重庆某污水处理厂初步设计.doc 59页

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重庆污水处理厂初步设计.doc 59页

重庆某污水处理厂初步设计 前言 重庆作为一座历史悠久的文化名城,是我国著名的山城。 城市依山傍水,空间多样,层次分明。 被誉为“中国的内陆香港”。 流经重庆主城区的长江、嘉陵江是主城区唯一的生活和工业用水水源。 它们也是唯一接受城市排水的水体。 主城区的雨水和污水直接排入两条河流。 随着重庆工农业生产和旅游业的不断发展,污染物排放量将越来越大。 另一方面,2003年6月1日三峡工程蓄水后,库区水流速度大幅减慢,水体自净能力下降。 为保护库区水环境,改善主城区居民居住环境和投资环境,提升城市形象,必须有效控制库区污染物排放。 为了避免这种情况的发生,重庆市政府在深入调查研究的基础上,利用外资完成了重庆主城排水工程。 重庆主城排水工程旨在通过工程措施,有效控制三峡库区最大污染源重庆主城污染物排放,保护主城长江、嘉陵江水质保护重庆段水环境,保护三峡库区水环境不受污染。 重庆市主城排水工程是一项庞大的系统工程。 其首要目标是保护主城两条河流的生活饮用水水源水质和保护三峡工程建成后库区的水环境。 重庆市城镇排水主体工程主要建设4条截污干管(A、B、C、D)和7座污水处理厂。 目前,大部分污水厂已建成并投入使用,部分截污干管仍在建设中。

随着三峡大坝水位的上升,重庆主城排水工程的建设和完善变得越来越紧迫。 根据重庆主城排水工程的需要,为治理京口双北组团城市污水造成的环境污染,保护嘉陵江源头水质,保护重庆市水质和生态环境,为保护长江三峡水库,促进京口双北集团社会经济可持续发展,建设井口污水处理厂及配套干管工程十分必要。 毕业设计拟建的井口污水处理厂位于京口双北组团。 服务区域包括詹家溪盆地、南溪口盆地、二塘盆地三个流域。 井口污水处理厂将对三个流域进行收集和处理。 面积约14.4平方公里范围内有城市生活污水和少量工业生产废水。 本项目建设方案符合重庆主城实际情况,科学合理,投资省,效益好,可操作性强。 本次毕业设计主要基于重庆市沙坪坝区井口污水处理厂的初步设计,通过收集相关基础资料,查阅相关设计规范和手册,并参考同类污水处理厂的运行经验。 主要内容包括:根据基本情况和需要处理的污水水质,比较选择合理的污水处理工艺方法; 污水处理结构单元的设计与计算; 进行污水厂总体布局等。本次设计的主要成果包括设计概要、计算书、初步设计图。 经过对国内外不同污水处理技术的比较,本次毕业设计最终选定的工艺为具有脱氮除磷功能的改进型氧化沟工艺。

这种氧化沟在2000型氧化沟前增加了选择池和厌氧池,形成组合生化池。 污水和活性污泥的混合物在外部动力的作用下不断循环,有机物在微生物的作用下被降解。 氧化沟工艺运行稳定、方法灵活、管理方便、处理成本低、抗冲击负荷能力强、剩余污泥量小 [1] [2] 目录 中文摘要………………………… ………………………………………………………………Ⅰ英文摘要……………………………………………………………… ………………二第一章 项目概况 11.1 项目概况 11.1.1 项目名称 11.1.2 项目建设地点 11.2 设计依据及资料 11.2.1 设计依据 11.2.2 基本资料 21.3 设计范围及原则 21.3. 1 设计范围 21.3.2 设计原则 21.4 法规和标准 31.4.1 相关法律法规 31.4.2 采用的规范和标准 31.5 城市概况和自然条件 31.5.1 城市概况 31.5.2 区域现状和规划 51.5.3 工程自然条件61.6 排水现状 8 第二章 工程总体设计 92.1 工程规模 92.1.1 计划建设工期 92.1.2 人口预测及规划发展 92.1.4 污水量预测 102.1.5 工程规模确定 112.2 污水水质预测 112.2.1 现状水量水质监测 122.2 .2 进水水质预测 122.2.3 进水水质确定 132.2.4 污水处理及出水水质程度 142.2.5 污泥处理程度 142.3 污水处理厂选址 152.3.1 污水处理厂选址原则152.3.2 污水处理厂选址 162.4 污水处理工艺 162.4.1 进水水质分析 162.4.2 污水处理工艺选择 17 第三章污水处理构筑物设计 213.1 基本数据 213.1.1 污水处理规模 213.1.2 进出水水质213.2 格栅 213.2.1 网格 网格设计说明 213.2.2 粗网格设计计算 223.2.3 细网格设计计算 253.3 污水泵站 273.3.1 泵站设计说明 273.3.2 泵房形式及工艺布置 273.3.3 污水泵站设计计算泵站 283.4 沉砂池 293.4.1 沉砂池设计说明 293.4.2 沉砂池设计计算 293.5 改进型氧化沟设计计算 323.5.1 改进型氧化沟设计说明 323.5.2 厌氧池设计计算 323.5.3 氧化沟设计计算333.6 二沉池 373.6.1 二沉池设计说明 373.6.2 二沉池设计计算 383.7 消毒 403.8 附属建筑物设计 41 第四章污水处理厂总体布置 424.1 污水处理厂平面布置 424.1.1 平面布置原则 424.1.2 楼层布置 434.2 污水处理厂标高布置 444.2.1 标高布置原则 444.2.2 厂区内地面设计标高 454.2.3 水力高程计算 45 第五章 设计图样 475.1 概述 475.2 设计软件 475.3 图纸内容 47 第六章章节小结 486.1 结论 486.2 建议 486.3 小结 48 致谢 50 参考文献 51 图 51 摘要 本设计是重庆市沙坪坝区井口污水处理厂的初步设计。

