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1、活性污泥法處理含油污水工藝設計摘要: 含油廢水屬于較難處理的廢水,水質復雜且產(chǎn)生量大,國內外眾多學者都 對此做了深入的研究,探索了一些處理方法?;钚晕勰喾ㄊ巧锾幚碇行首罡?的處理方法,由于能確保良好的處理效果,是世界上廣泛普及的處理方法。希望 通過本次設計,能夠得到處理含油廢水行之有效的活性污泥工藝,為解決含油廢 水開拓新的研究課題。1 緒論1.1含油廢水的定義含油廢水是指:含有脂 (脂肪酸、皂類、脂肪、蠟等 > 及各種油類 (礦物油、 動植物油 > 的廢水。含油廢水的特點是 COD 、BOD 高,有一定的氣味和色度、 易燃、易氧化分解,一般比水輕、難溶于水,含油廢水是一種量大
2、面廣且危害嚴 重的工業(yè)廢水。1.2含油廢水來源、危害及分類含油廢水的來源很廣,如石油煉油廠廢水、鐵路機務段洗油罐廢水、拆船廠 的油貨輪及油輪壓艙廢水、機械切削加工的乳化油廢水以及餐飲業(yè)、食品加工 業(yè)、洗車業(yè)排放的含油廢水等。含油廢水中的油類物質漂浮在水面,能阻止空氣 中氧在水中的溶解,致使水體中浮游生物因缺氧而死亡,也阻礙水生植物的光合 作用,從而影響水體的自凈作用,破壞水資源的利用價值。此外,水體外表的聚 結油還有可能燃燒而產(chǎn)生平安問題。根據(jù)含油廢水來源和油類在水中的存在形式不同,可分為浮油、分散油、乳化油和溶解油四類:(1> 浮油,以連續(xù)相漂浮于水面,形成油膜或油層,其油滴粒徑較大,
3、一般 大于 100nm;(2> 分散油,以微小油滴懸浮于水中,經(jīng)靜置一定時間后往往變成浮油,其油滴粒徑為10100um;(3> 乳化油,水中含有外表活性劑使油成為穩(wěn)定的乳化液,油滴粒徑一般小于101xm,大局部為0.121um;(4> 溶解油,是一種以化學方式溶解的微粒分散油,油粒直徑比乳化油還要 細,有時可小到幾納 M。1.3 處理方法1.3.1 離心別離法離心別離法是使裝有含油廢水的容器高速旋轉而形成離心場,因油水兩相比 重差的不同,油集中在中心部位,廢水那么集中在靠外側的器壁上,最終到達油 水別離的目的。水旋流別離技術的開發(fā)和應用始于 20世紀 80年代,首先在國外 海
4、上油田得到了推廣和應用,目前在世界各油田,如中東、非洲、西歐、美洲等 地區(qū)的海上和陸地油田都有應用,是油水別離技術開展的標志。 X 永平等設計開 發(fā)了 BKD 1000新型三相離心機用于油田干化池含油廢水中油的回收,工業(yè)實 驗結果取得了良好的效果。該法有體積小、質量輕、別離性能好、處理效率高、 無易筍件、運行平安可靠等優(yōu)點。缺點是高流速產(chǎn)生的紊流容易分散油剪碎,會 對含油廢水造成二次乳化;運行時,進出口必須保持較大的壓差;對排液的控制 要求和運行費用都較高 。粗?;ɡ糜退畠上鄬劢Y材料親和力的不同來進展別離。含油廢水通過粗粒化材料時,其中細小的油滴聚結成較大的油粒,從而加大上浮速度,屬二級
5、處理。粗 ?;绞菍⒉牧咸畛溆诖至;b置中,當廢水通過時可以去除其中的分散油,該 技術關鍵是粗?;牧希牧系男螤钪饕欣w維狀和顆粒。常用的親水性材料是 在聚酰胺、聚乙烯醇、維尼綸等纖維引入酸基 (磺酸基、磷酸基等 >和鹽類,親油 性材料主要有蠟狀球,聚烯系或聚苯乙烯系球體或發(fā)泡體,聚氨酯發(fā)泡體等,有 學者認為其接觸角小于 7 為好。通過污水在粗?;昂笥椭榱椒植嫉淖兓瘉砼?定除油效果及工藝可行性,主要評價指標為油的去除率及出水含油量。粗?;?的原理是利用油水兩相對聚結材料親和力的不同來進展別離,將材料填充于粗粒 化裝置中,當廢水通過時可以去除其中的分散油,此法的技術關鍵是粗粒化材料
6、,一般認為親油耐油、水性能好的材料別離效果好。粗粒化法可以把510粒徑以上的油珠完全別離,別離最正確效果可達 12。在別離過程中,水中細微 的油粒附著在粗粒化材料外表,形成油膜,油膜增到一定厚度,在動力及水力的 沖擊下,并拌之以風的攪動,比擬大的油珠從粗?;牧贤獗砻撀湎聛恚糜?水相對密度差,以重力別離法將油珠從水中別離出來,或用吸油機將油提取出 來。黃盛蓉采用聚丙烯吸油氈作粗粒化層,用 PWT4 型油水別離裝置處理油庫 含油污水,處理后出水油含量 <10mg/L 。粗?;ǔ偷男Ч?,與外表活性劑的 存在和多少有關。微量活性劑的存在說明能抑制粗?;驳男Ч?,因而粗?;?不適用于乳
7、狀含油廢水的去除。粗?;o需外加化學試劑,無二次污染,設備 占地面積小,基建費用較低。但用此法處理含油廢水要求進口濃度較低,因此進 入設備前的含油廢水必須經(jīng)預處理,否那么出水油濃度較高 (一般高于10mg/L> ,常需再進展深度處理過濾法利用顆粒介質濾床的截留及慣性碰撞、篩分、外表黏附、聚并等機理,去除 水中油份,一般用于二級處理或深度處理。常見的顆粒介質濾料有石英砂、無煙 煤、玻璃纖維、高分子聚合物等。經(jīng)過濾處理后,能使油含量小于質量份數(shù)。對 某機車廠含油廢水先經(jīng)隔油、混凝沉淀、再經(jīng)過濾,出水各項指標均達排放標 準,油去除率可達 95,完全可用于有關生產(chǎn)車間。過濾法設備簡單、操作方
