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A2O工艺设计说明书目录 设计总说明    I General Information of the design    V 1 前言    1 1.1 设计背景    1 1.1.1 进水水质    1 1.1.2 出水水质    4 1.1.3 气象水文资料    4 1.2 处理工艺比较    5 1.2.1 我国城市生活污水处理概述    5 1.2.2 工艺确定    7 2 污水处理系统的设计计算    10 2.1 设计流量    10 2.2 进水观察井    10 2.2.1 进水观察井设计要求如下    10 2...

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目录 设计 领导形象设计圆作业设计ao工艺污水处理厂设计附属工程施工组织设计清扫机器人结构设计 总说明    I General Information of the design    V 1 前言    1 1.1 设计背景    1 1.1.1 进水水质    1 1.1.2 出水水质    4 1.1.3 气象水文资料    4 1.2 处理工艺比较    5 1.2.1 我国城市生活污水处理概述    5 1.2.2 工艺确定    7 2 污水处理系统的设计计算    10 2.1 设计流量    10 2.2 进水观察井    10 2.2.1 进水观察井设计要求如下    10 2.2.2 污水厂进水管设计    11 2.3 中格栅    11 2.3.1 格栅设计要求    11 2.3.2 设计参数    12 2.3.3 中格栅的设计计算    12 2.4 细格栅    14 2.4.1细格栅设计参数    14 2.4.2细格栅的设计计算    15 2.5污水提升泵房的设计    17 2.5.1选泵    17 2.5.2 集水池    18 2.5.3潜水泵的布置    19 2.5.4泵房高度的确定    19 2.5.5 泵房附属设施    20 2.5.6泵房值班室、控制室及配电间    20 2.5.7单管出水井的设计    20 2.6曝气沉砂池设计    21 2.6.1曝气沉砂池参数    21 2.6.2曝气沉砂池计算    21 2.6.3曝气沉砂池进水    23 2.6.4曝气沉砂池出水    23 2.6.5曝气方式    24 2.6.6设备选型    24 2.7平流式初沉池    25 2.7.1 初沉池主体设计    25 2.7.2进出水设计    27 2.8  A/O工艺的设计计算    28 2.8.1  A/O工艺    28 2.8.2  A/O工艺流程    29 2.8.3  A/O工艺设计规定    29 2.8.4  设计参数[8]    29 2.8.5  好氧区容积计算    30 2.8.6  缺氧池容积的计算    31 2.8.7  剩余污泥量    33 2.8.8  好氧反应池主要尺寸    34 2.8.9  需氧量及曝气系统设计计算    34 2.8.10  空气管系统计算及管路图布置    36 2.8.11  缺氧反应池主要尺寸    36 2.8.12  A/O池进出水设计    36 2.8.13  污泥回流泵房    37 2.9  二沉池    37 2.9.1设计要求及参数    38 2.9.2  设计计算    38 2.9.3  二沉池集配水井的设计计算    41 2.10  消毒接触池的主体设计    42 2.10.1  接触池    42 2.10.2  消毒方法的选择    42 2.10.3  加氯间设计计算    45 2.11  巴氏计量槽设计    45 2.11.1  设计参数    45 2.11.2设计计算    46 2.11.3计量堰水头损失计算    48 3污泥处理系统的设计计算    49 3.1 污泥处理设计说明    49 3.1.1浓缩池的设计    49 3.2.1设计参数及设计要求    51 3.2.2 设计计算    51 3.3污泥脱水机房    54 3.3.1设计依据    54 3.3.2设计参数    54 3.3.3设计计算    54 4污水处理厂的总体布置    56 4.1污水处理厂平面布置    56 4.1.1平面布置原则    56 4.1.2总平面布置    57 4.1.3污水处理厂平面布置尺寸    58 4.2污水处理厂高程布置    58 4.2.1高程布置原则    58 4.2.2污水处理构筑物高程计算    59 4.2.3管渠水头损失计算    60 4.2.4污泥处理构筑物高程计算    65 5 投资估算与环境效益分析    67 5.1投资估算    67 5.2工程造价分析    67 5.2.1基本建设投资估算    68 5.2.2 生产成本分析计算    69 5.3环境影响及对策    72 5.3.1施工过程中对环境影响及对策    72 参考文献    74 致谢    75 西安市西郊7万m3/d污水处理厂工艺设计(A/O工艺) 设计总说明 一、设计概述 本污水处理厂是采用具有脱氮除磷的AO工艺,即厌氧-好氧活性污泥脱氮系统,将反硝化反应放置在系统之首。此法处理出水水质高、构筑物占地面积小、耗能较低流程简单,无需外加碳源,建设和运行费用较低。 该流程的一级处理是由格栅、曝气沉砂池,初沉池组成,其作用是去除污水中层悬浮状的固体污染物以及污水中的砂粒。经过一级处理的污水,BOD一般只除去20%~30%,氨氮含量几乎没有消减,达不到排放 标准 excel标准偏差excel标准偏差函数exl标准差函数国标检验抽样标准表免费下载红头文件格式标准下载 ,它属于二级处理的预处理而已。 二级处理系统是污水处理厂的核心部分,它的作用是去除呈胶体和溶解状的有机污染物以(BOD或COD示)及污水中含量较高的氨氮。通过二级处理,这些污染物的出去率可达80%以上,使有机污染物达到排放水体标准和灌溉要求。 污泥是污水处理过程的副产品,也是必然产品。它含有大量有机物,富有肥分,可作为农肥使用,但又因其含有细菌、寄生虫卵以及从污水中带来的重金属离子等,需要作稳定化与无害化处理,否则会造成二级污染。对污泥处理系统多采用重力浓缩、脱水等技术组成的系统。 二、设计任务和范围 本次设计内容为全面熟悉城市污水处理的传统工艺和先进工艺,根据要求设计工艺 方案 气瓶 现场处置方案 .pdf气瓶 现场处置方案 .doc见习基地管理方案.doc关于群访事件的化解方案建筑工地扬尘治理专项方案下载 ,完成计算书,成本核算后进行工艺完善及绘制设计图。 