2022年污水处理系统设计方案 .pdf

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1、0 污水处理系统设计方案1 、化粪池主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。建议设计参数为水力停留时间:HRT 36h。池型:三格化粪池。设计流量: Qmax 600m3d 25m3hm3s;污水部分容积:Nqt100030243V110001000=720m式中: N化粪池的实际使用人数; Q每人每天的生活污水量L/ 人 d ,一般取20-30 L/人 d; T污水在化粪池中的停留时间h ;根据有关规定,污水在化粪池的停留时间取2436h。污泥部分容积:aNT(1.00b)K1.20.7 1

2、00036 (1.00-0.950.8 1.23V21.00-0.91000(1.00-c)1000=12m)()-则化粪池有效容积V=V1+V2 =720+12=732m3数量: 2 座单座有效尺寸:LB单座设计尺寸:LB设计总容积:792m3结构方式:砖混。2 、格栅池、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 19 页1 、设计数据A、设计流量: Q=500m3d 21m33s,2.2 ,取 2.2 ,Qm

3、ax3s。B、 栅前进水管道:栅前水深 h 、进水渠宽B1与渠内流速v1之间的关系为v1 = Qmax / B1h ,则栅前水深 h = 0.50 m,进水渠宽 B1 =m,渠内流速 v1 = 0.04 m/s,设栅前管道超高 h2 = 0.30 m。C、格栅:一般污水栅条的间距采用1050 mm 。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙 b = 20mm 。格栅倾角一般采用45 75。 人工清理格栅, 一般与水平面成45 60 倾角安放, 倾角小时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60 70,有时为90。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小每日截留污物量小于3的

4、格栅、清除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为= 60 。为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6 1.0 m/s,最大流量时可高于1.2 1.4 m/s m/s,另外校核最大流量时的流速。栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:取用锐 形 矩 形 = sb4/3 = 2.42图 2-1 格栅断面形状示意图(4) 进水管道渐宽部分展开角度1= 20 。(5) 当格栅间距为16 25 mm时,栅渣截留量为0.10 0.05 m3/103m3污水,当格栅间距为30 50 mm时,栅渣截留量为0.03 m3/103

5、 m3污水。本设计中,格栅间距为20mm, 所以设栅渣量为每1200 m3m3。 设计计算A、 栅条的间隙数n 式中: Qmax最大设计流量,m3/s ;n =Qmax( sin)1/2bhv()个精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 19 页2 格栅倾角,; b格栅间隙,m ; h栅前水深,m ; v过栅流速,m/s。格栅的设计流量按总流量的80% 计,栅前水深h = 0. 5 m,过栅流速v = 0.6 m/s,栅条间隙宽度2 m ,格栅倾角=60。120.0128 80%20.02 0.6 0.5(sin60 )n个B、

6、 栅槽宽度B (1)Bs nbn式中: s 栅条宽度, m ; b 栅条间隙, m ; n 栅条间隙数,个。则设栅条宽度2 m,栅条间隙宽度2 m,栅条间隙数n 由上式算出为4 个。(1)0.02(21)0.020.06Bs nbnm由于计算出栅槽宽度偏小, 实际栅槽宽度 B取 1.0m。hHBBLHtanL图:格栅水力计算示意图C、 进水管道渐宽部分的长度L1 1112tanBBl式中: B 栅槽宽度,m ; B1 进水渠宽,m ;精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 19 页3 1进水管道渐宽部分展开角度。则设进水渠宽B1

7、 = m ,其渐宽部分展开角度1 = 20 ,栅槽宽度Bm ,111.00.50.682tan2tan20BBlmD、 栅槽与出水管道连接处的渐窄部分长度L2122ll则20.680.342lmE、 通过格栅的水头损失h1211sin( )2vhk mg式中:阻力系数,其值与栅条断面形状有关,4/3sb;v 过栅流速 m/s ; g 重力加速度m/s2 ;格栅倾角 ; k 系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采用k=3。则设栅条断面为锐边矩形断面,2.42s0.02mb0.02m,;过栅流速v = 0.6 m/s;格栅倾角6042310.020.62.42()sin6030.120.0

