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正文內(nèi)容

60萬噸ab法污水處理工藝設計計算-資料下載頁

2025-06-25 05:46本頁面
  

【正文】 過刮泥機刮至污泥斗,依靠靜水壓力排除。出水通過管道流回集配水井外層套筒,管道管徑800 mm,然后通過管徑為800 mm 的管道送往B段曝氣池。 B段終沉池終沉池采用普通幅流式沉淀池座數(shù)N=12, m3/m2h。① 單池表面積A=Q設/(Nq)為A=60*104/(12**24)=② 池子直徑D為D=(4A/π)1/2=(4* /)1/2=47 m,取47 m③ 沉淀部分有效水深h2=qt, h,則 h2=*3=④ 沉淀部分有效容積 V/=(πD2/4)h2=(*472/4)*=⑤ 污泥部分所需的容積V=T(1+R)Q設X/[N(X+Xr)]按2h 計算二沉池污泥部分所需容積為V=2*(1+)*60*104*3500/[24*12*(3500+7000)]= m3⑥ 污泥斗容積V1=π h5(r12+r1 r2+r22)/3 取污泥斗上部半徑 r1=3 m,下部半徑r2= m,污泥斗高度h5= m,則V1=**(32+3*+)/3= m3⑦ 污泥斗以上圓錐體部分污泥容積 V2=π h4(r12+r1R+R2)/3設池底坡度i ,則 h4=(R–r1)i=(–3)*= V2=**(32+3*+)/3= m3容積較核:V1+V2=+=6292﹥,設計合理。⑧ 沉淀池總高度 H=h1+h2+h3+h4+h5 m, m,則H=++++=終沉池的出水采用鋸齒堰,沉在底部的沉泥通過刮泥機刮至污泥斗,依靠靜水壓力排除。出水通過管道流回集配水井外層套筒,管道管徑800 mm,然后通過管徑為800 mm 的管道送往出水井, m/s。 污泥濃縮池采用豎流式污泥濃縮池,濃縮來自于中沉池和終沉池的剩余污泥。① 總泥量計算A段剩余污泥 QSA=*103 m3/d,%;B段剩余污泥 QSB=*103m3/d,%。則總泥流量為QS=QSA+QSB=(+)*103=*103 m3/d 或 QS= L/s平均含水率 P=(*%+*%)/(+)=%② 中心管部分設計計算 m/s, mm/s,濃縮時間t=12 h,池數(shù)N=10。中心管面積f=QS/(Nv0)則 f=(10**1000)= m2中心管直徑 d0=(4f/π)1/2=(4*)1/2= 9m喇叭口直徑及高度 d1=h/= d0=*= m反射板直徑 d2= d1=*= m③ 濃縮池有效水深 h2=vt=10–3123600= m④ 濃縮池有效面積濃縮后分離出來的污水流量 q=(QS/N)[(P1–P2)/(100–P2)]則 q=()*[(–97)/(100–97)]= L/s濃縮池有效面積 F=q/v=(*10–3)/(*10–3)=⑤ 濃縮池直徑 D=[4(F+f)/π]1/2=[4*(+)/]1/2=⑥ 單池濃縮后的剩余污泥量 QS/=(QS/N)[(100–P1)/(100–P2)] 則QS/=()*[(100–)/(100–97)]= L/s=⑦ 濃縮池總池高度 H=h1+h2+h3+h4+h5 設污泥斗夾角a=50176。, m,則斗高h5為h5=tg a(D/2–d3/2)=tg50176。*(–)= m取池子超高h1= m,中心管與反射管之間高度h3= m,緩沖層高度h4= m,則 H=++++= m 貯泥池采用矩形貯泥池貯存濃縮池的剩余污泥,貯泥量為 QS=*10= m3/d設貯泥池10座,貯泥時間t=8 h,池高h2=4 m,則貯泥池表面積F=QST/(Nh224)為 F=*8/(10*4*24)= 設貯泥池池寬 B=8 m,池長 L=F/B=貯泥池底部為斗形, m*,高度h3=2 m。設超高h1= m,則貯泥池總高度H=h1+h2+h3=+4+2= m消化污泥最后進入污泥脫水機房,脫水設備采用帶式壓濾機。