(完整版)武汉理工大学水质工程学二毕业课程设计

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水质工程2课程设计

水质工程2课程设计

水质工程2课程设计一、引言1.课程背景及意义随着我国社会经济的快速发展,水资源问题日益凸显,水质问题已成为影响人民生活质量和生态环境的关键因素。

为此,本课程设计以水质工程为背景,旨在使学生掌握水质工程设计的基本原理、方法和技能,提高解决实际问题的能力。

2.设计目的与要求本课程设计旨在通过理论与实践相结合的方式,使学生掌握水质工程设计的基本流程、关键技术及管理方法。

设计要求如下:(1)根据项目地点、水质特点及处理目标,选择合适的水质处理工艺;(2)合理设计水质处理设施,确保出水水质达标;(3)分析项目实施过程中的经济效益、社会效益和环境效益;(4)针对设计过程中遇到的问题,提出改进措施和建议。

二、项目概况1.项目地点与范围本项目位于某城市,涉及地表水、地下水及城市污水等水源。

项目范围包括水源地保护、水质监测、水厂处理、输配水管网等方面。

2.项目内容与目标项目主要内容包括:水源地保护措施、水厂处理工艺改造、输配水管网优化、水质监测与控制等。

项目目标是提高水质达标率,确保城乡居民饮用水安全。

三、水质工程设计1.水源及水质分析本项目涉及的水源包括地表水、地下水及城市污水。

需对各水源的水质进行详细分析,包括pH值、溶解氧、化学需氧量、总氮、总磷等指标。

2.水质处理工艺选择根据水源水质特点及处理目标,选择适用的水质处理工艺。

如物理方法、化学方法、生物方法等。

3.水质处理设施设计根据所选水质处理工艺,设计相应的水质处理设施,包括设备选型、规模、布局等。

4.水质监测与控制建立水质监测系统,对水源、水厂、输配水管网等环节进行实时监测,确保水质达标。

同时,制定相应的应急预案,提高应对突发水质事件的能力。

四、工程实施与管理1.施工组织与管理本项目施工组织与管理主要包括:施工队伍组建、施工现场管理、施工进度计划与控制等。

2.工程质量与进度控制为确保工程质量,需制定严格的质量管理体系,开展施工现场质量监督与检查。

同时,根据施工进度计划,加强进度控制,确保项目按期完工。

水质工程2课程设计

水质工程2课程设计

水质工程2课程设计摘要:一、引言二、课程设计的目的与要求三、课程设计的内容与方法四、课程设计的成果与展望正文:一、引言水质工程2 课程设计是环境工程专业的一门重要课程,旨在培养学生的实践操作能力和创新思维。

通过对水质工程的基本理论、技术和方法的学习,使学生能够独立完成水质处理工程的设计与实施。

本文将对水质工程2 课程设计进行详细介绍。

二、课程设计的目的与要求1.目的(1)掌握水质工程的基本原理和设计方法;(2)培养学生运用专业知识分析和解决实际问题的能力;(3)提高学生的实践操作技能和创新思维。

2.要求(1)了解水质工程设计的基本流程和各个环节;(2)能够根据设计任务书要求,完成水质处理工艺的设计;(3)具备一定的实验操作能力,能够对设计方案进行验证;(4)具备良好的团队协作和沟通能力,完成课程设计报告。

三、课程设计的内容与方法1.内容(1)水质工程设计的基本原理;(2)水质处理技术及其应用;(3)设计方案的比选与优化;(4)实验方案的制定与实施;(5)课程设计报告撰写。

2.方法(1)理论教学:教授水质工程设计的基本理论和技术;(2)案例分析:分析典型的水质处理工程设计案例;(3)实验操作:进行水质处理实验,验证设计方案;(4)小组讨论:分组进行设计方案讨论与交流;(5)课程设计报告:撰写课程设计报告,对整个设计过程进行总结。

四、课程设计的成果与展望1.成果(1)掌握水质工程设计的基本原理和方法;(2)完成水质处理工艺的设计方案;(3)撰写完整的课程设计报告。

2.展望通过水质工程2 课程设计的学习,学生能够运用所学知识解决实际工程问题,为今后的职业发展奠定基础。

同时,课程设计过程中培养的团队协作和沟通能力对学生综合素质的提升具有重要意义。

水质工程学2课程设计计算书

水质工程学2课程设计计算书

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[具体课程名称]课程设计计算书
一、设计任务概述
1. 设计目的
2. 设计要求
3. 设计背景
二、设计方案
1. 工艺流程选择
2. 主要设备和材料
三、设计计算
1. 流量计算
2. 停留时间计算
3. 反应器尺寸计算
4. 药剂投加量计算
5. 其他相关计算(根据具体设计内容进行补充)
四、设计结果与总结
1. 设计结果汇总
2. 设计总结与评价
3. 建议与改进措施
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在撰写计算书时,请确保清晰地阐述设计过程和结果,并附上必要的计算公式、图表和参考资料。

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水质工程学课程设计2014-2015

水质工程学课程设计2014-2015

水质工程学(II)课程设计一、设计目的与任务(一)目的——在于加深理解所学知识,培养学生运用所学理论和有关工程知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,使学生在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。

