三沟式氧化沟课程设计
氧化沟课程设计
污水处理工程课程设计(氧化沟工艺设计)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、绘图等方面得到锻炼。
针对一座二级处理得城市污水处理厂,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纸(污水处理厂平面布置图和污水处理厂高程图及主要构筑物结构图)。
设计深度一般为初步设计的深度。
二污水处理工程课程设计任务书1.设计题目已给2.基本资料(1)污水水量与水质污水处理水量:已给污水水质:COD Cr450mg/L,BOD5 200mg/L,SS 250mg/L,氨氮15mg/L。
(2)处理要求污水经二级处理后的出水水质应符合以下具体要求:COD Cr≤60mg/L,BOD5≤20mg/L,SS≤20mg/L,氨氮≤8mg/L。
(3)处理工艺流程污水拟采用氧化沟法工艺处理,具体流程如下:污水→分流闸井→格栅间→污水泵房→出水井→计量槽→沉砂池→氧化沟→二沉池→消毒池→出水↑回流泵↓→污泥浓缩→污泥脱水(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65.0m。
3. 设计内容①对工艺构筑物选型作说明;②主要处理构筑物(格栅、沉砂池、氧化沟、二沉池、消毒池)的工艺计算;③污水处理厂平面和高程布置。
4. 设计成果①设计计说明书一份;②设计图纸:污水平面图和污水处理高程图各一张;另出氧化沟图一张。
三、污水处理工程课程设计指导书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,按其特点特征加以说明;④设计计算说明书,应内容完整(包括计算草图),简明扼要,文句通顺,字迹端正。
污水处理厂课程设计(氧化沟工艺)
前言城市污水主要为生活污水和工业废水的混合污水。
目前城市污水的排放已造成了对水环境生态系统的严重污染,做好城市污水的处理及再生利用是主要任务之一,解决城市污水对水环境污染的重要途径之一,就是修建污水处理厂。
污水处理是经济发展和水资源保护不可或缺的组成部分。
污水处理在发达国家已有较成熟的经验。
如英国,德国,芬兰,荷兰等欧洲国家均已投巨资对因工业革命和经济发展带来的水污染进行治理,日本,新加波,美国,澳大利亚等国家也对污水处理给予了较大投资,特别是新加波并没有走先污染后治理的道路,而是采取经济与环境协调发展的政策,使该国不仅在经济上进入发达国家的行列,而且还是一个绿树成荫,蓝天碧水,环境优美的国家。
我国在建国初期只有几个过去由外国租界留下来的城市污水处理厂,主要集中在上海,日处理量不过几万吨,解放后,城市污水处理厂有了较大的发展,特别是“六五”期间,发展较为迅速。
截止1985年底,据不完全统计,已在19个省的30多个城市和30多个直辖市建有污水处理厂63座,截止1987年底,全国城市污水处理厂建成投产的已有78座。
至1990年,有污水处理石拱的城市56个,省和直辖市增加到21个。
1999年全国建成污水处理地398座,处理率29.65%。
城建系统内187座,处理率16.18%。
目前全国共有17000个建制镇,绝大多数没有排水和污水处理设施,全国城市污水处理率仅达到20%左右。
而且,由于二十几年来,乡镇企业的蓬勃发展,造成一些中小城镇尤其是经济比较发达的中小城镇,污染严重,已经影响到人民的生活和健康。
针对目前的情况,国家提出至2010年我国平均污水处理率要达到40%,设市城市的污水处理率不低于60%,重点城市的污水处理率不低于70%,因此探索适合中小城市的经济适用的污水处理工艺,以较少的投资建成污水处理厂,以较低的运行费用运转污水处理厂,达到消除污染,保护环境是我们目前最紧迫的任务。
目录一、设计任务书 (4)1.1设计任务 (4)1.2 设计资料 (4)1.2.1、设计规模 (4)1.2.2、污水水质 (4)1.2.3、其它有关资料 (5)二、设计说明书 (6)2.1 工程概况 (6)2.1.1 基本情况 (6)2.2 污水处理厂工艺的选择 (6)2.2.1 污水水质分析 (6)2.2.2 处理工艺的选择 (7)2.2.3 氧化沟工艺的选择 (9)2.2.4 污泥处理工艺选择 (11)2.2.5 污水、污泥处理工艺流程图 (11)2.3 污水处理厂工程设计 (12)2.3.1污水处理厂总平面设计 (12)2.4 各主要构筑物及设备说明 (13)2.4.1 粗格栅间 (13)2.4.2 污水提升泵房 (14)2.4.3 集水井 (14)2.4.4 曝气沉砂池 (14)2.4.5 厌氧选择池 (15)2.4.6 氧化沟 (15)2.4.7 二沉池 (15)2.4.8 接触池 (15)2.4.9 污泥浓缩池 (16)2.4.10 污泥脱水间 (16)2.4.11 其他建筑物 (16)三、构筑物的设计计算及附属设备的选型 (17)3.1 设计流量 (17)3.2 溢流井的设计 (17)3.3 粗格栅的设计计算 (17)3.3.2 附属设备的选型 (20)3.4 集水池的设计 (21)3.5 污水提升泵的设计 (21)3.6 细格栅的设计计算 (21)3.6.2 附属设备的选型 (24)3.7 曝气沉砂池的设计 (24)3.7.1 设计说明 (24)3.7.2 设计参数 (24)3.7.3 设计计算 (25)3.7.4 附属设备选型 (26)3.8 厌氧选择池的设计 (27)3.8.1 厌氧池配水井 (27)3.8.2 厌氧选择池 (27)3.9 三沟氧化沟的设计计算 (28)3.9.1 设计参数 (28)3.9.2 设计计算 (28)3.9.3 附属设备的选型 (32)3.10 二沉池配水井 (33)3.10.1 设计参数 (33)3.10.2 设计计算 (33)3.11 辐流式二沉池 (34)3.11.1 设计参数 (34)3.11.2 设计计算 (34)3.11.3 附属设备的选型 (36)3.12 消毒池 (36)3.12.1 设计参数 (36)3.12.2 设计计算 (36)3.13 液氯投配系统 (36)3.13.1 设计参数 (36)3.13.2 设计参数 (37)(1)投加量 (37)3.14 污泥回流泵房 (37)3.15 污泥浓缩池 (38)3.15.1 设计参数 (38)3.15.2 设计计算 (38)3.16 污泥脱水间 (40)四、污水处理厂成本概算 (41)4.1 水厂工程造价 (41)4.1.1 计算依据 (41)4.1.2 单项构筑物工程造价计算 (41)4.2 污水处理成本计算 (42)个人小结 (44)一、设计任务书1.1设计任务1、根据设计原始资料提出合理的处理方案及处理工艺流程,包括各处理构筑物型式的选择、污泥的处理及处置方法、处理后废水的出路;2、进行各处理构筑物的工艺设计计算,确定其基本工艺尺寸及主要构造(用单线条画草图并注明主要工艺尺寸);3、进行废水处理厂(站)的总体平面布置(包括各处理构筑物、辅助建筑物平面位置的确定,主要废水和污泥管道的布置),并绘制平面布置图(比例尺1:200~1:500);4、进行各处理构筑物的高程计算并绘制废水处理厂(站)的流程图(比例尺纵向1:50~1:100;横向1:500~1:1000);5、进行废水处理厂(站)初步的工程概算;6、编制工艺设计计算说明书。
