常见水处理构筑物
给水排水系统分类与组成
给水排水系统分类与组成一、城市给水系统分类与组成1.城市给水系统的分类1)按水源种类划分按水源种类可将城市给水系统划分为以地下水为水源的给水系统和以地表水为水源的给水系统。
2)按供水方式划分按供水方式可将城市给水系统划分为重力给水系统、多水源给水系统、分质给水系统、分压给水系统、循环给水系统和循序给水系统。
3)按使用目的划分按使用目的可将城市给水系统划分为生活给水系统、生产给水系统和消防给水系统。
2.城市给水系统的组成城市给水系统是维持城市正常运作的必要条件,通常由下列工程设施组成。
1)取水构筑物取水构筑物是指用以从地表水源或地下水源取得满足要求的原水,并输往水厂的工程设施。
其可分为地下水取水构筑物和地表水取水构筑物。
(1)地下水取水构筑物。
地下水取水构筑物主要有管井、大口井、辐射井和渗渠几种形式。
(2)地表水取水构筑物。
地表水取水构筑物有固定式和移动式两种,在修建构筑物时,应根据不同的需求和河流的地质水文条件合理选择取水构筑物的位置和形式,它将直接影响取水的水质、水量和取水的安全、施工、运行等各个方面。
2)水处理构筑物水处理构筑物是指用以对原水进行水质处理使水质达到生活饮用或工业生产所需要的水质标准的工程设施,常用的处理方法有沉淀、过滤、消毒等。
处理构筑物主要有过滤池、澄清池、化验室、加药间等原水处理系统设备。
水处理构筑物常集中布置在水厂内。
3)泵站泵站是指用以将所需水量提升到要求高度的工程设施。
按泵站在给水系统中所起的作用,可分为以下几类。
(1)一级泵站。
一级泵站直接从水源取水,并将水输送到净水构筑物,或者直接输送到配水管网、水塔、水池等构筑物中。
(2)二级泵站。
二级泵站通常设在净水厂内,自清水池中取净化了的水,加压后通过管网向用户供水。
(3)加压泵站。
加压泵站用于升高输水管中或管网中的压力,自一段管网或调节水池中吸水压入下一段输水管或管网,以便提高水压来满足用户的需要。
4)输水管(渠)和管网(1)输水管(渠)。
给水排水工程构筑物施工
五、壁板环向预加应力施工方法
水池环向预应力钢筋张拉工作应在环槽杯口,壁板接缝浇 注的混凝土强度达到设计强度的70%后开始。 钢筋采用普通钢筋或高强钢丝。普通钢筋在张拉前作冷拉 处理。冷拉采用双控:防止钢筋由于匀质性差而产生张拉应力 误差,用冷拉应力控制;防止钢筋脆性提高,采用冷拉伸长率 控制。冷拉应力与伸长率由试验确定,通常要求预应力张拉后 的钢筋屈服点提高到不小于550Mpa,屈服比δ0/δs>108%。因 此,冷拉控制应力为520~530Mpa,延伸率为3.2%~3.6%,不超 过5%,不小于2%。
④施工排水 在有地下水地区修建水池结构工程,必须作好排水工 作,以保证地基土壤不被振动,使水池不因地基沉陷而发 生裂缝。施工排水需在整个施工期间不间断进行,防止因 地下水上升而发生水池底板裂缝。 ⑤抹面处理 为了确保水池的防水性良好,可在结构表面喷涂防护 层或按重量比为1:2的水泥砂浆(掺适量防水粉)抹面。 为防止地下水渗透,亦可增加沥青防水层。
防水混凝土应尽量采用连续浇筑方式,对于因结构复 杂、工艺构造要求或体积庞大受施工条件限制的池类结构, 而需间歇浇筑作业时,应选择合理部位设置施工缝。
混凝土的振捣应采用机械振捣,不应采用人工振捣。 机械振捣能产生振幅不大,频率较高的振动,使骨料间摩 擦力降低,增加水泥砂浆的流动性,骨料能更充分被砂浆 所包裹,同时挤出混凝土拌合物中的气泡,以利增强密实 性。
四、装配式水池的构件吊装
构件吊装前,应结合水池结构、直径与构件的最大重量确 定采用的吊装机械,吊装方法,吊装顺序及构件堆放地点等。 常用的吊装机械多系自行式起重机,如汽车式和履带式起重机 等。 吊装顺序可按选定的机械性能而定。通常有两种吊装顺序 ,一种是连续吊装柱、梁盖板,则中心向外进展,然后吊装壁 板;另一种是依次分别吊完柱、梁、壁板后再吊装顶盖板。 构件吊装校正之后用水泥砂浆连接或预埋件焊接。采用预 埋件焊接可提高结构整体性及抗震性,而且不须临时支撑。 壁板吊装前,在底板槽口外侧弧形尺宽度的距离弹墨线。 吊装时,弧形尺外边贴墨线,内侧贴壁板外弧面,同时用垂球 找正,即可确定壁板位置,然手用预埋件焊接或临时固定。壁 板全部吊装完毕后,在接缝处安装模板,浇灌豆石混凝土堵缝 。
城市水资源课件7.地表水取水构筑物
江河特征与取水构筑物的选择
relationship of resource characteristics with type of intake structure
江河径流特征主要是指水位、流量和流速等。 影响取水构筑物选择的因素:
地表水取水方法与构筑物 water intake methods & structures for surface water resources
