A. 污水处理厂图例
设备图例有很多。可以到土木等专业网站去看一下。
B. 污水处理厂工艺流程图。以及简单工艺介绍
污水处理工艺
污水处理工艺分三级:一级处理:物理处理,通过机械处理,如格栅、沉淀或气浮,去除污水中所含的石块、砂石和脂肪、油脂等。二级处理:生物化学处理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和转化为污泥。
三级处理:污水的深度处理,它包括营养物的去除和通过加氯、紫外辐射或臭氧技术对污水进行消毒。可能根据处理的目标和水质的不同,有的污水处理过程并不是包含上述所有过程。
1、一级处理
机械(一级)处理工段包括格栅、沉砂池、初沉池等构筑物,以去除粗大颗粒和悬浮物为目的,处理的原理在于通过物理法实现固液分离,将污染物从污水中分离,这是普遍采用的污水处理方式。
机械(一级)处理是所有污水处理工艺流程必备工程(尽管有时有些工艺流程省去初沉池),城市污水一级处理BOD5和SS的典型去除率分别为25%和50%。
在生物除磷脱氮型污水处理厂,一般不推荐曝气沉砂池,以避免快速降解有机物的去除;在原污水水质特性不利于除磷脱氮的情况下,初沉的设置与否以及设置方式需要根据水质特性的后续工艺加以仔细分析和考虑,以保证和改善除磷除脱氮等后续工艺的进水水质。
2、二级处理
污水生化处理属于二级处理,以去除不可沉悬浮物和溶解性可生物降解有机物为主要目的,其工艺构成多种多样,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化沟法、稳定塘法、CASS法、土地处理法等多种处理方法。目前大多数城市污水处理厂都采用活性污泥法。
生物处理的原理是通过生物作用,尤其是微生物的作用,完成有机物的分解和生物体的合成,将有机污染物转变成无害的气体产物(CO2)、液体产物(水)以及富含有机物的固体产物(微生物群体或称生物污泥);多余的生物污泥在沉淀池中经沉淀池固液分离,从净化后的污水中除去。
3、三级处理
三级处理是对水的深度处理,是继二级处理以后的废水处理过程,是污水最高处理措施。现在的我国的污水处理厂投入实际应用的并不多。
它将经过二级处理的水进行脱氮、脱磷处理,用活性炭吸附法或反渗透法等去除水中的剩余污染物,并用臭氧或氯消毒杀灭细菌和病毒,然后将处理水送入中水道,作为冲洗厕所、喷洒街道、浇灌绿化带、工业用水、防火等水源。
由此可见,污水处理工艺的作用仅仅是通过生物降解转化作用和固液分离,在使污水得到净化的同时将污染物富集到污泥中,包括一级处理工段产生的初沉污泥、二级处理工段产生的剩余活性污泥以及三级处理产生的化学污泥。
由于这些污泥含有大量的有机物和病原体,而且极易腐败发臭,很容易造成二次污染,消除污染的任务尚未完成。污泥必须经过一定的减容、减量和稳定化无害化处理井妥善处置。污泥处理处置的成功与否对污水厂有重要的影响,必须重视。
如果污泥不进行处理,污泥将不得不随处理后的出水排放,污水厂的净化效果也就会被抵消掉。所以在实际的应用过程中,污水处理过程中的污泥处理也是相当关键的。
4、除臭工艺
其中物理法主要包括稀释法、吸附法等;化学法包括吸收法、燃烧法等;生物法包括生物制剂法、生物过滤法、填充塔式生物脱臭法和生物洗涤法,植物提取液雾化喷淋法等。

(2)规划水厂污水厂图例扩展阅读
未来发展的趋势。
1、行业整体的绩效提高。内部行业的绩效成为当务之急,所以国家十二五重大专项里面,专门有项目要建立国家范围的行业管理绩效体系。
2、服务成为我们行业的核心任务,成为行业的核心环节。这跟发达国家是一致的,发达国家基本上服务业占整个环保产业,设备、投资、建设大概占50%左右,我国估计占10%左右,所以有这么大的空间,内部的结构调整面临从建设到发展的需求。
没有哪一个运营主体在一个国家层面上能够占绝对的主导地位,不论是国有企业也好,外资企业也好,事业单位也好,还是股份制公司也好,都呈现了多样化形式。
