沉淀池设计计算
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沉淀池设计计算沉淀池设计计算一、基本要求1、沉淀池设计工作总体指标:(1)池坝总高:H=4.00m(2)池坝总容积:V=20m32、沉淀池设计有关工作:(1)池容及池坝形状设计;(2)底部 + 池坝砼混凝土设计;(3)水力及湿度设计;(4)内外表面抹面设计。
二、池容及池坝形状设计1、池容及池坝形状:(1)池容: V=20m3(2)池坝形状:池容V=20m3,池坝总高H=4.00m,成椭圆形;(3)池容深:池坝靠底部离水面高度为0.50m,池坝靠底部离水面高度为H-0.50m=3.50m,故池容深=3.50m.2、池容宽度及池坝内砼砌筑量计算:以池容宽度δ为变量,求解池容宽度δ.椭圆形池容体积: V=πr1r2h其中,r1为长径,r2为短径,h为池容深短径取池容宽度δ,则长径可求得: r1=(Vδ)/(πh)池坝内砼砌筑量可求得:V=2πr1h+2πr2h+(r22-r12)/2其中,r2=δ即, V=2πr1h+2πδh+(δ22-r12)/2结合V=20m3 及H=4.00m,求解池容宽度δ,我们得到:δ=2.81m故,池坝总容积V=20m3,池容深=3.50m,池容宽度δ=2.81m.三、底部 + 池坝砼混凝土设计1、底部砼混凝土设计:(1)离池底高度:H1=0.50m(2)底部容积:V1=VH1/H=200.50/4.00=2.50m3(3)底部砼混凝土用量:V1/0.35=7.14m3(4)底部砼混凝土标准:C20;2、池坝内砼混凝土设计:(1)池坝容积:V=20m3(2)池坝内砼混凝土用量:V/0.35=57.14m3(3)池坝内砼混凝土标准:C25;3、池坝外砼混凝土设计:(1)池坝外砼混凝土用量:V/0.65=30.77m3(2)离池坝外砼混凝土标准:C20;四、水力及湿度设计1、底部 + 池坝砼混凝土抗渗等级设计:(1)底部砼混凝土:抗渗等级i=5,抗渗系数Ki=0.30m/d(2)池坝内砼混凝土:抗渗等级i=8,抗渗系数Ki=0.24m/d (3)池坝外砼混凝土:抗渗等级i=5,抗渗系数Ki=0.30m/d 2、湿度设计:以池坝外砼混凝土抗渗等级i=5,抗渗系数Ki=0.30m/d为标准,计算此工程的湿度。
污水处理沉淀池设计计算
一、竖流沉淀池设计计算
1、结构形式
竖流沉淀池是指在沉淀池中水流的形式主要为垂直方向,其结构型式为圆筒形或梯形,可以实现污染物的沉淀、清除,同时也有污泥贮存的作用。
2、参数计算
(1)池底角α应满足θ≤30°,最好为18°~25°。
(2)池底距离:当水流速小于0.1m/s时,可以考虑安装沉淀池,此时距离可以定为0.7m;当流速大于0.1m/s时,可以考虑改善设备或设置沉淀池,此时距离可以定为1.2m。
(3)管线内径可以根据实际情况进行确定,一般内径可以确定为500mm~1000mm。
(4)池容量:可以根据污水日处理量来计算,一般池容量需大于日处理量的1.3倍。
3、主要工艺
(1)沉淀过程:污水进入沉淀池,污染物粒子在水力作用下不住自行沉淀到池底,沉淀过程可以分为凝聚期和沉淀期。
(2)搅拌过程:搅拌设备可以提高污水中污染物粒子之间的质量交换,增加沉淀率,减少污染物污泥的污染量。
二、斜管沉淀池设计计算
1、结构形式
斜管沉淀池是指,污水流入池中时,水流流向以倾斜斜管形式排列的深池,沉淀介质渗滤下来,在池底形成活性污泥后排出。
沉淀池的设计计算沉淀池是一种常用的水处理设备,通过引导水流使其中的杂质、悬浮固体和悬浮颗粒沉降到底部,从而达到去除污染物的目的。
沉淀池的设计需要考虑多个因素,包括水流速度、水流量、污染物颗粒大小等。
下面将详细介绍沉淀池的设计计算。
首先,需要确定沉淀池的设计参数。
设计参数包括沉淀池的尺寸、水流量和水流速度等。
确定这些参数需要考虑水处理系统的要求和实际情况。
1.沉淀池的尺寸:沉淀池的尺寸取决于水流量和水流速度。
一般来说,沉淀池的长度应为水流长度的3-4倍,宽度应为长度的1-1.5倍,深度应为宽度的0.5-0.6倍。
根据具体的水处理要求可以对这些比例进行调整。
2.水流量:水流量是指单位时间内通过沉淀池的水量。
水流量可以根据需要的水处理能力来确定。
水处理能力是指单位时间内处理水的能力,通常以每小时处理的水量来表示,单位为m3/h。
3.水流速度:水流速度是指水流通过沉淀池时的流速,通常以米/秒为单位。
水流速度的选择应根据污染物的密度和颗粒大小来确定。
一般来说,水流速度应使污染物能够在沉淀池内沉降到底部。
进行沉淀池设计计算时,需要考虑水流速度对沉淀效果的影响。
过高的水流速度会导致悬浮颗粒无法沉降,而过低的水流速度则会导致沉淀池体积增大。
下面是一个沉淀池设计的具体计算示例:假设需要设计一个沉淀池来处理废水,废水的水流量为100m3/h。
根据实际情况,可选择沉淀池尺寸为长10m、宽5m、深度2m。
首先计算废水在沉淀池中的停留时间。
停留时间是指废水在沉淀池中停留的平均时间,通常以小时为单位。
停留时间=沉淀池体积/水流量停留时间=(10*5*2)/100停留时间=1小时停留时间应根据实际情况来确定,可以根据废水的处理要求进行调整。
