完全免费污水处理毕业设计11(DOC 35页).doc
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1、完全免费污水处理毕业设计11 作者: 日期:47 个人收集整理 勿做商业用途目录摘要引言11 设计说明书11。1工程概况11.1.1设计资料11.1。2水质水量资料11。1.3排放标准及设计要求11.2处理方案的确定21.1。1城市污水处理综述及原则21。2。2常用城市污水处理技术31。2。3处理工艺的选择61.2。3.1计算依据61.2.3.2处理程度计算61。2。3.3综合分析71.2。3.4工艺流程71.2。3。5流程说明81。2。4主要构筑物说明81。2.4。1格栅81.2.4。2曝气沉砂池91。2.4。3厌氧池91。2。4。4缺氧池91.2。4.5好氧池91.2。4.6二沉池102
2、设计计算书102.1格栅的设计102.1。1设计参数102.1.2设计计算102.1.2。1粗格栅102。1。2.2细格栅122.2曝气沉砂池的设计152.2。1设计参数152.2.2设计计算152.3主体反应池的设计182。3.1设计参数182。3.2设计计算182.4配水井的设计2错误!未定义书签。2。4。1设计参数2错误!未定义书签。2。4.2设计计算2错误!未定义书签。2.5幅流式二沉池的设计272.5。1设计参数272。5。2设计计算272.6浓缩池的设计292。7污泥贮泥池的设计302。8构筑物计算结果及说明303 污水厂平面布置323。1布置原则323.2平面布置333。3附属构
3、筑物的布置334 高程计算错误!未定义书签。4.1水头损失错误!未定义书签。4。2标高计算344.2.1二沉池344.2。2配水井错误!未定义书签。4。2。3 A2/O池354.2.4沉砂池354.2。5格栅354.2。6浓缩池354。2。7贮泥池355 投资估算错误!未定义书签。5.1生产班次和人员安排错误!未定义书签。5.2投资估算错误!未定义书签。5。2.1直接费错误!未定义书签。5.2.1.1土建计算365。2.1。2设备费用错误!未定义书签。5.2。2间接费375。2.3第二部分费用385.2。4工程预备费385。2.5总投资385.3单位水处理成本估算395。3.1各种费用395。
4、3。1.1动力费E1395.3.1。2工人工资E2395.3。1.3福利E3错误!未定义书签.5。3.1.4折旧提成费E4405.3.1.5检修维护费E5405.3。1。6其他费用(包括行政管理费、辅助材料费)E6405。3。1。7污水综合利用E7405。3。2单位污水处理成本406 结论40致谢41参考文献错误!未定义书签。 引言随着工农业的发展和人口的增加,污水的排放量迅速增加与日俱增.目前我国每年排放的污水量已超过400亿立方米,且处理率低,大量污水直接排入天然水体,造成了严重的水体污染,据统计已有超过80%的河流受到不同程度的污染。因此,加快污水处理工程的建设,提高污水处理率,保护有限
5、的水资源,已经成为我国环境保护工作的紧迫任务。1996年的全国第四次环境保护会议强调保护环境是实施我国可持续发展的关键,并将防治水污染作为全国性重点。根据预测,从2000年至2020年,我国每年新建的污水处理厂的处理能力将达300400万m3/d,而中小型污水处理厂则是城市污水处理事业的主力军。我国现有668个城市中,仅有123个城市有307座不同处理等级的城市污水处理厂,其中城市污水二级处理率10左右,全国17000个建制镇,绝大多数没有排水和污水处理设施。因此探索适合中小城市的磷工艺.此工艺的特点是工艺不仅简单,总水力停留时间小于其他的同类设备,厌氧(缺氧)/好氧交替进行,不宜于丝状菌的繁
6、殖,基本不存在污泥膨胀问题,不需要外加碳源,厌氧和缺氧进行缓速搅拌,运行费用低,处理效率一般能达到BOD5和SS为9095%,总氮为70%以上,磷为90左右。因此宜选采用此方案来处理本次设计的污水。1.2。3.4工艺流程S市城市污水处理厂拟采用的如下工艺流程(图1).1.2。3。5流程说明城市污水通过格栅去除固体悬浮物,然后进入曝气沉砂池去除污水中密度较大的无机颗粒污染物(如泥砂,煤渣等),流入初沉池,然后进入生物池进行脱氮除磷氧区,培养不同微生物的协调作用,在处理常规有机物的同时脱氮除磷.经过生物降解之后的污水经配水井流至二沉池,进行泥水分离,二沉池的出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准GB
