16万吨污水处理厂设计计算
污水处理设计计算
污水处理设计计算1. 引言污水处理是指将生产和生活中产生的废水经过一系列的物理、化学和生物处理过程,将其处理成达到排放标准的水质要求的过程。
污水处理设计计算是污水处理工程设计过程中的核心环节,通过对污水的流量、水质等参数的计算,确定污水处理系统的处理能力和处理工艺,并制定相应的工程方案。
2. 污水流量计算污水处理设计计算的第一步是确定污水的流量。
污水的流量可以按照预测流量和实测流量两种方式进行计算。
预测流量的计算可以通过以下公式进行:预测流量 = 人口数×人均日生活污水排放量实测流量的计算需要进行现场调查和取样分析,以获取真实的污水流量数据。
实测流量常常用于已有污水处理厂的扩建和改造项目中。
3. 污水水质计算污水处理设计计算的第二步是确定污水的水质。
污水的水质由污染物的浓度和种类来决定。
常见的污染物包括有机物、悬浮物、氨氮、总磷等。
根据国家标准或地方标准,可以确定不同类型的污水所需达到的排放标准,从而计算出污水的水质要求。
4. 污水处理方案设计根据污水流量和水质计算结果,可以确定适当的污水处理方案。
常见的污水处理工艺包括物理处理、化学处理和生物处理等。
物理处理主要包括格栅预处理、沉砂预处理和调节池等。
化学处理主要包括混凝和絮凝等。
生物处理主要包括好氧生物处理和厌氧生物处理等。
在确定污水处理工艺时,需要考虑处理效果、运行成本等因素,并选择合适的设备和工艺组合。
5. 污水处理设施设计根据污水处理方案,可以进行污水处理设施的设计。
污水处理设施包括进水管道、污水处理单元、出水管道等。
在设计污水处理设施时,需要考虑设备尺寸、流程布置、操作和维护等因素,保证设施的正常运行和高效处理。
6.污水处理设计计算是污水处理工程设计的重要环节,通过对污水流量和水质的计算,确定处理能力和处理工艺,制定相应的工程方案。
合理的污水处理设计计算可以保证污水处理系统的正常运行和达到排放标准的要求。
以上为污水处理设计计算的简要介绍,希望对污水处理工程设计人员有所帮助。
污水处理设计计算
污水处理设计计算引言概述在现代城市生活中,污水处理是一项重要的环保工作。
合理的污水处理设计计算是确保污水处理设施运行效率和效果的关键。
本文将介绍污水处理设计计算的相关内容,包括设计原则、设计参数、设备选型、运行维护和效果评估等方面。
一、设计原则1.1 确定处理工艺:根据污水性质和处理要求,选择适合的处理工艺,如生物处理、物理化学处理等。
1.2 确定处理规模:根据污水产生量和质量,确定处理设施的处理规模,包括处理能力和处理效果。
1.3 确定处理流程:根据处理工艺和处理规模,设计合理的处理流程,包括进水处理、主处理和出水处理等环节。
二、设计参数2.1 污水水质参数:包括COD、BOD、氨氮、总磷等参数,根据不同水质参数确定处理工艺和设备。
2.2 处理设施参数:包括处理设施的设计流量、停留时间、曝气量等参数,确保设施运行效果。
2.3 出水标准参数:根据国家环保标准和地方要求,确定出水的水质标准,保证出水符合排放标准。
三、设备选型3.1 污水处理设备:根据处理工艺和处理规模,选择适合的污水处理设备,如曝气器、混合器、除磷装置等。
3.2 设备布局设计:根据处理流程和设备选型,设计合理的设备布局,确保设备运行效率和维护便捷。
3.3 设备运行参数:根据设备选型和设计参数,确定设备的运行参数,包括曝气量、搅拌速度、投加药剂量等。
四、运行维护4.1 设备运行监控:定期监测处理设施的运行情况和水质参数,及时调整设备运行参数,确保设施稳定运行。
4.2 设备维护保养:定期对处理设施进行维护保养,清理设备、更换滤料、修复漏水等,延长设备使用寿命。
4.3 应急处理措施:制定应急处理方案,处理设施浮现故障或者异常情况时,及时采取措施,防止污水泄漏或者排放超标。
五、效果评估5.1 出水水质检测:定期对出水进行水质检测,检测出水是否符合排放标准,评估处理效果。
5.2 处理效率评估:根据处理设施的运行情况和水质参数,评估处理效率和运行效果,及时调整处理工艺和设备。
污水处理技术之常见的污水处理工艺设计计算公式
污水处理技术之常见的污水处理工艺设计计算公式污水处理是保护环境和人类健康的重要环节,而污水处理工艺的设计计算公式是实现高效处理的关键。
本文将介绍常见的污水处理工艺设计计算公式,帮助读者更好地理解和应用这些公式。
一、生化处理工艺设计计算公式1. 污泥产量计算公式污泥产量是生化处理工艺设计中一个重要的参数,它可以反映出污水中有机物的去除效果。
一种常用的计算公式是污泥产量(kg/d)= Q × (So - Se) × Y × 1.42 / 1000,其中Q为进水流量(m³/d),So为进水中有机物浓度(mg/L),Se为出水中有机物浓度(mg/L),Y为污泥产率(kg MLSS/kg BOD5),1.42为转换系数,1000为单位换算。
2. 污泥浓度计算公式污泥浓度是污水处理工艺中另一个重要参数,它可以影响处理效果和处理设备的运行。
一种常用的计算公式是污泥浓度(mg/L)= MLSS / V,其中MLSS为污泥浓度(mg/L),V为污泥体积(m³)。
二、物理处理工艺设计计算公式1. 沉淀池设计计算公式沉淀池是常见的物理处理工艺,它可以通过重力沉淀将污水中的悬浮物去除。
沉淀池的设计计算公式包括水力停留时间(HRT)和污泥浓度的计算公式。
其中,HRT(小时)= V / Q,V为沉淀池体积(m³),Q为进水流量(m³/h);污泥浓度(mg/L)= (Q × So) / (V × HRT),其中So为进水中悬浮物浓度(mg/L)。
2. 空气浮选池设计计算公式空气浮选池是一种常用的物理处理工艺,它利用气泡的浮力将污水中的悬浮物和油脂分离。
空气浮选池的设计计算公式包括气泡升降速度和气泡生成量的计算公式。
其中,气泡升降速度(m/s)= (Qg / A) / (1 + 0.5 × H),Qg为气体流量(m³/h),A为浮选池横截面积(m²),H为浮选池高度(m);气泡生成量(m³/h)= Qg ×3600 / V,V为浮选池体积(m³)。