接下来计算水流速度。
可以根据停留时间和沉淀池的尺寸来计算。
水流速度=污水流量/沉淀池横截面积水流速度=100/(10*5)水流速度=2m/s最后根据水流速度的选择,可以根据污染物的密度和颗粒大小来确定。
主要的设计计算有:〔1〕沉淀区有效水深2h2h q t =⋅ (2-15)式中 q — 外表负荷,m 3/(m 2·h);〔单位时间内通过沉淀池单位外表积的流量〕t — 停留时间,h 。
〔2〕沉淀区总面积Amax 3600Q A q⨯= (2-16) 式中 max Q — 最大设计流量,m 3/s 。
〔3〕沉淀区有效容积V 112V A h =⋅ A 指的是沉淀区总面积,h 2指的是沉淀区有效水深或 1max V Q t =⋅ 〔2-18〕〔4〕沉淀区长度Lt L υ6.3= 〔2-19〕式中 υ— 最大设计流量时的水平流速,mm/s 。
按外表负荷设计平流池时,可按水平流速进行校核。
最大水平流速:初沉池7mm/s ,二沉池5 mm/s 。
〔5〕沉淀区总宽BL A B = 〔A 指的是沉淀区总面积,L 是沉淀区长度 〕 〔6〕沉淀池座数或分格数nbB n = 〔B 沉淀区总宽度〕 式中 b — 每座或每格沉淀池的宽度,m 。
沉淀池每格宽度〔或导流墙间距〕宜为3~8M ,〔7〕污泥区容积W污泥区容积应根据每日沉下的污泥量和污泥储存周期决定,计算公式为:T P C C Q W ⋅--=)100(100)(10γ (2-22)或 1000SNT W = (2-23) 式中 Q —设计流量, m 3/d ;C 0、C 1—进、出水中的悬浮物浓度, kg/m 3;γ—污泥密度,污泥主要为有机物且含水量水率大于95% 时,取1000 kg/m 3;P —污泥含水率,一般取95%~97%;T —两次排泥的时间间隔;S —每人每天产生的污泥量,L/(人·d);N —设计人口数。
根据污泥区容积进一步确定、核算污泥斗的尺寸。
〔8〕沉淀池总高度H4321h h h h H +++= (2-24)式中 h 1 —超高,采用;h 2—沉淀区高度,m ;h 3—缓冲高度,m ;一般取。
h 4—污泥区高度,包括池底沉积污泥的梯形部分的高度和污泥斗的高度,m 。
絮凝沉淀池设计计算公式1.设计目标:2.绮凝沉淀池设计计算公式:a.水力停留时间(HRT)的计算公式:HRT=V/Q其中,HRT表示水力停留时间(单位:小时),V表示沉淀池的有效容积(单位:立方米),Q表示进入沉淀池的废水流量(单位:立方米/小时)。
b.处理量(V)的计算公式:V=A*H其中,V表示沉淀池的有效容积(单位:立方米),A表示沉淀池的有效面积(单位:平方米),H表示沉淀池的有效水深(单位:米)。
c.水流速度(L)的计算公式:L=Q/A其中,L表示水流速度(单位:米/小时),Q表示进入沉淀池的废水流量(单位:立方米/小时),A表示沉淀池的有效面积(单位:平方米)。
d.污泥沉淀速度的计算公式:S = (Cin - Cout) / HRT其中,S表示污泥沉淀速度(单位:kg/m³/h),Cin表示进入沉淀池的污水中的固体颗粒浓度(单位:kg/m³),Cout表示出流的污水中的固体颗粒浓度(单位:kg/m³),HRT表示水力停留时间(单位:小时)。
e.污泥体积的计算公式:Vsludge = (Sin - Sout) / S其中,Vsludge表示沉淀池的污泥体积(单位:立方米),Sin表示进入沉淀池的污水中的固体颗粒浓度(单位:kg/m³),Sout表示出流的污水中的固体颗粒浓度(单位:kg/m³),S表示污泥沉淀速度(单位:kg/m³/h)。
3.参数选择:在设计絮凝沉淀池时,需要根据污水的性质和处理要求选择适当的参数值。
例如,水力停留时间可根据需要的沉淀效果和处理能力来确定,一般常用范围为0.5-3小时;水流速度通常选择为0.3-0.5m/h;进出口浓度差和污泥沉淀速度的值可根据实际情况进行试验并根据结果确定。
三种沉淀池设计计算设计参数沉淀池是水处理系统中最重要的设备之一,它能有效地去除水中的悬浮物质和沉淀物质,以提高水的净化效果。
下面将介绍三种常见的沉淀池设计计算和设计参数。
第一种是矩形沉淀池设计计算。
矩形沉淀池结构简单,制造成本较低,因此在许多水处理系统中广泛应用。
在设计矩形沉淀池时,需要考虑到以下几个参数:1.沉淀池尺寸:沉淀池的尺寸应根据处理的水量和水质情况来确定。
一般来说,沉淀池的长度应为水流速度的10到20倍,而宽度应为水流量的1.2到1.4倍。
深度一般为水深的1.5到2倍。
2.沉淀时间:沉淀时间是指水在沉淀池中停留的时间。
根据处理水的质量要求和沉淀池的尺寸,可以确定沉淀池的沉淀时间。
通常,沉淀时间应为水流速度的3到5倍。
3.渣浓度:渣浓度是指沉淀池中沉淀物质的浓度。
通过调整水的流速和沉淀池的尺寸,可以控制渣浓度。
一般来说,渣浓度应为流入水浓度的1/3到1/2第二种是圆形沉淀池设计计算。
与矩形沉淀池相比,圆形沉淀池具有更好的沉淀效果,因为它能够减少水流的涡流和湍流。
在设计圆形沉淀池时,需要考虑以下几个参数:1.直径:沉淀池的直径应根据流入水的流量和质量来确定。
