污水处理厂设计计算
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污水处理设计计算1. 引言污水处理是指将生产和生活中产生的废水经过一系列的物理、化学和生物处理过程,将其处理成达到排放标准的水质要求的过程。
污水处理设计计算是污水处理工程设计过程中的核心环节,通过对污水的流量、水质等参数的计算,确定污水处理系统的处理能力和处理工艺,并制定相应的工程方案。
2. 污水流量计算污水处理设计计算的第一步是确定污水的流量。
污水的流量可以按照预测流量和实测流量两种方式进行计算。
预测流量的计算可以通过以下公式进行:预测流量 = 人口数×人均日生活污水排放量实测流量的计算需要进行现场调查和取样分析,以获取真实的污水流量数据。
实测流量常常用于已有污水处理厂的扩建和改造项目中。
3. 污水水质计算污水处理设计计算的第二步是确定污水的水质。
污水的水质由污染物的浓度和种类来决定。
常见的污染物包括有机物、悬浮物、氨氮、总磷等。
根据国家标准或地方标准,可以确定不同类型的污水所需达到的排放标准,从而计算出污水的水质要求。
4. 污水处理方案设计根据污水流量和水质计算结果,可以确定适当的污水处理方案。
常见的污水处理工艺包括物理处理、化学处理和生物处理等。
物理处理主要包括格栅预处理、沉砂预处理和调节池等。
化学处理主要包括混凝和絮凝等。
生物处理主要包括好氧生物处理和厌氧生物处理等。
在确定污水处理工艺时,需要考虑处理效果、运行成本等因素,并选择合适的设备和工艺组合。
5. 污水处理设施设计根据污水处理方案,可以进行污水处理设施的设计。
污水处理设施包括进水管道、污水处理单元、出水管道等。
在设计污水处理设施时,需要考虑设备尺寸、流程布置、操作和维护等因素,保证设施的正常运行和高效处理。
6.污水处理设计计算是污水处理工程设计的重要环节,通过对污水流量和水质的计算,确定处理能力和处理工艺,制定相应的工程方案。
合理的污水处理设计计算可以保证污水处理系统的正常运行和达到排放标准的要求。
以上为污水处理设计计算的简要介绍,希望对污水处理工程设计人员有所帮助。
污水厂设计计算书第一章 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 =则: 最大流量Q max =×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=×(45-1)+×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=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=+=0.7m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=++=0.802m 8.格栅总长度(L)L=L 1+L 2+++ H 1/tan α=++++tan60°= 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:α1αα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5 min的出水量,即:V>0.347m3/s×5×60=104.1m3,可将其设计为矩形,其尺寸为3 m×5m,池高为7m,则池容为105m3。
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。
污水处理厂计算书(总22页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除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/sK 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/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=1.11m4.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=︒-=-=α 5.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=︒-=-=α 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 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=1.38m8.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°=2.80m9. 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 =1.49/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=533.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 3.020tan29.01.1tan 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:m g 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. 42),将β值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值。
