SBR工艺的设计说明书

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SBR工艺设计规范

SBR工艺设计规范

SBR工艺设计规范SBR(Sequencing Batch Reactor,顺序分批反应器)工艺是一种高效的废水处理工艺,利用生物反应器对废水进行有机物的去除和氮、磷的去除。

为了保证SBR工艺的正常运行,需要有一套规范进行设计和操作。

本文将介绍SBR工艺设计规范。

一、设备选型与布置1.根据废水处理工艺要求和设计条件,选用适宜的SBR反应器类型,如混合液体循环式、分离液体循环式等。

2.合理布置设备,注意设备之间的净化和排放间距,保证操作人员的安全和便利。

3.设备应具备良好的耐腐蚀性能,选用耐酸碱、耐高温的材料进行制造。

二、进水与出水系统设计1.进水系统应具备调节进水流量、进水COD浓度、进水氮、磷浓度的能力,保证工艺稳定运行。

2.出水系统要满足排放标准,经过除磷、除氮等环节的处理,使出水达到国家或地方的排放标准。

3.考虑进水、出水管道的布置,避免污泥积聚和阻塞,方便检修和维护。

三、控制系统设计1.设备应有可靠的自动控制系统,能够实现对进水、调节阶段、静置阶段等不同工艺阶段的自动控制。

2.控制系统应有足够的容错能力,能够应对设备故障和异常情况,保证工艺的稳定运行。

3.控制系统应能够实现数据采集、存储和远程监控,方便工艺的优化和调整。

四、操作与维护规范1.设备操作人员应熟悉工艺流程和操作规程,遵守规范操作,确保工艺的正常运行。

2.定期对设备进行检查和维护,清理污泥槽和搅拌器,检修泵和阀门,确保设备的正常运转。

3.对污泥进行适时的搅拌和回流,保证污泥的活性和悬浮性,避免污泥气味和结皮。

五、安全与环保措施1.设备周围应设立明确的安全警示标志,设施安全护栏,保证操作人员的人身安全。

2.设备应设有泄漏报警装置,及时发现泄漏情况,并做好处理和清理工作,预防事故发生。

3.废气处理要满足国家和地方的排放标准,采用合适的废气处理设备,减少对环境的影响。

综上所述,SBR工艺设计规范涵盖了设备选型布置、进水与出水系统设计、控制系统设计、操作与维护规范以及安全与环保措施等方面的内容。

SBR+接触氧化设计说明书000

SBR+接触氧化设计说明书000

目录摘要 (I)ABSTRACT (Ⅱ)第一章概述 (1)1.1、本毕业设计课题应达到的目的 (1)1.2、本毕业设计课题任务的内容和要求 (1)1.3、设计原始资料 (1)第二章工艺选择 (4)2.1、序批式活性污泥法(SBR法) (4)2.2、两相厌氧工艺 (8)第三章废水处理构筑物选择 (9)3.1、格栅 (9)3.2、筛网 (9)3.3、调节池 (10)3.4、水解酸化池 (10)3.5、SBR反应器 (12)3.6、接触氧化池 (13)3.7、接触沉淀池 (14)3.8、重力浓缩池 (14)3.9、带式压滤机 (16)第四章废水处理系统设计计算 (19)4.1、格栅(中格栅) (19)4.2、调节池 (20)4.3、水解酸化池 (21)4.4、SBR反应器 (22)4.5、生物接触氧化池 (31)4.6、接触沉淀池 (36)4.7、重力浓缩池(辐流式) (38)4.8、高程计算 (39)结论 (45)参考文献............................................................................................................................... 错误!未定义书签。

摘要本毕业设计的课题是张家口市某制药厂废水处理工程。

根据制药废水的特点以及综合技术和经济比较,选择SBR工艺。

SBR工艺简单,占地面积小,投资较低,核心构筑物为反应池,不设二沉池及污泥回流设备,一般情况下也不设调节池及初沉池。

污水处理设施布置紧凑,节省占地和降低投资。

曝气阶段生化反应推动力大,当出水基质浓度一定时,SBR曝气阶段的基质降解速率高于连续流完全混合活性污泥法。

从这个意义上,采用SBR工艺有利于减少曝气池容积,从而降低工程投资。

不易发生污泥膨胀。

运行灵活,抗冲击能力强,可实现不同的处理目的。

SBR集曝气、沉淀等功能于一体,池容相对较大,抗水质、水量冲击能力较强。

污水处理厂SBR工艺的设计说明

污水处理厂SBR工艺的设计说明

荣成市污水处理厂初步设计摘要荣成市地处半岛最东端,三面环海,海岸线长500公里。

拥有石岛、龙眼两个一类开放口岸,省GDP排名第一的县级市(威海市代管),中国魅力城市,优秀旅游城市,生态园林城市,人居例城市,环保模城市,新兴工业强市,沿海开放城市,海洋经济大市,国家级海洋食品名城,人口较多。

所以使用SBR工艺设计一个荣成市的污水处理厂。

SBR是序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process)的简称,是一种按间歇曝气方式来运行的活性污泥污水处理技术,又称序批式活性污泥法与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。

它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR技术的核心是SBR反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能于一池,无污泥回流系统。

