污水处理厂设计说明书
污水处理厂设计说明书
设计说明书一、工程慨况为促进国民经济的发展,改善城市环境,某市政府决定兴建城市污水处理厂。
1、工程规模根据该市城市总体规划,工程纳污范围内排污统计数据,考虑远期发展,确定工程规模为50000 t/d。
2、水质指标:根据该市环保局提供的现状污染源监测资料,考虑到将来的发展,设计进水水质确定为:COD cr: 350∽450mg/lBOD5 : 200mg/lNH4+-N: 40mg/lSS: 250∽360mg/lPH值:7∽8设计水质根据环保部门要求,出水水质应达到国家标准«城镇污水处理厂污染物排放标准»(GB18918-2002)规定的二级标准:COD≤100mg/l, BOD5≤30mg/l, NH4+-N≤15mg/l,SS ≤30mg/l3、设计范围该厂所在城市主导风向为东南风,服务人口32万左右,占地约20亩。
设计包括:污水厂总平面图;污水厂处理工艺流程图;各主要处理构筑物施工图。
二、工程设计1、污水处理目的之一是保护水环境不受污染,因此处理后出水要达到排水水质标准;目的之二是污水回用,处理后出水用于农田灌溉、城市中水和工业生产等,为此处理水要满足相应的用水要求。
2、根据国内外城市污水处理厂的设计及运行经验,用于城市污水厂处理的污水处理工艺主要有:传统活性污泥法,厌氧-好氧活性污泥法(A/O)、SBR法、AB法及氧化沟法等。
传统活性污泥法:分表面曝气和鼓风曝气两种型式,其历史悠久,运转管理经验成熟,对有机物的处理效果好,BOD5去除率可达到90%以上,但其脱氮除磷效果很差,对氮的去除率只能达到20%∽40%左右,对磷的去除率只能达到10%∽20%左右。
厌氧-好氧活性污泥法(A/O法):主要特点是将生物处理构筑物按功能分为厌氧区和好氧区,污水流经各分区时,不同微生物菌群将对有机物、磷进行降解和吸附,去除率均可达到90%以上。
若在好氧区前增加一个缺氧区,便形成A2/O工艺,达到同时脱氧除磷的目的。
天台县污水处理厂工程设计说明书
天台县污水处理厂工程设计说明书同济大学浙江学院目录1 概述 (1)1.1 设计依据 (1)1.2 工程内容及范围 (1)1.3 工程区域概况 (1)1.4 设计采用的主要规范和标准 (1)2 污水量、水质 (3)2.1 污水水量 (3)2.2 中水站进水水质 (3)2.3 中水站出水水质 (3)3 中水站设计原则 (5)3.1 中水站设计原则 (5)3.2 污水处理工艺设计原则 (5)3.3 污泥处理设计原则 (6)4 污水处理工艺 (7)4.1 污水处理工艺 (7)4.2 供氧形式的选择 (8)5 中水站工程设计 (9)5.1 中水站位置 (9)5.2 设计规模 (9)5.3 污水处理工艺流程 (9)5.4 总平面布置 (9)5.5 高程布置 (9)5.6 公共工程 (9)5.7 主要处理构筑物工艺设计 (9)5.8 结构及建筑设计 (9)5.9 电气设计 (9)5.10 仪表设计 (9)5.11 机械设计 (10)5.12 通风设计 (10)5.13防腐 (10)6 安全生产、消防和节能 (11)7 人员编制 (12)8 项目的环境影响及对策 (13)9 工程估算 (14)9.1 估算编制说明 (14)9.2 成本分析说明 (14)9.3 工程概算及成本分析 (14)1 概述1.1 设计依据1、中水站平面位置图2、中水处理站岩土工程勘察报告1.2 工程内容及范围中水站的设计、土建施工、设备供货安装调试、供配电、试车、运行调试、人员培训直至竣工验收合格。
1.3 工程区域概况1.3.1 项目的基本情况1.项目名称:天台县污水处理厂2.项目来源:天台县政府3.项目的来源及数量:1.3.2 城市概况1、地理位置浙江省地名“天台”的读音:tian tai.天台县因天台山而得名,位于浙江省东部、台州地区西北部。
东连宁海、三门,西接磐安,南邻仙居,北界新昌,东西长54.7公里,南北宽33.5公里。
天台县历史悠久,境内山峦重叠,溪流纵横,气候温和,物产丰富;是擅有山水之利的半山区县,既是人文荟萃的文物之邦,又是风景秀丽的旅游胜地。
污水处理厂工艺设计说明书
妥善管理,避免二次污染。
选择先进、可靠、高效、运行管理方便、维修简便的排水专用设施。
污水处理厂保证一定程度的绿化、达到美化作用。
4
处理规模为15万m3/d的污水处理厂,污水厂运行上限按照20年计算
3.为确保处理效果,采用成熟可靠的工艺流程和处理构筑物;提高自动化程度,为 科学管理创造条件;
4.污水处理采用生物处理,污泥脱水采用机械脱水并设事故干化厂;污水采用季节 性消毒;
5.提高管理水平,保证运转中最佳经济效果;充分利用沼气资源,把沼气作为燃料;
6.查阅相关的资料确定其方案。
处理方案要体现以下优点:
15万m3/d污水处理厂设计说明书
一.
1
某城市位于我国南方,是一发展中的城市,人口增长率为每年
1.
(1)厂区附近地下水位标高561.00米(地表下);
(2)厂区附近土质构造为亚粘土;
(3)城区排水干管进厂处A管底设计标高为581.00米;
(4)受纳水体底部设计标高为571.00米;
(5)厂区内地势为西北高,东南低
0.0
月平均最高气温(℃)
32.6
年最高气温(℃)
38.7
月平均最低气温(℃)
9.7
温度在-10℃以下的天数
0Байду номын сангаас
温度在0℃以下的天数
0
年降雨量(mm/年)
1094.1
年蒸发量(mm/年)
常年主导方向
SE
最大风速(m/s)
2.
