部分曝气塘设计步骤
池塘修建规划设计方案
池塘修建规划设计方案池塘修建规划设计方案一、规划设计目标1. 打造一个环境优美、生态友好、功能完善的池塘景观区。
2. 利用池塘资源,提供观赏、娱乐、休闲等多种功能。
3. 强化生态修复功能,改善周边环境质量。
4. 合理布局,科学规划,确保施工质量与造价控制。
二、设计方案1. 按照地形条件,在场地西南角修建一个面积约500平方米的池塘。
2. 保持池塘的天然风景,不使用人工喷泉等造景设施,保持自然氛围。
3. 设计完善的底部排水系统,确保池塘水质清澈,不积聚污染物。
4. 在池塘周围种植各种草本植物和水生植物,丰富生物多样性,提供栖息地。
5. 在池塘的一侧设置啤酒花园,提供观赏、休闲、品味餐饮等功能,丰富人们的娱乐选择。
6. 在池塘周边设置休闲长椅、树荫等休息设施,方便人们休息和观赏。
7. 利用可再生能源,如太阳能和风能,为池塘区域提供照明和电力供应。
8. 配备垃圾回收设施,加强保洁工作,确保池塘区域整洁。
9. 增加多样性的硬景观,如小桥、走廊、石头路等,增加游客游玩的趣味性。
10. 设计警示标识,加强安全意识教育,确保游客的安全。
三、施工实施1. 选择专业的施工团队,确保施工质量和工期。
2. 定期与周边居民和环保部门沟通,共同解决施工过程中的问题和环保要求。
3. 安排合理的施工序列,减少对周边环境的影响。
4. 配合相关机构,进行验收和监督,确保施工达到规范要求。
四、预算和投资回报1. 预计总投资约为100万元,包括场地处理、池塘修建、植物配置、设施建设、电力供应等。
2. 预计每年可吸引游客5000人次,按50元/人次计算,预计年收入为25万元。
3. 预计管理费用约为5万元/年,维护费用约为10万元/年。
4. 预计投资回报期为5年。
综上所述,该池塘修建规划设计方案注重生态环保,提供了丰富的功能。
同时,通过增加景观元素和硬景观设施,营造出一个宜人的环境,为人们提供一个休闲娱乐的场所。
根据预算和投资回报的分析,该项目具有一定的经济效益,是值得考虑和投资的一个项目。
曝气系统设计计算
曝气系统设计计算曝气系统是水处理工艺中常用的一种处理方式,主要用于提供给微生物在水中生长和活动所需的氧气。
在设计曝气系统时,需要考虑多个因素,包括曝气基质的选择、曝气器的设计和计算、曝气量的确定等。
1.曝气基质的选择:曝气基质一般选择气体,常用的有压缩空气、纯氧气和氮气混合气等。
在选择曝气基质时需要考虑气体的成本、供气方式、氧浓度要求等因素。
2.曝气器的设计和计算:曝气器是曝气系统的核心组件,其设计和计算主要包括曝气器尺寸的确定、曝气器布置方式、曝气介质的选择等。
曝气器的尺寸是曝气系统设计中的重要参数,通常以曝气器的曝气面积来表示。
曝气面积的确定需要考虑水处理系统所需的氧气传递效率、供气速率以及曝气器的气泡分布等因素。
曝气器的布置方式一般有悬挂式、浸入式和固定式等多种形式。
布置方式的选择需要考虑曝气系统的实际情况,并根据曝气器的尺寸和数量进行合理布置,确保曝气效果。
曝气介质的选择主要包括气泡分布器和搅拌器等。
气泡分布器一般有多孔陶瓷、橡胶弹性气泡盘等,其选择需要考虑气泡尺寸、耐腐蚀性、成本等因素。
搅拌器的选择主要考虑搅拌效果和能耗两个方面。
3.曝气量的确定:曝气量是指单位时间内曝气基质(氧气)流入水中的量,通常以单位时间内空气流量来表示。
曝气量的确定需要考虑水处理系统的氧需求、废水的性质、曝气器的尺寸和布置等因素。
曝气量的计算可以通过实验测定,也可以通过理论计算。
实验测定一般通过氧耗实验或二氧化碳挥发实验来确定曝气量。
理论计算主要通过牛顿冷却定律、质量传递理论和劳勒-法里定律等来计算。
对于常见的曝气系统,曝气量一般通过经验公式来确定。
常用的经验公式包括美国环保署公式、普里罗格法则和斯威廉姆斯公式等。
综上所述,曝气系统的设计和计算是一个综合考虑多个因素的过程,包括曝气基质的选择、曝气器的设计和计算、曝气量的确定等。
在实际工程中,需要根据具体情况进行合理的设计和计算,以确保曝气系统的正常运行和达到预期的处理效果。
曝气池设计任务说明书
日处理1000m^3城市污水处理厂——曝气池工艺设计班级:环工131姓名:***学号:**********指导老师:***时间:2016年5月25日1、设计题目日处理水量1000m^3污水处理厂曝气池工艺设计2、基本资料(1)污水水量与水质污水处理水量:1000m^3/d污水水质: CODcr 500mg/l ,BOD5 280mg/l ,SS 240mg/l 。
