生活污水处理A2O工艺计算说明书_第1页
生活污水处理A2O工艺计算说明书_第2页
生活污水处理A2O工艺计算说明书_第3页
生活污水处理A2O工艺计算说明书_第4页
生活污水处理A2O工艺计算说明书_第5页
已阅读5页,还剩26页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、第1页生活污水处理a2/o工艺计算说明书目录1处理规模2进水井的计算13提升泵房设计计算23.1 泵的选择23.2吸水管计算23.3集水池23.4泵房布置34格栅的计算34.1 设计要求34.2中格栅的设计计算34.3细格栅的设计计算64. 4 沉砂池84.5 巴式计量槽104.6配水井105A2/0反应池的设计计算 115.1设计要点115.2设计计算115.3曝气系统设计计算155.4 标准需氧量165.5供气管道计算175.6生物池设备选择186沉淀池的设计计算186.1设计要点186.2沉淀池的设计(为辐流式)196.2机械刮泥的选择207清水池的设计计算 218浓缩池的设计计算 21

2、8.1设计要点218.2浓缩池的设计:219水利及高程计算239.1 水利计算239.2 高程计算24未定义书签附件2中英文翻译 错误!1处理规模周同市2009年末城区人口 131347人。污水量210393L/人 d,从2010年往后,由于人们 的生活水平越来越高,因此所用水量增加,从而污水量也随着增加。根据该直达市的总体规划, 人口自然增长率为 6.1 %o,机械增长率近期 14%。根据Pn=P1(1+a+b)n,计算出2010年2030年的 人口及污水处理厂处理规模如下表:份基准人口(人)自然增长率(%)机械增长率(%)总人口(人)单位污水量升/(人 d)-1处理量(m3/d)20096

3、.11413134721028953.7520101313476.11413668121028703.0120111366816.11413942821029279.8820121394286.11414223021029868.3020131422306.11414508921030468.6920141450896.11414800621531821.2920151480066.11415098021532460.7020161509806.11415401522033883.3020171540156.11415711122034564.4220181571116.11416026923

4、036861.8720191602696.11416349023037602.7020201667766.11416677625041694.0020211667766.11417012925042532.2520221701296.11417354828048593.4420231735486.11417703628049570.8020241770366.11418059530054178.5020251805956.11418422530055267.5020261842256.11418792831058257.6820271879286.11419170531059428.55202

5、81917056.11419555832062578.5620291955586.11419948932063836.4820301994896.11420349932065119.68确定一期为3.3万m3/d,二期为3.3万m/d,污水处理厂规模为6.63.3万m/d2进水井的计算因为进水井在粗格栅之前并和粗格栅连接,起到对各个格栅平均分配进水的作用,故取进水井的宽与格栅的总宽度相同,取宽度为 5.34m,取长度为2.50m。则进水井的尺寸为 2500 mm X5340mm。3提升泵房设计计算3.1泵的选择远期期设计最大流量为0.978m3/s,设计扬程取10m。近期、远期各选用三台潜污泵

6、,两用一备。总的为六台潜污泵,四用两备。每台泵的流量为800.0m3/h,抽升一般的废水多采用PW型污水泵,对于有腐蚀性的废水,应选择合宜的耐腐蚀泵或耐酸泵。抽升泥渣多的废水和污泥时,可选择泥沙泵或污泵。型号口径mm流量m3/h扬程m功率KW转速r/min300WQ800-12-452508001245980设机组净距离为1米,机组于墙的距离为 1米,3.2吸水管计算取流速为1.2m/s,则吸水管的截面积 =0.2445/1.2=0.204m24 A 4 0.204吸水官的直径d0.51(m)圆整后取外径为 550mm,壁厚为10mm的吸水管。校核吸水管流速:A=d2 n /4=(0.532

7、X 3.14)/4=0.2205(m2)V=Q/A=0.2445/0.2205=1.11m/s3.3集水池设计集水池的有效水深为6m,根据设计规范,集水池的容积应大于污水泵5 min的出水量即:V 0.978m3/s X 5X 60=293.4m3,可将其设计为矩形,其尺寸为6mX 7m,池高为 7m,则池容为294m3。同时为减少滞流和涡流可将集水池的四角设置成内圆角。并应设置相应的冲洗或清泥 设施。3.4泵房布置设计要求机组布置时,在机组之间以及机组和墙壁间应保持一定的距离。电动机容量小于50kw时,机组净距不小于 0.8米;大于50kw时,净距应大于1.2米。机组于墙的距离不小于0.8米

