三沟式氧化沟

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三沟式氧化沟工艺污水处理厂设计

三沟式氧化沟工艺污水处理厂设计

本科生毕业设计()届设计题目:三沟式氧化沟工艺污水处理厂设计学院:专业:学号:姓名:指导老师姓名及职称:三沟式氧化沟工艺污水处理厂设计专业:学号:姓名:指导教师:摘要:三沟式氧化沟工艺污水处理厂设计污水日处理能力为62440m3。

污水主要来源为生活污水、公共建筑污水和工业废水,主要污染物质为SS、BOD、COD 、NH-N,适宜采3用生物法处理。

经过该污水厂的处理,出水指标符合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18978-2002)中的一级B标准。

本设计采用三沟式氧化沟法处理城市污水,其特点是出水水质好,水质较为稳定,处理流程简单,节省占地,脱氮效果好。

设计中分别对污水处理系统、污泥处理系统、中水回用系统进行设计计算,同时对污水处理厂进行了平面、高程布置,并按要求绘制了厂区平面图、高程图、构筑物平剖面图等图纸。

关键词:城市污水处理,三沟式氧化沟,中水回用目录1设计概述 (1)1.1设计依据及设计任务 (1)1.1.1设计题目 (1)1.1.2设计原始资料 (1)1.1.3设计内容和要求 (2)1.2设计水量 (3)1.2.1污水来源及状况 (3)1.2.2污水量的计算 (3)1.3设计水质 (4)1.3.1生活污水水质 (4)1.3.2工业污水水质 (4)1.3.3混合污水水质 (4)1.3.4排水水质 (5)1.4设计当量人口数 (6)1.4.1SS当量人口 (6)1.4.2BOD当量人口 (6)2城市污水处理方案的确定 (6)2.1污水处理工艺流程的影响因素 (6)2.2污水处理工艺的确定 (7)2.2.1污水处理方案的确定 (7)2.2.2污水处理工艺的确定 (7)2.3污水处理工艺流程的确定 (9)2.4主要处理构筑物的比选确定 (9)2.4.1污水处理构筑物的比选 (9)2.4.2污泥处理构筑物的选择 (12)2.4.3中水处理构筑物的选择 (13)3污水一级与二级处理系统的设计 (15)3.1进水闸井的设计 (15)3.1.1污水厂进水管的设计 (15)3.1.2 进水闸井工艺设计 (15)3.2格栅的设计 (16)3.2.1中格栅的设计 (16)3.2.2细格栅的设计 (19)3.2.3格栅除污机的选择 (21)3.3污水提升泵房的设计 (22)3.3.1水泵的选择 (22)3.3.2集水池的设计 (23)3.3.3机组和管道的布置 (23)3.3.4泵房高度的确定 (24)3.3.5单管出水井的设计 (24)3.3.6泵房附属设施 (24)3.4 曝气沉砂池的设计 (25)3.4.1设计参数 (25)3.4.2设计计算 (25)3.5三沟式氧化沟的设计 (27)3.5.1设计要点 (27)3.5.2设计参数 (27)3.5.3设计计算 (28)3.6接触池的计算 (33)3.6.1设计参数 (33)3.6.2设计计算 (33)3.7计量设备 (34)3.7.1设计要点 (34)3.7.2设计计算 (35)4污泥处理系统的设计 (35)4.1污泥浓缩池的设计计算 (35)4.1.1设计要点 (35)4.1.2设计计算 (36)4.1.3刮泥设备的选型 (39)4.2贮泥池的设计 (39)4.3污泥脱水机房 (40)5污水回用系统的设计 (40)5.1溶液池的设计 (41)5.1.1设计要点 (41)5.1.2设计参数 (41)5.1.3设计计算 (41)5.2溶解池的设计 (42)5.2.1设计要点 (42)5.2.2设计计算 (42)5.3圆锥形涡流式反应池的设计 (43)5.3.1设计要点 (43)5.3.2设计计算 (43)5.4水力循环沉清池的设计 (45)5.4.1设计说明 (45)5.4.2设计参数 (45)5.4.3设计计算 (46)5.5重力式无阀滤池的设计 (52)5.5.1设计说明 (52)5.5.2设计要点 (52)5.5.3设计参数 (54)5.5.4设计计算 (54)5.6 中水池的设计 (57)5.7紫外线消毒 (57)5.7.1设计说明 (57)5.7.2设计要点 (58)5.7.3设计计算 (58)6污水处理厂的总体布置 (59)6.1平面布置及总平面图 (59)6.1.1平面布置的一般原则 (59)6.1.2污水厂平面布置的具体内容 (59)6.2污水厂的高程布置 (60)6.2.1污水处理厂高程布置应满足下列要求 (60)6.2.2污水厂的高程布置 (60)6.2.3高程计算 (60)参考文献 (66)致谢 (68)1设计概述1.1设计依据及设计任务1.1.1设计题目三沟式氧化沟工艺污水处理厂设计1.1.2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 30万人,居住建筑内设有室内给排水卫生设备和淋浴设备。

氧化沟

氧化沟
三沟式氧化沟工艺特点
属于交替运行氧化沟,由三条同容积的环形沟并联组成,两侧边 沟各有一方形连通孔与中间沟相连。 运行时根据设定的时序,通过配水井向各沟配水,并控制各沟的 反应状态。
中间沟一直作曝气池,两侧边沟交替作缺氧池、曝气池、沉淀池 和澄清池使用。
废水交替地从A沟和C沟进入而出水则相应地从C沟及A沟流出 曝气器的利用率较高(58%); 交替运行的方式,为脱氮创造了条件,有良好的BOD去除效果
T氧化沟
优点
三沟式氧化沟流程简单、 构思巧妙 既有一般氧化沟工艺的 处理效果好、耐冲击力 强、处理设施少等优点 具有SBR工艺的非稳态、 适应性强的特性。
缺点
设备利用率低、容积利 用率低、 除磷效率不高 污泥分布不均、污泥浓 度相差大
优势 Carrousel氧化沟
1.不需设置初沉池 2.污泥稳定不需消化池可直接干 化 3.工艺极为稳定可靠、控制简单 4.具有较高的脱氮除磷功效 5.“同心圆”式降低了占地面积和 工程造价 1.”同心圆式“减少占地 2.出水效果好且稳定 3.沟 深较大、脱氮效果很好 4.能耗少 1.流程简单、.处理效果好、耐冲 击力强、处理设施少 2.工艺简单将曝气、沉淀工序集 于一体 3.具有SBR工艺的非稳态、适应 性强的特性。 4.脱氮功效好 5.不需初、二沉池、污泥回流装 置,使基建投资和运行费用大为 降低,
劣势
构造复杂、施工困难 化沟
1.设备利用率低、容积利用率低 2.污泥浓度相差大污泥分布不均 3.除磷效率不高
工艺对比
出 水 出 水 井 出 水 堰 导流墙
溶解氧传 感器
双速(高速, 低速)转刷
单速(高 速)转刷 污 泥 脱水 污 泥 泵站 进水配 水井 进水