(二)任务——根据所给资料,设计一座中型城镇的污水处理厂,要求确定污水处理的流程,计算处理构筑物的工艺尺寸,确定污水处理厂平面布置和高程布置,最后绘出处理厂平面布置图、高程布置图,达到初步设计的深度,并简要写出一份设计说明书和工艺计算书。

二、设计任务书和指示书(一)设计任务书1、城市概况——某新镇为山东某油田的生活居住中心和生产指挥科研中心,是新型的社会主义现代化的石油城。

它位于黄河入海口的黄泛区内,东径118°50′~118°53′,北纬37°54′~37°57′占地5.25平方公里,呈椭园状,最宽处2.4公里,最长处为2.8公里。

2、自然特征——某新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2.3~3.5米,属黄河冲积粉质砂土区,土质盐碱,地震裂度为6度,处于地震波及区,全年气温最高为40℃,最低为-18℃,极值冻土深度为57公分,全年降雨量为600毫米,当地缺乏雨量资料,就近气象条件相类似的长岛地区的暴雨公式为i=(5.941+4.9761lgT)/(t+3.626)0.622,镇东有卫东河,水流由南向北与神仙沟在新镇东北角汇合流向渤海湾。

神仙沟是“旧年黄河故道,现沟面宽约10~20m不等,水流由西南流向东北。

神仙沟沟底标高为-1.5m,河床水位控制在0.5~1m之内,水位由神仙沟在渤海湾出口处甲方所设的流域防洪泵站加以控制。

处理厂厂址内地面标高为2.10~2.40m(高出黄海平均海面),土壤承载能力7~11吨/平方米。

3、规划资料——新镇将建设完备的市政设施。

规划人口,近期23000人,2020年发展为60000人,居民日平均生活污水排放标准为100升/人²日,工业与公共建筑最大日污水产量为10000米3/日,工业与公建污水日变化系数取1.3。

水质工程学2课程设计任务书、指导书 (1)

水质工程学2课程设计任务书、指导书 (1)

长春建筑学院水质工程学Ⅱ课程设计任务书姓名:王磊专业:给排水科学与工程班级学号: 130800127指导教师:日期: 2016.6.20-7.1城建学院一、设计题目宁夏省吴忠市同心县污水处理厂初步设计。

二、设计目的《水质工程学Ⅱ(污水处理)》课程设计属《水质工程学》专业课中的实践性教学环节,通过课程设计,使学生熟悉和掌握净水厂设计的原则,步骤和方法,加深理解所学专业理论知识,培养学生运用所专业理论知识,综合分析和解决实际工程设计问题的能力,使学生在设计、计算、绘图、查阅资料和使用设计手册、设计规范等基本技能上得到训练和提高。

三、原始资料1.厂区附近地势资料:2.厂区附近地形图一张(见附图);3.厂区附近地下水位标高200米;4.厂区附近土层构造为粘土;5.城区污水资料:(1)生活污水(2)工业废水(3)城市排水干渠进厂处A点管底设计标高202米;(4)水体特征资料:该厂污水排入水体前要求达到一级处理程度;(5)气候资料最高温度39.5℃;最低温度-19.8℃;年平均温度4.8℃;冬季平均温度-12 ℃;结冻期3 ;风向西南;最高洪水位210米。

附图:厂区附近地形图比例尺1:5000四、设计任务进行某城市市区污水处理厂的初步设计,其任务包括:1.根据所给的原始资料,计算出进厂的设计流量和水质污染浓度;2.根据水质情况、地形和上述计算结果,确定污水处理方法和污水、污泥处理的流量以及有关的处理构筑物;3.对各构筑物进行工艺计算,确定其形式、数目与尺寸;4.进行各处理构筑物的总体布置和污水、污泥处理流程的高程设计。

五、设计成果及要求1.本设计包括设计说明书一份和图纸3张;2.设计说明书内容包括下列各项:(1)目录(2)绪论①设计对象的一般说明:包括城市所在位置、地形、气象、地质、水文条件、经济概况、规划远景等。

②水体说明;③设计任务、设计依据的简述。

(3)污水设计流量与污水水质(4)污水处理方案的选择以及处理厂各构筑物的设计计算过程(5)污水处理厂平面布置与高程布置说明书简明扼要,力求多用草图,表格说明,要求文句通顺,段落分明,字迹工整。

水质工程学2课程设计

水质工程学2课程设计

水质工程学2课程设计1. 简介水质工程学2课程设计是水质工程学课程的延伸和深化,旨在通过实践操作与理论知识相结合,提高学生对水质工程的理解和应用能力。

本文档将详细介绍水质工程学2课程设计的内容、目标和实施步骤。

2. 设计目标水质工程学2课程设计的主要目标是培养学生在实际项目中应用水质工程理论和技术的能力。

通过实验和实践活动,学生将学习如何设计、建造和操作水处理设施,以提高水质和保护环境。

设计目标主要包括以下几个方面:•掌握水质分析和监测技术,了解各类水体的水质状况;•学习水质工程设计的基本原理和方法;•熟悉水处理设施的运行和维护;•培养团队合作和问题解决的能力;•培养实践操作和实验设计的能力。

