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排水工程畢業(yè)設計-設計說明書(存儲版)

2025-01-02 04:12上一頁面

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【正文】 作為確定管道坡度時參考。 ⑧ 1 點埋設深度 =1 點地面標高 1 點管內(nèi)底標高 ==。L (m) 設計地面標高( m) 設 計管內(nèi)底標高( m) 埋深( m) ∑t2 t2 起點 終點 起點 終點 起點 終點 12 194 0 600 23 154 800 34 186 1000 45 168 1200 56 140 1200 78 166 0 600 89 136 800 96 124 1000 610 147 1400 1011 137 1400 1213 188 400 41 續(xù)表 7 設計管段編號 管長L (m) 匯水面積 F (ha) 管內(nèi)雨水流行時間( min) 單位面積徑流量 q0( L/( s ⑦ 管段 18 和前面的管段 21 在用 管頂 平接,點 1 的管內(nèi)底標高 =2 點水面標高==,列入表 5 第 14 項。 ① 從平面圖上量出計管段的長度 648m,列入表 5 第 2 項。該管段接納街區(qū) 2( )的污水,故本段流量 q1=q0F==;該管段的轉(zhuǎn)輸流量是從旁側(cè)管段 21 流來的生活污水平均流量,其 值為 q2=q0F=, 合 計 平 均 流 量q=q1+q2=+=,該管段的生活污水設計流量 Q1=qKz=2=。 污水處理廠概算及處理成本 計算依據(jù) 1)中華人民共和國全國市政工程投資估算指標 2)城市基礎設施工程投資概算指標(排水工程) 計算原則 1)污水處理廠綜合指標以設計日平均污水量( m3/d)計算,污、雨水泵站綜合指標以設計最大流量計算( L/s)。 b. 花壇:在正對廠門內(nèi)布置花壇。為不使這些建筑物過于分散,將食堂與宿舍,浴室與鍋爐房合建,使這些建筑物相對集中。 運行參數(shù) 設計流量:每座 525kg/d,采用 2 座 進泥濃度 10g/L 污泥濃縮時間 12h 進泥含水率 % 出泥含水率 % 20 池底坡度 坡降 貯泥時間 4h 上部直徑 濃縮池總高 泥斗容積 11)脫水機房 本設計采用帶式壓濾機機械脫水。 10)污泥濃縮池 采用輻流式重力濃縮池,用帶柵條的刮泥機,采用靜圧排泥。m,取 L/s其優(yōu)點是水頭損失小,不易發(fā)生沉淀。 d. 城市污水的沉砂量可按每 106m3污水沉砂量為 30m3 計算,其含水率為 60%,容量為 1500kg/m3。 運行參數(shù): 分兩組 柵前水深 柵槽長度 柵前流速 柵條寬度 柵條凈間距 柵前槽寬 格柵間隙數(shù) 14 水頭損失 每日柵渣量 采用機械清渣。 5)工藝流程圖 脫水機房柵渣外運柵渣柵渣壓干機中格柵污水濃縮池卡羅塞柵渣柵渣壓干機細格柵沙水分離器沙沉沙池剩余污泥氧化溝出水井排放二沉池配水井回流污泥 圖 3 工藝流程圖 污水處理構(gòu)筑物設計說明 1) 中 格柵 柵條的斷面主要根據(jù)過柵流速確定,過柵流速一般為 ~ ,槽內(nèi)流速 左右。 為了取得更好的除磷脫氮的效果, Carrousel 2020 系統(tǒng)在普通 Carrousel 氧化溝前增加了一個厭氧區(qū)和絕氧區(qū)(又稱前反硝化區(qū))。 4)厭氧前置 Carrousel 氧化溝處理污水的原理 最初的普通 Carrousel 氧化溝的工藝中污水直接與回流污泥一起進入氧化溝系統(tǒng)。采用延時曝氣的 SBR 工藝和氧化溝工藝產(chǎn)生的剩余污泥已經(jīng)基本達到好氧穩(wěn)定,剩余污泥經(jīng)過濃縮脫水后就可以直接應用于農(nóng)田、填埋或者焚燒,不需要搞污泥消化,因此建設、運轉(zhuǎn)的費用大為減少,這一點對中小城鎮(zhèn)污水廠來說, 是非常有吸引力的。 磷的去除率為 %%1006 16 ????? 