南充市燕京啤酒厂污水处理站工艺设计书(编辑修改稿)内容摘要:

功 能:充氧、搅拌 数 量: 424 个 型 号: QMZM300 氧利用率: 35%~ 59% ③ 滗水器 功 能:排上清液 型 号: XBS— 300 数 量: 2 台 管 径: DN250 排水量: Q=300m3/h 功 率: N= 污泥处理系统 由于时间原因,本次课程设计不进行污泥处理系统的设计、计算。 第三章 总平面布置及高程布置 布置原则 ( 1)处理站构(建)筑物的布置应紧凑,节约用地和便于管理。 ① 池形的选择应考虑减少占地,利于构(建)筑物之间的协调; ② 构(建)筑物单体数量除按计算要求计算外,亦应利于相互间的协调和总 图的协调。 ③ 构(建)筑物的布置除按工艺流程和进出水方向顺捷布置外,还应考虑与外界交通、气象、人居环境和发展规划的协调,做好功能划分和局部利用。 ( 2)构(建)筑物之间的间距应按交通、管道敷设、基础工程和运行管理需要考虑。 ( 3)管线布置尽量沿道路与构(建)筑物平行布置,便于施工与检修。 南充市燕京啤酒厂污水处理站工艺设计书 ( 4)做好建筑、道路、绿地与工艺构筑物的协调,做到即使生产运行安全方便,又使站区环境美观,向外界展现优美的形象。 具体做好以下布置: ① 污水调节池和污泥浓缩池应与办公区或厂前区分离; ② 配电应靠近引入点或电耗大的构( 建)筑物,并便于管理; ③ 沼气系统的安全要求较高,应远离明火或人流、物流繁忙区域; ④ 重力流管线应尽量避免迂回曲折。 管线设计 ( 1)污水管 ① 进 水管: DN=300 ㎜。 钢管或铸铁管 ② 出水管: DN400 钢管或铸铁管, q=40L/s,v=, i=。 ③ 超越管:考虑运行故障或进水严重超过设计水量水质时废水的出路,在 UASB 之前设置超越管,规格 DN400 铸铁管或陶瓷管, i=。 ④ 溢流管:浓缩池上清液及脱水机压滤水含微生物有机质 %~ %,需进一步处理, 排入调节池。 设置溢流管, DN150 钢管, i=。 ( 2)给水管 沿主干道设置供水干管 200DN,镀锌钢管。 引入污泥脱水机房供水支管 DN50, 镀锌钢管。 引入办公综合楼泵房及各地均匀为 DN32,镀锌钢管。 ( 3)雨水外排 依靠路边坡排向厂区主干道雨水管。 ( 4)管道埋深 ① 压力管道 在车行道之下,埋深 ~ ,不得不小于 ,在其他位置 ~,不宜大于。 ② 重力管道 由设计计算决定,但不宜小于 (车行道下)和 (一般市区)。 布置特点 平面布置特点:布置紧凑,构(建)筑物占地面积比例大。 重点突出,运行及安全重点区域 UASB 放于站前部,引起注意,但未靠近厂区主干道。 美化环境,集水井、调节池侧面、污泥储存池设于站后部。 南充市燕京啤酒厂污水处理站工艺设计书 高程布置 污水处理工程的污水处理流程高程布置的主要任务是确定各处理构筑物和泵房的标高,确定处理构筑物之间连接管渠的尺寸及其标高;通过计算确定各部位的水面标高;从而使污水能够在处理构筑物之间顺畅的流动,保证污水处理工程的正常运行。 污水处理工程的高程布置一般遵守如下原则: (1).认真计算管道沿程损失、局部损失、各处理构筑 物、计量设备及联络管渠的水头损失;考虑最大时流量,事故流量的增加,并留有一定的余地;还应当考虑到当某座构筑物停止运行时,与其相邻的其余构筑物及其连接管渠能通过全部流量。 (2).避免处理构筑物之间跌水等浪费水头的现象,充分利用地形高差,实现自流。 (3).在认真计算并留有余量的前提下,力求缩小全程水头损失及提升泵站的扬程,以降低运行费用。 (4).需要排放的处理水,在常年大多数时间能够自流排入水体。 注意排放水位不一定选取水体多年最高水位,因为其出现时间短,易造成常年水头浪费,而应选取经常出现的高水位作为排放 水位,当水体水位高于设计排水位时,可进行短时间的提升排放。 (5).应尽可能使污水处理工程的出水渠不受水体洪水的顶托,并能自流。 处理装置及构筑物的水头损失 (6).尽可能利用地形坡度,使污水按处理流程在构筑物之间能自流,尽量减少提升次数和水泵所需扬程。 (7).协调好站区平面布置与各单体埋深,以免工程投资增大、施工困难和污水多次提升。 (8).注意污水流程和污泥流程的配合,尽量减少提升高度。 (9).协调好单体构造设计与各构筑物埋深,便于正常排放,又利检修排空。 第四章 其他辅助设计 1污水处理构筑物全封 闭式、埋地、上覆土壤并植花等,池上部废气引入 建筑 物废气排放系统,用专用管道引入综合楼废气井道,高空稀释排放。 2土建施工:步骤包括开挖、予埋管道、垫层、扎钢筋、浇混凝土、回填土方、绿化,严格要求按照施工规范进行操作。 3安装施工:对于各种专用和通用设备,按照产品或设备的随机技术文件来安装,同时结合其他管道、 电气 、 自控 专业的安装技术要求搞好施工技术配合。 4建立起以项目经理部,项目经理部建立以工序质量 控制 为主要工作内容的 工程南充市燕京啤酒厂污水处理站工艺设计书 质量 控制 体系,并与单位的质量保证系统和技术监督系统组成完整的质量保证体系。 