8、,机组至低压配电盘的距离不小于1.5米。考虑到检修的可能,应留有足够距离以抽出泵轴和电机转子,如无单独的检修间,则泵房内应留有足够的场地。此外,泵站内的主要通道应并不小于1.01.2米。该设计中,取两机组的中心距离为 2.5米,最边上的机组与墙的距离为 1.5米,则泵房总长=1.5 X 2+5 X 2.5=15.5米=15500mm。取泵房的主要通道宽 1.2米,嘴边上的机组离通道为 1.8米,机 组安装所占宽度为 7米,机组的出水管道所占宽度为2米。则提升泵房总宽度 =1.2+1.8+7+2=12米。4格栅的计算4.1设计要求1. 污水处理系统前格栅条间隙,应该符合以下要求:a:人工清除25

9、40mm ; b:机械清除1625mm ; c:最大间隙40mm,污水处理厂也可设细粗两格栅2. 若水泵前格栅间隙不大于25mm时,污水处理系统前可不再设置格栅3. 在大型污水处理厂或泵站前的大型格栅(每日栅渣量大于0.2m3), 一般采用机械清除.4. 机械格栅不宜小于两台,若为若为一台时,应设人工清除格栅备用5. 过栅流速一般采用 0.61.0m/s.6. 格栅前渠道内的水速一般采用0.40.9m/s.7. 格栅倾角一般采用 4575 ,人工格栅倾角小的时候较为省力但占地多.8. 通过格栅水头损失一般采用0.080.15m.9. 格栅间必须设置工作台,台面应该高出栅前最高设计水位0.5m.

10、工作台上应有安全和冲洗设施.10. 格栅间工作台两侧过道宽度不应小于0.7m.4.2中格栅的设计计算城市污水厂处理设施设计计算崔玉川刘振江张绍怡等编化学工业出版社P31-371. 栅条间隙数(n):设计平均流量:Q=66000/(24 X 3600)=0.764(m3/s),总变化系数 Kz=1.2 8(环保设备-郑铭编,P4表1-5) 则最大设计流量 Qmax=0.764 X 1.28=0.978(m3/s)栅条的间隙数n,个bhv式中Qmax最大设计流量,m3/s;a格栅倾角,取a =60;b 栅条间隙,m,取b=0.025m ;n栅条间隙数,个;h栅前水深,m,取h=0.8m ;v过栅流

11、速, m/s,取 v=0.9m/s ;0.978.,si n60n 二0.025 0.8 0.9=50.56 (个)栅条间隙数取n=51(个)则每组中格栅的间隙数为51个.2. 栅条宽度(B):设栅条宽度S=0.01m栅槽宽度一般比格栅宽0.20.3 m,取0.2 m;则栅槽宽度B2= S( n-1)+b n+0.2=0.01 X (51-1)+0.025 X 51+0.2 =1.975m栅槽宽度取B2=2.0m两栅间隔墙宽取0.6m,则栅槽总宽度 B=2.0+0.60=2.6ma仁20 0,进水渠道选用两个中格栅,每个格栅1.0m3. 进水渠道渐宽部分的长度L1.设进水渠道B1=1.5m,其

12、渐宽部分展开角度内的流速为0.52 m/s.2.6 -1.52 tan 200:1.24(m)4. 格栅与出水总渠道连接处的渐窄部长度L2 m ,L2 丄二回=0.512(m)2 25. 通过格栅的水头损失h1, mh1=h0 k式中:h1设计水头损失,m;h0计算水头损失,m;g重力加速度,m/s2k 系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采用3;E阻力系数,与栅条断面形状有关;设栅条断面为锐边矩形断面3 =2.42.sin:上2g42.42 ( 01 卢0.92sin 600 3 0.025-19.6=0.077(m)6.栅槽总长度L,mLH1L1L22.0 1.0-ta n式中,H