所以以资产为基础的整合机会,这个不容易。这是我们面临的一个困难。但是另一方面,又提供了很好的契机。如果看国际上做资产整合的话,早期是英国做的比较成功,它先解决整合的问题,然后再解决市场化的问题。
3、从技术层面上看,水资源问题,本身开始出现流域化的趋势,过去叫“多龙治水”,越来越强调从流域的层面协调,从流域的尺度上,不仅仅是协调水资源,而且协调再生水。只有从流域角度上考虑这个问题的时候,才能取得最大的效益。
C. 如何看污水管网施工图图标
首先图纸一般有指北针标示,没有的就默认为上北下南,管道施工图分为小管径的图纸和管道工程图,小管图纸里有,位置示意图,标示该管道的大概位置与相邻关系,然后是管道示意图,标示了管道从哪里分支或连接,铺设到哪里与什么连接,安装有哪些设备设施,深度高程,管径,管材,长度,位置,与地下其他管线的关系等一些数据,要按照图纸所示进行管道的铺设。
还有一个管件结构示意图,就是按照设计的管道所需要的管件材料的详细图例。最后有一个说明,内容是图纸无法标示的问题和要求用文字叙述。最下边有工程名称,地址,建设单位,设计者,审核。并再图纸上有相关规划和管理部门的盖章批准。
大的工程管道施工图就多了,有首页的名称,设计单位,设计者的证号,后边有,图纸目录,之后是说明,里边一样是叙述工程的情况要求。
再其次示意图,是整个管道线路的位置和与地物地貌的情况,也显示了管道的走向和设备设施,示意图后边是纵横断面图,是标示管道纵横断面结构的图纸,标示了管道的高程和坡度埋深,挖土深,也就给你提供了工程量的一些数据,和与交叉管线或地下设施的关系及距离。
这个图后边有结构图,和小管径的一样,按照结构图提取材料进行安装。最后是一个材料表,作为参考,因为它是按照设计的量进行的材料数量编辑的。具体施工中很多设计无法预见到的因素会影响到工程量的。

(3)规划水厂污水厂图例扩展阅读:
污水管道系统由收集和输送城市污水的管道及其附属构筑物组成。污水由支管流入干管,再流入主干管,最后流入污水处理厂。管道由小到大,分布类似河流,呈树枝状,与给水管网的环流贯通情况完全不同。污水在管道中一般是靠管道两端的水面差从高向低处流动,管道内部不承受压力,即靠重力流动。
污水支管的平面布置取决于地形及街区建筑特征,并应便于用户接管排水。常见的三种形式:
(1)低边式:当街区面积不大,街区污水管网可采用集中出水方式时,街道支管敷设在服务街区较低侧面的街道下,称为低边式布置。
(2)周边式:当街区面积较大且地势平坦时,宜在街区四周的街道敷设污水支管,建筑物的污水排出管可与街道支管连接,称为周边式布置。
(3)穿坊式:街区已按规划确定,街区内污水管网按各建筑的需要设计,组成一个系统,再穿过其他街区并与所穿街区的污水管网相连,称为穿坊式布置。
考虑到地质条件、地下构筑物以及其他障碍物对管道定线的影响,应将管道,特别是主干管,布置在坚硬密实的土壤中,尽量避免或减少管道穿越高地、基岩浅土地带和基质土壤不良地带。尽量避免或减少与河道、山谷、铁路及各种地下构筑物交叉,以降低施工费用,缩短工期及减少日后养护工作的困难。
管线定线时,若管道必须经过高地,可采用隧道或设提升泵;若须经过土壤不良地段,应根据具体情况采取不同的处理措施,以保证地基与基础有足够的承载能力。当污水管道无法避开铁路、河流、地铁或其他地下建(构)筑物时,管道最好垂直穿过障碍物,并根据具体情况采用倒虹管、管桥或其他工程设施。
D. 污水处理厂的规划
什么意思?污水处抄理厂袭怎么规划?只有城市排水系统的规划,没有污水处理厂的规划。污水处理厂只是城市排水系统的一个组成部分,东西相对太小了,不可能有单独规划。
如果一定要说,只能是污水处理厂的布置。
你所说的小型到底是多小?日处理规模是多少?一般城市污水处理厂,10万吨以下就算小的了。不过再小的污水处理厂,沉砂池、初沉池、二沉池、污泥池、滤池等构筑物总是要有的。另外,还要看你的处理工艺用的是哪一种。
唉,要说的太多了,你的问题也实在太大了。难啊!