一般来说,直径应为流量的1.2到1.5倍。
此外,还需要考虑到沉淀时间和沉淀能力。
2.深度:深度是指沉淀池的深度。
深度应根据沉淀时间和沉淀能力来确定。
一般来说,深度应为直径的1到1.5倍。
3.倾斜角:倾斜角是指沉淀池底部的倾斜角度。
倾斜角的选择应基于沉淀物质的性质和污水的特性。
一般来说,倾斜角应为3到5度。
第三种是喷射沉淀池设计计算。
喷射沉淀池通过喷射气体或液体来增加水体中的溶解氧含量,以促进沉淀物质的沉降。
在设计喷射沉淀池时,需要考虑以下几个参数:1.喷射比:喷射比是指喷射气体或液体与进水流量之比。
通过调整喷射比,可以改变沉淀物质的沉降速度。
一般来说,喷射比应为进水流量的2%到5%。
2.喷射时间:喷射时间是指喷射气体或液体的持续时间。
各种沉淀池设计计算沉淀池是用于将悬浮物质沉淀下来并从水中清除的设备。
它是水处理过程中的关键设备之一,被广泛应用于自来水厂、污水处理厂、工业废水处理等领域。
本文将介绍几种常见的沉淀池设计计算方法。
1.理论沉淀时间计算理论沉淀时间是指水在沉淀池中停留的时间,通常以小时为单位。
根据悬浮物质的沉降速度来计算理论沉淀时间,可以使用斯托克斯定律:V = (gd^2(ρp-ρf))/(18μ)其中,V是沉降速度,g是重力加速度,d是颗粒的等效直径,ρp是颗粒的密度,ρf是液体的密度,μ是液体的黏度。
根据所需的沉淀效果,可以根据V计算出理论沉淀时间。
2.设计池体尺寸池体尺寸的设计主要包括沉淀池的水面面积和深度。
水面面积的设计通常根据所需的处理能力来确定。
常用的计算方法有:A=Q/(VS)其中,A是池体的水面面积,Q是流量,VS是水面上游速度。
根据经验值,流速通常为0.15-0.3m/s。
沉淀池的深度会影响水在池中的停留时间,一般情况下,深度在1.5-4米之间。
较高的深度可以增加水在池中的停留时间,提高沉淀效果。
3.污泥容量计算污泥容量是指沉淀池中可以存放的污泥的量。
可以通过计算沉淀池的有效体积来确定污泥容量。
沉淀池的有效体积可以通过计算沉淀池的总体积减去污泥底板的体积来得到。
V=A×H其中,V是沉淀池的总体积,A是水面面积,H是深度。
沉淀池中的污泥一般采用泥底流出方式排除。
泥底板的体积可以通过计算泥底板的面积与高度来得到。
4.污泥泵排泥时间计算污泥泵排泥时间是指从沉淀池中排泥的时间,通常以分钟为单位。
污泥泵排泥时间可以通过计算泥底板上沉淀的污泥的总质量与泵的排泥能力来得到。
T=M/(Qp)其中,T是排泥时间,M是泥底板上沉淀的污泥的质量,Qp是泵的排泥能力。
以上是几种常见的沉淀池设计计算方法,通过计算沉淀时间、池体尺寸、污泥容量和污泥泵排泥时间等参数,可以实现沉淀池的合理设计,提高水处理效果。
对于具体的设计,还需要考虑水质特征、处理工艺和设备的选择等因素。
沉淀池设计计算1、清水区流量Q总取实际值表面负荷V(一般取12m3/(m2.h)~25 m3/(m2.h))斜管结构占用面积按4%计清水池面积F=(1+4%)Q总/V2、集水槽每个小矩形堰流量q流量系数m取0.43堰宽b取0.05m堰上水头H=(q/mb(2g)0.5)1.5集水槽宽取b’堰口负荷V 一般取7L/(m.s)进水流量Q总(单位:m3/s)单个集水槽长度L集水槽数量n=Q总/VL单个集水槽流量q=Q总/n末端临界水深h k=(q2/gb’2)^(1/3)集水槽起端水深h=1.73h k集水槽水头损失:h-h k3、池体高度⑴超高H1=0.4m 根据室外给排水设计规范⑵斜管沉淀池清水区高度H2=1.0m⑶斜管倾角α长度L 斜管高度H3=L.SINαα一般取值60°⑷斜管沉淀池布水区高度H4=1.5m⑸污泥回流比R1(0.5%~4%),污泥浓缩时间t n=8h 流量Q总清水区面积取F污泥浓缩高度H5=R1Q总t n/F(6) 贮泥区高度H6=0.95m(7) 总高H=H1+H2+H3+H4+H5+H6混合室计算1、混合室长、宽:L 混合池底面积s 水深:H+0.2(混合池高度比沉淀池高0.2m)流量Q总S=Q总/(H+0.2)L=S0.5停留时间t=S(H+0.2)/Q总2、最小水力梯度G(一般取500~1000)水温T(15℃)停留时间t水的粘度μ0.00114pa.s最小吸收功率p=μG2Q T t/1000搅拌机总机械效率η1搅拌机传动效率η2旋转轴所需电机功率N=P/η1/η23、池体边长L池体当量直径:D0=(4L.L/3.14)^(1/2)搅拌器直径D=(1/3~2/3)D0搅拌器外缘速度V(1m/s~5m/s)转速n=60v/3.14D搅拌机距池底H=(0.5~1.0)D4、搅拌器排液量Q=k q nD3(k q桨液流量准数取0.77)n:搅拌器转速D:搅拌器直径体积循环次数:Z=Qt/vt:混合时间v:混合池有效容积絮凝室面积1、絮凝渠水深H+100 流量Q总反应时间t(6min~10min)F=tQ总/(H+100)2、絮凝回流比R (一般取10)导流筒内设计流量:Qn=1/2(R+1) Q总3、导流筒内流速V取0.6m/s导流筒直径D=(4Q总/3.14V)^(1/2)4、导流筒下部喇叭口高度H 角度αα一般取60°导流筒下缘直径D’=D+2Hcotα5、导流筒上缘以上部分流速V (一般取0.25m/s)导流筒上缘距水面高度H=Qn/3.14VD’5、搅拌机功率搅拌机提升水量Qt=Qn 机械效率η(一般取0.75)提升扬程Ht (一般取0.15m)γ水的密度γ=1000kg/m3N絮=Qt.Ht. γ/102η。