13、1为栅前渠道深,H! =h h2 m.0.8+0.077 L =1.240.5122.0 1.0tan 60=4.84(m)7栅后槽总高度H , m设栅前渠道超高h2=0.3mH=h+h1+h2=0.8+0.077+0.3=1.177(m)8粗格栅的选型LJG型链条式机械格栅LJG型链条式机械格栅技术参数型号格栅宽度/mm栅条宽度/mm栅条间隙/mm安装角度/(度)齿耙速度-1/m min电机容积/kwLJG-1.010001016 25605.71.19. 每日栅渣量W, m3/d1W =86400 Q W11000式中,W1为栅渣量, m3/103m3污水,格栅间隙 1625mm时,W仁0

14、.100.05 m3/103m3 污水;本工程格栅间隙为25mm,取 W1=0.05.W=86400 X 0.764 X 0.05 - 1000=3.3(m3/d) 0.2(m3/d)采用机械清渣 格栅除污设备选择选用两台回转式格栅除污机,每台过水流量为0.38 m3/s,即33000 m3/d。根据设备制造厂商提供的回转式格栅除污机的有关技术资料,所选设备技术参数为: 安装角度为60 电机功率为1.5kw 沟宽1m 栅前水深0.8m 过栅流速0.9m/s 耙齿栅隙为25mm 过水流量为33000 m3/d4.3细格栅的设计计算1栅条间隙数(n):Qmax-si nn =2 5 h v式中Qm

15、ax 最大设计流量,0.978m3/s;a -格栅倾角,(o),取 a =60 ;b栅条隙间,m, 取 b=0.015m ;n栅条间隙数,个;h栅前水深,m,取h=0.8m ;v过栅流速,m/s,取 v=0.9 m/s ;隔栅设两组,按两组同时工作设计,一格停用,一格工作校核则门=Qmax航=0.978斗;_=42 14个bhv2汇0.015 0.2(m3/d)采用机械清渣.(6)格栅除污设备选择选用两台回转式格栅除污机,每台过水流量为0.25 m3/s,即21600 m3/d。根据设备制造厂商提供的回转式格栅除污机的有关技术资料,所选设备技术参数为: 安装角度为75 电机功率为1.5kw 沟

16、宽1580mm 栅前水深0.5m 过栅流速0.8m/s 耙齿栅隙为8mm 过水流量为21600 m3/d4.4沉砂池城市污水厂处理设施设计计算崔玉川刘振江张绍怡等编化学工业出版社P37-41采用平流式沉砂池1. 沉砂池长度(L)设:流速 v=0.25m/s水力停留时间:t=30s则:L=vt=0.25 X30=7.5m2. 水流断面积(A)设:最大流量 Qmax=0.978m3/s (设计1组,分为2格)则:A=Qmax/v=0.978/0.25=3.912m23. 池总宽度(B)设:n=2格,每格宽取 b=2m则:池总宽B=nb=2 X 2=4m4有效水深(h2):h2=A/B=3.912/

17、4=0.978m (介于 0.251.0m 之间,符合要求)5.贮砂斗所需容积V1设:T=2d则:“Qi% 864001严78 30 2 586400 = 40m3Kz101.28x10其中X1-城市污水沉砂量,一般采用30m3/106m3 ,Kz-污水流量总变化系数,取1.286每个污泥沉砂斗容积(V0)设:每一分格有2个沉砂斗贝y:V0= V1/(2*2)=40/4=10 m37.沉砂斗各部分尺寸及容积(V)设:沉砂斗底宽 b1=1m,斗高hd=0.9m,斗壁与水平面的倾角为55则:沉砂斗上口宽:2hd2汉0.9b2 dbi1 = 2.26mtan 60tan 55沉砂斗容积:hd 220

18、 9223V -(2b22b2bi 2b1 )(2 2.262 2.26 1 2 1 )=2.2m6 68. 沉砂池高度(H)采用重力排砂设:池底坡度为.06则:坡向沉砂斗长度为:L -2b227.5-2 2.262=1.49 m则:沉泥区高度为h3=hd+0.06L2 =0.9+0.06 1.4=0.9894m贝池总高度H设:超高 h1=0.3m则:H=h1+h2+h3=0.3+0.978+0.9894=2.27m9. 验算最小流量时的流速:在最小流量时只用一格工作,即n=1,最小流量即平均流量 Q=660000m3/d=0.764m3/s贝U: vmi n=Q/A=0.764/3.912=

