某区2万立方米污水处理厂设计
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(1)SBR 工艺流程简单、管理方便、造价低。SBR 工艺只有一个反应器,不需 要二沉池,不需要污泥回流设备,一般情况下也不需要调节池,因此要比传统活 性污泥工艺节省基建投资 30%以上,而且布置紧凑,节省用地。由于科技进步, 目前自动控制已相当成熟、配套。这就使得运行管理变得十分方便、灵活,很适 合小城市采用。
SBR 是一种间歇式的活性泥泥系统,其基本特征是在一个反应池内完成污水 的生化反应、固液分离、排水、排泥。可通过双池或多池组合运行实现连续进出 水。SBR 通过对反应池曝气量和溶解氧的控制而实现不同的处理目标,具有很大 的灵活性。
SBR 池通常每个周期运行 4-6 小时,当出现雨水高峰流量时,SBR 系统就从 正常循环自动切换至雨水运行模式,通过调整其循环周期,以适应来水量的变化。 SBR 系统通常能够承受 3-5 倍旱流量的冲击负荷。 SBR 工艺具有以下特点:
(5)可以除磷脱氮。可以通过氧化沟中曝气机的开关,创造好氧、缺氧环境 达到除磷脱氮目的,脱氮效率一般>80%。但要达到较高的除磷效果则需要采取 另外措施。
(6)基建投资省、运行费用低。和传统活性污泥法工艺相比,在去除 BOD、 去除 BOD 和 NH3 -N 及去除 BOD 和脱氮三种情况下,基建费用和运行费用都有较 大降低,特别是在去除 BOD 和脱氮情况下更省。同时统计表明在规模较小的情况 下,氧化沟的基建投资比传统活性污泥法节省更多。
2.3.2 氧化沟
严格地说,氧化沟不属于专门的生物除磷脱氮工艺。但是随着氧化沟技术的 发展,它早已超出原先的实践范围,出现了一系列除磷脱氮技术与氧化沟技术相 结合的污水处理工艺流程。按照运行方式,氧化沟可以分为连续工作式、交替工 作式和半交替工作式。连续工作式氧化沟,如帕斯韦尔氧化沟、卡鲁塞尔氧化沟。 奥贝尔氧化沟在我国应用比较多,这些氧化沟通过设置适当的缺氧段、厌氧段、 好氧段都能取得较好的除磷脱氮效果。连续工作式氧化沟又可分为合建式和分建 式。 交替工作式氧化沟一般采用合建式,多采用转刷曝气,不设二沉池和污泥 回流设施。交替工作式氧化沟又可分为单沟式、双沟式和三沟式,交替式氧化沟 兼有连续式氧化沟和 SBR 工艺的一些特点,可以根据水量水质的变化调节转刷的 开停,既可以节约能源,又可以实现最佳的除磷脱氮效果。 氧化沟具有以下特点:
COD mg/l
SS mg/l
TN mg/l
TP mg/l
进Fra Baidu bibliotek水
260
600
320
45
5.5
质
出水水
≤15
≤50
≤15
≤5
≤1.0
质
污水 BOD、COD、SS、酸、碱、有机磷、酚、氯化物、硫化物、石油、苯、 三氯乙醛、四醇、铬离子等浓度较高
BOD 去除率:92.3% COD 去除率:90% SS 去除率:92%
二级活性污泥系统串联组成,并分别有独立的污泥回流系统。该工艺于 80 年代初 应用于工程实践,现在越来越广泛地得到了应用。
○1 A+A2/O 工艺原理 A+A2/O 生物处理工艺图如下所示:
图三. A+A2/O 该工艺主要特点是不设初沉池,由 A-B 二段活性污泥系统串联运行,并各自 有独立的污泥回流系统。 原水经格栅进入 A 段,该段充分利用原污水中的微生物,并不断地繁殖,形 成一个开放性生物动力学系统。A 段污泥负荷率高达 2~6kgBOD5/(kgMLSS.d),水
第一章 环境条件 一.环境条件状况 气象 1.降雨
年平均降雨量 8595mm 年最大降雨量 1360mm 最大日降雨量 296mm 年平均蒸发量 1200mm 全年降雨量的 60%集中在 6~8 月份 2.气温 历年最高气温 40.1℃ 历年最低气温 -23.3℃ 年平均气温 14℃ 最高月平均气温 26.9℃ 最低月平均气温 0.7℃ 3.风向 年主导风向 东北偏西 4.地质 地震烈度 7 度
单位:(m3/h)
6~
16~1
小时 1~5
8~9 10~11 12~13 14~15
18~20 21~23 24