设计处理的废水为达标的城市综合污水和小型工业企业废水。 规模为:近期(2010年)2万立方米/日,远期4万立方米/日(2020年总规模)。 设计进水水质为:BOD5=160mg/L、COD=330mg/L、SS=250mg/L、NH3-N=35mg/L、TN=40mg/L、TP=6mg/L; 设计出水水质为:BOD5=20mg/L、COD=60mg/L、SS=20mg/L、NH3-N=8mg/L、TN=20mg/L、TP=1.0mg/L。 要求在1B级排放标准2000氧化沟前增设选择池和厌氧池,形成组合生化池。 该方法不仅满足污水脱氮除磷的要求,而且符合该地区目前的进水水质状况。 污水处理工艺流程:进水→粗筛→污水提升泵→细筛→涡流沉砂池→改良型氧化沟→径流二沉池→接触消毒池→出水口关键词:反硝化除磷、改良型氧化沟工艺,污水处理厂是大湾区的一个工厂。 这些都是城市和小型工作。 规模为:(2010)2.0 m3/d; 长期(2020年总规模)为4立方米/天。 出水为:BOD5=160mg/L,COD=330mg/L,SS=250mg/L,NH3-N=35mg/L,TN=40mg/L,TP=6mg/L; 污水处理厂需达到国家标准(GB 18918-2002),即BOD5≤20mg/L、COD≤60mg/L、SS≤30mg/L、NH4-N≤8mg/L、TP≤1毫克/升。 之于家而,选沟为。 这个过程是在2000沟渠中形成一个水池和一个水池。 这样不仅可以中和氮,而且可以到进水口水域。 进水和水泵:粗格-格-、沙池、水槽、沟、池、水池、和:、沟,第一章工程概述 1.1 工程概述 1.1.1 项目名称 重庆市沙坪坝区井口污水处理厂初步设计 1.1 .2 项目建设地点 建设地点位于主城区西北部沙坪坝区井口双贝组,污水处理厂工厂位于嘉陵江西岸。

见上图。 1.2 设计依据及资料 1.2.1 设计依据 1、污水处理方案的比较确定,包括各比较方案的优缺点; 2、污水处理工艺流程选择及各工艺单元的设计,包括工艺流程的确定、各单体构筑物的工艺设计,需要绘制主要构筑物的工艺图; 3、污水泵站工艺设计。 可以是终端泵站,也可以是中途提升泵站。 包括水泵选型、泵站工艺设计计算和泵站工艺图; 4、污水处理厂布局。 包括污水处理厂处理构筑物及附属建筑平面图、工艺平面图; 5、污水处理厂竖向布置及标高计算; 6、相关图纸的绘制。 1.2.2 基本信息 1、重庆市总体规划修编办公室修订的《重庆市城市总体规划文本》(1996──2020) 2、重庆建筑大学建筑设计院、上海市政工程设计院城市排水研究院《重庆市总体规划》项目可研报告》3.井口双碑群1:500地形图、污水厂厂址1:500地形图、污水厂红线预图4.《重庆京口污水处理水文分析报告》厂》2003.115.重庆市水务集团《重庆市京口城市污水处理厂工程设计任务函》办事处辖区面积19Km2,规划服务面积14.4Km2。