(2)处理要求污水经二级处理后应符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中二级排放要求:COD ≤120 mg /L ,BOD5≤30 mg,/L ,SS ≤30mg /L(3)处理工艺流程污水拟采用传统活性污泥法工艺处理,具体流程如下:三、曝气池的设计与计算1、 污水处理程度的计算原污水BOD5值取280mg/L ,经初次沉淀池处理 BOD5按降低20%计算,则进入曝气池的污水,其BOD5为:S a =280×(1-20%)=224 mg/L计算去除率,首先计算处理水中溶解性BOD5值,S e =S z -7.1K d fC e式中:S e ——出水溶解性BOD 5S z ——出水总BOD 5,S z =30mg/L;K d ——活性污泥自身氧化系数,在0.05~0.1之间,取0.06f ——出水SS 中VSS 所占比例,f=0.4C e ——处理水中悬浮固体浓度,C e =30mg/L代入数值 S e =30-7.1×0.06×0.4×30=24.89(mg/L )去除率%89.8822489.24224=-=η 2、 曝气池的运行方式在本设计中应考虑曝气池运行方式的灵活性和多样化。
本设计选用传统活性污泥法系统运行。
3、曝气池的计算与各部位尺寸的确定曝气池按BOD —污泥负荷法计算(1)BOD —污泥负荷率的计算取BOD —污泥负荷率为0.5 kgBOD 5/(kgMLSS.d),但为稳妥,需加以校核 N s =ηfS K e z式中 K z ---系数 其值在0.0168-0.0281之间,取0.0245S e --- 经活性污泥处理系统处理后,处理水中残留的有机污染物BOD 量 MLSSMLVSS f ==0.73 代入数值 N s =≈⨯⨯8889.073.089.240245.00.5 kgBOD 5/(kgMLSS.d) 计算结果确证,N s 值取0.5是适宜的。
氧化塘设计实例解读
稳定塘资料稳定塘是一种天然的或经过一定人工修整的有机废水处理池塘。
按照占优势的微生物种属和相应的生化反应,可分为好氧塘、兼性塘、曝气塘、厌氧塘和生物塘五种类型。
1、好氧塘工艺设计的主要内容是计算好氧塘的尺寸和个数。
好氧塘多采用矩形,表面的长宽比为3:1~4:1,一般以塘深的1/2处的面积作为计算塘面。
好氧塘的座数一般不少于3座,规模很小时不少于2座。
2、兼性塘一般不少于三座,多采用串联,其中第一塘的面积约占兼性塘总面积的30%~60%,单塘面积应小于4ha,以避免布水不均匀或波浪较大等问题。
3、曝气塘的两种类型:(1)完全混合曝气塘:完全混合曝气塘中曝气装置的强度应能使塘内的全部固体呈悬浮状态,并使塘水有足够的溶解氧供微生物分解有机污染物。
(2)部分混合曝气塘:部分混合曝气塘部分混合曝气塘不要求保持全部固体呈悬浮状态,部分固体沉淀并进行厌氧消化。
其塘内曝气机布置较完全混合曝气塘稀疏。
曝气塘出水的悬浮固体浓度较高,排放前需进行沉淀,沉淀的方法可以用沉淀池,或在塘中分割出静水区用于沉淀。
若曝气塘后设置兼性塘,则兼性塘要在进一步处理其出水的同时起沉淀作用。
曝气塘的水力停留时间为3~10d,有效水深2~6m。
曝气塘一般不少于3座,通常按串连方式运行。
4、厌氧塘的设计几何尺寸:厌氧塘一般为矩形,长宽比为2:1~2.5:1。
单塘面积不大于4ha。
塘的有效水深一般为2.0~4.5m,储泥深度大于0.5m,超高为0.6~1.0m。
进水口离塘底0.6~1.0m,出水口离水面的深度应大于0.6m,进、出口的个数均应大于两个。
厌氧前应设置格栅、普通沉砂池,有时也设置初次沉淀池用于前处理单元。
厌氧塘的主要问题是产生臭气,目前是利用厌氧塘表面的浮渣层或采取人工覆盖措施防止臭氧逸出。
也有用回流好氧塘出水使其布满厌氧塘表层来减少臭气逸出。
厌氧塘宜用于处理高浓度有机废水,如制浆造纸、酿酒、农牧产品加工、农药等工业废水和家禽和家畜粪尿废水等,也可用于处理城镇污水。
曝气池工程施工设计(3篇)
第1篇一、工程概述曝气池是污水处理工艺中的重要组成部分,其主要作用是为好氧微生物提供氧气,确保其正常生长和代谢,从而实现污水的有效处理。
本工程设计为一座高效、稳定的曝气池,以满足污水处理需求。
二、设计原则1. 高效处理:确保曝气池内微生物活性,提高处理效果。
2. 稳定运行:设计应考虑运行过程中的稳定性,降低故障率。
3. 经济合理:在满足处理效果的前提下,尽量降低工程成本。
4. 安全环保:确保施工及运行过程中的安全,减少对环境的影响。
三、设计参数1. 池体尺寸:长×宽×高 = 50m×20m×4m。
2. 有效水深:3.5m。
3. 曝气量:每立方米污水需曝气量0.15m³空气。
4. 停留时间:4-6小时。
5. 曝气器类型:单孔膜曝气器。
四、施工设计1. 池体结构:- 采用现浇钢筋混凝土结构,确保池体强度和稳定性。
- 池底设置排水坡度,方便污水排放。
- 池壁设置防滑踏步,便于人员进出。
2. 曝气系统:- 在池底设置曝气器,确保曝气均匀。
