污水处理毕业设计-预处理计算

合集下载

污水处理设计计算

污水处理设计计算

污水处理设计计算1. 引言污水处理是指将生产和生活中产生的废水经过一系列的物理、化学和生物处理过程,将其处理成达到排放标准的水质要求的过程。

污水处理设计计算是污水处理工程设计过程中的核心环节,通过对污水的流量、水质等参数的计算,确定污水处理系统的处理能力和处理工艺,并制定相应的工程方案。

2. 污水流量计算污水处理设计计算的第一步是确定污水的流量。

污水的流量可以按照预测流量和实测流量两种方式进行计算。

预测流量的计算可以通过以下公式进行:预测流量 = 人口数×人均日生活污水排放量实测流量的计算需要进行现场调查和取样分析,以获取真实的污水流量数据。

实测流量常常用于已有污水处理厂的扩建和改造项目中。

3. 污水水质计算污水处理设计计算的第二步是确定污水的水质。

污水的水质由污染物的浓度和种类来决定。

常见的污染物包括有机物、悬浮物、氨氮、总磷等。

根据国家标准或地方标准,可以确定不同类型的污水所需达到的排放标准,从而计算出污水的水质要求。

4. 污水处理方案设计根据污水流量和水质计算结果,可以确定适当的污水处理方案。

常见的污水处理工艺包括物理处理、化学处理和生物处理等。

物理处理主要包括格栅预处理、沉砂预处理和调节池等。

化学处理主要包括混凝和絮凝等。

生物处理主要包括好氧生物处理和厌氧生物处理等。

在确定污水处理工艺时,需要考虑处理效果、运行成本等因素,并选择合适的设备和工艺组合。

5. 污水处理设施设计根据污水处理方案,可以进行污水处理设施的设计。

污水处理设施包括进水管道、污水处理单元、出水管道等。

在设计污水处理设施时,需要考虑设备尺寸、流程布置、操作和维护等因素,保证设施的正常运行和高效处理。

6.污水处理设计计算是污水处理工程设计的重要环节,通过对污水流量和水质的计算,确定处理能力和处理工艺,制定相应的工程方案。

合理的污水处理设计计算可以保证污水处理系统的正常运行和达到排放标准的要求。

以上为污水处理设计计算的简要介绍,希望对污水处理工程设计人员有所帮助。

污水处理厂毕业设计

污水处理厂毕业设计

污水处理厂毕业设计污水处理厂毕业设计随着城市化进程的不断加速,城市污水处理成为了一个日益重要的问题。

污水处理厂作为城市环境保护的重要组成部分,对于保护水资源、改善环境质量具有重要意义。

本文将围绕污水处理厂毕业设计展开论述,包括设计目标、设计原则、设计流程以及可能遇到的挑战等方面。

设计目标污水处理厂的设计目标主要包括两个方面:一是确保废水排放符合环保标准,保护水资源和生态环境;二是实现资源化利用,提高能源利用效率。

在设计过程中,需要综合考虑技术、经济、环境等多个因素,确保设计方案的可行性和可持续性。

设计原则在进行污水处理厂的毕业设计时,需要遵循以下几个设计原则:1. 综合利用不同的处理工艺:根据不同的污水性质和处理要求,综合运用物理、化学和生物等不同的处理工艺,以提高处理效果和资源利用率。

2. 系统稳定性和可靠性:设计过程中需要考虑系统的稳定性和可靠性,确保处理效果稳定,并能适应不同负荷和水质波动的情况。

3. 能源和资源节约:在设计过程中要注重能源和资源的节约利用,通过合理的工艺选择和优化运行方式,减少能源消耗和废弃物产生。

4. 灵活性和可扩展性:设计方案需要具备一定的灵活性和可扩展性,以适应未来城市发展和污水处理需求的变化。

设计流程污水处理厂的毕业设计流程一般包括以下几个步骤:1. 调研和数据收集:首先需要对设计区域的污水排放情况进行调研,并收集相关的水质、流量等数据,为后续设计提供依据。

