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
沈阳化工大学《水污染控制工程》课程设计题目:城镇污水处理厂工艺设计——活性污泥法院系:环境与安全工程学院专业:环境优创班级:0901学生姓名:王希鹏指导教师: 范文玉2012年8月23日目录第一章绪论 (3)第二章常见污水生物处理的工艺 (3)一、活性污泥法 (3)1。
1 SBR法 (3)1。
2 CASS法 (4)1。
3 AO法 (4)1.4 AAO法 (5)1.5 氧化沟法 (6)二、生物膜法 (6)2.1 生物滤池 (6)2.2 生物转盘 (7)2。
3 生物接触氧化法 (7)三、厌氧生物处理法 (8)四、自然条件下的生物处理法 (9)4。
1 稳定塘 (9)4。
2 土地处理法 (9)第三章污水处理流程 (9)一、格栅 (10)二、泵房 (10)三、沉砂池 (10)四、沉淀池 (12)五、曝气池 (13)六、二沉池 (14)七、污泥浓缩池 (14)第四章构筑物的计算 (14)一、设计参数 (14)二、设计计算 (15)第五章设计总结 (17)参考文献 (18)第一章绪论随着工农业生产的迅速发展和人民生活水平的不断提高,用水紧张和污水排放的问题已越来越突出.目前,我国城镇大部分的生活污水采用直接排放的方式,没有采取应有的治理措施,加重了对环境的污染。
在国家可持续发展的新政策下,环境保护已受到各级政府和全国人民的重视,对污水进行彻底的治理以保护人类赖以生存的环境的重要性越来越大,高效节能的城市污水处理技术与工艺已能为国民经济的发展起到较大的推动作用.建立城镇污水处理厂对改善城镇水环境,保障城镇经济发展起着举足轻重的作用。
随着经济的发展,城市化进程的不断加速,人口和经济增长、粗放型发展模式、无组织大面积排施污染物、污水处理率偏低,以及牺牲环境和资源去追求眼前利益等,均是造成水污染日趋严重的原因。
大量未经充分处理的污水被用于灌溉,已经使农田受到重金属和合成有机物的污染。
据农业部在占国土面积85%的流域内,通过372个代表性区域取样调查,发现全国粮食总量的1/10不符合卫生标准。
水控课程设计sbr图
水控课程设计sbr图一、教学目标本章节的教学目标是使学生掌握水控系统的基本原理和操作方法,能够运用SBR图对水控系统进行设计和分析。
具体目标如下:1.知识目标:学生能够理解水控系统的基本概念、组成和原理,掌握SBR图的绘制方法和步骤。
2.技能目标:学生能够运用SBR图对水控系统进行设计和分析,解决实际工程问题。
3.情感态度价值观目标:培养学生对水控技术的兴趣和热情,提高学生运用科学知识解决实际问题的能力。
二、教学内容本章节的教学内容主要包括水控系统的原理、组成、SBR图的绘制方法和步骤。
具体内容包括:1.水控系统的基本原理和组成:介绍水控系统的工作原理、主要组成部分及其功能。
2.SBR图的绘制方法:讲解SBR图的绘制步骤、注意事项及其与实际工程应用的关系。
3.水控系统的设计与分析:通过实例分析,让学生掌握SBR图在实际工程中的应用方法。
三、教学方法为了提高教学效果,本章节将采用以下教学方法:1.讲授法:讲解水控系统的原理、组成和SBR图的绘制方法。
2.案例分析法:分析实际工程案例,让学生了解SBR图在工程中的应用。
3.实验法:安排实验室实践活动,让学生动手操作,巩固所学知识。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,本章节将准备以下教学资源:1.教材:提供相关章节,为学生提供理论基础。
2.参考书:推荐相关书籍,拓展学生的知识视野。
3.多媒体资料:制作PPT、视频等资料,辅助讲解和演示。
4.实验设备:提供实验室设备,让学生进行实践活动。
五、教学评估本章节的教学评估将采用多元化的评估方式,以全面、客观地评价学生的学习成果。
具体评估方式如下:1.平时表现:通过课堂参与、提问、回答问题等环节,评估学生的学习态度和积极性。
2.作业:布置相关作业,评估学生的理解和应用能力。
3.考试:安排期末考试,测试学生对水控系统和SBR图的掌握程度。
4.实践报告:要求学生完成实验室实践活动后的报告,评估学生的实际操作能力和分析能力。
环境工程水污染设计任务说明书SBR
1. 设计任务说明书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 2.71X 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。
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。
1.1设计任务随着经济飞速发展,人民生活水平的提高,对生态环境的要求日益提高,要求越来越多的污水处理后达标排放。
在全国乃至世界范围内,正在兴建及待建的污水厂也日益增多。
根据日处理污水量将污水处理厂分为大、中、小三种规模:日处理量大于10 万m3为大型处理厂,1-10 m3万为中型污水处理厂,小于1万m3的为小型污水处理厂,本组按要求设计10万m3的污水处理厂。
