最新城镇污水处理厂工艺设计(生物脱氮除磷工艺水污染课程设计

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城市污水脱氮除磷处理设计规程(1)

城市污水脱氮除磷处理设计规程(1)

城市污水生物脱氮除磷处理设计规程(2)3 一般规定3.0.1 阐明能满足不同脱氮除磷要求的,可供选择的处理工艺。

生物脱氮由硝化和反硝化两个生物化学过程组成。

氨氮在好氧池中通过硝化菌作用被氧化成硝态氮,硝态氮在缺氧池中通过反硝化菌作用被还原成氮气逸出。

硝化菌是化能自养菌,需在好氧环境中氧化氨氮获得生长所需能量;反硝化菌是兼性异养菌,它们利用有机物作为电子供体,硝态氮作为电子最终受体,将硝态氮还原成气态氮。

由此可见,为了发生反硝化反应,必须具备下列条件:1)有硝态氮;2)有有机碳源;3)基本无溶解氧(溶解氧会消耗有机物)。

为了有硝态氮,处理系统应采用较长泥龄和较低负荷。

缺氧/好氧法或低负荷SBR法可以满足上述要求,适于脱氮。

生物除磷由吸磷和放磷两个过程组成。

聚磷菌在厌氧放磷时,伴随着溶解性可快速生物降解的有机物在菌体内储存。

若放磷时无溶解性可快速生物降解的有机物在菌体内储存,则聚磷菌进人好氧环境中并不吸磷,此类放磷为无效放磷。

生物脱氮和除磷都需有机碳,在有机碳不足,尤其是溶解性可快速生物降解的有机物不足时,反硝化菌与聚磷菌争夺碳源,会竞争性地抑制放磷。

生物除磷必须具备下列条件:1)厌氧(无硝态氮);2)有有机碳源。

厌氧/好氧法或高负荷SBR法可满足上述要求,适于除磷。

同时脱氮除磷,要求系统具有厌氧、缺氧和好氧环境。

A/A /O 法可满足这一条件,SBR法可通过变化运行方式创造厌氧、缺氧和好氧环境,两者都可同时脱氮除磷。

脱氮和除磷是相互影响的,脱氮要求较低负荷和较长泥龄;除磷却要求较高负荷和较短泥龄。

脱氮要求有较多硝酸盐供反硝化,而硝酸盐对除磷却有较大影响。

设计时应根据氮、磷的排放标1R准等要求,寻找合适的平衡点。

3.0.2 污水在进人生物处理系统前应先经过预处理,包括沉砂池除砂,格栅去除漂浮物以及撇渣设施去除浮渣等,国家标准《室外排水设计规范)GBJ14-87(1997年版)对此有阐述。

浮渣中含有大量油脂,会在厌氧池、缺氧池和SBR法的反应池中积累。

城市污水脱氮除磷处理设计规程(2)

城市污水脱氮除磷处理设计规程(2)

城市污水生物脱氮除磷处理设计规程(2)2 术语、符号2.1 术语2.1.1 厌氧anaerobic污水生物处理工艺中,没有溶解氧和硝态氮的环境状态。

2.1.2 缺氧anoxic污水生物处理工艺中,没有溶解氧或溶解氧不足但有硝态氮的环境状态。

2.1.3 生物硝化bio-nitrification污水生物处理工艺中,在好氧状态下,硝化菌将氨氮氧化成硝态氮的过程。

2.1.4 生物反硝化bio-denitrification污水生物处理工艺中,在缺氧状态下,反硝化菌将硝态氮还原成氮气,以去除污水中氮的过程。

2.1.5 混合液回流mixed liquid recycle将好氧池中混合液回流至缺氧池,以增加供反硝化脱氮的硝态氮的过程。

2.1.6 生物除磷biological phosphorus removal采用活性污泥法处理污水时,将活性污泥交替在厌氧和好氧条件下运行,使能过量积聚磷酸盐的聚磷菌占优势生长,从而达到活性污泥含磷量比普通活性污泥高的过程。

污泥中聚磷菌在厌氧条件下放出磷,在好氧条件下摄取更多的磷,经过排放含磷量高的剩余污泥,与普通活性污泥法相比可去除污水中更多的磷。

2.1.7 缺氧/好氧法(A/O法) anoxic/oxic process采取缺氧、好氧状态交替处理,以提高总氮去除率的污水处理方法。

2.1.8 厌氧/好氧法(A/O法) anaerobic/oxic process采取厌氧、好氧状态交替处理,以提高磷去除率的污水处理方法。

2.1.9 厌氧/缺氧/好氧法(A/A/O法) anaerobic/ anoxic/oxic process采取厌氧、缺氧、好氧状态交替处理,以提高总氮和磷去除率的污水处理方法。

2.1.10 序批式活性污泥法(SBR法) sequencing batch reactor在同一个反应器中,依次进行进水、反应、沉淀和排水等工序的污水处理方法。

