常平东部污水处理厂工艺设计(3)

2019-04-10 09:15

华中科技大学文华学院毕业设计(论文)

实测水质一览表见表7。

选择的几个测试点基本上代表了常平镇的主排放口和污水产生比较集中的地方。从实测水质结果看,污染物浓度都比较低,与目前国内城市污水厂的平均进水水质相差较远。

原因分析:

河涌的自净能力。水面积大,复氧能力强;河涌常年在地下淤积的有机污泥经发酵后产生了生物细菌污泥,污水流经之后,自净能力增强,水质变好。 地下水的渗出。地下水的渗入,稀释了中心涌污水的水质。

其它沟渠及鱼塘的水流入。测试点为污水排放量较大以及污水比较集中的河涌,而没测试的点为污水量较小或污水排放不集中的河涌,水质状况较好。因而这部分水的排入稀释了中心涌污水的水质。

分流后污水通过暗沟或截污干管输送,无复氧条件、无沉积污泥,水质将会发生很大变化。

表7 2011年东莞市常平镇排污口水质监测结果表

排污口名称 常平猪头山排污口 常平司马村排污口 常平陈屋贝排污口 常平九江水排污口 常平鸡咀排污口 常平河滨花园排污口 BOD5 52.8 46.7 61.0 57.0 __ — CODcr 140 76.7 204 183 165 213 TP 2.768 3.111 2.176 2.782 3.325 7.572 TN 34.71 37.59 34.47 30.23 41.40 63.47 NH3-N 33.38 28.96 24.06 24.69 37.01 56.17 SS 87 83 248 78 237 201 (5) 常平东部污水处理厂设计进水水质

根据常平东部污水处理厂水质现状,参照同地区同类型城市污水处理厂实测进水水质资料和设计进水水质,确定污水处理厂的进水水质,如表8所示:

表8 进水水质一览表

CODcr BOD5 SS TP 250mg/L 140mg/L 150mg/L 3.5mg/L NH3—N TN: pH 25mg/L 45mg/L 7—9 1.4.2出水水质

东部污水处理厂出水排入石马河水体,石马河水体属于二级水源保护区,本污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(CBl8918—2002)一级标准中的B标准。因此,本污水处理厂出水水质见表9。

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表9 出水水质一览表

CODcr BOD5 SS TP 60mg/L 20mg/L 20mg/L 1.5mg/L NH3-N TN pH 8mg/L 20mg/L 6~9 1.5污水处理厂厂址及受纳水体选择

1.5.1 污水处理厂厂址选择

污水处理厂位置的选择,应符合城镇总体规划和排水工程总体规划的要求,并应根据下列因素综合确定:

(1) 在城镇水体的下游,且必须位于集中取水点下游500米以上; (2) 地势较低,距离排水主干管较近: (3) 在城镇夏季主导风向的下风向; (4) 少拆迁,少占农田;

(5) 便于污水、污泥的排放和利用; (6) 尽量利用地形条件,减少提升高度 (7) 厂区地形不受水淹,有良好的排水条件;

(8) 有方便的交通、运输和水电条件。

常平东部污水处理厂(一期)厂址:沙湖口,寒溪河支流西侧。 用地现状为山坡和草地,寒溪河支流从它东侧经过。

此地区位于整个镇的东北部,镇内寒溪河支流下游,地势较低。镇内铁路以东区域的污水由于管线较长,需通过一个中途提升泵站提升至污水厂。处理后的尾水可直接排入寒溪河支流。污水厂前有一条东西方向的道路,交通方便。

该厂址的地面标高为6.3m。占地面积180亩。 1.5.2受纳水体选择

常平东部污水处理厂服务范围内的主要地表水体为石马河。污水处理厂紧邻东江,经处理后的尾水经沙河直接排入石马河。因此,石马河是理想的污水处理厂尾水排放的受纳水体。

1.6设计标准及规范

本工程执行国家专业技术规范与标准如下: (1) 《污水综合排放标准》(GB8978—1996)

(2) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GBl8918—2002) (3) 《室外排水设计规范》(GBJ 14—87)

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(4) 《室外给水设计规范》(GBJ 13—86) (5) 《城市排水工程规划规范》(GB50318—2000) (6) 《城市排水工程规划规范》(GB50282—98) (7) 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)