污水处理厂三沟式氧化沟工艺设计

污水处理厂三沟式氧化沟工艺设计

王者天下建设家园海纳百川制作目录1概况 51.1污水厂设计污水量 51.2设计水质 51.3水文、气象、工程资料 51.3.1水文资料 61.3.2 气象资料 61.3.3 工程地质资料 61.3.4 污水进厂干管资料 61.3.5其它 62 城市污水处理方案的确定72.1 确定处理方案的原则72.2 常见的水处理方案工艺对比 72.2.1 我国污水处理工艺的现状72.2.2 污水处理工艺流程方案的介绍与比较92.3 具体工艺流程的确定162.4 主要构筑物的选择 162.4.1 格栅172.4.2 进水闸井172.4.3 污水泵房172.4.4 沉砂池182.4.5 氧化沟192.4.6 消毒202.4.7计量设施202.4.8 浓缩池202.4.9污泥脱水213 城市污水处理系统的设计(一)213.1 进水闸井的设计213.1.1 污水厂进水管的设计213.1.2 进水闸井工艺设计223.1.3 启闭机的选择223.2 进水格栅间的设计233.2.1 设计参数233.2.2 中格栅的设计计算243.2.3 格栅选择283.3 细格栅的设计 283.3.1 设计参数283.3.2 细格栅的设计计算293.3.3 格栅的选择313.4 污水泵房的设计313.4.1 一般规定313.4.2 选泵参数计算323.4.3 选泵333.4.4 吸、压水管路实际水头损失的计算333.4.5 集水池353.4.6 水泵机组基础的确定和污水泵站的布置35 3.4.7 泵房高度的确定363.4.8 泵房附属设施及尺寸的确定374 城市污水处理系统的设计(二)394.1 沉砂池394.1.1 沉砂池的类型394.1.2 曝气沉砂池的394.2 氧化沟· 434.2.1 概述434.2.2 设计参数464.2.3 设计计算474.3 消毒 534.3.1 消毒的注意事项534.3.2 液氯消毒的设计计算534.3.3 加氯机的选择534.3.4 氯瓶的选择544.3.5 加氯间应采取下列安全措施544.4 接触池544.4.1 设计参数544.4.2 .设计计算554.5 计量槽554.5.1 设计参数554.5.2 设计计算564.5.3 计量槽的选择575 污泥系统处理工艺设计575.1 工艺流程的选择575.1.1 概述575.1.2 处理工艺流程选择585.1.3 污泥处理流程585.2 污泥泵房 585.2.1 剩余污泥量585.2.2 选污泥泵585.2.3 污泥泵房集泥池595.2.4 泵房的布置595.3 浓缩池的设计 595.3.1概述595.3.2 设计参数595.3.3 设计计算595.4 贮泥池及提升污泥泵615.4.1 贮泥池615.4.2 污泥泵的选择615.5 污泥脱水机房 625.5.1概述625.5.2 选择压滤机625.5.3 脱水机房的布置636 构筑物的计算636.1 鼓风机房 636.1.1 概述636.1.2 鼓风机房的布置646.2 配水井的计算 646.3 厂内给水排水以及道路 647 污水厂总体布置657.1概述657.2 平面布置 667.2.1 平面布置的一般原则667.2.2 布置方式667.2.3 平面布置的内容667.3 高程布置 667.3.1水处理厂高程布置考虑事项67 7.3.2污水厂高程布置677.3.3 构筑物间的确定677.3.4计算方法697.4 平面布置 717.5 厂区竖向布置 718 电仪表与供热系统设计728.1 变配电系统728.2 仪表的设计738.2.1 设计原则738.2.2 监测内容738.2.3 供热系统的设计739 工程概预算及运行管理739.1定员739.1.1 定员原则739.1.2 污水厂人数定员749.2 工程概算 749.2.1 概述749.2.2 水厂的工程造价749.2.3 污水处理成本计算769.3 安全措施 769.4 污水厂运行管理779.5 污水厂运行中注意事项 771概况1.1污水厂设计污水量已知平均流量Q=8万吨/天=80,000 m3/d=925.926L/s=0.926m3/s 已知总变化系数K z=1.2,则:最高日污水量:Q d=Q×K d=80000×1.2=9.6×105m3/d=1094.02L/s最高日最高时污水量:Q h=Q×K z=80000×1.3 =1203.704L/s=1.204 m3/s详细情况如表1-1所示:表1-1 污水水量计算1.2设计水质进出水水质如表1-2所示:表1-2 污水厂进出水水质1.3水文、气象、工程资料1.3.1水文资料(1)排入水体河流最小流量29.5 m3/h,流速0.6m/s,水位标高282m;(2)河流最高水位时流量45 m3/h,流速0.75m/s,水位标高284m;(3)河流常水位时流量37m3/h,流速0.65m/s,水位标高283m;1.3.2 气象资料(1)气温:年平均13℃,夏季平均33℃,冬季平均-6℃;(2)年平均降雨量:630mm;(3)年平均冰冻期60天。

三沟式氧化沟污水处理工艺的性能分析

三沟式氧化沟污水处理工艺的性能分析

中国环境科学1998,18(3):210~212 China Environmental Science 三沟式氧化沟污水处理工艺的性能分析周 律 钱 易 (清华大学环境科学与工程系,环境模拟与水污染控制国家联合重点实验室,北京100084)文 摘 以生产性10万m3/d规模的三沟式氧化沟作为研究对象。

研究结果表明,该工艺运行稳定,满足BOD5和悬浮物浓度小于30mg/L出现的频率分别为92%和96%;剩余污泥得到一定程度的稳定;污水处理的比能耗为1.20kW・h/去除kg BOD5;另外还观察到反硝化运行和硝化运行的时间比t DN/t N对调节三沟式氧化沟脱氮效果起着重要的作用;并就三沟式氧化沟改扩建提出了建议。

关键词 三沟式氧化沟 工艺性能 城市污水Analysis of process performance for triple oxid ation ditch system treating municipal w astew ater.Zhou Lu,Qian Y i (State K ey Joint Laboratory on Environmental Simulation and Water Pollution Control,De partment of Environmental Sci2 ence and Engineering,Tsinghua University,Beijing100084).China Environmental Science.1998,18(3):210~212 Abstract—A full2scale triple oxidation ditch(T2ditch),100,000m3/d treating municipal wastewater in Handan City, Hebei province in China was studied in this paper.The T2ditch process combined with biological denitrification can achieve a high quality effluent in BOD5and SS,and is reliable in operation based on statistical analysis.It is shown by the statistical analysis of data that the frequences of the appearance in BOD5and SS below30mg/L are92%and96%res pectively.The excess sludge from T2ditch is stabilized to some extent.The energy consumed in removing1.0kg BOD5is1.20kW.It was found that the ratio of denitrification phase time and nitrification one,t DN/t N,is an important parameter to improve nitrogen removal.Finally,suggestions to reconstruct T2ditch system are provided.K ey w ords:triple oxidation ditch process performance municipal wastewater 氧化沟污水处理工艺作为一种流程简单、管理方便的工艺,在我国污水处理中日益受到重视〔1〕。

