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广东工业大学环境工程水污染课程设计(仅供参考)

广东工业大学环境工程水污染课程设计(仅供参考)
广东工业大学环境工程水污染课程设计(仅供参考)

水污染控制工程课程设计

项目

生活污水处理工艺(课程)设计

学院环境科学与工程学院

专业环境工程

年级班别艾欧尼亚

学号

学生姓名且慢容朕撸它一发

指导教师

2015年 6 月

1.1.设计题目:

日处理量10000m3生活污水A20工艺设计

1.2 设计任务的概况

1.2.21 污水资料

表1.1 设计进水水质浓度:

1.2.3 出水水质要求

污水经处理后出水水质应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)出水标准:

1.2.4 处理工艺

本设计中即采用厌氧-缺氧-好氧(Anaerobic-Anoxic-aerobic,即A2/O工艺)传统A2/O工艺即厌氧—缺氧—好氧法,其三个阶段是以空间来划分的,是在具有脱氮功能的缺氧—好氧法的基础上发展起来的具有同步脱N除P的工艺。

该工艺在系统上是最简单的同步脱N除P工艺,其总的水力停留时间一般要小于其它同类工艺。在经过厌氧、缺氧、好氧运行的条件下,丝状菌不能大量繁殖,无污泥膨胀之外,SVI值一般小于100,处理后的泥水分离效果好。该工艺在运行时厌氧和缺氧段需轻缓搅拌,以防止污泥沉积,由于生物处理池与二次沉淀池分开建设,占地面积也较大,该工艺在大型污水处理厂中采用较多。

1.2.5 设计任务与内容

生活污水处理的AAO 工艺流程设计,对流程进行详细的工艺计算,水力计算,对工程进行概算,绘制平面布置图、高程图,单体构筑物工艺图。辅助设计从简,如集水池,格栅,水泵,风机,除臭,污水浓度处理,消毒等。

2、设计说明书

2.1最大时污水流量的计算

Q 1=K z ·Q d Q d =100001000360024

??=115.74 L/s 当5<Q d <1000L/s 时

K z =

0.112.7115.74=1.60 Q 1=115.74×1.6=185.184L/s 2.2 A 2/O 工艺流程图

本设计采用A/A/O 法。污水处理工艺流程如图1所示。

该流程包括完整的二级处理系统和污泥处理系统。污水经由一级处理的隔栅、沉沙池和初沉池进入二级处理的厌氧池缺氧池和曝气池,然后在二次沉淀池中进行泥水分离,二沉池出水后直接排放。二沉池中一部分污泥作为回流污泥进入二级处理部分,剩余污泥与初沉池污泥进入污泥浓缩池,经浓缩之后的污泥进入脱水机房加药脱水,最后外运。 Q K z 11072..=

图1 污水处理厂设计工艺流程图

优点:

①该工艺为最简单的同步脱氮除磷工艺,总的水力停留时间,总产占地面积少于其它的工艺。

②在厌氧的好氧交替运行条件下,丝状菌得不到大量增殖,无污泥膨胀之虞,SVI值一般均小于100。

③污泥中含磷浓度高,具有很高的肥效。

④运行中无需投药,两个A段只用轻缓搅拌,以保证充足溶解氧浓度,运行费低。

缺点:

①除磷效果难于再行提高,污泥增长有一定的限度,不易提高,特别是当P/BOD值高时更是如此。

②脱氮效果也难于进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高,否则增加运行费用。

③对沉淀池要保持一定的浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释

放磷的现象出现,但溶解浓度也不宜过高。以防止循环混合液对缺反应器的干扰。

2.5、污水处理构筑物设计

2.5.1.中格栅和提升泵房(两者合建在一起)

中格栅用以截留水中的较大悬浮物或漂浮物,以减轻后续处理构筑物的负荷,用来去除那些可能堵塞水泵机组驻管道阀门的较粗大的悬浮物,并保证后续处理设施能正常运行的装置。

提升泵房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。

设计参数:

格栅与水泵房合建在一起。

(1)水泵处理系统前格栅栅条间隙,应符合下列要求:

人工清除 25~40mm

机械清除 16~25mm

最大间隙 40mm

(2)在大型污水处理厂或泵站前原大型格栅(每日栅渣量大于0.2m3),一般应采用机械清渣。

(3)格栅倾角一般用450~750。机械格栅倾角一般为600~700。

(4)通过格栅的水头损失一般采用0.08~0.15m。

(5)过栅流速一般采用0.6~1.0m/s。

运行参数:

设计流量Q=105m3/d=1157L/s

栅前流速v1=0.7m/s 过栅流速v2=0.9m/s

栅条宽度s=0.01m 格栅间隙e=25mm

栅前部分长度0.5m 格栅倾角α=60°

过栅水头损失:0.175m

设计中的各参数均按照规范规定的数值来取的。

提升泵房说明*6:

1.泵房进水角度不大于45度。

2.相邻两机组突出部分得间距,以及机组突出部分与墙壁的间距,应保证水泵轴或电动机转子再检修时能够拆卸,并不得小于0.8。如电动机容量大于55KW时,则不得小于1.0m,作为主要通道宽度不得小于1.2m。

3.泵站为半地下式,污水泵房设计占地面积120m2(12*10)高10m,地下埋深5米。

4.水泵为自灌式。

2.5.2、沉沙池

沉砂池的作用是从污水中将比重较大的颗粒去除,其工作原理是以重力分离为基础,故应将沉砂池的进水流速控制在只能使比重大的无机颗粒下沉,而有机悬浮颗粒则随水流带起立。

沉砂池设计中,必需按照下列原则*7:

1.城市污水厂一般均应设置沉砂池,座数或分格数应不少于2座(格),并按并联运行原则考虑。

2.设计流量应按分期建设考虑:

①当污水自流进入时,应按每期的最大设计流量计算;

②当污水为用提升泵送入时,则应按每期工作水泵的最大组合流量计算;

③合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算。

3.沉砂池去除的砂粒杂质是以比重为2.65,粒径为0.2以上的颗粒为主。

4.城市污水的沉砂量可按每106m3污水沉砂量为30m3计算,其含水率为60%,容量为1500kg/m3。

5.贮砂斗槔容积应按2日沉砂量计算,贮砂斗池壁与水平面的倾角不应小于55°排砂管直径应不小于0.3m。

6.沉砂池的超高不宜不于0.3m 。

7.除砂一般宜采用机械方法。当采用重力排砂时,沉砂池和晒砂厂应尽量靠近,以缩短排砂管的长度。

说明:

采用平流式沉砂池,具有处理效果好,结构简单的优点,分两格。

运行参数:

沉砂池长度 10m 池总宽 7m

有效水深 0.8m 贮泥区容积 2.66m3(每个沉砂斗)

沉砂斗底宽 2m 斗壁与水平面倾角为 600

斗高为 0.5m 斗部上口宽 2.6m

2.5.3、初沉池

设计参数:

设计进水量:Q=100000m3/d

表面负荷: q b范围为2-2.5 m3/ m2.h ,取q=2.0 m3/ m2.h

运行参数:

沉淀池直径D=30m 有效水深 h=2m

池总高度 H=5.55m 贮泥斗容积V w=33.33m3

出水系统:采用双边溢流堰,在边池沉淀完毕,出水闸门开启,污水通过溢流堰,进行泥水分离。澄清液通过池内得排水渠排除。在排水完毕后,出水闸门关闭。

排泥系统:采用轨道式吸泥机,

2.5.7、二沉池

设计参数:

设计进水量:Q=100000m3/d

表面负荷: q b范围为1.0—1.5 m3/ m2.h ,取q=1.0 m3/ m2.h

水力停留时间(沉淀时间):T=2.5 h

运行参数:

