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5000方生活污水处理

广东环境保护工程职业学院 课 程 论 文(设 计)
题目:
系 部: 专 业: 班 级: 姓 名: 指导教师: 完成时间:
目录
设计概述 ................................................................................................... 3 1.1 设计原始资料 ................................................................................ 3 1.2 设计依据和原则 ............................................................................. 3 1.3 处理程度的计算 ............................................................................. 4
表 1-1 设计进出水水质
项目 PH
CODCr (mg/L)
BOD5 (mg/L)
悬浮颗粒 物
(mg/L)
氨氮 (mg/L)
总磷 (mg/L)
进水
6~9 250~300 100~150 130~180 20~30
2~4
水质
出水
6~9
≤50
水质
≤10
≤10
≤5
≤0.5
1.2 设计依据和原则
依据标准:
《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)
潜水电泵直接置于集水池内,电泵检修采用移动吊架。同时为减少滞流 和涡流可将集水池的四角设置成内圆角。并应设置相应的冲洗或清泥设施。
3.4 细格栅的设计计算
3.4.1 栅条的间隙数 n
设栅前水深 h=0.8m,过栅流速为 v =1.0m/s,粗格栅栅条宽度 b=10mm,格栅安装 角度α=60°
水处理工艺流程图:
图 1-1 污水处理工艺流程图
3 污水处理构筑物的设计计算
3.1 设计流量:
平均流量 Qa 50000 m3 d 2083 .3m3 h 0.579 m3 s
总变化系数:
KZ
2.7 Qa 0.11
(Qa--平均流量,L/S)
2.7 KZ 5790.11 1.34 设计流量 Q max:
设计概述
1.1 设计原始资料
处理水量 50000 m3/d; 污水为佛山某城镇生活污水,无工业废水; 排放标准:《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 2013 年 4 月项目环评获得批复,污水经处理后,达到《城镇污水处理厂污染物 排放标准》(GB18918-2002)一级 A 标准后才能排放。
2 工艺流程的选择....................................................................................... 4 2.1 工艺流程的选择原则 ...................................................................... 4 2.2 工艺流程的确定及说明 ................................................................... 4 工艺的确定: ............................................................................... 4
3 污水处理构筑物的设计计算 ...................................................................... 5 3.1 设计流量:.................................................................................... 5 3.2 粗格栅的设计计算.......................................................................... 5 3.3 集水井及提升泵房的设计................................................................ 7 3.4 细格栅的设计计算.......................................................................... 7 3.5 沉砂池的设计计算.......................................................................... 9 3.6 初沉池 ........................................................................................ 10 3.2 A2/O 工艺.................................................................................... 12 3.3 二沉池的设计计算........................................................................ 19
设进水渠宽 B1=1.2m,渐宽部分展开角α=20°
3.2.4 栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度 l2
l2 l1 1.61 0.81m 22
3.2.5 过栅水头损失 h1
设栅条为矩形断面,取 k=3,(k 为系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加 的倍数,一般 k=3); 为阻力系数,与栅条断面形状有关, ( s )43 ,因栅条
5.脱水间.................................................................................................. 23 5.1 压滤机 ........................................................................................ 23 5.2 加药量计算.................................................................................. 23
室外排水设计规范 GB 50014-2006(2011 版)
厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范(HJ 576-2010)
设计原则:
设计综合各方面考虑,选取出水水质稳定、可靠、卫生安全;污泥处理与处置简 单;建设费和维护管理费低;占地面积小,维护管理简单方便的工艺。污水处理 流程组合遵循先易后难、先简后繁的规律,即先去除大块垃圾和漂浮物质,然后 在去除悬浮固体及溶解性污染物质。
4.污泥处理构筑物的设计计算.................................................................... 21 4.1 回流污泥泵房 .............................................................................. 21 4.2 污泥浓缩池.................................................................................. 22 4.3 贮泥池 ........................................................................................ 23
3.3.2 集水池容积
设计流量根据 GB 50014-2006(2011 版) 室外排水设计规范,集水池容积不应小 于最大一台水泵的 5min 出水量,故此设集水池容积相当于最大一台水泵的 5min 出水量,
即V 950 6 95 m3, 60
设计集水池的有效水深为 5m,可将其设计为矩形,其尺寸为 4m×4.8m,则池容为 96 m3 。保护水深为 1.2m,实际水深为 4.2m 3.3.3 泵位及安装
1.3 处理程度的计算
1、
CODcr
的去除率为:
300 50 300
83.3%
2、
BOD5
的去除率为:
150 10 150
93%
3、 SS 的去除率为: 180 10 94.4% 180
4、 NH4-N 的去除率为: 30 5 83.3% 30
5、 TP 的去除率为: 4 0.5 87.5% 4
2 工艺流程的选择
2.1 工艺流程的选择原则
污水应达到的处理程度是选择处理工艺的主要依据,污水处理程度主要取决 于处理后水的出路和去向。在处理污水应达到的水质标准的前提下,根据处理的 水质水量,选择可行的几种工艺流程进行全面的技术经济比较,从而择优确定工 艺先进合理、工程投资和运行费用较低的处理工艺流程。污水量的大小也是选择 工艺需要考虑的因素,水质、水量变化较大的污水,应考虑设置调节池或事故贮 水池。
Ll1ຫໍສະໝຸດ 20.5 1.0 H1 tg
=1.61+0.81+0.5+1.0+
1.1 tg60
=4.56m
3.2.8 每日栅渣量 W
W1 为单位体积污水栅渣量, m3 103 m3 ,一般取 0.1~0.01 在此取W1 0.07 m3 103 m3 ;Kz=1.34
W
QmaxW1 86400 Kz 1000
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