啤酒厂1000m3d啤酒废水处理工程设计(51页).doc
-啤酒厂1000m3d啤酒废水处理工程设计-第 46 页毕 业 设 计(论 文) 题目 徐州第二啤酒厂1000m3/d啤酒废水处理工程设计姓 名 系 (部)环境工程与化学系专 业 环境监测与治理技术徐州第二啤酒厂1000m3/d啤酒废水处理工程设计摘 要本设计为徐州第二啤酒厂废水处理设计。设计程度为初步设计。啤酒废水水质的主要特点是含有大量的有机物,属有机废水,故其化学需氧量也较大。经分析知该处理水质属易生物降解又无明显毒性的废水,可采用两级生物处理以使出水达标。一级处理主要采用物理法,用来去除污水中的悬浮物质和无机物。二级处理主要采用生物法,包括厌氧生物处理法中的水解酸化法和好氧生物处理法中的接触氧化法,可有效去除污水中的BOD、COD。本设计工艺流程为:啤酒废水 格栅 调节沉淀池提升泵房水解酸化池中沉池接触氧化池 二沉池处理水整个工艺具有总投资少,处理效果好,工艺简单,占地面积省,运行稳定,能耗少的优点。关键词:啤酒废水处理,有机废水,水解酸化法,接触氧化法 英文题目ABSTRACTThis design is the second beer plant of Xu Zhou beer waste water treatment. The degree of the design is in a preliminary phase. The main distinguishing feature of the beer waste water is that it contains the massive organic matters, so it belongs to the organic waste water. After the analysis, the quality of this processing water belongs to the waste water that easy biology degrade and not have the obvious poison, could use two levels of biological treatments to cause the water drained meet the designated standard. First level of processing mainly uses the physical methods, which removes the suspended matter and the inorganic substance in the sewage. Second levels of processing mainly uses the biology methods, consists of Hydrolytic acidification pond of demand oxygen biology methods and Contact oxidation pond of anaerobic oxygen biology methods, which could remove BOD, COD in the waste water. The technological process of this design is:Beer waste water Screens Regulates precipitating tank To upgrade the pumping station Hydrolytic acidification pondIn the sedimentation tankIn the sedimentation tankSecondary sedimentation tankTreatment water The entire technological process have the characteristics