水污染课程设计氧化沟)
4.6 二沉池 .......................................................16 4.6.1 设计参数..................................................16 4.6.2 设计计算..................................................16
目录
1.前言..............................................................2 2.设计总则..........................................................2
2.2 设计原则 ......................................................2 2.2 设计依据 ......................................................2 3.工艺简介..........................................................3 3.1 污水排放执行标准 ..............................................3 3.2 工艺选择与比较 ................................................3
参考文献:.........................................................20 附图...............................................................21 6.心得体会.........................................................21 7.致谢.............................................................22
氧化沟课程设计
2沉砂池
1):沉砂池水流部分长度
取最大流速v=0.25m/s,最大流速的停留时间t=60s,则水流部分长:
L=v×t=0.25×60=15m
2):水流断面积
A=Qmax/v=3.472/0.25=13.89m2
3):池总宽度
B=A/h2=13.89/0.8=17.36m
沉砂池设4个,宽度为4.38m
内沟道面积=[ ]×2=1555.17(m2)
外沟道占总面积的比例=
中沟道占总面积的比例=
内沟道占总面积的比例=
基本符合奥贝尔氧化沟各沟道容积比(一般为50:33:17左右)
(7)进出水管及调节堰计算
①进出水管
污泥回流比R=100%,进出水管流量Q'=8×37500=300000(m3/d),进出水管控制流速≤1.0m/s
则
氧化沟有效水深h取4.5 m,超高0.5 m;外、中、内三沟道之间隔墙厚度为0.25m。
1直线段长度L,取内沟、中沟、外沟宽度分别为13m、13m、13m
则L=
2中心岛半径r
(式中所指面积为各沟道弯道面积)
即r=2.46m
3校核各沟道的比例
外沟道面积=[ ]×2=3718.63(m2)
中沟道面积=[ ]×2=2636.90(m2)
取栅前渠道超高h1=0.3m,栅前槽高H1=h+h1=1.62m,H= h+h1+h2=1.72m
栅槽总长度:
L=l1+l2+0.5+1.0+H1/tan60°=1.07+0.54+1.5+1.62/tan60°=4.05m
每日排渣量:
W=Qmax×W1×86400/(Kz×1000)=10m3/d
三沟式氧化沟毕业设计 pdf
中国建筑工业出版社,2004 (3) 上海市政工程设计研究院主编,给水排水设计手册,第 9 册,专用机械,中
国建筑工业出版社,2002 (4) 中国市政工程西北设计研究院主编,给水排水设计手册,第 11 册,常用设备,
王者天下 建爱千秋 海纳百川
毕业设计(论文)说明书
毕业设计(论文)任务书
题目:咸阳市西郊污水厂氧化沟工艺设计
一、原始依据(包括设计或论文的工作基础、研究条件、应用环
境、工作目的等)
1、设计题目:咸阳市西郊污水厂氧化沟工艺设计
2、 设计基础资料 (1) 该城市位于我国陕西省,污水处理厂服务面积内城市规划人口为 16 万。 (2) 该污水厂接纳的工业废水平均日流量为 16000m3. (3) 当地环保局监测工业废水的水质为:
COD : 500 mg/L,pH = 7- 8 ,BOD= 300 mg/L;
SS= 250 mg/L,氨氮= 15mg/L,T-P = 2 mg/L,
T-N = 25mg/L
(4) 设计要求的污水排放水质标准
处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中
的一级标准(B)。
2、 完成一套完整的设计计算说明书(3 万字左右)。说明书应包括:污水 水量的计算;设计方案对比论证;污水、污泥处理工艺流程确定;污水、污泥处 理单元构筑物的详细设计计算,并配相应的单线草图;厂区总平面布置说明;污 水厂环境保护方案;污水处理工程建设的技术经济初步分析等。
3、 完成初步设计图纸 2 张:污水处理厂总平面布置图,污水、污泥处理系 统高程布置图;施工设计图纸 4 张以上:以氧化沟为主体;所有图纸按 2#图出。 (个别图纸也可画成 1#图)。
三沟氧化沟课程设计
目录第一章设计任务书错误!未定义书签。
设计题目错误!未定义书签。
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出水要求错误!未定义书签。
设计内容错误!未定义书签。
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时间分配表(第19周)错误!未定义书签。
