SBR工艺设计说明书

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SBR法处理城镇生活污水工艺设计

SBR法处理城镇生活污水工艺设计

SBR法处理城镇生活污水工艺设计Sanitary sewage processing;SBR Craft;The denitrogenation eliminates the phosphorus城市污水是造成水体污染的重要污染源,对城市污水进行妥善收集、处理和排放是减轻或防止水体污染是十分重要一项对策,污水处理厂在这一过程中扮演了重要角色。

近年來,我国在城市污水处理方面加大了一些工程建设的投入,全国各地陆续建设了一批污水处理厂,对于保护大中型城市的环境,治理水污染起到了重要作用。

随着我国城市化进程的加快,中小城镇的发展十分迅速,大量的中小城镇将迅速兴起,中小城镇的污水排放量约占全国排放总量的一半左右,而全国*****多个建制镇绝大多数都没有污水处理设施,从长远的环境发展角度来看,中小城市在环境保护方面起着重要作用,特别是水污染治理方面。

因此,探索和发展适合我国国情的中小城市(镇)污水处理工艺,掌握一批在中小城市(镇)具有代表性的污染源治理和城市污水处理技术,就势在必行。

为了选取适合中小城市是污水处理的需要,本设计通过对不同工艺生活污水处理效果的比较,最终设计选用SBR 工艺,设计目标是出水水质达到我国《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 1819-2002)一级B类排放标准。

1 污水状况及设计规模、目标1.1 污水水质本次设计进水水质:pH=6-9;BOD5=150mg/L;COD=300mg/L;SS=200mg/L;NH3-N=30mg/L;TP=10mg/L。

1.2 设计规模污水的平均处理量为Q平=*****m3/d;日变化系数取K日为1.2,时变化系数取K时为1.2,总变化系数取K总为1.44。

1.3 污水治理目标污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级标准的B类标准。

即:pH=6-9;BOD5≤20mg/L;COD≤60mg/L;SS≤20mg/L;NH3-N≤8mg/L;TP≤1mg/L2 处理工艺的选择根据设计的排水水质标准,且BOD5/COD≥0.3具有易生化性,此污水可进行生化处理。

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

SBR设计说明书

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污水处理工艺

SBR污水处理工艺

第一章设计说明书第一节前言一、设计依据菏泽市随着改革开放的不断深入,经济发展较为迅速,近年来经济稳步发展,城区的规模不断扩大,人口也不断的增加,人民的生活水平也在不断的提高,城区内新建了许多的工企业,致使城市的生活污水和工业废水量也逐年增加,如果这些污水未经处理而直接排入城市周围的水体,会导致严重的水体污染、水质恶化。

水污染不仅会威胁到城市居民的身体健康,还会破坏城市的整体环境,影响城市的投资环境,阻碍城市的经济发展。

建设污水处理厂是控制水污染的有效手段,也是城市基础建设的一个重要环节,这一目标的实现与否,不仅直接影响该市各项功能的发挥,也标志着城市基础建设的完善程度,成为衡量城市现代化的标准之一,污水处理厂的建设,不仅反映城市的经济实力、人口素质和社会文明水平,也可以通过污水的集中处理,降低企业和社区污水处理的费用,减少企业的生产成本,从而增加对内资和外资的吸引力。

良好的城市环境也会加快该地区旅游业的发展,增加该地区的市民收入和财政收入。

为了不断改善城市的环境状况,提高居民的生活水平和生活质量,促进经济的可持续发展,适应对外开发,加速发展的要求,建设污水处理厂、完善污水处理系统已成为当务之急,该项目的实施,必将产生巨大的社会效益和经济效益。

二、设计任务来源:兰州交通大学环境与市政工程学院环境工程系三、设计的目的及要求(一)设计的目的1.运用所学的基础理论和专业知识,根据国家的方针政策,解决工程实际问题,达到总结、巩固、扩大、深化所学的知识的目的。

2.分析问题和解决问题的能力,提高学生独立工作的能力。

3.同时使学生更多的阅读参考资料,使用规范、设计手册,标准设计图纸,产品目录,进一步培养的学生的计算和绘图的能力,编写说明书的技能,毕业设计是教学计划的最后一个重要的教学环节,是学生获得学士学位的必要条件。

学生在教师的指导下,通过毕业设计受到一次综合运用所学理论知识和技能的训练,进一步提高分析问题和解决问题的能力;学会阅读参考文献,收集、运用设计原始资料的方法以及如何使用规范、手册、产品目录、选用标准图的技能,从而提高设计计算及绘图能力。

SBR工艺污水处理厂设计计算.