of lower investment, good treatment effect, easy technology process,using small area, running steady, and consuming lower energy.KEY WORDS: Beer waste water treatment,organic waste water Hydrolytic acidification pond ,Contact oxidation pond 目录前言1第1章 概述21.1研究目的与意义21.2. 国内外研究现状21.3. 拟采用流程31.3.1啤酒废水的来源及其特点31.3.2. 啤酒生产废水的特点41.4. 本次设计的相关资料131.4.1. 简述131.4.2水量、水质资料131.4.3. 地质资料131.4.4. 用地资料14第2章 设计计算152.1. 格栅的设计计算:152.1.1设计说明:152.1.2设计参数:152.1.3. 设计计算:152.2. 水解酸化池的设计计算:172.2.1设计水解酸化池的作用172.2.2酸化水解池设计计算说明182.2.3 酸化水解池设计计算192.3. 接触氧化池的设计计算222.3.1. 概述222.3.2设计计算232.4. 二沉池的设计计算272.4.1. 设计说明:272.4.2. 设计参数:272.4.3. 设计计算:28第3章 工程概算30结论35谢 辞36参考文献37外文翻译38前言水是生命之源,是人类赖以生存和发展的物质基础,是不可替代的宝贵资源。我国却是一个水资源十分短缺的国家,人均水资源占有量仅为世界平均水平的四分之一,严重制约着我国社会主义经济的发展。经济的腾飞是以环境的代价为前提的。随着近代我国社会主义经济的腾飞,社会主义工业呈现飞速发展,水资源污染尤其是工业废水污染也严重恶化。工业废水的污染以其污染大、污染物浓度高、废水排放量大、废水中含有多种有毒有害物质、废水成分复杂以及水量变化大等特点而成为目前我们所面临的主要问题。80年代以来,我国啤酒工业得到迅速发展,到目前我国啤酒生产厂已有800多家,据1996年统计我国啤酒产量达1 650万t,既成为世界啤酒生产大国,又成为较高浓度有机物污染大户,啤酒废水的排放和对环境的污染已成为突出问题,引起了各有关部门的重视。啤酒废水主要来自麦芽车间(浸麦废水),糖化车间(糖化,过滤洗涤废水),发酵车间(发酵罐洗涤,过滤洗涤废水),灌装车间(洗瓶,灭菌废水及瓶子破碎流出的啤酒)以及生产用冷却废水等。该废水中主要含糖类,醇类等有机物,有机物浓度较高,虽然无毒,但易于腐败,排入水体要消耗大量的溶解氧,对水体环境造成严重危害。啤酒废水的水质和水量在不同季节有一定差别,处于高峰流量时的啤酒废水,有机物含量也处于高峰。鉴于啤酒废水自身的特性,啤酒废水不能直接排入水体,据统计,啤酒厂工业废水如不经处理,每生产100吨啤酒所排放出的BOD值相当于14000人生活污水的BOD值,悬浮固体SS值相当于8000人生活污水的SS,其污染程度相当严重。基于水污染的危害性和严重性,以保护环境为宗旨,以达到国家废水排放标准为目的来设计啤酒废水处理工艺是啤酒生产厂废水处理部门一项刻不容缓的重任!第1章 概述1.1研究目的与意义水是生命之源,是人类赖以生存和发展的物质基础,是不可替代的宝贵资源。我国却是一个水资源十分短缺的国家,人均水资源占有量仅为世界平均水平的四分之一,严重制约着我国社会主义经济的发展。经济的腾飞是以环境的代价为前提的。随着近代我国社会主义经济的腾飞,社会主义工业呈现飞速发展,水资源污染尤其是工业废水污染也严重恶化。工业废水的污染以其污染大、污染物浓度高、废水排放量大、废水中含有多种有毒有害物质、废水成分复杂以及水量变化大等特点而成为目前我们所面临的主要问题。80年代以来,我国啤酒工业得到迅速发展,到目前我国啤酒生产厂已有800多家,据1996年统计我国啤酒产量达1 650万t,既成为世界啤酒生产大国,又成为较高浓度有机物污染大户,啤酒废水的排放和对环境的污染已成为突出问题,引起了各有关部门的重视。