南京市城南污水处理厂二期UCT生化池的设计
水质工程学II-城市污水处理知到章节答案智慧树2023年长安大学
水质工程学II-城市污水处理知到章节测试答案智慧树2023年最新长安大学第一章测试1.污水中含氮化合物有四种形态,是指下列哪四种?()参考答案:有机氮、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮2.由于各地生活污水和生产污水的水温变化较大,因此水温不是表征污水水质的重要物理指标之一。
()参考答案:错3.污水中固体物质按存在形态可分为哪几种?()参考答案:溶解物;胶体物;悬浮物4.COD的数值大于BOD5,两者的差值大致等于难生物降解有机物量。
()参考答案:对5.大肠菌群数、病毒和细菌总数是污水的生物性质指标。
()参考答案:对第二章测试1.以下四种污水处理方法中,哪种是属于按处理原理划分的方法?()参考答案:化学处理2.造成水体污染的原因主要有点源污染、面源污染和移动污染。
()参考答案:错3.固体污染物中悬浮固体相对于溶解固体,对水体危害小。
()参考答案:错4.水体中污染物通过混合、沉淀及挥发,使浓度降低,是水体自净的主要原因。
()参考答案:错5.污泥处置的最终消纳方式包括以下哪几种? ()参考答案:焚烧;土地利用;建材利用第三章测试1.下列哪个不属于污水物理处理法常用的设备?()参考答案:电解池2.关于沉淀池,下列哪种说法正确?()参考答案:污水处理厂采用斜管(板)沉淀池应设冲洗设施3.下列关于污水处理的沉淀理论叙述中哪项正确?()参考答案:拥挤沉淀中,颗粒的相对位置保持不变。
4.当校核发现沉淀池的出水堰负荷超过规定的出水堰最大负荷时,在设计上应作出如下哪一种调整,使之满足规范要求?()参考答案:增加出水堰长度。
5.关于污水厂沉淀池的表面负荷和适用条件中竖流式沉淀池适合做二沉池这一项是不恰当的。
()参考答案:对第四章测试1.下列活性污泥法污水处理系统基本组成的描述中,哪一项是正确的?()参考答案:曝气池、二沉池、污泥回流系统、曝气系统2.下列关于活性污泥净化反应的主要影响因素的说法中,哪几项正确?()参考答案:微生物适宜的最佳温度范围在15~30℃;微生物适宜的最佳PH值范围在6.5~8.53.下列关于活性污泥反应动力学的叙述中,哪几项正确?()参考答案:米-门公式是理论公式,表述了有机物在准稳态酶促反应条件下,有机物的反应速率;活性污泥反应动力学模型的推导,通常都假定进入曝气反应池的原污泥中不含活性污泥;劳一麦方程以微生物的增殖速率及其对有机物的利用为基础,提出了单位有机物降解速率的概念4.关于污泥龄,下列哪些说法错误?()参考答案:世代时间短于污泥龄的微生物,在曝气池内不可能繁殖成优势菌种5.下列关于活性污泥的叙述中,哪项错误?()参考答案:在活性污泥生长的四个过程中,只有内源呼吸期微生物在衰亡,其他过程微生物都增值第五章测试1.微生物降解有机物时,有机底物浓度越高微生物对有机物的降解速率越大。
市政污水处理厂水池结构设计要点
市政污水处理厂水池结构设计要点发布时间:2021-10-30T04:46:37.081Z 来源:《城市建设》2021年10月上28期作者:丁阳[导读] 污水处理厂基本上可以视为有效提高人们生活质量、处理工业废水与生活污水的重要场所,始终是我国重点发展的项目内容。
近些年来,随着可持续战略部署的贯彻落实,市政规划部门对于污水处理厂建设问题以及安全问题给予了高度重视。
其中,水池结构设计问题作为市政污水处理厂设计体系的要点内容,在一定程度上可对市政污水处理厂安全运行效果以及效益产生影响。
针对于此,本文主要对市政污水处理厂水市政污水处理厂设计要点问题进行研究分析。
中国市政工程西南设计研究总院有限公司江苏分院丁阳江苏南京 210000摘要:污水处理厂基本上可以视为有效提高人们生活质量、处理工业废水与生活污水的重要场所,始终是我国重点发展的项目内容。
近些年来,随着可持续战略部署的贯彻落实,市政规划部门对于污水处理厂建设问题以及安全问题给予了高度重视。
其中,水池结构设计问题作为市政污水处理厂设计体系的要点内容,在一定程度上可对市政污水处理厂安全运行效果以及效益产生影响。
针对于此,本文主要对市政污水处理厂水市政污水处理厂设计要点问题进行研究分析。
关键词:市政污水处理厂;水池结构;设计要点;分析前言:随着我国城镇化进程的不断推进,城镇化发展期间所面临的污染问题越来越明显。
其中,水污染问题已经成为我国环境治理工作予以重点解决的难题。
从宏观角度上来看,科学开发与循环利用水资源、正确处理污水问题已然成为我国政府乃至世界各国政府予以重点关注的内容。
近些年来,为满足可持续战略规划以及节能环保政策要求,我国各城市地区建立大量污水处理厂,以达到正确处理工业废水以及生活污水的目的。
