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污水处理厂毕业设计说明书完整版可做毕业设计模版

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给水排水工程专业毕业设计任务书设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计学生:李文鹃指导教师:杨纪伟完成日期:2006年2月日---2006年6月日河北工程大学城建学院给水排水教研室2006年2月一、设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计二、设计(研究)内容和要求:(包括设计或研究内容、主要指标与技术参数,并根据课题性质对学生提出具体要求)根据朔州市城市总体规划图和所给的设计资料进行城市污水处理厂7设计。

设计内容如下:1、完成一套完整的设计计算说明书。

说明书应包括:污水水量的计算;设计方案对比论证;污水、污泥、中水处理工艺流程确定;污水、污泥、中水处理单元构筑物的详细设计计算,(包括设计流量计算、参数选择、计算过程等,并配相应的单线计算草图),厂区总平面布置说明;污水厂环境保护方案;污水处理工程建设的技术经济初步分析等。

2、绘制图纸不得少于8张,所有图纸按2#图出。

(个别图纸也可画成1#图)。

此外,其组成还应满足下列要求:(1)污水处理工艺及污水回用总平面布置图1张,包括处理构筑物、附属构筑物、配水、集水构筑物、污水污泥管渠、回流管渠、放空管、超越管渠、空气管路、厂内给水、污水管线、中水管线、道路、绿化、图例、构筑物一览表、说明等。

(2)污水处理厂污水和污泥及污水回用工程高程布置图1张,即污水、污泥、中水处理高程纵剖面图,包括构筑物标高、水面标高、地面标高、构筑物名称等。

(3)污水总泵站或中途泵站工艺施工图1张。

(4)污水处理及污泥处理工艺中两个单项构筑物施工平面图和剖面图及部分大样图3~4张。

(5)污水回用工程中主要单体构筑物工艺施工图1~2张。

3、完成相关的外文文献翻译1篇(不少于5000汉字)。

外文资料的选择在教师指导下进行,严禁抄袭有中文译文的外文资料。

4、按照学校要求完成毕业设计文件。

三、设计原始资料:(一)排水体制:完全分流制(二)污水量1、城市设计人口27万人,居住建筑内设有室内给排水卫生设备和淋浴设备。

污水处理厂设计说明书

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设计说明书一、工程慨况为促进国民经济的发展,改善城市环境,某市政府决定兴建城市污水处理厂。

1、工程规模根据该市城市总体规划,工程纳污范围内排污统计数据,考虑远期发展,确定工程规模为50000 t/d。

2、水质指标:根据该市环保局提供的现状污染源监测资料,考虑到将来的发展,设计进水水质确定为:COD cr: 350∽450mg/lBOD5 : 200mg/lNH4+-N: 40mg/lSS: 250∽360mg/lPH值:7∽8设计水质根据环保部门要求,出水水质应达到国家标准«城镇污水处理厂污染物排放标准»(GB18918-2002)规定的二级标准:COD≤100mg/l, BOD5≤30mg/l, NH4+-N≤15mg/l,SS ≤30mg/l3、设计范围该厂所在城市主导风向为东南风,服务人口32万左右,占地约20亩。

设计包括:污水厂总平面图;污水厂处理工艺流程图;各主要处理构筑物施工图。

二、工程设计1、污水处理目的之一是保护水环境不受污染,因此处理后出水要达到排水水质标准;目的之二是污水回用,处理后出水用于农田灌溉、城市中水和工业生产等,为此处理水要满足相应的用水要求。

2、根据国内外城市污水处理厂的设计及运行经验,用于城市污水厂处理的污水处理工艺主要有:传统活性污泥法,厌氧-好氧活性污泥法(A/O)、SBR法、AB法及氧化沟法等。

传统活性污泥法:分表面曝气和鼓风曝气两种型式,其历史悠久,运转管理经验成熟,对有机物的处理效果好,BOD5去除率可达到90%以上,但其脱氮除磷效果很差,对氮的去除率只能达到20%∽40%左右,对磷的去除率只能达到10%∽20%左右。

厌氧-好氧活性污泥法(A/O法):主要特点是将生物处理构筑物按功能分为厌氧区和好氧区,污水流经各分区时,不同微生物菌群将对有机物、磷进行降解和吸附,去除率均可达到90%以上。

若在好氧区前增加一个缺氧区,便形成A2/O工艺,达到同时脱氧除磷的目的。

污水厂设计说明书(可编辑修改word版)

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目录1.工程概述 (3)1.1任务 (3)1.2污水处理厂规划设计书内容 (3)1.2.1项目概况 (3)1.2.2设计条件 (3)1.2.3规划资料 (4)1.3设计成果 (5)2、设计计算 (6)2.1设计污水水量 (6)2.1.1综合生活污水计算: (6)2.1.2工业污水 (6)2.1.3进水口混合污水量 (6)2.1.4污水厂最大设计流量计算 (7)2.2格栅和泵房 (7)2.2.1粗格栅设计与计算 (7)2.2.2集水池提升泵房: (9)2.2.3细格栅的设计与计算 (9)2.3平流式沉砂池设计 (11)2.3.1设计参数 (11)2.3.2设计计算 (12)2.4 A2 / O 工艺 (13)2.4.1设计参数 (13)2.4.2厌氧池设计 (13)2.4.3缺氧池设计 (14)2.4.4好氧池设计 (14)2.4.5剩余污泥的计算 (14)2.4.6需氧量设计 (15)2.4.7供气量计算 (15)2.5二沉池计算 (17)2.5.1有关尺寸的计算 (17)2.5.2进水系统计算 (18)2.5.3出水部分计算 (19)2.5.4出水溢流堰的设计 (20)参考文献: (21)1.工程概述1.1任务根据所给原始资料,完成污水处理厂规划设计图及设计计算说明书。

1.2污水处理厂规划设计书内容1.2.1项目概况该镇为江南小镇,位于长江冲击平原,风景优美,ft清水秀,占地约 6.3km2,呈椭圆形状,最宽处为 2.4 km ,最长处为 2.9 km 。

但近年来因为工业的快速发展,排放的大量工业废水造成河流等水体水质日益恶化。

为保护环境,该镇规划建设一座城镇污水处理厂,将生活污水和工业废水集中处理。

1.2.2设计条件1.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3.9~5.0m,地坪平均绝对标高为4.80m。

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。

某城市污水处理厂设计污水处理厂设计说明书

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污水处理厂设计说明书化学与环境科学学院环科091李容萱目录设计任务 (2)设计目的及意义 ....................................................................................................................... 2 初步设计探究了简单污水处理厂的设计方案以及各环节的设计计算,较系统深入地认识接触了专业所学,设计过程中收获甚多,为日后的学习与工作积累了宝贵的经验。

(3)设计要求 (3)设计依据 (4)2. 设计方案论证 ....................................................................... 4 厂址选择 .. (4)污水厂处理流程的选择 (5) (8)设计污水水量 (8)污水处理程度计算 (8)1. 设计任务及资料设计任务某城市污水处理厂设计规模:平均处理日水量Q=10×104m 3/d ,水量总变化系数Kz=,服务人口约25万,水温20℃。

设计目的及意义设计目的格栅 沉砂池 CAST 消毒池 污泥浓缩池机房脱水 污泥外运 进水 污泥回流出水初步设计探究了简单污水处理厂的设计方案以及各环节的设计计算,较系统深入地认识接触了专业所学,设计过程中收获甚多,为日后的学习与工作积累了宝贵的经验。

设计意义设计是实现高等工科院校培养目标所不可缺少的教学环节,是教学计划中的一个有机组成部分,是培养学生综合运用所学的基础理论、基础知识以及分析解决实际问题能力的重要一环。