污水处理厂设计计算书(给排水计算书)
污水处理厂设计计算书(给排水计算书)目录第一章污水处理构筑物设计计算第二章污泥处理构筑物设计计算第三章高程计算第一章 污水处理构筑物设计计算一、泵前中格栅1.设计参数: 生活排水量3m /d 411102100002.31101000Q ⨯==⨯公共建筑生活污水量3/d 420.6310Q m =⨯ 工业污水量3m /d 43 1.0410Q =⨯总流量4433(2.310.63 1.04)10 3.9810/0.461/Q m d m s =++⨯=⨯=最高日平均时设计秒流量434331.210.46110/ 4.8210/0.557/d Q K Q m d m d m s ==⨯⨯=⨯= 最高日最高时设计秒流量43433max 1.42 4.8210/ 6.8410/0.791/h Q K Q m d m d m s ==⨯⨯=⨯=栅前流速v 1=0.8m/s ,过栅流速v 2=1.0m/s 栅条宽度s=0.01m ,格栅间隙e=20mm 栅前部分长度0.5m ,格栅倾角α=60°单位栅渣量W 1=0.07m 3栅渣/103m 3污水 2.设计计算(1)确定格栅前水深,根据最优水力断面公式2121max vB Q =计算得:栅前槽宽1 1.41B m ==,栅前水深1 1.410.722B h m ===(2)栅条间隙数252.57n === (取n=54),设计两组格栅,每组格栅数n=27条(3)栅槽有效宽度2(1)0.01(271)0.02270.8B s n en m =-+=⨯-+⨯=总水槽宽220.220.80.2 1.8B B m m =+=⨯+=(考虑中间隔墙厚0.2m ) (4)进水渠道渐宽部分长度111 1.8 1.40.552tan 2tan 20B B L m α--===︒(其中α1为进水渠展开角)(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度120.272L L m == (6)过栅水头损失h 1因栅条边为迎水面为半圆形的矩形截面,取k=3,β=1.83则m g v e s k g v ki h 096.060sin 81.920.1)02.001.0(83.13sin 2)(sin 22343/4122=︒⨯⨯⨯⨯===αβα(7)栅后槽总高度H取栅前渠道超高h 2=0.3m ,则栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.7+0.3=1.0m 栅后槽总高度H= H 1+h 1=1.0+0.096≈1.096m ,取1.1m(8)格栅总长度L=L 1+L 2+0.5+1.0+H/tanα=0.55+0.27+0.5+1.0+1.0/tan60°=2.9m (9)每日栅渣量33max 186400864000.7910.073.47/0.2/10001000 1.38z Q W W m d m d K ⨯⨯===>⨯所以宜采用机械格栅清渣(10)计算草图如下:进水二、提升泵站设计流量Q=0.791m 3/s ,选择机器间与集水池合建的自灌式圆形泵站,考虑4台水泵(三用一备)每台水泵容量791/3=263.67L/s ,取264L/s 。
污水处理计算公式
污水处理计算公式标题:污水处理计算公式引言概述:污水处理是保护环境和人类健康的重要工作,而污水处理计算公式是在设计和运行污水处理设施时必不可少的工具。
本文将详细介绍污水处理计算公式的相关内容。
一、污水流量计算公式1.1 污水日均流量计算公式:污水日均流量 = 总污水量 / 天数1.2 污水小时最大流量计算公式:污水小时最大流量 = 污水日均流量 / 241.3 污水设计流量计算公式:污水设计流量 = 污水小时最大流量 * 系数二、污水处理工艺计算公式2.1 污水处理设施面积计算公式:设施面积 = 设施流量 / 设施负荷2.2 污水处理设备容积计算公式:设备容积 = 设备流量 * 设备停留时间2.3 污泥产生量计算公式:污泥产生量 = 污水处理量 * 污泥产生系数三、污水处理效率计算公式3.1 污水去除率计算公式:污水去除率 = (进水浓度 - 出水浓度) / 进水浓度 * 100%3.2 污泥浓度计算公式:污泥浓度 = 污泥干重 / 污泥体积3.3 污水处理效率计算公式:处理效率 = (进水污染物浓度 - 出水污染物浓度) / 进水污染物浓度 * 100%四、气体排放计算公式4.1 污水处理过程中产生气体排放计算公式:气体排放量 = 污水处理量 * 气体产生系数4.2 气体排放浓度计算公式:气体排放浓度 = 气体排放量 / 气体排放体积4.3 气体排放去除效率计算公式:气体排放去除效率 = (进气体浓度 - 出气体浓度) / 进气体浓度 * 100%五、能耗计算公式5.1 污水处理设备能耗计算公式:设备能耗 = 设备功率 * 设备运行时间5.2 污泥处理能耗计算公式:污泥处理能耗 = 污泥处理设备功率 * 污泥处理时间5.3 污水处理总能耗计算公式:总能耗 = 设备能耗 + 污泥处理能耗结语:污水处理计算公式在污水处理工程中具有重要作用,通过合理应用这些公式,可以有效地设计和运行污水处理设施,实现对污水的有效处理和资源利用。
万吨污水处理厂设计计算
