水污染控制工程课程设计印染厂废水处理设计内容摘要:
① 周期进水量 30 62224 64 50 024 mNQTV ② 反应池有效容积 30 mNCnVVV 生物选择区与好氧区体积比取 1∶ 4,则 V 好氧区 =3740m3, V 选择区 =936m3,两池的总体积V=46762=9352m3 ③ 核算最小水量 Vmin=VV0== Vm≥ 366 1870467610 400010010 mVM LSSSV I ④ 池尺寸设计 以单池为例。 池深 , 超高 ,池平面积 A=4676/5=935m2 L/B=4/1,则取 L=55, B=17, A=BL=5517=935m2,其中选择区 l1=11m,好氧区 l2=44m。 ⑤ 排水口高度 h= mLBVH )( 0 ( 2)需要量 ① 随剩余污泥排放的含氮量(污泥按 C5H7NO2) 计算,含氮 % %)( 0 eN SSYQS 式中: S0—— 进水 BOD5的浓度( g/L); Se—— 出水 BOD5的浓度( g/L); 15 dk g NSSYQSeN /%)(%)( 0 ② 进水含氮量 SN1=TN1 Q=4500= ③ 污泥量: 取条件θ c=20d, Y=,污泥量Δ X为: dkgSSQfYXec /1 0 3 9 5) 1 (4 5 0 )( 0 ④ 需氧量 orrVeO NNVXbSSQaD )( 02 式中: Nr—— 需要消化的含氮量( kgN/d); Nor—— 需要反消化的含氮量( kgN/d); a' —— 降解每 kgBOD 需氧量,取 kgO2/BOD; b' —— 污泥自身消化需氧量,取 kgO2/( kgMLVSS d); V—— 好氧区容积 3740m3 在本设计中由于氮的含量是正常的,所以可以不考虑氮的消化和反消化作用。 dk g OD O /)( 22 ( 3)排泥量(单池) dmVHhTQ cW / 3 沉淀池 计算 ① 中心管截面积 0max1 vQf 设 n=2,有两个沉淀池 smnQ /0 3 7 3m a x 则 20m a x mvqf 16 式中: 0v — 中心管内流速, m/s,≤ 30mm/s,本设计取 30mm/s,即。 ②中心管直径: ③ 中心管喇叭口到反射板之间的间隙高度: 式中: 1v — 废水从间隙流出的速 度, m/s,一般不大于 ,本设计取 ; 1d — 喇叭口直径, m, 1d = 0d ==。 ④ 沉淀池的有效断面面积,即沉淀区面积: 2m a x2 0 0 0 3 mqqf 式中: q — 表面水力负荷, )/(m 23 hm ,如无沉淀试验资料,则取 ~ ,本设计取。 ⑤ 沉淀池池径: 21 ff 取 ⑥ 沉淀池的有效水深,即中心管的高度 6 0 0 0 6 0 0qt2 h m 式中: t— 沉淀时间, h,一般采用 ~ ,本设计取。 ⑦ 每天产生污泥量 dmP cc /%9711000 30 21m a x1 式中: 1c 、 2c — 分别为进出水悬浮物浓度, mg/L; — 污泥容重, 3/kgm ,含水率在 95%以上时,取 1000 3/kgm ; P0— 污泥含水率,在 95%~ 97%之间,取 97% 则 每天总产污泥量 dmq / 31W ⑧ 贮泥斗容积 fdmdvqh m a x3 2251 hV = ( )3 R R r r 17 式中: h5— 贮泥斗圆锥部分高度; R— 圆锥上底半径, R== m; r— 圆锥下底半径, r为 ~,取 r=。 取污泥斗倾角α =45176。 h5=(R- r)tanα =( - ) tan45176。 =4m 3221 ⑨ 沉淀池总高 度 mhhhhhH 式中: h1 — 池子超高 ,m ,取为 ; h2 — 沉淀池有效水深, m; h3 — 中心喇叭口至反射板的垂直距离, m; h4— 缓冲层高,有反射板时取 ; h5— 污泥斗高度, m; 污泥浓缩池 ( 1)设计计算 ① 浓缩池池体计算 设浓缩前污泥含水率 99%,浓缩 20h 后,污泥含水率为 97%。 