它与其他教学环节紧密配合,相辅相成,在某种程度上是前面各个环节的继续、深化和发展。

我国城市污水处理相对于国外发达国家、起步较晚。

近200年来,城市污水处理已从原始的自然处理、简单的一级处理发展到利用各种先进技术、深度处理污水,并回用。

处理工艺也从传统活性污泥法、氧化沟工艺发展到A/O、A2/O、AB、SBR(包括CCAS工艺)等多种工艺,以达到不同的出水要求。

污水处理厂设计说明书

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目录第一章城市概况及设计任务 (3)第二章水厂规模的确定及水质分析 (3)第一节水厂规模的确定 (4)第二节处理水质分析 (5)第三章污水处理厂工艺流程的确定 (5)第一节污水及污泥处理工艺的选择 (5)第二节工艺流程的确定 (7)第四章污水厂处理构筑物工艺设计计算.???????? 8第一节泵前中格栅设计计算 (8)第二节污水提升泵房设计计算 (10)第三节泵后提升泵房设计计算 (12)第四节平流式沉砂池设计计算...............................................14第五节辐流式初沉池设计计算(中心进水周边出水) (17)第六节传统活性污泥鼓风曝气池设计计算 (21)第七节向心辐流式二沉池设计计算(周边进水中心出水) (26)第八节接触消毒池与加氯间设计计算 (28)第九节巴式计量槽设计计算 (30)第五章污泥处理构筑物工艺设计计算 (32)第一节污泥量计算 (32)第二节污泥泵房设计计算 (33)第三节污泥重力浓缩池设计计算 (34)第四节贮泥池设计计算 (36)第五节污泥厌氧消化池设计计算 (37)第六节机械脱水间设计计算 (40)第六章污水处理厂平面布置 (42)第七章污水处理厂高程布置 (43)第一节各污水处理构筑物及连接管渠的水头损失计算 (43)第二节污水高程系统计算 (45)第三节污泥高程系统计算 (46)参考资料 (50)附:1污水处理厂总平面布置图2 污水处理厂高程布置图第一章城市概况及设计任务第一节城市概况东营市地处中纬度,背陆面海,受亚欧大陆和西太平洋共同影响,属暖温带大陆性季风气候,气候温和,四季分明。

春季回暖快,降水少,风速大,气候干燥,有"十春九旱"的特点;夏季气温高,湿度大,降水集中,有时受受台风侵袭;秋季气温急降,雨量骤减,秋高气爽;冬季雨雪稀少,寒冷干燥。

主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾等。

设计说明书污水处理厂

设计说明书污水处理厂

污水处理厂设计说明书目录第一章污水处理工程设计计算说明书1.1设计任务1.2设计内容1.3基本资料1.4设计水质水量计算第二章污水的一级处理2.1格栅设计计算2.2沉砂池设计计算2.3初次沉淀池设计计算第三章AA/O生物脱氮除磷工艺计算3.1设计参数3.2平面尺寸计算3.3进出水系统3.4其他管道设计3.5剩余污泥量第四章生物处理后处理4.1二次沉淀池设计计算4.2消毒设施计算4.3计量设备设计计算第五章污泥处理构筑物计算5.1污泥量计算5.2污泥浓缩池设计计算5.3贮泥池设计计算5.4污泥消化池设计计算5.5污泥脱水第六章污水处理厂布置6.1污水处理厂平面布置6.2污水处理厂高程布置第一章设计计算说明书1.1设计任务某城镇污水处理厂1.2设计内容1 •根据给定的原始资料,确定污水厂的规模和污水设计水量。

2 .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,选择污水、污泥的处理构筑物,并用方框图表示。

进行工艺流程中各处理单元的处理原理说明。

3. 进行各构筑物的尺寸计算,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。

4. 设备选型计算。

5. 平面和高程布置。

根据构筑物的尺寸,合理进行平面布置;高程布置应在完成各构筑物计算及平面布置草图后进行。

各处理构筑物应尽力采用重力流,各处理构筑物的水头损失可直接查相关资料,但各构筑物之间的连接管的水头损失则需计算确定。

6. 编写设计说明书、计算书。

1.3基本资料1、设计流量:Q 平=30000+ 28 X1000 m 3/d (No 学号,1 〜33 号)总变化系数:K Z= 1.42、污水水质:C0D=200-300mg/LBOD5=100-150 mg/LSS=200mg/LNH3-N=35 mg/LpH=6 〜93、受纳水体:位于城市的东侧自南向北,20年一遇洪水水位标高322.5m ,常水位标高320.3m。

4、选址:根据城市总体规划,污水厂拟建于该城市下游河流岸边,地势平坦,拟建处的地面标高326.30m。

污水处理厂设计说明书模板

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水污染控制工程课程设计姓名:学号:二O一三年六月目录1原始资料 (1)1.1厂址及场地现状 (1)1.2气象资料 (1)1.3污水排水接纳河流资料 (1)1.4污水水量 (1)1.5污水水质 (1)1.6方案选择 (1)2各处理构筑物的设计计算 (1)2.1格栅 (1)2.1.1设计参数 (2)2.1.2设计计算 (2)2.2污水提升泵房 (3)2.2.1设计参数 (3)2.2.2设计计算 (3)2.2.3设计参数 (4)2.2.4设计计算 (4)2.3平流沉砂池 (5)2.4设计参数 (5)2.5设计计算 (5)2.5.1设计参数 (7)2.5.2设计计算 (7)2.6曝气池 (8)2.6.1曝气池及曝气系统的计算与设计 (8)2.7A/O脱氮曝气池 (9)2.7.1设计参数: (9)2.7.2A/O池主要尺寸: (9)2.7.3剩余污泥量 (10)2.7.4曝气系统 (10)2.8二沉池 (11)2.8.1设计参数 (11)2.8.2设计计算 (11)3高程布置 (12)2设计说明书1 原始资料1.1 厂址及场地现状污水处理厂拟用场地较平坦,生活污水将通过新建管网输送到污水厂,来水管管低标高为-4.50m ,充满度为0.5m 。

1.2 气象资料常年平均气温16℃;极端温度:最高40.3℃,最低-8℃。

全年主导风向为:冬季西北风,夏季东南风,平均风速2.3m/s 。

1.3 污水排水接纳河流资料该污水厂的出水直接排入河流,最高洪水位(50年一遇)为-3.0m ,常水位为-5.0m ,枯水位为-7.0m 。

1.4 污水水量平均日流量Q=40000m 3/d设计最大流量Q max =QK Z =52000 m 3/d=601.85L/s1.5 污水水质污水→中格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→初沉池→脱氮池→曝气池→二沉池→接触池→处理水排放2 各处理构筑物的设计计算2.1 格栅进水工作平台栅条中格栅计算草图2.1.1 设计参数设计流量Q max =52000m 3/d栅前流速v 1=0.8m/s ,过栅流速v 2=0.9m/s 栅条宽度S=0.01m ,格栅间隙b=0.03m 栅前部分长度0.5m ,格栅倾角α=60° 单位栅渣量ω1=0.05m 3栅渣/1000m 3污水2.1.2 设计计算设栅前水深h=0.6m,则栅条间隙数:条359.06.003.060sin 6019.0b sin max 2=⨯⨯︒==hv Q n α栅槽有效宽度:B=S (n-1)+bn=0.01(35-1)+0.03×35=1.39m进水渠道渐宽部分长度:m B B L 81.020tan 28.039.1tan 2111=︒-=-=α栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度:m L L 405.0281.0212===栅条边为锐变矩形断面,取β=2.42,K=3,则过栅水头损失:m K g v Sh 06.0360sin 81.929.0)03.001.0(42.2sin 2)b(β23423/41=⨯︒⨯⨯⨯==α栅后槽总高度:取栅前渠道超高 h 2=0.3m栅前槽总高度:21h h H +==0.6+0.3=0.9m栅后槽总高度:21h h h H ++==0.6+0.06+0.3=0.96m格栅总长度:L=L 1+L 2+0.5+1.0+H 1tan α=0.81+0.405+1.5+0.9tan60=3.24m每日栅渣量:dm d m K W Q W Z /2.0/210003.18640005.060185.010*******max 331>=⨯⨯⨯=⨯⨯=宜采用机械清渣.2.2 污水提升泵房污水提升泵房计算草图2.2.1 设计参数设计流量:Q=602L/s2.2.2 设计计算污水提升前水位-4.06m (既泵站吸水池最底水位),提升后水位3.94m (即细格栅前水面标高)。

