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文档简介

1、4周进周出辐流式二沉池工艺设计4.1配水系统设计配水系统设计是周边进水周边出水辐流式二沉池关键所在。周进式辐 流式二沉池只有沿圆周各点进出水量一至,布水均匀,才能发挥其优点。而常用配水系统为配水槽和布水孔。4.1.1配水槽设计目前配水槽大多采用环状和同心圆状如图,也有牛角配水槽如图。布水孔形状分为圆形和方形。布水孔间距有等距,也有不等距。图3.4牛角配水图图3.4牛角配水槽由于配水槽是混凝土施工,宽度曲线施工精度不容易保证,牛角配水 槽不易实现,因此本次设计选用环形平底配水槽,布水孔孔径和孔距不变 配水系统。孔径为800mm,孔距为1040mm,并在槽底设短管,且短管长度 为50100mm。配

2、水槽宽600mm。根据结构设计分析,配水槽底厚一般为内壁厚度2倍,分别为0.3m和 0.15m。配水槽和集水槽总宽为(从沉淀池池壁内边计算)B + b + 25 (5为配 水槽内壁和集水槽堰壁厚度)。4.1.2进水区挡水裙板设计挡水裙板延伸至水面下1.5m处,以保证良好澄清絮凝效果。及池壁距 离及配水槽宽度相等。4.2出水装置设计出水装置由集水槽和挡板组成。4.2.1二沉池集水槽设计二沉池集水槽是污水沉淀过程中泥水、固液分离最后一道环节和工序, 在实际工程设计中,常见有3种布置形式:内置双侧堰式、内置单侧堰 式、外置单侧堰式,见图3.5。内置单侧堰式、外置单侧堰式均为单侧堰 进水,设计堰上负荷

3、基本一致,从构造和水力条件来看,两者没有明显 优劣之分。内置双侧堰式集水槽因堰上负荷小、出水水质好而应用较多。 但在最近几年工程设计及应用中发现双侧堰进水集水槽主要存在2个现象 27集水槽两侧水质检测时,内侧水质优于外侧。因集水槽内平衡孔开孔过大使三角堰均匀集水作用降低。内置双侧堰式内置单侧堰式 外置单侧堰式内置双侧堰式内置单侧堰式 外置单侧堰式图3.5二沉池集水槽布置形式在实际运行中,可常观察到一种现象:靠近池壁出水溢流堰一侧,挟带较多活性污泥絮体杂质,而内侧出水溢流堰絮体杂质相对较少。内侧溢 流堰出水优于外侧溢流堰,因此本设计采用内置单侧堰进水。集水槽设自由溢流堰,溢流堰严格水平,即可保证

4、水流均匀,乂可控 制沉淀池水位。为此溢流堰常采用锯齿形堰,这种出水堰易于加工及安装 出水比平堰均匀,池内水位一般控制在锯齿高度1/2处为宜。4.2.2挡板设计在出口处设置挡板,挡板高出水面0.10.15m,挡板淹没深度是沉淀池 深度而定,不小于0.25m,一般为0.30.4m,挡板位置,距出口为0.250.5m。 4.3辐流式二沉池一般设计原则辐流式沉淀池一般为圆形,水流沿沉淀池半径方向流动。池直径在660m之间例。具体设计参数如下:池直径及有效水深之比612;坡向泥斗底坡0.05;池径 16m;表面负荷 2.5m3/(m2h);沉淀时间广1.5h;池径20m,一般采用中心传动刮泥板。池径20

5、m,一般采用周边 传刮泥机;刮泥机转速为广3r/h,刮泥机外缘线速度3m/min;非机械刮泥时,缓冲层高0.5m。机械刮泥时,缓冲层高上缘宜高 出刮泥板0.3m;排泥管直径不应小于200mm;当采用静水压力排泥时,初次沉淀池静水头不应小于1.5山;二 次沉淀池静水头,生物膜法处理后不应小于1.2m,活性污泥法处理池后不 应小于0.9m;沉淀池应设置浮渣撇除、输送和处置设施。国内外许多专家学者293通过实验研究指出:选择合适沉淀池几何结 构参数可以提高沉淀池处理效率。二次沉淀池效率受下列因素影响,包括 悬浮物固体浓度(污泥颗粒大小、污泥密度、进水速度),流场和构筑物几 何尺寸及挡板特征。5工艺设