三种沉淀池设计计算设计参数沉淀池是废水处理系统中的一种关键设备,用于分离悬浮颗粒物和悬浮物质附着的生物膜,使废水中的悬浮物质沉淀到底部并进行进一步处理。
设计沉淀池时需要考虑多个参数,包括池体尺寸、池体形状、进出水流量、沉淀物质比例等。
本文将介绍三种常见的沉淀池设计计算和参数。
1.水力停留时间法(HRT)水力停留时间法是一种基于水体在沉淀池内的滞留时间来确定沉淀池尺寸的方法。
在该方法中,需要确定沉淀池的水力停留时间(HRT)以及进出水流量。
水力停留时间是指水体在沉淀池内停留的平均时间,通常以小时为单位计算。
根据不同的废水处理要求,选取合适的水力停留时间,常见的数值范围为1-4小时。
沉淀池的尺寸可以通过以下公式计算:V=Q×HRT其中,V表示沉淀池的体积,Q表示进水流量,HRT表示水力停留时间。
2.有效沉淀区面积法(ASA)有效沉淀区面积法是通过确定沉淀池的有效沉淀区面积来设计沉淀池尺寸的方法。
沉淀池内的有效沉淀区指的是沉淀物质大致排列的区域,通常位于池底。
为了保持沉淀物质的沉降效果,有效沉淀区面积应足够大。
沉淀池的有效沉淀区面积可以通过以下公式计算:A=Q×f×C其中,A表示有效沉淀区面积,Q表示进水流量,f表示收窄因数,C表示沉淀物质的浓度。
3.斜板混凝沉淀池设计斜板混凝沉淀池是一种常见的用于混凝沉淀的沉淀池设计。
在这种沉淀池中,废水通过斜板槽向下流动,在槽内与混凝剂发生反应并形成絮凝物,最后沉淀到池底。
斜板混凝沉淀池的设计涉及到斜板槽的长度、宽度、角度等参数。
一般来说,斜板槽的长度应足够长,以确保废水在槽内有足够的时间与混凝剂反应。
斜板槽的角度应根据混凝剂类型以及废水特性进行调整,一般在45-60度之间。
总结起来,设计沉淀池时需要考虑水力停留时间法、有效沉淀区面积法以及斜板混凝沉淀池设计等多个参数。
根据不同的废水特性和处理要求,选择合适的设计方法和参数,可以有效提高沉淀池的处理效果和性能。
平流沉淀池计算公式平流沉淀池是一种常用的水处理设施,主要用于去除水中的悬浮物、颗粒物和部分有机物。
其计算公式可以根据不同的设计参数和应用场景有所差异。
以下将介绍平流沉淀池的一些基本计算公式:1.水力停留时间(HRT)水力停留时间是指污水在沉淀池中的平均停留时间,其大小会影响沉淀效果。
一般可根据经验公式计算:HRT =容积/流量即V/Q其中,V表示沉淀池的容积(m³),Q表示流量(m³/d)。
一般HRT在1-5小时范围内。
2.悬浮物去除效率(E)悬浮物去除效率是评价沉淀池效果的重要指标之一。
一般可根据实际运行数据或经验公式计算:E = (初始浓度 - 最终浓度) / 初始浓度× 100%其中,初始浓度和最终浓度分别表示进入沉淀池的悬浮物浓度和出水的悬浮物浓度。
3.表面负荷率(q)表面负荷率是指单位时间内沉淀池表面的污水流量,其大小会影响沉淀效果。
一般可根据经验公式计算:q = Q/A其中,Q表示流量(m³/d),A表示沉淀池的表面积(m²)。
一般表面负荷率在1-10m³/(m²·h)范围内。
4.水深(h)水深是影响沉淀池效果的重要参数之一。
一般可根据实际工程需要和经验公式计算:h = V/(A × t)其中,V表示沉淀池的容积(m³),A表示沉淀池的表面积(m²),t表示沉淀时间(h)。
一般水深在1-3m范围内。
5.斜板间距(L)斜板间距是指平流沉淀池中斜板的间距。
其大小会影响过水负荷和排泥效果。
一般可根据经验公式计算:L=√2Hh/(tanθ-tanβ) [L]。
其中,H表示斜板区高度(m),h表示水平板以下的高度(m),θ表示斜板的倾角,β表示斜板波纹的倾角。
一般情况下,斜板的倾角θ采用45°或60°,波纹的倾角β一般采用8~12°。
当已知平流沉淀池的进口流速、沉淀时间、池的平面尺寸及形状系数后,可按计算公式求得池内水流的最大深度、水位波动深度及悬浮物的去除效率等各项指标。
斜管沉淀池设计计算
一、斜管沉淀池的尺寸计算
1.总高度计算公式:
H总=H2-H1+H悬-h连
其中,H总为总高度,H2为池体深度,H1为污泥底排底高度,H悬为悬浮物浓度高度,h连为连管的高度。
2.斜管长度计算公式:
Ls=H总-H悬
其中,Ls为斜管长度。
3.斜管直径计算公式:
Ds=K*Ls
其中,Ds为斜管直径,K为常数,可根据经验值选择。
二、斜管沉淀池的悬浮物沉降速度计算
悬浮物的沉降速度是斜管沉淀池设计中的重要参数,可以使用Stokes定律计算,公式如下:
Vs=(2*g*(ρs-ρm)*d^2)/(9*η)*(1-ρm/ρw)
其中,Vs为悬浮物的沉降速度,g为重力加速度,ρs为悬浮物颗粒密度,ρm为介质密度,d为悬浮物颗粒直径,η为介质黏度,ρw为水密度。
三、斜管沉淀池的流量计算
1.斜管污水处理流量计算公式:
Q=V*A*n
其中,Q为污水处理流量,V为平均水流速度,A为管道截面积,n为
管道数量。