2. 工艺选择和方案设计:根据调研结果,选择适合的处理工艺,并进行方案设计。

方案设计包括处理单元的布置、设备选型、管道布置等。

3. 工程量计算和设备选型:根据方案设计,进行工程量计算,包括处理能力、设备数量、管道长度等。

同时,根据计算结果选择合适的设备进行选型。

4. 施工图设计和工程预算:根据方案设计和设备选型结果,进行施工图设计,并进行工程预算,包括设备采购费用、施工费用等。

5. 运行和维护方案:设计完成后,需要制定运行和维护方案,包括运行指导、设备维护保养等,以确保污水处理厂的正常运行。

常用污水处理单元设计与计算

常用污水处理单元设计与计算

常用污水处理单元设计与计算污水处理是为了净化污水,使其达到环保标准。

常用的污水处理单元包括预处理单元、生物处理单元和深度处理单元。

以下将分别对这些单元的设计和计算进行介绍。

预处理单元主要用于预处理污水,去除大颗粒物质和可溶性悬浮物。

常见的预处理单元有格栅、砂沉床和调节池。

1.格栅格栅可用于去除大颗粒物质,如纸张、布料、塑料袋等。

选取格栅时应考虑格栅间距和格栅孔径。

格栅间距应使所有颗粒物质能够顺利通过,避免堵塞。

格栅孔径应选择合适的大小,以确保目前95%以上的颗粒物质能够被拦截。

2.砂沉床砂沉床可去除可溶性悬浮物和较小的颗粒物质。

砂沉床的设计应计算砂沉床的尺寸和砂层深度。

尺寸应根据流量和停留时间来确定,以确保污水在砂沉床内有足够的停留时间进行沉淀。

砂层深度应使砂床具有适当的过滤效果。

3.调节池调节池可用于调节进水流量和水质。

调节池的设计应计算调节池的容积和泄油量。

容积应根据进水流量和停留时间来确定,以确保污水有足够的停留时间进行沉淀和调节。

泄油量应根据设计要求确定,以确保水质达到标准。

生物处理单元主要用于通过生物降解去除废水中的有机物质。

常见的生物处理单元有活性污泥法、曝气法和人工湿地法。

1.活性污泥法活性污泥法是通过微生物将有机物质降解为无机物质。

设计活性污泥法时应计算曝气池容积和曝气量。

容积应根据进水流量、COD浓度和停留时间来确定,以确保活性污泥有足够的时间进行降解。

曝气量应根据进水污染指数和溶解氧需求来确定,以提供足够的氧气供给微生物。

2.曝气法曝气法是通过将空气吹入废水中,以促进氧气的溶解和微生物的生长。

设计曝气法时应计算曝气池容积和曝气量。

容积应根据进水COD浓度、氨氮浓度和停留时间来确定,以确保废水有足够的停留时间进行氧化和降解。

曝气量应根据进水污染指数和溶解氧需求来确定,以提供足够的氧气供给微生物。

3.人工湿地法人工湿地法是通过植物和微生物的共同作用将废水中的有机物质降解为无机物质。

某城镇污水治理工程中污水处理厂的初步设计——毕业设计

某城镇污水治理工程中污水处理厂的初步设计——毕业设计

某城镇污水治理工程中污水处理厂的初步设计——毕业设计摘要本设计是某城镇污水治理工程中污水处理厂的初步设计。

设计处理废水为典型的城镇综合污水,规模为1.84万吨/天,处理水质为:BOD5 = 190 mg/L、COD = 380 mg/L、SS = 238 mg/L、NH3-N = 49 mg/L、TP = 4.9 mg/L,设计出水水质:BOD5≤ 20 mg/L、COD ≤ 60 mg/L、SS ≤ 20 mg/L、NH3-N ≤ 15 mg/L、TP = 0.5 mg/L。

要求废水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)》的一级B排放标准。

设计采用二段生物接触氧化法工艺,工艺主体构筑物主要包括沉砂池、初沉池、生物处理池和消毒池。

生物处理池采用的是二段接触氧化工艺,该方法不仅结构紧凑,管理操作也很方便。

消毒池采用加氯消毒。

本工艺具有出水水质良好、生物脱氮效果佳、污泥量少且稳定、以及运行管理方便等特点。

关键词:城镇污水处理;接触氧化工艺;脱氮除磷AbstractThis project is a primary design of sewage treatment plant in a town. The treated wastewater is a typical integrated sewage in a town. The design capacity of the sewage is 18 400 m3/d. The primary water quality is presented as following:-N = 20 mg/L, TP = 2.5 BOD5 = 150 mg/L, COD = 300 mg/L, SS = 180mg/L, NH3mg/L; and the effluent need reach the State criterion, Discharge standard of pollutants for municipal wastewater treatment plant (GB 18918-2002), which is BOD5≤ 20mg/L, COD ≤ 60mg/L, SS ≤ 30 mg/L, NH4-N ≤ 8mg/L, TP ≤ 1 mg/L.The two-stage contact oxidation method was adopted in the design process that main structure consists of grit chamber, primary clarifier, contact bio-oxidation unit and disinfection unit. The two-stage biological contact oxidation process in the biochemistry treatment unit is characterized as compact structure and convenient operation. Chlorine was used for disinfection of the effluent. The process has a lot of features, such as good water-quality of the effluent, efficient bio-denitrification, producing of small amount of steady sludge, and automated operation.Key words: sewage treatment; biological contact oxidation process; denitrification and phosphorous removal目录摘要 0第一章绪论 (1)1.1设计任务及原始资料: (1)第二章污水处理厂工艺设计及计算 (2)2.1污水处理厂设计规模的确定 (2)2.2污水处理厂工艺流程方案的确定 (3)第三章污水处理构筑物的设计计算 (9)3.1泵前中格栅的设计计算 (9)3.2污水提升泵房设计计算 (10)3.3沉砂池设计计算 (12)3.4初次沉淀池设计计算 (14)3.5一段和二段氧化池设计计算 (17)3.6一段和二段沉淀池的设计计算 (19)3.7鼓风机房设计计算 (23)3.8加氯间和氯库设计计算 (24)3.9加氯消毒池设计计算 (24)第四章污泥处理构筑物设计计算 (26)4.1污泥泵房设计 (26)4.2污泥浓缩池设计计算 (26)4.3污泥脱水 (28)第五章污水处理厂平面布置 (30)5.1各处理单元构筑物的平面布置 (30)5.2附属构筑物的平面布置 (30)5.3厂区管线布置 (30)5.4厂区内道路的规划 (31)第六章污水处理厂高程计算 (32)6.1水头损失计算 (32)6.2各处理构筑物的高程计算 (32)第七章处理成本估算 (34)7.1计算依据 (34)7.2单项构筑物工程造价计算 (34)7.3污水处理成本计算 (38)致谢 (40)参考文献 (41)第一章绪论1.1 设计任务及原始资料:1.1.1 设计人口:40000人1.1.2 人均污水量标准:180~220 L/人·d第三产业以及工业废水总量12000 m3/d1.1.3 综合污水水质:COD Cr=380 mg/L;BOD5=190 mg/L;SS=238 mg/L;NH3-N=49 mg/L;TP=4.9 mg/L1.1.4 污水平均水温15.0 ℃,pH=6~9出水水质要求:中华人民共和国国家标准《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB 18918-2002)》中一级B标准1.1.5 气象资料:年平均气温15.0℃,年均降雨量1200 mm,年平均风力3.5 mm/s 1.1.6 城镇地质资料:土壤冰冻深度为10 mm,土质一般为砂质粘土。

污水处理厂设计_毕业设计

污水处理厂设计_毕业设计

污水处理厂设计_毕业设计一、引言水是生命之源,对于人类的生存和发展至关重要。

然而,随着工业化和城市化的快速推进,大量的污水产生,如果未经有效处理直接排放,将对环境和人类健康造成严重威胁。

因此,污水处理厂的建设成为了保护环境、保障公众健康的重要举措。

本次毕业设计旨在设计一座高效、经济、环保的污水处理厂,以满足特定区域的污水处理需求。

二、设计任务与要求(一)设计规模根据给定的区域人口、工业用水等数据,确定污水处理厂的设计规模,包括日处理水量、最大时处理水量等。

(二)进水水质分析进水的主要污染物指标,如化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD₅)、悬浮物(SS)、氮、磷等的浓度范围。