啤酒废水主要来自麦芽车间(浸麦废水),糖化车间(糖化,过滤洗涤废水),发酵车间(发酵罐洗涤,过滤洗涤废水),灌装车间(洗瓶,灭菌废水及瓶子破碎流出的啤酒)以及生产用冷却废水等。该废水中主要含糖类,醇类等有机物,有机物浓度较高,虽然无毒,但易于腐败,排入水体要消耗大量的溶解氧,对水体环境造成严重危害。啤酒废水的水质和水量在不同季节有一定差别,处于高峰流量时的啤酒废水,有机物含量也处于高峰。鉴于啤酒废水自身的特性,啤酒废水不能直接排入水体,据统计,啤酒厂工业废水如不经处理,每生产100吨啤酒所排放出的BOD值相当于14000人生活污水的BOD值,悬浮固体SS值相当于8000人生活污水的SS,其污染程度相当严重。基于水污染的危害性和严重性,以保护环境为宗旨,以达到国家废水排放标准为目的来设计啤酒废水处理工艺是啤酒生产厂废水处理部门一项刻不容缓的重任!1.2. 国内外研究现状“七五”以来,我国对啤酒废水的处理工艺和技术进行了大量的研究和探索,特别是轻工业系统的设计院和科研单位,对啤酒废水的处理进行了各方面的试验、研究和实践,取得了行之有效的成功经验,逐渐形成了以生化为主、生化与物化相结合的处理工艺。生化法中常用的有活性污泥法、生物膜法、厌氧与好氧相结合法、水解酸化与SBR相组合等各种处理工艺。这些处理方法与工艺各有其特点和不足之处,但各自都有较为成功的经验。目前还有不少新的处理方法和工艺优化组合正在试验和研究,有的已取得了理想的成效,不久将应用于实践。尽管目前污水处理技术众多, 但其发展目标是一致的,即以发展绿色技术、实现资源可持续开发利用和生态安全为目标。根据国内外研究动向,啤酒废水处理技术发展趋势将表现在以下几个方面:(1) 充分利用新技术对现有的啤酒废水处理工艺进行因地制宜的技术改造,采用高效节能的生物反应器。(2) 实行污水规模化集中处理,可免除重复性设备投资,易于采用新技术。(3) 啤酒废水中含有多种有用物质,在处理前应尽量回收有用的固体物质,经加工后作饲料添加剂或药品,在处理时应多考虑变废为宝,提高经济效益。(4) 针对啤酒废水中有机物含量高、生物降解性差的特点,同时考虑能源紧张的形势, 主要采用厌氧-好氧联合技术,并将产生的污泥干化后作肥料使用。(5) 当前全球水资源紧张已成为世界关注的焦点,而啤酒废水有害无毒,如能将其净化后回收利用, 可达到节约水资源的目的。(6) 在污水处理中实行自动化控制技术,实现反应器自控管理, 将节省人力。(7) 开发生物基因技术在环保领域的应用,向着节能、回收有用物质的方向发展。1.3. 拟采用流程 1.3.1啤酒废水的来源及其特点1 . 啤酒废水的来源啤酒的废水主要来源于:麦芽生产过程的洗麦水、浸买水、麦槽水、洗涤水、凝固物洗涤水;糖化过程的糖化、过滤洗涤水;发酵过程的发酵罐洗涤、过滤洗涤废水;罐装过程洗瓶、灭菌和破瓶啤酒废水;冷却车间和成品车间洗涤水。1.3.2. 啤酒生产废水的特点啤酒生产过程用水量很大,特别是酿造,罐装工序过程,由于大量使用新鲜水,相应产生大量废水。由于啤酒的生产工序较多,不同的啤酒厂生产过程每吨酒的耗水量和水质相差较大.国内每吨啤酒从糖化到灌装总耗水1020吨。啤酒废水可分为以下几类:(1)清洁废水冷冻机、麦汁和发酵冷却水等,这些水基本未受污染。(2)清洗废水 如清洗生产装置废水、漂洗酵母水、洗瓶机初期洗涤水、酒罐消毒废水、巴斯德杀毒喷淋水和地面冲洗水等,这类废水受到不同程度的有机污染。冲洗废渣水,如麦糟液、冷热凝固物、酒花糟、剩余酵母、酒泥、滤酒渣和残碱性洗涤液等,这类废水中含有大量的悬浮固体有机物。工段中将产生麦汁冷却水、装置洗涤水、麦糟、热凝固物和酒花糟。装置洗涤水主要是糖化锅洗涤水、过滤槽和沉淀槽洗涤水。此外,糖化过程还要排出酒花糟、 热凝固物等大量悬浮物。(3)装酒废水 在灌装酒时,机器的跑冒滴漏时有发生,还经常冒酒,废水中掺入大量残酒。