通过城市污水处理厂工艺的选择、设计,可以使我们环境工程专业的学生利用所学到的水污染控制理论,系统的掌握污水处理方案比较、优化,掌握各主要构筑物结构设计与参数计算,主要构筑物及设备包括格栅、提升泵、鼓风机、曝气器、污泥脱水机、砂水分离器、刮泥机、水下搅拌器、淹没式循环泵等,同时学会平面布置和高程计算。
sbr污水厂课程设计
sbr污水厂课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能够理解污水处理的基本原理和SBR(序批式活性污泥法)工艺流程;2. 学生能够掌握SBR污水厂的主要组成部分及其功能;3. 学生能够描述污水处理过程中的关键参数及其影响;4. 学生能够解释污水厂运行对环境保护的意义。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识分析SBR污水厂的处理效果;2. 学生能够通过实际案例,设计简单的污水处理方案;3. 学生能够运用图表、数据等工具,对污水处理过程进行评价和优化;4. 学生能够运用信息技术,收集、整理和分享污水处理的相关资料。
情感态度价值观目标:1. 学生能够认识到污水处理在环境保护和资源利用中的重要性,增强环保意识;2. 学生能够培养对科学探究的兴趣,形成积极主动学习的态度;3. 学生能够关注污水处理技术的发展,树立创新意识;4. 学生能够通过小组合作,培养团队精神和沟通协作能力。
本课程针对初中或高中年级学生设计,结合学生好奇心强、求知欲旺盛的特点,注重理论与实践相结合,提高学生的实践操作能力和解决问题的能力。
课程旨在培养学生对环境保护的责任感和使命感,激发学生探索科学、服务社会的兴趣。
通过具体的学习成果分解,教师可进行针对性的教学设计和评估,确保课程目标的达成。
二、教学内容1. 污水处理基本概念:污水来源、分类及危害;污水处理的基本方法及原理。
教材章节:第一章 污水处理概述2. SBR工艺流程及原理:SBR工艺的特点、阶段划分;活性污泥法的微生物作用。
教材章节:第二章 SBR工艺原理与流程3. 污水厂主要组成部分及功能:预处理、生化处理、沉淀、消毒等单元的操作原理及设备。
教材章节:第三章 污水处理设备与构筑物4. 污水处理关键参数:COD、BOD、SS、pH等参数的意义及监测方法。
教材章节:第四章 污水处理监测与控制5. 案例分析:分析典型SBR污水厂运行情况,探讨处理效果及优化措施。
教材章节:第五章 污水处理工程实例6. 设计实践:分组进行污水处理方案设计,包括工艺流程、设备选型及运行参数。
SBR法课设指导书
水污染控制工程课程设计指导书1 课程设计教学目的及基本要求1.1 掌握城市污水厂的计算和设计,复习和消化课程讲授的内容;1.2 掌握设计与制图的基本技能;1.3 了解并掌握城市污水厂设计的一般步骤和方法,具备初步的独立设计能力;1.4 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。
2 课程设计步骤2.1 计算污水处理程度2.2 确定污水、污泥处理方法及流程。
2.3 处理厂各构筑物(如格栅、进水泵房、沉砂池、初沉池、曝气池、二沉池、浓缩池、消化池以及消毒设施,计量设施等)的设计计算与有关简图绘制。
2.4 绘制厂区总平面图在污水处理厂的平面图中,必须将污水处理构筑物、泵站及附属构筑物按比例绘出,并注明其主要尺寸。
上述各种构筑物及各种管道布置应尽量紧凑、节省占地面积,同时还要遵守设计规范、考虑运行管理、检修、运输及远期发展的可能性。
还要注意土方平衡,以减少土方量与施工费用。
污水和污泥流程应尽量考虑重力流,避免迂回曲折。
总平面图中应注明图名和比例尺,文字一律用仿宋字书写。
图中线条应粗细主次分明。
2.5 污水、污泥处理流程的高程计算要求沿污水、污泥处理中流动距离最长、水头损失最大流程,并按最大设计流量进行高程计算,以此来绘制各处理构筑物与连接管道(槽)的高程剖面图。
为保证各构筑物之间的污水、污泥能靠重力自流,需计算各构筑物及管道中的水头损失。
各构筑物内部的水头损失查阅课本或手册。
构筑物之间的水头损失按管道长度计算管道中的水头损失,既包括沿程水头损失又包括局部水头损失,还应考虑事故与扩建等情况所需要的贮备水头。
2.6 绘制污水、污泥处理流程的高程图图中必须注明原有地面标高、构筑物的顶部、底部与其中水面、泥面标高、受纳水体的洪水位、常水位和现最低水位标高等。
3 污水、污泥各处理构筑物的设计计算指导说明3.1污水处理构筑物的设计污水处理工艺类型采用SBR法。
典型工艺流程如附图1所示。
污水经过格栅截留较大的颗粒之后,经泵房提升之后,进入沉砂池进行处理,格栅、沉砂池可称预处理,其作用是去除污水中的固体污染物,从大块垃圾到颗粒粒径为数mm的悬浮物(溶解性的和非溶解性的),经过预处理,污水进入SBR池进行生物处理(二级处理),二级处理系统是城市污水处理厂的核心,一般采用生物处理方法,主要作用是去除污水中呈胶体和溶解状态的有机污染物(以BOD或COD表示),通过二级处理,污水的BOD5值可降至20~30mg/L,一般可达到排放水体和灌溉农田的要求。
环境工程课程设计sbr结论
环境工程课程设计sbr结论一、教学目标通过本章节的学习,学生将掌握环境工程中SBR(Sequencing Batch Reactor,序批式活性污泥法)工艺的基本原理、设计和应用。