沉淀池直径D=36m 有效水深 h=2m

池总高度 H=4.55m 贮泥斗容积V w=514m3

出水系统:采用单边溢流堰,在边池沉淀完毕,出水闸门开启,污水通过溢流堰,进行泥水分离。澄清液通过池内得排水渠排除。在排水完毕后,出水闸门关闭。

排泥系统:采用周边传动轨道式吸泥机,

2.6、污泥处理构筑物的设计计算

2.6.1污泥泵房

(1)回流污泥泵选用LXB-1000螺旋泵*83台(2用1备),单台提升能力为660m 3/h ,提升高度为3.5-4.0m,电动机转速n=48r/min,功率N=15kW 。

(2)回流污泥泵房占地面积为9m ×6m 。

(3)剩余污泥泵选两台,2用1备,单泵流量Q>2Q w /2=5.56m 3/h 。选用1PN 污泥泵Q

7.2-16m 3/h, H 14-12m, N 3kW 。

(4)剩余污泥泵房占地面积L ×B=4m ×3m 。 m m H3.00.32

1?Φ。 2.6.2污泥浓缩池

采用间歇式重力浓缩池。

设计规定及参数*8

①进泥含水率:当为初次污泥时,其含水率一般为95%~97%;当为剩余活性污泥时,其含水率一般为99.2%~99.6%。

②污泥固体负荷:负荷当为初次污泥时,污泥固体负荷宜采用80~120kg/(m 2.d)当为剩余污泥时,污泥固体负荷宜采用30~60kg/(m 2.d)。

③浓缩时间不宜小于12h ,但也不要超过24h 。

运行参数:

设计流量:每座302kg/d ,采用2座

进泥浓度 8.6g/L 污泥浓缩时间 16h

进泥含水率 99.2% 出泥含水率 970%

泥斗倾角 60度 高度 2.5m

贮泥时间 16m 上部直径 12m

浓缩池总高 4.40m 泥斗容积 133.35m 3

2.7、污水厂平面,高程布置

2.7.1平面布置

各处理单元构筑物的平面布置:

处理构筑物是污水处理厂的主体建筑物,在对它们进行平面布置时,应根据各构筑物的功能和水力要求结合当地地形地质条件,确定它们在厂区内的平面布置应考虑*9:(1)贯通,连接各处理构筑物之间管道应直通,应避免迂回曲折,造成管理不便。

(2)土方量做到基本平衡,避免劣质土壤地段

(3)在各处理构筑物之间应保持一定产间距,以满足放工要求,一般间距要求5~10m,如有特殊要求构筑物其间距按有关规定执行。

(4)各处理构筑物之间在平面上应尽量紧凑,在减少占地面积。

2.7.2管线布置

(1)应设超越管线,当出现故障时,可直接排入水体。

(2)厂区内还应有给水管,生活水管,雨水管。

辅助建筑物:

污水处理厂的辅助建筑物有泵房,鼓风机房,办公室,集中控制室,水质分析化验室,变电所,存储间,其建筑面积按具体情况而定,辅助建筑物之间往返距离应短而方便,安全,变电所应设于耗电量大的构筑物附近,化验室应原理机器间和污泥处理构筑物,以保证良好的工作条件,化验室应与处理构筑物保持适当距离,并应位于处理构筑物夏季主风向所在的上风中处。

在污水厂内主干道应尽量成环,方便运输。主干宽6~10m次干道宽3~4m,人行道宽1.5m~2.0m曲率半径9m,有30%以上的绿化。

2.7.3 高程布置

为了降低运行费用和使维护管理,污水在处理构筑物之间的流动以按重力流考虑为宜,厂内高程布置的主要特点是先确定最大构筑物的地面标高,然后根据水头损失,通过水力计算,递推出前后构筑物的各项控制标高。

根据氧化沟的设计水面标高,推求各污水处理构筑物的水面标高,根据和处理构筑物结构稳定性,确定处理构筑物的设计地面标高。

3 污水厂设计计算书

3.1污水处理构筑物设计计算

3.1.5、厌氧池

二级处理的主体构筑物,是活性污泥的反应器,即厌氧、缺氧、好氧反应器。其独特的结构使其具有脱氮除磷功能,经过曝气池后,水质得到很大的改善。

运行参数:

建造一组厌氧池,采用推流式设计。

厌氧池尺寸: 一般为矩形,长宽比为2:1~2.5:1。池的有效水深为2.0~4.5m,储泥深度大于0.5m,超高为0.6~1.0m。

3.1.5.1.设计参数

设计流量:最高日最高时流量Q=185.184L/s=0.185m3

水力停留时间:T=1h

3.1.5.2.设计计算

(1)厌氧池容积:

V= Q′T=0.185×1×3600=666m3

(2)厌氧池尺寸:水深取为h=4.5m。

则厌氧池面积:

A=V/h=666/4.5=148m2

池宽取8m,则池长L=F/B=148/8=18.5。取19m。

设双廊道式厌氧池。

考虑0.6m的超高,故池总高为H=4.5+0.6=5.1m。

3.1.6、缺氧池计算

运行参数:

建造一组缺氧池,池中设搅拌装置。搅拌装置选用

3.1.6.1.设计参数

设计流量:最大日平均时流量Q=185.184L/s=0.185m3

水力停留时间:T=1h

3.1.6.2.设计计算

(1)缺氧池容积:

V=Q′T=0.185×1×3600=666m3

(2)缺氧池尺寸:水深取为h=4.5m。

则缺氧池面积:

A=V/h=666/4.5=148m2

池宽取8m,则池长L=F/B=148/8=18.5。取19m。

考虑0.6m的超高,故池总高为H=4.5+0.6=5.1m。

3.1.7、曝气池设计计算

本设计采用推流式曝气池,采用鼓风曝气系统。

曝气池与厌氧池、缺氧池合建,进水均选用普通铸铁管。其中厌氧池出水进入对称式配水槽为曝气池的两组平行部分均匀布水。

出水系统采用倒虹吸式中央配水井,二对沉池进行布水

3.1.7.1、污水处理程度的计算

取原污水BOD5值(S0)为150mg/L,经初次沉淀池及缺氧池、厌氧段处理,按降低25%*10考虑,则进入曝气池的污水,其BOD

5值(S

α)为:

Sα=150(1-25%)=112.5mg/L

计算去除率,对此,首先按式BOD5=5?(1.42bXαC e)=7.1XαC e计算处理水中的非溶解性BOD5值,上式中

C e——处理水中悬浮固体浓度,取用综合排放一级标准20mg/L;

b-----微生物自身氧化率,一般介于0.05-0.1之间,取0.09;

Xα---活性微生物在处理水中所占比例,取值0.4

得BOD5=7.1?0.09?0.4?20=5.1mg/L.