E. 下图为某近百万人口规模的城市总体规划图,回答下列问题: (1)各组团之间安排有农田和绿地,其主要优
(1)分割各组团,避免过度集中造成空气污染。 (2)邻近高速公路和城市快速道,(交通便利);分布在郊区,有宽阔的空间可利用。 (3)C区:有利---交通便利;处当地盛行风的上风向,环境污染少。不利---相对E区空间较小。 E区:有利---空间相对C区较大,处远郊,环境污染少。不利---交通(干道少)不够便利。 (4)水厂3不合理。其上游有工业区分布,会造成水源污染。(或:污水厂2不合理。其分布在流经工业区的河流的上游,污水收集量小。)
F. 湘源控规里的水厂、污水厂图例如何设置出来
图库--生成图例--选择需要的图例就可以了!
G. 我会CAD基本操作,怎么画污水处理厂CAD图
参考已有的cad污水处理厂图纸,先学会看懂图纸的意思,然后根据他的尺寸去复制,画出一张内和他一样的图纸容。多复制几张不同的图纸,大概到了第三张的时候你就入门了,最重要一点是遇到问题要去想办法求解。最后你就可以按照设计参数画出污水处理的cad图啦,勤奋是通往美图的必经之路。
H. 谁有污水处理厂的设计说明书,越详细越好
第一章 设计资料 一、自然条件 1、 气候:该城镇气候为亚热带海洋季风性季风气候,常年主导风向为东南风。 2、 水文:最高潮水位 6.48m(罗零高程,下同) 高潮常水位 5.28m 低潮常水位 2.72m 二、城市污水排放现状 1、污水水量 (1)生活污水按人均生活污水排放量300L/人.d; (2)生产废水量按近期1.5万m3/d,远期2.4万m3/d; (3)公用建筑废水量排放系数按近期0.15,远期0.20考虑; (4)处理厂处理系数按近期0.80,远期0.90考虑。 2、污水水质 (1) 生活污水水质指标为 CODcr 60g/人.d BOD5 30g/人.d (2) 工业污染源参照沿海开发区指标,拟定为: CODcr 300mg/L; BOD5 170mg/L (3) 氨氮根据经验确定为30md/L。 三、污水处理厂建设规模与处理目标 1、 建设规模 该污水处理厂服务面积为10.09km2, 近期(2000年)规划人口为6.0万人,远期(2020年)规划人口为10.0万人。处理水量近期3.0万m3/d,远期6.0万m3/d。 2、 处理目标 根据该城镇环保规划,污水处理厂出水进入的水体水质按国家3类水体标准控制,同时执行国家关于污水排放的规范和标准,拟定出水水质指标为 CODcr≤100mg/L; BOD5≤30mg/L; SS≤30mg/L ; NH3-N≤10mg/L 四、建设原则 污水处理工程建设过程中应遵从下列原则:污水处理工艺技术方案,在达到治理要求的前提下应优先选择基建投资和运行费用少、运行管理简便的先进的工艺;所用污水、污泥处理技术和其他技术不仅要求先进,更要求成熟可靠;和污水处理厂配套的厂外工程应同时建设,以使污水处理厂尽快完全发挥效益;污水处理厂出水应尽可能回用,以缓解城市严重缺水问题;污泥及浮渣处理应尽量完善,消除二次污染;尽量减少工程占地。
第二章 污水处理工艺方案选择 一、工艺方案分析 本项目污水以有机污染为主,BOD/COD=0.54 可生化性较好,重金属及其他难以生物降解的有毒有害污染物一般不超标,针对这些特点,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。由于将来可能要求出水回用,处理工艺尚应硝化。 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“普通活性污泥法”或“氧化沟”法。 普通活性污泥法,也称传统活性污泥法,推广年限长,具有成熟的设计运行经验,处理效果可靠,如设计合理,运行得当,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,运行费用高。 氧化沟处理技术是20世纪50年代有荷兰人首创。60年代以来,这项技术在国外已被广泛采用,工艺及构筑物有了很大的发展和进步。随着对该技术缺点(占地面积大)的克服和对其优点的逐步深入认识,目前已成为普遍采用的一项污水处理技术。 