环境工程课程设计A2O活性污泥法中核心构筑物池设计

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1、环境工程课程设计 课题名称:A2/O活性污泥法中核心构筑物池设计 院 系: 得 分: 完成时间: 2015 年 7月 4 日课题名称A2/O活性污泥法中核心构筑物池设计A2/O池设计条件:某城区拟采用活性污泥法中的A2/O工艺处理其生活污水,设计生活污水流量为80000m3/d;进水水质:BOD5为250mg/L,TP为4 mg/L,SS为250 mg/L,COD为450 mg/L ,TN为20 mg/L。出水水质要求:BOD5为20mg/L,COD为60 mg/L ,TP为0.5 mg/L,SS为20 mg/L,TN为5 mg/L。排放标准:(GB8978-1996)污水综合排放标准设计要求

2、:设计说明书一份(不少于5000字),内容要求:(1)掌握A2/O法二级污水处理厂主要构筑物的设计计算及计算机绘图方法,主要包括格栅、污泥泵房、沉砂池、A2/O池、二沉池、污泥浓缩池、以及高程的计算.(2) 确定A2/O池的尺寸、曝气系统的供气量。(3)绘制A2/O池的平面布置图和剖面图。参考资料:参考资料:1 1 张自杰.排水工程M.北京:中国建筑工业出版社,19962 孙力平.污水处理新工艺与设计计算实例M.北京:科学出版社,20013 娄金生编.水污染治理新工艺与设计M.北京:海洋出版社,1999,34 曾科,卜秋平,陆少鸣.污水处理厂设计与运行M.北京:化学工业出版社,20015 高廷

3、耀,顾国维.水污染控制工程M.北京:高等教育出版社,19996 张中和.排水工程设计手册M.北京:中国建筑工业出版社,19867 郑兴灿. 污水生物除磷脱氮技术M.北京:中国建筑工业出版社,19921.A2/O活性污泥法中核心构筑物池设计设计条件:某城区拟采用活性污泥法中的A2/O工艺处理其生活污水,设计生活污水流量为80000m3/d;进水水质:BOD5为250mg/L,TP为4 mg/L,SS为250 mg/L,COD为450 mg/L ,TN为20 mg/L。出水水质要求:BOD5为20mg/L,COD为60 mg/L ,TP为0.5 mg/L,SS为20 mg/L,TN为5 mg/L。

4、排放标准:(GB8978-1996)污水综合排放标准设计要求:(1)掌握A2/O法二级污水处理厂主要构筑物的设计计算及计算机绘图方法,主要包括格栅、污泥泵房、沉砂池、初沉池、A2/O池、二沉池、污泥浓缩池、以及高程的计算.(2)确定格栅、污泥泵房、沉砂池的尺寸。(3)绘制沉砂池的平面布置图和剖面图。A2/O工艺流程的优点 该工艺为最简单的同步脱氮除磷工艺 ,总的水力停留时间,总产占地面积少于其它的工艺 。 在厌氧的好氧交替运行条件下,丝状菌得不到大量增殖,无污泥膨胀之虞,SVI值一般均小于100。 污泥中含磷浓度高,具有很高的肥效。 运行中勿需投药,两个A段只用轻缓搅拌,以不啬溶解氧浓度,运行

5、费低。 A2/O工艺流程的缺点: 除磷效果难于再行提高,污泥增长有一定的限度,不易提高,特别是当P/BOD值高时更是如此 。 脱氮效果也难于进一步提高,内循环量一般以2Q为限,不宜太高,否则增加运行费用。 对沉淀池要保持一定的浓度的溶解氧,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 浓度也不宜过高。以防止循环混合液对缺反应器的干扰。主要特点: 工艺流程短,构筑物和设备少,不设初沉池,调节池和单独的二沉池,污泥自动回流,投资省,能耗低,占地少,管理简便。 处理效果稳定可靠,其BOD5和SS去除率均在90-95或更高。COD得去除率也在 85以上,并且硝化和脱氮作用明显。 造价低

6、,建造快,设备事故率低,运行管理费用少。固液分离效率比一般二沉池高,池容小,能使整个系统再较大得流量和浓度范围内稳定运行。 污泥回流及时,减少污泥膨胀的可能。2. 反应池生化池由三段组成,既厌氧段、缺氧段、好氧段。在厌氧段,回流的好氧微 生物因缺氧而释放出磷酸盐,同时得到一定的去除。缺氧段虽不供氧,但有好氧池混合液回流供给NO3N 作电子受体,以进行反化硝脱氮。在最后的好氧段中,好氧微生物进行硝化和去 除剩余BOD 的同时,还能大量吸收溶解性磷酸盐,并将其转化为不溶性多聚正磷酸盐而在菌体内贮藏起来,通过沉淀池排放剩余污泥而达到除磷的目的。设计参数:(1)设计流量: Q=80000m3/d(不考

7、虑变化系数) (2)设计进水水质: BOD5=250mg/l ;COD=450mg/l ;SS=250mg/l;NH3-N =20mg/l (3)设计出水水质:COD60mg/L,BOD(SE)20mg/L,SS20mg/L,NH3-N5mg/L 设计计算:(污泥负荷法) BOD污泥负荷: N=0.14kg BOD5/(kgMLSS*d) 回流污泥浓度:XR=6000(mg/L) 污泥回流比: R=100% 混合液悬浮固体浓度:X=XRR/1+R=60001/1+1=3000(mg/L) 反应池容积V V=QS0/NX=80000144/0.143000=27428.5m 反应池总水力停留时间