8、便,投資費用低。但隨運行時間的增加,壓力降逐漸增大,需經(jīng)常進展反沖洗, 以保證正常運行。膜別離法膜法是近 20 年來開展起來的一種新的別離技術,被稱為是“世紀的2水1 處理技術,主要包括微濾、超濾、納濾和反滲透,均是利用液一液分散體系中的 兩相與固體膜外表親和力的不同,到達別離目的。膜法主要用于截留廢水中的乳 化油和溶解油。乳化油基于油滴尺寸被膜阻止,而溶解油的被阻止那么是基于膜 的溶質和分子問的相互作用,膜的親水性越強,阻止游離透過的能力越強,水通 量越高。含油廢水中油的存在狀態(tài)是選擇膜的首要依據(jù)膜技術的關鍵是膜和膜組 件及與之相應的操作方式。常用的膜材料有乙酸纖維素系、乙烯系聚合物和共聚
9、物、縮合中性膜材料 (如聚砜等 >、脂肪族和芳香族聚酰胺、聚亞酰胺等。近年 來,無機陶瓷膜因其耐高溫、耐酸堿、耐腐蝕、機械強度高、使用壽命長等優(yōu)點,正得到越來越多的應用。膜組件可分為平板式和管式,按操作方式的不同又 可分為死端操作和錯流操作。該法的開展趨勢是各種膜處理方法 (如超濾與微濾 的結合 或與其他方法 (如電化學法 的相互結合;另外復合膜的研究也取得了一 定的進展。王農村等采用改性的 PVC 合金超濾膜法對油田采出水進展深度處 理,其處理出水水質到達榆樹林油田特低滲透油層要求的回注水水質指標 。周 健兒等以硫酸鈦、尿素為主要原料,采用均相沉淀法對a- AI2O3微濾復合膜進展 了
10、納 MTiO 2涂覆改性,著重考察了其影響因素,通過實驗證明了改性后的復合 膜水通量提高了 19 %以上。浮選法優(yōu)浮選法又稱氣浮法,是國內外正在深入研究與不斷推廣的一種水處理技 術。該法是將空氣或其他氣體以微小氣泡的形式注入水中,使氣泡與水中細小懸 浮油珠及固體顆粒粘附,隨氣泡一起上浮至水面形成浮渣 (含油泡沫層 ,然后將 油撇去,對于去除乳化油有特殊成效。根據(jù)水中形成氣泡的方式和氣泡大小的差 異,浮選法可分為溶氣浮選法、誘導浮選法、電解浮選法和化學浮選法。應用于 含油廢水處理較多的是加壓溶氣浮選法、葉輪浮選法、射流浮選法、混凝沉淀一 氣浮法等。影響浮選別離效率的主要因素有:污水流速、進氣速度
11、、氣泡大小及 分散程度等。參加浮選劑可使浮選法的效率大大提高。浮選劑一方面具有破乳和 起泡的作用;另一方面還有吸附架橋的作用,可以使膠體顆粒聚集隨氣泡一起上 浮。該法的點是效果好、工藝成熟;缺點是占地面積大、藥劑用量大、產(chǎn)生浮吸附法吸附法是利用多孔固體吸附劑對含油廢水中的溶解油及其它溶解性有機物進 展外表吸附。常用的吸附劑有活性炭、活性炭不僅對油有很好的吸附性能,而且 能同時有效地吸附廢水中的其它有機物,但吸附容量有限(對油一般為30 80mg/g,且本錢高,再生困難,限制了它的應用。經(jīng)吸附法處理后出水油含量 可在 5mg/L 以下,因此吸附法一般只用于含油廢水的深度處理。 X 根良等對拆 船
12、廠含油廢水進展處理,出水油含量在 5mg/L 以下,多數(shù)在 lmg/L 以下。所用 吸附劑為改性膨潤土、磺化煤、廢舊活性炭、碎焦炭、有機纖維等易得原料 凝聚法凝聚法是向廢水中投加一定比例的絮凝劑,在廢水中生成親油性的絮狀物, 使微水油滴吸附于其上,然后用沉降或氣浮的方法將油分去除。常用的有硫酸 鋁、硫酸亞鐵、三氯化鐵、聚合氯化鋁、聚合氯化鋁等無機絮凝劑和聚丙烯酰 胺、丙烯酰胺等有機絮凝劑,不同絮凝劑的 pH值使用X圍不同。此法投藥量 大,排渣量大,適用于處理廢水量很大,而含油量較少,濃度一般在質量份數(shù) 1.0X 10-4以下的乳物油或其它細小懸浮物。鹽析法鹽析法是向廢水中投加無機鹽類電解質。電
13、解質對油珠擴散層的陽離子全部被趕到了吸附層中,導致雙電層破壞,油珠那么變成中性,油珠間吸引力恢復而相互聚并,從而到達破乳目的。常用的電解質是鈣、鎂、鋁的鹽類,它既可中和 電荷,又可轉換外表活性劑的金屬皂,使處理效果提高。鹽析法投鹽量一般在 1%5%之間,經(jīng)鹽析法處理后,出水油的含量一般大于10mg/L。但該法聚析速度慢,沉降別離時間長,設備占地面積大,而且對由外表活性劑穩(wěn)定的含油乳 狀液的處理效果不好。1.3.9 電解法電解法包括電解凝聚吸附法和電解浮上法。電解凝聚吸附是利用溶解性電極 電解乳化油廢水。從溶解性陽極(Fe或A1溶解出金屬離子,金屬離子發(fā)生水解 作用生成氫氧化物吸附、凝聚乳化油和
14、溶解油,然后沉降除去油分。此法主要適 用用于機加工工業(yè)中冷卻潤滑液在化學絮凝后的二級處理。電解凝聚吸附法具有 占地面積小、操作簡單、處理效果好、浮渣量相對較少等優(yōu)點,但它存在陽極金 屬消耗量大、需大量鹽類作輔助藥劑、耗電量高、運行費用較高等缺點,此外, 對存在的陽極鈍化問題雖研究較多,但仍未根本解決。活性污泥法活性污泥法就是以廢水中含有的有機污染物為培養(yǎng)基,在有溶解氧的條件 下,連續(xù)地培養(yǎng)活性污泥,再利用共吸附凝聚和氧化分解作用凈化廢水中有機污 染物。普通活性污泥法處理系統(tǒng)由四局部組成:曝氣系統(tǒng)、二沉池、污泥回流系統(tǒng)、剩余污泥排放系統(tǒng)。以 BOD 表示流入水中所含的有機物,除一局部隨處理水流出
