污水处理厂平面及高程布置的设计
城污水厂高程布置

适用于污水厂内短距离输送 ;
设计坡度采用 0.01~0.02; (2) 压力流输泥管道:
最小管径 DN200,中途设清通口。 适用于长距离输送,或加压设备加压后输送;
部分污水厂总高差统计
东区污水厂2.7m(至二沉池) 曹阳污水厂2.5m(至二沉池) 北郊污水厂1.3m(至二沉池) 天山污水厂3.05m(至二沉池) 泗塘污水厂5.31m(至接触池) 程桥污水厂2.4m(至接触池) 闵行污水厂3.7m(至接触池)
在初步设计时,压力流输泥管道也可采用以下简单的
计算方法:[崔玉川编, 城市污水厂处理设施设计计算, P432]
按清水计算,并乘以比例系数;
在紊流状态下,污泥含水率大于98%时,污泥管道的 水头损失为清水的2~4倍;含水率为90%~92%时,为清 水的6~8倍。
当污泥管道较长时,为了不使水头损失过大,一般流 速采用1.0m/s。丹麦Kruger 公司设计指南中对污泥管道的计 算做如下规定:
时为0.4~0.6m/s; 3. 在确定连接管时,可考虑留有水量发展的余地; 4. 生化池至二沉池的管道流量为:设计流量+回流污泥量。
9
四、高程布置的计算
(3)计量设备:水头损失应通过计算确定。初 步设计时可按 0.2m估算。 (4)配水设备:配水井的水头损失可按一般水 力学公式计算。
10
四、高程布置的计算
污水处理厂高程布置
1
污水处理高程布置图
一. 目的 二. 任务 三. 一般规定 四. 计算 五. 绘图
2
一、高程布置的目的
1. 确保污水、污泥通畅流动。 2. 降低水头损失,节省运行费用。
2万吨日城市污水处理厂的初步设计课程设计污水处理厂

水污染控制工程课程设计题目2万吨/日城市污水处理厂的初步设计摘要本次课程设计的题目为某城市污水处理厂初步设计,主要任务是完成该污水处理厂的一平平面布置、高程布置和各处理构筑物的初步设计。
初步设计要完成设计说明书一份,污水处理厂平面布置图一张、污水处理构筑物高程布置图一张。
该污水处理厂工程规模为2万吨/日,进水水质为:COD Cr=300mg/L,BOD5=250mg/L,SS=180mg/L,TN=28mg/L,TP=5mg/L。
本次设计所选择的A2O工艺,具有一良好的脱氮除磷功能。
该污水处理厂的污水处理流程为:污水从粗格栅到污水提升泵房,再从泵房到细格栅,然后到沉砂池,进入初沉池再进入生物池(即A2O反应池),再从生物池进入二沉池,污水再经过接触消毒池后排入自然水体;污水处理厂处理后的出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级标准的A标准。
关键词:A2O工艺;脱氮除磷;污水处理目录水污染控制工程课程设计 (1)摘要 (2)正文 (6)第一章设计概况 (6)1.1设计依据 (6)1.1.1原始依据 (6)1.1.2设计原则 (6)1.1.3采用规范和执行标准 (7)1.2设计任务书 (7)1.2.1工程设计资料 (7)1.2.2设计任务 (8)1.2.3基本要求 (9)1.2.4图纸要求 (9)第二章设计说明书 (10)2.1城市污水来源、水量及水质特点分析 (10)2.1.1城市污水来源 (10)2.1.2城市污水水量 (11)2.1.3城市污水水质特点 (11)2.2污水处理方案的选择 (12)2.2.1城市污水主要处理方法 (12)2.2.2污水处理方案的选择 (14)2.3污水处理工艺原理及工程说明 (16)2.3.1粗格栅 (16)2.3.2泵房和集水池 (17)2.3.3细格栅 (18)2.3.4沉砂池 (19)2.3.5配水井 (20)2.3.6初沉池 (21)2.3.7生化池 (22)2.3.8二沉池 (24)2.3.9接触消毒池 (25)第三章设计计算书 (26)3.1粗格栅间 (26)3.1.1设计参数 (26)3.1.2设计计算 (26)3.2泵房和集水池 (7)3.2.1设计参数 (7)3.2.2 集水池设计计算 (5)3.2.3水泵扬程计算 (5)3.3细格栅 (6)3.3.1设计参数 (6)3.3. 2设计计算 (6)3.4沉砂池 (7)3.4.1 设计参数 (7)3.4.2设计计算 (6)3.5配水井 (7)3.5.1设计参数: (7)3.5.2设计计算 (7)3.6初沉池 (3)3.6.1设计参数: (3)3.6.2 设计计算 (3)3.7生化池 (4)3.7.1 设计参数 (4)3.7.2设计计算 (5)3.8二沉池 (10)3.8.1设计参数: (10)3.8.2 设计计算 (10)3.9 消毒池 (12)3.9.1设计参数 (12)3.9.2设计计算 (12)3.10高程计算 (13)结论 (16)参考文献 (16)附录 (17)正文第一章设计概况1.1设计依据1.1.1原始依据(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;《给水排水设计手册》(中国建筑工业出版社,2003年);《环境工程设计手册》(魏先勋主编,湖南科学技术出版社,2002年)《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);中华人民共和国《给排水设计规范》2000年版;同类污水工程实践经验。