处理水中溶解性BOD5值为:20-5.1=14.9mg/L

去除率η=112.514.9

0.87

112.5

-

=

3.1.7.2、曝气池的计算与各部位尺寸的确定

曝气池按BOD 污泥负荷率确定

拟定采用的BOD-污泥负荷率为0.25BOD 5/(kgMLSS ·kg)但为稳妥计,需加以校核,校核公式: Ns=ηk2Sef

K 2值取0.0200,Se=14.9mg/L,η=0.87,f=

.75.0MLSS

MLVSS = 代入各值, =Ns 0.020014.90.750.2540.87

??=BOD 5/(kgMLSS ·kg) 计算结果确证, Ns 取0.25是适宜的。

(2)确定混合液污泥浓度(X )

根据已确定的Ns 值,查图*11

得相应的SVI 值为120-140,取值140 根据式 X=r R

1R SVI 106+? X----曝气池混合液污泥浓度

R----污泥回流比

取r=1.2,R=100%,代入得: X=r R 1R SVI 106+?=42861

12.11140106=+??mg/L 取4300mg/L 。

(3)确定曝气池容积,由公式NsX

QS V α=代入各值得: 10000112.5V 10470.254300

?==?m 3 根据活性污泥的凝聚性能,混合液污泥浓度(X )不可能高于回流污泥浓度(Xr )。

4.85712.1140

10r SVI 106

6r =?=?=X mg/L X

污泥龄V c 4VX

4.30.751047

0.87x 0.3910θ??===??天

按污泥龄进行计算,则曝气池容积为:

5

C e V d c

Q Y(S S )

100.870.5(112.514.9)

V 1240.89X (1K )4300(10.070.87)0.75θθ?-??-===+?+??m 3

其中

Q----曝气池设计流量(m 3/s )

c θ----设计污泥龄(

d )高负荷0.2-2.5,中5-15,低20-30

Xr---混合液挥发性悬浮固体平均浓度(mgVSS/L )Xv=fx=0.75*4300mg/L

根据以上计算,取曝气池容积V=1240m 3

(4)确定曝气池各部位尺寸

名义水力停留时间

m 5v

124024

t 0.30Q 10?===h

实际水力停留时间

s 5v

124024

t 0.15(1R)Q (11)10?===++h

设两组曝气池,每组容积为1240/2=620m 3

池深H=4.5m,则每组面积 F=620/4.5=137.8m 2

池宽取B=8m ,则B/H=8/4.5=1.8 ,介于1-2之间,符合要求。

池长 L=F/B=137.8/8=17.2m

设五廊道式曝气池,则每廊道长:

L 1=17.2/5=3.44m

取超高0.6m ,则池总高为

H=4.5+0.6=5.1m

3.1.7.3、曝气系统的计算与设计

本设计采用鼓风曝气系统

(1)、需气量计算

每日去除的BOD 值:

3510000(87.520)BOD 1.68101000

?-==?kg/d 理论上,将1gNO 3-N 还原为N 2需碳源有机物(BOD 5表示)2.86g.一般认为,BOD 5/TKN 比值大于4-6时,认为碳源充足*11

原污水中BOD 5含量为150mg/L ,氨氮含量为30mg/L,则碳氮比为3,认为碳源充足。 AAO 法脱氮除磷的需氧量:2g/(gBOD 5),3.43g/(gNH +3-N),1.14g/(gNO -2-N),分解1gCOD 需NO -2-N0.58g 或需NO -3-N0.35g *12。

因处理NH +4-N 需氧量大于NO -2-N ,需氧量计算均按NH +4-N 计算。原水中NH +3-N 含量为35-45 mg/L ,出水NH +4-N 含量为25mg/L 。

平均每日去除NOD 值,取原水NH +4-N 含量为30 mg/L ,则: 10000(3015)NOD=

1501000

?-=kg/L 日平均需氧量: O 2=BOD+COD=2×1.68×1000+4.57×1500×1000=6.86×106㎏/d

取6.7×103

㎏/d ,即279㎏/h 。

3.1.7.4、供气量的计算

本设计采用网状膜型中微孔空气扩散器,敷设于距池底0.3米处,淹没水深4.2米,计算温度定为30摄氏度。

选用Wm-180型网状膜空气扩散装置*14。

其特点不易堵塞,布气均匀,构造简单,便于维护和管理,氧的利用率较高。每扩散器服务面积0.5㎡,动力效率2.7-3.7㎏O 2/KWh ,氧利用率12%-15%。查表*得:

水中溶解氧饱和度 C s(20)=9.17mg/L, C s(30)=7.63mg/L.

(1)空气扩散器出口的绝对压力(Pb ):

Pb =P+9.8×103H

其中:P---大气压力 1.013×105Pa

H---空气扩散装置的安装深度,m

Pb =1.013×105Pa+9.8×103×4.2=1.425×103Pa

(2)空气离开曝气池面时,氧的百分比:

00A t )

E 1(2179)E 1(21O A -?+-?= 其中,E A ---空气扩散装置的氧转移效率,一般6%-12%

对于网状膜中微孔空气扩散器,E A 取12%,代入得:

%43.18)

12.01(2179)12.01(21O 00t =-?+-?= (3)曝气池混合液中平均氧饱和度(按最不利温度条件30摄氏度),即:

)42

O 10026.2Pb (C C t 5S )T (sb +?= 其中,C S ---大气压力下,氧的饱和度mg/L 得71.8)4388.07034.0(63.7)4218.4310

026.2101.425(7.63C 55)30(sb =+?=+???=mg/L (4)换算为在20摄氏度的条件下,脱氧轻水的充氧量,即:

20-T SB(T)S(20)

0C]1.024-C [RC R βρ?=

取值а=0.85,β=0.95,C=1.875,ρ=1.0;

代入各值,得:

9.22364

1.875]1.02-8.710.195.85[0.09.171.710R 20-300=???=

kg/h 取2250kg/h 。 相应的最大时需氧量为:

2694.41.875]1.02-8.710.195.85[0.09.172060R 20

-300(max)=???=

kg/h 取2700kg/h 。 (5)曝气池的平均时供氧量:

h /m 1025.610012

0.322501003E .0R G 34A 0S ?=??=?= (6)曝气池最大时供氧量:

h /m 107.5100120.327001003E .0R )max (G 34A max S ?=??=?=

(7)每m 3污水供气量:

1524100000

1025.64

=??m 3空气/ m 3污水 3.1.7.5、空气管系统计算

选择一条从鼓风机房开始最长的管路作为计算管路,在空气流量变化处设设计节点,统一编号列表计算。

按曝气池平面图铺设空气管。空气管计算见图见图5。

在相邻的两廊道的隔墙上设一根干管,共5根干管,在每根干管上设5对配气竖管,共10条配气竖管,全曝气池共设50根曝气竖管,每根竖管供气量为:

h /1250m 50

625003= 曝气池总平面面积为4000m 3。

每个空气扩散装置的服务面积按0.49m 3计,则所需空气扩散装置的总数为: 816449

.04000=个 为安全计,本设计采用9000个空气扩散装置,则每个竖管上的空气扩散装置数目为: 18050

9000=个 每个空气扩散装置的配气量为:h /95m .69000

625003= 将已布置的空气管路及布设的空气扩散器绘制成空气管路计算图进行计算。

根据表4计算,得空气管道系统的总压力损失为:

∑=?=+68Pa .6038.960.61)h h (21

网状膜空气扩散器的压力损失为5.88kPa ,则总压力损失为:5880+603.68=6483.68Pa 为安全计,设计取值9.8kPa 。

空气扩散装置安装在距曝气池底0.3米处,因此,鼓风机所需压力为:

96kPa .508.9)0.13.05.4(P =?+-=

鼓风机供气量:

最大时供气量:7.1×104m3/h,平均时供气量:6.25×104 m3/h。

根据所需压力和供气量,决定采用RG-400型鼓风机8台,5用3备,根据以上数据设计鼓风机房。

3.1.7.6、回流污泥泵房

取回流比R=1,设三台回流污泥泵,备用一台,则每台污泥流量为

s /5L .578211157Q 0=?=

选用螺旋泵的型号为LXB-1000*13。据此设计回流污泥泵房。

3.1.8、二沉池

3.1.9计量堰设计计算

3.2 污泥处理部分构筑物计算

3.2.1污泥浓缩池设计计算:

污泥含水率高,体积大,从而对污泥的处理、利用及输送都造成困难,所以对污泥进行浓缩。重力浓缩法是利用自然的重力沉降作用,使固体中的间隙水得以分离。重力浓缩池可分为间歇式和连续式两种,我们选用间歇式重力浓缩池。如图8所示:

图8 污泥浓缩池设计简图

3.2.1.1浓缩污泥量的计算

V d e a VX K Q )S S (Y X --=?

