小汤山再生水厂一期工程设计案例
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昌平区开发建设项目水土保持工作开展情况(2015年度)
2015年昌平区辖区内开发建设项目水土保持行政许可事项共办理97件,其中开发建设项目水土保持方案批复70件(包括昌平区水务局批复50件、北京市水务局批复20件),水土保持设施竣工验收27件(包括昌平区水务局验收13件、北京市水务局验收14件)。
1.开发建设项目水土保持方案审批情况
2015年全年昌平区水务局共计审批项目建设水土保持方案50件,协助北京市水务局审批项目19件
表4-1 2015年昌平区水务局审批开发建设项目水土保持方
案统计表
表4-2 2015年北京市水务局审批昌平辖区开发建设项目水
土保持方案统计表
2.开发建设项目水土保持设施竣工验收
2015年昌平辖区内共完成27件开发建设项目水土保持设施竣工验收,其中昌平区组织验收13件,北京市组织验收14件。
表4-3 2015年昌平辖区内开发建设项目水土保持设施竣工
验收统计
表4-3 2015年北京市水务局组织验收的昌平区开发建设项目水土保持设施竣工验收统计。
第一节地基处理方案—降水、护坡、CFG桩施工一、编制依据1、相关设计资料《岩土工程勘察报告》;现场考察;建设综合勘察研究设计研究院有限公司提供的《小汤山3号楼地基处理方案(降水、CFG桩及基坑支护)》。
2、主要规程、规范建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002);建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99);建筑变形测量规程(JGJ/T 8-97);建筑桩基技术规范〈JGJ94-94〉。
二、工程概述1、工程概况拟建项目位于北京市昌平区小汤山镇小汤山村汤尚路5号院。
拟建建筑物为1栋地下1层、地上2层的疗养中心,拟采用框架剪力墙结构,建筑物整体设1层地下室,纯地下室部分拟采用框剪结构,基础埋深:±0=37.300m,基础埋深为-4.810m~-4.960m,。
2、水文地质及工程地质概况拟建场地位于昌平区小汤山镇小汤山村汤尚路5号院内水塘东部,地形基本平坦,水塘内常年有水,伴有淤泥,场地内有一座小桥尚未拆除,地下是否分布有电力、电信等管道设施需业主单位提供详细参数资料,明确其具体位置及埋深,我方在施工前须进一步查明并妥善处理。
三、基坑降水设计1、降水方法及其有关参数:降水井在基坑外缘采用封闭式布置,降水范围面积为3494.90平方米,井间距在6.00~7.00m之间,降水井直径为600mm,降水井距离坑边距离为1.50~2.00m之间,共布设降水管井37眼,其中20~30号管井深度为15.00m,其余管井深度为10.00m。
详见建设综合勘察研究设计研究院有限公司小汤山3号楼地基处理方案图。
四、基坑开挖方案设计1、设计依据建设综合勘察研究设计研究院有限公司提供的《小汤山3号楼地基处理方案》;《岩土工程勘察报告》;建筑基坑支护技术规程(JGJ120-99);由于已设计降水,不计静水压力;地面均布载荷按坡顶20KPa考虑,周边建筑按其距基坑的实际距离,每层按20 KPa 考虑,计入条形载荷。
小汤山再生水厂一期工程设计案例
韩宝平;张炯;程树辉;纪海霞;隋婧;李莹;沈鸿滢;夏宝坤;毛瑞鹏
【期刊名称】《给水排水》
【年(卷),期】2018(044)006
【摘要】小汤山再生水厂位于北京市昌平区小汤山镇,一期设计规模为7万m3/d,污水采用多段A2/O+浸没式超滤膜十臭氧十次氯酸钠消毒工艺,出水主要用于城市杂用水及景观用水.介绍了工程概况、进出水水质、工艺流程、设计参数、设计特点等,为同类工程提供借鉴参考.
