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吨每天生活污水处理工程设计方案
?一、项目概述
1.项目背景
随着人们生活水平的提高和城市化进程的加速,生活污水排放量日益增加。未经处理的生活污水直接排放会对环境造成严重污染,影响水体生态平衡,威胁周边居民的生活用水安全。为了有效解决生活污水问题,改善区域环境质量,特设计本10吨每天生活污水处理工程。
2.设计规模
本工程设计处理规模为10吨/天,以满足特定区域内居民生活污水的处理需求。
3.设计进水水质
根据相关标准及类似项目经验,设计进水水质如下:
|指标|数值|
|---|---|
|化学需氧量(COD)|300-500mg/L|
|生化需氧量(BOD?)|150-300mg/L|
|悬浮物(SS)|150-300mg/L|
|氨氮(NH?-N)|25-45mg/L|
|总磷(TP)|3-5mg/L|
4.设计出水水质
处理后的污水需达到国家相关排放标准,具体出水水质指标如下:
|指标|数值|
|---|---|
|化学需氧量(COD)|≤50mg/L|
|生化需氧量(BOD?)|≤10mg/L|
|悬浮物(SS)|≤10mg/L|
|氨氮(NH?-N)|≤5mg/L|
|总磷(TP)|≤0.5mg/L|
二、工艺选择
1.工艺比较
常见的生活污水处理工艺有活性污泥法、生物膜法、AO工艺、MBR工艺等。活性污泥法处理效果较好,但占地面积较大;生物膜法运行管理相对简单,但处理效率可能稍低;MBR工艺处理效果好,占地面积小,但投资成本较高。AO工艺具有处理效率高、运行稳定、投资相对较低等优点,适合本项目的规模和水质要求。
2.AO工艺原理
AO工艺即缺氧/好氧工艺,它由缺氧池和好氧池组成。在缺氧池中,反硝化细菌利用污水中的有机物作为碳源,将硝酸盐氮还原为氮气,实现反硝化作用。在好氧池中,好氧细菌分解污水中的有机物,同时将氨氮氧化为硝酸盐氮。通过缺氧池和好氧池的协同作用,达到去除污水中有机物、氨氮和总磷的目的。
三、工艺流程设计
1.工艺流程
生活污水→格栅→调节池→提升泵→缺氧池→好氧池→二沉池→消毒池→达标排放
2.各单元设计说明
-格栅:采用机械格栅,去除污水中的较大悬浮物,如树枝、塑料袋等,防止其进入后续处理单元,保护设备正常运行。
-调节池:调节池有效容积为[X]立方米,水力停留时间为[X]小时。其作用是均衡污水的水质和水量,使后续处理单元能够稳定运行。调节池内设置搅拌装置,防止污水中的悬浮物沉淀。
-提升泵:选用[型号]污水提升泵,将调节池内的污水提升至缺氧池。提升泵流量为10立方米/小时,扬程为[X]米,确保污水能够顺利进入后续处理单元。
-缺氧池:缺氧池有效容积为[X]立方米,水力停留时间为[X]小时。池内填充填料,为反硝化细菌提供附着生长的场所。通过向缺氧池内投加碳源(如甲醇),满足反硝化细菌对碳源的需求,促进反硝化作用的进行。
-好氧池:好氧池有效容积为[X]立方米,水力停留时间为[X]小时。采用曝气系统为好氧细菌提供充足的氧气,使污水中的有机物在好氧细菌的作用下充分分解。好氧池内设置曝气头,曝气均匀,溶解氧控制在2-4mg/L。
-二沉池:二沉池采用竖流式沉淀池,有效容积为[X]立方米,水力停留时间为[X]小时。其作用是使混合液中的污泥沉淀,实现泥水分离,上清液进入消毒池,沉淀的污泥一部分回流至缺氧池和好氧池,维持生物处理系统的活性,另一部分作为剩余污泥排出。
-消毒池:消毒池采用二氧化氯消毒,有效容积为[X]立方米,水力停留时间为[X]小时。通过投加二氧化氯对处理后的污水进行消毒,杀灭污水中的细菌、病毒等病原体,确保达标排放。二氧化氯投加量根据水质情况进行调整,一般为[X]mg/L。
四、主要设备选型
1.格栅
选用机械格栅,型号为[具体型号],宽度为[X]mm,间隙为[X]mm,材质为不锈钢,防护等级为IP65,能够有效拦截污水中的较大悬浮物。
2.提升泵
选用潜水排污泵,型号为[具体型号],流量为10立方米/小时,扬程为[X]米,功率为[X]kW,材质为铸铁,具有高效、节能、抗堵塞等特点。
3.曝气系统
曝气系统采用罗茨鼓风机,型号为[具体型号],风量为[X]立方米/小时,风压为[X]kPa,功率为[X]kW。曝气头选用微孔曝气器,材质为橡胶,曝气均匀,氧利用率高。
4.污泥回流泵
选用潜水污泥回流泵,型号为[具体型号],流量为[X
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