地表水源的分类 classification of surface water 按水源种类可分为河流、湖泊、水库及海水取
水构筑物;
不同类型水源水位与岸边地质条件的差异,决 定了取水方法与构筑物形式的不同。
4. 城市取水工程 Urban Water Resource Engineering
城市取水工程的任务:按照一定的保证率 要求,从水源取水并送至净水厂。
取水工程功能与作用:连接给水系统与天 然水源的环节与设施。
主要内容:讨论水源的选择,取水的方法, 各类取水构筑物的构造与类型。
城市给水系统的组成
给水系统由相互联系的一系列构筑物和输配水管网组成, 任务是从水源取水,按照用户对水质的要求进行处理,然后将水 输送到用水区,并向用户配水。 给水系统常由下列工程设施组成: 1.取水构筑物:从选定的水源(地表水和地下水)取水。 2.水处理构筑物:对来自取水构筑物的原水进行处理,以期符合
用户对水质的要求。这些构筑物是给水厂的主要组成部分。 3. 输、配水管网和泵站:输水管道是将原水送到水厂的管渠,
能要引水,可靠性较差。
水泵直接吸水式
67.20 65.60
环境工程学选择填空判断(仅作参考期中源于这里)
(一)填空题(请将正确的答案填在横线空白处)1.废水处理的最终目标同该厂所在地区整体的环境目标紧密相关。
2.按作用原理,废水处理方法分为物理法、化学法和生物法三种基本类型。
3. 格栅按清渣方式分为人工格栅和机械格栅两种。
4. 利用重力沉降原理来完成固液分离目的的常见构筑物有沉砂池、初沉池、二沉池和重力浓缩池。
5. 影响废水中悬浮颗粒体沉淀效率的主要因素有:固液密度差、颗粒大小、水的动力学条件及水的粘度。
6. 沉砂池分为平流沉砂池和曝气沉砂池两种类型。
7. 按池内的水流方向,沉淀池通常有平流沉淀池、竖流沉淀池和辐流沉淀池三种。
8. 设置淹没潜孔、穿孔墙或导流窗的目的在于整流。
9. 斜板(管)沉淀池不适合于分离生物污泥。
10.从内部过程看,化学混凝分为凝聚和絮凝两种。
11.无机型混凝剂主要起凝聚作用,有机型混凝剂主要起絮凝作用。
12.聚合氯化铝的英文缩写是PAC。
13.聚合硫酸铁的英文缩写是PFS。
14.聚丙烯酰胺的英文缩写是PAM。
15.按离子型来分,聚丙烯酰胺有阳离子型、阴离子型和非离子型三种。
16.影响废水的化学混凝效果的主要因素有废水水质、混凝剂类型、混凝剂的配置和投加方法、混合和反应条件。
17.往往以药液的均匀性(是否有未溶解的粘性团块)及药液的粘度对聚丙烯酰胺的配置效果进行初步判断。
18.化学混凝系统的日常操作管理内容有混凝剂保存及药效分析、混凝药液配置、混凝条件控制与絮体性状观察、混凝效果测定及设备维护保养等。
19.石灰的投加方法有干法和湿法两种。
20.工业液碱中NaOH的有效浓度一般为30%左右,液碱投加前需配制成5%~15%的稀溶液。
21.石灰石、大理石的主要成分为CaCO3,白云石的主要成分为CaCO3和MgCO3。
22.采用石灰石作为中和滤料时,要注意预防和消除滤料表面结壳和附着碳酸气。
23.通过降低进水中硫酸浓度和提高废水的水流速度,可以有效地消除中和时石灰石表面结壳。
24.通常将具有吸附能力的多孔物质称为吸附剂,如活性炭。
混凝土结构水处理构筑物
±20
/
6 一 般
(池体的长 、宽或直 径)(mm)
项
Байду номын сангаас
允
20m<L≤50m L>50m 池壁
±L/1000 ±50
/ / /
目
7
许 偏
截面尺寸 (mm)
底板 柱、梁
+10,-5
/ /
差
孔、洞、槽内净空
±10
/
8
表面平整度 (mm)
一般平面 轮轨面
8 5
/ /
9
墙面垂直度 (mm)
H≤5m 5m<H≤20m
8 1.5H/1000
/ /
预埋件、预埋管
5
/
10
中心线位置 偏移(mm)
预留洞
10
/
水槽
±5
/
11 坡度
0.15%
/
施工单位 检查结果
监理单位 验收结论
专业工长:(签 名)
专业监理工程师:(签名)
注:H为池壁全高,L为池体的长、宽或直径。
项目专业质量检查员:(签名)
年月日 年月日
市政基础设施工程
混凝土结构水处理构筑物检验批质量验收记录
市政验·构-20
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工程名称
杏坛镇“山水永春”示范片特色绿道(单车径)建设工程(C段绿道建设工程)
单位工程名称
道路工程
施工单位
广东赢辉市政建设工程有限公司
分包单位
项目负责人 分部(子分部)工程名
称 验收部位/区段
阮洪海 主体结构工程(现浇混凝土结构)
混凝土结构水处理构筑物
项目技术负责人 分项工程名称
关于沉淀池(含沉砂、初沉、二沉)的详解!