具体目标如下:1.知识目标:•了解SBR工艺的历史和发展背景。
•掌握SBR工艺的处理对象和适用范围。
•理解SBR工艺的运行原理和操作模式。
•熟悉SBR工艺的设计参数和工程应用。
2.技能目标:•能够分析实际废水水质,选择合适的SBR工艺参数。
•能够根据设计要求,绘制SBR工艺的基本流程图。
•能够运用数学模型,计算SBR反应器中的污染物浓度变化。
3.情感态度价值观目标:•培养学生对环境保护的意识和责任感。
•培养学生对环境工程学科的兴趣和热情。
•培养学生团队合作和解决实际问题的能力。
二、教学内容本章节的教学内容主要包括以下几个方面:1.SBR工艺的历史和发展背景。
2.SBR工艺的处理对象和适用范围。
3.SBR工艺的运行原理和操作模式。
4.SBR工艺的设计参数和工程应用。
5.SBR工艺的案例分析和应用实例。
教学大纲安排如下:•第1课时:介绍SBR工艺的历史和发展背景。
•第2课时:讲解SBR工艺的处理对象和适用范围。
•第3课时:深入解析SBR工艺的运行原理和操作模式。
•第4课时:详细讲解SBR工艺的设计参数和工程应用。
•第5课时:分析SBR工艺的案例和应用实例。
三、教学方法为了提高教学效果和学生的参与度,本章节将采用多种教学方法:1.讲授法:讲解SBR工艺的基本原理、设计和应用。
2.案例分析法:分析实际案例,让学生更好地理解SBR工艺的工程应用。
3.实验法:安排实验室实践,让学生亲自动手操作,加深对SBR工艺的理解。
4.小组讨论法:分组讨论,培养学生的团队合作能力和解决实际问题的能力。
四、教学资源为了支持教学内容和教学方法的实施,我们将准备以下教学资源:1.教材:环境工程相关教材,提供理论知识支持。
2.参考书:提供丰富的案例和应用实例,帮助学生更好地理解SBR工艺。
(完整版)5万吨每天城市污水处理sbr工艺毕业课程设计
《环境工程综合设计》课程设计题目:50000m3d城市污水处理(SBR)厂目录第1章课程设计任务书 ...................................1.1设计题目......................................................1.2原始资料......................................................1.3出水要求水质..................................................1.4设计内容......................................................1.5设计成果......................................................第2章设计说明书 .......................................2.1城市污水概论..................................................2.2废水特性与水质分析............................................2.2.1 废水特性..................................................2.3工艺流程比选..................................................2.3.1工艺流程选取原则 ..........................................2.3.2工艺方案分析..............................................2.4工艺流程......................................................2.5工艺说明......................................................2.5.1粗格栅间..................................................2.5.2污水提升泵房..............................................2.5.3细格栅间..................................................2.5.4曝气沉砂池................................................2.5.5小型鼓风机房..............................................2.5.6配水井....................................................2.5.7氧化沟....................................................2.5.8二沉池...................................................2.5.9污泥泵站.................................................2.5.10污泥井..................................................2.5.11浓缩脱水机房 ............................................2.6处理效果预测..................................................2.7处理成本估算..................................................2.9效益分析......................................................2.10电气—自动化说明.............................................2.10.1 概述....................................................2.10.2自控系统的组成 ..........................................2.10.3中央管理计算机 ..........................................2.10.4现场控制器 ..............................................2.10.5控制方式................................................2.11环保影响与措施...............................................2.11.1主要污染源及污染物 ......................................2.11.2 污染物治理措施及排放.................................... 第3章污水工艺设计计算............................... -3.1污水处理系统..................................................3.1.1格栅.....................................................3.1.2 污水提升泵站.............................................3.1.3 曝气沉砂池...............................................3.1.4 SBR池设计计算 ...........................................3.1.5接触消毒池与加氯间 .......................................3.2污处理系统....................................................3.2.1剩余污泥泵房.............................................3.2.2污泥浓缩池...............................................3.2.3浓缩污泥贮池.............................................3.2.4污泥脱水间............................................... 结论与建议.............................................. -参考文献................................................ -附图.................................................... -第1章课程设计任务书1.1 设计题目50000m³d城市污水处理厂设计1.2 原始资料1.处理流量Q=50000m3d2.水质情况:BOD5=230mgL; COD cr=400~500mgL; SS=280mgL; pH=6~9。
sbr处理生活污水课程设计
sbr处理生活污水课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解SBR(序批式活性污泥法)处理生活污水的基本原理和过程;2. 学生能掌握SBR反应器的工作原理、运行参数及影响处理效果的因素;3. 学生能了解我国生活污水处理现状及环保政策。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识分析生活污水处理的实际问题,并提出合理的解决方案;2. 学生能够通过实验操作,掌握SBR处理生活污水的基本技能;3. 学生能够运用数据分析方法,评估SBR处理效果。
情感态度价值观目标:1. 学生能够认识到生活污水处理的重要性,增强环保意识,树立绿色生活观念;2. 学生能够主动关注生活污水处理技术的发展,培养创新精神和实践能力;3. 学生能够在团队合作中发挥积极作用,学会尊重、倾听、沟通、协作。
课程性质:本课程为环境科学课程,旨在让学生了解生活污水处理的基本原理和方法,提高学生的实践操作能力。