【总页数】4页(P16-19)
【作者】韩宝平;张炯;程树辉;纪海霞;隋婧;李莹;沈鸿滢;夏宝坤;毛瑞鹏
【作者单位】北京市市政工程设计研究总院有限公司,北京100082;北京市市政工程设计研究总院有限公司,北京100082;北京市市政工程设计研究总院有限公司,北京100082;北京市市政工程设计研究总院有限公司,北京100082;北京市市政工程设计研究总院有限公司,北京100082;北京市昌平区水务局,北京102200;北京市政建设集团有限责任公司,北京100048;北京市市政四建设工程有限责任公司,北京100048;北京市市政四建设工程有限责任公司,北京100048
【正文语种】中文
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设计案例萧山南片水厂改扩建工程设计方案(一)引言:本文描述了设计案例萧山南片水厂改扩建工程的设计方案。
该工程的目标是对南片水厂进行改扩建,提高供水能力,满足萧山区居民的日常用水需求。
设计方案通过对原有水厂的改造和新增设备的增加,对水厂进行了合理规划和设计,以确保工程的顺利进行和效果的达到。
正文:一、改扩建工程背景1.1 萧山南片水厂的规模和供水能力介绍1.2 供水设施存在的问题和局限性1.3 改扩建的必要性和重要性二、设计方案概述2.1 设计方案的目标和要求2.2 设计方案的原则和指导思想2.3 设计方案的整体布局和构成2.4 设计方案的技术选型和设备选择2.5 设计方案的预期效果和经济效益三、改造工程的具体内容3.1 原有水厂的拆除和改造3.2 新增设备的安装和调试3.3 水厂区域的扩建和土建工程3.4 供水管网的改造和扩建3.5 工程的环境保护和安全措施四、工程实施计划4.1 工程实施的时间安排4.2 工程实施的资源调配4.3 工程实施的组织和管理4.4 工程实施的质量控制4.5 工程实施的风险评估和应对五、工程预算和前期准备5.1 工程预算的编制原则和方法5.2 工程预算的资源评估和成本估算5.3 工程前期准备的人员配备和经费准备5.4 工程前期准备的设计和规划5.5 工程前期准备的审批和立项总结:通过本次设计方案的改扩建工程,萧山南片水厂的供水能力将得到大幅提升,为萧山区居民提供更加可靠和充足的供水服务。
工程实施计划和工程预算已经制定,并且将在相应的时间节点和资源安排下进行。
该设计方案是一个综合考虑了技术、经济和环境等因素的完整设计方案,预计能够取得良好的改造和扩建效果。
南京市小汤山应急工程项目暖通及雨污水设计案例分析文章以南京市第二医院应急工程为实例,针对传染病应急病房给出设备实际解决方案及优化建议,为突发传染病疫情的设备选型及应用提供借鉴,为未来传染病医院建筑设计的发展提供参考。
为应对2019年底突发公共卫生事件—新型冠状肺炎疫情,2020年1月27日,南京市委、市政府紧急决策,在现有南京市公共卫生医疗中心(市第二医院汤山分院)收治能力基础上应急扩容,针对新冠肺炎患者采用装配式建筑方式建造应急救治医院,需在很短的时间内建造完成,必要时还可为全省救治传染病提供储备容量。
1本应急工程暖通设计实践技术案例分析本工程为传染病病房及医护办公,为避免交叉感染,同时考虑到本工程为临时应急医院及施工周期等因素,各病房均热泵式分体空调机组,并设置通风系统维持病房负压。
1.1 负压控制技术根据建筑专业划定的”三区两通道”,控制空气静压从清洁区、半污染区、污染区依次降低,防止污染区域空气流向洁净区域,为便于调试,各房间送排风均采用定风量风阀。
为保证负压病房通风系统运行的可靠性,所有通风系统均按双风机(一用一备)配置。
1.2 新风技术新风采用初、中、高效过滤器(G4+H7+H13)清除室外空气中的细菌及病毒,确保送入室内的空气清洁无害,清洁空气首先送至病房医护人员停留区域,流经病人停留的区域后进入排风口,排风口高效过滤器,既保护医护人员安全健康,又能避免室内污染空气对室外环境造成污染,为避免室外新风对室内温度的影响,所有新风系统均配备电加热器。