2.1.11 充水比fill ratio序批式活性污泥法的一个工艺周期中,进人反应池的污水量与反应池有效容积之比。

脱氮除磷污水处理工艺最新版本

脱氮除磷污水处理工艺最新版本
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生物法除磷的理论基础:
生物除磷是利用聚磷菌一类的微生物, 能够过量地, 在数量上超过其生理需要, 从外部环境摄取磷, 并将磷以聚合的形态储藏在体内, 形成高磷污泥, 排出系统外, 达到从污水中除磷的效果。
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有机磷 ADP ATP 无机磷 无机磷 ATP ADP 有机磷 释放 聚磷 聚 磷 菌 → 聚 磷 菌 合成 降解 溶解质 ATP ADP PHB PHB ADP ATP 无机物 厌氧段 好氧段 聚 磷 菌 的 作 用 机 理
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该反应的微生物属自养型厌氧细菌,生长速率非常低,但将氨氮厌氧转化能力非常高,可以达到4.8kgTN/(m3·d),最佳运行条件: 温度为10~43℃,pH值为6.7~8.3。
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自养型氨厌氧氧化菌生长慢,启动时间非常长,为使ANAMMOX污泥保留在反应器中并得到足够的生物量,需要有效的污泥截留(由此建议用生物膜反应器)。另外ANAMMOX过程的营养需求,是否出现羟胺、肼类化合物,二氧化氮等代谢中间产[HJ]物和二次污染问题等都是新工艺实际运行中要解决的问题。
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图1 ANAMMOX流化床反应器装置 1.污水 2.亚硝酸盐溶液 3.4.5.泵 6.取样口 7.ANAMMOX流化床反应器 8.恒温水浴 9.水封 10.湿式气体流量计 11.出水
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该工艺的本质是通过控制环境温度造成两类细菌不同的增长速率,利用该动力学参数的不同造成“分选压力” 。使用无需污泥停留(以恒化器方式运行,其SRT=HRT)的单个CSTR反应器来实现,在较短的HRT(即SRT)和30 ~40℃的条件下,可有效地通过种群筛选产生大量的亚硝酸盐氧化菌,并使硝化过程稳定地控制在亚硝化阶段,以 NO2-为硝化终产物。SHARON工艺适用于含高浓度氨(>500mg/L)废水的处理工艺,

4-6脱氮、除磷活性污泥法工艺及其设计-精品文档资料整理

4-6脱氮、除磷活性污泥法工艺及其设计-精品文档资料整理
硝化 NH4 2O2 硝化菌 NO3 2H H2O
反硝化 6NO3- 5CH3OH 反硝化菌3N2 5CO2 7H2O 6OH
生物脱氮机《理水污染控制工程》 第四章
有机氮
(蛋白质、尿素)
细菌分解和水解
氨氮 同化
有机氮
(NH3-N)
(细菌细胞)
O2 硝化
自溶和自身氧化
亚硝态氮
反硝化
(NO2-)
指硝化与反硝化二个过程同时在反应器中进行,或硝 化的同时进行反硝化反应。
《水污染控制工程》 第四章
同步消化反硝化过程(SNdN)机理解释
宏观环境解释(DO分布不均):为充氧、混 合不均,形成不同的缺氧区和好氧区,发生反 硝化和硝化。 缺氧微环境理论:认为在污泥或生物膜上存在 DO浓度梯度,即由好氧→缺氧→厌氧(或硝化 →反硝化)。 微生物学理论:发现了好氧反硝化菌和异氧硝 化菌,打破了传统的好氧条件下自养菌硝化与 缺氧条件下异养菌反硝化的观点。
图12-34 前置缺氧-好氧生物脱氮工艺
该工艺将反硝化段设置在系统的前面,又称前置式反硝化 生物脱氮系统。 反硝化反应以水中的有机物为碳源,曝气池中含有大量的 硝酸盐的回流混合液,在缺氧池中进行反硝化脱氮。
《水污染控制工程》 第四章
3. 后置缺氧——好氧生物脱氮工艺
图12-35 后置缺氧反硝化工艺 该工艺将反硝化段设置在系统的后面,一般认为仅是前置 式反硝化生物脱氮反消化速率的1/3~1/8。 反硝化反应可以补充碳源,也可以利用活性污泥的内源呼 吸提供电子供体还原硝酸盐。
《水污染控制工程》 第四章
第四章 活性污泥法
第一节 基本概念 第二节 活性污泥法的发展 第三节 活性污泥法数学模型基础 第四节 气体传递原理和曝气设备 第五节 去除有机污染物的活性污泥法 过程设计 第六节 脱氮、除磷活性污泥法工艺及 其设计

水污染课程设计--城市污水二级生化处理工艺设计

水污染课程设计--城市污水二级生化处理工艺设计

《水污染控制工程(下)》课程设计题目:城市污水二级生化处理工艺设计班级:环境09班学号:33090046姓名:李婷时间:2011.6目录第1章课程设计任务书 ...........................................................................- 1 -1.1设计题目 (1)1.2原始资料 (1)1.3出水要求水质 (1)1.4污水厂规模 (1)1.5设计内容 (1)1.6设计成果 (2)2.1城市污水概论 (1)2.2废水特性与水质分析 (1)2.2.1 废水特性........................................................................................................ - 1 -2.2.2 水质分析........................................................................................................ - 1 -2.3工艺流程比选.. (2)2.3.1工艺流程选取原则 ......................................................................................... - 2 -2.3.2工艺方案分析 ................................................................................................. - 3 -2.4工艺流程. (4)2.5工艺说明 (4)2.5.1粗格栅............................................................................................................. - 5 -2.5.2污水提升泵房 ................................................................................................. - 5 -2.5.3细格栅............................................................................................................. - 5 -2.5.4曝气沉砂池 ..................................................................................................... - 5 -2.5.5小型鼓风机房 ................................................................................................. - 5 -2.5.6配水井............................................................................................................. - 5 -2.5.7氧化沟............................................................................................................. - 5 -2.5.8接触池............................................................................................................. - 5 -2.5.9污泥泵房......................................................................................................... - 5 -2.5.10污泥浓缩池 ................................................................................................... - 5 -2.5.11浓缩脱水机房 ............................................................................................... - 6 -2.6处理效果预测.. (6)第1章课程设计任务书1.1 设计题目城市污水二级生化处理工艺设计1.2 原始资料1.日平均污水量Q=20800m3/d2.水质情况:BOD5=200mg/L;COD cr=250mg/L;SS=180mg/L;pH=7.5;NH3-N=49mg/L;TP=4.9mg/L大肠杆菌数超标;污水水温21摄氏度,pH=7.51.3 出水要求水质污水处理厂的排放指标为:BOD5:≤ 20 mg/L;CODcr:≤ 60 mg/;SS:≤ 20 mg/L;PH:≤ 6.0~9.0。