19、0.20m/s沉砂池要求的设计流量在0.15 m/s 0.30 m/s之间,符合要求10. 砂水分离器的选择沉砂池的沉砂经排砂装置排除的同时,往往是砂水混合体,为进一步分离出砂和水,需配套砂水 分离器。清除沉砂的间隔时间为2d,根据该工程的排砂量,选用一台性能参数为以下的砂水分离器。进入砂水分离器的流量为13L/s容积为0.6m3;进水管直径为100mm;出水管直径为 100mm;配套功率为0.25kw4.5巴式计量槽接触池末端设咽喉式巴式计量槽两座,以便对污水处理厂的流量进行监控。3 依据设计手册,当测量范围为0.32.1 m /S时,喉宽 W取1m,则喉管长度Li =0.5W 1.2 =1

20、.7m计量槽总长B =0.6 0.9 1.7 =3.2m1 556 o 依据上游水位H1,按以下公式求出流量1.777H1 . m3/s上游水位通过超声液位计自动计量,并转换为相应的流量。4.6配水井(1)进水管管径D1配水井进水管的设计流量为Q=763.89/4=190.97L/s,当进水管管径 D1=900mm ,查水力计算表得知V=1.21m/s,满足计算要求。(2)矩形宽顶堰进水从配水井底中心进入,经等宽度堰流入2个水斗再由管道接入 2座后续构筑物,每个后续构筑物的分配流量为Q=763.89/4=190.97L/s。配水采用矩形宽顶溢流堰至配水管。 堰上水头H因单个出水溢流堰的流量为q

21、=190.97L/s , 一般大于100L/s用矩形堰。小于100L/s用三角堰,所以本设计采用矩形堰(堰高h取0.5m)。矩形堰流量:q = m0bH 2gh式中:b堰宽m取b=0.6m ;m0 流量系数。用0.3270.332 取 0.33;H 堰上水头,m。2 q10.1909721 飞H =2=2 2 - 0.36m2丨 2 2mob 2g 丿(0.33 汉 0.6 汉 2 汉 9.8 丿 堰顶宽BBb当2.5 v V 10时属于矩形宽顶堰。取 B=2.0m,这时 =5.56(在2.510范围内),所以,HH该堰属于宽顶堰。 配水管管径D2设配水管管径 D2=600mm,流量q=190

22、.97(L/s),查水力计算表得,V=1.365m/s,满足要求。 配水漏斗上口口径 D按配水井内径的 1.5倍设计,D=1.5 X D1=1.5 X 900=1350mm5A2/0反应池的设计计算5.1设计要点1. 在满足曝气池设计流量时生化反应的需氧量以外,还应使混合液含有一定的剩余DO值,一般按2mg/L计.2使混合液始终保持混合状态,不致产生沉淀,一般应该使池中平均流速在0.25m/s左右.3. 设施的充氧能力应该便于调节,与适应需氧变化的灵活性4. 在设计时结合了循环流式生物池的特点,采用了类似氧化沟循环流式水力特征的池型,省去了混合液回流以降低能耗,同时在该池中独辟厌氧区除磷及设置

23、前置反硝化区脱氮等有别于常规氧化沟的池体结构,充氧方式采用高效的鼓风微孔曝气、智能化的控制管理,这大大提高了氧的利 用率,在确保常规二级生物处理效果的同时,经济有效地去除了氮和磷I 35.2设计计算城市污水厂处理设施设计计算崔玉川刘振江张绍怡等编化学工业出版社P143-150表4-1A2/O厌氧-缺氧-好氧生物脱氮除磷工艺主要设计参数项目数值BOD5 污泥负荷 N/kg BOD5/(kg MLSS d)0.130.2TN 负荷 /kg TN/( kg MLSS d)0.05(好氧段)TN 负荷 /kg TN/( kg MLSS d)0.06(厌氧段)污泥浓度MLSS/(mg/L)P300040

24、00污泥龄O c/d1520水力停留时间t/hr 811各段停留时间比较A:A:O(1:1:3)(1:1:4)污泥回流比R/%r 50100混合液回流比R内/%100300溶解氧浓度DO/(mg/L)厌氧池8(厌氧池)TP/ BOD58TP/BOD5=1O/215=O.O465O.O6符合要求,故可采用此法2. 已知条件:设计流量Q=33000m3/d(不考虑变化系数)最低水温20 0C.设计出水水质: COD : 60 mg/L; BOD5 20 mg/L;SS 100mg/L(以 Caco3 计)8. 反应池进、出水系统计算 Qmax=0.38 X 1.28=0.4864(m3/s)1.2