污水处理工艺设计(水质、水量统计计算、污水处理方案及处理程度、各建筑物的尺寸计算、污水处理流程、处理厂区平面布置图等);
污水厂设计说明书
污水厂设计说明书一、污水厂的设计规模设计规模:污水厂的处理水量按最高日最高时流量,污水厂的日处理量为:该厂按远期2010年一期2.6万吨/天建设完成,污水厂主要处理构筑物拟分为二组,每组处理规模为1.3万吨/天。
这样既可满足近期处理水量要求,有留有空地以三期扩建之用。
远期2.6万吨,一期建设,计算主要按远期计算,由于没有工业废水的变化系数,所以按生活污水量来取其时变化系数。
二、进出水水质该水经处理以后,水质应符合国家《污水综合排放标准》(GB8978-1996) 中的一级标准,由于进水不但含有BOD 5,还含有大量的N ,P 所以不仅要求去BOD 5 除还应去除不中的N ,P 达到排放标准。
单位:mg/L CODcr BOD 5 SS NH 3-N TP 进 水 380 190 238 49 4.9 出 水602020150.5三、处理程度的计算1.溶解性BOD 5的去除率活泩污泥处理系统处理水中的BOD 5值是由残存的溶解性BOD 5和非溶解性BOD 5二者组成,而后者主要是以生物污泥的残屑为主体。
活性污泥的净化功能,是去除溶解性BOD 5。
因此从活性污泥的净化功能来考虑,应将非溶解性的BOD 5从处理水的总BOD 5值中减去。
处理水中非溶解性BOD5值可用下列公式求得:(此公式仅适用于氧化沟) L mg e e C BOD e f /6.13)1(42.1207.0)1(42.17.0523.0523.05=-⨯⨯⨯=-⨯=⨯-⨯-∴ 处理水中溶解性BOD 5为20-13.6=6.4mg/L ∴ 溶解性BOD 5的去除率为:%63.96%1001904.6190=⨯-=η 2 .COD cr 的去除率%21.84%10038060380=⨯-=η 3.SS 的去除率%60.91%10023820238=⨯-=η 4.总氮的去除率出水标准中的总氮为15mg/L ,处理水中的总氮设计值取15mg/L ,总氮的去除率为:%39.69%100491549=⨯-=η 5.磷酸盐的去除率进水中磷酸盐的浓度为4.9mg/L 计。
污水处理厂设计说明书
贵州大学课程设计任务书课题名称污水处理工程学院土木工程学院专业给水排水工程班级 101学号 1008070030姓名程威污水处理工程课程设计任务书一、目的与任务1.目的本设计是污水处理工程教学中一个重要的实践环节,要求综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,并进一步巩固和提高理论知识。
2.任务根据已知资料,进行城市污水处理厂的工艺设计。
要求确定污水处理流程,计算各处理构筑物的尺寸,布置污水处理厂总平面图和高程图。
二、设计内容和要求1.设计说明书说明城市概况、设计任务、工程规模、水质水量、工艺流程、设计参数、主要构筑物的尺寸和个数、主要设备的型号和数量等;有关内容可参考如下所列。
第一章总论第一节设计任务和内容第二节基本资料第二章污水处理工艺流程说明污水处理工艺流程比较、论证(提出2种以上的工艺方案进行比较),污水处理工艺流程选定。
第三章污水处理构筑物设计按照选定的工艺流程,分节设计每个污水处理单元,简要论证比较,列出各构筑物的计算过程、主要设备(如水泵、鼓风机等)的选取。
第四章污泥处理构筑物的设计。
按照选定的污泥处理工艺流程,分节设计每个污泥处理单元,说明每个处理单元内的主要设备配置情况。
第五章污水厂总体布置第一节主要构(建)筑物与附属建筑物第二节污水厂平面布置第三节污水厂高程布置污水处理厂的高程计算(各构筑物内部的水头损失查阅教材或手册,构筑物之间的水头损失按管道长度计算)2设计图纸污水处理厂总平面布置图和高程布置图各一张,均为A2图幅的CAD 制图。
污水厂总平面图应按初步设计要求去完成,图上应绘出主要处理构筑物、处理建筑物、辅助构(建)筑物、附属建筑物、道路、绿化地带及厂区界限等,并用坐标表示其外形尺寸和相互距离,应有坐标轴线或坐标网格。
总平面图上绘出各种连接管渠,管道以单线条表示,并标明管径。
图中应附构(建)筑物一览表,说明各构(建)筑物的名称、数量及主要外形尺寸。
图中应附图例及必要的文字说明。
SBR设计说明书
2设计说明书2.1去除率计算 2.1.1 BOD 5的去除率原污水BOD 5值(S 0)为200mg/L ,出水BOD 5为20mg/L ,则BOD 5的去除率为:η=%89%10019020190=⨯- 2.1.2 COD Cr 的去除率原污水COD Cr 为480mg/L ,出水COD Cr 为100 mg/L ,则COD Cr 的去除率为:%79%100084010480=⨯-=η 2.1.3 SS 的去除率原污水SS 为280mg/L ,出水SS 为20mg/L ,则SS 的去除率为:%39%10028020280=⨯-=η 2.1.4 氨氮的去除率原污水水NH 3-N 为35 mg/L ,出水NH 3-N 为8mg/L ,则NH 3-N 的去除率为:%77%10035835=⨯-=η 2.2城市污水处理工艺选择小区污水处理的目的是使之达标排放或污水回用于小区绿地灌溉、道路、冲洗汽车,以保护环境不受污染,节约水资源。
污水处理工艺流程的选择应遵循以下原则:1.一般来说,不同小区对出水的要求差异较大。
应根据我国《地面环境质量标准》(GB3838—88)和《污水综合排放标准》(GB8978—96)的有关规定和当地环保部门的要求确定处理程度,以确保出水水质。
如果出水采用土地处理法处理,则按土地处理法的要求计算;2.污水处理设施的设计和建设必须结合小区的整体规划和建筑特点,即外观设计上要与小区建筑环境相协调,以求美观;3.在污水处理工艺上力求简单实用,以方便管理;4.在高程布置上应尽量采用立体布局,充分利用地下空间。
平面布置上要紧凑,以节省用地;5.污水处理厂位置应尽可能位于小区下风向,与其它建筑物有一定的距离,以减少对环境的影响;6.设备化,定型化,模块化,施工安装方便,运行简易,设备性能稳定, 适合分期建设;7.处理程度高,污泥产量少,并尽可能采用节能处理技术;8.处理构筑物对水力负荷和有机物负荷的适应范围较大,使系统有较好的经受冲击负荷的能力。
污水处理厂设计说明书
目录第一章城市概况及设计任务 (3)第二章水厂规模的确定及水质分析 (3)第一节水厂规模的确定 (4)第二节处理水质分析 (5)第三章污水处理厂工艺流程的确定 (5)第一节污水及污泥处理工艺的选择 (5)第二节工艺流程的确定 (7)第四章污水厂处理构筑物工艺设计计算.???????? 8第一节泵前中格栅设计计算 (8)第二节污水提升泵房设计计算 (10)第三节泵后提升泵房设计计算 (12)第四节平流式沉砂池设计计算...............................................14第五节辐流式初沉池设计计算(中心进水周边出水) (17)第六节传统活性污泥鼓风曝气池设计计算 (21)第七节向心辐流式二沉池设计计算(周边进水中心出水) (26)第八节接触消毒池与加氯间设计计算 (28)第九节巴式计量槽设计计算 (30)第五章污泥处理构筑物工艺设计计算 (32)第一节污泥量计算 (32)第二节污泥泵房设计计算 (33)第三节污泥重力浓缩池设计计算 (34)第四节贮泥池设计计算 (36)第五节污泥厌氧消化池设计计算 (37)第六节机械脱水间设计计算 (40)第六章污水处理厂平面布置 (42)第七章污水处理厂高程布置 (43)第一节各污水处理构筑物及连接管渠的水头损失计算 (43)第二节污水高程系统计算 (45)第三节污泥高程系统计算 (46)参考资料 (50)附:1污水处理厂总平面布置图2 污水处理厂高程布置图第一章城市概况及设计任务第一节城市概况东营市地处中纬度,背陆面海,受亚欧大陆和西太平洋共同影响,属暖温带大陆性季风气候,气候温和,四季分明。