氧化沟工艺一般可不设初沉池,在不增加构筑物及设备的情况下,氧化沟内不仅可完成碳源的氧化,还可实行脱氮,成为A/O工艺,由于氧化沟内活性污泥已经好氧稳定,可直接浓缩脱水,不必厌氧消化。 氧化沟污水处理技术已被公认为一种成功的革新的活性污泥法工艺,与传统活性污泥系统相比较,它在技术、经济等方面具有一系列独特的优点。 1、 工艺流程简单、构筑物少,运行管理方便。一般情况下,氧化沟工艺可比传统活性污泥法少建初沉池和污泥厌氧消化系统,基建投资少。另外,由于不采用鼓风曝气和空气扩散器,不建厌氧硝化系统,运行管理方便。 2、 处理效果稳定,出水水质好。 3、 基建投资省,运行费用低。 4、 污泥量少,污泥性质稳定。 5、 具有一定承受水量、水质冲击负荷的能力。 6、 占地面积少。 污水处理厂的基建投资和运行费用与各厂的污水浓度和建设条件有关,但在同等条件下的中、小型污水厂,氧化沟比其他方法低,据国内众多已建成的氧化沟污水处理厂的资料分析,当进水BOD5在120-180mg/L时,单方基建投资约为700-900元/(m3.d),运行成本为0.15-0.30元/m3污水。 由以上资料,经过简单的分析比较,氧化沟工艺具有明显优势,故采用氧化沟工艺。 二、工艺流程确定:(如图所示) 说明:由于不采用池底空气扩散器形成曝气,故格栅的截污主要对水泵起保护作用,拟采用中格栅,而提升水泵房选用螺旋泵,为敞开式提升泵。为减少栅渣量,格栅栅条间隙已拟定为25.00mm。 曝气沉砂池可以克服普通平流沉砂池的缺点:在其截流的沉砂中夹杂着一些有机物,对被有机物包裹的沙粒,截流效果也不高,沉砂易于腐化发臭,难于处置。故采用曝气沉砂池。 本设计不采用初沉池,原则上应根据进水的水质情况来确定是否采用初沉池。但考虑到后面的二级处理采用生物处理,即氧化沟工艺。初沉池会除去部分有机物,会影响到后面生物处理的营养成分,即造成C/N比不足。因此不予考虑。 拟用卡罗塞尔氧化沟,去除COD与BOD之外,还应具备硝化和一定的脱氮作用,以使出水NH3低于排放标准,故污泥负荷和污泥泥龄分别低于0.15kgBOD/kgss*d和高于20.0d。 氧化沟采用垂直曝气机进行搅拌,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DO测定仪,溶解氧讯号传至中控室微机,给微机处理后再反馈至变频调速器,实现曝气根据DO自动控制 为了使沉淀池内水流更稳定(如避免横向错流、异重流对沉淀的影响、出水束流等)、进出水更均匀、存泥更方便,常采用圆形辐流式二沉池。向心式辐流沉淀池采用中心进水,周边出水,多年来的实际和理论分析,认为此种形式的辐流沉淀池,容积利用率高,出水水质好。设计流量 Q=2.85万m3/d=1208.3 m3/h,回流比 R=0.7。
第三章 污水处理工艺设计计算 一、水质水量的确定 1. 水量的确定 近期水量:生活废水Q生活=6.0×104×300L/人•天=1.8×104m3/d 工业废水Q工业=1.5×104m3/d 公用建筑废水Q公用=1.8×104×0.15=0.27×104m3/d 所以近期产生的废水量为Q Q=Q生活+Q工业+Q公用=(1.8+1.5+0.27)×104 =3.57×104m3/d 近期的处理系数为0.8,故近期污水处理厂的处理量 Qp=3.57×104×0.8=2.856×104m3/d
远期水量:生活废水Q生活=10.0×104×300L/人•天=3.0×104m3/d 工业废水Q工业=2.4×104m3/d 公用建筑废水Q公用=3.0×104×0.2=0.6×104m3/d 所以远期产生的废水量为Q Q=Q生活+Q工业+Q公用=(3.0+2.4+0.6)×104 =6.0×104m3/d 远期的处理系数为0.9,故远期污水处理厂的处理量 Qp=6.0×104×0.9=5.4×104m3/d 通常设计污水处理厂时远期的设计处理量为近期的两倍,综合考虑近期和远期的处理水量,取近期的设计处理水量Qp=3.0×104m3/d,远期的设计处理水量Qp=6.0×104m3/d。 2. 