环保专业一讲义:污水厂的平面布置与高程布置

3.2.4污⽔⼚的平⾯布置与⾼程布置
1.平⾯布置
污⽔处理⼚包括⽣产性的处理构筑物和泵站、⿎风机房、药剂间和化验室等构筑物,以及辅助性的修理间、仓库、办公室和值班室等。
在⼚区内还有道路系统、室外照明系统和美化的绿化设施。
在各构筑物和建筑物的个数和尺⼨可参考设计规定进⾏确定以后,根据流程和⼚区的地形和地质条件,进⾏平⾯布置,布置时,应考虑以下原则:⑴布置应紧凑;⑵各处理构筑物之间的连接管应尽量避免⽴体交叉;⑶在⾼程布置上,充分利⽤地形;⑷使需要开挖的处理构筑物避开劣质地基;⑸考虑分期施⼯和扩建的可能性。
2.⾼程布置
污⽔⼚的⾼程布置就是确定各构筑物的⾼程,当地形有利,⼚区有⾃然坡度时,应充分利⽤,以减少填、挖⼟⽅量,甚⾄不⽤泵站。
污⽔处理⼚的⾼程布置还要确定消化池、污泥脱⽔设备等和污泥有关的设施的⾼程。
11.3 平面布置与高程布置

1.
4.
平面布置必须按照《室外排水设计规范》所规定的各项
生活设施与生产管理建筑物宜集中布置,各构筑物布置应紧
条凑款,进同行时设应考计虑。管线布设,以及今后运行、操作、检修距离,
2. 若构有筑远物期之规间必划须,有应5按-10远米期的规净划距布。局,作出分期建设的安
5. 排各处理构筑物与附属建筑的位置关系,应根据安全、运行管
56.30 55.5255.37 55.2555.20 55.10 54.65 54.33 54.63
53.76 53.66 53.4453.22
52.64
50.84 52.16 51.44 52.38 51.75 51.74
50.94 50.84
50.44 50.05 50.49 50.20 49.25
❖ 人员编制:
❖ 生产人员(工艺运行操作,值班警卫,化验):4班3倒 (5班3倒);
❖ 生产辅助人员(水、电、机修,司机,绿化):1班; ❖ 生产管理人员(厂长,工程师,办公、后勤):1班。
中小型污水处理厂辅助建筑面积
名称 化验室 器皿与药品贮藏室 办公室 机修间 仓库
面积/m2 25-35 10-15 20-40 20-30 20-30
城市污水处理厂平面布置的原则
❖ 总图布置:功能分区,远近期结合,充分绿化 ❖ 处理单元构筑物的平面布置:紧凑合理,间距适
当,避免迂回,减少损失,土方平衡 ❖ 管、渠的平面布置:主次有别,避免矛盾 ❖ 污泥处理构筑物的布置:独立区域,确保安全 ❖ 辅助建筑物的布置:利于生产,安全环保,注重
厂前区的环境建设 ❖ 厂区道路的布置:区域分割,安全便捷
构、建筑物编号,编制构建筑物一览表; ❖ 主要工艺管线完整准确,管线区分明确,走向合理 ❖ 厂区给排水管线,图纸设计说明;
污水处理厂设计_毕业设计

污水处理厂设计_毕业设计一、引言水是生命之源,对于人类的生存和发展至关重要。
然而,随着工业化和城市化的快速推进,大量的污水产生,如果未经有效处理直接排放,将对环境和人类健康造成严重威胁。
因此,污水处理厂的建设成为了保护环境、保障公众健康的重要举措。
本次毕业设计旨在设计一座高效、经济、环保的污水处理厂,以满足特定区域的污水处理需求。
二、设计任务与要求(一)设计规模根据给定的区域人口、工业用水等数据,确定污水处理厂的设计规模,包括日处理水量、最大时处理水量等。
(二)进水水质分析进水的主要污染物指标,如化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD₅)、悬浮物(SS)、氮、磷等的浓度范围。
(三)出水水质根据国家和地方的相关排放标准,确定处理后的出水水质要求,确保达标排放。
(四)工艺流程选择综合考虑污水的性质、处理效果、运行成本、占地面积等因素,选择合适的污水处理工艺流程。
(五)主要构筑物设计对污水处理厂的各个构筑物,如格栅、沉砂池、初沉池、生物处理池、二沉池、消毒池等进行详细设计,包括尺寸、结构、设备选型等。
(六)平面布置与高程布置合理规划污水处理厂的平面布局,使各构筑物之间的连接顺畅,便于操作和管理;同时进行高程布置,确保污水在处理过程中能够自流,降低能耗。
三、工艺流程确定(一)常见工艺流程介绍目前,常用的污水处理工艺流程包括传统活性污泥法、氧化沟法、A²/O 法、SBR 法等。
传统活性污泥法工艺成熟,但占地面积较大,运行费用较高;氧化沟法具有较好的脱氮除磷效果,运行稳定;A²/O 法同时具备去除有机物、氮和磷的功能,效果显著;SBR 法工艺灵活,可适应水质水量的变化。
(二)本设计工艺流程选择经过对各种工艺流程的对比分析,并结合本设计的进水水质和出水要求,最终选择 A²/O 工艺流程。
该工艺能够有效地去除有机物、氮和磷,且具有运行稳定、管理方便等优点。
