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污水處理廠活性污泥法工藝的污水處理構筑物設計計算過程案例目錄TOC\o"1-3"\h\u23230污水處理廠活性污泥法工藝的污水處理構筑物設計計算過程案例 144331.1粗格柵 1131281.2提升泵房 5295041.3細格柵 674081.4計量堰 1044871.5曝氣沉砂池 1149931.6輻流式初次沉淀池 1541631.7倒置A2O生物反應池的設計計算 18276761.8輻流式二次沉淀池 2850301.9往復隔板絮凝池 3460021.10斜管沉淀池 38229761.11V型濾池 43130461.12化學除磷設計計算 50274961.13紫外線消毒 521.1粗格柵1.1.1概述根據《城市污水廠處理設施設計計算(第二版)》,過柵的水流速度為0.6-1.0m/s,格柵前的渠道內的速度為0.4-0.9m/s;格柵與水平面的夾角為45°-70°,細格柵選用機械清渣時,格柵的柵條間隙應滿足1.5-10mm。1.1.2粗格柵(1)設計流量Q式中:QMAX-污水處理廠的最大設計流量,m3/dQAVE-污水處理廠的設計規(guī)模,m3/dKZ-污水處理廠的安全系數粗格柵的過柵流速選用0.6-1.0m/s,格柵前渠道內的水流速度選用0.4-0.9m/s,格柵傾角選用45。-75。,格柵柵條間隙數為:n=式中:QMAX-污水處理廠的最大污水流量,m3/sα-格柵柵條的傾斜角度e-柵條間隙距離,mh-柵前水深,mv-過柵流速,m/s本污水處理廠共兩組格柵,同時工作,柵前有效水深為1m,過柵水流速度為1m/s,柵條間隙為0.03m,格柵與水平面的夾角為60。,那么每臺格柵的設計流量為Q=柵條間隙的個數為:n=(2)柵槽寬度B=S式中:e-柵條間隙,mn-柵條間隙數,根s-柵條厚度,ml-柵槽保護寬度,me=0.03m,n=23,s=0.01,l=0.2m則柵槽的寬度為:B=0.0123?1(4)水頭損失h1計算公式為hhξ=β式中:hg——重力加速度,m/hk——格柵因為污物堵塞造成的水頭損失增大倍數,3;h將數據代入上述公式得:h1=0.103m,h0=0.0347m;(4)柵槽前后總高度設柵前渠道超高h2=0.3m柵槽前高度:H1=h+h2=1+0.3=1.3m柵槽后高度=h+h2+h1=1+0.3+0.103=1.403m,取1.4m(5)柵槽總長度L(m)a.進水渠道漸寬部分的長度L1。設進水渠寬B1=1.4m,其漸寬部分L1=(B-B1)/2tanα1=0.66mb.漸窄部分長度L2(m)L2=L1/2=0.33mc.柵槽總長度L(m)L=L1+L2+1.0+0.5+H1/tanα=1.25m(6)每日柵渣量W=式中,W1為柵渣量,取W1=0.07m3/103m3污水。QMAX=1.50m3/s,KZ=1.300,W=7.00m3/d>0.2m3/d,故采用機械清渣(7)格柵除污機設備選用計算①每日柵渣量由計算可知本污水處理廠粗格柵每日柵渣量為7.00m3/d>0.2m3/d,所以采用機械清渣 ②格柵除污機的選用 選用4臺前置式三索式格柵除污機。 每臺的過水流量為0.376157407 m3/s =32500m3/d。本設計選用的旋轉式齒耙格柵除污機的相關參數如下表:表3-4格柵除污機的具體性能參數1.2提升泵房1.2.1提升泵房的功能污水處理廠在運行過程中,污水通過各個污水處理構筑物和設備一般以重力為動力。由于污水處理廠地形、地貌和地質的限制,為保證污水按重力流方法運行,則須在預處理處增設污水提升泵將城市管網送來的污水提升至后續(xù)處理單元所需要的高度。