25、8为安全系数进水管道流量为 0.4864(m3/s)管道流速v=0.9 m/s管道过水断面积 A=Q/v=0.4864 - 0.9沁0.54(m2)管径_ 4 0.54 一:3.14= 0.83(m)取进出水管DN=900(mm)校核:A=d 2 n /4=(0.81 X 3.14)/4=0.63585(m 2)实际流速 V=Q/A=0.489/0.63585=0.77m/s 回流污泥管 单组反应池回流污泥管设计流量33000Qr = R Q 1.28 =1.001.2886400=0.489(m3/s)1.28 安全系数;管道流速取 V1=0.9( m依上取回流污泥管管径DN 900 mm回

26、流污泥管和污水进水管的总管计算得DN 1200 mm 进水井:反应池进水孔尺寸:进水孔过流量 Q2=(1+R)Q=(1 + 1) 33000- 86400 0.76(m/s)孔 口流速 v=0.70m/s,2孔 口过水断面积 A=Q 2/v=0.76 - 0.70 1.09(m )管径d =4 1.093.14-1.18(m)取圆孔孔径为 1200mm进水井平面尺寸为 3 x 2(m x m) 出水堰及出水井按矩形堰流量公式计算:Q3=0.42 x 2g x bx H1.5 =1.86 b x H1.5式中(1+R + R 内)Q(1+1+1.33)x0.764Q3 =2b堰宽,b=7.5 m

27、 ;H堰上水头,3:1.27(m /s)Q3= (2)3 “20(m)1.86 7.5出水井平面尺寸4x 7.5m 出水管反应池出水管设计流量 Q5=Q3 =1.27(m3/s)式中:1.28安全系数管道流速v=0.9m/s管道过水断面 A=Q5/ v=1.27 - 0.9=1.41( m2)管径:;4疋 A :4疋1.41V n 一 Y 3.14:1.34(m)取出水管管径 DN 1400mm校核:A=d2n /4=(1.96 x 3.14)/4=1.5386(m2)实际流速 V=Q/A=1.27/1.5386=0.83m/s5.3曝气系统设计计算城市污水厂处理设施设计计算崔玉川刘振江张绍怡

28、等编化学工业出版社P150-151设计要点:DO值,一般按1在满足曝气池设计流量时生化反应的需氧量以外,还应使混合液含有一定剩余2mg/L 计.2使混合液始终保持悬浮状态,不致产生沉淀,一般应使池中水流速度为0.25m/s左右.3. 设施的充氧能力应比较便于调节,有适应需氧变化的灵活性4. 在满足需氧要求的前提下,充氧装备的动力效率和氧利用率应力求提高 设计需氧量AORAOR=去除BOD5需氧量一剩余污泥中 BODu氧当量+NH3 N硝化需氧量一剩余污泥中NH3 N的氧当量一反硝化脱氮产氧量碳化需氧量Q(So - S)“0.23x5e1.42 Px33000 (0.215 -0.02)_0.2

29、3拓-e-1.421774 .3=9416.71-2519.51=6897.2(kg02/d)硝化需氧量D2=4.6Q(No-Ne)-4.6 X 12.4% X Px1=4.6 X 33000 X( 35-15 )X -4.6 X 0.124 X 1774.3=3036-1012=2024(kg02/d) 1000反硝化脱氮产生的氧量D3=2.86NT (需还原的硝酸盐氮量)=2.86 X 439.89=1258.08(kg02/d)总需氧量 A0R=D1+D2-D3=6897.2+2024-1258.08=7663.12(kg02/d)=319.30(kg02/h)最大需氧量与平均需氧量之比

30、为1.6,则AORmax=1.6AOR=1.6 X 7663.12=12260.99(kg02/d)=510.87(kg02/h)去除每1kgBOD5的需氧量AORQ(So-Se)12260.9933000 (0.215 -0.02)= 1.91 (kg02/BOD5)5.4标准需氧量城市污水厂处理设施设计计算崔玉川 刘振江张绍怡等编 化学工业出版社P151-153采用鼓风曝气,微孔曝气器,曝气敷设于池底,距池底0.2m,淹没深度4.8m,氧转移效率EA=20%, 计算温度T=13摄氏度。将实际需氧量转换成标准状态下的需氧量SOR.SOR=AOR CS(20)/a ( 3 P Csm(T)-C

