設(shè)計依據(jù)和原則
設(shè)計依據(jù):
(1)《衛(wèi)技新村地理位置圖》
(2)《衛(wèi)技新村規(guī)劃圖》
(3)《衛(wèi)技新村住宅小區(qū)平面布置圖》
(4)《衛(wèi)技新村圖住宅小區(qū)管道系統(tǒng)圖》
(5)《室外排水設(shè)計規(guī)范》(97年版) (GBJ14-87)
(6)《污水綜合排放標準》 (GB8978—96)
(7)《建筑給排水設(shè)計規(guī)范》(GBJ11-86)
設(shè)計原則:
(1)嚴格遵循現(xiàn)行環(huán)保及工程建設(shè)的法令、法規(guī)、規(guī)定、標準。
(2)根據(jù)現(xiàn)污水水質(zhì)水量的排放實際情況,選擇綜合治理,現(xiàn)實可行的工藝。
(3)處理工藝技術(shù)*可靠、投資少、運營省、高效節(jié)能、管理方便。
(4)處理場地處于衛(wèi)技新村住宅小區(qū)內(nèi),工程設(shè)計與布局應(yīng)與區(qū)域地形地貌協(xié)調(diào),充分體現(xiàn)園林化的特色。
(5)四優(yōu)先原則:工藝流程*安全可靠優(yōu)先;運行管理便利、經(jīng)濟優(yōu)先;環(huán)境綠化、美化優(yōu)先;有利于環(huán)境經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展優(yōu)先。
污水處理系統(tǒng)高程布置的一般原則/大連地埋一體化生活廢水處理設(shè)備采購報價
(1)選擇一條距離zui長,水頭損失zui大的流程進行水力計算,并應(yīng)適當留有余地,以保證在任何情況下,處理系統(tǒng)能夠運行正常。
(2)計算水頭損失時,一般應(yīng)以近期zui大流量(或泵的zui大出水量)作為構(gòu)筑物和灌渠的設(shè)計流量;計算涉及遠期流量的灌渠和設(shè)備時,應(yīng)以遠期zui大流量為設(shè)計流量,并應(yīng)考慮設(shè)計時的備用水頭。
(3)污水處理后應(yīng)能自流排入下水道或水體,包括洪水季節(jié)(一般按25年一遇防洪標準考慮)。
(4)布置高程時既要考慮某些處理構(gòu)筑物(沉淀池、調(diào)節(jié)池、沉砂池等)的排空,但構(gòu)筑物的挖土深度又不宜過大,以免土建投資過大和增加施工的困難。
(5)在作高程布置時還應(yīng)注意污水流程與污泥流程的配合,盡量減少需提升的污泥量。污泥干化廠、污泥濃縮池、消化池等構(gòu)筑物的高程的確定,應(yīng)注意它們的污泥水能自動排入污水入流干管或其他構(gòu)筑物的可能性。
(6)進行構(gòu)筑物高程布置時,應(yīng)與廠區(qū)的地形、地質(zhì)條件相。當?shù)匦斡凶匀黄露葧r,有利于高程布置;當?shù)匦纹教箷r既要避免二沉池埋入地下過深,又要避免沉砂池在地面上架的過高,這樣會導(dǎo)致構(gòu)筑物造價的增加。
高程計算
a.污水部分水頭損失計算
1.進水渠——粗隔柵
查有關(guān)手冊可知:水頭損失可?。?.12 ;(設(shè)計取進水管底標高為0.000m)
2.粗隔柵:
查有關(guān)手冊可知:水頭損失可?。?.10 ~0.25m,本設(shè)計考慮流量較小,隔柵較小,因此水頭損失取0.2m;
3.粗隔柵——污水提升泵房
輸水管采用的鋼管,管長為2.411m,局部損失取沿程損失的30%;
有以上可得:查水力計算表:得到h=0.056m
4.集配水池:
查有關(guān)手冊可知:水頭損失可?。?.25m;
5.集配水池——豎流式初沉池:
輸水管采用的鋼管,管長為11.375m,局部損失取沿程損失的30%;考慮一座損壞時只有一座能工做,這做初沉池將承擔(dān)所有水量;
有以上可得:查水力計算表:h=0.265m
6.豎流式初沉池:
查有關(guān)手冊可知:水頭損失可?。?.40 ~0.50m,本設(shè)計取0.45m;
7.初沉池——CAST:
輸水管采用的鋼管,管長取zui不利的管段計算,管長為21.85m,局部損失取沿程損失的30%;
有以上可得:查水力計算表:h=0.508m
8.CAST反應(yīng)池:
查有關(guān)手冊可知:水頭損失可?。?.45 ~0.50m,本設(shè)計取0.45m;
b.污泥部分水頭損失計算
1.CAST池——濃縮池:
輸送管采用的鋼管,水頭損失查相關(guān)手冊可知:取0.6m;
2.濃縮池:
由于本設(shè)計沒有設(shè)置污泥干化設(shè)施,而是直接將污泥濃縮后用卡車運走,由專門污泥處理廠集中處理,水頭損失不必計算。
活性污泥工藝的發(fā)展趨勢/大連地埋一體化生活廢水處理設(shè)備采購報價
通過幾十年的研究與實踐,活性污泥工藝已經(jīng)成為一種比較完善的工藝。在池形、運行方式、曝氣方式、載體等方面已經(jīng)很難有較大的發(fā)展。用常規(guī)手段也已經(jīng)很難在生物學(xué)方面有所突破。有學(xué)者認為該工藝未來兩個大的方向是膜分離技術(shù)和分子生物學(xué)技術(shù)的應(yīng)用。
(1) 膜分離技術(shù)的應(yīng)用
用膜分離代替沉淀進行泥水分離,可帶來活性污泥工藝的以下變化:
①不再存在污泥膨脹問題。在調(diào)控活性污泥系統(tǒng)時,不必再考慮污泥的沉降性能問題,從而使工藝控制大大簡化;
②曝氣池的污泥濃度將大大提高(MLSS可以大于20000mg/d)從而使系統(tǒng)可在超大泥齡、超低負荷狀態(tài)下運行,充分滿足去除各種污染物質(zhì)的需要;
③在同樣的處理要求下,可使曝氣池容積大大減小,節(jié)省處理廠的占地面積;
④污泥濃度的提高,將要求較高的曝氣速率,因而純氧曝氣將隨著膜分離而被大量采用。
(2) 分子生物技術(shù)的應(yīng)用
目前分子生物技術(shù)已開始應(yīng)用于污水處理領(lǐng)域。為搞清聚磷菌除磷的生化機理,已開始用分子診斷技術(shù)獲取聚磷菌的遺傳信息。現(xiàn)在從活性污泥中已發(fā)現(xiàn)的30多種絲狀菌中,只有4種準確命名及生物分類學(xué)定位,因為這些絲狀菌大部分無法進行分離純培養(yǎng)。目前正用分子診斷技術(shù)進行這些絲狀菌的生物學(xué)定位,以進一步準確了解其特性。
分子診斷技術(shù)的大量應(yīng)用,活性污泥微生物基因庫的建立,在此基礎(chǔ)上用基因技術(shù)培育具有高效活性的污泥菌種,進一步提高處理效果,是未來發(fā)展的方向。