经过这个废水处理工艺的废水可达到设计要求,可以直接排放。

产生的污泥经过浓缩、压滤等处理后,进行堆肥产生一定的经济效益。

关键词:荣成市;SBR工艺;生活污水;污泥City25,000m3/d sanitary sewage SBR of Rongcheng deals withtechnological designAbstractRongcheng is located in the eastern tip of Shandong Peninsula, surrounded by the sea, a coastline of 500 km.Rongcheng has Shidao, longan which are one-class open port,and it is the first county-level city GDP rankings (Weihai City hosted) in Shandong Province.It was He was known as the Chinese charm of the city, excellent tourist city, eco-garden city, living examples cities, environmental protection model city, the emerging strong city, coastal open cities, the Great City National Ocean marine food city.However, it has lager population.So use the SBR process design of a sewage treatment plant in Rongcheng .SBR is the abbreviation of the intermittence type active mud law (Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process ) of the array, it is onekind that exposes to the sun the active mud sewage treatment technology that the angry way operates according to the intermittence , also called the criticizing type law of active mud of preface.Different from traditional sewage disposal craft, SBR technology adopt operation mode that time cut apart substitute operation mode that space cut apart, stabilize biochemistry is it substitute stable state biochemistry react , quiet to put ideal precipitate and substitute the traditional dynamic sediment to react. On main characteristic of it operate in order and intermittence operate, core, SBR of technology that SBR reacts in the pool, this pool collects melting , sinking for the first time , function that biodegradation , two sink ,etc. in one pond, there is no mud backset current system. Can reach the designing requirement through the waste water of this waste water treatment craft , can discharge directly . Mud that produce after concentrating , pressing and straining etc. dealing with , go on compost produce sure economic benefits.Key words: Rongcheng;SBR craft;sanitary sewage ;mud0引言 (1)1概述 (2)1.1 设计任务和依据 (2)1.1.1设计任务 (2)1.1.2 设计依据 (2)1.2 设计要求 (2)1.2.1 污水处理厂设计原则 (2)1.2.2 污水处理工程运行过程中应遵循的原则 (3)1.3原始数据 (3)1.4荣成市城市环境条件概况 (4)1.4.1地理位置 (4)1.4.2 气象水文 (4)2工艺比较分析 (5)3设计计算 (8)3.1 原始设计参数 (8)3.2 中格栅 (8)3.2.1设计说明 (8)3.2.2设计参数 (8)3.3污水提升泵房和集水井 (11)3.3.1提升泵 (11)3.3.2集水井 (11)3.5 沉砂池 (14)3.5.1设计说明 (14)3.5.2设计参数 (14)3.5.3设计计算 (14)3.6配水井设计 (16)3.6.1配水井设计要求 (16)3.6.2配水井设计计算 (17)3.7 SBR反应池 (18)3.7.1设计说明 (18)3.7.2 SBR反应池容积计算 (20)3.7.3 SBR反应池运行时间与水位控制 (21)3.7.4排水口高度和排水管管径 (22)3.7.5排泥量及排泥系统 (22)3.7.6需氧量及曝气系统设计计算 (23)3.7.7空气管计算 (25)3.7.8滗水器 (26)3.8鼓风机房 (26)3.9接触消毒池 (27)3.9.1设计说明 (27)3.9.2设计参数 (28)3.9.3设计计算 (28)3.10污泥处理系统的设计 (29)3.10.1 污泥水分去除的意义和方法 (29)3.10.2产泥量 (29)3.10.3集泥井 (30)4污水处理站平面布置和高程布置 (31)4.1污水处理厂平面布置 (31)4.1.1平面布置原则 (31)4.1.2平面布置 (33)4.1.3构筑物和建筑物主要设计参数 (35)4.2污水处理厂高程布置 (35)4.2.1主要任务 (35)4.2.2高程布置原则 (35)4.2.3 水头损失计算 (36)4.2.4污水处理厂高程计算表: (38)5结论 (39)6参考文献 (40)7致 (41)8附表 (42)附表一构筑物和建筑物主要设计参数 (42)附表二污水处理厂高程计算表 (43)0引言水是人类的生命之源。

SBR设计说明书

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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。

SBR工艺设计规范

SBR工艺设计规范

SBR工艺设计规范南京海澜环保工程有限公司二0一一年八月SBR工艺设计规范一、工艺特点间歇式活性污泥法,也称序批示活性污泥法,简称 SBR按工作周期运行,一个工作周期程序依次为进水、反应、沉淀、排水、待机。

进水及排水用水位控制,反应及沉淀用时间控制。

有效池容为周期内进水与所需污泥体积之和。

二、设计参数(2)进出水污染物浓度C O、c e:根据设计数据确定。

(4)每天周期n;根据实际需要确定,水量大时,可由计算得出。

(5)排水比(排除比)1/m ; 0.25~0.5之间。

(6)反应池水深H:3~6m(7)混合液污泥浓度X: 1500~5000mg/L.(8)安全高度E:E—般采用 0.3~0.5m(9)曝气时间T A(10)沉淀时间T s(11)曝气池个数N(12)曝气池组数N0 (每组含N个曝气池数)二、计算公式(1) 曝气时间T AT A=24*C o/(Ns*m*X)(2) 沉淀时间T S= (H*1/m+ E) /VmaxVmax=7.4X 104x t x X-1.7t—水温(C)设计水温低点时(例如冬季10C) , Vmaxl;设计水温高点时(例如冬季 20C),Vmax2;E—安全高度,一般采用 0.3~0.5m。

注意:T s根据情况选择不利条件下的数据。

(3) 排出时间T DT D取 2.0h(4) 进水时间T1T1 一般可取0.5* T A,亦可以根据经验确定。

(5) —个周期需要时间T=T A+T S+T D+T1(6) 曝气池个数NN=T/T1(7) 每天周期次数nn=24T8)单组曝气池容积 VV=m*Q/(n* N),注意 Q 为单组水池日处理量(9)单组曝气池平面尺寸F=V/H( 10)曝气池总高H'H+E四、主要设备滗水器:能随水位变化而调节的出水堰。