15、外,大局部被微生物體去除。通過內源呼吸不能氧化的細胞物質成為剩余 污泥。在內源呼吸中既利用細菌,即能夠直接攝取有機物的微生物,又利用包括 原生動物等微型動物的捕食作用。有機物只用細菌等腐生營養(yǎng)性的微生物就能去 除,但是,為了到達處理目標,原生動物等動物性營養(yǎng)的微生物捕食作用的存在 是不可缺少的。即所謂有機物一細菌一原生動物一微小后生動物的食物鏈存在是 必要的。由于食物鏈越長能量消耗的比例就越大,其系統(tǒng)中存在的生物量也就越 少。為了減輕活性污泥法剩余污泥的處理和處置的負擔,能盡量減少剩余污泥發(fā) 生量的操作一直是人們所期望的。以細菌為食物的纖毛蟲類的收率約為0.5,如果纖毛蟲類在活性污泥中增殖,意
16、味著發(fā)生的生物量以此相應的減少。 1.4本設計的目的和意義 通過本次設計,了解處理含油廢水的工藝方法,掌握活性污泥法處理含油廢水 的工藝流程。通過對主要處理構筑物 < 中格柵、污泥提升泵房、細格柵、沉沙 池、曝氣池、三溝式氧化溝、二沉池等的設計計算,得到適宜的構筑物尺寸。 同時對各種建立費用如各構筑物基建費用、污水處理費用以及員工的福利待遇做 初步概算。含油廢水屬于較難處理的廢水,水質復雜且產(chǎn)生量大,國內外眾多學者都對此 做了深入的研究,探索了一些處理方法。活性污泥法是生物處理中效率最高的處 理方法,由于能確保良好的處理效果,是世界上廣泛普及的處理方法。希望通過本次設計,能夠得到處理含油
17、廢水行之有效的活性污泥工藝,為解決含油廢水開 拓新的研究課題2 工藝的選擇及確定2.1活性污泥法的產(chǎn)生及開展活性污泥法是生物處理中效率最高的處理方法,由于能確保良好的處理水, 是世界上廣泛普及的處理方法。 1880 年英國和美國雖已經(jīng)進展了把空氣吹人污 水中進展凈化的實驗,但是,當時活性污泥法還沒有開發(fā)。英國的 Andern 和 Lockett 證實了通過把空氣吹人生成的污泥中循環(huán)使用可以加速污水的凈化。他 們于 1914 年把這一結果在英圍化學工程學會上發(fā)表,從而誕生了活性污泥法。 1917年在英國的曼徹斯特, 946 m3/d 的設備及在美國的休斯敦 37800 m3/d 活性 污泥設備開
18、場運行。 1930 年前后由于認識到了活性污泥法是受微生物的作用, Mahlmano 等按此計算出微生物所需要的氧量。 1942 年 Gould 等提出分段曝氣 法。1944年Setter提出修正曝氣法。1945年Krauss為了抑制膨脹發(fā)表了柯勞斯 流程。 1951 年 Ulrich 等提出接觸穩(wěn)定化法。這之后,又出現(xiàn)了高速活性污泥法、 延時曝氣法、曝氣氧化塘法、氧化溝法、純氧曝氣法、厭氣性活性污沉法和厭氣 -好氣活性污泥法等。2.2工藝特點污水處理廠采用傳統(tǒng)推流式鼓風曝氣與當今先進的三溝式氧化溝串聯(lián)工藝, 使污水處理集中了傳統(tǒng) 推流式和完全混合式這兩種方法的優(yōu)點,污泥自成系 統(tǒng),有各自不同
19、的微生物群落。運行方式靈活,操作簡便,出水水質好且運行穩(wěn)定,同時又具有一定的脫氮除磷功能處理方 法處理油的種類去除粒徑主要優(yōu)點主要缺點離心別固體油、分散油> 10設備占地面積小。會對含油廢水造成二次離法處理效率咼乳化;操作費用咼過濾分散油、浮華 油> 10出水水質好,投資需要經(jīng)常進展反沖洗反少,無浮渣沖洗操作要求高膜別離溶解油、乳化 油< 60出水水質好,設備 簡單操作費用高,膜清洗困 難吸附溶解油< 10出水水質好,設備吸附劑再生困難,投資 較大占地面積小浮選> 10效果較好,工藝成乳化油、油熟占地面積大,要劑量大固體物浮渣難處理圖2-1工藝流程圖Fig. 2-
20、1 Tech no logy flow chart凝聚乳化油> 10效果較好,工藝成 熟占地面積大,要劑量大浮渣難處理電解乳化油> 10除油效果好耗電量大,裝置復雜鹽析乳化油> 10操作簡單,運行費設備占地面積大,藥劑用低用量多活性污泥法分散油、乳化 油、溶解油> 10出水水質好,運行 穩(wěn)定占地面解大,投資較大表2-1各種工藝方法的比擬Table 2-1 Various process paris on3污水廠設計說明書3.1污水廠的設計規(guī)模污水廠的處理水量按最高日最高時流量,污水廠的日處理量為:該廠按遠期2018年一期2.6萬噸/天建立完成,污水廠主要處理構筑物擬分為
