《污水处理施工方案计算书》10万吨污水处理厂计算说明书(氧化沟法)8.wps
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1、2.1 中格栅中格栅格栅是由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物,如纤维、碎皮、毛发、果皮、蔬菜、塑料制品等,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常进行。被截留的物质称为栅渣。设计中格栅的选择主要是决定栅条断面、栅条间隙、栅渣清除方式等。格栅断面有圆形、矩形、正方形、半圆形等。圆形水力条件好,但刚度差,故一般多采用矩形断面。格栅按照栅条形式分为直棒式格栅、弧形格栅、辐流式格栅、转筒式格栅、活动格栅等;按照格栅栅条间距分为粗格栅和细格栅(1.510mm);按照格栅除渣方式分为人工除渣格栅和机械除渣格栅,目前,污水处
2、理厂大多都采用机械格栅;按照安装方式分为单独设置的格栅和与水泵池合建一处的格栅。表 2-1 生活污水量总变化系数 KZ值平均日流量(L/S)51540701002005001000KZ2.32.01.81.71.61.51.41.3主要设计参数:日平均污水量 Q 为 100000 m3/d,总变化系数 KZ值为 1.3则 设 计 流 量(最 大 流 量):Qmax=1.3 100000=130000(m3/d),即Qmax=1.50(m3/s)2.1.1 设计参数设计参数栅条宽度 S:10 mm(迎水面为半圆的矩形)栅条间隙宽度 b:20 mm(1625mm,机械清除)过栅流速 v:0.8 m
3、/s (0.61.0 m/s)栅前渠道流速 v1:0.9 m/s(0.40.9 m/s)栅前渠道水深 h:0.7 m 格栅倾角:60(6070)数量:四座栅渣量:格栅间隙为 20mm,栅渣量 W1按 1000m3污水产渣 0.07m32.1.2 设计计算设计计算(1)格栅尺寸栅条间隙数 nn=bhvsinaQmax=0.375sin600.02 0.7 0.8=31.1 取 n 为 32有效栅宽 B B=S(n-1)+bn=0.01(32-1)+0.0231=0.96(m)(2)通过格栅的水头损失 h1 进水渠道渐宽部分的长度 L1。设进水渠宽 B1=0.70m,其渐宽部分展开角度 1=20,
4、进水渠道内的流速为 0.77m/s11010.960.700.36()2220BBLmtgtg 栅槽与出水渠道连接处的渐宽部分长度 L2,mL2=L1/2=0.36/2=0.18(m)通过格栅的水头损失 h1,mh1=h0kh0=v2sin/2g;=(s/b)4/3式中,h1 设计水头损失,m;h0 计算水头损失,m;g 重力加速度,m/s2;k 系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采 用 3;阻力系数,与栅条断面形状有关,可按手册提供的计算公式和相关系数计算;设栅条断面为锐边矩形断面,=2.42。h1=h0k=(s/b)4/3v2ksin/2g=2.42(0.01/0.02)4/30
5、.823sin60/19.6=0.082(m)(3)栅后槽总高度 H,m设栅前渠道超高 h2=0.3mH=hh1h2=0.7+0.082+0.3=1.08m(4)栅槽总长度 L,mL=L1+L2+1.0+0.5+H1/tg式中,H1栅前渠道深,H1=h+h2,mL=0.360.180.51.0(0.70.3)/tg60=2.62(m)(5)每日栅渣量 W,m3/dW=86400QmaxW1/1000kz =86400 0.375 0.071000 1.30=1.74(m3/d)0.2(m3/d)总 1.744=6.96(m3/d)采用机械清渣。2.1.3 格栅选择格栅选择选择 GH-2000
6、型机械格栅;规格及技术参数见表 2-2表 2-2 GH-2000 型机械格栅规格及技术参数设备宽度/mm有效栅宽/mm有效间隙/mm水流速度/m/s电动机功率/kw安装角度20001800200.312.2602.2 提升泵站提升泵站污水总泵站接纳来自整个城市排水管网来的所有污水,其任务是将这些污水抽送到污水处理厂,以利于处理厂各构筑物的设置。因采用城市污水与雨水分流制,故本设计仅对城市污水排水系统的泵站进行设计。排水泵站的基本组成包括:机器间、集水池、格栅和辅助间。2.2.1 泵站设计的原则泵站设计的原则(1)污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵 5min 的出水量;如水泵机组为自动控