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m 3/d,远期万m 3/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= Q 1+Q 2 = 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,个式中, max Q -最大设计流量,3/m s ;-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,m 5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;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 =7栅槽总长度L,m式中,H 1为栅前渠道深,112H h h =+,m 8每日栅渣量W,m 3/d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,mL 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= 7栅槽的总长度L,m 8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;113.2.2设计参数1 调节池有效水深为~5.0m,取h=4.0m;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+kQmax ×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,m 3A--------调节池面积,m 2h--------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,m h--------有效水深,m,取3.0m h 1--------保护高,m3池子总尺寸为:L ×B ×H = 25×25×4.3m 3 4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1按最大设计流量设计,Q max =0.185m 3/s ;2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: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,s2水流断面积A,2m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,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,m 沉砂斗容积V 0 ,m 3=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,坡向排砂口式中:/3h ——斗高,mL 2—— 由计算得出 22.02a L L 2--=8沉砂池总高度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Ne =—kgBOD5/kg MLSS·d,在本设计中取Ne=kgBOD5/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Nw控制在—4.0kg/m3范围内,污泥指数SVI值大时取下限,反之取上限,在设计中取Nw=3.5kg/m3;4每组流量为10000 m3/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 ,BOD5=200mg/L×1-30%=140mg/L ,SS=240mg/L×1-30%=168mg/L7出水水质: BOD5≤10mg/L SS ≤10mg/L COD≤60 mg/L8 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,m3采用容积负荷法计算:式中:Q—城市污水设计水量,m3/d ;Q=10000m3/d;Nw—混合液MLSS污泥浓度kg/m3,一般为-4.0 kgm3,本设计取3.5 kg/m3;Ne—BOD5污泥负荷kg BOD5/kg MLSS·d,一般为 BOD5/kg MLSS·d,设计取kgBOD5/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: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 ;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;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: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O2=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′=kgBOD5;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;O2—混合液需氧量,kgO2/d;X v=fN w==1.875kg/m3;由式有: O2=a′QS a-S e+b′VX v=10000+4000=d=h⑨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;。
