• 1.26 MB
  • 2022-04-22 11:40:34 发布

日产8万m3某城市污水处理工艺的设计

  • 69页
  • 当前文档由用户上传发布,收益归属用户
  1. 1、本文档共5页,可阅读全部内容。
  2. 2、本文档内容版权归属内容提供方,所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议,可选择认领,认领后既往收益都归您。
  3. 3、本文档由用户上传,本站不保证质量和数量令人满意,可能有诸多瑕疵,付费之前,请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形,可联系本站下载客服投诉处理。
  4. 文档侵权举报电话:19940600175。
'分类号编号烟台大学毕业论文(设计)日产8万m3某城市污水处理工艺的设计Thedesignproductionof80,000m3perdayofamunicipalwastewatertreatmentprocess申请学位:工学学士院系:环境与材料工程学院专业:环境工程姓名:学号:指导老师:2011年6月6日烟台大学 日产8万m3某城市污水处理工艺的设计姓名:导师:2011年6月6日烟台大学 毕业设计(论文)任务书院(系):环境与材料工业学院姓名学号毕业届别11届专业环境工程毕业论文(设计)题目日产8万m3某城市污水处理工艺的设计指导教师学历职称所学专业环境工程主要内容和基本要求:1查阅相关文献,并写出文献综述2进行相关污水处理厂的实习并搜集有关资料,写出开题报告3进行污水处理方案比较并确定处理方案4进行设备工艺计算及平面草图、进行高程计算5进行平面布置、高程布置及局部工序的布置(绘图)6拟定论文提纲,撰写毕业设计说明书。主要参考资料:①高廷耀等.《水污染控制工程》(第二版).北京高等教育出版社,1999②姜乃昌.《水泵与水泵站》.北京.中国建筑工业出版社,2001③北京市政设计院主编.《给水排水设计手册》第3、5、10、11册.北京.中国建筑工业出版社,1986④杨岳平等.《废水处理工程及实例分析》.北京.化学工业出版社,2002⑤张自杰主编.《排水工程》上下册.北中国建工出版社,1999⑥王海山等.《给水与排水常用数据手册》.长春:吉林科学技术出版社,1994⑦化学工业出版社组编写.《水处理工程典型设计实例》.化工出版社,2002.1⑧唐受印,戴友芝.《水处理工程师手册.化工出版社,2003.1.1⑨室外排水设计规范;化工、机械、建筑设计规范⑩上网或到图书馆查阅相关资料进度安排:第一周~第四周布置毕业设计任务,了解任务的要求,进行文献检索,完成开题报告第五周文献检索及必要的实习第六周~第七周进行水处理厂的初步设计草案即方案确定和设备选型第八周~第十二周设计计算第十三周图纸绘制第十四周~第十五周图纸修正及设计说明书的编写第十六周毕业答辩指导教师签字:2011年01月10日院(系)意见:教学院长(主任)签字:年月日附注: 摘要:众所周知,城市污水是水污染大户。据不完全统计,2005年全国城市废水年排放总量已超过500亿m3。由此可见,为了控制污染,保护环境,迫切需要解决城市污水同环境保护协调发展的问题。根据城市污水产生的特点和污水的性状,将废水处理同废水回用结合起来作为一个完整的系统加以考虑,更为合理,使废水处理更能适应环境保护和生产发展的要求。本设计内容主要包括:城市污水、污水处理工艺方案、工艺流程图的确定、主要构筑物尺寸设计与计算、主要设备选型、污水处理厂的总平面布置、高程计算、工程概算等方面。同时附有工艺流程图、平面布置图、高程图、氧化沟等主要构筑物的平面图及剖面图。本设计的完成将有利于该市污水的达标排放,减少对环境的危害。关键词:城市污水,处理工艺,设计计算,总平面布置,高程计算 Abstract:Knowntoall,themunicipalwastewateristhemostimportantpartofwaterpollution.Accordingtostatisticsincompletely,thetotalofthemunicipalwastewaterinourcountryisabove50,000,000,000m3in2005.Itshowsthatweneedurgentlytoresolvetheproblemaboutmoderationandthedevelopmentofthemunicipalwastewaterandenvironmentalprotectionforthesakeofthecontrolandenvironmentalprotection.Accordingtothecharacteristicsofthemunicipalwastewater,takeintothesystemthatwastewatertreatmentcombinedwithwastewaterreuse,morereasonable,makewastewatertreatmentcanadapttherequirementsoftheenvironmentalprotectionandproductiondevelopment.Thisdesigncontentsmainlyincludes:Themunicipalwastewater,sewagetreatmentprocess,determinationoftheprocessflowdiagram,thesizedesignandcalculationofthemainlyconstructs,themainequipmentschooses,thegenerallayoutofsewagetreatmentplants,thecalculationoftheelevation,engineeringbudget,etc.Atthesametime,therearetheprocessflowdiagram,theelevationdiagram,oxidationditchinthedesign.Thecompletionofthisdesignwillbeadvantageoustothewastewaterthatthecityexhauststoreachthemark,reducingthebanetowardtheenvironment.Keywords:municipalwastewater,process,designcalculations,generallayout,thecalculationoftheelevation 目录1总论11.1项目提出的背景及意义11.1.1背景11.1.2意义11.2城市环境条件21.2.1地理条件21.2.2气象水文21.2.3厂址概况31.3排水现状和污染情况31.3.1排水现状31.3.2污染情况31.4工程规模、水质条件31.4.1工程规模31.4.2污水水量31.4.3进出污水水质42污水处理工艺方案比较52.1污水处理工艺方案比较52.1.1工程方案分析52.1.2方案比选62.1.3方案确定122.2工艺流程153污水处理工艺设计计算173.1一级处理部分173.1.1格栅173.1.2进水泵房213.1.3平流式沉砂池223.1.4配水井25 3.2二级处理部分253.2.1氧化沟253.2.2二沉池293.2.3回流污泥泵房363.2.4接触消毒池与加氯间373.3主要设备说明384污泥的处理404.1污泥泵房404.2污泥浓缩池404.3贮泥池424.4污泥脱水间434.5主要设备说明435污水处理厂总体布置445.1总平面的布置445.1.1总平面布置原则445.1.2工艺流程图445.1.3布置说明445.2高程的布置465.2.1高程布置原则465.2.2布置计算与说明465.3主要构建筑物与附属建筑物535.3.1主要构建筑物535.3.2附属建筑物536工程概算547小结55致谢56参考文献57附1综合水排放标准58附2设计图纸(平面布置图、高程图、主要工序的平面、剖面图)61 烟台大学毕业论文1总论1.1项目提出的背景及意义1.1.1背景水是一种宝贵的自然资源,是自然界的基本要素,也是人类和一切生物赖以生存的物质基础。虽然地球上水的储量很大,但是,人类能直接取用的河、湖淡水资源却十分有限。我国大部分地区处于季风气候区,降雨量多集中于夏季,在那段时间里降雨量使江河流量突然增加,水资源总量虽然不少,但处于无法利用状态,而雨后流量又迅速减少。另外,我国华北和西北属于干旱、半干旱区。所以,我国的水资源是十分短缺的,人均占有量更是少得可怜。随着工农业的发展和人口的增加,污水的排放量迅速增加。目前我国每年排放的污水量已超过400亿立方米,且处理率低,大量污水直接排入天然水体,造成了严重的水体污染,据统计已有超过80%的河流受到不同程度的污染。因此,加快污水处理工程的建设,提高污水处理率,保护有限的水资源,已经成为我国环境保护工作的紧迫任务[1]。某城区地处山东半岛东部,该城区约有60个自然村,全区人口约8.8万人,总体规划为12万人。该区交通发达,投资环境十分优越,经济建设和城市建设日新月异,发展很快,区内工业企业相对集中,目前各类企事业单位300多个,其中有污水排放的工业企业40多个。有大型宾馆、饭店、旅游接待和培训中心40多个,床位6000多个。该区是一个新区,风景优美可以说山清水秀,但近年来由于工业的快速发展和城区人口的不断增加,未经处理的大量工业废水和生活废水直接排入城区河道和海洋,造成近海区域的海水和河道污染,不但给生产和生活带来不利的影响,而且影响了海水浴场及海滨旅游景观,同时也给水产养殖业带来严重的威胁。为了控制水体污染,保护水资源和生态环境,保障人民的健康,保证国民经济的快速、持久的发展,规划在该城区拟建一座污水处理厂,将生活污水和工业废水进行集中处理。1.1.2意义水是人类社会发展不可缺少和不可替代的资源,也是自然环境的重要组成部分。