2.斜管沉淀流量计算公式:
Qs=Q*(1-ηr)
其中,Qs为斜管沉淀流量,Q为污水处理流量,ηr为沉淀率。
四、斜管沉淀池的沉淀时间计算
沉淀时间是指水在斜管沉淀池中停留的时间,可以通过以下公式计算:t=V/Qs
其中,t为沉淀时间,V为池体体积,Qs为斜管沉淀流量。
以上是斜管沉淀池设计计算的基本内容,但实际设计中还需要根据工
程要求和实际情况进行具体参数的选择和优化。
同时,在进行设计计算时,还需考虑其他影响因素,如泥水比、悬浮物浓度、出水浊度等,以保证沉
淀效果和处理效果的达到要求。
竖流式沉淀池计算过程竖流式沉淀池的设计主要包括沉淀池的尺寸、流量和浓缩度等参数的计算。
首先需要计算沉淀池的尺寸,以确保沉淀池具有足够的容积来适应处理液体的流量。
其次,需要计算流量,以确定进入和离开沉淀池的液体量。
最后,需要计算浓缩度,以确定处理液体中悬浮物的浓度。
一、沉淀池尺寸的计算1.流速计算根据流入沉淀池的液体流速计算,一般建议流速为每秒0.3至0.6米,可以根据具体情况进行调整。
流速计算公式如下:Q=A×V其中,Q为进入沉淀池的液体流量(立方米/秒),A为沉淀池横截面面积(平方米),V为液体流速(米/秒)。
2.沉淀池横截面积计算沉淀池的横截面积可以根据进出口液体流速和沉淀池的停留时间来计算。
停留时间根据处理液体中悬浮物的沉降速度确定,一般建议为1至2小时。
横截面积计算公式如下:A=Q×t/(3600×C)其中,A为沉淀池的横截面积(平方米),Q为进入沉淀池的液体流量(立方米/秒),t为沉淀池的停留时间(秒),C为液体中悬浮物的浓度(毫克/升)。
3.沉淀池高度计算沉淀池的高度可以根据横截面积和沉降速度来计算。
沉降速度一般通过实验测定,或根据悬浮物的粒径和密度估算。
高度计算公式如下:H=V/(A×S)其中,H为沉淀池的高度(米),V为沉淀池的体积(立方米),A 为沉淀池的横截面积(平方米),S为悬浮物的沉降速度(米/秒)。
二、流量的计算1.进入沉淀池的液体流量计算进入沉淀池的液体流量可以根据处理液体的流速和截面积计算。
流量计算公式如下:Q=A×V其中,Q为进入沉淀池的液体流量(立方米/秒),A为进入沉淀池的液体流截面积(平方米),V为液体的流速(米/秒)。
2.离开沉淀池的液体流量计算离开沉淀池的液体流量可以通过流入和流出流量的比值计算。
Qout = Qin × (1 - R)其中,Qout为离开沉淀池的液体流量(立方米/秒),Qin为进入沉淀池的液体流量(立方米/秒),R为沉淀物的回流比例(一般为0.1至0.3)。
大型高密度沉淀池设计计算
首先,确定沉淀池的尺寸。
沉淀池的尺寸包括长、宽、深度等方面,这主要根据处理的流量和具体废水的水质来确定。
根据沉淀速度的计算公式,可以推算出沉淀池的尺寸。
沉淀速度计算公式为:V=Q/A,其中V表示沉淀速度,Q表示流量,A表示沉淀池的有效面积。
通过测量废水流量和实际的沉淀速度,可以得出所需沉淀池的尺寸。
其次,确定沉淀池的深度。
根据废水的具体水质和所需的沉淀效果,可以确定沉淀池的深度。
一般来说,沉淀池的深度应该足够大,使得废水能够充分停留在沉淀池内,使得可沉淀物质有足够的时间沉淀下来。
一般来说,沉淀池的深度一般为1米左右。
然后,计算沉淀池的沉淀效果。
沉淀效果是指废水中的悬浮物在沉淀池中的去除率。
计算沉淀效果需要根据沉淀池的水力停留时间和水力半径来计算。
水力停留时间是指水从沉淀池进入到排水口需要的时间,水力半径是指沉淀池的面积与周长之比。
通过计算水力停留时间和水力半径,可以得到废水中悬浮物的去除率。
最后,确定沉淀池的出水口和排泥口的设计。
沉淀池的出水口和排泥口的位置和尺寸的设计很重要,这直接影响着沉淀池的工作效果。
出水口应该设在沉淀池的上部,以便于清水从上部流出,排泥口应该设在沉淀池的底部,以便于排除沉淀的泥浆。
出水口和排泥口的尺寸要根据实际的流量和沉淀效果来计算,以确保顺畅的水流和有效的泥浆的排除。
总之,大型高密度沉淀池的设计计算需要综合考虑多个因素,包括沉淀池的尺寸、深度、沉淀效果等。
只有在正确的计算和设计的基础上,才能够确保沉淀池的正常运行和高效处理废水的效果。
根据沉淀池设计计算
1. 沉降速度计算
沉降速度是指悬浮物在沉淀池中下沉的速度。
根据悬浮物的物
理和化学性质,可以使用斯托克斯公式来计算沉降速度。
公式如下:\[ V = \frac{2}{9} \cdot \frac{g \cdot (d_p - d_f)}{\mu} \]
其中,\( V \) 是沉降速度,\( g \) 是重力加速度,\( d_p \) 是悬
浮物的实际密度,\( d_f \) 是液相的密度,\( \mu \) 是液相的黏度。
2. 沉降时间计算
沉降时间是指悬浮物在沉淀池中停留的时间。
根据沉降速度和
污水流量,可以计算出沉降池的有效体积。
沉降时间可以通过以下
公式计算:
\[ T = \frac{V}{Q} \]
其中,\( T \) 是沉降时间,\( V \) 是沉降池的有效体积,\( Q \)
是污水的流量。
3. 污泥容积计算
在设计沉淀池时,还需要计算污泥的产生量和容积。
根据污水的污染物含量和污泥的固含量,可以估算出污泥的产生量。