其中,X ?— 每日增长(排放)的挥发性污泥量(VSS ),㎏/d ;

Q(S a -S e )— 每日的有机污染物降解量,㎏/d ;

Y — 污泥产率,生活污水0.5-0.65,城市污水0.4-0.5;

VX V ----曝气池内,混合液中挥发性悬浮固体总量,㎏,X V =MLVSS ;

K d ——衰减系数,生活污水0.05-0.1,城市污水0.07左右

取Y =0.5,K d =0.07,S a =187.5mg/L ,S e =20mg/L,Q=12.01×104m 3/d ,V=2×104m 3

,则:

X V =f ×MLSS=0.75×4300/1000=3.225㎏/L

d /m 1039.0225.310207.0101000

205.1875.0VX K Q )S S (Y X 3445V

d e a ?=???-?-?

=--=? 剩余污泥量:r

S fX X Q ?= L /8600mg 43001

11X R R 1X r =?+=+= d /65m .6046

.875.03900fX X Q 3r S =?=?= 采用间歇式排泥,剩余污泥量为604.65m 3/d ,含水率P 1=99.2%,污泥浓度为8.6㎏/ m 3;

浓缩后的污泥浓度为31.2g/L ,含水率P 2=97%。

3.2.1.2浓缩池各部分尺寸计算

(1)浓缩池的直径

采用两个圆形间歇式污泥浓缩池。有效水深h 2取2m ,浓缩时间取16h 。

则浓缩池面积

3201.42m 2

2465.6041624H TQ A =??==

则其污泥固体负荷为: d m /25.8kg 201.42

860065.604A QC M 3?=?== 浓缩池污泥负荷取20-30之间,故以上设计符合要求。

采用两个污泥浓缩池,则每个浓缩池面积为:

A 0=201.42/2=100.71㎡

则污泥池直径:

33m .1114

.371.10044A D 0=?==

π 取D=12m 。

(2)、浓缩污泥体积的计算 d m P P Q V /24.161%

971%)2.991(65.6041)1(321=--?=--= 则排泥斗所需体积为161.24×16/24=107.5m 3

(3)、排泥斗计算,如图,其上口半径6m 2

D r 2==

其下口半径为0.5,污泥斗倾角取45度,则其高h 1=2.5m 。

则污泥斗容积

322212117m .184)r r r r (h 3

1V =++=ππ>107.5m 3 (4)、浓缩池高度计算:

H=h 1+h 2+h 3=2.5+2+0.3=4.8m 排泥管、进泥管采用D=300mm ,排上清液管采用三跟D =100mm 铸铁管。浓缩池后设储泥罐一座,贮存来自除尘池的新污泥和浓缩池浓缩后的剩余活性污泥。贮存来自初沉池污泥400m 3/d ,来自浓缩池污泥161.24 m 3/d 。总污泥量取600 m 3

/d 。设计污泥停留时间为16小时,池深取3m ,超高0.3m ,缓冲层高度0.3m 。直径6.5m 。 3.2.2 储泥灌与污泥脱水机房设计计算

采用带式压滤机将污泥脱水。选用两台

机房按照污泥流程分为前后两部分,前部分为投配池,用泵将絮凝剂加入污泥。后面部分选用7D —75型皮带运输机两台,带宽800毫米。采用带式压滤机将污泥脱水,设计选用两台带式压滤机,则每台处理污泥流量为:

h /5m .122

24600Q 3=?= 选用DY —2000型带式压滤机两台,工作参数如下:

滤带有效宽度2000毫米;

滤带运行速度0.4-4m/min

进料污泥含水率95-98%,滤饼含水率70-80%

产泥量50-500kg/h ·㎡

用电功率2.2kW

重量5.5吨

外形尺寸(厂×宽×高):4970×2725×1895

根据以上数据设计污泥脱水机房。

3.3、高程计算

污水处理厂的水流厂依靠重力流动,以减少运行费用。为此,必须精确计算其水头损失(初步设计或扩初步设计式,精度要求可降低)。水头损失包括:水流通过各处理构筑物的水头损失,包括从进池到出池的所有水头损失在内;水流通过连接前后两构筑物的管渠(包括配水设施)的水头损失,包括沿程与局部水头损失;水流流过量水设备的水头损失。

选择一条距离最长,水头损失最大的流程进行水力计算,并适当留有余地,使实际运行使能有一定的灵活性。以近期最大流量Q =1.39m 3

/s 作为构筑物和管渠的设计流量计算水头

水污染课程设计汇本报告书

1 设计任务 1.1项目概况 某污水处理厂是某市污水处理的主要工程,位于某市大城区东南。主要服务围是该市中市区、东市区、西南郊的生活污水和东市区、西南郊的部分经初步处理但尚未达标的工业废水。服务人口约30万。 1.12 设计进出水质 城市混合污水平均水质 1.13 设计出水水质 由于该厂处理后的污水排进某河流,最终流进太湖流域。因太湖流域现在污染较为严重,为实现国务院的碧水计划,确保太湖湖水达标任务,该污水处理厂的排水必需达到以下指标: 1.2 设计要求 试根据该生产废水水质特点和排放要求,给出合理的废水处理流程,提供设计说明书和计算书,要求容完整、简洁明了、层次清楚、文理通顺、书写工整、装订整齐,还应计算准确,并附有计算草图,标注所计算的尺寸,要求线型分明、

比例准确、正确清晰,符合制图标准有关规定,同时提供一总平面布置图和一流程图(要求用CAD绘制A3图纸)。 具体要求: 1)请按照给定废水的水量、水质以及排放的水质要求,编写废水处理工程 初步设计方案,方案容包括: ?废水产生概况 ?设计依据和设计思路 ?方案比较和选择 ?工艺流程(框图) ?工艺流程说明 ?处理效果预测 ?各单元计算书 ?各建、构筑物尺寸 2)提供CAD设计的工艺流程图、平面图 1.3 废水处理工程设计计划安排 第15周: (1)星期一:设计动员、下达设计任务书; (2)星期二:搜集资料、阅读教材、确定工艺流程; (3)星期三、四、五:工艺设计计算(包括编写设计说明书草稿) ,设备结构设计计算(包括编写设计说明书草稿; (4)星期六:绘制平面布置图和工艺流程草图; (5)星期七:完成绘制平面布置图和工艺流程图;

水污染控制工程课程设计说明书

《水污染控制工程》 课程设计 王鑫

目录 §1前言 (1) §2工程概况 (1) §3设计内容 (4) §4污水排水管网设计及计算 (4) §5雨水排水管网设计及计算 (14) §7绘制污水及雨水管道平面图 (17) §8设计总结 (17)

