中华某城市污水处理厂的设计--毕业设计.doc
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1、武汉工程大学环境与城市建设学院环境工程毕业设计华中某城市污水处理厂初步设计A preliminary design of a sewage treatment plant in the middle of China 62摘要 此次污水处理厂的初步设计,是以长沙市第一污水处理厂的水质条件、地质条件、地理气象条件为基础设计的。鉴于本次设计的水量为20万吨/天,选择如下的处理程序。首先是物理处理,通过提升泵房的一次提升,然后再经过中格栅、细格栅,接着是生物处理,在对各工艺进行技术可行性、经济合理性、应用广泛、管理科学方便的综合比较之后,选择了经济可行、管理方便的A/A/O法。在平面布局上,厂前区布
2、置在西北向,生产区布置在东南向,具体布局见平面布局图。关键字:污水处理厂;长沙;物理处理;生物处理;A/A/O法AbstractThe preliminary design of the sewage treatment plant, the sample of which is he water quality conditions, geological conditions, weather and geographical conditions in Changsha First Sewage Treatment Plant. Given the quantity of this de
3、sign is200, 000 tons per day, we choose the following process. The first is the physical treatment, the water go though the middle grille, the small grille, and then is upgraded in the pumping station. Followed is the biological treatment, after a series of comparison in technical feasibility, econo
4、mic rationality of the extensive application, science and facilitate in management, we use a viable economic, flexible process named Anaerobic-Anoxic-Oxic . In the plane layout, the former factory districts are in the northeast, while the production areas are in the southwest .For the details, pleas
5、e have a look at the specific flat layout.Keyword: the sewage treatment plant; Changsha; the physical treatment; the biological treatment,;Anaerobic-Anoxic-Oxic目 录摘要IABSTRACTII目 录III第一章 长沙市概述11.1 设计依据与设计原则11.2 城市概况11.3 城市排污现状及污染简况21.4 污水处理规模2第二章 污水处理厂工艺设计42.1 处理厂地理位置42.2 处理厂设计污水量52.3 处理厂污水处理与排放水质52.
6、4 排放污水受纳水体52.5 污水处理方案的比较52.6 污水处理工艺流程图8第三章 污水处理工艺与设备设计计算103.1 污水处理系统103.2 A2/O生物反应池的设计223.3 鼓风机房353.4 二沉池集配水井363.5 二沉池36第四章 污泥处理系统404.1 污泥泵房及集配泥井404.2 污泥浓缩池404.3 贮泥池424.4 脱水机房42第五章 高程计算445.1 各构筑物的地面高程445.2 构筑物之间的水头损失445.3 污水高程计算45第六章 总平面布置与工厂运输496.1 总体布置496.2 高程布置506.3 工厂运输51第七章 自动控制与安全生产527.1 设计范围与
7、控制方案527.2 自动测控系统527.3 安全生产52第八章 机构设置与定员558.1 生产组织558.2 劳动定员558.3 人员培训55第九章 节能56第十章 投资估算5710.1 估算范围及编制依据5710.2 建设投资费用估算57第十二章 参考文献61附 录63第一章 长沙市概述1.1 设计依据与设计原则1.1.1 设计依据1.室外排水设计规范(GBJ14-87) ;2.地表水环境标准(GBHZB1-1999); 3.污水综合排放标准(GB8978-1999); 4.城市污水处理厂污水污泥排放标准(GJ3025-93)。1.1.2 设计原则1、污水处理、污泥处理工艺方案的选择,不仅要
