20000吨每天城市污水处理厂设计计算_secret_第1页
20000吨每天城市污水处理厂设计计算_secret_第2页
20000吨每天城市污水处理厂设计计算_secret_第3页
20000吨每天城市污水处理厂设计计算_secret_第4页
20000吨每天城市污水处理厂设计计算_secret_第5页
已阅读5页,还剩13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、污水处理厂设计计算第一章污水处理构筑物的设计和计算首先,粗略的网格1.设计流量Q=20000m3/d,流量系数Kz=1.5:最大流量qmax=1.520000 m3/d=30000 m3/d=0.347 m3/s2.栅条间隙数(n)在:网格前设置水深h=0.4m,速度v=0.9m/s,栅条间隙宽度b=0.02m,网格倾角=60然后:网格间隙的数量(取n=45)3.门槽宽度(B)设置:网格条的宽度s=0.01m米。然后:b=s(n-1)bn=0.01(45-1)0.0245=1.34m。4.进水通道加宽部分长度假设:入口通道B1的宽度=0.90米,其加宽部分1的展开角=20(入口通道前的流速为0

2、.6米/秒)然后:5.格栅槽和出口通道(L2)之间连接处变窄部分的长度6.电网水头损失(h1)假设:网格条的横截面是矩形的,所以k是3然后:其中=(s/b)4/3K当格栅被灰尘堵塞时水头损失的增加倍数,通常为3H0 -水头损失计算,m-阻力系数,与栅条的横截面形状有关。当它是矩形截面时,形状系数=2.4。阻力系数的值可以通过将代入与之间的关系得到。7.网格后凹槽的总高度(h)场景:大门前通道的超高=0.3m然后,浇口h1前面的凹槽的总高度=h H2=0.40.3=0.7m网格后凹槽的总高度h=h1h2=0.40.102 0.3=0.802m。8.格栅总长度(长)l=L1L2 0.5 1.0 H

3、1/tan=0.6 0.3 0.5 1.0 0.7/tan 60=2.89.日栅渣量(瓦)设置:单位格渣量W1=0.05m3格渣/103m3污水然后:W=Q W1=1.0m3/d因为W0.2 m3/d,所以建议使用机械格栅来清理炉渣10.计算草图:图1-1粗略网格计算草图二、集水箱设计集水池的有效水深为6m。根据设计规范,集水箱的容积应大于污水泵5分钟的出水量,即:v 0.347m3/S560=104.1m3,可设计为3 m3的矩形,水箱高度为7m,因此水箱容量为105m3。同时,为了减少滞流和涡流,集水池的四个角可以设置为内角。并应设置相应的冲洗或泥浆清洗设施。第三,精细网格1.设计流量Q=

4、20000m3/d,流量系数Kz=1.5:最大流量qmax=1.520000 m3/d=30000 m3/d=0.347 m3/s2.栅条间隙数(n)在:网格前设置水深h=0.4m,速度v=0.9m/s,栅条间隙宽度b=0.01m,网格倾角=60然后:网格间隙的数量(取n=90)设计了两组网格,每组中的间隙数n=903.门槽宽度(B)设置:网格条的宽度s=0.01m米。然后:B2=s(n-1)bn=0.01(45-1)0.0145=0.89米因此,总槽宽为0.8920.2=1.98米(考虑到中间隔墙的厚度为0.2米)4.进水通道加宽部分长度假设:入口通道B1的宽度=0.90米,其加宽部分1的展

5、开角=20(入口通道前的流速为0.6米/秒)然后:5.格栅槽和出口通道(L2)之间连接处变窄部分的长度6.电网水头损失(h1)假设:网格条的横截面是矩形的,所以k是3然后:其中=(s/b)4/3K当格栅被灰尘堵塞时水头损失的增加倍数,通常为3H0 -水头损失计算,m-阻力系数(与栅条的横截面形状有关,形状系数=2。42),阻力系数的值可以通过将代入和之间的关系得到。7.网格后凹槽的总高度(h)场景:大门前通道的超高=0.3m然后,浇口h1前面的凹槽的总高度=h H2=0.40.3=0.7m网格后凹槽的总高度h=h1 H2=0 . 40 . 26 0.3=0.96米8.格栅总长度(长)l=L1L