(三)出水水质根据国家和地方的相关排放标准,确定处理后的出水水质要求,确保达标排放。

(四)工艺流程选择综合考虑污水的性质、处理效果、运行成本、占地面积等因素,选择合适的污水处理工艺流程。

(五)主要构筑物设计对污水处理厂的各个构筑物,如格栅、沉砂池、初沉池、生物处理池、二沉池、消毒池等进行详细设计,包括尺寸、结构、设备选型等。

(六)平面布置与高程布置合理规划污水处理厂的平面布局,使各构筑物之间的连接顺畅,便于操作和管理;同时进行高程布置,确保污水在处理过程中能够自流,降低能耗。

三、工艺流程确定(一)常见工艺流程介绍目前,常用的污水处理工艺流程包括传统活性污泥法、氧化沟法、A²/O 法、SBR 法等。

传统活性污泥法工艺成熟,但占地面积较大,运行费用较高;氧化沟法具有较好的脱氮除磷效果,运行稳定;A²/O 法同时具备去除有机物、氮和磷的功能,效果显著;SBR 法工艺灵活,可适应水质水量的变化。

(二)本设计工艺流程选择经过对各种工艺流程的对比分析,并结合本设计的进水水质和出水要求,最终选择 A²/O 工艺流程。

该工艺能够有效地去除有机物、氮和磷,且具有运行稳定、管理方便等优点。

四、主要构筑物设计(一)格栅格栅是污水处理厂的第一道处理工序,用于去除污水中的较大悬浮物和漂浮物。

污水处理厂计算说明书(毕业设计)

污水处理厂计算说明书(毕业设计)

污水处理厂计算说明书(毕业设计)摘要本设计是关于A市污水处理厂的设计。

根据毕业设计的原始资料及设计要求对出水水质的要求:即要求脱氮除磷,出水达到一级排放标准,确定A2/O和三沟式氧化沟两大污水处理工艺进行工艺设计和经济技术比较。

一级处理中,进厂原水首先进入中格栅,用以去除大块污染物,以免其对后续处理单元或工艺管线造成损害。

本设计设置中格栅,中格栅后有污水提升泵提升污水进入细格栅。

然后进入平流式沉砂池,用以去除密度较大的无机砂粒,提高污泥有机组分的含率。

以上的污水处理为物理处理阶段,对A2/O和三沟式氧化沟两大工艺是相同的。

下面分别对这两大工艺的生物处理部分进行简要介绍。

三沟式氧化沟设计为厌氧池与氧化沟分建。

氧化沟三沟交替进水,且兼具二沉池的作用。

厌氧池释放磷。

随着曝气器距离的增加,氧化沟内溶解氧浓度不断降低,呈现缺氧区好氧区的交替变化,即相继出现硝化和反硝化的过程,达到脱氮的效果。

同时好氧区吸收磷,达到除磷的效果。

A2/O工艺的生物处理部分由厌氧池、缺氧池和好氧池组成。

厌氧池主要功能是释放磷,同时部分有机物进行氨化。

缺氧池的主要功能是脱氮。

好氧池是多功能的,能够去除BOD、硝化和吸收磷。

通过投资概算,运行费用的计算,经济比较及技术比较等最终确定氧化沟工艺为最佳方案。

剩余污泥则经污泥提升泵提升至重力浓缩池。

以降低污泥的含水率,减小污泥体积。

泥经浓缩后,含水率尚还大,体积仍很大。

为了综合利用和最终处置,需对污泥进行干化和脱水处理。

在完成污水和污泥处理构筑物的设计计算后,根据平面布置的原则,综合考虑各方面因素进行了污水厂的平面布置。

据污水的流量对连接各构筑物的管渠进行了选径、确定流速以及水力坡降,然后进行了水力损失计算。

据水力损失计算对污水和污泥高程进行了计算和布置。

在最后阶段完成了对平面图、高程图及各种主要的构筑物的绘制。

为了使工作人员能在清新美丽的环境中工作,我们布置了占总厂面积30%的绿化,还设有喷泉花坛和人工湖。

污水处理厂毕业设计

污水处理厂毕业设计

污水处理厂毕业设计1. 引言随着城市化的加剧和人口的增长,污水处理成为了一个迫切需要解决的问题。

为了保护环境和人类健康,建设高效的污水处理厂变得尤为重要。

本文将讨论污水处理厂的毕业设计,旨在设计一套高效、可持续的污水处理系统。

2. 设计目标污水处理厂的设计目标包括以下几个方面:•提供高效的污水处理,确保出水符合国家排放标准;•降低能耗和运营成本,实现可持续发展;•考虑未来的扩展性和适应性,以满足日益增长的污水处理需求。