§1前言 本次课程设计的内容是为河南省某城市设计一套完整的市政排水设施,包括污水与雨水的排水管网。设计内容包括排水管网的排布以及各设计管段的水力计算,并且还要为该市的污水处理厂选址。因此本设计书包括设计的工程概况,包括该地区实际情况与设计资料,污水与雨水排水管网的设计的详细计算过程,以及详细数据表格等项目。 §2工程概况 地区地形设计资料 现河南省某地区,需要进行排水系统的初步设计,该地区地势东西高中部低,坡度较小。在城区中部有一条自东向西流的天然河流,河流常年水位20m。城区在建设中被分成了Ⅰ区、Ⅱ区和Ⅲ区,Ⅱ区有两工厂甲和乙,其设计流量使用的是集中流量,(具体值见排水设计资料)。其他一些基本信息在下面分别进行说明。 工程要求设计污水管道系统和雨水管道系统的排水管网布置,布置要合理,论证要充分;对排水管道要进行相应的水力计算,计算要求准确,符合设计精度。污水管道使用的是钢筋混凝土圆管,不满流n=;雨水管道使用的是钢筋混凝土圆管,满度n=。 在本说明书中污水管网设计计算和雨水管网设计计算部分给出的例证均使用Ⅱ区的数据,其他区计算方法同Ⅱ区。 一、设计资料 1.城市总平面图。

现有的比例为 1:10000 的 河南 地区平面图一张,图中有等高线。 2.区域人口及人口密度: 第一区:10万人,450人/h ㎡ 第二区:12万人,570人/h ㎡ 第三区:8万人;529人/h ㎡ 3.居住区室内有较为完备的给排水卫生设备和淋浴设备。 4.工业企业的生产排水见表1。 表1 工业企业生产排水设计流量 污水处理厂之处地下土壤为亚黏土 9、水体特征:最高水位:23米,最低水位12米; 常水位:20米,最低水位时河宽156米; 10、气象资料:年平均气温21,年最高气温38; 年最低气温 -6,冰冻深度0.5 m 。 5.河流常水位 2 m 。 6.该城市冰冻线深度为 0.5m ; 7.暴雨设计重现期为 1 年,地面集水时间t 1为 11 min 。该城市的暴雨强度公式为:=q 0.7655 2417(10.79lg ) (7) P t ++ 。 二、要求 1、完成该城排水管网(污水和雨水)的初步设计; 2、进行污水总干管的水力计算; 3、污水干管选择一条进行水力计算。

水污染控制工程课程设计

城市污水处理厂工艺设计 专业:环境工程 班级:环工1621 姓名:张高林 学号:201650408108 指导教师:鲍锦磊

日期:2017-1-1 目录 第1章绪论 (1) 1.1 设计基本资料 (1) 1.1.1 设计人口 (1) 1.1.2 工业废水 (1) 1.1.3 气象条件 (1) 1.2 污水水质、水量及变化特点 (2) 1.2.1 污水性质 (2) 1.2.2 纳污河流 (2) 1.3 处理后的出水水质目标 (2) 1.4有关设计依据 (2) 第2章总体设计 (2) 2.1 工程概况 (3) 2.1.1 设计水量 (3)

2.1.2 厂址概况 (4) 2.2 设计方案的选择与确定 (4) 2.2.1 工艺比选 (4) 2.3工艺流程图 (6) 2.4工艺流程说明 (7) 2.4.1 粗格栅 (7) 2.4.2 提升泵 (7) 2.4.3 细格栅 (8) 2.4.4 平流式沉砂池 (8) 2.4.5 CASS池 (8) 2.4.6 鼓风机 (9) 2.4.7 污泥浓缩 (9) 2.4.8 污泥脱水间 (10) 2.4.9 消毒池 (10) 第3章工艺流程的计算 (10) 3.1污水处理部分 (10) 3.1.1 粗格栅设计 (10) 3.1.2 细格栅设计 (13) 3.1.3 平流式沉砂池 (15) 3.1.4 配水井 (18) 3.1.5 CASS工艺 (19) 3.1.7 消毒池 (27) 3.2污泥处理 (29) 3.2.1 污泥浓缩池 (29) 3.2.2 污泥脱水间 (32)

3.3工艺流程高程的水力计算 (33) 第4章附属建筑物的确定 (37) 4.1 行政办公用房 (37) 4.2 宿舍 (37) 4.3 食堂 (37) 4.4 传达室 (37) 4.5 浴室和锅炉房 (37) 4.6 车库 (38) 第5章污水处理厂的总体布置 (38) 第6章结论 (40) 6.1 设计结论 (40) 6.2 设计心得 (41) 附录 (41) 参考文献 (42)

水污染课程设计模板

水污染课程设计 某污水处理厂工艺设计 目录 1总论......................................................... .. (1) 1- (1) 、设计题目........................................ (1) 1- (2) 、设计要求...............

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 (1) 1- 3、设计资料....................................................... (1) 2、污水处理工艺流程说明 2- 1 、工艺方案分析..................................................... 1 2- 2、工艺流程........................................................... (1) 3、设计说明书…………… ………………… …… ……………………………

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 …3 3-3、 污水提升泵 (2) 3- 1、 进水管设 计 ....................................................... (2) 3- 2、 粗格 栅 .......................................................... (2) 3-2-1 、 栅 条 间 隙 数 ........................................................... 栅槽宽 (2) 3-2-3 、 过 栅 水 头 损 失 ...... (3) 3-2-4 、 格 栅 总 高 度 ............... ...................................................... ......... (3) 3-2-5 、 栅 槽 总 长 度 ………… ………………………………………………… ……… 房 .......................................................... ?…4 3-2-2 度 ……

水污染课程设计.

课程设计任务书一.设计任务:课程设计是《水污染控制工程》教学中一个重要的实践环节,要求综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,并进一步巩固和提高理论知识。根据设计任务书的资料,了解设计的任务、要求,工程的概况、规模,分析水质水量,然后进行工艺选择、设计计算、编写说明书。本设计任务是要求完成 AB 法处理生活污水工艺曝气池的设计,同时完成以下设计工作: 1.概述。在查阅资料的基础上说明本设计题目的意义和最新发展概况; 2.设计参数的选择;曝气池尺寸的设计计算;A 段曝气池的进、出水设计计算, B 段曝气池的进;污泥龄;需氧量的计算等; 3.编写设计计算书和设计说明书(可以分章独立也可以合在一起); 4.A 段曝气池的平面布置图。内容包括管线,尺寸大小,单体名称等必要的技术说明; 5.B 段曝气池的平面布置图。内容包括管线,尺寸大小,单体名称等必要的技术说明; 6.A 段曝气池进水口布置图;内容包括管线,尺寸大小,标高等; 7.B 段曝气池进水口布置图;内容包括管线,尺寸大小,标高等。二.设计成果课程设计内容包括封面、目录、概述、设计说明书、设计计算书、(实际)参考文献、心得体会、致谢、成绩评定表和相关附图 1.编写设计说明书和设计计算书——参数选择及依据,必要的说明,各构筑物详细设计计算过程,结果评价及主要设备的选取,其他附属设备和建筑物等; 2.设计图纸——A 段曝气池的平面布置图 1 张(A3);B 段曝气池的平面布置图 1 张(A3);A 段曝气池进水口布置图(A3);B 段曝气池进水口布置图(A3) 课程设计任务书三.设计资料 1.设计规模及设计水质 1.1 设计规模最大设计流量 Qs=996L/s,平均流量 Qp=61935m /d。 1.2 废水水质表 1 废水水质项目数值 BOD/ mg/L 214.31 SS/ mg/L 203.62 TN/ mg/L 30.79 TP/ mg/L 4.66 温度/ ℃ 20 3 2.废水处理要求废水处理后需要达到《污水综合排放标准》GB8978-1996 规定的一级 B 标准,见下表 2。表 2 处理后水质项目数值 BOD/ mg/L 20 SS/ mg/L 20 TN/ mg/L 15 TP/ mg/L 1.0 四.参考文献: (1 唐受印,戴友芝主编.水处理工程师手册,北京:化学工业出版社,2001 (2 韩洪军主编.《污水处理构筑物设计与计算》(修订版).哈尔滨工业大学出版社, 2005.3 (3《三废处理工程技术手册》(废水卷).化学工业出版社 (4 史惠祥编.《实用水处理设备手册》. 化学工业出版社,