7、制时,每小时开动水泵不得超过 6 次。(2)集水池池底应设集水坑,倾向坑的坡度不宜小于 10%。(3)水泵吸水管设计流速宜为 0.71.5 m/s。出水管流速宜为 0.82.5 m/s。其他规定见 GB500142006室外排水规范。2.2.2 泵房形式及工艺布置泵房形式及工艺布置本设计采用地下湿式矩形合建式泵房,设计流量选用最高日最高时流量331.5046130000Qmsm d。(1)泵房形式为运行方便,采用自灌式泵房。自灌式水泵多用于常年运转的污水泵站,它的优点是:启动及时可靠,管理方便。该泵站流量小于 2m3/s,且鉴于其设计和施工均有一定经验可供利用,故选用矩形泵房。由于自灌式启动,
8、故采用集水池与机器间合建,前后设置。大开槽施工。(2)工艺布置本设计采用来水为一根污水干管,无滞留、涡流等不利现象,故不设进水井,来水管直接经进水闸门、格栅流入集水池,经机器间的泵提升污水进入出水井,然后依靠重力自流输送至各处理构筑物。2.2.3 设计计算设计计算(1)集水池的设计计算设计中选用 8 台污水泵(4 用 4 备),则污水泵的设计流量为:Q=376.15L/s,按泵最大流量时 5min 的出水量设计,则集水池的容积为:3376.15 5 60112845112.845VQtLm 取集水池的有效水深为2.0hm集水池的面积为:2112.84556.4232.0VFmh集水池保护水深
9、0.71m,实际水深为 2.0+0.71=2.71m。(2)水泵总扬程估算集水池最低工作水位与所需提升最高水位之间的高差为:m06.8.775-29.2)(出水管管线水头损失每一台泵单用一根出水管,其流量为1376.2QL s,选用的管径为mmDN600的铸铁管,查给水排水设计手册第一册常用资料得流速smv33.1(介于0.82.5sm之间),68.31000 i。出水管出水进入一进水渠,然后再均匀流入细格栅。设局部损失为沿程损失的 30%,则总水头损失为:mh024.03.1100068.35 泵站内的管线水头损失假设为 1.5m,考虑自由水头为 1.0,则水泵总扬程为:H=1.5+0.02
10、4+8.06+1.0=10.6m (3)选泵本设计单泵流量为1376.2QL s,扬程 10.6m。选择 CP(T)-5110-400 型沉水式污物泵,泵的性能参数表 2-1表 2-1 CP(T)-5110-400 型沉水式污物泵参数出口直径/mm流量 m3/h扬程/m极数效率功率/kW4001980146861102.3 细格栅细格栅2.3.1 设计参数设计参数日平均污水量 Q 为 100000 m3/d,总变化系数 KZ值为 1.30则 设 计 流 量(最 大 流 量):Qmax=1.30 100000=130000(m3/d),即Qmax=1.50(m3/s)栅条宽度 S:10 mm(迎
11、水面为半圆的矩形)栅条间隙宽度 b:10mm过栅流速 v:0.8m/s (0.61.0 m/s)栅前渠道流速 v1:0.6 m/s栅前渠道水深 h:0.7m 格栅倾角:60(6070)数量:四座栅渣量:格栅间隙为 10mm,栅渣量 W1按 1000 m3污水产渣 0.1 m3(机械清渣)2.3.2 设计计算设计计算(1)格栅尺寸栅条间隙数 nn=bhvsinaQmax=0.375sin600.01 0.7 0.8=57.9 取 n 为 58有效栅宽:B=S(n-1)+bn=0.01(58-1)+0.0158=1.15(m)(2)通过格栅的水头损失 h1 进水渠道渐宽部分的长度 L1。设进水渠宽
12、 B1=0.65m,其渐宽部分展开角度 1=20,进水渠道内的流速为 0.77m/s11011.150.650.69()2220BBLmtgtg 栅槽与出水渠道连接处的渐宽部分长度 L2,mL2=L1/2=0.69/2=0.35(m)通过格栅的水头损失 h1,mh1=h0kh0=v2sin/2g;=(s/b)4/3式中,h1 设计水头损失,m;h0 计算水头损失,m;g 重力加速度,m/s2;k 系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采用 3;阻力系数,与栅条断面形状有关,可按手册提供的计算公式和相关系数计算;设栅条断面为锐边矩形断面,=2.42。h1=h0k=(s/b)4/3v2ksi