四、主要构筑物设计(一)格栅格栅是污水处理厂的第一道处理工序,用于去除污水中的较大悬浮物和漂浮物。
污水处理厂高程设计参考

1处理流程高程设计为使污水能在各处理构筑物之间通畅流动,以保证处理厂的正常运行,需进行高程布置,以确定各构筑物及连接管高程。
为降低运行费用和便于维护管理,污水在处理构筑物之间的流动已按重力流考虑为宜;污泥也最好利用重力流动,若需提升时,应尽量减少抽升次数。
为保证污泥的顺利自流,应精确计算处理构筑物之间的水头损失,并考虑扩建时预留的储备水头,高程图的比例与水平方向的比例尺一般不相同,一般垂直比例大,水平的比例小些[12]。
1.1 主要任务污水处理厂污水处理流程高程布置的主要任务是:(1)确定各处理构筑物和泵房的标高;(2)确定处理构筑物之间连接管渠的尺寸及其标高;(3)通过计算确定各部分的水面标高,从而能够使污水沿处理流程在处理构筑物之间畅通地流动,保证污水处理厂的正常运行。
1.2 高程布置的一般原则(1)计算各处理构筑物的水头损失时,应选择一条距离最长、水头损失最大的流程进行较准确的计算,考虑最大流量、雨天流量和事故时流量的增加。
并应适当留有余地,以防止淤积时水头不够而造成的涌水现象,影响处理系统的正常运行。
(2)计算水头损失时,以最大流量(设计远期流量的管渠与设备,按远期最大流量考虑)作为构筑物与管渠的设计流量。
还应当考虑当某座构筑物停止运行时,与其并联运行的其余构筑物与有关的连接管渠能通过全部流量。
(3)高程计算时,常以受纳水体的最高水位作为起点,逆废水处理流程向上倒推计算,以使处理后废水在洪水季节也能自流排出,并且水泵需要的扬程较小。
如果最高水位较高,应在废水厂处理水排入水体前设置泵站,水体水位高时抽水排放。
如果水体最高水位很低时,可在处理水排入水体前设跌水井,处理构筑物可按最适宜的埋深来确定标高。
(4)在做高程布置时,还应注意污水流程与污泥流程的配合,尽量减少需要提升的污泥量。
1.3 污水高程计算在污水处理工程中,为简化计算一般认为水流是均匀流。
管渠水头损失主要有沿程水头损失和局部水头损失。
城市污水处理厂初步设计

城市污水处理厂初步设计第一部分设计说明书一、设计任务:根据已知资料,进行城市污水处理厂的初步设计:要求确定污水处理流程,计算各污水处理构筑物的尺寸,布置污水处理厂总平面图和高程图;对污泥的处理与处置进行简单说明,并预留平面布置的场地;对进水泵房进行简要的说明,并预留平面布置的场地;生物主体工艺要求采用推流式传统活性污泥法。
二、工程规模处理污水量为20000m3/d。
三、设计原始资料某城市设计人口(4+0.02×5)万,生活污水量标准为日平均200L/人,每人每天产生BOD530g,每人每天产生SS45g。
工业污水量为5000m3/d,变化系数为1.3,工业废水的污染物浓度为:BOD5=250mg/L,SS=400mg/L。
要求排水的BOD5和SS浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的二级标准。
规划污水处理厂的面积约25000m2,处理厂四角坐标分别为(0,0)、(0,125)、(200,0)和(200,125)。
厂区设计地坪绝对标高采用 5.00m。
污水处理厂出水排入距厂150米的河流中,该河流的最高水位约为4.60米,最低水位1.80米,常年平均水位约为3.00米。
污水处理厂的污水进水总管管径为DN800,进水泵房处沟底标高为绝对标高0.315米。
四、水量水质设计人口(4+0.02×5)万,生活污水量标准为日平均200L/人,每人每天产生BOD530g,每人每天产生SS45g。
工业污水量为5000m3/d,变化系数为1.3,工业废水的污染物浓度为:BOD5=250mg/L,SS=400mg/L。
要求排水的BOD5和SS浓度达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的二级标准。
五、工艺流程污水中格栅进水泵房细格栅沉砂池初沉池排渣排渣排砂排泥曝气池二沉池排入河流排泥六、污水处理构筑物的说明1、中格栅为了截流较大的悬浮物或漂浮物,以便减轻后续构筑物的处理负荷,并使之正常运行,在进水泵房前设置格栅。
城市污水厂高程布置

混合池
0.1~0.3
接触池
0.1~0.3
污泥干化场
2~3.5
构筑物的水头损失主要产生在:进口、出口和需要跌水处。 流经构筑物本身的水头损失较小。
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四、高程布置的计算
h
h1
h2
iL
2
2
g
h1--沿程水头损失,m; h2--局部水头损失,m; i--单位管长的水头损失(水力坡降),根据流量、管径和流 速查阅《给水排水设计手册》第1册获得; L--连接管长度,m; ξ--局部阻力系数,查阅《给水排水设计手册》第1册获得; g--重力加速度,9.81m/s2; ν--连接管中的流速,m/s.