7
7
44
流量 120
1300 660
0
1500
800 1100 1400 1100 400
日流量:
120³4+440+130+660+1500+800+1100+1400³2+1100³2+400=11680m3
mg/l
mg/l
mg/l mg/l
进水水
260
600
320
45
5.5
质
出水水
≤15
≤50
≤15
≤5
≤1.0
质
(二)水量 最大时水量:1400m3/h 总设计规模为 20000m3/h。(远期设计规为:50000m3/d) (三)设计需要使用的有关法规、标准、设计规范和资料 需要参考的设计指南、规范和设计手册: 1.《室外排水设计规范》(GBJ14-87) 2.《地表水环境标准》(GBHZB1-1999) 3.《污水综合排放标准》(GB8978-1999) 4.《城市污水处理厂污水污泥排放标准》(GJ3025-93)
Orbal 氧化沟,即“0、1、2”工艺,由内到外分别形成厌氧、缺氧、和好 氧三个区域,采用转碟曝气。由于从内沟(好氧区)到中沟(缺氧区)之间没有回流 设施,所以总的脱氮效率较差。在厌氧区采用表面搅拌设备,不可避免的带入相 当数量的溶解氧,使得除磷效率较差。
三沟式氧化沟属于交替运行式氧化沟,由丹麦 Kruger 公司创建,如上图。 由三条同容积的沟槽串联组成,两侧的池子交替作为曝气池和沉淀池,中间的池 子一直作为曝气池。原污水交替地进入两侧的池子,处理出水则相应地从作为沉 淀池的池中流出,这样提高了曝气转刷的利用率(达 59%左右),另外也有利于 生物脱氮。三沟式氧化沟流程简洁,具有生物脱氮功能,由于无专门的厌氧区, 因此,生物除磷效果差,而且由于交替运行,总的容积利用率低,约为 55%,设 备总数量多,利用率低。 2.3.3 SBR 工艺
COD、SS、酸、碱、有机磷、酚、氯化物、硫化物、石油、苯、三氯乙醛、四醇、铬离
子等浓度较高,大都未经处理(或处理效果不好)直接排入 c 河。
根据规划,决定从 b 区起埋设新的污水总管收集工业污水和生活区的生活污水,在
c 河畔建设一座污水处理厂。
(一)水质:
项目
BOD5
COD
SS
TN
TP
单位
mg/l
TN 去除率:80% NH3-N 去除率: PO43—P 去除率:82%
2.3 工艺流程的比较选择 按《城市污水处理和污染防治技术政策》要求推荐,20 万 t/d 规模大型污
水厂一般采用常规活性污泥法工艺,10-20 万 t/d 污水厂可以采用常规活性污泥 法、氧化沟、SBR、AB 法等工艺,小型污水厂还可以采用生物滤池、水解好氧法 工艺等。对脱磷脱氮有要求的城市,应采用二级强化处理,如 A2 /O 工艺,A/O 工艺,SBR 及其改良工艺,氧化沟工艺,以及水解好氧工艺,生物滤池工艺等。
由于该设计对脱氮除磷有要求故选取二级强化处理。可供选取的工艺:A/O 工艺,A2/O 工艺,SBR 及其改良工艺,氧化沟工艺,
2.3.1 A2/O 处理工艺(如下图所示)
内回流
厌氧
缺氧
好氧
二沉池
污泥回流
图 1 A2/O工艺 ○1
A2/O 处理工艺是 Anaerobic-Anoxic-Oxic 的英文缩写,它是厌氧-缺氧-好氧 生物脱氮除磷工艺的简称,A2/O 工艺是在厌氧-好氧除磷工艺的基础上开发出来 的,该工艺同时具有脱氮除磷的功能。
○2 A2/O 工艺的特点:
A:厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合, 能同时具有去除有机物、脱氮除磷功能; B:在同时脱氮除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时 间也少于同类其它工艺。
C:在厌氧-缺氧-好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI 一般小于 100,不 会发生污泥膨胀。 D:污泥中含磷量高,一般为 2.5%以上。