- 曝气器安装高度距离池底0.5-0.9m。
- 每组曝气器配备调节阀门,便于调节曝气量。
3. 进出水系统:- 进水口设置淹没出流,防止短流。
- 出水口采用溢流堰,处理后上清液流入排水渠。
- 进出口处设置闸门,便于调节流量。
4. 其他设施:- 池体内部设置检修平台,方便维护。
- 设置在线监测设备,实时监测水质和运行参数。
五、施工注意事项1. 混凝土浇筑:确保混凝土强度和密实度,防止渗漏。
2. 曝气器安装:严格按照厂家要求进行安装,确保曝气均匀。
3. 管道安装:管道连接牢固,防止泄漏。
4. 电气设备安装:严格按照规范进行,确保安全可靠。
六、结语本工程设计充分考虑了曝气池的运行需求,确保了处理效果和稳定性。
在施工过程中,严格遵循设计要求,确保工程质量和安全。
相信通过本工程的建设,将为污水处理事业做出贡献。
第2篇一、工程背景随着我国城市化进程的加快,城市污水处理需求日益增长。
曝气生物滤池污水处理工艺与设计
曝气生物滤池污水处理工艺与设计随着工业化和城市化的快速发展,污水排放量不断增加,污水处理已成为环境保护的重要课题。
曝气生物滤池是一种先进的污水处理技术,具有处理效果好、占地面积小、运行费用低等优点,在国内外得到广泛应用。
本文将介绍曝气生物滤池污水处理工艺与设计。
曝气生物滤池污水处理工艺流程包括前置工序、主要工艺和反应器设计三个环节。
前置工序:包括格栅、沉砂池、调节池等环节,用于去除粗大悬浮物、无机颗粒和调节水质水量。
主要工艺:曝气生物滤池是该工艺的核心部分,包括滤池反应器、布水系统、曝气系统等。
污水经过前置工序后进入滤池反应器,在布水系统和曝气系统的共同作用下,污水中的有机物等污染物质得到有效去除。
反应器设计:反应器是曝气生物滤池的核心部件,其设计应考虑滤料的选取与装填、布水系统的布置、曝气系统的设计等因素,以保证污水在反应器中能够充分混合、接触和反应。
曝气生物滤池的设计要点包括初步设计、详细设计和施工图设计等方面。
初步设计:根据污水性质、处理规模等要求,初步确定工艺流程、设备选型和布置方案,并进行平面布置和流程图绘制。
详细设计:在初步设计的基础上,对每个组成部分进行详细设计,如滤池反应器的设计、布水系统的设计、曝气系统的设计等。
同时需要对设备进行选型和订购,制定操作规程和管理制度。
施工图设计:根据详细设计结果,绘制施工图,包括建筑结构图、设备布置图、管道布置图等,为施工提供指导。
曝气生物滤池污水处理工艺与设计中存在以下技术难点:生物膜培养:生物膜是曝气生物滤池中重要的组成部分,需要选择合适的生物膜种类和培养条件,以保证生物膜的活性和稳定性。
过滤阻力控制:曝气生物滤池过滤阻力是影响工艺效果的重要因素,需要采取有效措施控制过滤阻力,如合理选择滤料、优化水力条件等。
曝气均匀性:曝气系统是曝气生物滤池的核心部分,需要保证曝气的均匀性,避免出现死角和短流等现象。
反冲洗操作:反冲洗是曝气生物滤池运行过程中必不可少的操作,需要合理确定反冲洗周期、反冲洗强度和反冲洗时间等因素,以保证滤料不被堵塞和流失。
曝气池施工方案(3篇)
第1篇一、项目背景曝光池作为一种模拟自然光照条件,用于植物生长、生物培养等领域的设施,在现代农业生产、科研教育等领域有着广泛的应用。
本施工方案旨在为曝光池的建设提供一套科学、合理、可行的施工指导。
二、施工范围及内容1. 施工范围:本次施工范围为曝光池的土建工程、设备安装、调试及配套设施建设。
2. 施工内容:- 土建工程:包括曝光池基础建设、墙体及顶棚建设、排水系统建设等。
- 设备安装:包括光照系统、温度控制系统、湿度控制系统、通风系统等设备的安装。
- 调试及配套设施建设:包括系统调试、配套设施建设、安全防护措施等。
三、施工组织机构1. 施工项目经理:负责整个项目的施工管理,确保施工质量、进度和成本控制。
2. 技术负责人:负责施工方案的技术指导,确保施工过程中的技术规范和质量要求。
3. 施工班组长:负责本班组施工任务的组织实施,确保施工质量、进度和安全。
4. 施工员:负责施工过程中的具体操作和协调工作。
四、施工进度计划1. 施工准备阶段(1个月):完成施工图纸的审核、施工材料的采购、施工人员的培训等工作。
2. 土建工程阶段(3个月):完成曝光池的基础建设、墙体及顶棚建设、排水系统建设等。
3. 设备安装阶段(2个月):完成光照系统、温度控制系统、湿度控制系统、通风系统等设备的安装。
4. 调试及配套设施建设阶段(1个月):完成系统调试、配套设施建设、安全防护措施等。
5. 整体验收阶段(1个月):完成施工质量、进度、成本的验收,确保项目顺利完工。
五、施工工艺及方法1. 土建工程:- 基础建设:采用钢筋混凝土结构,确保曝光池的稳定性和安全性。
- 墙体及顶棚建设:采用防水、防潮、保温材料,确保曝光池的保温性能和防水性能。