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四、高程布置的计算
(3)计量设备:水头损失应通过计算确定。初 步设计时可按0.2m估算。 (4)配水设备:配水井的水头损失可按一般水 力学公式计算。
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四、高程布置的计算
2.污泥处理高程水力计算
目前有关污泥水力特征研究还不够,因此 污泥管道的水力计算主要采用经验公式或 实验资料。
(1)重力输泥管道: 适用于污水厂内短距离输送 ; 设计坡度采用0.01~0.02; 最小管径DN200,中途设清通口。
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四、高程布置的计算
3.计算方法
(3)计算各连接管渠的水头损失;
(4)计算出第一个构筑物至最后一个构筑物的总损失;
(5)计算污泥处理流程; 部分污水厂总高差统计
东区污水厂2.7m(至二沉池) 曹阳污水厂2.5m(至二沉池) 北郊污水厂1.3m(至二沉池) 天山污水厂3.05m(至二沉池) 泗塘污水厂5.31m(至接触池) 程桥污水厂2.4m(至接触池) 闵行污水厂3.7m(至接触池)
污水处理厂高程布置
污水处理厂平面布置及高程布置

污水处理厂平面布置及高程布置污水处理厂平面布置及高程布置是指在建设污水处理厂时,为保证厂区内的设施和设备能够合理布置,从而提高污水处理效率和处理质量,需要进行的平面和高程方面的规划和布置工作。
下面从平面和高程两个方面来详细介绍。
平面布置方案污水处理厂的平面布置方案需要围绕着设施和设备的建设展开,以保证各项工作的有序进行。
具体来讲,平面布置方案需考虑以下几个方面:1. 厂区规划:厂区规划是平面布置方案的基础,它包括厂区的总体布局、厂房建设、管道网建设等。
在设计过程中,应以尽可能利用厂区内部面积,方便实施维护和管理为原则,可采用“L”字型、直线形、T字形、环状布置等不同形式。
2. 处理工艺设备的布置:处理工艺设备布置要考虑到污水处理的各个阶段,通常包括初次处理、生物处理、二次处理等。
各处理阶段的设备应按照处理工艺流程来布置,保证各个环节处理得当,使处理效率更高、质量更优。
3. 管线布置:管线系统是污水处理厂的重要组成部分,它主要用于输送、收集和排放污水。
系统中应包括进水管线、出水管线、通风管道、排泥管道等,其布置应保证科学合理。
通常情况下,应沿着最短距离布置管道,同时考虑到管道的通风、防腐、维修等。
4. 办公区:除了处理污水的工作区域需要布置外,污水处理厂的办公区也是至关重要的。
它要包括管理办公、技术质量检测、设备维修等区域,为了方便员工工作和管理,该区域应布置在离设备和设施比较近的地方。
污水处理厂的高程布置是指在建设中对厂区内的各个设施和设备安排高度的布置方案,其目的是为了保证各个设施设备的高度关系协调,避免因高度差异造成零散操作的麻烦,影响污水处理效率。
具体来讲,高程布置方案需考虑以下几个方面:1. 处理池的高度:处理池是污水处理厂的重要组成部分,一般包括沉淀池、生化池、沼气池等。
其高度应考虑到接口高度和出水口的高度以及泥层等因素。
2. 管道高度:管道的高度安排要考虑到管道是否易于维修和清洗、与相邻设施的高度位置关系等问题,可通过包红线来确认各个管道的高度。
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。
污水处理厂选址 各构筑物的平面布置原则

污水处理厂选址各构筑物的平面布置原则本节主要讲解污水处理厂厂址选择和工艺流程的确定部分内容。
01、污水厂厂址的选择原则《室外排水设计规范》第6.1.1条规定,污水厂位置的选择,应符合城镇总体规划和排水工程专业规划的要求,并应依据下列因素综合确定:1.在城镇水体的下游;2.便于处理后污水回用和平安排放;3.便于污泥集中处理和污泥处置;4.在城镇夏季主导风向的下风侧;5.有良好的的工程地质条件;6.少拆迁,少占地,依据环境评价要求,有肯定的卫生防护距离;7.有扩建的可能;8.厂区地形不应受洪涝灾难影响,防洪标准不应低于城镇防洪标准,有良好的的排水条件;9.有便利的交通、运输和水电条件。
02、污水厂处理工艺的选择原则《室外排水设计规范》第6.2.1条规定,城镇污水处理程度和方法应依据现行的国家和地方的有关排放标准、污染物来源及性质、排入地表水域环境功能和爱护目标确定。