污水脱氮除磷的原理与工艺设计

污水脱氮除磷的原理与工艺设计
缺氧反硝化过程
NO3--N
NO2--N
NO
N2O
N2
反硝化细菌大量存在于污水处理系统中。 反硝化细菌是兼性细菌
通常反硝化菌群优先选择分子氧而不是硝酸盐为电子 受体,但如果无分子态氧存在,则利用硝酸盐进行无 氧呼吸。
2013年7月13日
生物脱氮基本原理
缺氧反硝化过程
2H+OH2O
1molH=0.5molO(以BOD表示)
NO3 NO3 2 H H 2 O
总反应式为:
NH 4 2O2
硝化细菌
1.每氧化1gNH4+-N为NO3−-N需要消耗碱度7.14g(以CaCO3计) (100/14=7.14)
注:每氧化14gNH4+-N为NO3−-N,产生2molH+,需要1mol 的CaCO3(分子量为100)来中和。 2.不计细菌增值,每氧化1gNH4+-N为NO3--N,共需氧4.57g。 》碱度是指水中能够接受H+离子的物质含量,即CO32-、 HCO3-、OH-及弱酸盐类的总和。
有硝化功能的活性污泥法
硝化反应动力学 环境因素对动力学的影响 (1)温度: 1970s,Downing提出:
n nm
Na Kn Na
nm(T ) 0.47 e0.098(T 15)
K n (T ) 10 0.051T 1.158
0.47—15℃时,亚硝酸菌最大比生长速率(d-1)
生物除磷就是利用PAOs,过量地、超出其生理需要地从 外部摄取磷(luxury uptake),并将其以聚合形态贮存在体 内,形成高磷污泥而排出系统,以达到污水除磷的效果。
有硝化功能的活性污泥法
2 NH3 3O2 2 HNO2 2 H 2O 619 kJ 2 HNO2 O2 2 HNO3 201kJ

AAO脱氮除磷工艺设计课程设计汇本

AAO脱氮除磷工艺设计课程设计汇本

课程设计课程名称水污染控制工程题目名称A/A/O脱氮除磷工艺课程设计学生学院环境科学与工程学院专业班级07环境工程(1)班学号学生指导教师20010 年7 月 6 日一.基本原理厌氧-缺氧-好氧(Anaerobic-Anoxic-Oxic,简称A/A/O或A2/O)工艺由厌氧池、缺氧池、好氧池串联而成,是A1/O与A2/O流程的结合。

是20世纪70年代由美国专家在厌氧-好氧除磷工艺基础上开发出来的。

该工艺在厌氧-好氧除磷工艺中加入缺氧池,将好氧池流出的一部分混合液流至缺氧池的前端,以达到反硝化脱氮的目的。

工艺流程图如下:污水污水进入厌氧反应区,同时进入的还有从二沉池回流的活性污泥,聚磷菌在厌氧环境下释磷,同时转化易降解COD、VFA为PHB,部分氨氮因细胞的合成而去除。

污水经过第一厌氧反应器以后进入缺氧反应器,本反应器的首要功能是进行脱氮。

硝态氮通过混合液循环由好氧反应器传输过来,通畅回流量为2至4倍原污水量,部分有机物在反硝化菌的作用下利用硝酸盐作为电子受体而得到降解去除,磷基本无变化。

混合液从缺氧反应区进入好氧反应区,混合液中的COD浓度已基本接近排放标准,在好氧反应区除进一步降解有机物外,主要进行氨氮的硝化和磷的吸收,混合液中的硝态氮回流至缺氧区,污泥中过量吸收的磷通过剩余污泥排除。

厌氧-缺氧-好氧工艺可以同时完成有机物的去除、反硝化脱氮、除磷的功能,脱氮的前提是氨氮应完全硝化,好氧池能完成这一功能,缺氧池能完成脱氮的功能,厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。

二.工艺特点(1)厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同类型的微生物菌群的有机结合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷的功能。

(2)工艺简单,水力停留时间较短。

(3)SVI一般小于100,不会发生污泥膨胀。

(4)污泥中含磷量高,一般在2.5%以上。

(5)脱氮效果受混合液回流比大小的影响。

除磷效果则受回流污泥中挟带溶解氧DO和硝酸态氧的影响。

污水厂的课程设计

污水厂的课程设计

污水厂的课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解污水处理的基本原理和过程,掌握污水处理厂的主要设施及其功能。

