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第 0 页摘 要本次毕业设计的题目为武汉某经济开发区污水处理厂设计 工艺。OA/2主要任务是完成该经济开发区排水管网布置及污水处理厂初步设计和单项处理构筑物施工图设计。其中初步设计要完成设计说明书一份、污水处理厂总平面图一张及污水处理厂污水与污泥高程图一张;单项处理构筑物施工图设计中,主要是完成平面图和剖面图及部分大样图。OA/2该污水处理厂工程,近期规模为5万吨/日。该污水厂的污水处理流程为:从泵房到沉砂池,进入 反应池,进入OA/2辐流式二次沉淀池,进入接触池,再进入巴氏计量槽,最后出水;污泥的流程为:从 反应池排出的剩余污泥进入集泥配水井,再由污水泵送入浓缩池,OA/2再进入储泥池,最后外运处置。污水处理厂处理后的出水优于国家污水综合排放标准(GB8978-1996)中的一级标准。所选择的 工艺,具有良好的脱氮除磷功能。OA/2关键词: 工艺;脱氮除磷; 第 1 页ABSTRACTThe topic of this graduate design is about the design of the sewage disposal plant in the development area of economy and techonology in wuhan City. The technics of the plant is the Anaerobic-Anoxic-Oxic. The main task is the primary design of the plant and the shop drawing of the oxidation ditch pond.The task of the primary design is that a design book、a plan of the plant、the high drawing of the disposal of sludge and sewage;in the single disposal build design,the harvest is that the section plane drawing、the plan and some part magnifying drawings of the Anaerobic-Anoxic-Oxic.The construction of this plant is 50000 steres per day.The process of the sewage in the plant is that:The sewage runs from pump house to sand sinking pond,enters the pond of sedimentation tank,enters disinfection pond,then enters calculation trough,at last lets out.The process of the sludge is that: Surplus sludge from the sedimentation tank enters concentration pond,enters digestion pong,then it is dehydrated,at last it is carried out of the plant.The outlet water of the plant meets the level one of the National Sewage Discharge Standard (GB8978-1996).There is an Anaerobic-Anoxic-Oxic more than the craft of SBR in the craft of CASS. it prevents sludge from eapending,promots releasing phosphorus ,and strengthens anti-nitration.Key words: The Anaerobic-Anoxic-Oxic; Taking off the nitrogen and the phosphorus; 第 0 页目 录摘 要 .1ABSTRACT .2第一部分 .1第 1 章 设计概论 .11.1 设计任务 .11.2 开发区概况及自然条件 .11.2.1 开发区概况 .11.2.2 开发区自然条件 .31.2.3 设计水量与水质 .4第 2 章 总体设计 .52.1 排水体制 .52.1.1 合流制排水系统 .52.1.3 分流制排水系统 .62.1.5 排水体制选择 .72.2 污水处理厂设计规模 .8第 3 章 污水处理厂设计 .83.1 污水处理厂址选择 .83.2 污水污泥处理工艺选择 .93.2.1 水质 .93.2.2 污水、污泥处理工艺选择 .93.3 主要生产构筑物工艺设计 .173.3.1 进水泵房 .173.3.2 细格栅和沉砂池 .183.3.3 A2/O 池 .183.3.4 鼓风机房 .193.3.5 二次沉淀池 .193.3.6 配水集泥井 .203.3.7 污泥浓缩池 .203.3.8 脱水车间 .20第 4 章 污水处理厂总体布置 .214.1 污水厂平面布置 .214.1.1 污水处理厂平面布的原则 .214.1.2 污水处理厂的平面布置 .234.2 污水厂的高程布置 .244.2.1 污水厂高程的布置方法 .244.2.2 本污水处理厂高程计算 .25第 5 章 劳动定员及其附属构筑物 .285.1 劳动定员 .285.2 人员培训 .295.3 技术管理 .295.4 附属构筑物 .305.6 附属化验设备 .30 第 1 页第 6 章 厂区建筑设计 .316.1 设计范围 .316.2 建筑标准 .316.3 设计主要内容 .326.4 装修标准 .33第 7 章 结语 .34第 8 章 参考文献 .348.1 执行的主要设计规范和标准 .348.2 主要参考书目 .35第二部分 设计计算书 .36第 1 章 排水管网计算表 .361.1 排水流域划分、管道定线和汇水面积计算 .361.2 划分设计管段,计算设计流量 .361.3 水力计算 .40第 2 章 泵房设计计算 .41第 3 章 细格栅设计计算 .42第 4 章 沉砂池设计 .45第 5 章 A2/O 生物反应池 .46第 6 章 二沉池 .56第 7 章 浓缩池 .59致谢 .61 第 0 页第一部分第 1 章 设计概论1.1 设计任务本次毕业设计的主要任务是完成某经济技术开发区 A2/O 工艺处理城市污水设计。工程设计内容包括:1确定开发区排水体制,完成排水管网规划设计图。2进行污水处理厂方案的总体设计:通过调研收集资料,确定污水处理工艺方案;进行总体布局、竖向设计、厂区管道布置、厂区道路及绿化设计;完成污水处理厂总平面及高程设计图。3进行污水处理厂各构筑物工艺计算:包括初步设计和施工图设计(每位学生要求至少有一个构筑物的设计达到施工图深度)、设备选型,图中应有设备、材料一览表和工程量表。4进行辅助建筑物(包括鼓风机房、泵房、加药间、脱水机房等)的设计:包括尺寸、面积、层数的确定;完成设备选型和设备管道安装图。1.2 开发区概况及自然条件1.2.1 开发区概况1城市规划该经济技术开发区是为适应我国汽车工业布点规划、发展轿车产业,扩大武汉市对外开放,促进湖北省实现“在中部崛起”的方针而决定建立的。开发区以轿车为支柱产业,大力发展外向型经济,力求建设成为武汉市对外开放的窗口,其规划布局合理,318 国道由东北向西南在开发区内穿境而过,将开发区分为东、西两部分,其中东部为工业区,区内主要设有总装厂和与之配套的零件加工厂以及工业街坊,同时布置了仓库区,开发区管理区和部分居 第 1 页住用地。西部主要为生活区,该区位于 318 国道以西至后宫湖湖岸地带,集中建设开发区生活居住及服务设施、商贸、旅游等第三产业设施和高教、科研机构等。总之,合理的规划布局,构成了一个功能齐全,配套合理的综合经济开发区。按照开发区的总体规划,至 2015 年,开发区建设面积将达 31km2,规划人口将发展至 2030 万人。 