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沉砂池可分为平流式、竖流式、曝气式沉砂池三种基本形式。

沉砂池设计中,必需按照下列原则:

(1)城市污水厂一般均应设置沉砂池,座数或分格数应不少于2座(格),并按并联运行原则考虑。

(2)设计流量应按分期建设考虑:

a)当污水自流进入时,应按每期的最大设计流量计算;

b)当污水为用提升泵送入时,则应按每期工作水泵的最大组合流量计算;

c)合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算。

(3)沉砂池去除的砂粒杂质是以比重为2.65吨/立方米,粒径为0.2mm以上的颗粒为主。

(4)城市污水的沉砂量可按每10立方米污水沉砂量为30立方米计算,9其含水率为60%,容量为1500kg/立方米。

(5)贮砂斗槔容积应按2日沉砂量计算,贮砂斗池壁与水平面的倾角不应小于55排砂管直径应不小于0.3m。

(6)沉砂池的超高不宜小于0.3m。

(7)除砂一般宜采用机械方法。

当采用重力排砂时,沉砂池和晒砂厂应尽量靠近,以缩短排砂管的长度。

5.2.2沉砂池设计计算沉砂池设计计算

(1)设计流量Qmax=4200m3/d=0.486m3/s,设计水力停留时间t=50s,水平流速v=0.25m/s

(2)池子长度Lmvt.5125025.0(3)水流断面面积A44.9125.0486.0maxvQA(4)池子的总宽度B944.11944.12hABm有效水深取2h=1m(5)沉砂量Vm380.1610.418640023086.4061086400max总KXTQVX城市污水沉砂量,m3/106m3污水,取X=30m3/106m3K城市污水流量总变化系数,K=1.4T沉砂周期,d,取T=2d(6)每个砂斗所需容积Vo45.0480.1V0nVm3n砂斗个数,设沉砂池每个格含含两个沉砂斗,有2个分格,沉砂斗个数为4个(7)沉砂斗各部分尺寸:

设贮砂口底宽1b=0.5m;

斗壁与水平的倾角为060,贮砂斗高3h=0.5m沉砂斗上口宽08.15.060tan5.0260tan201032bhbm(8)沉砂斗容积:

10326.0)5.008.15.008.1(5.031)(3122212131sssshV(9)沉砂室高度:

设采用重力排沙,池底坡度i=6%,坡向砂斗,则80.02)2.008.125.12(06.05.02)2(06.0h234bblhmb两沉砂斗之间的平台长度,m,取b=0.2m(10)池总高度:

H=421hhh=0.3+1+0.80=2.1m1h超高,m,取1h=0.3m5.3、集水池、集水池设计集水池的有效水深为6m,根据设计规范,集水池的容积应大于污水泵5min的出水量,即:

V0.347m3/s560=104.1m3,可将其设计为矩形,其尺寸为3m5m,池高为7m,则池容为105m3。

同时为减少滞流和涡流可将集水池的四角设置成内圆角。

并应设置相应的冲洗或清泥设施。

5.4、SBR反应池反应池11污水进水量30000m3/d,进水BOD5=230mg/L,水温1230,处理水质BOD5=20mg/L1参数拟定:

BOD污泥负荷:

NS=0.15kgBOD5/(kgMLSS.d);

反应池数:

n=4;

反应池水深:

H=5m;

主预反应区容积比:

9:

1排出比:

1/m=1/3;

活性污泥界面以上最小水深:

=0.5m;

2曝气池运行周期反应器个数1n=4,周期时间t=4,每周期处理水量62444.13000024max1tnQVw=2625m3每周期分为进水、曝气、沉淀、排水4个阶段。

其中进水时间44242421nnte=1.5h根据滗水器设备性能,排水时间dt=0.5hMLSS取4000mg/l,污泥界面沉降速度:

26.144000106.4u1.33(m/s)曝气滗水高度1h=1.7m,安全水深=0.5m,沉淀时间为huhts7.133.15.07.11曝气时间:

dsettttt=6-1.5-1.7-0.5=2.3h反应时间:

8.3063.2tTe进水曝气沉淀排水排泥闲置1.5h2.3h1.7h0.5h0.5h-1h3反应池容积计算:

a污泥量计算:

MLSS=MLVSS/0.75=QSr/0.75Ns=30000*(230-20)/(1000*0.75*0.15)=56000kg设沉淀后的污泥SVI=150ml/g,污泥的体积则为1.2*SVI*MLSS=10080m3bSBR池反应池容积计算:

SBR池反应池容积V=Vsi+Vf+Vb12式中Vsi代谢反应污泥的容积Vf反应池换水容积Vb保护容积Vf为换水容积Vf=30000/24*2=2500m3Vs=10080m3单池的污泥容积为:

Vsi=10080/4=2520m3则V=Vsi+Vf+Vb=5020+Vbc反应器的尺寸构造如下:

设计反应池为长方形方便运行,一端进水一端出水,SBR池单池的平面面积为50*25m2,水深5m,池深5.5m。

单池的容积为V=50*25*5=6250m3,推算出保护容积为Vb=1230m3。

总的容积为4*6250=25000m3d反应器的运行水位计算如下:

