本科毕业设计---12万污水处理厂.doc
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1、目 录1 绪论11.1 项目概况11.2 城市排水状况11.3 设计依据11.4 设计任务和范围11.5 水质处理要求21.5.1 进水水质21.5.2 出水水质22 自然条件32.1 水文及水文地质资料32.2 地貌地质资料32.3 气象特征33 污水处理方案的确定53.1 确定处理方案的原则53.2 污水处理方案的选择53.3.1 预处理部分83.3.2 生化处理部分83.3.3 二沉池93.3.4 消毒池103.3.5 污泥处理部分104 污水处理厂总体布置114.1 污水处理厂平面布置114.2 污水厂的高程布置125 污水处理厂设计计算145.1 水量水质的确定145.1.1 设计水
2、量的确定145.1.2 设计进水水质的确定145.1.3 设计出水水质的确定145.2 污水处理部分构筑物设计计算155.2.1 粗格栅设计计算155.2.2 污水泵房设计计算185.2.3 细格栅设计计算195.2.4 沉砂池设计计算215.2.5 A2/C氧化沟设计计算225.2.6 二沉池配水井设计计算335.2.7 二沉池设计计算345.2.8 接触消毒池设计计算375.3 污泥处理部分构筑物设计计算415.3.1 污泥浓缩池设计计算415.3.2 污泥贮泥池设计计算425.3.3 污泥脱水机房设计计算425.4 水力高程设计计算445.4.1 污水高程设计计算445.4.2 污泥高程
3、设计计算51参 考 文 献55致 谢561 绪论1.1 项目概况佛山市近年来经济得到较大发展,城市建设和人口增长较快,导致城市污水量大幅度增加。由于污水处理设施的规划建设相对滞后,部分污水未经处理就直接排入水体,使得受纳水体受到污染,为防止水体污染状况将进一步加剧,改善水环境质量,保护水源,政府计划建设本污水处理厂,一期处理规模为12万m3/d,集水面积约为22km2。1.2 城市排水状况城市排水系统由街道管网和支干河涌两部分组成。佛山市禅城区现有下水道总长314km,市区除少数道路外,一般道路及街道均已铺设排水管。现状排水系统大多采用合流制,部分新区采用分流制,各排水系统分别排入汾江和东平河
4、以及与其相通的河涌。建设的污水处理厂的排水系统服务范围内基本为雨污合流制,截流倍数n=1。1.3 设计依据任务书给出的原始资料、手册、标准、规范及有关的专着。具体有:1、给水排水工程快速设计手册.排水工程,于尔捷,张杰编;2、给水排水设计手册.城市排水(第5册);3、给水排水工程师常用规范选(上册);4、室外排水设计规范(GB50101-2005);5、废水处理工艺设计计算,崔玉川等编;6、水污染治理新工艺与设计,娄金生等编着;7、污水处理新工艺与设计计算实例,孙力平等编着;8、排水工程(下册),张自杰主编。1.4 设计任务和范围本次设计的主要内容为完成佛山市的城市污水处理厂的设计,包括厂区内
5、的污水处理工程设计、污泥处理工程设计其它附属建筑工程以及其它公用工程等。要求经过该流程的处理后的出水能够达到城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)二级标准,从而提高佛山市的环境保护和污染处理能力,为广大佛山市居民更加优美的居住和生活环境。污水处理工程在建设中应遵循下列原则: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工艺;所用污水、污泥处理技术和其它技术不仅要求先进、更要求成熟可靠;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。1.5 水质处理要求1.5.1 进水水质设计进水水质确定为:表1.1 污水处理厂进水水质
