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正文內(nèi)容

城市污水處理廠工藝設計以及計算(編輯修改稿)

2024-10-06 18:42 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 荷可選 /( m2 h),沉淀時間 , SS去除率 50%~ 60%。 ④排泥方法:機械刮泥。 ⑤沉淀地貯泥時間應與排泥方式適應,靜壓排泥時貯泥時間為 2d。 1 4 ⑥對進出水整流措施作說明。 第四節(jié) 曝氣池 活性污泥的反應器是活性污泥系統(tǒng)核心設備,活性污泥系統(tǒng)的凈化效果在很大程度上取決于曝氣池的功能是否能正常發(fā)揮。設計采用推流式曝氣池,鼓風曝氣。推流式曝氣池設有廊道可提高氣泡與混合液的接觸時間,處理效果高,構(gòu)造簡單,管理方便。 設計要點 ①型式:傳統(tǒng)活性污泥法采用推流式鼓風曝氣。 ②曝氣地進水配水點除起端外,沿流長方向距池起點 1/2~ 3/ 4 池長以內(nèi)可增加 2~ 3個配水點。 ③曝氣池污泥負荷宜選 0. 3kg BOD5/( kgMLSS d),再按計算法校核。 ④污泥回流比 R= 30%~ 80%,在計算污泥回流設施及二沉地貯泥量時,R取大值。 ⑤ SVI 值選 120~ 150ml/g,污泥濃度可計算確定,但不宜大于 3500 mg/ L。 ⑥曝氣地深度應結(jié)合總體高程、選用的曝氣擴散器及鼓風機、地質(zhì)條件確定。多點進水時可稍長些,一般控制 L< 5~ 8B。 ⑦曝氣地應布置并計算空氣管,并確定所需供風的風量和風壓。 第五節(jié) 二次沉淀池 沉淀或去除活性污泥或腐殖污泥。它是生物處理系統(tǒng)的重要組成部分。設計中采用輻 流式二沉池。周邊進水,中心出水。優(yōu)點:機械排泥,運行可靠,管理簡單,排泥設備定型化。 設計要點 ①型式:中心進水,周邊出水,輻流式二沉池。 ②二沉地面積按表面負荷法計算。選用表面負荷時,注意活性污泥在二沉池中沉淀的特點, q應小于初沉地。 ③計算中心進水管,應考慮回流污泥,且 R 取大值。中心進水管水流速度可選 0. 2~ 0. 5m/ s,配水窗水流流速可選 ~ / s。 ④貯泥所需容積按《排水工程》(下)相關(guān)公式計算。 ⑤說明進出水配水設施。 1 5 第四章 污水處理廠總體 布置 第一節(jié) 設計要點 ①平面布置原則參考第五章第四節(jié)內(nèi)容,課程設計時重點考慮廠區(qū)功能區(qū)劃、處理構(gòu)筑物布置、構(gòu)筑物之間及構(gòu)筑物與管渠之間的關(guān)系。 ②廠區(qū)平面布置時,除處理工藝管道之外,還應有空氣管,自來水管與超越管,管道之間及其與構(gòu)筑物,道路之間應有適當間距。 ③污水廠廠區(qū)主要車行道寬 6~ 8m,次要車行道 3~ 4m,一般人行道 1~ 3m,道路兩旁應留出綠化帶及適當間距。 ④污泥處理按污泥來源及性質(zhì)確定,本課程設計選用濃縮一機械脫水工藝處理,但不做設計。污泥處理部分場地面積預留, 可相當于污水處理部分占地面積的 20%~ 30%。 ⑤污水廠廠區(qū)適當規(guī)劃設計機房(水泵、風機、剩余污泥、回流污泥、變配電用房)。辦公(行政、技術(shù)、中控用房)、機修及倉庫等輔助建筑。 ⑥廠區(qū)總面積控制在( 280 X 380 ) m2 以內(nèi),比例 1: 1000。圖面參考《給水排水制圖標準》 GBJ 10687,重點表達構(gòu)(建)筑物外形及其連接管渠。 第二節(jié) 污水廠高程布置 ①符合高程布置原則。 ②構(gòu)筑物水頭損失參考附表。 ③水頭損失計算及高程布置參見《排水工程》(下)。 ④污水進人格柵間水面相對原地面標高為一 2. 7m,二沉地出水井出水水面相對原地面標高為一 0. 30m。 ⑤污水泵、污泥泵應分別計算靜揚程、水頭損失(局部水頭損失估算)和自由水頭確定標程。 ⑥高程布置圖橫向和縱向比例一般不相等,橫向比例可選 1: 1000 左右,縱向 1: 500 左右。 第二部分 設計計算書 第五章 設計計算 第一節(jié) 格柵 進水中格柵是污水處理廠第一道預處理設施,可去除大尺寸的漂浮物或懸浮物,以保護進水泵的正常運轉(zhuǎn),并盡量去掉那些不利于后續(xù)處理過程的雜物。 1 6 擬用回轉(zhuǎn)式固液分離機?;剞D(zhuǎn)式固液 分離機運轉(zhuǎn)效果好,該設備由動力裝置,機架,清洗機構(gòu)及電控箱組成,動力裝置采用懸掛式渦輪減速機,結(jié)構(gòu)緊湊,調(diào)整維修方便,適用于生活污水預處理。 設計說明 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 。如果流速過大,不僅過柵水頭損失增加,還可能將已截留在柵上的柵渣沖過格柵,如果流速過小,柵槽內(nèi)將發(fā)生沉淀。