其中,水池结构设计作为影响市政污水处理厂运行效率与质量的重要因素,合理把握水池设计关键要素以及注意事项已然成为促进市政污水处理厂高效应用的关键前提。
1市政污水处理厂水池结构设计特点分析水池结构体量大、设计难度高,基本上可以视为污水处理厂水池结构设计特点。
详细的生化池设计计算
3.6 生化池(UCT )3.6.1 设计说明该厂好氧生物处理对脱氮除磷均有要求,如果入流污水的BOD 5/TN 或BOD 5/TP 较低时,为了防止NO -3-N 回流至厌氧段产生反硝化脱氮,发生硝化细菌与聚磷菌争夺溶解性BOD 5而降低除鳞效果,此时就应采用UCT 工艺[3]。
UCT 工艺属于A 2O 工艺的改进,将回流污泥首先回流至缺氧段,回流污泥带回的NO -3-N 在缺氧段被反硝化脱氮,然后将缺氧端出流混合液一部分再回流至厌氧段,这样就避免了NO -3-N 对厌氧段聚磷菌的干扰,提高了磷的去除率,也对脱氮没有影响,该工艺对氮和磷的去除率都大于70%。
由于UCT 工艺是A 2/O 工艺的改进,只是污泥回流至不同的反应池,因此,在设计计算构筑物时按A 2/O 工艺的计算方法计算。
3.6.2 设计计算 1、设计参数 (1)设计流量Q=1600003/m d (不考虑变化系数)(2)设计进水水质COD=350mg/L ;BOD 5浓度So=150mg/L ;SS=200mg/L ;TN=50mg/L ;NH3-N=30mg/L ;TP=3mg/L ;pH=6~9。
(3)设计出水水质COD=70mg/L ;BOD5浓度Se=20mg/L ;SS=30mg/L ;TN=20mg/L ;NH3-N=15mg/L ;TP=1mg/L ;pH=6~9。
2、设计计算(1)设BOD 5污泥负荷N=0.115/()kgBOD kgMLSS d ⋅ 回流污泥浓度6600/r X mg L = 污泥回流比R=100% 混合液悬浮固体浓度X=166003300/111r R X mg L R =⨯=++ (3.19)好氧池到缺氧池的混合液回流比R I TN 去除率5020100%100%60%50o e TN o TN TN TN η--=⨯=⨯=R I =0.60100%100%150%110.60TN TN ηη⨯=⨯=-- 取150%R I =取缺氧池到厌氧池的混合液回流150%R II = (2)反应池容积V ,3m316000015066115.70.113300o QS V m NX ⨯===⨯ (3.20)取反应池容积为70000m 3。
污水处理厂二期第一步工程改良aao生物池计算书
句容市污水处理厂二期第一步工程改良AAO生物池计算书设计人:校核人:深圳利源水务设计咨询有限公司目录改良AAO池抗浮计算 (1)AAO池外池壁(长17.7m) (2)AAO池外池壁(13.35m) (4)AAO池外池壁(长14.25m) (6)AAO池内池壁(长13.35m) (8)AAO池底板 (10)配水池连接踏步板 (13)配水井井壁 (15)配水井顶板 (17)配水井底板 (19)出水渠外底板 (21)出水渠里底板 (25)出水渠里墙壁 (27)出水渠外墙壁 (29)改良AAO池抗浮计算(1)AAO池自重:25×[(25×7×0.3+53.2×2×0.5+53.2×2×0.45+53.1×2×0.5+20.95×3×0.3))7+0.6×55.2×56]=84907 kN(2)最高水位浮力: 55.2×56×1.5×10×1.0=46704 kN84907/46704=1.82>1.05满足AAO池外池壁(长17.7m)执行规范:《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2012), 本文简称《荷载规范》钢筋:d - HPB300; D - HRB335; E - HRB400; F - RRB400; G - HRB500; P - HRBF335; Q - HRBF400; R - HRBF500-----------------------------------------------------------------------按弹性板计算:1 计算条件计算跨度: Lx=17.700mLy=7.000m板厚h=700mm板容重=25.00kN/m3;不考虑板自重荷载恒载分项系数=1.27 ;活载分项系数=1.40活载调整系数=1.00 ;荷载设计值(不包括自重荷载):三角形荷载=74.90kN/m2砼强度等级: C30, fc =14.30 N/mm2, Ec=3.00×104 N/mm2支座纵筋级别: HRB400, fy =360.00 N/mm2, Es=2.00×105 N/mm2板底纵筋级别: HRB400, fy =360.00 N/mm2, Es=2.00×105 N/mm2纵筋混凝土保护层=30mm, 配筋计算as=35mm, 泊松比=0.20支撑条件=四边上:自由下:固定左:自由右:自由角柱左下:无右下:无右上:无左上:无2 计算结果弯矩单位:kN.m/m, 配筋面积:mm2/m, 构造配筋率:0.20%弯矩计算方法: 单向板按公式法挠度计算方法: 单向板按公式法。