水污染控制工程课程设计(AAO)

课程设计课程名称:水污染控制工程 设计题目:50000m3/d城市污水处理厂设计(A2/O) 学生姓名:张赛辉 学号: 201129090109 学院:化学与生物工程学院 班级:环境工程1101班 指导教师:曾经赵文玉刘春华 2013 年12月23至2014年1月4日

目录 引言 (1) 第一章设计任务任务及设计资料 (2) 1.1设计任务书 (2) 1.1.1设计题目 (2) 1.1.2出水要求 (2) 1.1.3设计内容 (2) 1.1.4设计成果 (3) 1.1.5时间分配 (3) 1.1.6成绩考核办法 (3) 1.2设计原始资料 (3) 1.2.1设计规模 (3) 1.2.2 水质情况 (4) 1.2.3气象与水文资料 (4) 1.2.4厂区地形 (4) 第二章设计说明书 (5) 2.1设计原则 (5) 2.2设计依据 (5) 2.3进出水水质 (6) 2.3.1设计水质及处理后排放水质 (6) 2.3.2去除率 (6) 2.4工艺的选择 (7) 2.4.1污水处理工艺的选择 (7) 2.4.2污泥工艺的选择 (9) 2.5污水厂总平面图的布置 (9) 2.6设计流量 (10) 2.7污水处理构筑物的选择 (10) 2.7.1格栅 (10) 2.7.2集水井 (10)

2.7.4沉砂池 (11) 2.7.5初沉池 (12) 2.7.6 A/A/O反应池 (13) 2.7.7二沉池 (13) 2.7.8消毒 (14) 2.8污泥处理构筑物的选择 (14) 2.8.1污泥泵房 (14) 2.8.2污泥浓缩池 (14) 2.8.3污泥脱水 (15) 2.9污水厂的平面及高程布置 (15) 2.9.1平面布置 (15) 2.9.2管线布置 (16) 2.9.3 高程布置 (16) 第三章污水厂设计计算书 (16) 3.1去除率的计算 (16) 的去除 (16) 3.1.1溶解性BOD 5 的去除率 (17) 3.1.2 CDD Cr 3.1.3 SS的去除率 (17) 3.1.4总氮的去除率 (17) 3.1.5磷酸盐的去除率 (18) 3.2格栅设计原则 (18) 3.2.1细格栅 (19) 3.2.2中格栅 (21) 3.3集水井 (24) 3.4污水提升泵房 (25) 3.4.1设计说明 (25) 3.4.2设计选型 (25) 3.5旋流沉砂池 (26)

水污染课程设计

目录 1 绪论 (2) 1.1 纯氧曝气法概述 (2) 1.2 结构及工作原理 (2) 1.3 纯氧曝气法特点 (2) 1.4 纯氧曝气法应用 (3) 2 设计计算 (4) 2.1 已知条件 (4) 2.2 设计图 (4) 2.3 主要公式及参考数据 (4) 2.3.1 主要公式 (4) 2.3.2 参考数据 (5) 2.4 计算过程 (6) 2.4.1 曝气池尺寸计算 (6) 2.4.2 二沉池的计算 (9) 2.4.3 进出水系统计算 (9) 3 结束语 (12) 4 参考文献 (13) 5 工艺流程图 (14) 6 附图 (15)

1 绪论 纯氧曝气活性污泥法处理技术已在国外污水处理工程得到广泛应用,本文介绍了该技术的供氧方式、原理以及目前成熟的供氧系统,通过对比分析纯氧曝气与空气曝气在饱和溶解氧浓度、氧转移速率等技术参数和经济性能方面的差异,论述了纯氧曝气的突出优点及其计算过程。 1.1 纯氧曝气法概述 该工艺应用于密闭曝气池,可显著提高污泥浓度和改善污泥沉降性能,故特别适用于现有活性污泥处理厂的脱氮升级改造。[4]此外,该工艺还广泛应用于污染河流的曝气复氧,由于设备简单可靠、不产生噪声和对流态不形成扰动等优点,尤其适合于具有旅游景观功能的市区河道的治理。 1.2 结构及工作原理 纯氧曝气池主要由进水泵、充氧器、曝气池、二次沉淀池构成。 纯氧曝气污水处理工艺流程经初沉池预处理的城市生活污水, 先进入混合池与循环水以及回流污泥相混合, 混合后的污水用泵送入充氧器。充氧器是一特制的、结构很简单的中空设备, 借助合理的水力设计, 污( 废) 水在充氧器只需停留min 1即可达到 DO 为L ~ 2 40。充氧后的污( 废) 水通过生化 ~ 60 mg/ 反应池底部的分布器进入生化反应池, 缓慢上流。生化反应池内的活性污泥浓度为L g/ ~ 4,由下而上污( 废) 水中的有机污染物在活性污泥作用下分解, DO 6 被消耗, 到上部出水堰混合液的DO已降至L 1。经处理后的污( 废) 水 ~ mg/ 3 一部分作为循环水流至混合池, 另一部分流到二沉池, 经沉淀澄清后排放。沉淀浓缩后的污泥部分回流到混合池,其余送至污泥处理系统。氧气经缓冲罐通过调节阀进入充氧器, 根据工艺需要调节充氧器出口阀门可控制充氧器的工作压力( 一般控制在MPa 06 ~ .0) 。循环水量可由控制系统自动调整, 以保证系 .0 12 统在最佳工艺条件下运行。 1.3 纯氧曝气法特点 纯氧曝气工艺与空气曝气活性污泥法机理上基本是相同的,都是通过好氧微生物对污水中的有机物进行生化反应使污水得以净化。所不同的是前者是向污水中充纯氧,后者是向污水中充空气。[2]氧气法的一大特点就是处理效率明显高于空气法,与空气曝气法相比较,它有以下特点:

(建筑工程设计)水污染控制工程课程设计指导书

水污染控制工程课程设计 一、课程设计的内容和深度 污水处理课程设计的目的在于加深理解所学专业知识,培养运用所学专业知识的能力,在设计、计算、绘图方面得到锻炼。 针对一座二级处理的城市污水处理厂,要求对主要污水处理构筑物的工艺尺寸进行设计计算,确定污水厂的平面布置和高程布置。最后完成设计计算说明书和设计图(污水处理厂平面布置图和污水处理厂高程图)。设计深度一般为初步设计的深度。 二、污水处理课程设计任务书 1.设计题目 某城市日处理水量10万m3污水处理厂工艺设计 2.基本资料 (1)污水水量与水质 污水处理水量:10万m3/d; 200mg/L,SS 250mg/L,氨氮25mg/L。 污水水质:COD 450mg/L,BOD 5 (2)处理要求 污水经处理后应符合以下具体要求: ≤20mg/L,SS≤30mg/L,氨氮≤5mg/L。 COD≤70mg/L,BOD 5 (3)处理工艺流程 根据要求自行拟定3套可行方案,最终选择最佳方案。 (4)气象与水文资料 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。 (5)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