学生特点:学生为八年级学生,具备一定的生物学、化学知识基础,对环保问题有一定认识,好奇心强,喜欢动手实践。
教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,提高学生的环保意识,培养学生的创新精神和实践能力。
通过本课程的学习,使学生在掌握知识、技能的基础上,形成正确的情感态度价值观。
教学过程中,关注学生学习成果的分解与落实,为后续教学设计和评估提供依据。
二、教学内容1. SBR处理技术原理:介绍活性污泥法的基本原理,重点讲解SBR反应器的工作原理、运行模式及优缺点。
教材章节:《环境科学》第八章第二节“生活污水处理技术”。
2. SBR反应器运行参数:分析影响SBR处理效果的主要运行参数,如污泥浓度、溶解氧、pH值、温度等。
教材章节:《环境科学》第八章第三节“生活污水处理技术运行与管理”。
3. 生活污水处理现状与环保政策:介绍我国生活污水处理现状,解读相关环保政策。
教材章节:《环境科学》第八章第一节“我国水污染现状及防治政策”。
4. 实验操作与数据处理:开展SBR处理生活污水的实验操作,学习相关仪器的使用方法,掌握数据处理技巧。
PLC设计实例:小型SBR废水处理PLC电气控制系统课程设计
设计实例:小型SBR废水处理PLC电气控制系统课程设计一、小型SBR废水处理电气控制系统设计任务书1.SBR废水处理工艺的技术要求SBR废水处理技术是一种高效废水回用的处理技术,采用优势菌技术对校园生活污水进行处理,经过处理后的中水可以用来浇灌绿地、花木、冲洗厕所及车辆等,从而达到节约水资源的目的。
SBR废水处理系统方案要充分考虑现实生活中校园生活区较为狭小的特点,力求达到设备体积小,性能稳定,工程投资少的目的。
废水处理过程中环境温度对菌群代谢产生的作用直接影响废水处理效果,因此采用地埋式砖混结构处理池以降低温度对处理效果的影响。
同时,SBR废水处理技术工艺参数变化大,硬件设计选型与设备调试比较复杂,采用先进的PLC控制技术可以提高SBR废水处理的效率,方便操作和使用。
SBR废水处理系统分别由污水处理池、清水池、中水水箱、电控箱以及水泵、罗茨风机、电动阀门和电磁阀等部分组成,在污水处理池、清水池、中水水箱中分别设置液位开关,用以检测水池与水箱中的水位。
SBR废水处理系统示意图如图11-1所示。
图11-1 SBR废水处理系统示意图污水处理的第一阶段:当污水池中的水位处于低水位或无水状态时,电动阀会自动开起纳入污水。
当污水池纳入的污水至正常高水位时,电动阀自动关闭,污水池中污水呈微氧和厌氧状态。
污水处理的第二阶段:采用能降解大分子污染物的曝气法,可使污水脱色、除臭、平衡菌群的pH值并对污染物进行高效除污,即好氧处理过程。
整个好氧(曝气)时间一般需要6~8h。
在曝气管路上安装了排空电磁阀,当电动阀门自动关闭后,排空电磁阀开起,罗茨风机延时空载起动,然后排空电磁阀关闭,污水池开始曝气。
当曝气处理结束后,排空电磁阀再次开起,罗茨风机空载停机,然后排空电磁阀延时关闭。
曝气风机在无负荷条件下起动和停止,能起到保护电动机和风机的作用。
经过0.5h的水质沉淀,PLC下达起动1#清水泵指令,将沉淀后的水泵入到清水池。
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)课程设计
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3.污水处理厂设计规模
3.1 污水处理厂位置的确定
由于该城镇的地形从北向南逐渐降低,经常处于东北风情况下,且城镇最南 方有河流流出,故污水处理厂的位置确定在城镇南方紧挨河流处。
3.2 污水处理厂的设计规模
污水处理厂规模以处理水量的平均日平均时流量计, 本次设计在计算污水处 理厂规模时,采用综合用水定额进行排水量的计算。 查资料可取综合折减系数 0.8,水渗入量取污水量的 15%,所以近期处理水 量为:Q近 420 4.8 10 4 0.8 1.15 10 3 10 4 1.85 万m 3 / d ;远期处理水量为:
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2.主要参考文献
1.《给水排水设计手册》,1 册、5 册、10 册、11 册,中国建筑工业出版社. 2.《给水排水快速设计手册》,2 册、4 册、5 册,中国建筑工业出版社, 1998 年 6 月. 3.《排水工程》,上、下册,第三版,中国建筑工业出版社,1996 年 6 月. 4.《市政工程定额与预算》,建设部标准定额研究所编,中国计划出版社, 1993 年 6 月. 5.《污水脱氮除磷技术》,中国建筑工业出版社,1998 年 11 月. 6.《城市污水生物处理新技术开发与应用》,化学工业出版社,2001 年 5 月. 7.《水处理新技术及工程设计》,化学工业出版社,2001 年 5 月. 8.《排水管网理论与计算》,中国建筑工业出版社,2000 年 12 月. 9.《城市中小型污水处理厂的建设与管理》,化学工业出版社,2001 年 5 月. 10.期刊《给水排水》,近几年各期. 11.期刊《中国给水排水》,近几年各期.