(8) 《合流制系统污水截流井设计规程》(CECS91:97) (9) 《建筑给排水设计规范》(GBJ 15—88) (10) 《鼓风曝气系统设计规程》(CECS97:97)

(11) 《城市污水处理工程项目建没标准(修订)》(2001年) (12) 《城市污水处理厂污水、污泥排放标准》(CJ3025—93) (13) 《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999) (14) 《泵站设计规范》(GB/T50265—97)

(15) 《工业企业噪音控制设计规范》(GBJ 87--85) (16) 《工业企业设计卫生标准》(CBZl—2002) (17) 《恶臭污染物排放标准》(GB14554—1993) (18) 《大气污染物综合排放标准》(GBl6297—1996) (19) 《工业企业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046—95) (20) 《工业企业厂界噪声标准》(GBl2348—90) (21) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79—91) (22) 《建筑结构荷载设计规范》(GBJ79—87) (23) 《水工砼结构设计规范》(GBJl6—87) (24) 《建筑地基基础设汁规范》(GBJ7—89) (25) 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2002) (26) 《建筑抗震设计规范》(GB50011—2001)

(27) 《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001) (28) 《工程结构可靠度设计统一标准》(GB50153- 92) (29) 《工业建筑防腐设计规范》(GBJ 46—82) (30) 《地下工程防水技术规范》(6BJ 16—1987) (31) 《建筑设计防火规范》(GBJ 16—87)(2001年版) (32) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069—2002) (33) 《建筑电气设计技术规范》(JGJl6—83)

(34) 《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备标准》(CJJ 31—89) (35) 《10KV及以下变电所设计规范》(GB50054-95) (36) 《低压配电设计规范》(GB50054—95) (37) 《供配电系统设计规范》(GB50052—95)

(38) 《电器装置的继电保护和自动装置设计规定》(GB50062-1992)

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(39) 《工业企业照明设计规范》(GB50034—94)

(40) 《工业与民用电力装置接地设计规范》(GBJ65—83) (41) 《低压配电装置及线路设计规范》(GB50054-92) (42) 《分散型控制系统工程设计规范》(HG20573) (43) 《仪表系统接地设汁规定》(HG20513-92) (44) 《仪表供电设计规定》(HG20507—92)

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2 污水处理厂工艺流程设计

2.1 污水处理厂工艺设计原则

污水处理厂的出水指标要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中的B标准。对氮和磷的去除要求比较高,因此九江市污水处理厂在工艺选择上应考虑到脱氮除磷的要求,为了使污水处理厂能达到预期目标,在工艺的选择和技术上采取以下针对性措施:

(1) 采用低负荷二级处理工艺,考虑脱氮除磷深度处理的要求。

(2) 所选好氧处理工艺的曝气系统必须具有较高的氧转移效率,节省动力消耗,降低运行成本。

(3) 具有较大的生化反应推动力,即底物浓度梯度大,即所选工艺对难生物降解污染物质应有较强的分解氧化能力。

(4) 耐冲击负荷,不会因水质水量的急剧变化而使处理系统瘫痪、停运,确保稳定达标。

2.2 工艺流程设计

2.2.1 工艺比较及选择

目前,国内外大中小型污水处理厂一般均采用活性污泥法,随着污水处理技术的发展,活性污泥法已由传统型发展为改良型,用于城市污水处理较成熟的方法有:传统活性污泥法,氧化沟法等。现就两种发放进行方案比较:

氧化沟工艺与常规法相比具有以下一些主要优点: (1)无须设置初沉池;

(2)工艺运行更为稳定可靠; (3)工艺控制简便;

(4)污泥相对稳定,可不经厌氧消化直接脱水干化;

(5)去除效果好:去除BOD 95~98%, COD 80~90%, 同时,对氨氮的去除程度较高。

然而,氧化沟法尚存在一些不足之处,例如因沟深的限制,平面多为椭圆形,总长可达几十米,甚至几百米以上,使占地面积较大。曝气设备若没设置好,曝气混合不够均匀,回流污泥溶解氧较高,对除磷有一定的影响,容积及设备利用率不高。氧化沟法法在全世界的应用已有多年的历史,随着在实际工程中的广泛应用和技术上的不断革新改造,氧化沟法已经相当成熟,对污水处理的效果极好。鉴于该厂对脱氮除磷的要求较高,从节省造价方面看来决定采用氧化沟法。 2.2.2 氧化沟的选择

(1) 比较

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