8、考虑经济效益,同时要考虑社会效益和环境效益。2、处理厂的工艺设计要考虑运行方便、实用、节能、省地、投资低的要求。3、工艺设计、机械设备、电器、仪表、控制等应考虑发展和推广新技术,采用新材料,新设备。对国外引进的设备、装置要严格把关,精益求精。4、在工艺平面的设计中要考虑扩建的可能性。5、在工艺流程图和平面布置中,应考虑污水加氯和污水回用的预留地。1.2 城市概况长沙市位于湖南省东部偏北, 湘江下游和长浏盆地西缘。其地域范围为东经1115311415,北纬27512841。东邻江西省宜春地区和萍乡市,南接株洲、湘潭两市,西连娄底、益阳两市,北抵岳阳、益阳两市。东西长约230公里,南北宽约88公里
9、。全市土地面积1.1819万平方公里,其中城区面积556平方公里。长沙市辖芙蓉、天心、岳麓、开福、雨花5区,长沙、望城、宁乡3县及浏阳市。长沙有文字可考的历史达3000多年,殷商之世长沙属扬越之地,是百越部落的分支,春秋战国时,长沙为楚国军事重镇和重要粮食产地,秦朝设置长沙郡。汉朝时为长沙国首府,三国时属吴国,两晋、南朝称湘洲,隋、唐、元称潭州,宋代属荆湖南路,明改为长沙府,清朝为湖南省省治、府治、县治所在地。1933年,长沙市定为省会。1949年长沙和平解放。长沙工业产业门类齐全。在国家划定的39个工业大类、212个种类中,除石油与天然气开采业外,其他38个大类、201个种类均有分布。既有一
10、大批起支撑作用、产业优势突出的大中型工业企业,又有众多产业特色鲜明、配套能力较强的中小企业,初步形成了较为完整的工业产业链。长沙工业产业格局以轻工为主,轻重工业协调。电子信息、新型材料、生物医药、高档卷烟、汽车制造、绿色家电、工程机械、精细化工、精品纺织、食品加工等产业具有优势和特色。基本形成了工程机械、电子信息、烟草食品三大支柱产业和生物医药、新型材料两大新兴产业的产业格局。与此同时,长沙高新技术发展迅猛。高新技术依托“两区六园”及20个专业园区,已培植了一批高新技术产业群,形成了电子信息、先进制造技术、新材料、生物医药和高科技食品等五大高新技术产业群。电子信息产业依托长沙软件产业基地,聚集
11、了软件企业200余家。长沙先进制造技术更是国内领先水平,有远大空调、中联重科、三一重工、山河智能等一批国内先进机械制造技术的领头雁。1.3 城市排污现状及污染简况旧城区原有八大公沟排水系统,由于建造年代久远,沟管乱杂,材质差,直径偏小,铺设位置不合适(有些位于房屋下面),管理维护困难。因此,在旧城区成片改造时,除少量与规划相符的管道外,其余管道废弃重建。原有沿江截污干管同流能力不足,在西湖桥以南防洪截污排渍工程续建时,金盆及红石板水系截六污水在南湖湾合灵官渡各设污水提升泵房,分别将两水系污水提升排至沿江截污干道,拟在沿江大道增设直径1200-2400截污干管一根;在风嘴再将污水提升一次,新增直
12、径为1800污水干管两根,将水输入浏阳河北岸的第一污水处理厂。便河区排水系统建成时间不长,埋有一根直径为1200-2400主干管自浏城桥沿芙蓉路从南往北经陈家湖的四米拱涵排入陈家湖排渍泵站排入浏阳河。原有排水设施均满足要求,仅需要在泵站增设污水提升泵,将污水将直径1500污水管道送至第一污水处理厂。金霞开发区及四方坪区,正待开发建设,纳入远期配套管网,排水系统为污水、雨水分流。雨水经排渍泵站排入湘江,污水经提升泵站进入第一污水处理厂。1.4 污水处理规模20万吨/天1.4.1 收水范围该厂处理汇水面积为28.1km2,服务人口45.3万,收水范围包括旧城区、白沙区、金霞开发区和四方坪区。1.4
13、.2 建设规模该收水区域内,建筑物已基本形成,现排水体制为合流制,干管系统以南北为主,最后汇入拟建污水处理厂。每日截流20万立方米/日水量引入,随城市排水工程的发展排水区域逐步改建为分流制。总占地面积10.61公顷,规划设计总处理量为20万吨/天。1.5 城市拟建污水处理厂的方案简介根据长沙市有关部门的规划,长沙市拟建5座新的污水处理厂,其中本设计污水处理厂处理量20万立方米/日。第二章 污水处理厂工艺设计2.1 处理厂地理位置2.1.1 地形地貌长沙市位于东经1115311415,北纬27512841。地处湘江下游和长浏盆地西缘。东西长约230公里,南北宽约88公里。全市土地面积1.1819
14、万平方公里,其中城区面积556平方公里。2.1.2 工程地质各个地质历史时期的地层在长沙市均有出露,最古老的地层大约是10亿年以前形成的。约6亿年前,长沙是茫茫大海,但海水不深。以后,海水逐步由东而西退出,浏阳、长沙与望城大部分地区升出海面,成为江南古陆的西北缘。距今约1.4亿年,长沙地区海浸结束,上升成为陆地,由于地壳运动与地质构造的影响,形成长条形的山间坳陷盆地长(沙)平(江)盆地。新生代开始,整个长平盆地上升为陆地。距今约350万年前,地球上发生第三次冰期,浏阳保留冰川地貌遗迹。全市地貌总的特征是:地势起伏较大,地貌类型多样,地表水系发育。长沙市东北是幕阜罗霄山系的北段,西北是雪峰山余脉