3. 实施步骤水质工程学2课程设计主要包括以下几个步骤:步骤一:课程理论知识学习在课程开始前,学生需要通过学习相关的水质工程学课程理论知识,包括水质分析和监测技术、水处理工艺原理、水质污染控制和治理等方面的知识。

教师可以通过课堂讲授、案例分析和讨论等方式进行教学。

步骤二:项目选题和计划制定学生需要在指导教师的帮助下选择一个具体的水质工程项目,并制定项目实施计划。

项目可以选择从实际工程中选取,也可以是模拟实验。

计划应包括项目的目标、内容、方法和时间安排等。

步骤三:实施实验和操作根据项目计划,学生开始进行实验和操作。

这包括采集水样、进行水质分析、设计和搭建水处理设施等。

学生应注重操作的规范性和准确性,并记录实验数据和结果。

步骤四:数据分析和结果讨论在实验和操作完成后,学生需要对实验数据进行分析和结果讨论。

他们应该能够根据实验数据得出科学结论,并与理论知识进行比较和验证。

步骤五:撰写课程设计报告学生需要根据实验和操作的结果,撰写水质工程学2课程设计报告。

报告应包括项目的背景和目的、实验方法和数据、结果分析和讨论等内容。

报告还应包括学生的思考和感悟,以及对进一步改进和优化的建议。

步骤六:课程设计展示和评估学生需要将他们的课程设计成果展示给教师和同学。

水质工程学2课程设计

水质工程学2课程设计

水质工程学课程设计一、设计目的根据设计任务书中所给予的原始资料,对某些小镇的污水处理厂进行设计。

通过设计学会运用原始资料,确定污水处理方案的一般原则,熟悉有关构筑物的计算方法和了解设计步骤及规律,使学到的基本知识,理论知识和基本技能能得到一次综合性的训练。

二、设计内容1、根据所提供的原始资料,确定污水所需要的处理程度,并选择处理方法。

2、根据污水处理程度结合污水厂的地形条件,选择污水、污泥的处理流程和处理构筑物。

3、对所选择的处理构筑物进行工艺设计计算,确定形式和主要尺寸。

4、绘制污水厂的总体布置(包括平面布置和高程图)。

5、编写说明书。

三、设计原始资料1、某小镇污水厂附近地形图一张,该城镇人口数为 5 万人。

2、污水流量:日平均流量Q=7500m3/d。

日变化系数和时变化系数分别为K d= 1.2,K h= 1.33。

污水水质:平均水温为:23℃。

处理前BOD5= 250mg/L, SS = 330mg/L。

污水经过二级处理后DO=2mg/L,处理后的污水排入附近河流。

3、水文及地质资料(1)污水厂附近最高洪水位260m,该河95%保证率的枯水量为1.5m3/s,河流流速为0.8m/s,夏季河水平均温度17℃,河水中溶解氧为2 mg/L,河水中原有BOD5为3mg/L,悬浮物含量为59 mg/L.(2)污水厂址地下水位距地表15m左右,土壤为砂质粘土,抗压强度在1.5公斤/cm2以上。

土壤年平均温度12℃,最低温度2℃。

4、气象条件夏季主导风向为西南风,气压为730.2mm汞柱,年平均气温为15.1℃,冬季最低月平均温度为8℃。

5、其他资料厂区附近无大片农田。

拟由省建筑公司施工,各种建筑材料均能供应。

电力供应充足。

四、设计步骤及方法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、水质。

由处理污水量可知,该污水厂属于小型污水处理厂。

Q max =Q×K h×K d =7500×1.33×1.2/24=498.75 m3/h=138.54L/s①:地表水环境质量标准:DO≥5mg/L(本课程设计中不考虑有毒物质),为满足DO≥5mg/L要求,可根据氧垂曲线进行计算求出L处理后。

《水质工程学》课程教案-(2)精选全文完整版

《水质工程学》课程教案-(2)精选全文完整版

可编辑修改精选全文完整版教学单元1 水质工程学概论课时:8学时基本教学内容1.1 水源水质1.2 城市污水的性质及污染指标污水:生活污水、工业废水、雨水、城市污水指标:物理性质与指标、污水的化学性质及指标、污水的生物性质及指标1.3 水质标准给水污水1.4 水处理方法概述物理方法、化学方法、生化方法教学重难点重点:1. 水质标准2. 污水的性质及污染指标3. 水处理方法概述难点:1. 污染指标教学方法与手段课堂讲授、课堂讨论与课后自学、复习相结合思考题:1. 何为生物化学需氧量,何为化学需氧量,在水处理领域中如何应用,并请对两者进行对比分析。

2、污水中含氮物质的分类及相互转换?3、什么是水体富营养化?富营养化有哪些危害?4. 水中杂质按尺寸大小可分成几类?各种杂质的主要来源、特点及一般去除方法。

5. 生活饮用水各项指标的意义。

教学单元2 水体污染与自净课时:4学时基本教学内容2.1 水体污染2.1.1 水体污染2.1.2 污染源分类2.2 水体自净的基本规律2.2.1 水体自净2.2.2 自净机理2.3 水体自净的数学模式2.3.1 物理净化作用:稀释与扩散、混合、沉淀2.3.2 好氧生物净化:研究河流中DO变化的意义,河流中DO变化规律教学重难点重点:1. 水体污染及其危害2. 水体自净的基本规律及计算方法难点:1. 水体自净的基本规律及计算方法,含耗氧、复氧、溶解氧平衡规律及氧垂曲线。