关于沉淀池(含沉砂、初沉、二沉)的详解!沉淀法是污水处理中最基本的方法之一。
它是利用水中悬浮颗粒和水的密度差,在重力作用下产生下沉作用,以达到固液分别的一种过程。
根据水的性质与所要求的处理程度的不同,沉淀处理工艺可以是整个水处理过程中的一个工序,亦可以作为惟一的处理方法。
在典型的水处理厂中,沉淀法可用于下列几个方面:一、沉砂池(污水预处理)沉砂池,常作为一种预处理手段用于去除水中易于沉降的无机性颗粒物。
沉砂池是采纳物理法将砂粒从水中沉淀分别出来的一个预处理单元,其作用是从水中分别出相对密度大于1.5且粒径为0.2mm以上的颗粒物质,主要包括无机性的砂粒、砾石和少量密度较大的有机性颗粒假如核皮、种籽等。
沉砂池一般设置在提升设备和处理设备之前,以爱护水泵和管道免受磨损,防止后续水构筑物的堵塞和污泥处理构筑物容积的缩小,同时可以削减活性污泥中无机物的成分,提高活性污泥的活性。
1、平流式沉砂池平流式沉砂池实际上是一个比入流渠道和出流渠道宽而深的渠道,当水流过时,由于过水断面增大,水流速度下降,水中夹带的无机颗粒在重力的作用下下沉,从而达到分别水中无机颗粒的目的。
2、曝气沉砂池曝气沉砂池是在长方形水池的一侧通入空气,是水旋流运动,流速从周边到中心渐渐减小,砂粒在池底的集砂槽中与水分别,水中有机物和从砂粒上冲刷下来的污泥仍成悬浮状态,随着水流进入后面的处理构筑物。
曝气沉砂池的优点是除砂效率稳定,受进水流量变化的影响较小。
曝气沉砂池的停留时间一般为1-3min,若兼有预曝气的作用,可延长池深,是停留时间达到15-30min。
二、初沉池(污水初级处理)初沉池可较经济有效地去除水中悬浮固体,同时去除一部分呈悬浮状态的有机物,以减轻后续生物处理构筑物的有机负荷。
有时初沉池也单独使用,对水进行一级处理后排放。
初次沉淀池一般设置在污水处理厂的沉砂池之后、曝气池之前,初沉池的主要作用是去除污水中密度较大的固体悬浮颗粒,以减轻生物处理的有机负荷,提高活性污泥中微生物的活性。
水处理构筑物参数
格栅格栅间隙的划分:3~10mm 细格栅,10~40mm 中格栅,大于40mm 粗格栅。
若水泵前格栅间隙小于或者等于25mm ,则其后面的处理流程中可不再设置格栅。
一般在污水处理系统前设置的格栅,其栅条间隙为:①人工清除时,25~40mm ;②机械清除时,16~25mm;③最大间隙,40mm 。
栅渣的数量及性质,当无实测资料时,可采用: (1)格栅间隙16~25mm ,0.05~0.10m ³栅渣/10m ³污水 (2)格栅间隙30~50mm ,0.01~0.03m ³栅渣/10m ³污水 (3)栅渣含水率一般取80%,容量960㎏/m ³。
格栅安装倾角一般为45°~75°;过栅流速一般采用0.6~1.0m/s ;格栅前水流速度一般为0.4m~0.9m/s ;通过格栅的水头损失一般采用0.08~0.15m 。
名称公式符号说明栅槽宽度m B()bnn S B +-=1bhvsin maxαQn =S —栅条宽度,mb —栅条间隙,m n —栅条间隙个数,个 Q max —最大设计流量,m 3/sα—格栅倾角,(°)h —栅前水深,m V —过栅流速,m/s通过格栅的水头损失m h 1αξsin 2gv20=hkh h 01=h0—水头损失,mG —重力加速度,m/s2k —系数,格栅被栅渣阻塞时,水头损失增大的倍数可按k=3.36v —1.32计算或取k=2—3ξ局部阻力系数,与栅条断面形状有关,34⎪⎭⎫⎝⎛=b s βξ,当为矩形断面时,β=2.42。
栅后槽总高度mH21h h h H ++=h 2—栅前渠道超高,m 一般采用0.3m栅槽总长度mLαtg H l l L 1215.00.1++++=αtg B B l 211-= 212l l =11h h H +=1l —进水渠道肩宽部分长度,m1B —进水渠宽,m1α—进水渠道渐宽部分展开角度,()︒一般取︒202l —栅槽与出水渠道渐窄部分长度,m1H —栅前渠道深,m每日栅渣量()d /m3WzK WQW 1000864001max=1W —栅渣量,m ³/10m ³(污水),格栅间隙为16~25nn 时,1W =0.10~0.05;格栅间隙为30~50mm 时,1W =0.03~0.01z K —生活污水流量总变化系数。
