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正文內(nèi)容

污水處理工藝設計畢業(yè)論文(已改無錯字)

2022-09-08 03:27:27 本頁面
  

【正文】 的作用是去除污泥中的毛細水和表面附著水,從而縮小其體積,減輕其質(zhì)量。有自然干化和機械脫水兩種方式。其中污泥脫水機械,目前主要采用的有帶式壓濾機、板框自動壓濾機和離心脫水機三種類型。上述三類污泥脫水設備各有特點,選型時應結合工程規(guī)模、場地條件、管理水平、資金條件等實際情況,主要從設備運行可靠性、系統(tǒng)自動化程度、污泥脫水效果、建設投資和處理成本等方面綜合考慮進行合理選型。鑒于以上影響因素,本設計采用帶式壓濾機。第三章 計算說明書設計流量:Q=5000(m3/d)=(m3/h)=(m3/s)=(L/s) (31)流量總變化系數(shù): (32)最大流量:(m3/d)=(m3/h) =(m3/s) =(L/s) (33) 最小流量:Qmin=2%Q=2%*=(m3/h) (34)中格柵是用來截留污水中的懸浮物和漂浮物,如:纖維、碎皮、毛發(fā)、果皮、蔬菜、木片、布條、塑料制品等,防止堵塞和纏繞管道、閥門、處理構筑物配水設施、進出水口,減少后續(xù)處理產(chǎn)生的浮渣,保證污水處理設施的正常運行。表31細格柵去除效果指標BODCODSS進水水質(zhì)mg/l100300100去除率%1135出水水質(zhì)mg/l9929765(1)格柵的清渣方式有人工清渣和機械清渣,一般采用機械清渣;(2)機械格柵一般不宜少于兩臺;(3);(4);(5)格柵傾角一般采用;(6);(7)格柵間必須設置工作臺,工作臺上應有安全和沖洗設施;(8),工作臺正面過道寬度:,;(9)機械格柵的動力裝置一般宜設在室內(nèi),或采取其他保護設施;(10)格柵間內(nèi)應安裝吊運設備,以利于進行格柵及其他設備的檢修、柵渣的日常清理[3]。設計流量:Q=5000(m3/d)=(m3/h)=(m3/s)=(L/s)最大流量:(m3/d)=(m3/h)=(m3/s) =(L/s)柵前流速v1=, 過柵流速v2=(~),柵條間隙寬度d==20mm (中格柵:10~40mm)格柵傾角α=60176。 (取60176。 ~ 75176。 ), 進水渠漸寬部分展開角α1 =20176。,柵條寬度s=, ,格柵傾角α=60176。,單位柵渣量W1=( ? m3柵渣/103m3 污水,中格柵用最小值)。(1)確定格柵前水深h,根據(jù)最優(yōu)水力斷面公式計算得:柵前槽寬, (35)則柵前水深, (36)(2)柵條間隙數(shù)n,取n=16個 (37)(3)柵槽有效寬度B, B=s(n1)+d n=*(161)+*16= (38)(4)進水渠道漸寬部分長度L1, (39)(5)柵槽與出水渠道連接處的漸窄部分長度L2, (310)(6)過柵水頭損失h1,因柵條邊為矩形截面,取k=3,則 (311)其中ε=β(s/e)4/3 h0:計算水頭損失k:系數(shù),格柵受污物堵塞后,水頭損失增加倍數(shù),取k=3 ε:阻力系數(shù),與柵條斷面形狀有關,當為矩形斷面時β=(7)柵后槽總高度(H) 取柵前渠道超高, 則柵前槽總高度 (312) 柵后槽總高度 (313)(8)格柵總長度L, (314)(9)每日柵渣量W (315) 所以宜采用機械格柵清渣。(10)計算草圖h1Hh1hh2L21000H1/tanα500L1B2BIH1圖31 粗格柵計算草圖B1—進水渠寬;B—柵槽寬度;L1—進水渠道漸寬部分的長度;L2—柵槽與出水渠道連接處的漸寬部分長度;h—柵前水深;h1—通過格柵的水頭損失; h2——柵前渠道超高;H—柵后槽總高度;H1—柵前渠道深;表32集水池去除效果指標BODCODSS進水水質(zhì)mg/l9929765去除率%2250出水水質(zhì)mg/l(1)污水泵房集水池的最小容積不應小于最大一臺水泵5min的出水量。(2)集水池中最高水位為進水干管設計水位減去過柵水頭損失至集水池的水位。(3)集水池的有效水深為最高水位減去最低水位的值,~。(4)~,坡向吸水坑。~。(5)集水坑的大小應保證水泵有良好的吸水條件。吸水管的喇叭口放在集水坑內(nèi),一般朝下安設。離坑底的距離不小于喇叭口進口。(6)。