3. 设计方案为了实现上述设计目标,我们采用了以下设计方案:3.1. 前处理单元前处理单元对进水进行初步处理,以去除悬浮物和固体颗粒。

常见的前处理单元包括格栅、砂糖器和沉淀池。

我们将结合这些设备,从进水中去除大颗粒杂质,并将水流引导至下一步处理。

3.2. 生物处理单元生物处理单元是污水处理厂的核心部分,它利用微生物将有机物转化为无机物,从而实现污水的净化。

我们选择了活性污泥法作为生物处理的主要方法。

该方法通过氧化、吸附和沉淀作用,将有机污染物降解为水和二氧化碳。

为了提高处理效率,我们将采用曝气器增加氧气供应,以促进微生物的活性。

3.3. 碳源补充系统为了维持微生物的正常生长和代谢,必须为其提供可以利用的碳源。

在设计中,我们将引入一套碳源补充系统,通过添加外部碳源来提高生物处理效果。

常见的碳源包括甘油、乳酸和酒精等。

3.4. 消毒单元在排放之前,我们需要对处理后的水体进行消毒,以杀灭残留的细菌和病原体。

光氧催化和紫外线消毒是常见的消毒方法。

我们将针对该污水处理厂设计一个适用的消毒单元,确保出水不会对环境和人体健康造成威胁。

4. 结果和讨论经过细致的设计和计算,我们预计该污水处理厂能够稳定地处理大约1万吨污水每天,并达到国家排放标准。

我们的设计方案充分考虑了污水处理效率和能耗的平衡,以及未来的扩展性。

在运营阶段,该污水处理厂的运营成本将得以降低,同时减少对环境的负面影响。

5. 结论污水处理厂毕业设计旨在设计一套高效、可持续的污水处理系统。

污水处理设计计算

污水处理设计计算

污水处理设计计算一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要任务之一。

设计一个高效的污水处理系统需要考虑到污水的性质、处理工艺、设备选择等因素。

本文将详细介绍污水处理设计计算的标准格式,并结合实际数据进行说明。

二、污水性质分析1. 污水流量:根据实际情况测定,假设为1000 m3/day。

2. 污水COD浓度:根据前期调查和分析,假设为500 mg/L。

3. 污水BOD浓度:根据前期调查和分析,假设为250 mg/L。

4. 污水SS浓度:根据前期调查和分析,假设为150 mg/L。

三、污水处理工艺选择根据污水性质分析结果,我们选择采用A2/O(Anaerobic-Anoxic-Oxic)工艺进行污水处理。

该工艺具有高效、稳定的特点,能够有效去除COD、BOD和SS等有机物。

四、污水处理设备选择1. 预处理设备:选择格栅和砂池进行初步固体物质的过滤和沉淀。

2. 厌氧池:根据污水流量和有机物浓度计算污水处理所需的厌氧池容积。

假设污水停留时间为12小时,则厌氧池容积为(1000 m3/day) × (12/24) = 500 m3。

3. 缺氧池:根据污水流量和有机物浓度计算污水处理所需的缺氧池容积。

假设污水停留时间为6小时,则缺氧池容积为(1000 m3/day) × (6/24) = 250 m3。

4. 好氧池:根据污水流量和有机物浓度计算污水处理所需的好氧池容积。

假设污水停留时间为12小时,则好氧池容积为(1000 m3/day) × (12/24) = 500 m3。

5. 沉淀池:选择沉淀池进行污水中悬浮固体物质的沉淀和分离。

根据污水流量计算沉淀池容积。

假设污水停留时间为2小时,则沉淀池容积为(1000 m3/day) ×(2/24) = 83.33 m3。

6. 滤池:选择滤池进行污水中细小颗粒物质的过滤和去除。

根据污水流量计算滤池面积。

假设滤池过滤速率为10 m3/(m2·day),则滤池面积为(1000 m3/day) / (10 m3/(m2·day)) = 100 m2。

污水处理厂毕业设计(含计算数据)..

污水处理厂毕业设计(含计算数据)..

一、污水处理工艺选择与可行性分析1、污水厂的设计规模近期污水量为2×104 m3/d,远期污水量为4×104 m3/d,其中生活污水和工业废水所占比例约为6:4。

污水厂主要处理构筑物拟分为二组,这样既可满足近期处理水量要求,又留有空地以二期扩建之用。

2、进出水水质由于进水不但含有BOD5,还含有大量的N,P所以不仅要求去除BOD5还应去除水中的N,P使其达到排放标准。

3、处理程度的计算1。

BOD5的去除率2 。

COD的去除率3。

SS的去除率4。

总氮的去除率5。

总磷的去除率4、本工程采用生物脱氮除磷工艺的可行性BOD5:N:P的比值是影响生物脱氮除磷的重要因素,氮和磷的去除率随着BOD5/N和BOD5/P比值的增加而增加。

理论上,BOD5/N>2。

86才能有效地进行脱氮,实际运行资料表明,BOD5/N>3时才能使反硝化正常进行。

在BOD5/N=4~5时,氮的去除率大于50%,磷的去除率也可达60%左右。

本工程BOD5/N=3,可以满足生物脱氮的要求。

对于生物除磷工艺,要求BOD5/P=33~100。

本工程BOD5/P等于36,能满足素之一,在碳化与硝化合并处理工艺中,硝化菌所占的比例很小,约5%。

一般负荷小于0。

15kg BOD5/kgMLSS。

d时,处理系统的硝化反认为处理系统的BOD5应才能正常进行。

根据所给定的污水水量及水质,参考目前国内外城市污水处理厂的设计及运转经验,对于生活污水占比例较大的城市污水而言,以下几种方法最具代表性:A2/O法、AB法、生物滤池、循环式活性污泥法(改良SBR)、氧化沟法.5、工艺比较及确定又要适当去除N,P故可采用SBR 城市污水处理厂的方案,既要考虑去除BOD5或氧化沟法,或A2/O法。

A A2/O法A2/O工艺即缺氧/厌氧/好氧活性污泥法, A2/O法处理城市污水的特点:运行费用较传统活性污泥法低,曝气池池容小,需气量少,具有脱氮除磷功能,BOD5和SS去除率高,出水水质较好,工作稳定可靠,有较成熟的设计、施工及运行管理经验,产泥量较传统活性污泥法少;污泥脱水性能较好;无需设初沉池;对水质和水温度化有一定适应能力;另外,从节省能耗的角度看,A2/O可以充分利,回收了部分硝化反应的需氧量,反硝化反应所用硝化液中的硝态氧来氧化BOD5产生的碱度可以部分补偿硝化反应消耗的碱度,因此对含氮浓度不高的城市污水可以不另外加碱来调节PH。

(完整版)污水预处理工艺设计计算

(完整版)污水预处理工艺设计计算

污水预处理工艺设计计算1.沉淀池1.1功能描述沉淀是利用重力沉降将比水重的悬浮颗粒从水中去除的操作。

沉淀池按在废水处理流程中的位置,主要分为初沉池、二沉池和终沉池。

沉淀按类型和结构的不同,可分为辐流式沉淀池、斜板斜管沉淀池、竖流沉淀池和平流沉淀池等。

以下分别进行说明:1.2设计要点(1)表面水力负荷:(2)沉淀时间和有效深度表面水力负荷(q o)沉淀时间(t)及有效深度(h)关系为t q,h在工业废水处理中,沉淀时间一般为4~6小时(斜板沉淀池为2~3小时),有效深度一般为3.5~5.5m,超高一般取0.3~0.5m。