图1 定风量阀图2 电加热器图3 高效过滤排风口图4 屋顶送风机1.3 气流组织控制病房新风送风口设置在房间上部,排风口设置在病床床头下侧,利于污染空气就近尽快排出,气流组织为上送下排。
清洁区及半污染区均设顶送、顶排风口,气流组织为上送上排。
1.4 环境卫生措施1)空调机的冷凝水排至病房卫生间的地漏,同污水、废水集中处理后再排放。
2)病房排风口设置高效过滤器,病房排风经高效过滤器处理后排放,避免污染气体排至室外。
再生水厂初步设计说明书9电气设计9.1工程概述昌平区未来科技城再生水厂工程,近期再生水水处理设计规模:8万m3/d,远期总处理设计总规模:11万m3/d。
处理厂主要生产构筑物包括进水泵房、粗格栅间、沉砂池及细格栅间、调节池、生物池、污泥泵房、鼓风机房、二沉池、生物滤池超滤膜池、浓缩脱水机房、加氯加药间等构筑物,还包括变配电室、综合办公楼、热泵机房、机(电)修间、食堂及附属构筑物等设施。
厂区电气设计包括:厂区10kV高压配电系统、10/0.4kV变配电控制系统、全厂照明系统、线路敷设及防雷接地系统。
9.2 设计分界以处理厂设置的10kV进线分界环网柜出线侧电缆终端头为界,其以下部分为本设计容,以上部分属于本工程外电源设计围。
9.3 设计标准、规《供配电系统设计规》(GB50052-2009)《低压配电设计规》(GB50054-95)《10kV及以下变电所设计规》(GB50053-94)《电力装置的继电保护和自动装置设计规》(GB50062-2008)《电力装置的电力测量仪表装置设计规》(GB/T50063-2008)《通用用电设备配电设计规》(GB50055-93)《建筑物防雷设计规(2000年版) 》(GB50057-94)《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007)《建筑照明设计标准》(GB50034-2004)《控制室设计规定》((HG/T20508-2000)《民用建筑电气设计规》(JGJ16-2008)《3-110kV高压配电装置设计规》(GB 50060-92)《工业与民用电力装置的接地设计规》(GBJ 65-83)《建筑电气工程施工质量验收规》(GB 50303-2002)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规》(GB 50254-96)9.4 负荷等级及供电电源污水处理厂负荷等级为二级,采用两路10kV电源供电,一路专用,一路备用,每路电源均可承担全厂100%运行负荷。
两路10kV电源引自处理厂设置的10kV进线分界环网柜系统。
昌平区再生水现状分析与建议一、背景在遭遇1999年以来连续枯水年情况下,昌平区水资源总量为27027万m3,相比1956-2000年多年平均削减了22%,较2001-2013年平均水资源量有所提升,2020年全区人均水资源量降为117m3,不到全国人均水资源量的6%,远低于国际人均500m3的极度缺水下限,昌平区属于资源型重度缺水地区。
昌平区2016年供水总量为19740万m3,其中,地表水96万m3,地下水14525万m3,再生水3737万m3,中心城供水2526万m3。
地下水为昌平区的主要供水水源,占80%,再生水量次之,占总供水量的19%。
自2005年地下水超采严重,地下水位十年间平均下降近30米,年平均地下水埋深增长量大于全市(2015年末全区平均地下水埋深相比1990年末增加了16.36米),多年的地下水持续超采导致了回龙观、南口、沙河等地已形成地下水降落漏斗,尤其是沙河、八仙庄一带,沉降量达90mm。
自2010年后,地下水供水量有所减少,主要原因为农业用水量的减少和再生水供水量的提升,加之地下水回补、压减地下水开采等措施,地下水位平均回升1.02m。
因此如何控制昌平区用水总量,有效利用再生水资源,置换优质地下水资源,合理分配全区水资源成为昌平区当务之急。