南京某污水处理厂工程二次沉淀池无粘结预应力混凝土结构施工方案
筑龙网 WW W.ZH UL ON G.CO M南京市**污水处理厂工程二次沉淀池无粘结预应力混凝土结构施 工 方 案编制人:审核人:日 期:***局集团有限公司南京**污水处理厂工程项目经理部2004 年04月01日筑龙网 WW W.ZH UL ON G.CO M目 录1、编制依据2、工程概况3、预应力专用材料4、施工工艺、施工顺序5、砼浇筑6、张拉控制应力及伸长值7、扫描、防腐8、文明安全操作技术措施 9、工程验收筑龙网 WW W.ZH UL ON G.CO M一、 编制依据1、 设计文件污水处理厂施工图设计——二沉池。
2、 主要技术规范、标准1)、《混凝土结构设计规范》GB50010—2002 2)、《给排水构筑物施工及验收规范》GBJ141—903)、《钢结构机械连接通用技术规程》JGJ107—964)、《混凝土工程施工质量验收规范》GB50204—20025)、《地下防水工程质量验收规范》GB50208—2000 6)、《无粘结预应力混凝土结构技术规程》JGJ/T92—937)、《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》GB/T14370—20008)、《预应力混凝土用钢绞线》GB/T5224—2003 9)、《建筑抗震设计规范》GB50010—20013、 有关厂家产品说明书。
二、工程概况南京市**污水处理厂二次沉淀池为4座内径42m ,壁厚0.3m ,池深5.15m ,设计水深4.65m ,以污泥回流泵房为圆心对称布置。
二沉池为钢筋砼现浇杯口底板,池壁采用环向预应力内敷式现浇无粘结预应力钢绞线分段张拉工艺。
池壁砼强度:C40(S6)聚丙烯纤维掺入量0.7Kg/m 3,底板采用混凝土抗渗标号均不小于S6,池壁上等距设置6个锚固肋,120º包角沿环向张力变化环向变距布置23圈无粘结预应筑龙网 WW W.ZH UL ON G.CO M力钢绞线,间距180~250mm ,二沉池沿池壁有四个预留洞口,洞口两侧为曲线分布筋。
城市污水处理厂UCT工艺的设计
目录摘要 (5)Abstract (6)1 前言 (7)2工程概况 (9)3粗格栅设计 (10)3.1 格栅的工艺原理 (10)3.2 设计说明 (10)3.3 常规设计原则 (10)3.4 设计参数 (12)3.5 格栅设计计算 (10)4污水提升泵站设计 (12)4.1 设计说明 (12)4.2 设计选型 (12)5旋流沉砂池的设计 (12)5.1 旋流沉砂池设计参数选取 (12)5.2 旋流沉砂池设计要求 (12)5.3 旋流沉砂池工艺尺寸确定 (13)6辐流式初沉池的设计 (14)6.1 初沉淀池的作用 (14)6.2 初次沉淀池的一般设计原则 (14)6.2.1 初沉池的设计参数要求 (15)6.2.2初次沉淀池的工艺尺寸确定 (15)6.2.3初次沉淀池的工艺设计参数确定 (15)7 UCT生化池的设计及运行 (16)7.1 生化池设计计算 (16)7.1.1 设计数据确定 (16)7.1.3 需氧量的计算 (17)7.2 生化池设计计算 (18)7.2.1 设计参数 (18)7.2.2设计计算 (18)7.2.3 鼓风机的选择 (22)7.2.4 空气管道的设计 (23)7.3 UCT工艺的结构与工作原理 (24)7.3.1 常规UCT工艺 (24)7.3.2 改良UCT工艺 (25)7.3.3 A2/O工艺 (25)7.3.4 倒置A2/O工艺 (26)8二沉池的设计计算 (27)8.1 二沉池的设计 (27)8.1.1 二沉池的工艺原理及功能 (27)8.1.2 二沉池设计资料 (27)8.1.3 二沉池设计参数 (28)8.1.4二沉池设计计算 (28)8.2 二沉池进水配水槽设计计算 (29)8.3二沉池出水渠设计计算 (30)8.4二沉池排泥部分设计 (31)8.5 机械设备的选取 (34)9污泥处理系统设计 (35)9.1 污泥浓缩设计规定 (35)9.2 污泥浓缩池设计计算 (36)9.2.1 已知条件 (36)9.2.2 设计计算 (36)9.2.3 选用除泥设备 (38)9.2.4 污泥浓缩脱水机房 (38)9.2.5 污泥储罐 (39)10结论 (40)参考文献 (41)致谢 (42)摘要(UCT)工艺是一项新的污水处理工艺,在脱氮、除磷及除磷脱氮方面有独特的效果。