工藝流程的確定 1) 適合于中小型污水處理廠的除磷脫氮工藝 按《城市污水處理和污染防治技術政策》要求推薦, 20 萬 t/d 規(guī)模大型污水廠一般采用常規(guī)活性污泥法工藝, 1020 萬 t/d 污水廠可以采用 常規(guī)活性污泥法、氧化溝、 SBR、AB 法等工藝,小型污水廠還可以采用生物濾池、水解好氧法工藝等。 所用管材數(shù)量見雨水管道布置圖。 3)管渠流量的確定 城市雨水管渠屬于小匯水面積上的排水構(gòu)筑物。管徑 200mm 的最小設計坡度 ;管徑 300mm 的最小設計坡度 。所用管材 見污水管網(wǎng)布置圖。 包含污水處理廠的排水工程,管網(wǎng)在定線之前,還要首先確定污水處理廠的廠址,以便確定管線走向及控制點。根據(jù)設計管段的定義和劃分方法,將各方案中的各干管及主干管中有本段流量進入的點,集中流量及旁側(cè)支管進入的點,作為設計管段的起迄點的檢查井編上號碼。 最大斷面平均流速: 米 /秒,最小斷面平均流速: 米 /秒 污水 管網(wǎng)設計 排水系統(tǒng)體制的選擇 從全局出發(fā),經(jīng)過綜合考慮后確定浙江省瑞安市的排水體制采用分流制排水體制。其它零星工業(yè)廢水的平均流量,約為整個城區(qū)居住區(qū)平均污水流量的 10%左右。 通過畢業(yè)設計,我們 能夠熟悉并掌握污水處理廠的設計內(nèi)容、設計原理、方法和 步驟,能根據(jù)設計原始設計資料正確地選定設計方案,掌握污水廠設計的基本流程及各構(gòu)筑物的設計方法,熟悉設計計算書和設計說明書的編寫內(nèi)容和編制方法,并繪制工程圖紙。雖然我國水資源總量非常豐富,居世界第六位,但由于人口眾多,人均占有僅為 2262 立方米,約為世界平均的四分之一,屬于世界缺水國家之一。 該污水處理廠處理規(guī)模:近期 萬噸 /天,遠期 萬噸 /天 。 I 摘要 本次設計是 浙江省瑞安市 排水工程設計,主要任務是完成雨、污水管網(wǎng)工程及污水處理 廠 工程設計。 Removal the nitrogen and phosphors 1 1 緒論 水是一切生物生存必不可少的物質(zhì)之一,沒有水的世界是無法想象的。 作為新世紀的大學生,理論用于實踐,將自己在課堂上所學的知識,尤其是專業(yè)課知識用于本次畢業(yè)設計之中,以提高自己的工程設計能力,為自己將來走上工作崗位進行工程設計打下堅硬的基礎,為將來更好的為共產(chǎn)主義建設做貢獻。 三環(huán)機械廠 日平均污水量近期為 400m3/d,遠期為 600m3/d, Kh=。該市地下水位平均在地面以下 左右。結(jié)果詳見管網(wǎng)平面布置簡圖及計算說明書。 定線的主要原則是:應盡可能地在管線較短和埋深較小的情況下,讓最大區(qū)域的水污水能自流排出。 最終 選用方案一 , 經(jīng)過流量計算和水力計算,起始埋深為 2m,最終埋深為 。 4) 最小設計坡度 相應于管內(nèi)流速為最小設計流速時的管道坡度為最小設計坡度。ha); P —— 設計重現(xiàn)期( a) ,本設計取 1a; t —— 降雨歷時( min); 1t —— 地面集水時間( min),本設計中取 10min; 2t —— 管內(nèi)雨水流行時間( min); L —— 各管段的長度( m); v —— 各管段的水流速度( m/s); m —— 折減系數(shù),對于暗管取 2。 方案比較:經(jīng)計算,發(fā)現(xiàn)方案一在管徑、管長、埋深相差不大的情況下,比方案二少設一個雨水口,更加經(jīng)濟合理,因此選用方案一。如磷酸鹽以最大可能成 Na3PO4計,則磷的含量為 =: Na3PO4中 P 的含量在可能存在的磷酸鹽(溶解性)中是含量最大的,這樣計算出來的進水水質(zhì)中的磷含量偏大,對整個設計來說是偏安全的。運行管理方便的目的,符合當前污水處理工藝合建、簡化發(fā)展的總趨勢。 由以上比較,經(jīng)綜合考慮,本設計采用 方案一 。由于結(jié)構(gòu)的限制,這種氧化溝雖然可以有效的去處 BOD,但 除磷脫氮的能力有限。