二、现状1.再生水厂规划及建设情况目前,昌平区已建集中污水处理厂(再生水厂)11座,分别为昌平污水处理厂(一、二期)、沙河再生水厂(一、二期)、南口污水处理厂、南口工业区再生水厂、未来科技城再生水厂、马池口再生水厂、阳坊再生水厂、百善再生水厂、小汤山再生水厂、流村再生水厂和TBD再生水厂,到2021年末,全区污水处理规模将达到50.23万m3/d,再生水生产能力将达到46.83万m3/d(其中回天地区的部分污水,规划由清河再生水厂和清河第二再生水厂处理,未列入统计内)。
到2035年,规划建设13座再生水厂,总规划规模73.6万m3/d,均日污水量约为47.95万m3/d。
新塘下沉式再生水厂建设项目设计一、引言下沉式再生水厂是一种利用先进的水处理技术,将城市污水经过处理后转化为再生水的设施。
新塘下沉式再生水厂建设项目旨在解决城市用水紧张的问题,提供可持续发展的用水资源。
本文将对新塘下沉式再生水厂建设项目的设计进行全面、详细、完整和深入的探讨。
二、项目背景2.1 城市用水紧张问题随着城市人口的增加和经济的发展,城市用水需求急剧增加,导致用水紧张的问题日益突出。
传统的自然水源已经无法满足城市的用水需求,因此寻找新的水资源是当务之急。
2.2 下沉式再生水厂的优势下沉式再生水厂采用先进的水处理技术,可以将城市污水经过处理后转化为再生水。
与传统的自然水源相比,再生水具有以下优势: - 再生水资源丰富,可以解决城市用水紧张的问题; - 再生水可以广泛应用于工业用水、农业灌溉等领域,减轻对自然水源的压力; - 再生水经过处理后质量可靠,可以满足各种用水需求。
三、项目设计方案3.1 建设地点选择新塘作为一个人口稠密的城市区域,是建设下沉式再生水厂的理想地点。
选择新塘作为建设地点的原因有: - 新塘地区的污水排放量大,可以提供充足的原水资源;- 新塘地区的用水需求旺盛,再生水的利用率高; - 新塘地区的地理位置优越,便于再生水的输送和利用。
3.2 工艺流程设计下沉式再生水厂的工艺流程设计是保证水质可靠的关键。
根据新塘地区的实际情况,设计了以下工艺流程: 1. 污水进水:将新塘地区的污水引入处理系统; 2. 初级处理:采用格栅和沉砂池对污水进行初步过滤和沉淀,去除大颗粒杂质和悬浮物;3. 生物处理:将初级处理后的污水引入生物反应器进行生物降解,去除有机物和氮、磷等营养物质;4. 深度处理:采用超滤膜和反渗透膜对生物处理后的水进行深度过滤和脱盐,去除微生物和溶解性盐分;5. 消毒和调整水质:对深度处理后的水进行消毒,同时根据需要进行水质调整,以满足不同用水需求;6. 再生水输送:将处理后的再生水输送到城市的各个用水领域。
本工程为亦庄新城金桥再生水厂(一期)工程小市政工程施工项目,位于金桥产业基地东南角,京沪高速西侧,凤港减河以北。
主要工程内容包括厂区场地土方回填、绿化、厂区围墙、厂区室外给水、排水、雨水、污水管道、各类砖砌井、混凝土井、预留孔洞、盖板、排水沟等。
二、施工方案1. 施工准备(1)施工图纸及工程量清单的审核:对施工图纸及工程量清单进行审核,确保施工方案的合理性和准确性。
(2)材料、设备采购:根据施工图纸及工程量清单,采购所需材料、设备,确保施工质量。
(3)人员组织:组织施工队伍,明确各岗位人员职责,确保施工顺利进行。
2. 施工工艺(1)土方回填:采用挖掘机进行土方开挖,用自卸汽车运输至指定地点进行回填,分层压实,确保回填土的密实度。
(2)绿化工程:按照设计要求,栽植各类草、苗木,并做好种植土的回填和养护工作。
(3)厂区围墙:采用砖混结构,砌筑墙体,安装电动伸缩门及对应电气管线预埋。
(4)室外给水、排水、雨水、污水管道:采用开挖、铺设、回填、封闭等工序进行施工,确保管道安装质量和通水能力。
(5)各类砖砌井、混凝土井、预留孔洞、盖板、排水沟:按照设计要求进行施工,确保施工质量。
3. 施工进度安排(1)施工前期:完成施工图纸审核、材料设备采购、人员组织等工作,预计需15天。
(2)施工期:按照工程量及施工进度要求,合理安排各工序施工,确保工程进度。
(3)竣工验收:完成施工后,进行竣工验收,确保工程质量。
4. 施工安全管理(1)施工前对施工人员进行安全教育,提高安全意识。