(2)处理效果好。SBR 工艺反应过程是不连续的,是典型的非稳态过程,但 在曝气阶段其底物和微生物浓度变化是连续的(尽管是处于完全混合状态中),随 时间的延续而逐渐降低。反应器内活性污泥处于一种交替的吸附、吸收及生物降 解和活化的变化过程之中,因此处理效果好。
(3)有较好的除磷脱氮效果。SBR 工艺可以很容易地交替实现好氧、缺氧、 厌氧的环境,并可以通过改变曝气量、反应时间等方面来创造条件提高除磷脱氮 效率。
Carrousel 原指游艺场中的循环转椅,如上图。为一个多沟串联系统,进水 与活性污泥混合后沿箭头方向在沟内不停的循环流动,采用表面机械曝气器,每 沟渠的一端各安装一个。靠近曝气器下游的区段为好氧区,处于曝气器上游和外 环的区段为缺氧区,混合液交替进行好氧和缺氧,不仅提供了良好的生物脱氮条 件,而且有利于生物絮凝,使活性污泥易于沉淀。
(4)污泥沉降性能好。SBR 工艺具有的特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌的 生长,减少了污泥膨胀的可能。同时由于 SBR 工艺的沉淀阶段是在静止的状态下 进行的,因此沉淀效果更好。
(5)SBR 工艺独特的运行工况决定了它能很好的适应进水水量、水质波动。
2.3.2 A+A2/O 工艺 A+A2/O 处理工艺由污泥负荷率很高的 A 段和污泥负荷率较低的 B 段(A2/O 段)
四、厂区地形 1.污水厂选址区域海拔标高在+64~+66m 之间,平均地面标高位+64.5m。 2.平均地面坡度位 0.3‰~0.5‰,地势位西北高,东南低。 3.厂区征地面积为东西长 380m,南北长 280m。
第二章 设计资料的确定及污水、污泥处理工艺的选择
2.1 设计流量的确定
最大时水量:1500m3/h
设计任务书 一.设计任务: 某区 2 万 m3/d 污水处理厂设计 二.任务的提出及目的要求: (一)任务的提出及目的: 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。有学者曾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,1-10m3 万为中型污水处理厂,小于 1 万 m3 的为小型污水处理 厂。近年来,大型污水处理厂建设数量相对减少,而中小型污水厂则越来越多。如何搞 好中、小型污水处理厂,特别是小型污水厂,是近几年许多专家和工程技术人员比较关 注的问题。 通过城市中小型污水处理厂工艺的选择、设计,培养环境工程专业学生利用所学到 的水污染控制理论,系统的掌握污水处理方案比较、优化,各主要构筑物结构设计与参 数计算,主要设备造型包括格栅、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、加药设备、消毒设备等,以及平面布置和高程计 算。然后根据所确定的工艺和计算结果,绘制污水处理厂总平面布置图,管线总平面布 置图、工艺流程图及各主要构筑物图 10~12 张。 (二)要求 ①方案选择合理 ②参数选取与计算准确 ③处理系统布置紧凑 ④所选设备质优、可靠、易于操作 ⑤图纸绘制达到施工图要求 ⑥概算部分尽量准确,详细 三.设计基础资料 A 市是某省的重要工业城市,以重工业为主体,b 区为其重要的工业及化工区,工 业门类比较齐全,主要有一家铝厂、一家石油化工厂、一家热电厂、一家化肥厂、一家 制药厂、一家农药厂、两家化工厂、一家合成纤维厂、一家电镀厂等。 b 区为化工区,城镇人口有 6 万,目前每天排出污水量 1.8 万 m3 左右,污水 BOD、
污水平均流量: Q0
Qi 11680 486.7m3 / h 24 24
最大时污水流量:1500m3/h
最小时污水流量:120m3/h
根据分项污水定额和综合污水量定额法对污水总量进行预测,决定工程总规
模为 20000m3/h
设计流量:834m3/h(213.48L/s)
项目 单位
BOD5 mg/l
(1)工艺流程简单,运行管理方便。氧化沟工艺不需要初沉池和污泥消化池。 有些类型氧化沟还可以和二沉池合建,省去污泥回流系统。