7、18918-2002的一级标准中的B标准,即可排放.二沉池的污泥除部分回流外其余经浓缩脱水后外运。1.2.4主要构筑物说明1.2。4.1格栅格栅是由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道上,泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截流较大的悬浮物或漂浮物。城市污水中一般会含有纤维、碎皮、毛发、果皮、蔬菜、塑料制品等,均须进行拦截从而防止管道堵塞,提高处理能力.本设计先设粗格栅拦截较大的污染物,再设细格栅去除较小的污染物质。设计参数:粗格栅栅条间隙e=0.025m 栅条间隙数n=35个 栅条宽度S=0。01m 栅槽宽B=1。3m 栅前水深h=0。7m 格栅安装角 栅后槽总高度H=1。05
8、m 栅槽总长度L=3.13m细格栅栅条间隙e=0.01m 栅条间隙数n=86个 栅条宽度S=0。01m 栅槽宽B=1。8m 栅前水深h=0.7m 格栅安装角 栅后槽总高度H=1.2m 栅槽总长度L=2.7m1。2.4。2曝气沉砂池沉砂池的功能是利用物理原理去除污水中密度较大的无机颗粒污染物,普通沉砂池的沉砂中含有约15的有机物,使沉砂的后续处理难度增加。采用曝气式沉砂池可克服这一缺点。曝气式沉砂池是在池的一侧通入空气,使池内水产生与主流垂直的横向旋流。曝气式沉砂池的优点是通过调节曝气量,可以控制污水的旋流速度,使除砂效率较稳定,受流量变化的影响较小.同时,还对污水起预曝气作用。设计参数:L12
9、m、B3.0m、H3m,有效水深h=3m,水力停留时间t=2min,曝气量,排渣时间间隔T=1d.1.2。4。3预缺氧池1.2.4.5厌氧池污水在厌氧反应器与回流污泥混合。在厌氧条件下,聚磷菌释放磷,同时部分有机物发生水解酸化。设计参数:L35、B9、H8,有效水深:7m,超高:1m,污泥回流比R=100,水力停留时间t=1.0h。1.2。4.6缺氧池 污水在厌氧反应器与污泥混合后再进入缺氧反应器,发生生物反硝化,同时去除部分COD。硝态氮和亚硝态氮在生物作用下与有机物反应。设计参数:L53、B9、H8,有效水深:7m,超高:1m,污泥回流比R=100,水力停留时间t=1.5h。1。2.4。7
10、好氧池发生生物脱氮后,混合液从缺氧反应器进入好氧反应器-曝气池。在好氧作用下,异养微生物首先降解BOD、同时聚磷菌大量吸收磷,随着有机物浓度不断降低,自养微生物发生硝化反应,把氨氮降解成硝态氮和亚硝态氮。具体反应:设计参数:L66、B24、H8,有效水深:7m,超高:1m,曝气方式:采用表面曝气,水力停留时间t=5。0h,出水口采用跌水.1.2。4。8二沉池二次沉淀池的作用是泥水分离,使污泥初步浓缩,同时将分离的部分污泥回流到厌氧池,为生物处理提高接种微生物,并通过排放大部分剩余污泥实现生物除磷.本设计采用辐流式沉淀池。其设计参数:D40m、H6.95m,有效水深h=3.75m,沉淀时间t=2
11、.5h。2 设计计算书2。1 格栅的设计2.1.1设计参数每日栅渣量大于0.2m3,一般应采用机械清渣。 过栅流速一般采用0。61.0m/s。格栅前渠道内的水流速度一般采用0。40.9m/s。格栅倾角一般采用4575。通过格栅的水头损失,粗格栅一般为0。2m,细格栅一般为0。30.4m.2.1。2设计计算2.1。2.1粗格栅格栅斜置于泵站集水池进水处,采用栅条型格栅,设六组相同型号的格栅,其中两组为备用,过栅流速v2=0.7 m/s,格栅间隙为e=25mm,采用人工清渣,格栅安装倾角为60。栅前水深h 设计流量为: 代入数据 栅前水深 h = 0。7栅条间隙数n 式中:n 栅条间隙数,个;Qm
12、ax 最大设计流量,m3/s; 格栅倾角度;e - 栅条净间隙,粗格栅e50100mm,中格栅e1040mm,细格栅e310mm;v - 过栅流速,m/s.将数值代入上式: 栅槽宽度B B = S(n1)+ en式中:B 栅槽宽度,m;S 栅条宽度,m,取0.01m;n - 栅条间隙数,个;e - 栅条净间隙,粗格栅e50100mm,中格栅e1040mm,细格栅e310mm。将数值代入上式:B = S(n1)+ en0.01(35-1)+0。02535=1。3m进水渠道渐宽部分的长度L1设进水渠道宽B1=0。85m,渐宽部分展开角1= 20, 则进水渠道渐宽部分长度:栅槽与出水渠道连接处的渐窄