喷淋时由于用热水喷淋,啤酒升温引起瓶内压力增大,“炸瓶”现象时有发生,所以,在大量啤酒洒散在喷淋水中,循环使用喷淋水为防止生物污染而加入防腐剂,因此被更换下来的废喷淋水含防腐剂成分。(4)洗瓶废水 清洗瓶子时先用碱液洗涤剂浸泡,然后用压力水初洗和终洗.瓶子清洗水中含有残余碱性洗涤剂、浆纸、燃料、浆糊、残酒和泥砂等。碱性洗涤剂的更换,更换时若是直接排入下水道可以使啤酒废水呈碱性。因此废碱性洗涤剂应先进入调节池沉淀装置进行单独处理。所以可以考虑将洗瓶废水的排出液经处理后储存起来,用来调节废水的pH值。这样可以节省污水处理的药剂用量。1.3.3. 工艺流程本设计整个工艺方案为:二沉池中沉池水解酸化池调节池机械浓缩脱水车间接触氧化池提升泵房鼓风机房格栅外排回流污泥剩余污泥回流污泥 空气污水污泥污泥外排图1-2 废水处理工艺流程图说明:本设计污水经格栅进入调节池,污泥至脱水车间,污水经提升泵提至水解酸化池,经酸化之后进入初沉池沉淀,部分污泥至脱水车间,部分回流至水解酸化池,污水经沉淀后进入接触氧化池进行好氧处理,风机鼓入空气,污水经好氧处理后进入二沉池,经沉淀后排出,部分污泥至脱水车间,部分回流至接触氧化池。第2章 设计计算 2.1. 格栅的设计计算:2.1.1设计说明:格栅是一组平行的金属栅条制成的框架,斜置成450C750C于废水经过的渠道上,当废水流过时,块状的污染物即被栅条截流,而从废水中除去,它是一种对后续处理构筑物或提升泵房站有保护作用的预处理设备。2.1.2设计参数:型式:平面型,倾斜安装机械格栅设计流量:Q=0.012m/s设计参数:过栅流速v10.6m/s,栅条宽度s0.02m,格栅净间距b=0.016m栅前部分长度为0.5m, 格栅安装倾角采用60º单位栅渣量W10.05m3/103m3污水 栅前水深 h=0.1m栅前水深与市政管网接入污水处理厂管道规格相适应2.1.3. 设计计算:图1-2 格栅的简图(1)栅条间隙数(n)则栅条间隙数取n=12式中: Q 设计流量,m3/s 格栅倾角,度 B 栅条间隙,m h栅前水深,m V 过栅流速,m/s(2)格栅槽总宽度(B) B=S(n-1)+bn=0.02(12-1)+0.016×12=0.412m式中:S格条宽度,m n格栅间隙数 b栅条间隙,m(3)进水渠道渐宽部分长度l1设进水渠道宽;渐宽部分展开角为20式中: B栅槽宽度,m B1进水渠道宽度,m 进水渠展开角度(4)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(l2)(5)过栅水头损失(h1) 设栅条断面为锐边矩形断面式中: K系数,水头损失增大倍数 系数,与断面形状有关 S格条宽度,m d栅条净隙,mm v过栅流速,m/s 格栅倾角,度(6)栅后槽总高度(L)取栅前渠道超高h2=0.3m;栅前槽高H1=0.1+0.3=0.4m(7)、栅槽的总长度(L)式中:L1栅前渐宽部分的长度,(m);L2栅后收缩段的长度,m);进水渠渐宽段张开的角度采用20度;B1格栅槽宽度,(m)。(8)每日栅渣量(W)设生活污水总变化系数为1.2;单位栅渣量W10.05m3/103m3污水2.2. 水解酸化池的设计计算:2.2.1设计水解酸化池的作用 设计水解酸化池的目的是进行污水的初步沉淀和水解酸化以利于后续的消毒处理,提高消毒效果,此处的水解酸化池相当于水解和酸化两个过程(酸化也可能不十分彻底)在一个池内完成的沉淀池。从工程上划分为水解阶段和酸化阶段。在水解阶段,固体物质降解为溶解性的物质,大分子物质降解为小分子物质;在酸化阶段,碳水化合物降解为脂肪酸,主要产物是醋酸、丁酸和丙酸。另外,有机酸和溶解性的含氮化合物分解为氨、胺、碳酸盐和少量的CO2、N2和H2。水解和酸化进行得较快,难于把它们分开,此阶段的主要微生物是水解菌和产酸菌。在此阶段,由于产氨细菌的活动使氨浓度增加,氧化还原电势降低,PH上升。酸性阶段后期的副产物还有H2S、吲哚、粪臭素和硫醇等带有不良气味的产物。