1.3各不同类型沉淀池的设计说明1.3.1辐流式沉淀池(1)辐流式沉淀池呈圆形,直径6~60m ,中心进水,周边出水,其运行稳定,耐冲击负荷,沉淀效果较为理想。

(2)方案设计时不需考虑沉淀污泥区的设计,每座沉淀池表面积和池径m ax 1nq Q A = π14A D =式中:A 1 ——每池表面积,㎡Q max ——最大设计流量,m 3/hD —— 每池直径,m n —— 池数q 0 ——表面水力负荷,m 3/(m 2·h)(2)沉淀池有效水深一般有效水深h 2可取3.5-5.5m 。

另,池径与水深比一般范围在6~12。

(3)有效容积2h A V ⋅=式中:V ——有效池容,m(4)沉淀池总高度21h h H +=式中 H ——总高度,mh 1 ——超高,一般取0.3~0.5m h 2 ——有效水深,m(5)设计注意事项A.圆径与有效水深的比值一般采用6~12,池子的直径一般不小于16m ,最大可达100m 。

B.当池径小于30m 时,一般采用半桥式周边传动的刮泥机;当池径大于30m 时,一般采用全桥式周边传动的刮泥机。

1.3.2平流沉淀池(1)沉淀池表面积:由表面水力负荷得出。

max q Q A = 式中:A ——表面积,㎡Q max ——最大设计流量,m 3/h q 0 ——表面水力负荷,m 3/(m 2·h)(2)沉淀池长度t v L ⋅=6.3式中:L ——沉淀池长度,mv ——最大设计流量Q max 时的水平流速,一般初沉池取7mm/s ,二沉池取5mm/s(3)有效水深:一般有效水深h 2可取3.5-5.5m 。

污水处理厂 毕业设计论文

污水处理厂  毕业设计论文

污水处理厂毕业设计论文一、引言随着工业化和城市化进程的加速,水污染问题日益严重,对生态环境和人类健康构成了严重威胁。

污水处理厂作为水污染治理的重要设施,其设计和运行的合理性直接关系到污水处理效果和环境质量。

因此,进行污水处理厂的毕业设计具有重要的现实意义。

二、污水处理厂的设计规模和水质要求(一)设计规模设计规模的确定是污水处理厂设计的基础。

需要综合考虑服务区域的人口数量、工业发展状况、用水量以及未来的发展规划等因素。

通过对相关数据的收集和分析,确定污水处理厂的日处理水量。

(二)进水水质进水水质的确定对于选择合适的处理工艺至关重要。

需要对服务区域内的污水来源进行详细调查,包括生活污水、工业废水等。

通过对污水的采样和分析,确定主要污染物的浓度,如化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、悬浮物(SS)、氮、磷等。

(三)出水水质根据当地的环保要求和受纳水体的环境容量,确定污水处理厂的出水水质标准。

一般来说,出水水质应达到国家或地方规定的排放标准,以保护生态环境和水资源。

三、污水处理工艺的选择(一)常见的污水处理工艺目前,常见的污水处理工艺包括活性污泥法、生物膜法、氧化沟法、SBR 法等。

每种工艺都有其特点和适用范围。

活性污泥法是一种应用广泛的传统工艺,具有处理效果好、运行稳定等优点,但占地面积较大,能耗较高。

生物膜法具有生物量大、耐冲击负荷能力强等优点,但处理效果相对较差,容易发生堵塞。

氧化沟法具有工艺流程简单、运行管理方便等优点,但占地面积较大,对自动化控制要求较高。

SBR 法具有工艺流程简单、占地面积小等优点,但对操作人员的技术要求较高。

(二)工艺选择的考虑因素在选择污水处理工艺时,需要综合考虑进水水质、出水水质要求、处理规模、占地面积、运行成本、技术可靠性等因素。

同时,还应考虑当地的实际情况和工程经验。

对于水质变化较大、处理要求较高的污水处理厂,可选择具有较强抗冲击负荷能力的工艺,如氧化沟法、SBR 法等。

饮料厂污水处理毕业设计

饮料厂污水处理毕业设计

饮料厂污水处理毕业设计1. 概述本文档旨在介绍饮料厂污水处理的毕业设计项目,主要包括问题陈述、目标和设计方案。

2. 问题陈述饮料厂在生产过程中会产生大量废水,其中含有有机物、悬浮物、油脂等污染物。

这些废水如果未经处理直接排放,将对环境造成污染和危害。

因此,设计一个高效、经济且可持续的污水处理系统是十分必要的。

3. 目标本毕业设计的目标如下:- 开发一个全面的饮料厂污水处理方案,能够有效去除废水中的有机物、悬浮物、油脂等污染物;- 设计一个高效的处理工艺,确保废水达到环保排放标准,不对周边环境造成负面影响;- 提供一个可持续的处理方案,考虑能耗、经济性和资源利用率等因素。