15、的东缘,中部是长衡丘陵盆地向洞庭湖平原过渡地带。东北、西北两端山地环绕,地势相对高峻,中部递降趋于平缓,略似马鞍形,湘江由南而北斜贯中部,南部丘岗起伏,北部平坦开阔,地势由南向北倾斜,形如一个向北开口的漏斗。城内为多级阶地组成的坡度较缓的平岗地带,湘江中的橘子洲长5公里,在全国城市中绝无仅有。2.1.3 气象情况长沙属亚热带季风性湿润气候。气候特征是:气候温和,降水充沛,雨热同期,四季分明。长沙市区年平均气温17.2,各县16.817.3,年积温为5457,市区年均降水量1361.6毫米,各县年均降水量1358.61552.5毫米。长沙夏冬季长,春秋季短,夏季约118127天,冬季117122
16、天,春季6164天,秋季5969天。春温变化大,夏初雨水多,伏秋高温久,冬季严寒少。3月下旬至5月中旬,冷暖空气相互交绥,形成连绵阴雨低温寡照天气。从5月下旬起,气温显著提高,夏季日平均气温在30以上有85天,气温高于35的炎热日,年平均约30天,盛夏酷热少雨。9月下旬后,白天较暖,入夜转凉,降水量减少,低云量日多。从11月下旬至第二年3月中旬,节届冬令,长沙气候平均气温低于0的严寒期很短暂,全年以1月最冷,月平均为4.45.1,越冬作物可以安全越冬,缓慢生长。2.2 处理厂设计污水量水处理量:Q=200000m3/d=2315L/s1000 L/s总变化系数: (1.1)2.3 处理厂污水处
17、理与排放水质根据1996年至2000年该城市环保监测站对该区域水质检测结果,结合国家相关法律及华北某城市的经济承受能力等诸多因素,在参照万元产值耗水量与其相似的城市污水水质及给排水设计手册的统计资料提出下述水质指标:表2-1设计进出水水质表项目CODcrBOD5SSNH3-NTP进水水质(mg/l)250100200253出水水质(mg/l)602020150.5去除率(%)76%80%90%40%83%一级(城市污水处理厂)排放标准602020150.52.4 排放污水受纳水体 污水处理厂出水排入污水处理厂以东的浏阳河。2.5 污水处理方案的比较本项目污水特点为:1、污水以有机物污染为主,可
18、生化性较好,重金属及其他难以生物降解的有毒物的有毒有害污染物一般不超标;2、污水中主要污染物指标较高;3、污水处理厂投产时,多数重点污染源治理工程已投入运行针对以上特点,以及出水要求,现有城市污水处理技术的特点,以采用生化处理最为经济。 目前国内污水处理工艺大多采用活性污泥法。活性污泥法主要分为以下几大类:传统活性污泥法及其改进型(AO,A2O等);氧化沟法(卡鲁塞尔型、三沟式、双沟式、DE型、奥贝尔型等)及其改良型(各类型氧化沟前设置厌氧池或选择池等);SBR法及其改进型(CASS,CTECH,DATIAT,MSBR等);AB法及其改进型(AB(AO),AB(A2O),AB(氧化沟),AB(
19、SBR),AB(BAF);其它类型(UNITANK,水解酸化好氧法等)。针对长沙的实际情况和有关规划,根据国内外已运行的大、中型污水处理厂的经验,为达到的确的治理目标,现提出两个工艺方案供参考比较“A/O一体式曝气生物滤池工艺方案”或“A/A/O工艺方案”。水处理方案的选择直接关系到污水处理厂的出水水质、运行管理是否可靠、运行成本的高低,因此,污水处理的工艺方案必须遵循技术上成熟、经济上可行的原则。根据该厂扩建的污水处理厂的进水水质和出水水质,对20万m3/d的二级处理提出两个处理工艺方案进行分析比较:方案一:A/O工艺 1、基本原理 A/O工艺将前段缺氧段和后段好氧段串联在一起,A段DO不大
20、于0.2mg/L,O段DO=24mg/L。在缺氧段异养菌将污水中的淀粉、纤维、碳水化合物等悬浮污染物和可溶性有机物水解为有机酸,使大分子有机物分解为小分子有机物,不溶性的有机物转化成可溶性有机物,当这些经缺氧水解的产物进入好氧池进行好氧处理时,可提高污水的可生化性及氧的效率;在缺氧段,异养菌将蛋白质、脂肪等污染物进行氨化(有机链上的N或氨基酸中的氨基)游离出氨(NH3、NH4+),在充足供氧条件下,自养菌的硝化作用将NH3-N(NH4+)氧化为NO3-,通过回流控制返回至A池,在缺氧条件下,异氧菌的反硝化作用将NO3-还原为分子态氮(N2)完成C、N、O在生态中的循环,实现污水无害化处理。2、
21、A/O内循环生物脱氮工艺特点根据以上对生物脱氮基本流程的叙述,结合多年的焦化废水脱氮的经验,我们总结出(A/O)生物脱氮流程具有以下优点:(1)效率高。该工艺对废水中的有机物,氨氮等均有较高的去除效果。当总停留时间大于54h,经生物脱氮后的出水再经过混凝沉淀,可将COD值降至100mg/L以下,其他指标也达到排放标准,总氮去除率在70%以上。(2)流程简单,投资省,操作费用低。该工艺是以废水中的有机物作为反硝化的碳源,故不需要再另加甲醇等昂贵的碳源。尤其,在蒸氨塔设置有脱固定氨的装置后,碳氮比有所提高,在反硝化过程中产生的碱度相应地降低了硝化过程需要的碱耗。(3)缺氧反硝化过程对污染物具有较高
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