第二章 设计说明书
沉淀池直径:D=40m 有效水深:h=2m 池总高度:H=6m 贮泥斗容积:Vw?418m3 出水系统:
采用双边溢流堰,在边池沉淀完毕,出水闸门开启,污水通过溢流堰,进行泥水分离。澄清液通过池内得排水渠排除。在排水完毕后,出水闸门关闭。 排泥系统:
采用轨道式吸泥机,
2.2.6厌氧池
运行参数:
建造一组厌氧池,采用推流式设计。
厌氧池尺寸:长40m,宽15m,横向分为两廊,则每道长度40m,宽7.5m,高5m。
2.2.7缺氧池
运行参数:
建造一组缺氧池,池中设搅拌装置。
缺氧池尺寸:长40m,宽15m,横向分为两廊,则每道长度40m,宽7.5m,高5m。
2.2.8曝气池
本设计采用推流曝气池,采用鼓风曝气系统。 设计参数:
设计进水量:50000m3/d BOD污泥负荷率:0.3kgBOD5/(kgMLSS?d) 混合液污泥浓度:3333mg/L 污泥龄:11d 水力停留时间:2.4h 工艺参数:
长:20m 宽:10m
总高:5.5m 有效水深:5m 实际停留时间:1.6h
曝气池与厌氧池、缺氧池合建,进水均选用普通铸铁管,其中厌氧池出水进入对称式配水槽为曝气池的两组平行部分均匀布水。
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第二章 设计说明书
出水系统采用倒虹吸是中央配水井,对二沉池进行布水。
2.2.9二沉池
设计参数:
设计进水量:Q=50000m3/d,共两座,每座设计量:Q0=25000m3/d 表面负荷: qb范围为0.7—1.0 m3/ m2.h ,取q=1.0 m3/ m2.h 水力停留时间(沉淀时间):T=4.0 h 运行参数:
沉淀池直径:D=44m 有效水深:h=4.0m 池总高度 H=6m 贮泥斗容积Vw?240m3 出水系统:
采用双边溢流堰,在边池沉淀完毕,出水闸门开启,污水通过溢流堰,进行泥水分离。澄清液通过池内得排水渠排除。在排水完毕后,出水闸门关闭。 排泥系统:
采用周边传动轨道式吸泥机
2.3污水厂平面及高程布置
2.3.1平面布置
各处理单元构筑物的平面布置:
处理构筑物是污水处理厂的主体构筑物,在对它们进行平面布置时,应根据各构筑物的功能和水力要求结合当地地形地质条件,确定它们的厂区内的平面布置应考虑: (1)布置应紧凑,以减少处理厂占地面积和连接管(沟道)的长度,并考虑人工操作的方便;
(2)各处理构筑物之间的连接沟管应简单、短捷,尽量避免立体交叉,并考虑施工、检修方便;
(3)在高程布置上,要充分利用地形,力求挖填土方量平衡; (4)使处理构筑物避开劣质地基;
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第二章 设计说明书
(5)考虑扩建的可能性,留有适当的发展余地;
(6)在各处 理构筑物之间应保持一定的间距,以满足放工要求,一般间距要求5-10m,如有特殊要求构筑物其间距按有关规定执行。
2.3.2管线布置
(1)应设超越管线,当出现故障时,可直接排入水体。 (2)厂区内应还有给水管、生活水管、雨水管。 辅助建筑物:
污水处理厂的辅助构筑物有泵房、鼓风机房、办公室、集中控制室、水质分析化验室、变电室、存储间,其建筑面积按具体安排而定,辅助建筑物之间往返间距应短而方便安全,变电所应设于耗电量的构筑物附近,化验室应原理机器间和污泥处理构筑物,以保证良好的工作条件,化验室应与处理构筑物保持是的适当的距离,并应位于处理构筑物夏季主风向所在的上风向处。
在污水厂内主干道应尽量成环,方便运输。主干宽6-10m次要干道宽3-4m,人行道宽1.5m-2.0m曲率半径9m,有30%以上的绿化。
2.3.3高程布置