6、项 目进水水质单 位BOD5150mg/LCODCr300mg/LSS200mg/LTN35mg/LNH4+-N25mg/LTP(以P计)4mg/LpH值691.5.2 出水水质污水处理厂处理后的出水排入汾江河镇安段。根据佛山市环保局的要求,受纳水体汾江水道的水环境目标为IV类标准,污水处理厂必须进行二级处理。污水厂出水必须满足国家环境保护总局和国际技术监督总局2002年12月24日发布的中华人民共和国国家标准城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)二级标准、2001年8月20日发布的广东省地方标准水污染物排放限值(DB44/26-2001)二级标准、出水水质确定为:BOD52
7、0 mg/L,SS25mg/L,CODCr60mg/L,NH4+-N10 mg/L,TP1.0 mg/L;pH= 69;粪大肠杆菌群数104个/升。2 自然条件2.1 水文及水文地质资料佛山市地处珠江三角洲中下游网河区,西、北江横穿其中,河涌纵横交错,形成水网。佛山市禅城区(不含南庄镇,以下同)主要水道有东平河和汾江河。汾江河水面宽度在30100m之间,水深在27m的范围,属于强混合型感潮河道,枯水期和平水期的往复流态极为明显,同时受径流和南海潮汐的作用。丰水期,由于东平河的水位高,北江径流通过沙口水闸注入汾江河,使潮流上溯的范围明显减小,此时闸口一般不出现往复流;而在枯水期由于来自沙口水闸的
8、径流量小,沙口水闸上游水位低,潮流上溯范围大为增强。此时期闸口上游出现往复流。汾江水位,根据水文站提供的资料,100年一遇的最高水位为珠基3.35m,50年一遇洪水位为3.28m,1980年1991年实测最低水位大致为-0.7m,最大潮差为1.80m,一般年最高水位为2.053.08m,常水位0.61.0m,流量5.621.9m3/s,最大流速0.44m/s。东平河枯水期流量270300m3/s,河宽100200m,平均水深510m。东平河为佛山市禅城区的饮用水水源。2.2 地貌地质资料城区地形大致西北高,东南低。区内主要地质构造大体可分为五组:呈北北东向的三水禾生坑复式向斜;呈北东东向的高明
9、复式向斜;近东西走向的三水断裂,郎石断裂、向顺德容奇附近的东西向断裂;呈北东向的罗客断裂、盐步断裂、鹤城金鸡断裂;呈北西向的三洲西樵山断裂,盐步大沥断裂。场地内自上而下有人工填土、第四系冲击层、残积土及二叠系基岩共四个岩层。2.3 气象特征佛山市位于北回归线以南,属南亚热带和亚热带季风气候区,气候温和,四季常绿。其春季潮湿多雨,夏季较热,时而有暴雨,秋季晴多气爽,冬季温暖不寒。年平均气温22.1, 8月最热,平均气温达29.4,1月最冷, 平均气温达14.4,相对湿度81%,降雨量16002000mm,日最大降雨量218mm,降雨集中在四至九月,占全年总雨量80%以上。年平均日照时数为1882
10、.6小时,雾平均年出现16.9次,出现最多的月份为3月。每年58月受台风影响较大。厂区主导风向为北风,频率15%,次主导风向为东南风,频率为11%,冬半年以北风为主,夏半年盛行东南风,而偏西风频率很少。3 污水处理方案的确定3.1 确定处理方案的原则城市污水处理的目的是使之达标排放使环境不受污染,或污水回用于农田灌溉,城市景观或工业生产等,以节约水资源。城市污水处理及污染防治技术政策对污水处理工艺的选择给出以下几项关于城镇污水处理工艺选择的准则:1、城市污水处理工艺应根据处理规模、水质特征、受纳水体的环境功能及当地的实际情况和要求,经全面技术经济比较后优先确定。2、工艺选择的主要技术经济指标包
11、括:处理单位水量投资,削减单位污染物投资,处理单位水量电耗和成本,削减单位污染物电耗和成本,占地面积,运行性能,可靠性,管理维护难易程度,总体环境效益。3、应切合实际地确定污水进水水质,优先工艺设计参数必须对污水的现状,水质特征,污染物构成进行详细调查或测定,做出合理的分析预测。4、在水质组成,复杂或特殊时,进行污水处理工艺的动态试验,必要时应开展中试研究。积极审慎的采用高效经济的新工艺,在国内首次应用的新工艺必须经过中试和生产性试验提供可靠性设计参数,然后进行运用。3.2 污水处理方案的选择污水处理工艺流程的选择是根据原水水质、出水要求、建设规模、建设条件及当地环境状况等因素综合确定的。该污