污水处理常用的设备及构筑物讲义
净水池:储存净水,进一步加氯消毒。 净水处理工艺流程如下:
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3、A2O工艺
A2O是Anaeroxic—Anoxic—Oxic的英文缩写,A2O 生物脱氮 除磷工艺是传统活性污泥工艺、生物消化及反消化工艺和 生物除磷工艺的综合。 A2O工艺流程如下:
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工艺原理: A2O池分成厌氧段、缺氧段、好氧段。在 该工艺流程内,BOD5、SS和以各种形式存在的氮和磷将 一一被去除。A2O生物脱氮除磷系统的活性污泥中,菌群 主要由硝化菌和反硝化菌、聚磷菌组成。在好氧段,硝化 细菌将入流中的氨氮及有机氮氨化成的氨氮,通过生物硝 化作用,转化成硝酸盐;在缺氧段,反硝化细菌将内回流 带入的硝酸盐通过生物反硝化作用,转化成氮气逸入到大 气中,从而达到脱氮的目的;在厌氧段,聚磷菌释放磷, 并吸收低级脂肪酸等易降解的有机物;而在好氧段,聚磷 菌超量吸收磷,并通过剩余污泥的排放,将磷除去。
5 气浮设备 5.1一元化气浮机
由空气压缩机送到空气罐中的空气通过射流装置被带入溶气罐,在 0.35Mpa压力下被强制溶解在水中,形成溶气水,送到气浮槽中。在突然释 放的情况下,溶解在水中的空气析出,形成大量的微气泡群,同泵送过来的 并经加药后正在絮凝的污水中的悬浮物充分接触,并在缓慢上升过程中吸附 在絮集好的悬浮物中,使其密度下降而浮至水面,达到去除SS和CODcr的目 的。
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5、CASS工艺 CASS(Cyclic Activated Sludge System)即循环活性污泥法污水 处理工艺,是SBR工艺的一种变型。其实质是将可变容积的活性污泥 工艺过程与生物选择器原理有机结合的一种SBR工艺。工艺由于其投 资与占地面积省、易于分期建设、出水水质稳定、便于管理等特点, 在城镇污水处理与工业污水处理领域得到了广泛应用。 CASS工艺与传统SBR工艺的不同点在于: A:CASS工艺在进水阶段,不设充水过程或缺氧进水混合过程,节省占 地与投资; B:CASS工艺在进水处设生物选择器,该区域容积小,废水和回流污泥 同时进入,成为废水、污泥的接触混合区。生物选择器能有效抑制丝 状菌繁殖,避免污泥膨胀;同时在该区域实现释磷与反硝化脱氮。
污水处理主要处理构筑物 重要
废水处理系统的主要处理构筑物有格栅间、调节池、初沉池、储存池、污水提升泵房、冷却塔、A/O生化反应池、中沉池、生物接触氧化池、二沉池、混凝反应池、沉淀池、污泥浓缩脱水间等主要构筑物作用及特点.1 格栅间:格栅作为废水处理的第一道工序,是用一组平行的刚性栅条制成的框架,可以用它拦截水中的大块漂浮物。
格栅通常倾斜架设在其它处理构筑物之前或泵站集水池进口处的渠道中,以防漂浮物阻塞构筑物的孔道、闸门和管道或损坏水泵等机械设备。
因此,格栅起着净化水质和保护设备的双重作用。
所以在进入初沉池之前设置格栅间。
.2调节池:无论何种废水在进入主体处理构筑物之前,通常需要先进行水质、水量的调解,为后续构筑物的运行创造必要条件。
工业废水的水质和水量都是随时间的转移不断变化的,流量和浓度的不均匀往往给处理设备带来不少困难,或者使其无法保持在最优的工艺条件下运行。
因此要调节污水水质和水量,以便使进入污水处理系统的污水尽量均匀。
调解池具有以下作用:1)减少或防止冲击负荷对处理设备的不利影响。
2)使酸碱废水中和,处理过程中pH保持稳定。
3)调节水温4)当处理设备发生故障时,起临时事故储水池作用。
5.4.3初沉池:沉淀是在重力作用下,使悬浮液中密度大于水的悬浮固体下沉,从而与水分离的水处理方法。