13、n/2g=2.42(0.01/0.01)4/30.823sin60/19.6=0.21(m)(3)栅后槽总高度 H,m设栅前渠道超高 h2=0.3mH=hh1h2=0.7+0.21+0.3=1.21(m)(4)栅槽总长度 L,mL=L1+L2+1.0+0.5+H1/tg式中,H1栅前渠道深,H1=h+h2,mL=0.690.350.51.0(0.70.3)/tg60=3.12(m)(5)每日栅渣量 W,m3/dW=86400QmaxW1/1000kz=86400 0.375 0.11000 1.30=2.49(m3/d)0.2(m3/d)总栅渣量 W=2.49 4=9.96(m3/d)采用机械
14、清渣。2.3.3 格栅选择格栅选择选择 GH-2500 回转式机械格栅,规格及主要技术参数见表 2-3表 2-3 GH-2500 型机械格栅规格及技术参数设备宽度/mm有效栅宽/mm有效间隙/mm水流速度/m/s电动机功率/kw安装角度25002490100.312.2602.4 沉砂池沉砂池3.3.1 沉砂池概述沉砂池概述沉砂池的功能是利用物理原理去除污水中密度较大的无机颗粒污染物,如泥沙、煤渣等,它们的相对密度约为 2.65。城市污水处理厂一般均应设置沉砂池。沉砂池常见的形式有平流式沉砂池、曝气式沉砂池、竖流式沉砂池等。平流式沉砂池是常用的池型,污水在池内沿水平方向流动,具有构造简单,截流
15、无机颗粒效果较好的优点。竖流式沉砂池由于除砂效果差,运行管理不便,因而在国内外城市污水厂极少采用曝气沉砂池其优点是,通过调节曝气量,可以控制污水的旋流速度,使除砂效率较稳定,受流量变化影响小,同时还对污水起到预曝气作用。但按生物除磷脱氮设计的污水处理工艺,为了保证处理效果,一般不推荐采用曝气沉砂池 所以本设计采用平流式沉砂池沉砂池是借助污水中的颗粒与水的比重不同,使大颗粒的砂粒、石子、煤渣等无机颗粒沉降,以去除相对密度较大的无机颗粒。常用的沉砂池有平流沉砂池、曝气沉砂池、竖流式沉砂池、涡流式沉砂池和多尔沉砂池。这几种沉砂池各有其优点。本设计中采用平流沉砂池,具有处理效果好,结构简单的优点。本设
16、计中选择两个两格平流沉砂池(两格工作,两格备用)。沉砂池的设计流量为 0.75sm3。2.4.1 设计参数设计参数(1)污水在池内的最大流速为 0.3m/s,最小流速应不小于 0.15m/s;(2)最高流量时,污水在池内的停留时间不应小于 30s,一般取 3060s;(3)有效水深不应大于 1.2m,一般采用 0.251.0m,每格宽度不宜小于 0.6m;(4)池底坡度一般为 0.010.02,当设置除砂设备时,可根据除砂设备的要求,确定池底的形状。2.4.2 设计计算设计计算(1)沉砂池长度 L:L=vt=0.350=15m(2)水流断面积 A:2max0.752.50.3QAmv(3)池总
17、宽度 B:23.7512.50.3ABmh 有效水深 h2=0.3m(4)沉沙斗容积 V:3max68640086400 0.75 2 302.9910001.30 10ZQTXVmK T=2d,X=30m3/106m3(5)每个沉砂斗的容积(V0):设每分格有 2 格沉砂斗,则V0=2.992 4=0.374m3(6)沉砂斗各部分尺寸:设贮砂斗底部宽 b1=0.5m,斗壁与水平面的倾角 600,贮砂斗高 h=1.0mb2=0260htgb1=1.65m(7)贮砂斗容积:V1=22121211()1.0(1.650.51.65 0.5)33h SSS S1.27m3(8)沉砂室高度(h3):h
18、3=h0.06L2=h0.06.2(2)12.52 1.650.21.00.0622Lbb=1.27m(9)池总高度(H):H=h1h2h3=0.31.01.27=2.57m(10)核算最小流速(vmin):vmin=s/m15.0s/m16.0077.0012.0AQminmin,符合要求2.5 卡鲁塞尔氧化沟卡鲁塞尔氧化沟2.5.0 设计选择设计选择1.常见曝气池有氧化沟工艺 SBR 工艺2.根据我国的实际情况,可将规模大于 10104m3/d 的视为大型污水处理厂。而规模小于等于 10104m3/d 的为中小型污水处理厂。SBR 和氧化沟作为中小型城市污水处理厂的优选工艺,它们具有负荷低
19、,工艺构成简单,管理简单方便,出水水质好等共同特点。但同时它们也有着各自的特点和适用性3.在直接成本上,SBR 均大于同等规模类型的氧化沟。且两者的直接成本均随着规模的增加而减小。在总成本上,对于 02 万吨/天的污水厂,氧化沟要高于 SBR,但其余规模的总成本及总体均值均小于 SBR。且两者的总成本随着规模的增加而减小。4.本设计是 10 万吨/天的污水厂 所以选用氧化沟5.常见氧化沟有 Carrousel 氧化沟、Orbal 氧化沟、交替工作型氧化沟、DE 型氧化沟及一体化氧化沟等 6.本设计采用卡鲁塞尔氧化沟。卡鲁塞尔氧化沟采用垂直安装的低速表面曝气器,每组沟渠安装一个,均安装在同一端,