6、计计算5.1主体尺寸计算该辐流式二沉池设计规模及处理35万人生活污水处理厂匹配。查表 5.1得:综合生活污水定额为95155 L/ (eap - d),取127 L/ (eap - d)表5.1居民生活污水定额和综合生活污水定额单位:L/ Ceap-d)城市规模居民生活污水定额(平均日) 综合生活污水定额(平均分区日)特大城 大城市 中、小城 特大城 大城 中、小城市市市市市1120180 100168514518029 1602 1452400065295135751206010012520 11019515558039512575110609512019 100185145570注:eap

7、表示“人”计量单位居民区生活污水平均日流量qN127 x 35 x 104Q =1 86400 一 =Q =1 8640086400(5.1)2.7=2.7=1.36K 2.7KzQ0.115140.11(5.2)则最大设计流量八 qNK127 x 35 x104 x1.3686400Q =总 700(L/ s) = 0.7(m3 / s) = 2520(m3 / h)86400max 86400(5.3)本设计采用4座池单池最大设计流量Q = Qmx- = 2520 = 630(m 3/h) = 0.175(m 3/s) n 4(5.4)式中:Q -Q -max最大设计流量n池数(不少于两个

8、)单池表面积.Q 630A = 一 = 18 = 350(m 2)(5.5)池直径D=25m八 衣;4 x350D=25mD = V 兀 3.14(5.6)则,实际单池表面积4=土 4=土 D 2 = 344x 252(m2)牝 491(m2) 4(5.7)实际表面负荷Q 630q = = 1.28(m3 / m2 - h)A 491(5.8)式中:q表面负荷, m 3 / m 2 - h630校核堰口负荷:630=2.23(L / s - m) 4.43(L / s - m)3.6 x 3.14 x 25(5.9)校核固体负荷:(1 + R (1 + R )QN q=2= (1 + .5)X

9、630X3X24 =138(kg/m2 . d)491(5.10)固体负荷在120150 (kg /m2 d),符合条件式中:N混合液悬浮物浓度(MLSS),kg/m3,取3 kg/m3设沉淀时间t=1h澄清区:h2 = Q = q t = 1.28 x 1 = 1.28m(5.11)设污泥停留时间t=1.5h污泥区高度:h “ 二 (1 + R)QN = (1 + 0.5) X 630 x 3 x 1.5 = 1.4版)2 0.5(N + C )A0.5(3 + 9) x 491(5.12)式中:底流浓度,kg/m3C = NJ + R = 3 3(1 + 0.5) = 9kg / m 3u

10、 R0.5(5.13)有效水深:22力2 = h: + h: = 1.28 +1.44 = 2.72(m) 4(m)22(5.14)径深比25=9.19h 2.72(5.15)池直径及有效水深之比612,符合条件设超高h广0.3,缓冲层h3 = 0.5设泥斗上口直径 y 4m,下口直径d2 = 2m,泥斗倾斜角度55则泥斗高h = 1.43m5池中心及池边落差:h = i( Di) = 0.05 x (5Z4)= 0.525(m)422(5.16)式中:i坡向泥斗底坡z 0.05池边水深h = h2 + h3 = 2.72 + 0.5 = 3.22m(5.17)沉淀池总高H = h1 + h

11、+ h4 + h5 = 0.3 + 3.22 + 0.525 +1.43 = 5.475(m)(5.18)图5.1池体主要尺寸示意图5.2配水系统设计配水槽采用环形平底槽,等距离设布水孔设计流量Q = Q + RQ = 630 + 0.5 x 630 = 945m 3 / h(5.19)设配水槽宽B = 0.6m,水深H1 = 0.5m配水槽流速Q945八八,v = 0.9m / s3600BH 3600 x 0.6 x 0.5(5.20)配水孔平均流速v =、顽G = J2 x 600 x 1.06 x 10一6 x 20 = 0.71m / s式中:式中:配水孔平均流速,m/s,一般取0.