京口双北群包括詹家西盆地、南溪口盆地和二塘盆地三个流域。 京口污水处理厂将对三个流域面积约14.4平方公里范围内的城镇生活污水和少量工业生产废水进行收集处理。 。 本次毕业设计初步设计范围为上述地区污水处理厂的工程设计。 1.3.2 设计原则:贯彻国家环境保护政策,符合国家相关法规、规范和标准。 ·结合重庆市实际情况,在城市总体规划和重庆市“十五”环境保护规划指导下,采取统筹规划、分期实施的原则,兼顾近期建设和长远发展,使项目建设与城市发展相协调,既保护了环境,又实现了项目效益的最大化。 ·根据设计进水水质和工厂水质要求,所选污水处理工艺力求技术先进成熟、处理效果良好、运行稳定可靠、管理维护方便、高效节能、经济实惠合理保证污水处理效果,降低工程投资和日常运行费用。 ·污水厂征地范围内,厂区总体布局应经济合理,充分利用土地和地形。 近期工程加工构筑物在易施工、易安装、易维护的前提下,应尽量集中,节约用地,扩大绿化面积,协调厂区环境与周边环境。 ·妥善处理和处置污水处理过程中产生的筛渣、砂石、污泥,避免二次污染。 ·为保证项目的可靠性和有效性,提高自动化水平,降低运行成本,减少日常维护和维修的工作量,改善工人的操作条件,本项目规划了部分关键仪器设备须从国外进口。

·采用现代技术手段,实现自动化控制和管理,确保技术可靠、经济合理。 ·竖向设计在满足防洪的前提下,力求减少厂区开挖、填方量,节省污水提升费用。 ·厂区建筑风格力求统一、简洁、明亮、美观大方,并与厂区周边景观相协调。 ·积极创造良好的生产生活环境,将重庆京口污水处理厂建成现代化污水处理厂。 1.4 法规和标准 1.4.1 相关法律法规 1.《中华人民共和国环境保护法》 2.《中华人民共和国水污染防治法》 3.《中华人民共和国大气污染防治法》我国》1.4.2采用的规范和标准·《室外排水设计规范》(1997年版)(GBJ14-97)·《地表水环境质量标准》(-2002)·《城镇污水处理厂污染物排放标准》(-2002) )·《城镇污水处理厂污水污泥排放标准》(-93)《城镇污水处理厂附属建筑及附属设备设计标准》(GJJ31-89)《城镇污水处理与污染防治技术政策》建成发[2000]124号 《泵站设计规范》(GB/-97) 其他相关国家标准和设计规范 1.5 城市概况及自然条件 1.5.1 城市概况 重庆位于四川盆地东部,长江与嘉陵江交汇处。 是全国著名的山城。

重庆于1891年对外开放,1929年正式建市。中华人民共和国成立之初,重庆作为中共中央西南局所在地西南军政委员会,是西南政治、经济、文化中心和直辖市。 1954年,重庆改为四川省直辖市。 1997年3月14日,重庆正式设立直辖市。重庆直辖后,面积8.24万平方公里,人口3090万。 2002年,全市共辖15个区、4个县级市、21个县。 重庆主城区东起铜锣山,西至中梁山,北起北碚、渝北路,南至小南海、巴南李家沱。 规划面积600平方公里,2010年规划人口303万人,是城镇化水平较高、人口相对集中的地区。 重庆主城区包括渝中区、九龙坡区、沙坪坝区、大渡口区、江北区、渝北区、南岸区、巴南区、北碚区。 据重庆市统计局2000年11月1日第五次全国人口普查结果显示,主城区总人口616万人,其中城镇人口297万人,农业人口241万人,暂住和流动人口78万人。 。 人们。 2000年,主城区国内生产总值580.64亿元。 其中,沙坪坝区总面积396平方公里,建成区面积37.6平方公里,常住人口78.82万人,2002年户籍人口68.85万人,是工业园区。

该区东与渝中区接壤,南与九龙坡区接壤,北与江北区隔嘉陵江相望。 沙坪坝中心区西边是著名的歌乐山。 本项目服务的井口双北组位于沙坪坝中心区西北部,紧邻沙坪坝中心区。 沙坪坝区位于长江以北、嘉陵江以南。 自周代为巴国领地以来,已有3000多年的历史。 抗战时期,国民政府西迁重庆,大批学校、工厂、医疗机构迁入该地区。 从此,沙坪坝人才辈出,名扬海内外。 新中国成立后,经过五十年的建设,沙坪坝已成为重庆市重要的经济文化区。 沙坪坝区是重庆市科技实力最强、文化教育最发达的科技文化区。 现有高等院校9所,电大、职工大学10多所,中等职业学校、中小学300多所,在校生近10万人。 全市近​​三分之一的科研机构集中在该地区,拥有科技工作者5万多人。 智力劳动者占该地区就业人口的三分之一。 是国家“文化工作先进区”、“科技先进区”、“国家星火科技密集区”。 沙坪坝区工业基础雄厚,是重庆市重要的工业区。 工业门类齐全,有嘉陵集团等国有大中型企业近10家,乡镇企业万余家,涉及冶金、机械、电子等30多个门类。 区属工业和乡镇企业依托区位优势快速发展,形成了汽摩配及整车、电子通讯、生物化工三大支柱产业和十大经济园区的经济布局。