滗水器主要形式:旋转式滗水器、无动力旋转式滗水器、虹吸滗水器、浮筒滗水器等。

sbr工艺技术方案

sbr工艺技术方案

sbr工艺技术方案SBR(Sequencing Batch Reactor)工艺是一种连续生物反应器,是常用的废水处理工艺之一。

它由若干个有序的操作阶段组成,包括填料对接、反应、沉淀和放水等环节,能够高效地去除有机物和氮磷等污染物。

以下是一份700字的SBR工艺技术方案。

一、工艺流程1. 原水进入沉淀池并进行初级沉淀,去除部分悬浮物和沉淀物;2. 经过初次沉淀的水进入SBR池,开始填料对接阶段;3. 填料对接阶段的时间根据进水水质和污染物浓度确定,通常为1-2小时;4. 对接结束后,进入反应阶段,维持相应的反应时间(通常为4-8小时);5. 反应过程中,通过混合装置提供足够的氧气供给微生物的代谢,以降解有机物和氮磷;6. 反应结束后,在池中停留一定时间,使固体沉淀下来,以便后续的污泥处理;7. 池底的混合装置停止工作,清水从上层出水口放出,经过后续处理后可达到排放标准。

二、主要设备1. 沉淀池:用于初次去除部分悬浮物和沉淀物;2. SBR池:用于填料对接、反应、沉淀和放水;3. 混合装置:用于供给氧气和混合反应液体,以促进微生物代谢;4. 放水装置:用于控制放水的时间和速度。

三、关键参数和操作要点1. 填料对接的时间:根据进水水质和污染物浓度不同,填料对接时间可以适当调整,但不宜过长,以免影响后续阶段的处理效果。

2. 反应时间:根据进水水质和污染物浓度确定,通常为4-8小时,过短的反应时间可能导致反应不完全,过长的时间则会浪费资源。

3. 混合装置的控制:混合装置需保持稳定的工作,供给适量的氧气和均匀的混合反应液体,以维持微生物的正常代谢。

4. 池底沉淀的时间:池底的沉淀时间一般为2-4小时,以使固体沉淀下来,便于后续的污泥处理。

四、运行优势1. SBR工艺的工艺流程简单,易于控制和运行。

2. 可针对不同的水质和污染物特性进行调节和优化,具有较大的适应性。

3. 通过填料对接和混合装置的运行,能够提供充足的氧气供给微生物的代谢,加强了有机物和氮磷的降解效果。

某sbr工艺污水厂毕业设计说明书_secret

某sbr工艺污水厂毕业设计说明书_secret
出水堰
沉淀池出水经过出水堰跌落进入出水渠道,然后汇入出水管道排走。出水堰采用矩形薄壁堰,堰后自由跌落水头0.15m,堰上水深H为
Q=m0bH(2*g*H)0.5
0.496528/7=0.45*4.8*H(2gH)0.5
得H=0.038m
则出水堰水头损失为0.188m
出水渠道
沉淀池出水端设出水渠道,出水管与出水渠道相连,将污水送至集水井。
n= (Q‘(sinα)0.5)/bhv
=(0.496528*(sin60)0.5)/(0.005*0.7*0..9)≈136个
格栅槽宽度
每根格栅条的宽度S=0.015m
B=S(n-1)+bn=0.015(136-1)+0.005*136=2.705m
进水渠道渐宽部分的长度:
设进水渠道宽B1=1.5m,其渐宽部分展开角度α1=20。
2、沉砂池
设计中选择2组平流式沉砂池,N=2组,分别与格栅连接,每组沉砂池设计流量为0.496528m3/s
沉砂池长度:
设计中取设计流量时的流速V=0.25m/s,
设计流量时的流行时间t=30s
L=V*t=30*2.5=7.5m
水流过过水断面面积
A=Q/V=0.496528/0.25=1.986m2
设计中每一个分格有2个沉砂斗,共有n=2*2*2=8个沉砂斗,
每个沉砂斗容积V0=3.96/8=0.496m3
沉砂斗高度
沉砂斗高度应能满足沉砂斗储存沉砂的需求,设计中取沉砂斗上口面积f1=1.241m*1.241m,下口面积为f2=0.5m*0.5m,
h3’=3*V0/(f1+f2+(f1f2)0.5)
5、 污水的COD处理程度计算

SBR工艺处理设计使用说明

SBR工艺处理设计使用说明

前言随着科学技术的不断发展,环境问题越来越受到人们的普遍关注,为保护环境,解决城市排水对水体的污染以保护自然环境、自然生态系统,保证人民的健康,这就需要建立有效的污水处理设施以解决这一问题,这不仅对现存的污染状况予以有效的治理,而且对将来工、农业的发展以及人民群众健康水平的提高都有极为重要的意义,因此,城市排水问题的合理解决必将带来重大的社会效益。

第一章绪论1.1、本次课程设计应达到的目的:本课程设计是水污染控制工程教学的重要实践环节,要求综合运用所学的有关知识,在设计中熟悉并掌握污水处理工艺设计的主要环节,掌握水处理工艺选择和工艺计算的方法,掌握平面布置图、高程图及主要构筑物的绘制,掌握设计说明书的写作规范。

通过课程设计使学生具备初步的独立设计能力,提高综合运用所学的理论知识独立分析和解决问题的能力,训练设计与制图的基本技能。

1.2、本课程设计课题任务的内容和要求:m/3,进水水质如下:某城镇污水处理厂设计日平均水量为20000d⑴、污水处理要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准。

⑵、生化部分采用SBR工艺。

⑶、来水管底标高446.0m.受纳水体位于厂区南侧150m。

50年一遇最高水位448.0m。

⑷、厂区地势平坦,地坪标高450.0m。

厂址周围工程地质良好,适合修建城市污水处理厂。

⑸、所在地区平均气压730.2mmHg柱,年平均气温13.1℃,常年主导风向为东南风。

具体设计要求:⑴、计算和确定设计流量,污水处理的要求和程度。

⑵、污水处理工艺流程选择(简述其特点及目前国内外使用该工艺的情况即可)⑶、对各处理构筑物进行工艺计算,确定其形式、数目与尺寸,主要设备的选取。

⑷、水力计算,平面布置设计,高程布置设计。

第二章SBR工艺流程方案的选择2.1、SBR工艺主要特点及国内外使用情况:SBR是序列间歇式活性污泥法的简称,与传统污水处理工艺不同,SBR技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。