31、L )X 1.024(T-20)P -气压调整系数,P =所在地区实际气 /1.013 X 105,工程所在地区实际大气压P =81.2kpa P=0.812 X 105/1.013 X 105=0.802CL-曝气池内平均溶解氧,取CL=2mg/L;CS(20)-20摄氏度下氧的饱和溶解度,mg/L ; Csm(T)-在温度T下,氧的饱和溶解, mg/L。 水中溶解氧饱和度:Ca(20)=9.17mg/L ;空气扩散出口处绝对压为:Pb=Po+9.8 X 103H=101325+9800 X 4.8=148365pa空气离开好氧反应池时氧的百分比:21(1_Ea)21M1-20%)Qt =

32、79 21 (1 _Ea) 100% = 79 2(1 _20%)17.54%好氧反应池中平均溶解氧饱和度:Csm(20)=CS(20) (Pb/2.066 X 106+Qt/42 ) =10.41mg/L 标准需氧量为:SOR=AOR - CS(20)/a ( 3 P Csm(T)-CL ) X 1.024(T-20)=(12260.99 X 9.17)/0.82(0.95 X 0.96 X 10.41-2) X 1.024(13-20)=900(kg02/h)相应最大时标准需氧量:SORmax=1.6SOR=1.6 X 900=1440(kg02/h)好氧反应池平均时供气量:Gs=(SOR

33、/0.3EA) X 100=900 X 100/0.3 X 0.2=15000m3/h最大供气量: Gmax=1.6Gs=1.6 X 15000=24000m3/h所需空气压力 P(相对压力)P=h1+h2+h3+h4+ h式中h1+h2 供气管道沿程与局部阻力之后,取 h1+h2=0.2m ; h3-曝气器淹没水头,h3=4.8m ; h4-曝气器 h4=0.4m ; h-富余水头, h=0.5m。P=h1+h2+h3+h4+ h=0.2+4.8+0.4+0.5=5.9m曝气器数量计算(以单组反应池计算)按供氧能力计算所需曝气器数量。h1=SORmax/24 X qe式中h1-按供氧能力所需

34、曝气器个数,个qe-曝气器标准状态下,与好氧反应池工作条件接近时的供氧能力,kg02/ (h 个)。采用微孔曝气器,参照有关手册,工作水深4.3m,在供气量1-3m3/ ( h 个)时,曝气器氧利用率 EA=20%,服务面积 0.3-0.75m2,充氧能力 qe=0.14kg02/ ( h 个).则 h仁SORmax/24 X qe=1440/2 X 0.14=5143 个以微孔曝气器服务面积进行校核:f=F/h1=28.236/5143=0.1974m20.75m2符合要求。5.5供气管道计算城市污水厂处理设施设计计算崔玉川 刘振江张绍怡等编 化学工业出版社P153-154供风干管采用环状布

35、置。流量Qs=0.5Gmax=0.5 X 24000=12000m3/h=3.33m3/s流速V=10m/s;管径d4 3.33 v 3.14 10=0.65m取干管管径DN700mm核算流速 V=Qs/( n /4) X d2=4.29/(3.14/4) X 0.72=8.66m/s:4Qs6 66总干管:流速V=10m/s;管径d =-肿,3.14,10 7伽取干管管径DN1000mm11单侧供气(向单侧廊道供气)支管 Qs单二一 x Qs= x 3.33=1.11m3/s33i 4Qs单:4 x 1 11取干管管径DN400mm流速V=10m/s;管径d单0.38mX nv、3.14x1

36、0双侧供气(向两侧廊道供气)支管Qs 双=-x Qs=2 x 3.33=2.22m3/s33取干管管径DN500mm流速 V=10m/s;管径 d = J仝双=j 4況 2.22 = 0.50mX 兀v 3.14x105.6生物池设备选择城市污水厂处理设施设计计算 崔玉川 刘振江 张绍怡等编 化学工业出版社P154-155厌氧池设备选择(以单组反应池)将厌氧池分成2格,每格内设潜水搅拌器一台,所需功率按5w/m3池容计算。厌氧池容积 V容=9.8365=1764m3 ;选用GQT型高速潜水推流器,其性能参数:缺氧池设备选择(以单组反应池)将缺氧池分成3格,每格内设潜水搅拌器一台,所需功率按5w

