开题报告8万城市生活污水处理厂工程设计.doc
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1、 武汉生物工程学院毕业论文(设计)开题报告 题目名称: 8万t/d城市生活污水处理厂工程设计 题目类别: 毕 业 设 计 系 别: 化 学 与 环 境 工 程 系 专业班级: 08级环境工程一班 学生姓名: 指导教师: 辅导教师: 开题报告日期: 2011-11-14 研究现状: 由于我国水体氮磷污染有加重趋势,水体藻类大量繁殖,且长期生长,覆盖面广,爆发次数多。1999年供爆发了15起赤潮,2000年全国海域共爆发28次,累计超过1万km2。因此我国对水环境质量要求的提高,特别是提高了脱氮除磷的排放标准,新建城市污水处理厂必须考虑氮磷去除问题,已运行的一些污水处理厂也要分期进行脱氮除磷改造。
2、对现有的城市污水处理厂的调研和治理统计结果表明,应用最为广泛的脱氮除磷工艺是A/O、A/O、氧化沟、SBR及其变型工艺,并根据实际情况对原工艺进行相应的设计改造或运行调整,以适应实际情况的需要。 从各地实践和专家研究来看,影响城市污水处理厂脱氮除磷的,不仅包括仍然不甚完美的工艺,工业废水、管网、水温等因数更不可忽视。面对城镇生活污水处理厂升级改造应该选择什么技术路线,如何确保成本可控,水质达标等问题,各地人在探索中。不少业内人士专家指出,升级改造要优先考虑先用工艺的优化完善调整,有效运行管理水平,让原有设备充分发挥潜能,切实提高脱氮除磷的能力和效率。 脱氮除磷污水处理技术存在诸多问题: 1)先
3、天碳源不足,现有工艺对总氮去除有难度。中国环境规划院副院长曾经总结说,就运行来说,一些工业企业缺乏深度治理设施,且运行管理不到位,无法稳定达到排放标准。而早期建设的城市污水处理厂污水管网不配套,运行负荷率低,运行水平低下,水处理费征收不足,监管不力等因素也影响实际处理效果,这些都使我国目前氨氮去除率总体较低。而一些客观的非技术因素先天决定了氨氮控制特别是脱氮的困难,由于我国城镇污水水质水量变化较大,污水碳氮比普遍偏低、进水无机悬浮物固体普遍偏高,再加上低水温和工业废水的影响,要想持续稳定达标比较难。他同时指出,相对于除磷,现有污水处理厂工业对氮的去除较为局限,只能通过生物反硝化来实现,而强化生
4、化反应、化学除磷、增加深度处理等传统方式在去除悬浮物、有机物及磷方面效果较为显著,但对于总氮稳定达到一级A标准则颇有难度,“尤其是在进水存在碳源不足的污水处理厂”。 2)不能稳定达标排放关键是缺少工业的优化。通过升级改造,提高运行人员的素质,可有效提高工艺处理能力。但升级改造投资大,在资源有限时,对升级改造的标准、范围需要有所选择。任何一套脱氮处理系统实际上都具有较大的优化运营空间。运营管理的重点就是根据不用水质的变化调整完善工艺。 3)定性到定量粗放到精细。污水处理厂运行要求更高,目前国内污水处理厂普遍存在的问题是,相对于高标准的脱氮除磷要求,缺氧段时间短了,要做到高效脱氮除磷,需要核算控制
5、的指标是较为复杂的。 研究目的和意义:目的:对城市污水进行处理,通过工艺流程的设计和各单元环节的处理使污水达到排放标准。意义:随着社会的发展和人们生活水平的提高,在发展经济的同时对环境的保护也非常重要,而污水处理又是环境保护的其中一个重要环节,是人们健康生活的保障。脱氮除磷城市污水处理是降低水体富营养化的重要保证,减少河流湖泊的污染程度,保护自然环境。通过本设计,使我们掌握污水处理的工艺流程,将理论化为实践,培养我们的设计能力和规划能力、绘图能力。研究内容(内容、结构框架以及重点、难点): (一)内容 1 完成工艺流程的比选2 完成工艺单元的设计3 完成图纸的绘制4 完成工程投资估算5 完成设