SBR设计

SBR设计

目录一处理原理 (3)二工艺特征 (3)三工艺流程 (4)四构造特点 (5)五设计参数 (5)六 SBR计算 (5)1.设计条件 (6)2.设定参数 (6)3.各工序所需时间的计算 (6)1)曝气时间 (7)2)沉淀时间 (7)3)排出时间 (7)4)一个周期所需时间 (7)5)进水时间 (7)6)反应器容积 (7)7)进水变动的讨论 (7)8)需氧量 (8)9)供氧量 (8)10)供风量 (9)11)上清液排出装置 (9)七参考文献 (9)八教师评语 (10)一处理原理SBR法是污水生物处理方法的最初模式。

由于进出水切换复杂,变水位出水、供水系统易堵塞及设备等方面的原因,限制了其应用和发展。

当今,随着计算机和控制技术及相关设备的发展和使用,SBR法在城市污水和各种有机工业废水处理中越来越得到广泛的应用。

SBR法基本工艺流程:预处理→SBR→出水,其操作程序在一个反应器内的一个处理周期内以此完成进水、生化反应、泥水沉淀分离、排放上清液和闭置等5个基本过程组成。

这种操作周期周而复始进行以达到不断进行污水处理的目的。

SBR法的工艺设备是由曝气设备、上清液排出设备(滗水器),以及其他附属设备组成的反应器。

SBR对有机物的去除机理为:在反应器内预先培养驯化一定量的活性微生物(活性污泥),当废水进入反应器与活性污泥混合接触并有氧存在时,微生物利用废水中的有机物进行新陈代谢,将有机污染物转化为CO2、H2O等无机物;同时,微生物细胞增殖,最后将微生物细胞物质(活性污泥)与水沉淀分离,废水得到处理。

二工艺特征SBR法不同于传统活性污泥法,在流态及有机物上是空间推流的特点。

该法在流态上属完全混合型,而在有机物降解方面,有机基质含量是随时间的进展而降解的。

1.可省去初次沉淀池、二次沉淀池和污泥回流设备等,与标准活性污泥法比较,设备构成简单,布置紧凑,基建和运行费用低,维护管理方便。

2.大多数情况下,不需要设置流量调节池。

sbr工艺设计

sbr工艺设计

sbr工艺设计SBR(序批式活性污泥法)工艺早在1914年即已开辟,但因为当时监测手段落后,并没有获得推广应用。

1979年美国的L.Irvine对SBR工艺进行了深刻的研究,并于1980年在印第安那州的Culver改进并投产了一个SBR污水处理厂。

此后跟着计算机监控技巧、各类新型不堵塞曝气器和软件技巧的出现,同时也因为开辟了在线消融氧测定仪、水位计等精度高并且对过程控制比较经济的水质检测仪表,污水处理厂的运行治理逐渐实现了主动化,加之SBR具有均化水质、工艺简单,处理后果稳定,耐冲击负荷力强,出水质好,操作灵活、占地面积少等长处而成为包含美、德、日、澳、加等在内的很多工业蓬勃国度竞相研究和开辟的热点工艺。

以澳大年夜利亚为例,近10多年来建成采取SBR工艺的污水处理厂就达近600座之多。

二、设计2.1设计义务和根据2.1.1设计义务远期处理范围8000m3/d,近期处理1000 m3/d。

本处理工程设计范围为两套污水处理体系合建在一路,可以分别零丁运行,每套处理范围500 m3/d。

1.1.2设计根据(1)《中华人平易近共和国情况保护法》和《水污染防治法》(2)《污水综合排放标准GB8978-1996》(3)扶植部标准《生活杂用水水质标准》(CJ25.1—89)(4)《城市污水再生应用分类》(GB/T18919-2002)(5)《城市污水再生应用生活杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)(6)《建筑给水排水设计手册》(7)国度和处所相干的设计规范法令和标准图集(8)由扶植单位供给的技巧材料、有关数据1.2设计请求1.2.1污水处理厂设计原则(1)污水厂的设计和其他工程设计一样,应相符实用的请求,起首必须确保污水厂处理后达到排放请求。

推敲实际的经济和技巧前提,以及本地的具体情况(如施工前提)。

在可能的基本上,选择的处理工艺流程、构(建)筑物情势、重要设备设计标准和数据等。

(2)污水处理厂采取的各项设计参数必须靠得住。

SBR工艺设计

SBR工艺设计

以硝化为目的的SBR设计——污泥泥龄法1、概述一般来说,采用泥龄法对SBR工艺进行硝化设计时,推荐使用以下步骤:(1)设计规模的确定:确定污水处理厂的规模,包括进水流量和进水负荷。

(2)设计参数选定。

选定周期数N、池数n、周期时间TC 、进水时间TF、曝气时间TA 、沉淀时间TS、排水时间TD。

(3)确定设计污泥龄θXA :要求硝化的污水处理厂,θXA应根据设计温度来确定。

此外,还应根据污水处理厂的设计水量以及每日负荷的波动情况,确定必须的安全系数F。

(4)确定SBR反应池高水位时的污泥浓度XT。

(5)确定污泥产量ΔX。

(6)计算SBR反应池的容积。

(7)计算需氧量。

(8)空气量计算。

(9)滗水器设计。

2、设计举例2.1设计概况规模为5万t/d的城市污水处理厂,总变化系数为1.38,日变化系数为1.15,最冷月平均水温为10℃,最热月平均水温为30℃。

表1 污水处理进出水情况水质指标进水水质(mg/L)出水水质要求(mg/L)BOD5180 20COD 320 60SS 180 20TN 32 20NH3-N 23 8注:出水水质达到《城镇污水处理厂排放标准》(GB18918-2002)一级B。