教学方法与手段课堂讲授、课堂讨论与课后自学、复习相结合思考题:1. 简述水体自净的含义及机理。

2. 绘出氧垂曲线,并加以简要描述。

氧垂曲线在水污染控制中有什么实际意义?作业:某城市人口 万人,排水量标准 ,每人每日排放于污水中的 为 ,换算成 为 。

河水流量为 ,河水夏季平均水温为 ℃,在污水排放口前河水溶解氧含量为 , 为 。

根据溶解氧含量,求该河流的自净容量和城市污水应处理的程度。

排放污水中的溶解氧含量很低,可忽略不计。

《水质工程学2》课程设计方案任务书

《水质工程学2》课程设计方案任务书

《水质工程学2》课程设计方案任务书给排水14级《水质工程学2》课程设计任务书一、课程设计的内容和深度本课程设计的目的在于加深理解所学专业知识,培养运用所学专业知识的能力,在设计、计算、绘图等方面得到锻炼。

针对一座城市污水二级处理厂,要求对主要污水处理构筑物的工艺尺寸进行设计计算,确定污水厂的平面布置,最后完成设计计算说明书和设计图纸(污水处理厂平面布置图和污水处理厂流程图)。

设计深度为初步设计深度。

二、课程设计任务书1设计题目某城市污水处理厂工艺设计2、基本资料(1 )污水水量及水质污水处理水量:30000+50000 x ________ %(m3/d)(横线上的数为学号末尾两位数)污水水质:COD cr =350+200 x _______ %(mg/L), BOD 5 =220mg/L ,SS =250mg/L ,氨氮=15mg/L。

(横线上的数为学号末尾两位数)(2 )处理要求城市污水经处理后应达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996 )—级标准,即:COD^<60mg/L , BOD5 <20mg/L , SS <20mg/L,氨氮W5mg/L。

(3)处理工艺流程污水拟采用传统活性污泥法工艺处理。

(4 )气象及水文资料风向:多年主导风向为东南风。

水文:降水量多年平均为每年728mm;蒸发量多年平均为每年1200mm ;地下水位,地面下6~7m。

年平均水温:20 C。

(5 )厂区地形污水厂选址区域海拔标高在19~21m左右,平均地面标高为20m。

平均地面坡度为0.3 %o?0.5%o ,地势为西北高,东南低。

厂区征地面积为东西长224m,南北长276m。

3、设计内容(1)对工艺构筑物选型作说明;(2)主要处理设施的工艺计算;(3)污水处理厂的平面布置;(4)污水处理厂工艺流程图的绘制。

4、设计成果(1)设计计算说明书一份;(2)设计图纸:污水处理厂平面布置图和工艺流程图各一张。

水质工程学第二版下册课程设计 (2)

水质工程学第二版下册课程设计 (2)

水质工程学第二版下册课程设计1. 课程简介本课程是水质工程学第二版下册的课程设计,旨在通过对各种污水处理工艺的设计和优化,培养学生的实际应用能力和解决工程问题的能力。

课程内容包括:工艺设计的原则和方法、各种污水处理工艺的设计和优化、工艺的经济性和可行性分析等。

2. 课程目标本课程的目标是培养学生的实际应用能力和解决工程问题的能力,使学生能够独立设计各种污水处理工艺,并能够对工艺进行优化、经济性和可行性分析。

3. 课程内容和安排3.1 课程内容1.工艺设计的原则和方法:介绍污水处理工艺设计的基本原则和方法,包括化学水平衡、细胞呼吸平衡、污泥处理等。

2.各种污水处理工艺的设计和优化:介绍物理、化学和生物处理工艺的基本原理和应用,包括物理处理、化学处理、生物处理等。

3.工艺的经济性和可行性分析:介绍工艺的经济性和可行性分析方法,包括投资、运行成本、效益评价等。

3.2 课程安排本课程为学期课程,分为6个学时,安排如下:课时内容第1-2学时工艺设计的原则和方法课时内容第3-4学时各种污水处理工艺的设计和优化第5-6学时工艺的经济性和可行性分析4. 课程要求4.1 实验要求本课程的实验内容包括:污水样品的采集和分析、物理处理实验、化学处理实验、生物处理实验等,学生需要进行实际操作、数据处理和实验总结。

4.2 作业要求本课程的作业包括:论文写作、课程设计报告等,学生需要独立完成,并按时提交。

4.3 考核要求本课程的考核方式包括:实验考核、课程设计报告评分和期末考试,考试形式为闭卷笔试,涵盖课程内容和实验知识。

5. 参考书目1.《水质工程学第二版》(上、下册),郭瑞玲、吴鸣等著,中国建筑工业出版社。

2.《环境化学与污染控制》(第二版),李茵、严岳鸿著,高等教育出版社。

3.《环境污染与治理》(第一版),董峻、刘彦光著,中国环境科学出版社。

6. 结语通过本课程的学习和实践,学生将接受更全面、更深入的污水处理工艺设计知识,具备独立设计污水处理工艺的实际应用能力和解决工程问题的能力。

武汉理工大学水质工程学二课程设计

武汉理工大学水质工程学二课程设计

新丰市污水处理厂初步设计摘要众所周知,中国的国际地位不断提高,对世界的影响力逐渐扩大,所以我们必须提高环保意识,改善中国现有污浊的环境。

根据城市所处的地理位置和污水厂的规模,并结合考虑需脱氮除磷的要求,城市污水处理厂设计采用传统Sequencing Batch Reactor工艺。

该工艺污水处理流程为:中格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→SBR反应池→消毒池→出水排放。