三沟式 氧化沟处理生活污水

三沟式  氧化沟处理生活污水
煤矿环境保护 COAL MINE ENVIRONMENTAL PROTECTION 2000,14(5)
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带式压滤机脱水,脱水后的泥饼存入料仓,定时用
自卸车运至垃圾场或做农肥。滤液和冲洗水及浓缩
池的上清液经收集排至分配井返回氧化沟。
泥水分离 一级处理
泥水分离的主要设施有:格栅、泵房、高效泥
水分离机等,由泥水分离机

影响三沟式氧化沟脱氮效果的2个重要参数

影响三沟式氧化沟脱氮效果的2个重要参数

1998年3月ENV I RONM EN TAL SC IEN CEM ar .,1998影响三沟式氧化沟脱氮效果的2个重要参数周 律 钱 易(清华大学环境工程系环境模拟与水污染控制国家联合重点实验室,北京 100084)摘要 运行周期中反硝化运行和硝化运行的时间比t DN t N 是平衡处理系统反硝化、硝化能力的重要参数.实验室条件下分别比较了t DN t N 为0127、0140、0147、0175和110的5种不同组合的运行效果(运行周期均为8h ).结果表明,当t DN t N 为0140时,即硝化能力略大于反硝化潜能时,脱氮效果最好.将三沟式氧化沟的运行周期由目前的8h 提到高12h ,系统的脱氮效果提高,并且增加了三沟式氧化沟参与工艺反应的体积.关键词 三沟式氧化沟,硝化运行,时间比,运行周期,脱氮.周律:男,34岁,工学博士,讲师收稿日期:1997207216I nf luence of Two Process Param eters on N itrogen Rem ova l i n Tr ipleOx ida tion D itch System Trea ti ng M un ic ipa l W a stewa terZhou L u Q ian Y i(State Key L ab .of Environ .Si m ulati on and W ater Po lluti on Contro l ,D ep t .of Environ .Eng .,T singhua U niv .,Beijing 100084)Abstract In T ri p le O x idati on D itch system ,the ti m e rati o of den itrificati on p hase and n itrifica 2ti on p hase ,t DN t N ,is an i m po rtan t p aram eter to balance den itrificati on po ten tial and n itrificati on cap ab ility .B y com p aring five differen t t DN t N ,0127,0140,0147,0175,110in lab equ i pm en t (the cycle ti m e w as equal to 8h ),the best n itrogen rem oval efficiency can be ach ieved w h ile t DN t N being 0140.Changing op erating cycle from the cu rren t 8h to 12h ,the T 2ditch system gets a bet 2ter treatm en t efficiency in n itrogen rem oval ,and the vo lum e availab ly to den itrificati on and n i 2trificati on in the system increases.Keywords T ri p le O x idati on D itch ,ti m e rati o ,den itrificati on p hase ,n itrificati on p hase ,cycleti m e ,n itrogen rem oval. 三沟式氧化沟处理系统由若干个彼此联系而又单独运行的沟组成,每条沟的功能随时间而发生变化.如三沟式氧化沟的边沟在不同的时间段内要分别完成硝化、反硝化和沉淀操作.因此每条沟的处理功能在实际操作中是以不连续的方式顺序完成的,将几条这样运行的氧化沟组成一体便构成了交替式氧化沟特有的工艺特征.另外,工艺操作以一固定循环时间为运行周期(一般为8h )进行工作.虽然这种运行模式及工艺组合有一定的应用经验和较好的处理效果,但从国内已有的三沟式氧化沟的运行情况来看这种运行操作模式并非最佳.所以有必要针对国内城市污水的实际情况,研究最佳的三沟式氧化沟操作组合,以利于现有设备的优化运行.邯郸市东污水处理厂三沟式氧化沟是本研究的主要试验对象.该厂是国内建厂最早的三沟式氧化沟工艺城市污水处理厂,目前国内选择应用该类型的氧化沟较多.其流程和构造都相对简单,是较先进的氧化沟工艺.1 三沟交替式氧化沟不同t D N t N 的脱氮效果111 试验的设计和安排(1)试验装置和试验条件 由于生产性设备的运行程序已先被设定,若要调整工艺各时间段的组合受影响的因素较多.所以,试验研究以小型试验为主.小型试验的装置采用自控系统进行工艺的转换Ξ.试验装置和生产性装置在工艺参数相同的条件下同步运行.比较的结果表明,试验装置和生产性装置的处理效果基本相同,能比较好地反映生产性装置的实际运行情况.试验采用污水厂24h平均水样作为进水,进水前用切碎机将水样中的大块颗粒切碎.如未加说明,试验系统的平均HR T为1415h,平均SR T为30d(泥龄的控制是通过计算每日出水排放的悬浮物及从系统中适当的排泥来完成).M L SS平均浓度为4000m g L.试验期间温度14-16℃.(2)试验研究的组合安排 根据硝化、反硝化运行时间的不同,试验中共安排了5种工艺组合.在一个运行周期中反硝化运行和硝化运行的时间比t DN t N(这里的t DN、t N分别为反硝化、硝化的操作时间在一个运行周期的总和,t DN t N 相当于时间体积的加权平均值.)分别为0127、0140、0147、0175、110,其中t DN t N=0147为邯郸三沟式氧化沟所采用的时间比.图1是这5种组合半个周期的运行模式.其共同特点是:一个运行周期为8h;反硝化阶段同时进水,以提供碳源;每条模拟边沟连续工作(硝化、反硝化) 3h后澄清1h再出水;沉淀出水阶段该边沟不进水.112 试验结果及其分析从试验结果可以看出在不同的t DN t N比时,脱氮效果有明显差异,图2表示了t DN t N为0127、0140、0147、0175、110的5种组合的平均脱氮效果.试验表明t DN t N比值过高或过低,脱氮效率都会降低,当t DN t N=0140时有最佳的脱氮效果.将t DN t N比由0147减少到0140,脱氮效率提高414%. 邯郸污水厂进水的碳氮比较低,出水含氮量常超过设计值.因此,实际运行中需要较长的硝化时间来转化有机氮.