成绩考核办法错误!未定义书签。
第二章设计说明书错误!未定义书签。
设计原始资料错误!未定义书签。
设计题目错误!未定义书签。
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水质情况:错误!未定义书签。
出水要求错误!未定义书签。
工艺的确定错误!未定义书签。
工艺流程图错误!未定义书签。
主要处理构筑物的选择错误!未定义书签。
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氧化沟工艺的优缺点错误!未定义书签。
三沟式氧化沟工艺原理错误!未定义书签。
三沟式氧化沟特点错误!未定义书签。
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氧化沟沟体错误!未定义书签。
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导流墙和导流板错误!未定义书签。
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第三章设计计算错误!未定义书签。
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去除BOD5 的设计计算错误!未定义书签。
计算污泥龄错误!未定义书签。
计算出水BOD5和去除率错误!未定义书签。
计算曝气池体积错误!未定义书签。
校核停留时间和污泥负荷错误!未定义书签。
计算剩余污泥量错误!未定义书签。
校核挥发性固体产率错误!未定义书签。
复核可生物降解MLVSS比例(fb)错误!未定义书签。
脱氮的设计计算错误!未定义书签。
需要氧化的NH3-N量为错误!未定义书签。
脱氮所需容积错误!未定义书签。
脱氮水力停留时间错误!未定义书签。
计算总体积错误!未定义书签。
曝气设备设计错误!未定义书签。
需氧量的计算错误!未定义书签。
配置曝气设备错误!未定义书签。
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三沟式氧化沟课程设计
兰州理工大学课程设计说明书设计题目:南方某城市污水处理厂氧化沟工艺主体方案初步设计课程名称水污染控制学生姓名钱九州专业班级环境工程二班学号 ******** 指导教师赵霞学院石油化工学院时间 2015年秋学期摘要本设计是污水处理厂的初步设计。
该处理厂处理城市污水。
根据设和SS的同时,计要求,该污水处理工程进水中氮含量偏高,在去除BOD5还需要进行脱氮处理,故采用当代水处理工艺中常用的三沟式氧化沟工艺。
本设计采用了三沟式氧化沟主体工艺,工艺流程简单,省去了初沉池和污泥消化系统,节省了基建投资和运行费用,同时曝气设备和构造形式多样,运行灵活,管理方便,保证出水达到污水排放标准,做到了水资源的合理利用。
关键词:三沟式氧化沟;脱氮;达标排放AbstractThe design is the preliminary design of the sewage treatment plant.The treatment plant to treat municipal sewage. According to design requirements, the high nitrogen content in the influent of the sewage treatment works, the removal of BODand SS at the same time, the need5for nitrogen removal process, it is the contemporary water treatment processes used in three oxidation ditch process. This design uses three oxidation ditch the main process, the process is simple, eliminating the primary sedimentation tank and sludge digestive system, investment in infrastructure and operating costs savings, while the aeration equipment and construction of various forms, flexible and easy management to ensure that the effluent can meet the effluent standards, so that a reasonableuse of water resources.Key words: Types of three ditch oxidizing ditch,nitrogen remvol,discharge to reach standard前言水资源是经济可持续发展的基本保证,污水的任意排放或处理不彻底的排放,都会给水资源环境带来严重的污染问题。
氧化沟课程设计说明书
第一章绪论 (4)设计基础资料 (4)1、基础资料 (4)2、污水水质、水量及变化特点 (4)3、处理后的出水水质目标 (5)4、有关设计依据 (6)5、厂区地形 (6)第二章总体设计 (6)2.1 设计方案的选择与确定 (6)2.1.1 污水厂处理规模 (6)2.1.2 处理程度 (6)2.2 工艺流程说明 (7)第三章工艺流程计算 (7)3.1 污水处理部分 (7)3.1.1 粗格栅 (8)3.1.2 提升泵房 (12)3.1.3细格栅 (13)3.1.4平流式沉砂池 (15)生物处理(氧化沟处理系统) (17)3.1.5氧化沟 (17)3.1.6二沉池 (22)3.1.7消毒池 (25)3.1.8.接触池 (26)3.1.9、计量槽 (27)3.2污泥处理 (27)3.2.1、污泥浓缩池 (27)3.2.2、贮泥池 (31)3.2.3、污泥脱水池 (32)3.3工艺流程高程的水力计算 (33)第四章附属建筑的确定 (33)第五章污水处理厂的总体布置 (33)1、平面布置设计 (33)2、高程布置 (33)第六章总论 (33)附录 (34)参考文献: (34)某城市污水处理厂工艺设计第一章绪论设计基础资料1、基础资料:城市基本情况、气象资料、水文地质资料等(1)城市基本情况:城镇人口 150000人为小城市(2)气象与水文资料风向:多年主导风向为东南风;水文:降水量多年平均为每年2370mm;蒸发量多年平均为每年1800mm;地下水位,地面下6~7m。