6、2 0.5 1.0 H1/tan=1.48 0.47 0.5 1.0 0.7/tan 60=3.85米9.日栅渣量(瓦)设置:单位格渣量W1=0.10m3格渣/103m3污水然后:W=Q W1=2.0m3/d因为W0.2 m3/d,所以建议使用机械格栅来清理炉渣10.计算草图如下:第四,沉砂池采用水平流沉砂池1.沉砂池长度(l)设置:流速v=0.25m米/秒水力停留时间:t=30s然后:l=vt=0.2530=7.5m。2.水流横截面积(A)设置:最大流量Qmax=0.347m3/s(设计组7.沉砂池各部分的尺寸和体积(五)设置:底宽b1=0.5m,铲斗高度hd=0.45m米,铲斗壁与水平面的

7、倾角为55然后:沉砂池上部开口宽度:砂斗容积:(略大于V1=0.3m3,满足要求)8.沉砂池高度(h)重力出砂假设:游泳池底部的坡度是0.06然后,砂斗在斜坡方向的长度为:那么,泥浆沉淀区的高度是h3=hd 0.06L2=0.45 0.062.26=0.59m然后:游泳池的总高度h设定:超高h1=0.3m然后:h=h1h2h3=0.3 0.45 0.59=1.34m米。9.检查最小流速下的流速:在最小流量时,只使用一个网格,即n=1,最小流量是平均流量q=20000m3/d=0.232m3/S然后:vmin=Q/A=0.232/1.388=0.17米/秒沉砂池要求的设计流速在0.15米/秒至0

8、.30米/秒之间,满足要求10.计算草图如下:V.进/出池1.有效容积(v)设定:日平均小时流量q=20000m3/d=232l/S生化需氧量污泥负荷Ns=0.15 kGbOD5/(kGmlSd)污泥指数:SVI=150回流污泥浓度:xr=10 6/svi * r (r=1)=6667mg/L污泥回流比:R=100%曝气池混合污泥浓度:Xr=R/(1R)Xr=6667=3333.5毫克/升然后:V=2.缺氧池和好氧池的容积假设:缺氧池与好氧池的体积比为1:3,分为两组缺氧池容积为2475M3好氧池容积为7425m3假设有效水深为6m缺氧池面积为413m2有氧游泳池占地1238平方米缺氧池宽10

9、米,每个网格5米,长42米好氧池宽20米,每格10米,长62米好氧池长宽比为62/10=6.2,介于5-10之间,符合要求1和2之间的宽深比为10/6=1.7,满足要求3污水停留时间t=1979924/20000/1.5=15.8a段停留时间为3.95小时,o段停留时间为11.85小时,满足要求。4.剩余污泥量W=aQ平面Lr-bVXr 0.5Q平面Sr(BOD5降解产生的污泥量W1=aQ水平lr=0.620000 (0.35-0.02)=3960千克/天(2)内源呼吸分解的污泥量Xr=0.753333.5=2500mg毫克/升,(fx=0.75)W2=bVXr=0.05197992.5=24

10、75kg千克/天(3)不可生物降解和悬浮物质的量W3=0.5Q平SR=0.520000 (0.35-0.02)=3300千克/天(4)剩余污泥量为w=W1-W2 W3=3960-2475 3300=4785千克/天5.湿污泥量污泥含水率为99.2%QS=600m3/d6.污泥龄是c=33.310d(符合要求)7.计算氧气需求结果表明,去除1千克BOD5需要1.0-1.3千克氧气,去除1千克氮需要1.2千克氧气,去除1千克氮需要4.6千克氧气那么,碳氧化和硝化的需氧量是1.22万(0.35-0.02) 4.60.042万=11600千克脱氮1gN需要2.9g BOD5以污水生化需氧量为碳源,部分