0.03%~0.05%,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.设计内容 (1)对工艺构筑物选型作说明。 (2)主要处理设施(格栅、沉砂池、初沉池、曝气池、二沉池)的工艺计算; (3)污水处理厂平面和高程布置。 4.设计成果 (1)设计计算说明书一份; (2)设计图纸:污水处理平面图和污水处理高程图各一张。 将以上设计成果装入统一规格的标准档案袋中(学生自购),档案袋封面按要求填写学院名称、专业名称、班级、姓名、学号、袋内成果名称及份数等信息。 三、污水处理工程课程设计指导书 说明:设计的一般步骤 ①明确设计任务及基础资料,复习有关污水处理的知识和设计计算方法。 ②分析污水处理工艺流程和污水处理构筑物的选型。 ③确定各处理构筑物的流量。 ④初步计算各处理构筑物的占地面积,并由此规划污水厂的平面布置和高程布置,以便考虑构筑物的形状、安设位置,相互关系以及某些主要尺寸。 ⑤进行各处理构筑物的设计计算。 ⑥确定辅助构(建)筑物、附属建筑物数量及面积。 ⑦进行污水厂的平面布置和高程布置。 ⑧设计图纸绘制。 ⑨设计计算说明书校核整理。 1.总体要求 (1)在设计过程中,要发挥独立思考独立工作的能力; (2)本课程设计的重点训练,是污水处理主要构筑物的设计计算和总体布置。 (3)课程设计不要求对设计方案作比较,处理构筑物选型说明,按其技术特征加以说明。 (4)设计计算明书,应内容完整(包括计算草图),简明扼要,文句通顺,字迹端正。设计图纸应按标准绘制,内容完整,主次分明。

水污染课程设计说明书

中北大学
课 程 设 计 说 明 书
学生姓名: 学 专 题 院: 业: 目:
学 号: 化工与环境学院 环境工程
指导教师: 指导教师: 指导教师: 指导教师:
职称: 职称: 职称: 职称:




中北大学
课程设计任务书
2011~2012 学年第 二 学期
学 专
院: 业:
化工与环境学院 环境工程 学 号:
学 生 姓 名: 课程设计题目: 起 迄 日 期: 课程设计地点: 指 导 教 师: 系 主 任: 月
日~ 环境工程系


下达任务书日期: 2012 年 5 月 10 日
课 程 设 计 任 务 书
1.设计目的:
第1页

通过课程设计,进一步强化水污染控制工程课程的相关知识的学习,初步掌握污水 处理中常见构筑物的设计方法、 设计步骤。 学会用 CAD 软件绘制构筑物的基本设计图纸。
2.设计内容和要求(包括原始数据、技术参数、条件、设计要求等) :
原始数据与基本参数: 原始数据与基本参数: 最大设计流量:0.6m3/s; 最小设计流量:0.3m3/s; 日设计流量:30000m3/d; 其它参数查阅相关文献自定。 设计内容和要求: 设计内容和要求 ①计算平流沉砂池的各部分尺寸; ②平流沉砂池构筑物的图纸详细设计。
3.设计工作任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书(论文)、图纸、 实物样品等〕 :
(1)课程设计说明书一份; (2)说明书内容包括: ①平流沉砂池在水处理中的作用说明; ②根据给出参数对平流沉砂池各部分尺寸的详细计算过程; ③设计图纸(CAD 绘图)规范,图纸包括整体图和局部图的设计,计算尺寸要在图 中相应的位置标明; ④单位要正确,参考文献必须在说明书中相应的位置标注,语言流畅、规范。 (3)工作量:二周
课 程 设 计 任 务 书
4.主要参考文献:
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水污染课程设计模板(新)

《水污染控制工程》课程设计报告 题目某城市污水处理厂工艺设计系部环境工程系 专业班级环境工程 组员汪洋(1016012128) 苏俊(1016012133) 林坤晓(1016012148) 指导教师许美兰 设计时间2011-2012学年第二学期16-17周 二○一三年六月三日

小组任务分配

目录 1设计任务书(一级标题,用黑体小三,1.5倍行距,段前、段后0行) (1) 1.1 设计目的(二级标题,用黑体四号,1.5倍行距,段前、段后0行) (1) 1.2 设计任务及内容 (1) 1.3 设计资料 (1) 1.4 小组任务分配 (1) 2工艺流程的设计及说明 (1) 2.1 工艺流程的选择与确定(二级标题,用黑体四号,1.5倍行距,段前、段后0 行)1 2.2 工艺流程说明 (1) 3处理构筑物的设计计算 (1) 3.1 污水处理部分(二级标题,用黑体四号,1.5倍行距,段前、段后0行) (1) 3.1.1 ... (三级标题,用黑体小四,1.5倍行距,段前、段后0行) . (1) 3.1.2 (1) (1) 3.2 污泥处理部分 (1) 4附属建筑物的确定 (1) 5污水处理厂的总体布置 (1) 5.1 平面布置设计 (1) 5.2 高程布置设计 (1) 6总结(感想和心得等) (1) 主要参考文献 (1) 附录

1设计任务书 1.1设计目的 1、通过课程设计,使学生掌握水处理工艺选择、工艺计算的方法,掌握平面布置图、高程图及主要构筑物的绘制方法,掌握设计说明书的写作规范。 2、本设计是水污染控制工程教学中一个重要的实践环节,要求综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,并进一步巩固和提高理论知识。 1.2设计任务及内容 设计任务: 根据已知资料,进行污水处理厂的设计。要求确定污水处理方案和流程,计算各处理构筑物的尺寸和选择设备,布置污水处理厂总平面图和高程图。 要求污泥处理工艺采用:“污泥浓缩→污泥消化→污泥脱水”或“污泥前浓缩→污泥消化→污泥后浓缩→污泥脱水”或“污泥浓缩→污泥一级消化→污泥二级消化→污泥脱水”工艺。 主要内容: (1)说明城市基础资料、设计任务、工程规模、水质水量、工艺流程和选择理由,根据规范选择设计参数、计算主要构筑物的尺寸和个数、确定主要设备(特别是曝气设备及系统的计算和选型)的型号和数量等; (2)要求对各构筑物进行计算 各构筑物的计算过程、主要设备(如水泵、鼓风机等)的选取、污水处理厂的高程计算(各构筑物内部的水头损失查阅课本或手册,构筑物之间的水头损失按管道长度计算)等;说明书中应画出构筑物简图、标注计算尺寸。 1.3设计资料 (1)设计水量:100,000m3/d。 (2)水质:污水水质见表1。 表1 污水进水水质(mg/L) -N pH 项目CODcr BOD5 SS Norg TN TP NH 3 进水水质300~350 200 200~300 10~20 30~40 3~4 20~30 7~9