2地面水环境质量状况在开发区范围内有南太子湖等 7 个水体,根据武汉市环境监测中心站编制的武汉经济技术开发区环境质量报告书 ,在上述 7 个水体中共布设监测点19 个(其中南太子湖 6 个),并分枯水期和平水期对其进行采样监测。其中南太子湖水质检测结果为:在枯水期平均值超标的(按地面水环境质量三类标准GB3838-88)污染物主要有生化需氧量、亚硝酸盐氮、凯式氮、总磷和大肠菌群等五项;在平水期平均值超标的主要有凯氏氮和总磷两项。其中枯水期 BOD5值最高值和平均值分别为 6.42mg/L 和 5mg/L,分别超标 0.6 倍和 0.25 倍,亚硝酸盐氮最高值和平均值分别为 0.26mg/L 和 0.15mg/L,分别超标 0.73 和 0.06倍,凯式氮最高值和平均值分别为 5.91mg/L 和 3.91mg/L,分别超标 4.91 倍和3.91 倍,总磷最高值和平均值分别为 0.197mg/L 和 0.089mg/L,分别超标 2.94倍和 0.78 倍,大肠菌群最高值和平均值分别为 920000 个/ 升和 191333 个/ 升,分别超标 91 倍和 18 倍;而平水期凯式氮最高值和平均值分别为 0.083mg/L 和0.073mg/L,分别超标 0.66 倍和 0.46 倍。另外根据开发区地面水环境质量评价结果也可以看出,南太子湖污染负荷比最大,在枯水期超标的评价参数是生化需氧量、亚硝酸氮、凯式氮和总磷;在平水期超标的评价参数是总磷和凯式氮。3开发区排水现状及规划开发区为新建区域,根据开发区排水总体规划,以采用雨污分流制的排水系统为宜。开发区范围内的雨水根据道路布置情况,依据道路控制高程分散排入现有明渠或湖汊入湖,开发区污水将汇集排入南太子湖。目前开发区已初具规模,随着开发区的建设及工业企业的逐步开工,开发区的废水排放量将不断增多,对上述已被污染的南太子湖将进一步加大其污染负荷比,给开发区环境 第 2 页将带来严重的影响,也将直接影响到开发区的投资环境。另外,开发区位于长江武汉段上游,未经处理的污水直接经过南太子湖排入长江,也将对武汉市江段的水质及饮用水源的安全造成威胁。因此,为优化投资环境,改善和提高城区生活环境质量,保证城市居民身体健康,决定修建分流制排水系统和开发区污水处理厂。1.2.2 开发区自然条件1地理位置某经济技术开发区位于武汉市区西南,长江北岸蔡甸区境内的沌口、郭徐岭地区,距母城武汉市区 6 公里,邻近京广铁路,紧靠 318 国道。开发区中心位于东径 11490,北伟 3029,规划面积 31km2,人口 30 万,前期开发面积 10 km2。开发区周围有大小湖泊 7 个,北有南太子湖、三角湖;西有后宫湖;南有汤湖、西北湖和烂泥湖;东有万家湖。2. 气象资料开发区属亚热带季风气候,全年四季分明,日照充足,雨量充沛,其气象特征如下:(1)气温年平均气温:16.4;最高气温:41.3;最低气温:-3.4。(2)降水量年平均降水量:1237.7mm;年平均降雨天数:125.2 天;年最大降水量:2059.7mm;24 小时最大降水量:332.6mm(1959 年);1 小时最大降水量:98.6mm(1959 年) 。(3) 湿度年平均相对湿度:78%(4)降雪24 小时最大积雪深度:15.0cm。年降雪日:一般在 10 日以内(5)风全年主导风向为东北偏北,冬季以北风和东偏北为主,夏季多为东南风。 第 3 页年平均风速:2.7m/s;最大风速:19.1m/s。(6)雾日数年平均雾日数:28.4 日;年最小雾日数:10 日。(7)蒸发量年平均蒸发量:1494mm。3. 地形地貌开发区地势西北高,东南低,有两个不同的地貌成因类型。(1)剥蚀堆积岗状平原,相当于长江三级阶地,绝对标高一般为2535m( 黄海高程,下同),全区最高点位于三元寺西北,标高 43.9m,主要由第四系中更新统洪冲积层粘土组成。(2)堆积平原,由长江一级阶地组成,地表较平坦,一般标高在南太子湖以北为 1718m,其余 2022m,洪水期绝大部分被长江堤阻拦不受淹没。4. 水文资料(1)长江水文(黄海基面)历年最高洪水位:28.05m;历年平均水位:17.39m; P=2%洪水位:26.70m;历年最低水位:9.18m;最大流量:78800m 3/s;最小流量:3500m3/s;蓄水位:24.91m。