所以,针对特定的水质保持合适的t DN t N比是提高脱氮效率的重要操作因素.从几种组合出水的NO-32N、N H+42N图1 5种不同硝化、反硝化运行时间比的工艺组合图2 t DN t N与脱氮效果的关系浓度变化可进一步理解t DN t N比在运行中的作用.由图3可以看出在运行周期不变时,减小t DN t N,处理系统的硝化能力也得到提高.出水的N H+42N浓度随t DN t N的减小而下降,呈明显的线性关系.出水的NO-32N浓度与出水的N H+42N浓度的变化呈相反的趋势.减小t DN t N比即缩短了反硝化的操作时间,出水NO-32N浓度提高.Ekam a曾就脱氮系统硝化、反硝化的过程提出了处理系统的反硝82环 境 科 学19卷Ξ周律1三沟式氧化沟工艺性能的评价与改进研究1清华大学工学博士论文集,1997图3 不同t DN t N时出水的NO-32N、N H+42N浓度变化1.NO-32N2.N H+42N3.NO-32N+N H+42N化潜能力(den itrificati on po ten tial)和硝化能力(n itrificati on cap ab ility)2个概念[1].要达到最大的反硝化效果,缺氧阶段的NO-32N负荷应等于或大于反硝化潜能力D P值,即:N n≥D p.这里,N n为系统的硝化能力.根据试验数据,不同t DN t N组合下的D p、N n计算如表1.表1 不同t DN t N比的D p、N n计算 m g (L d)-1t DN t N0.270.400.470.751.0D p21.324.025.529.832.6N n28.026.123.116.810.0N n2D p6.72.1-2.4-13.0-22.6 从表1中可以看出,t DN t N大于014时,D p≥N n,表明系统提供的NO-32N量低于系统的脱氮能力,此时系统虽然具有较高的反硝化潜能,但并不能达到好的脱氮效果.当N n比D p大很多时,系统的硝化能力强,NO-32N供给超过系统的转化能力,系统也不能达到较好的脱氮效果.只有当N n大于D p且相差不多时,处理系统才能达到最好的脱氮效果,t DN t N=0140时比其它几组t DN t N的组合有更大的脱氮效果就是这个原因.随着t DN t N比减小,有机物处理效果提高,试验中观察到当t DN t N为110时,出水有机物的去除仍有比较好的处理效果.当仅考虑去除有机物时,可适当提高t DN t N比以降低能耗.但如果t DN t N比值较高,污泥沉降性能有所降低,出水的SS浓度增加,虽然在试验的几组t DN t N比的条件下出水SS都未超过30mg L,但在工艺调整时建议采用的t DN t N比应小于110,以确保出水有较低的SS浓度.2 运行周期对脱氮的影响211 试验安排在一些设计资料中常提及三沟式氧化沟运行周期可以根据情况在6-8h变化[2],为考察运行周期对脱氮效果的影响,试验对比了运行周期为610、810、1210h,t DN t N比为014情况下的脱氮效果,图4为运行周期为610、1210h半个运行周期的操作模式.周期为810h的操作模式见图1.试验条件同前.图4 运行周期为610、1210h的操作模式212 结果与讨论试验结果见表2.从试验数据可以看出,运行周期为1210h 的COD、TN的去除效果均优于运行周期为610、810h的去除效果,与现有周期为8h的相比脱氮效率提高了218%.由于三沟式氧化沟工艺中每一周期内的澄清时间均为2h,延长运行周期,则相应减小了澄清所占的比例.表3列出了610、810和1203.3922期 环 境 科 学 表2 变换运行周期的处理效果 m g L-1运行周期1)610h(5)8.0h(7)12.0h(4)进水189.5214.4232.6 COD出水18.916.016.2去除率 %90.092.593.0进水29.428.332.2 TN出水10.48.89.1去除率 %64.668.971.7N H-42N 进水15.413.418.5出水2.33.13.7NO-32N 进水4.33.13.4出水3.03.34.8 1)括号内的数据分别表示稳定运行后分析数据的个数中可以看出,1210h模式所占的时间比最低.因此,延长运行周期就相应增加了硝化、反硝化所占的时间.表3 不同周期中澄清时间所占的比例运行周期 h6.08.012.0澄清时间占的比例 %11.18.35.0 三沟式氧化沟的运行周期对实际的运行有较大的影响,是一个关键的参数.它的取值首先应以氧化沟每日的工作时间24h为基础,周期的长短应为24的公约数,即1、2、3、4、6、8、12、24,之所以这样取值主要考虑运行管理上的方便.考虑到三沟式氧化沟实际运行的特点(如沉淀前需有一段时间的澄清不出水的过程),过小的周期不宜采用.因此,6h、8h、12h、24h为可供选择的周期.从前面的试验分析来看,周期为6h、8h的处理效果、容积利用情况都较周期为12h的差.当周期为24h时,由于边沟要进行反硝化,必然要求边沟有较长的进水时间,从而导致大量的边沟污泥随水流入其它2条沟,造成参与反应的污泥量的减小,影响正常的反应过程.同时,硝化、反硝化完成后,边沟有12h的沉淀时间,这段时间另外2条沟的污泥要进入沉淀的边沟,会引起出水悬浮物的增加.因此,周期为24h时的运行方式不宜采用.综合以上的讨论,周期为12h的运行方式是三沟式氧化沟值得推荐运行方式.当然,周期内的硝化、反硝化时间比t DN t N,要求设计和管理人员结合进出水水质进行安排.3 小结反硝化运行和硝化运行的时间比(t DN t N)和运行周期是提高脱氮效果的2个重要运行参数.t DN t N在脱氮过程中起着调节处理系统硝化能力和反硝化潜能的作用.这一比值过高或过低脱氮效率都会降低.经过计算,邯郸厂的D P(反硝化潜能)>N n(硝化能力),使系统不能达到较好的脱氮效果.对比了运行周期为6h、8h、12h,t DN t N比为014情况下的脱氮效果,试验结果表明,运行周期为12h时COD、TN的去除效果均优于运行周期为6h、8h的去除效果.另外,周期为12h模式澄清时间所占的比例最低,相应增加了硝化、反硝化的时间.致谢 对丹麦K ruger公司和邯郸污水处理厂的支持及帮助谨表谢意.参考文献1 Ekam a G A.Considerati ons in the P rocess D esign of N utri2 ent R emoval A ctivated Sludge P rocesses.W at.Sci.T ech., 1983,15:283-3182 Bundgaard E Pedersen.J.B i o2D enitro and B i o2D eni pho System s——Experiences and A dvanced M odel D evelop2 m ent:T he D anish System s fo r B i o logical N and P R e2 moval.W at.Sci.T ech.,1989,21:1727-173303环 境 科 学19卷。

