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、1 设计原则依据及要求1.1 设计依据(1)中华人民共和国国家标准污水综合排放标准(GB8978-96) (2)国家及地方的有关规范和法规1.2 设计原则 (1)确保出水水质满足污水综合排放标准(GB8978-96)的一级排放标准。(2)使污水处理构筑物之间的布置紧凑,减小处理厂占地面积,从而降低投资。 (3)力求处理工艺操作方便运转灵活、可靠、稳定、维修更方便,服务年限更长,自动化程度高,劳动强度低。 (4)严格执行国家和地方的有关标准、规范、法律、法规。1.3设计任务 本设计为某屠宰场废水处理工艺的初步设计,其处理水量Q=2500m3/d。出水满足国家一级排放标准(污水综合排放标准GB89
2、78-96)。 具体进出水水质如表1-1所示。表1-1 屠宰废水进出水水质表 主要污染物名称CODCrBOD5SSNH3-N动植物油进水浓度 (mg/l)364017005008002503040出水浓度 (mg/l)1003015015 15表中格式问题要注意,下标的要改正。根据表1-1,可以计算出各项污染物的去除效率,结果如下:(1)CODCr去除率=(3640-100)3640100%=97.25 % (2)BOD5去除率=(1700-30)1700100% = 98.24 % (3)SS去除率=(500-150)500100% = 70 % SS去除率=(800-150)800100%
3、 = 81.25 % (4)NH3-N去除率=(250-15)250100%= 94% (5)动植物油去除率=(30-15)30100%= 50% 动植物油去除率=(40-15)40100%= 62.5% 在选择流程时,至少要保证所选的流程有如上的处理效果,才能达到本次设计的基本要求。2污水处理方案的确定 2.1 设计思路 根据屠宰废水的特点及处理的难点,设计思路大体如下:(1)一级处理:排放的废水先后流经粗细两道格栅,主要去除较大悬浮物和漂浮物,防止污水提升泵等机械设备堵塞。然后流入隔油沉淀池,废水中含有泥沙等,这些可通过自然沉淀去除,沉淀的泥沙定期用污泥泵打入污泥浓缩罐。油脂则漂浮在水面,
4、可以人工捞出回收处理。由于其废水水质水量波动较大,以确保后续处理效果和运行稳定性,在处理工艺流程中设置调节池,以均化水质水量。保证系统平稳运行。还可以通过调节池均化其本身的酸、碱度,以使废水的pH值满足后续处理工艺的要求。废水中含有的血污、油脂、油块等,通过混凝气浮得到有效的去除。 (2)二级处理:对于屠宰废水中难降解、浓度较高的CODCr、BOD5,预处理过程中不能完全去除,故二级处理采用生化处理,本设计采用水解酸化-好氧生物处理技术。水解酸化池主要目的将大分子有机物分解成小分子有机物,以便在好氧过程中进一步得到去除。 (3)三级处理:好氧处理后的出水,溢流到沉淀池中,沉淀后上清水进入消毒池
5、,沉淀池中的污泥定期用泥浆泵打入污泥浓缩罐中。2.2 方案确定2.2.1 废水处理流程通过比较研究,本方案采用水解酸化生物接触氧化为主体的生化工艺,辅以隔油沉淀池、调节池,气浮池,消毒池相结合的思路,工艺流程图2-1如下所示:废水粗格栅提升泵细格栅调节池平流式隔油池气浮水解酸化池接触氧化池二沉池消毒池出水流程图必须化成框图,且有标号,有图的标题。后面的消毒池没有计算,看看我发的资料中有没有消毒池的计算或是说明,补充进去。起码知道用什么方法方式或是药剂消毒!3 污水处理系统的设计计算3.1 格栅的设计3.1.1 格柵的作用格栅是污水处理的第一道工序,它的作用主要是拦截可能堵塞水泵机组和阀们的污水
6、中较大的悬浮物、漂染物、纤维物质和固体颗粒物质,从而保证后续处理构筑物的处理能正常运行。在本流程中,采用一粗一细两道格栅来确保处理效果。3.1.2 粗格柵的设计计算3.1.2.1 设计计算(1)最大流量Qmax(用算最大流量嘛?)此处算了就算了。Qmax= Q1.2=0.035 m3/s式中:Q=2500m3/d ; Qmax最大设计流量,m3/s(2)栅条间隙数n 式中:格栅倾斜角,本次去60度;格栅净间距,m;(是根据粗格栅50-100mm取值?)栅前水深,m;(范围是多少?)过栅流速,一般取0.6-1.0m/s,本次设计取0.6 m/s。Qmax最大设计流量,m3/s(3)栅槽宽度 式中
