污水处理厂设计计算
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城市污水处理厂设计计算城市污水处理厂是为了处理城市生活污水和工业废水而建设的一种专门的设施。
其目的是将污水中的有害物质去除或转化,以达到对环境的净化和保护的效果。
设计计算是城市污水处理厂建设中必不可少的一个环节,它涉及到污水处理工艺选择、设备选型、工程施工等一系列内容。
下面将结合一些城市的实际情况,对城市污水处理厂的设计计算进行详细描述。
首先,设计计算的第一步是明确城市污水处理厂的设计要求和处理目标。
这包括污水的处理规模、水质标准、处理工艺要求等。
以城市为例,该城市每天的生活污水排放量为100万吨,污水的COD浓度为500mg/L,BOD浓度为200mg/L,需达到一级A标准的处理效果。
根据这些参数,可以对污水处理厂的设计进行计算。
其次,设计计算的第二步是选择合适的处理工艺。
常用的污水处理工艺有生物处理工艺、物理化学处理工艺等。
针对该城市的情况,采用生物处理工艺为主要工艺,结合物理化学处理工艺,以达到处理效果。
具体采用的处理工艺包括进水预处理、好氧处理、厌氧处理、沉淀池等。
进水预处理主要是通过格栅、沉砂池等设备去除污水中的大颗粒杂质和沉积物,以减轻后续工艺的负荷。
好氧处理和厌氧处理主要是通过菌群的作用,将污水中的有机物质进行降解和转化,以降低COD和BOD的浓度。
沉淀池则是通过重力沉降的原理,将菌群和有机物质从污水中分离出来。
设计计算的第三步是进行设备选型。
根据污水处理工艺的选择,需要选购一系列的处理设备。
这包括格栅设备、沉砂池设备、好氧生物反应器、厌氧生物反应器、沉淀池等。
在设备选型时,需要考虑设备的处理能力、工作效率、耐腐蚀性能等因素。
同时,还要考虑设备的维护和运行成本,以确保设备的长期正常运行。
设计计算的最后一步是进行工程施工。
在工程施工中,需要按照设计方案进行设备安装、管道连接等工作。
同时,还需要进行工程验收和调试,以确保设备的正常运行。
此外,还需要进行后期的运行和维护管理。
城市污水处理厂是一个长期运行的设施,因此在设计计算中,要考虑到设备的运行维护便捷性和耐久性。
污水处理设计计算引言概述在现代城市生活中,污水处理是一项重要的环保工作。
合理的污水处理设计计算是确保污水处理设施运行效率和效果的关键。
本文将介绍污水处理设计计算的相关内容,包括设计原则、设计参数、设备选型、运行维护和效果评估等方面。
一、设计原则1.1 确定处理工艺:根据污水性质和处理要求,选择适合的处理工艺,如生物处理、物理化学处理等。
1.2 确定处理规模:根据污水产生量和质量,确定处理设施的处理规模,包括处理能力和处理效果。
1.3 确定处理流程:根据处理工艺和处理规模,设计合理的处理流程,包括进水处理、主处理和出水处理等环节。
二、设计参数2.1 污水水质参数:包括COD、BOD、氨氮、总磷等参数,根据不同水质参数确定处理工艺和设备。
2.2 处理设施参数:包括处理设施的设计流量、停留时间、曝气量等参数,确保设施运行效果。
2.3 出水标准参数:根据国家环保标准和地方要求,确定出水的水质标准,保证出水符合排放标准。
三、设备选型3.1 污水处理设备:根据处理工艺和处理规模,选择适合的污水处理设备,如曝气器、混合器、除磷装置等。
3.2 设备布局设计:根据处理流程和设备选型,设计合理的设备布局,确保设备运行效率和维护便捷。
3.3 设备运行参数:根据设备选型和设计参数,确定设备的运行参数,包括曝气量、搅拌速度、投加药剂量等。
四、运行维护4.1 设备运行监控:定期监测处理设施的运行情况和水质参数,及时调整设备运行参数,确保设施稳定运行。
4.2 设备维护保养:定期对处理设施进行维护保养,清理设备、更换滤料、修复漏水等,延长设备使用寿命。
4.3 应急处理措施:制定应急处理方案,处理设施浮现故障或者异常情况时,及时采取措施,防止污水泄漏或者排放超标。
五、效果评估5.1 出水水质检测:定期对出水进行水质检测,检测出水是否符合排放标准,评估处理效果。
5.2 处理效率评估:根据处理设施的运行情况和水质参数,评估处理效率和运行效果,及时调整处理工艺和设备。
污水厂设计计算书第一章污水处理构筑物设计计算-、粗格栅1•设计流量Q=20000m 3/d ,选取流量系数 K=1.5贝最大流量 Q m ax = 1.5 x 20000m 3/d=30000m 3/d = 0.347m 3/s2•栅条的间隙数(n )设:栅前水深h=0.4m,过栅流速v=0.9m/s,格栅条间隙宽度b=0.02m,格栅倾 角a =60°贝U :栅条间隙数 nQl血0.347 sin6044.85(取 n=45)bhv 20.02 0.4 0.93. 栅槽宽度(B )设:栅条宽度s=0.01m贝U: B=s (n-1 ) +bn=0.01 x ( 45-1 ) +0.02 x 45=1.34m4. 进水渠道渐宽部分长度设:进水渠宽B 1=0.90m,其渐宽部分展开角a 1=20 ° (进水渠道前的流速为0.6m/s )则:4 Z l.3^0.60m2ta n 12 ta n206.过格栅的水头损失(hj设:栅条断面为矩形断面,所以 k 取35.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2)L2L 10.602 20.30mk —格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为 3 h 0--计算水头损失,m --阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数B =2.4将B值代入B 与&关系式即可得到阻力系数&的值7•栅后槽总高度(H)设:栅前渠道超高h 2=0.3m贝U :栅前槽总高度H^h+h 2=0.4+0.3=0.7m栅后槽总高度 H=h+h 1+h 2=0.4+0.102+0.3=0.802m8. 格栅总长度(L)I ■L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H/tan a =0.6+0.3+0.5+1.0+0.7/tan60 ° =2.89. 每日栅渣量(W)设:单位栅渣量 W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水Q max W300003/」贝U: W=Q W 1=100.05=1.0m /d1000 K Z1.5因为W>0.2 m 3/d,所以宜采用机械格栅清渣10. 计算草图:则:h kh 03 2.4 (0.020.922 9.81sin60 0.102m其中尸B S/b )4/3角 a =60 °则:栅条间隙数nQ1血0.347 “si n60 bhv 20.01 0.4 0.989.7 (取 n=90)图1-1粗格栅计算草图二、集水池设计集水池的有效水深为6m,根据设计规,集水池的容积应大于污水泵 5min 的出水量,即:V >0.347m 3/s x 5X 60=104.1m 3,可将其设计为矩形,其尺寸 为3mx 5m ,池高为7m ,则池容为105m 3。
第二篇设计计算书1.污水处理厂处理规模1.1处理规模污水厂的设计处理规模为城市生活污水平均日流量与工业废水的总和:近期1.0万m3/d,远期2.0万m3/d。
1.2污水处理厂处理规模污水厂在设计构筑物时,部分构筑物需要用到最高日设计水量。
最高日水量为生活污水最高日设计水量和工业废水的总和。
Q设= Q1+Q2 = 5000+5000 = 10000 m³/d总变化系数:K Z=K h×K d=1.6×1=1.62.城市污水处理工艺流程污水处理厂CASS工艺流程图3.污水处理构筑物的设计3.1泵房、格栅与沉砂池的计算3.1.1 泵前中格栅格栅是由一组平行的的金属栅条制成的框架,斜置在污水流经的渠道上,或泵站集水井的井口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的污物。
在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或泵站机组具有保护作用的处理设备。
3.1.1.1 设计参数:(1)栅前水深0.4m ,过栅流速0.6~1.0m/s ,取v=0.8m/s ,栅前流速0.4~0.9 m/s ; (2)栅条净间隙,粗格栅b= 10 ~ 40 mm, 取b=21mm ; (3)栅条宽度s=0.01m ;(4)格栅倾角45°~75°,取α=65° ,渐宽部分展开角α1=20°; (5)栅前槽宽B 1=0.82m ,此时栅槽内流速为0.55m/s ; (6)单位栅渣量:W 1 =0.05 m 3栅渣/103m 3污水; 3.1.1.2 格栅设计计算公式 (1)栅条的间隙数n ,个max Q n bhv =式中, max Q -最大设计流量,3/m s ; α-格栅倾角,(°); b -栅条间隙,m ; h -栅前水深,m ; v -过栅流速,m/s ;(2)栅槽宽度B ,m取栅条宽度s=0.01mB=S (n -1)+bn(3)进水渠道渐宽部分的长度L 1,m式中,B 1-进水渠宽,m ;α1-渐宽部分展开角度,(°);(4)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L 2,m(5)通过格栅的水头损失h 1,m式中:ε—ε=β(s/b )4/3; h 0 — 计算水头损失,m ;k — 系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3;1112tga B B L -=125.0L L =αεsin 2201gv k kh h ==ξ— 阻力系数,与栅条断面形状有关; 设栅条断面为锐边矩形断面,β=2.42 v 2— 过栅流速, m/s ; α — 格栅安装倾角, (°);(6)栅后槽总高度 H ,m取栅前渠道超高20.3h m =21h h h H ++=(7)栅槽总长度L ,m112 1.5 2.0tan H L L L α=++++式中,H 1为栅前渠道深,112H h h =+,m (8)每日栅渣量W ,m 3/dmax 1864001000z Q W W K =式中,1W -为栅渣量,(333/10m m 污水),格栅间隙为16~25mm 时为0.1~0.05,格栅间隙为30~50mm 时为0.03~0.01; K Z -污水流量总变化系数3.1.1.3 设计计算采用两座粗格栅池一个运行,一个备用。