6、计说明书(二)结构框架 本设计的废水流量为8万立方米/天,废水流量最大变化系数为1.2,原水水质和出水水质如图表: 表1 原水水质和出水水质表(单位:mg/L)项目SSCODCrBOD5NH4+-NTP废水水质2003001504515排放标准306030151 本工艺需脱氮除磷,确定主体单元选用SBR工艺。则污水处理流程为:通过格栅预处理的废水进入集水井通过污水泵进去SBR反应池,采用曝气机充氧,处理后的水由排水管排出,剩余污泥由SBR池排入污泥井,污泥可作为肥料。(三)重点、难点1 设备的选型;2 污水处理厂平面图的绘制;3 污水处理厂高程图的绘制;4 污水处理厂经济核算。研究方法、手段工
7、艺流程图:格栅污泥浓缩池调节池污泥外运污水泵房SBR池进水出水 工艺流程介绍:1 通过格栅预处理的污水,去除了大颗粒物质和杂物, 以阻挡截留污水中的呈悬浮或漂浮状态的大块固形物,如草木、塑料制品、纤维及其他生活垃圾,以防止阀门、管道、水泵、表曝机、吸泥管及其他后续处理设备堵塞或损坏。 2污水经水泵被提升至调节池,进行水量调节,防止对后面处理设备负荷过大。3 SBR是本工艺的主体建筑,是活性污泥的反应器,其独特的结构使其具有脱氮除磷功能,经过SBR反应池后,水质得到很大的改善。每座SBR反应器中配有一定数量的表曝机,实现沟内混合液的推流、混合和充氧。系统的充氧量可以通过沟内表曝机运行的台数的多少
8、进行调节。另外,从节能的角度考虑,每座SBR中还装有一定数量的液下推流器,用于保证混合液具有一定的流速,并防止混合液在部分表曝机运转的情况下,发生污泥沉降分离的现象。4通过污泥泵将污泥运至污泥浓缩池。浓缩池的作用是用于降低要经稳定、脱水处置过程或投弃的污泥的体积。污泥浓缩后污泥增稠,污泥的含水率降低,污泥的体积大幅度地降低,从而可以大大降低其他工程措施的投资。研究进度:2011.09.19-2011.09.25:完成课题的选择和工艺的比选;2011.09.26-1011.10.16:完成构筑物的设计计算;2011.10.17-2011.10.23:完成选择附加设备类型;2011.10.24-2
9、011.10.30:辅助构筑物的尺寸的确定;2011.10.31-2011.11.06;完成工艺图的绘制;2011.11.07-2011.11.20:完成污水厂平面布置图;2011.11.21-2011.12.04:完成污水厂高程布置图;2011.12.05-2011.12.11:完成设计说明书;2011.12.12-2011.12.25:完成单体图的绘制;2012.01.03-2012.01.19:完成工程投资估算;2012.03-2012.05:完成毕业设计文献综述(包括:国内外研究理论、研究方法、进展情况、存在问题、参考依据等)1 A/O工艺 A/O(缺氧/好氧)法对于大型活性污泥法污水
10、处理厂来说,处理效果较稳定,且实现了脱氮或除磷的目标,能耗和运营费用也较低;其缺点是处理单元多,管理较复杂,且不能同步脱氮和除磷。用于除磷的A/O工艺的最主要特征是高负荷运行、泥龄短、水力停留时间短;用于脱氮的A/O工艺的负荷很低,泥龄长、水力停留时间长。2 A/O工艺A/O(厌氧/缺氧/好氧)工艺同时具有脱氮除磷的效果,其工艺原理是磷在厌氧区被释放,在好氧区被吸收,达到除磷目的;污染物在好氧区被氧化降解,去除COD和BOD5,同时在硝化菌作用下,有机氮转化的氨氮继续转化为亚硝酸氮和硝酸氮,含有硝酸氮的大量混合液回流到缺氧区进行反硝化脱氮6。该工艺主要优点是对COD、BOD5、SS等具有较高的
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