8、 t=V/Q=27428.5/80000=0.34(d)=8.2(h) 各段水力停留时间和容积 厌氧:缺氧:好氧1:1:3 厌氧池水力停留时间:t1=1/58.20=1.64h 厌氧池容积:V1=1/527428.5=54865.5m= 缺氧池水力停留时间:t2=1/58.2=1.64h= 缺氧池容积:V2=1/527428.5=54865.5m= 好氧池水力停留时间:t3=3/58.20=4.92h= 厌氧池容积:V3=3/527428.5=16489.5m 剩余污泥量W 生成的污泥量:W1=Y(So-Se)Q式中:Y 污泥增殖系数,取Y=0.6。将数值代入上式: W1=Y(So-Se)Q

9、=0.6(0.144-0.02)80000 =5952kg/d内源呼吸作用而分解的污泥:W2=KdXrV式中:kd 污泥自身氧化率,取kd=0.05。 Xr 有机活性污泥浓度,Xr=fX,f=MLSS/MLVSS=0.75(污泥试验法) Xr=0.753000=2250mg/LW2=KdXrV=0.052.251714285 =1928.57kg/d =1929kg/d不可生物降解和惰性的悬浮物量(NVSS)W3,该部分占TSS约50% W3=(TSS-TSSe)50% Q =(0.144-0.02)50%80000 =4960kg/d 剩余污泥产量W W=W1-W2+W3=5952-1929

10、+4960=8983kg/d 反应池主要尺寸 反应池总容积:V=34285.7m3 设反应池2组,单组池容积 V单=V/2=17142.85(m) 有效水深 h=6.5m 单组有效面积:S单= h V单=2637.36m3 采用5廊道式推流式反应池,廊道宽b=7.5m= 单组反应池长度L=S单/B=2637.36/57.5=70.3m 校核:b/h=7.5/6.5=1.15(满足b/h=12); L/b=70.3/7.5=9.37(满足l/h=510); 取超高为0.5m,则反应池总高H=0.5+6.5=7m 反应池进、出水系统计算 (1)进水管 单组反应池进水管设计流量:Q1=Q/2=0.7

11、17 m/s 管道流速v=0.98 m/s 管道过水断面面积A=Q1/v=0.73 管径:d=0.964m 取出水管管径DN1000mm 校核管道流速V=Q/A=0.717/(0.98/2)2=0.96m /s(2)回流污泥渠道。单组反应池回流污泥渠道设计流量QR QR= R * Q =1.080000/86400=0.925m/s管道流速取 V1=0.73 (m/s) 取回流污泥管管径 DN1000 mm (3)进水井 反应池进水孔尺寸: 进水孔过流量:Q2=(1+R)Q/2=(1+1) 80000864002=0.925m/s孔口流速 v=0.65m/s,孔口过水断面积 A=Q2/v=0.

12、9250.60=1.54() 取圆孔孔径为 2000 mm 进水井平面尺寸为 66(mm)(4)出水堰及出水井.按矩形堰流量公式计算:Q3=0.422gbH1.5=1.86bH1.5 式中 Q3=(1+1)Q3.5/2=(1+1)0.9253.5/2=3.24m/sb堰宽,b=7.5 m; 3.5安全系数 H堰上水头,m H=(Q3/1.86b)2/3=0.438m出水孔过流量Q4=Q3=4.05(m/s) 孔口流速smv/7.0= 孔口过水断面积A=Q/V=4.05/0.7=5.78m取出水井平面尺寸:1.37.5(mm)(5)出水管 单组反应池出水管设计流量: Q5=Q3/2=2.025

13、m/s 管道流速 v=0.96 m/s 管道过水断面 A=Q5/ v=2.0250.96=2.1管径d=1.643m = p 取出水管管径DN1700mm 校核管道流速nv=Q5/A=0.9m/s 曝气系统设计计算 (1)设计需氧量QR=aQ(So-Se)+bXvV+4.6Nr-2.6NO3-+- 其中:第一项为合成污泥需要量,第二项为活性污泥内源呼吸需要量,第三项为消化污泥需氧量,第四项为反硝化污泥需氧量 (2)的氨氮中被氧化后有90%参与了反硝化过程,有10%氮仍以3NO-存在 (3)用于还原的NO3-N=(40-8)90%=28.8mg/L 仍以3NO-存在的NO3-N=(40-8)10

14、%=3.2 mg/L (4)取a=0.6,b=0.07QR=aQ(So-Se)+bXvV+4.6Nr-2.6NO3=0.680000(0.144-0.020)+0.07262003.0+(4.6-2.6) 1590%8000010-3-4.61510%8000010-3=13062kg/d=544kg/h所以总需氧量为13062kg/d=544kg/h最大需氧量与平均需氧量之比为1.4,则 ORmax=1.4544=761.6kg/h(5)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0.2m,淹没深度3.8m,氧转移效率AE=20%,计算温度T=25 ,将实际需氧量 AOR换算成

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