为了降低运行费用和方便维护管理,污水在处理构筑物之间的流动以按重力流考虑为宜,厂内高程布置的主要特点是先确定最大构筑物的地面标高,然后根据水力损失,通过水力计算,递推出前后构筑物的各项控制标高。一般污水流过水处理构筑物时的水头损失可参看下表:
构筑物名称 格 栅 反应池 沉淀池 澄清池 沉砂池 普通快滤池 无阀滤池虹吸滤池 水头损失(米) 0.1-0.25 0.4-0.5 0.2-0.5 0.7-0.8 0.1-0.25 2.0-2.5 1.5-2.0 构筑物名称 压力滤池 曝气池 生物滤池 接触滤池 消毒接触池 污泥干化场 水头损失(米) 5-6 0.3-0.5 H+1.5 2.5-3 0.1-0.3 2-3.5 9
第二章 设计说明书
注:表中H为采用水力旋转布水器时的工作高度
连接管道(沟渠)的沿程损失和计量、管件等的局部损失可按照水力学原理计算。前后构筑物高程逆差可作为污水提升泵的扬程,再由污水流量去选择泵的型号。
第三章:污水厂设计计算书
3.1污水处理构筑物设计计算
3.1.1粗格栅
3.1.1.1设计参数
设计流量:Q=50000m3/d=0.58m3/s
栅前流速:v1?0.6m/s 过栅流速:v2?0.7m/s 栅条宽度:s?0.05m 格栅间隙:e?40mm 栅前部分长度:0.5m 格栅倾角:??45? 单位栅渣量?1=0.05m3栅渣/103m3污水 3.1.1.2设计计算
(1)设过栅流速v2=0.7m/s,格栅安装倾角为45°,则:
栅前槽宽
栅前水深h=
B1=0.65m 2Qmaxsin?=24.9(取n=25)
ehv2(2)栅条间隙数n=
(3)栅槽有效宽度B=s(n-1)+en=0.05×(25﹣1) +0.04×25=2.2m
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第三章 污水厂设计计算书
(4)进水渠道渐宽部分长度L1=
B?B1== 1.10m(其中?1为进水渠展开角)
2tan?1(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L2=L1/2=0.55m (6)过栅水头损失(h1)
因栅条边为矩形截面,取k=3,则
0.054/3v20.72)×h1=kh0=k?sin45?=0.17m sin?=3×2.42×(0.042?9.812g其中:
ε——阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时β=2.42,ε=
s?()4/3 eh0——计算水头损失
k——系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数取k=3
(7)栅后槽总高度(H)
取栅前渠道超高h2=0.3m,则栅前槽总高度H1=h﹢h2=0.65﹢0.3=0.95m, 栅后槽总高度H= h﹢h1﹢h2=0.65﹢0.17﹢0.3=1.12m (8)格栅总长度
L=L1+L2+0.5+1.0+
H1=1.10+0.55+0.5+1.0+1.10/tan45o=4.25m tan?(9)每日栅渣量ω=Q平均日?1=50000×0.05/1000=2.5m3/d>0.2m3/d
所以宜采用机械格栅清渣。
3.1.2进水泵房
本设计采用干式矩形半地下式合建式泵房,它具有布置紧凑、占地面积小、结构较省的特点。集水池和机器间由隔水墙分开,只有吸水管和叶轮浸没在水中,机器间经常保持干燥,以利于对泵房的检修和保养,也可以避免对轴承、管件、仪表的腐蚀。
在自动化程度较高的泵站,较重要地区的雨水泵站、开启频繁的污水泵站中,应尽量采用自灌式泵房。自灌式泵房的优点是启动及时可靠,不需引水的辅助设备,操作简便;缺点是泵房较深,增加工程造价。采用自灌式泵房时水泵叶轮(或泵轴)低
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