三沟式氧化沟原理

三沟式氧化沟原理

三沟式氧化沟原理
三沟式氧化沟是一种生物接触氧化工艺,用于处理有机废水。

其原理是通过在沟内布置一定数量的生物膜,利用微生物对有机物进行降解,同时通过沟内水流的循环和混合,加速有机物降解的速度,从而达到净化废水的目的。

三沟式氧化沟由三个平行的沟道组成,中间为曝气沟,两侧为沉淀沟和进水沟。

废水从进水沟进入曝气沟,经过曝气头进行曝气,使废水中的有机物得到充分的氧气供应,从而促进微生物对有机物的降解。

同时,废水也通过沉淀沟和曝气沟的循环和混合,使得微生物在沟内形成生物膜,从而增加微生物的数量和活性。

经过曝气处理后,废水进入沉淀沟,通过沉淀作用,使废水中的悬浮物和微生物等有机物质沉淀到沟底,并通过排水口排出。

最后,经过中间的曝气沟再次曝气处理,使得废水中的有机物得到进一步的降解。

三沟式氧化沟具有结构简单、运行稳定、处理效果好等优点,被广泛应用于城市污水处理、工业废水处理等领域。

三沟式氧化沟处理城市污水的效应

三沟式氧化沟处理城市污水的效应

= 16. 5÷ 1. 51= 11d
( 6)
对 照 15~ 20d好氧 消化 污泥泥 龄 ,邯郸 污水 厂的 好氧
泥龄略低。
由于 条件所限 ,对污泥中 的致病菌 未能进行考 察。
据美 国 EPA 在这方面的 报导 [1] ,考察了 三种病原 菌即 大 肠菌属、沙 门氏菌 属以 及葡 萄球菌 属 ,结果 表明 ,氧
低 ,属于中等难过滤污泥 ,投加 0. 5‰ P AM 即可成为易 过滤污泥。 常规活 性污泥法的污泥比 阻为 2. 74~ 2. 94
× 1013cm /g ,较氧化沟脱水性能差得多。
表 2 氧化沟污泥比阻随投药 (PAM )量变化情况
加药量 (‰ ) 未加 加 0. 5 加 1. 0 加 2. 0 加 3. 0
续曝 气 120h,如悬浮 固体重量 损失不超过 10% 则表示
稳定 ; ③ 使用 醋酸铅 纸检 查发臭 时的 试样 ,在六 周内
应显示无色 ; ④ 测定用 乙醚 萃取出 的油 脂含量 ,应 低于 65mg /g M LSS。 采 用 ①、②方 法 对污 泥进 行 了 测试 分 析 ,结 果如
234 28. 2
103 7. 6
29 14. 3
3. 1 1. 6
满意的污 水处理效果 ,根据运 行记录 ,其年均出 水水质
见表 1。 2 剩余污泥中的主要成份及性质 2. 1 污泥的消化程度 氧化 沟是 以低负 荷、高泥 龄运行 的活 性污泥 法工
艺。 从微生物代谢角度 ,该工艺中生物体已处于内源呼
与 COD 去 除率随 温度 升高呈 上升 趋势 略有 不同 , TN
的去除率在 18~ 20℃之间 为最大。
1. 2 水力停留时间
邯 郸 污水 厂三 沟 式氧 化沟 的 设计 平 均停 留 时间

三沟式氧化沟毕业设计 pdf

三沟式氧化沟毕业设计 pdf
中国建筑工业出版社,2002 (2) 北京市市政工程设计研究院主编,给水排水设计手册,第 5 册,城镇排水,
中国建筑工业出版社,2004 (3) 上海市政工程设计研究院主编,给水排水设计手册,第 9 册,专用机械,中
国建筑工业出版社,2002 (4) 中国市政工程西北设计研究院主编,给水排水设计手册,第 11 册,常用设备,
王者天下 建爱千秋 海纳百川
毕业设计(论文)说明书
毕业设计(论文)任务书
题目:咸阳市西郊污水厂氧化沟工艺设计
一、原始依据(包括设计或论文的工作基础、研究条件、应用环
境、工作目的等)
1、设计题目:咸阳市西郊污水厂氧化沟工艺设计
2、 设计基础资料 (1) 该城市位于我国陕西省,污水处理厂服务面积内城市规划人口为 16 万。 (2) 该污水厂接纳的工业废水平均日流量为 16000m3. (3) 当地环保局监测工业废水的水质为:
COD : 500 mg/L,pH = 7- 8 ,BOD= 300 mg/L;
SS= 250 mg/L,氨氮= 15mg/L,T-P = 2 mg/L,
T-N = 25mg/L
(4) 设计要求的污水排放水质标准
处理后污水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中
的一级标准(B)。
2、 完成一套完整的设计计算说明书(3 万字左右)。说明书应包括:污水 水量的计算;设计方案对比论证;污水、污泥处理工艺流程确定;污水、污泥处 理单元构筑物的详细设计计算,并配相应的单线草图;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。
3、 完成初步设计图纸 2 张:污水处理厂总平面布置图,污水、污泥处理系 统高程布置图;施工设计图纸 4 张以上:以氧化沟为主体;所有图纸按 2#图出。 (个别图纸也可画成 1#图)。

水控新技术之氧化沟详解

水控新技术之氧化沟详解

Carrousel氧化沟的发展
Carrousel2000 是一种反硝化脱氮工艺,其突出的优点 是可实现硝化液的高回流比,达到较高程度的脱氮率, 同时无需任何回流提升动力。 卡鲁塞尔 BarDNP 系统是在 Carrousel2000 下游增设了 第二缺氧池及再曝气池,达到了更高程度的脱氮。
Carrousel氧化沟的发展
主要技术参数 pH值:6.5 ~ 7.5 碳氮比值:BOD:TN>4.8 碳磷比值:BOD:TP>30 BOD负荷:0.05~0.15kgBOD5/kgMLSSd 污泥龄:15~20d
混合液浓度:4000~5000mg/L 溶解氧:厌氧段DO0.2mg/L,缺氧段DO=0.5~0.8mg/L,好氧段 DO=2~3mg/L
工程实例-昆明第一污水处理厂
昆明第一污水处理厂采用了 Carrousel/BarDNP 氧化沟,其主要设计指标如表所示。
项目 进水 出水 BOD5 (mg/L) 180 15 COD (mg/L) 360 30 SS (mg/L) 200 10 TN (mg/L) 30 10 TP (mg/L) - 0.5 ~ 1
D型氧化沟由容积相同的A、B两池组成。串联 运行,交替地作为曝气池和沉淀池,一般以8 小 时为一个运行周期。 该系统可得十分优质的出水和稳定的污泥,同 样不需设污泥回流装置。 缺点是曝气转刷的利用率仅为37.5%。
为了克服 D 型系统 的 缺 点 , Krϋger 公司又开发了三 沟式 (T 型 ) 氧化沟, 从而将设备利用 率 提 高 到 了 58% , 而后发展的动态 顺 序 沉 淀 (DSS) 氧化沟的设备利 用率为70%。
目前,一种最新型的 Carrousel 氧化沟系统诞生 在荷兰的Dukh城西部的Leidsche Rijn,其主要 特点是比普通 Carrousel 氧化沟深,达到 7.5m , 独特的圆形缠绕式设计降低了建设成本和减少了 污水厂土地占用。但随着对环境要求严格,去除 污染物目标的增加,氧化沟工艺流程也变得越来 越复杂,增加了应用的局限性。