2.2设计参数选择如果达标出水,本设计总氮仅需去除12mg/L,脱氮率仅为37%。

因此,可以通过在曝气阶段调节DO,通过同步硝化反硝化作用脱氮,而不必设计专门的缺氧阶段。

因此本设计只需做硝化设计。

本设计选定如下参数:周期时间TC=6h,周期数N=4。

采用限制性曝气,进水时间TF =1h,曝气时间TA=3h,沉淀时间TS=1h,排水时间TD=1h。

池数n=6。

长宽比B:L=1:2,有效水深为H=5.0m,超高h=0.6m。

污水处理厂每组SBR池的运行情况如表2所示。

表2 污水处理厂每组SBR的运行情况项目第一小时第二小时第三小时第四小时第五小时第六小时1池进水曝气曝气曝气沉淀滗水2池曝气曝气曝气沉淀滗水进水3池曝气曝气沉淀滗水进水曝气4池曝气沉淀滗水进水曝气曝气5池沉淀滗水进水曝气曝气曝气6池滗水进水曝气曝气曝气沉淀2.3设计过程与结果(1)确定设计规模①设计水量Q d =Q*Kd=5*104*1.15=57500m3/dQd——污水处理厂最高日的进水流量(m3/d);Q——污水处理厂平均日流量(m3/d);Kd——日变化系数。

污水处理SBR 法工艺技术说明

污水处理SBR 法工艺技术说明

SBR 法工艺技术说明1. SBR 法简介间歇曝气式活性污泥又称序批式活性污泥法,简称 SBR 法。

其主要特征是反应池一批一批地处理污水,采用间歇式运行的方式,每一个反应池都兼有曝气池和二沉池作用,因此不再设置二沉池和污泥回流设备。

而且一般也可以不建水质或水量调节池。

SBR 法一般由多个反应器组成,污水按序列依此进入每个反应器,无论时间上还是空间上,生化反应工序都是按序排列、间歇运行的。

间歇曝气式活性污泥法曝气池的运行周期由进水、曝气反应、沉淀、排放、闲置待机五个工序组成,而且这五个工序都是在曝气池内进行,其工作原理见图 3- 11。

SBR法运行时,五个工序的运行时间、反应器内混合液的体积以及运行状态等都可以根据污水性质、出水质量与运行功能要求灵活掌握。

曝气方式可以采用鼓风曝气或机械曝气。

(1)进水工序进水工序是指从开始进水至到达反应池最大容积期间的所有操作。

SBR 工艺可以实现在此期间根据不同微生物的生长特点、污水的特性和要达到的处理目的。

采用曝气(氧化反应)、搅拌(厌氧反应)和限制曝气三种方式进水。

SBR 工艺通过控制进水阶段的环境。

就实现了在反应池不变的情况下完成多种处理功能的目的;而连续流工艺由于各构筑物和水泵的大小规格定,要想改变反应时间和反应条件是很困难的。

(2)曝气反应工序反应是指反应池进水过程完成、其中水量达到最大后,开始完成有机物生物降解或除磷脱氮的过程、根据反应的目的,可以对反应池进行曝气或搅拌,实现好氧反应或缺氧反应。

通过曝气好氧反应。

可以实现硝化作用、再通过搅拌产生缺氧或厌氧反应,实现脱氮的目的;有时为了使沉淀效果较好,在反应工序的后期还可以通过进行短时间内曝气,脱除附着在污泥上的氮气。

(3)沉淀工序沉淀工序停止曝气或搅拌,实现固液分离,反应池的作用相当于二沉池。

此时反应池内也不再讲水。

处干完全静止状态。

其沉淀效果比连续流法要好得多。

沉淀时间可根据污泥沉降性能和污泥面的高度面更改。

SBR工艺设计1

SBR工艺设计1

SBR 工艺设计(一)概述1、设计内容活性污泥系统是暴气池、曝气系统、污泥回流系统、二次沉淀池等单元组成。

其工艺设计与计算主要包括下列几方面内容:(1)选定工艺流程。

(2)曝气池容积的计算及曝气池的工艺设计。

(3)需氧量、供气量的计算及曝气系统的设计的计算。

(4)回流污泥量、剩余污泥量的计算与污泥回流系统的设计。

(5)二次沉淀池池型的选定及工艺计算与设计。

(6)剩余污泥的处置。

2、原始资料与数据进行活性污泥处理系统的设计计算,首先应充分掌握与污水、污泥有关的原始资料,其中主要有:(1)原污水日平均流量(d m /3),最大时流量(d m /3),最低时流量(d m /3)。

当曝气池设计计算水力停留时间大于6h ,可考虑平均日流量为曝气池设计流量。

当水力停留时间较短时,如2h 左右,应以最大时流量作为曝气池的设计流量。

(2)原污水和经一级处理工艺处理后的主要各项水质指标:5BOD ,u BOD (溶解性,悬浮性);COD (溶解性,悬浮性);SS(非挥发性,挥发性);总固体(溶解性,非溶解性);总氮(游记氮,游离氮,硝酸氮,亚硝酸氮,氨氮);总磷(有机磷,无机磷)等。