8、229.8hmF、 栅后槽总高度H 12H = h + h + h式中: h 栅前水深 m ;1h设计水头损失m ;2h栅前管道超高,一般采用2h= 0.3 m 。则设栅前水深h = 0.5 m,栅前管道超高2h= 0.3 m ,设计水头损失由上述算得1h= 0.12m 。5.0HG 、 栅槽总长度L 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,共 19 页4 112HLll1.00.5mtan式中:1l进水管道渐宽部分的长度m ;2l栅槽与出水管道连接处的渐窄部分长度m ;1H栅前管道深m 。则1l与2l由前知得1l= m ,2l=

9、m,栅前管道深1H为栅前水深和超高的和,H1=0.5+0.3=0.8m ,0.8L0.680.341.00.53tan60mH、 每日栅渣量W 3max1QWWm /d1000式中:1W栅渣量333m /10 m 污水 ,格栅间隙为1625mm时,1W333m /10 m 污水;由此估计20mm的格栅间隙的1W= 0.08333m /10 m 污水则本设计中污水处理站以处理生活污水为主,则max1QWW0.0410001000500 0.08 m3/d 因为 W 小于3/d ,所以宜采用人工固定格栅清渣。I 、校核校核过栅流速:3max0.0128/ ,0.5 ,2Qms hm n个maxsi

10、n600.0128sin600.6/0.02 0.52Qvm sbhn污水通过栅条间距的流速一般采用,但是由于污水量小, 当采用平均流量时其值可取0.1 0.3m/s. ,所以满足要求。J、 设备选型根据理论计算选用人工固定格栅,但为了保证污水处理效果,本工程采用机械格栅:型号GF-6501600,数量 1 台,功率 0.75kw ,机宽 650mm ,渠深 1600mm ,栅隙 5mm ,排渣高度800mm ,安装角度75 度,机架碳钢,耙齿不锈钢。K、格栅槽尺寸: LB设计容积: 9.3 m3精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 5

11、页,共 19 页5 结构方式:半地上式砖混结构,建在调节池上。3 、隔油池油类物质的密度一般都比水小,按在水中的存在状态可将其分为溶解性油、可漂油、 分散油、 乳化油,由于在小区职工日常生活、洗车、修车污水中占有大量油脂,在污水处理系统的前端,需将污水中的漂浮油脂去除,因污水量较小,采用小型隔油池,具有良好的处理效果。隔油池设计:取污水在隔油池内的停留时间T=0.8h, 水平流速v=2mm/s 由于污水量小,设计为小型隔油池,池型参考三废处理工程技术手册废水卷,P293 图 2-1-16 设计计算如下:设隔油池内污水停留时间为0.8h ,则除油池的容积W=QT=500/24 3设隔油池污水水平

12、流速为2mm/s,则隔油池过水断面面积为:2326.3216.3/QAcmv取宽 1.2m、高 2.5m隔油池有效长度L 为:2设池水面以上的池壁超过为0.5m,则隔油池建筑总高度为设计尺寸: LB3 结构方式:半地上式砖混结构。4 、调节池由于生活污水排放具有非连续性,污水浓度和产生量波动较大,这些特点给污水处理带来一定的难度,必须设一调节池给予均合调节污水水质水量,才不致后续处理受到较大的负荷冲击。为了保证处理设备的正常运行,在污水进入处理设备之前,必须预先进行调节。将不同时间排出的污水,贮存在同一水池内,并通过机械或空气的搅拌到达出水均匀的目的,此种水池称为调节池。调节池根据来水的水质和

13、水量的变化情况,不仅具有调节水质的功能,还有调节水量的作用,另外调节池还具有预沉淀、预曝气、降温和贮存临时事故排水的功能。本设计中,拟选用矩形水质调节池。污水从栅后渠道自流入调节池的配水槽,污水分为两路,进入左右两侧配水槽中,经两侧的配水孔流入调节池中。、设计数据精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 19 页6 A、设计流量333500/0.058/QmdmhmsB、设计停留时间由于污水排放的不规律性,所以水量在时间方面变化较大,而水质也时常有一定的变化。所以需要一定的停留时间,本设计中拟采用水力停留时间为T =6.5 h 。