(2)施工现场设置安全警示标志,确保施工安全。
(3)加强施工现场巡查,及时发现并处理安全隐患。
(4)严格执行施工现场各项安全操作规程,确保施工安全。
三、质量控制措施(1)严格按照施工图纸及规范要求进行施工,确保施工质量。
(2)加强施工过程中的质量检查,发现问题及时整改。
(3)对施工过程中使用的材料、设备进行检验,确保符合质量要求。
(4)对施工过程中产生的废料进行分类处理,确保环保要求。
小汤山再生水厂一期工程设计案例
小汤山再生水厂位于北京市昌平区小汤山镇,一期设计规模为7万m。
/d,污水采用多段A。
/O+浸没式超滤膜+臭氧+次氯酸钠消毒工艺,出水主要用于城市杂用水及景观用水。
介绍了工程概况、进出水水质、工艺流程、设计参数、设计特点等,为同类工程提供借鉴参考。
小汤山再生水厂位于北京市昌平区小汤山镇,总服务面积70km2,一期规模7万
m3/d,总变化系数1.34,一期占地6.19hm2,污水处理采用多段A2/O+浸没式超滤膜+臭氧+次氯酸钠消毒工艺,污泥采用离心脱水处理,臭气采用生物除臭。
出水可用于城市杂用水及景观用水。
1设计水质及工艺流程
1.1进出水水质
小汤山再生水厂的进水水质主要依据小汤山污水处理厂2013年1~11月实测的进水水质,并结合《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ343—2010)确定;出水水质根据《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/89o一2012)规定的新(改、扩)建城镇污水处理设施基本控制项目排放限值B标准,《城市污水再利用城市杂用水水质》(GB/T18920—2002)和《城市污水再利用景观环境用水水质》(GB/T18921—2002)标准确定,主要出水指标(BOD、COD、NH。
一N、TP)可到地表水IV类水体标准。
进出水水质见表1。
表1小汤山再生水厂进出水水质
1.2工艺流程
该水厂主要去除有机物、悬浮物、氮、磷等污染物,同时改善出水色度。
原水可生化性好,碳源丰富,可采用生物脱氮除磷工艺,深度处理采浸没式超滤膜+臭氧消毒,进一步去除悬浮物及色度。
工艺流程见图1。
图1小汤山再生水厂工艺流程
2设计理念
选择经济、合理、安全的技术方案及高效、实用的工艺设备,实现污水再生水利用、节能减排的目标;合理布局,节约用地,与周边环境相协调,同时考虑近、远期合理衔接;通过节能产品应用、景观提升等方式,打造集生产、产品推广、青少年科普教育、生态恢复、再生水的运用展示于一体的再生水厂。
3设计难点及特点
3.1占地小、水质要求高
根据《城市污水处理工程项目建设标准》(建标(2001~77号),小汤山再生水厂建设规模类别为IV类(5万~10万rrl。
/d),工程允许的建设用地面积为7.6~9.6hm2,而小汤山再生水厂实际批复用地仅6.19hm2,用地紧张。
该水厂是第一批执行《城镇污水处理厂水污染物排放标准》(DB11/890—2012)的水厂,出水部分指标达地表水IV类水体标准,可用于城市杂用水及景观用水,水质要求高。
因此小汤山再生水厂将占地面积小、出水水质高作为方案比选的主要条件,将MBR与多段式A2/O生物池+超滤膜两个方案在占地、成本、处理效果等几方面进行比选,经济指标比较见表2。
表2经济指标比较
从表2可见,MBR方案投资低,占地面积小,但成本及电耗高,出水水质保障率
低;A2/O生物池+超滤膜方案投资高,对于6.19hm2占地面积而言布局稍显紧凑,但考虑到该工程出水水质要求高,选取该方案可保证出水水质,运行稳定,且运行费用低。
因此,小汤山再生水厂选取多段式A2/O生物池+超滤膜工艺。
3.2多段A2/O生物池
生物处理采用多段式A2/O生物池,生物池采用多段进水,可充分利用碳源,同时对污染物负荷进行平摊,提高系统抗冲击能力。
生物池前端设置完整A2/O段,具备完整生物除磷脱氮功能,设置后置缺氧段,引入原水作为碳源,进一步进行反硝化,氮去除率可达80%~85%。