此外,在選擇格柵斷面尺寸時,應注意設計過流能力只為格柵生產(chǎn)廠商提供的最大過流能力的 80%,以留有余地。格柵柵條間隙擬定為 。 設計流量 Qd=65000m3/d≈ 2708m3/h= Kz取 b. 最大日流量 Qmax=Kz Qd= 2708m3/h= 設計參數(shù) 柵條凈間隙為 b= 柵前流速ν 1=過柵流速 : 格柵傾角δ =75176。 單位柵渣量:ω 1= /103m3污水 設計計算 ( 1) 確定柵前水深 根據(jù)最優(yōu)水力斷面公式 221?BQ? 計算得: 1 ????? 1 ?? 所以柵前槽寬約 。柵前水深 h≈ ( 2) 格柵計算 說明: Qmax— 最大設計流量, m3/s; α — 格柵傾角,度(176。); 1 7 h— 柵前水深, m; ν — 污水的過柵流速, m/s。 柵條間隙數(shù)( n)為 ehvQn ?sinmax? = )( 75s 條??? ?? 柵槽有效寬度( B ) 設計采用 248。10 圓鋼為柵條,即 S=。 )176()1n(SB ???????? =(m) 選用 GH1400 型鏈條式回轉(zhuǎn)格柵除污機,水槽寬度 米,柵槽深度 米, 通過格柵的水頭損失 h2 02 hKh ?? ??? sin2 20 gh ? h0— 計算水頭損失; g— 重力加速度; K— 格柵受污物堵塞使水頭損失增大的倍數(shù),一般取 3; ξ — 阻力系數(shù),其數(shù)值與格柵柵條的斷面幾何形狀有關(guān),對于圓形斷面, ???????? bs? )m( i 2342 ?????????????? 所以:柵后槽總高度 H H=h+h1+h2=++=(m) ( h1— 柵前渠超高,一般?。? 柵槽總長度 L a n*2 a n*2 BBL 111 ??????? 12 ?? 11 hhH ?? = += 1 8 a n a 121 ???????????? ? L1— 進水渠長, m; L2— 柵槽與出水渠連接處漸窄部分長度, m; B1— 進水渠寬,; α 1— 進水漸寬部分的展開角,一般取 20176。 柵槽的深度為 米,長度為 ,寬度 B為 , B1為 米 ( 3)柵渣量計算 對于柵條間距 b= 的中格柵,對于城市污水,每單位體積污水爛截污物為 W1=,每日柵渣量為 1 0 0 8 6 4 0 0 0 0K 8 6 4 0 0WQW z 1m a x ? ???? ??=攔截污物量大于 ,宜采用機械清渣。 第二節(jié) 污水提升泵站 污水提升泵站 為 后續(xù)的工藝提供水流動力,滿足污水排放所需高程需要和水頭損失的要求,設計流量為 2708m3/h,提升高度 ,設置五臺泵 300QW720622型潛污泵,四用一備。 第三節(jié) 沉砂池 采用平流式沉砂池 設計參數(shù) 設計流量: Q=750L/s 設計流速: v=水力停留時間: t=50s 設計計算 ( 1)沉砂池長度: L=vt= 50= ( 2)水流斷面積: A=Q/v=( 3)池總寬度: 設計 n=2 格,每格寬取 b=2m,池總寬 B=2b=4m ( 4)有效水深: 1 9 h2=A/B=3/4= (介于 ~ 1m 之間) ( 5)貯泥區(qū)所需容積:設計 T=2d,即考慮排泥間隔天數(shù)為 2 天,則每個沉砂斗容積 366111 8 6 4 0 8 6 4 0 0TXQV ?? ????? 每個沉沙泥斗容積:設每一分格有四個泥斗 V0= ?? (每格沉砂池設四個沉砂斗,兩格共有八個沉砂斗) 其中 X1:城市污水沉砂量 3m3/105m3, K:污水流量 總變化系數(shù) ( 6)沉砂斗各部分尺寸及容積: 設計斗底寬 a1=,斗壁與水平面的傾角為 60176。,斗高 hd=, 則沉砂斗上口寬: a n a n h2a 1d ???????? 沉砂斗容積: 3222112d )(6 )a2aa2a2(6hV ??????????? (略大于 V1=,符合要求) ( 7)沉砂池高度:采用重力排砂,設計池底坡度為 ,坡向沉砂斗長度為 a2LL 2 ??????? 則沉泥區(qū)高度為 h3=hd+ =+ = 池總高度 H :設超高 h1=, H=h1+h2+h3=++= ( 8)進水漸寬部分長度 : a n a n B2BL 11 ???????? 1 10 ( 9)出水漸窄部分長度 : L3=L1= ( 10)校核最小流量時的流速: 最小流量即平均日流量 vmin=Q 平均日 /A=,符合要求 第四節(jié) 平流式初沉池 設計中選擇兩組平流沉淀池, N=2 組,每組平流沉淀池設計流量為 2? =,從沉砂池流出來的污水進入配水井,經(jīng)過配水井分配流量后流入平流沉淀池。 ( 1)沉淀池表面積 39。3600qQA ?? 式中 A— 沉淀池表面積(㎡) Q— 設計流量( m3/s)
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