1000吨生活污水处理设计.docVIP

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目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 第一章 项目概况 1 1.1 项目概况 1 1.2 设计规模 1 1.3 进水水质 1 1.4 排放要求 1 第二章 工艺流程 2 2.1 工艺流程图 2 2.2 工艺流程简介 2 2.3 工艺单元描述 3 2.3.1 接触氧化池 3 2.3.2 消毒 4 2.3.3 污泥处理 5 2.4 去除率分析表 6 第三章 工艺设计 8 3.1 预处理系统 8 3.1.1 格栅渠 8 3.1.2 集水池 8 3.1.3 调节池 9 3.2 生化处理系统 9 3.2.1 缺氧池 9 3.2.2 接触氧化池 10 3.2.3 二沉池 11 3.3 深度处理系统 12 3.3.1 消毒池 12 3.4 污泥处理系统 13 3.4.1 产泥量计算 13 3.4.2 污泥浓缩池 13 3.4.3 污泥脱水系统 14 第四章 主要技术规格表 16 4.1 主要建、构筑物表 16 4.2 主要设备表 16 第五章 成本分析 19 5.1 用电量计算表 19 5.2 加药量分析表 20 5.3 运行成本分析表 21 项目概况 项目概况 1000 m3/d生活污水处理工程。 设计规模 设计规模为1000 m3/d。 进水水质 进水水质按典型生活污水的常规水质确定,如表1-1所示: 表1-1 设计进水水质 单位:mg/L 项目 CODcr BOD5 SS NH3-N TN TP 数值 250 100 100 35 60 4 排放要求 根据甲方提供的资料,本项目污水处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B排放标准,如表1-2所示: 表1-2 设计出水水质 单位:mg/L 项目 CODcr BOD5 SS NH3-N TN TP 数值 60 20 20 8 20 1 工艺流程 工艺流程图 图2-1 工艺流程图 工艺流程简介 生活污水首先流至粗、细格栅去除粗大悬浮物及漂浮物后流入集水池,集水池出水经泵(考虑来水埋深可能较深,故设置提升泵)提升至调节池,在池内进行均质、均量的调节,出水经提升泵提升至生化系统(缺氧池+接触氧化池),在缺氧内进行反硝化,通过反硝化细菌将污水中的硝态氮(包括接触氧化池混合液回流中的硝态氮)转化为氮气,在接触氧化池内通入空气,以满足好氧菌对氧气的需求,同时通过空气搅拌使池内污泥与污水充分混合,增加污水与好氧菌接触机率,促进水中污染物的降解,较快去除水中污染物质;好氧池内的出水自流进入二沉池,进行泥水分离;二沉池上清液经消毒后达标排放。 二沉池的污泥排至污泥浓缩池,经浓缩后送至带式压滤机脱水;脱水污泥外运处置,污泥浓缩池上清液和带机压滤液回流至集水池。 工艺单元描述 接触氧化池 接触氧化池内设有填料,部分微生物以生物膜的形式固着生长于填料表面,部分则以絮状悬浮生长于水中。接触氧化的特点: (1)在工艺方面的特征 1)本工艺使用比表面积大、空隙率高、水流通畅的生物填料,由于曝气,在池内形成液、固、气三相共存体系,有利于氧的转移,溶解氧充沛,适于微生物存活增殖。在生物膜上微生物是丰富的,除细菌和多种种属原生动物和后生动物外,还能够生长氧化能力较强的球衣菌属的丝状菌,而无污泥膨胀之虑。在生物膜上能够形成稳定的生态系统与食物链。 2)填料表面为生物膜所布满,形成了生物膜的主体结构,由于丝状菌的大量滋生,有可能形成一个呈立体结构的密集的生物网,污水在其中通过,起到类似“过滤”的作用,能够有效地提高净化效果。 3)由于进行曝气,生物膜表面不断地接受曝气吹脱,这样有利于保持生物膜的活性,抑制厌氧膜的增殖,也益于提高氧的利用率,因此,能够保持较高浓度的活性生物量,据实验资料,每m2填料表面上的活性生物膜量可达125g,折算成MLSS,则达13g/L,正因为如此,生物接触氧化处理技术能够接受较高的有机负荷率,处理效率较高,有利于缩小池容,减少占地面积。 (2)在运行方面的特征 1)对冲击负荷有较强的适应能力,在间歇运行条件下,仍能够保持良好的处理放果,对屠宰行业这种排水不均匀的企业,更具有实际意义。 2)操作简单、运行方便、易于维护管理,不产生污泥膨胀现象,也不产生滤池蝇。 3)污泥生成量少,污泥颗粒较大,易于沉淀。 (3)在功能方面的特征 生物接触氧化处理技术具有多种净化功能,除有效地去除有机污染物外,还能够用以脱氮。 生物接触氧化处理技术的主要缺点是:如设计或运行不当,填料可能堵

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