(2)运行稳定,处理效果好。氧化沟的 BOD 平均处理水平可达到 95%左右。 (3)能承受水量、水质的冲击负荷,对浓度较高的工业废水有较强的适应能 力。这主要是由于氧化沟水力停留时间长、泥龄长和循环稀释水量大。 (4)污泥量少、性质稳定。由于氧化沟泥龄长。一般为 20~30 d,污泥在沟 内已好氧稳定,所以污泥产量少从而管理简单,运行费用低。
SBR 是一种间歇式的活性泥泥系统,其基本特征是在一个反应池内完成污水 的生化反应、固液分离、排水、排泥。可通过双池或多池组合运行实现连续进出 水。SBR 通过对反应池曝气量和溶解氧的控制而实现不同的处理目标,具有很大 的灵活性。
SBR 池通常每个周期运行 4-6 小时,当出现雨水高峰流量时,SBR 系统就从 正常循环自动切换至雨水运行模式,通过调整其循环周期,以适应来水量的变化。 SBR 系统通常能够承受 3-5 倍旱流量的冲击负荷。 SBR 工艺具有以下特点:
(5)可以除磷脱氮。可以通过氧化沟中曝气机的开关,创造好氧、缺氧环境 达到除磷脱氮目的,脱氮效率一般>80%。但要达到较高的除磷效果则需要采取 另外措施。
(6)基建投资省、运行费用低。和传统活性污泥法工艺相比,在去除 BOD、 去除 BOD 和 NH3 -N 及去除 BOD 和脱氮三种情况下,基建费用和运行费用都有较 大降低,特别是在去除 BOD 和脱氮情况下更省。同时统计表明在规模较小的情况 下,氧化沟的基建投资比传统活性污泥法节省更多。
2.3.2 氧化沟
严格地说,氧化沟不属于专门的生物除磷脱氮工艺。但是随着氧化沟技术的 发展,它早已超出原先的实践范围,出现了一系列除磷脱氮技术与氧化沟技术相 结合的污水处理工艺流程。按照运行方式,氧化沟可以分为连续工作式、交替工 作式和半交替工作式。连续工作式氧化沟,如帕斯韦尔氧化沟、卡鲁塞尔氧化沟。 奥贝尔氧化沟在我国应用比较多,这些氧化沟通过设置适当的缺氧段、厌氧段、 好氧段都能取得较好的除磷脱氮效果。连续工作式氧化沟又可分为合建式和分建 式。 交替工作式氧化沟一般采用合建式,多采用转刷曝气,不设二沉池和污泥 回流设施。交替工作式氧化沟又可分为单沟式、双沟式和三沟式,交替式氧化沟 兼有连续式氧化沟和 SBR 工艺的一些特点,可以根据水量水质的变化调节转刷的 开停,既可以节约能源,又可以实现最佳的除磷脱氮效果。 氧化沟具有以下特点:
COD mg/l
SS mg/l
TN mg/l
TP mg/l
进Fra Baidu bibliotek水
260
600
320
45
5.5
质
出水水
≤15
≤50
≤15
≤5
≤1.0
质
污水 BOD、COD、SS、酸、碱、有机磷、酚、氯化物、硫化物、石油、苯、 三氯乙醛、四醇、铬离子等浓度较高
BOD 去除率:92.3% COD 去除率:90% SS 去除率:92%
二级活性污泥系统串联组成,并分别有独立的污泥回流系统。该工艺于 80 年代初 应用于工程实践,现在越来越广泛地得到了应用。
○1 A+A2/O 工艺原理 A+A2/O 生物处理工艺图如下所示:
图三. A+A2/O 该工艺主要特点是不设初沉池,由 A-B 二段活性污泥系统串联运行,并各自 有独立的污泥回流系统。 原水经格栅进入 A 段,该段充分利用原污水中的微生物,并不断地繁殖,形 成一个开放性生物动力学系统。A 段污泥负荷率高达 2~6kgBOD5/(kgMLSS.d),水
第一章 环境条件 一.环境条件状况 气象 1.降雨
年平均降雨量 8595mm 年最大降雨量 1360mm 最大日降雨量 296mm 年平均蒸发量 1200mm 全年降雨量的 60%集中在 6~8 月份 2.气温 历年最高气温 40.1℃ 历年最低气温 -23.3℃ 年平均气温 14℃ 最高月平均气温 26.9℃ 最低月平均气温 0.7℃ 3.风向 年主导风向 东北偏西 4.地质 地震烈度 7 度
单位:(m3/h)
6~
16~1
小时 1~5
8~9 10~11 12~13 14~15
18~20 21~23 24
7
7
44
流量 120
1300 660
0
1500
800 1100 1400 1100 400
日流量:
120³4+440+130+660+1500+800+1100+1400³2+1100³2+400=11680m3