污水处理厂各构筑物的设计计算一、入口工程入口工程主要包括进水渠、雨水泵站和进水泵。
1.进水渠:进水渠的设计计算包括流量计算、渠宽计算和渠深计算。
流量计算根据城市规划的污水排放量和人口数来确定,可以考虑平均日流量和最大日流量。
渠宽和渠深可以根据流量和水的流态来确定,常用的设计方法有曼宁公式和底坡公式。
2.雨水泵站:雨水泵站的设计计算包括泵的选型、管道的设计和扬程的计算。
泵的选型需要根据进水渠的流量和扬程来确定,应选择合适的泵来确保良好的运行效果。
管道的设计需要根据流量和水的流态来确定,一般采用常规排水设计的方法来计算管道的尺寸。
扬程可以通过海绵城市设计的方法来计算。
3.进水泵:进水泵的设计计算包括流量计算、泵的选型和管道的设计。
流量计算可以根据进水渠的流量来确定,一般采用曼宁公式或底坡公式来计算。
泵的选型需要根据流量和扬程来确定,应选择合适的泵来确保厂区的进水正常运行。
管道的设计可以根据流量和水的流态来确定,一般采用常规排水设计的方法来计算管道的尺寸。
二、初沉池初沉池是用来沉降和去除污水中的固体颗粒、悬浮物和浮物的设施。
初沉池的设计计算包括沉降速度的计算、池的尺寸计算和搅拌器的选型。
沉降速度可以通过实验或实测数据来确定,可以参考已有的设计规范进行计算。
池的尺寸要根据进水量和沉降速度来确定,一般采用水力停留时间和提取水平法来计算。
搅拌器的选型需要根据池的尺寸和搅拌需求来确定,应选择合适的搅拌器来确保污水中的固体颗粒和悬浮物均匀分布。
三、曝气池曝气池是用来提供氧气和增加曝气面积,促进生物降解污水中的有机物的设施。
曝气池的设计计算包括曝气池的尺寸计算、曝气量的计算和曝气器的选型。
曝气池的尺寸要根据进水量和曝气时间来确定,一般采用水力停留时间和曝气强度来计算。
曝气量可以根据进水量和污水中的有机负荷来确定,一般采用生物需氧量和化学需氧量来计算。
曝气器的选型需要根据曝气量和曝气剂的形式来确定,常见的曝气器有喷射曝气器、曝气罩和机械曝气器。
污水处理设计计算一、引言污水处理是指对废水进行物理、化学和生物处理,以去除其中的污染物质,达到排放标准或者再利用的要求。
本文将详细介绍污水处理设计计算的相关内容。
二、设计要求1. 设计目标:根据当地环保法规和标准,设计一个高效、可靠、经济的污水处理系统。
2. 处理能力:根据污水产生量和水质参数,确定处理设备的规模和处理能力。
3. 出水标准:根据排放标准,确定出水水质要求,包括悬浮物、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮、总磷等指标。
4. 设计寿命:考虑设备的使用寿命和维护周期,确保系统长期稳定运行。
三、设计计算1. 污水流量计算:根据污水产生量和设计人口等因素,计算出每天的污水流量。
示例:假设设计人口为1000人,每人日均污水排放量为150升,计算得到每天的污水流量为1000人 × 150升/人 = 150000升。
2. 污水水质计算:根据实际取样分析结果,计算出污水的水质参数。
示例:假设污水的COD浓度为300mg/L,BOD浓度为200mg/L,氨氮浓度为50mg/L,总磷浓度为10mg/L。
3. 污水处理工艺选择:根据污水水质和设计要求,选择适合的污水处理工艺。
示例:根据水质参数,选择采用生物处理工艺,如活性污泥法或者厌氧消化法等。
4. 设备尺寸计算:根据处理能力和设计参数,计算出各个处理单元的设备尺寸。
示例:根据污水流量和处理工艺,计算出活性污泥池、曝气池、二沉池等设备的尺寸。
5. 污泥产量计算:根据处理工艺和污水水质,计算出污泥的产量。
示例:根据污水流量和污泥产生系数,计算出每天的污泥产量。
6. 药剂投加计算:根据污水水质和处理要求,计算出药剂的投加量。
示例:根据COD浓度和药剂投加效率,计算出每天的药剂投加量。
7. 能耗计算:根据各个处理单元的设备尺寸和运行参数,计算出能耗。
示例:根据曝气池的风机功率和运行时间,计算出每天的能耗。
8. 经济性分析:根据设备投资、运行费用和处理效果,进行经济性分析。
污水处理厂的设计与计算概述污水处理厂是将污水经过各种处理工艺达到排放标准或再利用的设施。
设计时需考虑处理工艺的合理性、设备的耐久性、运行成本的控制等。
以下是设计污水处理厂时需要考虑的一些问题。
设计要求排放标准污水处理厂的设计要参考国家对于污染物排放的标准。
通常来说,废水的主要污染物包括化学需氧量、生化需氧量、总磷等,处理厂需要将这些污染物降至国家规定的排放标准。
处理工艺污水处理厂的设计需要考虑哪些处理工艺适合本地水质、水量等情况。
常见的工艺包括物理、化学、生物处理等。
在选择工艺时,需充分考虑处理效果、技术难度、设备成本、运营管理等因素。
设备要求污水处理厂的设备要耐久、稳定、易维护,同时要考虑安全和卫生等要素。
在设备选型时,要充分考虑设备的使用寿命、可靠性、维护成本等因素。
运行成本污水处理厂是一个长期经营的设施,设计时需要考虑经营成本。
优化设计方案,降低投资和运行成本,确保污水处理厂的持续经营。
计算方法污水流量计算污水处理厂设计的第一步是计算污水的流量。
通常采用以下方法:1. 基于人口和用水量的计算方法:该方法根据污水产生的主要来源,如住宅、学校、工业等单位人口和用水量来计算排水量。
2. 基于产业类型和生产能力的计算方法:该方法适用于工业区污水处理厂,根据产业类型和生产能力来计算污水产生量。
污水处理量计算污水处理量计算是选择污水处理厂设备和工艺的基础。
计算污水处理量要综合考虑污水的水质、流量等因素。
通常采用以下方法:1. 基于化学需氧量(COD)和生化需氧量(BOD)的计算方法;2. 基于总氮(TN)和总磷(TP)的计算方法。
结论污水处理厂的设计是一个复杂的工程,需要考虑很多技术因素。
设计者需要在保证水质满足国家标准的前提下,降低污水处理成本,确保污水处理厂的正常运行。
通过合理的设计和科学的计算,可以建立一套稳定、高效、低成本的污水处理系统。
某污水处理厂设计说明书计算依据、工程概况该城市污水处理厂服务面积为,近期(年)规划人口万人,远期(年)规划人口万人。
、水质计算依据.根据《室外排水设计规范》,生活污水水质指标为:人人.工业污染源,拟定为.氨氮根据经验值确定为、水量数据计算依据:.生活污水按人均生活污水排放量人·;.生产废水量近期×,远期×考虑;.公用建筑废水量排放系数近期按,远期考虑;.处理厂处理系数按近期,远期考虑。
、出水水质根据该厂城镇环保规划,污水处理厂出水进入水体水质按照国家三类水体标准控制,同时执行国家关于污水排放的规范和标准,拟定出水水质指标为:污水量的确定、综合生活污水近期综合生活污水远期综合生活污水、工业污水近期工业污水远期工业污水、进水口混合污水量处理厂处理系数按近期,远期考虑,由于工业废水必须完全去除,所以不考虑其处理系数。
近期混合总污水量取远期混合总污水量取、污水厂最大设计水量的计算近期;,取日变化系数;时变化系数;。
远期;,取日变化系数;时变化系数;。
拟订该城市污水处理厂的最大设计水量为污水水质的确定近期取取远期取取则根据以上计算以及经验值确定污水厂的设计处理水质为:,,,,考虑远期发展问题,结合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(-),处理水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》()中的一级标准()排放要求。
拟定出水水质指标为:表进出水水质一览表注:[]取水温>℃的控制指标,水温≤℃的控制指标。
[]基本控制项目单位为,除外。
第二章各单体构筑物计算粗格栅设计、设计参数设计流量,栅前水深,过栅流速,栅条间隙,栅前长度,栅后长度,格栅倾角,栅条宽度,栅前渠超高。
、设计计算图粗格栅计算示意图格栅设两组,按两组同时工作设计,一格停用,一格工作校核。
()栅条间隙数:取()栅槽宽度格栅宽度一般比格栅宽~,取;则()通过栅头的水头损失()栅后槽总高度:()栅前渠道深:()栅槽总长度:()每日栅渣量:式中,为栅渣量,格栅间隙为~时,污水。
1。
设计污水流量1。
1城市每天的平均污水量11=q Q N Q ⋅+∑∑工Q -——-城市每天的平均污水量(m³/d) 1q --—-各区的平均生活污水量定额[m³/(人·d )] 1N —-——各区人口数(人)Q 工-—-—工厂平均废水量(m³/d ) Q =3125×0。
08=250m³/d=2。
89L/s 1.2设计秒流量z 1=Q K Q Q ⋅+∑工Q --——设计秒流量(L/s)Q 工—-——工业废水设计秒流量(L/s )1Q —-—-各区的平均生活污水量(m³/s ) z K -—--总变化系数总变化系数根据《室外排水设计规范》(GB50014-2006)z K =2.32。