14、、调节池类型调节池在污水处理工艺流程中的最正确位置,应依每个处理系统的具体情况而定某些情况下,调节池可设于一级处理之后生物处理之前,这样可减少调节池中的浮渣和污泥,如把调节池设于初沉池之前,设计中则应考虑足够的混合设备,以防止固体沉淀和厌氧状态的出现。调节池的设置位置,分在线和离线两种情况,在线调节流程的全部流量均通过调节池,对污水的流量可进行大幅度调节、离线调节流程只有超过日平均流量的那一部分流量才进入调节池,对污水流量的变化仅起轻微的缓冲作用。根据污水站进水量的变幅和污水站的处理工艺,通常水量调节池可分为两种形式,其一, 进水量是变化的,处理系统是连续运行的指处理系统的污水量,其二,进水量

15、是均匀的,处理系统是阶段性运行的。、设计要点A、水量调节池实际是一座变水位的贮水池,进水一般为重力流,出水用泵提升,池中最高水位不高于进水管的设计高度,水深一般为2m左右,最低水位为死水位;B、调节池的形状以为方形或圆形,以利形成完全混合状态,长形池宜设多个进口和出口;C、调节池中应设冲洗装置,溢流装置,排出漂浮物和泡沫装置,以及洒水消泡装置。、设计要求A、调节池一般容积较大,应适当考虑设计成半地下式或地下式,还应考虑加盖板;B、调节池埋入地下不宜太深,一般为进水标高以下2m左右或根据所选位置的水文地质特征来决定;C、调节池的设计应与整个废水处理工程各处构筑物的布置相配合;D、调节池应以一池二

16、格或多格为好,便于调节池的维修保养;E、调节池的埋深与废水排放口埋深有关,如果排放口太深,调节池与排放口之间应考虑设置集水井,并设置一级泵站进行一级提升;精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 19 页7 F、调节池设计中可以不必考虑大型泥斗、排泥管等,但必须设有放空管和溢流管,必要时应考虑设超越管;、设计计算A、调节池的有效容积V 式中: Q 平均进水流量m3/h ; T 停留时间 h 。则调节池的有效容积321 6.5136.5VmB、调节池的尺寸调节池平面形状为矩形。由于调节池的有效水深一般为3.0 5.0 m ,故其有效

17、水深h2采用 4.0 m 。那么,调节池的面积F 22136.54.0VFmh池宽 B取 5m ,则池长L /34 /5LFBm保护高 h1 = 0.5 m,则池总高H 120.54.04.5HhhmC、进水设计a、进水部分污水从格栅池管道流入调节池的配水槽,然后前端配水槽进入调节池,污水经配水孔流入。取配水孔流速0.15/vms流速不能太小,以免配水不均匀。配水孔总面积25000.042436000.15QAmv池宽 5m ,取 n=25 孔孔间距20cm ,道配水槽,则单孔直径为44 0.040.04525Admnb、出水部分调节池的末端设置两台提升泵潜水泵,一用一备,即相当于集水井建于调

18、节池中。污水经提升泵直接打入预曝气池的配水渠中,进入处理设备中。V=QT精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 19 页8 、调节池技术参数组合尺寸: LB m 容积: 153m3结构方式:半地上式砖混结构主要设备及控制方式:提升泵2台,一用一备,型号:50WQ25-10-2.2 , Q=25m3h,H=10m ,N=2.2kw。离心泵采用美国克瑞泵ABS 公司先进的技术,同时采用单叶片自动切割叶轮,特别适用于输送含有坚硬固体、纤维物的液体,以及特别脏、粘和滑的液体。所有泵均装有经调整好的撕裂机构能将污水中长纤维、袋、带、草、布

19、条等撕裂后排出。因此在污水中工作不会堵塞,无需在泵上加装滤网,运行极其可靠。WQ 型系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来极大方便,人可不必为此而进入污水坑。根据调节池水位对污水提升泵进行自动启停控制或切换控制,并按工作时间自动轮换水泵工作,可现场手动或中控室集中控制。5 、预曝气池采用潜水曝气机进行空气补给,吸入空气多,产生气泡多而细,溶氧率高,无需提供气源,省去鼓风机,噪音小,具备既曝气又搅拌的功能,起到一机两用的作用。通过既曝气又搅拌到达改善水体质量,增加水中含氧量,有效阻止悬浮物沉积。设计参数: Q 25m3 h 有效容积: V=QS/U Q:流量: 25m3

