某啤酒厂污水处理设计说明书.doc
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1、2022年-2023年建筑工程管理行业文档 齐鲁斌创作第一篇 设计说明书第一章 概述1.1概况1.2 水量、水质资料1.2.1 建设规模经建设方确认,本设计规模按日最大处理水量Q=1200m3/d 设计(包括处理站自用水排水量)。1.2.2 设计原水水质指标CODcr=28000mg/LBOD5=3360 mg/L氨氮 320 mg/L1.2.3 设计出水水质指标CODcr100 mg/LBOD530 mg/L氨氮15mg/L第二章 工艺路线的确定及选择依据2.1 处理方法比较(一)好氧处理工艺工业废水处理主要采用好氧处理工艺,主要由普通活性污泥法、生物滤池法、接触氧化法和SBR法。传统的活性
2、污泥法由于产泥量大,脱氮除磷能力差,操作技术要求严,目前已被其他工艺代替。近年来,SBR和氧化沟工艺得到了很大程度的发展和应用。CASS工艺(循环式活性污泥法)是对SBR方法的改进。该工艺简单,占地面积小,投资较低;有机物去除率高,出水水质好,具有脱氮除磷的功能,运行可靠,不易发生污泥膨胀,运行费用省。(二)水解好氧处理工艺水解酸化可以使工业废水中的大分子难降解有机物转变成为小分子易降解的有机物,出水的可生化性能得到改善,这使得好氧处理单元的停留时间小于传统的工艺。与此同时,悬浮物质被水解为可溶性物质,使污泥得到处理。水解反应工艺式一种预处理工艺,其后面可以采用各种好氧工艺,如活性污泥法、接触
3、氧化法、氧化沟和SBR等。(三)厌氧好氧联合处理技术 厌氧处理技术是一种有效去除有机污染物并使其碳化的技术,它将有机化合物转变为甲烷和二氧化碳。对处理中高浓度的废水,厌氧比好氧处理不仅运转费用低,而且可回收沼气;所需反应器体积更小;能耗低;产泥量少;对营养物需求低;既可应用于小规模,也可应用大规模。厌氧法的缺点式不能去除氮、磷,出水往往不达标,因此常常需对厌氧处理后的废水进一步用好氧的方法进行处理,使出水达标。常用的厌氧反应器有UASB、AF、FASB等,UASB反应器与其他反应器相比有以下优点:沉降性能良好,不设沉淀池,无需污泥回流不填载体,构造简单节省造价由于消化产气作用,污泥上浮造成一定
4、的搅拌,因而不设搅拌设备污泥浓度和有机负荷高,停留时间短2.2 处理工艺路线的确定通过上述分析比较,本案选用厌氧好氧处理。其工艺流程如图1-1所示。 图1-1 啤酒废水处理工艺废水先用污水泵将废水提升至调节池,进行水质水量的调节。进入调节池前,根据在线PH计的PH值用计量泵将酸碱送入调节池,调节池的PH值在6.57.5之间。调节池中出来的水连续送入Fenton氧化池中,降低COD浓度,提高B/C比,使污水可生化性得以提高,水中难降解有机物氧化降解,经Fenton处理过后的废水进入混凝反应沉淀池中,在池中投入PAC进行充分反应使铁泥絮凝,并投加适量的液碱使将废水调至PH至中性。经过混凝沉淀的废水
5、进入碱化调节池,调节PH至1011后进入吹脱塔,降低氨氮浓度,调节池的PH值在6.57.5之间。调节池中出来的水连续送入UASB反应器进行厌氧消化。厌氧处理过程中产生的沼气被收集到沼气柜。UASB反应器内的污水流入CASS池中进行好氧处理。再进入MBR生物膜反应器进行深度处理。达标后进入人工湿地。来自絮凝沉淀池,UASB反应器、CASS反应池的剩余污泥先收集到集泥井,在由污泥提升泵提升到污泥浓缩池内被浓缩,浓缩后进入污泥消化池进行消化,进一步降低污泥的有机物含量,实现污泥的稳定。浓缩后进入污泥脱水机房,进一步降低污泥的含水率,实现污泥的减量化。污泥脱水后形成泥饼,装车外运处置。第三章 主要处理
6、构筑物设计及选型3.1 泵房3.1.1 构筑物功 能:贮存废水数 量:1座结 构:钢筋砼结构尺 寸:58002000(H)mm3.1.2 主要设备废水提升泵功 能:提升废水进入调节池型 号:100QW120-10-5.5数 量:3台(两用一备)流 量:Q=30L/s扬 程:H=10.0m功 率:N=5.5KW3.2调节池3.2.1 构筑物功 能:调节并预酸化数 量:1座尺 寸:800080002400(H)mm HRT:T=2.0h3.2.2主要设备 潜污泵功 能:使废水混合均匀型 号:流 量:50m3/d数 量:2台(一用一备)功 率:N=7.5kw搅拌机功 能:使废水混合均匀型 号:QJB
