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时间:2018-09-05
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1、1.设计污水流量1.1城市每天的平均污水量----城市每天的平均污水量(m³/d)----各区的平均生活污水量定额[m³/(人·d)]----各区人口数(人)----工厂平均废水量(m³/d)=3125×0.08=250m³/d=2.89L/s1.2设计秒流量----设计秒流量(L/s)----工业废水设计秒流量(L/s)----各区的平均生活污水量(m³/s)----总变化系数综合生活污水量总变化系数平均日流量(L/s)5154070100200500≥1000总变化系数2.32.01.81.71.61.51.41.3总变化系数根据《室外排水设计规范》(GB5
2、0014-2006)=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/s242.2.1栅条的间隙数过栅流量Q=0.0033m³/s栅条间隙数——考虑格栅倾角的经验系数2.2.2栅槽宽度B=S----栅条宽度设计中取S=0.01m2.2.3进水渠道渐宽部分的长度设进水渠宽B1=0.08m,其渐宽部分展开角度=30o----进水渠道渐宽部分的长度(m)----进水明渠宽度(取1.0m)----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----出水渠道渐
3、窄部分的长度(m)----渐窄处角度,取30°。=0.5=0.015m2.2.5通过格栅的水头损失24设栅条断面为锐边矩形断面=2.42----水头损失(m)----格栅条的阻力系数,矩形断面为2.42.----格栅受污物堵塞时的水头损失增大系数,一般采用32.2.6栅后槽总高度设栅前渠道超高h2=0.1mH=h+h1+h2=0.05+0.1+0.1=0.25(m)2.2.7栅槽总长度L----格栅的总长度(m)H1——格栅明渠的深度(m)2.2.8每日栅渣量应采用机械除渣及皮带输送机或无油输送机输送栅渣,采用机械栅渣机打包机将栅渣打包,汽车送走。2.2.9进水
4、与出水渠道城市污水通过DN800mm钢管送入进水渠道,设计中取进水渠道宽带B1=0.06m,进水水深h1=h=0.05m,出水渠道B2=2B1=0.12m,出水水深h2=h1=0.05m2.3竖流式初沉池的设计计算2.3.2中心管直径:24取400mm2.3.3池子直径:取13m2.3.4水流部分高度:2.3.5沉沙部分所需容积:2.3.6每个沉沙斗容积:2.3.7沉沙部分高度:设沉沙室锥底直径为0.4m(7)圆锥部分实际容积:(8)池总高度:图3-1竖流式初沉池示意图242.4ABR反应器ABR反应器即折流式水解反应器,是污水处理工艺中的一种污水处理反应器。运
5、用挡板构造在反应器内形成多个独立的反应器,实现了分相多阶段缺氧,其流态以推流为主,对冲击负荷及进水中的有毒物质具有很好的缓冲适应能力,还具有不短流,不堵塞,无需搅拌和易启动的特点。2.4.1设计参数设计条件:废水量250m3/d,PH=4.5,水温15℃,COD=500mg/L,水力停留时间3h。 1、反应器体积计算 按有机负荷计算按停留时间计算式中:V——反应器有效容积,m3; Q——废水流量,m3/d; ——进水有机物浓度,gCOD/L或gBOD5/L; q——容积负荷,kgCOD/m3.d;24HRT——水力停留时间,d。已知进水浓度COD500
6、mg/L,COD去除率取80%q=2.7~8.0kgCOD/m3d,取q=8.0kgCOD/m3.d。则按有机负荷计算反应器有效容积按水力停留时间计算反应器有效容积取反应器有效容积21m3校核容积负荷符合要求[1]P2063取反应器实际容积32m。2、反应器高度采用矩形池体。一般经济的反应器高度(深度)为4~6m,本设计选择5m。3、反应器上下流室设计进水系统兼有配水和水力搅拌功能,应满足设计原则:①确保各单位面积的进水量基本相同,防止短路现象发生;②尽可能满足水力搅拌需要,保证进水有机物与污泥迅速混合;③很容易观察到进水管的堵塞;④当堵塞被发现后,很容易被清除
7、。24反应器上向反应隔室设计虑施工维修方便,取下向流室水平宽度为0.8m,选择上流和下流室的水平宽度比为4:1。校核上向流速基本满足设计要求,要求上向流速度0.55mm/s。(1.98m/h)要求进水COD大于3000mg/L时,上向流速度宜控制在0.1~0.5m/h;进水COD小于3000mg/L时,上向流速度宜控制在0.6~3.0m/h。要求上向流速度宜控制在0.1~0.9m/h。下向流速4、配水系统设计选择折流口冲击流速1.10mm/s,以上求知反应器纵向宽度为7.7=)则折流口宽度:选择h=300mm,校核折流口冲击流速24设一45斜板,使得平稳下流的水
8、流速在斜板断面骤然流速加
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