春季回暖快,降水少,风速大,气候干燥,有"十春九旱"的特点;夏季气温高,湿度大,降水集中,有时受受台风侵袭;秋季气温急降,雨量骤减,秋高气爽;冬季雨雪稀少,寒冷干燥。
主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾等。
设计说明书污水处理厂
污水处理厂设计说明书目录第一章污水处理工程设计计算说明书1.1设计任务1.2设计内容1.3基本资料1.4设计水质水量计算第二章污水的一级处理2.1格栅设计计算2.2沉砂池设计计算2.3初次沉淀池设计计算第三章AA/O生物脱氮除磷工艺计算3.1设计参数3.2平面尺寸计算3.3进出水系统3.4其他管道设计3.5剩余污泥量第四章生物处理后处理4.1二次沉淀池设计计算4.2消毒设施计算4.3计量设备设计计算第五章污泥处理构筑物计算5.1污泥量计算5.2污泥浓缩池设计计算5.3贮泥池设计计算5.4污泥消化池设计计算5.5污泥脱水第六章污水处理厂布置6.1污水处理厂平面布置6.2污水处理厂高程布置第一章设计计算说明书1.1设计任务某城镇污水处理厂1.2设计内容1 •根据给定的原始资料,确定污水厂的规模和污水设计水量。
2 .按照原始资料数据进行处理方案的确定,拟定处理工艺流程,选择污水、污泥的处理构筑物,并用方框图表示。
进行工艺流程中各处理单元的处理原理说明。
3. 进行各构筑物的尺寸计算,各构筑物的设计参数应根据同类型污水的实际运行参数或参考有关手册选用。
4. 设备选型计算。
5. 平面和高程布置。
根据构筑物的尺寸,合理进行平面布置;高程布置应在完成各构筑物计算及平面布置草图后进行。
各处理构筑物应尽力采用重力流,各处理构筑物的水头损失可直接查相关资料,但各构筑物之间的连接管的水头损失则需计算确定。
6. 编写设计说明书、计算书。
1.3基本资料1、设计流量:Q 平=30000+ 28 X1000 m 3/d (No 学号,1 〜33 号)总变化系数:K Z= 1.42、污水水质:C0D=200-300mg/LBOD5=100-150 mg/LSS=200mg/LNH3-N=35 mg/LpH=6 〜93、受纳水体:位于城市的东侧自南向北,20年一遇洪水水位标高322.5m ,常水位标高320.3m。
4、选址:根据城市总体规划,污水厂拟建于该城市下游河流岸边,地势平坦,拟建处的地面标高326.30m。
污水处理厂设计设计说明书
目录一、设计内容 (1)二、污水厂的设计规模 (2)三、进出水水质 (2)四、处理程度的计算 (2)五、城市污水处理设计 (4)1、工艺流程的比较 (4)2、工艺流程的选择 (9)六、污水处理构筑物设计 (10)1.粗格栅和提升泵房(两者合建) (10)设计计算 (11)2、细格栅和沉砂池 (13)七、污泥处理构筑物的设计计算 (25)1、污泥泵房 (25)2、污泥浓缩池 (25)八、污水厂平面,高程布置 (29)1、平面布置 (29)2、管线布置 (29)3、高程布置 (30)一、设计内容1、城市概况该市地处东南沿海,北回归线横贯市区中部,该市在经济发展的同时,城市基础设施的建设未能与经济协同发展,城市污水处理率仅为3.4%,大量的污水未经处理直接排入河流,使该城市的生态环境受到严重的破坏。
为了把该城市建设成为经济繁荣、环境优美的现代化城市,筹建该市的污水处理厂已迫在眉睫。
2、自然条件:(1)地形、地貌:该市具有中低山、丘陵、盆地和平原等多种地貌类型,地势西北高,东南低。
(2)工程地质:该市地质岩层出露白垩系地层,市区地层覆盖层为第四纪近代冲击层,厚40~60米,上层一般为耕植土、淤土、砂质粘土、亚粘土、细中砂和残积粘土。
地基承载力为1.2~3.5kg/cm2,地震等级为6级以下,电力供应良好。
(3)气象资料:该市地处亚热带,面临东海,海洋性气候特征明显,冬季暖和有阵寒,夏季高温无酷暑,历年最高温度38℃,最低温度4℃,年平均温度24℃。
常年主导风向为南风。
(4)水文资料:该市内河流最高洪水位+2.5米,最低水位-0.5米,平均水位为+0.5米,地下水位为离地面2.0米,厂区内设计地面标高为+5.0米。
二、污水厂的设计规模设计规模:污水厂的处理水量按最高日最高时流量,污水厂的日处理量为2.5万吨/天,污水厂主要处理构筑物拟分为二组,每组处理规模为1.25万吨/天。
三、进出水水质该水经处理以后,水质应符合国家《污水综合排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准.四、处理程度的计算1.溶解性BOD5的去除率活泩污泥处理系统处理水中的BOD5值是由残存的溶解性BOD5和非溶解性BOD5二者组成,而后者主要是以生物污泥的残屑为主体。
10000立方米d城市污水处理厂综合设计综合设计说明书
综合实验与设计题目:10000m3/d城市污水处理厂综合设计专业: 环境工程年级: 2011级学号: 3211007605姓名: 廖燧娟指导教师: 谢光炎广东工业大学环境科学与工程学院2015年03月摘要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。
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。
本设计要求处理水量为10000m3/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。
A2O工艺由于不同环境条件,不同功能的微)能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(CODNB被开环或断链,使得N、P、有机碳被同时去除,并提高对COD的去除效果。
它可以同NB--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NH3N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。