水污染控制工程课程设计说明书

水污染控制工程课程设计说 明书 -标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

南京工业大学 水污染控制工程课程设计 计算书 学院:环境学院 专业:环境工程 学号:15 姓名:顾军 指导老师:罗平 二零一二年六月

目录 第一章概述......................................................................................................................... 错误!未定义书签。 设计任务.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 设计目的.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 设计原始资料............................................................................................................ 错误!未定义书签。 污水水量与水质................................................................................................ 错误!未定义书签。 处理要求............................................................................................................ 错误!未定义书签。 处理工艺流程.................................................................................................... 错误!未定义书签。 气象与水文资料................................................................................................ 错误!未定义书签。 厂区地形............................................................................................................ 错误!未定义书签。第二章处理构筑物的工艺设计及附属设备的选型 ......................................................... 错误!未定义书签。 中格栅(格栅设两组,按两组同时工作设计,一格停用,一格工作校核。)错误!未定义书签。 格栅的设计说明................................................................................................ 错误!未定义书签。 中格栅的设计参数............................................................................................ 错误!未定义书签。 中格栅的设计计算............................................................................................ 错误!未定义书签。 格栅机的选型.................................................................................................... 错误!未定义书签。 进水泵房.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 污水提升泵的设计说明.................................................................................... 错误!未定义书签。 污水提升泵的设计计算.................................................................................... 错误!未定义书签。 进水泵的选型.................................................................................................... 错误!未定义书签。 细格栅(格栅设两组,按组同时工作设计。) .................................................... 错误!未定义书签。 设计参数............................................................................................................ 错误!未定义书签。 设计计算............................................................................................................ 错误!未定义书签。 格栅机的选型.................................................................................................... 错误!未定义书签。 沉砂池........................................................................................................................ 错误!未定义书签。 沉砂池的设计说明............................................................................................ 错误!未定义书签。 设计参数............................................................................................................ 错误!未定义书签。 设计计算............................................................................................................ 错误!未定义书签。 砂水分离器的选择............................................................................................ 错误!未定义书签。 CASS池....................................................................................................................... 错误!未定义书签。 设计说明............................................................................................................ 错误!未定义书签。 设计参数............................................................................................................ 错误!未定义书签。 设计计算............................................................................................................ 错误!未定义书签。 鼓风机房.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 污泥浓缩池................................................................................................................ 错误!未定义书签。 污泥浓缩的设计说明........................................................................................ 错误!未定义书签。 设计参数............................................................................................................ 错误!未定义书签。 设计计算............................................................................................................ 错误!未定义书签。 投泥泵房的设计........................................................................................................ 错误!未定义书签。 投泥泵的选型.................................................................................................... 错误!未定义书签。 附属设备的选型................................................................................................ 错误!未定义书签。 污泥消化池................................................................................................................ 错误!未定义书签。 设计参数............................................................................................................ 错误!未定义书签。 设计计算............................................................................................................ 错误!未定义书签。

水污染控制工程课程设计项目计划书

水污染控制工程课程设计计划书 第一章 工程设计概述 第一节 设计任务和容 1.1设计要求 ①在设计过程中,要发挥独立思考独立工作的能力; ②本课程设计的重点是污水处理主要构筑物的设计计算和总体布置。 ③课程设计不要求对设计方案作比较,处理构筑物选型说明,按其技术特征加以说明。不进行设备选型。 ④《水污染控制工程课程设计报告书》,应容完整(文本中包括计算草图),简明扼要,文句通顺。 1.2设计容 ① 对工艺构筑物格栅、沉砂池等设计选型、计算; ② 主要处理设施(沉淀池、曝气池、二沉池等)的工艺计算; 第二节 基本资料 2.1.污水水量与水质 污水处理水量:1020*24=24480/d m 3。 污水水质: 5BOD : 600 mg /L ; SS : 300 mg /L 。 2.2.处理要求 5BOD ≤20mg /L ,(水中溶解性BOD 5) SS ≤20mg /L 。 处理程度:5BOD :%67.96600 20-600100%S S -S io ie io 1==?=η SS: %00.09300 30- 300100%S S -S io ie io 1==?=η 2.3.处理工艺流程 污水拟采用传统活性污泥法工艺处理(推流式),具体流程如下:

2.4.气象与水文资料 风向:常年主导风向为东北风; 气温:最冷月(一月)平均为5℃;最热月(七月)平均为32.5℃; 极端气温,最高为41.9℃,最低为-1℃; 第三节设计依据 《地面水环境质量标准》GB3838-88 《城市排水工程规划规》CJJ50-94 《室外排水设计规》GBJ14-87 《城市污水处理厂污水污泥排放标准》CG3025-93 《污水综合排放标准》GB8979-1996 《中华人民国环境保护法》1989.12.26 《中华人民国水污染防治法》1996.5.15 《中华人民国水污染防治法实施细则》1989.7.12 《中华人民国河道管理条例》 《给水排水设计手册》第五册 《给水排水设计手册》第九册 《给水排水设计手册》第十册 《给水排水设计手册》第十一册

水污染控制工程课程设计 新编

第一章设计说明书1. 设计题目 某城市日处理量7万m3污水处理工程设计 2.设计任务 1、确定污水处理厂的工艺流程,对处理构筑物选型做说明; 2、对主要处理设施(格栅、沉砂池、曝气池、沉淀池、污泥浓缩池)进行工艺计算(附必要的计算草图); 3、按初步设计标准,画出污水处理厂平面布置图,内容包括表示出处理厂的范围,全部处理构筑物及辅助建筑物、主要管线的布置、主干道; 4、按初步设计标准,画出污水处理厂工艺流程高程布置图,表示出原污水、各处理构筑物的高程关系、水位高度以及处理出水的出厂方式; 5、编写设计计算说明书。 3.设计内容 1.设计规模:设计日平均污水流量Q=70000m3/d 2.进水水质:COD Cr =250mg/L,BOD 5 =150mg/L,SS =200mg/L,NH 3 -N = 25mg/L, pH=7.0~8.5

3.污水处理要求:污水经二级处理后应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》 (GB18918-2002)一级B标准出水:COD Cr ≤ 60mg/L,BOD 5 ≤20mg/L,SS≤20mg/L, NH 3 -N≤8mg/L 4.基本资料 4.1气象资料 该市地处内陆中纬度地带,属暖温带大陆性季风气候。年平均气温9~ 13.2℃,最热月平均气温21.2~26.5℃,最冷月-5.0~-0.9℃。极端最高气温42℃,极端最低气温-24.9℃。年日照时数2045小时。多年平均降雨量577毫米,集中于7、8、9月,占总量的50~60%,受季风环流影响,冬季多北风和西北风,夏季多南风或东南风,市区全年主导风向为东北风,频率为18%,年平均风速2.55米/秒。 4.2 污水排放接纳河流资料 该污水厂的出水直接排入厂区外部的河流,其最高洪水位(50年一遇)为50.0m,常水位为48.0m,枯水位为45.0m。 4.3 厂址及场地现状 该污水处理厂选址于城郊,位于大河北岸河堤内一块长方形地带,场地地势平坦,由西北坡向东南,场地标高54.5~53.5米之间,位于城市中心区排水管渠末端,交通便利。 5.设计原则

水污染控制课程设计

第一章 设计概述 1.1设计任务 某城市日处理量为175000t/d 。日变化系数为1.1的污水处理工程设计 1.2 设计原始资料 1. 2.1 污水资料 1.2.3 出水水质要求 城镇污水经一级B 处理后应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)二级出水标准:COD Cr ≤ 60mg/L , BOD 5≤20mg/L ,SS≤20mg/L ,污泥处理后外运处理。. 第二章 设计方案及工艺流程的确定 一.处理方法的选择 按《城市污水处理和污染防治技术政策》要求推荐,10-20万t/d 污水可以采用常规活性污泥法,氧化沟,SBR 。对脱氮除磷有要求的应采用二级强化处理,如A2/O ,A/O 工艺,生物滤池工艺等。 由于该污水处理厂只需去除BOD5和SS ,不考虑脱氮除磷方面,所以选择: 方案一:传统污泥法 污水→中格栅→污水提升泵房→细格栅→沉砂池→初沉池→曝气池→二沉池→处理水 优点:1.有机物微生物生长一般处于生长曲线的对数生长期后期或稳定期。 2.由于普通活性污泥法曝气时间比较长,当活性污泥继续向前推进到曝气池末端时,废水中有机物已几乎被耗尽,污泥微生物进入内源代谢期,它的活动能力也相应减弱,因此在沉淀池中容易沉淀,出水中残剩的有机物数量少。 3.普通活性污泥法的BOD 和悬浮物去除率都很高,达到90~95%左右。 缺点:1.对水质变化的适应能力不强。 2.所供的氧不能充分利用,因为在曝气池前端废水水质浓度高、污泥负荷高、需氧量大,而后端则相反,但空气往往沿池长均匀分布,这就造成前端供氧量不足、后端供氧量过剩的情况。 3.在处理同样水量时,同其它类型的活性污泥法相比,曝气池相对庞大、占地多、能

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