污水的一级处理2.1格栅计算设计中选择二组格栅,N=2,每组格栅单独设置,每组格栅的设计流量为 0。
0033m³/ss L Q /655.660602410002503.2=⨯⨯⨯⨯=2。
2.1栅条的间隙数过栅流量Q=0。
0033 m³/s栅条间隙数αsin —-考虑格栅倾角的经验系数2。
2.2栅槽宽度B=()1S n bn -+S--—-栅条宽度设计中取S=0。
01mm 1.009.0501.0)15(01.0≈=⨯+-⨯2.2。
3进水渠道渐宽部分的长度设进水渠宽B 1=0.08m ,其渐宽部分展开角度1∂=30o1l ——--进水渠道渐宽部分的长度(m )1B —-——进水明渠宽度(取1。
0m )1α-—-—渐宽处的角度(°),一般采用10°~30°2。
2.4栅槽与进水渠道连接处渐窄部分长度2l -—--出水渠道渐窄部分的长度(m )2α--——渐窄处角度,取30°。
2l =0。
51l =0.015m2。
2。
5通过格栅的水头损失56.005.0010.0260sin 0033.0sin ≈⨯⨯⨯⨯==oNbhv Q n αm B B l o 03.0577.0206.01.030tan 211=⨯-=-=1222B B l tg α-=设栅条断面为锐边矩形断面 β=2。
一、污水处理工艺选择与可行性分析1、污水厂的设计规模近期污水量为2×104 m3/d,远期污水量为4×104 m3/d,其中生活污水和工业废水所占比例约为6:4。
污水厂主要处理构筑物拟分为二组,这样既可满足近期处理水量要求,又留有空地以二期扩建之用。
2、进出水水质由于进水不但含有BOD5,还含有大量的N,P所以不仅要求去除BOD5还应去除水中的N,P使其达到排放标准。
3、处理程度的计算1。
BOD5的去除率2 。
COD的去除率3。
SS的去除率4。
总氮的去除率5。
总磷的去除率4、本工程采用生物脱氮除磷工艺的可行性BOD5:N:P的比值是影响生物脱氮除磷的重要因素,氮和磷的去除率随着BOD5/N和BOD5/P比值的增加而增加。
理论上,BOD5/N>2。
86才能有效地进行脱氮,实际运行资料表明,BOD5/N>3时才能使反硝化正常进行。
在BOD5/N=4~5时,氮的去除率大于50%,磷的去除率也可达60%左右。
本工程BOD5/N=3,可以满足生物脱氮的要求。
对于生物除磷工艺,要求BOD5/P=33~100。
本工程BOD5/P等于36,能满足素之一,在碳化与硝化合并处理工艺中,硝化菌所占的比例很小,约5%。
一般负荷小于0。
15kg BOD5/kgMLSS。
d时,处理系统的硝化反认为处理系统的BOD5应才能正常进行。
根据所给定的污水水量及水质,参考目前国内外城市污水处理厂的设计及运转经验,对于生活污水占比例较大的城市污水而言,以下几种方法最具代表性:A2/O法、AB法、生物滤池、循环式活性污泥法(改良SBR)、氧化沟法.5、工艺比较及确定又要适当去除N,P故可采用SBR 城市污水处理厂的方案,既要考虑去除BOD5或氧化沟法,或A2/O法。
A A2/O法A2/O工艺即缺氧/厌氧/好氧活性污泥法, A2/O法处理城市污水的特点:运行费用较传统活性污泥法低,曝气池池容小,需气量少,具有脱氮除磷功能,BOD5和SS去除率高,出水水质较好,工作稳定可靠,有较成熟的设计、施工及运行管理经验,产泥量较传统活性污泥法少;污泥脱水性能较好;无需设初沉池;对水质和水温度化有一定适应能力;另外,从节省能耗的角度看,A2/O可以充分利,回收了部分硝化反应的需氧量,反硝化反应所用硝化液中的硝态氧来氧化BOD5产生的碱度可以部分补偿硝化反应消耗的碱度,因此对含氮浓度不高的城市污水可以不另外加碱来调节PH。
第二篇设计计算书1.污水处理厂处理规模处理规模污水厂的设计处理规模为城市生活污水平均日流量与工业废水的总和:近期万m3/d,远期万m3/d;污水处理厂处理规模污水厂在设计构筑物时,部分构筑物需要用到最高日设计水量;最高日水量为生活污水最高日设计水量和工业废水的总和;Q设= Q1+Q2 = 5000+5000 = 10000 m³/d总变化系数:K=K×K=×1=2.城市污水处理工艺流程污水处理厂CASS工艺流程图3.污水处理构筑物的设计泵房、格栅与沉砂池的计算3.1.1 泵前中格栅格栅是由一组平行的的金属栅条制成的框架,斜置在污水流经的渠道上,或泵站集水井的井口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的污物;在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或泵站机组具有保护作用的处理设备;3.1.1.1 设计参数:1栅前水深0.4m,过栅流速~1.0m/s,取v=0.8m/s,栅前流速~0.9 m/s ; 2栅条净间隙,粗格栅b= 10 ~ 40 mm, 取b=21mm ; 3栅条宽度s=0.01m ;4格栅倾角45°~75°,取α=65° ,渐宽部分展开角α1=20°; 5栅前槽宽B 1=0.82m,此时栅槽内流速为0.55m/s ; 6单位栅渣量:W 1 =0.05 m 3栅渣/103m 3污水; 3.1.1.2 格栅设计计算公式 1栅条的间隙数n,个max Q n bhv =式中, max Q -最大设计流量,3/m s ; α-格栅倾角,°; b -栅条间隙,m ; h -栅前水深,m ; v -过栅流速,m/s ;2栅槽宽度B,m取栅条宽度s=0.01mB=Sn -1+bn3进水渠道渐宽部分的长度L 1,m式中,B 1-进水渠宽,m ;α1-渐宽部分展开角度,°;4栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L 2,m5通过格栅的水头损失h 1,m式中:ε—ε=βs/b 4/3; h 0 — 计算水头损失,m ;k — 系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3;1112tga B B L -=125.0L L =αεsin 2201gv k kh h ==ξ— 阻力系数,与栅条断面形状有关; 设栅条断面为锐边矩形断面,β= v 2— 过栅流速, m/s ; α — 格栅安装倾角, °;6栅后槽总高度 H,m取栅前渠道超高20.3h m =21h h h H ++=7栅槽总长度L,m112 1.5 2.0tan H L L L α=++++式中,H 1为栅前渠道深,112H h h =+,m 8每日栅渣量W,m 3/dmax 1864001000z Q W W K =式中,1W -为栅渣量,333/10m m 污水,格栅间隙为16~25mm 时为~,格栅间隙为30~50mm 时为~; K -污水流量总变化系数3.1.1.3 设计计算采用两座粗格栅池一个运行,一个备用; 1格栅间隙数 n,个max Q =185.03600246.110000≡⨯⨯3/m s268.04.0021.065sin 185.0=⨯⨯︒⨯=n 个;2栅槽宽度 B,mB=⨯26-1+⨯+=1.01m ; 校核槽内流速:Vc=46.001.14.0185.0=⨯m/s,在~0.9m/s 范围之内,符合;3 进水渠道渐宽部分长度 L 1,mL 1 26.020tan 282.0-01.1=︒=m4栅槽与出水渠连接的渐窄部分长度 L 2,mL 2 13.0226.0==m 5过栅水头损失 h 1,m设栅条断面为锐边矩形断面β=h 1 08.0365sin 8.928.0021.001.042.2234=⨯⨯⨯⨯⎪⎭⎫⎝⎛⨯=o m 6栅后总高度 H,m21h h h H ++= =++=≈0.8m7栅槽总长度 L,mL = ++++︒65tan 7.0=2.22m 8每日栅渣量W,m 3/dW d m d m /2.0/50.0106.105.086400185.0333>⨯⨯⨯== 宜采用机械清渣; 9计算草图如下:设备选型中格栅选用BLQ 型格栅除污机,两共四台; 3.1.1.5 粗格栅栅槽尺寸确定3.1.2 进水泵房的确定3.1.2.1设计参数设计流量:最大设计流量为20000m³/d, 平均日设计流量为10000m³/d; 3.1.2.2设计计算3.1.3 细格栅3.1.3.1 设计参数1栅前水深0.4m, 过栅流速~1.0m/s, 取v=0.8m/s,栅前流速~s m /; 2栅条净间隙,中格栅b= 3~ 10 mm, 取b=10mm ; 3栅条宽度s=0.01m ;4格栅倾角45°~75°,取α=65° ,渐宽部分展开角α1=20°; 5栅前槽宽B 1=0.8 m,此时栅槽内流速为0.58 m/s ; 6单位栅渣量:W 1 =0.1 m 3栅渣/103m 3污水; 3.1.3.2 设计计算 1格栅的间隙数n,个558.04.001.065sin 185.0=⨯⨯︒⨯=n 个2格栅的建筑宽度B,m取栅条宽度s=0.01m校核槽内流速:Vc=42.009.14.0185.0=⨯m/s,在~0.9m/s 范围之内,符合;3进水渠道渐宽部分长度L 1,m4栅槽与出水渠道连接处的渐窄部位长度L 2,m L 2 2.024.0==m5通过格栅的水头损失h 1,m取栅条断面为锐边矩形断面 6栅后槽总高度H,m取栅前渠道超高m h 3.02=m h h h H 91.04.021.03.021=++=++=mh 21.0365sin 8.928.0)01.001.0(42.2234=⨯︒⨯⨯⨯⨯=ma B B L 4.020tan 28.009.1tan 2111=⨯-=-=m