关键词:城市生活污水,活性污泥,A2/O目录摘要 (II)目录 (III)第一章设计概述 ······································································- 1 -1设计任务 ······································································- 1 - 2设计原则 ······································································- 1 - 3设计依据 ······································································- 2 - 第二章工艺流程及说明 ·····························································- 2 -1工艺方案分析 ································································- 2 - 2工艺流程 ······································································- 3 - 3流程各结构介绍 ·····························································- 3 -3.1格栅······························································································· - 3 -3.2沉砂池··························································································· - 4 -3.3初沉池··························································································· - 4 -3.4生物化反应池··············································································· - 4 -3.5二沉池··························································································· - 6 -3.6浓缩池··························································································· - 6 - 第三章构筑物设计计算 ·····························································- 6 -1格栅 ············································································- 6 -1.1设计说明······················································································· - 6 -1.2设计计算······················································································· - 7 -2沉砂池 ······································································· - 10 -2.1设计说明······················································································- 10 - 3初沉池 ······································································· - 11 -3.1设计说明······················································································- 11 -3.2设计计算······················································································- 11 - 4生化池 ······································································· - 12 -4.1设计说明······················································································- 12 -4.2设计计算······················································································- 13 - 5二沉池 ······································································· - 20 -5.1设计说明······················································································- 20 -5.2设计计算······················································································- 20 - 6液氯消毒 ···································································· - 23 -6.1设计说明······················································································- 23 -6.2设计计算······················································································- 23 - 7污泥浓缩池 ································································· - 24 -7.1设计说明······················································································- 24 -7.2设计计算······················································································- 24 -8 污泥消化池 ································································· - 25 -8.1设计说明······················································································- 25 -8.2设计计算······················································································- 26 - 9浓缩污泥提升泵房 ························································ - 32 -9.1设计选型······················································································- 32 -9.2提升泵房······················································································- 32 -9.3污泥回流泵站··············································································- 32 -10污泥脱水间 ······························································· - 33 -10.1设计说明······················································································- 33 -11鼓风机房 ·································································· - 33 - 12恶臭处理系统 ···························································· - 33 -12.1设计说明······················································································- 33 -12.2设计计算······················································································- 33 -12.3风机选型······················································································- 34 - 第四章污水处理厂总体布置 ····················································· - 35 -1总平面布置 ································································· - 35 -1.1总平面布置原则··········································································- 35 -1.2总平面布置结果··········································································- 35 -2高程布置 ·································································································- 36 -2.1高程布置原则··············································································- 36 - 第五章参考文献 ···································································· - 36 -第一章设计概述1设计任务本次课程设计的主要任务是完成某城市污水厂的A2/O工艺设计处理生活污水,处理水量为10000m3/d,按近期规划人口10万人计算(自定)。
污水处理厂设计方案
第一部分设计说明书一、城市概况城市概况:江南某城镇位于长江冲击平原,占地约 6.3 km2,呈椭圆形状,最宽处为 2。
4 km ,最长处为 2。
9 km 。
自然特征:该镇地形由南向北略有坡度,平均坡度为 0。
5 ‰,地面平整,海拔高度为黄海绝对标高3。
9~5 。
0 m,地坪平均绝对标高为4。
80 m。
属长江冲击粉质砂土区,承载强度7~11 t/m2,地震裂度6 度,处于地震波及区.全年最高气温40 ℃,最低—10 ℃。
夏季主导风向为东南风。
极限冻土深度为17 cm.全年降雨量为1000 mm,当地暴雨公式为i = (5。
432+4。
383*lgP) / (t+2.583) 0.622,采用的设计暴雨重现期P = 1 年,降雨历时t = t1 + m t2, 其中地面集水时间t1为10 min,延缓系数m = 2。
污水处理厂出水排入距厂150 m的某河中,某河的最高水位约为4。
60 m,最低水位约为1.80 m,常年平均水位约为3.00 m.二、设计任务根据已知资料,确定城市污水处理厂的工艺流程,计算各处理构筑物的尺寸,绘制污水处理厂的总平面布置图和高程布置图,并附详细的设计说明书和计算书.三、设计依据(1)该镇提供的水质水量资料;(2)《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB 8978—1996)(3)《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18486—2001)(4)《给水排水常用数据手册》(5)《给水排水设计规范》四、设计水质水量及排放标准1。
污水水量(1)生活污水按人均生活污水排放量200L/人;(2)生产废水量按近期8000 m3/d,远期10000 m3/d;(3)工业污水的时变化系数为1.3,污水性质与生活污水类似。
(4)本污水处理厂的设计最大水量为45200 m3/d,日平均水量32000 m3/d.2。
污水进水水质及排放标准序号基本控制项目二级标准(B)mg/L 进水水质mg/L 去除率1 COD 100 400 752 BOD 30 200 853 SS 30 250 884 氨氮25 30 195 T-P 3 4 256 PH 6~9表1 污水进水水质及排放标准四、工艺流程第 2 页共23 页五、厂区平面布置及主要构筑物1、平面布置图江南某城镇污水处理厂是一座小型污水处理厂,全场分为水处理区、污泥处理区、管理区及后勤保障区。
污水处理厂设计计算说明书
目录摘要 (1)Abstract (1)设计说明书1. 工程概况 (2)1.1. 自然条件 (2)1.2. 进厂污水 (3)1.3. 出水水质要求 (3)2. 主工艺比选 (3)2.1. 污水水质分析 (4)2.2. 可选工艺 (5)2.2.1. 传统A2/O工艺 (5)2.3. 主工艺确定 (5)3. 工艺流程设计说明 (6)3.1. 一级处理设计说明 (6)3.1.1. 中隔栅 (6)3.1.2. 细格栅 (6)3.1.3. 沉砂池 (7)3.1.4. 污水提升泵房 (7)3.3. 污泥处理系统设计说明 (8)3.3.1. 储泥、搅拌、提升 (8)3.3.2. 污泥浓缩脱水车间 (8)3.4. 加药系统设计说明 (9)3.4.1. 加药(碱度补充)系统 (9)4. 污水厂布置说明 (9)4.1. 整体布局 (10)4.2. 办公生活区 (10)4.3. 污水处理区、动力区 (10)4.4. 污泥区、加药区 (10)摘要本工程为城市污水处理厂工艺设计(7万m3/d),地处,日处理城市污水7万方。