对于常用的活性污泥法,主要分为以下几类:1.传统活性污泥法及其改进型AAO工艺;2.氧化沟及其改进型工艺;3.SBR法及其改进型工艺;4.AB法及其改进型工艺;5.其他类型,如水解酸化-好氧法等。
对于以上工艺来说,每一种工艺有其相互对应的最适合的使用条件,总结如下:1.大规模污水处理宜采纳传统活性污泥法及其改进型AAO工艺;2.中小规模的污水处理厂,或中小城镇水量、水质变化大,经济水平有限,技术力量相对薄弱时,采纳氧化沟、SBR法及其改进型工艺或者生物滤池工艺是相宜的。
03、污水处理厂的平面布置▲污水厂平面布置图对于污水处理厂的平面布置,《室外排水设计规范》有如下10条规定:1.第6.1.2条规定,污水厂的厂区面积,应按项目总规模掌握,并做出分期建设的支配,合理确定近期规模,近期工程投入运行一年内水量宜达到近期设计规模的60%;2.第6.1.3条规定,污水厂总体布置应依据厂区内各建筑物和构筑物的功能更和流程要求,结合厂址地形、气候条件和地质条件,优化运行成本,便于施工、维护和管理等因素,经技术经济比较确定;3.第6.1.4条规定,污水厂厂区内各建筑物造型应简洁美观,节约材料,选材适当,并应使建筑物和构筑物群体的效果与四周环境协调;4.第6.1.5条规定,生产管理建筑物和生活设施宜集中布置,其位置和朝向应力求合理,并应与处理构筑物保持肯定的距离;5.第6.1.6条规定,污水和污泥的处理构筑物宜依据状况尽可能分别集中布置。
污水处理厂 毕业设计论文

污水处理厂毕业设计论文一、引言随着工业化和城市化进程的加速,水污染问题日益严重,对生态环境和人类健康构成了严重威胁。
污水处理厂作为水污染治理的重要设施,其设计和运行的合理性直接关系到污水处理效果和环境质量。
因此,进行污水处理厂的毕业设计具有重要的现实意义。
二、污水处理厂的设计规模和水质要求(一)设计规模设计规模的确定是污水处理厂设计的基础。
需要综合考虑服务区域的人口数量、工业发展状况、用水量以及未来的发展规划等因素。
通过对相关数据的收集和分析,确定污水处理厂的日处理水量。
(二)进水水质进水水质的确定对于选择合适的处理工艺至关重要。
需要对服务区域内的污水来源进行详细调查,包括生活污水、工业废水等。
通过对污水的采样和分析,确定主要污染物的浓度,如化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、氮、磷等。
(三)出水水质根据当地的环保要求和受纳水体的环境容量,确定污水处理厂的出水水质标准。
一般来说,出水水质应达到国家或地方规定的排放标准,以保护生态环境和水资源。
三、污水处理工艺的选择(一)常见的污水处理工艺目前,常见的污水处理工艺包括活性污泥法、生物膜法、氧化沟法、SBR 法等。
每种工艺都有其特点和适用范围。
活性污泥法是一种应用广泛的传统工艺,具有处理效果好、运行稳定等优点,但占地面积较大,能耗较高。
生物膜法具有生物量大、耐冲击负荷能力强等优点,但处理效果相对较差,容易发生堵塞。
氧化沟法具有工艺流程简单、运行管理方便等优点,但占地面积较大,对自动化控制要求较高。
SBR 法具有工艺流程简单、占地面积小等优点,但对操作人员的技术要求较高。
(二)工艺选择的考虑因素在选择污水处理工艺时,需要综合考虑进水水质、出水水质要求、处理规模、占地面积、运行成本、技术可靠性等因素。
同时,还应考虑当地的实际情况和工程经验。
对于水质变化较大、处理要求较高的污水处理厂,可选择具有较强抗冲击负荷能力的工艺,如氧化沟法、SBR 法等。
污水处理厂设计

目录一 设计原始资料 1二 设计步骤 1㈠ 污水处理程度的确定 11 设计流量 12 污水BOD的处理程度确定 1㈡ 处理工艺流程的选择 2㈢ 各处理单元的设计 21 进水管道的计算 22 粗格栅 23 污水提升泵房 44 泵后细格栅 45 沉砂池56 曝气池 67 二沉池集配水井 138 二次沉淀池 139 污泥提升泵房 1510 污泥浓缩池 1511 贮泥池 17㈣ 附属构筑物 18三 处理厂规划 181 平面布置 182 高程布置 19一、 设计原始资料设计水量Q=4万m 3/d 进水管管底标高-3.50m 排放水体常年洪水位标高-2.00m 污水厂所在地面标高为0.00m 进水BOD=220mg/L 出水BOD=30mg/L 常年主导风向东南风二、 设计步骤㈠.污水处理程度的确定1.