4. 设计方案本设计方案采用以下步骤和技术:1. 预处理:通过物理方法,如筛网和沉淀池,去除废水中的固体和颗粒物。

预处理:通过物理方法,如筛网和沉淀池,去除废水中的固体和颗粒物。

2. 生物处理:利用生物反应器,如活性污泥法或固定化床反应器,进行有机物的生物降解和去除。

生物处理:利用生物反应器,如活性污泥法或固定化床反应器,进行有机物的生物降解和去除。

3. 沉淀/过滤:利用沉淀池和滤池,进一步去除废水中的悬浮物和残留固体。

沉淀/过滤:利用沉淀池和滤池,进一步去除废水中的悬浮物和残留固体。

4. 消毒:使用适当的消毒方法,如紫外线辐照或氯消毒,杀灭废水中的细菌和病毒。

消毒:使用适当的消毒方法,如紫外线辐照或氯消毒,杀灭废水中的细菌和病毒。

5. 水质监测:建立水质监测系统,定期对废水进行监测和分析,以确保排放水质符合相关标准。

水质监测:建立水质监测系统,定期对废水进行监测和分析,以确保排放水质符合相关标准。

5. 结论通过设计和实施以上的污水处理方案,饮料厂能够有效地减少废水污染,保护环境和人类健康。

这个毕业设计项目将为饮料厂提供一个可行的、具有实际应用价值的污水处理方案。

污水处理毕业设计计算说明书

污水处理毕业设计计算说明书
3.污水排水系统设计计算················································ 6 3.1 排水体制选择·····················································6 3.1.1 分流制······················································· 6 3.1.2 合流制······················································· 6 3.1.3 排水体制选择················································· 7 3.2 污水排水系统水力计算············································· 7 3.2.1 街区面积计算················································· 7 3.2.2 污水管道埋设深度············································· 8 3.2.3 污水管道设计流量计算········································· 9 3.2.4 污水管道水力计算············································ 14 3.3 雨水排水系统水力计算············································ 14
4.城市污水处理厂的设计··············································· 14 4.1 概述····························································14 4.1.1 城市污水处理厂水质特征······································ 14 4.1.2 城市污水处理厂设计水量······································ 14 4.2 城市污水处理厂厂址的选择········································15 4.3 工艺流程的确定·················································· 15

城市污水处理厂工艺设计毕业设计

城市污水处理厂工艺设计毕业设计

城市污水处理厂工艺设计毕业设计随着城市的快速发展和人口的不断增长,城市污水的排放量也日益增加。

为了保护生态环境,实现水资源的可持续利用,城市污水处理厂的建设变得至关重要。

本次毕业设计旨在设计一座高效、经济、环保的城市污水处理厂,以满足城市污水处理的需求。

一、设计任务与要求本次设计的城市污水处理厂处理规模为_____立方米/天,进水水质主要指标为:化学需氧量(COD)_____mg/L、生化需氧量(BOD₅)_____mg/L、悬浮物(SS)_____mg/L、氨氮(NH₃N)_____mg/L、总磷(TP)_____mg/L 等。

出水水质需达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)中的一级 A 标准。

二、污水处理工艺流程选择1、预处理工艺城市污水首先进入格栅间,通过粗格栅和细格栅去除较大的悬浮物和漂浮物,以保护后续处理设备的正常运行。

然后进入沉砂池,去除污水中的砂粒等无机颗粒。

2、生物处理工艺经过预处理的污水进入生物处理单元。

常见的生物处理工艺有活性污泥法和生物膜法。

考虑到处理效果和运行稳定性,本设计选用改良型的 A²/O 工艺。

该工艺具有良好的脱氮除磷效果,能够有效去除污水中的有机物、氮和磷。

3、深度处理工艺生物处理后的污水进入深度处理单元,采用混凝沉淀和过滤工艺,进一步去除污水中的悬浮物、有机物和磷,确保出水水质达标。

4、消毒工艺为了杀灭污水中的病原微生物,采用紫外线消毒工艺,具有消毒效率高、不产生副产物等优点。

三、主要构筑物设计1、格栅间设计两道格栅,粗格栅间隙为_____mm,细格栅间隙为_____mm。

格栅间设置在地下,采用钢筋混凝土结构。

2、沉砂池选用平流式沉砂池,设计流速为_____m/s,有效水深为_____m,停留时间为_____s。

3、 A²/O 反应池分为厌氧区、缺氧区和好氧区,各区容积比例根据水质特点和处理要求进行设计。

反应池采用推流式,池体采用钢筋混凝土结构。

污水处理厂 毕业设计论文

污水处理厂  毕业设计论文

污水处理厂毕业设计论文一、引言水是生命之源,对于人类的生存和发展至关重要。

然而,随着工业化和城市化的快速推进,大量的污水产生,如果不进行有效的处理,将会对环境和人类健康造成严重威胁。

污水处理厂作为污水治理的重要设施,其设计和运行的合理性直接关系到污水处理效果和环境质量。

因此,本次毕业设计旨在设计一座高效、稳定、经济的污水处理厂,以满足日益增长的污水处理需求。

二、设计规模与水质(一)设计规模根据所提供的资料和实际调研,确定本次污水处理厂的设计规模为每日处理污水_____立方米。

(二)进水水质通过对污水来源和成分的分析,确定进水水质主要指标如下:化学需氧量(COD)_____mg/L,生化需氧量(BOD₅)_____mg/L,悬浮物(SS)_____mg/L,氨氮(NH₃N)_____mg/L,总磷(TP)_____mg/L 等。

(三)出水水质根据国家和地方相关排放标准,确定出水水质应达到以下指标:COD_____mg/L,BOD₅_____mg/L,SS_____mg/L,NH₃N_____mg/L,TP_____mg/L 等。

三、处理工艺选择(一)工艺比选对常见的污水处理工艺,如活性污泥法、生物膜法、氧化沟法等进行了详细的比较和分析。

综合考虑处理效果、运行成本、占地面积等因素,最终选择了_____工艺作为本次设计的主体工艺。

(二)工艺流程污水首先经过格栅去除较大的悬浮物和杂物,然后进入沉砂池去除砂粒等无机物。

接着,污水进入初沉池,进一步去除悬浮物和部分有机物。

之后,污水进入生物处理单元,通过微生物的代谢作用去除有机物、氮和磷等污染物。

最后,经过二沉池进行泥水分离,出水达标排放。

四、主要构筑物设计(一)格栅格栅分为粗格栅和细格栅,粗格栅栅条间距为_____mm,细格栅栅条间距为_____mm。

格栅的设计能够有效地拦截污水中的固体杂质,保护后续处理设备的正常运行。

(二)沉砂池采用_____沉砂池,其优点是结构简单、运行稳定。

污水处理设计计算

污水处理设计计算

污水处理设计计算1.引言污水处理是保护环境和人类健康的重要工作。

本文将详细介绍污水处理设计计算的标准格式,包括设计流程、计算方法和所需数据等。

2.设计流程污水处理设计一般包括预处理、主处理和后处理三个阶段。

设计流程如下:2.1 预处理:包括格栅除污、沉砂池和调节池等。

格栅除污用于去除较大的杂质,沉砂池用于去除悬浮颗粒物,调节池用于平衡进水水质和流量。

2.2 主处理:包括生物处理和沉淀池等。

生物处理一般采用活性污泥法或固定膜法,用于去除有机物和氮磷等污染物。

沉淀池用于沉淀悬浮颗粒物和生物污泥。

2.3 后处理:包括消毒和除磷等。

消毒一般采用紫外线或氯化等方法,用于杀灭细菌和病毒。

除磷用于去除废水中的磷酸盐。

3.计算方法3.1 污水流量计算:根据设计人口、单位人均排水量和设计年份等因素,计算出污水的设计流量。

例如,假设设计人口为1000人,单位人均排水量为100L/d,设计年份为20年,则设计流量为1000人 × 100 L/d × 365 d/yr × 20 yr = 7300 m³/yr。