B09.15501.0)155(01.0=⨯+-⨯=7栅槽的总长度L,m8每日栅渣量W,m 3/d取333110/10.0m m W =污水宜采用机械清栅; 9计算草图如下:3.1.1.4 设备选型细格栅选用TGS 型回转式格栅除污机,型号TGS-800,电机功率,格栅间隙10mm,共两台;3.1.1.5 粗格栅栅槽尺寸确定调节池的设计计算3.2.1 调节池的选择为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行,需对废水的水量和水质进行调节,常用的水量调节池进水为重力流,出水用泵提升,池中最高水位不高于进水管的设计水位,有效水位一般为2~3m,最低水位为死水位;此外,酸性废水和碱性废水还可以在调节池内混合以达到中和的目的,短期排出的高温废水也可以利用调节池来降低水温;因此,调节池具有下列功能:a 减少或防止冲击负荷对处理设备的不利影响;b 使酸性废水和碱性废水得到中和;c 调节水温;d 当处理设备发生故障时,可起到临时的事故贮水池的作用;欲曝气可以有效地去除一定的COD 、BOD 等;调节池在结构上可分为砖石结构、混凝结构、钢结构;目前常用的是利用调节池特殊的结构形式进行差时混合,即水利混合;主要有对角线出水调节池和折流调节池;对角线出水调节池,其特点是出水槽沿对角线方向设置,同一时间流入池内的废水,由池的左、右两侧,经过不同时间流到出水槽;从而达到自动调节、均和调节、均和的目的;折流调节池,池内设置许多折流隔墙,使废水在池内来回折流;配水槽设于调节池上,通过许多孔口溢流投配到调节池的各个折流槽内,使废水在池内混合、均衡;11 3.2.2设计参数1 调节池有效水深为~5.0m,取h=4.0m ;dm d m W /2.0/00.110006.18640010.0185.033>=⨯⨯⨯=mL 4.265tan 3.04.00.15.02.04.0=︒+++++=2 调节池停留时间4~8 小时,取T=5h;3 调节池保护高度~0.5m,取h′=0.3m;4设计流量Q = 3000m3/d = 125m3/h ;=0.3m;5超高部分:h16设池底为正方形,即长宽尺寸相等;3.2.3池体设计1池体容积Vm3V= 1+k•Qmax ×T式中: k—池子扩充系数,一般为10~20%,本设计池子扩充系数采用20%V--------调节池容积,m3T--------调节池中污水停留时间,取5h池容积为:V=1+20%××5=2500m3池面积为:A = V/h =2500/3=625m2式中: V--------调节池的有效容积,m3A--------调节池面积,m2h--------有效水深,m,取4.0m2设调节池1 座,采用方形池,池长L 与池宽B 相等,则池长: L=A=625=25m,池长取L=25m,池宽取B=25m池总高度:H=h+ h′=4+=4.3m式中 H--------调节池总高,mh--------有效水深,m,取3.0m--------保护高,mh13池子总尺寸为:L×B×H = 25×25×4.3m34在池底设集水坑,水池底以i= 的坡度坡向集水坑;平流沉砂池的设计目前,应用较多的陈沙迟池型有平流沉砂池、曝气沉砂池和钟式沉砂池;本设计中选用平流沉砂池,它具有颗粒效果较好、工作稳定、构造简单、排沙较方便等优点;3.3.1 设计参数=0.185m3/s;1按最大设计流量设计,Qmax2设计流量时的水平流速:最大流速为0.3m/s,最小流速0.15m/s,取v=0.20m/s;3最大设计流量时,污水在池内停留时间不少于30s一般为30—60s,取t=30s;4设计有效水深不应大于1.2m一般采用—1.0m每格池宽不应小于0.6m 取b=0.8m;5沉砂量的确定,城市污水按每10万立方米污水砂量为3立方米,沉砂含水率60%,容重立方米,贮砂斗容积按2天的沉砂量计,斗壁倾角55—60度,取600; 6沉砂池超高不宜小于0.3m,取h 1=0.3m ;7沉砂池不应小于两个,并按并联系列设计,以便可以切换工作;当污水流量较少时,可考虑一个工作,一个备用;当污水流量大时两个同时工作,本设计取两座; 3.3.2 设计计算1沉砂池水流部分的长度L,m沉砂池两闸板之间的长度为流水部分长度:m t L 5.73025.0v =⨯=⨯= 式中,L —水流部分长度,m V ——最大流速,m/st ——最大流速时的停留时间,s 2水流断面积A,2m2max m 74.00.25185.0V Q A ===式中,max Q ——单个池体最大设计流量,/s m 3A ——水流断面积 ,2m3池总宽度B,m设n=2,每格宽b=0.8mB=n ⨯b=⨯=1.6m46m .06.174.0B A h 2=== 介于-1m 之间合格式中,2h ——设计有效水深 4沉砂斗容积设排砂间隔时间为2日,城市污水沉砂量1x =353m /103m ,T=2日,3551max 0.6m 6.11032185.086400K 10x t 86400Q V =⨯⨯⨯⨯=⋅=总 式中,1x ——城市污水含沙量,353m /103m总K ——流量总变化系数,5沉砂室所需容积V ‵,m 设每分格有2个沉砂斗V ‵=3m 15.0226.0=⨯ 6沉砂斗各部分尺寸设斗底宽1α=0.4m,斗壁水平倾角600,斗高3h '=0.4m 沉砂斗上口宽α,mm 86.04.0tan604.02tan60h 2o1o 3=+⨯=+'=αα 沉砂斗容积V 0 ,m 3)4.024.086.0286.02(64.0)222(622112/30⨯+⨯⨯+⨯=++=ααααh V=0.17m 3>0.15 m 3 符合要求 7沉砂室高度h 3,m采用重力排砂,设池底坡度为,坡向排砂口m 63.022.086.025.706.04.006.02/33=-⨯-⨯+=+=L h h式中:/3h ——斗高,mL 2—— 由计算得出 22.02a L L 2--=8沉砂池总高度m 39.10.6346.03.0h h h H 321=++=++= 1h ——超高,0.3m 9验算最小流量在最小流量时,用一格工作,按平均日流量的一半核算 s m s m A Q v /15.0/16.074.0116.0min min>=== 符合流速要求3.3.3 沉砂池设计计算草图见图图沉砂池设计计算草图CASS 池1CASS 工艺是将序批式活性污泥法SBR 的反应池沿长度方向分为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区;在预反应区内,微生物能通过酶的快速转移机理迅速的吸附污水中大部分可溶性有机物,经历一个高负荷的基质快速积累过程,这对进水水质、水量、PH 和有害物质起到较好的缓冲作用,同时对丝状菌的生产起到抑制作用,可有效防止污泥膨胀;在主反应区后部安装了可升降的滗水装置,实现了连续进水间歇排水的周期循环运行,集曝气、沉淀、排水于一体;每一个工作周期微生物处于好氧—缺氧周期性变化之中;在主反应区经历一个较低负荷的基质降解过程;因此,CASS 工艺具有有效的脱氮效果; 2工艺简图3.4.1 设计参数1一般生活污水N e =—kgBOD 5/kg MLSS·d,在本设计中取N e =kgBOD 5/kg MLSS ·d ; 2一般来说城市污水厂的SVI 值范围是50—150mg/l,取SVI=75mg/l ;3一般CASS 池的活性污泥浓度N w 控制在—4.0kg/m 3范围内,污泥指数SVI 值大时取下限,反之取上限,在设计中取N w =3.5kg/m 3;4每组流量为10000 m 3/d,设4座 4 超高0.5m ;5 氧的半速常数: mg/L ;6考虑格栅和平流沉砂池可去除部分有机物,取去除30%此时进水水质:CODcr=300mg/L ×1-30%=210mg/L , BOD 5=200mg/L ×1-30%=140mg/L , SS=240mg/L ×1-30%=168mg/L7出水 水 质: BOD 5≤10mg/L SS ≤10mg/L COD ≤60 mg/L 8 进水最高水温30℃,最低水温20℃;3.3.1 设计计算3.3.1.1 CASS 池容积 V ,m 3 采用容积负荷法计算:fNw Ne Se Sa Q V ⨯⨯-⨯=)(式中:Q —城市污水设计水量,m 3/d ;Q=10000m 3/d ;Nw —混合液MLSS 污泥浓度kg/m 3,一般为-4.0 kgm 3,本设计取3.5 kg/m 3; Ne —BOD 5污泥负荷kg BOD 5/kg MLSS ·d,一般为 BOD 5/kg MLSS ·d,设计取 kgBOD 5/kgMLSS ·d ;Sa —进水BOD 5浓度kg/ L,本设计Sa = 140 mg/L ; Se —出水BOD 5浓度kg/ L,本设计Se = 20 mg/L ;f —混合液中挥发性悬浮固体浓度与总悬浮固体浓度的比值,一般为,本设计取;则:33304875.05.315.010)20140(10000m V =⨯⨯⨯-⨯=-,取3100m 3设计为池子个数N1=4个一期建设两个,二期建设两个则单池容积为3100÷4=775m 3;3.3.1.2 CASS 池容积负荷CASS 池工艺是连续进水,间断排水,池内有效容积由变动容积V 1和固定容积组成,变动容积是指池内设计最高水位至滗水机最低水位之间的容积,固定容积由两部分组成,一是活性污泥最高泥面至池底之间的容积V 3,另一部分是撇水水位和泥面之间的容积,它是防止撇水时污泥流失的最小安全距离决定的容积V 2;依经验取循环周期T=4h,2h 进水与曝气,1h 沉淀,1h 排水;1CASS 池总有效容积V m 3:V =n 1×V 1+V 2+V 3式中:n 