20、h 600m3d S:进出水有机物浓度差CODcr ,500 13487mg L U:进水有机物容积负荷,2.2kgCODcr m3d ,由于进水浓度低,采用常温低负荷设计。容积 VQS U=6004872.2 1000=133m3面积 A =30m2上升流速 V=0.83mh 符合要求水力停留时间T=5.4h 符合要求组合尺寸: LB预曝气池总容积:135m3精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 19 页9 结构方式:半地上式砖混结构。主要设备材料: 离心式潜水曝气机,数量 1台,型号为: DSA-5.5-80 ,功率 5.

21、5kw,电压 380V,电流 13A,转速 1470rpm,绝缘等级 F,最大潜水深度4m 。采用 DAS 型系列潜水曝气机优点:吸入空气多,产生气泡多而细,溶氧率高,无需提供气源,省去鼓风机,工程投资少,除吸气口外,其余部分潜入水中,噪音小,结构紧凑,占地面积小,安装方便,运用灵活,对水池无形状的要求。运行特点:DAS 型潜水曝气机对那些需额外进行空气补给的污水处理工艺,是最经济,最有效的选择。由于采用潜水电机的设计,无需进行机房的投资。同时采用星形叶轮设计,放射式气、水混合通道、当叶轮旋转时,在混合室内形成负压而吸入空气,与水在叶轮搅拌下,经扩散通道出来,形成气泡,将空气中的氧气溶入水中。

22、6 、导流快速沉淀别离池主要功能:采用导流沉淀快速别离工艺,污水以下向流的方式,均匀的进入中间沉降区,并借助于流体下行的重力作用,使污泥以4 倍于平流沉淀池的沉速,将污泥快速沉降到导流沉淀快速别离系统底部,在上部水的压力下,通过无泵污泥外排系统,将污泥排至污泥干化池进行处理。污水在导流板的作用下,以上向流的方式,经过斜管沉淀区,以8 倍于平流沉淀池的沉淀速度,使污泥在重力的作用下,同样快速沉降到导流沉淀快速分流系统底部,污泥同样经无泵排泥系统流至污泥干化池进行处理。污水经导流沉淀快速别离系统处理后,清水流至导流曝气生物滤池系统,进行继续处理。, 或是先配成,使用时再稀释成或更低,稀释液宜随用随

23、配,存放时间不宜超过5 天,用时采用多点连续投入方法,以充分发挥聚合物的絮凝作用。从而使废水中较小颗粒的悬浮物和胶体杂质凝聚成较大的颗粒,在斜板的作用下沉淀。设计参数: Q 25m3 h 竖沉区设计参数:设计外表水力负荷:4m3m2h;则 A12;斜沉区设计参数:设计外表水力负荷:8m3m2h;则 A22;A1 A22;设计斜管孔径100mm ,斜管长1m ,斜管水平倾角60 度,斜管垂直调试0.86m,斜管上部水深0.7m,缓冲层高度1m ;池内停留时间:t12.5m8m3m2h18min2.5 代表池深10.7 0.86 t22.5m4m3m2无泵污泥回流区尺寸:LB11m ;泥斗倾角:4

24、5 度;泥斗高:2.8m;导流沉淀快速别离池总高:0.7 0.86 12.8 0.05m 5.86m;停留时间:2h;设计尺寸: LB 4.5m;3;结构方式 : 半地上式砖混结构。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 10 页,共 19 页10 主要设备:2,孔径 100mm ,长 1m,材质聚丙烯;吸泥管道PVC一批。7 、导流曝气生物滤池系统主要功能:导流曝气生物滤池(CCB)充分借鉴了下向流曝气生物滤池法、上向流曝气生物滤池法、接触氧化法、生物膜法、人工快滤法、沉降别离法、给水快滤法、聚磷排泥法等八者的设计手法,集曝气、快速过滤、