Q远 =510 9.0 10 4 0.8 1.15 10 3 10 4 =4.22 万m 3 / d 。据此,污水处理厂的设计
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: 118752011002014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=5.0104m3/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=2。
0—3.0mg/L;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)≤0。
5mg/L 。
要求相应的污水处理程度为:E CODcr ≥75%,E BOD5≥83。
3%,E SS ≥90。
9%,E NH3-N ≥40%,EP ≥75%—83.3%。
1 、设计处理水量: 日处理量: 50000d /m 3 秒处理量: 0。
579s /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=2。
0-3。
0mg/L 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)≤0.5mg/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:5。
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=。
90000sbr法课程设计
90000sbr法课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生掌握90000SBR法的基本原理和操作步骤,理解其与污水处理的关系。
2. 使学生了解90000SBR法在环保领域的重要性和应用价值。
技能目标:1. 培养学生运用90000SBR法解决实际污水处理问题的能力。
2. 提高学生进行实验操作、数据分析和处理结果评价的技能。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对环保事业的热爱和责任感,认识到污水处理在保护环境、促进可持续发展中的重要作用。
2. 培养学生合作、探究的学习精神,激发学生对科学研究的兴趣。
课程性质分析:本课程为环保类课程,旨在让学生了解并掌握90000SBR法这一污水处理技术,提高学生的实践操作能力和环保意识。
学生特点分析:针对初中年级学生,他们已具备一定的实验操作能力和基础知识,对环保问题有一定认识,但可能对具体技术原理和操作步骤掌握不足。
教学要求:1. 结合学生特点,注重理论与实践相结合,提高学生的实际操作能力。
2. 创设情境,激发学生学习兴趣,引导学生主动参与课堂讨论和实验操作。
3. 强调团队合作,培养学生的沟通与协作能力。
二、教学内容1. 介绍90000SBR法的基本原理,包括活性污泥法、序批式处理等关键概念。
教材章节:第三章 污水处理技术2. 详细解析90000SBR法的操作步骤,包括进水、反应、沉淀、排水等环节。
教材章节:第三章 污水处理技术3. 分析90000SBR法在环保领域的应用案例,探讨其在不同污水处理场合的效果。
教材章节:第四章 污水处理工程实例4. 实验教学:指导学生进行90000SBR法模拟实验,巩固理论知识,提高实践能力。
教材章节:第五章 实验教学5. 数据分析与处理结果评价:教授学生如何对实验数据进行有效分析,评价处理效果。
教材章节:第六章 污水处理效果评价6. 讨论与思考:针对90000SBR法的优缺点进行课堂讨论,激发学生思考如何改进污水处理技术。
教材章节:第七章 环保产业发展与技术创新教学内容安排与进度:第一课时:介绍90000SBR法基本原理,进行课堂互动讨论。
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。
水污染课设SBR
摘要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:SBR工艺;生活污水;污泥绪言水是人类的生命之源。
它孕育和滋养了地球上的一切生物,并从各个方面为人类服务。
水的用途大致有以下几个方面:生活用水、工业用水、农业用水、渔业用水、交通运输用水等。
一般情况下,与人类生产和生活密切相关的前三种用水不能大规模取用海洋咸水,而只能取用淡水。
但是,水环境中的淡水资源却很少,仅占总量的2.53%,而目前能供人类直接取用的淡水资源仅占0.22%,加之自然水源的季节变化和地区差异,以及自然水体遭到的普遍污染,致使可能直接取用的优质水量日益短缺,难以满足人们生活和工农业生产日益增长的需求,因此保护和珍惜水资源,是整个社会的共同职责。
就我国而言,淡水资源人均不超过2545立方米,不到世界人均值的1/4,因此我们更应该保护和珍惜水资源。
SBR工艺早在20世纪初已有应用,由于人工管理的困难和繁琐未于推广应用。
此法集进水、曝气、沉淀在一个池子中完成。
一般由多个池子构成一组,各池工作状态轮流变换运行,单池由撇水器间歇出水,故又称为序批式活性污泥法。
该工艺将传统的曝气池、沉淀池由空间上的分布改为时间上的分布,形成一体化的集约构筑物,并利于实现紧凑的模块布置,最大的优点是节省占地。
水污染控制工程课程设计
目录1 设计总论............................................................................................... 错误!未指定书签。
1.1.设计题目: ...................................................................................... 错误!未指定书签。