沙坪坝区商业设施发达,市场潜力巨大。 是重庆重要的商业区,也是西南地区重要的物资集散地。 该地区已形成百万人口、年购买力超过20亿元的消费市场。 区内商业网点万余个,专业市场、综合市场已形成,金融、保险、法律咨询等第三产业蓬勃发展。 国家重大科技产业项目——重庆住宅用品中心批发市场也将落户该区域。 沙坪坝区旅游资源丰富,是重庆市重要的旅游区。 区内自然景观和历史遗迹众多,森林植被面积近3万亩。 这里有渝西最高峰歌乐山风景区、美丽的北山长湖旅游区、千亩寨山坪观光果园以及极具开发价值的大型溶洞、瀑布、水库、温泉。 1.5.2 区域现状及规划 根据《重庆市城市总体规划(1996-2020年)》和《重庆主城区双北组团C、D、E标准区划控制性详细规划(2003.10)》、《重庆大学科技《京口创新创业园区控制性详细规划》,京口双贝集团是重庆重要的机械冶金工业区,环境污染应严格控制。京口双贝集团位于重庆主城西北部,西邻著名革命教育基地、风景区歌乐山,东临嘉陵江,南临千年古镇磁器口,北邻北碚蔡家同家溪群该规划区距渝中区20公里,距江北机场37公里,根据《重庆市京口双北集团总体规划》的发展要求,结合京口双北集团的地理环境条件和发展方向,京口双北集团将以双北、京口为发展中心,形成紧密联动的发展格局。

京口双贝集团水陆交通便捷。 即将开通的渝怀铁路穿越该区。 特别是规划中的大竹林大桥和新歌乐山隧道建成通车后,京口双北集团的城市形象将大大提升。 以下是京口双碑群的具体情况。 京口片区:该片区是以居住、教育、机电、建材产业为主的开发区。 拟保留农药厂宿舍、生肉厂宿舍用地特色。 土地面积6.2平方公里,现有人口约3万人,规划人口6万人。 辖区主要有京口工业园、重庆磨机厂、东风化工厂、渝州大学理工学院、重庆油泵油咀厂、先锋街道镇、重庆中药厂、重庆地质仪器厂等。地矿部、板边街道农副产品综合市场。 、重庆二塘中学、民丰农化集团(原重庆农药厂)、京口医院、京口工商银行、京口派出所、第六十四中学、重庆医学职业中学、京口小学、京口粮食站、重庆特检中心气瓶检验站、南溪口加油站、南溪口工厂、重庆光华化工有限公司、北碚宏顺喷塑厂、四川通用机械公司、双井机电配件厂、重庆特钢精密铸造厂、重庆和盛公司、重庆富亚乐、特钢仓库等。 双北片区:目前人口基本为非农业人口,主要是重庆特钢集团、重庆嘉陵集团等单位人口,常住人口约7.9万人。 该区是以商业贸易、冶金工业、机械工业为主的发展区。 土地面积8.21平方公里,规划人口9万人。

区域主要包括嘉陵集团(含嘉陵园区、重庆职业技术学校、嘉陵军品分公司、嘉陵花卉苗圃、摩托车检测中心)、重庆特钢集团公司、重庆特钢集团厂、重庆特钢大河沟铁路车站。 、特钢仓库、重庆特钢集团物资分公司、特钢设计院、特钢医院、耐火材料厂、嘉陵集团厂区、嘉陵集团仓储区、嘉陵医院、京口乡敬老院、京口变电站、云镇公司、鸿军公司、合盛实业有限公司、重庆银港公司、智能公司、银翔集团、泰高开关有限公司、元祖桥变电站、京口加油站、华阳电器厂、实业租赁公司、元祖桥小学、联光小学学校、双北中学、双北小学、三十二中学、十八冶工程建设公司、公交217车队、双北机械厂等单位。 重庆特钢集团和重庆嘉陵集团两大产业占据了目前大部分土地。 虽然目前特钢集团经济效益较差,下岗职工情况也严重,但考虑到特钢集团老产业规模过大,整体搬迁难度较大,将带来一系列的影响。社会问题; 嘉陵集团土地单位面积产出效率高,考虑到规划的经济和社会方面,计划近期保留重庆特钢集团和重庆嘉陵集团两大工业用地。 实施“护岸防滑工程”,加强地质灾害防治。 重庆90%的建成区地貌为丘陵、山地,地质条件极不稳定。 是地质灾害多发地区。 地质灾害发生频率居全国首位。 特别是三峡工程建成后,库区沿线边坡趋于稳定。 问题日益突出。

