~0.9m/s范圍內(nèi))。 L1=(B-B1)/(2tana)=(1.5-1.2)/(2tan20)=0.41m 2、柵槽與出水渠道連接處漸窄部分長度L2;一般的出水渠道漸窄部分長度為進水渠道漸寬部分長度的一般。 則L2=1/2L1=0.41m/2=0.
50、205m 3、過柵流速校核 實際柵條間隙數(shù)為S(n-1)+bn=1.5m,解得:n=25 V=Q0max/(hnb)=0.677/(0.7250.05)=0.77m/s(過柵流速在0.6m/s~1.0m/s之間,符合) 4、通過格柵的水頭損失h1,m 式中:h1—設(shè)計水頭損失,m; h0—計算水頭損失,m; g —重力加速度,m/s2; k—系數(shù),格柵受污物堵塞時水頭損失增大倍數(shù),一般采用3; ξ—阻力系數(shù),與柵條斷面形狀有關(guān),柵條斷面為矩形斷面時,β=2.42。 (三) 柵后槽總高度H,m 設(shè)柵前渠道超高h2=0.
51、5m H=h+h1+h2=0.7+0.022+0.5=1.222m (四) 柵條總長度L,m L=L1+L2+0.5+1.0+H1/tanα =0.41+0.205+0.5+1.0+(0.7+0.5)/tan60=2.9m 式中,H1為柵前渠道深,H1=h+h2,m (五) 每日柵渣量W,m3/d 在式中,W1為柵渣量,m3/103m3污水,格柵間隙為30~50時,W1=0.03~0.01m3/103m3污水。本工程粗格柵間隙為50mm,取W1=0.01m3/103m3污水。 采用機械清渣。 (六) 柵除污機設(shè)備 柵槽寬度B=1.5m,選用SG
52、H型回轉(zhuǎn)式格柵除污機。具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、運行平衡、維護方便的優(yōu)點。 選用SHG1500型回轉(zhuǎn)式格柵除污機。SHG1500型回轉(zhuǎn)式格柵除污機技術(shù)參數(shù)詳見表3-1。 表3-1 SGS1500型鋼索式格柵除污機技術(shù)參數(shù)表 型號 柵柵寬 (mm) 格柵井深 H(m) 柵條間隙 (mm) 耙行速度 (m/min) 格柵傾角 α SGH1500 1500 2.5~8 10~60 5.97 60~75 第二節(jié) 泵后細格柵 細格柵格柵安裝在污水處理廠的端部,用以截留較大懸浮物,其主要作用是將污水中的大塊污物攔截,以免其對后續(xù)處理單元的機泵和工藝管線造成損
53、壞。 圖3-2 細格柵設(shè)計計算示意圖 一、設(shè)計條件 泵后細格柵按近期最大設(shè)計流量進行設(shè)計,即按Qmax=m3/d;本設(shè)計把泵后細格柵分為二組設(shè)計,則單組最大設(shè)計流量Q0max=Qmax/2=m3/d/2=58500m3/d= 2437.5m3/h=0.677m3/s。計算示意圖見圖3-2。 二、設(shè)計計算 (一) 柵槽寬度 1、柵條間隙數(shù)n,個 式中:Q0max—單組最大設(shè)計流量,m3/s; a—格柵傾角,一般采用45~75,本設(shè)計采用60; b—柵條間隙,m,細格柵b=3~10mm之間,本設(shè)計采用10mm; n—柵
54、條間隙數(shù),個; h—柵前水深,m,按最優(yōu)水力斷面選擇,本設(shè)計采用0.9m; v—過柵流速,m/s,過柵流速一般采用0.6~1.0m/s,本設(shè)計采用0.8m/s。 2、柵槽寬度B 取柵條寬度為 S=10mm=0.01m 則柵槽寬度 B=S(n-1)+bn=0.01(80-1)+0.0180=1.59m 取柵槽寬度為B=1.8m (二) 通過格柵的水頭損失 1、進水渠道漸寬部分長度L1;取進水渠寬B1=1.2m,取其艱苦那部分展開角a=20,進水渠水深h=0.9m,則進水渠內(nèi)流速為0.63m/s(在0.4~0.9m/s范圍內(nèi))。 L1=(B-B