25、 悬浮物截留、 两曝两沉、 无泵污泥回流、 定期反冲于一体,使污水在 U型双锥这一个单元体内,综合实现三级、三区、三相导流、无泵污泥外排及回流处理全过程,是一种典型的高负荷、淹没式、固定化生物床的三相导流,脱氮除磷反应器,处理后的污水优于排放标准,实现中水回用。1) 、内锥即下向流对流接触氧化区设计主要功能:在内锥即下向流对流接触氧化区内装有粒径较小的滤料,滤料下设有水管和空气管。经格栅、调节池、水解酸化池、导流快速沉降别离池预处理后的污水,自上而下进入内锥即下向流对流接触氧化生物过滤区,通过滤料空隙间曲折下行,而空气是自下而上行,也在滤料空隙间曲折上升,在对流接触氧化池中,与污水及滤料上附着

26、的生物膜充分接触,在好氧的条件下发生气、液、固三相反应。由于生物膜附着在滤料上,不受泥龄限制,因而种类丰富,对于污染物的降解十分有利。污染物被吸附,截留在滤料外表,作为降解菌的营养基质,加速降解菌形成生物膜,生物膜又进一步“俘获”基质将其同化,代谢降解,在碳氧化与硝化合并处理时,靠近内锥上口及进水口的滤层段内有机污染物浓度高,异养菌群占绝对优势,大部分的含碳污染物CODcr 、BOD5和 SS在此得以降解和去除,浓度逐渐低,在内锥下部自养型细菌如硝化菌占优势,氨氮被硝化。在生物膜内部以及部分滤料间的空隙,蓄积着大量的活性污泥中存在着微生物,因此在内锥可发生碳污染的去除,同时有硝化和反硝化的功能

27、。粒状滤料及生物膜除了吸附截留等作用外,兼有过滤作用,随着处理过程的进行,在滤料空隙间蓄积了大量的活性污泥,这些悬浮状活性污泥在滤料间隙间形成了污泥滤层,在氧化降解污水中有机物的同时,还起到了很好的吸附过滤作用,从而使有机物及悬浮物均得到比较彻底的清除。继而使污水进入导流曝气生物滤池(CCB)污水处理池中的第一个区域内锥即下向流对流接触氧化生物过滤区内,较彻底的实现了污水的第一级处理。设计参数: Q 25m3 h 设计 BOD5容积负荷2.0kg m3 d,设计前段处理BOD5去除 20% ,即进水 BOD5270270 0.2 216mg L;设计该部分去除率为80% ,即出水BOD5216

28、2160.8 43.2mg L;W1填料 Q(So-Se) m3d600(216) 3;设计填料高度为2m ,则 A12;精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 11 页,共 19 页11 2 、外锥即上向流曝气生物过滤区设计主要功能:在外锥即上向流对流接触氧化区内也装有粒径较小的滤料,滤料下也设有空气管和水管。经导流沉降无泵污泥回流区沉淀别离后的相对清水,在导流板的作用下进入外锥。经过缓冲区后进入滤层,与空气一道自下而上,通过滤料空隙间曲折上升,与污水及滤料外表附着的生物膜充分接触,在好氧条件下发生气、液、固三相反应,由于生物膜附着在滤料

29、上,不受泥龄限制,因而种类丰富,对于污染物的降解十分有利。污染物被吸附、拦截在滤料外表,作为降解菌的营养基质,加速降解菌形成生物膜,生物膜又进一步“俘获”基质,将其同化、代谢、降解。在碳氧化与硝化合并处理时,靠近外锥下部进水口的滤层段内有机污染浓度高,异养菌群占绝对优势,大部分的含碳污染物CODcr BOD5和 SS在此得以降解和去除,浓度逐渐降低。在外锥的上部的自养型细菌,如硝化菌占优势,氨氮被硝化。在生物膜内部以及部分填料间的空隙,蓄积的大量活性污泥中存在着兼性微生物。因此,在外锥中可发生碳污染物的去除,同时有硝化和反硝化的功能。粒状滤料及生物膜除了吸附拦截等作用外,兼有过滤的作用,随着处

30、理过程的进行,在滤料空隙间蓄积了大量的活性污泥,这些悬浮状活性污泥在滤料缝隙间形成了污泥滤层,在氧化降解污水中有机物的同时,还起到了很好的吸附过滤作用,从而能使有机物及悬浮物均得到比较彻底的清除,继而使污水在导流曝气生物滤池(CCB)的第三个区域外锥即上向流曝气生物过滤区内,较彻底实现了污水的第三级处理。设计参数: Q 500m3h 设计 BOD5容积负荷1.0kg m3 d;即进水BOD5=43.2mgL;设计该部分去除率为77% ,即出水BOD50.77=9.9mg L;W2填料 =Q(So-Se) m3d=600(43.2-9.9)3;设计填料高度为2m ,则 A22。3) 、导流曝气生