污泥容积可以通过以下公式计算:
\[ V_s = Q \cdot C_s \cdot t_s \]
其中,\( V_s \) 是污泥的容积,\( Q \) 是污水的流量,\( C_s \) 是污泥的固含量,\( t_s \) 是污泥的停留时间。
结论
根据沉淀池设计计算,我们可以得到沉降速度、沉降时间和污泥容积等参数。
这些参数将有助于正确设计和调整沉淀池,以满足污水处理的要求。
平流沉淀池计算公式
首先,需要确定平流沉淀池的设计参数,包括:
1.水流量:即进水流量,单位为m3/h。
2.水质状况:水中悬浮物或污染物的种类和浓度。
3.药剂投加量:使用的药剂种类和投加量。
4.水流速度:决定水中悬浮物在沉淀池中停留时间的重要参数。
计算公式如下:
1. 确定污水中悬浮物或污染物的浓度,单位为 mg/L。
2.根据污水流量和浓度计算出污水中悬浮物或污染物的负荷,单位为g/h:负荷=流量×浓度。
3.确定药剂的计算公式:不同的药剂种类有不同的计算公式,需要根据具体情况进行选择。
4.根据水流速度和污水负荷计算出药剂投加量,单位为g/h:投加量=负荷×比例系数。
5.根据污水流量计算出污水在沉淀池中的停留时间,单位为小时:停留时间=沉淀池容积/流量。
6.根据停留时间和药剂投加量计算出药剂总投加量,单位为g:总投加量=投加量×停留时间。
需要注意的是,在实际设计中,根据具体情况和要求可能需要对上述公式进行调整和改变,例如添加一些修正系数或根据既定标准进行修正。
总结起来,平流沉淀池设计需要根据水质状况、流量、药剂投加量和停留时间等参数进行计算。
注意,设计公式只是提供了一个方法,具体的设计需要根据实践和工程要求进行。
各种沉淀池设计计算沉淀池是一个用于处理废水的设备,通过减少水中的悬浮物和污染物,从而净化水质。
沉淀池的设计和计算是确保其能够有效地去除废水中的沉淀物的重要步骤。
下面将讨论几种常见的沉淀池设计计算方法,包括上水速度计算、停留时间计算以及体积计算。
上水速度计算是沉淀池设计的一项重要参数。
上水速度是指水流通过沉淀池时的速度。
根据上水速度的计算结果,可以确定废水中悬浮物和污染物被沉淀的效果。
一般而言,合理的上水速度应该能够在保证良好沉降效果的同时,考虑到系统的经济性和实际可行性。
上水速度的计算公式为:$v = \frac{Q}{A}$其中,v是上水速度,Q是废水流量,A是沉淀池的横截面积。
上水速度的标准值根据具体的沉淀池设计要求和水质标准而定。
停留时间是指废水在沉淀池内停留的时间,这个时间是通过调节沉淀池的体积和上水速度来实现的。
停留时间的计算是根据沉淀池的净化效果和处理需求来确定的。
停留时间的计算公式为:$t = \frac{V}{Q}$其中,t是停留时间,V是沉淀池的体积。
停留时间的标准值主要根据沉淀池的设计要求和处理效果来确定。
沉淀池的体积计算是为了确定沉淀池的大小,以满足设计要求和处理需求。
体积计算是根据流量、停留时间和沉淀效果来确定的。
沉淀池体积的计算公式为:$V = Q \cdot t$其中,V是沉淀池的体积,Q是废水流量,t是停留时间。
沉淀池体积的计算应该将废水的特性、沉淀物的类型、系统的经济性和实际可行性等因素考虑在内。
除了上述设计计算参数外,还有其他一些设计要点需要考虑,例如沉淀池的形状和结构、入水口和出水口的设置、混凝剂和助凝剂的投加量等。
这些设计要点的选择应该根据废水的特性、废水处理要求和现有的设备条件来确定。
综上所述,沉淀池设计计算是废水处理系统设计的重要环节。
通过合理计算和设计,可以确保沉淀池能够有效去除废水中的沉淀物和污染物,从而达到净化水质的目的。
此外,还需要根据实际情况和需求进行适当的调整和优化。
1、设计进水水质参数设计流量(Q)5000m3/d设计水温(T)25℃COD(C0)500mg/L SS(S0)400mg/L BOD(B0)NH3-N(N0)25mg/L TN(TN0)40mg/L TP(TP0)2、设计去除率%COD20%SS(S0)40%BOD(B0)NH3-N0%TN(TN0)5%TP(TP0)3、设计出水水质参数COD(C e)400mg/L SS(S e)240mg/L BOD(B e)NH3-N(N e)25mg/L TN(TN e)38mg/L TP(TP e)4、沉淀池相关参数及一些基本要求对于城市污水,初沉池表面负荷一般取值1.2-2.0之间,堰口负荷≤2.9l/(s.m)表面负荷(q)1.2m3/(m2.h)二次沉淀池,活性污泥法后,表面负荷一般取值0.6-1.0之间 ,堰口负荷≤1.7l/(s.m)沉淀时间(t)1.5h生物膜法后,表面负荷一般取值1.0-1.5之间,堰口负荷≤1.7l/(s.m)水平流速(v)5mm/s4.1、静压排泥管的直径不应小于200mm4.2、初次沉淀池的静压排泥水头不应小于1.5m;二次沉淀池的静压水头:生物膜法不应小于1.2m,活性污泥法不应小于0.9m。
4.3、平流沉淀池的长宽比不小于4,一般取值4-54.4、平流沉淀池的长深比不小于8,一般取值8-124.5、池底纵坡:采用机械刮泥时,不小于0.005,一般取值0.01-0.024.6、最大水平流速:初次沉淀池7mm/s,二次沉淀池5mm/s4.7、进出口处应设置挡板,高出池内水面0.1-0.15m。