它的去除对象,主要是悬浮液中粒径在10μm以上的可沉固体。
在各种水处理系统中,沉淀的作用有所不同,大致如下:1)作为化学处理与生物处理的预处理。
2)用于化学处理或生物处理后,分离化学沉淀物、分离活性污泥或生物膜。
3)污泥的浓缩脱水。
4)灌溉农田前做灌前处理。
普通沉淀池可分为入流区、沉降区、出流区、污泥区和缓冲区5个功能区。
入流区和出流区的作用是进行配水和集水,使水流均匀地分布在各个过流断面上,为提高容积利用系数和固体颗粒的沉降提供尽可能稳定的水力条件。
沉降区是可沉颗粒与水分离的区域。
污泥区是泥渣储存、浓缩和排放的区域。
缓冲区是分隔沉降区和污泥区的水层,防止泥渣受水流冲刷而重新浮起。
给水处理工艺中两种沉淀构筑物的比较
给水处理工艺中两种沉淀构筑物的比较摘要:给水处理中一个重要工艺环节是“沉淀”,沉淀的目的是去除水中絮凝体悬浮物,使出水达到用水水质要求。
目前,特别是在水处理技术比较落后,后期运营以托管为主的非洲国家,应用较多的沉淀构筑物主要有平流沉淀池和斜管沉淀池,本文针对非洲国家安哥拉的水处理现状,对给水处理工艺中的两种沉淀构筑物进行相关分析比较,以期为后期非洲国家安哥拉的给水处理发展提供设计、施工、运营方面的借鉴。
关键词:给水处理;沉淀;构筑物;平流沉淀池;斜管沉淀池;非洲国家安哥拉1 安哥拉的供水系统现状水是生命的源泉,是人类赖以生存的根本。
非洲国家带给人的印象中缺水是一大问题,但对于安哥拉来说水源不是问题,安哥拉境内有Cuanza河、Cubango 河、Bengo河、Cunene河、Lucala河、Longa河、Cuando河及Cuito河等内陆河及其支流,纵横交错使安哥拉境内形成了丰富的水源,同时从十月份到次年的四月份,安哥拉有六个月的雨季,雨量丰富,能保证河流的正常水位。
丰富的地表水源可以解决给水系统中取水困难的问题,但由于供水系统的不完善及缺失造成了安哥拉整体供水量不足,不能满足居民的正常生产生活需求。
安哥拉的老旧水厂从葡萄牙殖民地时期,大约1950年前后就已经建成,现已运行66年之多,构建筑物破旧、供水管道老化、管道爆管、供水量严重不足、工艺落后等问题频频出现,供水系统问题亟待解决。
自2002年结束内战以来,安哥拉开始复苏建设,百废待兴,供水项目也逐渐兴起,但安哥拉目前的供水水系统根本满足不了居民生产生活需要,更满足不了国家发展对水资源的需求,安哥拉要持续稳定发展,对其给水厂进行全面升级改造及新建势在必行。
2 安哥拉的给水处理工艺现状笔者根据所了解的安哥拉目前的供水情况,对安哥拉部分现有水厂及拟建水厂资料进行了搜集整理,将水厂应用的主要水处理工艺进行了相关比较,以期对安哥拉的给水处理工艺现状做出浅析。
水处理构筑物
水处理构筑物6.1 一般规定6.1.1 本章适用于净水、污水处理构筑物结构工程施工及验收,亦适用于本规范的其他相关章节的结构工程。
6.1.2 水处理构筑物施工应符合下列规定:1 编制施工方案时,应根据设计计要求和工程实际情况,综合考虑各单体构筑物施工方法和技术措施,合理安排施工顺序,确保各单体构筑物之间的衔接、联系满足设计工艺要求;2 应做好各单体构筑物不同施工工况条件下的沉降观测;3 涉及设备安装的预埋件、预留孔洞以及设备基础等有关结构施工,在隐蔽前安装单位应参与复核;设备安装前还应进行交接验收;4 水处理构筑物底板位于地下水位以下时,应进行抗浮稳定验算;当不能满足要求时,必须采取抗浮措施;5 满足其相应的工艺设计、运行功能、设备安装的要求。
6.1.3 水处理构筑物的满水试验应符合本规范第9.2节的规定,并应符合下列规定:1 编制试验方案;2 混凝土或砌筑砂浆强度已达到设计要求;与所试验构筑物连接的已建管道、构筑物的强度符合设计要求;3 混凝土结构,试验应在防水层、防腐层施工前进行;4 装配式预应力混凝土结构,试验应在保护层喷涂前进行;5 砌体结构,设有防水层时,试验应在防水层施工以后;不设有防水层时,试验应在勾缝以后;6 与构筑物连接的管道、相邻构筑物,应采取相应的防差异沉降的措施;有伸缩补偿装置的,应保持松弛、自由状态;7 在试验的同时应进行构筑物的外观检查。