2. 学生能够描述污水处理对环境保护的重要性,了解污水处理与可持续发展的关系。

3. 学生能够解释污水处理过程中涉及的关键化学和生物学概念。

技能目标:1. 学生能够运用图表、模型等工具分析污水处理流程,提升数据解读和推理能力。

2. 学生通过实地考察或模拟实验,能够设计简单的污水处理方案,培养问题解决和创新实践能力。

3. 学生能够运用所学知识,对污水处理厂的运行状况进行初步评估,提高观察和评估能力。

情感态度价值观目标:1. 学生通过学习,能够树立环保意识,认识到个人在环境保护中的责任和作用。

2. 学生能够培养对科学探究的兴趣,激发对环境保护相关职业的探索热情。

3. 学生能够在小组合作中学会尊重他人意见,培养团队合作精神和公民责任感。

课程性质分析:本课程为环境科学领域的一节应用实践课,旨在通过污水处理厂的实例,使学生将理论知识与实际应用紧密结合。

学生特点分析:考虑到学生所在年级,他们已经具备一定的科学知识基础和探究能力,对环境保护有一定的认识,但可能缺乏实际操作经验。

教学要求:课程设计需注重理论与实践相结合,强调学生的主动参与和亲身体验,通过多元化的教学活动,实现知识、技能和情感态度价值观的全面提升。

通过具体学习成果的分解,确保课程目标的实现,并为后续的教学设计和评估提供明确方向。

二、教学内容1. 污水处理基本原理:介绍污水处理的目的、意义,重点讲解物理、化学和生物处理方法的基本原理,对应教材第3章。

- 物理处理:沉淀、过滤、浮选等。

- 化学处理:混凝、中和、氧化还原等。

- 生物处理:活性污泥、生物膜、厌氧消化等。

2. 污水处理设施与功能:分析污水处理厂的主要设施及其作用,结合教材第4章进行讲解。

- 预处理设施:格栅、沉砂池等。

- 主要处理设施:曝气池、二沉池、滤池等。

- 污泥处理设施:污泥浓缩、污泥稳定、污泥脱水等。

某城市污水处理厂工艺设计课程设计

某城市污水处理厂工艺设计课程设计

某城市污水处理厂工艺设计课程设计前言水是一切生物生存必不可少的物质之一,没有水的世界是无法想象的。

虽然我国水资源总量非常丰富,年径流总量2.71×1012m3,居世界第六位,但是由于人口众多,人均占有仅2262m3,约为世界平均的1/4,属世界缺水国家之一。

我国幅员辽阔,各地气候迥异,经济发展水平差异也很大。

随着我国经济的快速发展和人们生活水平的不断提高,政府、企业、居民的环保意识不断增强,对生活质量和环境质量的要求越来越高,水污染治理也越来越受到人们的关注。

目前,各城市都面临着不同的水环境污染。

因此,根据城市规模,建立一套与自己经济发展相适应的控制水污染、保护水环境的方针、政策、标准和法规,同时建设与经济发展水平相适应的污水处理厂,就成为防止因水资源短缺而制约城市社会经济发展的必要手段,利用有限资源的必须部分。

在人们日常生活中,盥洗、淋浴、生活洗涤等都离不开水,用后便成为污水。

在工业企业中,几乎没有一种工业水是人们日常生活中不可或缺的宝贵资源,水的供给与排放处理水亦是合理不用到水。

水经生产过程使用后,绝大部分变成废水,生产废水携带着大量污染物质,这些物质多数是有害和有毒的,但也是有用的,必须妥善处理或加以回收利用。

水污染控制技术在我国社会主义建设中有着十分重要的作用。

从环境保护方面讲,水污染控制技术有保护和改善环境、消除污水危害的作用,是保障人民健康和造福子孙后代的大事;从卫生上讲,水污染控制技术的兴起对保障人民健康具有深远的意义;对预防和控制各种疾病、癌症或是“公害病”有着重要的作用;从经济上讲,城市污水资源化,可重复利用于城市或工业,这是节约用水和解决淡水资源短缺的重要途径,它将产生巨大的经济效益。

总之,在实现四个现代化过程中,水污染控制技术对环境保护、促进工农业生产和保障人民健康有现实意义和深远影响,并使经济建设、城乡建设与环境建设同步规划,同步实施,同步发展。

这样才能实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。

污水处理厂课程设计

污水处理厂课程设计

污水处理厂课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解污水处理的基本概念,掌握污水处理的主要工艺流程及其科学原理。