55、1)/(2tana)=(1.8-1.2)/(2tan20)=0.82m 2、柵槽與出水渠道連接處漸窄部分長度L2;一般的出水渠道漸窄部分長度為進水渠道漸寬部分長度的一般。 則L2=1/2L1=0.82m/2=0.41m 3、過柵流速校核 實際柵條間隙數(shù)為S(n-1)+bn=1.8m,解得:n=96 V=Q0max/(hnb)=0.677/(0.9960.01)=0.78m/s(過柵流速在0.6m/s~1.0m/s之間,符合) 4、通過格柵的水頭損失h1,m 式中:h1—設(shè)計水頭損失,m; h0—計算水頭損失,m; g —重力加速度,m/s2;
56、 k—系數(shù),格柵受污物堵塞時水頭損失增大倍數(shù),一般采用3; ξ—阻力系數(shù),與柵條斷面形狀有關(guān),柵條斷面為矩形斷面時,β=2.42。 (三) 柵后槽總高度H,m 設(shè)柵前渠道超高h2=0.5m H=h+h1+h2=0.9+0.195+0.5=1.595m (四) 柵條總長度L,m L=L1+L2+0.5+1.0+H1/tanα =0.82+0.41+0.5+1.0+(0.9+0.5)/tan60 =3.54m 式中,H1為柵前渠道深,H1=h+h2,m (五) 每日柵渣量W,m3/d 采用機械清渣。 式中,W1為
57、柵渣量,m3/103m3污水,取W1=0.1~0.01m3/103m3污水,粗格柵用小值,細格柵用大值。本工程粗格柵間隙為10mm,取W1=0.1m3/103m3污水。 (六) 格柵除污機設(shè)備選用 柵槽寬度B=1.8m,選用SGH型回轉(zhuǎn)式格柵除污機。具有結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、運行平衡、維護方便的優(yōu)點。 選用SHG1800型回轉(zhuǎn)式格柵除污機。技術(shù)參數(shù)見表3-2。 表3-2 SHG1800型回轉(zhuǎn)式格柵除污機技術(shù)參數(shù)表 型號 柵柵寬 (mm) 格柵井深 H(m) 柵條間隙 (mm) 耙行速度 (m/min) 格柵傾角 α SGH1800 1800 3~10
58、 10~70 5.97 60~75 第三節(jié) 平流式沉沙池 沉砂池的作用是利用重力作用去除比重較大的無機顆粒(如泥沙、煤渣等,它們的相對密度約為2.65)。城市污水廠一般均設(shè)置沉沙池。本設(shè)計采用平流式沉沙池,具有構(gòu)造簡單,處理效果較好的優(yōu)點。 一、設(shè)計參數(shù) 沉沙池按近期最大設(shè)計流量進行設(shè)計,即按Qmax=m3/d;本設(shè)計把分為二組設(shè)計,則單組最大設(shè)計流量Q0max=Qmax/2=m3/d/2=58500m3/d=0.677m3/s。設(shè)計流量的水平流速:最大流速應(yīng)為0.3m/s,最小流速應(yīng)為0.15m/s,本設(shè)計取V=0.20m/s。污水在池內(nèi)的停留時間不應(yīng)小于30s,一般為30~60
59、s,本設(shè)計取水力停留時間為40s。由于本設(shè)計采用卡魯塞爾3000工藝,為保證除磷效果,不采用曝氣沉沙池,而采用平流式沉砂池。沉砂池計算示意圖見圖3-3。 二、平流式沉沙池設(shè)計計算 (一) 沉沙池長度L,m L=Vt=0.2m/s45s=9m 式中:V—最大流量時的流速,m/s; t—水力停留時間,s。 圖3-3 平流式沉沙池計算示意圖 (二) 水流斷面面積A,m2 式中,Q0max為最大設(shè)計流量,m3/s。 (三) 池總寬度B,m B=nb 取n=2格,每格寬取2m。 B=22=4m (四) 有效水深h2,m
60、 h2=A/B=3.85/4=0.85m (五) 間隔時間內(nèi)的沉砂量 式中,X—城市污水沉沙量,取30m3/106m3污水; T—清除沉沙的間隔時間,去T=2d。 (六) 沉沙斗尺寸 1、每個沉沙斗所需容積V`0 設(shè)每一格有兩個沉沙斗,則每組有四個沉砂斗。 V`0=V/4=2.70/4=0.675m3 2、沉砂斗上口寬a,m 式中:h`3—斗高取0.8m; a1—斗底寬取0.5m; 斗壁與水平面的傾角為60。 3、沉沙斗容積V0 V0=h`3(2a2+2aa1+2a12)/6=0.8m(21.422+21.420.5+20.5
