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毕业论文:大连市某污水处理厂工艺设计 毕业论文:大连市某污水处理厂工艺设计

格式:word 上传:2022-06-24 19:06:34

《毕业论文:大连市某污水处理厂工艺设计》修改意见稿

1、“.....选择较适宜的城市污水处理工艺,达到排放标准或回用的水质要求。设计要求思考,完成完成主要处理构筑物的设计布置工艺选择设备选型技术参数性能详细说明提交的成品设计说明书高程图厂区平面布置图主要构筑物平剖面图。设计数据及材料设计规模废水来源生活污水,生产废水。设计进出水质见下表水质参数进水水质出水水质氨氮以计气象资料气温资料年平均气温月平均气温年最低气温月平均最高气温年最高气温月平均最低气温温度在以下的天数温度在以下的天数降雨量年蒸发量常年主导风向地质资料污水处理厂处土壤性质冰冻深度地下水位在地表下亚粘土厂区规划地形图厂区按整平地形考虑。距河米,高差米。厂区供电情况及其它问题就近接入电源,设配电箱即可。处理程度的计算的去除率的去除率的去除率总氮的去除率出水标准中的氨氮为,处理水中的总氮设计值取......”

2、“.....所采用的污水处理技术各单元的有机组合。在选定处理工艺流程的同时,还需要考虑各处理单元构筑物的形式,两者互为制约,互为影响。污水处理工艺流程的选定,主要以下列各项因素作为依据。污水的处理程度工程造价与运行费用当地的各项条件④原污水的水量与污水流入工程。该污水处理厂日处理能力约万吨,属于中等规模的污水处理厂。按城市污水处理和污染防治技术政策要求推荐,万规模大型污水厂般采用常规活性污泥法工艺,万污水厂可以采用常规活性污泥法氧化沟法等工艺,小型污水厂还可以采用生物滤池水解好氧法工艺等。对脱磷脱氮有要求的城市,应采用二级强化处理,如工艺工艺倒置工艺及其改良工艺氧化沟工艺以及水解好氧工艺生物滤池工艺等。由于该设计对脱氮除磷有要求故选取二级强化处理。可供选取的工艺工艺,工艺,倒置工艺,及其改良工艺,氧化沟工艺。适合于中型污水处理厂的除磷脱氮工艺该污水处理厂要求对原水中的氮磷有比较好的去除,应采用二级强化处理。根据城市污水处理和污染防治技术政策推荐......”

3、“.....比较成熟的适合中等规模具有除磷脱氮的工艺有工艺,工艺,倒置工艺,及其改良工艺,氧化沟及其改良工艺。工艺工艺倒置工艺各种氧化沟工艺工艺这些从活性污泥法派生出来的工艺都可以实现除碳除氮除磷三种流程的组合,都是比较实用的除磷脱氮工艺。处理工艺如下图所示处理工艺是的英文缩写,它是厌氧缺氧好氧生物脱氮除磷工艺的简称,工艺是在厌氧好氧除磷工艺的基础上开发出来的,该工艺同时具有脱氮除磷的功能。工艺的特点优点厌氧缺氧好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物脱氮除磷功能在同时脱氮除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其它工艺。在厌氧缺氧好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,般小于,不会发生污泥膨胀。④污泥中含磷量高,般为以上。缺点除磷效果难于再行提高,污泥增长有定的限度,不易提高,特别是当值高时更是如此。脱氮效果也难于进步提高,内循环量般以为限,不宜太高,否则增加运行费用......”

4、“.....减少停留时间,防止产生厌氧状态和污泥释放磷的现象出现,但溶解氧浓度也不宜过高。以防止循环混合液对缺氧反应池的干扰。二倒置处理工艺与常规工艺相比,倒置工艺省去了混合液内回流,适当加大了污泥回流比,其工艺流程如图所示。图倒置工艺流程根据进水水质不同,通过缩短初沉时间或者取消初沉池来满足倒置工艺的需要初沉时间的缩短,方面使得沉砂池出水中的微生物和部分或全部有机物直接进入生化反应系统,增加了反应池进水的有机物总量,保证了脱氮除磷新工艺对碳源的需要,提高了化反应系统对氮磷的去除效率另方面为微生物提供了良好的栖息场深。第四章沉砂池设计由于本设计采用倒置工艺,市政污水经沉砂池直接进入倒置反应池,故不宜采用曝气沉砂池。通过对平流式沉砂池竖流式沉砂池钟式沉砂池及涡流式沉砂池进行优缺点比较分析,最终选择佩斯塔涡流式沉砂池。工作原理涡流沉砂池利用水力涡流,使泥沙和有机物分开,以达到除砂目的。污水从切线方向进入圆形沉砂池,进水渠道末端设跌水槛......”