12、30.8 m/s,符合条件t 导流絮凝区平均停留时间,t 导流絮凝区平均停留时间,s,池周有效水深为24m时,t取360720sr污水运动黏度,及水温有关r污水运动黏度,及水温有关设水温为 20,则 r = 1.06 X10-6 m2 / s导流絮凝区平均速度梯度,一般可取1030 s -1每池配水槽内孔数Qn =兀3600v - D945导流絮凝区平均速度梯度,一般可取1030 s -1每池配水槽内孔数Qn =兀3600v - D945= 73.5 ,取 74 个3.143600 x 0.71 x_x 0.0824(5.22)式中:D1孔径,m,一般取 0.050.1m,取 0.8m孔距l

13、= B1 = 34 X= 1.04(m)n74(5.23)絮凝区环形面积f =些-兀(D 2B)2 = 34妃52 - 34X(25 -2X0.6)2 = 45 9696(m2) 4444(5.24)导流絮凝区平均流度_Q_3600f9453600 x 45.9696=5.7 x 10-3(m / s)核算气值JV 2 核算气值JV 2 v 2,2-2加0.712 (5.7 X10-3)2 辛 2 X 600 X1.06 X10-6= 19.9( s -1)(5.26)Gm值在1030 s -1之间,符合条件式中:配水孔水流收缩断面流速,m/s配水孔水流收缩断面流速,m/sV = V/,e为收

14、缩系数,因1. 设短管,取=1进水管设计进水流速V = =944= 1.33(m / s)3600 x % D 23600 x 3 x 0.524 24(5.27)符合条件则进水管直径取500mm式中:D2进水管直径,m 进水区挡板裙板伸至水下1.5m处,以保证良好澄清絮凝效果。5.3出水部分设计采用周边出水槽水槽宽b = 0.9( K 安Q)oa = 0.9 x (1.3 x 0.175)0.4 = 0.5(m)(5.28)式中:K安一安全系数,一般取1 .5出水堰设计采用出水三角堰,设计堰上水头H =0.05m ,三角堰角度9 = 90。三角堰上水头(水深)和过流堰宽B,之间关系B9=ta

15、n 2 H2(5.29)则水流过堰宽度Bf = 0.1m单堰过堰流量q = C % 2gtan?H2 =x0.62x、2x9.8xtan竺x0.052 = 8.18x10-4(m/s)2 15 d &2152(5.30)每池应该布置出水堰总数N =旦= 0,175= 213.9(个), 取 214 个q8.18 x 10 - 4(5.31)环形集水槽宽0.5m,沿集水槽壁内侧(单侧)布置出水堰。配水槽内壁和集水槽堰壁厚度分别为5 = 0.15m,配水槽和集水槽总宽(从沉淀池池壁内边算)B = B + b + 25 = 0.6 + 0.5 + 2 x 0.15 = 1.4m(5.32)集水槽内直

16、径D内=D - 2B = 25 - 2 x 1.4 = 22.2(m)(5.33)出水总周长L =兀 D 内=3.14 x 22.2 = 69.708(m)(5.34)设计堰宽B =0.2m出水堰总线长L = 0.2 N = 0.2 x 214 = 42.8(m)(5.35)两个由于出水堰总线长小于出水总周长,因此,需间隔布置出水堰,两个出水堰堰顶距离B =69.708 B =69.708 - 42.8214牝 0.13(m)(5.35)图5.2三角堰水力计算图集水槽起端水深h0 = 1.25b = 1.25 x 0.5 = 0.625(m)为了保证三角堰自由出流,集水槽起端水深(水深为h0处