并对构筑物及连接管道进行沉降量监测;8 满水试验合格后,应及时按规定进行池壁外和池顶的回填土方等项施工。
6.1.4 水处理构筑物施工完毕必须进行满水试验。
消化池满水试验合格后,还应进行气密性试验。
6.1.5 水处理构筑物的防水、防腐、保温层应按设计要求进行施工,施工前应进行基层表面处理。
6.1.6 构筑物的防水、防腐蚀施工应按现行国家标准《地下工程防水技术规范》GB 50108、《建筑防腐蚀工程施工及验收规范》GB 50212等的相关规定执行。
大型水处理系统构筑物锥型池底混凝土找坡层施工工法
大型水处理系统构筑物锥形池底混凝土找坡层施工工法1、前言在大型水处理系统中构筑物锥形池底混凝土找坡层总体施工过程中,找坡层混凝土完成面距工艺设备底部刮泥板的距离对设备运行及水处理整个系统的运行影响较大,传统做法为土建工程即找坡层全部施工完成后进行设备安装,由此不可避免产生后续运行中各种问题:1、找坡层距离设备刮泥板过近,受底部污泥阻力影响,刮泥机等设备运行功率加大,影响后续污泥排放系统乃至污水处理系统总体的运行;2、找坡层距离设备刮泥板过远,刮泥机上部吸收污泥的管道无法有效吸取底部污泥,或无法按系统排放淤泥量有效刮至脱泥槽进入下道处理工序;3、找坡层施工坡度不标准,无法与锥形池体设备有效匹配,甚至可能造成设备安装完成后受找坡层混凝土影响,设备无法正常运转。
因此,锥形池底混凝土找坡层质量控制成为施工的难题,通过采用利用工艺机械设备进行混凝土锥形池底找坡施工工法,代替了传统的“先土建、后安装”的施工做法,即在构筑物主体结构施工完成后先安装工艺设备,通过工艺设备进行池底找坡层施工,有效避免了上述施工难题,同时加快了施工进度,在实际应用中取得了良好的经济效益和社会效益。
2、工法特点2.1一次成优,质量可靠在工艺设备安装完成后通过工艺设备自转进行锥形找坡层标高控制,找坡层标高完全按照工艺设备定尺施工,可达到一次成优,同时找坡层施工完成后设备无需二次试运转,质量可靠。
2.2缩短设备调试时间,加快施工进度锥形池底找坡层施工过程中即进行设备运转,同时也达到设备调试的目的,可节省找坡层完成后设备二次试运转环节,加快了后续施工进度。
2.3工艺操作简单,安装质量可控本工法采用“先安装工程,后土建工程”的逆作法施工,简单易学,操作简便,整体施工完成后工艺设备无需二次调试、调整,安装质量可控。
3、适用范围3.1适用于大型水处理系统锥形池体底(φ20m以内池体)找坡层混凝土施工。
3.2适用于先进行混凝土施工后进行设备安装无法保证设备正常运行功效,而宜采用逆序法施工的类似相关工程。
一建市政给排水工程学习重点、经典例题解析
1K414000 城市给水排水工程1K414010 给水排水厂站工程结构与特点※重点导读选择考点:1.给水处理流程(四大流程);2.污水的处理流程(一级处理、二级处理、三级处理);3.再生水的回用;4.水处理场站的结构特点;5.给水与污水处理厂试运行1K414011 厂站工程结构与施工方法一、给水排水场站工程结构特点(一)场站构筑物组成(1)水处理(含调蓄)构筑物是给水排水系统中对原水(污水)进行水质处理、污泥处理而设置的各种构筑物的总称。
给水处理构筑物包括:调节池、调流阀井、格栅间及药剂间、集水池、取水泵房、混凝沉淀池、澄清池、配水井、混合井、预臭氧接触池、主臭氧接触池、滤池及反冲洗设备间、紫外消毒间、膜处理车间、清水池、调蓄清水池、配水泵站等。
污水处理构筑物包括:污水进水闸井、进水泵房、格栅间、沉砂池、初次沉淀池、二次沉淀池、曝气池、配水井、调节池、生物反应池、氧化沟、消化池、计量槽、闸井等。
【口诀】闸泵栅砂沉;曝氧生消槽;10个【2017年真题】下列给水排水构筑物中,属于调蓄构筑物的是()。
A.澄清池B.清水池C.生物塘D.反应池『正确答案』B『答案解析』本题考查的是给水排水场站工程结构特点。
调蓄是最后一步,清水池属于调蓄构筑物。
参见教材P181。
【2014年真题】属于给水处理构筑物的是()。