1—CASS 池个数,为实现连续排水,取n 1=4个;V —CASS 池总有效容积,m 3; V 1—变动容积,m 3; V 2—安全容积,m 3 ; V 3—污泥沉淀浓缩容积,m 3;2单格CASS 池平面面积Am 2:Hn VA ⨯=1式中:n 1—CASS 池个数,为实现连续排水,在本设计中,取n 1=4个; H —池内最高液位Hm,一般H=H 1+H 2+H 3=3—5m,本设计取H=4.0m ;则 21940.443100m A =⨯=3池内设计最高水位至滗水机排放最低水位之间的高度,H 1m ;An n Q H ⨯⨯=211式中:n 2—一日内循环周期数,本设计取池内周期4h ; 则 m H 15.219464100001=⨯⨯=4滗水结束时泥面高度,H 2m ;H 2=H×Nw×SVI×10-3式中:Nw —池内混液污泥浓度g/L,本设计取Nw =3.5g/LSVI —污泥体积指数,SVI=75 则 H 2 = ××75×10-3 = 1.05m; 5撇水水位和泥面之间的安全距离,H 3m ; H 3=H-H l +H 2则:H 3=H-H l +H 2=+=0.8m校核:满足H 2≥H-H l +H 2,符合条件; 3.3.1.3 CASS 池外形尺寸11n VH B L =⨯⨯ 式中:B —池宽,m,B:H=1—2,取B=6m,6/4=,满足要求;L —池长,m,L:B=4—6,A/B=194/6=,6=,满足要求; 2CASS 池总高H 0m ; H 0=H +=4.5m3微生物选择区L 1,mCASS 池中间设1道隔墙,将池体分隔成微生物选择区和主反应区两部分;靠进水端为生物选择区,其容积为CASS 池总容积的10%左右,另一部分为主反应区;选择器的类别不同,对选择器的容积要求也不同;L 1=10﹪L=10%⨯=3.2m 3.4.1.4 连通孔口尺寸连通孔面积A 1m 2;v H L B v n n Q A 1)24(11311⨯⨯+⨯⨯⨯=式中:H 1—设计最高水位至滗水机排放最低水位之间的高度,2.15 m ; v —孔口流速20-50m/h,取v=40m/hn 3—在厌氧区和好氧区的隔墙底部设置连通孔;连通预反应区与主反应区水流,因单格宽6m,本设计取连通孔个数n 3=2个 L 1—选择区的长度,m ; 则:2199.0401)45.11.4740342410000(m A =⨯⨯+⨯⨯⨯=4孔口尺寸设计孔口沿墙均布,孔口宽度取0.8m,孔高为=1.24m; 为:0.8m ×1.24m3.3.1.5 需氧量O 2=a′QS a -S e +b′VX v其中:a′—活性污泥微生物对有机污染物氧化分解过程的需氧率,即活性污泥微生物每代谢1kgBOD 所需要的氧量,kg ;生活污水中一般取—,取a′=kgBOD 5;b′—活性污泥微生物通过内源代谢的自身氧化过程的需氧量,即1kg 活性污泥每天自身氧化所需要的氧量,kg ;生活污水中一般取—,取b′=kg 污泥;O 2—混合液需氧量,kgO 2/d;X v =fN w ==1.875kg/m 3;由式有: O 2=a′QS a -S e +b′VX v =10000+4000 =d =h ⑨供气量Q t =211-E A /79+211-E A式中:Q t —气泡离开地面时,氧的百分比,%E A—空气扩散装置的氧转移效率,取水下射流式扩散器,其的转移效率是25%Q t=211-E A/79+211-E A=211-25%/79+211-25%=%C sb=C s P b/105+Q t/42式中:C sb—CASS池内曝气时溶解氧饱和度的平均值,mg/l;C s—在大气压力条件下氧的饱和度,C s=l;水温20℃P b—空气扩散装置出口处的绝对压力,P b=P+103H;H—扩散装置的安装深度,H=3.5m;P—大气压力,P=105Pa;C sb=C s P b/105+Q t/42=101300+9800/206600+42=lp=P a/105式中:P a—当地大气压,P a=105Pa;P=P a/105=1R0=RC s20/{abpC sT-C T-20}式中:R0—水温20℃时,气压105Pa时,转移到曝气池混合液的总氧量,kg/h;R—实际条件下转移到曝气池混合液的总氧量,kg/h;C s20—水温20℃时,大气压力条件下氧的饱和度,mg/l;a—污水中杂质影响修正系数,取a=;b—污水含盐量影响修正系数,取b=1;p—气压修正系数;C—混合液溶解氧浓度,取C=2mg/l;R0=RC s20/{abpC sT-C T-20}={11 20-20}=83.16kg/h空气扩散装置的供气量为:G=R0/E A=25%=1108.8m3/h=18.48m3/min3.1.6 CASS池运行模式设计CASS池运行周期设计为4h,其中曝气120min,沉淀40-60min,滗水40min,闲置20min,正常的闲置期通常在滗水器恢复待运行状态4min后开始;池内最大水深4.0m,换水水深0.8m,存泥水深2.1m,保护水深1.1m,进水开始与结束由水位控制,曝气开始由水位和时间控制,排水结束由水位控制;主反应区即好氧区,是去除营养物质的主要场所,通常控制ORP在100-150mV,溶解氧L;运行过程中通常将主反应区的曝气强度加以控制使反应区内主体溶液处于好氧状态,完成降解有机物的过程,而活性污泥内部则基本处于缺氧状态,溶解氧向污泥絮体内的传递受到限制而硝态氮由污泥内向主体溶液的传递不受限制,从而使主反应区中同时发生有机污染物的降解以及同步硝化和反硝化作用;⑩主要设备⑴水下射流曝气机在次设计中,选用GSS型潜水自吸式射流曝气设备;根据水深4.5m,池面积是31.78m7m4,预反应区长2.54m,及GSS型潜水自吸式射流曝气机的规格和主要性能参数,可选用型曝气机,4个预反应区每区一台,主反应区没池3台,共16台;分布见CASS 池平面图;型潜水自吸式射流曝气机技术参数:电机功率,供氧量5kgO2/h,适宜水深2.625m,重量90kg;⑵滗水器根据该设计要求:分4池,滗水深度是 1.875m,池面面积是㎡,滗水时间为1h,滗水量为:V4==416.70m3/h,及滗水器主要技术参数,可选XBS-5000型旋转式滗水器,每池一台,共4台;XBS-5000型旋转式滗水器技术参数:长5000mm,功率;滗水深度1.875m;3.1.7 排水系统设计为了保证每次换水水量及时排除以及排水装置运行需要,将排水口设在最低水位以下0.6m,最高水位以下1.4m处,设计池内底埋深1.0m,则排水口相对地坪标高为1.6m,最低水位相对地面标高为2.2m;单池每周期排水量为:6×27×=130m3排水时间设计为40min每池设一个滗水器,滗水器流量为:130÷40÷60=195m3/h选择排水管管径为DN200滗水器排水过程中能随水位的下降而下降,使排出的上清液始终是上层清液;为防止水面浮渣进入滗水器被排走,滗水器排水口一般都淹没在水下一定深度;中间水池本设计中中间水池的作用主要是贮存、调节CASS池排出的水量,以便后续三级深度处理能顺利进行; CASS池每个周期为4小时,每个周期滗水器在40min钟内排出的水量为:4×6×27×=518m3后续中水平均处理流量为: 518÷4=130m3/h,设计为150m3/h中间水池所需最小容积为:518-150×40÷60=418m3设计中间水池的容积为: 500m3设计为两个池,一期一座,二期增建一座;采用圆形地下水池,池内并设置喷泉,以形成水景;有效水深为3.2m,则池子直径D为:9.5m地面超高0.3m,池总深度3.5m;3.1.5接触消毒池与加氯间1.设计说明设计流量Q=50000m3/d=2083.3 m3/h;水力停留时间T=;设计投氯量为C=~L2.设计计算a 设置消毒池一座池体容积VV=QT=×=1041.65 m3消毒池池长L=30m,每格池宽b=5.0m,长宽比L/b=6接触消毒池总宽B=nb=3×=15.0m接触消毒池有效水深设计为H1=4m实际消毒池容积V`为V`=BLH1=300××4=600m3满足要求有效停留时间的要求;b加氯量计算设计最大投氯量为L;每日投氯量为W=250kg/d=10.4kg/h;选用贮氯量500kg的液氯钢瓶,每日加氯量为瓶,共贮用10瓶;每日加氯机两台,一用一备;单台投氯量为10~20kg/h;配置注水泵两台,一用一备,要求注水量Q3~6m3/h,扬程不小于20m H2O;C 混合装置在接触消毒池第一格和第二格起端设置混合搅拌机两台;混合搅拌机功率No为No= μQTG2/100式中Q T——混合池容,m3;μ——水力黏度,20℃时μ=×-4kgm2;G——搅拌速度梯度,对于机械混合G500s-1;No=×10-4××30×500×500/3×5×100=实际选用JBK—2200框式调速搅拌机,搅拌器直径∮2200mm,高度H2000mm,电动机功率;液氯消毒设计说明设计说明设计流量Q=20000m3/d=833.3m3/h ;水力停留时间T=; 仓库储量按15d计算, 设计投氯量为7mg/L设计计算1)加氯量GG=×7×=2)储氯量WW=15×24×G=15×24×=3)加氯机和氯瓶采用投加量为0~20kg/h加氯机3台,两用一备,并轮换使用;液氯的储存选用容量为400kg的纲瓶,共用6只;4)加氯间和氯库加氯间与氯库合建;加氯间内布置3台加氯机及其配套投加设备,两台水加压泵;氯库中6只氯瓶两排布置,设3台称量氯瓶质量的液压磅秤;为搬运方便氯库内设CD1-26D单轨电动葫芦一个,轨道在氯瓶上方,并通到氯库大门外;氯库外设事故池,池中长期贮水,水深1.5米;加氯系统的电控柜,自动控制系统均安装在值班室内;为方便观察巡视,值班与加氯间设大型观察窗机连通的门;5)加氯间和加氯库的通风设备根据加氯间、氯库工艺设计,加氯间总容积V1=××=m3,氯库容积V2=×9×=m3.