污泥处理流程为:污泥→集泥井→污泥浓缩池→贮泥池→污泥脱水机房→泥饼外运。

通过此工艺的处理,出水水质将达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级B标准。

设计中对整个水处理流程的各主体构筑物如格栅、平流沉砂池、SBR反应池、接触池等进行了系统、详细的设计计算和说明。

理论上给出了这个流程中BOD、COD、SS的去除率及脱氮除磷的效率。

1 设计说明书1.1 工程概况1.1.1设计依据1.收纳污水厂出水的河流:Ш类水体,从城市南边西向东流过,河流保证率95%的流量为3m3/s,河道最高水位151.03m(黄海高程系,下同)2.污水厂厂址位于城东河流北岸300m处,地形平坦,地面标高为153.12m,污水厂大门朝北。

3.城市污水干管终点水面标高为150.09m,处理厂污水纳入超越管渠,经3.8km的渠道排入水体,渠道总水头损失为2m。

4厂区地质良好,地下水位标高为146.91m,夏季主导风向为东北风。

1.1.2设计规模新星市近期(2020年)规划人口为10万人,平均日污水量为25000m3/d,远期(2030年)规划人口为15万人,平均日污水量为35000m3/d,总变化系数Kz =1.43,Qmin=0.5Qmax。

1.1.3设计水质BOD5=200mg/L,SS=220mg/L,夏季水温25℃,冬季水温15℃,平均水温20℃。

出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准。

1.2 污水处理厂工业设计1.2.1工业流程选择与布置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A/A/O法,以及一体化反应池即三沟式氧化沟得改良设计。

水质工程2课程设计

水质工程2课程设计

水质工程2课程设计摘要:一、引言1.课程设计的目的2.课程设计的重要性二、课程设计内容1.设计背景及意义2.设计原则和要求3.设计内容及方法三、设计成果1.设计成果展示2.成果评价与反馈四、课程设计的收获与反思1.专业知识的巩固2.团队协作能力的提升3.对未来学习的启示正文:一、引言在我国,水资源问题一直备受关注。

随着经济的发展和城市化进程的加快,水质问题日益突出,给人们的生活带来诸多不便。

为了提高我国水质处理技术水平,培养专业人才,我国各大高校纷纷开设了水质工程等相关课程。

本文将以水质工程2 课程设计为例,介绍课程设计的相关内容、成果及收获。

二、课程设计内容1.设计背景及意义水质工程2 课程设计作为一门实践性较强的课程,旨在让学生将所学理论知识与实际工程相结合,提高解决实际问题的能力。

通过课程设计,学生可以更好地理解水质工程的相关原理,掌握各种水处理技术,为今后的学习和工作奠定基础。

2.设计原则和要求课程设计要求学生在遵循国家相关法律法规、政策和技术标准的前提下,结合工程实际需求,进行科学、合理的设计。

同时,注重节能减排、环保和可持续发展,提高水资源利用率。

3.设计内容及方法课程设计内容主要包括:水处理工艺的选定、设备选型、工艺流程设计、平面布置、投资估算等。

学生需要运用所学的水质工程知识,通过查阅资料、数据分析和计算,完成设计任务。

三、设计成果1.设计成果展示在课程设计过程中,学生需要撰写设计说明书、绘制设计图纸和制作模型。

这些成果反映了学生对水质工程知识的掌握程度,展示了他们的创新能力和实践能力。

2.成果评价与反馈课程设计成果的评价由教师和学生共同完成。

评价内容包括:设计成果的创新性、实用性、科学性、合理性等方面。

评价结果将作为学生课程成绩的重要依据,为学生提供及时的反馈,帮助他们在今后的学习中不断进步。

四、课程设计的收获与反思1.专业知识的巩固通过课程设计,学生可以巩固所学的专业知识,提高解决实际问题的能力。

《水质工程学II》课程设计污水处理厂工艺方案设计

《水质工程学II》课程设计污水处理厂工艺方案设计

西安建筑科技大学课程设计(论文)题目:《水质工程学II》课程设计某城市污水处理厂工艺系统方案设计院(系):环境与市政工程学院专业班级:姓名:学号:指导教师:2014 年01月05日附:设计任务书《水质工程学II》课程设计某城市污水处理厂工艺系统方案设计摘要:该课程设计针对某城市污水处理厂处理工艺进行设计,通过了解基本资料,确定处理工艺和处理程度,然后对污水处理构筑物的工艺尺寸进行了计算,最后综合各方面因素确定了污水厂的平面布置和高程布置,并绘制平面布置图、高程布置图以及辐流式二沉池的剖面图。