- 排水系统建设:采用暗沟、排水管等设施,确保曝光池的排水顺畅。
2. 设备安装:- 光照系统:采用可调节强度的光照设备,满足不同植物生长的光照需求。
- 温度控制系统:采用自动化控制系统,实时监测和控制曝光池内的温度。
曝气池施工方案
曝气池施工方案 The manuscript was revised on the evening of 2021南昌市青山湖污水处理厂曝气沉砂池施工方案编制:__________审核: __________北京城建三南昌公司二00三年六月一工程概况本工程为南昌青山湖污水处理厂一期的曝气沉砂池,分号03,位于污水处理厂的西侧,系污水处理的第三道环节。
池体外围尺寸为×。
曝气沉砂池为现浇钢筋混凝土工程,结构混凝土标号为C25,抗渗等级S6,底板厚450㎜,池壁、墙厚度为350㎜、400㎜、200㎜三个尺寸,池壁高。
池体中间设一道30㎜宽东西向伸缩缝。
曝气沉砂池斜墙多,预留洞口多;工程量虽小,但结构复杂,墙体模板的配制与支设、墙体混凝土的浇筑具有一定的难度,故一定要细心操作。
二施工布署1 施工目标1)工程质量目标工程合格率100%,优良率95%,确保市优工程,争创国优工程。
2)安全文明施工目标无重大伤亡事故,争创江西省安全文明工地。
3)工程工期目标本工程计划工期天数为140天。
2施工组织机构1)针对本工程技术含量高,质量要求标准高的特点,本工程项目部组织机构中的各位成员均为具有丰富管理、施工经验,业务水平过硬的优秀人才组成。
项目部组织机构详见附图。
2)施工劳动力安排本分项工程主要工种包括:钢筋工、模板工、混凝土工、架子工、电焊工等,考虑与氧化沟穿插作业,高峰期计划投入80人。
3、流水段的划分曝气沉砂池从施工缝处分为2个施工流水段。
4、施工现场平面布置图详见附图。
5、施工进度计划网络图详见附图。
6、材料组织:钢筋采用现场加工,模板采用现场配制的竹胶模板,垫层混凝土为现场搅拌,结构混凝土采用场外大型搅拌站预拌。
三施工技术方案本工程施工顺序为:施工准备→测量放线→基坑开挖→砼垫层→水池底板→池壁、墙、▽平台→走道板→试水→C10素混凝土腋角、焦渣混凝土→回填土→散水。
(一)施工准备1、现场准备曝气沉砂池西边紧临已修筑到位的主施工道路,钢筋加工棚、木工房、现场办公室等均已具备。
水处理曝气池设计
河北工业大学城市学院 08 级《水污染控制工程》课程设计说明书
3 污水处理工艺选择和说明...........................................................................................................10 3.1 处理程度的确定...............................................................................................................10 3.2 处理工艺的选择..........................................................................................................城市学院 08 级《水污染控制工程》课程设计说明书
7 致谢............................................................................................................................................... 20 参考文献........................................................................................................................................... 21
河北工业大学城市学院 08 级《水污染控制工程》课程设计说明书
目次