1.2 设计任务及要求............................................................................... 错误!未指定书签。
1.2.1 污水资料 ....................................... 错误!未指定书签。
1.2.2 出水水质要求.................................... 错误!未指定书签。
1.3.气象及水文资料............................................................................... 错误!未指定书签。
1.3.1气温及水文资料.................................. 错误!未指定书签。
1.4.厂区地形 (3) (3)2 工艺流程的选择.................................................................................... 错误!未指定书签。
2.1 设计原则 ........................................................................................ 错误!未指定书签。
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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: 118752011002014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=5.0104m3/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=2.0-3.0mg/L ;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)≤0.5mg/L 。
要求相应的污水处理程度为:E CODcr ≥75%,E BOD5≥83.3%,E SS ≥90.9%,E NH3-N ≥40%,EP ≥75%-83.3%。
1 、设计处理水量: 日处理量: 50000d /m 3 秒处理量: 0.579s /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=2.0-3.0mg/L 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)≤0.5mg/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:50000d m /3 进、出水水质: 项目 COD(mg/L)BOD 5(mg/L)SS(mg/L) NH 3-N(mg/L) TP(mg/L) 进水 240 120 220 25 2.0-3.0 出水 60 20 20 15 0.5 去除率 75%83.3%90.9%40%75%-83.3%5.SBR 工艺流程图栅渣压榨外运进水闸井 粗格栅井 提升泵房计量井细格栅渠旋流沉沙池配水井 SBR 池沙水分离器鼓风机房贮泥池剩余污泥除磷池滤液加药沙水分离液上清液沙外运事故排放进水排入河流 泥饼外运污泥 浓缩 脱水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=1.00 m/s,设计坡度I=0.005;=0.799m3/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=0.75,,n=0.014。
(5)管内底标高为-5.0m,2.进水管设计计算:(1)充满度h/D=0.75,则有效水深h=1000×0.75=750mm;(2)已知管内底标高为-5m,则水面标高为:-5.0+0.75=-4.25m;(3)管顶标高为:-5.0 +1.0=-4.0m;(4)进水管水面距地面距离0.0—4.25=4.25m。
2.进水闸井参数设计进水闸井的作用是汇集各种来水以改变进水方向,保证进水稳定性。
进水闸井前设跨越管,跨越管的作用是当污水厂发生故障或维修时,可使污水直接排入水体,跨越管的管径比进水管略大,取为1200mm。
其设计要求如下:设在进水闸、格栅、集水池前;形式为圆形、矩形或梯形;尺寸可根据来水管渠的断面和数量确定,但直径不得小于 1.0m 或 1.2m;井底高程不得高于最低来水管管底,水面不得淹没来水官管顶。
考虑施工方便以及水力条件,进水闸井尺寸取2×4m,井深7m,井内水深0. 75m,闸井井底标高为0.0m,进水闸井水面标高为-5.0m,超越管位于进水管顶1 m 处,即超越管管底标高为-3.0m。
二、中格栅井及提升泵房中格栅井:7.0×4.0×7.0(H)m3分2组1.设计参数处理水量Q=50000m 3/d 秒流量Q1=0.579m 3/s最大设计流量Q=KZ*Q1=1.38*0.579=0.799 m 3/s 分两组格栅, 每组格栅最大设计流量Qmax=0.3995 m 3/s 栅前流速v 1=0.7m/s ,过栅流速v 2=0.9m/s 栅条宽度取s=0.01m ,格栅间隙e=20mm 格栅倾角α=75° ,栅前水深h =0.55m 2.计算草图如下α1进水工作平台栅条α图1 中格栅计算草图α3.