挡板淹没深度:进口处不应小于0.25m,一般为0.5-1.0m;出口处一般为0.3-0.4m。
挡板位置:距进水口0.5-1.0m,距出水口0.25-0.5m。
5、沉淀池设计计算5.1、池子的表面积(A)173.61m25.2、沉淀部分有效水深(h2)1.80m5.3、沉淀部分有效容积(V´)312.50m35.4、沉淀池的池长(L´)27.00m计算堰长L 5.5、沉淀池的总宽度(B)6.43m复核长宽比:4.5四舍五入得 6.00m复核长深比:155.6、设池子个(格)数(n)2.00个(格)则每个(格)的宽度(b)3.00m5.7、污泥部分所需的总容积(V)两次清除污泥间隔时间(T)0.50d污泥密度(γ)1.00t/m3污泥含水率(ρ0)98.00%V=Q*(S0-S e)*10^(-6)*100*T/(γ(100-ρ0)) =20.00m35.8、池体总高度(H)2.72m沉淀池超高(h1)0.30m缓冲层高度(h3)0.50m一般取值0.3-0.5污泥区高度(h4)0.12m5.9、污泥斗容积(V1)设污泥斗高度(h4")0.75m7.88四舍五入得8m3300mg/L15mg/L15%7.5%255mg/L 13.875mg/L19.9620m。
沉淀池设计计算二沉池设在生物处理构筑物的后面,用于沉淀去除活性污泥或腐殖污泥(指生物膜法脱落的生物膜)。
本设计二沉池采用中心进水、周边出水的辐流式沉淀池。
4.4.1设计要求(1)沉淀池个数或分格数不应少于两个,并宜按并联系列设计;(2)沉淀池的直径一般不小于10m;当直径大于20mm时,应采用机械排泥;(3)沉淀池有效水深不大于4m,池子直径与有效水深比值不小于6;(4)池子超高至少应采用0.3m;(5)为了使布水均匀,进水管四周设穿孔挡板,穿孔率为10%—20%。
出水堰应用锯齿三角堰,堰前设挡板,拦截浮渣。
(6)池底坡度不小于0.05;(7)用机械刮泥机时,生活污水沉淀池的缓冲层上缘高出刮板0.3m,工业废水沉淀池的缓冲层高度可参照选用,或根据产泥情况适当改变其高度。
(8)当采用机械排泥时,刮泥机由绗架及传动装置组成。
当池径小于20m时用中心传动,当池径大于20m时用周边传动,转速为1.0—1.5m/min(周边线速),将污泥推入污泥斗,然后用静水压力或污泥泵排除;作为二沉池时,沉淀的活性污泥含水率高达99%以上,不可能被刮板刮除,可选用静水压力排泥。
(9)进水管有压力时应设置配水井,进水管应由井壁接入不宜由井底接入,且应将进水管的进口弯头朝向井底。
4.4.2设计参数(1)表面负荷取0.8—2m 3/m 2.h ,沉淀效率40%—60%;(2)池子直径一般大于10m ,有效水深大于3m ;(3)池底坡度一般采用0.05;(4)进水处设闸门调解流量,进水中心管流速大于0.4m/s ,进水采用中心管淹没或潜孔进水,过孔流速为0.1—0.4m/s ,潜孔外侧设穿孔挡板或稳流罩,保证水流平稳;出水处应设置浮渣挡板,挡渣板高出池水面0.15—0.2m ,排渣管直径大于0.2m ,出水周边采用双边90°三角堰,汇入集水槽,槽内流速为0.2—0.6m/s ;(5)排泥管设于池底,管径大于200mm ,管内流速大于0.4m/s ,排泥静水压力1.2—2.0m ,排泥时间大于10min 。
4.4.3设计计算污水总量:5000m 3/d=0.058m 3/s ,单池设计流量为0.029m 3/s(1)主要尺寸计算1)池表面积: A=q Q 'm ax 式中:A ——池表面积,m 2;Q max ——最大设计流量,m 3/s ;q '——水力表面负荷,本设计1.0m 3/m 2·h 。
∴A=0.13600058.0⨯=208.33m 2 2)单池面积:本次设计设两座辐流式沉淀池∴A 单池=2A =233.208=104.17m 2 3)池直径: D=π单池A 4=14.317.0414⨯=11.51m 结合刮泥机考虑本次设计D 取12m 。
4)沉淀部分有效水深:h 2=q ,.t式中:t ——沉淀时间,本设计取t=2h 。
∴h 2=1.0×2=2.0m 5)沉淀池底坡落差:取池底坡度I=0.05∴h 4=⎪⎭⎫ ⎝⎛-12r D i =0.05×⎪⎭⎫ ⎝⎛-2221=0.2m 6)泥斗高度的计算:设r 1=2m ,r 2=1m ,α=60°h 5=()αtg r r ⋅-21=(2-1)×tg60。
=1.73m7)沉淀池总高度:H=h 1+h 2+h 3+h 4+h 5式中:H ——沉淀池总高度;h 1——沉淀池超高,取0.3m ;h 3——缓冲层高度,取0.5m 。
∴H=0.3+2.0+0.5+0.2+1.73=4.73m8)沉淀池池边高度:H ,= h 1+h 2+h 3=0.3+2.0+0.5=2.8m9)径深比校核:D/h 2=12/2.0=6.0 (一般为6—12,符合要求)10)每池每天污泥量:W 1=nSNt 1000 式中:W 1——每池每天污泥量,m 3/d ;S ——每人每天产生的污泥量,本设计取0.5L/(p ·d);N ——设计人口数;t ——两次排泥的间隔时间,本设计取4h 。