(2)防洪及排渍沌口防洪区域东为长江大堤,北为江汉干堤,全长约 40km,南边和西边均为自然高地堤线,亦称汉阳隔堤。开发区周围的东湖水系流域面积364.3km2,其中水面 36.5km2,建有排水闸一座(东风闸) ,排水量 90m3/s,排水泵站一座( 东风泵站) ,装机 8 台,排水量 66m3/s。湖控制水位 19.6518.65m ;平均水位 18.31m;最高水位 20.31m。5. 地震根据国家地震烈度区划,武汉地区地震级为 4.75 级,抗震设防烈度为 6度。1.2.3 设计水量与水质 设计水量 第 4 页污水量标准包括生活污水和工业污水两部分。开发区的综合用水量定为625 升/人日,综合污水量按照给水量标准的 80%计,则平均污水量标准为 500升/人日。按近期规划人口 10 万人计算,则该污水处理厂的近期设计污水量为:平均日 50000 。dm/32污水水质及净化要求原污水水质:COD 320mg/L,BOD 5 150mg/L, SS 200mg/L,TN 35 mg/L,NH 3-N 15mg/L,TP 4 mg/L。污水经处理后应符合以下具体要求:CODCr60mg/L,BOD 520mg/L,SS20mg/L,TN 15 mg/L,NH 3-N5mg/L, TP 1 mg/L。第 2 章 总体设计2.1 排水体制在城市和工业企业中通常有生活污水、工业废水和雨水,排水系统,也就是将城镇的污水、废水和雨水系统有组织地排除与处理的工程设施。排水系统通常由排水管网和污水处理厂组成。这些污废水是用一个管渠系统还是用两个、三个管渠系统来排,构成了不同的排除方式,称之为排水系统的体制。2.1.1 合流制排水系统 目前我国大多数城市排水体制为合流制,合流制排水系统就是将生活污水、工业废水和雨水用一个管渠系统汇集排除的系统。这种体制有下面两种方式: 1.合流制 这种方式是将管渠系统分成若干排出口,将混合污水不经任何处理直接就近排八水体。这是一种合流制排水方式,国内外许多老城市几乎者是采用这种简单的排水方式。在过去,工业尚不发达,人口少,污水相对不大,采取水体 第 5 页的自净作用,这种排水体制被长期采用。但是在当今,科技的发展,人口增加,使污水不断增加,水质也日趋复杂,从环保卫生上来看,合流制是水环境污染的主要原因,所以在目前情况就不宜再采用这种排水体制。 2.1.2 截流式合流制这种方式就是在江河岸边修建截流干管,并在合流干管与截流干管交汇设置溢流井。晴天时,混合污水全部由截流干管送至污水处理厂处理后排放;雨天时,当混合水是超过截流干管输水能力后,其超出部分通过溢流并泄八水体。这种体制对带有较多悬浮物的初期雨水和污水都进行处理,对保护水体是有利的,但周期性地给水体带来一定程度的污染,很明显,同为合流制,它又前者优越。这种方式,对一些旧城合流制排水系统改造是可以考虑加以采用的。 2.1.3 分流制排水系统 当生活污水、工业废水和雨水用两个或两个以上排水管渠排除时,称为分流制排水系统。其中排除生活污水,工业废水的系统称为污水排水系统;排除雨水的系统称为雨水排水系统。这种体制又有两种方式: 1.完全分流制 将城市生活污水及工业废水排到污水系统和雨水排入到雨水系统的体制为分流制。污水排至污水处理厂进行处理,雨水直接排入水体,对于新建城市、新的开发区和新建住宅小区,大都采用这种形式,分流制系统是把城市污水全部送到污水处理厂处理后排放水体,对环保卫生及防止水体污染方面无疑是比较好的排水体制。 2.不完全分流制 只建污水排水系统,未建雨水排水系统,雨水沿着地面、道路边沟和明渠泄入水体。对于常年少雨、气候干燥的城市可采用这种制。 2.1.4 排水体制的比较 排水体制的选择直接影响到对环境的污染。直泄式合流制是不经任何处理把混合污水排入水体,其对水体污染的严重性是不言而喻的,截流式合流制能将晴天时全部生活和工业废水及降雨时较脏的初期雨水截走,送往污水处理厂,这对保护水体是有利的,但在暴雨时,仍有部分混合污水通过溢流井进入水体, 第 6 页造成污染。分流制排水系统,将城市污水全部送至污水厂处理,但初期雨水未经处理直接排入水体,是其不足之处。