设计流量该城市每天污水的平均流量 s L d m Q /963.462/400003==平均 由《排水工程》(下册P59)查得,污水总变化系数K Z =1.382 所以s L d m Q Q /81.639/55280382.1400003max ==×==设计 2.污水BOD 的处理程度确定原污水的BOD 5值为220 mg/L ,本设计不采用初沉池,则进水曝气池污水的BOD 5值S a = 220 mg/L处理水中非溶解性BOD 5的值,即L mg C bX BOD e a /67.7304.009.01.71.75=×××==式中 b——微生物自身氧化率,一般介于0.05~0.10之间,此处取0.09; X a ——活性微生物在处理水中所占比例,取0.4; C e ——处理水中悬浮固体浓度,取30 mg/L。
处理水中溶解性BOD 5值为(出水BOD 5值30mg/L) S e = 30-7.67=22.33 mg/L 则BOD 的去除率 %8.89%10022033.22220=×−=η㈡处理工艺流程的选择由于污水的水质较好,污水处理工程没有脱氮除磷的特殊要求,主要的去除目标是BOD 5,本设计采用活性污泥法二级生物处理,曝气池采用传统的推流式曝气池。
污水处理厂平面及高程布置讲解

2.103
1.603
说明: 1.图中纵向比例为1:50 2.图中横向比例不定 3.图中标高以米计 4.表中单位以米计
0.916
0.416
-0.110
-0.170
-1.500
-2.335 -2.515
DN200
DN200
-4.515
-5.365
提升泵房
压力管
-2.751
调节沉淀池
DN250
DN250 DN125
3 化 验 室 7.5X5 座 1
4车
库 12.5X6 座 1
升泵5 配 电 室 6 鼓风机房 7 污泥脱水间
10X6 15X5 12.5X6
座 座 座
1 1 1
8格
栅
座1
9 污水提升泵房 D=8 座 1
10 调节沉淀池 25X8 座 1
11 UASB反应器 D=8 座 4
8 6
7
7 1
12 竖流式沉淀池 D=5 座 4
➢化验室应设在综合楼内,远离污泥堆厂、机器 间和污泥干化场,以确保良好旳工作条件。
➢ 办公室、化验室等均应与处理构筑物保持合适 距离,并应位于处理构筑物旳夏季主风向旳上 风向处。
➢ 操作工人旳值班室应尽量布置在使工人能够便 于观察各处理构筑物运营情况旳位置。
4.道路、围墙、绿化带旳布置
通向一般构(建)筑物应设置人行道,宽度1.5~2.0m; 通向仓库、检修间等应设车行道,其路面宽为3—4m, 转弯半径为6m,厂区主要车行道宽5~6m;车行道边 沿至房屋或构筑物外场面旳最小距离为1.5m。
13
1
8
2
2
1 12
x:34.5 y:30.6
1
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污水处理厂平面布置及高程布置黎松强编嘉应学院环境工程与监测专业教研室2001年6月29日一污水处理厂的平面布置污水处理厂的平面布置应包括:处理构筑物的布置污水处理厂的主体是各种处理构筑物。
作平面布置时,要根据各构筑物(及其附属辅助建筑物,如泵房、鼓风机房等)的功能要求和流程的水力要求,结合厂址地形、地质条件,确定它们在平面图上的位置。
在这一工作中,应使:联系各构筑物的管、渠简单而便捷,避免迁回曲折,运行时工人的巡回路线简短和方便;在作高程布置时土方量能基本平衡;并使构筑物避开劣质土壤。
布置应尽量紧凑,缩短管线,以节约用地,但也必须有一定间距,这一间距主要考虑管、渠敷设的要求,施工时地基的相互影响,以及远期发展的可能性。
构筑物之间如需布置管道时,其间距一般可取5—8m,某些有特殊要求的构筑物(如消化池、消化气罐等)的间距则按有关规定确定。
厂内管线的布置污水处理厂中有各种管线,最主要的是联系各处理构筑物的污水、污泥管、渠。
管、渠的布置应使各处理构筑物或各处理单元能独立运行,当某一处理构筑物或某处理单元因故停止运行时,也不致影响其他构筑物的正常运行,若构筑物分期施工,则管、渠在布置上也应满足分期施工的要求;必须敷设接连人厂污水管和出流尾渠的超越管,在不得已情况下可通过此超越管将污水直接排人水体,但有毒废水不得任意排放。
厂内尚有给水管、输电线、空气管、消化气管和蒸气管等。
所有管线的安排,既要有一定的施工位置,又要紧凑,并应尽可能平行布置和不穿越空地,以节约用地。
这些管线都要易于检查和维修。
