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时间:2020-01-11
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1、污水处理厂高程布置1二.任务三.一般规定四.计算五.绘图污水处理高程布置图一.目的2一、高程布置的目的1.确保污水、污泥通畅流动。2.降低水头损失,节省运行费用。3.平衡土石方,降低基建投资。4.使工艺简单明了。一个10万m3/d的污水厂,累计跌水1m,每年浪费电力12万kWh。31.确定污水、污泥处理构筑物高程之间的关系。二、高程布置的任务2.确定污水厂内提升泵的扬程;3.确定构筑物的标高构筑物的标高顶面水面底面4.确定连接管渠的断面尺寸,和定位标高管道管径管中心渠道高,宽,水深渠底标高尽量采用明渠,不得已才用管道。41.考虑远期发展,水量增加的预留水头;三、高程布置的一般规定2.
2、考虑某一构筑物发生故障时,其余构筑物负担全部流量的情况;3.考虑管内淤积,阻力增加的可能;4.充分利用地形高差,实现重力自流;5.在认真计算并留有余量的前提下,力求缩小全程水头损失,降低水泵提扬程;6.尽可能使污水厂的出水管渠不受排放水体洪水顶托,并尽量实现自流排放;7.避免跌水等浪费水头的现象。51.污水处理高程水力计算四、高程布置的计算水头损失构筑物连接管渠计量设备(1)构筑物:初步设计时按表1估算。(2)连接管渠:包括沿程和局部,污水管道按满流考虑,水头损失按下式计算:配水设备6表1污水流经各构筑物的水头损失构筑物名称水头损失/m构筑物名称水头损失/m格栅0.1~0.25曝气池
3、:污水潜流入池0.25~0.5沉砂池0.1~0.25曝气池:污水跌水入池0.5~1.5平流式沉淀池0.2~0.4生物滤池(工作高度为2m时):(1)装有旋转式布水器:(2)装有固定喷洒布水器:2.7~2.84.5~4.75辐流式沉淀池0.5~0.6混合池0.1~0.3竖流式沉淀池0.4~0.5接触池0.1~0.3双层沉淀池0.1~0.2污泥干化场2~3.5氧化沟0.3~0.4构筑物的水头损失主要产生在:进口、出口和需要跌水处。流经构筑物本身的水头损失较小。7h1--沿程水头损失,m;h2--局部水头损失,m;i--单位管长的水头损失(水力坡降),根据流量、管径和流速查阅《给水排水设计
4、手册》第1册获得;L--连接管长度,m;ξ--局部阻力系数,查阅《给水排水设计手册》第1册获得;g--重力加速度,9.81m/s2;ν--连接管中的流速,m/s.四、高程布置的计算8说明:连接管道中的流速一般取0.7~1.5m/s;2.连接明渠中的流速,最大流量时为1.0~1.5m/s,最小流量时为0.4~0.6m/s;3.在确定连接管时,可考虑留有水量发展的余地;4.生化池至二沉池的管道流量为:设计流量+回流污泥量。四、高程布置的计算9(3)计量设备:水头损失应通过计算确定。初步设计时可按0.2m估算。(4)配水设备:配水井的水头损失可按一般水力学公式计算。四、高程布置的计算102
5、.污泥处理高程水力计算目前有关污泥水力特征研究还不够,因此污泥管道的水力计算主要采用经验公式或实验资料。重力输泥管道:适用于污水厂内短距离输送;设计坡度采用0.01~0.02;最小管径DN200,中途设清通口。(2)压力流输泥管道:适用于长距离输送,或加压设备加压后输送;四、高程布置的计算11(2)压力流输泥管道:污泥流动的水力特性牛顿流体(近水流)半塑性或塑性含固率<1%含固率>1%临界流速1.0~1.5m/s层流紊流阻力大阻力小四、高程布置的计算12为减小阻力,按紊流设计:此时水头损失包括沿程和局部两部分:沿程按下式计算(教材P161):hf--输泥管沿程水头损失,m;L--输泥
6、管长度,m;D--输泥管管径,m;D>0.15m;ν--连接管中的流速,m/s,最小流速参见表6.1;CH--Hazen-Williams系数,参见表6.2。K--水头损失安全系数,参见图8.3(排水工程下册P336或崔玉川编《城市污水厂处理设施设计计算》P431图11-1)四、高程布置的计算13当污泥管内的流速为0.6~2.0m/s时,局部水头损失按下式计算(第二版手册,第5册p479):hi--输泥管局部水头损失,m;ξ--局部阻力系数,查阅第二版手册,第5册p479;g--重力加速度,9.81m/s2;ν--连接管中的流速,m/s.四、高程布置的计算14在初步设计时,压力流输泥
7、管道也可采用以下简单的计算方法:[崔玉川编,城市污水厂处理设施设计计算,P432]按清水计算,并乘以比例系数;在紊流状态下,污泥含水率大于98%时,污泥管道的水头损失为清水的2~4倍;含水率为90%~92%时,为清水的6~8倍。当污泥管道较长时,为了不使水头损失过大,一般流速采用1.0m/s。丹麦Kruger公司设计指南中对污泥管道的计算做如下规定:污泥管道的水头损失可按输水管道水头损失计算,再增加一定的百分数:对于干固体含量为1%~4%的初沉污泥,水头损
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