污水处理厂设计说明书

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污水处理厂设计说明书目录1.设计总说明 (2)1.1设计任务来源 (2)1.2设计标准 (2)1.3设计原则 (2)1.4主要技术资料 (2)2.设计说明书正文 (2)2.1设计资料 (2)2.2设计方案的选取 (3)2.3主要设计参数 (3)2.3.1设计污水量 (3)2.3.2粗格栅 (3)2.3.3细格栅 (3)2.3.4钟式沉砂池 (4)2.3.5工艺流程 (4)2.3.6A2/O池子 (4)2.3.7二沉池(辐流式沉淀池) (4)2.3.8污泥处理 (4)2.3.9消毒池 (4)2.3.10管道 (4)2.3.11集水井 (4)2.4主要设备选型 (4)3.总结 (5)污水处理厂设计说明书1.设计总说明该部分主要介绍设计任务来源、设计标准、设计原则及主要技术资料。

1.1设计任务来源本设计是水污染控制工程教学中一个重要的实践环节,由任课老师给出设计资料,学生综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力。

1.2设计标准本设计根据《室外给水设计规范》、《室外排水设计规范》、《建筑给水排水设计规范》、《城镇污染物排放标准》、《城镇污水处理厂附属建筑和附属设计标准》等进行设计。

1.3设计原则本设计的基本原则包括:基础数据可靠、厂址选择合理、工艺先进实用、总体布置考虑周全、避免二次污染、运行管理方便、近期远期结合、满足安全要求。

1.4主要技术资料污水处理的各种工艺,如A2/0、倒置A2/0、SBR等。

2.设计说明书正文2.1设计资料福建省某城镇位于闽江冲击平原,占地约120km2,呈椭圆形状,最宽处为10.0km,最长处为15.8km。

该镇地形由西北向东南略有坡度。

全年最高气温40℃,最低3℃。

夏季主导风向为东南风。

该市采用分流式排水管网,设计时不考虑雨水量。

污水处理厂出水排入距厂150米的河中,该河的最高水位约为46.20米,最低水位约为42.8米,常年平均水位约为44.50米。

污水处理厂服务面积为50km2,服务区人口密度为35人/ha。

污水处理厂设计设计说明书

污水处理厂设计设计说明书

目录一、设计内容 (1)二、污水厂的设计规模 (2)三、进出水水质 (2)四、处理程度的计算 (2)五、城市污水处理设计 (4)1、工艺流程的比较 (4)2、工艺流程的选择 (9)六、污水处理构筑物设计 (10)1.粗格栅和提升泵房(两者合建) (10)设计计算 (11)2、细格栅和沉砂池 (13)七、污泥处理构筑物的设计计算 (25)1、污泥泵房 (25)2、污泥浓缩池 (25)八、污水厂平面,高程布置 (29)1、平面布置 (29)2、管线布置 (29)3、高程布置 (30)一、设计内容1、城市概况该市地处东南沿海,北回归线横贯市区中部,该市在经济发展的同时,城市基础设施的建设未能与经济协同发展,城市污水处理率仅为3.4%,大量的污水未经处理直接排入河流,使该城市的生态环境受到严重的破坏。

为了把该城市建设成为经济繁荣、环境优美的现代化城市,筹建该市的污水处理厂已迫在眉睫。

2、自然条件:(1)地形、地貌:该市具有中低山、丘陵、盆地和平原等多种地貌类型,地势西北高,东南低。

(2)工程地质:该市地质岩层出露白垩系地层,市区地层覆盖层为第四纪近代冲击层,厚40~60米,上层一般为耕植土、淤土、砂质粘土、亚粘土、细中砂和残积粘土。

地基承载力为1.2~3.5kg/cm2,地震等级为6级以下,电力供应良好。

(3)气象资料:该市地处亚热带,面临东海,海洋性气候特征明显,冬季暖和有阵寒,夏季高温无酷暑,历年最高温度38℃,最低温度4℃,年平均温度24℃。

常年主导风向为南风。

(4)水文资料:该市内河流最高洪水位+2.5米,最低水位-0.5米,平均水位为+0.5米,地下水位为离地面2.0米,厂区内设计地面标高为+5.0米。

二、污水厂的设计规模设计规模:污水厂的处理水量按最高日最高时流量,污水厂的日处理量为2.5万吨/天,污水厂主要处理构筑物拟分为二组,每组处理规模为1.25万吨/天。

三、进出水水质该水经处理以后,水质应符合国家《污水综合排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准.四、处理程度的计算1.溶解性BOD5的去除率活泩污泥处理系统处理水中的BOD5值是由残存的溶解性BOD5和非溶解性BOD5二者组成,而后者主要是以生物污泥的残屑为主体。

污水处理设计说明书

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污水处理设计说明书一、项目背景随着城市化进程的不断推进,城市污水排放量也日益增加,对环境造成了严重的污染。

为了保护环境,促进可持续发展,本项目拟设计一个污水处理系统,对城市污水进行处理,使其达到排放标准,实现资源化利用。

二、设计目标1.实现污水的高效处理,确保出水达标排放;2.实现污水资源化利用,提高水资源利用效率;3.降低处理成本,提高经济效益;4.设计符合国家相关法律法规和标准。

三、设计方案1.设计采用一体化生物处理工艺,包括预处理、厌氧处理、好氧处理等阶段,结合活性污泥工艺和生物膜工艺,以及适当的化学处理。

2.设计采用模块化设计,便于操作和维护。

3.设计合理的出水处理工艺,确保出水达到国家相关标准。

4.根据实际情况,采用集中控制系统,实现自动化运行和监测。

四、设计流程1.预处理:包括格栅、沉砂池等,主要用于去除污水中的大颗粒杂质和沉积物。

2.厌氧处理:采用厌氧反应器,通过厌氧微生物的作用,降解有机物质,产生沼气,同时去除一部分氮磷。

3.好氧处理:采用好氧反应器,通过好氧微生物的作用,进一步降解有机物质,去除氮磷等污染物。

4.混合处理:将厌氧和好氧处理后的污泥混合,进行增殖和浓缩。

5.活性污泥的处理:通过活性污泥法进一步处理污泥,去除其中的有机物质。

6.氧化池处理:采用氧化池进行差异化处理,进一步去除难降解有机物质和微量重金属。

7.混凝沉淀:采用化学混凝剂和多介质过滤等方法,去除残余悬浮物和胶体物质。

8.终端消毒:采用紫外线消毒或臭氧消毒等方法,确保出水满足国家相关标准。

9.出水排放:经过处理后的污水达到出水标准,可以安全排放或用于农田灌溉、景观绿化等。

五、设计参数1.处理能力:设计处理能力为每日处理1000立方米污水。

3.处理效率:COD去除率≥80%,氨氮去除率≥70%。

4.处理工艺:厌氧处理时间约为4小时,好氧处理时间约为8小时,污泥消化时间约为10天。

5.设备选型:根据项目的实际情况,选择适用的工艺设备,并进行全面的技术经济评价。

污水处理设计说明书

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第一章设计资料一、自然条件1、气候:该城镇气候为亚热带海洋季风性季风气候,常年主导风向为东南风。

2、水文:最高潮水位 6.48m(罗零高程,下同)高潮常水位 5.28m低潮常水位 2.72m二、城市污水排放现状1、污水水量(1)生活污水按人均生活污水排放量300L/人.d;(2)生产废水量按近期1.5万m3/d,远期2.4万m3/d;(3)公用建筑废水量排放系数按近期0.15,远期0.20考虑;(4)处理厂处理系数按近期0.80,远期0.90考虑。

2、污水水质(1)生活污水水质指标为CODcr 60g/人.dBOD5 30g/人.d(2)工业污染源参照沿海开发区指标,拟定为:CODcr 300mg/L;BOD5 170mg/L(3)氨氮根据经验确定为30md/L。

三、污水处理厂建设规模与处理目标1、建设规模该污水处理厂服务面积为10.09km2,近期(2000年)规划人口为6.0万人,远期(2020年)规划人口为10.0万人。

