贵州某县污水处理厂初步设计说明书及计算书

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1、目录第一章 设计说明书1第一节 概述1一、设计任务1二、设计依据1三、设计原则1四、设计原始资料1五、城市概况2第二节 污水处理工艺流程的选定3一、设计规模的确定4二、处理程度的确定4三、处理工艺的选择5四、主要构筑物的说明9五、消毒剂的选择11第三节 污泥处理工艺的选择12一、污泥处理方案的选择13二、构筑物介绍13第四节 污水厂平面及高程布置13一、污水处理厂的厂址选择13二、污水处理厂平面布置原则14三、污水处理厂的高程布置15四、高程计算的基本原则15第五节 泵房设计16一、设计说明16二、污水泵站的特点及一般规定16三、泵房形式的选择16四、泵房布置原则17第六节 公用工程18一、场

2、内给水排水18二、供电18三、通讯18四、自控体系18五、通风及空调19第二章 设计计算书19第一节 污水部分的计算19一、流量计算19二、泵前中格栅计算19三、细格栅计算23四、涡流沉砂池计算26五、CASS反应池28六、接触池32七、巴氏计量槽35第二节 污泥部分设计计算35一、污泥浓缩池36二、贮泥池37三、机械脱水间38第三节 污水厂布置38一、污水厂平面布置38二、高程布置39第四节 主要构筑物40一、处理构筑41结论44致谢45参考文献46第一章 设计说明书第一节 概述一、设计任务贵州某县污水处理厂初步设计。二、设计依据(一)室外排水设计规范(GB50101-2005),2005年

3、版(二)城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)(三)地面水环境质量标准(GB3838-2002)(四)城市污水处理厂污水污泥排放标准(CJ3025-93)(五)城镇污水处理工程项目建设标准(2001)(六)污水综合排放标准(GB8978-1996)三、设计原则(一)在城市总体规划的指导下,加强保护城市水资源和改善水环境,对城市污水进行统一规划、综合治理,充分发挥建设项目的社会效益、国民经济效益和环境效益。(二)积极采用高效节能、简便易行的污水处理新工艺、新技术、新材料、新设备以及污水和污泥的综合利用技术。(三)提高控制和生产管理的自动化、信息化水平,做到技术可靠、便于管理、出

4、水达标、经济合理。(四)按照统一规划、分期建设的指导方针,以需要与可能相结合的原则,合理分期、滚动发展。(五)采用国内技术先进、质量稳定的设备,合理采用国外设备。四、设计原始资料(一)设计年限及服务区域根据县县城总体规划,规划年限近期为2005年,远期为2010年,本设计设计年限为2010年。服务区域与县县城总体规划一致,城市规划总用地9.67平方公里。(二)污水厂规模近期规模为1.5104 m3/d,远期规模为3.0万m3/d。(三)设计水质1进水水质由于县城仅设有少量的水泥厂、化肥厂等工业企业,工业废水排放量少,因此城市污水主要以生活污水为主,进厂水管底标高为817m。参照国内类似城市污水

5、水质,并结合县城经济发展水平,确定污水厂的进水水质如表1-1所示。表1-1 污水厂进水水质指标 单位:mg/L指标PHBOD5CODCrSSNH-NTPTKN水质6-9220450110275402出水水质根据国家城镇污水处理厂污染物排放标准GB8978-2002,污水处理厂出水水质如表1-2所示。 表1-2 污水厂出水水质指标 单位: mg/L指标PHBOD5CODCrSSNH-NTP水质6-920602081五、城市概况(一)自然条件1地理位置县城位于贵州省中部偏西北,乌江中游鸭池河北岸,在东经1054710627,北纬26462721之间。东邻修文以六广河分界,南邻清镇、织金以鸭池河、六

6、冲河分界,西及西北以凹水、西溪分界与大方毗邻,东北与金沙接壤。县城东距贵阳117千米,西距毕节115千米。2气象条件县城位于中亚热带湿润季风气候区,因处于低纬度、高海拔的高原山地,素有春迟夏短、秋早冬长、水热同季、干湿分明等气候特征。常年气候宜人,夏无酷暑、冬无严寒,雨量充沛。年平均日照1348.9小时,无霜期264天,气温13.8,雨日188天,降雨量1005.2毫米。3污水厂厂址自然条件县城污水处理厂位于县城南面约3.0km的河岸边,根据现场踏勘及分析研究,选择两个厂址进行比较:一个位于河左岸,整个场地为一片梯田,场地西北面山顶高程为1223.60m,场地海拔高程一般为11901210m,

7、相对高差520m;一个位于河右岸,场地大部分为坡地,场地北面山顶高程为1248.40m,场地海拔高程一般为11701175m,相对高差210m。历史最高洪水位815.458m,常水位806.42m,95%保证率枯水位801.75m。(1)河左岸厂址工程地质条件河左岸西北面有贵毕高速公路通过,整个场地为一片梯田,东北面高,西南面低,整个场地的地表水均向河流排泄。场地出露地层为三叠系中统松子坎组第一段(T2s1),岩性为黄灰、浅灰色中厚层含泥质灰岩及浅白色中厚层钙质白云岩,夹少量泥页岩,厚度100m。整个场地为一片梯田,第四系(Q)覆盖层广布,仅西北面山脊有少量基岩出露。场地位于河流I级阶地,且为