(3)谁的出路及排放标准,其中主要的是BOD 和COD 去除率及出水浓度。

(4)对所产生的污泥的处理与处置要求。

(5)原污水中所含有毒有害物质及其浓度,微生物对其有无驯化的可能。

(6)对北方寒冷地区,还应掌握水温一年内变化及其对处理效果的影响。

3、处理工艺流程的确定。

(二)曝气池(区)容积的计算1.曝气池(区)容积的计算方法曝气区容积可按污泥负荷率S N ,容积负荷率V N 和污泥龄S t 来计算。

(1)按污泥负荷率S N 计算: 曝气池(区)容积:XN QL V S a =(3m ) 式中:Q---最高日平均流量,d m /3a L ---最高日入流污水的平均有机浓度,mg/LS N ---污泥负荷率,)/(5d kgMLSS kgBOD ∙;一般曝气池中S N 沿液流流量而递减, 通常以进口处S N 为计算值;X---曝气池混合液污泥的平均浓度,mg/L(2)按容积负荷率 V N 计算曝气池(区)容积 XN QL V s a =(3m ) (3)按污泥龄S t 计算曝气池(区)容积 ve a X b t L L aQ V s )/1()(+-=(3m ) 式中 a---降解每公斤BOD 所产生挥发性活性污泥MLVSSkg 数,即污泥产率系数; B---每公斤(MLVSS )污泥每日的自身氧化率,1/d ,见表6-4e L ---二次沉淀池出水5BOD 的浓度,mg/L ;S t ---污泥龄,d ,其值随污泥负荷率的增加而降低,世代时间长于S t 的微生物不能在系统中规模繁殖,故S t 能反映污泥中微生物的组成;V X ---混合液挥发性污泥浓度,mg/L 。

冶金废水处理(SBR)毕业设计--某冶金厂废水处理工艺设计

冶金废水处理(SBR)毕业设计--某冶金厂废水处理工艺设计

冶金废水处理(SBR)毕业设计--某冶金厂
废水处理工艺设计
简介
本文档旨在为某冶金厂设计一套废水处理工艺,主要通过SBR 工艺对废水进行处理。

SBR工艺简介
SBR即序批反应器。

SBR工艺是以好氧、缺氧、厌氧为一体的废水处理流程。

废水经过初次沉淀池除去粗污染物,然后进入反应器。

对废水的处理,可分为填料曝气和曝气沉淀两个阶段。

工艺流程
1. 废水进入初次沉淀池:清除废水中的最粗的固体悬浮物,分离出基础污泥;
2. 进入反应器:进入SBR池进行吸附、生化反应等一系列废水治理工程;
3. 曝气浮选阶段:动力混合,氧气充分接触反应池废水;
4. 沉淀阶段:混合液静置,污泥沉降,清液向上排放,污泥回流,配合好氧条件进行曝气、吸附反应,污水进一步净化;
5. 排放:净化好的污水排入区域内排水管道,可再次利用。

结论
SBR工艺的优势在于处理效果显著,对废水的去除率高,同时处理过程中对化学药剂的使用较少,能够减少二次污染。

希望本文档可以帮助某冶金厂对废水进行处理,并顺利完成毕业设计。

SBR设计计算说明书

SBR设计计算说明书

1. 设计水质1.1 进水水质参照国内类似城市污水水质,并结合当地经济发展水平,确定污水厂的进水水质如表1所示。

表1 污水厂进水水质指标单位:mg/L 指标COD cr BOD5SS NH3-N TP TN pH 进水500 300 360 35 3 40 6~91.2 出水水质出水水质要求满足国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB8978-2002)一级A准,其水质如表2所示。

表2 污水厂出水水质指标单位:mg/L指标COD cr BOD5SS NH3-N TP TN pH 出水50 10 10 5 0.5 15 6~91.3 设计水温设计最低水温T1=8℃,平均水温T2=20℃,最高水温T3=25℃。

2. SBR(脱氮除磷)主要设计参数表3 SBR脱氮除磷工艺的主要设计参数3. 设计计算(1)反应时间T R :0241000R S m T LsX=式中:T R —— 反应时间,h ;m ——充水比,取0.30;So —— 反应池进水五日生化需氧量,mg/L ,300 mg/L ;L S —— 反应池的五日生化需氧量污泥负荷,kgBOD 5/(kgMLSS·d ),取0.12kgBOD 5/(kgMLSS·d );X —— 反应池内混合液悬浮固体(MLSS )平均浓度,kgMLSS/m 3取4.0kgMLSS/m 3。

h 5.4h 0.412.010003.030024X L 1000m S 24T s 0R =⨯⨯⨯⨯==取反应时间T R 为4h 。

(2)沉淀时间T S :当污泥界面沉降速度为 7.14max X t 104.7u -⨯=(MLSS 在3000mg/L 及以下) 当污泥界面沉降速度为 26.14max X 106.4u -⨯=(MLSS 在3000mg/L 以上)h /m 57.13500106.4u 26.14max =⨯⨯=-设反应池的有效水深h 取5.0m ,缓冲层高度ε取0.5m 。

sbr工艺设计

sbr工艺设计

sbr工艺设计一、概述SBR(序批式活性污泥法)工艺早在1914年即已开发,但由于当时监测手段落后,并没有得到推广应用。

1979年美国的L.Irvine对SBR工艺进行了深入的研究,并于1980年在印第安那州的Culver改进并投产了一个SBR污水处理厂。

此后随着计算机监控技术、各种新型不堵塞曝气器和软件技术的出现,同时也由于开发了在线溶解氧测定仪、水位计等精度高并且对过程控制比较经济的水质检测仪表,污水处理厂的运行管理逐渐实现了自动化,加之SBR具有均化水质、工艺简单,处理效果稳定,耐冲击负荷力强,出水质好,操作灵活、占地面积少等优点而成为包括美、德、日、澳、加等在内的许多工业发达国家竞相研究和开发的热门工艺。