2. 学生能够描述污水处理厂在保护水资源和环境保护中的作用,了解我国污水处理的相关政策。

3. 学生能够掌握污水处理过程中的关键参数及其监测方法。

技能目标:1. 学生能够运用所学的污水处理知识,分析并解决实际生活中的污水处理问题。

2. 学生通过小组合作,设计出简单的污水处理方案,提高创新能力和实践操作能力。

3. 学生能够运用信息技术,收集与污水处理相关的资料,提高信息处理能力。

情感态度价值观目标:1. 学生能够认识到污水处理的重要性,培养环保意识和社会责任感。

2. 学生在小组合作中,学会尊重他人意见,提高团队协作能力。

3. 学生通过了解污水处理行业的发展,激发对科学研究的兴趣,培养探索精神。

课程性质:本课程为自然科学类课程,结合生活实际,注重培养学生的实践操作能力和环保意识。

学生特点:六年级学生具备一定的自主学习能力,好奇心强,善于合作,对环保问题有一定的关注。

教学要求:教师应注重理论与实践相结合,引导学生主动探究,提高学生的动手操作能力和解决问题的能力。

在教学过程中,关注学生的情感态度,培养其环保意识和社会责任感。

通过有效的教学设计和评估,确保课程目标的实现。

二、教学内容1. 污水处理基本概念:污水来源、分类及水质指标(教材第3章)- 污水来源及分类- 水质指标及其含义2. 污水处理工艺流程:物理、化学和生物处理方法及其组合工艺(教材第4章)- 物理处理方法:沉淀、过滤等- 化学处理方法:混凝、氧化还原等- 生物处理方法:活性污泥、生物膜等3. 污水处理厂运行与管理:污水处理厂运行原理、设备维护及监测(教材第5章)- 污水处理厂运行原理- 设备维护与管理- 污水处理过程监测与控制4. 污水处理与环境保护:污水处理厂在环境保护中的作用及政策法规(教材第6章)- 污水处理与水资源保护- 污水处理与生态环境保护- 我国污水处理政策法规介绍5. 实践活动:设计简单的污水处理方案(教材附录)- 小组合作,设计污水处理方案- 方案展示与评价- 优化方案,提高处理效果教学内容安排与进度:第一课时:污水处理基本概念第二课时:污水处理工艺流程第三课时:污水处理厂运行与管理第四课时:污水处理与环境保护第五课时:实践活动在教学过程中,教师需确保内容的科学性和系统性,结合教材章节,有序推进教学进度,使学生能够全面掌握污水处理相关知识。

第四章污水生物处理脱氮除磷6课时ppt课件

第四章污水生物处理脱氮除磷6课时ppt课件
(碳源)
6N3O 5CH 3OH 厌 氧 菌 5CO 23N27H2O6OH
还原1mg需要2.47mg 甲醇(合3.7mgCOD)
还原1mg硝酸盐氮产 生3.57mg碱度和
0.45mgVSS(新细胞)
适宜温度15~30℃; pH7.0~7.5; BOD5/TKN>3不需要 外加碳源
在整堂课的教学中,刘教师总是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确
硝化曝气池,投 碱以维持pH 值
在整堂课的教学中,刘教师总是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确
生物法除氮
处理工艺
利用原水中的有机物为碳源 和第一好氧池中回流的含有 硝态氮的混合液进行反硝化
反应。脱氮已基本完成
进一步提高脱氮效率, 废水进入第二段反硝化 反应器,利用内源呼吸
制约因素:DO>
对硝化影响大一般<3,
0.5mg/L,一般
BOD负荷
1.5~2.0mg/L
≤0.1kgBOD5/kgMLSS Nhomakorabead在整堂课的教学中,刘教师总是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确
氮的去除
生物法除氮
• 硝化过程影响因素:
水污染控制工程
第四章 污水生物处理 (脱氮除磷)
在整堂课的教学中,刘教师总是让学 生带着 问题来 学习, 而问题 的设置 具有一 定的梯 度,由 浅入深 ,所提 出的问 题也很 明确
第五节 生物脱氮除磷技术p147
• 随着城市人口的集中和工农业的发展,水体的富 营养化问题日益突出。目前中国的某些湖泊,如 昆明滇池,江苏太湖,安徽巢湖等都已出现不同 程度的富营养化现象。

水污染课程设计(A2O)

水污染课程设计(A2O)

水污染控制工程课程设计50000m3/dA2/O工艺城市污水处理厂设计学院(部):专业班级:学生:指导教师:2013年1 月7日摘要:本设计容为50000m3/dA2/O工艺污水处理厂的工艺设计,其处理对象主要为生活污水,要求城市污水经处理后,符合《污水综合排放标准》一级标准。

本污水处理厂主要工艺流程为:污水先由中格栅进水后进入泵房与细格栅,再经沉砂池和平流式初沉池进入二级处理,即A2/O生化反应池,然后进入沉淀池(辐流式二沉池)沉淀出水,出水经紫外消毒后直接排放;剩余污泥经污泥处理系统浓缩脱水后外运做最终的处置。

关键词:污水处理;A2/O;污泥浓缩;污泥脱水;辐流式二沉池第一章设计任务书水污染控制工程课程设计任务书一、设计题目50000m3/d城市污水处理厂设计(A2/O)二、原始资料1. 设计规模Q=50000m3/d2. 水质情况:BOD5=300mg/L COD Cr=600 mg/L SS=250 mg/L 氨氮=40 mg/L磷酸盐(以P计)=10 mg/L pH=6~93.气象与水文资料:风向:多年主导风向为东南风;水文:降水量多年平均为每年2370mm;蒸发量多年平均为每年1800mm;地下水水位,地面下6~7m。

年平均水温:20℃4.厂区地形:污水厂选址区域海拔标高在19-21m左右,平均地面标高为20m。

平均地面坡度为0.3‰~0.5‰,地势为西北高,东南低。

三、出水要求符合《污水综合排放标准》一级标准:BOD5≤20mg/L COD Cr≤60 mg/L SS≤20mg/L 氨氮≤15mg/L磷酸盐(以P计)≤0.5mg/L四、设计容1.方案确定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,选择各处理构筑物,说明选择理由,进行工艺流程中各处理单元的处理原理说明,论述其优缺点,编写设计方案说明书。

2.设计计算进行各处理单元的去除效率估算;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;各构筑物的尺寸计算,要求说明书中有计算草图;设备选型、效益分析及投资估算。

课程设计(脱氮除磷工艺)