A.消化池B.曝气池C.氧化沟D.混凝沉淀池『正确答案』D『答案解析』本题考查的是给水排水场站工程结构特点。
混凝沉淀是给水处理的第一步,属于给水处理构筑物。
参见教材P181。
【2013年真题】下列构筑物中,属于污水处理的构筑物是()。
A.混凝沉淀池B.清水池C.吸滤池D.曝气池『正确答案』D『答案解析』本题考查的是给水排水场站工程结构特点。
曝气池是氧化沟反应的反应器,属于污水处理构筑物。
参见教材P181。
(二)构筑物结构形式与特点1.水处理(调蓄)构筑物和泵房多数采用地下或半地下钢筋混凝土结构,特点是构件断面较薄,属于薄板或薄壳型结构,配筋率较高,具有较高抗渗性和良好的整体性要求。
城市污水处理厂水处理构筑物及其结构
4.1.2离心法:利用快速旋转所产生的离心力使污泥中的固体 颗粒和水分离。 常用机械:筒式离心机、盘式离心机和板式离心机。
污水主要运转设施的运行管理
1.污水提升泵站 1.1提升泵站工艺原理:污水经提升泵提升到后续处理单元所 需要的高度,使其实现重力流。一般由水泵、集水池和泵 房组成。 1.2运行与管理 1.2.1集水池的维护 (1)定期清淤; (2)清淤时,保持通风,下池之前确认无有毒,有害和可燃气体; (3)池下工作时间每名检修人员不超过30min。
(3)产泥量少,可实现少剩余污泥运行;
(4)工艺调整灵活,适应性广; (5)丝状菌不能大量增殖,避免了污泥膨胀; (6)抗冲击负荷强。 6.改良的A2/O法 7.间歇式活性污泥法(SBR) 工艺核心是集有机物降解与混合液沉淀于一体的间歇式 曝气池。工艺流程图2-37 其优点:(1)对水质水量变化适应性强,运行稳定, 适应于水质水量变化较大的小城镇污水处理;
3.4城市农业发展情况及当地气候条件等情况。 2.污泥分类 2.1按成分分类 2.1.1污泥 2.1.2沉渣 2.2按来源分类(初沉污泥、剩余活性污泥、腐殖污泥、消化 污泥、化学污泥) 3.污泥的性质指标 3.1污泥含水率:初沉池污泥含水率一般为95-97%;剩余污泥一 般为99.2-99.8%;
(2)为非稳态反应,反应时间短,可不设二沉池,建设费 和占地少; (3)处理效果好,BOD5去除率达95%,且产泥量少; (4)同时脱氮(80%-90%)和除磷(80%)的功能; (5)溶解氧的浓度在0-2mg/l之间变化,可减少能耗。 缺点:(1)操作复杂; (2)自控化要求比较高;
(3)对高氮和高磷废水处理效果差。 操作要点:(1)根据进水COD浓度采用非限量曝气,半限 量曝气,限量曝气;进水时间以短促为宜,瞬间最好; (2)反应曝气后,进行缓速搅拌;在进入沉淀过程前,进 行短暂的微量曝气,脱除附着在污泥上的气泡或氮,以保 证沉淀过程的正常进行; (3)沉淀时间为1.5-2.0h (4)排放上清液后,排放剩余污泥;
水处理构筑物概述
1.采用多斗排泥,每个泥 斗单独操作,工作量大; 2.采用机械排泥时,设备 都位于水下,易腐蚀。
1.池深大,施工困难;2. 对冲击负荷和水温变化适 应能力差
1.水流速度不稳定;2.机 械排泥设备复杂;3.易于 出现异重流现象
斜管 处理效率高,停留 1.构造复杂;2.斜管、斜
式 时间短,占地面积 板造价高;3.固体负荷不
2.1.1.4序批式反应池(SBR)
原理:流态上属于完全混合,但有机物随着反应时间的推移降解。废水由进水、 反应、沉淀、出水和闲置五个基本过程组成,完成一个周期。所有处理过程都是在同 一个设有曝气或搅拌装置的反应器内一次进行。
相比连续活性污泥工艺的优点:①工艺简单(曝气池兼二沉池功能,无污泥回 流设备);②耐冲击负荷,一般无需设置调节池;③易得到更优水质;④污泥沉降性 能好,能有效防止丝状菌膨胀;⑤可自动控制,易于管理,通过适当调节可以达到脱 氮除磷的效果。
2.生物处理构筑物
• 根据参与代谢活动的微生物对溶解氧的需求不同,污水的生物处理技 术可以分为好氧生物处理、缺氧生物处理、厌氧生物处理。
• 好氧生物处理:污水中有分子氧存在的情况下,利用好氧微生物(包 含兼性微生物)降解有机物,使其稳定、无害化的处理方法。好氧生 物处理方案有活性污泥法和生物膜法两大类。