三沟氧化沟课程设计

三沟氧化沟课程设计

目录第一章设计任务书错误!未定义书签。

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原始资料错误!未定义书签。

出水要求错误!未定义书签。

设计内容错误!未定义书签。

设计成果错误!未定义书签。

时间分配表(第19周)错误!未定义书签。

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第二章设计说明书错误!未定义书签。

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水质情况:错误!未定义书签。

出水要求错误!未定义书签。

工艺的确定错误!未定义书签。

工艺流程图错误!未定义书签。

主要处理构筑物的选择错误!未定义书签。

氧化沟错误!未定义书签。

氧化沟工艺简介错误!未定义书签。

氧化沟的类型错误!未定义书签。

氧化沟工艺设计总则错误!未定义书签。

氧化沟工艺的优缺点错误!未定义书签。

三沟式氧化沟工艺原理错误!未定义书签。

三沟式氧化沟特点错误!未定义书签。

氧化沟的详细设计要求错误!未定义书签。

氧化沟沟体错误!未定义书签。

氧化沟的几何尺寸错误!未定义书签。

进、出水管错误!未定义书签。

导流墙和导流板错误!未定义书签。

曝气器的位置错误!未定义书签。

走道板和防飞溅控制错误!未定义书签。

第三章设计计算错误!未定义书签。

原始设计参数错误!未定义书签。

选取设计参数错误!未定义书签。

去除BOD5 的设计计算错误!未定义书签。

计算污泥龄错误!未定义书签。

计算出水BOD5和去除率错误!未定义书签。

计算曝气池体积错误!未定义书签。

校核停留时间和污泥负荷错误!未定义书签。

计算剩余污泥量错误!未定义书签。

校核挥发性固体产率错误!未定义书签。

复核可生物降解MLVSS比例(fb)错误!未定义书签。

脱氮的设计计算错误!未定义书签。

需要氧化的NH3-N量为错误!未定义书签。

脱氮所需容积错误!未定义书签。

脱氮水力停留时间错误!未定义书签。

计算总体积错误!未定义书签。

曝气设备设计错误!未定义书签。

需氧量的计算错误!未定义书签。

配置曝气设备错误!未定义书签。

氧化沟的尺寸错误!未定义书签。

三沟氧化沟课程设计

三沟氧化沟课程设计

目录第一章设计任务书 (1)1.1 设计题目 (1)1.2 原始资料 (1)1.3 出水要求 (1)1.4 设计容 (1)1.5 设计成果 (2)1.6 时间分配表(第19周) (2)1.7 成绩考核办法 (2)第二章设计说明书 (3)2.1 设计原始资料 (3)2.1.1 设计题目 (3)2.1.2 原始资料 (3)2.1.3 水质情况: (3)2.1.4 出水要求 (3)2.2 工艺的确定 (3)2.2.1 工艺流程图 (3)2.2.2 主要处理构筑物的选择 (3)2.3 氧化沟 (4)1.3.1 氧化沟工艺简介 (4)2.3.2 氧化沟的类型 (5)2.3.3氧化沟工艺设计总则 (7)2.3.4氧化沟工艺的优缺点 (7)2.3.5三沟式氧化沟工艺原理 (8)2.3.6 三沟式氧化沟特点 (10)2.4 氧化沟的详细设计要求 (10)2.4.1 氧化沟沟体 (10)2.4.2 氧化沟的几何尺寸 (11)2.4.3 进、出水管 (11)1.4.4 导流墙和导流板 (11)2.4.5 曝气器的位置 (12)2.4.6 走道板和防飞溅控制 (12)第三章设计计算 (13)3.1 原始设计参数 (13)3.2 选取设计参数 (13)3.3 去除BOD5 的设计计算 (13)3.3.1 计算污泥龄 (13)3.3.2 计算出水BOD5和去除率 (13)3.3.3 计算曝气池体积 (14)3.3.4 校核停留时间和污泥负荷 (14)3.3.5 计算剩余污泥量 (14)3.3.6 校核挥发性固体产率 (14)3.3.7 复核可生物降解MLVSS比例(fb) (14)3.4 脱氮的设计计算 (15)3.4.1 需要氧化的NH3-N量为 (15)3.4.2 脱氮所需容积 (15)3.4.3 脱氮水力停留时间 (15)3.4.4 计算总体积 (15)3.5 曝气设备设计 (15)3.5.1 需氧量的计算 (15)3.5.3 配置曝气设备 (16)3.6氧化沟的尺寸 (16)致谢................................................ 错误!未定义书签。

氧化沟-工艺详解

氧化沟-工艺详解

Carousel氧化沟旳表面曝气机单机功率大,其水深可达 5m以上,使氧化沟占地面积降低,土建费用降低。
因为曝气机周围旳局部区域能量强度比老式活性污泥曝 气池中旳强度高得多,使得氧旳转移效率大大提升,平 均传氧效率到达至少2.1kg/kw·h。
所以,Carrousel氧化沟具有极强旳混合搅拌耐冲击能力。 当有机负荷较低时,能够停止某些曝气器旳运营,在确 保水流搅拌混合循环流动旳前提下,节省能量消耗。
D型氧化沟由容积相同旳A、B两池构成。串联 运营,交替地作为曝气池和沉淀池,一般以8小 时为一种运营周期。
该系统可得十分优质旳出水和稳定旳污泥,一 样不需设污泥回流装置。
缺陷是曝气转刷旳利用率仅为37.5%。
为了克服D型系统 旳缺陷,Krϋger 企业又开发了三 沟式(T型)氧化沟, 从而将设备利用 率提升到了58%, 而后发展旳动态 顺序沉淀(DSS)氧 化沟旳设备利用 率为70%。
工程实例-昆明第一污水处理厂
昆明第一污水处理厂采用了Carrousel/BarDNP氧化 沟,其主要设计指标如表所示。
项目
进水 出水
BOD5 (mg/L)
180 15
COD (mg/L)
360 30
SS (mg/L)
200 10
TN (mg/L)
30 10
TP (mg/L)
- 0.5 ~ 1
设计运营参数为: 混合液浓度:4 g/L 污泥负荷:0.05 kgBOD5/kgMLSSd 污泥产率:0.65 kgMLSS/kgBOD5 回流污泥浓度:8g/L 污泥回流比:100% 污泥龄:>30d 流速:0.3 m/s
单沟式 双沟式 三沟式
AE 型
DE 型 (BioDN)

三沟式氧化沟的活性污泥特性(精)

三沟式氧化沟的活性污泥特性(精)

三沟式氧化沟的活性污泥特性三沟式氧化沟工艺类似于延时曝气活性污泥法,与传统活性污泥法比较,它的最大特点是工艺流程简单,无需单设初沉池和污泥回流装置(曝气池和二沉池合建),同时由于氧化沟设计采用了较长的泥龄,污泥基本得到好氧稳定、也无需另设消化池。

邯郸市东污水处理厂是我国首家采用三沟式氧化沟工艺的城市污水处理厂,自1990年11月正式投产以来,各项水质指标均达到并优于设计标准。

本文分析了大量运行记录和化验数据,并做了大量的现场测试工作,将氧化沟活性污泥在运行期间的特点进行了总结,以此为三沟式氧化沟的研究推广积累经验,加速对国外引进技术的消化、吸收和创新。

1 运行状况该厂设计三沟的MLSS分别为4.3-3.4-4.3(kgMLSS/m3),则三沟平均污泥浓度为4.0 kgMLSS/m3。

实际运行中沟内平均污泥浓度较高,在6.5 kgMLSS/m3左右,MLVSS/MLSS值在0.5~0.6之间。

本文根据该厂1995、1996年实际运行情况的有关参数进行分析统计,详见表1。

由表1可见,与设计值比较氧化沟中污泥浓度偏高,尤其是边沟与中沟的比值更高。

根据该厂工艺运行中进水情况分析,在一个运行周期8 h内,边沟通过沟间隔墙下部的回流窗向中沟进泥(指混合液)的时间为1.75 h,而中沟向边沟进泥时间为4 h(见图1)。