处理水量近期3.0万m3/d,远期6.0万m3/d。

2、处理目标根据该城镇环保规划,污水处理厂出水进入的水体水质按国家3类水体标准控制,同时执行国家关于污水排放的规范和标准,拟定出水水质指标为CODcr≤100mg/L;BOD5≤30mg/L;SS≤30mg/L ;NH3-N≤10mg/L 四、建设原则污水处理工程建设过程中应遵从下列原则:污水处理工艺技术方案,在达到治理要求的前提下应优先选择基建投资和运行费用少、运行管理简便的先进的工艺;所用污水、污泥处理技术和其他技术不仅要求先进,更要求成熟可靠;和污水处理厂配套的厂外工程应同时建设,以使污水处理厂尽快完全发挥效益;污水处理厂出水应尽可能回用,以缓解城市严重缺水问题;污泥及浮渣处理应尽量完善,消除二次污染;尽量减少工程占地。

第二章污水处理工艺方案选择一、工艺方案分析本项目污水以有机污染为主,BOD/COD=0.54 可生化性较好,重金属及其他难以生物降解的有毒有害污染物一般不超标,针对这些特点,以及出水要求,现有城市污水处理技术的特点,以采用生化处理最为经济。

污水处理厂设计说明书(1)

污水处理厂设计说明书(1)

污水处理厂设计说明书1. 引言1.1 项目背景污水处理厂是为了满足城市或者工业区域的污水处理和环境保护需求而建设的设施。

本设计说明书旨在提供一套完整的污水处理厂设计方案,以实现高效、可持续的污水处理过程。

1.2 设计目标本污水处理厂设计旨在实现以下目标:•确保污水处理过程符合国家环境保护标准和相关法规要求•最大限度地减少对环境的污染•提供可持续、高效的污水处理解决方案•降低运营成本,提高处理效率2. 设计方案2.1 污水预处理污水预处理目的是去除污水中的可溶性和可悬浮的物质,以减少对后续处理单元的负荷。

预处理单元包括格栅、沉砂池和沉淀池。

2.1.1 格栅格栅主要用于去除大颗粒的杂物和固体物质,防止堵塞管道和损坏设备。

格栅应具备以下特点:•格栅间距适宜,能够有效拦截杂物•格栅材质耐腐蚀、易清理•格栅操作简便,维护方便2.1.2 沉砂池沉砂池用于去除污水中的沙砾和重质悬浮物。

沉砂池应具备以下特点:•设计合理的水流速度和停留时间,以保证沉沙效果•沉砂池的出口设置合理,能够避免沙砾重新悬浮2.1.3 沉淀池沉淀池主要用于去除污水中的悬浮物和悬浮有机质。

沉淀池应具备以下特点:•沉淀池的长度和宽度应根据流量和停留时间进行合理设计•沉淀池的进出水口设置合理,防止悬浮物重新悬浮2.2 污水生物处理污水生物处理是通过微生物的代谢活动,将有机物降解为无机物。

常用的生物处理方法有活性污泥法和固定化生物膜法。

活性污泥法是一种广泛应用的生物处理方法,通过投加活性污泥来降解有机物。

活性污泥法应具备以下特点:•废水与活性污泥充分接触,以保证有机物的降解效果•混合方式合理,以保证生物体均匀分布•污泥的浓度和呼吸适宜,保证生物代谢活动充分进行2.2.2 固定化生物膜法固定化生物膜法利用生物膜附着载体来进行污水处理,可以提高处理效果和减少操作要求。

固定化生物膜法应具备以下特点:•生物膜附着载体选择合适,能够提供大量的生物附着面积•污水与生物膜充分接触,以保证有机物的快速降解•生物膜的定期清洗和维护,以保证处理效果2.3 污水深度处理污水深度处理用于进一步去除残留的有机物和营养物,以保证出水的水质达到国家标准。

某城镇污水处理厂工艺初步设计设计说明书

某城镇污水处理厂工艺初步设计设计说明书

某城镇污水处理厂工艺初步设计设计说明书设计说明书一、项目背景城镇污水处理厂位于市区,为了解决城镇污水处理问题,提高环境质量,本项目拟建设一座污水处理厂,采用先进的工艺和设备,对城镇污水进行处理,达到国家相关排放标准。

本设计说明书旨在对污水处理厂的工艺流程进行初步设计,并附带相关计算书。

二、设计目标1.处理能力:本污水处理厂的设计处理能力为每小时处理1000m³的污水量,满足城镇的日常需求。

2.出水水质:处理后的污水经过处理达到国家相关排放标准,出水水质符合要求。

3.运行稳定可靠:通过合理的工艺选择和设备配置,确保污水处理厂的运行稳定可靠,减少故障发生率和维修成本。

4.经济、环保、节能:在满足处理需求的前提下,优化设计,提高设备利用率,降低能耗和运营成本,同样也要确保环保要求的实现。

三、工艺流程1.进水预处理:将进水进行初步处理,包括格栅、砂沉池和调节池等,去除大颗粒悬浮物和沉淀杂物。

2.活性污泥法处理:采用活性污泥法进行二级处理,包括好氧池和二沉池。

好氧池中的活性污泥与污水进行接触和氧化降解,二沉池进行污泥沉淀和污水澄清。

3.三级处理:在二沉池出水后引入生物膜反应器,通过生物膜的附着作用,进一步降解有机物和氨氮等。

4.除磷处理:在生物膜反应器之后引入除磷池,加入除磷剂,去除污水中的磷。

5.消毒处理:在除磷池之后进行消毒处理,使用适当的消毒剂对处理后的水进行消毒,确保出水水质达到国家相关排放标准。

6.深度处理:对消毒处理后的水进行深度处理,包括活性炭吸附、超滤和反渗透等,以确保水质符合进一步利用或回收的水质要求。

7.储水和供水:将深度处理后的水进行储存和供水,用于城镇的农田灌溉、景观水景等用途。

四、设计参数1.进水水质:根据城镇的污水水质情况,设计进水水质参数,包括COD、BOD、SS、氨氮等。

2.设计处理能力:设计处理能力为每小时处理1000m³的污水量。

3.设备配置:根据工艺流程,选择合适的设备进行配置,包括格栅机、砂沉池、调节池、好氧池、二沉池、生物膜反应器、除磷池、消毒设备等。

污水处理厂初步设计说明书(范例)

污水处理厂初步设计说明书(范例)
1.工艺方案分析 1.工艺方案分析 本项目污水处理的特点为:
① 污水以有机污染为主,BOD/COD = 0.42,可生化性较好,重金
属及其他难以生物降解的有毒有害污染物一般不超标; ② 污水中主要污染物指标BOD5、CODCr、SS值比国内一般城市污 水高70%左右; ③ 污水处理厂投产时,多数重点污染源治理工程已投入运行。 • 针对以上特点,以及出水要求,现有城市污水处理技术的特点, 以采用生化处理最为经济。由于将来可能要求出水回用,处理工艺尚应 硝化,考虑到NH3-N浓度较低,不必完全脱氮。 • 根据国内外已运行的大、中型污水处理厂的调查,要达到确定的治 理目标,可采用“普通活性污泥法”或“氧化沟法”。
12)厌氧-缺氧-好氧活性污泥法污水处理工程技术规范(HJ576-2010)
13) 序批式活性污泥法污水处理工程技术规范(HJ577-2010) 14)氧化沟活性污泥法污水处理工程技术规范(HJ578-2010) 15)膜分离法污水处理工程技术规范(HJ579-2010) 16)其他与工程建设有关的文件
长沙第二(14万m3/d)、西安北石桥(一期15万m3/d)等城市污水处理厂都
采用此工艺,均取得了很好的效果,出水BOD5一般为10mg/L左右。 污水处理厂的基建投资和运行费用与各厂的污水浓度和建设条件有 关,但在同等条件下的中、小型污水厂,氧化沟法比其他方法低。 据国内众多已建成的氧化沟污水处理厂的资料分析,当进水BOD5在 120~180mg/L时,单方基建投资约为700~900元/(m3· d),运行成本为 0.15~0.30元/m3污水。
由于氧化沟工艺所采用的污泥负荷较小、水力停留时间较长,使氧化沟容
积会大于传统活性污泥法曝气池容积,占地面积可能会大些,但因为省去了初 沉池和污泥厌氧消化池,占地面积总的来说会少于传统活性污泥法。