雖然增加了泵房,但可同時避免二次提升。1.2.2提升泵房的設計計算(1)設計流量QMAX=QAVE*KZ=1.3*100000=130000m3/d=1504.62963L/s(2)污水提升泵的設計計算污水處理廠使用過四臺污水提升泵,一臺備用污水提升泵單泵的設計流量為:Q(3)污水提升泵所需要的提升高度為7.758m,設計選用提升泵的揚程為10m。查閱相關資料,最終確定泵的型號如下:表3-5水泵的型號以及具體的性能參數型號350WQ1200-18-90流量1440m3/h揚程15m效率80電機功率90kW轉速980r/min耦合器型號GAK-3501.3細格柵1.1.1設計計算過柵的水流速度為0.6-1.0m/s,格柵前的渠道內的速度為0.4-0.9m/s;格柵與水平面的夾角為45°-70°,細格柵選用機械清渣時,格柵的柵條間隙應滿足1.5-10mm。(1)細格柵的設計流量Q式中:QKZ-污水處理廠的因為安全而設置的系數粗格柵的過柵流速為0.6-1.0m/s,格柵前渠道內的流速為0.4-0.9m/s,格柵與水平面的夾角為45。-75。,格柵柵條的間隙數為:n=式中:e?兩根柵條之間的距離,m;h?格柵之前的水的深度,m;v?過柵流速,m/s;本設計選用兩組格柵,同時工作,柵前水深為1m,過柵流速為1m/s,柵條間隙為0.01m,格柵傾角為60。則每臺格柵的設計流量為Q=柵條間隙數為:n=(2)柵槽寬度B=S式中:e-柵條間隙,mn-柵條間隙數,根s-柵條厚度,ml-柵槽保護寬度,me=0.01m,n=70,s=0.01,l=0.2m則柵槽的寬度為:B=0.01(3)水頭損失h1計算公式為hhξ=β式中:hg?地球引力常數,m/k?粗格柵截留了一定的污物后的增大倍數,選用3;數據得:h將數據代入上述公式得:h1=0.157m;(4)柵槽前后總高度設柵前渠道超高h2=0.3m柵槽前高度:H1=h+h2=1+0.3=0.7m柵槽后高度=h+h2+h1=1+0.3+0.103=0.857m,取0.86m(5)柵槽總長度L(m)a.進水渠道漸寬部分的長度L1。設進水渠寬B1=1.0m,其漸寬部分L1=(B-B1)/2tanα1=0.81mb.漸窄部分長度L2(m)L2=L1/2=0.41mc.柵槽總長度L(m)L=L1+L2+1.0+0.5+H1/tanα=1.12m(6)每日柵渣量W=式中,W1為柵渣量,取W1=0.01m3/103m3污水。QMAX=1.50m3/s,KZ=1.300,W=1.00m3/d>0.2m3/d,所以采用機械清渣(7)格柵除污機設備的選擇①每日柵渣量由計算可知該污水處理廠粗格柵每日柵渣量為1.00m3/d>0.2m3/d,故采用機械清渣的方法排渣②格柵除污機的選用 選用4臺前置式三索式格柵除污機。 每臺的過水流量為0.376157407 m3/s =32500m3/d。所選的旋轉式齒耙格柵除污機的相關參數如下表:表3-6格柵除污機的具體性能參數1.4計量堰1.4.1計量堰的設計計算(1)計量堰的最大設計流量QMAX=130000m3/d=1504.62L/s=1.504m3/s設計一座用以計算水量的構筑物,因而巴氏計量堰的設計流量即為污水處理廠的設計每天流入的污水的體積。