进厂污水氮含量较高,磷含量正常,污水处理重在脱氮,兼顾除磷。
本工程采用不设初沉池的三沟不等体积A2O工艺,采用新型的8阶段同步脱氮除磷运行模式,较传统的6阶段模式强化了除磷功能,减小了边沟体积从而减少了厌氧释磷量,具有良好的脱氮除磷效果。
三沟交替运行,构筑物集中个数少,无需初沉池二沉池;抗冲击负荷能力强,出水水质稳定,污泥稳定无需消化。
本工程采用水下推流器和薄膜微孔曝气器组合的复合曝气模式,突破了氧化沟的深度限制,达到6m,提高了氧利用效率,节能省地。
污水经过中细格栅、沉砂池等一级处理和A2O二级处理后达到排放标准,直接排放或回用。
本工程处理效果好,能耗低,厂构筑物集约,自动化程度高,管理方便。
AbstractThis projiect is "Jinan wastewater treatment factory technological design (70000m3/d) ". This project locates at Jinan in Shanxi province . Entering factory sewage nitrogen content is higher, the phosphor content is normal, the wastewater treatment is heavy to be taking off nitrogen, gives attention to both in phosphor.This project adoption doesn't establish three ditches that the beginning sinks pond not to wait the physical volume A2O type to oxidize a ditch craft and adopt new of 8 stages synchronously take off nitrogen the phosphor circulates mode, besides which, more traditional of 6 stage modes enhanced in addition to phosphor function, let up the side ditch physical volume to reduce to be disgusted with oxygen to release amount of Lin thus, had to goodly take off nitrogen in addition to phosphor effect. the water fluid matter stabilizes, dirty mire's stabilizing don't need digest.This engineering adoption underwater pushes to flow a tiny bore Pu spirit machine of machine and thin film to combine of compound Pu spirit mode, broke the depth restriction of oxidizing the ditch, raised oxygen to make use of an efficiency, economize on energy ground in the province.Sewage through medium thin space grid, sink sand pond etc. an attain exhaustion standard after oxidizing the second class processing of ditch, directly emissions or time is used.This engineering handles effective, can consume low, construct a thing inside the factory intensive, automate degree Gao, manage convenience.设计计算说明书1.工程概况1.1.自然条件本工为“城市污水处理厂工艺设计”,工程所在地为地区,工程所在地的人口、自然、气象、地址条件如下:1、设计人口(近期)46万人。
污水处理厂设计说明书
污水处理厂设计说明书一、引言污水处理是城市发展和环境保护的重要组成部分。
随着人口的增加和工业化的发展,废水排放量也不断增加,对环境造成了严重的污染。
污水处理厂的设计和建设是解决这一问题的关键。
本文将针对污水处理厂的设计进行详细说明,包括工艺流程、设备选择、操作维护等方面。
二、污水处理厂工艺流程(一)进水处理污水处理厂的工艺流程首先是进水处理,确保污水在进入厂区前得到预处理,以去除大颗粒物质和有机负荷。
常见的进水预处理工艺包括格栅、沉砂池、调节池等。
格栅可以去除大颗粒物质,沉砂池可以去除沉积物,而调节池可以平衡进水的流量和水质。
(二)生化处理生化处理是污水处理厂的核心环节,主要通过微生物的降解作用去除有机负荷。
常见的生化处理工艺有活性污泥法、厌氧处理法、膜法等。
活性污泥法是最常用的工艺,通过投加活性污泥,利用微生物对有机物进行降解,同时产生污泥和沼气,具有较高的去除率和较低的投资成本。
(三)沉淀处理生化处理后的污水需要进行沉淀处理,以去除残余的悬浮颗粒物质和污泥。
常见的沉淀池包括一沉池、二沉池和气浮池等。
一沉池适用于较小的处理规模,可以去除大部分悬浮颗粒物质;二沉池则适用于较大的处理规模,能够进一步提高去除率;气浮池则适用于高浓度悬浮物质的去除。
(四)消毒处理为了确保出水质量达标,处理后的污水需要进行消毒处理,杀灭其中的病原微生物。
常见的消毒方法有紫外线照射、氯消毒等。
紫外线照射是一种较为常用的无化学消毒方式,通过紫外线的照射,破坏微生物的生物结构;氯消毒则是通过加入氯化物,生成有氯消毒副产物,达到杀灭微生物的目的。
三、污水处理厂设备选择(一)进水预处理设备进水预处理设备的选择应根据进水水质和处理量来确定。
常见的进水预处理设备有格栅、沉砂池、调节池等。
格栅可采用机械格栅或光栅,选择应考虑排水量和清理方便性;沉砂池可采用圆形或矩形,选择应考虑沉砂效果和占地面积;调节池可根据进水水质的变化确定尺寸和配置。
污水处理厂设计说明书
贵州大学课程设计任务书课题名称污水处理工程学院土木工程学院专业给水排水工程班级 101学号 1008070030姓名程威污水处理工程课程设计任务书一、目的与任务1.目的本设计是污水处理工程教学中一个重要的实践环节,要求综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,并进一步巩固和提高理论知识。