水质的确定 近期COD: COD = =242mg/L 近期BOD5: BOD5= =129mg/L 远期COD: COD= =240 mg/L 远期BOD5: BOD5= =128mg/L NH3-N按规定取为30 mg/L 所以处理厂的处理水质确定为COD=242mg/L,BOD5=129mg/L,NH3-N=30 mg/L 二、曝气沉砂池设计计算说明书 沉砂池的作用是从污水中去除砂子、煤渣等比重比较大的无机颗粒,以免这些杂质影响后续构筑物的正常运行。常用的沉砂池有平流式沉砂池、曝气沉砂池、竖流沉砂池和多尔沉砂池等。平流式沉砂池构造简单,处理效果较好,工作稳定,但沉砂中夹杂一些有机物,易于腐化散发臭味,难以处置,并且对有机物包裹的砂粒去除效果不好。曝气沉砂池在曝气的作用下颗粒之间产生摩擦,将包裹在颗粒表面的有机物除掉,产生洁净的沉砂,通常在沉砂中的有机物含量低于5%,同时提高颗粒的去除效率。多尔沉砂池设置了一个洗砂槽,可产生洁净的沉砂。涡流式沉砂池依靠电动机机械转盘和斜坡式叶片,利用离心力将砂粒甩向池壁去除,并将有机物脱除。后3种沉砂池在一定程度上克服了平流式沉砂池的缺点,但构造比平流式沉砂池复杂。 和其它形式的沉砂池相比,曝气沉砂池的特点是:一、可通过曝气来实现对水流的调节,而其它沉砂池池内流速是通过结构尺寸确定的,在实际运行中几乎不能进行调解;二、通过曝气可以有助于有机物和砂子的分离。如果沉砂的最终处置是填埋或者再利用(制作建筑材料),则要求得到较干净的沉砂,此时采用曝气沉砂池较好,而且最好在曝气沉砂池后同时设置沉砂分选设备。通过分选一方面可减少有机物产生的气味,另一方面有助于沉砂的脱水。同时,污水中的油脂类物质在空气的气浮作用下能形成浮渣从而得以被去除,还可起到预曝气的作用。只要旋流速度保持在0.25~0.35m/s范围内,即可获得良好的除砂效果。尽管水平流速因进水流量的波动差别很大,但只要上升流速保持不变,其旋流速度可维持在合适的范围之内。曝气沉砂池的这一特点,使得其具有良好的耐冲击性,对于流量波动较大的污水厂较为适用,其对0.2mm颗粒的截流效率为85%。 由于此次设计所处理的主要是生活污水水中的有机物含量较高,因此采用曝气沉砂池较为合适。 曝气沉砂池的设计参数: (1)旋流速度应保持0.25—0.3m/s; (2)水平流速为0.08—0.12 m/s; (3)最大流量时停留时间为1—3min; (4)有效水深为2—3m,宽深比一般采用1~1.5; (5)长宽比可达5,当池长比池宽大得多时,应考虑设置横向挡板; (6)1 污水的曝气量为0.2 空气; (7)空气扩散装置设在池的一侧,距池底约0.6~0.9m,送气管应设置调节气量的阀门; (8)池子的形状应尽可能不产生偏流或死角,在集砂槽附近可安装纵向挡板; (9)池子的进口和出口布置,应防止发生短路,进水方向应与池中旋流方向一致,出水方向应与进水方向垂直,并考虑设置挡板; (10)池内应考虑设置消泡装置。 一、 曝气沉砂池的设计与计算 1. 最大设计流量Qmax Qmax=Kz×Qp 式中的Kz为变化系数,Kz=1.42 Qmax=1.42×0.347=0.493 m3/s
2. 池子的有效容积 V=60Qmaxt 式中 V——沉砂池有效容积,m3; Qmax——最大设计流量,m3/s; t——最大设计流量时的流动时间,min,设计时取1~3min。 所以 V=60×0.493×1.5=44.37m3 3. 水流断面面积 A= 式中 A——水流断面面积,m2 Qmax——最大设计流量,m3/s; V——水流水平流速,m/s。 所以 A=4.11m2 取 A=4.2m2 4.池宽B B= h——沉砂池的有效水深,m。 取h=2m。所以B= =2.1m B/h=1.05,满足要求。 5. 池长 L= = m,取L=10.5m 此时L/B=5满足要求 6.流速校核 Vmin= m/s,在0.8~1.2m/s之间,满足要求 7.曝气沉砂池所需空气量的确定 设每立方米污水所需空气量 d=0.2m3空气/m3污水 8.沉砂槽的设计 若设吸砂机工作周期为t=1d=24h,沉砂槽所需容积 式中Qp的单位为m3/h 设沉砂槽底宽0.5m,上口宽为0.7,沉砂槽斜壁与水平面夹角60°, 沉砂槽高度为 h1= 沉砂槽容积为 9.