则浓缩后污泥体积 1212ww QCQ C = d/%971 % 3 12w w wQ Q Q=+=② 浓缩池总面积 2w mM c 式中: c— 进泥浓度,取 c=10g/L; M— 浓缩池固体通量, ~ 10kg/( m2 h) ,取 M= kg/( m2 h) , 即 24 kg/( m2 d)。 ③ 浓缩池直径 18 4 .2 2 m3 .1 41 4 .04A4D 取 D= ⑤ 浓缩池工作部分高度 mATQ W 1 式中: T— 污泥浓缩时间, h,取 20h; ⑥ 排泥量与存泥容积 污泥量 99100100100Q 2139。 w WQPP m3/d= 式中: 1P — 进泥含水率,取 99%; 2P — 浓缩后污泥含水率, 97%~ 98%,取 P2=97%。 按 4h贮泥时间计泥量,则贮泥区所需容积 2V =4 39。 wQ = 4 = 泥斗容积 式中: h4— 泥斗的垂直高度,取 ; r1— 泥斗的上口半径,取 ; r2— 泥斗的下口半径,取 ; 设池底坡度为 ,池底坡降 5h m 故池底可贮泥容积 = m3 因此,总贮泥容积 VVV w m3 ⑦ 浓缩池总高度 2243 1 1 2 2()3hV r r r r 2 2 33. 14 1. 2 ( 1. 1 1. 1 0. 6 0. 6 ) 2. 83 m ( ) 2254 1 1 1 1()3hV R R r r 223 .1 4 0 .0 7 5 ( 2 .3 5 2 .3 5 1 .1 1 .1 ) 0 .7 33 19 浓缩池的超高 h2 取 ,缓冲层高度 h3 取 ,则浓缩池的总高度 H 为 54321 hhhhhH =++++= m ⑧ 浓缩池排水量 39。 WW m3/h 污泥脱水机房 ① 污泥脱水机 选用 ZWL350 型离心脱水机两台,一用一备,电机功率 14kW。 ② 脱水机房的平面尺寸为 : LB6m。 附属建筑物 污水处理厂除污水处理和污泥处理所必需的构筑物外,还包括诸如办公室、维修间、仓 库、锅炉房以及其他附属设施和生活服务设施。 、配电间 维修、配电间的平面尺寸为: LB6m。 、电控间 值班室、电控间的平面尺寸为: LB6m。 平面布置 (1)按功能区分,配置得当; (2)功能明确,布置紧凑; (3)顺流排列,流程简捷; (4)充分利用地形,降低工程费用; (5)必要时应预留适当余地,考虑扩建和施工可能; (6)构筑物布置应注意风向和朝向。 20 污水处理厂的平面布置在工艺设计计算之后进行,根据工艺流程,单位功能要求及单位平面图进行。 ( 1) 污水区的位置 污水区按污水处理流程方向布置,污水进口处于厂区左册,个建筑物见布局紧凑,连接管道较短。 ( 2) 污泥区的布置 污泥区位于厂区后面,避免污泥区的臭气污染生活区。 ( 3) 生活区的布置 生活区位于厂区前部,处于主导风向的上风向,卫生条件较好,生活区包括办公、实验、生活、休闲场所。 在污水处理厂的 平面布置上,具体说明如下: 30%以上; 5~10 米; 8 米。 污水厂高程布置 (1)保证处理水在常年绝大多数时间里能自流排放水体,同时考虑污水厂扩建时的预留储备水头。 (2)应考虑某一构筑物发生故障,其余构筑物须担负全部流量的情况,还应考虑管路的迂回,阻力增大的可能。 因此,必须留有充分的余地。 (3)处理构筑物避免跌水等浪费水头的现象,充分利用地形高差,实现自流。 (4)在仔细计算预留余 量的前提下,全部水头损失及原污水提升泵站的全扬程都应力求缩小。 (5)应考虑土方平衡,并考虑有利排水。 污水污泥处理系统高程布置见附录图。 初沉池污泥以及主反应池污泥直接进入浓缩池,脱水后外运。 根据以上的损失,计算 21 出各构筑物的标高,定收纳水体标高为 448m,地面为 449m,提升泵须提升。 