我国水资源总量为2.8万亿立方米,其中地下水天然资源量8700亿立方米/年,居世 烟台大学毕业论文界第六位,但人均仅相当于世界人均的1/4,居世界第109位。随着我国经济的迅速发展,一方面,水的供需矛盾日益突出;另一方面,水污染问题日益严重,严重制约了人们的生活和工业生产,影响社会可持续发展。我国城镇生活污水排放量在逐年增加,目前已超过工业废水排放量,占全国废水排放总量的55.13%。因此,作为城市水环境污染防治的重要措施和手段之一,城市污水处理厂建设越来越受到政府和社会各界的高度重视。决定城市污水处理厂投资和运行成本的主要因素是污水处理工艺和技术的选择,因此开发适合我国国情的、高效、低耗、能满足排放要求、基建和运行费用低的污水处理新技术和新工艺,具有十分重要的现实意义[2]。目前国家治理污染的重点是“33211工程”,即以“三河”(淮河、海河、辽河流域)、“三湖”(太湖、巢湖、滇池)、“两区”(酸雨控制区和二氧化硫控制区)、“一市”(北京市)、“一海”(渤海海域)为环境保护重点区域,其中“三河三湖”和环渤海的行动计划都是针对水污染控制。另外,国家正在制定海河、辽河、长江流域和黄河流域的污染控制规划,这些行动计划都是围绕一个流域和一个区域的污染问题进行的。我国水污染控制的重点已经从工业点源为主的控制,逐步转变为以城市污水污染为主的控制。1.2城市环境条件1.2.1地理条件该城区地处低山丘陵,中部较平坦,属海相冲平原,北部海岸线曲折多变,海拔178米。1.2.2气象水文①气象气候受海洋影响较大,一年四季分明,冬季无严寒,夏季无酷暑。年平均气温12.5℃,极端最高气温为36.5℃,极端最低气温-13.8℃,月平均气温以8月份最高,1月份最低。由于受季风影响,降雨多集中在6~9月份,年均降雨量359.6mm,平均蒸发量为1016.3mm,年平均相对湿度72.7%。该地区全年主导风向为偏北风,出现频率占33%,其次偏西风,频率21%,静风频率占15%。年平均风速4.2m/s,最大风速25m/s。②水文 烟台大学毕业论文表1-1海岸工程设计水位Table1-1Coastalengineeringdesignwaterlevel设计高水位设计低水位平均海水面3.001.052.00地下水位标高在2~3.5米1.2.3厂址概况地质主要岩性为远古代黑云母花岗岩和混合花岗岩,及中生代燕山期斑状花岗闪长岩及花岗岩。地震基本烈度为7度。厂区占地面积6~8公顷,工程地质良好,适宜于工程建设,厂区地形平坦。1.3排水现状和污染情况1.3.1排水现状该城区约有60个自然村,全区人口约8.8万人,总体规划为12万人。目前各类企事业单位300多个,其中有污水排放的工业企业40多个。有大型宾馆、饭店、旅游接待和培训中心40多个,床位6000多个。1.3.2污染情况近年来由于工业的快速发展和城区人口的不断增加,未经处理的大量工业废水和生活废水直接排入城区河道和海洋,造成近海区域的海水和河道污染,不但给生产和生活带来不利的影响,而且影响了海水浴场及海滨旅游景观,同时也给水产养殖业带来严重的威胁。1.4工程规模、水质条件1.4.1工程规模根据预测,投产时污水日排放量为8.0万m3/d。1.4.2污水水量目前污水总设计水量为8万m3/d,其中生活污水约占总水量的40%,工业污水约占总水量的60%,预计城区人口及工业规模达到预期规划时,污水总设计量将为10万m3/d。污水量总变化系数Kz=1.30目前污水处理厂设计流量可按:Qmax=1.2037m3/sQ平均=0.926m3/s远期规划污水处理厂设计流量可按:Qmax=1.5046m3/sQ平均=1.157m3/s1.4.3进出污水水质污水排放执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级污水排放标准。 烟台大学毕业论文该镇生活污水量、工业污水量比例相当,污水水质经水量加权平均,CODcr为600mg/L,相应BOD5约为350mg/L。生活污水水质属一般浓度,虽然按规划原则上该镇以污染较小的工业为主,但实际中工业废水水质、水量难以确定。综合考虑该镇的特点,参比相关城市的污水水质,确定污水处理厂进水水质如下:BOD5250~300mg/LSS200~250mg/LPH6~9CODcr500~600mg/LNH3-N45mg/LTP10mg/L 烟台大学毕业论文2污水处理工艺方案比较2.1污水处理工艺方案比较2.1.1工程方案分析2.1.1.1水质特点根据本地区的污水特点:①有机物浓度比较低,COD浓度在500mg/L左右,属于普通的城市污水;②BOD/COD=0.58>0.3,废水的可生化性能比较好,宜于进行生物处理;③悬浮物的浓度比较低;④废水是城市污水,含有较丰富的碳水化合物和氮、磷等营养物质;⑤废水呈中性,PH=6~8,这一项指标符合污水排放标准。2.1.1.2工程方案分析由上可见,对这样的城市污水,其各项控制指标的属于普通城市污水的范围之内,用生物处理法方进行处理比较合适。目前比较流行的生物处理方法有活性污泥法[3]和生物膜法。这两种处理方法各有自己的优缺点。2.1.1.2.1活性污泥法的特征①曝气池内是混合液,在曝气系统的搅动下,混合液中的有机物、活性微生物、氧气充分混合,达到较好的接触效果;②曝气池内的混合也必须不断充氧,维持微生物氧化有机物所需要的氧量,使有机物更好地被分解;③二次沉淀池的作用是泥水分离、使混合液澄清、污泥浓缩,是经过处理的污水达标排放。需要设置污泥回流系统,是需要回流的污泥得到浓缩,从而减少污泥回流系统的体积和运行费用;④污泥回流系统包括:污泥提升泵、剩余污泥排出系统、污泥回流管道,起微生物接种的作用。2.1.1.2.2生物膜法的特征优点:①固体停留时间长、微生物浓度高;②微生物多样化、微生物分成各个层可以配有有力的微生物;③微生物食物链长、世代长和微生物存活率高;④对水质、水量变化的适应性强、对温度适应性强、可以处理低浓度废水; 烟台大学毕业论文⑤产生污泥少、容易固液分离、动力费用较低、有较好的脱氮除磷效果。缺点:①生物膜法的微生物膜不可以刮起、用的时间比较长;②生物膜法适合处理的水量比较小;③生物膜法的布水不太均匀、容易产生池蝇、散发臭味;④生物膜法采用滤料作为生物膜的载体,这样滤料容易堵塞;⑤处理构筑物出现问题,维修不便。由上面的比较可以知道,对于设计这样的水质采用活性污泥法比较适合。城市污水中的BOD5、COD、SS的含量均属于中低浓度,国内外对城市污水的处理工艺多采用活性污泥法,可以将污水处理到排放标准,保护环境从而达到可持续发展的目的,有较好的效果。以前建设的好多水处理项目都属于活性污泥法,不过是普通的活性污泥法,随着经济的发展和时间的推移。活性污泥法出现了一系列新的工艺,达到了处理效果更好,投资费用更低的目的。活性污泥法新工艺主要有:氧化沟工艺、SBR工艺、A/O工艺、A2/O工艺等一系列先进的处理工艺。有着较好的发展前景,目前比较流行的是氧化沟工艺。2.1.2方案比选在方案比选中,已经确定用活性污泥法进行处理。活性污泥法的工艺有:普通活性污泥法[4]、AB工艺[5]、SBR工艺[6]、A/O工艺、A2/O工艺[7]、生物滤池[8]、氧化沟工艺[9]。各个工艺的优缺点比较如下:2.1.2.1普通活性污泥法: 烟台大学毕业论文超越硝化池二沉池曝气池初沉池沉砂池格栅进水气浮池硝化沉淀池反冲洗水污泥消化池储泥池滤池图2-1普通活性污泥法工艺流程图Fig.2-1Ordinaryactivatedsludgeprocessflowdiagram⑴优点:有机物在曝气池内的降解经历了第一阶段的吸附和第二阶段的代谢的完整过程,活性污泥也经历了对数增长、减速增长、内源呼吸的完整生长周期;对无水的处理效果好,BOD5去除率和达到90%以上;适合用于处理净化程度高和稳定程度要求较高的污水。⑵缺点:曝气池首端有机物负荷高,耗氧速率较高,为了避免由于缺氧而形成厌氧状态,进水的有机物浓度不宜过高,则曝气池的容积大、占用的土地比较多、基建费用较高;耗氧速率沿池长是变化的,而供养速率难于与其相吻合。在池前可能出现好氧速率高于供养速率,在池后又有可能出现溶解氧过剩的现象,从而影响处理效果;对进水水质、水量变化的适应性较低,运行结果容易受到水质、水量变化的影响;脱氮除磷效果不太理想。2.1.2.2AB工艺该法由德Bohuke教授首先开发。该工艺对曝气池按高、低负荷分二级供氧,A级负荷高,曝气时间短,产生污泥量大,污泥负2.5kgBOD/(kgMLSS·d) 烟台大学毕业论文以上,池容积负荷6kgBOD5/(m3·d)以上;B级负荷低,污泥龄较长。A级与B级之间设中间沉淀池。二级池子F/M(污染物量与微生物量之比)不同,形成不同的微生物群体。AB法尽管有节能的优点,但不适合低浓度水质,A级和B级亦可分期建设。A段B段格栅初沉池B段曝气池A段曝气池二沉池沉砂池污水出水A段污泥回流B段污泥回流排砂剩余污泥剩余污泥图2-2AB法工艺流程图Fig.2-2ABprocessflowdiagram⑴优点:不设初次沉淀池,A、B作为各自独立的处理过程,均有各自独立的污泥回流系统,因此易于培养各自有力的微生物群体,所以处理效果较稳定;对BOD5、COD、SS、N、P的去除率一般高于普通活性污泥法;A段的负荷较高,抗冲击能力较强、对PH值和有毒物质的缓冲能力较强,水利停留时间较短,细菌繁殖较快;A段吸附能力较强,对重金属、难降解的有机物和营养物质有一定的吸附能力;投资少、能耗少,此工艺适合分步建设,可以缓冲建设资金上的困难;A/B工艺不仅适用于新厂建设,还适用于旧厂的扩建。⑵缺点:A段产泥率高,增加了污泥处理的费用;AB法处理中的A段直接影响B短的处理效果;A段受制因素也较多。2.1.2.3SBR工艺SBR法早在20世纪初已开发,由于人工管理繁琐未予推广。此法集进水、曝气、沉淀、出水在一座池子中完成,常由四个或三个池子构成一组,轮流运转,一池一池地间歇运行,故称序批式活性污泥法。