設計流量:Q=5000(m3/d)=(m3/h)=(m3/s)=(L/s)最大流量:(m3/d)=(m3/h) =(m3/s) =(L/s)集水池有效水深=2m2臺污水泵,一用一備,水泵的容量為100L/S集水池的容積采用相當于一臺泵6min的容量。W=100*60*6/1000=30m3有效水深采用H=2m,則集水池的面積為15m2,考慮一定余量取16m2.經(jīng)過格柵的水頭損失: ;集水池的有效水深:(~)所需提升的最高水位:泵房外出水管線長度估計:10m, 局部阻力系數(shù):ζ=8泵房內(nèi)管線水頭損失:, 自由水頭:,管徑為900mm,則,進水管內(nèi)水面標高為:+=(1)選泵前總揚程估算:則格柵后的水面標高為:=設集水池的有效水深為2m,則集水池的最低工作水位為: =,故集水池最低工作水位與所提升最高水位之間高差為:() = (2)出水管管線水頭損失計算如下:出水管Q=100L/s=,選用管徑為DN200mm的鑄鐵管[16]則,流速v:v=Q/A=4Q/πd2=,由于vi= (316) =出水管線長度估為10m,局部系數(shù)為8則出水管管線水頭損失為:L0= (317)= = ,則水泵總揚程為: H=+++ (318) =(3)選泵由于流量Q=,選用兩臺潛污泵,一用一備。WL、WTL型立式污水泵及WQ型潛水污泵均為無堵塞、防纏繞葉輪采用單流道,雙流道結構,污物通過能力好;MN及MF系列污水泵的優(yōu)點是能輸送含固體顆粒及含纖維材料的污水;抽升一般的廢水多采用PW型污水泵。本設計采用PW型污水泵。表33沉砂池去除效果指標BODCODSS進水水質(zhì)mg/l去除率%5105出水水質(zhì)mg/l(1)城市污水廠一般均應設置沉砂池,座數(shù)或分格數(shù)應不少于2座(格),并按并聯(lián)運行原則考慮。(2)設計流量應按分期建設考慮:①當污水自流進入時,應按每期的最大設計流量計算。②當污水為用提升泵送入時,則應按每期工作水泵的最大組合流量計算。(3)。(4)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。(5)貯砂斗槔容積應按2日沉砂量計算,貯砂斗池壁與水平面的傾角不小于55176。(6)~。(7)除砂一般宜采用機械方法。當采用重力排砂時,沉砂池和曬砂廠應盡量靠近,以縮短排砂管的長度[7]。(1),;本設計取v=(2)最大流量時停留時間不小于30s,一般采用30~60s;本設計取t=30s (3),~1m,;(1)池子長度L:設最大設計流量時的流速v=,流行時間t=30sL=vt=30= (3—19)(2)水流斷面積A: (3—20)(3)池子總寬度B:設n=2格,每格寬b=B=nb= (3—21)(4) 有效水深: (~1m之間) (3—22) (5)砂池所需容積V:清除沉砂的時間間隔T=2d (3—23)式中X——城市污水沉砂量[(污水)] 取30[(污水)]KT——生活污水流量總變化系數(shù)(6)每個砂斗容積V0:設每個分格有兩個沉砂斗 (3—24)(7) 沉砂斗各部分尺寸:設斗底寬a1=,斗壁與水平面的傾角70176。,斗高h3’=沉砂斗上口寬: (3—25)砂斗容積: (3—26) (8)沉砂室高度h3:采用重力排砂,坡向沉砂斗長度為 (3—27) (9)池總高度:設超高h1=H=h1+h2+h3=++= (3—28)(10)進水漸寬部分長度: (3—29)B1——柵前槽寬(11)出水漸窄部分長度: L3=L1=(12)驗算最小流速:在最小流速時,只用一格工作(n1=1), 最小流量: Qmin=Q/KZ=5000/=2907m3/d=(m3/s) (3—30) SBR反應池表34 SBR池去除效果指標BODCODSS進水水質(zhì)mg/l去除率%858065出水水質(zhì)mg/l設計方法有兩種:負荷設計法和動力設計法,本工藝采用負荷設計法。(1)污泥容積負荷率Nv=(m3d)177。(2)MLSS為3000mg/L177。,操作周期為6~8h;(3)總需氧量的計算與普通活性污泥法相同,當要求脫氮時,應考慮硝花需氧量(可參照氧化溝脫氮時的需氧量計算)。(4)剩余污泥量的計算與普通活性污泥法相同。(5)反應池排水采用伸縮式浮動排水口,其排水口距池底應保證沉淀污泥不會排走。 設計流量:Q=5000(m3/d)=(m3/h)=(m3/s)=(L/s)最大流量:(m3/d)=(m3/h) =(m3/s) =(L/s)(1)設SBR運行每一周期時間為
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