污水处理厂设计说明书目录(模板)

污水处理厂设计说明书目录(模板)

目录绪论 (1)1 总论 (3)1.1 项目名称 (3)1.2 设计依据及主要设计资料 (3)1.2.1 设计依据 (3)1.2.2 主要设计资料 (3)1.3 设计原则及目的 (4)1.3.1 设计原则 (4)1.3.2 设计目的 (5)1.4 主要设计规范及标准 (5)1.5 城市概况与自然条件 (6)1.6 水体污染现状及项目建设的必要性 (7)2 总体设计 (9)2.1 工程服务范围 (9)2.2 工程规模 (9)2.3 污水的水质及处理程度 (9)2.3.1 污水的水质 (9)2.3.2 设计出水水质及处理程度 (9)2.4 污水处理厂厂址选择 (10)2.4.1 选址原则 (10)2.4.2 厂址选择 (10)3 污水处理厂工艺方案 (11)3.1 污水处理工艺方案选择 (11)3.1.1 工艺方案选择的指导思想 (11)3.1.2 常规二级处理工艺 (11)3.1.3 污水脱氮除磷基本原理 (12)3.1.4 本工程采用生物脱氮工艺的可行性 (13)3.1.5 污水处理工艺概述 (14)3.1.6 污水处理厂必选方案的确定 (16)3.1.7 A/O工艺 (16)3.1.8 前置缺氧氧化沟工艺 (17)3.1.9 方案必选及推荐方案 (19)3.2 污泥处理技术方案选择 (19)3.2.1 我国的污泥处理现状 (19)3.2.2 污泥处理的目的 (20)3.2.3 污泥处理的设计原则 (20)3.2.4 污泥消化 (20)3.2.5 污泥浓缩 (21)3.2.6 污泥最终处置 (22)3.3 消毒技术方案选择 (24)3.3.1 消毒技术的可选方案 (24)3.3.2 消毒技术方案的选择 (25)4 污水处理厂工艺设计 (26)4.1 工程分期与分组 (26)4.2 设计水量 (26)4.3 处理构筑物及设备选型 (26)4.3.1 粗格栅 (26)4.3.2 进水泵房 (27)4.3.3 细格栅 (27)4.3.4 沉砂池 (28)4.3.5 初次沉淀池 (28)4.3.6 A/O生物反应池 (29)4.3.7 二次沉淀池 (29)4.3.8 消化池 (30)4.3.9 污泥浓缩脱水机房 (30)4.3.10 计量 (31)4.4 污水处理构筑物工艺设计 (31)4.4.1 粗格栅间及进水泵房 (31)4.4.2 细格栅及曝气沉砂池 (32)4.4.3 初次沉淀池 (34)4.4.4 A/O生物反应池 (35)4.4.5 鼓风机房 (37)4.4.6 二次沉淀池 (37)4.4.7 接触消毒池及巴氏计量槽 (38)4.4.8 加氯及中水回用车间 (39)4.5 污泥处理构筑物工艺设计 (39)4.5.1 污泥浓缩池 (39)4.5.2 污泥均质池 (41)4.5.3 污泥消化池 (41)4.5.4 消化池操作楼 (42)4.5.5 湿污泥池 (44)4.5.6 沼气净化、贮存 (44)4.5.7 沼气鼓风机房 (45)4.5.8 污泥浓缩脱水机房 (45)4.6 主要辅助物建筑设计 (46)4.6.1 综合楼 (46)4.6.2 维修车间 (46)4.6.3 仓库 (47)4.6.4 车库 (47)4.6.5 传达室 (47)4.7 厂区总体设计 (47)4.7.1 厂区平面布置 (47)4.7.2 厂区竖向设计 (48)4.7.3 厂区道路设计 (49)4.7.4 厂区管道设计 (49)4.7.5 厂区绿化设计 (51)5 工程材料及设备 (53)5.1 工程三材 (53)5.2 污水处理厂主要设备 (53)5.3 主要化验设备 (53)5.4 运输设备 (55)6 环境影响、劳动安全及厂区消防 (56)6.1 环境影响 (56)6.1.1 环境保护标准 (56)6.1.2 环境评价范围及时段 (56)6.1.3 主要污染物及污染源 (57)6.1.4 项目实施过程中的环境影响及对策 (57)6.1.5 项目建成后的环境影响及对策 (59)6.2 劳动安全 (61)6.2.1 设计依据 (61)6.2.2 主要危害因素分析 (61)6.2.3 安全卫生防范措施 (61)6.3 厂区消防 (63)6.3.1 编制依据 (63)6.3.2 防火及消防措施 (63)7 投资概算 (65)7.1 编制依据 (65)7.2 编制办法 (65)7.3 人员编制 (65)7.4 主要技术经济指标 (66)7.5 工程投资比例分析 (67)7.6 成本分析 (67)8 存在问题及建议 (68)本目录中,第三章(污水处理厂工艺方案)和第四章(污水处理厂工艺设计)应根据各自的工艺方案撰写,目录及内容都将不同,其它内容则不管什么方案均应涉及。

污水处理厂设计说明书

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课程设计说明书课程设计说明书————————————————————1 目录——————————————————————2 第一章设计概述————————————————————3 第二章工艺流程及说明—————————————————3 第三章构筑物设计计算————————————————————5 第一节、污水处理系统设计计算———————————————————————51、泵前粗格栅——————————————————————————52、污水提升泵房——————————————————————————73、泵前细格栅————————————————————————————74、曝气沉砂池————————————————————————————95、平流式初沉池——————————————————————————106、常规曝气池————————————————————————————117、辐流式二沉池——————————————————————————128、接触池——————————————————————————————13第二节、污泥处理系统设计计算———————————————————————14一、污泥泵房设计计算————————————————————————14二、污泥处理构筑物设计计算—————————————————————141、辐流式浓缩池——————————————————————————142、污泥消化池———————————————————————————153、贮泥池—————————————————————————————174、污泥脱水房———————————————————————————18 第四章污水处理厂的平面布置图———————————————————————18 第五章污水处理厂的高程布置————————————————————————193第一章、设计概况设计任务:(1)任务来源某海滨城市地势平坦、气候温和,地址条件较好,人口100万,工业废水中难降解有毒物质较少,要求设计城市污水厂。

污水处理厂设计说明书

污水处理厂设计说明书

污水处理厂设计说明书一、引言污水处理是城市发展和环境保护的重要组成部分。

随着人口的增加和工业化的发展,废水排放量也不断增加,对环境造成了严重的污染。

污水处理厂的设计和建设是解决这一问题的关键。

本文将针对污水处理厂的设计进行详细说明,包括工艺流程、设备选择、操作维护等方面。

二、污水处理厂工艺流程(一)进水处理污水处理厂的工艺流程首先是进水处理,确保污水在进入厂区前得到预处理,以去除大颗粒物质和有机负荷。

常见的进水预处理工艺包括格栅、沉砂池、调节池等。

格栅可以去除大颗粒物质,沉砂池可以去除沉积物,而调节池可以平衡进水的流量和水质。

(二)生化处理生化处理是污水处理厂的核心环节,主要通过微生物的降解作用去除有机负荷。

常见的生化处理工艺有活性污泥法、厌氧处理法、膜法等。

活性污泥法是最常用的工艺,通过投加活性污泥,利用微生物对有机物进行降解,同时产生污泥和沼气,具有较高的去除率和较低的投资成本。

(三)沉淀处理生化处理后的污水需要进行沉淀处理,以去除残余的悬浮颗粒物质和污泥。

常见的沉淀池包括一沉池、二沉池和气浮池等。

一沉池适用于较小的处理规模,可以去除大部分悬浮颗粒物质;二沉池则适用于较大的处理规模,能够进一步提高去除率;气浮池则适用于高浓度悬浮物质的去除。

(四)消毒处理为了确保出水质量达标,处理后的污水需要进行消毒处理,杀灭其中的病原微生物。

常见的消毒方法有紫外线照射、氯消毒等。

紫外线照射是一种较为常用的无化学消毒方式,通过紫外线的照射,破坏微生物的生物结构;氯消毒则是通过加入氯化物,生成有氯消毒副产物,达到杀灭微生物的目的。

三、污水处理厂设备选择(一)进水预处理设备进水预处理设备的选择应根据进水水质和处理量来确定。

常见的进水预处理设备有格栅、沉砂池、调节池等。

格栅可采用机械格栅或光栅,选择应考虑排水量和清理方便性;沉砂池可采用圆形或矩形,选择应考虑沉砂效果和占地面积;调节池可根据进水水质的变化确定尺寸和配置。

污水处理厂环境工程设计说明书

污水处理厂环境工程设计说明书

污水处理厂环境工程设计说明书第一章设计概述设计任务⏹任务来源⏹某城市地势平坦、气候温和,地址条件较好,人口35万,工业废水中难降解有毒物质较少,要求设计城市污水厂。

