城市污水处理厂设计毕业设计-污水处理厂设计

内容发布更新时间 : 2025/7/16 16:03:43星期一 下面是文章的全部内容请认真阅读。

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BOD SS TN NH3-N TP 250 280 58 46 6.5 10 10 15 8 0.5 从上述表格可知,本工程必须采用具有脱氮除磷功能的污水处理工艺,但仅采用常规生物处理,对SS、TP等的去除率远达不到上述要求,还必须在二级生物处理工艺之后增加深度处理系统。

2.2 工艺方案选择原则

B市污水处理厂二期设计规模4.5万吨/d,是一座较大型城市污水处理厂。为了实现污水处理厂高效、稳定运行和节约运行费用及工程投资的目的,我们将依据以下原则对污水处理工艺进行方案比较和选择。

(1)根据原水水质、水量,以及受纳水体的环境容量,选择处理效果好,具有脱氮除磷功能的污水处理工艺。

(2)综合考虑实际情况,采用各种措施,降低工程投资和运行成本。 (3)污水厂平面布置合理,在有限的场地内按最终规模布置,并预留位置,且要使本工程扩建时尽可能减少对已建构、建筑物运行的影响。

(4)污水处理采用的设备和自动控制,力求先进可靠、经济实用,操作管理方便,体现出一流的管理水平。

2.3二级处理工艺

2.3.1二级处理工艺方案简述

根据本工程的特点,选择部分应用于较大型城市污水处理厂具有脱氮除磷功

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能的污水处理工艺,简述如下: 1.A/A/O法工艺

A/A/O生物除磷脱氮活性污泥法是70年代初由南非和美国等国家研发的废水生物处理新工艺。由于该工艺在去除废水中有机物的同时,具有良好的除磷脱氮效果。因此,到80年代在国外得到很快的发展和广泛应用。

生物脱氮是利用自然界氮的循环原理,采用人工方法予以控制。首先,污水中有机氮可通过细菌对蛋白质的分解和对尿素的水解转化成氨,此即为氨化作用。而后是在好氧条件下,硝化菌将氨氧化成硝态氮(NO3-),这个阶段称为好氧硝化。随后是在缺氧条件下,在反硝化菌作用下,并有外加碳源提供能量,将硝态氮还原成氮气逸出,这阶段称为缺氧反硝化。整个生物脱氮过程就是氮的分解还原反应,反应能量从有机物中获取。

生物除磷则是利用活性污泥中聚磷菌,这种菌的特点是既能贮存磷酸盐,又能贮存碳源(以PHB形式存在),在厌氧条件下,进水中有机物与细菌体内磷酸盐作用,由菌体内磷酸盐分解后提供能量,合成PHB,并放出磷,再好氧条件下,利用体内的PHB,吸收液体中的磷,形成磷酸盐形式贮存在细胞内,因此,生物除磷仅指液相中的磷酸盐转移到细胞中去,所以污泥的含磷量很高,可达8~10%,影响生物除磷的因素是要厌氧条件DO=0,同时要有快速降解COD,即P/COD比值恰当。且希望含磷污泥尽快排除系统,也就是说,污泥泥龄要短,否则泥中的磷又会返回到液体中去。

按照上述原理,在生物脱氮系统前设置一个厌氧池,这样就形成A/A/O的厌氧/缺氧/好氧系统。

A/A/O工艺的污水处理厂已在国内外普遍采用,已成为成熟的经典的处理工艺。

(1)倒置A/A/O工艺

倒置A/A/O工艺改变了以往先将进水中优质碳源满足厌氧除磷的做法,将缺氧区设置在厌氧区之前,取消内回流,增加外回流提高系统污泥浓度并将盐酸盐回流至缺氧段。该工艺不仅具有投资省、费电低、电耗少,而且效率高、运行稳,管理方便,适合老厂改造。同时也存在不足:外回流加大增加了二沉池的固体负荷,对出水水质和二沉池底流浓度有影响;厌氧区能获得的优质碳源不多,除磷

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效率不高。流程见下图

进水

外回流R(50~100%) 缺氧 厌氧 好

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