课程设计(脱氮除磷工艺)
V d C
③好氧区水里停留时间t1=
V1 Q
Y ④剩余污泥量 X=Q S(1 K dc
)+QX1-QXe
X Q( S 0 S e )
去除每1kgBOD产生的干污泥量=
= =0.5288(kgDs/kg BOD5)
2379 25000 (0.2 0.02)
(二)脱氧
①需氧化的氨氮量N1 ,氧化沟产生的剩余污泥中含氮率为12.4%,则用于生物合成 总氮 3810.36 1000 0.124
采用卧式表面曝气机曝气及推流,每隔一段时间, Pasveer氧化沟的曝气机就需停下来,使沟内 的污泥沉淀,排出处理后的出水。第一代氧 化沟沟深1~2.5m,为了达到连续运行, Pasveer氧化沟发展的多种形式, 设置了二沉池。这一阶段的 氧化沟主要是延时 曝气系统。
Pasveer氧化沟当时用来处理 村镇的污水,服务人口只有340人。 这一种间歇流的处理厂,它把常规处理 系统的四个主要内容合并在一个沟中完成, 白天进水曝气,夜间用作沉淀池,BOD5的 去除率达到97%左右。
脱氮除磷工艺
指导老师:房 妮 制 作 人 :苏志超
●磷是有机物中的一种主要元素,是仅次于氮的微生物生长的重要元素。磷主要 来自:人体排泄物以及合成洗涤剂、牲畜饲养场及含磷工业废水。 ●在自然界,氮化合物是以有机物(动物蛋白、植物蛋白)、胺态氮、(NH4+、 NH3) 亚硝酸氮(NO2-)、硝酸氮(NO3-)以及气态氮(N2)形式存在的。 ●废水中的氮以有机氮、氨氮、亚硝酸氮和硝酸氮四种形式在。
氧化沟因其简易、运行管理方便 等优点,自60年代以来其数量和规 模不断增长和扩大,处 理能力已从300 人口当量发展到目前的1000万人口当量。 处理对象也从处理生活污水发展到既能处理 城市污水又能处理工业废水。这期间,有相当多 的工业废水也相继采用氧化沟技术进行处理的工程范例。

污水处理生物除磷工艺设计

污水处理生物除磷工艺设计

污水处理生物除磷工艺(一)缺氧好氧活性污泥法(A/O工艺)当以除磷为主时,可采用无循环的厌氧/好氧工艺,基本工艺流程如下图所示。

厌氧/好氧工艺流程1. 设计参数A/O工艺生物除磷设计参数见下表A/O工艺生物除磷设计参数2. 工艺计算缺氧好氧活性污泥法生物除磷的工艺计算包括厌氧池(区)容积、好氧池(区)容积。

具体计算公式见下表。

A/O工艺生物除磷容积基计算公式(二)弗斯特利普( Phostrip) 除磷工艺Phostrip工艺是由Levin在1965年首先提出的,该工艺是在回流污泥的分流管线上增设一个脱磷池和化学沉淀池而构成的,其工艺流程见下图。

该工艺将在常规的好氧活性污泥法工艺中增设厌氧释磷池和化学沉淀池。

工艺流程为:部分回流污泥(约为进水量的10%~20% )通过旁流进入厌氧池,在厌氧池中的停留时间为8~ 12h, 使磷由固相中释放,并转移到水中;脱磷后的污泥问流到好氧池中继续吸磷,厌氧池上清液含有高浓度磷(可高达100mg/L 以上),将此上清液排入石灰混凝沉淀池进行化学处理生成磷酸钙沉淀,该含磷污泥可作为农业肥料,而混凝沉淀池出水应流入初沉池再进行处理。

Phostrip工艺不仅通过高磷剩余污泥除磷,而且还通过化学沉淀除磷。

该工艺具有生物除磷和化学除磷双重作用,所以Phostrip工艺具有高效脱氮除磷功能。

Phostrip工艺比较适合于对现有工艺的改造,只需在污泥回流管线上增设少量小规模的处理单元即可,且在改造过程中不必中断处理系统的正常运行。

总之,Phostrip工艺受外界条件影响小,工艺操作灵活,脱氮除磷效果好且稳定。

但该工艺存在流程复杂、运行管理麻烦、处理成本较高等缺点。

四、厌氧/缺氧/好氧活性污泥法脱氮除磷工艺需要同时脱氮除磷时,可采用厌氧/缺氧/好氧(A2/O)工艺,基本工艺流程如下图。

A2/O工艺脱氮除磷流程(一)一般规定进入系统的污水应符合下列要求:(1) 脱氮时,污水中的五日生化需氧量(BOD5 )与总凯氏氮(TKN)之比宜大于4 ;(2) 除磷时,污水中的BOD5与总磷( TP)之比宜大于17 ;(3) 同时脱氮、除磷时,宜同时满足前两款的要求;(4) 好氧池(区)剩余碱度宜大于70mg/L( 以碳酸钙CaC03计);(5) 当工业废水进水COD超过1000mg/L 时,前处理可采用升流式厌氧污泥床反应器( UASB) 等厌氧处理措施;(6) 当工业废水进水的BOD5/COD小于0. 3时,前处理需采用水解酸化等预处理措施。