7、:s栅条宽度,m;n栅条间隙数,个;b格栅净间距,m;格栅槽宽度,m(4)格栅水头损失 设栅条断面为锐边矩形, =2.42 =()4/3 =2.42 ()4/3=0.28 h0=(v2sin)/2g =0.280.60.6sin60/29.8 =0.0045mh2=kh0=30.0045=0.0135m式中:h0 计算水头损失,m; h2格栅的水头损失,m; 格栅倾斜角; v污水流经格栅的速度,一般取0.6-1.0m/s,本次设计取0.6m/s; g重力加速度,取9.8 m/s2; k系数,一般取k=3; 阻力系数。(5)栅后槽总高 式中:栅前水深,m;格栅前渠道超高,一般取0.3m; h2格
8、栅的水头损失,m。(6)进水渠道渐宽部分的长度1 式中:栅槽总宽度,m;栅前槽宽,m;(是怎么算出来的?用分格栅嘛?)渐宽部分展开角度,一般取=20;1进水渠道渐宽部分的长度m;(7)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度2 (8)格栅总长度为 1=+1=0.4+0.3=0.7m式中:1格栅前的渠道深度,m; 格栅倾斜角; 1进水渠道渐宽部分的长度,m;2栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度,m;格栅总长度,m;栅前水深,m;格栅前渠道超高,一般取0.3m。(9)每日栅渣量 式中:栅渣量,1污水,一般取值为0.1-0.01 污水流量总变化系数。(范围?) 由于栅渣量小于0.2m3/d,故采用人工清渣
9、。 格栅的设计参数及简图如图1-1所示。图1-1 格栅设计计算示意图3.1.3细格栅的设计计算3.1.3.1 设计计算(1)最大流量QmaxQmax= Q1.2=25001.2/2460600.035 m3/s式中: Q=2500m3/d Qmax最大设计流量,m3/s(2)栅条间隙数n 式中:格栅倾斜角;格栅净间距,m;栅前水深,m;过栅流速,一般取0.6-1.0m/s,本次设计取0.7 m/sQmax最大设计流量,m3/s(3)栅槽宽度 式中:栅条宽度,m;栅条间隙数,个;格栅净间距,m;格栅槽宽度,m三个格栅,二用一备(用分格栅嘛?)你的格栅这么窄,就不分了。1=(2Q1/v1)1/2=
10、 (20.0715/0.6)1/2=0.08m Q1 = Qmax/2= 0.035/2= 0.0175m式中: 栅前槽宽,m;Q1每座细格栅流量,m3/s; V1栅前流速,0.4-0.9m/s,本次设计取0.6 m/s(4)格栅水头损失 设栅条断面为锐边矩形, =2.42 =(s/b)4/3 =2.42 (0.01/0.01)4/3=2.42 h0=( v2sin)/2g =2.420.60.6sin60/29.8 =0.038mh2=kh0=30.038=0.115m式中: h0 计算水头损失,m; h2格栅的水头损失,m; v污水流经格栅的速度,0.6-1.0m/s,本次设计取0.6 m
11、/s; g重力加速度,取9.8 m/s2; k系数,一般取k=3; 阻力系数。(5)栅后槽总高 m 式中:栅前水深,m;格栅前渠道超高,一般取0.3m; h2格栅的水头损失,m。(6)进水渠道渐宽部分的长度1 式中:栅槽总宽度,m;栅前槽宽,m;渐宽部分展开角度,一般取=20;1进水渠道渐宽部分的长度,m。(7)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度2 式中:1进水渠道渐宽部分的长度,m; 2栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度,m。(8)格栅总长度为 式中:格栅倾斜角; 1进水渠道渐宽部分的长度,m; 2栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度,m;格栅总长度,m。(9)每日栅渣量 式中:栅渣量,1污水