mg/l
mg/l
mg/l mg/l
进水水
260
600
320
45
5.5
质
出水水
≤15
≤50
≤15
≤5
≤1.0
质
(二)水量 最大时水量:1400m3/h 总设计规模为 20000m3/h。(远期设计规为:50000m3/d) (三)设计需要使用的有关法规、标准、设计规范和资料 需要参考的设计指南、规范和设计手册: 1.《室外排水设计规范》(GBJ14-87) 2.《地表水环境标准》(GBHZB1-1999) 3.《污水综合排放标准》(GB8978-1999) 4.《城市污水处理厂污水污泥排放标准》(GJ3025-93)
Orbal 氧化沟,即“0、1、2”工艺,由内到外分别形成厌氧、缺氧、和好 氧三个区域,采用转碟曝气。由于从内沟(好氧区)到中沟(缺氧区)之间没有回流 设施,所以总的脱氮效率较差。在厌氧区采用表面搅拌设备,不可避免的带入相 当数量的溶解氧,使得除磷效率较差。
三沟式氧化沟属于交替运行式氧化沟,由丹麦 Kruger 公司创建,如上图。 由三条同容积的沟槽串联组成,两侧的池子交替作为曝气池和沉淀池,中间的池 子一直作为曝气池。原污水交替地进入两侧的池子,处理出水则相应地从作为沉 淀池的池中流出,这样提高了曝气转刷的利用率(达 59%左右),另外也有利于 生物脱氮。三沟式氧化沟流程简洁,具有生物脱氮功能,由于无专门的厌氧区, 因此,生物除磷效果差,而且由于交替运行,总的容积利用率低,约为 55%,设 备总数量多,利用率低。 2.3.3 SBR 工艺
COD、SS、酸、碱、有机磷、酚、氯化物、硫化物、石油、苯、三氯乙醛、四醇、铬离
子等浓度较高,大都未经处理(或处理效果不好)直接排入 c 河。
根据规划,决定从 b 区起埋设新的污水总管收集工业污水和生活区的生活污水,在
c 河畔建设一座污水处理厂。
(一)水质:
项目
BOD5
COD
SS
TN
TP
单位
mg/l
TN 去除率:80% NH3-N 去除率: PO43—P 去除率:82%
2.3 工艺流程的比较选择 按《城市污水处理和污染防治技术政策》要求推荐,20 万 t/d 规模大型污
水厂一般采用常规活性污泥法工艺,10-20 万 t/d 污水厂可以采用常规活性污泥 法、氧化沟、SBR、AB 法等工艺,小型污水厂还可以采用生物滤池、水解好氧法 工艺等。对脱磷脱氮有要求的城市,应采用二级强化处理,如 A2 /O 工艺,A/O 工艺,SBR 及其改良工艺,氧化沟工艺,以及水解好氧工艺,生物滤池工艺等。
由于该设计对脱氮除磷有要求故选取二级强化处理。可供选取的工艺:A/O 工艺,A2/O 工艺,SBR 及其改良工艺,氧化沟工艺,
2.3.1 A2/O 处理工艺(如下图所示)
内回流
厌氧
缺氧
好氧
二沉池
污泥回流
图 1 A2/O工艺 ○1
A2/O 处理工艺是 Anaerobic-Anoxic-Oxic 的英文缩写,它是厌氧-缺氧-好氧 生物脱氮除磷工艺的简称,A2/O 工艺是在厌氧-好氧除磷工艺的基础上开发出来 的,该工艺同时具有脱氮除磷的功能。
○2 A2/O 工艺的特点:
A:厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合, 能同时具有去除有机物、脱氮除磷功能; B:在同时脱氮除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时 间也少于同类其它工艺。
C:在厌氧-缺氧-好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI 一般小于 100,不 会发生污泥膨胀。 D:污泥中含磷量高,一般为 2.5%以上。
(2)处理效果好。SBR 工艺反应过程是不连续的,是典型的非稳态过程,但 在曝气阶段其底物和微生物浓度变化是连续的(尽管是处于完全混合状态中),随 时间的延续而逐渐降低。反应器内活性污泥处于一种交替的吸附、吸收及生物降 解和活化的变化过程之中,因此处理效果好。
(3)有较好的除磷脱氮效果。SBR 工艺可以很容易地交替实现好氧、缺氧、 厌氧的环境,并可以通过改变曝气量、反应时间等方面来创造条件提高除磷脱氮 效率。