污水处理厂内应有完善的雨水管道系统,以免积水而影响处理厂的运行。
辅助建筑物的布置辅助建筑物包括泵房、鼓风机房、办公室、集中控制室、化验室、变电所、机修、仓库、食堂等。
它们是污水处理厂设计不可缺少的组成部分。
其建筑面积大小应按具体情况与条件而定。
有可能时,可设立试验车间,以不断研究与改进污水处理方法。
辅助建筑物的位置应根据方便、安全等原则确定。
如鼓风机房应设于曝气池附近以节省管道与动力;变电所宜设于耗电量大的构筑物附近等。
化验室应远离机器间和污泥干化场,以保证良好的工作条件。
办公室、化验室等均应与处理构筑物保持适当距离,并应位于处理构筑物的夏季主风向的上风向处。
操作工人的值班室应尽量布置在使工人能够便于观察各处理构筑物运行情况的位置。
此外,处理厂内的道路应合理布置以方便运输;并应大力植树绿化以改善卫生条件。
应当指出:在工艺设计计算时,就应考虑它和平面布置的关系,而在进行平面布置时,也可根据情况调整构筑物的数目,修改工艺设计。
总平面布置图可根据污水厂的规模采用1∶200~1∶1000比例尺的地形图绘制,常用的比例尺为l:500。
图1为某甲市污水处理厂总平面布置图、主要处理构筑物有:机械除污物格栅井、曝气沉砂池、初次沉淀池与二次沉淀池(均设斜板)、鼓风式深水中层曝气池、消化池等及若干辅助建筑物。
该厂平面布置特点为:流线清楚,布置紧凑。
鼓风机房和回流污泥泵房位于暖气池和二次沉淀池一侧,节约了管道与动力费用,便于操作管理。
污泥消化系统构筑物靠近四氯化碳制造厂(即在处理厂西侧),使消化气、蒸气输送管较短。
节约了基建投资。
办公室。
生活住房与处理构筑物、鼓风机房、泵房、消化池等保持一定距离,卫生条件与工作条件均较好。
在管线布置上,尽量一管多用,如超越管、处理水出厂管都借道雨水管泄入附近水体,而剩余污泥、污泥水、各构筑物放空管等,又都与厂内污水管合并流人泵房集水井。
但因受用地限制(厂东西两恻均为河浜),远期发展余地尚感不足。
图2为乙市污水厂的平面布置图,泵站设于厂外。
主要构筑物有:格栅、曝气沉砂池、初次沉淀池、曝气池、二次沉淀池及回流污泥泵房等一些辅助建筑物。
湿污泥池设于厂外便于农民运输之处。
该厂平面布置的特点是:布置整齐、紧凑。
两期工程各自成系统,对设计与运行相互干扰较少。
办公室等建筑物均位于常年主风向的上风向,且与处理构筑物有一定距离,卫生、工作条件较好。
在污水流人初次沉淀池、曝气池与二次沉淀池时,先后经三次计量,为分析构筑物的运行情况创造了条件。
利用构筑物本身的管渠设立超越管线,既节省了管道,运行又较灵活。
第二期工程预留地设在一期工程与厂前区之间,若二期工程改用别的工艺流程或另选池型时,在平面布置上将受一定限制。
泵站与湿污泥池均设于厂外,管理不甚方便。
此外,三次计量增加了水头损失。
二污水处理厂的高程布置污水处理厂高程布置的任务是:确定各处理构筑物和泵房等的标高,选定各连接管渠的尺寸并决定其标高。
计算决定各部分的水面标高,以使污水能按处理流程在处理构筑物之间通畅地流动,保证污水处理厂的正常运行。
污水处理厂的水流常依靠重力流动,以减少运行费用。
为此,必须精确计算其水头损失(初步设计或扩初设计时,精度要求可较低)。
水头损失包括:(1)水流流过各处理构筑物的水头损失,包括从进池到出池的所有水头损失在内;在作初步设计时可按表1估算。
表1 处理构筑物的水头水损失构筑物名称水头损失(cm)构筑物名称水头损失(cm)格栅10~25生物滤池(工作高度为2m时):沉砂池10~25沉淀池:平流竖流辐流20~40 1)装有旋转式布水器270~280 40~50 2)装有固定喷洒布水器450~475 50~60 混合池或接触池10~30双层沉淀池10~20 污泥干化场200~350 曝气池:污水潜流入池25~50污水跌水入池50~150(2)水流流过连接前后两构筑物的管道(包括配水设备)的水头损失,包括沿程与局部水头损失。
(3)水流流过量水设备的水头损失。
水力计算时,应选择一条距离最长、水头损失最大的流程进行计算,并应适当留有余地;以使实际运行时能有一定的灵活性。
计算水头损失时,一般应以近期最大流量(或泵的最大出水量)作为构筑物和管渠的设计流量,计算涉及远期流量的管渠和设备时,应以远期最大流量为设计流量,并酌加扩建时的备用水头。
设置终点泵站的污水处理厂,水力计算常以接受处理后污水水体的最高水位作为起点,逆污水处理流程向上倒推计算,以使处理后污水在洪水季节也能自流排出,而水泵需要的扬程则较小,运行费用也较低。