目录第一章.设计概述......................1.1工程概述............................................1.2原始资料............................................1.3设计要求............................................1.4设计成果............................................ 第二章.处理工艺方案选择..................2.1 工艺方案选择原则...................................2.2工艺比较............................................2.3工艺流程............................................2.4 主要构筑物的选择...................................2.4.1 格栅.......................................... 第三章. 污水构筑物设计计算.................3.1 进水管道设计.......................................3.2粗格栅..............................................3.3细格栅..............................................3.4 污水提升泵房.......................................3.5 平流式沉砂池.......................................3.5.1 沉砂池的长度..................................3.5.2 过水断面的面积................................3.5.3 沉砂池宽度....................................3.5.9 验算最小流速..................................3.6 辐流式初沉池......................................3.7生化池..............................................3.7.3 进出水系统....................................3.8 辐流式二沉池........................................3.9液氯消毒............................................3.10 计量堰 ............................................第四章污泥构筑物设计计算.................4.1 污泥浓缩池设计.....................................4.1.1 污泥量计算....................................4.2 贮泥池设计..........................................4.2.1 贮泥池设计进泥量..............................4.2.2 贮泥池容积....................................4.2.3 贮泥池高度....................................4.3 消化池设计.........................................4.4 污泥脱水...........................................4.5 污泥脱水间.........................................4.6 鼓风机房........................................... 第五章污水处理厂总体布置.................5.1 平面布置及总平面图..................................5.1.1 平面布置的一般原则............................5.1.2 厂区平面布置形式..............................5.2高程布置............................................第一章.设计概述1.1工程概述某城镇位于青海西宁地区, 是青海省东北部以日月山以东同仁县以北的黄河、湟水流域,总面积35000平方公里,占全省总面积的4.8%。
环境工程课程设计
第一章总论1、1 设计任务书①设计题目某污水处理厂工艺设计及运行管理②基本资料(1)处理量:16万吨/天(2)进水水质:CODcr 300mg/L BOD5200mg/L SS 250mg/L 氨氮15mg/L(3)出水水质:CODcr≤100mg/L BOD5≤30mg/L SS≤30mg/L(4)处理工艺:拟采用传统活性污泥法工艺处理,具体流程如下:污水→格栅→泵房→沉砂池→初沉池→曝气池→二沉池→消毒池→出水(5)气象与水文资料风向:夏季主导风向为东南风(频率为12%),冬季主导风向为西北风(频率为10%)气温:年平均气温为12.9,最低气温为-16.5,最高气温为42.7水文:年均降水量为557mm,地下水水位地面下10m地形:西北高,东南低,自然坡度为1‰,海拨68—83米(大沽高程系)③设计内容(1)对所有构筑物及设备的选型做说明;(2)主要处理设施(格栅、沉砂池、曝气池、二沉池)的工艺计算;(3)污水处理厂运行过程中的常见问题及对策。
④设计成果设计说明书一份;⑤时间安排布置任务,讲解设计方法1天;学生查阅资料2天;主要构筑物的设计计算及设备选型4天,找出运行过程中的常见问题及提出对策1.5天,整理设计说明书1天,,讲评考核0.5天。
1、2 设计依据和原则设计依据:《环境工程学》高教出版社,蒋展鹏主编《污水处理厂工艺设计手册》化学工业出版,社高俊发王社平主编 《污水保护设备选用手册》化学工业出版,闪红光主编 设计原则:①处理效果稳定,出水水质好;②工艺先进,工艺流程尽可能简单,构筑物尽可能少,运行管理方便; ③污泥量少,污泥性质稳定; ④基建投资少,占地面积少。