(2)參數的設計計算上游水流通道的水流速度v1選取0.9m/s,上游渠道水的深度選H1取1.1m,那么上游渠道的寬度B1為:B上游渠道長度L1=2.5B1=1.79m(3)計量堰的基本尺寸計量堰咽喉部寬度W1為:W下游的渠道水深同上游的渠道水深之比本設計選取0.6,那么下游渠道水深H2為:H上游漸縮段長度C為:C=0.5×(4)總縱向長度咽喉長度0.6m,下游水流通道漸擴段長度0.9m,巴氏計量堰的總長度L2為:L下游渠道的長度L3為:L上游、下游渠道與巴氏槽的總長度L為:L=(5)巴氏計量堰的型號選擇查閱相關資料后,選擇計量堰的型號如下:表3-7計量堰的型號和參數1.5曝氣沉砂池(1)設計每天流入污水的體積Q(2)有效容積本污水處理廠選取曝氣沉砂池的最大設計流量條件下的停留時間為2min,那么沉砂池的容積為:V=式中:QMAX——最大設計流量,m3/st——最大流量時的停留時間,min(3)過水斷面積過水斷面積A為:A=式中:QMAX——最大設計流量,m3/sv1——在最大設計流量條件下的水平流速,本設計選用0.1m/s(4)沉砂池的總寬度B沉砂池的總寬度為:B=式中:h2——設計有效水深,本設計選用2.5m本污水處理廠共設兩組曝氣沉砂池,每組沉砂池的寬度b為:b=曝氣沉砂池的寬深比為:b符合設計要求(5)曝氣沉砂池的池長曝氣沉砂池的池長L為:L=校核長寬比為:L符合設計要求(6)曝氣沉砂池每小時所需空氣量曝氣沉砂池每小時所需空氣量q為:q=3600×d式中:d——每m3污水所需空氣量,本設計選取0.2m3/m3污水(7)空氣管路①干管 取干管內的空氣流動速度為13m/s,那么空氣干管的管徑d為:d=②支管設計 配氣支管的截面直徑為100mm 一條配氣管設4對空氣豎管,共8根空氣豎管最大單位時間內通過空氣的體積為67.7m3/h,每根布氣管上設有6根支管不單設鼓風機房,與生物池合用。 (8)沉沙部分所需容積V=式中:X——城鎮(zhèn)單位體積污水的沉砂量,m3/106m3污水,取X=30m3/106m3污水T——清除沉砂的時間間隔,d,取T=2dKZ——污水流量總變化系數,取K,=1.3計算得:V=(9)理論容積共有兩個沉砂斗,每個沉砂斗可容納沉砂的體積V0:V設計計算沉砂斗的上口寬度b2為:b式中:hbb曝氣沉砂斗的實際容積為:V=5.38>1.OOm3,符合設計規(guī)范的要求(10)沉砂池的斜坡部分垂直高度h(11)曝氣沉砂池的總高度曝氣沉砂池的總高度為:H=式中:h1——曝氣沉砂池的保護超高,本設計選取0.3m(12)進出水部分的設計計算①配水槽 配水槽的形狀是長方體,長方體的尺寸為:B*L*H=1.0*6.0*1.25(m) 潛孔入流,水流速度取0.3m/s。配水孔的截面面積F:F=配水孔的形狀是矩形,矩形的尺寸為:1.6*1.5m,污水流經配水孔的局部阻力系數ζ為1.06,污水的水流速度為:v=Q則h:h=ξ②出水 出水堰的形狀是矩形出水堰,出水堰的橫向距離與沉砂池相同為6.0m,根據下列公式計算可得出水堰的頭損失hk為:

h 污水流入配水井。出水堰的尺寸為:B*L*H=1.0*6.0*1.25 故沉砂池總的水頭損失為h=0.251m1.6輻流式初次沉淀池(1)沉淀部分水面面積 Q本污水處理廠共設計兩個沉淀池,沉淀池的表面負荷q選取2m3/(㎡·h),那么沉淀池的單池沉淀水面面積F為:F=式中:n——沉淀池個數,n=2 q——沉淀池表面負荷,q=2m3/㎡·h (2)池子直徑D=本設計取D=42m (3)有效水深h2 h式中:t——沉淀池用以沉淀懸浮物的停留時間,t=2 (4)沉淀池的垂直總高度 沉淀池每天產生的污泥體積按照除去水中SS計算,計算可得:V=式中:Q——平均流量,1.15m3/sC1——進水懸浮物濃度,220mg/LC2——出水懸浮物濃度,110mg/LK2——生活污水量總變化系數,K2=1.3γ——污泥容重,1t/m3p0——污泥含水率,97%本設計中選取T=1d,p0=97%,C2=(1-50%)=50%C1(5)污泥斗的容積污泥斗容積的計算公式V1為:V=式中:h圓錐部分的可容納的污泥體積V2為:V式中:h4——底坡落差,h4=0.975m R——池子半徑,R=21m