5000m3/d城镇污水处理厂设计计算该城镇污水厂设计进水水质各项指标如下:4设该城镇污水无毒物、各种重金属离子等。
可生化性:BOD/COD=0.4>0.3。
可生化性好,易生化处理。
设计去除BOD=200-20=180mg/L根据生化处理BOD :N :P=100:5:1则去除180mg/LBOD 则需要消耗N4mg/L 、P0.8mg/L 。
因此,根据进出水质标准,还应该去除的TN =25-4-5=16mg/L ,TP =5-0.8-0.5=3.7mg/L 。
应继续去除的TN 与TP 之比接近5,因此需同步脱氮除磷。
去除率的计算:COD 去除率=(500-60)/500=88% BOD 去除率=(200-20)/200=90% TN 去除率=(25-5)/25=80% TP 去除率=(5-0.5)/5=90% SS 去除率=(200-50)/200=75%根据上述计算,各项污染物的去除率都在90%左右,而且该工艺还需要同步脱氮除磷,因此选定厌氧—缺氧—好氧生物同步脱氮除磷工艺(A 2/O)。
工艺流程简图如下:消化液回流 污泥、浮渣加药管污泥回流1、格栅计算:由于城镇污水中较大悬浮物和较小漂浮物较多,故采用栅条间隙宽度为0.016~0.025的细格栅,取b=0.02,栅条宽度S=0.01m 。
格栅倾角α=60o C 。
污水平均设计流量为Q=0.05m 3/s ,考虑到城镇早晚用水高峰,则取最大设计流量为Q max =0.1m 3/s 。
设计栅前水深h=0.4m ,过栅流速=0.9m/s ,栅条 栅条间隙数n=bhv sin Qmax α=9.04.002.060sin 1.0⨯⨯=13.65,取n=14栅槽宽度B=S(n -1)+bn=0.01(14-1)+0.02×14=0.41m设栅前渠道超高h 1=0.3m ,通过格栅水头损失h 2=0.1m ,则栅后渠道总高度H=h+h 1+h 2=0.4+0.3+0.1=0.8m ,设栅槽长度L=1m 。
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。
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。
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。
污水处理厂设计计算书201x年xx月xx日目录第一部分污水处理 (1)一、格栅设计计算 (1)二、污水泵房 (4)三、平流沉砂池设计计算 (5)四、初沉池(平流沉淀池)设计计算 (9)五、A2/O工艺设计计算 (15)六、曝气系统 (21)七、二沉池(辐流式)设计计算 (27)八、消毒设施计算 (34)九、计量设备计算 (37)第二部分污泥处理 (40)十、污泥量计算 (40)(一)初沉池污泥量计算 (40)(二)剩余污泥量计算 (40)(三)污泥处理的目的 (41)(四)污泥处理的原则 (41)十一、污泥泵房设计 (42)(一)集泥池计算 (42)(二)污泥泵的选择 (42)十二、污泥浓缩池计算 (43)十三、贮泥池计算 (47)十四、污泥消化池计算 (49)(一)容积计算 (49)(二)平面尺寸计算 (52)(三)消化后的污泥量计算 (52)(四)沼气产量计算 (53)(五)一级消化池的管道系统 (54)(六)二级消化池的管道系统 (56)(七)贮气柜 (58)(八)沼气压缩机 (59)(九)混合搅拌设备 (59)十五、污泥脱水计算 (61)(一)脱水污泥量的计算 (61)(二)脱水机的选择 (62)(三)附属设施 (63)第三部分平面及高程布置 (65)十六、污水处理厂平面布置 (65)(一)污水处理厂设施组成 (65)(二)平面布置的原则 (66)(三)平面布置 (67)十七、污水处理厂高程布置 (68)(一)主要任务 (68)(二)高程布置的原则 (68)(三)污水处理构筑物的高程布置 (68)参考文献 (72)第一部分污水处理一、格栅设计计算格栅按照远期规划进行设计。
Q=8.16万m3/ d=944.4L/sQ=944.4×1.2=1133.28 L/s总变化系数=1.2,max设计中选择两组格栅同时工作,每组格栅单独设置,则每组格栅的进水量为566.64L/s。
1.格栅间隙数式中——格栅栅条间隙数(个);Q——最大设计流量(m3/s);——格栅倾角(°);b——栅条净间距(m);h——栅前水深(m);v——过栅流速(m/s),宜采用0.6~1.0m/s。
某污水处理厂初步设计概算污水处理厂的初步设计概算是进行项目预算的重要步骤,旨在确定项目的规模、设备和材料的需求以及整体预算。
以下是一个以污水处理厂为例的初步设计概算。
1.项目概述污水处理厂是一个用于处理城市或工业污水的设施,包括传输、处理和排放水的各个阶段。
一个典型的污水处理厂通常包括进水管道、预处理设备、活性污泥法二沉池、工艺池、沉砂池、滤池、消毒单元和出水管道等。
2.设备预算污水处理厂的设备预算是指对所需设备的数量、类型和价格进行评估和计算,以确定项目的总体预算。
设备通常包括泵站、预处理设备、沉砂池、滤池、曝气池、曝气装置、消毒设备等。
以一座中型污水处理厂为例,估计需要以下设备:3.建筑预算污水处理厂的建筑预算是指对所需的土地、建筑物和相关设备建筑工程的预算。
建筑物通常包括进水管道、处理设备建筑、沉砂池建筑、滤池建筑、消毒单元建筑、出水管道等。
以一座中型污水处理厂为例,估计需要以下建筑:4.材料预算污水处理厂的材料预算是指对所需的管道、阀门、连接件、电缆、泵等材料的数量、类型和价格进行评估和计算,以确定项目的总体预算。
以一座中型污水处理厂为例,估计需要以下材料:-连接件:50个,每个价格约为100元5.其他费用除了设备、建筑和材料费用外,污水处理厂的初步设计概算还需要包括其他费用,如劳务费、运输费、设计费、施工管理费等。