1、3 主要设计资料(拟建地概况,气象、水文、地形资料等)设计的的污水处理厂的处理规模为16万t/d 。
夏季主导风向为东南风(频率为12%),冬季主导风向为西北风(频率为10%)。
年平均气温为12.9,最低气温为-16.5,最高气温为42.7。
日处理16万吨城市生活污水处理厂的初步设计(卡鲁塞尔式氧化沟)
日处理16万吨城市生活污水处理厂的初步设计毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。
除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。
对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。
本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。
作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。
本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。
涉密论文按学校规定处理。
作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日指导教师评阅书评阅教师评阅书教研室(或答辩小组)及教学系意见目录日处理16万吨城市生活污水处理厂的初步设计 (1)目录 (1)第一章设计概况 (3)1.1设计依据和设计原则 (3)1.1.1原始依据 (3)1.1.2设计原则 (4)1.2设计内容和要求 (4)1.3设计目的 (5)1.4设计任务 (5)1.4.1工程规模 (5)1.4.2进水水质 (5)1.4.3出水要求 (5)第二章工艺流程的确定 (6)2.1城市生活污水处理的现状和发展 (6)2.1.1当前存在的问题 (6)2.1.2今后的发展趋势 (7)2.2污水处理中生物方法的比较 (7)2.2.1适合于中小型的污水处理厂的脱氮除磷工艺 (7)2.2.2 SBR工艺和氧化沟工艺的比较 (9)2.2.3氧化沟较普通活性污泥法的优点 (10)2.2.4氧化沟的选择 (10)2.3工艺流程的确定 (13)2.3.1工艺流程图 (13)2.3.2格栅 (13)2.3.3 沉砂池 (14)2.3.4 氧化沟 (14)2.3.5 消毒 (14)2.3.6污泥处理 (15)第三章. 基本构筑物计算 (16)3.1格栅 (16)3.1.1设计说明 (16)3.1.2设计计算 (16)3.2提升泵房 (18)3.2.1设计说明 (18)2.2.2设计计算 (18)3.3沉砂池 (19)3.3.1 设计说明 (19)3.3.2 设计计算 (19)3.4.1设计说明 (21)3.4.2 设计计算 (21)3.4.3卡鲁塞尔式氧化沟的应用前景 (26)3.5二沉池 (26)3.5.1设计说明 (26)3.5.2设计计算 (26)3.6消毒 (28)3.6.1设计说明 (28)3.6.2设计计算 (29)3.7污泥泵房 (30)3.7.1设计说明 (30)3.7.2设计计算 (30)3.8污泥浓缩池 (31)3.8.1设计说明 (31)3.8.2设计计算 (31)3.9污泥消化系统 (32)3.9.1设计说明 (32)3.9.2设计计算 (32)3.10贮泥池 (34)3.10.1 设计说明 (34)3.10.2设计计算 (34)3.11脱水机房 (35)3.11.1设计说明 (35)3.11.2设计计算 (35)第四章污水处理厂总体布置 (36)4.1污水厂厂址选择 (36)4.1.1污水厂厂址选择应遵循下列各项原则 (36)4.2污水厂平面布置原则 (36)4.2.1处理单元构筑物的平面布置 (36)4.2.2管、渠的平面布置 (37)4.2.3辅助建筑物 (37)4.2.4本设计污水处理厂的平面布置 (37)4.3污水厂的高程布置 (38)4.3.1污水厂高程的布置方法 (38)第五章.工程造价及成本分析 (38)5.1工程造价 (38)5.2成本分析 (38)1电费计算 (38)2. 药剂费用: (39)3.年成本表 (39)第六章劳动定员 (40)6.2劳动定员 (40)6.3人员培训 (41)6.4劳动定员 (41)6.5劳动定员和运行费用 (41)6.6运行费用和成本 (41)小结 (42)参考文献: (43)第一章设计概况1.1 设计依据和设计原则1.1.1原始依据日处理16万吨城市生活污水处理厂初步设计(1)依据资料:国家及地方有关环境保护法律法规和技术政策;污水水质水量情况通过分析确定;中华人民共和国《给排水设计规范》1997年版,《给水排水设计手册》(中国建筑工业出版社,2003.10)和《环境工程手册水污染防治卷》(张自杰主编,高等教育出版社,1996年);同类污水工程实践经验。
污水处理厂初步的设计计算
污水处理厂初步的设计计算1概述1。
1 设计的依据本设计采用的主要规范及标准:《城市污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》二级排放标准《室外排水设计规范》(1997年版) (GBJ 14-87)《给水排水工程概预算与经济评价手册》2原水水量与水质和处理要求2.1 原水水量与水质要求指标Q=60000m3/dBOD5=190mg/L COD=360mg/L SS=200mg/LNH3—N=45mg/L TP=5mg/L2。
2处理要求污水排放的要求执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002)》二级排放标准:BOD5≤30mg/L COD≤100mg/L SS≤30mg/LNH3—N≤25(30)mg/L TP≤3mg/L3污水处理工艺的选择本污水处理厂水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002)》二级排放标准,其污染物的最高允许排放浓度为:BOD5≤30mg/L;COD≤100mg/L;SS≤30mg/L;NH3-N≤25(30)mg/L;TP≤3mg/L.城市污水中主要污染物质为易生物降解的有机污染物,因此常采用二级生物处理的方法来进行处理。