沉沙池总高 设池底坡度为0.3,坡向沉砂槽,池底斜坡部分的高度为 h2=0.3×0.7=0.21m 设超高 ,沉沙池水面离池底的高 m 10.曝气系统的设计 采用鼓风曝气系统,罗茨鼓风机供风,穿孔管曝气 (1)干管直径d1:由于设置两座曝气沉砂池,可将空气管供应两座的气量,即主管最大气量为q1=0.0694×2=0.1388m3/s,取干管气速v=12m/s, 干管截面积A= = =0.0116m2 d1= = m=120mm, 因为没有120mm的管径,所以采用接近的管径100mm。 回算气速v=17.7m/s 虽然超过15 m/s,但若取150的管气速又过小,所以还是选择管径100mm。 (2)支管直径d2:由于闸板阀控制的间距要在5m以内,而曝气的池长为10.5米,所以每个池子设置三根竖管,设支管气速为v=5m/s, 支管面积 A= m2 d2= = mm, 取整管径d2=80mm 校核气速v=4.6m/s (满足3—5m/s) (3)穿孔管:采用管径为6mm的穿孔管,孔出口气速为设5m/s,孔口直径取为5mm(在2~6mm之间) 一个孔的平均出气量 q= =9.81×10-5m3/s 孔数:n= 个 孔间隔 为 ,在10~15mm之间,符合要求。 穿孔管布置:在每格曝气沉砂池池长一侧设置1根穿孔管曝气管,共两根。 二、细格栅的选型和计算 选用XG1000型细格栅,参数如下 设备宽B:1000mm 有效栅宽B1:850㎜ 有效栅隙:5㎜ 耙线速度:2 m/min 电机功率:1.1kw 安装角度:60° 渠宽B3:1050㎜ 栅前水深h2:1.0m/s 流体流速:0.5~1.0m/s 栅条宽度s=0.01m 1. 栅前后的水头损失 水流断面面积 m2 栅前流速 在0.4~0.9m/s范围内,复合要求 设过栅流速为v=0.6m/s 设栅条断面为锐边矩形断面,取k=3 ,则通过格栅的水头损失为: 。 3. 栅槽总长度 栅前的渠道超高设为0.45m,所以渠道高度为1.45m 因为安装高度是取60°,所以格栅所占的渠道长为1.45×ctg =1.45×ctg60°=0.84m 栅后长1米。 所以渠道的总长度 L=0.5+0.84+1=2.34m 三、水面标高 根据经验值污水每经过一个障碍物水面标高下降3~5cm,根据曝气沉砂池的有效水深以及砂斗的高度可推算出各个构筑物的水面标高,本次设计以经过一个障碍物水位下降5cm来计算,以曝气沉砂池的砂槽底为0米进行计算。 曝气沉砂池的水面标高:2.38m 细格栅与曝气沉砂池之间的配水井的水面标高: 2.43m 细格栅栅后水面标高: 2.48m 细格栅栅前水面标高:2.48+0.29=2.77m 配水井外套桶水面标高: 2.82m 配水井内套桶水面标高: 2.88 设配水井超高为0.35m 则整个曝气沉砂池系统的最高标高为3.23m 则曝气沉砂池的超高为h1=3.23-2.38=0.85m 四、配水井的计算 设配水井的平均停留时间为T=1.5min,Qp=0.347 m3/s,假设配水井水柱高为5.03米。 配水井面积为 配水井直径为 因为进水管径为1000,管离底为200mm。所以覆土厚度为1.28m。 五、砂水分离器和吸砂机的选择 (1)选用直径LSSF型螺旋式砂水分离器 (2)根据池宽选用LF-W-CS型沉砂池吸砂机,其主要参数为: 潜污泵型号:AV14-4(潜水无堵塞泵) 潜水泵特性 扬程:2m,流量:54m3/h,功率:1.4kw 行车速度为2-5m/min,提耙装置功率 0.55kw 驱动装置功率: 0.37×2kw 钢轨型号 15kg/mGB11264-89 轨道预埋件断面尺寸(mm) (b1-20) 60 10(b1:沉砂池墙体壁厚) 轨道预埋件间距 1000mm 四、氧化沟 1、设计说明 拟用卡罗塞尔氧化沟,去除COD与BOD之外,还应具备硝化和一定的脱氮作用,以使出水NH3低于排放标准。采用卡式氧化沟的优点:立式表曝机单机功率大,调节性能好,节能效果显著;有极强的混合搅拌与耐冲击负荷能力;曝气功率密度大,平均传氧效率达到至少2.1kg/(kW*h);氧化沟沟深加大,可达到5.0以上,是氧化沟占地面积减小,土建费用降低。 