某污水处理厂二沉池结构图纸
某市污水处理厂二期扩建工程设计
某市污水处理厂二期扩建工程设计摘要:某污水处理厂已建一期工程规模为10万m3/d,二期扩建工程为10万m3/d,污水处理工艺采取水解酸化预处理+AAO工艺,出水水质达到了《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级B标准。
经提升过滤处理后可达一级A排放标准。
本文主要介绍了二期扩建处理工艺流程、工程设计参数、设备配置情况等。
关键词:某市扩建设计水解酸化AAO工艺某污水处理厂作为某市最大的污水处理厂,一期已建成10万m3/d,随着老城区雨污分流的推进和沿江地区的建设,污水管网不断延伸,现有的污水处理设施已不能满足发展的需要。
为缓解处理设施届时产生的矛盾,庆建污水处理厂二期工程已势在必行。
污水处理厂二期工程结合一期的建设情况,充分利用现有的处理设施,节约投资,并对现有的不足之处进行完善,在工艺选择上采取处理效果好、技术先进、稳定可靠、适应性强、经济合理、运转灵活、投资省、占地少、管理操作方便的处理工艺。
以下主要对二期工程选取的处理工艺做一些详细的说明,希望在同行中达到抛砖引玉的效果。
1进出水质与工艺流程1.1进出水水质一期工程自2005年10月运行以来,污水量未达到设计规模,运行初期,水量很少,进水水质偏低,且不稳定。
考虑到目前污水系统尚未满负荷运行,且生活污水所占比例较多,而该污水处理厂地处某市新开发区,周围化工企业较多,可以预见的将来接管的多为印染等工业废水的预处理的尾水,B/C比较低,BOD 必将随之变化。
具体设计进水、出水水质如表1所示表1注:()内为冬季指标1.2 工艺流程二期扩建工程采用改良AAO曝气工艺,具体工艺流程如图1示进水2工艺设计(1)粗格栅粗格栅主要用于拦截水中较大的漂浮物,确保水泵运行正常。
土建工程一期已按规模一次建成。
本期增加10万m3/d设备,粗格栅井为矩形槽式钢筋混泥土结构,主要设计参数为:设计流量:Qmax=1.5m3/s;过栅流速:v=0.8m/s;栅条间隙:b=20mm;栅前水深:h=2.2m;格栅间为地下构筑物,在格栅间的西侧设栅渣清运场所。
南方某污水处理厂二期工程处理工艺研究
南方某污水处理厂二期工程处理工艺研究南方某污水处理厂位于中心排洪渠出口旁,主要负责城区范围的污水处理和收集。
该污水处理厂一期工程主处理工艺为CASS工艺,污水经处理后排入西江。
本课题以南方某污水处理厂二期工程处理工艺为研究对象,在一期工程尾水悬浮物、磷、氮无法稳定达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级标准的A类要求,且急需扩大污水处理处理规模的工程背景下,分析了污水处理厂一期工程出水水质问题及二期工程污水处理效果,研究确定了二期工程设计规模、设计进水水质、设计出水水质指标,并对脱氮除磷处理工艺、混凝沉淀工艺、过滤工艺、消毒工艺、污泥处理工艺、除臭工艺等进行技术经济分析,提出合理的处理工艺升级改造方案。
主要结果如下:1.根据排水专项规划,本污水处理厂纳污范围内的污水量近期将达5.0万m~3/d,因而将污水处理厂二期工程设计污水量设定为3.0万m~3/d,即扩建规模为3.0万m~3/d(一期工程处理污水规模2.0万m~3/d),扩建后总规模达到5.0万m~3/d。
2.通过多工艺综合比选,着重考虑原有设施设备利用率及其匹配性,择优选取了高密度澄清池、滤布滤池、紫外线、带式一体化浓缩压滤机、生物脱臭分别作为混凝沉淀工艺、过滤工艺、消毒工艺、污泥处理工艺及除臭工艺。
3.充分考虑分期衔接问题,有效利用原有设施设备,尽量减少重复投资,并综合参考工艺特点、处理效果、运行管理、施工过程中对现状污水处理厂运行的影响、工程总投资、运行费用等因素,对CASS工艺及改良CASS工艺进行研究比选,最后择优选取了改良CASS工艺作为二期工程脱氮除磷处理工艺。
二期工程污水处理主体流程确定为:沉砂池+改良CASS池前段(新建)+改良CASS池序批段(现状CASS池改建)+高密度澄清泡+滤布滤池+消毒池。
4.二期工程经升级改造投入运行后,出水水质稳定达到广东省地方标准《水污染物排放限值》(DB44/26-2001)第二时段一级标准和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918—2002)一级标准的A类的要求,污水处理效果良好。
第二次 城市二级污水处理厂工艺设计通用方案【专业版】
4、去除每kgBOD5的需氧量
5、最大时需氧量与平均时需氧量之比
池长L=F/B=756.75/5=151.35,则L/B=151.35/5=30.27>10符合要求。
设五廊道式曝气池,则廊道长L1=
取超高0.5m,总高为5.5m.