现在又开发出一些连续进水、连续出水的改良性SBR工艺,如ICEAS法、CASS法、IDEA法等。这种一体化工艺的特点是工艺简单,由于只有一个反应池,不需设 烟台大学毕业论文二沉池、回流污泥设备,一般情况下不设调节池,多数情况下可省去初沉池,故节省占地和投资,耐冲击负荷且运行方式灵活,可以从时间上安排曝气、缺氧和厌氧的不同状态,实现除磷脱氮的目的。但因每个池子都需要设曝气和输配水系统,采用滗水器及控制系统,间歇排水水头损失大,池容的利用率不理想,因此,一般来说并不太适用于大规模的城市污水处理厂。接触池IATDAT配水井细格栅格栅与泵房SBR污水出水浓缩池RAS泵图2-3SBR工艺流程图Fig.2-3SBRprocessflowdiagram⑴优点:工艺简单,处理构筑物少,无二沉池和污泥回流系统,基建费用和运行费用较低;此工艺用于工业废水处理,不需要设置调节池;污泥的SVI较低,污泥易于沉淀,一般不会产生污泥膨胀现象;调节SBR的运行方式,可以具有去除BOD5和脱氮除磷的功能;当运行管理得当,出水的水质优于连续式;其运行操作、参数控制可实现自动化控制,以使其最佳运行。⑵缺点:在其运行过程中的几个工序,其时间控制上不好确定;难以控制使其处于最佳状态;出水水质不稳定,有时达不到排放标准,影响处理效果;间歇曝气、间歇排水的自动化程度要求高。2.1.2.4A/O工艺A/O法是缺氧—好氧生物脱氮工艺的简称。开创于80年代初,因其将缺氧反硝化反应池置于该工艺之首,故该工艺又称为前置硝化生物脱氮工艺。其基本原理是在传统的二级处理中将有机氮转化为氨氮的基础上,通过硝化和反硝化菌的作用,将氨氮转化为亚硝态氮、硝态氮,再经过反硝化作用将硝态氮转化为氮气,从而达到从废水中脱氮的目的。传统活性污泥法中,污水中氮磷的去除量仅为微生物细胞合成而从污水中摄取的数量,其去除率低,而A/O工艺的脱氮率可达70%~80%。在A/O工艺系统中,微生物在厌氧条件下将细胞中的磷释放,然后进入好氧状态,并在好氧条件下摄取比在厌氧条件下所释放的更多的磷。即利用其对磷的过量摄取能力将高含磷污泥以剩余污泥的方式排出处理系统,从而降低处理出水中磷的含量。在磷与BOD5之比较高的情况下,由于BOD5负荷较低,剩余污泥量较少,因而比较难以达到稳定的运行效果。其与传统生物脱氮工艺相比具有流程简短,工程造价低的优点。工艺流程可表示为: 烟台大学毕业论文二沉池初沉池沉砂池格栅进水泵房回流污泥缺氧好氧AOA污水出水混合液回流污泥脱水污泥浓缩图2-4A/O法工艺流程图Fig.2-4A/Oprocessflowdiagram⑴优点:流程简单、构筑物少,只有一个污泥回流系统和混合液回流系统,基建费用可大大的节省;反硝化池不需要外加碳源,降低了运行费用;此工艺的好氧池在缺氧池之后,可以使反硝化残留的有机物进一步去处,提高出水的水质;缺氧池在前,污水中的有机碳被消耗,可以减轻其后耗氧池的有机负荷。而且反硝化产生的碱度可以补偿硝化所需的碱度。⑵缺点:脱氮效率不高,一般在70%~80%之间;如果沉淀池运行不当,则在沉淀池内会发生反硝化反应,造成污泥上浮,使处理的水质恶化;如提高脱氮效率,必须加大内循环比,会使运行费用增高;内循环混合也来自曝气池(硝化池),含有一定的溶解氧,使反硝化难于维持理想的缺氧状态,一般脱氮率难于达到90%。2.1.2.5A2/O工艺由于对城市污水处理的出水有去除氮和磷的要求,故国内10年前开发此厌氧—缺氧—好氧组成的工艺。利用生物处理法脱氮除磷,可获得优质出水,是一种深度二级处理工艺。A/A/O法的可同步除磷脱氮机制由两部分组成:一是除磷,污水中的磷在厌氧状态下(DO<0.3mg/L),释放出聚磷菌,在好氧状况下又将其更多吸收,以剩余污泥的形式排出系统。二是脱氮,缺氧段要控制DO<0.7mg/L,由于兼氧脱氮菌的作用,利用水中BOD5作为氢供给体(有机碳源),将来自好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原成氮气逸入大气,达到脱氮的目的。为有效脱氮除磷,对一般的城市污水,COD/TKN为3.5~7.0(完全脱氮COD/TKN>12.5),BOD/TKN为1.5~3.5,COD/TP为30~60,BOD/TP为16~40(一般应>20)。沉淀池沉砂池好氧缺氧厌氧格栅 烟台大学毕业论文进水出水污泥回流(R)剩余污泥干化场图2-5A2/O工艺流程图Fig.2-5A2/Oprocessflowdiagram⑴优点:本工艺在系统上称作是最简单的同步脱氮除磷工艺,水力停留时间少于其他同类工艺;在厌氧(缺氧)、好氧交替运行条件下,丝状细菌不能大量的繁殖,无污泥膨胀现象的发生,SVI的值一般小于100;污泥中含磷浓度较高,具有很高的肥效;运行中无需投加药品,两个A段之间轻缓搅拌,以不增加溶解氧的量为度,运行费用低。⑵缺点:除磷效果难于再次提高,污泥增长有一定的限度不易提高,特别是P/BOD值高时更加如此;脱氮效果也难进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高;进入沉淀池的处理水要保持一定的浓度的溶解氧,减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象的出现。但是溶解氧的浓度不能太高,要防止循环混合液对缺氧反应器的干扰,这一点难以控制。2.1.2.6生物滤池⑴优点:构造简单,操作容易;污水在池内停留时间比较短,污水中的有毒物质对生物膜的破坏相对较小;当负荷低时,出水水质可以高度硝化,污泥量少,依靠自然通风供氧,运行费用低。⑵缺点:微生物附着在滤料固定的表面生长,不能随环境变化而改变反应器中生物量,所以对污水浓度和流量的变化适应性差,对于季节和环境温度变化,也会受一定影响。2.1.2.7氧化沟工艺又称循环混合式活性污泥法。一般采用延时曝气,同时具有去除BOD5和脱氮的功能,它采用机械曝气,一般不设初沉池和污泥消化池。氧化沟处理效率为:BOD5和SS均为95%以上,总氮为70%~80% 烟台大学毕业论文。氧化沟具有工艺流程短,处理效率高。出水水质稳定,运行管理简单等优点。但占地面积过大。在流态上,氧化沟介于完全混合与推流之间。在氧化沟内混合液的水只是几近一致的,从这个意义来说,氧化沟内的流态是完全混合式的。但是又具有某些推流式的特征,如在曝气装置的下游,溶解氧浓度从高向低变动,甚至可能出现缺氧段。氧化沟的这种独特的水流状态,有利于活性污泥的生物凝聚作用,而且可以将其区分为富氧区、缺氧区,用以进行硝化和反硝化,取得脱氮的效果。工艺流程为:进水泵房二沉池氧化沟沟沉砂池细格栅粗格栅进水出水浓缩脱水均质池剩余污泥泥饼图2-6氧化沟工艺流程图Fig.2-6Oxidationditchprocessflowdiagram⑴优点:氧化沟特殊的水流状态,有利于活性污泥的生物凝聚作用。可以将其分为好氧区和缺氧区,用以进行硝化和反硝化,取得脱氮效果;可以考虑不设初沉池。也可以考虑不单独设二沉池,从而省去污泥回流系统;BOD5负荷低,对水温、水质、水量变化的适应性强;污泥龄较长,有较好的反硝化脱氮效果;污泥的产率低,且多已达到稳定状态,故不需设置消化池。2.1.3方案确定2.1.3.1备选方案的提出通过上述各工艺的比较,初步提出三个被选方案方案一、普通活性污泥法流程图如下:超越硝化池二沉池曝气池初沉池沉砂池格栅进水 烟台大学毕业论文气浮池硝化沉淀池反冲洗水污泥消化池储泥池滤池图2-7普通活性污泥法工艺流程图Fig.2-7Ordinaryactivatedsludgeprocessflowdiagram根据该地区的地形特点、城市规划要求以及城市污水的特点,普通活性污泥法的脱氮效果不太理想。方案二、SBR工艺接触池流程图如下:IATDAT配水井细格栅格栅与泵房SBR污水出水浓缩池RAS泵图2-8SBR工艺流程图Fig.2-8SBRprocessflowdiagramSBR工艺结构简单、投资较低,其理论和实验的特点比较好,但在实际运行过程中出水水质不稳定,处理效果不太理想。方案三、氧化沟工艺流程图如下:进水泵房二沉池氧化沟沟沉砂池细格栅粗格栅进水出水 烟台大学毕业论文浓缩脱水剩余污泥均质池泥饼图2-9氧化沟工艺流程图Fig.2-9Oxidationditchprocessflowdiagram氧化沟工艺结构简单、易于运行和维护的管理,出水水质较好。运行稳定,运行成本较低。具有较好的脱氮除磷效果。2.1.3.2方案的确定通过上面的方案比较,本设计决定采用的处理方案是氧化沟工艺。氧化沟工艺又称为“循环曝气法工艺”,属于活性污泥法的一种变法。污水和活性污泥在环形曝气渠道中循环流动。氧化沟是20世纪50年代由荷兰的巴斯维尔开发。近几年新建的大部分污水处理厂均采用氧化沟工艺,传统的活性污泥法脱氮除磷效果不太好,而这些营养物质进入水体之后,会对水体产生污染,是水体富营养化。氧化沟工艺的脱氮除磷效果比较好。至20世纪90年代中期,我国已经兴建了30多座氧化沟工艺的污水处理厂。故本设计采用这种工艺。2.1.3.3被选方案的特点(氧化沟工艺的特点)⑴在构造方面的特征①氧化沟一般呈环形沟渠状,平面多呈椭圆或者圆形。总长度可达几十米甚至上百米;②单池的进水装置比较简单,只需设置一根进水管即可达到进水的要求。如果采用多池平行工作时,应设置配水井,对水质和负荷进行均匀分配。采用交替工作系统时,配水井内还应设置自动控制装置,以变换水流方向使各个工作池正常工作;③出水一般采用溢流堰,也可采用升降式溢流堰。采用交替工作系统时,溢流堰应能自动启闭,并与进水装置相呼应已控制池内水流的方向。⑵在水流混合方面的特征 烟台大学毕业论文在流态上,氧化沟介于完全混合式和推流式之间。氧化沟的曝气装置可以给混合液中的微生物进行供氧,还可以促进水、微生物、氧气三者的充分混合,另外还具有推动水流随沟渠向前运动的功能。可以减少好多另外的投资和运行费用,从而降低氧化沟的污水处理成本。