为保障城市和人民群众生命财产安全,必须做好地质灾害防治工作,对影响库岸稳定和城市安全的重大地质灾害实施综合治理。搬迁避让、工程措施、生物措施等措施。 同时,完成相应的前处理勘探工作。 “十一五”期间,结合地质灾害治理,全面实施三峡库区地质灾害防治工程。 以库岸整治为龙头,结合港口码头改造工程、截污工程、道路绿化工程等,综合治理地质灾害,保障城市安全。 主城区完成长江、嘉陵江水库岸线整治46.72公里,完成沿江15个区县市库岸综合整治工程55.79公里。 存在的主要问题: 1、双北地区是老城区,老工业企业较多,拆迁量大,就业问题突出。 2、京口双北群地势起伏较大,基础设施薄弱,重建难度大。 3、居住与工业混杂,功能划分不清,影响居住环境。 1.5.3 项目自然条件 1、地形地貌 井口双背群属浅丘陵谷侵蚀堆积地貌。 地势西高东低,南高北低。 最高点位于特钢厂铁路专用线西侧苹果林山顶,海拔303.5m(黄海海拔); 最低点在詹家溪出口附近,海拔167.05米(黄海海拔)。 ),相对高差136.45m。 地形坡度一般为5%~30%,部分地区为直立山脊。 沟谷纵坡度5-27%,沟谷切深5-22m。

京口双北群以西地势在双北铁路线上,海拔约230米。 铁路线以西地势较陡。 2.气象井头群体有一个亚热带潮湿的季风气候,有四个不同的季节,丰富的降雨,无霜的时间长,高湿度,湿气高,早春,炎热的夏天,秋天的持续降雨以及温暖而雾蒙蒙的冬季。 根据1971年至2000年气象站的气象数据,该地区的多年平均温度为17.2℃,极端的最低温度为-4.5℃,最高温度为42℃,相对湿度约为80%。 ,多年平均降雨量为1104.5mm,包括5月至9月。 降雨量约占年降雨量的70%,大雨和大雨。 多年来的平均每日最大降雨量为93.9mm。 3.水文井口的组的地表水体由贾里林河( River)主导。 该小组的东侧是木林河,整个流动方向是从北向南。 木河源自山西省冯县东北部森林农场的东北森林地区。 它穿过广元,南昌,赫丘安和贝贝伊,进入了金库镇的埃尔塔村,进入了洪吉亚万东部的区。 它沿着东北边界下游流动,并随后收到井口。 Hegou, Creek, Creek, Creek, Creek( Creek)和 Creek离开了河的区,并融合到区的河中。 木林河是长江第二大支流。 吉亚林河的平均水表面斜率为0.28‰,测得的最大流速为 /s(1981年7月),M3 /s(2003年2月24日), /s,150〜200m,0.1〜3.333m /s 。

根据三峡谷项目的沉积物研究,当石库被淤积了30年,50年和100年时,如果重庆会遇到一个世纪以来的洪水,则乔蒂安人的水位将上升1.64与自然流状态相比,分别为2.64和4.79米。 贾列林河()部分的多年平均最低水位为1630.2万,洪水水平在5年中一次为18823万,10年中的洪水水平为190.23亿,20年的洪水是192.23 M,50年的洪水水平为19423万,洪水量为19423万。 年度洪水水平为19623万。 在此观察期间的水位为175.50-177.50m,三峡谷储水库的未来储水水平为17.5m()。 组的沟渠包括从北到南的三个主要沟渠: River Ditch, Creek和 Creek。 他们都是季节性的水鸥。 一般的流动方向是从西到东,最后融合到了贾林河。 在此观察期间, Creek的流量约为94L/s,其他两个小溪的流速没有太大不同。 地下水主要由大气降水提供。 Creek:它起源于Ba县的劳亚亚高岛,新华社镇,进入 的地区,然后流入 Creek的河。 主流的总长度为5.39公里,平均垂直下降为67.2%,排水面积为7.78平方公里。 河口的多年平均流量为0.099立方米/秒,年总径流为310万立方米,其中300万立方米在该地区。 4.地质条件平均表面侵蚀强度为2609吨/近平方公里。 沿着贾里林河的河岸,尤其是在河的凹面河岸部分,由于流动的水侵蚀了坡度的脚,通常会形成牵引力滑坡。 其余的大多数区域都适合施工。