一般情况下,分流制比截流式合流制在防止水体污染方面更为优越,而且较灵活,较易适应发展的需要,因些应用较广泛。 从基建投资方面来看,合流制只需一套管渠系统,其断面尺寸与完全分流制的雨水管渠基本相同,虽然合流制在污水泵站及处理厂规模上要大一些,造价要高一些,但在总体造价还是低于完全分流制,大约要低 2040。不完全分流制由于没有雨水排水系统,所以其投资最省,施工期最短,发挥效益也快,所以对于一般新建地区,地形坡度比较好,雨水又能沿坡度流入水体,为节约初期投资,可先采用不完全分流制,以后随着建设的发展,再逐步造雨水管渠。从维护管理方面来看,合流制管渠维护管理较简单,对于管渠中的沉积物也可利用雨天的大流是来冲刷,但污水泵站、处理厂因晴雨天的排水量变化幅度较大,增加了运行管理上复杂性。相比之下分流制污水管渠和污水处理厂,流量变化不大,不致产生沉淀物,有利于污水处理厂和管渠的运行管理。2.1.5 排水体制选择 选择排水体制时,应当根据当地的实际条件和环保要求,通过技术经济比较来确定。 1.新建城市 (1)对于新建城市,当地形有利,在城市发展初期,可采用不完全分流制。人卫生角度上看,虽然雨水沿着地面流动,会带入一些污染物质进入水体,但由于最肮脏的生活污水已用污水管渠收集并加以处理,因此不致于对环境卫生产生很大影响;从经济上看,由于只建污水管渠,造价可大为降低,这在城市发展初期具有很大经济意义;从技术上看,由于已预留雨水管渠的位置,它可随城市发展逐步增设雨水管渠,成为较理想的完全分流制。 (2)对于建设水平要求较高且面积较大的开发区城市,应采用完全分流制。2.旧城改造和扩建 旧城排水系统的改造和扩建,应在原排水体制的基础上加以考虑。 第 7 页旧城排水系统,一般均为没有污水处理厂的合流制排水系统,污水就近排入水体,没有预留埋设其他管线的地方。因此要将它改造为完全分流制,这在经济上要花费一笔可观的费用,在技术上也十分困难,往往难以实现。且附近水体又缺乏足够的自净能力时,才可考虑改建成其他体制。 3.因此,对某城区排水系统的改造和扩建工程中,采用具有截流制合流制排水系统为宜,截流后污水排入到污水处理厂进行处理。 总之,影响排水体制的因素较多,我们应立足于本地实际条件,同时考虑污水管排水能力发展的余地,使城市排水体制更加合理完善。根据该经济开发区的较为平坦的地势因素,故管道敷设主要以管长最短为原则,沿街道敷设。由于该经济开发区被一条国道分开,所以管渠分为南北两个系统,北区的污水最后通过污水提升泵站穿过国道并入南区管渠系统,一起送入污水处理厂处理后排入位于经济开发区东南地区的南太子湖。2.2 污水处理厂设计规模污水量标准包括生活污水和工业污水两部分。开发区的综合用水量定为625 升/人日,综合污水量按照给水量标准的 80%计,则平均污水量标准为500 升/人日。按近期规划人口 10 万人计算,则该污水处理厂的近期设计污水量为:平均日 50000 。dm/3第 3 章 污水处理厂设计3.1 污水处理厂址选择污水厂厂址选择应遵循下列各项原则1、应与选定的工艺相适应2、尽量少占农田3、应位于水源下游和夏季主导风向下风向 第 8 页4、应考虑便于运输5、充分利用地形本开发区在总体规划、专业规划及开发区建设中,已按自然地形,用地规划预留了污水处理厂位置。该厂地址于沌阳大道北侧,沌杨阳五路东侧,紧邻规划排放水体南太子湖(开发区污水 DN1400 主干管已敷设至此) 。污水处理厂按 5 万米 3/日规模征地,总占地 78 亩.处理厂东侧围墙距沌阳五路路中心线165 米,厂南侧围墙距沌阳大道(沌阳五路东侧)直线段路中心线 70 米。3.2 污水污泥处理工艺选择3.2.1 水质根据武汉经济卡开发区污水处理厂可行性研究报告及武汉经济技术开发区委员会“污水处理厂可行性研究报告评审会专家组意见” ,开发区管委会参照类似地区的污水水质及国家污水综合排放标准(GB8978-88) 提出污水处理厂进、出水水质指标列于表 3.1。污水处理厂进、出水水质指标单位:毫克/升 表 3.1序号 项 目 进 水 出 水1 BOD5 150 202 COD 320 603 SS 200 204 TN 35 155 NH3N 15 56 TP 4 1 第 9 页3.2.2 污水、污泥处理工艺选择1. 