辽宁科技大学本科生毕业设计
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沉淀时间TS=1.2h 周期数n=4次 CASS的总高H0=5.5m 剩余污泥量Q0=422.9 m3/d 曝气头数量n=6614个
6、接触消毒池与加氯间
6.1设计说明:因为纳污水体河段水质标准按《地面水环境质量标准》(GB3838-88)Ⅲ类
标准考虑,故需消毒后才能排放。采用隔板式接触反应池
6.2设计参数
设计流量Q=1250m3/h(设一座)
水力停留时间:T=0.5h 平均水深:h=2.0m 隔板间隔:b=3.5m 接触池容积V= 625m3 接触池表面积m2 A?接触池长度L= 30m 接触池长宽比
L30??8.57 b3.5V625??312.5㎡ h2消毒池容积为V′=BLh=11?30?2=660m3 加氯量为ρmax=6.0mg/L,每日投氯量为ω=7.5kg/h
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第四章 计算部分
4.1、粗格栅的设计
粗格栅用以截留污水中的较大悬浮物或者漂浮物,以减轻后续处理物的负荷,用以去除可能堵塞水泵机组驻管道阀门的较粗大的悬浮物,并保证后续处理设施的正常运行的装置。
4.1.1设计参数:
每台过栅流量Q= 3万m3/d=0.347m3/s 总变化系数:KZ=1.5
? 设计最大流量Qmax:
Qmax?KZ?Qa?1.5×0.347=0.521 m3/s
(1)栅槽宽度
B=S(n-1)+bn
Qmaxsinabhv
n?式中: B——栅槽宽度,m,应保证栅前槽内流速不小于0.5m/s; S——栅条宽度,m;
Qmax——最大设计流量,m3/s; a——格栅倾角,°,取α=60°; b——格栅间隙,m,取b=0.04 m; n——栅条间隙数,个; h——栅前水深,m取h=0.5 m; v——过栅流速,m/s取v=0.9 m/s
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取栅条间距40mm,栅前水深0.5m,安装角度60°。则栅条的间隙数:
n?Qmaxsina0.521sin60?bhv??26.9?27 0.04?0.5?0.9设栅条宽度S=0.01m。栅条宽度:
B=S(n-1)+bn =0.01×(27-1)+0.04×27=1.34m
(2)过栅水头损失
h1?h0k v2h0??sin?2g
式中: h1——设计水头损失,m;
h0——计算水头损失,m; g——重力加速度,m/s2;
k——系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采用3;
?——阻力系数,与栅条断面形状有关,取2;
2v20.0720.9h0??sin??2?msin60??2g12?9.8
h1?h0k?0.072?3?0.22m
(3)栅槽总高度 H=h+ h1+h2 式中: H——栅槽总高度,m;
h2——栅前渠道超高,m,一般采用0.3m; H=h+ h1+h2=0.5+0.22+0.3=1.02m
L2?L1 2
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XIX
式中 L——栅槽总长度,m;
L1——进水渠道渐宽部分长度,m;
L2——栅槽与出水渠道连接处渐窄部分长度,m; H1——栅前渠道深,m;
B1——进水渠道宽,m,取1.2m;
α——进水渠道渐宽部分展开角,°,一般采用20°;
L1?B?B11.34?0.6??1.02?m? ?2tan?12tan20L11.02??0.51?m? 22L2?L?L1?L2?1.0?0.5?H1tan?0.5?0.3?1.02?0.51?1.0?0.5??5.23 mtan?
(5)每日栅渣量
在格栅间隙为40mm的情况下,设栅渣量为每1000m3污水产0.04m3。每日栅渣量为:
30000?0.04?1.《2?0.(2m3d
10001000?QW1W???宜采用机械清渣。
2.污泥提升泵房
2.1设计说明
土建按30000m3/d规模一次建成,水泵设备按15000m3/d规模配置,设4台(3用
1备),并预留4台泵的位置。
设计流量:Q设计?15000m3/d?0.174m3/s 最大流量:Qmax?KZQ设计?1.5?0.147?0.25m3/s
2.2设计计算
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(1)每台水泵流量
Q?Qmax0.25??3600?300(m3/h) 33水泵流量取300m3/h
(2)集水池
集水池的容积不小于1台泵5Min的流量
5V?300??3?75(m3)
60有效水深采用1.5m。则集水池的面积约为50㎡
长7m,宽8m。集水池保护水深0.5m,实际水深为2.0m。
2.3设备选型
选用4台QW潜水排污泵
该设备的主要性能规格及外形尺寸见表 型号 流量(m扬程转速功率(kw) 效率(%) 出口直径3/h) (m) (r/min) (mm) QW200-300-15-22 300 15 1470 22 85 200
3.细格栅
3.1设计说明
细格栅与平流沉砂池合建。土建30000m3/d规模建成,细格栅设备按30000m3/d规模配备,设2组(互为备用)。
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