氧化沟内的平均流速为0.4m/s,设氧化沟的沟长为L,当L为100~500米时,污水在氧化沟内完成一个循环所需的时间是4~20分钟,如果我们规定水力停留时间为24小时,则污水在整个停留时间内要做72~360次完整的循环。可以认为氧化沟内的混合液的水质几乎是均匀的。因此,可以说氧化沟内的液体是完全混合的,具有完全混合式的特点。在曝气装置的下游,溶解氧浓度会逐渐降低,甚至出现缺氧段。因此其流态又具有推流式的特点。氧化沟的这种独特的水流状态,有利于活性污泥微生物的凝聚。而且可以将氧化沟不同段分为好氧段、缺氧段。在各个段内可以进行硝化和反硝化,从而取得较好的脱氮除磷效果。⑶在工艺方面的特征①可以考虑不设初沉池,有机性悬浮物在氧化沟内可以达到好氧稳定状态;②可以考虑不设二沉池,使氧化沟和二沉池合建,可省去污泥回流设备和装置;③BOD5负荷率较低。由以上的特点和方案比选,鉴于氧化沟工艺的一系列的特点和优越之处,以及随着污水处理厂出水水质标准的不断提高,越来越多的污水处理厂要求采用脱氮除磷工艺。因此本设计决定采用氧化沟工艺。2.2工艺流程城市污水首先进入粗格栅,经提升泵房提升一定高度后进入细格栅,之后经过沉砂池处理,处理后的污水由配水井分配到氧化沟,最后进入接触池进行消毒,消毒后的水一部分用于农田灌溉,另一部分排放。二沉池产生的污泥一部分回流至氧化沟,另一部分流入集泥井中,通过污泥提升泵进入浓缩池,接着进入污泥脱水间,最后外运处理。处理污泥的各阶段产生的清液或滤液中仍含有大量的污染物质,因而送回至污水处理系统中加以处理。防洪闸超越闸进水泵房氧化沟二沉池接触池配水井沉砂池细格栅粗格栅进水农灌 烟台大学毕业论文加氯间集泥井砂泵砂水分离器回流污泥砂外运污泥脱水浓缩池污泥泵房污泥外运图2-10工艺流程图Fig.2-10Processflowdiagram 烟台大学毕业论文3污水处理工艺设计计算3.1一级处理部分3.1.1格栅进水粗格栅是污水处理厂的第一道预处理设施,可去除大尺寸的漂浮物或悬浮物,以保护进水泵的正常运转,并尽量去掉那些不利于后续处理过程的杂物。3.1.1.1粗格栅⑴设计说明污水在栅前渠道内的流速一般控制在0.4~0.8m/s,经过格栅的流速一般采用0.6~1.0m/s。过栅流速太大或太小都会直接影响到截污效果和栅前泥沙的沉积。格栅栅条间隙拟定为50.00mm。污水过栅水头与过栅流速有关,一般水头损失在0.1~0.3m之间,最大不超过0.5m。⑵设计流量平均日流量:Qd=8.0万m3/d≈3333.3m3/h=0.926m3/sKz=1.3最大日流量:Qmax=Kz·Qd=1.3×3333.3m3/h=4333.3m3/h=1.2037m3/s⑶设计参数栅条净间隙为b=50.0mm过栅流速v=0.6m/s栅前部分长度B1=0.5m格栅倾角α=60°单位栅渣量ω1=0.01m3栅渣/103m3污水⑷设计计算①格栅的间隙数n取63个式中:h—有效水深,m,取0.6m。②格栅槽总宽度BB=S(n-1)+bn=0.01×(63-1)+0.05×6=3.77m式中:S—栅条宽度,m,取0.01m。③通过格栅的水头损失h2 烟台大学毕业论文式中:h0—计算水头损失;g—重力加速度;K—格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数,一般取3;ξ—阻力系数,其数值与格栅栅条的断面几何形状有关,对于圆形断面。④栅后槽的总高度H=0.6+0.3+0.01=0.91m式中:h2—栅前渠道超高,m,一般取0.3m。⑤栅槽总长度LL2=L1/2=2.18mH1=h+h1=0.6+0.3=0.9mL=4.35+2.18+1.0+0.5+0.9/tg60°=8.55m式中:H1—栅前槽高,m;L1—进水渠道渐宽部分长度,m;α1—进水渠道渐宽部分展开角度,一般可采用20°;B1—进水渠道宽度,m,取0.6m;L2—栅槽与出水渠道连接渠的渐缩长度,m。 烟台大学毕业论文⑥每日栅渣量计算WW=86400QmaxW1/(1000Kz)=86400×1.2037×0.01/(1000×1.3)=0.80(m3/d)式中:W1——栅渣量(m3/103m3污水),取0.01;Kz——废水流量总变化系数。⑦格栅除渣机的选择经计算本工程采用机械清渣,格栅清污采用HF自清式格栅除渣机[10],其功能如下:表3-1格栅除渣机选型Table3-1Grilledregsmachineselection型号格栅宽度/mm格栅净距/mm安装角电动机功率/kwHF120012005060°~80º1.1~2.23.1.1.2细格栅⑴设计流量平均日流量:Qd=8.0万m3/d≈3333.3m3/h=0.926m3/sKz=1.3最大日流量:Qmax=Kz·Qd=1.3×3333.3m3/h=4333.3m3/h=1.2037m3/s⑵设计参数栅条净间隙为b=10.0mm过栅流速v=0.6m/s栅前部分长度B1=0.5m格栅倾角α=60°单位栅渣量ω1=0.1m3栅渣/103m3污水⑶设计计算①格栅的间隙数n取187个②格栅槽总宽度BB=S(n-1)+bn 烟台大学毕业论文=0.01×(187-1)+0.01×187=3.73m式中:S—栅条宽度,m,取0.01m。③通过格栅的水头损失h2式中:h0—计算水头损失;g—重力加速度;K—格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数,一般取3;ξ—阻力系数,其数值与格栅栅条的断面几何形状有关,对于圆形断面。④栅后槽的总高度HH=h+h1+h2=1.0+0.3+0.085=1.385(m)式中:h2—栅前渠道超高,m,一般取0.3m。⑤栅槽总长度L=4.44mL2=L1/2=2.22mH1=h+h1=1.0+0.3=1.3mL=4.44+2.22+1.0+0.5+1.3/tg60°=8.91(m)式中:H1—栅前槽高,m; 烟台大学毕业论文L1—进水渠道渐宽部分长度,m;α1—进水渠道渐宽部分展开角度,一般可采用20°;B1—进水渠道宽度,m,取0.5m;L2—栅槽与出水渠道连接渠的渐缩长度,m。⑥每日栅渣量计算W:W=86400QmaxW1/(1000Kz)=86400×1.2037×0.1/(1000×1.3)=8.0(m3/d)式中:W1—栅渣量(m3/103m3污水),取0.1;Kz—废水流量总变化系数。⑦格栅除渣机的选择经计算本工程采用机械清渣,格栅清污采用HF1500自清式除渣机[11],其功能如下:表3-2格栅除渣机选型Table3-2Grilledregsmachineselection型号格栅宽度/mm格栅净距/mm安装角电动机功率/kwHF150015001060°~80º1.5~33.1.2进水泵房⑴污水泵站选泵应考虑因素选泵机组泵站泵的总抽升能力,应按进水管的最大时污水量计,并应满足最大充满度时的流量要求;尽量选择类型相同(最多不超过两种型号)和口径相同的水泵,以便维修,但还须满足低流量时的需求;由于生活污水,对水泵有腐蚀作用,故污水泵站尽量采用污水泵,在大的污水泵站中,无大型污水泵时才选用清水泵。⑵具体计算泵站选用集水池与机器间合建式的圆形泵站。①流量的确定Qmax=4333.3m3/h本设计拟定选用4台泵(3用1备),则每台泵的设计流量为:Q=Qmax/3=4333.3/3=1444.4m3/h 烟台大学毕业论文②扬程的估算经过计算,所得泵的扬程为6.5m。③选泵由Q=1444.4m3/h,H=8m,可查手册得:选用350WL型立式污水泵[12],其各项性能如下:表3-3泵的选型Table3-3Pumpselection型号流量Q/m3/h扬程H/m转速n/r/min轴功率/kw气蚀余量/m350WL15008980558.33.1.3平流式沉砂池⑴设计说明平流式沉砂池的主体部分,实际是一个加宽、加深了的明渠,由入流渠、沉砂区、出流渠、沉砂斗等部分组成,两端设有闸板以控制水流。在池的底部设置1~2个贮砂斗,下接排砂管。沉砂池的设置目的是去除污水中泥沙、煤渣等相对密度较大的无机颗粒,以免影响后续处理构筑物的正常运行。⑵设计参数设计流量:Qmax=4333.3m3/h=1.2037m3/s设计流速:v=0.2m/s水力停留时间:t=40s⑶设计计算①沉砂池长度LL=vt=0.2×40=8m式中:v—最大设计流量时的流速,m/s,取0.2m/s;t—最大设计流量时的流过时间,s,取40s。②水流断面积AA=Qmax/v=1.2037/0.2=6.02m2式中:Qmax—最大设计流量,m3/s。③池总宽度BB=A/h2=6.02/1.0=6.02m 烟台大学毕业论文式中:h2—设计有效水深,m,取1.0m。④贮泥区所需容积VV=86400QmaxXT/(K总×106)=86400×1.2037×30×2/(1.3×106)=4.8(m3)每个沉砂池容积V0V0=4.8/22=1.2(m3)式中:X—城市污水沉砂量(m3/106m3污水),取30m3/106m3污水;T—清除沉砂池的间隔时间,d,取2d。⑤沉砂斗各部分尺寸设计斗底宽b1=0.5m,斗壁与水平面的倾角为60°,斗高h3=1.5m,则沉砂斗上口宽沉砂斗容积V1式中,h3´—贮砂斗高度,m,取1.5m。⑥沉砂池高度h3采用重力排砂,设计池底坡度为i=0.06,坡向沉砂斗长度为=1.6m⑦池子总高度HH=h1+h2+h3=0.5+1.0+1.6=3.1m式中:h1—超高高度,m,取0.5m。⑧进水渐宽部分长度 烟台大学毕业论文⑨出水渐窄部分长度⑩校核最小流量时的流速vmin=0.154m/s>0.15m/s,符合要求。式中:Qmin—设计最小流量,m/s;n—最小流量时工作的沉砂池数;Amin—最小流量时沉砂池中水流断面面积,m2。计算草图如下:图3-2沉砂池计算简图Fig.3-2Gritchambercalculationdiagram3.1.4配水井平流沉砂后,污水进入配水井向氧化沟配水,每组氧化沟设配水井一座,同时回流污泥也经配水井向氧化沟分配。