处理工艺流程选择应考虑的因素污水处理厂的工艺流程系指在保证处理水达到所要求的处理程度的前提下,所采用的污水处理技术各单元的有机组合。在选定处理工艺流程的同时,还需要考虑各处理单元构筑物的形式,两者互为制约,互为影响。污水处理工艺流程的选定,主要以下列各项因素作为依据。 污水的处理程度 工程造价与运行费用 当地的各项条件 原污水的水量与污水流入工程该污水处理厂日处理能力约5万吨,属于中小规模的污水处理厂。按城市污水处理和污染防治技术政策要求推荐,20万t/d规模大型污水厂一般采用常规活性污泥法工艺,10-20万t/d污水厂可以采用常规活性污泥法、氧化沟、SBR、AB法等工艺,小型污水厂还可以采用生物滤池、水解好氧法工艺等。对脱磷脱氮有要求的城市,应采用二级强化处理,如A2 /O工艺,A/O工艺,SBR及其改良工艺,氧化沟工艺,以及水解好氧工艺,生物滤池工艺等。由于该设计对脱氮除磷有要求故选取二级强化处理。可供选取的工艺:A/O工艺,A2/O工艺,SBR及其改良工艺,氧化沟工艺。2.适合于中小型污水处理厂的除磷脱氮工艺该污水处理厂要求对原水中的氮、磷有比较好的去除,应采用二级强化处理。根据城市污水处理和污染防治技术政策推荐,以及国内外工程实例和丰富的经验,比较成熟的适合中小规模具有除磷、脱氮的工艺有:AA /O工艺,A/O工艺,SBR及其改良工艺,氧化沟及其改良工艺。A/O工艺、AA/O工艺、各种氧化沟工艺、SBR工艺这些从活性污泥法派生出来的工艺都可以实现除碳、除氮、除磷三种流程的组合,都是比较实用的除磷脱氮工艺。一.A 2/O 处理工艺(如下图所示) 第 10 页厌氧 缺氧 好氧 二沉池内回流污泥回流图 1 2/工艺(1)A2/O 处理工艺是 AnaerobicAnoxicOxic 的英文缩写,它是厌氧缺氧好氧生物脱氮除磷工艺的简称,A 2/O 工艺是在厌氧好氧除磷工艺的基础上开发出来的,该工艺同时具有脱氮除磷的功能。(2)A2/O 工艺的特点:A:厌氧、缺氧、好氧三种不同的环境条件和不同种类的微生物菌群的有机配合,能同时具有去除有机物、脱氮除磷功能;B:在同时脱氮除磷去除有机物的工艺中,该工艺流程最为简单,总的水力停留时间也少于同类其它工艺。C:在厌氧 -缺氧-好氧交替运行下,丝状菌不会大量繁殖,SVI 一般小于100,不会发生污泥膨胀。D:污泥中含磷量高,一般为 2.5%以上。二.氧化沟严格地说,氧化沟不属于专门的生物除磷脱氮工艺。但是随着氧化沟技术的发展,它早已超出原先的实践范围,出现了一系列除磷脱氮技术与氧化沟技术相结合的污水处理工艺流程。按照运行方式,氧化沟可以分为连续工作式、交替工作式和半交替工作式。连续工作式氧化沟,如帕斯韦尔氧化沟、卡鲁塞 第 11 页尔氧化沟。奥贝尔氧化沟在我国应用比较多,这些氧化沟通过设置适当的缺氧段、厌氧段、好氧段都能取得较好的除磷脱氮效果。连续工作式氧化沟又可分为合建式和分建式。交替工作式氧化沟一般采用合建式,多采用转刷曝气,不设二沉池和污泥回流设施。交替工作式氧化沟又可分为单沟式、双沟式和三沟式,交替式氧化沟兼有连续式氧化沟和 SBR 工艺的一些特点,可以根据水量水质的变化调节转刷的开停,既可以节约能源,又可以实现最佳的除磷脱氮效果。氧化沟具有以下特点: (1)工艺流程简单,运行管理方便。氧化沟工艺不需要初沉池和污泥消化池。有些类型氧化沟还可以和二沉池合建,省去污泥回流系统。 (2)运行稳定,处理效果好。氧化沟的 BOD 平均处理水平可达到 95%左右。 (3)能承受水量、水质的冲击负荷,对浓度较高的工业废水有较强的适应能力。这主要是由于氧化沟水力停留时间长、泥龄长和循环稀释水量大。 (4)污泥量少、性质稳定。由于氧化沟泥龄长。一般为 2030 d,污泥在沟内已好氧稳定,所以污泥产量少从而管理简单,运行费用低。 (5)可以除磷脱氮。可以通过氧化沟中曝气机的开关,创造好氧、缺氧环境达到除磷脱氮目的,脱氮效率一般80%。但要达到较高的除磷效果则需要采取另外措施。 (6)基建投资省、运行费用低。和传统活性污泥法工艺相比,在去除BOD、去除 BOD 和 NH3 -N 及去除 BOD 和脱氮三种情况下,基建费用和运行费用都有较大降低,特别是在去除 BOD 和脱氮情况下更省。