Carrousel 原指游艺场中的循环转椅,如上图。为一个多沟串联系统,进水 与活性污泥混合后沿箭头方向在沟内不停的循环流动,采用表面机械曝气器,每 沟渠的一端各安装一个。靠近曝气器下游的区段为好氧区,处于曝气器上游和外 环的区段为缺氧区,混合液交替进行好氧和缺氧,不仅提供了良好的生物脱氮条 件,而且有利于生物絮凝,使活性污泥易于沉淀。
(4)污泥沉降性能好。SBR 工艺具有的特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌的 生长,减少了污泥膨胀的可能。同时由于 SBR 工艺的沉淀阶段是在静止的状态下 进行的,因此沉淀效果更好。
(5)SBR 工艺独特的运行工况决定了它能很好的适应进水水量、水质波动。
2.3.2 A+A2/O 工艺 A+A2/O 处理工艺由污泥负荷率很高的 A 段和污泥负荷率较低的 B 段(A2/O 段)
四、厂区地形 1.污水厂选址区域海拔标高在+64~+66m 之间,平均地面标高位+64.5m。 2.平均地面坡度位 0.3‰~0.5‰,地势位西北高,东南低。 3.厂区征地面积为东西长 380m,南北长 280m。
第二章 设计资料的确定及污水、污泥处理工艺的选择
2.1 设计流量的确定
最大时水量:1500m3/h
设计任务书 一.设计任务: 某区 2 万 m3/d 污水处理厂设计 二.任务的提出及目的要求: (一)任务的提出及目的: 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。有学者曾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,1-10m3 万为中型污水处理厂,小于 1 万 m3 的为小型污水处理 厂。近年来,大型污水处理厂建设数量相对减少,而中小型污水厂则越来越多。如何搞 好中、小型污水处理厂,特别是小型污水厂,是近几年许多专家和工程技术人员比较关 注的问题。 通过城市中小型污水处理厂工艺的选择、设计,培养环境工程专业学生利用所学到 的水污染控制理论,系统的掌握污水处理方案比较、优化,各主要构筑物结构设计与参 数计算,主要设备造型包括格栅、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、加药设备、消毒设备等,以及平面布置和高程计 算。然后根据所确定的工艺和计算结果,绘制污水处理厂总平面布置图,管线总平面布 置图、工艺流程图及各主要构筑物图 10~12 张。 (二)要求 ①方案选择合理 ②参数选取与计算准确 ③处理系统布置紧凑 ④所选设备质优、可靠、易于操作 ⑤图纸绘制达到施工图要求 ⑥概算部分尽量准确,详细 三.设计基础资料 A 市是某省的重要工业城市,以重工业为主体,b 区为其重要的工业及化工区,工 业门类比较齐全,主要有一家铝厂、一家石油化工厂、一家热电厂、一家化肥厂、一家 制药厂、一家农药厂、两家化工厂、一家合成纤维厂、一家电镀厂等。 b 区为化工区,城镇人口有 6 万,目前每天排出污水量 1.8 万 m3 左右,污水 BOD、
污水平均流量: Q0
Qi 11680 486.7m3 / h 24 24
最大时污水流量:1500m3/h
最小时污水流量:120m3/h
根据分项污水定额和综合污水量定额法对污水总量进行预测,决定工程总规
模为 20000m3/h
设计流量:834m3/h(213.48L/s)
项目 单位
BOD5 mg/l
(1)工艺流程简单,运行管理方便。氧化沟工艺不需要初沉池和污泥消化池。 有些类型氧化沟还可以和二沉池合建,省去污泥回流系统。
(2)运行稳定,处理效果好。氧化沟的 BOD 平均处理水平可达到 95%左右。 (3)能承受水量、水质的冲击负荷,对浓度较高的工业废水有较强的适应能 力。这主要是由于氧化沟水力停留时间长、泥龄长和循环稀释水量大。 (4)污泥量少、性质稳定。由于氧化沟泥龄长。一般为 20~30 d,污泥在沟 内已好氧稳定,所以污泥产量少从而管理简单,运行费用低。