1 引言................................................................................................................................................. 3 1.1 水源污染.............................................................................................................................. 3 1.2 水污染危害.........................................................................................................................4 1.2.1 水体污染对人身体健康的影响............................................................................ 4 1.2.2 工业水体污染危害.................................................................................................4 1.2.3 水体富营养化的危害.............................................................................................4 1.3 城市污水的水质及危害.....................................................................................................5 1.3.1 城市污水的组成.....................................................................................................5 1.3.2 城市污水的水质.....................................................................................................6
曝气池工艺设计
第 1 页共11 页沈阳化工大学《水污染》课程设计题目:院系:专业:班级:学生姓名:指导教师:2011年8 月25 日曝气池工艺设计计算一、设计目的近几十年来,随着现代工业和城市建设的发展,我国城市的环境污染特别是水污染问题日趋严重,同时水资源问题也日趋紧张。
我国是一个人均水资源占有量匮乏的国家,仅为世界人均值的1/4,而且时空分布不均,开发利用难度大。
于此同时,我国水体污染状况严重。
2005年,全国废水排放总量为524.5亿吨;化学需氧量排放量为1414.2万吨;氨氮排放量为149.8万吨。
工业废水排放达标率为91.2%,比上年提高0.5个百分点。
2005年,七大水系总体水质与上年基本持平。
其中,珠江、长江水质较好,辽河、淮河、黄河、松花江水质较差,海河污染严重。
2005年,28个国控重点湖(库)中,满足Ⅱ类水质的湖(库)2个、Ⅲ类水质6个、Ⅳ类水质3个、Ⅴ类水质5个、劣Ⅴ类水质的湖(库)12个。
2005年,113个环保重点城市月均监测取水总量为16.1亿吨,达标水量占80%;不达标水量占20%。
有毒有害废水已严重危害人们的健康。
寻求工艺合理,运行稳定,维护管理方便,能最大限度的体现社会,经济。
环境效益的工艺技术,是以后亟待研究的方向和思路。
而目前来说,绝大多数的废水都是通过污水处理厂来处理。
建设一个现代化的,符合当地实际情况的污水处理厂是一个城市不可避免的问题。
二、设计工艺设计总流程图为:2.1格栅格栅是有一组平行的金属栅条制成的框架,斜置在废水流经的渠道内,或在泵站集水池的进口处,或在取水口的进口端。
格栅的作用:用以阻截水中粗大的漂浮物和悬浮物,以免堵塞水泵及沉淀池的排泥管。
其中格栅按栅条的间隙可以分为粗(coarse)格栅(50-100mm),中(medium)格栅(10-40mm),细(fine)格栅(1.5-10mm。
72.2沉砂池沉砂池的作用:从污水中去除砂子、煤渣等比重较大的无机颗粒,以免这些杂质影响后续处理构筑物的正常运行。
污水处理系统曝气池设计
课程设计题目某城市14×104m3/d污水处理厂设计——曝气池设计学院资源与环境学院专业环境工程姓名学号指导教师二O一二年六月十五日课程设计任务书学院资源与环境学院专业环境工程姓名赵昕学号20090223148题目某城市14×104m3/d污水处理厂设计——曝气池设计一、课程设计的内容(1)污水处理厂的工艺流程比选,并对工艺构筑物选型做说明;(2)主要处理设施曝气池的工艺计算;(3)确定污水处理厂平面和高程布置;(4)绘制主要构筑物图纸。
二、课程设计应完成的工作(1)确定合理的污水处理厂的工艺流程,并对所选择工艺构筑物选型做适当说明;(2)确定主要处理构筑物曝气池的尺寸,完成设计计算说明书;(3)绘制主要处理构筑物曝气池的设计图纸。