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城镇污水处理厂工艺设计(生物脱氮除磷工艺)水污染课程设计精品好文档,推荐学习交流目录1.设计任务书 (3)2.设计说明书 (4)2.1 工程概况 (4)2.2污水处理厂设计规模及污水水质 (5)2.2.1 设计规模 (5)2.2.2 污水水质及污水处理程度 (5)2.3 污水处理厂工艺设计 (5)2.3.1污水处理工艺设计要求 (5)2.3.2污水处理工艺选择 (6)2.3.3污泥处理工艺选择 (10)2.4 污水处理厂工程设计 (12)2.4.1污水处理厂总平面设计 (12)2.4.2污水处理厂总高程设计 (15)2.5 各主要构筑物及设备说明 (16)2.5.1粗格栅间 (16)2.5.2水提升泵房 (17)2.5.3细格栅间 (18)2.5.4曝气沉砂池 (18)2.5.5氧化沟 (19)2.5.6二沉池 (19)2.5.7 接触池 (19)2.5.8加氯间 (20)2.5.9污泥回流泵房 (21)2.5.10污泥浓缩池 (21)2.5.11污泥脱水间 (21)2.5.12其他建筑物 (22)3.设计计算书 (22)3.1 设计依据 (22)3.2设计流量 (23)3.3格栅设计 (23)3.3.1设计参数 (23)3.3.2设计计算 (23)3.4曝气沉砂池 (28)3.4.1设计参数 (28)3.4.2设计计算 (28)3.5氧化沟 (30)精品好文档,推荐学习交流3.5.1设计参数 (30)3.5.2设计计算 (30)3.6辐流式二沉池 (36)3.6.1设计参数 (36)3.6.2 设计计算 (36)3.7消毒池 (38)3.7.1设计参数 (38)3.7.2 设计计算 (38)3.8液氯投配系统 (39)3.8.1设计参数 (39)3.8.2设计计算 (39)3.9计量堰 (39)3.10泥回流泵房 (40)3.11浓缩池 (40)3.12泥脱水间 (41)4.污水厂成本概算 (41)4.1 水厂工程造价 (41)4.1.1 计算依据 (41)4.1.2 单项构筑物工程造价计算 (41)4.2 污水处理成本计算 (43)参考文献 (44)精品好文档,推荐学习交流课程设计任务书城镇污水处理厂工艺设计(生物脱氮除磷工艺)1.设计任务书一、设计任务根据所给的其他原始资料,设计污水处理厂,具体内容包括:(1)确定污水处理厂的工艺流程,选择处理构筑物并通过计算确定其尺寸;(2)画出污水厂的工艺流程图内容;(3)编写设计说明书、计算书。

二、设计资料1.设计规模及水质(1)原始资料该城镇要求设计城市污水处理厂一座,设计污水处理规模6万m3/d,资料显示经由城镇下水道系统集中起来的污水,称为城镇污水。

一般城镇下水道系统不仅有住宅,医院,公共场所等处的生活污水排入,而且还有工业污水的排入。

(2)设计进水水质:BOD5 = 250 mg/L,TSS = 300 mg/L,VSS =240 mg/L,TN=60 -N=40 mg/L,TKN=58 mg/L,TP=6 mg/L;mg/L,NH3(3)设计出水水质:BOD5 = 20 mg/L,TSS = 20 mg/L,NH3-N=6 mg/L,TP= 3mg/L, --N = 10 mg/L。

NO32、城市自然状况气候:大陆行季风气候主导风向:西北风3、污水处理厂厂区概况该污水处理厂为新建污水厂,根据规划位于城市下游,城市海拔高度340.0m,规划用地长宽分别为:350mx200m,场地平整.污水厂进水口位于厂区西南角,进水污水管的标高精品好文档,推荐学习交流为336.0m;出水靠重力排入厂区东侧500m处某河,该河符合<<地表水环境质量标准>>中的III类标准.河水最高水位336.0m.地下水位深度:3-4m.4、通过在设计过程中的思考,主要有一下几点看法:(a)城市污水处理目前已经形成了一定的模式,污水处理方法比起其他行业污水处理,也相对比较固定。

目前用于处理城市污水的主要工艺有A2/O工艺、CASS工艺、氧化沟工艺,这几年来,随着对出水水质要求的不断提高,处理工艺也在原有基本工艺的基础上有了进一步的发展,改革,使工艺更完善、高效。

在设计的过程中,除考虑工艺本身的处理效率和经济价值外,主要应该考虑的,应该是工艺在当地的可实现性问题,即环境因素和人文因素。

(b)污水处理工艺选择的关键是各个工艺阶段之间、各个工艺及其配套的辅助设备的协调性问题,设备的发展推动了工艺的进步,工艺的进步又反过来带动了设备的进一步发展。

正如一个有凝聚力的团队才是无坚不摧的团队。

(c)目前,我国的城市污水处理已经初具规模,但对剩余污泥的处置一直停留在填埋的阶段。

据统计,我国城市污水处理厂每年排放的干污泥约20万吨,以湿污泥计约为380万~550万吨,并以每年20%的速度递增。

剩余污泥中含有大量的水分,丰富的有机物及N,P,K等营养元素,同时还可能含有重金属元素及病原菌等有害物质。

如果不加处理,任意排放,不仅对环境可能引起二次污染,同时也是资源的浪费。

目前,由于对污泥的处理并没有做到无害化,仅是简单填埋,这对当地的土壤环境造成了严重的破坏。

(d)污水处理的资源化问题是我们一直都在关注的问题,特别是在北方缺水城市,更成了一条解决缺水问题的途径,通过对城市污水处理厂出水进行深度再处理,出水达到市政用水指标、农业用水指标、及某些工业用水指标,可以用于市政绿化、清扫街道、农业灌溉、某些工业原水、冷却水、循环水等。