本设计范围为对污水处理厂厂内的污水处理构筑物、污泥处理构筑物及必要的附属建筑进行工艺及总图的初步设计,不包括收集管网及泵站部分。 三、设计原则 1、基础数据可靠 认真研究各项基础资料、基本数据,全面分析各项影响因素,充分掌握水质水量的特点和地域特性,合理选择好设计参数,为工程设计提供可靠的依据。 2、厂址选择合理 根据城镇总体规划和排水工程专业规划,结合建设地区地形、气象条件,经全面地分析比较,选择建设条件好、环境影响小的厂址,功能分区明确,生产、生活、人、物、车流向合理。 3、工艺先进实用 选择技术先进、运行稳定、投资和处理成本合理的污水污泥处理工艺,积极慎重地采用经过实践证明行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备,使污水处理工艺先进,运行可靠,处理后水质稳定地达标排放。 4、总体布置考虑周全 根据处理工艺流程和各建筑物、构筑物的功能要求,结合厂址地形、地址和气候条件,全面考虑施工、运行和维护的要求,协调好平面布置、高程布置及管线布置间的相互关系,力求整体布局合理完美。 5、避免二次污染 污水处理工艺作为环境保护工程,应避免或尽量减少对环境的负面影响,如空气、噪声、固体废物污染等;妥善处置污水处理过程中产生的栅渣、沉砂、污泥和臭气等,避免对环境的二次污染。 6、运行管理方便 以人为本,充分考虑便于污水厂运行管理的措施。污水处理过程中的自动控制,力求安全可靠、经济实用,以利提高管理水平,降低劳动强度和运行费用。 7、近期远期结合 污水处理厂设计因近远期全面规划,不宜分期建设的部分,如配水井、泵房及加药间等,其土建部分应一次建成;在无远期规划的情况下,设计时应为以后的发展留有挖潜和扩建的条件,污水厂的厂区面积,应按项目总规模控制,并做出分期建设的安排,合理确定近期规模。 8、满足安全要求 污水处理厂设计须充分考虑安全运行要求,如适当设置分流设施、超越管线等。厂区消防的设计和消化池、贮气罐及其他危险单元设计,应符合相应安全设计 规范 编程规范下载gsp规范下载钢格栅规范下载警徽规范下载建设厅规范下载 的要求。 四、设计规范及标准 污水处理厂工程设计的主要依据包括工程建设单位(甲方)的设计委托书及设计 合同 劳动合同范本免费下载装修合同范本免费下载租赁合同免费下载房屋买卖合同下载劳务合同范本下载 、工程可行性研究报告及批准书、污水处理厂建设的环境影响评价、城市现状与总体规划资料、排水专业规划及排水工程概况,以及其他与工程建设有关的文件。主要文件有: 《污水综合排放标准》(GB8978-96) 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 《污水排入城市下水道水质标准》(CJ3082-1999) 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 《城镇污水处理工程项目建设标准(2001)》 《建筑给排水设计规范》 五、主要技术资料 l、气温:年平均12.9℃,冬季平均气温8℃,夏季平均气温30℃,最高40℃,最低-8℃。 2、风向风速:该地区属暖温带半湿润的季风气候区,西安4~10月平均风速2.55m/s,主导风向为东北风。4~10月,西安主导风为东北,第二主导风为西南风。 3、降水量:年平均降雨量500~800mm,全年雨量集中在其中6~9月份,占全年的60%。 4、冬季最大冻土深度1.5m,最大积雪深度0.27m, 该污水厂位于西安市西郊,地势平坦,地下水位深埋在4-11m,地质状况良好,土地承载力12t/m2 。污水管进厂管底标高为151.9m,管径1400mm。 污水厂二级处理出水排入渭河,河底标高150.2m,渭河多年平均流量为215.28m3/s,平均水深2.5m。 污水处理厂厂区地坪设计标高为157.5m 六、主要技术指标 设计水量:规模为9 104m3/d,变化系数:Kz=1.3,分为2组,每组处理量为4.5 104m3/d。 进出水水质: 项目 PH值 SS COD BOD5 NH3-N TP 废水水质 7~8 302.8 428.6 239.7 28.4 3.7 排水水质 6~9 20 100 20 25 2               构筑物确定: 中格栅1台 细格栅                          2台 污水提升泵房 2座 曝气沉砂池                      2座 平流式初沉池                    3座 A/O池                          2座 二沉池                          2座 回流污泥泵房                    2座 剩余污泥泵房                    1座 接触消毒池                      1座 消化池                          3座 污泥提升泵房                    1座 污泥脱水间                      1座 鼓风机房                        1座 关键词:城市污水处理;AO工艺;脱氮除磷;水质 The western suburbs of Xi'an 70000 m3 / d wastewater treatment plant process design General Information of the design 1  Design overview The sewage treatment plant with nitrogen and phosphorus removal is the use of AO process, that is anaerobic - aerobic activated sludge denitrification system, denitrification in the system in the first place. This method handle high water quality, structure, small footprint, low energy consumption and simple process, no external carbon source, construction and operation costs are lower. The process is handled by a grille, aerated grit chamber, primary sedimentation tank, whose role is to