∴W 1=24210004400005.0⨯⨯⨯⨯=1.7m 3 11)污泥斗容积:()322212151r r r r h V +⋅+⋅⋅=π=()3112273.114.322+⨯+⨯⨯=12.68m 3 12)污泥斗以上圆锥体部分污泥容积:()3211242r r R R h V +⋅+⋅⋅=π=()322882.014.322+⨯+⨯⨯=17.6m 3 13)污泥总容积:V=V 1+V 2=12.68+17.6=30.28m 3(2)二沉池进水管路计算设计参数:V 1=0.6—0.8m/s V 2=0.2—0.4m/s V 3=0.1—0.2m/sV 4=0.05m/s h=0.25m b=h=0.25m 池内管路的计算及校核单池流量为:Q =s m s m Q /290.02/058.0233max == 1)进水管:取D 1=250mmV 1=s m D Q /6.025.014.3290.044221=⨯⨯=⋅π,在0.6—0.8之间; 2)进水竖井:取D 2=400mmV 2=s m D Q /32.04.014.3290.044222=⨯⨯=⋅π,在0.2—0.4之间。
设 s m V /11.03=',可算出中心管开孔数:n=2.425.025.011.0290.03=⨯⨯=⋅⋅'h b V Q 个 取5个 则: D 4=m V Q D 73.005.014.3290.024.042422=⨯⨯+=•+π,取0.8m 。
3)挡板的设计挡板高度h ,:穿孔挡板的高度为有效水深的1/2—1/3,则m h h 0.120.222===' 穿孔面积:挡板上开孔面积总面积的10—20%,取15%,则:2483.00.18.014.315.015.0%15m h D F F =⨯⨯⨯='⨯⨯⨯=⋅='π开孔个数n :孔径为100mm ,则: n=4.481.014.383.04422=⨯⨯=⋅'d F π个,取49个。
4)拦浮渣设施及出水堰计算拦浮渣设施浮渣用刮板收集,刮渣板装在刮泥机行架的一侧,在出水堰前设置浮渣挡板,以降低后续构筑物的负荷。
出水堰的计算单池设计流量:2Q Q =单=2/s 058m .03=0.029m 3/s 5) 环行集水槽的设计环行集水槽内流量:150.02290.02===单集Q q m 3/s 本设计采用周边集水槽,单侧集水,每侧只有一个总出水口。
集水槽宽度为:b=()4.09.0集q k ⋅⨯式中:b ——集水槽宽度k ——安全系数,采用1.5—1.2,本次设计取3.1=k 。
∴b=()19.0150.03.19.04.0=⨯⨯m ,取b=0.2m集水槽起点水深为:15.02.075.075.0=⨯=⋅=b h 起m集水槽终点水深为:25.02.025.125.1=⨯=⋅=b h 终m设计中取出水堰后自由跌落0.1m ,集水槽高度0.1+0.23=0.33m ,取0.4m 。
集水槽断面尺寸为:0.3m ×0.4m 。
6)校核:当水流增加一倍时,055.0=q m 3/s23.03.08.0055.04=⨯==vb q h m <0.3m 7)出水溢流堰的设计:采用出水三角堰(90。
)堰上水头(即三角口底部至上游水面的高度)H 1=0.5m(H 2o)每个三角堰的流量q 1:q 1=1.343H 12.47=1.343×0.052.47=0.0008213m 3/s三角堰个数n 1:n 1=1q Q 单=3.350008213.0290.0=个,本设计取36个。
三角堰中心距:L 1=()0.1362.02-1214.3211=⨯⨯=-⋅=)(n b D n L πm (3)二沉池出水管路计算出水管管径D=200mm 。
s m v /92.02.014.320.0584D 24Q 22=⨯⨯⨯==π 1)排泥装置沉淀池采用中间传动刮泥机,刮泥机底部设有刮泥板和吸泥管,利用静水压力将污泥吸入污泥槽,沿进水竖井中的排泥管将污泥排出池外。
排泥管管径200mm ,回流污泥量23.72L/s ,流速0.8m/s 。
2)集配水井的设计计算配水井中心管直径 22v Q 4D π= 式中:v 2——中心管内污水流速一般≥0.6m/sQ ——进水流量设计中取v 2=0.7m/s ,Q=0.058m 3/s 。
32.07.014.3058.04D 2=⨯⨯=m ,设计中取DN300mm 。
配水井直径 22334D D v Q +=π 式中:v 3——配水井内污水流速(m/s ),一般采用0.2-0.4m/s 。
D 3——配水井直径(m )。
设计中取v 3=0.3m/s 。
58.03.00.33.140.0584D 23=+⨯⨯=m ,设计中取DN600mm 。
集水井直径 2311D v Q 4D +=π 式中:v 1——集水井内污水流速(m/s ),一般采用0.2-0.4m/s 。
D 1——集水井直径(m )。
D 3——配水井直径(m )。
设计中取v 1=0.25m/s 。
8.06.025.014.3058.04D 21=+⨯⨯=m 总出水管取总出水管管径DN300mm ,v=0.82m/s ,集配水井内设有超越阀门,以便超越。