为保证安全每小时换气8~12次;加氯间每小时换气量G1=×12=m3氯库每小时换气量G2=×12=m3故加氯间选用一台T30-3通风轴流风机,配电功率,并个安装一台漏氯探测器,位置在室内地面以上20cm;2.污泥浓缩池因本设计采用CASS工艺,污泥产量很少,采用间歇式污泥浓缩池;半地下式,竖流式浓缩池;周边进水,中心排泥的运行方式,每8h排泥一次,每天排泥三次;为方便检修,设池数为两座;其设计计算如下:①污泥量的计算剩余活性污泥量以挥发性固体V SS计:由BOD-污泥负荷率COD-污泥负荷率与污泥增长率的关系:△X=YS a-S e Q-K d VX v△X—每日增长排放的挥发性污泥量V SS,kg/d;Y—产率系数,即微生物每代谢1kgBOD所合成的MLVSSkg数;生活污水取值为—,取kgMLVSS;K d—活性污泥的自身氧化率亦称衰减系数,1/d;生活污水取值—,取d;Q—每日处理污水量,m3/d;S a—经预处理后,进入曝气池污水含BOD的浓度,kg/m3;S e—经生化处理后,处理水中残留的BOD的浓度,kg/m3;V—CASS池的有效容积,m3;X v—混合液中挥发性悬浮固体量MLVSS,kg/m3;由可得:△X=YS a-S e Q-K d VX v=4000=140 kgVSS/d剩余污泥量以悬浮固体SS计:P ss=△X/ff—V SS/SS值,取f=P ss=△X/f=140/=200 kgSS/d②污泥浓缩池的计算对于活性污泥,污泥固体负荷取25kg/㎡d,污泥浓缩后含水率为97%,污泥的固体浓度是5kg/m3含水率%;浓缩池总面积为:A=5200/25=40㎡取圆形池,其直径为:D=2A/2 =5.05m;取有效水深3m,核算停留时间:40324/200=符合设计规定因污泥浓缩池面积较小,不用污泥浓缩机,池底做成斗状,其与水平倾角为55°,斗口径取3.0m,则斗高为:h=/2tan55°=1.463m取污泥浓缩池超高为0.3m,则总高为:H=++=4.763m;有效容积为:20㎡2③浓缩后污泥产量的计算浓缩后污泥含水率为97%,浓缩前污泥含水率为%,浓缩前的污泥量为200 kgSS/d,以体积计算为:V ss=200P ss/100-P1000V ss—污泥量,m3/d;P—污泥含水率,%;1000—污泥浓度,kg/m3;由有: V ss=200P ss/100-P1000=200100/1000=40 m3/d浓缩后污泥量为:V ss′/V ss=100-P/100-P′P′—浓缩后污泥含水率,%;由有:V ss′=V ss100-P/100-P′=40/100-97=6.67 m3/d每次排泥量为:3=2.22 m3/次;3.脱水机房①根据各构筑物的合理布置,确定其尺寸为:9m9m5m②主要设备⑴带式压滤机的选型:因污泥的产量为6.67m3/d,根据DY型带式压滤机的性能参数,选用DY500的DY带式压滤机可满足要求,每天工作3次,每次40min;其性能参数为:带宽700mm,处理量6.67 m3/h,功率,冲洗水量为≤5 m3/d,冲洗水压≥,泥饼含水率75%;配套设备:冲洗水泵:4,Q=6.5 m3/h,h=60m,p=3Kw;污泥螺杆泵调速:G=35-1,Q=-4.31 m3h,P=,p=;移动式空压机:TA-65,Q=-0.19 m3/min,P=,p=;加药装置配计量泵:GTF1000,Q=-1000L/h,p=;自动冲洗过滤器:DPG50-I;管道混合器:GJH100;皮带输送机:PDS500,B=500mm,V=0.8m/s;LS螺旋输送机:WLS-260,输送量m3/h:30°;15°;30°,输送长度:≤10m,安装角度:≤20°;;⑵PAM加药装置的选型污泥浓缩池的容积为20m32,对以生化处理的废水,PAM的投加量取30-50ppm,在本设计中取40ppm,则每天须投加PAM为4040ppm=1.6L;根据其性能参数,选用JBY型加药装置公称容积为1m3的加药装置;。
污水厂设计计算书一、粗格栅1.设计流量a.日平均流量Q d =30000m 3/d ≈1250m 3/h=0.347m 3/s=347L/s K z 取1.40b. 最大日流量Q max =K z ·Q d =1.40×30000m 3/d=42000 m 3/d =1750m 3/h=0.486m 3/s 2.栅条的间隙数(n )设:栅前水深h=0.8m,过栅流速v=0.9m/s,格栅条间隙宽度b=0.02m,格栅倾角α=60° 则:栅条间隙数4.319.08.002.060sin 486.0sin 21=⨯⨯︒==bhv Q n α(取n=32)3.栅槽宽度(B) 设:栅条宽度s=0.015m则:B=s (n-1)+en=0.015×(32-1)+0.02×32=1.11m 4.进水渠道渐宽部分长度设:进水渠宽B 1=0.9m,渐宽部分展开角α1=20°m B B L 3.020tan 29.011.1tan 2111=︒-=-=α5.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2)m B B L 3.020tan 29.011.1tan 2221=︒-=-=α6.过格栅的水头损失(h 1)设:栅条断面为矩形断面,所以k 取3则:m g v k kh h 18.060sin 81.929.0)02.0015.0(42.23sin 2234201=︒⨯⨯⨯⨯===αε其中ε=β(s/b )4/3k —格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为3h 0--计算水头损失,mε--阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数β=2.4将β值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值7.栅后槽总高度(H)设:栅前渠道超高h 2=0.4m则:栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.8+0.4=1.2m栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.8+0.18+0.4=1.38m 8.格栅总长度(L)L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H 1/tan α=0.3+0.3+0.5+1.0+1.2/tan60°=2.80m 9. 每日栅渣量(W)设:单位栅渣量W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水 则:W 1=05.0100086400347.010********⨯⨯=⨯⨯W Q =1.49m 3/d因为W>0.2 m 3/d,所以宜采用机械格栅清渣及皮带输送机或无轴输送机输送栅渣二、细格栅1.设计流量Q=30000m 3/d ,选取流量系数K z =1.40则: 最大流量Q max =1.40×30000m 3/d=0.486m 3/s2.栅条的间隙数(n )设:栅前水深h=0.8m,过栅流速v=0.9m/s,格栅条间隙宽度e=0.006m,格栅倾角α=60° 则:栅条间隙数69.1049.08.0006.060sin 486.0sin 21=⨯⨯︒==ehv Q n α(n=105)设计两组格栅,每组格栅间隙数n=53 3.栅槽宽度(B)设:栅条宽度s=0.015m则:B 2=s (n-1)+en=0.015×(53-1)+0.006×53=1.1m 所以总槽宽为1.1×2+0.2=2.4m (考虑中间隔墙厚0.2m )4.进水渠道渐宽部分长度设:进水渠宽B 1=0.9m,其渐宽部分展开角α1=20°(进水渠道前的流速为0.6m/s ) 则:m B L 3.020tan 29.01.1tan 2B 111=︒-=-=α5.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2)m B L 3.020tan 29.01.1tan 2B 222=︒-=-=α6.过格栅的水头损失(h 1)设:栅条断面为矩形断面,所以k 取3则:mg v k kh h 88.060sin 81.929.0)006.0015.0(42.23sin 2234201=︒⨯⨯⨯⨯===αε 其中ε=β(s/b )4/3k —格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为3 h 0--计算水头损失,mε--阻力系数(与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数β=2.42),将β值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值。