SBR工艺污水处理厂设计计算.

课程设计题目33000m³/d生活污水处理厂设计学院资源与环境工程学院专业环境工程班级环工2012姓名覃练指导教师方继敏、李柏林2015 年 6 月21 日课程设计任务书(环境工程1202班,学号10)设计(论文)题目:33000m3/d生活污水处理厂工艺设计设计(论文)主要内容及技术参数1.污水类别为城市污水,设计流量33000m3/d;2.要求完成污水处理厂主要工艺设计与计算说明书的编写;3.绘制两张单元构筑物的图纸。

要求完成的主要任务及达到的技术经济指标1.按照指导书的深度进行设计与计算说明书的编写;2.绘制两个单元构筑物的图纸(两张1号)3.个人加上自己的进水和出水水质工作进度要求课程设计为期一周,时间安排如下:1.课程设计的讲授1天,设计准备(设计资料、手册、绘图工具准备)1天2.课程设计的计算部分3天3.课程设计的图纸绘制部分2天指导教师(签名)____________系(教研室)主任(签名)____________年月日课程设计指导教师意见书评定成绩_____________ 指导教师(签名)______________年月日摘要:本设计是33000m³/d城市污水处理厂工艺设计,处理工艺采用了SBR工艺。

SBR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。

本工艺的主要构筑物包括格栅、污水泵房、沉淀池、SBR、接触消毒池、浓缩池、污泥脱水机房等。

污水进入污水处理厂经过粗格栅后经污水泵房进入到细格栅,再进入平流沉砂池沉砂,再进入SBR池反应,然后进入接触消毒池消毒,污水达到水质要求,经过计量槽后排出污水。

SBR的剩余污泥含水量减少再进入贮泥池,随后进入污泥脱水车间进行脱水,脱水后的污泥外运。

SBR的主要工艺特征是在运行商的有序和间歇操作,SBR工艺的核心是SBR 反应池,该池集均化、初沉、生物降解、二沉等功能与一池,无污泥回流系统。

经过该废水处理工艺的废水可达到设计要求,可以直接排放。

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。

某城镇污水处理工艺设计(sbr法)

某城镇污水处理工艺设计(sbr法)