表 41 构筑物管段间的连接情况 线路 管段 名称 管长 L m 流量 Q l/s 流速 V m/s 管径 D mm 900弯头 个 阀门 个 三通 个 水线 4A 600 / / 1 A5 400 2 / 2 5B 400 2 / 2 BC 600 2 / / C6 400 2 1 2 6D 400 2 1 2 DE 600 1 / / 泥线 ba 200 2 / 2 ac 200 2 1 / c8 200 2 / / 8d 200 2 / 1 d9 200 / / / 910 200 / / / 水头损失计算式如下: : 224 / 30. 01 30. 11 25 vhl ( m) : ( m) : 20 .8 2 9 .8 1vhn ( m) : 2 ( m) 22 总结 我国日排放印染废水量为 (300~ 400)104t,是各行业中的排污大户之一。 印染废水主要由退浆废水、煮炼废水、漂白废水、丝光废水、染色废水和印花废水组成,印染加工的四个工序都要排出废水,预处理阶段 (包括退浆、煮炼、漂白、丝光等工序 )要排出退浆废水、煮炼废水、漂白废水和丝光废水,染色工序排出染色废水,印花工序排出印花废水和皂液废水,整理工序则排出 整理废水。 通常所说的印染废水是以上各类废水的混合废水,或除漂白废水以外的综合废水。 印染废水的水质随采用的纤维种类和加工工艺的不同而异,污染物组分差异很大。 印染废水一般具有污染物。水污染控制工程课程设计印染厂废水处理设计
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表 21 各处理方案的综合比较 项目 CASS 工艺 SBR 工艺 生物接触氧化法 氧化沟 (奥贝尔氧化 沟 ) BOD5 90%~ 95% 85%~ 90% 90%~ 95% 90%~ 95% COD 85% 85% 85% 90% SS 85% 90% 85% 80%~ 90% NH3+N 75% 50% 65% 80% TP 85% 75% 70% 70% 耐冲击能力 强 较强 较强 较强
较高,因此采用曝气沉砂池 (见图 22) 较为合适。 武汉理工大学《水污染控制工程》课程设计 8 图 22 曝气沉砂池结构型式图 设计要求 : (1) 旋流速度应保持 — ; (2) 水平流速为 — m/s; (3) 最大流量时停留时间为 1— 3min; (4) 有效水深为 2— 3m,宽深比一般采用 1~; (5) 长宽比可达 5,当池长比池宽大得多时,应考虑设置横向挡板; (6) 1 3m
装配图 测绘 计算机辅助制图 运动学与机构 机构结构及动力学分析 机械的效率与自锁 机械的平衡 机械的运转状态及速度波动调节方法 机构设计 机构系统的方案设计 机器人机构与运动学 数控机床传动机构 工程材料 工程材料分类及特点 金属材料组织和性能控制 金属材料 机构零件失效形式分析 机构零件选材原则 16 典型工件的选材及工艺路线设计 控制工程 反馈控制基本描述 数学模型与建模 控制系统分析
果。 膜生物反应器不仅提高污染物的去除率,在很多情况下可作为再生水直接回用,在将来的污水处理领域膜生物反应器将会得到较多应用。 膜生物反应器在一个处理构建物内可以完成生物降解和固液分离功能,生物反应区的混合液固体浓度可以比活性污泥法高几倍。 膜生物反应器的优点是: ①容积负荷高、水力停留时间短; ②污泥龄较长,剩余物理量减少; ③避免因为污泥丝状膨胀或其他污泥沉降问题而影响抱起反应区的 MLSS
程检验和竣工检验活动严把质量关,具有预防把关和签别双重性质的职能。 3 必须着力提高水利工程质量检测的水平 水利工程施工质量极为重视关系国计民生。 提高水利工程质 量检测的水平对保证水利工程施工质量显得尤关重要。 提高水利工程质量检测水平,应着眼于当前经济社会发展的形势,重点考虑三个因素。 检测机构合法是水利工程质量检测的前提 水利工程施工质量检测机构必须受控于国家的法律法规
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