7、0.85/8260/3-740叶轮直径:260mm转速:740r/min3.3 Fenton氧化池功 能:降低COD含量,提高B/C比池 数:1座类 型:钢筋砼结构尺 寸:10000100002400(H)mm 3.4 混凝反应池(平流隔板式)池 数:1座类 型:钢筋砼结构尺 寸:40005000900(H)mm3.5 混凝沉淀池(竖流式)池 数:1座类 型:钢筋砼结构尺 寸:D=6000mm H=4600mm3.6 碱化调节池3.3.1 构筑物功 能:调节PH至1011数 量:1座尺 寸:1200040002500(H)mm HRT:T=2.0h3.3.2主要设备 潜水搅拌机功 能:使废水混
8、合均匀型 号:QJB7.5/6640/3-303/c/s推 力:990N数 量:1台功 率:N=7.5kw 加药装置设备类型:AHJ-I数 量:1套 配水泵功 能:吹脱塔进水泵型 号:150QW1100-15-11数 量:5台(四用一备)流 量:Q=30L/s扬 程:H=15m功 率:N=11.0KW3.7 吹脱塔功 能:降低废水中氨氮的含量数 量:4座尺 寸:D=2000 mm H=100003.8 酸化调节池3.3.2主要设备 潜水搅拌机功 能:使废水混合均匀型 号:QJB7.5/6640/3-303/c/s推 力:990N数 量:1台功 率:N=7.5kw 加药装置设备类型:AHJ-I数
9、 量:1套其中:a.酸输送泵数 量:1台型 号:CQF40-25-120F流 量:Q=6.3 m3/h扬 程:H=15.0m功 率:N=0.75kWb.碱贮罐 数 量:1台尺 寸:14001800(H)mm3.9 UASB反应器功 能:去除CODcr、BOD5,产生沼气池 数:1座类 型:钢筋砼结构尺 寸:1000086007000(H)mm 容积负荷(Nv)为:6.5kgCOD/(m3d)COD去除率85附件: 水封功 能:保持UASB中气相一定压力数 量:2台尺 寸:5001000(H)mm 沼气柜尺 寸:6000H6000数 量:1台3.10 CASS池3.5.1 构筑物功 能:去除CO
10、Dcr、BOD5结 构:钢筋砼结构数 量:1座 尺 寸:3900080005000(H)mmBOD污泥负荷(Ns)为:0.2kgBOD/MLSS 3.5.2 主要设备 鼓风机功 能:提供气源数 量:2台(一用一备)型 号:DG超小型离心鼓风机风 量:Q=50m3/min风 压:P=63.8Kpa功 率:N=75.0KW 盘式膜片曝气器功 能:充氧、搅拌数 量:178个型 号:QMZM-300氧利用率:35%59% 滗水器功 能:排上清液型 号:XBS300数 量:2台管 径:DN250排水量:Q=300m3/h功 率:N=1.5KW3.11 MBR膜生物反应器功 能:深度处理,保证出水达标数
11、量:1座结 构:钢筋砼结构尺 寸:830086003000(H)mm膜组件选型:ES200 3.12 集泥井3.6.1 构筑物功 能:收集存储污泥数 量:1座结 构:砖混结构尺 寸:D=2000mm 2000(H)mm3.6.2 主要设备污泥提升泵功 能:提升污泥进入浓缩池型 号:80QW50-10-3数 量:2台(一用一备)流 量:Q=14L/s扬 程:H=10.0m功率:N=3KW3.7 污泥浓缩池功 能:浓缩污泥数 量:1座结 构:钢筋砼结构尺 寸:D=8000mm 3700(H)mm3.13 污泥消化池功 能:消化污泥,降解污泥中的有机物含量数 量:3座结 构:砖混结构尺 寸:D=12
12、000mm 12000(H)mm3.8 污泥脱水间 带式压滤机功 能:污泥脱水型 号:DYQ-1000数 量:1台滤带快度:1000mm电机功率:N=1.5kw配套设备:溶药搅拌机 ZJ-470 1台 N=2.2kw 加药泵 J-Z125/3.2 1台 N=0.75kw3.9 主要设备主要设备见表1-2。表1-2 主要设备一览表序号设备名称型号、规格单位数量1机械格栅HF-300 栅隙15mm台22废水提升泵100QW120-10-5.5Q=30L/s H=10.0m N=5.5KW台33固定过滤机HS120台34潜水搅拌机QJB7.5/6640/3-303/c/sN=7.5KW台15配水泵1
13、50QW1100-15-11Q=30L/s H=15m N=11.0KW台36加药装置AHJ-I套17气水分离器5001800(H)mm台18水封器5001200(H)mm台29沼气贮罐7000H6000个110鼓风机DG超小型离心鼓风机N=75.0KW台211盘式膜片式曝气器QMZM-300根42312滗水器XBS300 N=1.5KW台213污泥提升泵80QW50-10-3 N=3KW台214带式压滤机DYQ-1000套14.2 管线设计(1)污水管 进水管:原污水沟上截流闸板的设置和进站控制闸板的设计由啤酒厂完成。DN=500。 出水管: DN400钢管或铸铁管,q=60L/s,v=0.