remove the middle sewage contaminants and suspended solids like sewage grit. After a treated effluent, BOD removal is generally only 20% to 30%, ammonia content is almost no abatement, reach emission standards, it belongs to the two pre-treatment only. Secondary treatment system is the core part of the sewage treatment plant, and its role is to remove colloid and dissolved organic pollutants like (BOD or COD shown) and higher levels of ammonia in the effluent. Through the secondary treatment, these pollutants out rate of 80% or more, the organic pollutants meet the emission standards and irrigation water requirements. Sewage sludge is a byproduct of the process, but also the inevitable product. It contains a lot of organic matter, rich fields as a nutrient, can be used as agricultural fertilizer use, but it contains bacteria, parasites and eggs brought from wastewater heavy metal ions, etc., needs to be stabilized and harmless, otherwise it will create two contamination. For sludge treatment systems use gravity thickening, dewatering and other technical components of the system. 2 Design and scope of the task This design is fully familiar with the contents of the traditional municipal wastewater treatment processes and advanced technology, according to the requirements of the design process plan, the completion of calculations, after costing process improvement and design drawings. The design range for the sewage treatment plant sewage treatment plant structures, sludge treatment structures and processes necessary outbuildings for the preliminary design and the total figure does not include the collection pipe network and pumping station parts. Third, the design principles (1The basic data reliability Careful study of the basic data, basic data, a comprehensive analysis of the various factors affecting water quality and quantity to fully grasp the characteristics and geographical characteristics, reasonable choice of good design parameters for engineering design to provide a reliable basis. (2)Site selection and reasonable According to the overall planning of urban planning and drainage engineering, combined with building terrain, weather conditions, after a comprehensive analysis and comparison of selected construction conditions, environmental impact of the site, functional area clear, production, life, people, goods, vehicles and reasonable flow . (3)Advanced technology and practical Select the advanced technology, stable operation, investment and handling costs reasonable sewage sludge treatment processes, and actively carefully proven effective use of new technologies, new processes, new materials and new equipment, the sewage treatment process advanced, reliable operation , treated water quality and stable discharge standards. (4)The overall layout of thoughtful According to the processing process and the