31、物滤池 (CCB)污水处理池池体设计A=A1+A22,设计 36m2, 1座,尺寸: Lm ;尺寸: LB 5.5m;容积: 198m3;结构方式:半地上式砖混结构。4) 、需氧量设计计算内锥即下向流对流接触氧化区需氧量计算:O2=aQ(So-Se) b XvV 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 12 页,共 19 页12 a活性污泥微生物每降解1kgBOD5所需氧量,以kg 计。b每 kg 污泥自身氧化的需氧量,以kg 计。Xv,单位曝气池容积MLVSS 量,以 kgm3计。a=0.9 ;Q=600m3d,So300mgL,Se=1

32、0mg L, b=0.42mgm2h=10.08mg m23,比外表积:200m2m3200=10368m2;生物膜每日内源口吸需氧量:1036810.08=104509mgd=0.11kg d;需氧量 O2600=156.71kg d;实际供氧量:R=O2 1.47=230.36kg d;Ea);Ea:氧利用率采用微孔曝气头,取30% ,0.3 =2560m3d;2个;则共需曝气头48 个。外锥即上向流曝气生物过滤区需氧量的计算经前端处理SS 去除率85% ,即曝气生物过滤区单位时间内进入SS mg/L量为Xo=300-300 0.85=45mg/L 。设 K20=0.3 ,SSSS=0.7

33、,进水溶解性BOD5/ 进水 BOD5=0.5 ;冬季 10的反应常数:K10=K20t-2010-20=0.21 ;出水 SS的 BOD5量: SSS=VSSSS Xe (1 ek5) 10 (1-e5)=6.46mg L;出水溶解性BOD5的量: Se=10 6.46=3.54mg L;去除溶解性BOD5的量: BOD5103.54=1.46mg L;夏季 28的生化反应常数:K28=K20?t 202820出水 SS的 BOD5量: SSS=VSSSS Xe (1 ek5) 10 (1-e5)=8.59mg L;出水溶解性BOD5的量: Se=10 8.59=1.41mg L;去除溶解性

34、BOD5的量: BOD5101.41=3.59mg L;实际需氧量:冬季单位需氧量: (0.045 0.01) 2 kgBOD5;OR Se 600 22h 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 13 页,共 19 页13 (0.045 0.01) 2kgBOD5;OR Se 600 22h 标准需氧量换算:SOR=AORCs a( Csm-Co)T-20SOR :标准需氧量kgO2h Cs:标准条件下,清水中饱和溶解氧9.2mgL P:大气压修正系数Csm :曝气装置在水下深度至水面平均溶解氧mg L Co:混合液剩余溶解氧值mg L

35、T:混合液温度105) Ct:t 温度时,清水饱和溶解氧mg L Ot:滤池中溢出气体含氧量Pb:曝气装置处绝对压力Ot=21(1-Ea) 100 79+21(1- Ea)混合液中剩余溶解氧Co :3mg L;a:0.8 ,: 0.9 ,p=1.0 ;Pb=1105 103hH20105Ot=21(1-0.3)100 7921(1-0.3)=15% 105) 105105)=11.86mg L SOR=AORCs a( Csm-Co)T-20 11.86-3.0)10-202h 夏季: Csm=Ct(ot 42Pb2.026 105) 105105)=8.45mg L 8.45-3.0)28-

36、20 2h 2h,Gs=SOR 0.09=14m3h 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 14 页,共 19 页14 硝化需氧量Q(No-Ne) 600(40 5) 1000 22h 2 h 3 h=1403m3d 导流曝气生物滤池总需氧量:25601403=3963m333 min 1 鼓风机压力: 50kpa 设备选型: 离心式潜水曝气机,数量 1台,型号为: DSA-5.5-80 ,功率 5.5kw,功率 5.5kw ,电压 380V,电流 13A,转速 1470rpm,绝缘等级 F,最大潜水深度4m。采用 DAS 型系列潜水曝气