12、水处理厂的出水中, 对氨氮及磷的要求较高, 因而, 选择的污水处理工艺流程要求具有良好的除磷脱氮功能, 以下就几种常用的污水处理工艺比较如下:1、厌氧/缺氧/好氧 (A2/O)法:对于有除磷脱氮要求的城市污水处理厂,传统上往往考虑首选A2/O工艺。A2/O工艺应用较为广泛,历史较长,已积累有一定的设计和运行经验,通过精心的控制和调节,一般可以获得较好的磷脱氮效果,出水水质较稳定,在国内外大中型城市污水处理厂常有采用,但A2/O工艺需分别设置污泥回流系统和内回流系统,尤其是内回流系统,其设计回流比往往在200一300或更大,这将增加投资和运行能耗。而且内回流的控制较复杂,对管理的要求较高。2、普
13、通厌氧/好氧活性污泥法(即A/O法):该法具有曝气时间较短、能耗较低、不易发生污泥膨胀、对磷有一定的去除效果等优点,但BOD5的去除率不高(约为60%70% ) , 且氮的去除率很低,难以使出水达标排放,如要提高BOD5的去除率,则需延长曝气时间,这样也就失去了它的优点。3、吸附生物降解法(即AB法):该法不需设置初沉池,A段和B段回流系统分开,其优点是工艺稳定、抗冲击负荷性能好、对BOD5的去除率大于80%,但处理构筑物较多、基建投资高、运行费用也很高,虽有一定的除磷脱氮效果,却难以保证出水中所含的磷、氮达到排放标准。4、传统氧化沟法:该法工艺成熟可靠;对污水水质适应性强、抗冲击负荷性能好;
14、处理构筑物较少、基建投资较低、管理比较简单;剩余污泥较少且较稳定、无需经消化处理、具有良好的脱水性能,目前在我国已广泛采用,但该工艺虽有一定的除磷脱氮效果,却难以保证出水中所含的磷、氮达到排放标准。5、厌氧/缺氧/卡鲁塞尓-2000氧化沟(A2/C)法:该法是在普通卡鲁塞尔氧化沟前增加一个厌氧池和一个缺氧池而形成的一个具有良好除磷脱氮效果的污水处理工艺,它综合了A2/O法和氧化沟法的优点,具有出水水质好、抗冲击负荷能力强、不易发生污泥膨胀、除磷脱氮效率高、污泥易稳定、能耗省、便于自动化控制等优点。厌氧/缺氧/卡鲁塞尓-2000氧化沟脱氮除磷的基本原理:污水首先进入厌氧池与回流污泥混合,在兼性厌
15、氧发酵菌的作用下,部分易生物降解的大分子有机物被转化成小分子的挥发性脂肪酸(VFA),聚磷菌吸收这些小分子有机物合成PHB并储存在细胞内,同时将细胞内的聚磷水解成正磷酸盐,并释放到水中,释放的能量可供专性好氧的聚磷菌在厌氧的压抑环境下维持生存;随后污水进入缺氧池,反硝化菌利用污水中的有机物和回流混合液中的硝酸盐进行反硝化,达到脱氮的目的(脱氮效果可以达到95),同时还去除一部分碳;当污水进入氧化沟时,有机物浓度逐渐减小,此时,聚磷菌主要是依靠分解体内储存的PHB来获取能量供自身生长、繁殖,同时超量吸收污水中的溶解性磷以聚磷酸盐的形式储存在体内:随后污水进入二沉池,经过沉淀,含磷高的污泥从水中分
16、离出来,并以剩余污泥的形式送至污泥脱水系统,从而除磷效果可以达到80。因此,为得到良好的出水水质,使氮、磷达标,厌氧/缺氧/卡鲁塞尓-2000氧化沟(A2/C)法工艺无疑是较为合适的处理工艺。一般而言,氧化沟部分曝气方式通常采用表面曝气,但是表面曝气的方式限制了氧化沟的有效水深,因而其占地面积仍然较大,而且,该工艺对氧的利用率不高,约(1.8kg/(kWh),这意味着该工艺仍有较高的能耗,因此,提出了微孔曝气A2/C工艺,该工艺氧化沟的有效水深较深,对氧的利用率可达2.53.0 kg/(kW h),下面就微孔曝气A2/C工艺和表面曝气A2/C工艺的优、缺点进行比较,见表3.1。表3.1微孔曝气
17、与表面曝气的A2/C比较方案优点缺点微孔曝气的A2/C工艺1、处理效果好, 有良好的除磷脱氮效果2、充氧动力效率较高、氧利用率较高3、池深大、可节省占地面积1、需设鼓风机房, 构筑物较多, 操作管理较麻烦2、微孔曝气装置检修较麻烦表面曝气的A2/C工艺1、处理效果好, 有良好的除磷脱氮效果2、工艺流程简单, 构筑物较少, 操作管理较简便1、充氧动力效率较低2、池深较浅、占地面积大3、当表面泡沫较多时, 充氧效率单低综上所述,氧化沟曝气部分采用微孔曝气,而微孔曝气采用膜管式微孔曝气器,该曝气器具有较强扩散功能,采用QMZM系列,该系列是不阻塞型,兼具自动清洗、防止污水逆流的曝气管。因鼓风机暂停供