年平均水温:20℃2、污水水质、水量及变化特点(1)、污水水质注:①生活污水定额对于给排水系统完善的地区可按用水定额的90%计,一般地区可按用水定额的80%计。
②特大城市指:市区和近郊区非农业人口100万以上的城市;大城市是指:市区和近郊区非农业人口50 万以上不100万的城市;中、小城市指:市区和近郊区非农业人口不满50万的城市。
③一区包括:贵州、四川、湖北、湖南、江西、浙江、福建、台湾、广东、广西、香港、澳门、上海、云南、江苏、安徽;二区包括:黑 龙江、吉林、辽宁、北京、天津、河北、山西、河南、山东、宁夏、陕西、 内蒙古河套以东和甘肃黄河以东的地区;三区包括:新疆、青海、西藏、内蒙古河套以西和甘肃黄河以西的地区。
水污染课程设计氧化沟
目录1.前言 (2)2.设计总则 (2)2.2设计原则 (2)2.2设计依据 (2)3.工艺简介 (3)3.1污水排放执行标准 (3)3.2工艺选择与比较 (3)3.2.1污水处理工艺比较 (3)3.2.2氧化沟工艺简介 (4)3.2.3几种氧化沟的选择 (5)3.3 Carrousel 氧化沟介绍 (5)3.3.1 Carrousel 氧化沟的结构 (5)3.3.2 Carrousel 氧化沟处理污水的原理 (6)3.4工艺流程布置 (6)4.主要构筑物设计计算书 (7)4.1设计最大流量 (7)4.2粗格栅 (7)4.2.1设计参数 (7)4.2.2设计计算 (7)4.3细格栅 (8)4.3.1设计参数 (8)4.3.2设计计算 (8)4.4沉砂池 (9)4.4.1设计参数 (10)4.4.2设计计算 (10)4.5氧化沟 (10)4.5.1设计参数 (11)4.5.2设计计算 (11)4.6二沉池 (16)4.6.1设计参数 (16)4.6.2设计计算 (16)4.7接触池 (18)4.7.1设计参数 (18)4.7.2设计计算 (18)5.污泥处理系统设计计算 (18)5.1污泥浓缩池 (18)5.1.1 设计参数 (18)5.1.2 设计计算 (19)5.2贮泥池 (20)5.3污泥脱水设备 (20)参考文献: (20)附图 (21)6.心得体会 (21)7.致谢 (22)1.前言目前,一般的城市生活污水处理工艺多采用普通活性污泥法、SBR法以及生物膜法等。
本文考虑到现在的城市污水的复杂性,由于人们生活中的洗涤会使用一些含磷洗涤剂,使污水中有不少的磷;其次,冲厕的污水没有和其它污水进行分流,使得污水中总氮含量有所增加;另外,城市排水系统的不健全,没有完全建立分流制排水系统,工业污水与生活污水相互混杂,导致污水水质变化较大。
普通的活性污泥法不能够有效的去除N和P,而生物膜法处理大流量的污水,其抗冲击负荷不高,且基础投资较大。
石家庄桥东污水处理厂三沟式氧化沟工艺设计
关键参数和控制策略
控制策略:根据水质、水量 变化调整运行参数,确保出 水达标排放
关键参数:氧化沟容积、停 留时间、污泥负荷等
自动化控制:采用先进的自 动化控制系统,实现工艺过
程的精确控制
运行管理:加强设备维护和 人员培训,提高运行效率和
管理水平
调试和运行经验总结
调试过程:介绍调试的步骤、方法及遇到的问题
添加标题
环保效益分析:三沟式氧化沟工艺在石家庄桥东污水处理厂运行过程中对环境的影响,包括减少污 染物的排放、改善水质等方面的效果。
添加标题
经济性分析:三沟式氧化沟工艺在石家庄桥东污水处理厂运行过程中的经济效益,包括处理成本、 运行费用等方面的比较和分析。
运行维护和管理经验分享
运行维护:定期检查设备运行状况,及时发现并解决问题 安全管理:加强员工安全培训,确保生产安全 环保管理:严格控制污水排放标准,确保达标排放 经验分享:总结运行维护和管理经验,为其他污水处理厂提供借鉴
石家庄桥东污水处理厂三沟式 氧化沟工艺设计
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石家庄桥东污水处理厂概述 三沟式氧化沟工艺原理 石家庄桥东污水处理厂三沟式氧化沟工艺设计 三沟式氧化沟工艺在石家庄桥东污水处理厂的应用效 果 结论和建议
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石家庄桥东污水处理厂概述
污水处理厂地理位置
石家庄市地理位置
周边环境及交通情况
• 我正在写一份主题为“石家庄桥东污水处理厂三沟式氧化沟工艺设计”的PPT,现在准备介绍“三沟式氧化沟工 艺的优点和缺点”,请帮我生成“三沟式氧化沟工艺的优缺点”为标题的内容
• 三沟式氧化沟工艺的优缺点
• 优点:处理效果好,运行稳定,维护方便,节能环保等 • 缺点:设备较多,投资较大,运行管理要求高等
三沟交替工作式氧化沟设计实例
7) 实际需氧量计算
碳化需氧量 :D1
D1=
θ(S0 − 0.68
S
e)−
1.42WV
=
12000
×(150 − 6.5)× 0.68
10
−3
−1.42 × 413 = 194(6 kg / d)
筑龙网
硝化需氧量 :D2 D2=4.6Q·NO0=4.6×12000×20.7=1143 (㎏/d) 反硝化脱氮产氧量 :D3 D3=2.6NT=2.6×12000×15.7=490(㎏/d) 总需氧量 :D
饱和溶解
氧含量 8.99 8.83 8.63 8.53 8.38 8.22 8.07 7.92 7.77 7.63
/( mg/L)
注:其余温度(0~30℃)下的饱和溶解氧含量利用内差法确定,0℃时饱和
溶解氧含量为 14.62 mg/L。
9) 计算回流污泥量 氧化沟系统中,如果已知回流污泥的含量,就可以根据下
=
0.6 ×12000 ×(150 − 6.5)× 30 4000 × 0.(7 1 + 0.05 × 30)
= 4428 m3;
好氧水力停留时间:
t
好=
V好 Q
=
4428 12000
×
24
=8.9
h;
筑龙网
3) 缺氧区容积计算
氧化沟生物污泥产量
WV=
YQ(S0 − S 1+ kdθC
t=
20002 12000
×
24
=10
h(这是资料出错,还未找到错在那里)
6) 碱度平衡计算
硝化消耗碱度 : 7.14×20.7=148 (mg/L)
反硝化产生碱度 : 3.57×15.7=56(mg/L)
莒县污水处理厂三沟式氧化沟的设计及计算
故氧化沟总容积为: ( 15300+ 5260) / 0. 55= 37381m3
则澄清区的容积为: 37381- 15300- 5260= 16821m3