配水井尺寸Φ3.0m5.0m。3.2二级处理部分3.2.1氧化沟⑴设计说明拟用卡鲁塞尔氧化沟,去除COD和BOD5 烟台大学毕业论文之外,还应具备硝化和一定的脱氮作用,以使出水NH3-N低于排放标准,故污泥负荷和龄应分别低于0.15kgBOD/(kgVSS·d)和高于20.0d。氧化沟采用垂直轴曝气机进行搅拌、推进、充氧,部分曝气机配置变频调速器。相应于每组氧化沟内安装在线溶解氧测定仪,溶解氧讯号传至中控室微机,给危机处理后再反馈至变频调速器,实现抱起根据溶解氧自动控制。⑵设计参数氧化沟分2座,按最大日平均时流量设计,每座氧化沟设计流量为总污泥龄:20dMLSS=3600mg/L,MLVSS/MLSS=0.75,则MLVSS=2700mg/L曝气池:DO=2mg/LNOD=4.6mgO2/mgNH3-N氧化,可利用氧2.6mgO2/NO3—N还原α=0.9β=0.98其他参数:a=0.6kgVSS/kgBOD5b=0.07d-1脱氮速率:qdn=0.0312kgNO3-N/kgMLVSS·dK1=0.23d-1,Ko2=1.3mg/L剩余碱度100mg/L(保持PH≥7.2)所需碱度7.1mg碱度/mgNH3-N氧化;产生碱度3.0mg碱度/mgNO3-N还原硝化安全系数:2.5脱硝温度修正系数:1.08⑶设计计算①碱度平衡计算:设计的出水BOD5为20mg/L,则出水中溶解性BOD5=20-0.7×20×1.42×(1-e-0.23×5)=6.4mg/L采用污泥龄20d,则日产泥量为:设其中有12.4%为氮,近似等于TKN中用于合成部分为: 烟台大学毕业论文0.1244123.2=511.28kg/d需用于氧化的NH3-N=45-12.78-2=30.22mg/L需用于还原的NO3-N=30.22-11=19.22mg/L碱度平衡计算已知产生1mg/L碱度/除去1mgBOD5,且设进水中碱度为350mg/L,剩余碱度=350-7.1×30.22+3.0×19.22+0.1×(350-6.4)=227.42mg/L计算所得剩余碱度以CaCO3计,此值可使PH≥7.2mg/L②硝化区容积计算:硝化速率为=0.204d-1采用安全系数为2.5,故设计污泥龄为:2.54.9=12.5d原假定污泥龄为20d,则硝化速率为:单位基质利用率:MLVSS=f×MLSS=0.753600=2700mg/L所需的MLVSS总量:硝化容积:水力停留时间: 烟台大学毕业论文③反硝化区容积:12℃时,反硝化速率为:=0.018kgNO3-N/kgMLVSS·d还原NO3-N的总量:脱氮所需MLVSS:脱氮所需池容:水力停留时间:④氧化沟的总容积:总水力停留时间:总容积:⑤氧化沟的尺寸:氧化沟采用6廊道式卡鲁塞尔氧化沟,取池深4.0m,每道宽10m,氧化沟平面面积AA=V/H1=38613/4.0=9653.6(m2)每组氧化沟平面面积AiAi=A/n=9653.6/2=4826.8(m2) 烟台大学毕业论文氧化沟直线线段长L1=80.5m,圆弧段长度的L2=15.7m。校核实际污泥负荷⑥需氧量计算:采用如下经验公式计算:其中:第一项为合成污泥需氧量,第二项为活性污泥内源呼吸需氧量,第三项为硝化污泥需氧量,第四项为反硝化污泥需氧量。经验系数:A=0.5B=0.1需要硝化的氧量:Nr=30.224000010-3=1208.8kg/dR=0.540000(0.035-0.0064)+0.1304812.7+4.61208.8-2.6768.8=12363.47kg/d=515.14kg/h取T=30℃,查表得α=0.8,β=0.9,氧的饱和度CS(30°)=7.63mg/,CS(30°)=9.17mg/L采用表面机械曝气时,20℃时脱氧清水的充氧量为:查手册,选用DY325型倒伞型叶轮表面曝气机[13],直径Ф=3.5m,电机功率N=55kW,单台每小时最大充氧能力为125kgO2/h,每座氧化沟所需数量为n,则取n=2台⑦回流污泥量: 烟台大学毕业论文式中:X=MLSS=3.6g/L,回流污泥浓度Xr取10g/L。则:回流污泥量⑧剩余污泥量:如由池底排除,二沉池排泥浓度为10g/L,则每个氧化沟产泥量为:3.2.2二沉池⑴设计说明辐流式沉淀池是一种大型沉淀池,池径可达100m,池边水深为1.5~3.0m。分周边进水与中心进水两种形式。辐流沉淀池一般采用机械刮泥,刮泥机有刮泥板和桁架组成,刮泥板固定在桁架底部,桁架绕池中心缓慢转动,将沉淀在池底的污泥刮到池中心的泥斗中,泥斗中的污泥可以靠重力排出,也可以用污泥泵吸出。刮泥机的传动方式有周边传动和中心传动两种。该沉淀池采用中心进水,周边出水的辐流式沉淀池,采用刮泥机。⑵设计参数①表面负荷取0.8~2m3/m2·h,沉淀效率40%~60%;②池子直径一般大于10m,有效水深大于3m;③池底坡度一般采用0.05~0.10,取0.05;④进水处设闸门调解流量,进水中心管流速大于0.4m/s,进水采用中心管淹没或潜孔进水,过孔流速为0.1~0.4m/s,潜孔外侧设穿孔挡板或稳流罩,保证水流平稳;出水处应设置浮渣挡板,挡渣板高出池水面0.15~0.2m,排渣管直径大于0.2m,出水周边采用锯齿三角堰,汇入集水渠,渠内流速为0.2~0.4m/s;⑤排泥管设于池底,管径大于200mm,管内流速大于0.4m/s,排泥静水压力1.2~2.0m,排泥时间大于10min。⑶设计计算①沉淀部分水面面积A: 烟台大学毕业论文=1444.4(m2)式中:Qmax—最大设计流量,m3/h;q—水力表面负荷,本设计取1.5m3/m2·h;n—池数,个,设计2座辐流式沉淀池。②池子直径D:=42.9(m)结合刮泥机考虑,本次设计D取43.0m。③沉淀部分有效水深h2:h2=qt=1.5×2.5=3.75(m)式中:t—沉淀时间,本设计取t=2.5h。④沉淀部分有效容积V´:V´=Ah2=1444.43.75=5416.5(m3)⑤污泥部分所需容积V:式中:S—每人每日污泥量,L/(人·d),取0.5;N—设计人口,120000人; 烟台大学毕业论文T—两次排泥时间间隔,d。⑥泥斗高度的计算:=(2-1)×tan60°=1.73(m)式中:h5—泥斗高度,m;r1—泥斗上部半径,m,取2m;r2—泥斗上部半径,m,取1m。⑦污泥斗容积V1:=6.23(m3)⑧污泥斗以上圆锥体部分污泥容积V2:=453(m3)式中:h4—圆锥体高度,m,0.85m;R—池子半径,m。⑨沉淀池总高度H:H=h1+h2+h3+h4+h5=0.5+3.75+0.5+0.85+1.73=7.33(m)式中:H—沉淀池总高度,m;h1—沉淀池超高,m,取0.5m;h3—缓冲层高度,m,取0.5m。 烟台大学毕业论文为安全起见,取7.4m二沉池尺寸:D=43m,H=7.4m⑩沉淀池池边高度H´:H´=h1+h2+h3=0.5+3.75+0.5=4.75(m)径深比校核:D/h2=43/3.75=11.5一般为6~15,符合要求。污泥总容积:V=V1+V2=6.23+453=459.23(m3)⑷进水系统计算①进水管的计算单池设计污水流量进水管设计流量②进水竖井进水井径采用D2=1.5m,出水口尺寸0.5×1.5m2,共六个延井壁均匀分布出水口流速③稳流筒计算筒中流速 烟台大学毕业论文稳流筒过流面积稳流筒直径⑸出水部分设计①单池设计流量②环形集水槽内流量③环形集水槽设计采用周边集水槽,单侧集水,每池只有一个总出水口。集水槽宽度为式中,k为安全系数,采用1.5~1.2。集水槽起点水深为集水槽终点水深为槽深均取0.8m。④出水溢流堰的设计采用出水三角堰90°堰上水头(即三角口底部至上游水面的高度)每个三角堰的流量q1 烟台大学毕业论文三角堰个数n1设计取733个三角堰中心距(单侧出水)⑹排泥部分设计①单池污泥量总污泥量为回流污泥量加剩余污泥量。回流污泥量剩余污泥量式中,Y—污泥产率系数,生活污水一般为0.5~0.65,城市污水0.4~0.5(取0.5);Kd—污泥自身氧化率,生活污水一般为0.05~0.1,城市污水0.07左右(0.065) 烟台大学毕业论文②集泥槽沿整个池径为两边集泥,故其设计泥量为集泥槽宽取b=0.45m起点泥深终点泥深集泥槽深均取0.8m(超高0.2m)⑺刮泥设备的选择本设计选用CG40A型辐流式沉淀池中心传动垂架式刮泥机[14],其性能参数如下。表3-4刮泥机的选型Table3-4Mudscrapermachineselection型号池径Φ1/m池深H/(m)周边线速/m·min-1驱动功W/kwCG40A403.53.01.5~23.2.3回流污泥泵房⑴设计说明二沉池活性污泥由吸泥管吸入,由池中心落泥管及排泥管排入池外套筒阀井中,然后由管道输送至回流污泥泵站。其他污泥由刮泥板刮入污泥斗中,再由排泥管排入剩余污泥泵站集泥井中。⑵设计参数设计回流污泥量为QR=3125~6250m3/h污泥回流比R=50%~100% 烟台大学毕业论文⑶回流污泥泵设计选型①扬程经过计算得,污泥回流泵所需提升高度为1.5m。②流量一座氧化沟设一座回流污泥泵房,每个泵房回流污泥量为1563~3125m3/h。③选泵[15]表3-5泵的选型Table3-5Pumpselection型号流量Q/m3/h扬程H/m转速/r·min-1轴功率/kw气蚀余量/m400WL210016745119.36.13.2.4接触消毒池与加氯间⑴设计说明因为纳污河段水质标准为《地面水环境质量标准》(GB3838-88)中“IV”标准,故需经消毒后处理出水才能排放。采用隔板式接触反应池⑵设计参数设计流量:Qd=80000m3/d=3333.3m3/h水力停留时间:T=0.5h=30min设计投氯量为:ρ=4.0mg/L平均水深:h=4.0m隔板间隔:b=5.0m⑶设计计算①接触池容积:V=QdT=3333.30.5=1666.65m3表面积:隔板数采用2个廊道总宽B: 烟台大学毕业论文B=(2+1)5.0=15m接触池长度L:长宽比:实际消毒池容积V´:V′=BLh=15284=1680m3池深取4+0.3=4.3m(0.3m为超高)经校核均满足有效停留时间的要求。