⏹有关资料⏹该市排水工程规划建议采用150L/人·d⏹公共建筑排水量:300m3/d⏹工业废水量:3000m3/d⏹混合污水(城市污水)水质为:BOD=270mg/L,SS=300mg/L,PH=7.0⏹处理后排入河流,需满足城市污水排放标准⏹夏季主导风向:东南⏹进入水厂污水干管D=1000mm,管内底标高23.64m⏹地面平均标高:26.25m⏹本设计假定最高洪水水位为24.32m,高程布置以此作为标准使核算出水水位比其略高,以实现依靠重力从高向低的自由流第二章工艺流程及说明处理工艺选择1.设计原则(1).本设计方案严格执行国家有关环境保护的各项规定,废水处理后必须确保各项出水水质指标均达到城市废水排放要求。

(2).针对本工程的具体情况和特点,采用成熟可靠的处理工艺和设备,尽量采用新技术、新材料,实用性与先进性兼顾,以实用可靠为主。

(3).处理系统运行应有较大的灵活性和调节余地,以适应水质、水量变化。

(4).尽量考虑操作自动化,减少劳动强度。

(5).在不影响处理效果的前提下,充分利用原有的构筑物和设施,节省工程费用,减少占地面积和运行费。

(6).降低噪声,改善废水处理站及周围环境。

(7).本处理工艺流程要求耐冲击负荷,有可靠的运行稳定性。

2.处理方法的选择由该原始资料可看出城市排出的水量较小,水质较好,污水处理厂的处理污水和污泥负荷较小。

生活杂用水等,水质及其稳定性要求高,因此根据混合污水水质、水量以及污水厂功能和环境要求, 长期安全可靠地运行,我们选择合理、可靠的传统活性污法处理工艺。

工艺流程工艺流程废水通过排水管网收集,流入污水处理部分,流经格栅去除较大悬浮固体物.出水再送入平流式初沉池,在初沉池中去除小部分BOD5,大部分悬浮物在自重下沉淀形成污泥,经管网收集进入污泥浓缩池.经初沉池后的废水再流经曝气池,采用表面曝气,投加悬浮填料使活性污泥体系稳定,去除绝大部分BOD和部分SS.废水进入二沉池进一步去除BOD和SS.使排水达标.二沉池中的部分污泥进行回流,流至曝气池进行污泥接种,剩余污泥送至污泥浓缩池,对初沉池和二沉池中的混合污泥进行浓缩,然后进入后续处理(外运或焚烧).流程主要结构介绍1、格栅因为排入污水处理厂的污水中含有一定量较大的悬浮物或漂浮物,所以在处理系统之前设置格栅,以截留这些较大的悬浮物或漂浮物,防止堵塞后续处理系统的管理、孔口和损坏辅助设施。

XX污水处理厂设计说明

XX污水处理厂设计说明

XXX处理厂建设项目第一册:施工图设计说明XXXXX设计院XXX年XX月·XXXXXX处理厂建设项目施工图设计说明审定人:项目负责人:专业审核人专业负责人给排水:建筑:结构:电气:自控:技经:主要编制人:项目概况——项目名称:XXXX处理厂建设项目——工程规模污水处理厂建设规模0.3万m3/d。

——项目内容污水处理厂内预处理、二级处理及三级处理构筑物及其配套设施。

——污水厂设计进水主要水质BOD5=280mg/L COD=700mg/L SS=300mg/LNH4+-N=35mg/L TP=5mg/L TN=42mg/L——污水厂设计出水主要水质BOD5≤10mg/L COD≤50mg/L SS≤10mg/LNH4+-N≤5(8)mg/L TP≤0.5mg/L——污水处理厂厂址XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX。

——尾水出路XXXX污水处理厂建设项目尾水排入巴河。

——污水厂处理工艺方案本工程建设内容包括污水处理、污泥处理两部分,其中污水处理采用“预处理+膜生物反应(MBR)处理”工艺,尾水达标排放;污泥处理工艺采用重力浓缩、机械脱水处理后外运处置。

——污水厂主要生产构(建)筑物污水厂:粗格栅—调节池、水解酸化池、A/A/O微爆氧化沟、二沉池、转盘滤池、紫外线消毒渠、组合设备间、沉泥池、脱水间、综合房等。

——污水厂设备选型污水污泥处理关键的工艺设备及仪表、自控系统采用优质产品。

——污水厂人员编制污水处理厂定员编制共XXX人。

——污水厂运行管理采用先进的集散型计算机系统进行自动化控制和管理。

控制系统由一个中心控制室和现场PLC站组成,分散检测和控制,集中显示和管理。

目录1.概述 (9)1.1 项目名称、项目地点 (9)1.2 项目内容 (9)1.2.1 项目内容 (9)1.2.2 服务范围 (9)1.3 设计依据及资料 (9)1.4 采用的主要规范和标准 (9)1.5 XXXX县城及XXXX工业园区概况 (12)1.5.1区域位置及范围 (12)1.5.2县城及XXXX工业园区性质 (13)1.5.3地形地貌 (14)1.5.4水文气象 (14)1.5.5自然灾害 (15)1.6城市供水 (15)1.6.1用水量预测 (15)1.6.2自来水厂现状及规划 (15)1.7 城市排水 (16)1.7.1排水体制 (16)1.7.2污水系统规划 (16)1.8 项目建设的必要性 (16)2.设计总则 (17)2.1 纳污范围 (17)2.2 排水体制 (18)2.3 污水量预测 (18)2.3.1污水构成 (18)2.3.2预测方法 (18)2.3.3设计年限 (18)2.3.4污水量预测 (19)2.5 工程建设规模 (21)2.6 设计进水水质 (21)2.7 执行标准 (24)2.7.1出水执行标准 (24)2.7.2污泥处理控制标准 (25)2.7.3臭气排放标准 (25)2.7.4 噪声控制标准 (26)2.8 处理程度 (26)2.9 厂址选择 (26)2.9.1厂址确定原则 (26)2.9.2 拟选厂址现状 (27)2.10 尾水排放 (27)2.11厂区污水及尾水回用 (27)2.11.1厂区排水 (27)2.11.2回用水 (28)3. 污水处理厂工程设计 (29)3.1 设计原则 (29)3.2 工艺流程 (30)3.3 总体设计 (30)3.3.1 设计水量 (30)3.3.2设计进、出水水质 (30)3.3.3固体废物 (31)3.3.4 污水、污泥计量及进出水水质检测仪表的设置 (32)3.3.5 设备选型原则 (33)3.3.6 药剂用量、品种 (33)3.4 工艺设计 (34)3.4.1工艺设计 (34)3.4.2建筑设计 (41)3.4.3结构设计 (46)3.4.4电气设计 (50)4.管理机构、定员编制、建设进度及其它 (57)4.1 管理机构 (57)4.2 定员编制 (58)4.3 建设进度 (59)5.环境保护、劳动安全及节能设计 (60)5.1 项目实施过程中的环境影响及对策 (60)5.1.1工程建设对环境的影响 (60)5.1.2建设中环境影响的缓解措施 (61)5.2 项目建成后的环境影响及对策 (63)5.3 劳动保护和安全生产 (65)5.4 消防 (67)5.4.1 防火等级 (67)5.4.2 防火措施 (67)5.5 节能设计 (68)5.5.1节能措施 (68)5.5.2 能耗指标及分析 (71)6.工程效益 (72)7.问题与建议 (73)附表1 (75)附表2 (81)附表3 (85)1.概述1.1 项目名称、项目地点项目名称:XXXX污水处理厂建设项目。