13、部分长度 过栅水头损失h1 式中:h1 过栅水头损失,m;h0 计算水头损失,m;g 重力加速度,9。81m/s2;k - 系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增大的倍数,一般k=3;- 阻力系数,与栅条断面形状有关 , 当为矩形断面时,=2。42。采用矩形断面=2。42,=2.42=0.72h1=kh0=k=30。72sin60=0.05m栅后槽总高度H设栅前渠道超高h2=0.3m,栅前槽高H1 = h + h2 =0。7+0。3=1.0mH= h + h1 + h2 =0。7+0。05+0.3=1。05 m栅槽总长度LL = L1 + L2 + 0。5 + 1.0 + 0.7+0.35+0.5
14、+1。0+ =3。13 m每日栅渣量W 式中: W - 每日栅渣量,m3/d; W1 栅渣量,(m3/103m3 污水)取0.10.01;W1 = 0。01 m3/103m3,代入各值:= 0。3m3/d采用机械清渣.2。1.2。2细格栅采用栅条型格栅,设六组相同型号的格栅,其中两组为备用,过栅流速为v2=0.7 m/s,格栅间隙为e=10mm,采用机械清渣,格栅安装倾角为60。栅前水深h 设计流量为: 代入数据 栅前水深 h = 0.7m栅条间隙数n 式中:n 栅条间隙数,个;Qmax 最大设计流量,m3/s; 格栅倾角度;e 栅条净间隙,粗格栅e50100mm,中格栅e1040mm,细格栅
15、e310mm;v - 过栅流速,m/s。将数值代入上式: 栅槽宽度B B = S(n1)+ en式中:B 栅槽宽度,m;S - 栅条宽度,m,取0.01m;n 栅条间隙数,个;e 栅条净间隙,粗格栅e50100mm,中格栅e1040mm,细格栅e310mm。将数值代入上式:B = S(n1)+ en0。01(861)+0.0186=1。8m进水渠道渐宽部分的长度L1设进水渠道宽B1=1。5m,渐宽部分展开角1= 20, 则进水渠道渐宽部分长度:栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度 过栅水头损失h1 式中:h1 过栅水头损失,m;h0 - 计算水头损失,m;g - 重力加速度,9。81m/s2;k
16、 - 系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增大的倍数,一般k=3; 阻力系数,与栅条断面形状有关 , 当为矩形断面时,=2。42。采用矩形断面=2。42,=2.42=2.42h1=kh0=k=32。42sin60=0。2m栅后槽总高度H设栅前渠道超高h2=0.3m,栅前槽高H1 = h + h2 =0。7+0。3=1。02mH= h + h1 + h2 =0.72+0。2+0。3=1。2 m栅槽总长度LL = L1 + L2 + 0。5 + 1.0 + 0.42+0.21+0。5+1.0+ =2.7 m每日栅渣量W 式中: W - 每日栅渣量,m3/d; W1 - 栅渣量,(m3/103m3 污水
17、)取0.10。01;W1 = 0。08 m3/103m3,代入各值:= 3。1m3/d采用机械清渣.2。2 曝气沉砂池的设计2.2。1设计参数旋流速度应保持0.250.3m/d.水平流速为0。085 m/d.最大时流量的停留时间为13min.有效水深为23m,宽深比一般采用11。5。长宽比可达5,当池场比池宽大得多时,应考虑设置横向挡板。处理每立方米污水的曝气量为0.10。2m3空气。2。2。2设计计算总有效容积V 式中: V 总有效容积,m3; Qmax 最大设计流量,m3/s; t 最大设计流量时的停留时间,min,取t =2min。将数值代入上式:池断面积A 式中: A 池断面积,m2;
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