水解池是把反应控制在第二阶段完成之前。采用水解酸化沉淀池具有以下优点:(1)由于水解、酸化阶段的产物主要为小分子的有机物,这些有机物的可生物降解性一般较好。因此,水解酸化沉淀池可以改变污水的可生化性,从而减少反应时间和处理过程的能耗;(2)由于固体沉淀物的降解减少了污泥量,降低污泥的VSS,其功能和消化池基本一样。由于水解好氧生物处理工艺仅产生很少的难于厌氧降解的剩余活性污泥,故可在常温下使固体物迅速水解,实现污水、污泥一次处理,不需要经常加热的一种消化池。(3)不需要密闭的沉淀池,不需要搅拌器,不需要水、气、固三相分离器,降低了造价,便于维护。(4)由于水解酸化反应进行迅速,故水解酸化沉淀池的体积小,与一般初次沉淀池相当,可节省基建投资。2.2.2酸化水解池设计计算说明设计水解酸化池的目的是进行污水的初步沉淀和水解酸化以利于后续的消毒处理,提高消毒效果,此处的水解酸化池相当于水解和酸化两个过程(酸化也可能不十分彻底)在一个池内完成的沉淀池。从工程上划分为水解阶段和酸化阶段。在水解阶段,固体物质降解为溶解性的物质,大分子物质降解为小分子物质;在酸化阶段,碳水化合物降解为脂肪酸,主要产物是醋酸、丁酸和丙酸。另外,有机酸和溶解性的含氮化合物分解为氨、胺、碳酸盐和少量的CO2、N2和H2。水解和酸化进行得较快,难于把它们分开,此阶段的主要微生物是水解菌和产酸菌。在此阶段,由于产氨细菌的活动使氨浓度增加,氧化还原电势降低,PH上升。酸性阶段后期的副产物还有H2S、吲哚、粪臭素和硫醇等带有不良气味的产物。水解池是把反应控制在第二阶段完成之前。采用水解酸化沉淀池具有以下优点:(1)由于水解、酸化阶段的产物主要为小分子的有机物,这些有机物的可生物降解性一般较好。因此,水解酸化沉淀池可以改变污水的可生化性,从而减少反应时间和处理过程的能耗;(2)由于固体沉淀物的降解减少了污泥量,降低污泥的VSS,其功能和消化池基本一样。由于水解好氧生物处理工艺仅产生很少的难于厌氧降解的剩余活性污泥,故可在常温下使固体物迅速水解,实现污水、污泥一次处理,不需要经常加热的一种消化池。(3)不需要密闭的沉淀池,不需要搅拌器,不需要水、气、固三相分离器,降低了造价,便于维护。(4)由于水解酸化反应进行迅速,故水解酸化沉淀池的体积小,与一般初次沉淀池相当,可节省基建投资。2.2.3 酸化水解池设计计算1、设计参数:水解酸化沉淀池一般表面负荷取0.8;停留时间为45h;池子长宽比;采用底部均匀布水,每个布水口的服务面积为0.52m2,流速采用0.41.5m/s;出水装置采用池顶部平行出水堰汇集出水,出水堰的间距为23m;排泥管的直径为100200mm,排泥速率大于0.7 m/s,排泥时间大于10min。2、设计计算:(1)酸化水解池容积设计设计取水力停留时间为t=4h,有效水深为h=3.5m; 表面负荷: 符合要求;池表面积A: 池子长L、宽B: L 13.8m B 7m池子的高度H: H h+0.5(0.5为超高) 4m酸化水解池的尺寸: 1380070004000(2)布水部分计算布水口布水面积为,设计值取为1.9;考虑污泥的稳定与排放,设计布水横管的长度为5.6m,则布水孔的个数n为:个横管间距设计取值为1.7m,则横管个数为为: 8根竖管个数: 根竖管间距设计取值为1.11m;校核每根竖管的服务面积: 符合题设。进水管管径计算:设计总进水管污水流速,则总进水管管径为:设计横管管内水流速,则横管管径为:设计竖管管内流速,则竖管管径为:圆整管径, 取校核各管管内流速: (3)出水槽部分设计采用三个出水槽,其间距为2.3m;采用三角出水堰;出水槽内流量: 取槽宽,槽中流速则槽内终点水深, 槽内起点水深, 代入相关数据得: 当流量增加一倍时, 取槽深,超高 ,则槽总深为, 设计出水三角堰为,取堰上水头即三角口底部至上游水面的高度则每个三角堰的流量: 则每个出水槽所需集水堰个数为: 个采用双侧堰出水,则每侧堰个数为个,则三角堰的中心距为:校核堰负荷: (为堰长) (4)污泥泥量计算 产泥量为: 进水、出水中悬浮物的浓度,据北京高碑店污水处理厂关于水解池与初沉池的处理结果的比较,此处设计悬浮物的去除率为70%; 两次清除污泥的相隔时间,设计取值为7; 污泥的容重,其值约为1;污泥含水率,取值为96%; 带入相关数据,得:2.3. 