污水处理厂初步方案设计分析说明书模板

污水处理厂初步方案设计分析说明书模板

设计任务书一、设计项目某污水厂初步设计二、设计资料1 .基本资料⑴设计流量:Q=30000+ n x 1000 m3/d (n 学号,1 〜30 号)⑵污水水质:COD=380mg/L , BOD5=250 mg/L , SS=200mg/L pH=6 〜9。

夏季水温25 C,冬季水温15 C,常年平均水温20 C。

⑶纳污河流:位于城市的东侧自南向北,20年一遇洪水水位标高322.5m,常水位标高320.3m。

⑷根据城市总体规划,污水厂拟建于该城市下游河流岸边,地势平坦,拟建处的地面标高326.30m。

该城市污水主干管终点(污水厂进水口)的管内底标高321.00m 。

⑸气象资料:该地区全年主导风向为西南风。

地势平坦,地质情况良好,满足工程地质要求,平均气温13C, 冬季最低气温-12 C,最大冰冻深度0.85m,夏季最高气温37 C,年平均降雨量1010mm , 蒸发量1524mm。

⑹处理要求:处理水水质满足:BOD5 < 20mg/L ; COD < 60 mg/L ; SS< 20mg/L。

处理后的污水纳入河流,对污泥进行稳定化处理、脱水后泥饼外运填埋或作农肥。

⑺其他资料:厂区附近无大片农田,各种建筑材料均能供应,电力供应充足。

二、设计内容:1、根据给定的原始资料,确定污水厂的规模和污水设计水量。

2、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,选择污水、污泥的处理构筑物,并用方框图表示。

进行工艺流程中各处理单元的处理原理说明。

3、进行各构筑物的尺寸计算,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。

4.设备选型计算。

5.平面和高程布置根据构筑物的尺寸,合理进行平面布置;高程布置应在完成各构筑物计算及平面布置草图后进行。

各处理构筑物应尽力采用重力流,各处理构筑物的水头损失可直接查相关资料,但各构筑物之间的连接管的水头损失则需计算确定。

6.编写设计说明书、计算书四、设计成果1.污水处理厂总平面布置图1张2.高程布置图1张3.设计说明书、计算书一份五、课程设计进度计划六、设计参考资料1 •《水质工程学》教材2•《排水工程》下册,张自杰等主编,中国建筑工程出版社。

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水污染控制工程课程设计姓名:学号:二O一三年六月目录1原始资料 (1)1.1厂址及场地现状 (1)1.2气象资料 (1)1.3污水排水接纳河流资料 (1)1.4污水水量 (1)1.5污水水质 (1)1.6方案选择 (1)2各处理构筑物的设计计算 (1)2.1格栅 (1)2.1.1设计参数 (2)2.1.2设计计算 (2)2.2污水提升泵房 (3)2.2.1设计参数 (3)2.2.2设计计算 (3)2.2.3设计参数 (4)2.2.4设计计算 (4)2.3平流沉砂池 (5)2.4设计参数 (5)2.5设计计算 (5)2.5.1设计参数 (7)2.5.2设计计算 (7)2.6曝气池 (8)2.6.1曝气池及曝气系统的计算与设计 (8)2.7A/O脱氮曝气池 (9)2.7.1设计参数: (9)2.7.2A/O池主要尺寸: (9)2.7.3剩余污泥量 (10)2.7.4曝气系统 (10)2.8二沉池 (11)2.8.1设计参数 (11)2.8.2设计计算 (11)3高程布置 (12)2设计说明书1 原始资料1.1 厂址及场地现状污水处理厂拟用场地较平坦,生活污水将通过新建管网输送到污水厂,来水管管低标高为-4.50m ,充满度为0.5m 。

1.2 气象资料常年平均气温16℃;极端温度:最高40.3℃,最低-8℃。

全年主导风向为:冬季西北风,夏季东南风,平均风速2.3m/s 。

1.3 污水排水接纳河流资料该污水厂的出水直接排入河流,最高洪水位(50年一遇)为-3.0m ,常水位为-5.0m ,枯水位为-7.0m 。

1.4 污水水量平均日流量Q=40000m 3/d设计最大流量Q max =QK Z =52000 m 3/d=601.85L/s1.5 污水水质污水→中格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→初沉池→脱氮池→曝气池→二沉池→接触池→处理水排放2 各处理构筑物的设计计算2.1 格栅进水工作平台栅条中格栅计算草图2.1.1 设计参数设计流量Q max =52000m 3/d栅前流速v 1=0.8m/s ,过栅流速v 2=0.9m/s 栅条宽度S=0.01m ,格栅间隙b=0.03m 栅前部分长度0.5m ,格栅倾角α=60° 单位栅渣量ω1=0.05m 3栅渣/1000m 3污水2.1.2 设计计算设栅前水深h=0.6m,则栅条间隙数:条359.06.003.060sin 6019.0b sin max 2=⨯⨯︒==hv Q n α栅槽有效宽度:B=S (n-1)+bn=0.01(35-1)+0.03×35=1.39m进水渠道渐宽部分长度:m B B L 81.020tan 28.039.1tan 2111=︒-=-=α栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度:m L L 405.0281.0212===栅条边为锐变矩形断面,取β=2.42,K=3,则过栅水头损失:m K g v Sh 06.0360sin 81.929.0)03.001.0(42.2sin 2)b(β23423/41=⨯︒⨯⨯⨯==α栅后槽总高度:取栅前渠道超高 h 2=0.3m栅前槽总高度:21h h H +==0.6+0.3=0.9m栅后槽总高度:21h h h H ++==0.6+0.06+0.3=0.96m格栅总长度:L=L 1+L 2+0.5+1.0+H 1tan α=0.81+0.405+1.5+0.9tan60=3.24m每日栅渣量:dm d m K W Q W Z /2.0/210003.18640005.060185.010*******max 331>=⨯⨯⨯=⨯⨯=宜采用机械清渣.2.2 污水提升泵房污水提升泵房计算草图2.2.1 设计参数设计流量:Q=602L/s2.2.2 设计计算污水提升前水位-4.06m (既泵站吸水池最底水位),提升后水位3.94m (即细格栅前水面标高)。

提升净扬程Z=3.94-(-4.06)=8m 水泵水头损失取2m从而需水泵扬程H=Z+h=10m 采用MN 系列污水泵(30MN -33B ) 该泵提升流量4800m 3/h ,扬程10.6m ,转速415r/min ,功率153.96Kw,效率90%。