此外,由于污泥经过交替的缺氧、好氧,较好的抑制了污泥膨胀发生的概率,提高了沉淀池的效率,使得污泥回流比降低至50%。
3.3浸没式超滤膜+臭氧
浸没式超滤膜适应低水温运行工况,跨膜压差小,运行费用低,可进一步降低水中悬浮物,此外,对细菌、大肠杆菌等微生物具有较强的去除能力。
臭氧脱色的出水感观效果好,水体透亮,接近正常的天然河水。
该水厂污水经二级处理后,采用浸没式超滤膜+臭氧深度处理,从厂区布局上尽可能少占地,从技术上保证出水水质稳定达标、安全回用。
3.4景观绿化
小汤山再生水厂目标是打造花园式再生水厂,可作为青少年科普活动基地。
整个水厂分为生产区和生态区,生态区运用自然园林的手法,重点打造优美的绿化、水生态环境,充分展示污水再生利用的成果;生产区运用多种生态处理池,应用多种节能产品,充分展示污水净化的过程,倡导节能环保。
3.5封闭除臭
水厂在总体设计中充分考虑对小汤山镇周围的影响,粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、生物池厌氧区、缺氧区及污泥脱水系统均采用封闭方式,在封闭的池体上部种绿植并构建建筑小品。
除臭设备放在生物池上,节约占地。
3.6节能环保
鼓风机采用效率高,噪音低的多级离心鼓风机,变频控制。
此外,生物池曝气采用精确曝气控制系统,根据实际水质、水量,调节鼓风机风量,实现溶解氧稳定控制及节能降耗的目的。
该水厂工艺布置紧凑、管线连接简洁,精确计算水泵扬程,并选效率不低于8O的大型污水泵,变频控制,节约能耗。
采用水源热泵系统,使用可再生清洁能源,运行无任何污染,不产生废渣、废水、废气和烟尘,实现节能环保。
厂内的绿化、冲洗道路等用水优先使用再生水,减少了自来水的消耗量,实现节水的目的。
除工艺设备外,再生水厂还应用了各种节能产品。
建筑物使用加气混凝土砌块,厂区步道采用透水砖铺装,生物池顶设太阳能装置用于全厂办工照明,综合办公楼会议室、展示厅采用索乐图日光照明,厂区路灯采用IED路灯。
4主要处理构筑物设计
小汤山再生水厂一期工程设计规模为7万m3/d,总变化系数为1.34,配水高时系数为1.65,生物池及清水池按平均流量设计,配水泵房按配水高时流量设计。
4.1粗格栅及进水泵房
粗格栅与进水泵房合建,粗格栅是用来去除可能堵塞水泵机组及管道阀门的较粗大悬浮物,并保证后续处理设施能正常运行。
粗格栅采用三索式钢丝绳牵引格栅,设3条独立的格栅渠道(2用1备)。
格栅间隙20mm。
进水泵房将原水提升至后续处理单元。
进水泵房设4台潜水提升泵(3用1备),2台变频,泵房集水池按5min单泵流量设计。
4.2细格栅及曝气沉砂池
细格栅与曝气沉砂池合建,细格栅进一步去除污水中较大漂浮物,采用回转式细格栅,设3条独立的格栅渠道(2用1备),格栅孑L径6mm。
沉砂池采用除砂效果较好的曝气沉砂池,设2条沉砂池,峰值流量时停留时间为
8min。
设桥式除砂机1台。
砂水分离器I台。
罗茨鼓风机2台(1用I备),变频控制。
4.3多段A2/O生物池及污泥泵房
多段A2/O生物池与污泥泵房合建,生物池主要去除有机物、氮、磷,生物池设2组,每组生物池包括厌氧区、第一缺氧区、第一兼氧区、第一好氧区、脱气区、第二缺氧区、第二兼氧区、第二好氧区、出水井,兼氧区可根据运行情况设为好氧区或缺氧区。
生物池为厌氧区、第一缺氧区、第二缺氧区3点进水,利用配水堰及叠梁闸进行水量调节,3点进水量分别为20%~55%、25%~70%、10%~20%。
在出水井处设立式搅拌器,可投加PAC进行化学除磷。
生物池总停留时间为20.9h,污泥浓度为3500~4000mg/L,污泥回流比为33%~100%,混合液回流比为100%~400%,剩余污泥量为13.5t/d,生化总实际需氧量为
26861kgO2/d。
在每组生物池脱气区设置混合液回流泵,使混合液回流至缺氧区进化反硝化反应,每组设4台,全变频。
污泥泵房设污泥回流泵4台(3用1备),全变频。
设剩余污泥泵3台(2用1备),全变频。