r1——污泥斗上部半徑,1.5m底坡落差h4計算公式為:h式中:R——池子半徑,R=21m r1——污泥斗上部半徑,1.5m共可貯存的污泥容積為V1+V2=490.37m3 >181.33m3 (6)沉淀池總高度沉淀池總高度H為:H=式中:h1——池子保護高度,h1=0.3mh2——有效水深,h2=4mh3——緩沖層高度,h3=0.5mh4——底坡落差,h4=0.975mh5——污泥斗高度,h5=1.732m(7)沉淀池周邊處高度H式中:h1——池子保護高度,h1=0.3mh2——有效水深,h2=4mh3——緩沖層高度,h3=0.5m(8)校核徑深比 徑深比為:D滿足設計要求(9)刮泥機械的選用本沉淀池因為污泥量較大故采用機械刮泥,選用四周傳動式機械刮泥機(全橋式)刮泥機的主要技術性能參數有:①池徑42m;②周邊線速2-3m/min;②單邊功率0.75kW;④周邊單個輪壓35kN。1.7倒置A2O生物反應池的設計計算(1)生物反應池的設計流量Q因為污水提升泵采用變頻泵,可以調節(jié)進水流量,所以設計流量采用平均流量(2)設計進水水質及出水水質表3-8污水原水水質及設計出水水質污染物名稱污染物濃度單位出水濃度CODCr300mg/L50BOD5150mg/L10SS220mg/L10NH4+-N35mg/L5(8)TN42mg/L15TP4.5mg/L0.5厭氧區(qū)容積厭氧區(qū)的有效容積VV本設計選取8500m3。(4)缺氧區(qū)有效容積缺氧區(qū)有效容積Vn為:VK?式中:Vn-厭氧區(qū)有效容積,m3;Kde(T)——T℃時的脫氮速率(NO3—N/MLSS),本設計選取0.03kg/(kg·d);X——生物池內的MLSS,本設計為3g/L;T——設計水溫,本設計的設計水溫為20℃;y——單位體積混合液中,f=MLVSSYt——污泥總產率系數(MLSS/BOD5),本設計選取0.3kgMLSS/kgBOD5;SS經計算可得:VK?本設計選取11000m3。(5)好氧區(qū)容積計算好氧區(qū)容積計算公式為:V式中:V0——好氧池(區(qū))容積,m3;將上述數據代入公式計算可得:V本設計選取43000m3。校核容積負荷為:F校核污泥負荷為:N容積負荷和污泥負荷均滿足設計要求。(6)曝氣系統(tǒng)a.每天需要氧氣的質量O式中:Nb.將計算的每天污水需要的氧氣的質量通過公式換算為為標準狀態(tài)下每天污水需要的氧氣的質量:OKCO式中:CE將上述數據代入公式計算可得:OKCOc.標準狀態(tài)下的供氣量標準狀態(tài)下氧的供氣量的計算公式為:G式中:Gs——標準狀態(tài)下的單位時間提供的氣體的體積,m3/h;Os——標準狀態(tài)下污水的需要的氧氣的質量(O2),kg/h;EA——曝氣設備產生的氧的使用效率,%。將數據代入上述公式計算可得:Gd.曝氣方式的選擇采用鼓風曝氣,采用微孔曝氣管曝氣,氧轉移效率EA=12%,計算溫度T=20℃所需空氣壓力P的計算公式為:P=式中:P——所需的空氣壓力,mH2O;P1——供風管道沿程與阻力值和,mH2O;P2——曝氣管淹沒水頭,mH2O;P3——曝氣器阻力,mH2O;P4——富余水頭,mH2O。(7)生物反應池容積的設計計算本設計共設置兩組生物反應池,有效水深h為6m。a.好氧區(qū)單池的尺寸好氧反應區(qū)的面積為:A反應池的長度55米,反應池的寬度66米,反應池的實際面積為:A每個池子的廊道數7,廊道長度50米,則廊道的寬度為:b=校核長寬比以及寬深比長寬比為:L寬深比為:b均滿足設計要求。取單池的實際容積為23187.50立方米,總容積為46375.00立方米 。b.