8、梯田,第四系覆盖层主要为残坡积(Qdl+el)、冲洪积(Qal+pl)褐色耕植土、黄色粘土及砂质粘土,夹少量碎石及砂卵石,一般厚35m,局部大于10m。场地位于NE向构造黔西向斜之南东翼,无区域性断层通过,主要为单斜构造,岩层产状为N5065E/NW1030。经查贵州省地震烈度区划图(1990年版1/150万)场地基本地震烈度小于VI度。场地出露地层岩性为三叠系可溶性碳酸盐岩夹少量碎屑岩,经地表地质调查岩溶发育相对较弱,仅局部有溶沟溶槽发育,对拟建建筑物场地影响不大。但场地靠近皮家河,洪水季节河水位的抬高是场地主要的控制因素。因此,场地岩溶水文地质条件较简单。(2)河右岸工程地质条件河右岸西面

9、有贵毕公路通过,整个场地较为平坦,地面标高为820m,大部分为坡地,北面高,南面低,夏季主导风向为西南风。场地出露地层为三叠系中统松子坎组第一段(T2s1),岩性为黄灰、浅灰色中厚层含泥质灰岩及浅白色中厚层钙质白云岩,夹少量泥页岩,厚度100m。场地大部分为耕地,地势平坦的地方被第四系(Q)覆盖层全部覆盖;场地北面地形坡度为4565,基岩大面积出露,仅局部洼地及低洼的地方有少量第四系残坡积(Qdl+el)红粘土夹少量碎石分布。场地主要位于河流I级阶地,覆盖层主要为残坡积(Qdl+el)、冲洪积(Qal+pl)褐色耕植土、黄色粘土及砂质粘土,夹少量碎石及砂卵石,厚05m。场地位于NE向构造黔西向

10、斜之南东翼,无区域性断层通过,主要为单斜构造,岩层产状为N5065E/NW2040。经查贵州省地震烈度区划图(1990年版1/150万)场地基本地震烈度小于VI度。场地出露地层岩性为三叠系可溶性碳酸盐岩夹少量碎屑岩,经地表地质调查,岩溶发育相对较弱,仅局部有溶沟溶槽发育,对拟建建筑物场地影响不大。但场地靠近皮家河,洪水季节河水位抬高是场地主要的控制因素。因此,场地岩溶水文地质条件较简单。第二节 污水处理工艺流程的选定一、设计规模的确定(一)污水处理厂设计规模由设计资料可知,污水处理厂的设计规模为。(二)设计流量表1-3 污水处理厂设计流量项目计算值(L/s)设计值(L/s)最高日最大时267.

11、36268最高日平均时/280平均日平均时173.60174二、处理程度的确定(一)进水水质根据原始资料,污水处理厂进水水质见表1-4。表1-4 污水设计进水水质、出水水质标准水质指标设计进水水质(mg/L)出水水质标准(mg/L)BOD522020CODcr45060SS11020NH3-N278Tp51(二)设计出水水质出水水质要求符合:城镇污水处理厂污染物排放标准GB8978-2002。根据设计资料说明,本设计出水排入水体为类水体,要求执行一级B标准,出水水质标准如表1-4所示。根据出水水质要求,污水处理厂既要求有效地去除BOD5,又要求对污水的氮、磷进行适当处理。(三)处理程度计算1B

12、OD5的去除率: 2CODcr的去除率: 3SS的去除率: 4总氮的去除率: 5P的去除率: 表1-5 各种污染物处理程度 单位:mg/L 项目BOD5CODcrSSNH3-NP进水220450110275出水20602081去除率90.90%86.66%81.82%70.37%80.00%三、处理工艺的选择(一)污水处理方案根据进水水质分析,以及出水要求,选择采用CASS,A2/O与卡塞罗氧化沟工艺三种方案,在三者之间进行优化比较,选出最优方案。三个方案的污水处理工艺流程如下:1CASS法原污水中格栅提升泵站细格栅沉砂池CASS池接触池出水2A2/O法原污水中格栅提升泵站细格栅沉砂池厌氧池缺

13、氧池好氧池二次沉淀池接触池出水3氧化沟原污水中格栅提升泵站细格栅沉砂池厌氧池氧化沟二次沉淀池接触池出水(二)污泥的处理考虑以下2种方案供选择1机械脱水生污泥污泥提升泵房浓缩池机械脱水外运2自然干化生污泥污泥提升泵房浓缩池自然干化外运(三)处理工艺的比较选择1CASS法CASS为周期循环活性污泥法的英文(Cyclic Activated Sludge System)的缩写,是将好养的生物选择器与传统的连续进水SBR反应器相结合的产物。CASS工艺是以生物反应动力学原理及合理的水力条件为基础而开发的一种系统组成简单的污水处理新工艺。目前CASS工艺在欧美等国家已得到广泛的应用,从运行效果看,处理效果好,除磷脱氮效果也不错。其基本工艺流程如图1-1所示。沉池砂格栅细房泵升提栅格中污水CASS反应池江排接池触运外泥饼脱水机房浓缩池图1-1 CASS处理工艺流程CASS工艺尤其适合含有较多工业污水的城市污水及要求除磷脱氮的污水的处理。其优缺点如下:优点:(1)工艺流程简单、管理方便、造价低。CASS工艺只有一个反应器,不需要二沉

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