2.任务根据已知资料,进行城市污水处理厂的工艺设计。
要求确定污水处理流程,计算各处理构筑物的尺寸,布置污水处理厂总平面图和高程图。
二、设计内容和要求1.设计说明书说明城市概况、设计任务、工程规模、水质水量、工艺流程、设计参数、主要构筑物的尺寸和个数、主要设备的型号和数量等;有关内容可参考如下所列。
第一章总论第一节设计任务和内容第二节基本资料第二章污水处理工艺流程说明污水处理工艺流程比较、论证(提出2种以上的工艺方案进行比较),污水处理工艺流程选定。
第三章污水处理构筑物设计按照选定的工艺流程,分节设计每个污水处理单元,简要论证比较,列出各构筑物的计算过程、主要设备(如水泵、鼓风机等)的选取。
第四章污泥处理构筑物的设计。
按照选定的污泥处理工艺流程,分节设计每个污泥处理单元,说明每个处理单元内的主要设备配置情况。
第五章污水厂总体布置第一节主要构(建)筑物与附属建筑物第二节污水厂平面布置第三节污水厂高程布置污水处理厂的高程计算(各构筑物内部的水头损失查阅教材或手册,构筑物之间的水头损失按管道长度计算)2设计图纸污水处理厂总平面布置图和高程布置图各一张,均为A2图幅的CAD 制图。
污水厂总平面图应按初步设计要求去完成,图上应绘出主要处理构筑物、处理建筑物、辅助构(建)筑物、附属建筑物、道路、绿化地带及厂区界限等,并用坐标表示其外形尺寸和相互距离,应有坐标轴线或坐标网格。
总平面图上绘出各种连接管渠,管道以单线条表示,并标明管径。
图中应附构(建)筑物一览表,说明各构(建)筑物的名称、数量及主要外形尺寸。
图中应附图例及必要的文字说明。
污水处理厂设计说明书与计算书
说明书第一章概述1.1设计目的与任务1.1.1目的本次课设设计的目的在于加深理解所学知识,培养学生运用所学理论和有关工程知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,使学生在设计,运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。
1.1.2任务根据所给资料,设计一座污水处理厂,要求确定污水处理的流程,处理构筑物的工艺尺寸的计算,确定污水处理厂平面布置和高程布置,最后绘出处理厂平面布置图、工艺流程图,并简要写出一份设计说明书和工艺计算书。
1.2基础资料1.2.1城市概况右所镇位于玉溪市澂江县中部,抚仙湖畔,地处东经102°47′09″~102°57′20″,北纬24°30′30″~24°46′18″之间, 东与九村镇、海口镇接壤,西与龙街镇、凤麓镇为邻,北靠阳宗镇,南临抚仙湖。
为Ⅰ类水质,不仅是我国第二大深水湖泊,也是云南省蓄水量最大的湖泊。
1.2.2自然特征右所镇地处澂江坝子东部,为多平坝、少山区的坝区。
辖区海拔在1733米至2380米之间。
右所镇境内属北亚热带季风气候,东暖夏凉,四季如春,冬季少雨,夏秋多雨,雨热同季,日照充足,冬夏温差11℃,年平均气温15.5℃,年极端最高温度33.7℃,最低温度-3.9℃,年平均日照2102小时,年平均降雨量594毫米,无霜期274天。
自然灾害主要有冬春连旱、局部性洪灾、低温霜冻及病虫害等。
右所镇处于抚仙湖北岸,河岸线长14.6公里,主要河流有东大河等,灌溉沟渠便利丰富。
1.2.3基础资料设计人口数量为25000人;排入水体水文资料为最高水位1849m 、98%保证枯水位1847m 、水量为12m 3;厂区平坦且标高为1852m 、入厂污水管道埋深为2.5m 。
污水处理厂出水水质指标达到GB18918-2002一级B 标准排放,污水厂进出水水质指标如下表1所示。
第二章 污水处理厂说明2.1污水处理厂处理规模由于澄江县龙街镇(右所)为旅游城镇,周边无及镇内无工厂企业,故水厂设计规模不考虑工业企业用水,仅考虑生活用水即可。
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污水处理厂设计说明书前 言伴随着中国城市化进程的加快,中国必须提高环保意识,逐步扭转社会发展进步与保护环境之间的矛盾,努力构建社会主义和谐社会。
现有自贡市大山铺镇为缓解城市发展与环境污染之间的矛盾,改善居民生活环境,提高城市形象,改善投资环境,需要设计一套城市排水系统,完善城市排水管网体系,将城市生活污水与工业废水集中至污水厂处理。
经过对该城市地形、道路分析,本工程采用分流制排水体制;对该市污水水质水量以及相应的出水标准的分析,采用SBR 工艺对污水进行生化处理,可以同步实现去除BOD 、脱氮、除磷。
水厂来水水质为:BOD 5=150~230mg/L ,COD Cr =250~350 mg/L ,SS=200~350mg/L ,NH 3-N=20~40mg/L ,总磷=3.2~4.3mg/L ,TN=35~50mg/L ,pH=6.5~8.0,水温12~28℃。
经城市污水处理厂处理之后要求出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级标准的B 标准要求如下:CODcr ≤60 mg/L 、BOD5≤20mg/L 、SS ≤20 mg/L 、NH 3-N ≤8mg/L 、TN ≤20mg/L 、TP ≤1.0 mg/L 。
污水处理过程包括:污水总泵站——格栅——沉砂池——初沉池——SBR 生化池——消毒接触池——巴氏计量槽。
污泥处理过程包括:浓缩池——贮泥池——消化池——脱水间。
由于在浓缩池、贮泥池、消化池中污泥的停留时间过长,上清液中含有大量的磷,故而需要将上清液加以处理。
处理后的上清液回流至泵站,产生的泥渣作为生活垃圾卫生填埋或则用作农用肥。
关键字:分流制、污水处理;SBR ;脱氮第一章方案的选择1.1 排水体质的选择在城市和工业企业中,通常有生活污水、工业废水和雨水。
合理地选择排水体制,是城市和工业企业排水系统规划和设计的重要问题。
它不仅从根本上影响排水系统的设计、施工、维护管理,而且对城市和工业企业的规划和环境保护影响深远,同时也影响排水系统工程的总投资和初期投资费用和维护管理费用。
通常排水系统体制的选择是一项很复杂的很重要的工作。
排水体制的选择应该根据城镇及工业企业的规划,环境保护的要求,污水利用的状况,原有排水设施、水质、水量、地形、气候和水体等条件,从全局出发,在满足环境保护的前提之下,通过技术经济比较,综合考虑确定。
排水系统的体制一般分为合流制和分流制。
二者的优缺点比较见表1.1。
表1.1 合流制和分流制的比较合流制分流制直流分散式截留式完全分流式不完全分流式环保角度排污口多,水未处理,不满足环保要求晴天污水可以全部处理,雨天存在溢流污水全部处理,初降雨水未处理,但可以采取收集措施污水全部处理,初降雨水未处理,但不易采取收集措施工程造价角度低管渠系统低,泵站污水厂高,管渠系统高,泵站污水厂低初期低,长期高,灵活管理角度不便,费用低管渠管理简便,费用低,污水厂泵站管理不便容易容易通过上述比较,完全分流制体系工程造价虽然稍高,但是环保效果好,管理方便,对于该市本身来讲,只有一条B江流过,其对该市以后发展的意义很大,必须保护好江水资源,环保要求高;又由于市内无任何污水处理设施,市区内原有零星合流制排水管渠,但断面太小,损坏严重,没有必要利用原来的排水设施,应该重新施工。