20、因此形成了靠近曝气器下游的富氧区和曝气器上游以及外环的缺氧区。这不仅有利于生物凝聚,还使活性污泥易于沉降,而且创造了良好的生物脱氮功能。BOD 的去除率可达到 95%-99%,脱氮效率约为 90%,除磷率约为 70%-80%,如配以投加铁盐,除磷效率可达 95%。卡鲁塞尔氧化沟的表面曝气机单机功率大(可以达到 150kw),其水深可采用 3.6-5.5m,沟内水流速度约为 0.3-0.5m/s。使氧化沟占地面积小,土建费用降低。同时具有极强的混合搅拌和耐冲击负荷能力。当有机负荷较低时,可以停止某些曝气器的运行,或者切换较低的转速,在保证水流搅拌混合循环流动的前提下,节约能量消耗。由于曝气机周围
21、的局部地区能量强度比传统活性污泥曝气池中的强度高得多,使得氧的转移效率大大提高,平均传氧效率达到2.1kg/kwh。污水经过一级处理后会处理掉一部分的悬浮物(SS)和5BOD,处理程度按表 2-5取值,而氮磷按不变计算。表 2-5 处理厂的处理效果 设计中取处理效果为:SS=40%,5BOD=20%则 进入曝气池中污水的5BOD浓度:(1 20%)180(1 20%)144/arSSmg L 进入曝气池中污水的SS浓度:(1 40%)190(1 40%)114/ayLLmg L2.5.1 设计参数设计参数(1)氧化沟的处理能力取决于污水温度和沟内活性生物固体(MLVSS)的浓度。工艺设计通常是
22、依据进水中污染物负荷、污泥龄、污泥负荷 F/M 和污水温度等。设计污泥龄、F/M 和水温者之间有一定的函数关系:处理效果%处理级别处理方法主要工艺SS5BOD一级沉淀法沉淀(自然沉淀)40 55%20 30%生物膜法初次沉淀、生物膜反应、二次沉淀60 90%65 90%二级活性污泥法初次沉淀、活性污泥反应、二次沉淀70 90%65 95%温度(C)5101520污泥龄(d)5F M kgBODkgVSS d200.06120.1080.1540.20表 2-5-1 污泥龄、F/M 和水温者之间有一定的函数关系卡鲁塞尔氧化沟设计50.05 0.1F MkgBODkgVSS d,相应的污泥龄为12
23、 30d,而MLSS浓度通常设计为3500 5500mg L,其取值是依据污泥的沉淀性能和污泥在沟中的贮存量。(3)延时曝气氧化沟的主要设计参数,宜根据试验资料确定,无试验资料时可按下表 2-7 的规定取值。表 2-7 延时曝气氧化沟的主要设计参数项目单位参数值污泥浓度aMLSS XLg5.45.2污泥负荷sLdkgMLSSkgBOD50.03 0.08容积负荷vN35kgBODmd0.1 0.2污泥龄cd15污泥产率Y5kgBODkgVSS6.03.0需氧量2O52kgBODkgO0.25.1水力停留时间HRTh16污泥回流比R%15075总处理效率%595 BOD(4)进水和回流污泥点宜设
24、在缺氧区首端,出水点宜设在充氧器后的好氧区。氧化沟的超高与选用的曝气设备类型有关,当采用转刷、转碟时,宜为 0.5m;当采用竖轴表曝机时,宜为 0.60.8m,其设备平台宜高出设计水面 0.81.2m。(5)氧化沟的有效水深与曝气、混合和推流设备的性能有关,宜采用 3.54.5m。(6)根据氧化沟渠宽度,弯道处可设置一道或多道导流墙;氧化沟的隔流墙和导流墙宜高出设计水位 0.20.3m。(7)氧化沟内的平均流速宜大于 0.25 m s,混合液在渠内流0.4 0.5vm s2.5.3 卡鲁塞尔氧化沟计算卡鲁塞尔氧化沟计算共设氧化沟 2 组 设计每组氧化沟有 6 条沟共设氧化沟 2 组 设计每组氧
25、化沟有 6 条沟(1)出水计算设计中取5BOD的去除率为 91%,总氮的去除率为 60%,总磷的去除率为 85%则 0(1 91%)144 0.0912.96/eSSmg L 去除的5BOD的浓度为:0144 12.96131.04/reSSSmg L 0(1 60%)41 0.416.4/eNNmg L 去除的氨氮的浓度为:041 16.424.6/reNNNmg L 0(1 85%)6 0.150.9/ePPmg L去除的磷的浓度为:060.95.1/rePPPmg L(2)氧化沟所需总容积 SrXNQSV 式中 rS 去除的5BOD浓度,mg/l代入数据得:V=3100000131.04
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