关键词:污水处理厂;污水处理构筑物;卡鲁赛尔氧化沟;类型:课程设计Course Design of《Water Quality Engineering Ⅱ》A Project Design of A City Sewage Treatment PlantProcess SystemABSTRACT:This course design proposes a city sewage treatment plant design, first understand the basic data,determine the processing technology and management level,and then the sewage treatment structure parameters were calculated,finally,integrate various factors determine the sewage plant layout and elevation layout, and drawing the plane layout, elevation layout and radial flow sedimentation tank section two。

Keywords:Sewage treatment plant;Sewage treatment structure;Carrousel O。

水质工程2课程设计

水质工程2课程设计

水质工程2课程设计
《水质工程2课程设计》
水质工程2课程是环境工程专业中重要的一门课程,主要涉及水质监测、水质净化、水资源管理等内容。

在这门课程中,学生将学习如何评估水质、设计水质改善方案,以及了解各种污染物对水体的影响和处理方法。

在课程设计中,我们将重点关注以下几个方面:
首先,学生将学习水质监测的基本方法和技术。

他们将了解各种水质监测设备的原理和应用,学习如何采集水样、进行样品处理和分析。

这将为他们未来的实践工作奠定基础。

其次,课程将介绍水质净化的常用技术和方法。

学生将深入了解各种水处理工艺,包括物理方法、化学方法和生物方法。

他们将学习如何根据水质情况选择合适的净化工艺,并掌握这些工艺的设计原理和操作技巧。

此外,课程还将探讨水资源管理的相关内容。

学生将了解水资源的分布和利用状况,学习如何进行水资源评估和规划,以及如何制定水资源管理政策和措施。

这将培养学生的水资源管理意识和实践能力。

最后,课程将通过案例分析和实验教学,加强学生的实际操作能力和解决问题的能力。

通过对真实案例的分析,学生将学会如何应用所学知识解决实际问题,提高他们的综合素质和创新能力。

总之,“水质工程2课程设计”将以培养学生的水质工程实践能力为目标,注重理论与实践相结合,旨在为学生的未来职业发展打下坚实的基础。

希望学生通过这门课程的学习,能够在实际工作中胸有成竹,为保护和改善水环境做出自己的贡献。

水质工程学2课程设计_secret

水质工程学2课程设计_secret

环化学院课程设计学号:水质工程学II课程设计计算书设计题目:污水课程设计学院:环境与化学工程学院专业:给水排水工程班级:100241姓名:指导教师:完成日期:2013年12月10日第一章总论 (3)1.1设计内容和任务 (3)1.1.1设计题目 (3)1.1.2设计内容 (3)1.2基本资料 (3)第二章污水处理工艺流程说明 (4)2.1处理工艺流程 (4)2.1.1 氧化沟方案 (5)2.1.2 CASS工艺方案 (5)2.1.3方案的确定 (7)第三章处理构筑物设计和选型 (7)3.1格栅的设计 (7)3.1.1设计要求 (8)3.1.2设计计算 (8)3.1.3格栅的选型 (11)3.1.4 污水提升泵房计算 (11)3.2沉砂池的设计 (12)3.3 CASS池设计 (16)3.4 接触消毒池计算 (20)3.4.1设计参数 (20)3.4.2设计计算 (20)3.5污泥浓缩池的设计 (21)3.5.1设计要求 (21)3.5.2设计计算 (22)第四章主要设备说明 (23)第一章第一章总论1.1设计内容和任务1.1.1设计题目南方某城市日污水处理厂工艺设计。

1.1.2设计内容针对一座二级处理的城市污水处理厂,要求对主要污水处理构筑物的工艺尺寸进行设计计算,确定污水厂的平面布置和高程布置。

最后完成设计计算说明书和设计图(污水处理厂平面布置图、单体构筑物图和污水处理厂高程图)。

设计深度一般为初步设计的深度。

1.2基本资料(1)污水水量与水质污水处理水量:变化系数:Kz=1.2(2)污水厂地势基本平坦,地面标高约为19.8m(采用黄海系标高)。

进水管管径为1.8m,进水管管底标高为14.8m。

(3)污水的主要来源:绝大多数为居民生活污水,少量为工业废水与其他污水。

(4)接纳水体:某江(5)气象信息:该区域属亚热带湿润气候,气候温暖,雨量充沛。

年均气温为17.1°c,全年日照时数为1853.1小时,历年无霜期258天。

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新丰市污水处理厂初步设计摘要众所周知,中国的国际地位不断提高,对世界的影响力逐渐扩大,所以我们必须提高环保意识,改善中国现有污浊的环境。

根据城市所处的地理位置和污水厂的规模,并结合考虑需脱氮除磷的要求,城市污水处理厂设计采用传统Sequencing Batch Reactor工艺。

该工艺污水处理流程为:中格栅→提升泵房→细格栅→沉砂池→SBR反应池→消毒池→出水排放。

污泥处理流程为:污泥→集泥井→污泥浓缩池→贮泥池→污泥脱水机房→泥饼外运。

通过此工艺的处理,出水水质设计中对整个水处理流程的各主体构筑物如格栅、平流沉砂池、SBR反应池、接触池等进行了系统、详细的设计计算和说明。

理论上给出了这个流程中BOD、COD、SS的去除率及脱氮除磷的效率。

1 设计说明书1.1 工程概况1.1.1设计依据1.收纳污水厂出水的河流:Ш类水体,从城市南边西向东流过,河流保证率95%的流量为3m3s,河道最高水位151.03m(黄海高程系,下同)2.污水厂厂址位于城东河流北岸300m处,地形平坦,地面标高为153.12m,污水厂大门朝北。