排水结束时水位:

h1=3.0m基准水位h2=3.5m高峰水位h3=5m警报,溢流水位:

h4=5+0.5=5.5m污泥界面:

h5=h1-0.5=3-0.5=2.50m4需氧量计算:

R=aQSr+bVXV表3-2生活污水的ab的取值a:

0.420.53,b:

0.180.11。

此设计中a=0.5;

b=0.12R=0.5*30000*0.21+0.12*30000*0.21/0.12=9450kg/dRmax=R1.4=13230kg/d曝气时间以4.5h计,则每小时的需氧量为:

13671/24*4.5=2481kgO2/h每座反应池的需氧量=2481/4=620kg/h5鼓风曝气量及设备选型:

设计算水温30,混合液DO浓度为2mg/L。

池水深5.5m,微孔曝气头距池底0.8m,则淹没水深为4.7m。

根据需氧量、污水温度以及大气压的换算,供氧能力为EA=10%a.计算曝气池内平均溶解氧饱和度,即)4210026.2(t5)(QPCCbTssbPb=1.013*105+9.8*103*4.8=1.48105Pa)1(2179)1(21tAAEEO=19.3%确定20和30(计算水温)的氧的饱和度:

Cs(20)=9.17mg/L;

Cs(30)=7.63mg/L根据上述公式Csb(30)=9.09mg/L13Csb(20)=10.95mg/L标准需氧量)20()20(024.1)(TsbcDsCCCRSOR=781kg/lb求供气量:

Q=SOR/0.3EA=13016.67m3/h=216.94m3/min用六台鼓风机,4用2备,则每台鼓风机的供气量为:

每座需气量Q=Q/4=3254.17m3/h鼓风机房出来的干管在相临的SBR池边上设置两根分管,两根分管分别设置10根支管,每根支管设置40个曝气器,每池共计400个曝气器,全池1600个曝气器。

5.5、消毒池、消毒池5.5.1设计说明设计说明污水经过一级或二级处理后,水质大大改善,但细菌含量仍须进一步去除,并存在有病原菌的可能,因此,在排放水体前,应进行消毒处理。

5.5.2设计计算设计计算

(1)、接触池容积1)3max875.501750mTQV消毒池池长L=28m,每格池宽b=4.0m,长宽比L/b=7接触消毒池总宽B=nb=44.0=16.0m接触消毒池有效水深设计为H1=3m实际消毒池容积V为V=BLH1=2816.03=504m3满足要求有效停留时间的要求。

(3)、投药方式,搅拌设备造型根据所投药量宜采用重力投加,挂壁式搅拌设备14搅拌机出水管进水管15结论结论本次的设计中,小区生活污水的主要污染物是有机物和氮、磷等营养物质,其水质特征稳定但浑浊、色深而且有恶臭,呈微碱性,一般不含有毒物质,含大量的细菌、病菌和寄生虫卵。

针对小区生活污水的特点,以及设计要求和设计条件,我通过阅读大量的相关资料,结合国内现有的水处理工艺及已有的技术水平,认为采用SBR法处理小区生活污水相对经济实用。

从目前的污水好氧生物处理的研究、应用及发展趋势来看,SBR称得上简易、快速、低耗的污水处理工艺。

与连续式活性污泥法比较,SBR法具有以下特点:

SBR装置结构简单,运转灵活,操作管理方便。

投资省,运行费用低。

Ketchum等人的统计结果表明:

采用SBR法处理小城镇污水,要比用普通活性污泥法节省基建投资30%。

可抑制丝状菌生长繁殖,不易发生污泥膨胀,污泥指数SVI较低,有利于活性污泥的沉淀和浓缩。

SBR处于好氧/厌氧的交替运行过程中,能够在去除碳物质的同时实现脱氮除磷。

SBR处理工艺系统布置紧凑、节省占地。

运行稳定性好,能承受较大的水质水量冲击。

各项运行控制参数都能通过计算机加以控制,易于实现系统优化运行。

参考文献参考文献张统,环境科学与工程进展丛书-SBR及其变法污水处理与回用技术,北京,化学工业出版社,2003王燕飞编,水污染控制技术,第二版,北京,化学工业出版社,2008郑俊、吴浩汀、程寒飞编,曝气生物滤池污水处理新技术及工程实例,北京,化学工业出版社,2002高俊发王社平主编污水处理厂工艺设计手册,第一版。

北京:

化学工业出版社,环境科学与工程出版中心出版,2005。

高俊发,王彤编,城镇污水处理及回用技术,北京,化学工业出版社,2003张建丰编,活性污泥法工艺控制,中国电力出版社,2007赵建国,王怀玉,王存海编,对SBR池和CASS池的研究与改进环境保护,2004吕炳南,董春娟编,污水好氧处理新工艺,哈尔滨,哈尔滨工业大学出版社,2007陈英旭编,环境学,中国环境科学出版社,2005

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