第一章 污水处理构筑物设计计算一、粗格栅1.设计流量Q=20000m 3/d ,选取流量系数K z =1.5则: 最大流量Q max =1.5×20000m 3/d=30000m 3/d =0.347m 3/s2.栅条的间隙数(n )设:栅前水深h=0.4m,过栅流速v=0.9m/s,格栅条间隙宽度b=0.02m,格栅倾角α=60° 则:栅条间隙数85.449.04.002.060sin 347.0sin 21=⨯⨯︒==bhv Q n α(取n=45)3.栅槽宽度(B)设:栅条宽度s=0.01m则:B=s (n-1)+bn=0.01×(45-1)+0.02×45=1.34m 4.进水渠道渐宽部分长度设:进水渠宽B 1=0.90m,其渐宽部分展开角α1=20°(进水渠道前的流速为0.6m/s ) 则:m B B L 60.020tan 290.034.1tan 2111=︒-=-=α5.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2)m L L 30.0260.0212===6.过格栅的水头损失(h 1)设:栅条断面为矩形断面,所以k 取3则:m g v k kh h 102.060sin 81.929.0)02.001.0(4.23sin 2234201=︒⨯⨯⨯⨯===αε其中ε=β(s/b )4/3k —格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为3 h 0--计算水头损失,mε--阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数β=2.4将β值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值7.栅后槽总高度(H)设:栅前渠道超高h 2=0.3m则:栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.4+0.3=0.7m栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.4+0.102+0.3=0.802m 8.格栅总长度(L)L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H 1/tan α=0.6+0.3+0.5+1.0+0.7/tan60°=2.8 9. 每日栅渣量(W)设:单位栅渣量W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水则:W=Q W 1=05.0105.130000100031max ⨯⨯=⨯⨯-Z K W Q =1.0m 3/d 因为W>0.2 m 3/d,所以宜采用机械格栅清渣 10.计算草图:图1-1 粗格栅计算草图二、集水池设计集水池的有效水深为6m,根据设计规范,集水池的容积应大于污水泵5min 的出水量,即:V >0.347m 3/s ×5×60=104.1m 3,可将其设计为矩形,其尺寸为3m ×5m ,池高为7m ,则池容为105m 3。
污水解决设计公式竖流沉淀池[3]
中心管面积:
f=q/vo=0.02/0.03=0.67m2
中心管直径:
do=√4f/∏ =√4*0.67/3.14=0.92
中心管喇叭口与反射板之间旳缝隙高度:
h3=q/v1∏d1=0.02/0.03*3.14*0.92*1.35
沉淀部分有效端面积:
A=q/v=0.02/0.0005=40m2
沉淀池直径:
D=/4(A+f)/∏ =/4*(40+0.67)/3.14=7.2m
沉淀部分有效水深:
h2=vt*3600=0.0005*1.5*3600=2.7m
沉淀部分所需容积:
V=SNT/1000=0.5*1000*7/1000=3.5m3
圆截锥部分容积:
h5=(D/2-d`/2)tga=(7.2/2-0.3/2)tg45=3.45m
沉淀池总高度:
H=h1=h2=h3=h4=h5=0.3+2.7+0.18+0+3.45=6.63m
符号阐明:
q——每池最大设计流量,m³/s
vo——中心管内流速,m/s
v1 ——污水由中心管喇叭口与反射板之间旳缝隙流出速度,m/s
d1 ——喇叭口直径,m
v——污水在沉淀池中旳流速,m/s
t——沉淀时间,h
S——每人每日污水量,L/(人?d),一般采用0.3~0.8L/(人?d)
N——设计人口数,人
h1——超高,m
h4——缓冲层高,m
h3——污泥室圆截锥部分旳高度,m
R——圆锥上部半径,m
r——圆锥下部半径,m
污水解决中ABR厌氧和SBR旳设计参数
1)进水时间TF
根据每一系列旳反映池数、总进水量、最大变化系数和反映池旳有效容积等因素。
某污水处理厂初步设计概算污水处理厂初步设计概算(2024-04)污水处理厂初步设计概算(2024-04)1.总体情况:该污水处理厂位于市市区,占地面积约100亩,设计处理能力为日处理污水量为10万吨/天,采用城市污水处理工艺,包括预处理、深度处理、出水处理等工序。
2.投资概算:根据初步设计,该污水处理厂的投资概算如下:(1)土地购置及绿化费用:10万元;(2)建筑工程费用:100万元;(3)设备采购费用:200万元;(4)电气及自控工程费用:50万元;(5)管道安装及通讯工程费用:40万元;(6)通风工程费用:30万元;(7)环境保护工程费用:20万元;(8)水处理药剂使用费用:50万元;(9)建设单位管理费用:10万元;(10)其他费用:20万元;总投资概算为:540万元。
3.主要投资项目:(1)预处理设备:包括格栅、沉砂池、调节池等,采用机械化处理设备,预计投资50万元。
(2)深度处理设备:主要包括好氧处理设备和厌氧处理设备,其中好氧处理设备包括曝气池、活性污泥池等,厌氧处理设备包括厌氧池等,预计投资80万元。
(3)出水处理设备:包括消毒设备、微滤设备等,用于提高出水质量,预计投资50万元。
(4)设备安装及调试:主要包括设备安装、调试及培训等费用,预计投资20万元。
4.经营成本概算:(1)人员工资:设备操作人员、维护人员、管理人员等,预计每年需投入30万元;(2)电力费用:预计每年需耗电5000度,按0.8元/度计算,每年需投入4万元;(3)水处理药剂使用费用:预计每年耗用药剂10吨,按每吨5000元计算,每年需投入5万元;(4)耗材费用:包括滤网、滤材、管道等的更换费用,预计每年需投入5万元;(5)维修和保养费用:包括设备维修、更换零部件等,预计每年需投入10万元;(6)各类税费:包括设备使用税、环保税等,预计每年需投入5万元;总成本概算为:59万元/年。
5.预计收入:(1)污水处理费用:预计每吨处理费用为50元,每年处理污水10万吨,预计年收入为500万元;(2)其他收入:包括污水处理厂内组织游览参观等产生的收入,预计每年为10万元;总收入概算为:510万元/年。
污水处理厂初步的设计计算1概述1。
1 设计的依据本设计采用的主要规范及标准:《城市污水处理厂污染物排放标准(GB18918-2002)》二级排放标准《室外排水设计规范》(1997年版) (GBJ 14-87)《给水排水工程概预算与经济评价手册》2原水水量与水质和处理要求2.1 原水水量与水质要求指标Q=60000m3/dBOD5=190mg/L COD=360mg/L SS=200mg/LNH3—N=45mg/L TP=5mg/L2。
2处理要求污水排放的要求执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002)》二级排放标准:BOD5≤30mg/L COD≤100mg/L SS≤30mg/LNH3—N≤25(30)mg/L TP≤3mg/L3污水处理工艺的选择本污水处理厂水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002)》二级排放标准,其污染物的最高允许排放浓度为:BOD5≤30mg/L;COD≤100mg/L;SS≤30mg/L;NH3-N≤25(30)mg/L;TP≤3mg/L.城市污水中主要污染物质为易生物降解的有机污染物,因此常采用二级生物处理的方法来进行处理。
二级生物处理的方法很多,主要分两类:一类是活性污泥法,主要包括传统活性污泥法、吸附—再生活性污泥法、完全混合活性污泥法、延时活性污泥法(氧化沟)、AB 工艺、A/O工艺、A2/O工艺、SBR工艺等。
另一类是生物膜法,主要包括生物滤池、生物转盘、生物接触氧化法等工艺.任何工艺都有其各自的特点和使用条件。
活性污泥法是当前使用比较普遍并且有比较实际的参考数据。
在该工艺中微生物在处理单元内以悬浮状态存在,因此与污水充分混合接触,不会产生阻塞,对进水有机物浓度的适应范围较大,一般认为BOD5在150—400 mg/L之间时,都具有良好的处理效果。
但是传统活性污泥处理工艺在处理的多功能性、高效稳定性和经济合理性方面已经难以满足不断提高的要求,特别是进入90年代以来,随着水体富营养化的加剧,我国明确制定了严格的氨氮和硝酸盐氮的排放标准,从而各种具有除磷、脱氮功能的污水处理工艺:如 A/O工艺、A2/O工艺、SBR工艺、氧化沟等污水处理工艺得到了深入的研究、开发和广泛的应用,成为当今污水处理工艺的主流。
污水处理厂设计计算1.污水流量计算:然后根据小时流量系数来计算每小时的流量。
常见的系数有0.7-0.9、假设系数为0.8,则每小时的流量为8万立方米/小时。
接下来要计算峰时流量,即最高峰时的流量。
常见的峰时系数为1.3-1.7、假设系数为1.5,则峰时流量为12万立方米/小时。
2.污水水质计算:污水的水质通常用化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总氮、总磷等指标来描述。
根据当地的环境监测数据和污水特性,可以估算出进水的COD、BOD、总氮、总磷等浓度。
例如,城市的污水COD浓度为300mg/L,BOD浓度为150mg/L,总氮浓度为40mg/L,总磷浓度为10mg/L。
3.污水处理工艺计算:根据前两项计算结果,可以选择合适的处理工艺。
常见的处理工艺包括生物处理、物理处理、化学处理等。