课程设计评语学院资源与环境学院专业环境工程姓名赵昕学号20090223148题目某城市14×104m3/d污水处理厂设计——曝气池设计指导小组或指导教师评语:评定成绩2012年6月20日指导教师目录1 总论 (2)1.1曝气分类 (2)1.1.1鼓风曝气 (2)1.1.2机械曝气 (2)1.1.3深井曝气 (2)1.1.4纯氧曝气 (2)1.2 曝气设备 (2)1.3 曝气原理 (3)2 曝气池设计计算 (4)2.1 工艺计算 (4)2.2 池体结构设计 (6)2.3 曝气系统设计计算 (7)2.3.1需氧量计算 (7)2.3.2供氧量计算 (8)2.3.3空气管计算 (9)2.3.4鼓风机选用 (12)结论 (13)参考文献 (14)济南大学课程设计用纸1总论曝气池(aeration tank)利用活性污泥法进行污水处理的构筑物。
池内提供一定污水停留时间,满足好氧微生物所需要的氧量以及污水与活性污泥充分接触的混合条件。
曝气池主要由池体、曝气系统和进出水口三个部分组成。
池体一般用钢筋混凝土筑成,平面形状有长方形、方形和圆形等。
1.1曝气分类1.1.1鼓风曝气又称压缩空气曝气,主要由曝气风机及专用曝气器组成。
部分曝气塘设计步骤
3.4不完全混合曝气塘3.4.1 K pm选取反应速率常数K pm的选取是稳定塘设计中最重要的,其它的设计参数都受到K pm选取的影响。
如果可能,K pm应根据废水的实验结果(in pilot or bench scale tests)确定。
采用类似废水的K pm经验值应进行评估后再确定。
十国标准(Then States Standards)(1)推荐K pm20℃时为0.276天-1,1℃为0.138天-1。
利用这2个数值计算温度常数(The temperature cosfficient)(θ),得到θ值为1.036. Boulier 和Atchison(28) 推荐20℃时K pm为0.2-0.3天-1, 0.5℃时K pm为0.1-0.15天-1. 当较低和较高的K pm用于计算θ时,得到温度常数1.036. Reid(29)根据其对阿拉斯加中部稳定塘的研究,建议20℃时K pm为0.28天-1, 0.5℃时K pm为0.14天-1. 这些数据基本与十国标准的一致。
因此,在下文给出的例子中,采用十国标准推荐的数值。
3.4.2 搅拌和曝气在不完全混合曝气塘中,使用曝气机将O2转移到液面中,保持稳定塘呈好氧状态。
在一个完全混合的曝气塘中,曝气机的输入功率必须使稳定塘中的固体物质呈现悬浮状态;然而,在不完全混合曝气塘中,因为所需要氧化的BOD减少,曝气机的输入功率减低。
在每一个稳定塘中O2需求量可以根据活性污泥法(3)(24)建立的公式计算。
However, it is doubtful that any………………………3.4.3设计实例稳定塘尺寸计算:稳定塘的设计采用完全混合模型。
下面是环境和废水的特性:已知条件:Q=废水流量, m3/dC0=进水BOD5,mg/LC n=出水BOD5(由n个塘组成的塘系统的第n个塘),mg/L2020pm pmK=K(1.036)TwK pm=在设计温度下的反应速率,天-1 Kpm20=20℃时反应速率=0.276天-1 Tw=稳定塘的水温,℃T a1=冬季室外气温,℃T a2=夏季室外气温,℃T i =进水水温,℃f=比例因子=0.5海拔, m稳定塘中溶解氧浓度保持在2.0mg/L.待求参数:1)总的停留时间,t2) 容积,包括稳定塘的总容积V ,每个塘的容积V 1,V 2..3) 稳定塘池深,d4) 每个稳定塘的长, L5) 每个稳定塘的宽,W7) 所需曝气量求解:(1) 假定稳定塘冬季水温为Tw ,已知Kpm=0.276,根据公式2020pm pm K =K (1.036)Tw -,计算得到Kpm(2) 假定稳定塘个数为n, 每个塘尺寸相同,将根据步骤(1)计算得到的Kpm ,已知条件给出的C 0,C n 带入下式: 01/()1n pm n n C t K C ⎡⎤=-⎢⎥⎣⎦计算得到总的停留时间t(3) 计算每个塘t 1,t 2, 。
【精品】6万吨曝气池课程设计要点
6万吨曝气池课程设计要点课程设计报告书课程名称: xxxxxxxxxxxxxxxx学院:土木工程学院专业班级:11给排水科学与工程(1)班学生姓名:姚雨翔学号: 20112997 指导教师:xxx完成时间:2014年x月xx日一、课程设计的内容(1)污水处理厂曝气池工艺比选,并对工艺构筑物选型做说明;(2)主要处理设施曝气池的工艺计算;(3)绘制主要构筑物图纸。
二、课程设计应完成的工作(1)明确合理的污水处理厂的工艺流程,并对所选择工艺构筑物选型做适当说明;(2)确定主要处理构筑物曝气池的尺寸,完成设计计算说明书;(3)绘制主要处理构筑物曝气池的设计图纸(平面图以及剖面图)。