2、曝气池系统设计 本池采用鼓风曝气系统
1、平均时需氧量的计算
式中
2、最大时需氧量的计算Qmax=47432m3/d
3、每日去除的BOD5的值
所以栅槽总长L= l1+ l2+0.5+1.0+ =0.412+0.206+0.5+1.0+ =2.82m。
过栅水头损失:h1=β(s/b)4/3 sinαk=3×2.42×(0.01/0.01)4/3 ×0.707=0.15m
所以栅后槽总高H= h+ h1+h2=0.85m
每日栅渣量:W= = =2.033m3/d,式中W1取0.06,
SS=280mg/L;
四、混合污水GB18918:
=1.4 =1.1。
五、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》(2002)中的关于BOD与SS的一级出水标准及相应的地方标准要求。
六、气象资料:
主导风向:夏季:南风
冬季:西北
七、地形地貌和水文资料:
该污水处理厂厂区地形平坦,设计地面标高为2.0m。地质状况良好。
总扬程中过栅水头损失为1.208m,取1.3m;
出水井水位标高可在地面标高再加4.5m,即出水口标高=2+4.5=6.5m;
集水池最低工作水位为进水管管内高程为-5m+1×0.55=-4.45m;又因为有效水深取2m;所以高程H’=6.5-(-4.45)+2+0.1=13.05m;故集水井最低水位与所需提升最高水位差为13.05m;
污水处理二次沉池设计计算方案【可修改文字】
可编辑修改精选全文完整版污水处理二次沉池设计计算方案1.1 辐流式沉池的设计计算(1)沉淀区的表面积AqQ max A = q---表面负荷,即要求去除的颗粒沉速,一般通过实验取得。
如果没有资料时,初次沉淀池要求采用1.5-3.0m ³/(m ²·h ),二沉池可采用1-2 m ³/(m ²·h ),现去q=2.0 m ³/(m ²·h )max Q ---最大设计流量,m ³/h2max 5.5555.13.833A m q Q === (3)池直径m 3.13==πAD (设计取14m )(4)沉淀部分有效水深设污水在沉淀池内的沉淀时间t 为2h.则沉淀池的有效水深 2h =qt=1.5⨯2=3m(5)沉淀区有效容积2222m 8.461341414.3h 4=⨯⨯=⨯=D V π (6)沉淀池底坡落差取池坡度i=0.05m D i 25,0221405.022h 4=⎪⎭⎫ ⎝⎛-⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛-⨯= (7)沉淀池周边(有效)水深m 45.05.03h h h 5320=++=++=H(7.30=H D ,规范规定辐流式二沉池40=H D ) 式中 3h --缓冲层高度,取0.5m ;5h --刮泥板高度,取0.5m 。
(8)沉淀池高度m 55.43.025.04h h 140=++=++=H H式中1h --沉淀池超高,取0.3m 。
1.2 进水系统计算(1)进水管的计算单池设计污水流量s m h Q /23.0/m 3.83333==进水管流量设计()()s m h R Q Q /46.0/m 6.1666113.833133==+⨯=+⨯=进管径83.11000;/1;40011===i s m mm D υ(2)进水竖井进水井径采用2D =1m ,出水口尺寸0.5×1m ²,共6个沿井壁均匀分布 出水口流速()s m s /2.015.0/m 15.0615.046.02-≤=⨯⨯=υ 1.3 出水部分设计(1)单池设计流量s m h Q /23.0/m 3.83333==(2)环形集水槽内流量s Q q /m 115.0223.023===集 (3)环形集水槽设计a.采用周边集水槽,单侧集水,每池只有1个总出水口。
某城市污水处理厂二级处理工艺设计
本科课程设计(论文)题目某城市污水处理厂二级处理工艺设计学生姓名宋瑞辰学号*********院(系)环境与市政工程学院专业环境工程彭党聪、王磊、杨永哲、王旭东指导教师郭新超、韩芸、吕永涛、刘嘉栋时间2017年7月16日目录摘要 (1)1 编制依据及主要资料 (2)1.1编制依据 (2)1.2主要资料 (2)1.3相关法律法规 (2)2 工程规模及设计基础数据确定 (4)2.1设计原则 (4)2.2工程规模 (5)2.2.1设计任务 (5)2.2.2设计水量 (5)2.3废水处理站设计水质及处理目标 (6)2.3.1废水水质 (6)2.3.2处理目标 (6)2.3.3废水处理站概况 (6)3 处理工艺比选 (7)3.1 生物处理工艺 (7)3.1.1原水水质特征分析及可生化性 (7)3.1.2生物处理工艺比选 (7)3.1.2生物处理工艺比选结果 (11)3.3消毒工艺 (11)3.3.1消毒工艺比选 (11)3.3.2 消毒工艺比选结果 (12)3.4污泥处理工艺 (12)3.4.1污泥处理目的 (12)3.4.2污泥浓缩脱水工艺 (12)3.5处理工艺比选结果 (13)4工艺设计计算 (14)4.1进水井 (14)4.1.1功能 (14)4.1.2设计参数 (14)4.2粗格栅 (14)4.2.1功能 (14)4.2.2设计参数 (14)4.2.3工艺尺寸设计计算 (15)4.2.4构(建)筑物结构形式及工艺尺寸 (17)4.2.5工艺装备........................................................................................ 错误!未定义书签。