缺氧池單池的尺寸 反應池的單池面積為: A反應池的長度55米,反應池的寬度20米,則反應池的實際面積為:A每個池子設置2個廊道,則廊道的寬度為:b= 廊道長度取50米。校核長寬比和寬深比Lb均滿足設計要求。單池的實際容積為4595.07立方米,總容積為9190.15立方米。c.厭氧池單池尺寸 厭氧反應區(qū)的面積為:A反應池的長度55米,反應池的寬度12.88米,反應池的實際面積為:A每個池子的廊道數2,廊道長度50米,則廊道的寬度為:b=校核長寬比以及寬深比長寬比為:L寬深比為:b均滿足設計要求。單池的實際容積為4595.08立方米,總容積為9190.15立方米。(8)污泥回流比和硝化液回流比的計算污泥回流比的計算公式為X式中:R——污泥回流比;Xr’——回流污泥濃度,本設計選取8000mg/L。代入數據計算可得,污泥回流比為0.6.內回流比的計算公式為:R式中:R內——內回流比;e——TN去除率,%。TN去除率的計算公式為:e=式中:e——TN去除率,%;S1——進水TN濃度,本設計為42mg/L;S2——出水TN濃度,本設計為10mg/L;代入上述數據計算得;e=R本設計內回流比選取2.00.(9)生物反應池設備的選擇a.缺氧區(qū)設備的選擇各廊道內設置一臺潛水攪拌器,生物池總共4臺,所需功率5.00W/m3,缺氧池有效容積為11000.00m3,混合全池所需的功率為55000.00W。 b.厭氧池設備選擇每條廊道內設置一臺潛水攪拌器共2臺,所需功率為1.00W/m3,厭氧池有效容積為8500.00m3,攪拌池水的總功率為25500.00Wc.污泥回流設備 污泥回流比為0.60,安全系數為1.20,則污泥回流量72000.00m3/d=3000.00m3/h本設計設置回流污泥泵房1座,共設置4臺潛污泵(4用1備);單泵流量為750.00m3/h。 (10)氮磷負荷的校核好氧區(qū)總氮負荷為:L厭氧區(qū)總磷負荷為:L均滿足設計要求。(11)管道的設計計算a.進水管道兩組反應池共1根進水管,污水與回流污泥進入配水井,進入配水井混合均勻后,通過進水潛孔進入缺氧池。反應池的進水流量為:Q=式中:QAVE——污水處理廠平均流量,m3/d;F——安全系數,本設計選用1.本設計選取DN1400的混凝土管作為生物反應池的進水管道,校核管道流速:v=滿足設計要求。b.回流污泥管道回流污泥量QR為:Q式中:QR——回流污泥流量,m3/sQAVE——污水處理廠平均流量,m3/d;R——污泥回流比,R=0.6。代入上述數據計算得:Q本設計選用DN1000的混凝土管道作為生物反應池的污泥回流管道,校核流速為:v=c.硝化液回流管道QQQ本設計選用DN1100的混凝土管道作為生物反應池的污泥回流管道,校核流速為:v=d.出水管單組反應池出水管流量為1.25m/s,本設計選用DN1200的混凝土管作為出水管道,校核管道流速為:v=1.8輻流式二次沉淀池 (1)設計單位時間內通過的污水的體積二次沉淀池的單池設計流量為:Q=式中:Q——二沉池的設計流量,m3/h;QAVE——污水處理廠的設計流量,m3/d;F——安全系數,本設計選取1.2;n——二次沉淀池的個數,本設計共4個二次沉淀池。代入上述數據計算得:Q=(2)二次沉淀池的沉淀部分水面面積二次沉淀池選取二次沉淀池的表面負荷q為1.3m3/(㎡·h),那么每個二次沉淀池的水面面積為:S=二次沉淀池的直徑為:D=輻流式沉淀池的直徑一般小于50m,本設計符合設計要求。(3)污泥斗容積的設計計算本設計使用四周傳動的刮吸泥機進行排泥,污泥區(qū)的儲泥容積按照2h進行設計,污泥斗容積的計算公式為:V=式中:Q——平均日流量,100000m3/dT——儲泥時間,本設計選用2h;R——污泥回流比,本設計選用0.6;X——生物反應池中污泥濃度,本設計選用3000mg/L;Xr——回流污泥濃度,本設計選取8000mg/L。