大大减轻了城市水资源利用的压力。

目前在中水回用方面,主要存在的问题是中水管道系统的不完善问题。

根据可持续发展理论和生态平衡关系,处于系统循环中的东西才是不灭的,所以不论是污泥处理,还是污水回用,让其回到原有的系统中是最佳的终极处理办法。

城市污水处理产生的污泥经过无害化处理后,在应用于农业时污泥最为可行和现实的处置方案。

精品好文档,推荐学习交流2.设计说明书2.1 工程概况设计名称:某城镇6万m3/d污水处理厂设计设计规模:日处理城镇污水6万m3,包括生活污水和城市工业废水处理工艺:主要处理工艺为奥贝尔氧化沟设计内容:污水处理厂一座,及其他附属建筑物,包括综合楼、配电室、锅炉房、传达室、食堂、浴室、篮球厂等。

本设计污水处理厂出水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准(B标准),排入厂区东侧500m处某河,该河符合<<地表水环境质量标准>>中的III类标准。

、2.2污水处理厂设计规模及污水水质2.2.1 设计规模某城市污水处理厂设计规模为6万m3/d。

为城市生活污水和工业废水的混合污水。

2.2.2 污水水质及污水处理程度进水水质:BOD5 = 250 mg/L,TSS = 300 mg/L,VSS =240 mg/L,TN=60 mg/L,NH3-N=40 mg/L,TKN=58 mg/L,TP=6 mg/L;出水水质:BOD5 = 20 mg/L,TSS = 20 mg/L,NH3-N=6 mg/L,TP= 3mg/L, +-N = 10 mg/L。

NO3精品好文档,推荐学习交流2.3 污水处理厂工艺设计2.3.1污水处理工艺设计要求污水处理工艺流程设计应按照以下要求进行。

(1)污水处理后必须达到排放标准。

(2)要尽量采用成熟的、先进的、可靠的、效率高的处理技术。

(3)防止处理污染物过程中产生二次污染或污染转移。

(4)要充分利用和回收能源。

污水处理高程安排应尽量考虑利用自然地势。

(5)设计中应考虑节能、节水。

尽量选择能耗底的处理工艺和设备。

设计中应尽量较少用水,并考虑经过处理后重复循环利用。

(6)在满足处理要求的前提下,减化流程,节约资金。

2.3.2污水处理工艺选择(1)此废水具有如下特点:废水N、P含量较高,出水N、P应符合要求。

有机物含量较少。

(2)针对以上特点,要求污水处理系统应该具有以下功能:(a)具备一定的脱N除P功能,使出水N、P达标;(b)使污水处理过程中产生的剩余污泥基本达到稳定。

(3)生化处理工艺选择目前处理城市污水应用较多的生化工艺有氧化沟,A2/O法,A-B法,SBR法等。

为了使本工程选择最合理的处理工艺,有必要按使用条件,排除不适用的处理工艺后,再对可以采取的处理工艺方案进行对比和选择。

氧化沟工艺,A2/O工艺和CASS工艺三种工艺均能达到处理要求。

在设计可行性分析阶段,对氧化沟工艺,A2/O工艺和CASS 工艺的比较分析:(a) A2/O工艺一般在A2/O工艺中,为同时实现脱N除P的要求,必须满足如下条件:BOD5/TKN=5-8 实际进水中:BOD5/TKN=170/60=2.8<5精品好文档,推荐学习交流BOD5/TP≥15 BOD5/TP=170/4.5=37≥15通过比较,采用传统A2/O工艺,脱N所需碳源不足,影响脱N效果,为此采用倒置A2/O工艺。

污水先进缺氧段再进厌氧段,或厌氧、缺氧段同时进水,这样既解决了缺氧段的碳源不足的问题,使脱N能够很好的进行,同时也有利于除P,聚磷菌在厌氧段释放P,同时聚集能量,利用厌氧段聚集的能量,在好氧段进行好氧吸P过程,厌氧段结束后立即进入好氧段,能够使聚磷菌在厌氧段聚集的能量,充分用来吸P,加强了除P过程。

(b)CAST工艺该工艺是在SBR工艺基础上发展而来的,增加了厌氧段、缺氧段,可实现脱N除P。

运行简单,可实现自动化控制。

(c)氧化沟工艺氧化沟工艺目前在城市污水处理方面应用最为广泛,处理工艺成熟,结构、设备简单,管理运行费用低。

CAST工艺与氧化沟工艺比较如表2-2:CAST工艺与氧化沟工艺比较方案一(CAST工艺)方案二(奥贝尔氧化沟)单池间歇多池连续。

多座反应池交替运行保持进、出水连续连续进水,连续出水。

有机物降解与沉淀在一个池子完成,无需设独立的沉淀池及其刮泥系统。

在氧化沟中完成有机物降解,在沉淀池中进行泥水分离,需设独立的沉淀池和刮泥系统。

通过每一个周期的循环,造成有氧和无氧的环境,对氮和磷有很好的去除效果。

氧化沟系统三个沟道的DO值呈0-1-2的梯次变化,脱氮效果好,除磷效果一般。

固体停留时间较长,可抵抗较强的冲击负荷。

较长的固体停留时间,可抵抗冲击负荷。

污泥有一定的稳定性污泥有一定的稳定性采用鼓风曝气,曝气器均布池底,动力效率高;能耗较低;间歇运转须采用高质量的膜式曝气器,设备的闲置率较高,曝气器寿命较短,维修及维护量大。

采用表面曝气,设有转碟曝气设备,转碟分点布置;设备少,管理简单,维护量小,但能耗较高。

精品好文档,推荐学习交流自动化水平高,对电动阀门等设备的可靠性需求较高,控制管理较复杂。

设备少且经久耐用,控制管理简单。

耗电量较小,运行费用低。

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