某城镇污水处理工艺设计(sbr法)随着城镇化进程的加快,城市污水处理问题成为不可忽视的问题。

因此,城镇污水处理工艺设计显得十分重要。

本文将介绍一种常用的城镇污水处理工艺——SBR法。

SBR法是一种基于序批式反应器(SBR)的生物处理工艺,具有处理效果好、操作简单、投资费用低等优点。

SBR法适用于城镇污水、工业废水以及农村生活污水等各种污水的处理。

SBR法的基本原理是,通过控制进水、搅拌、曝气、沉淀和排放等过程,使废水中的污染物经过生物转化,最终转化为安全无害的污泥沉淀物和可回收水。

SBR法主要包括以下几个步骤:1. 进水:将城镇或工业污水引入SBR反应器中,实现进水。

2. 搅拌:利用机械搅拌或气力搅拌,使进水中的污泥与空气充分混合。

3. 曝气:向搅拌好的污水中通入气体,促进微生物进行生物降解反应,使废水中的污染物被分解为稳定地的有机物和无机物,释放出大量的二氧化碳。

4. 沉淀:曝气结束后,停止搅拌,废水中的污泥在静置过程中逐渐沉淀。

5. 排放:将上层清水排放或作为处理后的回用水,将沉淀物作为污泥处理或高度压缩离干剩余污泥。

SBR法的优点在于:1. 处理效果好:SBR法采用预定义控制的水质处理方法,处理效率高,水质稳定。

2. 操作简单:SBR法不需要专业技能,设备和控制系统简单易学,污泥处理的复杂程度低。

3. 投资费用低:SBR法的设备费用低,廉价可靠,使用寿命较长。

4. 建设周期短:SBR工艺设计简单,建设周期较短,可在短时间内投产。

5. 绿色环保:SBR法能够有效去除污水中的有害物质,实现废水零排放,对环境污染小。

需要注意的是,SBR法处理污水的效果受到各种因素的影响,因此在设计和操作过程中应该根据污水成分和处理要求,灵活调整和优化反应器操作过程。

总之,SBR法是一种效果好、操作简单、投资费用低、建设周期短、绿色环保的城镇污水处理工艺,在城镇污水治理过程中具有良好的应用前景。

SBR工艺设计及计算

SBR工艺设计及计算

1、普通SBR
SBR工艺的优化
1.反应池数量与运行周期的优化 对反应池数量(原则上大于2座)、运行周期、排水比 进行核算
2.曝气系统的优化 控制各组反应池的曝气时间,尽可能实现交替曝气, 提高风机的利用率
3.出水的优化 控制出水时间和周期,实现均匀出水,提高后续设备 的利用率
1、普通SBR 主要设备
组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造 处理后出水水质好
良好的自控系统,良好的脱氮除磷效果
1、序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process, SBR)
局限性:
①由于工艺过程对自控系统要求较高,所以自控仪表、元件 质量的好坏直接影响到工艺的正常运行,并对操作和维护人 员的技术水平要求很高;
SBR工艺设计及计算
目录
一、SBR工艺介绍 二、预处理段设计 三、生化阶段设计
一、 SBR工艺介绍
1、序列间歇式活性污泥法(Sequencing Batch Reactor Activated Sludge Process, SBR)
1.1 概述
1914年,由英国学者Ardern和Locket发明。是一种 比较成熟的污水处理工艺。
2、 常见SBR工艺的变种
2.4 DAT—IAT工艺------连续和间歇曝气工艺
200-400%
3h
连续
连续 溶氧1.5-2.5mg/L
间歇
2、 常见SBR工艺的变种
2.5AICS工艺------交替式内循环活性污泥法
沉淀区负荷宜在1.52.5m3/(m2.h)
2、 常见SBR工艺的变种
沉淀区负荷宜在1.02.0m3/(m2.h)

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工艺设计计算书(完整版,自动生成)

SBR工艺设计计算书(完整版,自动生成)

(一)设计条件:污水厂海拔高度1000m设计处理水量Q=10000m3/d=416.67m3/h=0.12m3/s2mg/L3活性污泥自身氧化系数K d(20)=0.06污泥龄θc=25d活性污泥产率系数Y=0.6混合液浓度MLSS,X=4000mgMLSS/L出水VSS/SS=f=0.7520℃时反硝化速率常数q dn,20=0.12kgNO3--N/kgMLVSS若生物污泥中约含12.40%的氮用于细胞合成(二)设计计算1、运行周期反应器个数n1=4,周期时间t=6h,周期数n2=4每周期处理水量:625m3每周期分进水、曝气、沉淀、排水4个阶段进水时间t e=24/n1n2= 1.5h根据滗水顺设备性能,排水时间t d=0.5hSBR工艺设计计算书(完整版)污泥界面沉降速度u=46000X -1.26= 1.33m曝气池滗水高度h 1= 1.2m安全水深ε=0.5m沉淀时间t s =(h 1+ε)/u=1.3h 曝气时间t a =t-t e -t s -t d =2.7h 反应时间比e=t a /t=0.452、曝气池体积V计算(1)估算出水溶解性BOD 5(Se)13.6mg/L(2)曝气池体积V10419m 3(3)复核滗水高度h1:有效水深H=5m h 1=HQ/(n 2V)=1.2m(4)复核污泥负荷0.13kgBOD 5/kgM LSS3、剩余污泥量(1)生物污泥产量T=10℃时0.04d -1567kg/d T=10℃时,ΔX V(10)=843kg/d(2)剩余非生物污泥量ΔX S1330kg/d(3)剩余污泥量ΔX ΔX=ΔX V +ΔX s =1897kg/d T=10℃时剩余污泥量ΔX=2173kg/d=-=e d z e fC K S S 1.7=+-=)1()(0c d e c K eXf S S Q Y V θθ==eXV QS N s 0=--=∆100010000VfXeK S S YQX d e V ==-)20()20()10(04.1T d d K K =-⨯-=∆1000)1(0eb s C C f f Q X设剩余污泥含水率按99.20%计算,湿污泥量为237.2m 3/d T=10℃时设剩余污泥含水率按99.20%计算,湿污泥量为271.7m 3/d4、复核出水BOD 5K 2=0.0189.80mg/L5、复核出水氨氮浓度微生物合成去除的氨氮N w =0.12ΔX V /Q 冬季微生物合成去除的氨氮ΔN w(10)=10.12mg/L 冬季出水氨氮为N e(10)=N 0-ΔN W(10)=24.88mg/L 夏季微生物合成去除的氨氮ΔN (20)= 2.72mg/L 夏季出水氨氮为N e(20)=N 0-ΔN W(20)=32.28mg/L复核结果表明无论冬季或夏季,仅靠生物合成不能使出水氨氮低于设计标准。