4.3提升泵房 (18)4.3.1功能 (18)4.3.2设计参数 (18)4.3.3工艺尺寸设计计算 (18)4.3.4构(建)筑物结构形式及工艺尺寸 (19)4.3.5工艺装备........................................................................................ 错误!未定义书签。
某污水处理厂二期工程结构设计说明
某污水处理厂二期工程结构设计说明第一章概述1.1项目概况1、项目名称2、项目责任部门某水务局3、项目建设地点4、项目内容与规模1)主要建设内容本工程为新建某污水处理厂二期工程,项目占地71.95亩,采用CASS工艺,规模为3.96万m3/d。
其主要建设内容有粗格栅井及污水提升泵房、细格栅渠及曝气沉砂池、水解酸化池、CASS生化池、鼓风机房、絮凝池、转盘滤池、紫外线消毒渠、污泥浓缩脱水机房及加药间、储泥池及冲洗水池、变配电间、综合楼、机修间、仓库、发电机房、门卫、总图工程、厂外工程(包括道路及场外输电线路)。
2)建设内容规模5、项目进度计划总建设期16个月。
2022年11月开始做项目前期准备工作,2022年2月竣工投入使用。
1)2022年11月--2022年1月,完成可研、环评等前期准备工作。
2)2022年2月--2022年5月项目勘察初步设计、规划报批、施工图设计、工程施工和监理招标等施工前期准备工作。
3)2022年6月--2022年12月项目工程施工阶段。
4)2022年1--2月底,项目调试、运行并竣工验收交付使用。
本工程总投资12668.32万元(含土地费用),本工程拟采取BOT项目运作模式,其中土地费用由政府财政投资,共计2446.3万元,项目其余投资10222.02万元由BOT商自筹解决。
主要估算见下表:序号项目及费用名称污水处理厂工程(万元)比例(%)一第一部分工程费用8601.8267.9二第二部分费用3309.3226.12三第三部分预备费757.195.98四工程项目总投资(含征地费)12668.32100.00五工程项目总投资(不含征地费)10222.027、研究目的兴建某某污水处理厂旨在保护某、岷江水环境,促进某、某的社会经济与环境协调发展,治理地方水环境污染。
改善城市环境质量,美化城市景观,提高居民生活质量,保障流域居民的身心健康。
同时完善城市基础设施,保证某工业区、某片区的建设开发正常进行。
某污水处理厂生化池建设工程施工组织设计
某污水办理厂生化池建设工程施工组织设计第 1 章改造工程概略某污水办理厂生化池建设工程建设地址位于栖霞区戴家库村,二期工程主要处理修建物在原有一期工程预留用地内进行建设。
厂区占地面积为57664.99 平方米。
生化反响池改造的基本流程:封闭出水闸门→抽水清淤→拆掉闸门→闸门洞口封堵→倒注水二次排空及清理→工艺设备拆掉→土建池壁拆掉→池体改造→工艺设备安装及接线→工艺设备调试。
改造次序为 2 号池组→ 1 号池组→ 3 号及 4 号池组。
1 号生化反响池改造前需达成 2 号池体改造且通水运行的状况下进行。
一期生化反响池池顶标高为,长,宽 25m,池底板顶标高为 9.5m,池深;设计最大水位标高为,水深。
1号生化反响池组平面地点表示图第 2章施工安排2.1 施工目标20 天达成生化反响池 1 号池组改造施工。
2.2 施工区段区分南北区区1号生化反响池改造施工段区分图(上为北,下为南)施工主要线路为:(一) 1 号池体区分为南北两区,优先行施工南区,再施工北区;(二)南北两区区内施工次序,东西两向同时睁开;因为 -1#(南区)地区安装工程量较大。
2.3 施工进度计划1、1 号池改造各分项工程工期安排序号施工内容工期(天)备注1抽水清淤32旧设备拆掉3含安装封堵壁管3混凝土破除34植筋35支架搭设36模板安装37钢筋安装38混凝土浇筑保养72、施工进度计划横道图第 3章施工准备3.1 技术准备改造动工前 5 天由总工办进行专项施工技术交底。
3.2 主要资料及设备准备全部资料使用前需进行进场报验,且送检合格方可使用。
1、钢筋提早 4 天进场加工;2、模板安装前 3 天开始配料;3、提早 5 天与砼厂家确立砼需求计划;4、提早 5 天确立起吊设备租借企业,以便随时组织吊车进场;5、绳锯切割机 4 台;6、高压喷头及消防管带,以便协助冲排池内淤泥。