12、,一般取值为0.1-0.01 污水流量总变化系数。 由于栅渣量大于0.2m3/d,故采用机械清渣。3.2 调节池的设计3.2.1 调节池的作用调节池的作用是控制污水水量,水质的波动,为后续处理提供最佳运行条件。水量及水质的调节可以提高废水的可处理性,减少在生化处理过程中可能产生的冲击负荷,对微生物有毒的物质可以得到稀释,短期排出的高温废水还可以得到降温处理。又由于自身的相互作用,pH值可以得到稳定,减少由于pH值调节所需的酸碱量。3.2.2 调节池的设计计算调节池有效容积 选用矩形平面对角线出水调节池 (1)有效容积 式中:T停留时间,h。(范围是多少?)不同的废水流量等也不一样,一般的就是4
13、-6h(2) 调节池尺寸 由于场地限制,其有效水深h2取3m,调节池的面积: 式中:2有效水深,m。(取值范围?) 池宽取10m,则池长为14m。 保护高h1取0.4m,则池总高H为3.4m。 调节池尺寸为14m10m3.6m。3.3隔油池的设计3.3.1隔油池的作用屠宰废水中含有大量油类物质,设置隔油池,可以通过油与水的比重差异,分离去除污水中的可浮油和部分悬浮颗粒。本设计采用平流式隔油池。3.2.2 设计参数设计流量Q=2500m3/d 3.2.3 设计计算(1) 隔油池有效容积V 式中:Q废水设计流量,m3/h; t废水在隔油池内的停留时间,h,一般采用1.5h-2.0h,本次设计取2.
14、0h。(2) 隔油池的过水断面面积Ac (老师,这个式子里的3.6是换算完的嘛?还用换算嘛?)已经换算了的 式中:Ac过水断面积,m2;V废水在隔油池内的水平流速,一般取25mm/s,本次设计取2mm/s。(3)隔油池间隔数n的计算 n= Ac/bh=式中:Ac过水断面积,m2; b隔油池每个格间的宽度,m;(怎么计算?)单格宽也有要求,一般如果有刮泥机和刮泥机宽度匹配,没有的话取整数,1,1.5,2,2.5m等 h隔油池工作水深,m;(取值范围?);这些有效水深都有范围,可以看设计手册。 n隔油池间隔数。 按规定隔油池格间数不得小于2(4)隔油池的有效水深的计算3.6vt=52m(老师这个地
15、方算的不对,但不知道哪的问题)式中:V废水在隔油池内的水平流速,一般取25mm/s,本次设计取2mm/s; t废水在隔油池内的停留时间,h,一般采用1.5h-2.0h,本次设计取2.0h。 (5)隔油池建筑高度H的计算 H=h+h1=式中: H 隔油池建筑高度,m; h1 池水面以上的池壁高度,m,一般不小于0.4m。 (6)除油除渣设备内设一台刮泥机。上撇浮油、下刮沉泥,刮泥机往复运行,往复频率根据现场调整。浮油撇入浮油池内,污泥由潜污泵送至污泥浓缩池中。3.4气浮池的设计3.4.1设计说明气浮池的功能是提供一定的容积和池表面积,使微气泡与水中悬浮颗粒充分混合、接触、粘附、并使带气颗粒与水分
16、离。同时减轻后续处理构筑物的压力。该气浮池采用平流式气浮池。3.4.2设计参数取反应时间10min; 试验条件下的释气量c (取值范围?)查书查手册3.4.3设计计算(1)气浮所需的空气量Qg 的计算 Qg=Q Rc =2500/2415%301.2=562.5L/h 式中:Qg气浮所需的空气量,L/h;Q气浮池设计水量,m3/h;R试验条件下的回流比,% ,一般为5%-25%,本次设计取15%; c试验条件下的释气量,L/m3;(取值范围?) 水温校正系数,取1.11.3,本次取1.2。 (2)加压溶气所需水量Qp的计算 Qp= 式中:P选定溶气压力;Kt溶解度系数,MPa;溶气效率。(取值