5、“.....使水流及砂子进入沉砂池时向池底流行,并加强附壁效应。在沉砂池中间设有可调速的桨板,使池内的水流保持循环。桨板挡板和进水水流组合在起在沉砂池内产生螺旋状环流如下图示,在重力作用下,使砂子沉下,并向池中心移动,由于越靠中心水流断面越小,水流速度逐渐加快,最后将沉砂落入砂斗。而较轻的有机物,则在沉砂池中间部分与砂子分离。池内的环流在池壁处向下,到池中间则向上,加上桨板的作用,有机物在池中心部位向上升起,并随着出水水流进入后续构筑物。砂的路线砂的路线水流水流进水出水剖面砂浆砂砂桨板水流平面图涡流沉砂池水砂流线图设计数据沉砂池水力表面负荷为,水力停留时间约为至进水渠道直段长度应为渠宽的倍,并且不小于,以创造平稳的进水条件进水渠道流速,在最大流量的情况下为,在最小流量时大于但最大流量时不大于。出水渠道与进水渠道的夹角大于,以最大限度的延长水流在沉砂池内的停留时间,达到有效除砂目的。两种渠道均设在沉砂池上部以防扰动砂子。出水渠道宽度为进水渠道的倍......”

6、“.....沉砂池前应设格栅。沉砂池下游设堰板或巴氏计量槽,以便保持沉砂池内所需的水位。该沉砂池采用砂泵排砂。佩斯塔沉砂池除砂效率大于砂粒,有机物分离效率大于,优于钟式沉砂池。根据设计流量万,设计选用两套佩斯塔沉砂池并联使用,其规格见下表。设计流量沉砂池直径沉砂池深度砂斗直径砂斗深度驱动机构桨板转速出水进水跌水槛钢挡板偏心塞阀水流方向平面进水钢挡板个桨板块钢板进水跌水槛吸水管部分剖面图佩斯塔沉砂池结构图第五章倒置生物反应池设计计算已知条件设计流量不考虑变化系数。设计进水水质浓度浓度。设计出水水质浓度浓度。设计计算污泥负荷法判断可否采用倒置法符合要求。有关设计参数污泥负荷。回流污泥浓度。污泥回流比。④混合液悬浮固体浓度。反应池容积,式反应池总水力停留时间各段水力停留时间和容积缺氧∶厌氧∶好氧∶∶缺氧池水力停留时间缺......”

7、“.....池容厌好氧池水力停留时间好,池容好校核氮磷负荷,好氧段总氮负荷好符合要求厌氧段总磷负荷厌符合要求剩余污泥量,式式式取污泥增值系数,污泥自身氧化率,将各值代入湿污泥量取剩余污泥含水率,则泥龄,式符合要求。反应池主要尺寸缺氧段厌氧段好氧段厌氧段好氧段好氧段好氧段图倒置计算示意图单位进水管进水井进水孔回流污泥管集水槽出水孔回流污泥管出水管出水井空气管廊反应池总容积设反应池组,单组池容单有效水深单组有效面积单单采用廊道式推流式反应池,廊道宽单组反应池长度单校核满足满足取超高为,则反应池总高反应池进出水系统计算进水管单组反应池进水管设计流量安全系数管道流速管道过水断面积管径取进水管管径......”

8、“.....进水井反应池进水孔尺寸进水孔过流量孔口流速孔口过水断面积孔口尺寸取为进水井平面尺寸取为。④出水堰及出水井按矩形堰流量公式计算式式中堰宽堰上水头,。出水孔过流量孔口流速孔口过水断面积孔口尺寸取为出水井平面尺寸取为。出水管反应池出水管设计流量管道流速管道过水断面管径取出水管管径校核管道流速曝气系统设计计算设计需氧量去除需氧量剩余污泥中氧当量硝化需氧量剩余污泥中的氧当量反硝化脱氮产氧量碳化需氧量式硝化需氧量式反硝化脱氮产生的氧量式式式式中需还原的硝酸盐氮量微生物同化作用去除的总氮出水所含溶解性浓度污泥产率系数取内源代谢系数,,取固体停留时间......”

9、“.....则去除的需氧量式标准需氧量采用鼓风曝气,微孔曝气器。曝气器敷设于池底,距池底淹没深度,氧转移效率,计算温度,将实际需氧量换算成标准状态下的需氧量。式式中气压调整系数,所在地区实际气压,工程所在地区实际大气压为,故曝气池内平均溶解氧,取污水中饱和溶解氧与清水中饱和溶解氧之比,取水温时清水中溶解氧的饱和度查表得污水传氧速率与清水传氧速率之比,取设计水温时好氧反应池中平均溶解氧的饱和度查表得......”

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