在地质结构和地震井口群体中,自公元1010年以来没有发生破坏性地震。 除了在江金等邻近地区发生的少数3至3.9的地震外,较强的地震均分布在远离重庆的地区。 1989年9月9日,在规划区东北部东北,尤比(Yubei)区(以前是江比县)的汤吉镇( Town),尤比区(Yubei ),尤比区(Yubei )发生了另一次地震。 这是与历史上评估领域最接近的强烈地震。 它对这一区域几乎没有影响。 根据“中国地震参数分区地图”(-2001),该地区地震的峰值加速度为0.5克。 根据“建筑物地震设计代码”的分类标准-2001,该区域的地震强度强度为6度。 大多数 综合体属于城市建筑土地,土壤是深紫色的土壤。 该小组内有良好植被的区域主要分布在特殊钢铁路线西侧的山坡和山谷上。 宗山山和凝胶山的山麓丘陵是茂密的植被。 贾里林集团有一个集中的公园绿地。 工厂区域内的街道很好。 住宅土地旁边的绿色空间很好。 1.6排水计划的当前排水状态,根据排水盆地的划分, 组包括三个排水盆地: Basin,盆地和盆地。 井口污水处理厂和管道网络系统将收集和处理这三个排水盆地。 大约14.4平方公里的盆地内的城市家庭污水,生产废水从城市下水道排出,少量小型工业企业符合标准。 它计划为人口提供150,000的人口,并建造28.72公里的污水管道。

为了满足环境保护要求,计划在三个流域中采用分裂排水系统,并建造40,000 M3/d的城市污水处理厂。 家用污水直接排放到污水管中。 必须在工厂处理一些小规模的企业生产废水,以达到“污水排放到城市下水道”的“水质标准” -1999-1999年,然后才能将其排放到城市污水管道中并最终与城市的污水处理厂连接。 一些大型和中型的工业企业,例如特殊的钢铁厂和集团,分别处理产量。 目前,约有80%的企业符合出院标准。 第2章整体项目设计2.1项目量表2.1.1污水处理厂的计划建设期间施工期和支撑主管项目:短期:2010年长期:2020 2.1.2人口预测和计划发展1.人口预测:井口 Group的建筑区域为5km2。 2002年,的集团的永久居民人口为109,000。 根据重庆市 集团的开发要求,再加上 Group的地理环境条件和开发方向, 集团将形成与和紧密联系的开发方式中心。 Group的计划区为14.4公里,人口为150,000(2020),包括:地区:包括分区办公室和工业园,它是一个开发区,专注于居住,教育和建筑材料,建筑材料和建筑材料和建筑材料目前的人口约为30,000,行业的土地面积为6.2 km2,计划中的人口为60,000。 其中,污染企业,例如农业化学品和 ,预计将在2006年整体迁移。

地区:包括分区办公室和分区办公室,当前人口基本上是非农业人口,住宅人口约为79,000。 该地区是一个开发领域,重点是商业贸易,冶金工业和机械行业。 土地面积为8.21 km2,计划中的人口为90,000人。 2.计划中的工业发展计划的总计划工业用地为3公里,即 Park和,主要用于一流工业的布局(即,工业土地基本上不影响住宅和公共设施的环境它)。 组人口表:表2。1人口统计表项目2 工业公园16,000 18,000 25,000 Group C标准区域14,000 14,000 17,000 35,000 Group 19,000,22,000,25,000人,25,000个纪念碑组,60,000 63,000 65,000 63,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000在 Group的标准E部门E中,总共109,000 120,000 150,000。 注意:大约在2006年,有主要的污染工厂,人口的相应部分已经迁出,与此同时,由于区域发展,新企业和人们已经搬进去。 2.1.3供水状态井口的总供水供应量为57,800吨/天,其中大部分是特殊钢厂和危险厂的生产水,而家庭和公共水只有21,000吨/天。 市政排水管网络系统不接受这两个大型企业的生产废水,因此该设计不认为这部分水量。 主要城市地区的计划的用水量标准是:2000年,人均每日平均消耗量为200至250升,供水渗透率为90%; 2010年,人均每日用水量为250至300升,供水渗透率为100%。

根据中国国家标准“城市住宅用水标准”(GB/-2002)的第3.0.1条,重庆分为五个地区。 城市居民的家庭用水标准每人每天100至140升。 天空。 因此,上述计划的用水量标准不仅包括满足居民基本日常需求的用水量,还包括 集团中公共建筑物的用水量,例如医院,学校,机构,机构,小型工业企业等。以及浮动人口的水需求。 在该设计中,这部分水的污水集体被称为城市家庭污水(包括符合小型工业企业标准的废水)。 这种设计主要考虑由居民的国内和公共用水生产的城市家庭污水,其中包括来自小型工业企业的标准废水。 用水量如下:表2。2用水量的预测21 21服务人口(一万人)10.912.015.02计划的每日人均每日水消耗(LPC)配额250 ~~~ 3503 3503人均每日水消耗量(LPC) )1944年人均每日耗水量(LPC)设计综合平均每日水消耗(LPC)用水量(10,000 m3/d)(1件×5项)2.113.004.95注意: 2010年是扣除搬迁企业人口后的数量。 注意:人均每日用水量包括对永久人口,浮动人口和公共建筑的用水,以及该地区小工业生产的水量。