水污染控制工程课程设计(SBR工艺)

水污染控制工程课程设计(SBR工艺)

水污染控制工程课程设计50000m3/d SBR工艺城市污水处理厂设计院系:生物与化学工程系班级: 11级环境工程姓名:学号:2014年 5 月污水厂设计任务说明设计题目:某城市污水处理工程规模为:处理水量Q=d,污水处理厂设计进水水质为BOD5=120mg/L ,CODcr=240 mg/L ,SS=220 mg/L ,NH3-N=25 mg/L ,TP=;出水水质执行《污水综合排放标准》(GB 8978-1996) 一级标准,即CODcr ≤60 mg/L ,BOD5≤20mg/L ,NH3-N ≤15mg/L ,SS ≤20mg/L ,磷酸盐(以P 计)≤L 。

要求相应的污水处理程度为:E CODcr ≥75%,E BOD5≥%,E SS ≥%,E NH3-N ≥40%,EP ≥75%%。

1 、设计处理水量: 日处理量: 50000d /m 3 秒处理量: s /m 3s L s m Q /579/579.0360024500003==⨯=根据《室外排水设计规范》,查表并用内插法得:38.1=z K所以设计最大流量:s m h m d m Q K Q z /799.0/4.2876/690345000038.1333max ===⨯=⨯=2、确定其原水水质参数如下:BOD 5=120mg/L COD cr =240 mg/L SS=220 mg/L NH 3-N=25 mg/L TP= 3、设计出水水质符合城市污水排放一级A 标准:BOD 5≤20mg/L COD cr ≤60 mg/L SS ≤20mg/LNH 3-N ≤15mg/L 磷酸盐(以P 计)≤L 4、污水处理程度的确定根据设计任务书,该厂处理规模定为:50000dm/3进、出水水质:工艺流程图污水系统的设计计算一、进水闸井的设计1.污水厂进水管进水管设计参数:(1) 取进水管径为D=1000mm,流速v= m/s,设计坡度I=;=s;(2)最大日污水量Qmax(3)进水管管材为钢筋混凝土管;(4)进水管按非满流设计,充满度h/D=,,n=。

SBR工艺设计说明书

SBR工艺设计说明书

No.:00000000000000217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。

塑料废水处理(SBR)毕业设计--某塑料厂废水处理工艺设计

塑料废水处理(SBR)毕业设计--某塑料厂废水处理工艺设计

塑料废水处理(SBR)毕业设计--某塑料厂
废水处理工艺设计
背景介绍
某塑料厂废水处理是一个重要的环境工程问题。

塑料废水中含有大量的有机物和化学物质,对环境造成严重的污染。

因此,设计一种有效的废水处理工艺对于减少环境影响至关重要。

问题陈述
在本毕业设计中,我们的目标是设计一种适用于某塑料厂的废水处理工艺,使用顺序生物反应器(SBR)作为主要处理单元。

SBR 是一种通过控制操作步骤实现连续处理的生物反应器。

方法
在设计中,我们将考虑以下几个关键因素:
1. 废水特性分析:对某塑料厂的废水进行分析,包括有机物、化学物质和悬浮物的浓度等。

2. SBR反应器设计:根据废水的特性和处理需求,确定SBR 反应器的体积、流量等参数。

3. 操作步骤设计:设计适当的操作步骤,包括进水、曝气、静置和排水等,以实现高效的废水处理。

4. 处理效果评估:通过监测出水的水质指标,评估废水处理工艺的效果。

预期成果
通过本毕业设计,我们希望能够设计出一种符合某塑料厂废水处理需求的SBR工艺,并验证其处理效果。

这将为该塑料厂提供一种可行的废水处理方案,减少对环境的污染。

时间计划
以下是本毕业设计的时间计划:
- 第1周:进行废水特性分析
- 第2-3周:进行SBR反应器设计
- 第4-6周:设计操作步骤并进行实验
- 第7-8周:评估处理效果并撰写毕业设计报告
结论
本毕业设计将致力于设计某塑料厂废水处理工艺,使用SBR 作为主要处理单元。