21、二組,每組處 理規(guī)模為1.3萬噸/天。這樣既可滿足近期處理水量要求,有留有空地以三期擴 建之用。遠期2.6萬噸,一期建立,計算主要按遠期計算。進出水水質該水經(jīng)處理以后,水質應符合國家?污水綜合排放標準?GB8978- 1996中 的一級標準,由于進水不但含有油、 BOD5,還含有大量的 N、P所以不僅要求 去除B0D5、油還應去除不中的N、P到達排放標準。表3-1進出水水質Table 3-1I nflue nee and efflue nee quality (mg/L>CODBOD 5SSNH 3-N油硫化物進水38019023849360.28出水6020201510.005該水經(jīng)處
22、理以后,水質應符合國家 ?虧水綜合排放標準 ?GB8978 1996中的一級標 準,由于進水不但含有油、 B0D5,還含有大量的N、P所以不僅要求去除 B0D5、油還應去 除不中的N、P到達排放標準。3.2處理程度的計算321溶解性BOD5的去除率活泩污泥處理系統(tǒng)處理水中的BOD5值是由殘存的溶解性BOD5和非溶解性BOD5二者組成,而后者主要是以生物污泥的殘屑為主體?;钚晕勰嗟膬艋?能,是去除溶解性 BOD5。因此從活性污泥的凈化功能來考慮,應將非溶解性的 BOD5從處理水的總BOD5值中減去。處理水中非溶解性BOD5值可用以下公式求得:(此公式僅適用于氧化溝>BOD5=O.7 x
23、Ce >=0.7 x xx>=13.6mg/l處理水中溶解性 BOD5為20-13.6= 6.4mg/L溶解性BOD5的去除率為(190 6.4 19X 10096.63%3.2.3 COD的去除率<380-60>/380 X84.213.2.4 S的去除率<238-20/238 X 10091.60總氮的去除率出水標準中的總氮為15mg/L,處理水中的總氮設計值取15mg/L ,總氮的去 除率為:(49-15>/49 X油的去除率為:(36-1>/36 X 100%=97.%硫的出去率為:/0.28 X 100%=98.2%3.3污水處理廠構筑物設計
24、參數(shù)中格柵和提升泵房 < 兩者合建在一起中格柵用以截留水中的較大懸浮物或漂浮物,以減輕后續(xù)處理構筑物的負 荷,用來去除那些可能堵塞水泵機組駐管道閥門的較粗大的懸浮物,并保證后續(xù) 處理設施能正常運行的裝置。提升泵房用以提高污水的水位,保證污水能在整個污水處理流程過程中流 過,從而到達污水的凈化。設計參數(shù):因為格柵與水泵房合建在一起。因此在格柵的設計中,做了一定的修改,特 別是在格柵構造和外型上的設計,突破了傳統(tǒng)的“兩頭小,中間大的設計模 式,改建成長方體形狀利于均 XX 流速度,有效的減少了粗格柵的堵塞。建成一 座潛地式格柵,因此在本次得設計中,將不計算柵前高度,格柵高度,直接根據(jù) 所選擇
25、的格柵型號進展設計。<1水泵處理系統(tǒng)前格柵柵條間隙,應符合以下要求:1>人工去除2540mm2>機械去除1625mm3> 最大間隙 40mm <2在大型污水處理廠或泵站前原大型格柵 (每日柵渣量大于 0.2m3> ,一般應采 用機械清渣。<3格柵傾角一般用450750。機械格柵傾角一般為600700,<4通過格柵的水頭損失一般采用 0.080.15m,5過柵流速一般采用 0.61.0m/s。運行參數(shù):柵前流速 0.7m/s過柵流速 0.9m/s柵條寬度 0.01m柵條凈間距 0.02m柵前槽寬 0.94m格柵間隙數(shù) 36水頭損失0.103m每日柵
26、渣量0.87m3/d設計中的各參數(shù)均按照規(guī) X 規(guī)定的數(shù)值來取的。(2> 提升泵房說明:1> 泵房進水角度不大于 45度。2> 相鄰兩機組突出局部得間距,以及機組突出局部與墻壁的間距,應保證水泵軸或電動機轉子再檢修時能夠拆卸,并不得小于0.8m。如電動機容量大于55KW時,那么不得小于1.0m,作為主要通道寬度不得小于1.2m。3>泵站為半地下式,直徑 D = 10m,高12m,地下埋深7m。4> 水泵為自灌式。細格柵和沉沙池細格柵的設計和中格柵相似 .運行參數(shù):柵前流速 0.7m/s 過柵流速 0.9m/s柵條寬度 0.01m 柵條凈間距 0.01m柵前局部長度
27、 0.88m 格柵傾角 60o柵前槽寬 1.58m 格柵間隙數(shù) 70 兩組水頭損失 0.26m 每日柵渣量 1.73m3/d沉砂池設計沉砂池的作用是從污水中將比重較大的顆粒去除,其工作原理是以重力別離 為根底,故應將沉砂池的進水流速控制在只能使比重大的無機顆粒下沉,而有機 懸浮顆粒那么隨水流帶起立。污水廠一般均應設置沉砂池,座數(shù)或分格數(shù)應不少于2 座(格,并按并聯(lián)運行原那么考慮。設計流量應按分期建立考慮:(1當污水自流進入時,應按每期的最大設計流量計算;(2當污水為用提升泵送入時,那么應按每期工作水泵的最大組合流量計算;(3合流制處理系統(tǒng)中,應按降雨時的設計流量計算。沉砂池去除的砂粒雜質是以比