课程设计计算书1.项目概况本工程主要建设八百垧生活区的污水从西干渠截流管道工程,汇入污水处理厂水厂规模:6万吨收纳污水区域:乘风庄地区南部、银浪地区、八百垧地区和红岗地区2.设计依据和任务(1)原始依据设计题目: 6万m3/d城镇污水推流式曝气池处理工程设计设计基础资料:原始数据: Q=60000m3/d(2)进出水水质分析BOD/COD=0.42>0.3 该废水可生化性较好3.工艺流程的确定3.1 工艺流程的比较城市污水处理厂的方案,既要考虑有效去除BOD5又要适当去除N,P,故可采用SBR或氧化沟法,或A2O法.A SBR法工艺流程:污水→ 一级处理→ 曝气池→ 处理水工作原理:1)流入工序:废水注入,注满后进行反应,方式有单纯注水,曝气,缓速搅拌三种,2)曝气反应工序:当污水注满后即开始曝气操作,这是最重要的工序,根据污水处理的目的,除P脱N应进行相应的处理工作。
3)沉淀工艺:使混合液泥水分离,相当于二沉池,4)排放工序:排除曝气沉淀后产生的上清液,作为处理水排放,一直到最低水位,在反应器残留一部分活性污泥作为种泥。
5)待机工序:工处理水排放后,反应器处于停滞状态等待一个周期。
特点:①大多数情况下,无设置调节池的心要。
曝气沉淀池的设计
摘要:生物处理技术是目前十分普遍的一种水处理方法,目前我们应用的生物方法包括:活性污泥法、生物膜法、生物塘法、厌氧生物法等,其中活性污泥法最主要的生物处理方法,大多数的活性污泥法中都要有曝气这个环节,因此曝气池的建设就显的十分重要。
现实设计中,曝气池的设计需要注意许多的问题,并且要根据有关公式和实际污水处理的要求以及水质条件来确定和计算。
关键词:曝气池设计计算活性污泥法设备选择20世纪后期,我国许多城市饱尝了供水不足和水质污染的双重苦果;21世纪初期,更多的城市将面临水危机的严峻挑战。
为此,各界人士纷纷建言献策,以寻找化解水危机的“灵丹妙药”,这显然是个跨世纪的难题,因为导致水危机的原因及过程非常复杂,化解水危机便成了一项更加复杂的系统工程。
目前我们主要从两个方面着手处理水污染和供水不足的问题:一是加强保护现有的淡水资源,进行节水工程改建项目,将使用水的量控制在最小化,大力发展中水回用技术;二是加强污水处理力度,维持越来越紧缺的水资源,这就需要坚强污水处理工艺的设计和研究,强化处理效果。
由于一般的物理处理或者化学出理,对于污染物质的降解效果十分有限,并且还经常带来二次污染,因此生化处理方式将是污水处理方式发展的方向,并且由于基本没有二次污染因此值得大力推广。
生化处理中一般采用活性污泥法,其主要的工艺流程包括:预处理——初次沉淀——混合——曝气——二次沉淀,曝气是活性污泥法处理废水的重要环节,曝气在曝气池中完成。
因此曝气池的设计在整个生化处理工艺设计中也就占到十分重要的地位。
按照曝气的方式不同,曝气池的分类也各不相同,一般情况下,我们可以分为推流式曝气池和完全混合型曝气池两种,各种不同的曝气方式设计的参数也是不相同的,这主要是根据实际条件来进行相应的调整。
曝气设备的选择则是经济效益和运行成本控制的关键。
曝气池的设计计算主要包括:①曝气池容积的计算;②池体设计;③需氧量和供氧量的计算。
(一)曝气池容积的计算计算曝气区容积,常用的是有机负荷计算法。
合建式机械曝气沉淀池设计
合建式机械曝气沉淀池设计合建式机械曝气沉淀池设计一、引言合建式机械曝气沉淀池是一种常用的废水处理设备,通过机械曝气和沉淀作用,将废水中的悬浮物和污染物去除,达到净化水质的目的。
本文将详细介绍合建式机械曝气沉淀池的设计过程。
二、设计原则1. 净化效果:合建式机械曝气沉淀池设计的首要目标是达到良好的净化效果,确保废水经过处理后能够达到排放标准。
2. 经济性:在保证净化效果的前提下,尽量降低设备投资和运行成本。
3. 可靠性:合建式机械曝气沉淀池应具有良好的稳定性和可靠性,能够适应不同水质和流量变化。
三、设计步骤1. 确定处理规模:根据废水产生量和排放要求,确定合建式机械曝气沉淀池的处理规模。
通常以日处理能力来衡量,单位为立方米/天。
2. 确定工艺流程:根据废水的水质特点和处理要求,选择合适的工艺流程。
常用的工艺包括曝气沉淀法、生物膜法等。
3. 设计曝气系统:根据废水处理规模和工艺要求,设计合适的曝气系统。
曝气系统通常由风机、曝气管道和曝气头组成。
需要考虑到曝气量、能耗和系统稳定性等因素。
4. 设计沉淀池结构:根据废水处理规模和沉淀要求,设计合适的沉淀池结构。
通常包括进水口、出水口、污泥排放口等。
需要考虑到流速、停留时间和污泥排放方式等因素。
5. 设计污泥处理系统:合建式机械曝气沉淀池会产生大量污泥,需要设计相应的污泥处理系统。
常用的处理方式包括浓缩、脱水和干化等。
四、设计参数1. 水力停留时间(HRT):根据废水特性和净化效果要求,确定合适的HRT值。
一般情况下,HRT值在2-6小时之间。