污泥消化過程因分解使體積減少,按消化污泥中有機物含量占60%,分解率50%,污泥含水率為95%計算,則由于含水率降低而剩余的污泥量為QS/=QS(100–P1)/(100–P2)QS/=(100–97)/(100–95)= m3/d分解污泥容積QS1為QS1=**= m3/d消化后剩余的污泥量QS2為QS2== m3/d選擇高效離心脫水機CA606 80 m3/h 11臺,每處理能力3 m3/h,每天工作8 h。脫水后,污泥的含水率為75%,最后的處理污泥外運。 附屬建筑物各附屬構筑物的尺寸見表1表1 附屬建筑物一覽表Table 1 Attached building table序 號建 筑 物 名 稱尺 寸 規(guī) 格/(mm)1綜合辦公樓232傳 達 室23鼓風機房4回流污泥泵房855污泥脫水機房1066車 庫12 處理廠規(guī)劃 平面布置按照平面布置的有關規(guī)定,應盡量節(jié)約用地,做到布置緊湊,生活區(qū)位于夏季主導風向的上風向,平面布置如附圖1所示。 高程布置處理廠內(nèi)的管道采用重力流,并盡量減少水頭損失,各處理構筑物的水頭損失按經(jīng)驗數(shù)值選取。管道中污水都是滿流狀態(tài),水深等于管徑。 m。污水高程部分計算表見表2(1),污泥高程部分計算見表2(2),高程布置圖見附圖2 . 序號管道及構筑物名稱QL/s管道設計參數(shù)水頭損失/m水面標高/mDmmi‰Lm沿程局部構筑物合計上游下游1中沉池2中沉池至污泥泵房8001570–3–4提升泵至濃縮池30010505終沉池–6終沉池至污泥泵房6001570––7–8提升泵至濃縮池30010509濃縮池10濃縮池至貯泥池600101011提升5m12一級消化池13一級至二級消化池200202014二級消化池15消化池至脫水機房200204016脫水機房– 污水提升泵選擇根據(jù)污水高程計算的結果,設泵站內(nèi)的損失為2 m,吸壓水管路 的總損失為2 m ,則可確定水泵的揚程H為H=(+)+2+2= m 水泵提升流量按最大時流量考慮,Q設= L/s,按此流量和揚程來選擇水泵。選擇KDW250–250A臥式離心泵,共2臺,1用1備,揚程為14m,電機功率為27kW。4 結論通過本次對AB法工藝污水處理廠主要構筑物的設計計算以及相關圖形繪制,對AB工藝進一步學習掌握并得出以下幾點結論:,AB法一般都取得較好的運行效果,同時該工藝的AB段的分建可緩解污水處理廠資金不足的問題。,由于AB法產(chǎn)泥量比較高,需增加處理設施加以處理,在這方面的投資負擔較大。,屬于中大型污水處理廠類型,運行效益與投資相比還是能取得較好的經(jīng)濟效益;而本次污水處理設計任務中污水處理流量小,為小型污水處理廠,相對于其基建投資,小型污水處理廠能否取得較好的經(jīng)濟效益得參照經(jīng)濟核算和決定于現(xiàn)實運行的情況。參考文獻:[1] :哈爾濱工業(yè)大學出版社,2002,161226.[2] 曾科、卜秋平、:化工工業(yè)出版社,2001,13.[3] :化工工業(yè)出版社,1999,240242.[4] (第二版).北京:冶金工業(yè)出版社,2003,108114.[5] —:中國建筑工業(yè)出版社,1986,267360.[6] :上海交通大學出版社,1999,1319,128133.[7] :中國建筑工業(yè)出版社,2001,2227.[8] ,1999年第12卷第2期 5 致謝本課題從項目的初步選定到研究內(nèi)容的具體實施,都是在王曉玭教授的精心指導下完成的。王老師淵博的知識、嚴謹細致的作風、科學的態(tài)度以及項目組織規(guī)劃的能力使我無論在學識上,還是在思想上都受益非淺。在此對王老師的悉心指導和教誨表示衷心的感謝!論文的完成是上述及其它很多未提及的人們共同支持的結果,在論文完成之際特此向他們表示最誠摯的感謝。同時,也感謝給排水所有老師同學在大學四年中孜孜不倦
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