61、2)/6=0.79m3>0.675m3 沉沙斗容積符合。 (七) 沉砂池總高度H,m 1、沉砂室高度h3,m 本設(shè)計采用重力排砂,設(shè)池底坡度為0.05,坡向砂斗。沉砂池長度為L=2(L2+a)+0.2。則L2=(L-2a-0.2)/2=(9-21.42-0.2)/2=2.98m(0.2m為砂斗間壁厚)。 h3=h`3+0.05L2=0.8m+0.052.98m=0.949m 2、取沉砂池超高為h1=0.5m 則H=h1+h2+h3=0.5m+0.85m+0.949=2.299m (八) 驗算最小流速Vmin,m/s 在最小設(shè)計流量Qmin時,只用一格工作即n1=1。最小設(shè)計流
62、量一般為最大設(shè)計流量的一半,即Qmin=0.5Q0max=0.6770.5=0.339m3/s。 Vmin=Qmin/(n1wmin)=0.399/(11.7)=0.23m/s>0.15m/s符合 式中,wmin—最小流量時沉砂池中水流斷面面積,wmin=bh2=2m0.85m=1.7m2 (九) 設(shè)備選擇 選用兩臺SLF型螺旋砂水分離機,每組沉砂池設(shè)一個。選用型號為SLF355型螺旋砂水分離機。SLF355型螺旋砂水分離機參數(shù)見表3-3。 排砂管直徑為200mm。 表3-3 SLF型螺旋砂水分離機參數(shù)表 型號 流量(m3/s) 池容積(m3) 電動機功率
63、(kw) 脫水率(%) SLF355 80~110 3.2 0.75 95 第四節(jié) 卡魯塞爾3000型氧化溝 卡魯塞爾3000型氧化溝是在卡魯塞爾2000系統(tǒng)前添加一個生物選擇區(qū)。添加生物選擇區(qū)是利用高有機符合篩選菌種,抑制絲狀菌的增長,提高各污染物的去除率,其后工作原理與卡魯塞爾2000系統(tǒng)相同。 對卡魯塞爾3000系統(tǒng)的最新應(yīng)用實例是荷蘭的Leidsche Rijin 污水處理廠。該污水廠的處理工藝采用了緊湊的、水深7.5m的圓形一體式卡魯塞爾3000系統(tǒng)。第一期投建的生物處理能力為70000人口當量,流量為40000m3/d,最終建成后,處理能力為人口當量,最大流量
64、為 m3/d。 一、已知參數(shù) 進水水量Q=90000m3/d,本設(shè)計分為兩組,則單組進水量Q0=45000m3/d。 本設(shè)計要求污泥穩(wěn)定化(即剩余污泥不需要硝化)及脫氮除磷,其水質(zhì)條件如下 進水水質(zhì):BOD=150mg/L SS=140mg/L NH+4-N=32mg/L TN=40mg/L TP=5mg/L 堿度=260mg/L 水溫=10~25C 出水水質(zhì):BOD=20mg/L SS=20mg/L NH+4
65、-N=15mg/L TN=20mg/L TP=1mg/L 取SVI=150,r=1.2,X=4000mg/L 則 回流比R R=X/(XR-X)=4000/(8000-4000)=100% 二、設(shè)計計算 (一) 污泥齡θc,d 1、硝化菌的生長速率un和硝化所需最小污泥齡θcm 式中 式中:un—硝化菌的生長率,d-1; N—出水NH+4-N的濃度,mg/L; T—溫度,C; DO—氧化溝溶解氧濃度,本設(shè)計取2
66、.0mg/L; KO2—氧的半速常數(shù)在0.45~2.0mg/L,本設(shè)計取2.0mg/L。 則最小污泥齡 θcm=1/un=1/0.106=9.4d 2、氧化溝污泥停留時間θc θc=SFθcm=3.09.4=28.2d 式中 θc—設(shè)計污泥齡,d; SF—安全系數(shù),通常取2.0~3.0,本設(shè)計取3.0。 則取氧化溝的污泥停留時間30d,大于20~30d,可以達到穩(wěn)定污泥的效果。 (二) 好氧池容積V1,m3 1、出水溶解性BOD5,Se 終沉池出水的BOD5由溶解性BOD5和懸浮性BOD5組成。其中只有溶解性BOD5與工藝計算有關(guān)。溶解性BOD5可以下估算 Se=Sz-7.1KdfCe=20mg-7.10.060.7520mg=13.6mg/L 式中:Se—出水溶解性BOD5; Sz—出水總BOD5; Kd—活性污泥自身氧化系數(shù),一般為0.035~0.09d-1,本設(shè)計取0.0
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