28、重為 2.65,粒徑為 0.2 以上的顆粒為主。污水 的沉砂量可按每 106m3 污水沉砂量為 30m3 計算,其含水率為 60%,容量為 1500kg/m3。貯砂斗槔容積應按 2 日沉砂量計算,貯砂斗池壁與水平面的傾角不應小于 55°排砂管直徑應不小于 0.3m。沉砂池的超高不宜不于 0.3m 。 除砂一般宜采用機械方法。當采用重力排砂時,沉砂池和曬砂廠應盡量靠 近,以縮短排砂管的長度。采用平流式沉砂池,具有處理效果好,構造簡單的優(yōu)點,分兩格。運行參數(shù):沉砂池長度 7.5m 池總寬 2.4m有效水深 0.5m 貯泥區(qū)容積 0.26m3< 每個沉砂斗沉砂斗底寬 0.5m 斗壁與
29、水平面傾角為 600斗高為 0.5m 斗部上口寬 1.1m氧化溝本設計采用的是三溝式氧化溝。二級處理的主體構筑物,是活性污泥的反響器,其獨特的構造使其具有脫氮 除磷功能,經(jīng)過氧化溝后,水質得到很大的改善。運行參數(shù):共建造兩組氧化溝,一組一條。氧化溝尺寸L X B=35.7X 7m,高H=3.8m給水系統(tǒng):通過池底放置的給水管,在池底布置成六邊行,再加上中心共七 個供水口,利用到職喇叭口,可以均化水流,減少對膜式曝氣管得沖刷。盡可能 的提高膜式曝氣管得使用壽命。出水系統(tǒng):采用雙邊溢流堰,在邊池沉淀完畢,出水閘門開啟,污水通過溢 流堰,進展泥水別離。澄清液通過池內得排水渠,排到接觸消毒池。在排水完
30、畢 后,出水閘曝氣系統(tǒng):采用外表機械曝氣 DY325 型倒傘型葉輪外表曝氣機。排泥系統(tǒng):采用軌道式吸泥機,由于池體為氧化溝,其邊溝完成沉淀階段 后,轉變?yōu)槿毖醭?因此其回流污泥速度快,防止了污泥的膨脹。所以此工藝排 泥量少,有時可以不排泥。吸泥機啟動時間在該池沉淀完畢時二沉池設計參數(shù):設計進水量: Q=10000 m3/d < 每組外表負荷:qbX 圍為 1.0 1.5 m/ m2 h , 取q=1.0 m3/ m 2 h固體負荷:qs =140 kg/ m2 d水力停留時間 <沉淀時間 : T=2.5 h堰負荷:取值 X圍為1.52.9L/S m,取.0 L/(s m>運行
31、參數(shù):沉淀池直徑 D=23m 有效水深h = 2.5m池總高度H=5.43m貯泥斗容積Vw= 706m3污泥處理構筑物污泥泵房<1 回流污泥泵選用 LXB-900 螺旋泵 3 臺<2 用 1 備,單臺提升能力為480卅巾,提升高度為2.0m2.5m,電動機轉速n=48r/min,功率N=55kW。<2回流污泥泵房占地面積為 9mX 5.5m。<3剩余污泥泵選兩臺,2用1備,單泵流量Q>2Qw/2 = 5.56m3/h。 <4剩余污泥泵房占地面積 LXB=4mX3m。污泥濃縮池采用輻流式濃縮池,用帶柵條的刮泥機,采用靜圧排泥。設計規(guī)定及參數(shù): 進泥含水率:當為
32、初次污泥時,其含水率一般為95%97%。當為剩余活性污泥時,其含水率一般為 99.2%99.6%。 污泥固體負荷: 負荷當為初次污泥時, 污泥固體負荷宜采用 80 120kg/(m2 d>當為剩余污泥時,污泥固體負荷宜采用 3060kg/(m2 d>。 濃縮時間不宜小于12h,但也不要超過24h。 有效水深一般宜為4m,最低不小于3m。運行參數(shù):設計流量:每座1344.4kg/d,采用2座進泥濃度 10g/L 污泥濃縮時間 13h 進泥含水率 99.0% 出泥含水率 96.0% 池底坡度 0.08 坡降 0.16m貯泥時間 4h 上部直徑 6.2m濃縮池總高 4.36m 泥斗容積
33、2.8m33.4污水處理建筑物設計計算泵前中格柵設計參數(shù):設計流量 Q=2.6 x 104n/d=301L/s柵前流速v仁0.7m/s,過柵流速v2=0.9m/s 柵條寬度s=0.01m,格柵間隙e=20mm 柵前局部長度0.5m,格柵傾角a =60 ° 單位柵渣量3 1=0.05nW渣103m3污水 設計計算<1 確定格柵前水深,根據(jù)最優(yōu)水力斷面公式計算得:柵前槽寬<2柵條間隙數(shù)« = 2窗=°肌弘妙=34 6 (取廬 住Av-0,02x0.4*7x0,9<3柵槽有效寬度 B=s<n-1+en=0.01<36-1+0.02<4
34、進水渠道漸寬局部長度<其中a為進水渠展開角<5柵槽與出水渠道連接處的漸窄局部長度<6過柵水頭損失<hi因柵條邊為矩形截面,取k=3,那么h. =sin a = 3 X 2.42 xx0022X9.E:=0.103mh0:計算水頭損失k:系數(shù),格柵受污物堵塞后,水頭損失增加倍數(shù),取阻力系數(shù),與柵條斷面形狀有關,當為矩形斷面時X 36=1.07mk=3B =2.42<7柵后槽總高度<H取柵前渠道超高h2=0.3m,那么柵前槽總高度Hi=h+h2=0.47+0.3=0.77m柵后槽總高度 H=h+h i+h2=0.47+0.103+0.3=0.87<8 丨格
