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榆林市城区污水处理与回用工程设计研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-20 13:51:07
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榆林市城区污水处理与回用工程设计研究【摘要】:本文分析了我国水体污染现状及城市污水处理厂发展现状及趋势,通过分析现状用水量以及榆林市的发展状况,预测榆林市城区污水处理厂设计规模为6

【摘要】: 本文分析了我国水体污染现状及城市污水处理厂发展现状及趋势,通过分析现状用水量以及榆林市的发展状况,预测榆林市城区污水处理厂设计规模为6×10~4m~3/d。在调查和分析已运行的多家污水处理厂进水水质的基础上,采用类比法,预测了榆林市城区污水处理设计进水水质。论文对五种污水处理技术方案进行了技术经济比选,采用综合分析法得出最佳推荐工艺。论文对推荐工艺水处理反应器进行了工程设计研究,对处理成本和工程效益进行了分析。得到以下主要研究成果: (1)通过研究分析,确定污水处理规模为6万m~3/d,根据现状排水及城市发展状况可分期实施,近期一期建设规模为3万m~3/d,二期再建设3万m~3/d的规模。预测污水处理设计进水水质为:COD=430mg/L,BOD_5=230mg/L,SS=260mg/L,NH_3-N=55mg/L,TP=4.0mg/L。 (2)以处理水量和水质要求为依据,考虑目前污水处理技术现状及发展趋势,从五个处理方案中依据技术经济指标、运行成本和管理难易等方面进行综合比选,最后推荐选用分段进水多级A/O生物脱氮工艺。 (3)结合国内外研究现状和工程应用实例,对分段进水多级A/O生物脱氮工艺设计的几个重要影响因素进行了探讨。分段进水多级A/O生物脱氮工艺取消了混合液内回流,反应器段数越多,脱氮效率越高,但是工艺设计与运行也会随之变复杂,工程实际应用中多采用2~4段。各级缺氧段与好氧段的比值可采用1:1.5。污泥回流比为50%的分段进水多级A/O三段工艺的脱氮率为78%。 (4)通过分析,该工程有着良好的社会以及经济效益。污水单位处理成本为0.72元/吨。 【关键词】:污水水质 工艺比选 多级A/O工艺 工程设计
【学位授予单位】:长安大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2008
【分类号】:X703
【目录】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第一章 绪论10-20
  • 1.1 我国水体污染现状及城市污水处理厂发展状况10-12
  • 1.1.1 我国水污染现状10
  • 1.1.2 我国城市污水排放量状况10-11
  • 1.1.3 造成我国水环境污染的原因11
  • 1.1.4 我国城市污水处理厂现状11-12
  • 1.2 建设榆林市污水处理厂的意义12-14
  • 1.2.1 我国污水处理厂存在的问题及其原因12-13
  • 1.2.2 我国城市污水处理厂发展趋势13
  • 1.2.3 榆林市污水处理现状13-14
  • 1.2.4 榆林市城区污水处理厂建设背景14
  • 1.3 城市污水处理厂工程设计要点14-17
  • 1.3.1 城市污水处理厂工艺选择14-16
  • 1.3.2 水质参数确定的重要性16-17
  • 1.3.3 污水、污泥资源化利用17
  • 1.3.4 我国城市污水处理厂设计中存在的主要问题17
  • 1.4 课题研究内容和目的17-20
  • 1.4.1 课题来源18
  • 1.4.2 研究目的18
  • 1.4.3 研究内容18-20
  • 第二章 处理规模与原水水质确定的研究20-27
  • 2.1 污水量计算20-23
  • 2.1.1 现状污水量统计20
  • 2.1.2 污水量标准20-22
  • 2.1.3 规划年限污水量的计算22-23
  • 2.2 工程规模的确定23
  • 2.3 污水进水水质的确定23-25
  • 2.3.1 榆林市现状污水水质分析23
  • 2.3.2 城市污水水质分析与确定23-24
  • 2.3.3 污水厂水质确定24-25
  • 2.4 处理要求25-26
  • 2.4.1 排放标准25
  • 2.4.2 回用水标准25-26
  • 2.5 污水排放标准确定26-27
  • 2.5.1 污水出路确定26
  • 2.5.2 污水排放标准26-27
  • 第三章 污水处理技术工艺比选分析及研究27-47
  • 3.1 处理工艺选择原则27
  • 3.2 污水生化处理可行性分析27-28
  • 3.3 污水处理工艺方案28-38
  • 3.3.1 方案一: A~2/O工艺28-30
  • 3.3.2 方案二:氧化沟工艺30-31
  • 3.3.3 方案三: CASS工艺31-34
  • 3.3.4 方案四: MSBR工艺34-35
  • 3.3.5 方案五: AOAO工艺35-38
  • 3.4 工艺方案比较及选定38-39
  • 3.4.1 工艺方案比较38-39
  • 3.4.2 工艺方案选定(推荐方案)39
  • 3.5 污水处理构筑物选择39-42
  • 3.5.1 中格栅、污水提升泵39-40
  • 3.5.2 细格栅、沉砂池40
  • 3.5.3 AOAO反应池40-41
  • 3.5.4 二沉池41
  • 3.5.5 回流污泥泵房41
  • 3.5.6 消毒41-42
  • 3.6 污泥处理和处置工艺42-44
  • 3.6.1 污泥处理工艺42-43
  • 3.6.2 污泥最终处置43-44
  • 3.7 回用水处理工艺44-47
  • 3.7.1 回用水处理系统进水水质44
  • 3.7.2 回用水处理系统出水水质44
  • 3.7.3 回用水处理工艺方案44-45
  • 3.7.4 回用水处理工艺流程45-47
  • 第四章 水处理反应器工程设计研究47-51
  • 4.1 AOAO反应器设计研究47-48
  • 4.1.1 反应器段数47
  • 4.1.2 进水流量分配47
  • 4.1.3 反应器各段容积比47-48
  • 4.1.4 污泥回流比48
  • 4.1.5 AOAO反应器工艺设计48
  • 4.2 回用水处理反应器设计研究48-51
  • 4.2.1 网格絮凝池48-49
  • 4.2.2 V型滤池49-51
  • 第五章 处理成本分析及工程效益评价51-53
  • 5.1 处理成本估算51-52
  • 5.2 工程效益评价52-53
  • 5.2.1 社会效益和环境效益52
  • 5.2.2 经济效益52-53
  • 第六章 结论与建议53-55
  • 6.1 主要研究结论53
  • 6.2 建议53-55
  • 参考文献55-57
  • 攻读学位期间发表的论文及获奖情况57-58
  • 致谢58-59
  • 附图一 工艺流程图59-60
  • 附图二 总平面布置图60-61
  • 附图三 高程布置图61


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