17、范围?)表2-1不同温度下的Kt值温度()010203040Kt 3.7710-22.9510-22.4310-22.0610-21.7910-2(3)接触池的表面积Ac: 接触室上升流速c,一般取1020mm/s,本次设计取 20mm/s,则接触室平面面积: Ac= 式中:Q气浮池设计水量,m3/h;Qp加压溶气水量,m3/h;(4)分离室的表面积As 分离速度(分离室的向下平均水流速度)Vs,一般取1.53mm/s 本次设计取2.5 mm/s As= (Q+ Qp)/ Vs=(104+15.7) /(2.50.001 3600)=13.3m2(5)气浮池的容积计算 选定池的平均水深 H为2
18、m,则 V=(Ac+As)H=(1.66+13.3) 2=29.9m3 校核:t= min在10-20 min内,所以符合要求。 则总停留时间: T=min (6)溶气罐直径Dd的计算 因压力溶气罐的过流密度I取1000m3/( m2d),故溶气罐直径 Dd=(7)溶气罐高h的计算 h=2h1+h2+h3+h4 =20.09+0.2+1.0+1.1=2.48m式中:h1罐顶,底封头高度(根据罐直径而定),m; h2布水区高度,一般取0.2-0.3m,本次设计取0.2m; h3贮水区高度,一般取1.0m; h4填料层高度,当采用阶梯环时,可取1.0-1.3m,本次设计取1.1m(8)空压机额定气
19、量Qg的计算 Qg=Qg/(601000)=1.4562.5/60000=0.013m3/min 式中:安全系数,一般取1.2-1.5,本次设计1.4。 3.5水解酸化池的设计3.5.1水解酸化池作用水解酸化池是利用水解发酵菌在微氧条件下完成有机物降解的过程。由于屠宰废水COD含量较高且含有大量难降解有机物,通过水解酸化反应,可以将难降解有机物分解为小分子、易降解的有机物,提高废水的可生化性,还可以去除一部分COD,减轻后续好氧处理的负荷。水解酸化池的工艺分为膜法和泥法,本设计采用前者,即水解酸化菌附着于池内填料上生长,水流通过填料时,生物膜即吸附水中有机物完成生物反应。3.5.2 设计参数容
20、积负荷Nv=3.0kg COD/(m3d); (范围?) 溶解氧DO0.3mg/l;3.5.3 设计计算(1)有效池容 式中:Q流量,m3/d;S进水COD浓度,mg/l;按照总浓度去除10%计;NvCOD容积负荷,kg COD/(m3d)。(2)池子尺寸 取有效水深h=4.5m,则池子表面积为(3)复核 ,符合要求。(4)填料容积 ,采用3层组合填料,每层1m,安装在距池底0.8m的处。膜法池底仍可积泥,可以安装潜水搅拌机。可按每立方米10W功率配备搅拌机,共分4小格,选用4台潜水搅拌机。单台功率 3.6接触氧化池的设计3.6.1接触氧化池作用生物接触氧化是在生物反应器内装载填料,利用微生物
21、自身的附着作用在填料表面形成生物膜,使污水在与生物膜接触过程中得到净化。有机物通过好氧微生物的作用,被降解为生物质和CO2,进而被从污水中去除掉。3.6.2设计参数BOD5容积负荷M=1.0103kg/(m3d);填料层高度H=3m(填料层高宜采用2.53.5m); 进水BOD5浓度La=1700mg/l;(用哪个数据?)出水BOD5浓度Lc=30mg/l。3.6.3设计计算 (1)生物接触氧化池的有效容积V 式中:Q流量,m3/d;La进水BOD5浓度,mg/l;Lc出水BOD5浓度,mg/l。(2)生物接触氧化池的总面积A 式中:H填料层高度,m,一般采用3m。 取2座,则每座的滤池面积为
22、A1=695m2。(3)池深0 式中:H填料层高度,m; 超高,m, 0.5-0.6m,本次设计取0.5m; 填料层上水深,m, 一般为0.40.5m,本次设计取0.5m; 填料至池底的高度,一般采用0.5m; (4)有效停留时间t (5)空气量D计算根据实验,确定气水比为20:1,即每m3污水需气量为20m3。 式中:1 m3污水所需气量,m3/ m3,一般为15-20 m3/ m3,本次设计取20 m3/ m3;Q日均污水流量,m3/d。3.7二沉池的设计3.7.1沉淀池的作用 废水中含有的颗粒物质在重力作用沉淀,被收集去除。按水流方向划分为平流式,辐流式,竖流式三种形式。每种沉淀池包括五