接触氧化池的设计计算2.3.1. 概述生物接触氧化工艺(Biological Contact Oxidation)又称“淹没式生物滤池”、“接触曝气法”、“固着式活性污泥法”,是一种于20世纪70年代初开创的污水处理技术,其技术实质是在生物反应池内充填填料,已经充氧的污水浸没全部填料,并以一定的流速流经填料。在填料上布满生物膜,污水与生物膜广泛接触,在生物膜上微生物的新陈代谢的作用下,污水中有机污染物得到去除,污水得到净化。生物接触氧化法中微生物所需的氧常通过鼓风曝气供给,生物膜生长至一定厚度后,近填料壁的微生物由于缺氧而进行厌氧代谢,产生的气体及曝气形成的冲刷作用会造成生物膜的脱落,并促进新生物膜的生长,形成生物膜的新陈代谢,脱落的生物膜将随出水流出池外。生物接触氧化法兼有活性污泥法及生物膜法的特点,池内的生物固体浓度(510g/l)高于活性污泥法和生物滤池,具有较高的容积负荷(可达2.03.0kgBOD5/m3.d)。在接触氧化池内,由于填料的表面积加较大,所以生物膜发展的每一个阶段都是同时存在的,使去除有机物的能力稳定在一定的水平上。生物膜在池内呈立体结构,对保持稳定的处理能力有利。生物接触氧化池的优点:体积负荷高,处理时间短,节约占地面积,生物接触氧化法的体积负荷最高可达3-6 kgBOD/(m3·d),污水在池内的接触停留时间只需0.5-1.5h;污泥产量低,不需要污泥回流,与活性污泥法比,接触氧化法的体积负荷高,但是污泥产量不仅不高,反而有所降低;.出水水质好而稳定,在进水短期内突然变化时,出水水质受到的影响小。在毒物和PH值的冲击下,生物膜受影响小,而且婚复快;动力消耗低,接触氧化池内有填料在,起到切割气泡,增加紊动作用,增大了氧的传递系数,省去了污泥回流;挂膜方便,可以间歇运行;不存在污泥膨胀问题。2.3.2设计计算接触氧化池由赤体、填料、支架、曝气装置、进出水装置以及排泥管道等组成。各部分结构设计参数:池内填料高度为:3.0-3.5m底部布气层高度:0.6-0.7m顶部稳定水层高度:0.5-0.6m总高度约为:4.5-5.0m池体内水流采用直流式,曝气装置置于填料底部,直接向填料鼓风曝气使填料区的水流上升。其优点是生物膜更新快,能经常保持较高的活性,并避免产生堵塞现象。设计参数:BOD负荷:一般取1.0-2.0 kgBOD/()之间供气量:进入氧化池填料前的溶解氧一般为4-6mg/l气水比:一般处理水量/供气量按1/(20-25)计算污水在池内的有效接触时间:不得少于2h 原水经过水解酸化池时,水解酸化池的BOD的去除率为35,也就是说接触氧化池的进水BOD为(500-500×45)=275mg/l,接触氧化池的BOD去除率为94,则接触氧化池的出水BOD为16.5mg/l,容积负荷。1)氧化池有效容积式中: Q处理水量;La进水BOD浓度(mg/L);Lo出水BOD浓度(mg/L);M容积负荷g BOD/(m3·d),取容积负荷为1.0 g BOD/()则, 2)氧化池总面积取填料层总高度为 H=4m则,取氧化池尺寸为 3)校核接触时间4)氧化池总高度式中:H填料层高度;超高,一般取值范围为0.50.6m,取0.5m;填料层上水深,一般取值范围为0.40.5m,取0.4m;填料层间隙,一般取值范围为0.20.3m,选用半软性填料,所以间隙为零,即。配水区高度。采用多孔管曝气时,不监测的取0.5m,进入检测的取1.5m,由于设计的池体比较小,选用的半软性填料安装方便灵活,所以可以取0.5。所以,氧化型池体总高度为:5)污水在池内的停留时间6)填料总体积选用半软性纤维填料,其优点是具有较强的重新布水布气的能力,传质效果好,对有机物的去除效率高,耐腐蚀。