水污染处理工程课程设计

发布 2022-10-02 23:42:28 阅读 2703

jiangxi agricultural university

题目:水污染控制工程课程设计。

学院:国土资源与环境学院。

姓名:董新辰

学号:20103637

班级:环工1001班。

指导教师:王嵘。

第一章总论3

第一节设计任务和内容3

第二节基本资料3

第二章污水处理工艺流程说明4

第一节处理工艺流程4

第二节工艺方案分析5第三章处理构筑物设计5 第一节粗格栅8

第二节污水提升泵房9

第三节细格栅11

第四节平流式沉砂池13

第五节厌氧池13

第六节氧化沟14

第七节二沉池20

第八节接触消毒池与加氯间25

第四章主要设备说明17

第五章污水厂总体布置28

第一节主要构(建)筑物与附属建筑物28

第二节污水厂平面布置29

第三节污水厂高程布置31

参考文献32

第一章总论。

第一节设计任务和内容。

1、设计任务。

题目:某城市日污水处理厂工艺设计

水污染控制工程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、绘图方面得到锻炼。

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。

第二节基本资料

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**: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:x江。

(5)进水水量与水质:水量:20×104m3/d

污水水质: codcr 300mg/l,bod5 150mg/l,ss 250mg/l,氨氮15mg/l。 (6)处理要求。

污水处理厂设计出水水质达到国家。

污水经二级处理后应符合以下具体要求: codcr≤70mg/l,bod5≤20mg/l,ss≤30mg/l,氨氮≤5mg/l。

(7)气象与水文资料。

风向:多年主导风向为北东风;

气温:最冷月平均为-3.5℃;

最热月平均为32.5℃;

极端气温,最高为41.9℃,最低为-17.6℃,最大冻土深度为0.18m;

水文:降水量多年平均为每年728mm;

蒸发量多年平均为每年1210mm;

地下水水位,地面下5~6m。

(8)厂区地形。

平均地面坡度为0.30‰~0.5‰,地势为西北高,东南低。厂区征地面积为东西长380m,南北长280m。

第二章污水处理工艺流程说明

第一节处理工艺流程

污水拟采用传统活性污泥法工艺处理,具体流程如图1所示。

第二节工艺方案分析

1、工艺方案概况:

该设计项目污水以有机污染为主,可生化性较好; 污水中主要污染物指标bod5、codcr、ss值比一般城市污水高70%左右。 针对以上特点,以及出水要求,现有城市污水处理技术的特点,以采用生化处理最为经济。根据国内外已运行的大、中型污水处理厂的调查,要达到确定的治理目标,可采用“氧化沟法”。

2、普通活性污泥法方案:

普通活性污泥法,也称传统活性污泥法,推广年限长,具有成熟的设计及运行经验,处理效果可靠。自20世纪70年代以来,随着污水处理技术的发展,本方法在工艺及设备等方面又有了很大改进。在工艺方面,通过增加工艺构筑物可以成为“a/o”或“a2/o”工艺,从而实现脱n和除p。

在设备方面,开发了各种微孔l曝气池,使氧转移效率提高到20%以上,从而节省了运行费。普通活性污泥法如设计合理、运行管理得当,出水bod5可达10~20mg/l。它的缺点是工艺路线长,工艺构筑物及设备多而复杂,运行管理困难,基建投资及运行费均较高。

第三章处理构筑物设计。

第一节格栅间和泵房。

一、 选型说明。

因不采用池底空气扩散器形成曝气,格栅的作用主要是对水泵和后续处理设备起保护作用,保证整个污水处理系统的正常运行,故宜采用中格栅,并倾斜安装机械格栅,而提升水泵房选用螺旋泵,为敞开式提升泵,为减少栅渣量,格栅栅条间隙拟定为21.00mm。

二、 设计计算。

一 、格栅。

1、设计流量:

平均日流量: qd=20.0万m3/d=2.31m3/s

设计流量选用最大时流量: qmax=kz·qd=1.2×2.31=2.8m3/s 式中 kz——变化系数,为1.2

设置两座,每座流量为1.04 m3/s.

2、设计参数:

栅条间隙: b=21.0mm

栅前槽宽: ≈1.9m

栅前水深: h=b1/2=0.9 m

过栅流速: v=0.8m/s

安装倾角: α75°

3、格栅设计计算:

栅条间隙数(n):

n = qmax (sinα)1/2 / 1.4×(sin75°)1/2 /(0.021×0.9×0.8)

91(个)栅槽有效宽度(b):

设计栅条宽 s=0.01m.

原污水来水水面埋深(相对标高)为—2.7m

选用gh-2000链式旋转格栅除污机2台,水槽宽度b'=2.0m,有效栅宽b〃=1.6m.

实际过流流速:

n=(b〃+s)/(s+b)= 1.6+0.01)/(0.01+0.021) =51(条)

v = qmax (sinα)1/2 / 1.4×(sin75°)1/2 /(0.021×0.9×51)

1.43 m/s<1.50m/s

进水渠渐宽部分长度l1 :(取α1=15°)

l1=(b'-b1)/2tanα1=(3.2-1.9)/2×tan15°=2.4(m)

栅槽与出水渠连接处的渐宽部分长度l2:

l2=0.5l1=1.2(m)

过栅水头损失(h2)(栅条断面形状为正方形断面):

h2=k. ζv2/2g. sinα =k.[b+s)/εb -1 ] sinα

3×[(0.021+0.02)/0.64×0.021-1]2 ×1.02/2×9.8×sin75°=0.97(m)

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第一章总论3 第一节设计任务和内容3 第二节基本资料3 第二章污水处理工艺流程说明4 第一节处理工艺流程4 第二节工艺方案分析5第三章处理构筑物设计5 第一节粗格栅8 第二节污水提升泵房9 第三节细格栅11 第四节平流式沉砂池13 第五节厌氧池13 第六节氧化沟14 第七节二沉池20 第八节接触消毒...

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