3.2 污水水质计算:根据污水的水质要求和污染物浓度等因素,计算出污水的设计水质。

例如,假设污水中COD浓度要求小于100 mg/L,BOD浓度要求小于50 mg/L,则设计水质为COD < 100 mg/L,BOD < 50 mg/L。

3.3 污水处理设施计算:根据设计流量和设计水质,计算出各个处理设施的尺寸和参数。

例如,假设生物处理池的设计水力停留时间为24小时,进水COD浓度为200 mg/L,出水COD浓度要求小于50 mg/L,则根据质量守恒原理,可以计算出生物处理池的体积为设计流量 × (进水COD浓度 - 出水COD浓度) / 进水COD浓度 = 7300 m³/yr × (200 mg/L - 50 mg/L) / 200 mg/L = 3650 m³。

污水处理设计计算

污水处理设计计算

污水处理设计计算目录1.引言1.1 背景介绍1.2 目的和范围2.污水性质分析2.1 污水来源2.2 污水性质参数分析3.污水处理工艺选择3.1 初级处理3.1.1 预处理3.1.2 粗格栅除渣3.1.3 砂沉淀池3.2 中级处理3.2.1 活性污泥法3.2.2 厌氧消化池3.3 高级处理3.3.1 水草滤池3.3.2 紫外线消毒4.设备参数计算4.1 污水流量计算4.2 污水处理装置参数计算5.工程施工及运营要求5.1 设计原则5.2 施工要求5.3 运营管理要求6.结果分析与评估6.1 设计结果分析6.2 效果评估7.结论附件:- 设计图纸- 设备清单- 运营指导手册法律名词及注释:1.污水处理法案:指对污水排放和处理进行法律约束和规定的文件。