应用领域:可广泛应用于屠宰、含酚、啤酒、化工等工业废水和生活污水的处 理。
污泥膨胀
• 污泥膨胀:活性污泥沉降性能变差 的现象。有丝状菌性膨胀和非丝状 菌性膨胀两种,前者系系丝状菌异 常增长而引起,后者因黏性物质大 量积累而引起。
• 特征:污泥结构松散,质量变轻, 沉淀压缩性能差;SV值增大,有时 达到百分之九十,SVI达到300以上 ;大量污泥流失,出水浑浊;二次 沉淀难以固液分离,回流污泥浓度 低,有时还伴随大量的泡沫的产生
室外给水系统的组成
室外给水系统的组成
室外给水系统的组成:
1)取水构筑物。
用以从选定的水源(包括地下水源和地表水源)取水。
2) 水处理构筑物。
是将取来的原水进行处理,使其符合用户对水质的要求。
3) 泵站。
用以将所需水量提升到要求的高度,可分为抽取原水的一级泵站、输送清
水的二级泵站和设于管网中的加压泵站。
4) 输水管渠和管网。
输水管是将原水输送到水厂的管渠,当输水距离 lokm 以上时
为长距离输送管道;配水管网则是将处理后的水配送到各个给水区的用户。
5) 调节构筑物。
它包括高地水池、水塔、清水池等。
用以贮存和调节水量。
高地水
池和水塔兼有保证水压的作用。
(2) 配水管网的布置形式和敷设方式。
配水管网有树状网和环状网两种形式。
树状管网是从水厂泵站或水塔到用户的管线布
置成树枝状,只是一个方向供水。
供水可靠性较差,投资省。
环
状网中的干管前、后贯
通,连接成环状,供水可靠性好,适用于供水不允许中断的地区。
配水管网一般采用埋地铺设,覆土厚度不小于 O.7m. 并且在冰冻线以下。
通常沿道
路或平行于建筑物铺设。
配水管网上设置阀门和阀门井。
各个污水处理构筑物去除率
A2/O工艺:
1、COD及NH3-N的去除率分别在93%及86%以上
ERNT工艺:
1、在生物处理过程中,有机氮被异养微生物氧化分解,即通过氨
化运用转化为成NH3-N,而后经硝化过程转化变为NO x-N,最后通过反硝化运用使NO x-N转化成N2,而逸入大气。
2、“ERNT工艺”是本公司专利技术,它是将生物脱氮的硝化过
程控制在亚硝酸盐阶段即亚硝化或短程硝化阶段,然后进入厌氧氨氧化阶段实现焦化废水的脱氮作用。
其途径为NH4+→NO2-→N2,
气浮机:
1、投加破乳剂、混凝剂及絮助凝剂。
可将乳化态的焦油有效的去除,另COD、BOD5也得到部分去除。
生化处理:
1、焦化废水中COD、NH3-N、酚和氰化物等污染物在生化反应器
中完成酸化、水解、脱氮、除碳等生化反应过程。
表4.1 各环节进出水水质
四水处理各个构筑物COD的去除率
注明:具体情况具体分析,好氧池COD去除率的高低由来水的COD 含量和废水的可生化性来决定,一般取75%~85%。
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城镇给水
序号
学生姓名
絮凝
隔板絮凝池
1
折板絮凝池
2
网格絮凝池
3
机械絮凝池
4
沉淀
平流沉淀池
5
斜板沉淀池
6
斜管沉淀池
7
澄清
机械搅拌澄清池
8
水力循环澄清池
9
悬浮澄清池
10
脉冲澄清池
11
过滤
普通快滤池
12
双阀滤池
13
均粒滤料滤池
14
移动罩滤池
15
虹吸滤池
16
生物接触氧化
弹性填料生物接触氧化池
17
32
高负荷生物滤池
33
生物接触氧化池
34
生物转盘
35
生物流化床
36
曝气生物滤池
37
厌氧工艺
厌氧生物流化床
38
升流式厌氧生物滤池
39
UASB(升流式厌氧污泥层)
40
颗粒填料生物接触氧化池
18
城镇排水
沉砂池
平流沉砂池
19
曝气沉砂池
20
漩流式沉砂池
21
沉淀池
辐流式沉淀池
22
氧化沟工艺
奥贝尔氧化沟
23
卡鲁塞尔氧化沟
24
三沟式氧化沟
25
活性污泥工艺
射流曝气
26
氧气曝气
27
深井曝气
28
CASS(循环活性污泥法)
29
A-B活性污泥法
30
SBR工艺
31
生物膜工艺
普通生物滤池