buildings, structures, functional requirements, combined with the site topography, address and climatic conditions, fully consider the construction, operation and maintenance requirements, and coordinate layout, elevation layout and arrangement of the relationship between the pipeline, and strive to overall rational layout perfectly. (5)To avoid secondary pollution Sewage treatment process as environmental engineering, should avoid or minimize adverse effects on the environment, such as air, noise, solid waste pollution; properly dispose of sewage generated in the process gate residue, grit, sludge and odor, etc., avoid secondary pollution to the environment. (6)Easy operation and management People-oriented, fully consider the ease of operation and management measures for wastewater treatment plant. Sewage treatment process automatic control, and strive to safe, reliable, economical and practical, in order to facilitate improved management and reduce labor intensity and operating costs. (7)combined with the recent long-term Sewage treatment plants should be designed and long term comprehensive planning, not phased construction of parts, such as with wells, pumping stations and inter-dosing, with its civil part should once completed; in case of no long-term planning, the design should be for the future tapping the potential of the development and expansion of the conditions left, sewage plant factory area, the total size of the project should be controlled, and make arrangements for phased construction, rationally determine the scale recently. (8) to meet the safety requirements Sewage treatment plants shall be designed to take full account of the safe operation requirements, such as setting appropriate diversion facilities, beyond pipelines. Plant design and digestion tank fire, other hazards emergency air tank unit shall be designed to comply with the appropriate safety design specifications. (9)the design specifications and standards Sewage treatment plant based primarily on engineering design including engineering construction unit (Party) power of attorney and design contract design, engineering feasibility study report and ratification, the construction of sewage treatment plant environmental impact assessment, urban planning information with the overall situation, drainage professional planning and drainage project profiles, and other construction-related documents. 3  Design specifications and standards 《Integrated Wastewater Discharge Standard》 (GB8978-96) 《Urban sewage treatment plant pollutant discharge standards》(GB18918-2002) 《Sewage discharged into the city sewer water quality standards》(CJ3082-1999) 《Surface Water Environmental Quality Standard》(GB3838-2002) 《Urban sewage treatment project construction standards》 (2001) 《Architecture drainage design specifications》 4 The main technical data (1) Temperature: the