3.城市污水干管终点水面标高为150.09m,处理厂污水纳入超越管渠,经3.8km的渠道排入水体,渠道总水头损失为2m。

4厂区地质良好,地下水位标高为146.91m,夏季主导风向为东北风。

1.1.2设计规模新星市近期(2020年)规划人口为10万人,平均日污水量为25000m3d,远期(2030年)规划人口为15万人,平均日污水量为35000m3d,总变化系数Kz =1.43,Qmin=0.5Qmax。

1.1.3设计水质BOD5=200mgL,SS=220mgL,夏季水温25℃,冬季水温15℃,平均水温20℃。

出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B排放标准。

1.2 污水处理厂工业设计1.2.1工业流程选择与布置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AAO法,以及一体化反应池即三沟式氧化沟得改良设计。

本设计采用传统SBR法为核心工艺:工作流程:见下图工作原理:、SBR是通过其主要反应器---曝气池的运行操作而实现的。

曝气池的运行操作,是有流入,反应,沉淀,排放,待机等5个工序所组成。

这五个工序都在曝气池这一个反应器内进行实施。

工作特点:①采用集有机污染物降解与混合液沉淀于一体的反应器。

②无需设污泥回流设备,不设二次沉淀池,曝气池容积也小于连续式。

③无设置调节池的必要。

④SVI值较低,污泥易于沉淀,一般情况下,不产生污泥膨胀现象。

⑤在单一的曝气池内能够进行脱氮和除磷反应。

⑥应用电动阀,液位计,自动计时器及可编程序控制器等自控仪表,可能使本工艺过程实现全部自动化,而由中心控制室控制。

⑦运行管理得当,处理水水质优于连续式。

1.2.2处理构筑物设计1.中格栅和提升泵房(两者合建在一起)中格栅用以截留水中的较大悬浮物或漂浮物,以减轻后续处理构筑物的负荷,用来去除那些可能堵塞水泵机组驻管道阀门的较粗大的悬浮物,并保证后续处理设施能正常运行的装置。

提升泵房用以提高污水的水位,保证污水能在整个污水处理流程过程中流过,从而达到污水的净化。

设计参数:因为格栅与水泵房合建在一起。

因此在格栅的设计中,做了一定的修改,特别是在格栅构造和外型上的设计,突破了传统的“两头小,中间大”的设计模式,改建成长方体形状利于均衡水流速度,有效的减少了粗格栅的堵塞。

建成一座潜地式格栅,因此在本次得设计中,将不计算栅前高度,格栅高度,直接根据所选择的格栅型号进行设计。

(1)水泵处理系统前格栅栅条间隙,应符合下列要求:1)人工清除 25~40mm2)机械清除 16~25mm3)最大间隙 40mm(2)在大型污水处理厂或泵站前原大型格栅(每日栅渣量大于0.2m3),一般应采用机械清渣。

(3)格栅倾角一般用450~750。

机械格栅倾角一般为600~700,(4)通过格栅的水头损失一般采用0.08~0.15m。

(5)过栅流速一般采用0.6~1.0ms。

运行参数:栅前流速 0.7ms 过栅流速 0.9ms栅条宽度 0.01m 栅条净间距 0.02m栅前槽宽 1.44m 格栅间隙数 42水头损失 0.103m 每日栅渣量 1.20m3d设计中的各参数均按照规范规定的数值来取的。

提升泵房说明:1.泵房进水角度不大于45度。

2.相邻两机组突出部分得间距,以及机组突出部分与墙壁的间距,应保证水泵轴或电动机转子再检修时能够拆卸,并不得小于0.8。

如电动机容量大于55KW时,则不得小于1.0m,作为主要通道宽度不得小于1.2m。

3.泵站为半地下式,长20m,宽10m,高12m,地下埋深6m。

4.水泵为自灌式。

2.细格栅和沉砂池细格栅的设计和中格栅相似。

运行参数:栅前流速 0.7ms 过栅流速 0.9ms栅条宽度 0.01m 栅条净间距 0.01m栅前部分长度 1.09m 格栅倾角 60o栅前槽宽 1.96m 格栅间隙数 84(两组)水头损失 0.26m 每日栅渣量 2.40m3d沉砂池设计:沉砂池的作用是从污水中将比重较大的颗粒去除,其工作原理是以重力分离为基础,故应将沉砂池的进水流速控制在只能使比重大的无机颗粒下沉,而有机悬浮颗粒则随水流带起立。

沉砂池设计中,必需按照下列原则:1. 城市污水厂一般均应设置沉砂池,座数或分格数应不少于2座(格),并按并联运行原则考虑。

2 .设计流量应按分期建设考虑:(1)当污水自流进入时,应按每期的最大设计流量计算;(2)当污水为用提升泵送入时,则应按每期工作水泵的最大组合流量计算;(3)合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算。