23、个区,即进水区,沉淀区,缓冲区,污泥区,出水区。本次设计采用竖流式沉淀池。3.4.2沉淀池的设计该沉淀池采用中心进水,周边出水的竖流式沉淀池2座,采用刮泥机。3.4.21沉淀池的设计参数设计进水量:Q=2500 m3/d =0.0289 m3/s最大设计水量:Qmax0.035 m3/s污水在沉淀池中的流速:v=2.5 m/h=0.0007 m/s污水由中心管喇叭口与反射板之间的缝隙流出速度:v1=0.01 m/s(v,v1取值范围是多少?)喇叭口直径:d1=1.2m (取多少,这个公式d1=1.35d0)水力停留时间(沉淀时间):t=2 h(取值?)污泥清除时间:1d (取值?)中心管流速v
24、0 =20mm/s3.4.22沉淀池的设计(1)每池的最大设计流量qmax qmax = Qmax/2=0.035/2=0.0175 m3/s式中:Qmax最大设计水量,m3/s(2)中心管面积ff= qmax /v0=0.01751000/20=0.875 m2式中:qmax最大设计水量,m3/s; v0 中心管流速,m/s。(3)中心管直径d0d0=(4f/3.14)1/2=(40.875/3.14) 1/2=1.06 m 式中:d0 中心管直径,m。(4)中心管喇叭口与反射板之间的缝隙高度h3 h3= qmax /3.14v1d1=0.035/3.140.011.2=0.93m 式中:
25、v1 污水由中心管喇叭口与反射板之间的缝隙流出速度, m/s d1喇叭口直径,m(5)沉淀池有效端面积A A= qmax /v =0.0175/0.0007=25m2式中:v 污水在沉淀池中的流速,m/s; qmax最大设计水量,m3/s(6)沉淀池直径DD=4(A+f)/3.141/2=4(25+0.875) /3.14 1/2=5.74取D=6m8m,符合要求 式中:D沉淀池直径,m(7)沉淀部分有效水深h2h2=vt3600=0.000723600=5.04m 其中D/h2=5.74/ 5.04=1.143,符合要求 式中:v 污水在沉淀池中的流速,m/s; t 沉淀时间,h。(8)污泥
26、体积VV= qmax (C1- C2) 86400100T/K2(100-0)=0.0175(500-150)8640010010-31/1.51000(100-95)=5.04 m3式中:C1进水悬浮物浓度,500 mg/lC2出水悬浮物浓度,150 mg/lK2总变化系数, K2=1.5;污泥容量 ,取r=1t/m3;0污泥含水率,% (范围?);T 两次清除污泥相隔时间,d每个池子污泥体积:5.04/2=2.52 m3(9)池子圆锥部分容积h5=(D- r)/2tg=(6-0.1)/2tg45=2.95m式中:R锥底上部半径,m(取值?) r锥底下部半径,m(取值?)h5截锥高度,m;截
27、锥侧壁倾角,设=45。V1=3.14h5(R2+Rr+r2)/3 =3.142.95(3.52+3.50.1+0.12)/3=39m33.54m3 (10)沉淀池总高度H设沉淀池保护高度h1=0.2m,缓冲高度h4=0.2m(取值范围?) H=h1+h2+h3+h4+h5=0.2+5.04+0.93+0.2+2.95=9.32m 式中:h1超高,m; h4缓冲层高,m; h5污泥室圆截锥部分的高度,m4 污泥处理系统的设计计算4.1污泥浓缩池4.1.1 污泥浓缩池作用污泥浓缩用于降低污泥中的空隙水,减少污泥体积。经过污泥浓缩,污泥含水率可由原来的99.7%降低为97%98%。4.1.2 设计参
28、数污泥浓缩池采用辐流式重力浓缩池。根据二沉池计算结果,浓缩池进口污泥流量Q=104.2m3/d(含水率为99.7%)。污泥固体通量M=20 kg/(m2d);污泥固体浓度C=3 kg/l。4.1.3 设计计算 (1)浓缩池面积 (4-1)式中:C污泥固体浓度,kg/l;M污泥固体通量,kg/(m2d)。则浓缩池直径。(3)浓缩池高度 (4-2)式中:T污泥浓缩时间,h。(4)浓缩池总深度 (4-3)式中:h2超高,m;h5缓冲层高度,m。采用GJ-8型中心驱动式刮吸泥机1台,功率0.37KW。进泥管和排泥管均采用管径D=300mm,上清液送回至调节池。4.2贮泥池及污泥泵4.2.1贮泥池作用污