37、/m3池容计算。厌氧池容积 V容=9.4365=1692m3;污泥回流设备污泥回流比R=100% ;污泥回流量QR=1 66000=2750m3/h设污泥回流泵房1座,内设4台潜污泵(3用1备)单泵流量 QR单=QR/2=2750/2=1375m3/h6沉淀池的设计计算城市污水厂处理设施设计计算 崔玉川刘振江张绍怡等编化学工业出版社P390-3986.1设计要点1. 沉淀池的沉淀时间不小于1小时,有效水深多采用 24m,对辐流式指池边水深.2池子的超高至少采用 0.3m.3.初次沉淀池的污泥区容积,一般按不大于2日的污泥量计算,采用机械排泥时,可按4小时污泥量计算.4排泥管直径不应小于 200

38、mm.5池子直径(或正方形的一边)与有效水深的比值一般采用612m.6. 池径不宜小于16m,池底坡度一般取 0.05.7. 一般采用机械刮泥,亦可附有气力提升或净水头排泥设施8. 当池径(或正方形的一边)较小(小于20m )时,也可采用多斗排泥.9. 进出水的布置方式为周边出水中心进水10池径小于20m时,一般采用中心传动的刮泥机6.2沉淀池的设计(为辐流式)1沉淀部分的水面面积:2.0 m3/m2h)设表面负荷 q =2.0m3/m2h,设池子的个数为 2,则(其中q =1.0A= Qmax/nq =1641.6/2 X 2.0=410.4m22.池子直径:D二4 A714 410.43.

39、14= 22.86(m)D 取 23m.3. 沉淀部分有效水深:设 t=1.5h,贝U h2=q t=2.0 X 1.5=3.0m.(其中 h2=2 4m)4. 沉淀部分有效容积:V =Qmax/ht=39600/3 X 1.5=8800m35. 污泥部分所需的容积:V1 V1Q max (C1 - C2)24100 Tr(100 - :) n_ 8800(200- 20 )24100410 6 汇 1 汉(100 97 )汇 2 汉 243=105 .6mc1 进水悬浮物浓度(t/m3) c2出水悬浮物浓度r污泥密度,其值约为1一污泥含水率6. 污泥斗容积:设 r1=2m,r2=1m, a

40、=60,则h5=(r1-r2)tg a =(2-1)tg60=1.73mV1=(二 hs/3)(r12+r2r1+r22)=(3.14 X 1.73/3) X (22+2 X 1 + 12) =12.7m37. 污泥斗以上部分圆锥体部分污泥体积: 设池底径向坡度为 0.05,则h4= ( R-r1) X 0.05= (11.5-2)X 0.05=0.475m V2=(: h4/3)(R2+Rr1+r12)=(3.14 X 0.475/3) X (11.52+11.5X 2+22)=79.17m38. 污泥总容积:V=V1+V2=12.7+79.17=91.87m39. 沉淀池总高度:设 h1=

41、0.3m,h3=0.5m,则H=h1+h2+h3+h4+h5=0.3+3+0.5+0.475+1.73=6.005m10. 沉淀池池边高度:H = h1+h2+h3 =0.3+3+0.5=3.8m径深比D/h2=23/3=7.67 (符合612范围)11. 沉淀池进、出水系统及污泥管计算Qmax=0.20 x 1.28=0.256(m3/s)1.28为安全系数进出水管道流量为 0.256(m3/s)管道流速v=0.7 m/s管道过水断面积 A=Q/v=0.256 - 0.7 0.37m2)管径V n V 3.14取进出水管DN=700(mm)校核:A=d 2 n /4=(0.49 x 3.14)/4=0.385(m 2)实际流速 V=Q/A=0.37/0.385=0.96m/s污泥总流量: Q 3 = 4744.3kg/d=593.04m3/d=0.0069m3/s 管道流速v=0.7 m/s管道过水断面积 A=Q/v=0.0069 - 0.7 0.0099m2)取进出水管DN=200(mm)校核:A=d2n /4=(0.04 x 3.14)/4=0.0314(m2)实际流速 V=Q/A=0.0314/0.0099=3.17m/s6.2机械刮泥的选择选用周边传动式刮泥机刮泥机的主要技术性能参数有:池径23米;周边线速度 2-3m/min ;单边功率0.75KW,周边

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论