37、机优点:吸入空气多,产生气泡多而细,溶氧率高,无需提供气源,省去鼓风机,工程投资少,除吸气口外,其余部分潜入水中,噪音小,结构紧凑,占地面积小,安装方便,运用灵活,对水池无形状的要求。运行特点:DAS 型潜水曝气机对那些需额外进行空气补给的污水处理工艺,是最经济,最有效的选择。由于采用潜水电机的设计,无需进行机房的投资。同时采用星形叶轮设计,放射式气、水混合通道、当叶轮旋转时,在混合室内形成负压而吸入空气,与水在叶轮搅拌下,经扩散通道出来,形成气泡,将空气中的氧气溶入水中。8 、砂滤系统作用是进一步去除污水中的杂质,使后续快渗系统能够稳定运行。滤池采用上向流,滤速取4.0 米小时;反冲强度10

38、升米2秒 ;反冲时间 5分钟。工艺尺寸: LB m 设计容积: 36m3结构方式:地上式砖混结构,修建在清水池上。池形:方形,地上式滤料:体积:V1 1.0m=12m3垫层:体积:V239 、清水池水力停留时间23min;反冲时间 5min;气水联合反冲时间5min;冲洗总时间 10min。工艺尺寸: LBH m 精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 15 页,共 19 页15 设计容积: 18m3结构方式:半地上式砖混结构10 、消毒池主要功能:消毒是水处理的重要工序之一,根据传染病防治法和2000年6月由建设部、国家环保总局、科技部联

39、合发布的2000 124号文中规定“为保证公共卫生安全,防止传染性疾病传播,污水处理应设置消毒设施”。因此污水处理必须设置完善的消毒设施,选用完善的消毒设备。污水的消毒由消毒设施和消毒设备二部分组成。消毒设施主要保证污水与消毒剂有效混合和消毒接触时间两个方面,污水消毒设备主要考虑消毒剂的自产、消毒剂的储存、定比定量的投加等三个方面。设计参数: Q 21m3 h 设计流量: Qmax25m3h 消毒设施:翻腾S推流接触消毒工艺,保证污水混合和消毒接触效果;该工艺由下翻腾混合段、S型推流接触消毒段、上翻腾三部分组成。下翻腾段水力停留时间:60s 上翻腾段水力停留时间:60s 设计尺寸: LBH m

40、 3消毒设备:采用智能化虹吸式二氧化氯消毒装置,消毒剂的来源由二氧化氯发生系统产生,产生的消毒剂二氧化氯储存在投药箱中,二氧化氯的投加量由虹吸投配,保证投药稳定。消毒剂用量:500m3 8mg L4kgd0.17kg h170g h,选 200gh二氧化氯发生器既节约又达标。主要设备: JW 型虹吸式智能化二氧化氯消毒装置1台,型号: JW-200型。、工作原理JW型系列智能化全自动二氧化氯消毒剂发生器是在吸收国内同类产品的先进技术和引进国外现代科技开发研制出来的新产品。该产品在人机界面、触屏操作、双温双控、负压曝气、可编程序、智能转换的条件下,使含氯无机盐被酸化,从而化学反应产生二氧化氯为主

41、的最新型发生器。二氧化氯是氯系消毒剂的第四代产品,它是以二氧化氯为主,氯气为辅的混合消毒剂,是一种强氧化消毒、杀菌、灭藻除臭剂,具有广谱、高效、快速、稳定的强力杀菌效果,灭菌率是液氯的五倍,次氯酸钠的十倍,而且安全无毒,对人体无副作用,经它处理后的各种水饮用水、高层楼二次供水、游泳池循环用水、浴室污水、医院污水等无三致物质产生,精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 16 页,共 19 页16 应用十分广泛,已被国际公认为新一代广谱强力杀菌剂、漂白剂,是氯系消毒剂最理想的替代产品。其化学反应式为:主反应:2NaClO34HCl2ClO2Cl