不易堵塞,安装方便灵活,具有节能、降低运行费用的优点。总体积 7)供气量采用多孔管鼓风曝气,取水气比 所需空气总量为 每小时需曝气量:625 选用溶解氧测定仪进行污水溶解氧监测,设计选用YSI型号的测定仪。8)布水与出水方式沿水池方向,在池底设置一条DN150mm的布水管1根,布水管上设布水喇叭口。采用溢流堰出水,在尺宽方向进水的另一侧设有90°的等腰三角堰出水,设集水槽宽0.2m,槽底设一根DN75mm的出水管,池壁取0.3m。9)供气系统采用填料下直接曝气的方式,曝气充氧的扩散装置采用多孔管,每池取支管24根,间隔为0.56m。设在水面以下4.6m处,距池底0.3m。孔径,在管的两侧交错排列。支气管空气量:干管截面积:取干管气速为V=10m/s,则干管截面积为:干管直径:,选取DN150mm的水煤气管。支管截面积:取支管气速为V=4m/s,则支管截面积为:支管直径:,选取DN50mm的水煤气管。核算速度:因为:则:则:10)产泥量一般取产泥率为:0.5kgKLSS/kgBOD2.4. 二沉池的设计计算2.4.1. 设计说明:采用竖流式,圆形,沉淀区为圆柱体,污泥斗为截头倒锥体,二区之间有缓冲层0.3m,废水从中心管自上而下流入,经反射板折向上升,澄清水由池四周的锯齿堰流入出水槽,出水槽前设挡板,用来隔除浮渣,污泥斗倾角一般为45-60,污泥靠静压力由污泥管排出。污泥管直径一般200mm,静水压1.5-2.0m。在水面距池壁0.4-0.5m处设置挡板,挡板伸入水中部分深度0.25-0.3m,伸出水面高度0.1-0.2m。2.4.2. 设计参数:取中心管内流速=30mm/s,污水由中心管喇叭口与反射板之间的缝隙流出。流出速度取10mm/s(<20mm/s),水力负荷q取1.0,沉淀时间t取2.5小时。计算中用到有关参数及其位置(或数值)见图3-6。 图3-5 二沉池计算图(单位:cm)2.4.3. 设计计算:(1)中心管面积与直径f1=Q/=0.0116/0.03=0.387d=m式中: Q-沉淀池的设计流量,m3/s f1中心管截面积,m2 v0中心管内流速,m/s d中心管直径,m(2)缝隙高度式中:h3缝隙高度,mv1间隙流出速度,m/sd1喇叭口直径,m(3)沉淀部分有效断面积与池径f=3600Q/q=3600×0.0116/1.0=41.76A=f+f2=42.14D式中:f2沉淀区面积,q表面水力负荷,m3/(m2h)A沉淀池面积(含中心管面积),D沉淀池直径,m(4)沉淀部分有效水深设表面水力负荷q,=1.0m3/(m2h),则上升流速V=1.0m/h=0.00028m/s,停留时间T取2h=vT×3600=0.00028×2.5×3600=2.6mD/=7.5/2.6=2.9<3(符合要求)(5)校核出水堰负荷q=2.9L/s(符合要求)(6)污泥斗高度取=30,截头直径为0.4m=(7.5-0.4)tan30/2=2m(7)沉淀池总高H=0.3+2.6+0.39+0.3+2=5.6m式中:h1超高(取0.3m)h2沉淀池有效水深,mh3缝隙高度,mh4缓冲层的高度(取0.3m)h5污泥斗高度,m(8)出水堰设计采用三角堰,901、堰上水头(即三角堰底至上游水面的高度)取h=0.05m2、每个三角堰流量(h在0.021-0.200时)3、三角堰个数nn=Q/q=0.0116/0.000783=15个4、三角堰中心距(单侧出水),出水槽宽度取0.2m(10)污泥量V=129.25+2.5+7.4=139.15m3结论本次设计为徐州第二啤酒厂废水处理工程设计,采用水解酸化与生物接触氧化法相结合的方法,该工艺采用水解酸化作为生物接触氧化的预处理,水解酸化菌通过新陈代谢将水中的固体物质水解为溶解性物质,将大分子有机物降解为小分子有机物。水解酸化不仅能去除部分有机污染物,而且提高了废水的可生化性,有益于后续的好氧生物接触氧化处理。该工艺在处理方法、工艺组合及参数选择上是比较合理的,充分利用各工序的优势将污染物质转化、去除。