占地面积为S=π52=78.54m 2,即为圆形泵房D =10m,高12m,泵房为半地下式,地下埋深7m ,水泵为自灌式。

泵后细格栅进水细格栅计算草图2.2.3 设计参数设计流量Q=0.602m 3/s (用远期的考虑) 栅前流速v 1=0.8m/s ,过栅流速v 2=0.9m/s 栅条宽度S=0.01m ,格栅间隙b=10mm 栅前部分长度0.5m ,格栅倾角α=60° 单位栅渣量ω1=0.10m 3栅渣/103m 3污水2.2.4 设计计算设栅前水深h=0.6m,则栅条间隙数:条1049.06.001.060sin 6019.0b sin max 2=⨯⨯︒==hv Q n α设计三组格栅,每组格栅间隙数n=35条栅槽有效宽度:B=S (n-1)+bn=0.01(35-1)+0.01×35=0.69m 则槽总宽度(栅槽壁厚0.2m ) B 总=3B +0.2×2=3×0.69+0.2×2=2.47m进水渠道渐宽部分长度:m B B L 29.220tan 28.047.2tan 2111=︒-=-=α栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度:m L L 145.1229.2212===栅条边为锐变矩形断面,取β=2.42,K=3,则过栅水头损失:m K g v Sh 26.0360sin 81.929.0)01.001.0(42.2sin 2)b(β23423/41=⨯︒⨯⨯⨯==α栅后槽总高度:取栅前渠道超高 h 2=0.3m栅前槽总高度:21h h H +==0.6+0.3=0.9m栅后槽总高度:21h h h H ++==0.6+0.26+0.3=1.16m格栅总长度:L=L 1+L 2+0.5+1.0+H 1tan α=2.29+1.145+1.5+0.9tan60=5.45m每日栅渣量:dm d m K W Q W Z /2.0/410003.1864001.060185.010*******max 331>=⨯⨯⨯=⨯⨯=宜采用机械清渣.2.3 平流沉砂池进水图4 平流式沉砂池计算草图出水2.4 设计参数设计流量:Q=601.85L/s设计流速:v=0.30m/s 水力停留时间:t=30s2.5 设计计算沉砂池长度:L=vt=0.3×30=9m水流断面积:A=Q/v=0.60185/0.3=2m 2设格数n=2,每格宽b=1m ,则池总宽度:B=nb=2×1=2m有效水深:h 2=A/B=2/2=1m设间隔时间T=1.5d ,则贮泥区所需容积:365z 1max 18.1103.1305.160185.0864001086400m K TX Q V =⨯⨯⨯⨯=⨯=每格沉砂池设两个沉砂斗,则每格沉砂斗的体积:3145.0228.12m V V =⨯==沉砂斗各部分尺寸及容积:设计斗底宽a 1=0.6m ,斗壁与水平面的倾角为60°,斗高h d =0.6m , 则沉砂斗上口宽:m a h a d 3.16.060tan 6.0260tan 21=+︒⨯=+︒=沉砂斗容积:322211257.0)6.026.03.123.12(66.0)222(6m a aa a h V d =⨯+⨯⨯+⨯=++=采用重力排砂,设计池底坡度为0.06,坡向沉砂斗长度为:m aL L 2.323.129222=⨯-=-=沉沙室高度为:h 3=h d +0.06L 2 =0.6+0.06×3.2=0.792m设超高h 1=0.3m ,则池总高度:H=h 1+h 2+h 3=0.3+1+0.792=2.092m进水渐宽部分长度:m B B L 65.120tan 28.0220tan 211=︒-=︒-=出水渐窄部分长度:L 3=L 1=1.65m校核最小流量时的流速:s m s m A K Q v /15.0/231.023.160185.0z max min >=⨯==,符合要求3.5 初沉池本设计选用中心进水,周边出水的幅流式沉淀池,采用机械刮泥。

2.5.1 设计参数设计流量Q=2166.7m 3/h 人口总量N=24万2.5.2 设计计算池子总表面积:污水表面负荷q=2.0m 3/(m 2×h ) n=2座 27.541227.21662m q Q A =⨯==池径D =√4A π=26.3m有效水深:取水力停留时间t=1.5hh 2=qt=2×1.5=3m沉淀池总高度:取S=0.5L/(p.d) 机械刮泥 t=4h每池每天污泥量341102421000410245.01000t V m n SN =⨯⨯⨯⨯⨯=== 污泥斗容积322222121517.12)1122(373.1)(3m r r r r h V =+⨯+⨯=++=ππm tg tg r r h 73.160)12()(215=-=-= α坡底落差h 4=(R -r 1)×i=(13.15-2)×0.05=0.56m 因此,池底可储存污泥的体积 322211222.119)2215.1315.13(356.0)(34m r Rr R hV =+⨯+⨯=++=ππ332110m 9.1312.1197.12m V V V >=+=+=,足够沉淀池总高度m h h h h h H 09.673.156.05.033.054321=++++=++++=沉淀池周边的高度h 1+h 2+h 3=0.3+3+0.5=3.8m长宽比的校核:D/h 2=26.3/3=8.77(介于6~12之间) 合格2.6 曝气池2.6.1 曝气池及曝气系统的计算与设计BOD —污泥负荷率的确定:取BOD —污泥负荷率(N S )为0.3kg BOD 5/(kgMLSS ·d ))/(3.09.075.0200185.052d kgMLSS kgBOD Sef K N S ⋅=⨯⨯==η 其中S e =20 9.020020200=-=η,75.0==MLSS MLVSS f结果证明N S 值取0.3是适宜的。

混合液污泥浓度(X )的确定根据Ns=0.3可知SVI 在100—150间,取SVI=120 Xr =106SVIr =10000mg/L ,取R=0.5L X R RX /mg 330010000)5.01(5.0r )1(=+=⋅+=曝气池容积的确定3a 1050533003.0200242167m X N QS V S =⨯⨯⨯==确定曝气池各部分尺寸的确定设2组曝气池,每组容积为V 单=10505/2=5252.5m 3 取池深h=4.2m ,则每组面积:26.1250hm VF ==池宽取8米,B/h=8/4.2=1.91(介于1~2之间) 符合规定池长:L=F/B=1250.6/8=156.33mL/B=156.33/8=19.54﹥10符合规定设三廊道式曝气池,廊道长:m LL 11.52333.15631===介于50~70之间,合理 取超高为0.5米,则池总高度为:H=4.2+0.5=4.7m2.7 A/O 脱氮曝气池 2.7.1 设计参数:S 5污泥指数:SVI=150 回流污泥浓度: Xr =106SVIr =6600mg/L (r=1)污泥回流比:R=100%曝气池内混合液污泥浓度:3m /kg 3.3/mg 33006600111r )1(==⨯+=⋅+=L X R RXTN 去除率 :6875.0481548=-=N η内回流比:R 内=ηN1−ηN=220%2.7.2 A/O 池主要尺寸:有效容积:3a 21010330015.0200242167m X N QS V S =⨯⨯⨯==有效水深:H 1=4.5m曝气池总有效面积:S 总=V/H 1=4668.9m 2 分两组,每组有效面积S=S 总/2=2334.5m 2设5廊道式曝气池,廊宽为8m ,单组曝气池池长:L 1=S5×b =2334.55×8=58.4m污水在A/O 池中停留的时间:t=V/Q=21010/2167=9.7hA :O=1:4,则A 段停留时间:t 1=1.94h ;O 段停留时间:t 2=7.76h 取超高为0.5米,则池总高度为:H=4.5+0.5=5m2.7.3 剩余污泥量W =aQ 平L r −bVX v +S r Q 平×50%降解BOD 生成污泥量:W 1=aQ 平L r =0.55×0.18×40000=3960kg/d 内源呼吸分解污泥量:W 2=bVX v =0.05×21010×3.3×0.7=2426.7kg/d 不可生物降解和惰性悬浮物量:W 3=S r Q 平×50%=(0.15−0.02)×40000×0.5=2600kg/d剩余污泥量:W =W 1−W 2+W 3=3960−2426.7+2600=4133.3kg/d 每日生成的活性污泥量X w =W 1−W 2=1533.3kg/d 湿污泥量:污泥含水率P=99.2%Q s =W 1000(1−P)=4133.3(1−0.992)×1000=516.7m 3/d污泥龄:θc =VX v X w=21010×2.311533.3=31.65d >10d2.7.4 曝气系统需氧量: O 2=a ′Q 平L r +b ′N r −b ′N D −c ′X W =8882.3kg/d O 2max =a ′Q max L r +b ′N r −b ′N D −c ′X W =12311.9kg/d缺氧段在水下设叶片式浆板或推进式搅拌器,使进水与回流污泥充分混合 每日去除BOD 5值:BOD 5=QS r =40000×0.18=7200kg/d去除每千克BOD 5的需氧量:∆O 2=O 2BOD r=8882.37200=1.23kgO 2/kgBOD 5最大需氧量与平均需氧量之比:O 2max O 2=12311.98882.3=1.39曝气池内平均溶解氧饱和度:采用网状模型中微孔空气扩散器,敷设于池底,距池底0.3m ,淹没深4.2m ,计算温度定为30℃。

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