2. 曝气量:根据废水处理规模和工艺要求,确定合适的曝气量。
曝气量通常以单位体积废水的曝气量来衡量,单位为立方米/小时。
3. 污泥浓度:根据污泥处理系统的能力和处理要求,确定合适的污泥浓度。
污泥浓度通常以固体含量来衡量,单位为百分比。
4. 污泥排放方式:根据污泥性质和处理要求,确定合适的污泥排放方式。
常用的方式包括自流式排放、机械排放和人工清理等。
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3.4不完全混合曝气塘
3.4.1 K pm选取
反应速率常数K pm的选取是稳定塘设计中最重要的,其它的设计参数都受到K pm选取的影响。
如果可能,K pm应根据废水的实验结果(in pilot or bench scale tests)确定。
采用类似废水的K pm经验值应进行评估后再确定。
十国标准(Then States Standards)(1)推荐K pm20℃时为0.276天-1,1℃为0.138天-1。
利用这2个数值计算温度常数(The temperature cosfficient)(θ),得到θ值为1.036. Boulier 和Atchison(28) 推荐20℃时K pm为0.2-0.3天-1, 0.5℃时K pm为0.1-0.15天-1. 当较低和较高的K pm用于计算θ时,得到温度常数1.036. Reid(29)根据其对阿拉斯加中部稳定塘的研究,建议20℃时K pm为0.28天-1, 0.5℃时K pm为0.14天-1. 这些数据基本与十国标准的一致。
因此,在下文给出的例子中,采用十国标准推荐的数值。
3.4.2 搅拌和曝气
在不完全混合曝气塘中,使用曝气机将O2转移到液面中,保持稳定塘呈好氧状态。
在一个完全混合的曝气塘中,曝气机的输入功率必须使稳定塘中的固体物质呈现悬浮状态;然而,在不完全混合曝气塘中,因为所需要氧化的BOD减少,曝气机的输入功率减低。
在每一个稳定塘中O2需求量可以根据活性污泥法(3)(24)建立的公式计算。
However, it is doubtful that any………………………
3.4.3设计实例
稳定塘尺寸计算:
稳定塘的设计采用完全混合模型。
下面是环境和废水的特性:
已知条件:
Q=废水流量, m3/d
C0=进水BOD5,mg/L
C n=出水BOD5(由n个塘组成的塘系统的第n个塘),mg/L
2020
pm pm
K=K(1.036)Tw
K pm=在设计温度下的反应速率,天-1 Kpm20=20℃时反应速率=0.276天-1 Tw=稳定塘的水温,℃
T a1=冬季室外气温,℃
T a2=夏季室外气温,℃
T i =进水水温,℃
f=比例因子=0.5
海拔, m
稳定塘中溶解氧浓度保持在2.0mg/L.
待求参数:1)总的停留时间,t
2) 容积,包括稳定塘的总容积V ,每个塘的容积V 1,V 2..
3) 稳定塘池深,d
4) 每个稳定塘的长, L
5) 每个稳定塘的宽,W
7) 所需曝气量
求解:
(1) 假定稳定塘冬季水温为Tw ,已知Kpm=0.276,根据公式2020pm pm K =K (1.036)
Tw -,计
算得到Kpm
(2) 假定稳定塘个数为n, 每个塘尺寸相同,将根据步骤(1)计算得到的Kpm ,已知
条件给出的C 0,C n 带入下式: 01/()1n pm n n C t K C ⎡⎤=-⎢⎥⎣⎦
计算得到总的停留时间t
(3) 计算每个塘t 1,t 2, 。
t n 的停留时间t n =t/n
(4) 计算每个塘的容积V 1=V 2..=Vn=t n ×Q
(5) 计算每个塘的长宽及面积:
边坡系数S 取3:1,长宽比L/W=3,稳定塘的尺寸可以根据下面的公式进行计算:
()()2(2)4()()6d V L W L sd W sd L sd W sd =⨯+--+--⎡⎤⎣⎦
其中:
V=塘的容积,m3
L=塘的水面长度,m
W=塘的水面宽度,m
s=边坡系数,即3:1,S=3
d=塘深=3m
L=3W
将步骤(3)计算得到的Vn 带入上式,计算得到W ,
根据L=3W ,计算得到L,
根据A=L ×W,计算得到A
(6) 将步骤(5)计算得到的A 带入A a i w AfT QT T f Q
+'=+,得到w T ',若w T '与步骤(1)假定的Tw 绝对值小于1,则设计结果满意,无需校核;若w T '与步骤(1)假定的Tw 绝对值大于1,则需进一步校核。
(7) 校核的方法是重新假定Tw ,重复步骤(1)到(6)。
(8) 稳定塘个数n 的优化:
重新假定稳定塘个数为n ',将通过步骤(1)到(7)确定的Tw 带入步骤(1)的公式中,重复步骤(1)到(7),计算得到稳定塘的个数,进行停留时间和占地面积等的综合考虑,优化稳定塘个数n.。