Carrousel 氧化溝由于具有良好的出磷脫氮能力、抗沖擊負荷能力和運行管理方便等優(yōu)點,已經(jīng)得到了廣泛的應用。 e. 過柵流速一般采用 ~ 。 c. 沉砂池去除的砂粒雜質(zhì)是以比重為 ,粒徑為 以上的顆粒為主。 污水測量裝置的選擇原則是精度高、操作簡單,水頭損失小,不宜沉積雜物,其中以巴氏計量槽應用最為廣泛。h 水力停留時間(沉淀時間): T= h 堰負荷:取值范圍為 — d. 剩余污泥泵房占地面積 LB=4m3m,集泥井占地面積 。 有效水深一般宜為 4m,最低不小于 3m。 生活區(qū):將辦公樓、食堂、浴室、鍋爐房、宿舍等建筑物組合在一個區(qū)內(nèi)。 4)場區(qū)綠化布置 a. 綠地:在廠門附近,辦公樓、宿舍食堂、泵房的門前空地預留擴建場地,修建草坪。 根據(jù)氧化溝的設計水面標高,推求各污水處理構(gòu)筑物的水面標高,根據(jù)和處理構(gòu)筑物結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性,確定處理構(gòu)筑物的設計地面標高。ha)) 流量 q1 (L/s) 本段( L/s) 傳輸( L/s) 地下水滲入量 (L/s) 2836 47,50 3635 48 3540 29 N飛江云綠保機械廠三環(huán)機械廠污水廠圖 4 污水面積劃分圖 30 表 4 污水流量計算表 以設計管段 18 為例,除了轉(zhuǎn)輸 綠寶機械廠 的集中流量q3=( Kz=) ,還有本段流量 q1和轉(zhuǎn)輸流量 q2流入。以設計管段 18 為例。 IL=648=,列入表 5 第 9 項。 (L/s) 坡降I 其他管段的計算方法相同,當管徑 相 同時采用 水面 平接,非計算管段要滿足坡度的要求,且要隨著設計流量的增加,流速逐漸增加。 ④ 選擇合適的管徑 500mm,坡度 ,流速 ,充滿度 ,分別列入表 5第 7 項。 其余管段的設計流量計算方法相同。23 3 設計計算書 污水管道系統(tǒng) 街區(qū)編號并計算其面積 表 3 街區(qū)面積計算表 面積編號 面積( ha) 面積編號 面積( ha) 面積編號 面積( ha) 1 26 51 2 27 52 3 28 53 4 29 54 5 30 55 6 31 56 7 32 57 8 33 58 9 34 59 10 35 60 11 36 61 12 37 13 38 24 續(xù)表 3 面積編號 面積( ha) 面積編號 面積( ha) 14 39 15 40 16 41 17 42 18 43 19 44 20 45 21 46 22 47 23 48 24 49 25 50 劃分設計管段,計算設計流量 1) 居住區(qū)比流量 人口密度 =75000/= 居住區(qū)生活污水比流量 5 4 6 4 0 0/ 6 1%802 2 51 ????q 零星工業(yè)廢水比流量 % ???q 總比流量 ??? qqq 2) 污水流量計算 25 表 4 污水流量計算表 管段編號 本段流量 轉(zhuǎn)輸流量q2(L/s) 合計平均流量( L/s) 總變化系數(shù)Kz 生活污水 設計流量 Q1( L/s) 集中流量 設計流量( L/s) 街區(qū)編號 街區(qū)面積 ( ha) 比流量 (L/(s 污水廠的高程布置 1)污水廠高程的布置方法 a. 選擇一條水頭損失最大的流程進行水力計算。 加藥區(qū) :加藥間設于消毒接觸池附近。 各類管道包括廠區(qū)管道包括污泥管道、污水管道、空氣管道、加藥管道、沼氣管道、上清液管道。污泥固體負荷:負荷當為初次污泥時,污泥固體負荷宜采用 80~ 120kg/(m2 運行參數(shù): 池底坡度 2%~ 3% 隔板用 2 塊 尺寸為 LB=268m 池深 3m 9) 污泥 泵房 a. 回流污泥泵選用 LXB700 螺旋泵 3 臺( 2 用 1 備),單臺提升能 力為 300m3/h,提升高度為 3m,電動機轉(zhuǎn)速 n=63r/min,功率 N=3kW。 運行參數(shù): 共建造兩
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