average 12.9 ℃, the average winter temperature 8 ℃, the average summer temperature is 30 ℃, the highest 40 ℃, the lowest -8 ℃. (2)Wind direction and speed: The area is warm temperate semi-humid monsoon climate zone, Xi'an from April to October average wind speed 2.55m / s, dominant wind direction is northeasterly. From April to October, Xi'an dominant northeast winds, the second leading wind is southwest wind. (3)Rainfall: average annual rainfall of 500 ~ 800mm, annual rainfall concentrated in June to September which accounted for 60% of the year. (4)The winter maximum frozen depth 1.5m, maximum snow depth of 0.27m, (5)The wastewater treatment plant is located in the western suburbs of Xi'an, flat, groundwater buried in 4-11m, good geology, land carrying capacity 12t/m2. Sewer pipe into the factory bottom elevation of 151.9m, diameter 1400mm. (6)Secondary treatment effluent discharged into the sewage plant Weihe river elevation 150.2m, Weihe average annual flow of 215.28m3 / s, an average depth of 2.5m. Sewage treatment plant factory floor design elevation of 157.5m 5  The main technical indicators Design of water: the scale of 9 104m3 / d, the coefficient of variation: Kz = 1.3, divided into two groups, each handling capacity of 4.5 104m3 / d. design water quality Project PH value SS COD BOD5 NH3-N TP Wastewater quality 6~9 250 400 300 35 5 Drainage water quality 6~9 20 100 20 25 2               Structures to determine Coarse grid 2 Fine grid2 Sewage lift pump2 Aerated grit chamber 2 Advection primary sedimentation tank3 A / O pool 2 Secondary settling tank2 Return sludge pumping station2 Sludge pumping station 1 Contact with disinfectant pool 1 Digester3 Enhance a sludge pump                      1 Sludge dewatering                           1 Blower room1 Keywords: urban sewage treatment; AB craft; nitrogen and phosphorus removal; water 西安市西郊7万m3/d污水处理厂工艺设计(A/O工艺) 1 前言 1.1 设计背景 西安是生态优美、环境宜人的西部城市。西安北濒渭河,北有著名黄土高原,南有秦岭山脉,自然景观优美。西安市位于渭河流域中部关中盆地,北临渭河和黄土高原,南邻秦岭。东以零河和灞源山地为界,与华县、渭南市、商州市、洛南县相接;西以太白山地及青化黄土台塬为界,与眉县、太白县接壤;南至北秦岭主脊,与佛坪县、宁陕县、柞水县分界;北至渭河,东北跨渭河,与咸阳市区、杨凌区和三原、泾阳、兴平、武功、扶风、富平等县(市)相邻。西安属于暖温带半湿润的季风气候区,雨量适中,四季分明。年最高气温在40摄氏度左右,年最低温度在-8摄氏度左右.无霜期平均为219~233天。1月份最冷,平均气温-0.5℃~1.3℃,平均最低温度-3.8℃;7月份最热,平均气温26.3℃~27℃,平均最高气温32.2℃;年平均气温13.6℃ (1)受纳水体 渭河全长818公里,流域面积13.43万平方公里。上游以及北岸泾河、洛河等支流,流经黄土高原,夹带大量泥沙。渭河流域属大陆性气候,年均温6~13℃,年降水量500~800毫米,其中6~9月份占60%,多为短时暴雨,冬春降水较少,春旱、伏旱频繁。渭河流域属于干旱半干旱地区,年平均气温6~14℃,年平均降水量450~700毫米,年蒸发量1000~2000毫米,无霜期120~220天。多年平均径流量102亿立方米(1934~1970年系列),年内变化与降水相似。6~10月为汛期,多暴雨,降水强度大,其中7、8、9月大汛期间的径流占全年的60%~70%。年平均流量323立方米每秒,而实测最大洪峰流量7660立方米每秒(1954年),调查最大洪峰流量10800立方米每秒。 (2)主导风向 西安4~10月平均风速0.7~2.6m/s,主导风向为东北风。4~10月,西安主导风为东北,第二主导风为西南。 