根据具体情况,可以对这些费用进行估计和计算。
6.总体概算总之,污水处理厂初步设计概算需要综合考虑设备、建筑、材料以及其他相关费用,以合理评估项目的预算需求。
具体的概算根据污水处理厂的规模和项目的实际情况而定。
污水处理站设计计算书1 构筑物的计算平均流量Q=300m3/d=3.4 L/s=0.0034 m3/s 总变化系数Kz=2.3 则最大设计流量Q max=Q⨯Kz=690 m3/d =0.008m3/s1.1格栅1.1.1 主要技术标准⑴设计依据《污水综合排放标准》(GB8978-1996);《医院污水处理设计规范》(CECS07:88);《室外排水设计规范》(GBJ14-87);《医院污水排放标准》(GBJ48-1983)。
⑵设计参数栅条间隙:e=5mm=0.005m;栅条宽度s =5mm=0.005m;栅前水深为h=0.28m;过栅流速取0.8m/s;格栅倾角α=60°;小时变化系数K=2 。
1.1.2500B1111000B1H 2B 1设计计算⑴ 栅条间隙数 n=e h v⨯⨯0.0050.280.8⨯⨯取n=8式中 n ——栅条间隙数,个;Qmax ——最大设计流量,m3/s ; α——格栅倾角,为60°; v ——过栅流速,m/s ;e ——栅条间隙,m ; h ——栅前水深,m ;⑵ 栅槽宽度bnn S B +=)1-(=0.005(8-1)+0.005⨯8=0.04m⑶ 进水渠渐宽部分的长度设进水渠宽B 1=0.03m ,其渐宽部分展开角α1=200,则进水渠内流速为0.77m /s,在0.4~0.9 m /s 范围内,合乎要求。
所以,进水渠渐宽部分的长度:111a tan 2B B l -==0.040.032tan 20-⨯=0.014m式中 B 1——进水渠道宽度,取为0.42m ;1α——进水渠展开角,一般用20°。
栅栏与出水渠道连接处的渠渐窄部分的长度:2l =12l =0.007m⑷ 通过格栅的水头损失阻力系数ζ值与栅条断面形状有关,本设计采用圆形断面,β=1.79ζ=β43s b ⎛⎫ ⎪⎝⎭=430.0051.790.005⎛⎫ ⎪⎝⎭=1.79计算水头损失αζsin 220gvh ==20.81.790.86629.8⨯⨯=0.05mh 1=h o k=0.15m式中 g ——重力加速度,9.8m /s 2;k ——系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采用3。
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°。
污水处理设计计算一、引言污水处理是保护环境和人类健康的重要环节。
本文将详细介绍污水处理设计计算的标准格式,包括设计流量、COD(化学需氧量)计算、污水处理工艺选择、污泥产量计算和处理设备选型等。
二、设计流量计算设计流量是污水处理工程设计的基础。
根据所在地区的人口数量、生活用水量和工业废水排放量等因素,可以计算出设计流量。
以某市为例,该市人口为100万,每人每天生活用水量为150升,工业废水排放量为10万吨/年。
则设计流量计算公式如下:设计流量 = 人口数量 ×人均生活用水量 + 工业废水排放量设计流量 = 100万 × 150升/人/天 + 10万吨/年设计流量 = 15万m³/天 + 10万吨/年 × 1000千克/吨 ÷ 365天设计流量 = 15万m³/天 + 27.4吨/天设计流量 = 150,000m³/天 + 27.4吨/天设计流量 = 150,027.4m³/天三、COD计算COD是衡量水体中有机物含量的指标,也是污水处理设计中的重要参数。
以某污水处理厂为例,该厂每天处理的污水流量为10,000m³。
根据实测样品的COD浓度,可以计算出COD的总负荷。
假设样品COD浓度为300mg/L,则COD计算公式如下:COD总负荷 = 污水流量 × COD浓度COD总负荷 = 10,000m³ × 300mg/LCOD总负荷 = 3,000,000mg = 3,000g = 3kg四、污水处理工艺选择根据设计流量和COD总负荷等参数,可以选择适合的污水处理工艺。
常见的污水处理工艺包括活性污泥法、厌氧消化法和生物膜法等。
根据实际情况和经济因素,我们选择了活性污泥法作为污水处理工艺。
五、污泥产量计算在活性污泥法中,污泥是一个重要的处理产物。
根据设计流量和污水中的SS (悬浮物)浓度,可以计算出污泥的产量。
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》,生活污水水质指标为:COD Cr 60g/人dBOD5 30g/人dB.工业污染源,拟定为COD Cr 500 mg/LBOD5 200 mg/LC.氨氮根据经验值确定为30 mg/L3、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和标准,拟定出水水质指标为:COD Cr 100mg/LBOD5 30mg/LSS 30mg/LNH3-N 10mg/L1.2 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。
(8)沉砂池总高度;式中,超高。
(9)验算最小流速。
2.5 卡鲁塞尔氧化沟设计1、设计参数活性污泥浓度,则,异养微生物的产率系数,异养微生物源衰减系数,污泥回流比R=100%,设计流量。
2、设计计算氧化沟设四座,按四组同时工作设计。
图2-4 氧化沟计算示意图(1)氧化沟容积计算①氧化沟区Ⅲ容积的确定a、好氧区容积硝化菌的比增长速率可用下式计算:当最低温度T = 15 ℃、出水、、时, , ,安全系数取2.5 ,则设计污泥龄为9.0 d。