通过合理设计反应器和操作步骤,并评估其处
理效果,我们希望为塑料厂提供一种可行的废水处理方案,减少对环境的污染。

污水厂设计普通SBR工艺的一般设计步骤和主要工艺单元

污水厂设计普通SBR工艺的一般设计步骤和主要工艺单元

污水厂设计普通SBR工艺的一般设计步骤和主
要工艺单元
污水处理厂设计中普通SBR工艺(Sequencing Batch Reactor)是一种常用的生物处理工艺,适用于中小型污水处理厂。

下面是普通SBR工艺的一般设计步骤和主要工艺单元:
1. 进水预处理:污水进入处理系统之前,需要进行初级处理,包括格栅除渣、沉砂池去除悬浮物等,以减少后续处理单元的负荷。

2. 反应器设计:SBR反应器是整个处理工艺的核心单元。

根据设计要求确定反应器的体积和布置方式,一般采用单反应器或多反应器串联的方式。

3. A/O 二段式处理:普通SBR工艺一般采用A/O(Anoxic/Oxic)二段式处理,即先进行缺氧反应(Anoxic) 使有机负荷还原成污泥,然后进行充氧反应(Oxic)进一步降解有机物。

4. 氧化-沉淀-排泥:在充氧反应阶段,通过供氧装置提供氧气,促进污水中的有机物进一步氧化,并形成生物污泥。

接着,通过停止供氧和静置阶段,使污水中的污泥沉淀下来。

5. 上清液排放:经过静置后,上清液与沉淀下来的生物污泥分离,上清液通常需要经过进一步处理,如沉淀池沉淀、二级生物处理等,以达到排放标准。

6. 污泥处理:从反应器中排出的混合液中含有生物污泥,在SBR工艺中,污泥通常经过浓缩、脱水等处理,最终得到的污
泥可以用于土壤改良或其他资源利用。

请注意,污水处理厂的设计需要根据实际情况进行具体分析和优化,以确保处理效果符合排放标准。

此外,还需要考虑污水的特性、流量变化、处理设备的选择和运行管理等因素。

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。

SBR法工艺[1]

SBR法工艺[1]
SBR法工艺[1]
6 滗水器停止工作,反应器处于闲置状态。 7 准备开始进行写一个工作周期。 8 取曝气阶段内活性污泥进行生物相的观察。
SBR法工艺[1]
六、实验结果分析及思考题
1. 计算公式 计算在给定条件下SBR法的有机物去除率η
式中:Sa—进水中有机物浓度,mg/L; Se—出水中有机物浓度,mg/L;
SBR法工艺[1]
2 打开计算机并设置各阶段控制时间(填入表1中), 启动控制程序。
3 水泵将原水送入反应器,达到设定水位后停泵 (由水位继电器控制)。
4 打开气阀开始曝气,达到设定的时间后停止曝气, 关闭气阀。
5 反应器内的混合液开始静沉,达到设定的静沉时 间后,阀1打开滗水器开始工作,关闭阀1打开阀2, 排出反应器内的上清液。
SBR法工艺[1]
2. 数据记录 SBR法实验记录
SBR法工艺[1]
3. 实验结果分析 (1)计算在给定条件下SBR法的有机物去除率η
(2)生物相的描述 包括污泥的颜色、生物相是否丰富、菌胶团是否致密、 边界是否明显和典型的微生物。
SBR法工艺[1]
4. 思考题 1 简述SBR法与传统的活性污泥法的异同? 2 SBR法工艺上的特点及滗水器的作用。 3 如果对脱氮除磷有要求,应怎样调整各阶段的
(6)计算总需氧量O2和需氧速率R a. 总需氧量O2 当只考虑有机物氧化,则O2=a′QLr +b′VXv(Kg O2/d)
公式中:Q-平均日污水量(m3/d) Lr-Co-Ce, Co 、Ce分别为进、出水BOD5浓度,g/m3 V-反应池总有效容积(m3) Xv-反应池MLSS浓度,等于0.75MLSS浓度(g/ m3) a′、b′——分别为0.5, 0.11
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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。

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。

此工艺在国内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:21max29.408.0343.0A 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 h 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内水位标高恒定,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内,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o 60,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 ,管内流速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,出水堰可保证池内水位标高恒定,堰上水头 3221)2(mb g Q H = 式中: H---堰上水头(m );Q 1---沉淀池内设计流量(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 ,管内流速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内。

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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