以澳大利亚为例,近10多年来建成采用SBR工艺的污水处理厂就达近600座之多。

二、设计2.1设计任务和依据2.1.1设计任务远期处理规模8000m3/d,近期处理1000 m3/d。

本处理工程设计规模为两套污水处理系统合建在一起,可以分别单独运行,每套处理规模500 m3/d。

1.1.2设计依据(1)《中华人民共和国环境保护法》和《水污染防治法》(2)《污水综合排放标准GB8978-1996》(3)建设部标准《生活杂用水水质标准》(CJ25.1—89)(4)《城市污水再生利用分类》(GB/T18919-2002)(5)《城市污水再生利用生活杂用水水质标准》(GB/T18920-2002)(6)《建筑给水排水设计手册》(7)国家和地方相关的设计规范法令和标准图集(8)由建设单位提供的技术资料、有关数据1.2设计要求1.2.1污水处理厂设计原则(1)污水厂的设计和其他工程设计一样,应符合适用的要求,首先必须确保污水厂处理后达到排放要求。

考虑现实的经济和技术条件,以及当地的具体情况(如施工条件)。

在可能的基础上,选择的处理工艺流程、构(建)筑物形式、主要设备设计标准和数据等。

(2)污水处理厂采用的各项设计参数必须可靠。

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前言随着科学技术的不断发展,环境问题越来越受到人们的普遍关注,为保护环境,解决城市排水对水体的污染以保护自然环境、自然生态系统,保证人民的健康,这就需要建立有效的污水处理设施以解决这一问题,这不仅对现存的污染状况予以有效的治理,而且对将来工、农业的发展以及人民群众健康水平的提高都有极为重要的意义,因此,城市排水问题的合理解决必将带来重大的社会效益。

第一章绪论1.1、本次课程设计应达到的目的:本课程设计是水污染控制工程教学的重要实践环节,要求综合运用所学的有关知识,在设计中熟悉并掌握污水处理工艺设计的主要环节,掌握水处理工艺选择和工艺计算的方法,掌握平面布置图、高程图及主要构筑物的绘制,掌握设计说明书的写作规。

通过课程设计使学生具备初步的独立设计能力,提高综合运用所学的理论知识独立分析和解决问题的能力,训练设计与制图的基本技能。

1.2、本课程设计课题任务的容和要求:m/3,进水水质如下:某城镇污水处理厂设计日平均水量为20000d⑴、污水处理要达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》中的一级B标准。

⑵、生化部分采用SBR工艺。

⑶、来水管底标高446.0m.受纳水体位于厂区南侧150m。

50年一遇最高水位448.0m。

⑷、厂区地势平坦,地坪标高450.0m。

厂址周围工程地质良好,适合修建城市污水处理厂。

⑸、所在地区平均气压730.2mmHg柱,年平均气温13.1℃,常年主导风向为东南风。

具体设计要求:⑴、计算和确定设计流量,污水处理的要求和程度。

⑵、污水处理工艺流程选择(简述其特点及目前国外使用该工艺的情况即可)⑶、对各处理构筑物进行工艺计算,确定其形式、数目与尺寸,主要设备的选取。

⑷、水力计算,平面布置设计,高程布置设计。

第二章 SBR 工艺流程方案的选择2.1、SBR 工艺主要特点及国外使用情况:SBR 是序列间歇式活性污泥法的简称,与传统污水处理工艺不同,SBR 技术采用时间分割的操作方式替代空间分割的操作方式,非稳定生化反应替代稳态生化反应,静置理想沉淀替代传统的动态沉淀。

它的主要特征是在运行上的有序和间歇操作,SBR 技术的核心是SBR 反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉池等功能于一池,无污泥回流系统。

经过这个废水处理工艺的废水可达到设计要求,可以直接排放。

处理后的污泥经机械脱水后用作肥料。

此工艺在国外被引起广泛重视和研究日趋增多的一种污水生物处理新技术,目前,已有一些生产性装置在运行之中。

它主要应用在城市污水、工业废水处理方面。

2.2、工艺流程图: 提升泵池提升泵站粗格栅污水干泥外运加氯间鼓风机房集泥井污泥浓缩池脱水机房出水接触池S B R 细格栅初沉池沉砂池污泥图2.1 SBR 法处理工艺流程图第三章 SBR 工艺设计计算3.1、原始设计参数:原水水量: h m d m Q /3.833/2000033==取流量总变化系数为: 48.17.211.0==QK Z (Q=231.5L/s ) 设计流量: s m h m Q K Q Z /343.0/3.12333.83348.133max ==⨯=⋅=3.2、粗格栅设计:本设计选择单独设置的格栅,倾角=60 3.2.1、格栅槽总宽度 B=1.19m ,取1.5m3.2.2、通过格栅的水头损失 h 1=0.026m3.2.3、栅后明渠的总高度 H=0.726m3.2.4、格栅槽总长度 L=4.67m3.2.5、每日栅渣量 W=d m 36.03.2.6、机械除渣,用NC —1200型机械除砂器一台3.3、提升泵站设计:本工艺选用LXB-900螺旋泵3.4、细格栅设计:本设计选择格栅和沉砂池合建。

设计中选择两组格栅,N=23.4.1、格栅槽总宽度: B=1.28m ,设计中取1.5m3.4.2、通过格栅的水头损失: h 1=0.46m3.4.3、栅后明渠的总高度: H=1.16m3.4.4、格栅槽总长度: L=2.82m3.4.5、每日栅渣量: W=m 313.4.6、机械除渣,用NC —800型机械除砂器一台3.5、曝气沉砂池设计:3.5.1、池子总有效体积:设计中取停留时间t=2min ,则3max 16.41602343.060m t Q V =⨯⨯=⋅⋅=3.5.2、水流断面面积:设计中取水平流速1v =0.08s m , 则水流断面面积:21max 29.408.0343.0A m v Q === 3.5.3、池总宽度:设计中取m h 22=(设计有效水深),则 之间在5.1~107.1:,14.2229.422====h B m h A B 3.5.4、池长: m A V 6.929.416.41L === L:B=4.48 < 5(符合) 3.5.5、每小时所需空气量:设计中取31m 污水所需空气量d=0.2污水33m m m Q d q 3max 96.2463600343.02.03600=⨯⨯=⋅⋅=3.5.6、沉砂斗所需容积:设计中取清除沉砂的间隔时间T=2d ,城市污水沉砂量 X=30m 3/106m 3污水 则3662.11086400230231.01086400m T X Q V =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅=(1)每个沉砂斗容积:设有2个沉砂斗,则 306.022.1m V == (2)沉砂斗各部分尺寸:设计中取沉砂斗上口面积0.8×0.8m ,下口面积0.4×0.4m 。