为保证污泥稳定,确定污泥龄为25d , 。
好氧区有机物的去除速率所需MLVSS总量硝化容积水力停留时间b、缺氧区容积假设生物污泥含12.4%的氮,则每日用于生物合成的处理水中非溶解性值式中:表示出水中的浓度,mg/L。
则处理水中溶解性用于生物合成的氮为被氧化的脱硝所需在15℃时反硝化速率需还原的脱氮所需脱氮所需池容水力停留时间氧化沟区Ⅲ容积水力停留时间②缺氧区Ⅱ容积的确定a、除磷所需容积若缺氧水力停留时间取40min,则b、脱硝所需容积若需还原的脱氮所需则缺氧区Ⅱ容积水力停留时间③厌氧区Ⅰ容积的确定生物除磷系统的厌氧区水力停留时间取1.5 h,所需容积以上计算得出,氧化沟总容积水力停留时间污泥负荷(2)需氧量计算总需氧量式中:A—经验系数取0.5;—去除浓度,mg/L;B—经验系数取0.1;MLSS—混合液悬浮固体浓度,mg/L;—需要硝化的氧量;20℃脱氮的需氧量式中:α—经验系数取0.8;β—经验系数取0.9;ρ—经验系数取1.0;—20℃时水中溶解氧饱和度9.17mg/L;—30℃时水中溶解氧饱和度7.63mg/L;C—混合液中溶解氧浓度,取2mg/L;T—温度,取30℃。
(3)回流污泥量计算二沉池回流污泥浓度,氧化沟中混合液污泥浓度则回流比回流污泥量(4)剩余污泥量计算式中:Y—污泥产率系数,取0.5;—污泥自身氧化率,取0.05。
若由池底排除,二沉池排泥浓度为8g/L,则每个氧化沟产泥量。
2.6 辐流式沉淀池设计1、设计参数设计流量,水力表面负荷,沉淀时间t=4h,2、设计计算图2-5 辐流式沉淀池计算示意图(1)、主要尺寸计算二沉池设四座,按四座同时工作设计①池表面积②池直径取③沉淀部分有效水深④沉淀部分有效容积取池底坡度i=0.05则沉淀池底坡度落差⑤沉淀池周边有效水深式中:缓冲层高度,取0.5m;刮泥板高度,取0.5m。
⑥沉淀池总高度(2)进水系统计算①进水管计算单池设计污水流量进水管设计流量管径,,1000i=1.7②进水竖井进水竖井采用,出水口尺寸,共6个沿井壁均匀分布出水口流速≤(0.15~0.2m/s)③稳流筒计算筒中流速(0.02~0.03m/s)稳流筒过流面积稳流筒直径④出水部分设计a、单池设计流量b、环型集水槽流量c、环型集水槽设计采用周边集水槽,单侧集水,每池只有一个出口。
集水槽宽度为取b=0.5m 式中:k为安全系数,取1.4。
集水槽起点水深为集水槽终点水深为槽深均取0.9m。
d、出水溢流堰的设计图2-6 出水三角堰计算示意图采用出水三角堰()堰上水头每个三角堰流量三角堰个数取三角堰中心距2.7 紫外线消毒系统设计1、设计参数依据加拿大TROJAN公司生产的紫外线消毒系统的主要参数,选用设备型号UV4000PLUS。
2、设计计算(1)灯管数UV4000PLUS紫外线消毒设备每3800需2.5根灯管,则取n=56根拟选用7根灯管为一个模块,则模块数N=8个(2)消毒渠设计按设备要求渠道深度为129cm,设渠中水流速度为0.5m/s。
渠道过水断面积渠道宽度取2.6m若灯管间距为9cm,沿渠道宽度可安装28根灯管,故选取用UV4000PLUS系统,两个UV灯组,一个UV 灯组4个模块。
渠道长度每个模块长度2.5m,渠道出水设堰板调节,调节堰到灯组间距1.5m,进水口到灯组间距1.5m,两个灯组间距1.0m,则渠道总长L为:复核辐射时间(符合10~100s)紫外线消毒渠道计算如2-7图所示。
图2-7 紫外线消毒渠计算示意图2.8 配水井设计1、设计参数依据堰式配水井设计参数。
2、设计计算图2-8 配水井计算示意图二沉池前配水井1、进水管管径配水井进水管的设计流量为,当进水管管径为时,查水力计算表,得知v=0.884m/s<1.0m/s,满足设计要求。
2、矩形宽顶堰进水从配水井底中心进入,经等宽堰流入4个水斗再由管道接入4座后续构筑物,每个后续构筑物的分配水量为。
配水采用矩形宽顶溢流堰至配水管。
(1)堰上水头H因单个出水溢流堰的流量为,一般大于100L/s采用矩形堰,小于100L/s采用三角堰,所以本设计采用矩形堰(堰高h取0.5m)。
矩形堰的流量式中:Q—矩形堰的流量,;H—堰上水头,m;b—堰宽,m,取堰宽b=0.9m;—流量系数,通常采用0.327~0.332,取0.33。
则(2)堰顶厚度B根据有关实验资料,当时,属于矩形宽顶堰。
取B=0.9m,这时,所以,该堰属于矩形宽顶堰。
(3)配水管管径设配水管管径,流量,查水力计算表,得知流速,1000i=1.7。
(4)配水漏斗上口口径D按配水井径1.5倍设计,。
2.9 污泥泵房设计1、设计参数集泥池的容积选用一台泵的10分钟抽送能力计算。
2、设计计算(1)污泥总量(2)集泥池容积初拟采用5台(四用一备)回流污泥泵,2台(一用一备)剩余污泥泵,则集泥池的容积。
第三章管道设计3.1 进水管、事故管采用钢筋混凝土管,设计流量Q=1.0m/s,管流速v=1.6m/s,充满度,1000i=2.5,管径D=1000mm。
3.2 污水管1、平流式沉砂池至氧化沟管道(1)管段1拟用铸铁管,设计流量,管流速v=0.884m/s,满流,1000i=0.691,管径D=1200mm。
(2)管段2拟用铸铁管,设计流量,管流速v=1.0m/s,满流,1000i=1.46,管径D=800mm。
(3)管段3拟用铸铁管,设计流量,管流速v=0.884m/s,满流,1000i=1.7,管径D=600mm。
3、氧化沟至配水井管道(1)管段1拟用铸铁管,设计流量,管流速,1000i=1.7,管径D=600mm。
(2)管段2拟用铸铁管,设计流量,管流速v=0.884m/s,满流,1000i=0.691,管径D=1200mm。