二级生物处理的方法很多,主要分两类:一类是活性污泥法,主要包括传统活性污泥法、吸附—再生活性污泥法、完全混合活性污泥法、延时活性污泥法(氧化沟)、AB 工艺、A/O工艺、A2/O工艺、SBR工艺等。
另一类是生物膜法,主要包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法等工艺.任何工艺都有其各自的特点和使用条件。
活性污泥法是当前使用比较普遍并且有比较实际的参考数据。
在该工艺中微生物在处理单元内以悬浮状态存在,因此与污水充分混合接触,不会产生阻塞,对进水有机物浓度的适应范围较大,一般认为BOD5在150—400 mg/L之间时,都具有良好的处理效果。
但是传统活性污泥处理工艺在处理的多功能性、高效稳定性和经济合理性方面已经难以满足不断提高的要求,特别是进入90年代以来,随着水体富营养化的加剧,我国明确制定了严格的氨氮和硝酸盐氮的排放标准,从而各种具有除磷、脱氮功能的污水处理工艺:如 A/O工艺、A2/O工艺、SBR工艺、氧化沟等污水处理工艺得到了深入的研究、开发和广泛的应用,成为当今污水处理工艺的主流。
污水处理设计计算
污水处理设计计算标题:污水处理设计计算引言概述:污水处理设计计算是指根据污水处理工艺和设备的特性,对污水处理系统进行设计和计算,以确保系统能够有效地去除污染物,达到环保要求。
本文将从设计计算的基本原理、污水处理工艺的选择、污水处理设备的设计、运行参数的计算以及设计效果的评估等五个方面进行详细阐述。
一、设计计算的基本原理1.1 确定设计流量:根据污水处理系统的使用需求和污水水质特点,确定设计流量,是设计计算的基础。
1.2 确定污染物负荷:根据污水中的污染物种类和浓度,计算出污染物的负荷,以确定处理设备的规格和数量。
1.3 确定处理工艺:根据设计流量和污染物负荷,选择合适的污水处理工艺,如生物处理、化学处理或物理处理等。
二、污水处理工艺的选择2.1 生物处理工艺:适用于有机物负荷较高的污水处理,通过微生物作用将有机物降解为无害物质。
2.2 化学处理工艺:适用于重金属离子和难降解有机物的处理,通过添加化学药剂进行沉淀、絮凝或氧化还原反应。
2.3 物理处理工艺:适用于悬浮物和固体颗粒的去除,通过过滤、沉淀或离心等方法实现。
三、污水处理设备的设计3.1 污水处理设备的选择:根据处理工艺的选择,确定需要的处理设备,如反应器、沉淀池、过滤器等。
3.2 设备的尺寸和数量:根据设计流量和污染物负荷,计算出设备的尺寸和数量,以确保设备能够满足处理要求。
3.3 设备的布局和连接:设计设备的布局和连接方式,确保处理系统的运行顺畅和效率。
四、运行参数的计算4.1 氧化还原电位:根据处理工艺和污染物种类,计算出氧化还原电位,以确定添加氧化剂或还原剂的量。
4.2 pH值控制:根据处理工艺的要求,计算出污水的pH值,进行酸碱调节,保持处理系统的稳定运行。
4.3 溶解氧浓度:根据生物处理工艺的需求,计算出污水中的溶解氧浓度,以确保微生物的正常生长和代谢。
五、设计效果的评估5.1 水质监测:对处理后的污水进行水质监测,检测出水中的污染物浓度,评估处理效果。
污水处理设计计算
污水处理设计计算一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要环节。
本文将详细介绍污水处理设计计算的标准格式,包括设计流量、COD(化学需氧量)计算、污水处理工艺选择、污泥产量计算和处理设备选型等。
二、设计流量计算设计流量是污水处理工程设计的基础。
根据所在地区的人口数量、生活用水量和工业废水排放量等因素,可以计算出设计流量。
以某市为例,该市人口为100万,每人每天生活用水量为150升,工业废水排放量为10万吨/年。
则设计流量计算公式如下:设计流量 = 人口数量 ×人均生活用水量 + 工业废水排放量设计流量 = 100万 × 150升/人/天 + 10万吨/年设计流量 = 15万m³/天 + 10万吨/年 × 1000千克/吨 ÷ 365天设计流量 = 15万m³/天 + 27.4吨/天设计流量 = 150,000m³/天 + 27.4吨/天设计流量 = 150,027.4m³/天三、COD计算COD是衡量水体中有机物含量的指标,也是污水处理设计中的重要参数。
以某污水处理厂为例,该厂每天处理的污水流量为10,000m³。
根据实测样品的COD浓度,可以计算出COD的总负荷。
假设样品COD浓度为300mg/L,则COD计算公式如下:COD总负荷 = 污水流量 × COD浓度COD总负荷 = 10,000m³ × 300mg/LCOD总负荷 = 3,000,000mg = 3,000g = 3kg四、污水处理工艺选择根据设计流量和COD总负荷等参数,可以选择适合的污水处理工艺。
常见的污水处理工艺包括活性污泥法、厌氧消化法和生物膜法等。
根据实际情况和经济因素,我们选择了活性污泥法作为污水处理工艺。
五、污泥产量计算在活性污泥法中,污泥是一个重要的处理产物。
根据设计流量和污水中的SS (悬浮物)浓度,可以计算出污泥的产量。
某16000吨每天污水处理厂设计计算说明书
设计说明书第1章前言XXXX环保有限公司是一家从事环保工程项目建设、环保设施托管运营、环保设备制作销售、水处理药剂的生产销售及环保技术咨询服务的专业化公司。
近年来,XXXX公司本着环保资源增殖与综合利用的宗旨,致力于废水治理、大气污染治理、废弃资源综合利用等方面的研究与应用,积极引进吸收国内外先进技术,同时与国内知名科研院所合作,为不同的客户提供大气污染治理、噪声治理、和污废水治理与资源化应用等方面的系统解决方案。