分成两组三沟式 氧化沟, 每沟 三池, 每 池容积为 6230m3, 取水深 3. 5m , 则每池平面尺寸 1780m2, 选用直 径 1. 0 米, 长 9 米的转刷, 每池两槽, 每槽沟宽取 10. 2 米, 则每池平面尺寸 89. 8m 20. 4m。
定活性污泥无活性, 推算具有活性作用污泥占污泥量的 比例。 一个单元工作过程如表所示:
编号
A池 B池 C池
工作过程 澄清过渡段
曝气 沉淀
ML SS ( mg /l) 4300 3400 4300
时间( h) 1 4 4
三条沟平均污泥浓度为: ( 2 4300+ 1 3400) / ( 2+ 1) = 4000mg / l 按照表所示工作过程及三条沟平均污泥浓度, 估算 活性污泥比例:
6. 40 444 325 82
出水
7. 50 80 27 20
去除率%
81. 50 91. 60 78. 50
4 效益分析
4 1 经济效益: 人工费: 废水处理站共有 4 人, 每 人工资按 5000
技术交流 / 箱板纸生产废水污染治理工程实例/ 郭涛等
元/ 年计, 年需人员工资 2 万元。 电费: 该工程实际电耗为 60 千瓦, 每千瓦按 0 60
需氧量计算: 采用如下经验式计算:
O2 Kg / d= A Lr + B M L SS + 4. 6 Nr - 2. 8 NO r 式中: 第一项为 BO D 合成污泥需氧量;
三沟氧化沟课程设计计算
第一章设计任务书1.1 设计题目35000m3/d生活污水处理中氧化沟设备设计1.2 原始资料1. 处理流量Q=35000m3/d2. 水质情况:BOD5=300mg/L CODcr=500 mg/L SS=250 mg/L pH=6-9 氨氮=40 mg /L总磷8mg/L 1.3 出水要求BOD5=10mg/L CODcr=60 mg/L SS=30 mg/L pH=6-9 氨氮=8 mg /L总磷0.5 mg/L设计说明书2.1 设计原始资料2.1.1 设计题目35000m3/d生活污水处理中氧化沟设备设计2.1.2 原始资料处理流量Q=35000m3/d2.1.3 水质情况:BOD5=300mg/L CODcr=500 mg/L SS=250 mg/L pH=6-9 氨氮=40 mg /L总磷8mg/L 2.1.4 出水要求BOD 5=10mg/L COD cr =60 mg/L SS=30 mg/L pH=6-9 氨氮=8 mg /L总磷0.5 mg/L2.2 工艺的确定第三章 设计计算3.1 原始设计参数Q=35000m 3/d水质指标 BOD 5 COD c r SSpH 氨氮 总磷 进水水质 300 mg/L 500 mg/L 250 mg/L6-9 40 mg/L 8 mg/L 出水水质10mg/L 60 mg/L 30 mg/L 6-9 8 mg /L 0.5 mg/L3.2 选取设计参数污泥产率Y=0.6;内源代谢系数k d =0.045;假设科生物降解的MLVSS 比例f b =0.68假设混合液中50%为挥发性的;曝气器形式采用曝气转刷;曝气器动力效率=1.8kgO 2/(kW ·h);反应器中溶解氧浓度=2.0 mg/L ;α=0.90, β=0.97;3.3 去除 BOD5 的设计计算3.3.1 计算污泥龄d 2568.0045.077.0 f k 77.0b d c =⨯=⋅=θ 3.3.2 计算出水BOD5 和去除率7.3045.02516.0038.01k 1Y k'1d c e =+⨯=+=)()θ(S mg/L ; 出水SS 要求小于30mg/L ,假设可达SS=20mg/L则MLVSS 贡献的 6.8mg/L 200.50.68 BOD 5=⨯⨯=;则总水BOD 5 =3.6+6.8=10.4mg/L ,可达到标准;BOD 5 去除率%5.96%1003004.10-300=⨯= 则去除量=1036010350004-3003-=⨯⨯)(kg/d 。
50000m3_d城市污水处理厂设计(三沟式氧化沟法)
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(三沟式氧化沟法)2014年12月31日至2015年1月13日目录第一章课程设计任务书 (4)第二章第二章污水处理方案的确定 (7)2.1活性污泥法处理方案的确定 (7)2.2工艺流程的确定 (12)第三章主要构筑物的设计计算 (13)3.1污水水质有关计算 (13)3.2闸井及集水池 (14)3.3格栅 (15)3.4污水泵房 (20)3.5沉砂池 (21)3.6配水井 (25)3.7三沟式氧化沟 (25)3.8消毒剂 (33)3.9 接触池 (35)第四章污泥脱水工艺流程的选择 (37)4.1 污泥处理工艺流程选择 (37)4.2污泥泵房的设计计算 (37)4.3 污泥浓缩池的选择及设计计算 (39)4.4贮泥池及提升污泥泵 (40)4.5 污泥脱水机房 (41)4.6鼓风机房 (43)4.7厂内给水排水以及道路 (43)第五章污水厂总体布置 (45)5.1 污水厂的平面布置 (45)5.2 高程布置 (46)5.3高程布置计算 (47)第六章电仪表与供热系统设计 (50)6.1 变配电系统 (50)6.2 仪表的设计 (50)第七章工程概预算及运行管理 (51)7.1定员 (51)7.2 工程概算 (51)7.3 安全措施 (54)7.4 污水厂运行管理 (54)7.5 污水厂运行中注意事项 (54)总结致谢参考文献第一章课程设计任务书一、设计题目50000m3/d城市污水处理厂设计(三沟式氧化沟法)二、原始资料1. 设计规模Q=50000m3/d2. 水质情况:BOD5=300mg/L CODCr=600 mg/L SS=250 mg/L 氨氮=40 mg/L磷酸盐(以P计)=10 mg/L pH=6~93.气象与水文资料:风向:多年主导风向为东南风;水文:降水量多年平均为每年2370mm;蒸发量多年平均为每年1800mm;地下水水位,地面下6~7m。
三沟式氧化沟
工艺分析
1.污水处理工艺的选择
BOD5/CODCr=150/300=0.5>0.3 ,可生化性 较好,故本工艺可采用活性污泥法或生物膜 法,而活性污泥法的适用范围较为广泛,结 合污水的水质特点和出水水质要求,通过综 合分析,本工程确定采用三沟式(T型)氧 化沟污水处理工艺。
2.三沟式氧化沟的运行方式及特点
(1)工艺流程较简单,管理方便:三沟式氧化沟按好 氧、缺氧、沉淀三种不同的工艺条件运行,所以有一 般氧化沟的抗冲击负荷、不易发生短流等优点外,还 不需另建沉淀池,污泥也可不用回流;
(2)曝气设备利用率高:与双沟交替工作式氧化沟相 比,在三沟中,中沟一直作为曝气区使用,因而提 高了曝气设备的利用率;