②加氯量计算:设计最大加氯量为ρmax=4.0mg/L,每日投氯量为ω=ρmaxQ=48000010-3=320kg/d=13.33kg/h接触池计算草图如下:图3-3接触池计算草图Fig.3-3Contacttankcalculationdiagram3.3主要设备说明 烟台大学毕业论文表3-6主要设备说明Table3-6Mainequipmentillustrate序号名称规格数量设计参数1粗格栅HF12004座设计流量Q=80000m3/d栅条净间隙为b=50.0mm过栅流速v=0.6m/s格栅倾角α=60°2细格栅HF15004座设计流量Q=80000m3/d栅条净间隙为b=10.0mm过栅流速v=0.6m/s格栅倾角α=60°3进水泵房350WL4台设计流量Q=80000m3/d4沉砂池L×B×H=8×6.02×3.12座设计流量Q=80000m3/d设计流速v=0.2m/s水力停留时间t=40s5氧化沟L×B×H=96×60×42座设计流量Q=80000m3/d总污泥龄20dMLSS=3600mg/LMLVSS=2700mg/L6二沉池D×H=Φ43×7.42座设计流量Q=80000m3/d表面负荷q=2.0m3/(m2·h)7接触消毒池L×B×H=28×15×4.31座设计流量Qd=80000m3/d水力停留时间T=0.5h设计投氯量ρ=4.0mg/L8加氯间L×B=12m×9m1座投氯量13.33kg/d4污泥的处理4.1污泥泵房4.1.1设计说明 烟台大学毕业论文二沉池产生的剩余活性污泥及其他处理构筑物排的污泥由地下管道自流入集泥井,剩余污泥泵将其提升至污泥处理系统。每座二沉池设置剩余污泥泵房一座。污水处理系统每日排出污泥重为2277m3/d,按含水率99.0%计,污泥流量为Qw=2300m3/d=95.8m3/h4.1.2设计选型①污泥泵扬程经过计算得,污泥泵所需扬程H为2.5m。②污泥泵选型污泥泵选用两台,共四台,两用二备。单泵流量QW=50.0m3/h选用100WL80-8-4污泥泵,Q80m3/h,H8mH2O,N2.5kW。4.1.3剩余污泥泵房占地面积L×B=(6.0×5.0)m2集泥井占地面积5.0×5.0×H5.0m4.2污泥浓缩池4.2.1设计说明污泥浓缩的主要目的是降低污泥含水率、减少污泥体积,以便后续的单元操作。经浓缩后的污泥近似糊状,仍保持较好的流动性。本设计采用普通式浓缩池,采用污泥泵排泥。设计为两座。4.2.2设计参数设计流量:Qmax=2277m3/d污泥固体负荷:Nwg=5kg/d污泥浓缩时间:T=12h储泥时间:t=5h进泥含水率:P1=99%出泥含水率:P2=95%进泥浓度:8g/L4.2.3设计计算设池数为2,则池最大设计流量qmax=Qmax/2=1138.5m3/d 烟台大学毕业论文①浓缩池面积A=qmax/Nwg=1138.5/5=227.7m2②浓缩池为正方形则其边长为:d=15m③浓缩池有效水深:h1=2.5m④校核水力停留时间:浓缩池有效容积:V=A×h1=227.7×2.5=569.25m3污泥在池中停留时间为:T=V/Qw=569.25/2277=0.25d=6.0h⑤确定泥斗尺寸:浓缩后的污泥体积为:V1=Qw(1-P1)/(1-P2)=2277×(1-0.99)/(1-0.95)=1.1385m3/d储泥区所需容积:按5h泥量计算,则为V2=5V1/24=0.237m3池底坡度为0.1,则池底坡降为:h5=0.1×(6.2-2.4)/2=0.16m⑥浓缩池总高度:超高取h2=0.3m,缓冲层高度取h3=0.3m则浓缩池总高度为:H=h1+h2+h3+h4+h5=2.5+0.3+0.3+1.2+0.16=4.46m污泥浓缩池尺寸:15m×15m×4.5m4.2.4压滤机选型根据前面的计算结果,选用型号为DY1000[16]成套污泥脱水设备,DY1000污泥处理的成套设备配套见下表。表4-1压滤机的选型 烟台大学毕业论文Table4-1Filterpressselection系统结构序号名称型号参数数量单机功率主机1带式压滤机DN-1000带宽100017.52带式压滤机DY-1000带宽100017.5絮凝系统3溶药搅拌机NJ1000容积1m310.754储药搅拌机NJ1800容积1.8m310.755计量泵J5-603/1.250.63M3/h1.25Mpa11.5污泥进料系统6污泥泵G40-10.6Mpa147静态混合器SK50/10014-28M3/h18清水泵IS50-32-20012.5M3/h0.5Mpa15.5污泥输送装置9皮带输送机DS-400带宽400mm11.1气动泵10空气压缩机Z-0.2/70.2M3/min0.7Mpa13电气控制11电控柜DK20总功率18.85kw14.3贮泥池⑴污泥量剩余污泥量2277m3/d,含水率95%⑵贮泥池容积设计贮泥池周期1d,则贮泥池容积⑶贮泥池尺寸取池深H=4m,则贮泥池面积S=V/H=569.25m2设计圆形贮泥池2座,直径D=19m⑷搅拌设备为防止污泥在贮泥池终沉淀,贮泥池内设置搅拌设备。设置液下搅拌机1台,功率10kw。4.4污泥脱水间进泥量Qw=2277m3/d,P=95.0% 烟台大学毕业论文泥饼干重W=113.85m3/d。选用DY—3000带式脱水机,带宽3m,对城市污水厂混合泥或氧化沟污泥,投加聚丙烯酰胺2.0‰时,处理能力为600kg/(干)/h,选用3台。污泥脱水间平面尺寸L×B=(30.0×18.0)m24.5主要设备说明表4-2主要设备说明Table4-2Mainequipmentillustrate序号名称规格数量设计参数1集泥井L×B=5.0×5.0m1座设计流量Qw=2300m3/d2污泥泵房L×B=6.0×5.0m1间设计流量Qw=2300m3/d3污泥浓缩池L×B×H=15×15×4.5m2座设计流量Qmax=2277m3/d污泥固体负荷Wg=5kg/d污泥浓缩时间T=12h储泥时间t=5h进泥含水率P1=99%出泥含水率P2=95%进泥浓度8g/L4贮泥池D×H=Φ19×4m2座剩余污泥量2277m3/d含水率P=95%5污泥脱水间L×B=30.0×18.0m1座进泥量Q=2277m3/d含水率P=95.0%泥饼干重W=113.85m3/d5污水处理厂总体布置5.1总平面的布置5.1.1总平面布置原则该污水处理厂为新建工程,总平面布置包括:污水与污泥处理工艺构筑物及设施的总平面布置,各种管线、管道及渠道的平面布置,各种辅助建筑物与设施的平面布置。总图平面布置时应遵从以下几条原则[17]。①处理构筑物与设施的布置应顺应流程、集中紧凑,以便于节约用地和运行管理; 烟台大学毕业论文②工艺构筑物(或设施)与不同功能的辅助建筑物应按功能的差异,分别相对独立布置,并协调好与环境条件的关系(如地形走势、污水出口方向、风向、周围的重要或敏感建筑物等);③构(建)之间的间距应满足交通、管道(渠)敷设、施工和运行管理等方面的要求;④管道(线)与渠道的平面布置,应与其高程布置相协调,应顺应污水处理厂各种介质输送的要求,尽量避免多次提升和迂回曲折,便于节能降耗和运行维护;⑤协调好辅建筑物、道路、绿化与处理构(建)筑物的关系,做到方便生产运行,保证安全畅道,美化厂区环境。5.1.2工艺流程图进水粗格栅进水泵房细格栅沉砂池配水井氧化沟二沉池接触池集泥井加氯间污泥外运污泥脱水浓缩池污泥泵房图5-1工艺流程图Fig.5-1Processflowdiagram5.1.3布置说明5.1.3.1工艺流程布置工艺流程布置根据设计任务书提供的面积和地形,采用直线型布置。这种布置方式生产联络管线短,水头损失小,管理方便,且有利于日后扩建。5.1.3.2构(建)筑物平面布置按照功能,将污水处理厂布置分成三个区域:①污水处理区,由各项污水处理设施组成,呈直线型布置。包括:污水总泵站、格栅间、平流式沉砂池、卡鲁塞尔氧化沟、辐流沉淀池、消毒池、计量堰、鼓风机房。②污泥处理区,位于厂区主导风向的下风向,由污泥处理构筑物组成,呈直线型布置。包括:污泥浓缩池、污泥脱水间、贮泥池等。③生活区,该区是将办公室、宿舍、食堂、锅炉房、浴房等建筑物组合的一个区,位于主导风向的上风向。5.1.3.3污水厂管线布置污水厂管线布置主要有以下管线的布置: 烟台大学毕业论文①污水厂工艺管道污水经总泵站提升后,按照处理工艺经处理构筑物后排入水体。②污泥工艺管道污泥主要是剩余污泥,按照工艺处理后运出厂外。③厂区排水管道厂区排水管道系统包括构筑物上清液和溢流管、构筑物放空管、各建筑物的排水管、厂区雨水管。对于雨水管,水质能达到排放标准,可以直接排放,而构筑物上清液和溢流管与构筑物放空管及各建筑物的排水管,这些污水的污染物浓度很高,水质达不到排放标准,不能直接排放,设计中把它们收集后接入泵前集水池继续进行处理。④空气管道⑤超越管道⑥厂区给水管道和消火栓布置由厂外接入送至各建筑物用水点。厂区内每隔120.0m的检间距设置1个室外消火栓。5.1.3.4厂区道路布置①主厂道路布置由厂外道路与厂内办公楼连接的带路为主厂道路,道宽6.0m,设双侧1.5m的人行道,并植树绿化。②车行道布置厂区内各主要构(建)筑物布置车行道,道宽4.0m呈环状布置。③步行道布置对于无物品、器材运输的建筑物,设步行道与主厂道或车行道相连。5.1.3.5厂区绿化布置在厂区的一些地方进行绿化。厂区平面布置见污水处理厂平面布置图。5.2高程的布置5.2.1高程布置原则 烟台大学毕业论文高程布置的目的是为了合理的处理个构筑物在高程上的相互关系。具体地说,就是通过水头损失的计算,确定各处理构筑物的标高,以及连接构筑物间的管渠尺寸和标高,从而使废水能够按处理流程在各构筑物间顺利流动。