例如,对于上述城市的污水处理,可以选择采用A2O工艺,即先经过好氧处理,然后经过缺氧处理,最后进行沉淀。
根据设计日流量和进水的COD、BOD浓度,可以计算出所需的反应器容积、反应器数量、絮凝剂用量等。
同时,还需要计算出通气设备、搅拌设备等的功率及数量。
4.污泥处理计算:污水处理过程中会产生大量的污泥,需要进行处理。
常见的污泥处理方式有浓缩、脱水、干化等。
根据设计日流量和进水的污泥产量,可以计算出污泥浓缩、脱水、干化设备的处理能力和数量。
除了上述几个重要的计算,还需要考虑一些其他因素,如管道设计、电气设计、自动化控制等。
污水处理厂设计计算是一个综合性的工作,要充分考虑各种因素,并进行合理的计算和选择。
1格栅计算总变化系数Kz=栅前水深过栅流速v=(一般取0.6~1.0)栅条间隙宽度b=格栅倾角αsin60=栅条间隙数n=栅槽宽度B=设进水渠道宽B1=过栅水头损失:h1=形状系数β:过栅水头损失一般取0.08~0.15米。
栅后槽总高度H=栅槽总长度L=每日栅渣量W=2沉淀池计算竖流式沉淀池池子直径(或正方形的一边)与有效水深之比值不大于池子直径一般取4~7中心管内流速不大于反射板板底距泥面至少反射板的直径为喇叭口直径的排泥管下端距池底不大于浮渣挡板距集水槽0.1~0.150.3~0.4中心管面积f=中心管直径d0=中心管喇叭口与反射板之间的缝隙高度h3=沉淀部分有效断面积F=沉淀池直径D=沉淀部分有效水深h2=D/h2=出水堰负荷:(符合要求)沉淀部分所需总容积V=每个沉淀池污泥室容积为:进水SS浓度出水SS浓度圆截锥体高度h5=下底直径圆截锥体体积V1=≥14.4m3沉淀池总高度H:超高h1缓冲层h4辐流式沉淀池池子直径(或正方形的一边)与有效水深之比值6~12池径不小于16m池底坡度0.05某城市污水处理厂日平均流量人口N沉淀池表面负荷q'沉淀水面面积F池子直径D取D沉淀部分有效水深h2=沉淀部分有效容积V '=污泥部分所需容积V=产泥率S=停留时间T污泥斗容积V1=r2=圆锥部分污泥容积V2=h4=污泥区总容积Vz=满足条件沉淀池总高度H=沉淀池池边高度H'径深比D/h2=位于6~12之间斜管沉淀池斜管沉淀池表面负荷可比普通沉淀池提高一倍左右斜板垂直净距一般采用80~100mm,斜管孔径一般采用50~80mm.斜板(管)斜长一般采用1~1.2m.斜板(管)倾角一般采用60°斜板(管)区底部缓冲层高度一般采用0.5~1.0m.斜板(管)上部水深一般采用0.5~1.0m在池壁和斜板间应设阻流板,防止短流进水采用穿孔墙整流布水,出水采用多槽出水停留时间初沉一般不超过30min,二沉不超过60min某污水厂平均水量Q=表面负荷q'=污泥含水率池子设n=池子的水面积F=池子的边长a=停留时间t=设上部水深h2=污泥部分所需容积V=污泥斗容积V1=沉淀池总高度H=m/s一般0.4~0.9堵塞系数K一般取水面的倾角为m.mm3/m2·h污泥密度污泥含水率m人α=。
第三章污水处理厂工艺设计及计算第一节格栅.1。
1 设计说明栅条的断面主要根据过栅流速确定,过栅流速一般为0。
6~1.0m/s,槽内流速0。
5m/s 左右.如果流速过大,不仅过栅水头损失增加,还可能将已截留在栅上的栅渣冲过格栅,如果流速过小,栅槽内将发生沉淀。
此外,在选择格栅断面尺寸时,应注意设计过流能力只为格栅生产厂商提供的最大过流能力的80%,以留有余地。
格栅栅条间隙拟定为25。
00mm。
1。
2 设计流量:a。
日平均流量Q d=45000m3/d≈1875m3/h=0.52m3/s=520L/sK z取1。
4b。
最大日流量Q max=K z·Q d=1.4×1875m3/h=2625m3/h=0。
73m3/s1。
3设计参数:栅条净间隙为b=25。
0mm 栅前流速ν1=0.7m/s过栅流速0.6m/s 栅前部分长度:0。
5m格栅倾角δ=60°单位栅渣量:ω1=0。
05m3栅渣/103m3污水1.4设计计算:1。
4。
1 确定栅前水深根据最优水力断面公式计算得:所以栅前槽宽约0。
66m。
栅前水深h≈0.33m1。
4。
2 格栅计算说明:Q max—最大设计流量,m3/s;α—格栅倾角,度(°);h-栅前水深,m;ν-污水的过栅流速,m/s.栅条间隙数(n)为=栅槽有效宽度()设计采用ø10圆钢为栅条,即S=0。
01m。
=1.04(m)通过格栅的水头损失h2h0-计算水头损失;g—重力加速度;K-格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数,一般取3;ξ—阻力系数,其数值与格栅栅条的断面几何形状有关,对于圆形断面,所以:栅后槽总高度HH=h+h1+h2=0.33+0。
3+0。
025=0.655(m)(h1—栅前渠超高,一般取0。
3m) 栅槽总长度L=0.3+0。
33=0。
63L1—进水渠长,m;L2—栅槽与出水渠连接处渐窄部分长度,m;B1-进水渠宽,;α1—进水渐宽部分的展开角,一般取20°。
某污水处理厂设计说明书
1.1 计算依据
1、工程概况
该城市污水处理厂服务面积为12.00km2,近期(2000年)规划人口10万人,远期(2020年)规划人口15.0万人。
2、水质计算依据
A.根据《室外排水设计规范》,生活污水水质指标为:
COD Cr 60g/人d
BOD5 30g/人d
B.工业污染源,拟定为
COD Cr 500 mg/L
BOD5 200 mg/L
C.氨氮根据经验值确定为30 mg/L
3、水量数据计算依据:
A.生活污水按人均生活污水排放量300L/人·d;
B.生产废水量近期1.2×104m3/d,远期2.0×104m3/d考虑;
C.公用建筑废水量排放系数近期按0.15,远期0.20考虑;
D.处理厂处理系数按近期0.80,远期0.90考虑。
4、出水水质
根据该厂城镇环保规划,污水处理厂出水进入水体水质按照国家三类水体标准控制,同时执行国家关于污水排放的规范和标准,拟定出水水质指标为:
COD Cr 100mg/L
BOD5 30mg/L
SS 30mg/L
NH3-N 10mg/L
1.2 污水量的确定
1、综合生活污水
近期综合生活污水
远期综合生活污水
2、工业污水
近期工业污水
远期工业污水
3、进水口混合污水量
处理厂处理系数按近期0.80,远期0.90考虑,由于工业废水必须完全去除,所以不考虑其处理系数。
近期混合总污水量
取
远期混合总污水量
取
4、污水厂最大设计水量的计算
近期;
,取日变化系数;时变化系数;。
远期;
,取日变化系数;时变化系数;。
拟订该城市污水处理厂的最大设计水量为
1.3 污水水质的确定
近期取
取
远期取
取
则根据以上计算以及经验值确定污水厂的设计处理水质为:
,,
,,
考虑远期发展问题,结合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),处理水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准(B)排放要求。
拟定出水水质指标为:
表1-1 进出水水质一览表
序号基本控制项目一级标准(B)进水水质去除率
1 COD 80 325 75.4%
2 BOD 20 150 86.7%
3 SS 20 300 93.3%
4 氨氮8[1] 30 73.3%
5 T-N 20 40 50%
6 T-P 1.5 3 50%
7 pH 6~9 7~8
注:[1]取水温>12℃的控制指标8,水温≤12℃的控制指标15。
[2]基本控制项目单位为mg/L,PH除外。
第二章各单体构筑物计算
2.1 粗格栅设计
1、设计参数
设计流量,栅前水深,过栅流速,栅条间隙,栅前长度,栅后长度,
格栅倾角,栅条宽度,栅前渠超高。
2、设计计算
图2-1 粗格栅计算示意图
格栅设两组,按两组同时工作设计,一格停用,一格工作校核。
(1)栅条间隙数:取
(2)栅槽宽度
格栅宽度一般比格栅宽0.2~0.3m,取0.2;
则
(3)通过栅头的水头损失
(4)栅后槽总高度:
(5)栅前渠道深:
(6)栅槽总长度:
(7)每日栅渣量:
式中,为栅渣量,格栅间隙为16~25mm时,
污水。
本工程格栅间隙为20mm,取污水。
采用机械清渣。
2.2 集水池提升泵房设计
设计流量,考虑取用5台潜水排污泵(四用一备),则每台泵流量为。
集水池容积采用相当于一台泵的15min流量,即:
2.3 细格栅设计
1、设计参数
设计流量,栅前水深,过栅流速,
栅条间隙,栅前长度,栅后长度,
格栅倾角,栅条宽度,栅前渠超高。
2、设计计算
图2-2 细格栅计算示意图
格栅设两组,按两组同时工作设计,一格停用,一格工作校核。
(1)栅条间隙数:取
(2)栅槽宽度:
(3)通过栅头的水头损失
(4)栅后槽总高度:
(5)栅前渠道深:
(6)栅槽总长度:
(7)每日栅渣量:
式中,为栅渣量,对于栅条间距b=10mm的细格栅,对于城市污水,每单位体积污水拦截栅渣量为污水。
采用机械清渣。
2.4 平流式沉砂池设计
1、设计参数
最大设计流量时的流速,最大设计流量时的流行时间,设计流量,城市污水沉砂量污水。
2、设计计算
图2-3 平流式沉砂池计算示意图
沉砂池设两座,每座取2格,每格宽。
(1)沉砂池长度;
(2)水流断面面积;
(3)池总宽;
(4)有效水深;
(5)沉砂斗容积
式中,T为清除沉砂的时间间隔,取2d。
(6)每个沉砂斗的容积;(设每一个分格有2个沉砂斗,有4个分格。
)
沉砂斗上口宽;
式中,斗高取;斗底宽取;斗壁与水平面的倾角去。
沉砂斗容积
;
(7)沉砂室高度
式中,;池底坡度去0.06;两个沉砂斗之间隔壁厚取0.2。