第 4章施工方法4.1 抽水清淤抽水清淤设备准备:抽水泵、排污泵、TC5610 塔吊、电缆、照明灯具等。
江苏南京市废水处理(二期)扩建项目
江苏南京市废水处理(二期)扩建项目童新【期刊名称】《水处理技术》【年(卷),期】2008(0)1【摘要】该项目位于江苏省南京市南京化学工业园区内,占地面积43756.01m^2,由南京胜科水务有限公司与南京化学工业园合资为南京化学工业园落户企业提供集中污水处理服务,项目设计日处理污水3万m^3。
项目总投资1.1307亿元。
建设周期:2007年-2008年。
【总页数】2页(P92-93)【关键词】南京市;江苏省;南京化学工业园区;扩建项目;废水处理;污水处理;项目总投资;占地面积【作者】童新【作者单位】【正文语种】中文【中图分类】F426.7【相关文献】1.首条国产化单线年产3万吨涤短生产线开车成功、吴江新生化纤水溶性聚酯切片批量投产、仪化9万吨大容量直接纺涤纶短纤项目投产、国内最大的PTA项目落户绍兴、珠海PTA项目二期工程获国家批准、新疆与连云港拟共同扩建10万吨棉花储运库 [J],2.青海将建高精铝板带箔项目/永昌公司“铁锌精矿高压浸出”项目开工/河南分公司70万t氧化铝扩建项目开工/华光铝业一期工程投产/重庆南川氧化铝厂投产/南海太平洋铜管二期紫铜盘管炉验收/500t/a羰基镍生产线通过国家级验收/抚铝环保改造工程已投产/最大黄金冶炼厂在贵州投产/山东兖矿电解铝项目投产/南山铝引进连续热轧生产线 [J],3.工程项目管理集成系统(NIPRO)在神皖能源安庆电厂二期扩建工程项目管理中的应用 [J], 句赫;李瑞4.新乡化纤发布碳中和愿景/华源生态智能化纤维高端定制项目开启/虹港石化二期年产240万吨PTA扩建项目投产 [J],5.中海油惠州炼油二期工程项目进展顺利项目包括2200万吨/年炼油改扩建及100万吨/年乙烯工程等 [J], 无;张见明因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
uct污水处理工艺
uct污水处理工艺UCT污水处理工艺是一种高效的污水处理技术,它采用了一系列的物理、化学和生物过程,能够有效地去除污水中的有机物、悬浮物、氮、磷等污染物,使得污水达到排放标准。
一、工艺流程UCT污水处理工艺主要包括预处理、生化处理和二次沉淀三个部份。
1. 预处理预处理是为了去除污水中的大颗粒悬浮物和沉积物,以减轻后续处理过程的负担。
预处理通常包括格栅除渣和沉砂池沉淀。
(1)格栅除渣:将污水通过格栅,去除其中的大颗粒悬浮物,如纸张、塑料袋等。
(2)沉砂池沉淀:将经过格栅除渣的污水流入沉砂池,通过自然沉降的方式去除污水中的沉积物。
2. 生化处理生化处理是UCT工艺的核心部份,主要通过微生物的作用将有机物降解为无机物。
生化处理包括好氧生化池和厌氧生化池两个阶段。
(1)好氧生化池:将预处理后的污水引入好氧生化池,加入适量的氧气和微生物,通过好氧条件下的微生物代谢作用,将有机物降解为二氧化碳和水。
(2)厌氧生化池:好氧生化池处理后的污水流入厌氧生化池,由厌氧条件下的微生物进一步降解残留的有机物,产生甲烷等气体。
3. 二次沉淀二次沉淀是为了去除生化处理后产生的微生物污泥和残留的悬浮物。
二次沉淀通常采用沉淀池进行,通过自然沉降的方式将污泥和悬浮物分离出来。
二、工艺特点UCT污水处理工艺具有以下几个特点:1. 高效处理:UCT工艺采用了好氧和厌氧两个阶段的生化处理,能够有效地降解污水中的有机物,提高处理效率。
2. 低能耗:UCT工艺在好氧生化池和厌氧生化池中利用微生物代谢产生的气体,如二氧化碳和甲烷,可以通过适当的回收利用,降低能耗。
3. 减少污泥产量:UCT工艺中的生化处理过程能够有效地降解有机物,减少污泥的产生量,降低了后续处理的成本。
4. 灵便性:UCT工艺适合于不同规模的污水处理厂,可以根据实际情况进行工艺参数的调整,以达到最佳处理效果。
5. 稳定性:UCT工艺采用了多级生化处理,能够适应污水水质和流量的波动,保持稳定的处理效果。
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南京市城南污水处理厂二期UCT生化池的设计
南京市城南污水处理厂二期工程主要采用UCT工艺,可根据水质、水量和水温的变化,通过调节进水、进泥阀门和启停回流泵,将运行工艺灵活调整为常规UCT、简化UCT和普通A2/O三种形式,从而能够保证达到最佳的脱氮除磷效果,确保出水水质达标,运行稳定。
标签:UCT工艺;灵活变化;内回流;污泥回流
1工程概况
南京市城南污水处理厂位于南京市雨花开发区凤锦路以南,凤仪路以北,龙腾南路以西的地块内。
污水厂总占地196亩,其中一、二期用地94亩,预留远期规模用地102亩。
污水厂一期工程于2009年4月竣工,并具备了2.5万m3/d 的生产运行能力。