高程布置的主要原则有以下几条:①充分利用地形地势及城市排水系统,使污水经一次提升便能顺利自流通过污水处理构筑物,排出厂外;②协调好高程布置与平面布置的关系,做到既减少占地,又利于污水、污泥输送,并有利于减少工程投资和运行成本;③做好污水高程布置与污泥高程布置的配合,尽量同时减少两者的提升次数和高度;④协调好污水处理厂总体高程布置与单体竖向设计,既便于正常排放,又有利于检修排空。5.2.2布置计算与说明5.2.2.1污水处理构筑物的高程计算在污水处理工程中,为简化计算一般认为水流是均匀流。管渠水头损失主要有沿程水头损失和局部水头损失。沿程水头损失按下式计算:式中:hf—为沿程水头损失,m;L—为管段长度,m;R—为水力半径,m;v—为管内流速,m/s;C—为谢才系数。式中:ε—局部阻力系数。⑴构筑物水头损失由于各构筑物的水头损失比较多,计算起来比较烦琐,本设计中若在设计计算过程中计算了的就用计算的结果,若在设计计算过程中没计算的就用经验数值。构筑物水头损失[18]见表5-1表5-1构筑物水头损失表Table5-1Structuresheadlosstable 烟台大学毕业论文构筑物名称水头损失(m)构筑物名称水头损失(m)粗格栅0.14卡鲁塞尔氧化沟0.40细格栅0.32辐流沉淀池0.50平流沉砂池0.40接触池0.30巴氏计量槽0.28⑵管渠水力计算计量槽至出水口有一个突然扩大和突然缩小,局部阻力系数为:0.958+0.10=1.058。接触池至计量槽有一个突然扩大和突然缩小,局部阻力系数为:0.10+0.77=0.87。二沉池至接触池有一个突然扩大和突然缩小及两个90°弯头,局部阻力系数为:氧化沟至二沉池有一个突然扩大、一个90°弯头和一个突然缩小,局部阻力系数为:0.48+1.08+0.973=2.533集配水井至氧化沟有一个突然扩大和突然缩小,局部阻力系数为:0.48+0.973=1.453沉砂池至集配水井有一个突然扩大、一个直角弯头和一个突然缩小,局部阻力系数为:0.48+1.05+0.973=2.503灌渠水力计算见表5-2表5-2污水管渠水力计算表Table5-2Sewagepipecanalhydrauliccalculationtable管渠及构筑物名称流量L/s管渠设计参数水头损失m沿程局部合计出水口至计量槽92612000.00201.602500.50.1380.638计量槽至92612000.00201.60300.060.1140.174 烟台大学毕业论文接触池接触池至二沉池4639000.00241.43800.1920.3740.566二沉池至氧化沟4639000.00241.44500.120.1540.274氧化沟至集配水井46310000.00201.44500.1000.2680.368集配水井至沉砂池46310000.00201.44200.0400.2640.305沉砂池至细格栅92610000.00221.44200.0440.1120.156⑶高程计算污水处理厂水力计算以接受处理后污水水体的最高水位作为起点,沿污水处理流程向上倒推计算,以使处理后的污水在洪水季节也能自流排出,同时,还要考虑挖土埋深的状况。由于城市的排水系统采用分流制排水系统,城市污水主干管由西北方向流入污水处理厂厂区。设计中考虑污水管的非充满度(一般管径大于或等于1000mm时,最大充满度为0.75)和管道的覆土厚度,假设当地的地面相对标高为±0.00m[19]。设出水口水位相对标高为1.00m①出水口水位巴氏计量槽沿程损失:250×0.0020=0.5m局部损失:1.058×1.602/(2×9.81)=0.138m进水口损失:0.1m巴氏计量槽水头损失:0.28m巴氏计量槽水面高度:1.00+0.5+0.138+0.1+0.28=2.018m②巴氏计量槽接触池沿程损失:30×0.0020=0.06m局部损失:0.87×1.602/(2×9.81)=0.114m跌水:0.1m接触池水头损失:0.30m 烟台大学毕业论文接触池水面高度:2.018+0.06+0.114+0.1+0.30=2.592m③接触池二沉池沿程损失:80×0.0024=0.192m局部损失:3.593×1.432/(2×9.81)=0.374m进水口损失:0.1m二沉池水头损失:0.50m二沉池水面高度:2.592+0.192+0.374+0.1+0.5=3.758m④二沉池氧化沟沿程损失:50×0.0024=0.12m局部损失:2.533×1.442/(2×9.81)=0.154m跌水:0.1m氧化沟水头损失:0.40m氧化沟水面高度:3.758+0.12+0.154+0.1+0.4=4.532m⑤氧化沟集配水井沿程损失:50×0.0020=0.100m局部损失:1.453×1.442/(2×9.81)=0.268m跌水:0.1m集配水井水面高度:4.532+0.100+0.268+0.1=5.000m⑥集配水井沉砂池沿程损失:20×0.0020=0.040m局部损失:2.503×1.442/(2×9.81)=0.264m跌水:0.1m沉砂池水头损失:0.40m沉砂池水面高度:5.000+0.040+0.264+0.1+0.40=5.804m⑦沉砂池细格栅沿程损失:20×0.0022=0.044m局部损失:1.06×1.442/(2×9.81)=0.112m细格栅水头损失:0.14m细格栅水面高度:5.804+0.044+0.112+0.14=6.100m表5-3物及管渠水力计算表 烟台大学毕业论文Table5-3Contentandtubecanalhydrauliccalculationtable序号管渠及构筑物名称(m)水面上游标高(m)水面下游标高(m)地面标高(m)1出水口至计量槽1.001.7380.002计量槽2.0181.7380.003计量槽至接触池2.2922.0180.004接触池2.5922.2920.005接触池至二沉池3.2582.5920.006二沉池3.7583.2580.007二沉池至氧化沟4.1323.7580.008氧化沟4.5324.1320.009氧化沟至集配水井5.0004.5320.0010集配水井至沉砂池5.8045.0000.0011沉砂池至细格栅6.0265.8040.0012细格栅6.1006.0260.005.2.2.2污泥处理构筑物高程布置⑴污泥管道的水头损失管道沿程损失按下式计算:管道局部损失计算:式中:CH—污泥浓度系数;D—污泥管管径,m;v—管内流速,m/s;L—管道长度,m;ε—局部阻力系数。查《给水排水设计手册》可知:当污泥含水率为97%时,污泥浓度系数CH 烟台大学毕业论文=71,污泥含水率为95%时,污泥浓度系数为CH=53。各连接管道的水头损失见下表5-4表5-4连接管道的水头损失Table5-4Connectingpipeheadloss管渠及构筑物名称流量管渠设计参数水头损失(m)(‰)沿程局部合计浓缩池至贮泥池16.82000.866.8100.0470.0830.130贮泥池至脱水机房16.82000.866.8100.0470.0830.130⑵污泥处理构筑物水头损失当污泥以重力流排出池体时,污泥处理构筑物的水头损失以各构筑物的出流水头计算,浓缩池一般取1.5m[20]。⑶污泥高程布置①浓缩池贮泥池沿程损失:10×0.0068=0.047m局部损失:2.2×0.862/(2×9.81)=0.083m浓缩池水头损失:1.5m浓缩池水面高度:5.8+0.047+0.083+1.5=7.43m②贮泥池脱水间沿程损失:10×0.0068=0.047m局部损失:2.2×0.862/(2×9.81)=0.083m贮泥池水面高度:7.43+0.047+0.083=7.56m表5-5污泥高程布置计算表Table5-5Sludgeelevationlayoutcalculatetable序号管渠及构筑物名称上游泥面标高(m)下游泥面标高(m)地面标高(m)1脱水机房0.00 烟台大学毕业论文2贮泥池至脱水机房7.560.003贮泥池0.004浓缩池至贮泥池7.567.430.005浓缩池0.00污水处理高程布置和污泥高程布置见附图2 烟台大学毕业论文5.3主要构建筑物与附属建筑物5.3.1主要构建筑物表5-6主要处理构筑物一览表Table5-6Mainprocessingconstructiondatasheet序号名称外形尺寸(m)数量1沉砂池8.0×6.02×3.122氧化沟96.0×60.0×4.023二沉池Φ43.0×7.424接触消毒池28.0×15.0×4.315污泥浓缩池15.0×15.0×4.535.3.2附属建筑物表5-7主要附属构筑物一览表Table5-7Mainattachedconstructiondatasheet序号名称尺寸(m)容积个数1综合办公楼30.0×15.0×10.045001幢2食堂24.0×15.0×6.021601间3值班宿舍、澡堂40.0×15.0×6.036001幢4锅炉房8.0×8.0×8.05121间5仓库21.0×8.0×8.013441间6中心控制房12.0×8.0×8.07681间7机修间15.0×8.0×8.09601间8变电间12.0×8.0×8.07681间9鼓风机房9.0×6.0×8.04321间 烟台大学毕业论文6工程概算表6-1土建费用概算表Table6-1Constructioncostestimatetable序号构筑物名称数量投资(万元)备注1粗格栅间1座0.8钢混2细格栅间1座0.8钢混3沉砂池2座20钢混4氧化沟2座200钢混5二沉池2座30钢混6接触消毒池1座20钢混7污泥浓缩池2座20钢混8污泥脱水机房1间8钢混9污泥泵房1座5钢混10鼓风机房1座7钢混11综合办公楼1幢300砖混12仓库1间8砖混13食堂1个18砖混14锅炉房1间25砖混15机修间1间40砖混16变电间1间50砖混17值班宿舍、澡堂1幢30砖混 烟台大学毕业论文7小结通过设计得出如下结论:污水处理工艺采用氧化沟工艺,曝气池污泥负荷为0.15kgBOD/(kgVSS·d),污泥回流比为50%,污泥龄为20d,曝气系统采用DY325型倒伞型叶轮表面曝气机,直径Ф=3.5m,电机功率N=55kW。