2.环境保护局:负责监督和管理环境保护工作的机构,是污水处理的主要监管部门。

3.排污许可证:依法规定,进行污水排放的企业必须持有的许可证,规定了排放的限值和条件。

附件:1、设计图纸:包括工艺流程图、装置布置图等详细图纸。

2、设备清单:列出污水处理所需的设备信息,包括设备名称、型号、数量等。

3、运营指导手册:提供对污水处理设备的操作和维护指导,确保设备正常运行。

法律名词及注释:1、污水处理法案:指对污水排放和处理进行法律约束和规定的文件。

其中包括污水处理的标准、流程、设备使用等相关条款。

2、环境保护局:负责监督和管理环境保护工作的机构,是污水处理的主要监管部门。

负责审批排污许可证、监督污水处理厂的运行等。

3、排污许可证:依法规定,进行污水排放的企业必须持有的许可证,规定了排放的限值和条件。

企业需要申请排污许可证并定期进行监测和报告。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
H1——栅前渠道深,m,H1=h+h2。
8)每日栅渣量:
式中:W——每日栅渣量,m3/d;
W1——栅渣量,m3/103m3污水;
Kz——生活污水总流量变化系数;
宜采用机械清渣。
9)格栅机选型
根据设计计算结果,选用江苏龙洲环保工程有限公司生产的HGC型回转式格栅除污机。
中格栅选型
表1.1
产品
名称
型号
设备宽(mm)
顶部标高为:332.52+14.98=347.5(m)。
集水池的尺寸为L×B×H=12000mm×4000mm×14980mm。
当进水流量为平均日平均时流量时,集水池的水面标高为最低。则最低水位时的有效水深为:
(m)
则集水池的最低水位为:
336.02-(3.5-2.9)=335.42(m)
校核泵的扬程:
集水池的尺寸应满足水泵的布置要求,取集水池的长边为12m,短边取4m。则集水池的有效水深为:
(m)
集水池的水面标高为336.02m,泵房高出地面部分定为3.5m,则集水池的总高为:
H=344.00-336.02+3.5+3.5=14.98(m)
集水池的底部标高为:336.02-3.5=332.52(m)。
根据《给排水设计手册05——城镇排水》,通过格栅的水头损失一般采用0.08~0.15m,本设计取为h1=0.15m。
6)栅后槽总高度:
式中:H——栅后槽总高度,m;
h2——栅前渠道超高,m,取0.3m。
7)栅槽总长度:
式中:L——栅槽总长度,m;
1——进水渠道渐宽部分的长度,m;
2——栅+水头损失)×1.1=??(m)
347.53-336.02+0.2+1.5+0.36+1=14.6(m)
考虑到泵常年运行而造成的磨损,取保护系数1.2,则泵的扬程为:
14.6×1.2=17.52(m)
取为18m。
参考《水工业工程设计手册:水工业工程设备》,泵的设计流量采用最高日最高时流量Qm=374.306L/s=1347m3/h,拟选用3台泵并联运行,并设置一台备用泵,则每台泵的流量为1347÷3=449(m3/h)。
控制柜
自动耦合器
扬程使用范围
(m)
73
1300
JJ1-55
GAK-250
12~25
图2.3 QW型污水泵各部分安装尺寸示意图
根据《给水排水设计手册》(第三册城市给水)P453页的相关内容,出水管路的流速可根据下表确定。
污水泵出水管管径与流速的关系
表2.4
管径
(mm)
D<250
250≤D<1000
1000≤D<1600
角度
2400~8500
1535
~12000
1.0
1.5~1
80
2
0.55~1.1
60o~80o
中格栅示意图
图1.2中格栅示意图
10)螺旋输送机选型
根据计算每日栅渣量结果,选用江苏泽宇环境工程有限公司生产的LS型螺旋输送机。
螺旋输送机选型
表1.2
产品名称
型号
安装角度
输送量
(m3/h)
输送长度
(m)
转速
图1.5细格栅示意图
2)校核过栅流速:
由栅槽宽度B=S(n-1)+bn=0.01×(n-1)+0.005×n=0.8m,则栅条间隙数n≈54个。
过栅流速 ,满足过栅流速0.6~1m/s的要求。
3)每日栅渣量:
式中:W——每日栅渣量,m3/d;
W1——栅渣量,m3/103m3污水;
Kz——生活污水总流量变化系数;
HGC800
800
880
1140
3285
~14350
5
1.3~2.6
续表1.6
导流槽长度(mm)
沟深
(mm)
栅前水深(m)
过栅流速
(m/s)
介质最高温度(℃)
筛网运动速度(m/min)
电机功率(kw)
安装
角度
2400~8500
1535
~12000
1.0
1.5~1
80
2
0.55~1.1
60o~80o
细格栅示意图
1)旋流沉砂器选型
旋流沉砂器选型
表3.9
产品
名称
型号
处理量(m3/h)
叶轮转速
(r/min)
功率(Kw)
排砂量(L/s)
鼓风机
风量
(m3/min)
气压(KPa)
功率
(Kw)
XLC型旋流沉砂器
XLC360
360
12~20
1.1
9.5
1.79
34.3
2.2
注:1、水力表面负荷:200m3/m2·h;
2、水力停留时间:20-30s;
沟宽
(mm)
设备总宽(mm)
设备总高(mm)
有效栅隙(mm)
过水流量(t/d)
HGC型回转式格栅
HGC700
700
780
1050
3285
~14350
20
1.4~2.8
续表1.1
导流槽长度(mm)
沟深
(mm)
栅前水深(m)
过栅流速
(m/s)
介质最高温度(℃)
筛网运动速度(m/min)
电机功率(kw)
安装
(r/min)
LS型螺旋输送机
LS-260
30o
1.35
≤10
20
11)螺旋输送机示意图
图1.3螺旋输送机示意图
1
设计将集水池与污水泵房合建。进水泵房将低液面的集水池中的污水提升到高液面的细格栅处,液面高程计算结果详见高程计算表。
集水池的水面标高为m,水头损失可取0.15~0.25m(自取??),细格栅的栅前水面标高为m(根据出水口反算),进水泵房损失取为1.5~2.0m,进水泵房至细格栅处的管道沿程损失为?? m(可计算),安全水头取为1m,考虑到泵常年运行而造成的磨损,取保护系数1.1~1.2,则污水所需的抬升高度为:
宜采用机械清渣。
4)螺旋输送机选型
根据计算每日栅渣量结果,选用江苏泽宇环境工程有限公司生产的LS型螺旋输送机。
螺旋输送机选型
表3.7
产品名称
型号
安装角度
输送量
(m3/h)
输送长度
(m)
转速
(r/min)
LS型螺旋输送机
LS-260
30o
1.35
≤10
20
5)螺旋输送机示意图
图3.6螺旋输送机示意图
2.
经过比较,最终选用上海三联泵业有限公司生产的QW系列潜水排污泵。根据以上算得的流量和扬程,最终选用型号为250QW600-20-55的污水泵。
不同流量泵房运行工况分析:
当进水流量为最高日平均时流量或平均日平均时流量、最小流量等,是否满足要求。
当进水流量为最高日平均时流量或平均日平均时流量时,可只启用两台泵进行工作。而当进水流量为最小流量时,可只运行一台泵。
根据设计集水池最低水位标高校核泵的扬程是否满足要求。
该型号泵的各项性能参数如表。
图2.2 QW型污水泵结构示意图
250QW600-20-55型污水泵性能参数表
表2.3
口径
(mm)
流量
(m3/h)
扬程
(m)
转速
(r/min)
功率
(kW)
250
600
20
1480
55
续表2.3
效率
(%)
重量
(kg)
水泵电器
表2.8
流量(m3/h)
A(m)
B
(m)
C
(m)
D(m)
E
(m)
F
(m)
G
(m)
H(m)
J
(m)
K(m)
360
2.13
1
0.38
0.76
0.3
1.4
0.3
0.3
0.9
0.8
沉砂池的总高H=F+J=1.4+0.9=2.3(m)
沉砂池尺寸为D×H=760mm×300mm。
污水厂共设有四座旋流式沉砂池。根据污水厂的常规流量变化,当进水流量在最高日平均时流量左右变化时,同时运行四座沉砂池,当进水流量在最高日平均时流量和平均日平均时流量之间变化时,运行三座沉砂池。当进水流量低于平均日平均时流量时,可只运行两座沉砂池。各沉砂池之间可以灵活配对进行运行。
通过收集各生产厂家的样本资料,并综合考虑污水厂的具体情况,最终选择南京维克环保科技有限公司生产的XLCS型旋流沉砂池除污机。
XLCS型气提式旋流沉砂池示意图如下:
图2.4 XLCS型泵提式旋流沉砂池示意图
根据流量选择XLCS-360型的沉砂池。该型号沉砂池的各项技术参数为:
XLCS-360型旋流式沉砂池各项技术参数
①设计流量
旋流式沉砂池采用最高日最高时流量Qm=3.234×104m3/d=1347.5m3/h进行相关计算。考虑到沉砂池的灵活配置运行,共设置四台旋流沉砂池。每台沉砂池的设计流量为1347.5÷4=337m3/h。
②沉砂池选型
根据设计流量,采用XLCS型旋流沉砂池(钟式),吸砂方式为气提式。该种沉砂池占地面积小;沉砂效果受水量变化影响很小;砂水分离效果好,分离出的砂子含水率低,有机物含量少,便于运输;系统采用PLC自动控制洗砂,对周围环境影响很小,卫生条件好。配套空气提砂机和三叶罗茨鼓风机。XLCS型旋流沉砂池外形尺寸示意见图2.4,技术参数及外形尺寸见表2.8。
相关文档
最新文档