(3)自动化程度高:整个工艺输入的运行模式,由 PLC系统自动控制和切换,使整个装置实现了自 动化管理。
工艺流程图
原污水
中格栅 污水泵房 细格栅 沉砂池 砂脱水外运 排入河流 接触消毒池 三沟式氧化沟 配水井 流量计
污泥泵房
浓缩池
脱水机房
贮泥池
外运
总平面布置
污水处理厂的平面布置包括:办公、化验及 其它辅助建筑物的布置以及以及各种管道、 道路、绿化等的布置。根据处理厂的规模大 小,采用1:500的比例尺的地形图绘制总平 面图。 全年主导风向为南风,夏季主导风向为北风。
指导老师:邓华
蒋艳红
组长:杨著松(75) 答辩日期:2011.4.1
组员:颜建婷(76) 陈倩伶(77)
主要内容
1
水质特点
2
工艺分析
3
工艺流程图
4
平面高程布置
5
三沟式氧化沟
6
小组分工
水质特点
一、设计规模
污水处理厂三沟式氧化沟工艺设计.doc
目录1概况 41.1污水厂设计污水量 41.2设计水质 41.3水文、气象、工程资料 51.3.1水文资料 51.3.2 气象资料 51.3.3 工程地质资料 51.3.4 污水进厂干管资料 51.3.5其它 52 城市污水处理方案的确定 62.1 确定处理方案的原则 62.2 常见的水处理方案工艺对比 62.2.1 我国污水处理工艺的现状62.2.2 污水处理工艺流程方案的介绍与比较82.3 具体工艺流程的确定152.4 主要构筑物的选择 152.4.1 格栅152.4.2 进水闸井152.4.3 污水泵房162.4.4 沉砂池172.4.5 氧化沟172.4.6 消毒182.4.7计量设施192.4.8 浓缩池192.4.9污泥脱水193 城市污水处理系统的设计(一)错误!未定义书签。
3.1 进水闸井的设计错误!未定义书签。
3.1.1 污水厂进水管的设计错误!未定义书签。
3.1.2 进水闸井工艺设计错误!未定义书签。
3.1.3 启闭机的选择错误!未定义书签。
3.2 进水格栅间的设计错误!未定义书签。
3.2.1 设计参数错误!未定义书签。
3.2.2 中格栅的设计计算错误!未定义书签。
3.2.3 格栅选择错误!未定义书签。
3.3 细格栅的设计错误!未定义书签。
3.3.1 设计参数错误!未定义书签。
3.3.2 细格栅的设计计算错误!未定义书签。
3.3.3 格栅的选择错误!未定义书签。
3.4 污水泵房的设计错误!未定义书签。
3.4.1 一般规定错误!未定义书签。
3.4.2 选泵参数计算错误!未定义书签。
3.4.3 选泵错误!未定义书签。
3.4.4 吸、压水管路实际水头损失的计算错误!未定义书签。
3.4.5 集水池错误!未定义书签。
3.4.6 水泵机组基础的确定和污水泵站的布置错误!未定义书签。
3.4.7 泵房高度的确定错误!未定义书签。
3.4.8 泵房附属设施及尺寸的确定错误!未定义书签。
4 城市污水处理系统的设计(二)204.1 沉砂池204.1.1 沉砂池的类型错误!未定义书签。
石家庄桥东污水处理厂三沟式氧化沟工艺设计
王者天下 建设家园 海纳百川1概况5* '淤I1.1 污水厂设计污水量51.2 设计水质51.3 水文、气象、工程资料61.3.1 水文资料61.3.2 气象资料61.3.3 工程地质资料61.3.4 污水进厂干管资料61.3.5其它62城市污水处理方案的确定72.1 确定处理方案的原则72.2常见的水处理方案工艺对比72.2.1 我国污水处理工艺的现状72.2.2污水处理工艺流程方案的介绍与比较2.3 具体工艺流程的确定162.4 主要构筑物的选择172.4.1格栅172.4.2 进水闸井172.4.3 污水泵房172.4.4沉砂池182.4.5氧化沟192.4.6消毒202.4.7 计量设施202.4.8 浓缩池212.4.9 污泥脱水213城市污水处理系统的设计(一)223.1 进水闸井的设计223.1.1 污水厂进水管的设计223.1.2 进水闸井工艺设计223.1.3 启闭机的选择233.2 进水格栅间的设计243.2.1 设计参数243.2.2 中格栅的设计计算253.2.3 格栅选择283.3 细格栅的设计293.3.1 设计参数293.3.2 细格栅的设计计算293.3.3 格栅的选择323.4 污水泵房的设计323.4.1 一般规定323.4.2 选泵参数计算323.4.3选泵333.4.4 吸、压水管路实际水头损失的计算34 3.4.5集水池353.4.6水泵机组基础的确定和污水泵站的布36置3.4.7 泵房高度的确定373.4.8 泵房附属设施及尺寸的确定4城市污水处理系统的设计(二)4.1 沉砂池404.1.1 沉砂池的类型404.1.2 曝气沉砂池的404.2氧化沟• 444.2.1概述444.2.2设计参数474.2.3设计计算474.3消毒534.3.1消毒的注意事项534.3.2液氯消毒的设计计算534.3.3加氯机的选择544.3.4氯瓶的选择544.3.5加氯间应采取下列安全措施4.4接触池554.4.1设计参数554.4.2.设计计算554.5计量槽564.5.1设计参数564.5.2设计计算564.5.3计量槽的选择575污泥系统处理工艺设计585.1 工艺流程的选择585.1.1概述585.1.2 处理工艺流程选择585.1.3污泥处理流程585.2 污泥泵房585.2.1 剩余污泥量585.2.2 选污泥泵595.2.3 污泥泵房集泥池595.2.4泵房的布置595.3 浓缩池的设计595.3.1概述595.3.2 设计参数595.3.3 设计计算605.4贮泥池及提升污泥泵615.4.1贮泥池615.4.2污泥泵的选择625.5污泥脱水机房625.5.1概述625.5.2选择压滤机625.5.3 脱水机房的布置6338 40546 构筑物的计算646.1 鼓风机房646.1.1概述646.1.2 鼓风机房的布置646.2 配水井的计算646.3 厂内给水排水以及道路657 污水厂总体布置667.1概述667.2 平面布置667.2.1 平面布置的一般原则667.2.2 布置方式667.2.3 平面布置的内容677.3 高程布置677.3.1水处理厂高程布置考虑事项67 7.3.2 污水厂高程布置677.3.3 构筑物间的确定687.3.4 计算方法707.4 平面布置717.5 厂区竖向布置718 电仪表与供热系统设计738.1 变配电系统738.2 仪表的设计738.2.1 设计原则738.2.2 监测内容738.2.3 供热系统的设计739 工程概预算及运行管理749.1定员749.1.1 定员原则749.1.2 污水厂人数定员749.2 工程概算749.2.1概述749.2.2 水厂的工程造价749.2.3 污水处理成本计算769.3 