35、柵總長度 L=Li+L2+0.5+1.0+0.77/tan a=0.23+0.12+0.5+1.0+0.77/ta n60=2.29m<9每日柵渣量所以宜采用機械格柵清渣圖3-1中格柵計算草圖Fig. 3-1 Grid puting in the draft污水提升泵房設計參數(shù)設計流量:Q=301L/s,泵房工程構造按遠期流量設計泵房設計計算采用氧化溝工藝方案,污水處理系統(tǒng)簡單,對于新建污水處理廠,工藝管線可以充分優(yōu)化,故污水只考慮一次提升。污水經(jīng)提升后入平流沉砂池,然后自流通過厭氧池、氧化溝、二沉池及接觸池,最后由出水管道排入神仙溝。各構筑物的水面標高和池底埋深見第三章的高程計算。污水
36、提升前水位-5.23m<既泵站吸水池最底水位,提升后水位3.65m<即格柵前水面標高。所以,提升凈揚程 Z=3.65 < 5.23=8.88m細格柵設計參數(shù):設計流量 Q=2.6 X 10m3/d=3O1L/s柵前流速Vi=0.7m/s,過柵流速V2=0.9m/s柵條寬度s=0.01m,格柵間隙e=10mm柵前局部長度0.5m,格柵傾角a =60 °單位柵渣量coi=0.10m3柵渣/103m3污水設計計算<1確定格柵前水深,根據(jù)最優(yōu)水力斷面公式計算得柵前槽寬=0.94m那么柵前水深<2柵條間隙數(shù)Qeh().30lVsin60°'O.0
37、1XU.47XO.9 '<取n=70設計兩組格柵,每組格柵間隙數(shù) n=35條<3柵槽有效寬度 B2=s<n-1+en=0.01<35-1+0.01 x 35=0.69m所以總槽寬為0.69X 2+0.2= 1.58口<考慮中間隔墻厚0.2m<4進水渠道漸寬局部長度tB-B£ MS2 tan a.<其中a為進水渠展開角<5柵槽與出水渠道連接處的漸窄局部長度<6過柵水頭損失<hi因柵條邊為矩形截面,取k=3,那么附注:詳圖見CAD圖1細格柵和平流式沉沙池沉砂池采用平流式沉砂池設計參數(shù)設計流量:Q=301L/s<按2
38、018年算,設計1組,分為2格設計流速:v=0.25m/s水力停留時間:t=30s設計計算<1沉砂池長度:L=vt=0.25 X 30=7.5m<2水流斷面積:A=Q/v=0.301/0.25=1.204m<3池總寬度:設計n=2格,每格寬取b=1.2m>0.6m,池總寬B=2b=2.4m<4有效水深:h2=A/B=1.204/2.4=0.5m < 介于 0.25- 1m 之間<5貯泥區(qū)所需容積:設計 T=2d,即考慮排泥間隔天數(shù)為 2天,那么每個沉砂斗容積彈.4亠.0.26 2KI0-2x.5xlO-<每格沉砂池設兩個沉砂斗,兩格共有四個沉砂斗
39、其中X1 :城市污水沉砂量3m3/105m3K:污水流量總變化系數(shù)1.5<6沉砂斗各局部尺寸及容積:設計斗底寬a仁0.5m,斗壁與水平面的傾角為60砂斗上口寬:2x0 5a + a.=0.5 = 1.11tan 60°tan 60°沉砂斗容積:K=«-(2fll + 24JA +2«.2fr=0.5/6(2 X 1出 2 X 1.1 X 0.5 + 2 %=05343<略大于V仁0.26m3,符合要求<7沉砂池高度:采用重力排砂,設計池底坡度為, L-2a 75-2x1.1=£=2.65,斗高hd=0.5m,那么沉0.06,坡
40、向沉砂斗長度為那么沉泥區(qū)高度為:h =h +0.06L =0.5+0.06X 2.65=0.659m池總高度H :設超高h1=0.3m,H=h i+h 2+h 3=0.3+0.5+0.66=1.46m<8進水漸寬局部長度Li為:2.4-2x0.94lan 20e=A3rfi<9出水漸窄局部長度L3=L 1=1.43m<10校核最小流量時的流速:最小流量即平均日流量Q 平均日=Q/K=301/1.5=200.7L/s那么 vmin=Q 平均日 /A=0.2007/1.204=0.17>0.15m/s,符合要求圖3-2沉沙池計算草圖Fig. 3-2 Draft terms
41、settling basin附注:詳圖見CAD圖1細格柵和平流式沉沙池曝氣池設計計算設計參數(shù):污泥負荷:NSA=4kgBOD“(kgMLSS d>混合液污泥濃度:XA=3.0kg/m3;污水回流比Ra=0.5 曝氣池容積及水力停留時間計算曝氣池容積V A,m324Q <260 /100024x10500x260= 72 804x3000x0.75水力停留時間T,h曝氣池主要尺寸曝氣池容積為:Va = 7280卅設曝氣池4組,單組池容為V單1820 m3有效水深h= 4.0m;單池有效容積采用推流式曝氣池,單池池寬 Bi= 5m;單組曝氣池總長度每組曝氣池設4個廊道,那么每個廊道長度
42、為校核; = = 1.25満足'=12)h4h£01£=1SJ(滿 >10)E§5取超高為1.0m,那么A段曝氣池總高H= 4.0+1.0=5.0m曝氣池進、出水系統(tǒng)計算進水管四組曝氣池每兩組合建,進水與回流污泥進入進水豎井,經(jīng)混合后經(jīng)配水 渠、進水潛孔進入曝氣池。進水管設計流量管道流速v= 0.9m/ s管道過水斷面面積管徑取進水管徑DN 1500mm校核管道流速配水渠道配水渠道流量 渠道流速 v = 0.7m/ s 渠道斷面面積取渠道斷面bx h=1.6mx 1.0m;渠道取超高 1.0m ,渠道總高為 1.0 +1.0 = 2.0m 進水孔進水