2.1.4根据 集团计划的废水量预测并考虑了 集团的开发方式,计划的工业用水的比例逐年下降。 造成两个原因有两个:首先,地区是一个旧的工业基地,每单位产出价值高。 随着工业结构的调整和工业水的再利用速率的提高,用水量的增长速度比工业速度慢。 其次, 集团的三级行业将在未来几年内迅速发展。 公共建筑和商业建筑的用水量迅速增加,导致工业水的比例逐渐减少。 根据当前的测量标准,结合整体计划和井口双纪念碑组规划,预计 组的污水量。 人均综合污水量是根据以下公式计算的:人均综合污水量=人均综合用水量×ζ,ζ:污水排放系数(污水量/水消耗量) 2年级全面平均每日水量人均(LPC)排放系数ζ.750.800.80.80.80该地区的小型工业企业,同时考虑了雨水和污水的逐步分离,这是由于地形条件和管道网络转换等限制,所有污水必须被接受到污水中,处理厂需要一个污水收集率的过程阶段逐渐增加。 表2. 4污水量预测表2 2020服务人口(10,000人)10.912.015.0人均设计综合污水量(LPC)每日平均污水量(10,000 M3/d)1.6352.44.0污水收集率(%)卷(10,000 M3/d)1.141.924.02.1.5项目尺度确定基于污水量预测结果,污水处理厂的比例确定如下:1。近期(2010年):20,000 M3/d,1.49,1.49,,1.49,,最大设计流量:1242 M3/h;:40,000 M3/d,1.41,最大设计流量:2350 M3/h。

表2. 5国内污水量的总变化系数平均每日污水流量(L/s)50500≥1000总变化系数2.32.01.81.71.71.61.51.41.413国内污水处理的总变化系数基于“户外排水设计代码”(GBJ14-87,1997版)。 由于该项目服务区域中小型工业企业的排水规模很小,因此综合的污水量变化系数被视为2006年的家用污水[3],地区环境监测站监视了主要污水的质量集团的出口。 The are as : Table 2. 6 Urban table in this area Unit: mg/L Batch -NpHTP first batch.344.614..417.792..534.914..097.792..743.914..057.822..144.814 。 .447.832.00第二批次2678.87.669..97.6511.68第一批次在两天内采样(2006年11月),每天有2个样本。 抽样点是城市污水沟。 该水样品等效于合并的水样。 ,还有更多无机悬浮物。

在两个时期(2006年12月)中的第二批采样点是城市排水管。 水样是纯寿命污水样品。 由于采样点的小面积,当前面积很小,流动时间很短,2点为2分。 总氮,氨氮和总磷很高,差异很大。 从对测量数据测量数据的分析中,该地区的水质中的总氮,悬浮液,氨和总磷很高。 2.2.2由于各种因素的影响,水质预测的实际价值总是在变化。 因此,有必要参考重庆中其他污水处理厂的实际测量和设计数据,以确定项目的设计。 重庆主要城市的污水处理设施相对落后。 目前,污水处理厂正在运行。 工厂的规模为5.0×104m3/d。 它于1998年投入运营。 参考。 如表2.8所示,附近的透明流磁口的水质也可以用作参考。 此外,其他运行的污水处理厂和 Stone污水厂的设计数据可用作表2.9中的参考。 表2.7 污水处理厂在统计学上已经统计多年了。 146.7326.2204.47.72002平均204.5386.6227.02003平均平均266.8422.9294.8平均.7表2. 8 2006年2006年2006年磁性矫正器水质量监测水玛监测水平的水瘤 (mg/l)7 7 7)7(mg/l)7 7)7)7 7)7。.. 0224.032.石油动物和植物油,植物油,Yin ion Dung Colon Colon组年平均(mg/l)0.921.521.7060.04L0.004.0×107注意:pH无数轮廓,粪便结肠细菌组单位为:/l。