1.1.1 进水水质 (1)生活平均日污水量(据人口数计算) 式中: ——居住区生活污水设计流量,m3/d ; ——设计人口数,人; ——居住区居民生活用水量定额L/cap·d,设计取qi=150 L/cap·d ——污水排放系数;本设计取α=0.8 则有: QP1=α·N·q=0.8×33.3×104×150×10-3=4×104 m3/d (2)城市公共建筑水量:(按城市生活污水量的30%计) QP2=1.2×104 m3/d (3)工业污水量(包括厂区生活与淋浴用水) QP3= 1.8× m3/d; (4)平均日混合污水量 Q=QP1+QP2+ QP3=4.0×104+1.2×104+1.8× =7.0× m3/d BOD5= 228mg/L      COD=470 mg/L            SS=235 mg/L TN= 42 mg/L        NH3-N= 25 mg/L            TP=4.0 mg/L PH=7~8 BOD5 的计算: 式中: ——每人每天排放的BOD5 ,经查阅本设计取30g/(人·d) ——每人每天排放污水的升数,经查阅本设计取150L/(人·d) 则有 BOD5 =250mg/l SS的计算: SS=1000×40/150×0.8=333.3mg/l (5)混合污水水质: 式中: A——为生活污水单项平行值 B——为工业污水单项平行值 q——为生活污水量 Q——为工业污水量 计算: COD= SS= (6)城市混合污水总变化系数: 日变化系数取:K日= 1.2 总变化系数取:Kz= 1.4 表  1-1 设计水量表 项目 设计用水量 m3/d m3/h L/s 平均日水量 70000 2916.7 810.2 最大日水量 84000 3500 972.2 最大日最大时水量 98000 4083.3 1134.3         1.1.2 出水水质 城市污水经处理后,就近排入水体。污水处理厂出水水质参考《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准,并尽量争取提高出水水质,因此确定本污水厂出水水质控制为: CODCr≤60mg/L        SS≤20mg/L          BOD5≤20mg/L  TN=15/L            NH3-N=8mg/L          TP≤1mg/L 结合排放水要求和出水水质,计算去除率,如表1—2 所示: 式中: ——进水物质浓度; ——出水物质浓度 表 1-2水质去除率计算 序号 基本控制项目 一级B标准 进水水质 去除率 1 60 428.6 86% 2 20 239.7 91.6% 3 20 302.8 4 15 40.6 63.1% 5 1 3.7 54% 6 NH3-N (8) 28.4 71.8% 7 6~9 7~8 ——           1.1.3 气象水文资料 l、气温:年平均12.9℃,冬季平均气温8℃,夏季平均气温30℃,最高40℃,最低-8℃。 2、风向风速:该地区属暖温带半湿润的季风气候区,西安4~10月平均风速2.55m/s,主导风向为东北风。4~10月,西安主导风为东北,第二主导风为西南风。 3、降水量:年平均降雨量500~800mm,全年雨量集中在其中6~9月份,占全年的60%。 4、冬季最大冻土深度1.5m,最大积雪深度0.27m, 该污水厂位于西安市西郊,地势平坦,地下水位深埋在4-11m,地质状况良好,土地承载力12t/m2 。污水管进厂管底标高为151.9m,管径1400mm。 污水厂二级处理出水排入渭河,河底标高150.2m,渭河多年平均流量为215.28m3/s,平均水深2.5m。 污水处理厂厂区地坪设计标高为157.5m 1.2 处理工艺比较 污水处理在一个世纪以来产生了各种各样的技术,特别是70年代以来废水处理技术得到了迅速的发展,当前污水处理技术可以依据处理技术的原理大致分为物理处理法、化学处理法、生物处理法等三种方法以及它们之间的综合处理方法。具体分类及方法见表1-1。 表1-1 污水处理方法分类 基本方法 基本原理 单元技术 物理法 物理或机械的分离过程 过滤,沉淀,离心分离,上浮等 化学法 加入化学物质与污水中有害物质发生化学反应的转化过程 中和,氧化,还原,分解,混凝,化学沉淀等 物理化学法 物理化学的分离过程 气提,吹脱,吸附,萃取,离子交换,电解电渗析,反渗透等 生物法 微生物在污水中对有机物进行氧化,分解的新陈代谢过程 活性污泥,生物滤池,生物转盘,氧化塘,厌气消化等       1.2.1 我国城市生活污水处理概述 改革开放以来,在我国的大中型城市中,建设了一批污水处理设施,对于保护大中型城市的环境,治理水污染起到了很大作用。随着我国城乡经济的发展,人民生活水平的显著提高,我国农村城市化的速度将大大加快,大量的小城镇将迅速兴起,预计近十年,全国大型城市将达1200个左右,建制镇25000~3O000个左右,全国城镇人口达6.8亿左右,城市化水平约为45%,其中小城镇人口所占比例达65%左右。从发展眼光看,今后我国的大部分人口将生活在中小城镇。 目前全国共有1700O个建制镇,绝大多数没有排水和污水处理设施,而且,由于二十几年来,乡镇企业的蓬勃发展,造成一些中小城镇尤其是经济比较发达的中小城镇,污染严重,已经影响到人民的生活和健康。 从另一方面讲,中小城镇和大中城市在水系上是相通的,而且往往处于大中城市的上游,中小城镇的污水治理工作做不好,大中城市水环境的质量也不会有明显改善,因此,中小城市的环境保护问题越来越引起人们的重视。针对目前的情况,国家提出至2010年我国污水处理率要达到4O%,因此,未来一段时间内我国将会集中在中小城镇建设一大批污水处理厂,这些污水处理厂的规模,小的只有每日几十吨,大的每日几万吨,因此在规模上和大型污水处理厂相差较大,而且,由于这些中小城镇和大中城市经济发展水平、排水体制,基础资料,融资渠道有很大不同,因此以往建设大型污水处理厂的经验只有借鉴的意义,不可能也不应该把大中城市的污水治理工艺、技术装备等搬用到城镇级的污水处理厂中去,否则目前在大中城市中出现的“建的起,用不起”的局面将会在中、小城镇更加强烈的表现出来,甚至会演变成“既建不起,更用不起”的局面,因此探索适合中小城镇的经济实用的污水处理工艺,以较少的投资建成污水处理厂,以较低的运行费用运转污水处理厂,达到消除污染、保护环境的目的是摆在给排水工作者面前的一个挑战。 考虑到2003年07月1日之后,已经开始实行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),因此中小城镇的污水处理厂在选择污水处理的工艺时都要考虑脱氮除磷。 (1)物理处理法 废水处理中的物理处理法最常用的是沉淀和过滤工艺,由于其运行费用低、技术成熟,被广泛应用于废水的初级处理和预处理。当废水中有机或无机的非溶早性污染物能采用沉淀法去除时,应首选沉淀分离技术。过滤、膜分离、离心分离主要应用于不宜沉淀的微小颗粒物的分离。而吸附主要应用于难降解的溶解性微量污染物的去除。
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