42、22NaCl2H2O 副反应: NaClO36HCl3Cl2NaCl3H2O 、杀菌机理二氧化氯对细胞壁有较强的吸附和穿透能力,可有效地氧化细胞内含硫基酶和快速地抑制生物蛋白质的合成来破坏微生物。、性能特点1、引进日本技术,采用可编程序,实现全自动、智能化运行。2、采用双温双控触屏式操作,只需操作人员手指一点,就能完成操作任务和随心所欲的各种数据修改。3、负压过小和超温运行时,该机自动完成失压保护和温度调节,自动完成设备的稳定运行和保护。4、自动报警、自动补水,实现恒温系统的自我保护。补水完毕,报警自动解除。5、自动加药,延时保护,自动关机,无设备损坏之忧。6、体积小,占地1 2 平方米,重量

43、轻,安装简单,操作方便,只需一人兼管。7、投资小,运行费用低。8、设备运行无噪声,特别适宜各种要求安静的环境。9、按有效氯计ClO2含量大于70% ,原料转化率80% 以上。、原料消耗盐酸国家标准GB320-2006工业合成盐酸总酸度为31% 的一级品。氯酸钠国家标准GB/T1618-2008 工业氯酸钠氯酸钠含量99% 的一级品。生产 1g 有效氯消耗氯酸钠0.65g 、盐酸 1.3g ,每克二氧化氯折合人民币0.004 元。二氧化氯用量: 有效氯消耗量gm3中水回用饮用水地下水饮用水地表水医院污水游泳池水城市污水工业循环水3 8 1 12 2030 25 5 10 38 11 、脱氯系统在

44、污水消毒工艺中,为保证消毒杀菌能力,到达消除病菌、病毒的效果,要求接触时间不小于1小时,总余氯量为 46mg L,因此必须再进行脱氯后排放。脱氯系统由脱氯池和无动力脱氯系统两部分组成,脱除多余的氯,保证中水回用。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 17 页,共 19 页17 设计参数: Q 25m3 h 设计尺寸: LBH m 设计容积: 15m3结构方式:半地上式砖混结构主要设备: JW200 型脱氯机一台。12 、回用池主要功能:系统处理完毕排出的清水进入池中存储,以便供冲地、洗车、绿化、消防、环卫等利用,多余的中水通过溢流口外排。

45、3h,按停留 8h计算储存量计算。设计尺寸: LBH m 设计容积: 144m3结构方式:半地上式砖混结构主要设备:回用水泵或无塔上水器及配套设备,由于回用设施数量及距离无详细数据资料,因此,建议由业主自行解决。13 、污泥干化池外排污泥流到干化池后,上清液回流至污水池前端继续处理,污泥经消毒干化后外运处理。产生的污泥,一年清运12次,产生的污泥进行预处理后外运,污泥预处理首先需要在储泥池中进行消毒, 消毒采用石灰法消毒医院污泥是一种简单有效的方法,石灰投加量为每升约15g,使污泥 PH 值达 1112,充分搅拌接触存放7天以上,假设存放于7天以上对大肠菌群的杀灭效率为99.99%。同时污泥干

46、化后应密闭封装运输,消毒、干化后的污泥送往危险废物处置中心进行填埋处理或作农用肥料。同时污泥清掏前应进行监测,按照污泥控制标准,对粪大肠菌群数进行监测,监测值需100MPN g时,才能进行污泥清掏。外排污泥流到干化池后,上清液回流到污水池前端继续处理,污泥厌氧、好氧消化及消毒后定期用环卫车外运。设计基础:污泥量按每m335005m3含水率为 99% ,按固定负荷 10kgm2d计算,则浓缩区面积为A51000 199% 105m2,消化区池深取4.0m。组合尺寸: LB m 3结构方式:半地上式砖混结构。污泥干化池修建在调节池上,不另占地。主要设备:穿孔过滤管1套,污泥泵 1台,型号: 40ZW20-12,Q=20m3h,H=12m ,N=2.2KW 。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 18 页,共 19 页18 14 、污水处理综合房新修建污水处理综合房一套, 修建在调节池和消毒池上,不另占地。分格成设备房一间, 消毒及控制装置一间,共 2间, 砖混地上式结构。单间组合尺寸:L2。设备房间内放置设备水泵机组、曝气机、自动控制装置、消毒脱氯装置等。精选学习资料 - - - - - - - - - 名师归纳总结 - - - - - - -第 19 页,共 19 页

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