43、孔過流量為 Q3=Q2=1.1m3/s 孔口流速 v= 0.6m/ s孔口過水斷面面積 A=Q3/v=1.1/0.6=1.83m 3設進水潛孔四個,每孔過水斷面面積為1.83/4=0.458m2取孔口斷面 bx h= 0.7mx 0.7m進水豎井。進水豎井平面尺寸為 1.9mx 2.0m 出水堰及出水豎井按矩形堰流量公式計算式中Q 4= Q3 = 0 . 729m 3/ sb 堰寬,取 5.0m;H 堰上水頭, m。-O.L Im集水槽尺寸:集水槽寬度 B=O.9Q0.4=O.9 X (1.3X 0.729>°.4=0.9m集水槽深度H=h什h2+h3+Hq 式中hi超高,通常
44、為 200mm300mm,取0.3m ;h2堰上水頭,0.26m ;h3跌水高度,通常為 100mm200mm,取0.2m ;Hq 設計水深=0.84m所以集水槽深度 H= 1.4+0.14+0.20+0.84=2.58n出水孔過流量Q5=Q4=0.729m3/s孔口流速v= 0.8m/ s孔口過水斷面面積A=Q 5/u=0.729/0.8=0.91m2孔口尺寸取0.9mx 1.0n;出水豎井平面尺寸2.5m X 0.7m出水管單組曝氣池出水管設計流量Qe=Q 5=0.729m3/s 管道流速 v= 1.2m/ s;管道過水斷面面積 A=Q 6/u=0.729/1.2=0.61m 2 取出水管
45、管徑 DN = 900mm?;亓魑勰喙軓交亓魑勰嗔髁繛镼r=Q X R= 10500 0.5 5250m3/h那么通至每個進水豎井的流 量為 2625m3 /h,即為 0.729n3 /s。設污泥管流速為 1.5m/s,那么需污泥管道斷面面積為取出水管管徑 DN = 500mm曝氣頭數(shù)量計算 < 以單組曝氣池計算(1> 按供氧能力計算曝氣器數(shù)量式中hi按供氧能力所需曝氣器個數(shù),個qc曝氣器標準狀態(tài)下,與曝氣池工作條件相似的供氧能力kgO2/< h 個。采用微孔曝氣器,參照有關工作手冊,工作水深 4.3m ,在供風量13m3 /< h 個時曝氣器氧利用率Ea=20%,效勞
46、面積0.30.75m2 ,充氧能力 qc= 0.14kgO2/< h 個曝氣池曝氣器數(shù)量三溝式氧化溝設計計算<1 確定設計有關參數(shù)1>污泥齡£ =30天 < 考慮污泥得穩(wěn)定化要求;2> 污泥含量 MLSS=4000 mg/L;3> fb=MLSS / ML VSS=0.7;4> 回流污泥含量 X1=10000 mg/L ;=0.02 kg/<kg d;d;5> 20o 時反硝化速率 qD=<NO 3-N / MLVSS6> 反硝化溫度校正系數(shù)£ =1.09;7> 污泥產(chǎn)率系數(shù) <VSS / BOD
47、5 Y=0.6kg/<kg8> 內源呼吸速率 Kd=0.05 d-1 ;9> 剩余污泥含水率 99.2 %10> 曝氣池好氧 DO=2mg/L<2好氧區(qū)容積計算1> 確定水中溶解性 BOD5確定出水中得溶解性 BOD 5出水中 VSS=0.7SS=0.7 X 20=14 <mg/LVSS所需得BODu=1.42 X 14<排放污泥中VSS所需得BODU通常為VSS的1.42 倍VSS所需得 BOD5=0.68 X 0.7 X 20 X 1.42=13.5 mg/ L出水中得溶解性BOD5=20-13.5=6.52好氧區(qū)容積V好().6xl2(N)
48、0x( 150-6.5)x304000xOl7<1 +0.05 x31b-=4428mi好氧水力停留時間:t滬112S12009x24=8, 93缺氧區(qū)容積計算氧化溝生物污泥產(chǎn)量1+為竝=413kg/d用于細胞合成得的 TNK=0.124 WV=0.124 X 1228=152.31<kg/d即 TKN 中有<51.2X 1000 /12000=4.3<mg/L 丨用于合成故需氧化得NH 4-N=20.7-5=15.7<mg/L需復原得NO3-N=10.43反硝化速率:qD=0.020X 1.09<15-20=0.013缺氧區(qū)容積V缺所以Qd" v
49、=5175315.7x12000缺氧池水力停留時間:十冬二竺山皿丄'Q 120004>反響池總容積4428 + 5175048=20006 m5;5>總水力停留時間6>堿度平衡計算硝化消耗堿度:7.14 X 20.7=148 <mg/L 反硝化產(chǎn)生堿度:3.57 X 15.7=56<mg/L去除 BOD5 產(chǎn)生堿度:0.1<S0-Se =0.1<150-6.5=14<mg/L 剩余堿度=200-148+56+14=122100 <mg/L丨滿足堿度需求; 7>實際需氧量計算碳化需氧量:D1/,樂-和 1 忙廳=12000x(1
