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失为为安全起,设计取值为则空压机所需压力又由此条件可选择罗茨型鼓风机转速,配套电机功率为七理论上每日的污泥量式中设计流量,进水悬浮物浓度,出水悬浮物浓度,污泥含水率,八污泥产量计算选取,,则污泥产量为第四章污泥处理污泥浓缩池设计计算污泥主要来自和调节沉淀池的污泥,污泥定期排放进入污泥浓缩池进行处理。


厌氧池,,含水率,,含水率沉淀池,,含水率总污泥量为为考虑实际因素,取平均含水率为设计参数污泥浓缩池采用辐流式重力浓缩池。


浓缩池进口污泥流量浓缩以后含水率为。


固体负荷固体通量般为,取污泥固体浓度设计计算浓缩池面积式中污泥固体浓度污泥固体通量。


则浓缩池直径浓缩池高度式中污泥浓缩时间,浓缩池总深度式中超高,取缓冲层高度,取采用中心驱动式刮吸泥机台,为增强浓缩功效,刮泥机上有垂直栅条,吸泥管将污泥吸到上部的集泥槽中,通过中心导流筒内的排泥管排泥。


进泥管和排泥管均采用管径贮泥池及污泥泵贮泥池作用污泥从浓缩池被排除后,没有压力进入污泥脱水机房,因此应设贮泥池。


由浓缩池和预处理产生的污泥进入贮泥池,再由污泥泵将其提升,以便顺利进入污泥脱水机房。


如果污泥脱水性能不理想,也可作为泥质调理池,加入混凝剂改善其脱水性能,提高脱水效果。


设计计算污泥量确认来自浓缩池污泥量约为含水率为。


贮泥池容积式中污泥停留时间,这里取小时贮泥池上部尺寸采用方形池子,具体尺寸为,则上部容积为。


斗部容积将贮泥池设为正方形取斗底边,池侧壁倾角,泥斗高度取保护高度为,则斗内有效容积为贮泥池总高度设超高,则总高。


校核贮泥池总容积为,符合要求。


选择螺旋输送机台,功率浓缩池排水量污泥脱水污泥脱水作用浓缩后的污泥含水率将为左右,但体积还是很庞大,为了综合利用和最终处置,需要对污泥进行脱水处理,经过脱水处理的污泥含水率可以降为,便于运输和储存。


设计选型选用卧式螺旋卸料沉淀离心机两台,型号为,用备。


干污泥定期拉走处理,脱出的废水回到调节沉淀池。


第五章污水处理站平面及高程布置平面布置平面布置原则处理构筑物的布置紧凑,便于管理,减小占地。


处理构筑物应按流程顺序布置,以避免管线迂回。


经常有人工作的建筑物如办公,化验等用房应布置在主风向的上风方,寒冷地区应考虑朝阳。


总平面布置,充分考虑绿化地带,为污水处理厂的工作人员提供个优美舒适的环境。


总图布置应考虑远近结合,有条件时,可按远景规划水量布置,将处理构筑物分为若干系列,分期建设。


构筑物之间的距离应考虑敷设管渠的布置,运转管理的需要和施工的要求,般采用到米。


污泥处理构筑物应尽可能布置成单独的组合,以策安全,并方便管理。


变电站的位置应设在耗电量大的构筑物附近,高压线应避免厂内架空敷设。


污水厂内管线种类很多,应综合考虑布置,以免发生矛盾,污水和污泥管道应尽可能考虑重力自流。


如有条件,污水厂内的压力管线和电缆可合并敷设在条管廊或管沟内,以利于维护和检修。


污水厂内应设超越管,以便在发生事故时,使污水能超越部分或全部构筑物,进入下级构筑物或事故溢流。


综上所述,设计污水处理站平面布置图时,要根据工艺要求满足各种管道布置间距,满足良好的交通功能,有良好的绿化环境,对四周环境没有污染,又要满足各种功能要求,节约用地的原则。


本设计的平面布置详见相关图纸。


高程布置高程设计任务及原则其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,从而能够使污水沿处理流程在处理构筑物之间通畅地流动,保证污水处理厂的正常运行。


高程布置原则如下选择条距离最长,水头损失最大的流程进行水力计算。


并应适当留有余地,以保证在任何情况下,处理系统都能够运行正常。


计算水头损失时,般应以近期最大流量作为构筑物和管渠的设计流量计算涉及远期流量的管渠和设备时,应以远期最大流量为设计流量,并酌加扩建时的备用水头。


设置终点泵站的污水处理厂,水力计算常以接纳处理后污水水体的最高水位作为起点,逆污水处理流程向上倒退计算,以使处理后污水在洪水季节也能自流排出,而水泵需要的扬程则较小,运行费用也较低。


但同时应考虑到构筑物的挖土深度不宜过大,以免土建投资过大和增加施工上的困难。


还应考虑到因维修等原因需将池水放空而在高程上提出的要求。


在作高程布置时还应注意污水流程与污逆流程的配合,尽量减少需抽升的污泥量。


在决定污泥干化场,污泥浓缩池,消化池等构筑物的高程时,应注意它们的污泥水能自动排入污水入流干管或其它构筑物的可能。


污水处理高程计算水头损失计算根据要求,管道损失般不超过构筑物损失的,而总水头损失为管道损失和经过构筑物的损失之和,所以可以认为总水头损失约是污水流经构筑物损失的倍。