14、92m/s, i=0.006。 超越管:考虑运行故障或进水严重超过设计水量水质时废水的出路,在UASB之前设置超越管,规格DN400铸铁管或陶瓷管,i=0.006。 溢流管:浓缩池上清液及脱水机压滤水含微生物有机质0.5%1.0%,需进一步处理,排入调节池。设置溢流管,DN150钢管,i=0.004。(2)污泥管UASB、CASS反应池污泥池均为重力排入集泥井,站区排泥管均选用DN200钢管,i = 0.02。集泥井至浓缩池,浓缩池排泥泵贮泥柜,贮泥柜至脱水机间均为压力输送污泥管。集泥井排泥管DN200,钢管,v=1.0m/s。浓缩池排泥管,贮泥柜排泥管,DN200,钢管,v=1.0m/s。(
15、3)沼气管沼气管从UASB至水封罐为DN100钢管,从水封罐向气水分离器及沼气柜为DN150,钢管,沼气管道逆坡向走管,i = 0.005。(4)给水管沿主干道设置供水干管200DN,镀锌钢管。引入污泥脱水机房供水支管DN50, 镀锌钢管。引入办公综合楼泵房及各地均匀为DN32,镀锌钢管。(5)雨水外排依靠路边坡排向厂区主干道雨水管。(6)管道埋深 压力管道 在车行道之下,埋深0.70.9m,不得不小于0.7m,在其他位置0.50.7m,不宜大于0.7m。 重力管道 由设计计算决定,但不宜小于0.7m(车行道下)和0.5m(一般市区)。4.4 高程布置污水处理工程的污水处理流程高程布置的主要任
16、务是确定各处理构筑物和泵房的标高,确定处理构筑物之间连接管渠的尺寸及其标高;通过计算确定各部位的水面标高;从而使污水能够在处理构筑物之间顺畅的流动,保证污水处理工程的正常运行。污水处理工程的高程布置一般遵守如下原则:(1).认真计算管道沿程损失、局部损失、各处理构筑物、计量设备及联络管渠的水头损失;考虑最大时流量,事故流量的增加,并留有一定的余地;还应当考虑到当某座构筑物停止运行时,与其相邻的其余构筑物及其连接管渠能通过全部流量。(2).避免处理构筑物之间跌水等浪费水头的现象,充分利用地形高差,实现自流。(3).在认真计算并留有余量的前提下,力求缩小全程水头损失及提升泵站的扬程,以降低运行费用
17、。(4).需要排放的处理水,在常年大多数时间能够自流排入水体。注意排放水位不一定选取水体多年最高水位,因为其出现时间短,易造成常年水头浪费,而应选取经常出现的高水位作为排放水位,当水体水位高于设计排水位时,可进行短时间的提升排放。(5).应尽可能使污水处理工程的出水渠不受水体洪水的顶托,并能自流。处理装置及构筑物的水头损失(6).尽可能利用地形坡度,使污水按处理流程在构筑物之间能自流,尽量减少提升次数和水泵所需扬程。(7).协调好站区平面布置与各单体埋深,以免工程投资增大、施工困难和污水多次提升。(8).注意污水流程和污泥流程的配合,尽量减少提升高度。(9).协调好单体构造设计与各构筑物埋深,
18、便于正常排放,又利检修排空。第二篇 设计计算书第一章 啤酒废水处理构筑物设计与计算1.3 泵房1.3.1 设计说明 泵房采用下圆上方形泵房,集水池与泵房合建,集水池在泵房下面,采用全地下式。考虑2台水泵,其中1台备用。1.3.2 设计参数设计流量Q = 1200m3/d = 50 m3/h =0.0139m3/s 取Q=15L/s,则一台泵的流量为15 L/s。1.3.3 设计计算1.3.3.1 选泵前总扬程估算 假设集水池最低水位与所需提升经常高水位之间的高差为:4.5 m1.3.3.2 出水管水头损失总出水管Q=15L/s,选用管径DN250,查表的v=0.62m/s,1000i=3,设管
19、总长为15m,局部损失占沿程的30%,则总损失为:1.3.3.3 水泵扬程 泵站内管线水头损失假设为1.5m,考虑自由水头为1.0m,则水泵总扬程为: H=4.5+0.5+1.5+1.0=7.5m 取8m。1.3.3.4 选泵选择100QW120-10-5.5型污水泵三台,一用一备,其性能见表2-3表1-2 100QW120-10-5.5型污水泵性能流量30L/s电动机功率5.5KW扬程10m电动机电压380V转速1440r/min出口直径100轴功率4.96KW泵重量190kg效率77.2%1.5 调节池1.5.1 设计说明 调节池是用来均衡调节污水水量、水质、水温的变化,降低对生物处理设施
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