17、)水面距三 角堰堰口高度h为0.1m。二角堰高(5.37)集水槽高度H 2 = h0 + h+ h = 0.625 + 0.1 + 0.1 = 0.825(m)(5.38)出水管设计池周边设置1条,管径取D = 400mm 4周边槽管内流速4Q兀4Q兀-D 244 x 0.1753.14 x 0.42=1.39m / s(5.39)5.4排泥部分设计采用静水压力排泥,排泥速度不宜过大或过小,以防止冲刷管道或造 成淤积,排泥管直径不小于200mm。排泥管设计直径为300mm。6结束语本次设计采用了 4个直径为25m周进周出辐流式二沉池,4个池 子并用符合污水处理厂设置原则,即便其中个别出现故障,

18、工作进度也不 会停滞。本次设计采用了环形平底配水槽,等距离设布水孔。本次设计采用了单环形集水槽出水,池周边设一个,池周边集水 槽为内单侧进水。出水管设置了 1条,均沿池径分布。池周边集水槽出水管口设在 池壁上,管道水平延伸。本次设计中没有涉及到刮泥机尺寸和构造,因为二沉池建成后, 可依照池体结构现行制造适应匹配刮泥机。由于排泥速度不宜过大或过小,以防止冲刷管道或造成淤积,排 泥管直径不小于200mm,故设计中采用300mm管道进行排泥。参考文献W .H .Boyle .ImprovedSecondary Clarifier Peripheral vs CenterEffluentJ, Wate

19、r & Sewage Works, 1976(10):9094金儒霖,刘金星.二沉池动力学研究分析法J.武汉建材学院学报, 1982(3):313320张有威,罗振海.关于周边进水沉淀池研究J.周边进水沉淀池鉴 定会文件,1982 (11): 613章北平.向心流二次沉池理论及试验研究J .异重流混合型射流曝 气系统研究之五,1984(2): 201217刘清江.周边进水周边出水二沉池配水研究D.天津.天津大学, 2003杨文敏.水体污染及人体健康J.陕西气象,1997 (2): 46李圭白,张杰.水质工程学M .北京:中国建筑工业出版社,2005: 9195余英影.新型重力沉淀技术浅述A.北

20、京市市政工程设计研究总院建院四十五周年论文集C. 2000王华生,刘祖文.沉淀池研究工艺及其发展趋势J.铜业工程,2004,(l): 5456张自杰.排水工程(第四版)M .北京:中国建筑工业出版社,1999: 6170许保玖.给水处理理论M.北京:中国建筑工业出版社,2000: 213220高廷耀,顾国维.水污染控制工程(第二版)M,北京:高等教育出 版社,1999: 1940晋日亚,胡双启.水污染控制技术及工程M.北京:兵器工业出版 社,2005:2936Tom Bajcar,Leon Gosar,Numerical simulation of secondary sedimentatio

21、n tank for urban wastewaterJ Chemical Engineering and Processing ,2010 (49): 425433王宝贞.水污染控制工程第一版M.北京:高等教育出版社,1990: 2438张大群.污水处理机械设备设计及应用M.北京:化学工业出版 社,2003: 4755黄海宇,雷恒毅.谈城镇污水处理厂辐流式二沉池形式J.广东科 技,2009,208(3): 1 4郑铭.环保设备M.北京,化学工业出版社,2006: 3438周国成.关于污水处理中二沉池探讨J.给水排水,1993(7): 1721严宜怀.周边进出水沉淀池配水槽理论分析及设计计算J,给水排 水,1993(7):913熊国立.周边进水沉淀池配水槽水力设计J.给水排水,1993(7): 913叶鼎.周进周出二沉池设计之探讨J.工业用水及废水,2002(6): 5l53龙腾锐,张智.周边进出水沉淀池配水渠计算J.中国给水排水, 1994 (3): 3435才振刚.周进周出二沉池设计之探讨J.广东科技,2009: 1117罗维,项立新.周边周出辐流式二沉池在污水处理工程中应用J.工 程建设及设计,2005 (10): 3941王秀朵.关于辐流式二沉池设计探讨J.天津市政工程, 1992(3):35-38张卫东,程赟林.辐流式二沉池集水槽设计存在问题分析J.

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