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时间:2017-09-21
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1、目录1概述1.1设计任务及要求1.2基本资料2工艺流程方案的选择与比较2.1SBR2.2A2/O2.3SBR与A2/O选择比较3设计说明书3.1设计规模的确定3.2处理程度的确定3.3工艺处理构筑物与设备的设计4工艺计算书4.1集水池4.2中格栅4.3提升泵房4.4细格栅4.5平流式沉砂池4.6SBR反应曝气池4.7紫外线消毒4.8污泥浓缩池4.9污泥干燥脱水5辅助构筑物5.1附属建筑物面积5.2污水厂水线水头损失计算表5.3污水厂泥线水头损失计算表5.4污水厂构筑物标高表1概述1.1设计任务及要求1.1.1设计任务某城镇位于江苏苏中地区,现有常住人口55000人。该镇规划期为十年(2010
2、-2020),规划期末人口为60000人,生活污水综合排放定额为300升/人.天,拟建一城镇污水处理厂,处理全镇污水。预计规划期末镇区工业废水总量为8000吨/日,环境规划要求所有的工业废水排放均按照《污水排入城镇下水道水质标准》(CJ3082-1999)执行。现规划建设一城市污水处理厂,设计规模为30000吨/日,设计原水水质指标见下表。污水处理厂排放标准为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》(GB18918-2002)中一级标准的B标准,主要排放指标见下表。1.1.2设计要求①工艺选择要求技术先进,在处理出水到达排放要求的基础上,鼓励采用新技术。②充分考虑污水处理与中水
3、回用相结合。③除磷脱氮是工艺选择中关键之一,方案设计中必须全面考虑。④工程造价是工程经济比较的基础,控制工程造价是小城镇生活污水处理的关键技术之一。⑤工程运行管理方便,处理成本低。1.2基本资料1.2.1自然条件①气温:年平均气温18.5℃,最高气温42.0℃,最低气温-6.0℃②降雨量:年平均1025.5mm,日最大273.3mm③最大积雪深度500mm,最大冻土深度60mm④主要风向:冬季——西北风夏季——东南风⑤风速:历年平均为3.15m/s,最大为15.6m/s1.2.2污水资料①设计污水总污水量30000m3/d②污水水质BOD5=120~180㎎/LCOD=250~350㎎/LS
4、S=200~300㎎/LNH4+-N=30㎎/LTP=4㎎/LPH=6.0~9.0③出水水质BOD5≦20㎎/LCOD≦60㎎/LSS≦20㎎/LNH4+-N≦8㎎/LTP≦1.0㎎/LPH=6.0~9.0④基础资料ⅰ排水现状:城镇主干道下均敷设排污管、雨水管,雨污分流。ⅱ排放水体:污水处理厂厂址位于镇西北角,厂区地面标高为40.2米,排放水体常年平均标高为37.2米,最高洪水位标高为38.8米。该水体为全镇生活与灌溉水源,镇规划确保其水质不低于三类水标准。2工艺流程方案的选择与比较2.1SBR2.1.1SBR处理工艺流程鼓风机房↑进水→中格栅→提升泵房→细格栅→平流式沉砂池→SBR反应池→
5、接触消毒池→排水∣剩∣余∣污∣泥↓浓缩池→脱水机房→排泥2.1.2SBR工艺的特点①在大多数情况下,无设置调节池的必要。②SVI值较低,污泥易于沉淀,一般情况下,不产生污泥膨胀现象。③通过对运行方式的调节,在单一的曝气池内能够进行脱氮和除磷的反应。④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。⑤运行管理得当,处理水水质优于连续式。2.1.3SBR工艺优点①理想的推流过程使生化反应推动力增大,效率提高,池内厌氧、好氧处于交替状态,净化效果好。②运行效果稳定,污水在理想的静止状态下沉淀,需要时间短、效率高,出水水质好。③耐冲击负荷
6、,池内有滞留的处理水,对污水有稀释、缓冲作用,有效抵抗水量和有机污物的冲击。④工艺过程中的各工序可根据水质、水量进行调整,运行灵活。⑤处理设备少,构造简单,便于操作和维护管理。⑥反应池内存在DO、BOD5浓度梯度,有效控制活性污泥膨胀。⑦SBR法系统本身也适合于组合式构造方法,利于废水处理厂的扩建和改造。⑧脱氮除磷,适当控制运行方式,实现好氧、缺氧、厌氧状态交替,具有良好的脱氮除磷效果。⑨工艺流程简单、造价低。主体设备只有一个序批式间歇反应器,无二沉池、污泥回流系统,调节池、初沉池也可省略,布置紧凑、占地面积省。2.1.4SBR系统的适用范围由于上述技术特点,SBR系统进一步拓宽了活性污泥法
7、的使用范围。就近期的技术条件,SBR系统更适合以下情况:①中小城镇生活污水和厂矿企业的工业废水,尤其是间歇排放和流量变化较大的地方。②需要较高出水水质的地方,如风景游览区、湖泊和港湾等,不但要去除有机物,还要求出水中除磷脱氮,防止河湖富营养化。③水资源紧缺的地方。SBR系统可在生物处理后进行物化处理,不需要增加设施,便于水的回收利用。④用地紧张的地方。⑤对已建连续流污水处理厂的改造等。⑥非常适合处理小水量,间
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