18、气时,薄膜立刻收缩闭合,污水决不逆渗于曝气管内,当鼓风机再启动时薄膜释出气泡,同时因其弹动,同时因其弹动特性将黏附的污泥弹离,这项免维修的特点更是活性污泥法的独一无二的选择。在很大程度上减少了运行维修工作量。3.3 工艺流程的确定图3.1 污水处理工艺流程图3.3.1 预处理部分污水经粗格栅拦截污水中较大的杂物后进入污水提升泵站,污水经提升进入细格栅池进一步拦截污水中较小的杂物,随后,污水流入钟式沉砂池,去除污水中的砂粒,以防砂粒沉积在氧化沟内。粗格栅池内安装2台自动除渣的回转式机械格栅,机械格栅栅条间距为25mm,设计过栅流速为0.9m/s,机械格栅的工作由时间继电器和根据格栅前、后水位差而
19、设定的程序进行自动控制,格栅前设进水闸板以便事故时检修。污水提升泵站内设3台潜污泵, 潜污泵的工作依据按泵站内集水池的水位而设定的程序进行自动控制。细格栅池内安装2 台自动除渣的弧型机械格栅,弧型机械格栅栅条间距为10mm,设计过栅流速为0.9m/s,弧型机械格栅的工作由时间继电器和根据格栅前、后水位差而设定的程序进行自动控制。沉砂池选用钟式沉砂池。对于污水厂的沉砂池,常用的有平流沉砂池、曝气沉砂池、钟式沉沙池,考虑到平流式沉砂池沉砂中夹杂有15%的有机物,使后续处理增加难度,影响环境。而曝气沉砂池由于向水中充氧而使污水的溶解氧增加,不利于对后续的厌氧处理,钟式沉砂池是利用机械力控制水流流态与
20、流速,加速砂粒的沉淀并使有机物随水流带走的沉砂装置。调整转速,可达到最佳沉砂效果。故该设计采用钟式沉砂池。钟式沉砂池由流入口,流出口,沉砂区,砂斗及带变速箱的电动机,传动齿轮,压缩空气输送管和砂提升管以及排砂管组成。污水由流入口切线方向流入沉砂区,利用电动机传动装置带动转盘和斜坡式叶片,由于所受离心力的不同,把砂粒甩向池壁,掉入砂斗,有机物被送回污水中。沉砂用压缩空气经砂提升管,排砂管清洗后排除,清洗水回流至沉砂区,排砂达到清洁砂标准。根据流量选用两个1750型号沉砂池。预处理阶段产生的栅渣用螺旋输送机送至栅渣打包机,经打包机压缩、脱水,体积缩小后与砂粒等定期运至垃圾填埋场另行处理。3.3.2
21、 生化处理部分自钟式沉砂池出来的污水先后进入厌氧池、缺氧池和卡鲁塞尔氧化沟,经生化处理后的出水进入二沉池, 二沉池的上清液通过接触消毒池消毒后即可达标排放, 底流除一部分回流至厌氧池外, 其余部分送至污泥脱水系统。在厌氧池中, 污水首先与回流污泥(污泥回流比为50%)在厌氧状态下混合和搅拌, 细菌在厌氧状态下释放聚存的磷,这一过程中,保持无氧条件是很重要的,另外,回流污泥的含硝酸盐氮的浓度需较低,否则,不利于细菌对磷的释放。在厌氧条件下被释放的磷将和入流污水中所含的磷一起在有氧条件下重新被细菌的细胞吸收。厌氧池设计停留时间为1.5h、有效水深为4.00m。厌氧池内设隔墙、池内安装潜水搅拌器以保
22、证污水与回流污泥的均匀混合, 并防止污泥沉降。厌氧池出来的混合液流入缺氧池, 并与来自氧化沟的内回流混合液均匀混合, 由于缺少溶解氧, 细菌从硝酸盐中夺取氧以用于生物降解有机物, 因此, 在硝化过程中产生的硝酸盐在反硝化过程中转化为氮气释放,污水中的大部分氮因此而被去除。缺氧池设计停留时间为1.83h、有效水深为4.00m。缺氧池内设导流墙、池内安装潜水搅拌器以保证混合液的均匀混合, 并防止污泥沉降。缺氧池出来的混合液流入氧化沟, 在有氧条件下降解有机物, 另外有氧条件促使氨氮转化为硝酸盐, 在此阶段, 磷也被细菌重新吸收。氧化沟采用卡鲁塞尔氧化沟采用四沟式, 设计停留时间为10.96h、有效
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