11、生化需氧量将在反硝化过程中消耗,该部分的需氧量为2.9 (0.04-0.01) 20000=1740千克那么,实际需氧量是11600-1740=9860千克/天考虑到安全系数为1.5,利用率为0.09,空气密度为1.201kg/m3,空气含氧量为23.2%,理论需氧量为:=409m3/min曝气方式采用机械曝气第六和第二沉淀池沉淀池采用径向沉淀池,中央进水,周边出水,采用刮泥机刮泥。设计了两个径向二沉池。1.沉淀池区域(a)设置:最大涌水量(单个沉淀池)QmaxQmax=15000m3/d=0.17m3/s平均涌水量q=10000m3/d=0.116m3/S表面负荷:q范围为1.0至2.0 m

12、3/m2.h,q=1.5 m3/m2.h。货币供应量之二2.沉淀池直径(d)3.有效水深为(h1)设置:水力停留时间(沉降时间):t=2小时然后:h1=qt=1.52=3m检查(6到12之间,满足要求)4.沉积区有效体积(V1)V1=Ah1=2783=834m35.泥斗容积:假设污泥回流比是R=50%回流污泥浓度xr=10000mg毫克/升为了防止池塘中磷的厌氧释放,污泥储存时间为Tw=2h然后;二沉池污泥区所需的污泥储存量;那么污泥区的高度是6.二沉池总高度:设置:二沉池缓冲层高度h3=0.4m,超高h4=0.3m那么,游泳池的总高度是h=h1 h2 h3 h4=3 2.5 0.4 0.3=

13、6.2m假设:池底的坡度i=0.05然后,池底的坡度减小到那么,泳池中心的总深度是二沉池中的活性污泥被吸泥管吸入,通过池中心的排泥管和排泥管排入池外的套筒阀井,然后通过管道输送至回流泵房。其他污泥由刮泥机刮入污泥井,然后由排泥管排入剩余污泥泵房的污泥收集井。设计返排污泥量为QR=RQ,污泥返排率为R=50%-100%。根据最大的考虑,即QR=Q=231.5L升/秒=20000立方米/天,R=100%2.污泥回流泵的设计与选择(1)提升:二沉池水面相对标高为1.1m,袖阀井水面相对标高为0.2m,污泥回流泵房水面相对标高为-0.2-0.2=-0.4m,好氧池水面相对标高为1.6m,因此污泥回流泵

14、所需提升高度为1。-(-0.4)=2.0m。(2)流速:两个好氧池设有一个污泥回流泵房,泵房污泥回流量为20000m3/d=833m3/H(3)泵的选择:选择三台LXB-900螺杆泵(2用1备),单台提升能力为480m3/h,提升高度为2.0m-2.5m,电机转速为48r/min,功率为55kW(4)污泥回流泵房占地10米5二、泥浆储存池1.设计参数污泥流入量:污水处理系统排出的污泥日干重为4785千克/天,即含水量为99.2%的污泥流量为2QW=478.5m3/d=20m3/h,设置污泥储槽,污泥储存时间t=0.5d=12h2.设计计算泳池容量为V=QwT=478.50.5=240m3泥浆储罐的尺寸(泥浆储罐设计为矩形),深度为4mA=m2浓缩池长度:12m宽度:5米三、污泥浓缩池采用两个振幅流循环重力连续污泥浓缩池,污泥由带栅条的刮刀刮出,静压排放。1.浓缩池体计算:设置:污泥固体负荷:QS=45 kgs/(m2 . d)污泥P1含水率=99.2%每个阀座的总污泥流量:q=4785kg/d=478.5m3/d=20m3/h然后:每个浓缩池所需的表面积货币供应量之二浓缩池直径,取D=9m液压负载有效水深h1=u

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

评论

0/150

提交评论