设计计算(1)确定格栅前水深,根据最优水力断面公式2max 121vB Q =计算得:栅前槽宽m v Q B 1.17.03995.02max 211=⨯==,则栅前水深m B h 0.5521.121=== (2)栅条间隙数)取4039.7(9.055.0200.075sin 3995.0sin max 2==⨯⨯︒==n ehv Q n α 式中:n —中格栅间隙数max Q —最大设计流量,m 3/s e —栅条间隙,mmh —栅前水深,mv —过栅流速,m/sα—格栅倾角(3)栅槽有效宽度,栅槽宽度一般比格栅宽0.2-0.3m ,取0.2 B=s (n-1)+en+0.2=0.01×(40-1)+0.020×40+0.2=1.39m 式中:B —栅槽宽度,m ;s —格条宽度,取0.01m (4)进水渠道渐宽部分长度m B B L 398.020tan 2 1.11.39tan 2111=︒-=-=α(其中进水渠渐宽部分展开角α1=︒20) (5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度m L L 199.0212== (6)过栅水头损失(h 1)因栅条边为矩形截面,取k =3,则mg v k kh h 115.075sin 81.929.0)200.001.0(42.23sin 22^23401=︒⨯⨯⨯⨯===αε其中ε=β(s/e )4/3 h 0:计算水头损失k :系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3 ε:阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时β=2.42 (7)栅后槽总高度(H )取栅前渠道超高h 2=0.3m ,栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.55+0.3=0.85m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.55+0.115+0.3=0.965m (8)格栅总长度L=L 1+L 2+1.0+0.5+ H 1/tan α=0.398+0.199+1.0+0.5+0.85/tan75° =2.32m式中:L —栅槽总长度,m ;1L —中格栅的栅前进水渠道渐宽部分长度,m ; 2L —中格栅与提升泵房连接处渐窄部分长度,m 。
H 1—栅前槽总高度(7)每日栅渣量max 0864001000Q w w k ⋅⋅=⨯总式中:w —每日栅渣量,3/m d0w —栅渣量,333/10m m 污水,当栅条间隙为16~25mm ,333010/05.010.0m m w -=污水;当栅条间隙为30~50mm ,333010/01.003.0m m w -=污水。
取污水333010/10.0m m w = d m w /5.0100038.18640001.0799.03=⨯⨯⨯=>d m /2.03,故采用机械清渣。
4.格栅除污机的选择:根据计算,可选用CH 型正靶回转式格栅除污机,主要技术参数:表 HG-1500型回转式格栅除污机技术参数 栅条间隙(mm ) 池深栅宽 (mm )安装角度(º) 排栅门高度(mm ) 10-50中等深度 800-200060-90800三、污水提升泵房1 泵房工程结构按远期,流量设计当流量小于2m 3/s 时,常选用下圆上方 形泵房[1]。
本设计s m Q /799.03max =,故选用下圆上方形泵房。
采用SBR 工艺方案,污水处理系统简单,对于新建污水处理厂,工艺管线可以充分优化,故污水只考虑一次提升。
2 (1)污水进入污水厂的标高为-5m,过格栅的损失为0.115m,设计流量Q=799L /s,则集水池正常水位=-5+0.115=-4.855m(2)出水口距离泵房50m,出水口水面4m(3)集水池底标高-7.185m(4)泵房标高0m3(1)按进水管设计流量Q=799L/S,设5台泵(1备用),则每台水泵的容量为799/4=199.75(取200)集水池容积,采用1台泵相当于6min的容量:W=200*60*6/1000=72m3有效水深采用2.0,则集水池的面积:F=72/2=36m 2.池底坡度为i=0.2倾向集水坑;(2)选泵前扬程的估算集水池正常水位与出水口水位差为: 4-(-4.885)=8.885m(3)出水管水头损失:按每台有单独的出管口计:Q=200L/S,选用管径为DN400的铸铁管。
查表知(设计手册01) v=1.19m/s 1000i=5.04 出水管水头损失沿程损失 (50+6)*0.00504=0.28224m局部损失按沿程损失的30%为 0.3*0.28224=0.0847m 吸水管水头损失沿程损失 4.885*0.00504=0.0246局部损失按沿程损失的30%为 0.3*0.0246=0.0074(4)总扬程H=0.0074+0.0246+0.28224+0.0847+8.885=9.284m 4 选泵假设选用泵的扬程为12m ,查手册,可采用250WL600—15型立式排污泵表 250WL600-15型立式排污泵技术参数5 总扬程核算吸水管:无底阀滤水网 DN=400,ξ=3;90°铸铁弯头4个 ,DN400,ξ=0.6;偏心渐缩管 DN400⨯dn300 ,ξ=0.18h1=0.00504*4.885+(3+4*0.6+0.18)*(1.19)^2/(2*9.81)=0.427 出水管;偏心渐宽管dn300⨯DN400,ξ=0.13排出口径 (mm ) 流量 (m 3/h ) 扬程 (m ) 转速 (r/min )功率 (kW ) 效率 (%) 重量 (kg )进水口径 (mm )250750127353277120030090°弯头DN400(4个),ξ=0.48 90°弯头DN400(4个),ξ=0.3 活门,ξ=1.7(开启70°)h2=(50+6)*0.00504+(0.13+0.48*4+1.7+0.3*4)*(1.19)^2/(2*9.81) =0.6395H=h1+h2+h3+H1+H2=0.427+0.6395+0.5+8.885=10.45m<12m 符合所选泵,故可选择250WL600—15型立式排污泵。