经推算,若干周期后,中沟污泥浓度明显低于两条边沟,使三条沟的污泥浓度比例与设计值偏差较大。

同时,由于该厂氧化沟剩余污泥的排除方式为中沟排泥,而中沟污泥浓度偏低,如按原设计的排泥时间排泥,则每日排泥量相对较少,这也造成了中沟与边沟污泥浓度比例失衡和氧化沟内整体污泥浓度偏高的状况。

另外,从表1可以发现氧化沟中活性污泥SVI值偏低。

因为氧化沟属于延时曝气,池容较大,经沉砂池的污水中可沉性悬浮固体浓度为45 mg/L,其中70%以上为无机物;同时为了提供在反硝化过程中所需要的足够碳源,该厂在氧化沟之前不设初沉池,于是大量非活性无机悬浮颗粒进入氧化沟,成为活性污泥的絮体中心,使混合液中活性污泥颗粒变得粗大密实,SVI值因此偏低。

石家庄桥东污水处理厂三沟式氧化沟工艺设计

石家庄桥东污水处理厂三沟式氧化沟工艺设计

关键参数和控制策略
控制策略:根据水质、水量 变化调整运行参数,确保出 水达标排放
关键参数:氧化沟容积、停 留时间、污泥负荷等
自动化控制:采用先进的自 动化控制系统,实现工艺过
程的精确控制
运行管理:加强设备维护和 人员培训,提高运行效率和
管理水平
调试和运行经验总结
调试过程:介绍调试的步骤、方法及遇到的问题
添加标题
环保效益分析:三沟式氧化沟工艺在石家庄桥东污水处理厂运行过程中对环境的影响,包括减少污 染物的排放、改善水质等方面的效果。
添加标题
经济性分析:三沟式氧化沟工艺在石家庄桥东污水处理厂运行过程中的经济效益,包括处理成本、 运行费用等方面的比较和分析。
运行维护和管理经验分享
运行维护:定期检查设备运行状况,及时发现并解决问题 安全管理:加强员工安全培训,确保生产安全 环保管理:严格控制污水排放标准,确保达标排放 经验分享:总结运行维护和管理经验,为其他污水处理厂提供借鉴
石家庄桥东污水处理厂三沟式 氧化沟工艺设计
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石家庄桥东污水处理厂概述 三沟式氧化沟工艺原理 石家庄桥东污水处理厂三沟式氧化沟工艺设计 三沟式氧化沟工艺在石家庄桥东污水处理厂的应用效 果 结论和建议
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石家庄桥东污水处理厂概述
污水处理厂地理位置
石家庄市地理位置
周边环境及交通情况
• 我正在写一份主题为“石家庄桥东污水处理厂三沟式氧化沟工艺设计”的PPT,现在准备介绍“三沟式氧化沟工 艺的优点和缺点”,请帮我生成“三沟式氧化沟工艺的优缺点”为标题的内容
• 三沟式氧化沟工艺的优缺点
• 优点:处理效果好,运行稳定,维护方便,节能环保等 • 缺点:设备较多,投资较大,运行管理要求高等

三沟交替工作式氧化沟设计实例

三沟交替工作式氧化沟设计实例

7) 实际需氧量计算
碳化需氧量 :D1
D1=
θ(S0 − 0.68
S
e)−
1.42WV
=
12000
×(150 − 6.5)× 0.68
10
−3
−1.42 × 413 = 194(6 kg / d)
筑龙网
硝化需氧量 :D2 D2=4.6Q·NO0=4.6×12000×20.7=1143 (㎏/d) 反硝化脱氮产氧量 :D3 D3=2.6NT=2.6×12000×15.7=490(㎏/d) 总需氧量 :D
饱和溶解
氧含量 8.99 8.83 8.63 8.53 8.38 8.22 8.07 7.92 7.77 7.63
/( mg/L)
注:其余温度(0~30℃)下的饱和溶解氧含量利用内差法确定,0℃时饱和
溶解氧含量为 14.62 mg/L。
9) 计算回流污泥量 氧化沟系统中,如果已知回流污泥的含量,就可以根据下
=
0.6 ×12000 ×(150 − 6.5)× 30 4000 × 0.(7 1 + 0.05 × 30)
= 4428 m3;
好氧水力停留时间:
t
好=
V好 Q
=
4428 12000
×
24
=8.9
h;
筑龙网
3) 缺氧区容积计算
氧化沟生物污泥产量
WV=
YQ(S0 − S 1+ kdθC
t=
20002 12000
×
24
=10
h(这是资料出错,还未找到错在那里)
6) 碱度平衡计算
硝化消耗碱度 : 7.14×20.7=148 (mg/L)
反硝化产生碱度 : 3.57×15.7=56(mg/L)

莒县污水处理厂三沟式氧化沟的设计及计算

莒县污水处理厂三沟式氧化沟的设计及计算
1- ( 1 4300 1+ 1 4300 4) / ( 3 4000 4) = 0. 55
故氧化沟总容积为: ( 15300+ 5260) / 0. 55= 37381m3
则澄清区的容积为: 37381- 15300- 5260= 16821m3
分成两组三沟式 氧化沟, 每沟 三池, 每 池容积为 6230m3, 取水深 3. 5m , 则每池平面尺寸 1780m2, 选用直 径 1. 0 米, 长 9 米的转刷, 每池两槽, 每槽沟宽取 10. 2 米, 则每池平面尺寸 89. 8m 20. 4m。
定活性污泥无活性, 推算具有活性作用污泥占污泥量的 比例。 一个单元工作过程如表所示:
编号
A池 B池 C池
工作过程 澄清过渡段
曝气 沉淀
ML SS ( mg /l) 4300 3400 4300
时间( h) 1 4 4
三条沟平均污泥浓度为: ( 2 4300+ 1 3400) / ( 2+ 1) = 4000mg / l 按照表所示工作过程及三条沟平均污泥浓度, 估算 活性污泥比例:
6. 40 444 325 82
出水
7. 50 80 27 20
去除率%
81. 50 91. 60 78. 50
4 效益分析
4 1 经济效益: 人工费: 废水处理站共有 4 人, 每 人工资按 5000
技术交流 / 箱板纸生产废水污染治理工程实例/ 郭涛等
元/ 年计, 年需人员工资 2 万元。 电费: 该工程实际电耗为 60 千瓦, 每千瓦按 0 60
需氧量计算: 采用如下经验式计算:
O2 Kg / d= A Lr + B M L SS + 4. 6 Nr - 2. 8 NO r 式中: 第一项为 BO D 合成污泥需氧量;