本流程所设计的污水处理构筑物水头损失见表。


表各个构筑物的水头损失中格栅水头损失中格栅至细格栅水头损失为细格栅至调节池的水头损失为④调节池池至池的水头损失为池至的水头损失为高程计算为简化计算,将地平面标高设定为。


期宋建华啤酒废水中生物质能回用的意义啤酒科技年期调节沉淀池液面标高池液面标高池液面标高④污泥浓缩池液面标高泵站设于细格栅前建成地下式,顶部标高为底部标高中格栅液面标高。


表各污水处理构筑物的设计水面标高池底标高及池顶标高构筑物名称池顶标高水面标高池底标高泵站调节池反应池污泥浓缩池贮泥池构筑物名称格栅调节池沉淀池水头损失取值范围实际取值第六章污水泵站的设计泵站的设计集水池与机器间合建的矩形泵站,集水池容积采用相当于台水泵分钟的容积。


有效水深,则积水池面积为。


则集水池尺寸为。


泵站简图如下所示泵轴中心线图泵站示意图考虑到提升泵的数量和集水池尺寸,建成占地的矩形泵站。


选泵总扬程估算泵长总扬程自由水头沿线水头损失泵站水头损失流量拟采用台水泵其中台备用,每台水泵的流量为。


考虑总扬程和流量,选择型污水离心泵台台备用,流量为,扬程为。


第七章所选设备及各池池型总结设备和主要构筑物如表和表表设备览表设备名称型号数量备注三叶罗茨鼓风机台其中台备用罗茨鼓风机台其中台备用中微孔曝气器个中心驱动式刮吸泥机台卧式螺旋卸料沉淀离心机台污水提升泵台其中台备用格栅除污机台表主要构筑物池型览表名称尺寸数量停留时间调节沉淀池反应池,污泥浓缩池,贮泥池污水提升泵房第八章工程概算及效益分析工程初步投资预算根据主要构筑物及设备,估计出的工程投资表如表所示。


表工程投资估算表工程或费用名称建筑工程费用万元运输安装工程费用万元设备购置费用万元合计万元污泥处理单元格栅调节池及提升泵房反应池罗茨鼓风机污泥浓缩池污泥脱水二附属设备综合实验办公楼车库及传达室机修间仓库总计万元经济效益分析基础投资费用工程投资万元,其中设备投资约万元。


运行费用包括人工费,电费,折旧费等约万元。


具体见表,表表劳动定员及人员构成览表序号名称工人技术人员管理人员合计固液分离二废水处理车间三车间总人数表项目运行费用项目数量单价费用万元工资福利人万年人电费万元维修费总投资的折旧总投资的药品费经验数值总计经济效益分析通过大致的经济效益分析,可以肯定地得出,使用本设计的啤酒废水处理站可有效地降低啤酒废水中各种污染物的含量,并保证污水能够达标排放。


项目投入牢靠富有成效,具有较大的处理效率优势及经济效益环境效益,本方案切实可行。


结论通篇的计算表明,本设计合理有效,与的组合合理高效,成功地保证了出水的水质标准,达到了既定的任务书的排放水质要求,不仅节约了啤酒厂的经济投入,而且增加了环境效益和人文效益社会效益。


纵观工艺流程,设计井然有序,入水采用双格栅保证了原污水中较大粒径悬浮物的去除率,调节沉淀池不仅起调节水量水质作用,而且可对些啤酒制造车间的高温废水起到降温作用,有效地控制了有机负荷及水力负荷。


生物处理单元采用的与很好地结合了厌氧及好氧处理的优点,相互克服不足,保证了的有效去除率,澄清的出水经消毒口可达标排放。


致谢我的毕业设计是由田文杰老师负责指导我完成的,当我即将完成我的毕业论文的时候,心中不由想真心的对田老师说声谢谢,从题目确定后工艺的筛选,到后期构筑物的计算,构筑物图纸的绘制,最后论文内容的审核修改,田老师都给予我很大的帮助,设计初期由于我还忙着研究生的复试工作,老师依然时而询问我的毕业设计情况,对我的关心无微不至,在我的设计过程中,遇到了很多不明白的地反,田老师总是能抽出时间帮我解答疑难,字字句句,都是田老师的片心血,想想即将离开母校,去完成人生的下段旅程,不禁有些伤感,不仅仅是要离开熟悉的校园,可爱的同学,更是要离开这样位给我巨大帮助的老师,老师的教育不仅仅是专业知识的帮助,更是思想方式,解决问题的种敲门,亦师亦友的教育让我受益匪浅,在我的毕业设计中让我学到了很多很有用的只是,及的学习与运动,也极大地丰富了计算机办公软件的使用,谢谢您,田老师,参考文献三废处理工程技术手册废水卷北京化学工业出版社给水排水设计手册北京中国建筑工业出版社,梁多,彭超英啤酒工业废水治理及清洁生产实例酿酒污水处理新工艺与设计计算实例北京科学出版社,罗德裕,潘培丰,林克明啤酒行业清洁生产评价初探环境保护科学曹利江,任辉等厌氧好氧串联法处理啤酒废水,高俊发,王社平污水处理厂工艺设计手册北京

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