29、泥从浓缩池被排除后,没有压力进入污泥脱水机房,因此应设贮泥池。由浓缩池和预处理产生的污泥进入贮泥池,再由污泥泵提升至脱水机房。4.2.2设计计算(1)污泥量确认 来自格栅和隔油池污泥量约为: 式中:Q废水设计流量,m3/d;C1,C2分别为进水和出水的SS浓度,mg/L;P泥渣含水率, %;泥渣容重,kg/m3,当含水率在95%以上时。可取1000 kg/m3;T排泥周期,一般取,12天,这里取1天 根据5.1.3计算结果,来自浓缩池污泥量约为: (含水率为96%)。 集泥井污泥量。(2)贮泥池容积 式中:T污泥停留时间,h。(3)贮泥池上部尺寸 采用方形池子,具体尺寸为LBH0=7m7m4
30、m,则上部容积为196m3。(4)斗部容积 将贮泥池设为正方形取斗底边l=2m,池,侧壁倾角=50,泥斗高度 h1=(7-2)tg50/22.5m 则斗内有效容积为 V0=2.522+72+(2272)1/2=56.25m3(5)贮泥池总高度 设超高h2=0.5m,则总高H= h1+h2+ H0=2.5+0.5+4=7 m。(6)校核 贮泥池总容积为196+56.25=252207,符合要求。 选择型号G30-1污泥泵一台,功率1.2KW。4.3污泥脱水4.3.1 污泥脱水作用浓缩后的污泥含水率将为97%左右,但体积还是很庞大。为了综合利用和最终处置,需要对污泥进行脱水处理。经过脱水处理的污泥
31、含水率可以降为6070%,便于运输和储存。4.3.2 设计选型污泥脱水常用的设备有离心机,带式和板框式压滤机,本设计采用离心机进行脱水,其具有以下优点:(1) 全封闭运行,现场清洁无污染;(2) 絮凝剂、清洗水用量少, 日常运行成本低廉;(3) 设备布局紧凑,占地面积小,可明显减少征地及基建投资。选型为LW-350型卧旋离心机,设计处理量410m3/h,功率为30KW。在不投加药剂的情况下,处理后滤饼的含水率也可80%。干污泥定期拉走处理,脱出的废水回到调节池。5 污水处理站平面及高程布置5.1 污水处理站平面布置5.1.1各处理单元构筑物的平面布置处理构筑物是污水处理的主体建筑物,在对它们进
32、行平面布置时,应根据各构筑物的功能和水力要求结合当地地形地质条件,确定它们在厂区内的平面布置应考虑:(1)贯通连接各处理构筑物之间管道应直通,应避免曲折,造成管理不便。(2)土方量做到基本平衡,避免劣质土壤地段。(3)在各处理构筑物之间应保持一定间距,以满足放工要求,一般间距要求510m,如有特殊要求构筑物其间距按有关规定执行。(4)各处理构筑物之间在平面上应尽量紧凑,减少占地面积。5.1.2辅助建筑物污水处理的辅助建筑物有泵房、办公室、集中控制室、水质分析化验室等,其建筑面积按具体情况而定,辅助建筑物之间往返距离应短而方便、安全。化验室化验室应与处理构筑物保持适当距离,并应位于处理构筑物夏季
33、主风向所在的上风向处。综上所述,设计污水处理站平面布置图时,要根据工艺要求满足各种管道布置间距,满足良好的交通功能,有良好的绿化环境,对四周环境没有污染,又要满足各种功能要求,节约用地的原则。本设计的平面布置详见相关图纸。5.2 污水处理站高程布置5.2.1 高程布置原则污水处理厂高程布置的任务是:确定各处理构筑物和泵房等的标高,选定各连接管渠的尺寸并决定其标高。计算决定各部分的水面标高,以使污水能按处理流程在处理构筑物之间通畅地流动,保证污水处理厂的正常运行。污水处理厂的水流常依靠重力流动,以减少运行费用。为此,必须精确计算其水头损失(初步设计或扩初设计时,精度要求可较低)。水头损失包括:(
34、1)水流流过各处理构筑物的水头损失,包括从进池到出池的所有水头损失在内;在作初步设计时可做估算。(2)水流流过连接前后两构筑物的管道(包括配水设备)的水头损失,包括沿程与局部水头损失。(3)水流流过量水设备的水头损失。水力计算时,应选择一条距离最长、水头损失最大的流程进行计算,并应适当留有余地;以使实际运行时能有一定的灵活性。5.2.2 污水处理高程计算(1)水头损失计算根据要求,管道损失一般不超过构筑物损失的30%,而总水头损失为管道损失和经过构筑物的损失之和,所以可以认为总水头损失约是污水流经构筑物损失的1.3倍。本流程所设计的污水处理构筑物水头损失见表4。表4 各个构筑物的水头损失构筑物