第2章现状污水统一排放至仁和污水处理厂,由于仁和污水分区的市政用地分布有限,导致仁和污水处理厂无法扩大污水处理规模,需新建一座2020年预计污水量达到16000dm/3的污水处理厂。
第3章设计方案的确定3.1 中国城市污水处理的发展随着经济飞速发展,人民生活水平的提高,对生态环境的要求日益提高,要求越来越多的污水处理后达标排放。
在全国乃至世界范围内,正在兴建及待建的污水厂也日益增多。
有学者曾根据日处理污水量将污水处理厂分为大、中、小三种规模:日处理量大于10万吨为大型处理厂,1-10吨万为中型污水处理厂,小于1万吨的为小型污水处理厂。
近年来,大型污水处理厂建设数量相对减少,而中小型污水厂则越来越多。
如何搞好中、小型污水处理厂,特别是小型污水厂,是近几年许多专家和工程技术人员比较关注的问题。
3.2 氧化沟,SBR法的发展现状1.氧化沟的国内外发展情况本工艺20世纪50年代初期发展形成,氧化沟(oxidation ditch)又名氧化渠,实际上它是活性污泥的一种变型。
因为污水和活性污泥的混合液在环状的曝气渠道中不断循环流动,有人称其为“循环曝气池”、“无终端的曝气系统”。
因其构造简单,易于管理,很快得到推广,且不断创新,有发展前景和竞争力,当前可谓热门工艺。
严格地说,氧化沟不属于专门的生物除磷脱氮工艺。
但是随着氧化沟技术的发展,它早已超出原先的实践范围,出现了一系列除磷脱氮技术与氧化沟技术相结合的污水处理工艺流程。
污水处理设计计算
污水处理设计计算引言概述:污水处理设计计算是指根据污水处理工艺要求和设计标准,对污水处理设施进行计算和设计的过程。
它是确保污水处理设施能够有效去除污染物,并达到排放标准的关键环节。
本文将从污水处理设计计算的五个方面进行详细阐述。
一、污水流量计算1.1 污水产生量计算:根据污水来源的种类和数量,结合统计数据和经验公式,计算污水的产生量。
1.2 污水流量计算:根据污水产生量和污水流量的变化规律,利用流量计算公式,计算不同时间段内的污水流量。
1.3 污水泵站流量计算:根据污水处理设施的布局和泵站的设计要求,计算污水泵站的流量和泵的选型。
二、污水水质计算2.1 污水中污染物的浓度计算:根据污水来源的种类和污染物的浓度,结合采样和分析数据,计算污水中各种污染物的浓度。
2.2 污水处理效果计算:根据污水处理工艺和处理设施的设计参数,利用质量守恒原理和污染物去除率公式,计算污水处理后的污染物浓度。
2.3 排放水质计算:根据排放标准和环境要求,计算处理后的污水排放水质是否符合要求,并进行必要的调整和改进。
三、污水处理设施尺寸计算3.1 污水格栅尺寸计算:根据污水流量和污染物的粒径,计算污水格栅的尺寸和格栅间距,以确保有效去除固体杂质。
3.2 污水沉砂池尺寸计算:根据污水流量和污染物的沉降速度,计算污水沉砂池的尺寸和深度,以保证有效去除悬浮颗粒。
3.3 污水曝气池尺寸计算:根据污水流量和污染物的降解速率,计算污水曝气池的尺寸和曝气设备的数量,以提供足够的氧气供给。
四、污水处理设施能耗计算4.1 污水泵站能耗计算:根据泵站的流量和扬程,以及泵的效率和驱动方式,计算泵站的能耗和电力需求。
4.2 污水曝气池能耗计算:根据曝气池的尺寸和曝气设备的功率,计算曝气池的能耗和电力需求。
4.3 污泥处理设施能耗计算:根据污泥处理工艺和设备的设计参数,计算污泥处理设施的能耗和电力需求。
五、污水处理设施运行维护计算5.1 污水处理设施的运行计算:根据污水处理设施的设计参数和运行模式,计算设施的运行时间和运行周期,以及设施的可靠性和稳定性。
污水处理设计计算
污水处理设计计算一、引言污水处理是指对废水进行处理,以去除其中的污染物质,使其达到国家和地方排放标准,保护环境和人类健康。
本文将详细介绍污水处理设计计算的标准格式,包括设计原则、计算方法和数据分析。
二、设计原则1. 污水处理设计应遵循“三同时”原则,即设计、建造和运行同时进行,确保设计方案的可行性和可操作性。
2. 设计应根据当地的环境条件、排放标准和处理效果要求进行,确保污水处理设施的稳定运行和达标排放。
3. 设计应考虑经济性和可持续性,合理利用资源和能源,降低运行成本和环境影响。
三、计算方法1. 确定设计流量:根据当地污水产生量和设计人口数,计算出污水处理设施的设计流量。
例如,假设某地区日均污水产生量为10000m³,设计人口数为5000人,设计流量可计算为10000m³/5000人 = 2m³/person·day。
2. 确定污水水质参数:根据当地污水的水质特征和排放标准,确定污水中各种污染物的浓度限值。
例如,污水中COD(化学需氧量)的浓度限值为100mg/L。
3. 计算处理单元的尺寸和数量:根据设计流量和污水水质参数,计算出各个处理单元的尺寸和数量。
例如,假设采用活性污泥法处理污水,根据COD浓度限值和处理效果要求,计算出活性污泥池的尺寸和数量。
4. 计算处理工艺的能耗和投资成本:根据设计流量、处理单元尺寸和数量,计算出处理工艺的能耗和投资成本。
例如,假设活性污泥法处理污水,根据设计流量和处理单元尺寸,计算出曝气设备的能耗和投资成本。
四、数据分析1. 污水处理效果分析:根据设计流量和污水水质参数,对处理工艺的处理效果进行分析。
例如,活性污泥法处理污水后,COD浓度是否能满足排放标准。
2. 能耗分析:根据处理工艺的能耗数据,分析能耗的高低和节能措施的可行性。
例如,与其他处理工艺相比,活性污泥法的能耗是否较低。
3. 投资成本分析:根据处理工艺的投资成本数据,分析投资成本的高低和经济性。
污水处理设计计算
污水处理设计计算引言概述:污水处理是现代社会中一个重要的环境保护措施,通过对污水进行处理,可以减少对环境的污染,保护水资源的可持续利用。
而污水处理设计计算是污水处理工程中的关键环节,它涉及到设计师对污水处理设施的尺寸、流量、处理工艺等方面的计算和决策。
本文将从五个大点入手,详细阐述污水处理设计计算的相关内容。
正文内容:一、污水流量计算1.1 污水流量的来源:污水处理设计计算的第一步是确定污水流量,这需要考虑到污水的产生来源,如居民生活污水、工业废水、雨水等。