3 .沉砂池去除的砂粒杂质是以比重为2.65,粒径为0.2以上的颗粒为主。

4 .城市污水的沉砂量可按每106m3污水沉砂量为30m3计算,其含水率为60%,容量为1500kgm3。

5.贮砂斗槔容积应按2日沉砂量计算,贮砂斗池壁与水平面的倾角不应小于55°排砂管直径应不小于0.3m。

6.沉砂池的超高不宜不于0.3m 。

7 .除砂一般宜采用机械方法。

当采用重力排砂时,沉砂池和晒砂厂应尽量靠近,以缩短排砂管的长度。

说明:采用平流式沉砂池,具有处理效果好,结构简单的优点,分两格。

运行参数:沉砂池长度 7.5m 池总宽 2.0m有效水深 085m 贮泥区容积 0.36m3(每个沉砂斗)沉砂斗底宽 0.5m 斗壁与水平面倾角为 6003.计量堰选择测量范围在0.040-0.500m3s的巴氏计量槽,其各部分尺寸为:W=0.30m,B=1.350m,A=1.377m,C=0.60m, D=0.84m, 23A=0.918m。

4.SBR反应池SBR池有一座,每座分为4个SBR反应池。

SBR反应池共设四座。

每座曝气池长45m,宽25m,深5m,超高0.5m,有效体积5625,4座反应池总有效体积为22500。

单座SBR反应池见草图附表一各池均为独立运行,进水和出水由DN600mm的电动蝶阀控制,进气由DN500mm的电动蝶阀控制。

SBR反应池设计运转周期为6小时(进水曝气1.5小时,沉淀1.5小时,曝气2.5h,滗水与闲置1h)。

5.接触消毒池城市污水经过一级或二级处理(包活性污泥法和膜法)后,水质改善,细菌含量也大幅度减少,但其绝对值仍很可观,并有存在病源菌的可能。

因此,污水排入水体前应进行消毒。

消毒剂的选择见下表:经过以下的比较,并根据现在污水处理厂现在常用的消毒方法,决定使用液氯毒。

设计参数:设计流量:Q′=35000m 3d=0.579(设二座) 水力停留时间:T=0.5h=30min 设计每日投氯量为:ρ=25.0mgL 平均水深:=40)设计两组格栅,每组格栅数n=20条(3)栅槽有效宽度2(1)0.01(201)0.02200.59B s n en m =-+=-+⨯= 总水槽宽220.220.590.2 1.38B B m =+=⨯+=(考虑中间隔墙厚0.2m )(4)进水渠道渐宽部分长度111()/2tan (1.38 1.09)/2tan 200.40L B B m =-α=-=其中α1为进水渠展开角)(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L 2=L 12=0.20m (6)过栅水头损失h 1,因栅条边为矩形截面,取k=3,β=2.42则 42231sin /2sin (/)/2h kiv g k s e v g =α=αβ4230.8663 2.42(0.01/0.02)0.9/2/9.810.103m =⨯⨯⨯⨯= (7)栅后槽总高度H取栅前渠道超高h 2=0.3m ,则栅前槽总高度H 1==40(3)栅槽有效宽度2(1)0.01(401)0.01400.79B s n en m =-+=-+⨯= 总水槽宽220.220.790.2 1.78B B m =+=⨯+=(考虑中间隔墙厚0.2m ) (4)进水渠道渐宽部分长度111()/2tan (1.78 1.09)/2tan 200.95L B B m =-α=-=(其中α1为进水渠展开角)(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L 2=L 12=0.48m (6)过栅水头损失h 1,因栅条边为矩形截面,取k=3,β=2.42则 42231sin /2sin (/)/2h kiv g k s e v g =α=αβ4230.8663 2.42(0.01/0.01)0.9/2/9.810.260m =⨯⨯⨯⨯= (7)栅后槽总高度H取栅前渠道超高h 2=0.3m ,则栅前槽总高度H 1==2格,每格宽12/2 1.66/2/0.8 1.04B A h m ===,取B 1=1.0>0.6m 。

池总宽度B=2B 1=2.0m (5)沉砂室所需容积:V=86400Q max tX 1106K z式中:t ——清除沉砂的间隔时间,一般采用1~2d ,本设计取2d ;X 1——城市污水沉砂量,一般采用30m 3(106m 3污水); K z ——污水流量总变化系数,本设计中K z =1.43代入各数据得,6386400/1.43 1.50V m =⨯0.414⨯2⨯30/10=(6)每个沉砂斗容积每格沉砂池设两个沉砂斗,则每个沉砂斗容积31/4 1.50/40.375V V m === (7)贮砂斗各部分尺寸及容积:设计斗底宽a 1=0.5m ,斗壁与水平面倾角为600,斗高h 3’=0.7m 则沉砂斗上口宽:a=2h 3’tan60+a 1=2*0.7tan60+0.5=1.31m贮砂斗容积V 0==Q min n 1A min式中:V min ——最小流速(ms ),一般≧0.15msQ min ——最小流量(m 3s ),一般取Q min =05 Q max n 1——沉砂池格数,最小流量时为1个 A min ——最小流量时的过水断面面积代入各数据得,min 0.207/(1)0.25/V m s =⨯1.66/2=,满足要求(11)排砂管道采用沉砂池底部管道排砂,排砂管道管径DN=200mm 。

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