但同时应考虑到构筑物的挖土深度不宜过大,以免土建投资过大和增加施工上的困难。
还应考虑到因维修等原因需将池水放空而在高程上提出的要求。
在作高程布置时还应注意污水流程与污泥流程的配合,尽量减少需抽升的污泥量。
污泥干化场、污泥浓缩池(湿污泥池),消化池等构筑物高程的决定,应注意它们的污泥水能自动排人污水人流干管或其他构筑物的可能性。
在绘制总平面图的同时,应绘制污水与污泥的纵断面图或工艺流程图。
绘制纵断面图时采用的比例尺:横向与总平面图同,纵向为1∶50—1∶100。
现以图2所示的乙市污水处理厂为例说明高程计算过程。
该厂初次沉淀池和二次沉淀池均为方形,周边均匀出水,曝气池为四座方形池,表面机械曝气器充氧,完全混合型,也可按推流式吸附再生法运行。
污水在入初沉池、曝气池和二沉池之前;分别设立了薄壁计量堰(2F 、3F 为矩形堰,堰宽0.7m ,1F 为梯形堰,底宽0.5m )。
该厂设计流量如下:近期avg Q =174L/s 远期avg Q =348L/sm ax Q =300L/s m a xQ =600L/s 回流污泥量以污水量的100%计算。
各构筑物间连接管渠的水力计算见表2。
处理后的污水排人农田灌溉渠道以供农田灌溉,农田不需水时排人某江。
由于某江水位远低于渠道水位,故构筑物高程受灌溉渠水位控制,计算时,以灌溉渠水位作为起点,逆流程向上推算各水面标高。
考虑到二次沉淀池挖土太深时不利于施工,故排水总管的管底标高与灌溉渠中的设计水位平接(跌水0.8m )。
污水处理厂的设计地面高程为50.00m 。
高程计算中,沟管的沿程水头损失按表2所定的坡度计算,局部水头损失按流速水头的倍数计算。
堰上水头按有关堰流公式计算,沉淀池、曝气池集水槽系底,且为均匀集水,自由跌水出流,故按下列公式计算:表2 连接管、渠的水力计算表B =4.09.0Q (1) 0h =1.25B (2)式中Q ——集水槽设计流量,为确保安全,常对设计流量再乘以1.2~1.5的安全系数(s m /3);B ——集水槽宽(m );0h ——集水槽起端水深(m )。
高程计算:高程(m)灌溉渠道(点8)水位 49.25 排水总管(点7)水位跌水0.8m 50.05 窨井6后水位沿程损失=0.001×390 50.44 窨井6前水位管顶平接,两端水位差0.05m 50.49 二次沉淀池出水井水位沿程损失=0.0035×100=0.35m 50.84 二次沉淀池出水总渠起端水位沿程损失=0.35-0.25=0.10 m 50.94 二次沉淀池中水位集水槽起端水深 =0.38m自由跌落 =0.10m堰上水头(计算或查表) =0.02m合计 0.50m 51.44 堰F 3后水位沿程损失=0.002810=0.03m局部损失=g294.00.62=0.28m 合计 0.31m 51.75 堰F 3前水位堰上水头=0.26m自由跌落=0.15m合计0.41m 52.16 曝气池出水总渠起端水位沿程损失=0.64-0.42=0.22m 52.38 曝气池中水位集水槽中水位=0.26m 52.64 堰F 2前水位堰上水头=0.38m自由跌落=0.20m合计 0.58m 53.22点3水位沿程损失=0.62-0.54=0.08m局都损失=5.85×g269.02=0.14m 合计 0.22m 53.44 初次沉淀池出水井(点2)水位沿程损失=0.0024×27=0.07m局部损失=2.46×g207.12=0.15m 合计 0.22m 53.66初次沉淀池中水位出水总渠沿程损失=0.35-0.25=0.10m集水槽起端水深 =0.44m自由跌落 =0.10m堰上水头=0.03m合计 0.67m 54.33 堰F 1后水位沿程损失=0.0028×11=0.04m局部损失=g294.00.62=0.28m 合计 0.32m 54.65 堰F 1前水位堰上水头=0.30m自由跌落=0.15m合计 0.45m 55.10 沉砂池起端水位沿程损失=0.48-0.46=0.02m沉砂池出口局部损失=0.05m沉砂池中水头损失=0.20m合计 0.27m 55.37格栅前(A 点)水位过栅水头损失0.15m 55.52m 总水头损失6.27m上述计算中,沉淀池集水槽中的水头损失由堰上水头、自由跌落和槽起端水深三部分组成,见图3。
计算结果表明:终点泵站应将污水提升至标高55.52m 处才能满足流程的水力要求。
根据计算结果绘制了流程图,见图4。