代入上述數據計算可得:V=則每個沉淀池污泥斗的容積為V4(4)污泥斗尺寸的設計h將數據代入上述公式計算得:h污泥斗的實際容積V1為:V二沉池圓錐體部分高度h4’’為:h污泥斗以上圓錐部分污泥容積為:V豎直段污泥部分的高度h4’’’為:h污泥區(qū)的總高度為:h沉淀池的總高度H為:H=(5)二次沉淀池進水部分的計算a.進水管的計算生物池的污泥回流比采用60%,那么進水管的設計流量Q1為:Q將數據代入上述公式計算得:Q本設計選取進水管管徑為DN900,校核管道內流速為:v=符合設計要求。(6)二次沉淀池穩(wěn)流筒的設計計算穩(wěn)流筒的設計流速為0.02m/s,則穩(wěn)流筒的斷面面積f為:f=穩(wěn)流筒的直徑D3為:D本設計選取8.40m。(7)集水槽的設計計算本污水處理廠集水槽的斷面形狀為矩形,集水槽底部寬度為b=0.6m,集水槽與池邊的距離為0.5m,集水槽壁厚使用0.15m,那么集水槽的寬度0.6+0.15×2=0.9mQQh集水槽中起點水深h1為:hh式中:hk——集水槽內臨界水深,m;α——系數,采用1;計算得:hh槽總高度為:H=式中:h1——跌水高度,0.1m;h2——出水堰超高,0.2m;h3——集水槽內設計水深,0.6m;集水槽水力計算l為:l=π集水槽的濕周X為:X=b+2集水槽的水力半徑R為:R=設計流量Q設為:Q式中:α——安全系數,本設計選用1.5。集水槽內的水流速度為: v=1.44>0.4,所以設計符合要求。矩形斷面的集水槽的水力坡度計算公式為:i=則沿程水頭損失為:h局部損失按照沿程損失的50%進行計算,則集水槽內總水頭損失為:h=(8)進水管管徑取進入二次沉淀池的管徑為DN700,校核管道內流速為:v=因為0.90>0.70,所以滿足設計要求。(9)出水管管徑取二次沉淀池的出水為DN700,校核管道內流速為:v=因為0.90>0.70,所以滿足設計要求。1.9往復隔板絮凝池1.9.1設計參數設計單位時間內通過的液體體積:Q水深采用1.2m,絮凝時間使用20min,廊道內使用6階梯式下降流速,如下表所示:表3-9絮凝池不同廊道的設計流速v10.50v20.40v30.35v40.30v50.25v60.201.9.2往復式隔板絮凝池的設計計算(1)往復式隔板絮凝池的總容積V往復式隔板絮凝池的總容積V的計算公式為:V=式中:Q——設計流量,m3/h;t——絮凝時間,20min;代入上述數據計算可得:V=(2)單池平面面積f單池平面面積f的計算公式為:f=式中:V——絮凝池的總容積,m3;n——絮凝池的個數,本設計共4個往復式隔板絮凝池;HL——池內平均水深,本設計選取1.2m;代入上述數據計算可得:f=(3)絮凝池的平面尺寸絮凝池的池長L為:L=絮凝池的池寬B為:B=1.2L=21.24ma代入數據后經過計算制成下表:表3-10廊道設計流速與實際流速廊道設計流速廊道寬度an,單位:m實際流速理論值an實際值an’v10.630.700.45v20.780.800.39v30.900.900.35v41.041.100.28v51.251.300.24v61.571.600.19廊道總數為18條,隔板數量是177條,水流轉彎數量是為17次。(6)對絮凝池的池長進行復核L=3本設計取為19.5m。(7)絮凝池池底坡度i池內的平均水深為1.2m,最淺處水深取1.0m,最深處水深取1.4m,坡度為:i=水頭損失的計算公式如下所示:hSRn的計算公式為:RCn的計算公式為:Cyn的計算公式為:y絮凝池采用鋼筋混凝土的結構,粗糙系數n為0.011.