格栅设两道,泵房前后各设一道,泵前粗格栅,格栅间隙50.00mm,机械清渣,选用HF自清式格栅除渣机;泵后细格栅,格栅间隙10.00mm,机械清渣,选用HF1500自清式除渣机。泵房选择集水池与机械间合建的半地下矩形自罐式泵房,泵的估计扬程为6.8m,选用350WL型立式污水泵,扬程为8m。沉砂池选择平流沉砂池,共两座,设计流速0.2m/s,尺寸8m×6.02m×3.1m,采用重力排砂。二沉池采用中心进水周边出水的辐流式二沉池,共两座,尺寸Φ43m×7.4m。选用CG40A型辐流式沉淀池中心传动垂架式刮泥机,污泥回流泵选用400WL型立式污水泵。污泥需进行浓缩和脱水,浓缩采用重力浓缩,形式采用连续式的,处理后污泥含水率从99%降至95%。脱水机房采用机械脱水,设备采用DY1000压滤机。本设计出水水质为BOD5≦20mg/L,CODcr≦60mg/L,达到国家污水排放标准的一级标准。处理后的污泥基本达到了无害化,减量化,对环境不会造成二次污染。 烟台大学毕业论文致谢时光飞逝,4年的烟大生活即将告一段落。在环境与材料工程学院读书的这4年,我受益匪浅,为我能在如此优秀的团队指导下学习而感到骄傲。在烟大求学期间,我在很多方面取得了长足的进步,值此一一感谢对我帮助过的各位老师及同学。首先,我要感谢我的论文指导老师吴广芬。吴老师自大二开始教我们班《测量学》,她的平易近人给我留下了深刻的印象,后来她又教我们班《大气污染控制工程》、《噪声控制工程》,我作为课代表更加深刻体会到她对学生的爱与盼。在论文的选题及写作的过程中,吴老师给了我悉心的指导,对论文的初稿细心审读、认真修改。正是吴老师的诲人不倦和严格要求,我的论文才得以早日完稿,在这里我要向她表示衷心的感谢。其次,我要感谢在学术上帮助过我的王卓老师、杨启霞老师、张晓龙老师、刘伟老师、高明军老师以及化院安立敦老师、文经学院叶峻老师等,正是他(她)们的指点,才让我在大学期间完成了一些学术研究,为以后学习打下基础。在此,一并向各位老师表示衷心的感谢。最后,我要感谢陪伴我走过四年的舍友、队友、朋友,是他们的陪伴让我感到莫大的幸福,他们带给我的快乐是我极大的收获。另外,我要感谢我的父母和家人,在这4年的学习期间,他们总是默默地支持我,正是他们不断的鼓励和无私的奉献才让我有了今天的成绩。感谢所有帮助过我的人,感谢母校,在今后的工作和学习中我将以优异的成绩回报你们。在这里,我再说声:“谢谢!”。由于才疏学浅,论文中未免有不足之处,还望各位老师、专家、同学提出宝贵的批评意见。谢谢!11年6月于烟台大学参考文献[1]徐新阳,于峰.污水处理工程设计[M].化学工业出版社.2003,4:1 烟台大学毕业论文[2]李海等.城市污水处理技术及工程实例[M].化学工业出版社.2002,5:102[3]高廷耀等.水污染控制工程(第二版)[M].北京高等教育出版社.1999:101[4]张辰,李春光.国外污水处理厂改造工程实例分析[J].给水排水学报.2009,2:14[5]李海等.城市污水处理技术及工程实例[M].化学工业出版社.2002,5:56[6]周锐锋.SBR工艺在城市污水处理厂的应用[J].环境保护与循环经济学报.2010:53[7]王伟.A2/O工艺在城市污水处理厂的实践[J].山西科技学报.2009:116[8]高廷耀等.水污染控制工程(第二版)[M].北京高等教育出版社.1999:201[9]李启红.氧化沟工艺简述[J].工程与建设.2010:69~71[10]周金全.城市污水处理工艺设备及招标投标管理[M].化学工业出版社.2003:113[11]周金全.城市污水处理工艺设备及招标投标管理[M].化学工业出版社.2003:113[12]张景成,张立秋.水泵与水泵站[M].哈尔滨工业大学出版社.2003,9:283[13]周金全.城市污水处理工艺设备及招标投标管理[M].化学工业出版社.2003:138[14]周金全.城市污水处理工艺设备及招标投标管理[M].化学工业出版社.2003:174[15]张景成,张立秋.水泵与水泵站[M].哈尔滨工业大学出版社.2003,9:283[16]周金全.城市污水处理工艺设备及招标投标管理[M].化学工业出版社.2003:191[17]杨岳平等.废水处理工程及实例分析[M].化学工业出版社.2003:157[18]徐新阳,于峰.污水处理工程设计[M].化学工业出版社.2003,4:129[19]M.Glancer-SoljanS.BanT.LandekaDragieviæ.GranulatedMixedMicrobialCultureSuggestingSuccessfulEmploymentofBioaugmentationintheTreatmentofProcessWastewaters[J].Originalscientificpaper.2001:87~94[20]M.DrolkaI.PlazlandT.Koloini.TheResultsofMathematicalModelandPilotPlantResearchofWastewaterTreatment.Originalscientificpaper.2001:71~74 烟台大学毕业论文附1综合水排放标准污水综合排放标准GB8978-1996GB8978-88表1第一类污染物最高允许排放浓度    单位:mg/lTable1Thefirstkindofpollutantemissionconcentrationsmaximumpermissible序号污染物最高允许排放浓度1总汞0.052烷基汞不得检出3总镉0.14总铬1.55六价铬0.56总砷0.57总铅1.08总镍1.09苯并(a)芘0.0000310总铍0.00511总银0.512总α放射性1Bq/L13总β放射性10Bq/L 烟台大学毕业论文表2 第二类污染物最高允许排放浓度(1997年12月31日之前建设的单位)           单位:mg/LTable2Thesecondhighestconcentrationofpollutantemissionsallowed序号污染物适用范围一级标准二级标准三级标准1pH一切排污单位6~96~96~92色度(稀释倍数)染料工业50180--其他排污单位5080--采矿、选矿、选煤工业100300--脉金选矿100500--3悬浮物(SS)边远地区砂金选矿100800--城镇二级污水处理厂2030--其他排污单位70200400甘蔗制糖、苎麻脱胶、湿法纤维板工业301006004五日生化需氧量(BOD5)甜菜制糖、酒精、味精、皮革、化纤浆粕工业30150600城镇二级污水处理厂2030--其他排污单位3060300甜菜制糖、焦化、合成脂肪酸、湿法纤维板、染料、洗毛、有机磷农药工业1002001000味精、酒精、医药原料药、生物制药、苎麻脱胶、皮革、化纤浆粕工业1003001000石油化工工业1001505005化学需氧量COD城镇二级污水处理厂60120--其他排污单位100150500续表1Renewaltable1 烟台大学毕业论文序号污染物适用范围一级标准二级标准三级标准6石油类一切排污单位1010307动植物油一切排污单位20201008挥发酚一切排污单位0.50.52.09总氰化合物电影洗片(铁氰化合物)0.55.05.0其他排污单位0.50.51.010硫化物一切排污单位1.01.02.011氨氮医药原料药、染料、石油化工工业1550--其他排污单位1525--黄磷工业10202012氟化物低氟地区(水体含氟量<0.5mg/L)102030其它排污单位10102013磷酸盐(以P计)一切排污单位0.51.0--14甲醛一切排污单位1.02.05.015苯胺类一切排污单位1.02.05.016硝基苯类一切排污单位2.03.05.017阴离子表面活性剂(LAS)合成洗涤剂工业5.01520其他排污单位5.0102018总铜一切排污单位0.51.02.0总锌一切排污单位2.05.05.020总锰合成脂肪酸工业2.05.05.019其他排污单位2.02.05.021彩色显影剂电影洗片2.03.05.0续表2Renewaltable2序号污染物适用范围一级标准二级标准三级标准 烟台大学毕业论文22显影剂及氧化物总量电影洗片3.06.06.023元素磷一切排污单位0.10.30.324有机磷农药(以P计)一切排污单位不得检出0.50.525粪大肠菌群数医院*、兽医院及医疗机构含病原体污水500个/L1000个/L5000个/L传染病、结核病医院污水100个/L500个/L1000个/L26总余氯(采用氯化消毒的医院污水)医院*、兽医院及医疗机构含病原体污水<0.5**>3(接触时间≥1h)>2(接触时间≥1h)传染病、结核病医院污水<0.5**>6.5(接触时间≥1.5h>5(接触时间≥1.5h)    注:*指50个床位以上的医院。         **加氯消毒后须进行脱氯处理,达到本标准附2设计图纸(平面布置图、高程图、主要工序的平面、剖面图) 袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇羅膃蚈螂羁膂莈蚅袇膁蒀袀螃膀薂蚃肂腿节衿羈腿莄蚂袄芈蒇袇螀芇蕿蚀聿芆艿蒃肅芅蒁螈羁芄薃薁袆芃芃螆螂芃莅蕿肁节蒈螅羇莁薀薈袃莀艿螃蝿荿莂薆膈莈薄袁肄莇蚆蚄羀莇莆袀袆羃蒈蚂螂羂薁袈肀肁芀蚁羆肁莃袆袂肀薅虿袈聿蚇蒂膇肈莇螇肃肇葿薀罿肆薂螆袅肅芁薈螁膅莃螄聿膄蒆薇袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈葿螈聿蒄葿袁羁莀蒈羃膇芆蒇蚃羀膂蒆螅膅蒁薅袇羈莇薄罿膄芃薃虿羆艿薃袁节膅薂羄肅蒃薁蚃芀荿薀螆肃芅蕿袈芈膁蚈羀肁蒀蚇蚀袄莆蚇螂肀莂蚆羅袂芈蚅蚄膈膄蚄螇羁蒂蚃衿膆莈蚂羁罿芄螁蚁膄膀螁螃羇葿螀袅膃蒅蝿肈羆莁螈螇芁芇莄袀肄膃莄羂艿蒂莃蚂肂莈蒂螄芈芄蒁袆肀膀蒀罿袃薈'