二期工程设计规模2.5万m3/d,主要采用UCT工艺,于2015年6月投入试运行,设计出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级A标准,尾水排放至长江。
2UCT生化池设计
该工程设计UCT生化池1座,分为独立两格。
单格池长为71.1m,宽为29.2m,有效水深为5.5m,有效容积为11440m3,分为厌氧段、缺氧段和好氧段,其中厌氧段有效容积为6870 m3,缺氧段有效容积为2860m3,好氧段有效容积为1710m3。
整座池总停留时间为20h,污泥负荷为0.092kgBOD5/(kgMLSS·d),泥龄为14d,气水比为7:1。
每格池的曝气段安装空气导流球形微孔曝气器约2700个,厌氧段设置2台低速潜水推流器,单台叶轮直径2200mm,功率6.8kW,缺氧段设置2台高速潜水推流器,单台功率7.6kW,在各段相邻的隔墙上安装有内回流泵,其中缺氧段往厌氧段的内回流泵2台,好氧段往缺氧段的内回流泵4台,单台流量580m3/h,扬程1.0m,功率5.5kW。
每格生化池中厌氧段和缺氧段采用完全混合循环流方式,好氧段采用推流式。
通过改变进水、混合液内回流及二沉池污泥回流的位置,可将生化池调整为常规UCT、简化UCT和普通A2/O 三种工艺运行。
3UCT生化池构造与工作原理
该设计池型中考虑了多点进水、多点混合液回流和多点污泥回流,形成可以灵活变化的UCT工艺,UCT生化池的平面示意参见图1。
其中好氧段被导流墙分隔为5条串联廊道,厌氧段、缺氧段均有进水点和二沉池污泥回流点,且都有阀门控制。
各段之间的分隔墙上设有自带拍门的潜水回流泵,如:缺氧段往厌氧段的混合液回流泵,好氧段往缺氧段的混合液回流泵。
在实际运行中,根据水质、水量和季节水温的变化,通过调节各处阀门的开闭程度和回流泵的启停,可将池型灵活调整为常规UCT、简化UCT和普通A2/O
三种不同工艺运行。
3.1 常规UCT工艺
打开图1中的进水点1和二沉池回流污泥进水点2,以及潜水回流泵1和潜水回流泵2,关闭进水点2和二沉池回流污泥进水点1,即成为常规UCT工艺,工艺流程图如图2所示。
在常规UCT工艺中,包括两处混合液内回流和一处二沉池污泥回流,二沉池污泥回流至缺氧段而非厌氧段,通过缺氧段反硝化后再回流至厌氧段,其目的在于减少进入厌氧段的回流液中所含硝态氮和溶解氧的量,削弱硝态氮反硝化与释磷菌释磷时对碳源的争夺,并尽量维持了厌氧环境,从而保证了除磷效果。
但由于该工艺开启了两处潜水回流泵,使用了两处混合液回流,将导致运行电费的增加。
当进水有机物、TN、TP浓度都较高时,本工艺能达到较好的脱氮除磷效果。
3.2 简化UCT工艺
打开图1中的进水点1和二沉池回流污泥进水点2,以及潜水回流泵1,关闭进水点2、二沉池回流污泥进水点1以及潜水回流泵2,即成为简化UCT工艺,工艺流程图如图3所示。
与常规UCT工艺相比,简化UCT工艺虽然减少了好氧段向缺氧段的混合液内回流,但二沉池污泥仍回流至缺氧段,因此同样克服了反硝化和释磷争夺碳源的问题。
因关闭了一处潜水回流泵,仅使用了一处混合液内回流,使其运行电费也会相对降低。
当进水有机物、TP含量较高,而进水TN含量不是很高,需要重点强化除磷时,该工艺可以适用。
3.3 普通A2/O工艺
打开图1中的进水点1和二沉池回流污泥进水点1,以及潜水回流泵2,关闭进水点2和二沉池回流污泥进水点2,以及潜水回流泵1,即成为普通A2/O 工艺,工艺流程图如图4所示。
调节进水点2阀门的开启度,为多点进水方式,在前述两种工艺中都可使用,这样就可将进水碳源得到合理分配,尽量兼顾厌氧段释磷和缺氧段反硝化对碳源的需求。
通过好氧混合液回流至缺氧段的方式提高了系统的生物脱氮效率。
由于二沉池回流污泥夹带的溶解氧和硝态氮的影响,除磷效率不可能很高,但由于脱氮只能通过生物作用,而除磷还可以采取化学方法,因此可以考虑必要时在好氧段末端适时适当投加化学药剂来强化除磷效果。
由于该工艺只有一处混合液内回流,因此运行费用相对较低。
当进水有机物和TN含量较高,而进水TP含量又不高时,也不失为一种较为理想的处理工艺。
4主要结论和体会
污水生物处理的活性污泥法中,应当属A2/O工艺运行最为安全可靠,主要原因在其能够人为控制活性污泥反应的各个过程,通过设置多点进水、多点进泥,能演变出适用于各种工况的处理工艺,使得其能在不同的外部环境条件下灵活变化而满足处理要求。
参考文献
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[2]崔玉川,刘振江,张绍怡. 城市污水厂处理设施设计计算(第二版)[M].北京:化学工业出版社,2011.
[3]穆亚东,俞晶,穆瑞林.UCT工艺在污水处理工程设计中的应用[J].给水排水,2007,33(3):30-33.
[4]沈连峰,刘文霞,胡宗泰,寇渊博,李有.马头岗污水处理厂UCT工艺的设计与运行[J].中国给水排水,2009,25(4):44-48.。