絮凝池前5段內的水流轉彎次數為Sn=3,第6段內的水流轉彎次數為2。前5段廊道的總長度為lv式中:S——隔板轉彎處面積,寬度取1.2an’。將各段水頭損失計算結果列入表中得:表3-11絮凝池各區(qū)的水頭損失絮凝池區(qū)間SnlnRnv0v0Cnynhn11.0061.740.270.370.4561.880.010.0821.0061.740.300.330.3962.940.010.0631.0061.740.330.290.3561.860.010.0441.0061.740.380.240.2865.380.010.0351.0061.740.420.200.2466.610.010.0262.0042.490.480.160.2068.070.010.01第一區(qū)間計算過程如下:(其余5個區(qū)間計算過程與第1區(qū)間相同)RyC則絮凝池第1區(qū)間的總水頭損失為:h總水頭損失為:h=(9)絮凝池的GT值設計水溫T=20.00℃,水力粘度μ=0.001Pa·sG的計算公式為:G=GT=53256.72該設計符合設計要求。1.10斜管沉淀池1.10.1斜管沉淀池的設計計算(1)斜管沉淀池的設計參數斜管沉淀池的設計流量為:Q本污水處理廠共設計4座斜管沉淀池,單座沉淀池的設計流量為:Q=六邊形蜂窩管,蜂窩管的管壁厚度為0.4mm,蜂窩管的內切圓直徑為d=30mm,斜管與水平面的夾角為60°,有效系數為0.95。(2)清水區(qū)的凈面積A’清水區(qū)的凈面積A’的計算公式為:A斜管部分的有效面積為:A=式中:φ——有效系數,φ=斜管區(qū)中有效過水面積斜管部分平面尺寸長×寬為21.24×5.32。(3)進水方式斜管沉淀池由邊長24.24的長邊進水,該邊長度與絮凝池寬度相同。(4)管內流速管內流速v0的計算公式為:v考慮到污水廠進水水量的變化,管內流速采用4.50mm/s。(5)管長斜管長度的計算公式為l=過渡段的長度l’選取200mm,則斜管的總長度為:L=l+本設計選取斜管的長度為1100mm。(6)池寬調整驗算池寬為:B=斜管沉淀池的支撐系統(tǒng)選用鋼筋混凝土柱。(7)驗算管內的雷諾數和沉淀時間R式中:R——水力半徑,R=dv0——管內流速,m/s;υ——運動粘度,0.01cm2/s;將數據代入上述公式計算得:R沉淀時間t為:t=滿足設計要求。(8)沉淀池的垂直高度有效水深的計算公式為:H池子總高為:H=式中:h4——配水區(qū)高度,本設計選取1.3m;h5——穿孔排泥斗槽高,本設計選取1.30m(9)集水系統(tǒng)a.本污水處理廠使用雙側淹沒孔口集水槽進行集水。 b.共設計2個集水槽,那么集水槽的中心距a為:a=c.集水槽中流量q為:q=本設計考慮1.2的安全系數,故槽中流量為: q槽寬b的計算公式為:b=0.9q'起點集水槽中水深H1為:H終點集水槽中水深H2為:H15cm,則集水槽總高度H3為:He.孔眼計算所需孔眼總面積ω為:0.37 平方米 qω=式中:q0——集水槽流量,m3/s;μ——流量系數,本設計選取0.62;h——孔口淹沒深度,本設計選取0.05;ω——孔眼總面積,㎡;將上述數據代入公式得:ω=本設計選用直徑為50mm的孔眼,則單孔面積為:ω孔眼個數n為:n=ω集水槽每邊孔眼個數為:n孔眼中心距離S0為:S(10)污泥斗的容積a.污泥斗選用棱臺體,下底邊長為300mm,上底寬度為400mm,則污泥斗的體積為:V=b.排泥周期T0T式中:P——泥漿含水率,92%;γ——泥漿容重,1.10;c1——進水濁度,188.33mg/L;c2——出水濁度,7.53mg/LQ——設計流量,0.38m3/s;c.