氧化沟采用垂直曝气机进行搅拌,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DO测定仪,溶解氧讯号传至中控室微机,给微机处理后再反馈至变频调速器,实现曝气根据DO自动控制 2、设计计算 (1).设计参数: qv=30000m3/d(设计采用双池,则单池流量=15000 m3/d), 设计温度15℃,最高温度25℃, 进水水质:近期:CODCr=242mg/L,BOD5=129.4mg/L, NH3-N=30mg/L, 远期:CODCr=240mg/L,BOD5=128mg/L, NH3-N=30mg/L, 出水水质:CODCr=100mg/L,BOD5=30mg/L,SS=30mg/L,NH3-N=10mg/L (2).确定采用的有关参数: 取MLSS=3500mg/L,假定其70%是挥发性的,DO=3.0mg/L,k=0.05,Cs(20)=9.07mg/L y=0.6mgVSS/mgBOD5,Kd=0.05d-1,qD,20=0.05kgNH3-N/kgMLVSS•d,CS(20)=9.07mg/L, α=0.90,β=0.94, 剩余碱度:100mg/L(以CaCO3),所需碱度7.14mg碱度/mgNH3-N氧化;产生碱度3.0mg碱度/mgNO3-N还原,硝化安全系数:3。 (3).设计泥龄: 确定硝化速率μN μN=0.47e0.098(T-15)*N/KN+N*DO/ Ko+DO=0.47*e0.098*(15-15)*30/(100.051*15-1.158+30)*2/(1.3+2) =0.22d-1 θcm=1/=1/0.22=4.5d,设计泥龄θc=3*4.5=13.5d 为了保证污泥稳定,应选择泥龄为30d (4).设计池体体积: ①确定出水中溶解性BOD5的量: 出水中悬浮固体BOD5=1.4*0.68*30*70%=20mg/L 出水中溶解性BOD5的量=30-20=10mg/L ②好氧区容积计算: V1=y*qv*(So-Se)*θc/MLVSS*(1+Kd*θc)=0.6*30000*(129.4-10)*30/(0.7*3500*(1+0.05*30))=9278m3 水力停留时间t1= V1/ qv =9278/30000=0.31d=7.4h
③脱氮计算: 产生污泥量=y*qv*(So-Se)/(1+Kd*θc)=0.6*30000*(129.4-10)/(1000*(1+0.05*30))=860kg/d 假设污泥中大约含12.4%的氮,这些氮用于细胞合成, 用于合成的氮=0.124*860=106.6kg/d,转化为:106.6*1000/30000=3.55mg/L 故脱氮量=30-10-3.55=16.45mg/L。 ④碱度计算: 剩余碱度=300-7.14*20+3.0*16.45+0.1(129.4-10)=218.5mg/L(以CaCO3) 大于100mg/L,可以满足pH>7.2 ⑤缺氧区容积计算: qD=qD,20*1.08T-20=0.05*1.0815-20=0.032 kgNH3-N/kgMLVSS•d V2=qv*△N/qD/MLVSS=30000*16.45/0.032/0.7/3500=6295m3 水力停留时间t2=V2/qv=6295/30000=0.21d=5h ⑥总池容积计算 V=V1+V2=9278+6295=15573m3,t=t1+t2=7.4+5=12.4h (5).曝气量计算 ①计算需氧气量 R=(So-Se)qv*/(1-e-kt)-1.42Px+4.6*qv*△N-2.6*qv*NO3-0.56Px =30000*(129.4-10)/(1-e-kt)/1000-1.42*856.8+4.6*30000*20/1000 -2.6*30000*16.45/1000-0.56*856.8=5049kg/d=211 kg/h ②实际需氧量 Ro’=1.2*R=1.2*211=253.2kg/d 校核:Ro=R*Cs(20)/α/(β*Cs(T)-C)/1.024T-20=253.2*9.07/0.9/(0.94*8.24-3)/1.024 25-20 =477.6kg/h (在400-500之间 符合) 6.