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文檔簡介

某高校校園污水處理設計。4.6.2設計計算對于高校校園中產生的污水,在AB法工藝中,A段處理BOD的去除率通常為50%~60%,本設計中取A段去除率EA為60%,則有:SAE=Sa(1-EA)(4.6.1)式中SAE表示A段出水BOD濃度(mg/L)

SAE=250×(1-60%)=100mg/L按照二級排放標準要求,經過B段處理后出水BOD濃度SAE應低于20mg/L,則B段的BOD去除率:EB=(SAE-20)÷SAE×100%=(100-20)/100=80.0%A段曝氣池容積:VA===1350m3(4.6.2)同理B段曝氣池容積:VB==4800m3(4.6.3)A段水力停留時間:TA==1350÷1500=0.9h(4.6.4)B段水力停留時間:TB==4800÷1500=3.2h(4.6.5)A段曝氣池的總面積:FA==1350÷4=337.5m2本設計中A段曝氣池有效深度HA為4m。同理,B段曝氣池的總面積:FB==4800÷4=1200m2本設計中B段曝氣池同樣有效深度HB為4m。A段剩余污泥量:WA=Q平LrA+αQSrA=1500×0.15+0.4×1500×4=2625kg/d(4.6.6)B段剩余污泥量:WB=αQSrB=0.5×1500×0.3=225kg/d(4.6.7)總剩余污泥量:W=WA+WB=2625+225=2850kg/d(4.6.8)設計中,A段污泥的含水率約為99%,B段污泥的含水率為99.5%。A段污泥齡:(設計中取ɑA=0.4)θcA===1.25d(4.6.9)B段污泥齡:(設計中取ɑB=0.5)θcB===10d(4.6.10)A段最大需氧量:OA=α′QSrA=0.4×1500×4=2400m3/d=1714kg/d=171.4kg/h(氧氣在常溫常壓下?lián)Q算)(4.6.11)B段最大需氧量:OB=α′QSrB+b′QNr=0.5×1500×0.3+4.57×1500×0.2=1596m3/d=1140kg/d=114kg/h(氧氣在常溫常壓下?lián)Q算)(4.6.11)式中,硝化需氧量系數b、=4.57A、B段總需氧量為:O總=171.4+114=285.4kg/h

5處理廠各構筑物平面布局與高程計算5.1所有構筑物以及設備設施平面布局5.1.1平面上布局原則(1)所設計的小型污水廠內應考慮合理的時空布局,避免土地資源浪費造成設計成本增高,在污水處理區(qū)內污水管道的布設要結合地形來制定,合理根據地形布設管道能有效節(jié)約成本[14]。(2)處理廠中電路和管路在安裝前必須經過安全材質檢測,避免后期出現問題再次返工增加建造難度。布局時應充分考慮好安全問題,保證廠區(qū)平穩(wěn)運行安全問題至關重要。(3)廠區(qū)中設有廠區(qū)運行員工生活區(qū),其布置盡量遠離污水凈化處理區(qū),避免生活區(qū)受到污水處理的各種影響而產生的不合理布局的反饋[15]。(4)為了增加廠區(qū)美觀程度,應在合理的空地布置綠化區(qū)域,不僅能增加美觀度,還能使廠區(qū)環(huán)境變得更佳。(5)廠區(qū)出入口的布局應充分考慮周邊交通地理位置,以方便后續(xù)處理過程中運輸的污泥殘渣等廢棄物,同時也方便員工出入。5.1.2平面構筑物布局總結根據上述各構筑物的設計計算,設計該小型污水處理廠的總占地面積約為1km2。污水凈化處理區(qū)塊各功能區(qū)要循序漸進,避免管道迂回造成經濟預算成本提高,水頭損失增加。在廠區(qū)各功能區(qū)布局時要以安全問題為重,考慮材質損耗、建筑物、器材等防火措施是否設計得到位,保證廠區(qū)房間內采光性好、空氣流通,營造一個良好的工作環(huán)境[16]。同樣地,只有這些后勤保障措施做得好,廠區(qū)污水凈化處理才得以平穩(wěn)運行。5.2各構筑物自身水頭損失計算

表5-1各構筑物水頭損失表構筑物水頭損失(m)粗格柵細格柵平流式沉砂池曝氣池平流式二沉池污泥濃縮池紫外消毒池0.2本設計各功能區(qū)的構筑物從格柵到消毒池的水頭損失由下表得出各水頭損失的書數據計算,明確各構筑物的水頭損失能減少污水流經管道與管道摩擦造成的能量損耗[17]。5.3構筑物的標高所設計的各構筑物與本市海平面參照相對標高,在絕對海平面差值上,設計的標高為±0.00。表5-2各構筑物標高編號構筑物名稱地面標高(m)底部標高(m)水面標高(m)1進水口±0.00-1.501.502粗格柵±0.00-2.501.003提升泵房±0.000.006.004細格柵±0.00-2.502.505沉砂池±0.00-1.502.506曝氣池±0.00-2.002.507二沉池±0.00-4.001.008紫外消毒池±0.00-3.000.00

6結論本設計的小型污水處理廠采用傳統(tǒng)活性污泥法以及AB法工藝兩者結合同步運行的特點,充分優(yōu)勢互補,大大提高凈化處理效率。傳統(tǒng)活性污泥法是上世紀開始的最常用的污水處理工藝,它凝結了上個世紀的專家學者的科研結晶,如今傳承到現在同樣適用于當今各種生活污水的處理,為了提高凈水效率,所需要攻克的難題是探究活性污泥法工藝中的菌落由不同的理化條件對自身新陳代謝的速度即凈化效率的影響,在此設計中,在進行活性污泥法處理時增加一項微生物代謝效率檢測,以探索出凈化效率最高的pH、水溫、曝氣過程中最適氧氣濃度,考慮是否補給菌群濃度以及培養(yǎng)菌群的C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等元素的營養(yǎng)配比。而AB法工藝是近十年中在廣西等南方省份科技創(chuàng)新的新污水處理工藝,其中的步驟對水溫要求十分嚴格,工藝流程可改良的潛力巨大,根據不同的地理區(qū)位,調節(jié)不同的理化因素調節(jié)往往會有意想不到的處理效果。在廠區(qū)設置流程構筑物布局時考慮能量回用的調節(jié),利用地形增加重力勢能,減少對泵房提升水位的有效,大幅節(jié)省電能,促進經濟效益的提高,廠區(qū)設置時特別考究地形的布局,盡量把當地地形地貌運用好,在資源回用方面高度重視,廠區(qū)周邊可構成一個生態(tài)循環(huán)系統(tǒng),體現出可持續(xù)發(fā)展的生態(tài)理念。

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