排泥歷時t0t(11)沉淀池停留時間a.沉淀池總容積W總Wb.集水槽體積V槽集水槽壁厚度采取ζ=0.06m,則集水槽的體積為:Vc.斜管結構體積V管Vd.小孔體積Ve.沉淀池有效容積W有 Wf.沉淀池停留時間t留t=1.11V型濾池(1)設計單位時間內流入污水處理廠的污水的體積Q(4min),沖洗總時間為12min即0.2h,F=f=濾床橫向距離為6.00m,濾床縱向距離L為:L=校核濾床長寬比:L濾池中一格濾床的實際面積f’:f(5)檢驗濾池的強制濾速vQ(6)濾池橫向距離取0.15m,那么濾池的B=2(7)濾池的垂直距離板的厚度為H2=0.2m;濾池的承托層厚度為H3=0.1m,濾池的濾料層厚度H4=1.5m,濾料的淹沒高度濾池總高為:H=(8)進水系統(tǒng)1)進水總渠濾池雙列布置,分成獨立的兩組,每組進水總渠過流量為:q=A寬度B總進水=0.8m,進水總渠的水深h總進水為:

h進水總渠的保護超高取0.3m,進水總渠的總高度為:HRi進水總渠設計單位水力損失取表面掃洗時的單位面積單位時間通過的水的體積Q用正方形,正方形的邊長為:bQbb2的尺寸與進水孔b1的尺寸一模一樣。v查閱給排水設計手冊我們可以知道,淹沒孔口出流時的局部阻力系數ξh在V型濾池進行沖洗時,工作的有2個進水孔,過孔的水流速度修改Vk2為:Vh3)進水堰進水堰的橫向距離本設計取0.5m,強制過濾時的堰上多余水頭h取0.1m,B堰上多余水頭修改為:h=4)V型濾池的V型槽Q進行表面沖洗時V型槽的始端流速Vvh根據上述計算,超高取0.1m,V型濾池的V型槽的垂直距離Hv取0.90m。Vn5)進水槽在V型濾池進行強制過濾時各個V型槽的進水單位時間內的水流體積為:Q過水孔的斷面形狀和尺寸與V型槽的形狀和尺寸一致,強制過濾時的過孔的水流速度Vjvk為:Vh進水槽的底部與V型槽的底部一致,低于排水槽上部0.1m。排水槽與最高為:HVV1)V型濾池的排水槽V型濾池進行沖洗時單位時間內流經單位面積的水的體積即水沖洗強度qs取6L/s,表面沖洗強度qbm取2.0L/s,排水槽的設計單位時間內流經單位面積的水的體積為:Qi=hhR排水暗渠粗糙系數n本設計選取0.013,排水暗渠的坡面的垂直高度h和水平方向的距離l的比為:i排水暗渠設計坡面的垂直高度h和水平方向的距離l的比取O.OO5進行沖洗時單位時間內的水的體積即水沖強度qs可以取為6L/s,進行水沖時的流量為:Q起端流速Vsxq取1.5m/s,水沖洗所需的斷面面積為:FQF配水配氣渠的橫向距離本設計選取0.8m,起端高度為2.0m,起端面積為1.60㎡,大于Fsx+Fqx=1.44㎡,符合設計要求。2)配水配氣渠配水孔為避開濾板支撐梁,配水孔間距Ssk取0.6m,配水孔個數為:n配水孔的形狀是正方形,正方形的尺寸為O.15m×O.15m,正方形的面積為:fV3)配氣孔配氣孔之間的距離為0.3m,為的是避免與濾板支撐梁相交,配氣孔的數量為:n配氣孔的形狀是圓形,圓形的直徑60mm,圓形的面積為:f配氣孔的氣流速度為:V4)濾板布置與濾頭布置我的V型濾池的濾板使用整體澆筑濾板,濾板的形狀是矩形,矩形的尺寸為0.6m×1.75m,V型濾池中的一塊濾板共裝有30個濾頭,每個濾池一共需要88塊濾板,安裝濾頭共2640個。1.12化學除磷設計計算1.12.1化學除磷原理及藥劑(1)化學除磷原理污水在生物處理后污水中的磷主要以兩種形態(tài)存在:一是溶解性磷,主要以正磷酸鹽(PO3-)的形式存在;二是懸浮態(tài)磷,包括懸浮物質中所含有的生物磷和難溶磷酸鹽顆粒。溶解性磷能夠與化學藥劑中

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