氧化沟 工艺详解

氧化沟 工艺详解
DO=2~3mg/L
关键设备:
? 转刷为Kr?ger公司专利产品,氧的利用率 高,并可按硝化和反硝化过程而改变转刷 的速度,控制沟中溶解氧以达到降低能耗 的目的。
? PLC逻辑程控系统,可靠性高,实现工艺 控制参数简单灵活,修改行程指令、与其 他装置联接方便。
三沟式氧化沟技术特征
? 该系统由三个相同的氧化沟组建在一起作为一个单元运 行,三个氧化沟之间相互双双连通。
交替式氧化沟
交替式氧化沟是由丹麦Kr?ger 公司创建的,有二 池和三池交替工作的两种情况。
二池交替工作的氧化沟又可分为V—R型、D型, 如图所示。
交替工作的氧化沟(V-R型) 图
二池交替工作的氧化沟(D型) 图
1-沉砂池;2-曝气转刷;3-出水堰; 1-沉砂池;2-曝气转刷:3一出水堰
4-排泥管;5-污泥井;6-氧化沟
Carrousel氧化沟
Carrousel 氧化沟是60 年代末由荷兰DHV公司研 制成功的,当时开发这一 工艺的主要目的是寻求一 种渠道更深、效率更高和 机械性能更好的系统设备 ,来改善和弥补当时流行 的转刷式氧化沟的技术弱 点。其构造如图所示。
卡鲁塞尔氧化沟图 1一出水堰:2一曝气器
技术特征
三池交替工作氧化沟系统 (T 型)图 1-沉砂池:2-曝气转刷:3-出水溢流堰: 4-排泥井:5-污泥井
交替式氧化沟主要是为了去除BOD5。 如果要同时除磷脱氮,对于双沟式氧化沟就需在氧 化沟前后分别增设厌氧池和沉淀池(DE型)。
三沟式氧化沟除磷脱氮可在同一反应器中完成。
值得一提的是,这些简单的氧化沟系统没有单独设 置反硝化区,但由于运行过程中设置了停曝期来进行反硝 化,从而获得较高的氮去除率。
工艺特点
? 采用的机械设备少,运行管理十分方便,不要求具有高 技术水平的管理人员;
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.
221.500
217.000
219.687 219.425 219.075
配水井
218.856
218.385 219.688
219.158
217.925 217.375
218.385
216.990
217.458 216.930
215.288
216.870
细格栅 平流沉砂池
218.300
59.107
项目
设计水量
m3/d
m3/h
L/s
m/s
平均日水量 最大设计日水量
50000 60000
2083.33 2500.00
.
578.7 694.4
0.5787 0.6944
二、水质要求
序号 基本控制项目
1
CODCr
2
BOD5
3
SS
4
NH3-N
一级B排放标准 60 20 20 8
进水水质 去除率
300
80.00%
150
86.67%
120
83.33%
35
77.14%
5
pH
7
7.0~8.5 ——
.工艺Biblioteka 析1.污水处理工艺的选择BOD5/CODCr=150/300=0.5>0.3 ,可生化性 较好,故本工艺可采用活性污泥法或生物膜 法,而活性污泥法的适用范围较为广泛,结 合污水的水质特点和出水水质要求,通过综 合分析,本工程确定采用三沟式(T型)氧 化沟污水处理工艺。
指导老师:邓华 蒋艳红
组长:杨著松(75) 组员:颜建婷(76) 陈倩伶(77) 答辩日期:2011.4.1
.
主要内容
1 水质特点 2 工艺分析 3 工艺流程图 4 平面高程布置 5 三沟式氧化沟 . 6 小组分工
水质特点
一、设计规模
设计日平均污水流量Q=5×104m3/d;污水流量 总变化系数取1.2。
.
2.三沟式氧化沟的运行方式及特点
.
(1)工艺流程较简单,管理方便:三沟式氧化沟按好 氧、缺氧、沉淀三种不同的工艺条件运行,所以有一 般氧化沟的抗冲击负荷、不易发生短流等优点外,还 不需另建沉淀池,污泥也可不用回流;
(2)曝气设备利用率高:与双沟交替工作式氧化沟相 比,在三沟中,中沟一直作为曝气区使用,因而提 高了曝气设备的利用率;
.
214.220
贮泥池
213.935
污泥脱水机房
水下推进器
出水堰
进水
栏杆
污泥管
连通孔
进水
曝气转刷
连通孔
中间分隔墙
进水
污泥管
DN=200 污泥管
出水
三沟式氧化沟平面图
.
比 例 1: 200
小组分工
杨著松:三沟式氧化沟的设计计算,污泥处理 工艺的设计计算,高程计算及绘制高程图,设 计说明书制作,课件展示。 颜建婷:格栅选择及计算,构筑物剖面图、平 面图的绘制,设计说明书制作,ppt制作。
(3)自动化程度高:整个工艺输入的运行模式,由 PLC系统自动控制和切换,使整个装置实现了自动 化管理。
.
工艺流程图
原污水 中格栅
污水泵房
细格栅
沉砂池
排入河流 接触消毒池
砂脱水外运 三沟式氧化沟
流量计 配水井
污泥泵房
浓缩池
脱水机房
贮泥池 外运
.
总平面布置
污水处理厂的平面布置包括:办公、化验及 其它辅助建筑物的布置以及以及各种管道、 道路、绿化等的布置。根据处理厂的规模大 小,采用1:500的比例尺的地形图绘制总平 面图。 全年主导风向为南风,夏季主导风向为北风。
.
• 某污水处理厂. 平面图
非生产性建筑轮廓线 构筑物轮廓线 预留空地 厂生活用水 草
图例 道路线 污水管 污泥管 中水 场地轮廓线
编号 构筑物名称 数量/座 平面尺寸 中格栅房
泵房及细格栅房 平流式沉砂池
流量计 配水井 三沟式氧化沟 接触消毒池 污泥浓缩池 储泥池 锅炉房 化验室 修理间 值班室
48.000
中格栅
216.800
污水处理高程布置图
221.800
污泥浓缩池
219.790
220.094 219.490
216.800
216.800
217.520 217.310
216.800
216.800
218.235
211.700 209.300
河流
216.800
污泥提升泵房
213.764
污泥处理高程布置图
仓库 办公室 配电室 车棚 厕所
空地
广西师范大学环境与资源学院环境工程课程设计
姓名 陈倩伶 指导老师 邓华
蒋艳红

污水处理 平面图

图号 比例
日期
:500
备注: 1.污水厂处理量为50000
/; 厂区给排水、污水管及 污泥管均埋于地下; 3.本图详细设计见设计 说明书。
N
高程布置
污水处理厂污水处理高程布置的主要任 务是:确定各构筑物和泵房的标高,确 定处理构筑物之间连接管(渠)的尺寸及 其标高,通过计算确定各部位的水面标 高,从而能够使污水沿处理流程在处理 构筑物之间通畅的流动,保证污水处理 厂的正常运行。
214.000
三沟式氧化沟
58.607
接触消毒池
217.096 217.420 57.500
216.700 216.500
216.750
215.120 216.650
216.420
214.656
计量室
214.500
单管出水井 污 水 提 升 泵 房 207.775
207.871
191.775 192.871
陈倩伶:沉砂池选择及计算,泵房设计,总 平面图的绘制,设计说明书制作,ppt制作。
.
.
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