达到国家二级排放标准。谢 辞本次毕业设计是在*老师的精心指导下完成的。本次毕业设计是我大学三年所学知识的回顾与总结。同时,通过该次毕业设计,我亦从指导老师处学到了许多的常规设计方法,设计思想,并懂得了在做设计中如何去查资料与应用资料。了解了本专业各方面的设计课题与设计方法,这次使我的知识面更加广阔与完整,使我收益非浅。可以这样说:在刘老师的耐心指导和自己的努力下,我完成了毕业设计应完成的任务,达到了毕业设计的教学要求。在这里,万分的感谢各位老师的辛勤栽培和其他同学的热情的帮助!但由于时间仓促及本人水平有限,本次设计中难免有各种错误与不足,还望各位老师批评指正与谅解。我将在以后的学习与工作中不断改正,不断吸取经验教训,不断完善自我,以感谢老师们三年的关心与教导。最后,诚挚地感谢*老师以及教研室各位环境工程老师的关心与指导。祝各位老师万事如意,工作顺利!参考文献1.孙慧修主编.排水工程上册(第4版).北京:中国建筑工业出版社,1998年7月.2.张自杰主编.排水工程下册(第4版).北京:中国建筑工业出版社,2000年6月.3.任南琪 马放编.污染控制微生物学原理与应用.北京:中国环境科学出版社4.韩洪军主编.污水处理构筑物设计与计算.哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2002年6月.5.孙力平主编.污水处理新工艺与设计计算实例.北京:科学出版社,2001年7月.6.姜乃昌主编.水泵及水泵站.北京:中国建筑工业出版社,1993年6月.7.给水排水设计手册第1册(常用资料).北京:中国建筑工业出版社,1986年12月. 11 Clark D W. The memory system of a high performance personal computer. Xerox Palo Alto Research Center, Tech Rep: CSL-81-1, 198112 MC88100 RSIC Microprocessor Users Manual (Second edition). Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1990 2003-1013 DeVale J. Measuring operating system robustness. http:/www.ece.cmu.edu/koopman/thesis/devale_ms.pdf, 2004-03 14Patterson D A & Hennessy J L. Computer organization and design: The hardware/software interface. 2nd Edition, San Francisco: Morgan Kaufmann, 1994 15Carreira J, Madeira H and Silva J G. Xception: A technique for the experimental evaluation of dependability in modern computers. IEEE Transactions on Software Engineering, 1998, 24(2): 125-13616Koopman P and DeVale K. Comparing the robustness of POSIX operating systems. In: Proceedings of the IEEE 29th International Symposium on Fault-Tolerant Computing, Madison, IEEE CS Press, June 1999, pp. 30-37 外文翻译China shoulders the cost of environmental change(