中北大学水污染课程设计-环境工程毕业论文.doc
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1、中北大学课 程 设 计 说 明 书学生姓名: 学 号: 学 院: 化工与环境学院 专 业: 环境工程 题 目: 指导教师: 晋日亚 职称: 副教授 年 月 日 中北大学课程设计任务书 学年第 二 学期学 院: 化工与环境学院 专 业: 环境工程 学 生 姓 名: 学 号: 课程设计题目: 某生活小区污水A/O法脱氮工艺设计 起 迄 日 期: 月 日 月 日 课程设计地点: 指 导 教 师: 晋日亚 系 主 任: 下达任务书日期: 年 月 日课 程 设 计 任 务 书1设计目的: 通过课程设计,进一步强化水污染控制工程课程的相关知识的学习,初步掌握污水处理中常见构筑物的设计方法、设计步骤。学会用
2、CAD软件绘制构筑物的基本设计图纸。2设计内容和要求(包括原始数据、技术参数、条件、设计要求等):原始数据与基本参数:设计污水流量:7000 m3/h;Kz:1.45,水温1525;BOD5:150mg/L;SS:130mg/L;TN:30g/L;处理后二级出水BOD5:25mg/L;SS:35mg/L;TN6mg/L,NH4+-N:0。其它参数查阅相关文献自定。设计内容和要求:计算A/O法脱氮曝气池的工艺参数;A/O法脱氮曝气池的工艺构筑物的图纸详细设计。3设计工作任务及工作量的要求包括课程设计计算说明书(论文)、图纸、实物样品等:(1)课程设计说明书一份;(2)说明书内容包括:A/O法脱氮
3、曝气池的工艺在水处理中的作用说明;根据给出参数对A/O法脱氮曝气池的工艺各部分尺寸的详细计算过程;设计图纸(CAD绘图)规范,图纸包括整体图和局部图的设计,计算尺寸要在图中相应的位置标明;单位要正确,参考文献必须在说明书中相应的位置标注,语言流畅、规范。(3)工作量:一周课 程 设 计 任 务 书4主要参考文献:1晋日亚、胡双启主编水污染控制技术与工程北京:兵器工业出版社,2005。2高廷耀主编水污染控制工程(下册) 北京:高等教育出版社,19893王宝贞主编水污染控制工程北京:高等教育出版社19904孙彗修等主编排水工程(上)北京:中国建筑工业出版社20005张希衡主编废水治理工程北京:冶金
4、工业出版社,19846张自杰等主编排水工程(下)北京:中国建筑工业出版社20007尹士君、李亚峰编著水处理构筑物设计与计算北京:化学工业出版社20045设计成果形式及要求: 设计说明书一份(含构筑物设计详图),设计说明书格式按中北大学课程设计的相关要求。6工作计划及进度:年 月 日 :领取课程设计任务书,明确课程设计的内容,查阅相关资料。 月 日 月 日:设计计算、绘制相关图纸。月 日:打印装订设计说明书,答辩。系主任审查意见: 签字: 年 月 日1 概论 近年来,我国的社会经济取得了快速发展,工业化和城镇化程度不断提高,但我国的水环境污染和水质富营养化状况却愈来愈严重。氮是引起水体富营养化的
5、主要无机营养物之一,不达标排放会对水体造成很大的危害。因此,废水脱氮技术已成为现代废水处理技术中的一项重要课题。目前,废水生物脱氮是脱氮处理中应用较广泛的一项技术。2 废水生物脱氮机理 生物脱氮就是在微生物的作用下,通过硝化反应将氨氮转化为亚硝态氮、硝态氮,再通过反硝化反应将硝态氮转化为氮气从水中逸出,从而达到脱氮的目的。包括氨化反应、硝化反应和反硝化反应。2.1 氨化反应 在氨化菌德 作用下,有机氮化合物分解、转化为氨态氮。2.2 硝化过程硝化反应是将氨、氮转化为硝酸盐的过程,是由一群自养型好养微生物完成的,包括亚硝化反应和硝化反应两个阶段。反应方程式如下:氧化反应: (2-1) (2-2)
6、 总反应式: (2-3)在硝化的同时存在硝化菌的生长合成反应:(亚硝酸菌) (2-4)(硝酸菌) (2-5)总反应式为: (2-6)2.3 反硝化过程反硝化过程是由一群异养型微生物完成的,在缺氧的条件下,将硝化过程产生的亚硝酸盐和硝酸盐还原成气态氮()或、。反硝化的化学反应如下(以甲醇为例):氧化反应: (2-7) (2-8)总反应式为: (2-9)在这个过程中同时存在微生物的同化合成反应: (2-10) 所以,反硝化还原和微生物合成的总反应式为: (2-11)3 A/O法脱氮工艺3.1 工艺流程A/O工艺的流程图如图3-1,是一种有回流的前置反硝化生物脱氮流程,反硝化在前置缺氧池中进行,硝化
7、在好氧池中进行,A/O工艺由此得名。 图3-1 A/O法工艺流程图3.2 工艺特点A/O工艺是一个单级污泥系统,系统中同时存在降解有机物的异养型细菌、自养型细菌。混合的微生物群体交替地处于好氧和缺氧环境中,在不同的有机物浓度条件下,分别发挥其不同作用。A/O法与传统的多级生物脱氮系统相比主要有以下特点:流程简单,构筑物少,费用少,占地少;以源污水中的含碳有机物和内源代谢产物为碳源,节省了外加碳源的费用;好氧池在缺氧池后,可进一步去除反硝化残留的有机污染物,改善出水水质;缺氧池在好氧池之前,由于反硝化消耗了一部分碳源有机物,可减轻好氧池的有机负荷;缺氧池在好氧池之前,反硝化过程产生的碱度还可以补
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