安全措施779.4 污水厂运行管理779.5 污水厂运行中注意事项771.1污水厂设计污水量已知平均流量Q=8 万吨/天=80,000 m3/d=925.926L/s=0.926m7s 已知日变化系数心=1.280,查手册5得总变化系数K z=1.3, 则:最高日污水量:5 3Q d=QXK d=80000 >1.280=1.02400 W5m3/d=1185.19L/s最咼日最咼时污水量:3Q h=QXK z=80000 >.3 =1203.704L/s=1.204m3/s详细情况如表1-1所示:表1-1污水水量计算1.2设计水质进出水水质如表1-2所示:表1-2污水厂进出水水质1.3水文、气象、工程资料1.3.1 水文资料(1)排入水体河流最小流量29.5m3/h,流速0.6m/s,水位标高282m;(2)河流最高水位时流量45 m3/h,流速0.75m/s,水位标高284m;(3)河流常水位时流量37m3/h,流速0.65m/s,水位标高283m;1.3.2 气象资料(1)气温:年平均13C,夏季平均33C,冬季平均—6C;(2)年平均降雨量:630mm;(3)年平均冰冻期60 天。
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兰州理工大学课程设计说明书设计题目:南方某城市污水处理厂氧化沟工艺主体方案初步设计课程名称水污染控制学生姓名钱九州专业班级环境工程二班学号 ******** 指导教师赵霞学院石油化工学院时间 2015年秋学期摘要本设计是污水处理厂的初步设计。
该处理厂处理城市污水。
根据设和SS的同时,计要求,该污水处理工程进水中氮含量偏高,在去除BOD5还需要进行脱氮处理,故采用当代水处理工艺中常用的三沟式氧化沟工艺。
本设计采用了三沟式氧化沟主体工艺,工艺流程简单,省去了初沉池和污泥消化系统,节省了基建投资和运行费用,同时曝气设备和构造形式多样,运行灵活,管理方便,保证出水达到污水排放标准,做到了水资源的合理利用。
关键词:三沟式氧化沟;脱氮;达标排放AbstractThe design is the preliminary design of the sewage treatment plant.The treatment plant to treat municipal sewage. According to design requirements, the high nitrogen content in the influent of the sewage treatment works, the removal of BODand SS at the same time, the need5for nitrogen removal process, it is the contemporary water treatment processes used in three oxidation ditch process. This design uses three oxidation ditch the main process, the process is simple, eliminating the primary sedimentation tank and sludge digestive system, investment in infrastructure and operating costs savings, while the aeration equipment and construction of various forms, flexible and easy management to ensure that the effluent can meet the effluent standards, so that a reasonableuse of water resources.Key words: Types of three ditch oxidizing ditch,nitrogen remvol,discharge to reach standard前言水资源是经济可持续发展的基本保证,污水的任意排放或处理不彻底的排放,都会给水资源环境带来严重的污染问题。
我国水体污染主要来自两方面,一是工业发展超标排放工业废水,二是城市化中由于城市污水排放和集中处理设施严重缺乏,大量生活污水未经处理直接进入水体造成环境污染。
本设计是南方某城市污水处理厂的设计.其中,对进水水质、出水水质进行分析,对污水处理工艺流程的选择给予说明,对具体污水及污泥构筑物结构进行了详细计算。
320 mg/L,TSS 260 mg/L,此次设计要求处理水量100000m3/d,设计水质:BOD5VSS 215 mg/L,氨氮 45 mg/L,总氮 62 mg/L。
碱度S ALK 280 mg/L,最低水温T 10℃,最高水温度T 25℃.20mg/L ,TSS 20 mg/L,氨氮 15 mg/L,总氮 20 mg/L。
设计出水水质:BOD5污泥产率系数Y=0.55目录1.氧化沟的概述 (1)1.1氧化沟的类型 (1)1.2三沟式氧化沟的简介 (1)1.3三沟式氧化沟的具体工艺流程 (5)2.三沟式氧化沟工艺设计计算 (5)2.1设计参数 (6)2.2去除BOD的计算 ........................ 错误!未定义书签。
2.3 脱氮的计算 (7)2.4氧化沟总容积及停留时间的计算 (9)2.5 需氧量的计算 (9)2.6 进水管和出水管的计算 (12)2.7排泥管的计算 (12)2.8氧化沟尺寸的计算 (13)2.9出水堰和出水井的计算 (14)2.10设备选择 (14)3.计算结果汇总 (16)4.设计主体—三沟式氧化沟各参数汇总表 (18)4.1三沟式氧化沟尺寸设计参数汇总表 (18)4.2三沟式氧化沟工艺设计参数汇总表 (19)参考文献 (21)总结 (22)致谢 (23)1.氧化沟概述1.1氧化沟的类型根据构造特征和运行方式的不同,常用的氧化沟系统有以下几种:Carrcusel式氧化沟,Orbal型氧化沟,三沟式氧化沟。
本次工艺采用三沟式氧化沟。
1.2三沟式氧化沟的简介氧化沟也称氧化渠,又称循环曝气池,是活性污泥法的一种变形。
三沟式氧化沟是氧化沟的一种典型构造形式,目前采用的三沟式氧化沟工艺是丹麦在间歇式运行的氧化沟基础上开创的,它实际上仍是一种连续流活性污泥法,只是将曝气、沉淀工序集于一体,并具有按时间顺序交替轮换运行的特点,其运转周期可根据处理水质的不同进行调整,从而使其运行操作更趋于灵活方便。