沟型尺寸设计及曝气设备选型 采用卡式氧化沟(两座并联): 取有效水深H=3.5m,单沟的宽度b=7.8m,进水量15000 m3/d, 则单沟长=[V/2-0.5π(2b)2 h-2*0.5πb2 h]/4Hb=53m, 单沟好氧区总长度=单沟长*4* V1 /V=126m 单沟厌氧区总长度=单沟长*4* V2 /V=76m 采用四沟道,两台55kW的立式表曝气机(单池) 曝气设备:PSB3250:D=3.25m,P=132kW,n=30r/min,清水充氧量:252kg/h, 7.配水井设计 污水在配水井的停留时间最少不低于3min(不计回流污泥的量), 设截面中半圆的半径为r,矩形的宽度为r,长度为2r,设计的有效水深为4.0m (2*r*r+0.5πr2)*4=30000*3/24/60 r=2.7m 8.其它附属构筑物的设计 工程设计中墙的厚度为250mm;氧化沟体表面设置走道板的宽度为800mm;;倒流墙的设计半径为3.9m;配水井的进水管道采用的规格为DN900,污泥回流管道采用的规格为DN500;出水井的设计尺寸为3000mm*1000mm*1000mm,出水堰高为100mm,堰孔直径为40mm,出水管采用的规格为DN700。 五、辐流式二沉池 1.设计说明 1.1二沉池的类型 二沉池的类型有:平流式二沉池、竖流式二沉池、辐流式二沉池、斜流式二沉池。其中,辐流式二沉池又分为:中进周出式、周进周出式、中进中出式。 1.2选择辐流式(中进周出)二沉池的原因 由于平流式二沉池占地面积大;竖流式二沉池多用于小型废水中絮凝性悬浮固体的分离;斜流式二沉池较多时候,在曝气池出口污泥浓度高,而且没有设置专门的排泥设备,容易造成阻塞。因此选择辐流式二沉池。从出水水质和排泥的方面考虑,理论上是周进周出效果最好。但是,实际上,考虑异重流,是中进周出的效果最好。因此,选择了选择辐流式(中进周出)二沉池。 2.设计计算 2.1污泥回流比: 2.2沉淀部分水面面积: 流量: ; 最大流量(设计流量): 单个池子的设计流量: 污泥负荷q取1.1m3/(m2.h), 池子数n为2 。 沉淀部分水面面积: 2.3校核固体负荷: 因为142<150,符合要求。 2.4池子直径 池子直径: 根据选型取池子直径为35.0m。 2.5沉淀部分的有效水深 沉淀时间t为2.5s 有效水深: 2.6沉淀池总高
2.7校核径深比: 径深比为 符合要求。 2.8进水管的设计 单体设计污水流量: 进水管设计流量: 取管径D=700mm ,流速为 因为,0.697>0.6符合要求,所以进水管直径为D=700mm。 2.9稳流筒 进水井的流速为0.8m/s ,则过水面积为 过水面积和泥管面积的总和: 由过水面积和泥管面积的总和求出直径为 筒壁厚为250mm, 取管径为900mm。 进行校核:过水面积为 流速为 。 筒上有8个小孔 ,孔面积为S2= ,所以 。 二沉池采用的是ZBX型周边传动吸泥机,稳流筒的直径为3880mm。 取稳流筒出流速度为0.1m/s, 则过水面积为 稳流筒下部与池底距离为 所以稳流筒下部与池底距离大于0.2m,即符合要求。 2.10配水井 配水井设计为马蹄形,在外围加宽700mm为污泥井。 时间取3分钟 流量为 取配水井直径为D=3000mm 则配水井高度 其中,设计水深为7.0m,超高为0.6m。 2.11出水部分单池设计流量: 出水溢流堰设计 (1) 堰上水头 H=0.05mH2O (2) 每个三角堰的流量0.783L/s (3) 三角堰个数 因此取n=223(个) 2.12排泥部分 回流污泥量为 剩余污泥量为 因为剩余污泥量小,所以忽略不计,即总污泥量为0.188m3/s。 取流速为0.8(m/s) 直径为 取直径为D=400mm 校核:流速为 0.6<0.75<0.9 因此符合要求。 综上, 二沉池采用的是ZBX型周边传动吸泥机 池径为35000mm.
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发布:2025-05-17 16:28:39
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