50、50-6.5)x10-0.68 ' _ 丫 0.681.42 x 413=1946kg/d硝化需氧量: D2D2=4.6Q NO=4.6 x 12000 x 20.7=1143 <dkg反硝化脫氮產(chǎn)氧量 :D3D3=2.6NT=2.6 x 12000 x 15.7=490/<dk總需氧量 :DD= D 1+ D2- D3=1949+1143-490=2599<k /d8> 標準需氧量:實際需氧量確定后,需轉化為標準狀態(tài)需氧量< R 0以選取曝氣設備。其轉化公式為:RfRcs(2°> / as(T> C x 1.02420>式中c
51、曝氣池溶解含量,mg/L ;C s(t>標準大氣壓下,T °C時清水中的飽和溶解氧含量,mg/L,其取值可參照下表,本例取T=25C時飽和溶解氧含量;C s(20>標準大氣壓下,20C清水中的飽和溶解氧含量,mg/L ;a污水傳氧速率與清水傳氧速率之比,取值 X圍為0.50.95,本例取a =0.85;污水中飽和溶解氧與清水溶解氧含量之比,通常為0.900.97,本例取 =0.95。% = 0.859458.38-2x 1.024 (25-20) = 41 '"屜9>計算回流污泥量氧化溝系統(tǒng)中,如果回流污泥的含量,就可以根據(jù)下面簡單的質量平衡式,計
52、算出維持 MLSS的回流污泥流量,即QXo+ Q r Xr=( Q+ Q r >X式中 Qr回流污泥量,m3 /dQ 污水流量,m3/dXo進水SS含量,mg/ LXr回流污泥含量,mg/ LX氧化溝中NLSS含量,mg/L根據(jù)上式,可得12000 X 126 + 10000 X Qr=<12000+Qrx 4000Qr=7748<m3d10剩余污泥量W二用7+衛(wèi)0二413- (1-0. 7) X 0.126 X12000-0, 02 X12000=1228+2000-667=2561(kg/d)污泥含水率P=99.2 %剩余污泥得體積 <濕污泥量:=78rrf1 /厶
53、w6271000(1-J3) _ 1000x0,008附注:詳圖見CAD圖2三溝式氧化溝346二沉池該沉淀池采用中心進水,周邊出水的幅流式沉淀池,采用刮泥機 設計參數(shù)設計進水量:Q=10000 m3/d <每組外表負荷:qbX 圍為 1.01.5 m3/ m 2 h , 取q=1.0 m3/ m2 h 固體負荷:qs =140 kg/ m2 d水力停留時間 <沉淀時間:T=2.5 h堰負荷:取值 X圍為1.52.9L/S m,取2.0 L/(s m>設計計算<1沉淀池面積:按外表負荷算:<2沉淀池直徑:=23m > 1有效水深為 h=qbT=1.0 2.5=
54、2.5m<4mn 21- = = 9.2 (fr J 6-12.:%25<3貯泥斗容積:為了防止磷在池中發(fā)生厭氧釋放,故貯泥時間采用Tw=2h,二沉池污泥區(qū)所需存泥容積:2TJR)QX* - 斗豐=763m3那么污泥區(qū)高度為H2=V w/A=706/417=1.7m<4二沉池總高度:取二沉池緩沖層咼度 h3=0.4m,超咼為hu=0.3m那么池邊總高度為h=hi+h2+h3+h4=2.5+1.7+0.4+0.3=4.9m設池底度為i=0.05,那么池底坡度降為b-d 23-2h5 =匕亠=二x0.05 = 0.53叩5 2 2那么池中心總深度為H=h+h 5=4.9+0.53
55、=5.43m<5校核堰負荷:徑深比堰負荷=138 用 3/(d 加)=L6£ 心”初 < 2L 心川)5.14x23以上各項均符合要求附注:詳圖見CAD圖3二沉池3.5主要構筑物說明三溝式氧化溝氧化溝voxidation ditch又稱循環(huán)曝氣池,是一種改進的活性污泥法,其曝 氣池呈封閉的渠形,污水和活性污泥混合液在其中循環(huán)流動。氧化溝的水力停留 時間和污泥齡較長,有機負荷很低0.050.15kgBOD5/<kgML SSd,實質上相 當于延時曝氣活性污泥系統(tǒng)。目前常用于生物脫氮的氧化溝工藝主要有卡魯塞爾式和三溝交替工作式。這里我們采用的是三溝式,三溝交替工作式氧化
56、溝,又稱T型氧化溝,是丹麥Kruger公司開發(fā)的生物脫氮新工藝。該系統(tǒng)由三個一樣的氧化溝組建在一 起作為一個單元運行,三個氧化溝之間相互連通,兩側的I,川兩池交替做曝氣 池和沉淀池,中間的U池始終進展曝氣,進水交替進入I池和川池,出水相應從 川池和I池引出。這樣交替的運行特點提高的曝氣池轉刷利用率,有利于生物脫 氮。三溝交替工作式氧化溝生物脫氮的運行過程三溝交替工作式氧化溝生物脫氮的運行過程可分為6個階段階段A 污水通過分配井流入I池,出水自川池引出,三池的工作狀態(tài)為:I池轉刷低速旋轉,維持缺氧狀態(tài),進展反硝化和有機物的局部分解;U池轉刷 高速轉動,進展有機物進一步降解及 NH4+-N的硝化;川池轉刷停頓轉動,作為 沉淀池。階段B 進水引入U池,出水自川池引出,I池和U池維持好氧狀態(tài),川池保存為沉淀
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