这种工艺流程简单,无需另设一次、二次沉淀池和污泥回流装置,使氧化沟工艺的基建投资和运行费用大为降低,并在一定程度上解决了以往氧化沟占地面积大的缺点。
三沟式氧化沟工艺主要按下面六个阶段轮换运行。
阶段一:污水经配水井进入沟Ⅰ,沟内转刷以低速运转,转速控制在仅能维持水和污泥混合,并推动水流循环流动,但不足以供给微生物降解有机物所需的氧。
此时,沟Ⅰ处于缺氧状态,沟内活性污泥利用水中的有机物作为碳源,活性污泥中的反硝化菌则利用前一段产生的硝酸盐中的氧来降解有机物,释放出氮气,完成反硝化过程。
同时沟I的出水堰自动升起,污水和污泥混合液进入沟Ⅱ.沟Ⅱ内的转刷以高速运行,保证沟内有足够的溶解氧来降解有机物,并使氨氮转化为硝酸盐,完成硝化过程,处理后的污水流入沟Ⅲ,沟Ⅲ中的转刷停止运转,起沉淀池的作用,进行泥水分离,由沟Ⅲ处理后的水经自动降低的出水堰排出。
阶段二:进水改从处于好氧状态的沟Ⅱ流入,并经沟互Ⅲ沉淀后排出。
同时沟Ⅰ中的转刷开始高速运转,使其从缺氧状态变为好氧状态,并使阶段一进入沟Ⅰ的有机物和氨氮得到好氧处理,待沟内的溶解氧上升到一定值后,该阶段结束。
阶段三:进水仍然从沟Ⅱ注入,经沟Ⅲ排出.但沟Ⅰ中的转刷停止运转,开始进行泥水分离,待分离完成,该阶段结束。
阶段一、二、三组成了上半个工作循环。
阶段四:进水改从沟Ⅲ流入,沟Ⅲ出水堰升高,沟Ⅰ出水堰降低,并开始出水。
同时,沟Ⅲ中转刷开始低速运转,使其处于缺氧状态.沟Ⅱ则仍然处于好氧状态,沟Ⅰ起沉淀池作用。
阶段四与阶段一的水流方向恰好相反,沟Ⅲ起反硝化作用,出水由沟Ⅰ排出。
阶段五:类似于阶段二,进水又从沟Ⅱ流入,沟Ⅰ仍然起沉淀他作用,沟Ⅲ中的转刷开始高速运转,并从缺氧状态变为好氧状态。
阶段六:类似于阶段三,沟Ⅱ进水,沟Ⅰ沉淀出水。
沟Ⅲ中的转刷停止运转,开始泥水分离。
至此完成整个循环过程。
通常一个工作循环需4-8小时,在整个循环过程中,中间的沟始终处于好氧状态,而外侧两沟中的转刷则处于交替运行状态,当转刷低速运转时,进行反硝化过程,转刷高速运转时,进行硝化过程,而转刷停止运转时,氧化沟起沉淀池作用。
不难看出,若调整各阶段的运行时间,就可达到不同的处理效果,以适应水质、水量的变化。
目前运行的这种工艺,大部分是预先将各阶段的运行时间,根据具体的水质、水量,编入运行管理的计算机程序中,从而使整个管理过程运行灵活、操作方便。
本工艺采用的氧化沟工艺属于交替工作式氧化沟,三条同体积的沟槽串联组成,两侧边池交替作为曝气池与沉淀池,中间池一直作为曝气池。
原污水交替进入两侧边池,处理出水相应地从作为沉淀池的另一边池流出,这样,提高了曝气转刷的利用率,使其达到59%左右,另外也有利于生物脱氮。
1.3三沟式氧化沟的具体工艺流程2.沟式氧化沟工艺设计计算2.1设计参数污泥龄一般取θc=30d;污泥负荷一般取N=0.05~0.1kgBOD5/(kgMLVSS·d);混合液悬浮固体浓度X=4000 mg/l污泥产率系数:Y=0.55kgSS/kgBOD;内源代谢系数:Kd=0.055。
混合液挥发性体浓度XV =2800 mg/l20℃时的脱硝率0.035㎏设计要求:进水水质BOD5320 mg/L,TSS 260 mg/L,VSS 215 mg/L,氨氮 45 mg/L,总氮 62 mg/L。
碱度SALK 280 mg/L,最低水温T 10℃,最高水温度T 25℃.出水水质BOD520mg/L ,TSS 20 mg/L,氨氮 15 mg/L,总氮 20 mg/L2.2去除BOD的计算①氧化沟出水溶解性BOD5浓度S0,为了保证氧化沟出水BOD5浓度,必须控制氧化沟出水所含的溶解性BOD5浓度S。
S=S0-S1S1为出水中VSS 所构成的BOD5浓度。
S1=1.42(VSS/TSS)×出水TSS×【1-exp(-0.23×5)】 =1.42×0.83×20×【1-exp(-0.23×5)】=16.05 mg/LS=20-16.05=3.95 mg/L②好氧区容积V1式中:Q ——污水设计流量,m 3/d ;v X ——混合液挥发悬浮固体浓度,/mg L ,取2800; S o、S ——进出水5BOD 浓度,/mg L d K ——内源代谢系数,取0.055;Y ——污泥产率系数,取0.55kgSS/kg BOD 。
V1=()()30055.018.200395.032.010********.0⨯+⨯-⨯⨯⨯=7.0281㎥③好氧区水力停留时间t 1 t 1=h d 87.16703.010000070281Q V 1=== ④剩余污泥量 X Δ (/kg d )式中,eX ——出水水质TSS 浓度 /mg L S Δ——0S S S =-Δ0X ——进水TSS 浓度 /mg L2X ——进水VSS 浓度 /mg L ,本设计取X2=215/mg L102X X X =-△X=())02.0215.026.0(1000003055.0155.000395.032.0100000--+⨯+⨯-⨯=6559.53-2500 =4059.53kgDs/d去除每1kgBOD 5产生的干污泥量为)5kgDs/kgBOD (135.0)02.032.0(10000053.4059Sc)-Q(S0X =-⨯=∆2.3脱氮的计算①需氧化的氨氮量N 1,氧化沟产生的剩余污泥中含氮率为12.4%,则用于生物的总氮量为:01()(1)c vd c Y Q S S V X K θθ-=+()1()()1100000(0.10.02)+1000000.15-0.078-0.0310.055303019+4200(/)=7219(/)e d cYX Q S Q X X K kg d kg d ∆=∆+-+⨯-=⨯+⨯=01000()12.4%11000000.550.1241000100000(0.10.02)() 2.06(/)10.0553*******d c Y N Q S K mg L =∆⨯⨯+⨯=⨯-⨯⨯=+⨯N0=1000001000124.053.6559⨯⨯=8.13mg/l需要氧化的NH 3-N 量N 1=进水TNK -出水NH 3-N-生物合成所需氮N 0 N 1=62-15-8.13=38.87 mg/l ②脱氮量NrNr=进水TNK -出水TNK-用于生物合成所需氮N 0 =62-20-8.13 =33.87 mg/l ③碱度的平衡硝化反应需要保持一定的碱度,一般认为,剩余碱度达到100mg/l (以caco3计),既可保持PH ≥7.2,生物反应能够正常进行,每氧化1mgNH 3-N 需要消耗7.14mg 碱度,每氧化1mg BOD 5 产生0.1mg 碱度,每还原1mg NO ₃--N 产生3.57mg 碱度。