同时统计表明在规模较小的情况下,氧化沟的基建投资比传统活性污泥法节省更多。 第 12 页Carrousel 原指游艺场中的循环转椅,如上图。为一个多沟串联系统,进水与活性污泥混合后沿箭头方向在沟内不停的循环流动,采用表面机械曝气器,每沟渠的一端各安装一个。靠近曝气器下游的区段为好氧区,处于曝气器上游和外环的区段为缺氧区,混合液交替进行好氧和缺氧,不仅提供了良好的生物脱氮条件,而且有利于生物絮凝,使活性污泥易于沉淀。Orbal 氧化沟,即 “0、1 、2”工艺,由内到外分别形成厌氧、缺氧、和好氧三个区域,采用转碟曝气。由于从内沟(好氧区)到中沟( 缺氧区) 之间没有回流设施,所以总的脱氮效率较差。在厌氧区采用表面搅拌设备,不可避免的带入相当数量的溶解氧,使得除磷效率较差。三沟式氧化沟属于交替运行式氧化沟,由丹麦 Kruger 公司创建,如上图。由三条同容积的沟槽串联组成,两侧的池子交替作为曝气池和沉淀池,中间的 第 13 页池子一直作为曝气池。原污水交替地进入两侧的池子,处理出水则相应地从作为沉淀池的池中流出,这样提高了曝气转刷的利用率(达 59%左右),另外也有利于生物脱氮。三沟式氧化沟流程简洁,具有生物脱氮功能,由于无专门的厌氧区,因此,生物除磷效果差,而且由于交替运行,总的容积利用率低,约为55%,设备总数量多,利用率低。三.SBR 工艺SBR 是一种间歇式的活性泥泥系统,其基本特征是在一个反应池内完成污水的生化反应、固液分离、排水、排泥。可通过双池或多池组合运行实现连续进出水。SBR 通过对反应池曝气量和溶解氧的控制而实现不同的处理目标,具有很大的灵活性。SBR 池通常每个周期运行 4-6 小时,当出现雨水高峰流量时,SBR 系统就从正常循环自动切换至雨水运行模式,通过调整其循环周期,以适应来水量的变化。SBR 系统通常能够承受 3-5 倍旱流量的冲击负荷。SBR 工艺具有以下特点: (1)SBR 工艺流程简单、管理方便、造价低。SBR 工艺只有一个反应器,不需要二沉池,不需要污泥回流设备,一般情况下也不需要调节池,因此要比传统活性污泥工艺节省基建投资 30%以上,而且布置紧凑,节省用地。由于科技进步,目前自动控制已相当成熟、配套。这就使得运行管理变得十分方便、灵活,很适合小城市采用。 (2)处理效果好。SBR 工艺反应过程是不连续的,是典型的非稳态过程,但在曝气阶段其底物和微生物浓度变化是连续的(尽管是处于完全混合状态中),随时间的延续而逐渐降低。反应器内活性污泥处于一种交替的吸附、吸收及生物降解和活化的变化过程之中,因此处理效果好。 (3)有较好的除磷脱氮效果。SBR 工艺可以很容易地交替实现好氧、缺氧、厌氧的环境,并可以通过改变曝气量、反应时间等方面来创造条件提高除磷脱氮效率。 (4)污泥沉降性能好。SBR 工艺具有的特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌的生长,减少了污泥膨胀的可能。同时由于 SBR 工艺的沉淀阶段是在静止的状态下进行的,因此沉淀效果更好。 第 14 页(5)SBR 工艺独特的运行工况决定了它能很好的适应进水水量、水质波动。3.适合于中小型污水处理厂的除磷脱氮工艺的比较上述适合于中小型污水处理厂的除磷脱氮工艺比较多,为了选择出经济技术更合理的处理工艺,以下对上述适合于中小型污水处理厂的除磷脱氮工艺进行经济技术比较。表 2-1 适合于中小型污水处理厂的除磷脱氮工艺的比较 工艺名称氧化沟工艺 AO工艺 A2O工艺 SBR工艺优点1.处理流程简单,构筑物少,基建费用省;2.处理效果好,有稳定的除P脱N功能;3.对高浓度的工业废水有很大稀释作用;4.有较强的抗冲击负;5.能处理不容易降解的有机物;6.污泥生成量少,污泥不需要消化处理,不需要污泥回流系统;7.技术先进成熟,管理维护简单;8.国内工程实例多,容易获得工程设计和管理经验;9.对于中小型无水厂投资省,成本底;10.无须设初沉池,二沉1污泥沉降性能好;污泥经厌氧消化后达到稳定;3.用于大型水厂费用较低;4.沼气可回收利用。1.具有较
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