35、名称格栅调节池隔油池水解酸化池接触氧化池沉淀池水头损失取值范围(m)0.10.150.20.30.20.30.20.40.10.30.250.3实际取值(m)0.150.20.20.30.20.3则有: 粗格栅至细格栅水头损失为h0=0.151.3=0.195m; 细格栅至调节池水头损失为h1=0.151.3=0.195m; 调节池至隔油池的水头损失为h2=0.21.3=0.26m; 隔油池至水解酸化池的水头损失为h3=0.21.3=0.26m; 水解酸化池至一级接触氧化池的水头损失为h4=0.31.3=0.39m;(去掉一级) 接触氧化池至沉淀池的水头损失为h6=0.21.3=0.26m;
36、沉淀池至排水口的水头损失为h7=0.31.3=0.39m。沿线损失约2.21m。(2)高程计算为简化计算,将地平面标高设定为0m。沉淀池液面标高0.15 m;二级接触氧化池液面标高1.76m;(你的只有一个氧化池)一级接触氧化池液面标高2.02m水解酸化池液面标高2.41m;隔油池液面标高2.67m;调节池液面标高2.93m;泵站(设于细格栅后)建成地下式,底部标高为3m;细格栅液面标高0.70;粗格栅液面标高0.5m。本设计高程标注详见相关图纸。6 污水泵站的设计6.1泵站的设计采用集水池与机器间合建的矩形泵站。集水池容积采用相当于4台水泵10分钟的容积:W=20010/60=33.3m3。
37、有效水深H=3m,则积水池面积为F=16.65m2。则集水池尺寸为4m4m2.5m。泵站简图如图3所示。图3 泵站示意图考虑到提升泵的数量和集水池尺寸,建成占地5m6m的矩形泵站。6. 2选泵(1)总扬程估算泵长总扬程=自由水头+沿线水头损失+泵站水头损失 1.0+4.39+4+1.5+10.89m(2)流量拟采用3台水泵(其中1台备用),每台水泵的流量为100 m3/h。 考虑总扬程和流量,选择4PW 型污水提升泵,流量为120m3/h,扬程为12m,电机功率为7.5KW。7 工程概算及效益分析7.1 工程初步投资预算1.土建投资,具体见表5。表5 主要构筑物投资览表序号名称结构结构数量价格(万元)1泵房5m6m5m钢混122调节池24m10m5.6m钢混
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。
最新文档
- 2026中国建设银行总行直属机构校园招聘备考题库附答案详解(培优)
- 2025大连银行信息科技部招聘5人备考题库有完整答案详解
- 中国银联2026年度校园招聘备考题库及一套参考答案详解
- 2026年度中国工商银行江苏省分行校园招聘1000人备考题库及答案详解(真题汇编)
- 2025广东深圳市光明区光明街道办事处第一批一般特聘专干招聘2人备考题库完整答案详解
- 个性化睡眠健康管理干预方案设计
- 个性化方案的知情同意分层管理方案
- 2025年杭州市西湖区灵隐街道公开招聘6名编外工作人员备考题库附答案详解(模拟题)
- 2025浙江宁波春晓街道公开招聘编外人员2人备考题库含答案详解(研优卷)
- 2025河北秦皇岛县(区)总工会招聘工会社工工作人员16人备考题库附答案详解(满分必刷)
- 2024全国艾滋病检测实验室质量控制指南
- 学堂在线 运动与减脂塑形 章节测试答案
- 弘文中学小升初数学试卷
- 2025年中国安哥拉兔毛数据监测研究报告
- 2025年新疆中考数学试卷真题
- QGDW11914-2018电力监控系统网络安全监测装置技术规范
- 华为纪律完整管理制度
- 电动汽车动力系统效率提升试题及答案
- 湖州超钠新能源科技有限公司钠离子电池关键材料及电芯研发实验室建设项目环评报告
- GB/T 45499-2025乡镇(街道)综合文化站图书室管理与服务
- 克拉玛依市独山子区烟花爆竹仓库项目环境影响报告表
评论
0/150
提交评论