备注当测量结果低于方法检测极限时,报告了所使用方法的检测极限,并且竞标位置L.表2.9主要城市中的其他污水处理厂设计的水质单位:mg/l -T-- NT-P 污水厂356公鸡重力污水厂455,由于污水处理厂管辖下的地区大量工业废水和水,它基本上是钢的钢。 工厂和摩托车工厂生产废水。 因为钢铁厂,摩托车工厂和支持企业会生产废水以与扬特兹河交往,并且不进入城市污水处理系统,因此该地区的污染负荷主要基于生活,公共建筑,商业污染和小型冶金行业的一部分。 对于机械制造业,应考虑设计指标。 2.2.3根据上述数据形成水入口质量主要城市区域中其他污水处理厂的质量,以确定污水处理厂的水质。 表2.10:表2。10设计水质项目BOD5(mg/l)COD(mg/L)SS(mg/l)NH3-N(mg/L)TN(mg/l)TP(mg/mg /// mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/ mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/mg/l)污水处理厂06符合国家水质标准对三个峡谷水库区域的要求,“地表水环境标准”需要设计II型水体水质的水质标准,并确定水质的设计以实施“城市污水处理厂污染物排放标准”。 ,粪便结肠菌群的指标是104/升[]“城市污水处理厂的排放标准”,该标准于2003年7月1日实施,该标准规定,当将污水处理厂引入河流时和稀释能力较低的湖泊,当使用城市景观水和一般用水时,执行了第一个级别的标准; 城市污水处理厂被排放到地表水的三种功能水域(指定的饮用水源保护区和游泳区除外)标准B [] B标准。

井污水处理厂的水质如表2.11所示。 表2.11设计水质物品BOD5(mg/l)COD(mg/l)SS(mg/l)NH3-N(mg/l)TN(mg/l)TP(mg/l)TP(mg/l)限制.5在确定的污水处理厂的上方是水入口和水中的水,每种污染物需求的处理程度如表2.12所示。 表2. 12污水处理水平表污染物水入口浓度(mg/l)水浓度(mg/l)去除率(%)≤6081.≤20≥87.≤20≥92.0≤92.0≤20≥50.0.0nh4-n35≤50.0nh4-n35≤ 8≥77.1TP6≤1.5≥75.02.2.2.5污泥处理程度将在污水生物处理过程中产生大量的生物污泥。 适当的治疗和处置将引起次要污染[]“室外排水设计规格”,规定应根据污泥的最终处理方法选择城市污水污泥的处理过程。 首先,应将其视为农田肥料。 污泥脱水应通过机械脱水脱水。 如果条件允许,也可以使用污泥干燥的市场或湿污垢。 农业污泥的有害物质的含量应符合当前“农业污染物的控制标准”的当前规定,并无害地对待。 13 稳定控制标准稳定方法控制项目控制指标,以控制和消化有机降解(%)> 40氧气消化有机降解(%)> 40好的氧气肥料水含量(%)50蠕虫卵死亡率(%)(%)(%)> 95 容量公允价值> 0.012.3污水处理厂站点2.3.1污水处理厂现场的选择原理。 在城市污水处理系统中,污水处理工厂的选择是一个重要的联系。 城市排水系统的方向,布局和处理密切相关。

污水处理厂现场的选择应遵循以下原则[] 1),根据整体城市规划,尽可能在规划和建设区之外; 2)尽可能多地在城市集中饮用水源中; 足够可用的土地面积可以促进污水厂的扩张; 4)它有利于建造污水收集管网络和排放尾水; 5)现场地址具有良好的地质条件; 它不应太高,无法最大程度地减少污水的改善; 地形相对平坦,有一个适当的坡度,平坦的位置数量很少。 7)尝试与城市夏季前风向的领先风向一样好; 距离; 8)有良好的外部交通状况。 2.3.2污水处理厂现场选择井口污水处理厂最近治疗量表20,000吨/天,长期增加了20,000吨/天,总尺度为40,000吨/天。 根据污水处理厂的土地利用指数计算,污水处理厂的建筑土地指标(40,000吨/天)为1.2 ~1.5m2/m3.dha,需要约72英亩。 根据该规模的污水处理厂的条件,该植物区域占地至少约54英亩。 此外,根据 地区的 River区的要求,工厂的地形高度应高于197m。 根据YAFA改革投资[2004]第976号的重庆市政发展和改革委员会,“批准了主要城市地区城市污水处理工程的可行性研究报告”,以及结论的结构初步设计位于Nanxi村的项目,根据上述建议计划的地址进行设计。

2.4污水处理过程2.4.1水质分析井污水处理厂,水质技术性能指标,请参见表2.14:表2。14污水厂水质技术性能指标[] BOD5/ ./ TN4.0BOD5/ TP26.67A。 BOD5/CODCR比率污水BOD5/CODCR值是确定污水生化的最简单,最常用的方法。 通常认为BOD5/CODCR> 0.45具有更好的生物化学,BOD5/CODCR> 0.3可以生化,BOD5/CODCR

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