1.2 污水流量的计算方法:根据不同污水的产生来源和特点,可以采用不同的计算方法,如人口法、水表法、面积法等,以准确计算出污水的流量。
二、污水处理设施的尺寸计算2.1 污水处理设施的种类:根据处理目标和工艺要求,污水处理设施可以分为初级处理、中级处理和高级处理设施等,每种设施的尺寸计算方法略有不同。
2.2 设施尺寸计算的要点:在进行设施尺寸计算时,需要考虑到处理效果、处理时间、水力负荷等因素,并结合实际情况进行合理设计。
2.3 设施尺寸计算的实例:以一个污水处理厂为例,详细介绍如何根据设计要求和实际情况进行设施尺寸的计算。
三、污水处理工艺的选择3.1 不同处理工艺的特点:根据处理目标和水质要求,可以选择不同的处理工艺,如物理处理、化学处理、生物处理等,每种工艺都有其特点和适合范围。
3.2 工艺选择的依据:在进行工艺选择时,需要考虑到处理效果、运行成本、设备要求等因素,并结合实际情况进行合理决策。
3.3 工艺选择的案例:以一个工业废水处理项目为例,详细介绍如何根据水质要求和经济可行性进行工艺选择。
四、污水处理设备的选型计算4.1 设备选型的原则:在进行设备选型时,需要考虑到处理工艺、处理效果、设备可靠性等因素,并结合实际情况进行合理选型。
4.2 设备选型的计算方法:根据不同设备的特点和要求,可以采用不同的计算方法,如流量计算、负荷计算、设备数量计算等,以准确选型。
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目录第一部分:设计说明书 (4)第1章:前言 (4)第2章:设计任务与资料 (5)2.1 设计原始资料 (5)2.1.1 工程概况 (5)2.1.2 市政给排水条件 (7)2.1.3 工程设计要求 (7)第3章:处理工艺的选择 (8)3.1 工艺的确定 (8)3.1.1 工艺方案的确定原则 (8)3.1.2 传统工艺 (8)3.1.3 同步除磷脱氮工艺 (8)3.2 污水处理工艺流程 (11)第4章:污水处理厂的总平面布置 (12)第5章:污水处理厂的高程布置 (13)第6章:工艺设计 (14)6.1 污水处理主要构筑物及设备 (14)6.1.1中格栅 (14)6.1.2污水提升泵房 (14)6.1.3细格栅 (15)6.1.4平流式沉砂池 (16)6.1.5平流式初沉池 (16)6.1.5 A/A/O池 (17)6.1.6鼓风机房 (17)6.1.7辐流式二沉池 (17)6.1.8 紫外线消毒池 (18)6.2 污泥处理主要构筑物及设备 (19)6.2.1污泥浓浓缩池 (19)6.2.2污泥脱水间 (19)第7章:污水厂总投资、年总成本及经营成本估算 (20)7.1计算依据 (20)7.2 污水厂设计成本 (20)第二部分:设计计算书 (21)第8章:设计水量与污水处理构筑物计算 (21)8.1 污水量的计算与处理程度 (21)8.1.1近期设计水量 (21)8.2 中格栅 (22)8.2.1 设计数据 (22)8.2.2 设计计算 (23)8.2.3设备选择 (24)8.3 提升泵房 (25)8.3.1 设计原则 (25)8.3.2 设计参数 (25)8.3.3 泵房设计 (25)8.4 细格栅 (26)8.4.1 设计流量 (26)8.4.2 设计规范 (27)8.4.3 设计参数 (27)8.4.4 设计计算 (27)8.4.5 设备选择 (28)8.5 沉砂池 (29)8.5.1 沉砂池的比较 (29)8.5.2 设计参数 (29)8.5.3 设计计算 (30)8.5.4 设备选择 (32)8.6初沉池 (32)8.6.1初沉池比较 (32)8.6.2设计参数 (32)8.6.3沉砂池计算 (33)8.6.4 设备 (35)8.7 A/A/O反应池 (35)8.7.1设计要点 (35)8.7.2设计计算 (35)8.7.3好氧系统设计计算 (38)8.7.4设备 (41)8.8 二沉池 (42)8.8.1 设计参数 (42)8.8.2 设计计算 (42)8.8.3 设备 (48)8.9 消毒池 (48)8.9.1 消毒池消毒方法比较 (48)8.9.2 紫外线消毒系统组成 (48)8.9.3 设计计算 (49)8.9.4设备 (50)8.10 计量堰 (50)8.10.1设计流量 (51)8.10.2尺寸设计 (51)8.11 集配水井 (51)8.11.1 集配水井布置 (51)8.11.2 设计计算 (52)第9章:污泥处理构筑物与鼓风机房计算 (54)9.1 浓缩池 (54)9.1.1 污泥浓缩池的选择 (54)9.1.2参数选择 (54)9.1.3 设计计算 (55)9.1.4示意图 (56)9.1.5 设备 (57)9.2 脱水机房 (57)9.2.1 污泥脱水方案选择 (57)9.2.2 参数选择 (57)9.2.3设计计算 (58)9.2.4设备 (58)9.3 曝气系统的设计 (59)9.3.1 鼓风机的设计 (59)9.3.2 空气管道的设计 (59)9.3.3 尺寸设计 (59)第10章:污水处理厂平面布置及高程布置 (60)10.1 平面布置 (60)10.1.1 污水厂总平面布置原则 (60)10.1.2 各构筑物及附属构筑物 (61)10.1.3 污水厂平面管线布置原则 (63)10.2 高程布置 (65)10.2.1 高程布置参数设定 (65)10.2.2 污水厂高程计算 (65)10.2.3 污水管道高程计算 (65)10.2.4 高程计算结果 (71)第11章:污水管道设计计算 (72)11.1 排水体制选择 (72)11.1.1 排水系统规划设计原则 (72)11.1.2 排水系统体制的选择 (72)11.2 管道定线 (73)11.3 污水管道设计一般规定 (74)11.4 污水管道布置与敷设 (75)11.5.2 污水管道中水流情况 (75)11.5.3 污水管道水力计算的设计规定 (75)11.5.4 污水管道的埋设深度 (76)第12章:污水厂项目总投资、年总成本及经营成本估算 (77)12.1 项目总投资估算 (77)12.1.1 单项构筑物工程造价计算 (77)12.1.2 第二部分费用 (78)12.1.3 第三部分费用 (78)12.1.4 工程项目总投资 (78)12.2 污水厂处理成本估算 (78)12.2.1动力费(电费) (78)12.2.2 工资福利费 (78)12.2.3 折旧费 (79)12.2.4 摊销费 (79)12.2.5 大修理基金提成率 (79)12.2.6 检修维护费 (79)12.2.7 其他费用 (79)12.2.9 工程项目年总成本 (80)12.2.10 项目年经营成本 (80)12.3 污水处理厂综合成本 (80)谢辞 (81)参考文献 (81)附录 (82)第一部分:设计说明书第1章: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。
工业废水近年来经过治理虽有所减少,但城市生活污水有增无减,占水质污染的51%以上。
本设计是厦门市的水文地质、受纳水体水质资料、人口分布和气象条件分析后,进行的一整套污水处理厂的设计。
其中,对进水水质、出水水质进行分析,污水处理厂一级、以及以A2/O法为主体的二级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。
此次设计要求处理水量为12000m3/d的城市生活污水,设计方案针对已运行稳定有效的A2/ O活性污泥法工艺处理城市生活污水。
A2/O工艺由于不同环境条件,不同功能的微生物群落的有机配合,加之厌氧、缺氧条件下,部分不可生物降解的有机物能被开环或断链,使得N、P、有机碳被同时去除,并提高对不可降解有机物的去除效果。
它可以同时完成有机物的去除,硝化脱氮、磷的过量摄取而被去除等功能,脱氮的前提是NH3--N应完全硝化,好氧池能完成这一功能,缺氧池则完成脱氮功能。
厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。
毕业设计对大学期间所学知识进行了综合运用和全面的总结,是教学计划不可缺少的组成的部分,也是大学学习的目标.通过毕业设计掌握贯通大学期间各科课程之间的联系。
为毕业以后从事污水处理方面的设计施工及管理打下一个良好的基础。
由于缺乏实践经验,本设计书中有不当或纰漏之处,恳请各位老师及专家指出改正。
并对在设计中给予我指导和帮助的各位老师表示衷心的感谢第2章:设计任务与资料2.1 设计原始资料2.1.1 工程概况厦门市由鼓浪屿区,思明区、开元区、湖里区、杏林区、集美区及同安区组成。
其中思明、开元和湖里三个区位于厦门本岛内。
全市总面积1516.12km2,本岛(三个区)面积为129km2。
厦门港是福建省重点发展的两大港之一,目前是一座中等规模的港口。
厦门港口阔水深,不冻不淤,交通方便,历来是我国主要的通商口岸,山奇水秀、风景优美,又是闻名中外的旅游胜地。
海港是厦门的优势,风景是城市的特色。
八四年以来,中央确定厦门经济特区由湖里2.5km2的范围扩大到厦门本岛和鼓浪屿的131平方公里,并逐步执行自由港的某些政策。
进一步明确了厦门市是“以工业为主,兼营旅游、商业、房地产业的综合性、外向型经济特区”。
使之成为我国“技术的窗口、管理的窗口、知识窗口和对外政策的窗口”。
在进行“内联外引”中,发挥向国内外“两个扇面”的枢纽辐射作用,并对厦门城市各项建设发展起到深刻影响。
厦门市现有人口124.7万人,城市规划至2010年规划人口为200~220万人。
1997年厦门市国内生产总值为370.3亿元。
地形地貌:厦门本岛略呈菱形,东西宽约12.5km,南北长约13.7km,面积129km2,本岛海岸线长49km。
自从建立高集海堤后,厦门本岛与内陆相连,成为人工本岛。
厦门岛为我国东南闽浙低山丘陵的延伸部分,岛上以丘陵为主,台地和海蚀阶地广泛分布于山前丘间,其构造线基本为东北方向。
若以筼筜港—钟宅港断裂带为界,可将厦门本岛分为东南和西北两部分。
东南部地势较高,花岗岩丘陵高地连绵起伏20多公里。
山区周围和海滨地带夹有众多海滨小平原,如旧市区、曾厝安、黄厝等地。
西北部地势较低,低丘零星分布于台地、阶地之上,主要有仙岳山、仙洞山、狐尾山等,高程一般在150m 以下,低级阶地分布较广。
整个地势南高北低,台地高程一般小于46m,东西方向,中间(鹰厦铁路与福厦公路之间)高,两侧低;东部以龙头山至钟宅公路为分水岭,分别向南北二方向倾斜,南北坡又各有三条南北向分水和汇水线,呈鸡爪形,坡度一般在10%以内,地面高程在3~32m之间,地形起伏较大。
地质:厦门本岛属基岩岛,地质结构是火成岩,岛上有变质岩与花岗岩两类岩石。
岛西北部变质岩带横贯东西,高崎一带为花岗岩组成,岛东南部形成一条花岗岩丘陵带,厦门本岛上的堆积物没有第三纪红砂岩沉积,第四纪沉积分布较广,北部地区地质构造以断裂为主,区内断裂发育,新华厦长乐-诏安断裂带的主干断裂筼筜港—钟宅港断裂,东西向横切本区域南侧,并有下忠—田厝断裂,南北向与筼筜—钟宅断裂相交于钟宅盐场。
厦门的海岸地貌可基本分为海蚀和海积地貌。
海蚀地貌以何厝至高崎一带为典型,分为海蚀崖、海蚀台和海蚀柱三种,海积地貌按组成物质分为砾滩,沙滩和泥滩三类。
工程地质:工程地质方面,一般侵入花岗岩整体性强度高,抗压强度在150~250Mpa之间,一般残积土、冲洪积土,风积沙(分布于东部海岸),承载力约在130~300Kpa左右,而海积软土(淤泥)则容许承载力只有40Kpa。
水文地质:水文地质方面,因本岛为火成岩及变质岩构成,仅在沿海局部的河谷冲积层海相堆积层及构造裂隙带等地段含有少量地下水,各含水层微弱。
区内地下水水质一般对混凝土无侵蚀作用,仅局部地下水有侵蚀性。
如江头镇东南穆厝、后坑,其中的冲积岩地下水其有分解性侵蚀,钟宅湾海积层具有弱结晶性侵蚀。
境内地表水因受地形、气候影响,溪流多而短促,水量虽丰富,但季节变化明显,多属放射状水系,发源于境外丘陵山地,顺坡流动,在境内入海,流程不长。