第二篇 设计计算书 一.格栅 由于本设计水量较少,故格栅直接安置于排水渠道中。 栅条宽度 S=10mm 栅条间隙 d = 15mm 栅前水深 h= m 格栅安装角度α = 60176。 ,栅前流速 m/s ,过栅流速 max sinQan bhv= 式中: Q ———— 设计流量, m3/s 南充市燕京啤酒厂污水处理站工艺设计书 α ———— 格栅倾角,度 b ———— 栅条间隙, m h ———— 栅 前水深, m v ———— 过栅流速, m/s n= sin60**=,取 n=6 条 B=S( n1) +bn=( 61) +*6= 栅槽宽度一般比格栅宽 ~ ,取 m。 即栅槽宽为 += m ,取 m。 设进水渠道宽 B1= ,其渐宽部分展开角度 α 1= 60176。 1l 取 k = 3 ,β = (栅条断面为圆形 ), v = ,则 h1 = 式中: k 系数,水头损失增大倍数 β 系数,与断面形状有关 S 格条宽度, m d 栅条净隙, mm v 过栅流速, m/s α 格栅倾角,度 h1 = 24 / ( ) si n 2     1 0. 5 0. 4 20 2 20BB mtg tg 12 0 .1 4 0 .0 722 mll   24 /3( ) sin2svk dg南充市燕京啤酒厂污水处理站工艺设计书 = m 设栅前渠道超高 h2= H=h+h1+h2=++=≈ 112 0 .5 1 .0 HL tgll      栅渣量 (m3/103m3 污水 ),取 ~ ,粗 格栅用小值,细格栅用大值,中格栅用中值取 W1 = ,则: W = 12864001000QWK 式中: Q 设计流量, m3/s W1 栅渣量 (m3/103m3污水 ),取 W = 0 .0 3 2 0 .0 5 8 6 4 0 01 .5 1 0 0 0 = m3/d< m3/d (可 采用 人工 清渣 ) 若选用机械除渣,可 选用 HF500 型 回转式格栅除污机,其性能见下表 21, 表 11 HF500 型回转式格栅除污机 性能规格表 型号 电动机功率( Kw) 设备 宽( mm) 设备 高( mm) 设备 总宽( mm) 沟宽( mm) 沟深( mm) 导流 槽长度( mm) 设备 安装长( mm) HF500 500 5000 850 580 1535 1500 2500 二 .集水池 0 . 4 0 . 30 . 1 4 0 . 0 7 0 . 5 1 . 0602 . 1 1 4tgm    南充市燕京啤酒厂污水处理站工艺设计书 集水池的容量为大于一台泵五分钟的流量,设两台水泵(一用一备) ,每台泵的流量为 Q= m3/s≈ m3/s。 集水池容积采用相当于一台泵 10min 的容量 4 0 6 0 1 0 241 0 0 0 1 0 0 0QTW    m3 有效水深采用 2m,则集水池面积为 F=12 m2, ,其尺寸为。 集水池构造 : 集水池内保证水流平稳,流态良好,不产生涡流和滞留,必要时可设置导流墙,水泵吸水管按集水池的中轴线对称布置,为保证水流平稳,其流速为。 三. 泵房 泵房采用下圆上方 形泵房,集水池与泵房合建,集水池在泵房下面,采用全地下式。 考虑 两 台水泵,其中一台备用。 经过格栅水头损失为 ,集水池最低水位与所需提升经常高水位之间的高差为: = m 总出水管 Q=40L/s,选用管径 DN250,查表的 v=,1000i=, 设管总长为 40m,局部损失占沿程的 30%,则总损失为: 泵站内管线水头损失假设为 ,考虑自由水头为 ,则水泵总扬程为: H=+++= 取 8m。 选泵 选择 型污水泵两台,一用一备,其性能见表 21 表 21 流量 40L/s 电动机功率 扬程 10m 电动机电压 380V  9 .9 1 4 0 1 0 .3 0 .51000 m   南充市燕京啤酒厂污水处理站工艺设计书 转速 1440r/min 出口直径 150㎜ 轴功率 泵重量 200kg 效率 % 四.水力筛 机型选取 选用 HS120 型水力筛两台(一用一备),其性能如表 41, 41 HS120型水力筛 规格性能 五.调节池 V = QT = *3600 5 =576 m3 调节池 有效水深取 米,超高 米,则 VA H  = m2 取调节池宽度为 10 m,长为 11m,池的实际尺寸为:长宽高 =11m 10m 6m = 660 m3。 使废水混合均匀 ,调节池下设 潜水搅拌机 , 选型 WHJ5201 型搅拌机一台。 设进水 pH 值为 10,则废水中【 OH】 =104mol/L,若废水中含有的碱性物质为 NaOH,所以 CNaOH=104 40=,废水中共有 NaOH 含量为 2800=112kg/d,中和至 7,则废水中【 OH】 =107mol/L,此时 CNaOH=107 40= 105g/L,废水 中 NaOH 含量为 2800 105。
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