3.5.7、沉砂室高度: m il h h 974.0)8.007.1(2.092.0233=-⨯+=+='3.5.8、池总高度: m h h h H 474.3974.025.0321=++=++=3.5.9、进水渠道 :设计中取进水渠道宽度B 1=1.8 m ,进水渠道水深H 1=0.5 m , 则,s m H B Q v 38.05.08.1343.0111=⨯== 3.5.10、出水装置:出水采用沉砂池末端薄壁出水堰跌落出水,出水堰可保证沉砂池水位标高恒定,堰上水头0.2m 。

排水干管采用钢管,管径DN=800mm 。

3.5.11、排砂装置:采用吸砂泵排砂,吸砂泵设置在沉砂斗,借助空气提升将排出沉砂斗至砂水分离器,吸砂泵DN=200mm3.6、初沉池设计本工艺采用选用辐流式沉淀池。

最大设计流量:s m h m Q K Q Z /343.0/3.12333.83348.133max ==⨯=⋅= 3.6.1、沉淀部分有效面积:q Q F '⨯=3600 式中:Q ——设计流量,s m /3;q '——表面水力负荷,)/(23h m m ⋅;(1.5~2.5),取2.0 则,24.6170.23600343.0m F =⨯=3.6.2、沉淀池直径:πF D 4=则,m D 2814.34.6174=⨯= 3.6.3、沉淀池有效水深:t q h ⋅'=2式中:t ——沉淀时间,一般取1.0~3.0h ;设计中取2.0h则m h 40.20.22=⨯=校核沉淀池直径与水深之比,74/28/2==h D 符合在6~12之间。

3.6.4、沉淀部分所需容积:ρη)100(101003max 0P Q c V W -=式中:W V ——初沉污泥量,d m /3; Q —沉淀池设计流量,d m /3;η——沉淀池中悬浮物的去除率,%;一般取40%~60%0c ——进水中悬浮物质量浓度,mg/L ;P ———污泥含水率,%;ρ——污泥密度,以31000kg/m 计。

设计中取η=60%,P=97%,采用重力排泥,两次清楚污泥间隔时间取1d ,则33801000)97100(1012000060.0200100m V W =⨯-⨯⨯⨯⨯⨯= 辐流式沉淀池采用重力排泥,将污泥排入污泥斗,然后用静水压力将污泥排出池外。

3.6.5、沉淀斗容积:设计中选择圆形污泥斗,污泥斗上口半径2m ,底部半径1m ,倾角o60,有效高度m h o 73.160tan )12(5=⨯-=。

污泥斗容积 )(31211251a aa a h V ++=式中:5h ——污泥斗有效高度,m ;a ——污泥斗上口边长,m ;1a ——污泥斗底部边长,m ; 则,322104.4)1122(73.131m V =+⨯+⨯⨯= 沉淀池底部圆锥体体积 )(312242r Rr R h V ++=π 式中:4h ——沉淀池底部圆锥体高度,m ;R ———沉淀池半径,m ;r ———沉淀池底部中心圆半径,m ;设计中取r=1m设池底径向坡度为0.05,则m h 65.005.0)114(4=⨯-= 则,32226.143)111414(65.014.331m V =+⨯+⨯⨯⨯= 所以,沉淀斗总容积32136.147m V V V =+= > 803m ,符合3.6.6、沉淀池总高度:54321h h h h h H ++++=式中:1h ——沉淀池超高,一般取0.3m ;3h ——沉淀池缓冲层高度,一般采用0.3m ;则,m H 98.673.165.03.043.0=++++=3.6.7、进水装置:本工艺辐流式沉淀池采用池中心进水,通过配水花墙和稳流罩向池四周流动。

进水管道采用钢管,管径DN=800mm ,管流速0.68m/s 。

3.6.8、出水装置:出水采用池末端薄壁出水堰跌落出水,出水堰可保证池水位标高恒定,堰上水头 3221)2(mb g Q H = 式中: H---堰上水头(m );Q 1---沉淀池设计流量(m 3/s );m---流量系数,一般采用0.4~0.5b 2---堰宽(m ),等于沉淀池宽度。

则,m g mb QH 2.0)8.9214.24.0343.0()2(32322=⨯⨯⨯== 出水堰自由跌落0.2m 后进入出水渠,出水渠宽=2B 2m ,水流流速89.02=v m/s ,采用出水管道在出水槽中部与出水槽连接,出水管道采用钢管,管径DN=800mm ,管流速V 2=0.68m/s 。

排水干管管径:max Q =0.343m3/s,取管径DN=800mm ,流速VS=0.68m/s 。

3.6.9、排泥管:沉淀池采用重力排泥,排泥管管径DN300mm ,排泥管伸入污泥斗底部,排泥静压头采用1.2m ,将污泥排到池外集泥井。

3.6.10、出水挡渣板:浮渣用浮渣刮泥板收集,定期清渣,刮泥板装在刮泥机桁架的一侧,高出水面0.2m ,在出水堰前设置浮渣挡板拦截浮渣,排渣管管径取为DN300mm 。

3.7、SBR 反应池设计:3.7.1、SBR 池计算:设单个SBR 反应池运行周期为8小时。

进水(厌氧)1小时,反应(曝气)4小时,沉淀(缺氧)2小时,排水排泥1小时。

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