我国《室外排水设计规范》(GB50014-2006)规定,在新建地区排水系统一般采取分流制。
综合考虑分析,本工程即属于新建地区的排水系统,并结合该市的地形,气候,原有排水设施的状况等因素考虑,本市的排水系统的体制选择完全分流制(雨污分流制)。
1.2 工业废水与城市排水系统的关系选择这是工业废水与城市污水是否合并的问题。
当工业企业位于城市内,应尽量考虑将工业废水直接排入城市排水系统,利用城市排水系统统一排除和处理,这是比较经济的。
但并不是所有的工业废水都能直接排入城市排水系统,我国《室外排水设计规范》(GB50014-2006)规定:工业废水接入城镇排水系统的水质,不应影响城镇排水管渠和污水处理厂等的正常运行;不应对养护管理人员造成危害;不应影响处理后出水和污泥的排放和利用,且其水质应按《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999)执行。
在工业企业中,一般采用分流制排水系统,生产污水与生产废水间彼此不宜混合,多数采用清污分流、分质分流,当生产污水与生活污水的成分与水质同生活污水相似时,可将生活污水与生产污水用同一管道系统来排放;生产废水可直接排入雨水管道或者在生产中重复使用。
一般食品厂及肉类加工厂等废水,水质与生活污水相似,当工厂位于市区内或距市区较近时,可考虑将这类废水直接排入城市排水管道。
符合排入城市下水道的工业废水,单独的进行无害化处理后直接排放,一般并不经济合理。
第二章工程概况及设计依据1.1工程概况2.1.1 地理条件大山铺镇位于四川省自贡市东大山铺镇位于四川省自贡市东部,素有自贡“东大门”之称,属城乡结合部。
镇政府所在地距市中心10公里,距大山铺火车站仅2公里,自贡市内3路公共汽车直达镇中心。
内(江)宜(宾)高等级公路出口设在大山铺下街,成渝高速公路从此出入,地理位置十分优越。
大山铺镇面积37.5平方公里,平均海拔高度340米。
2.1.2人口根据城市规划,到2015年,近期城市人口5万人,到2025年,远期城市人口8万人。
经测量大山铺镇面积为175ha。
第三章污水管网的设计2.1污水官网的定线原则2.1.1 城市污水官网设计的的基本原则污水工程是现代化城市和工业企业不可缺少的一项重要设施,是城市和工业企业基本建设的一个重要组成部分,同时也是控制水污染、改善和保护环境的重要措施。
污水工程的设计对象是需要新建、改建或扩建污水工程的城市、工业企业和工业区。
他的主要任务是规划设计收集、输送、处理和利用各种污水的整套工程设施和构筑物,水管道系统和污水厂的规划和设计。
污水工程的规划设计是在区域规划以及城市和工业企业的总体规划基础上进行的,因此,污水系统规划设计的有关基础资料,应以区域规划以及城市和工业企业的规划与设计方案为依据,污水系统的设计规模、设计期限应根据区域规划以及城市的规划方案的设计规模和设计期限而定。
污水工程的规划与设计,应遵循下列原则[3]:1.污水工程的规划应符合区域规划以及城市和工业企业的总体规划,并应与城市和工业企业中其他单项工程建设密切配合,互相协调。
2.污水工程的设计应全面规划,按近期设计,考虑远期发展有扩建的可能。
并应根据使用要求和技术经济的合理性等因素,对近期工程做出分期建设的安排。
3.在规划与设计污水工程时,必须认真贯彻执行国家和地方有关部门的现行有关标准、规范和规定。
4.设计中应认真贯彻执行“全面规划、合理布局、综合利用、化害为利、依靠群众、大家动手、保护环境、造福人民”的环境保护工作方针。
2.1.2 管网定线的基本原则在城镇(地区)总平面图上确定污水管的位置和走向称为污水管道系统的定线。
正确的定线是合理的经济的设计管道系统的先决条件,是污水管道系统设计的重要环节。
定线应遵循的重要原则是:应尽可能地在管线较短和埋深较小的情况下,让最大区域的污水能自流排出。
为实现这一原则,定线时必须很好地研究各种条件,使拟订的路线能因地制宜的利用其有利因素而避免不利因素。
定线时通常考虑的几个因素是:地形和用地布局,排水体制和线路数目,污水厂和出水口位置,水文地质条件,道路宽度,地下管线及构筑物的位置,工业企业和产生大量污水建筑物的分布情况,其中地形是影响管道定线的主要因素。
2.2 污水排水体质确定排水区域的划分2.2.1 排水体质的选择.1 排水体制的选择合理的选择排水系统的体制,不仅从根本上影响排水系统的设计、施工、维护管理,而且对环境影响深远。
同时体制的选择也影响排水系统工程的总投资和初期投资费用。
排水系统体制的选择应满足环境保护的需要,根据当地条件,通过技术经济比较确定。
城市排水体制和管道系统是整个水污染控制和水太保护系统中的重要环节。
但是数十年来过内对它们的研究显得十分薄弱,工程时间中暴露出许多矛盾和问题难以得到科学解答和技术支持,与发达国家相比至少有10年以上的差距,在发达国家,已经不仅仅处于简单的“雨污分流”等传统的观念了,已经明显地不能满足现代城市发展和生态环境保护的要求,例如美国现在已经成功的控制了点源污染,并且开始重视非点源污染和雨水径流的的控制。
德国、日本,新西兰等这些发达国家也和美国差不多,对雨水的污染也进行了有效的控制。
此外,我国在污水处理技术方面有一种倾向,认为活性污泥法是最有效的,忽视和排斥了其它的处理方法和技术。
其实在任何国家,都不是任何一种单一的处理方法能完全解决污水处理和水环境污染问题的,即使在发达国家。
例如,美国也是采用多种处理方法来处理城市污水和工业废水的,美国共有稳定塘上万座,占处理污水总量的25% ,它与土地处理,人工湿地等系统成为中小社区(城镇)的主要处理设施。
近十年来,英国、德国、法国、荷兰等的人工湿地发展迅速,它与塘系统不仅成为中小城镇的主要污水处理设施,而且也成为雨水处理的主要设施,以及工业废水重要的处理技术。
在我国,现在依然使用传统的排水体系,存在的主要问题有以下4点:1.雨水资源大量流失,地下水位和地面下沉,水涝增加,城市生态环境恶化;2.合流制溢流和分流制的雨水污染并存,将合流改为分流虽然减少溢流的污染,但不能控制甚至会相应增加分流雨水的污染;3.合流制改建为分流制耗资巨大,耗时长,还有污染隐患;4.严重的雨污水管混接抵消了分流的作用,污染依旧,效益降低。
就全国来说,城市生活污水排放量已达到全国废水排放总量的40%左右,很多大城市及沿海城市甚至接近70%,而我国的城市污水处理率却还不到10%。
城市日供水能力和污水处理不成比例,差距越来越大,使得城市生活污水对水环境的影响也越来越大。
据统计,我国工业废水处理设施的总处理率已达到87%,但实际上得到处理的工业废水还达不到该值。
一些调查统计表明,我国工业废水处理设施只有1/3是运行正常的,1/3运行不正常,而另1/3停产不运行。
不少污水处理厂有钱建得起,却无钱维持正常运行,一些中小城市建成的常规活性污泥法处理厂尤其如此,除资金缺乏之外,操作运行和管理人员技术和管理水平低,难以掌握和操作技术复杂的处理过程和设备。
从造价方面看,据国外有的经验认为合流制排水管道的造价比分流制一般要低20℅~40℅,可是合流制的泵站和污水厂却比分流制的造价要高。
从维护管理方面来看,晴天时污水在合流制管道中只是部分流,雨天时才接近满管流,因而晴天时合流制管内流速较低,易于产生沉淀。
而分流制排水系统可以保持管内的流速,不致发生沉淀,同时,流入污水厂的水量和水质比合流质变化小的多,污水厂的运行易于控制。