格栅、调节池
造纸厂污水处理工艺(3篇)

第1篇一、引言造纸厂在生产过程中会产生大量的废水,这些废水含有大量的有机物、悬浮物、色度等,若不经过处理直接排放,将对环境造成严重的污染。
因此,造纸厂污水处理工艺的研究与实施具有重要意义。
本文将介绍造纸厂污水处理工艺的基本原理、流程以及主要设备。
二、造纸厂污水处理工艺的基本原理造纸厂污水处理工艺主要采用物理、化学和生物方法去除废水中的污染物。
具体原理如下:1. 物理法:利用物理作用将废水中的悬浮物、油脂等固体物质分离出来。
常见的物理方法有格栅、沉淀、过滤等。
2. 化学法:通过化学反应将废水中的污染物转化为无害物质。
常见的化学方法有混凝、氧化还原、吸附等。
3. 生物法:利用微生物的代谢作用将废水中的有机物分解为无害物质。
常见的生物方法有活性污泥法、生物膜法等。
三、造纸厂污水处理工艺流程造纸厂污水处理工艺流程主要包括以下步骤:1. 预处理:对废水进行初步处理,去除悬浮物、油脂等大颗粒物质。
主要设备有格栅、调节池等。
2. 一级处理:通过物理方法去除废水中的悬浮物、油脂等固体物质。
主要设备有沉淀池、浮选池等。
3. 二级处理:采用生物方法去除废水中的有机物。
主要设备有生物反应器、污泥回流设备等。
4. 三级处理:对废水进行深度处理,去除残留的有机物、色度等污染物。
主要设备有活性炭吸附池、臭氧氧化池等。
5. 污泥处理:对污水处理过程中产生的污泥进行处理,实现资源化利用。
主要设备有污泥浓缩池、污泥脱水机等。
6. 出水排放:对处理后的废水进行检测,确保其达到排放标准后,方可排放。
四、造纸厂污水处理工艺主要设备1. 格栅:用于拦截废水中的大颗粒物质,防止设备堵塞。
2. 调节池:用于调节废水流量和水质,为后续处理提供稳定的水量。
3. 沉淀池:利用重力作用使废水中的悬浮物沉淀下来。
4. 浮选池:利用浮选剂使废水中的油脂等物质浮到水面,便于去除。
5. 生物反应器:为微生物提供适宜的生长环境,使其分解废水中的有机物。
6. 污泥浓缩池:将污泥中的水分分离出来,提高污泥浓度。
水质工程学 第二章 格栅、调节池、沉淀池

第一章 绪 论
人工清渣格栅示意图
1. 研究背景
格栅
操作平台
2. ASBR反应器的工艺特性和特点
3. 反应器的设计
滤水板
4. 研究内容
移动式伸缩第一臂章机械绪格论栅示意图
1. 研究背景 行走轮
2. ASBR反应器的工艺特性和特点 耙斗
3. 反应器的设计
4. 研究内容 格栅
各种格栅
自动机械格栅 钢丝绳牵引格栅
C2——取样间隔终了时调节池出水污物浓度。 V——调节池容积。
当在一个取样间隔时间内出水浓度C2 不变,则(5-8)式为:
C2
C1T C0V TV Q
Q
而调节池容积V=Q平均·t停留。return
水质调节池
穿孔导流槽水质调节池
同时进入调节池的废水,由于流程长短不同,使前后进入调节
池的废水相混合,以均和水质。
栅条间隙e 16~25mm:0.10~0.05m3渣/103m3污水 30~50mm:0.03~0.01m3渣/103m3污水 栅渣含水率80%±,容重960kg/m3 当栅渣量>0.2m3/日,则应采用机械清渣
设计计算
栅槽宽度B B=S(n-1)+en(m) 式中:n—格栅间隙数(个)
n Qmax sinα ehV
W1取0.07m/103m3
W q vmaxW1 86400 /(K Z 1000 ) 0.8m3 / d
采用机械清渣
第第三一章节 沉绪淀论
一、概述1. 研究背景
沉淀法是水处理中最基本的方法之一。 水中悬浮颗粒的去除,可通过颗粒和水的密度差,
在重力作用2.下A进S行BR分反离应。器密的度大工于艺水特的性颗和粒特将点下沉
格栅井、调节池及污泥池专项施工方案

格栅井、调节池及污泥池专项施工方案一、前言格栅井、调节池及污泥池是污水处理系统中关键的组成部分,它们在处理污水过程中起到了重要作用。
为了确保系统的正常运行,专项施工方案是必不可少的。
本文将就格栅井、调节池及污泥池的施工方案进行详细介绍。
二、格栅井施工方案格栅井是用于拦截和过滤污水中的固体物质的设备。
在施工格栅井时,需要注意以下几点:1.位置选择:格栅井的位置应该在进水口的上游位置,以便有效拦截大部分的固体废物。
2.材料选择:格栅井的材料应选用耐腐蚀性能好的材料,以确保长期使用不会生锈腐蚀。
3.安装固定:格栅井安装的固定应牢固可靠,避免在使用过程中发生位移导致效果不佳。
三、调节池施工方案调节池是用于平稳水量和水质的设备,它在调节水流量和质量上扮演着重要的角色。
在施工调节池时,需要注意以下几点:1.尺寸设计:调节池的尺寸应根据实际情况设计,以确保能够有效地调节水量和水质。
2.进出口设置:调节池的进出口设置应合理,以便顺利地将水流引入和排出。
3.材料选择:调节池的材料应耐高压、防腐蚀,以确保长期稳定运行。
四、污泥池施工方案污泥池是用于沉淀和收集处理过程中产生的污泥的设备,它在污水处理系统中具有重要作用。
在施工污泥池时,需要注意以下几点:1.结构设计:污泥池的结构设计应合理,便于污泥的沉淀和收集。
2.通风设置:污泥池的通风设置应充分,以防止异味扩散以及促进污泥的自然分解。
3.清理周期:污泥池的清理周期应根据实际情况定期进行,以确保污泥不会过量堆积影响正常运行。
五、总结格栅井、调节池及污泥池作为污水处理系统中不可或缺的设备,在施工过程中需要严格遵循专项施工方案,确保设备稳定、高效地运行。
希望本文介绍的施工方案能为相关工程人员在实际操作中提供参考,保障污水处理系统的良好运行状态。
印染废水处理设计

目录摘要 (1)Abstract (3)1工程概况 (4)1.1设计题目 (4)1.2设计目的 (4)1.3原始资料 (4)2印染废水的特点 (5)2.1印染废水的性质 (5)2.1.1印染工艺 (5)2.1.2印染废水来源分析 (5)2.1.3印染废水的特征 (5)2.2方案选择 (5)2.3工艺流程 (6)2.3.1设计基于流程介绍 (6)2.3.2设计基于工艺流程图如下: (6)2.3.3预计处理效果 (7)3格栅与调节池的设计与计算 (7)3.1格栅 (7)3.1.1格栅的设计参数选定 (8)3.1.2设计计算 (8)3.1.3格栅选型 (10)3.1.4格栅示意图 (11)3.2调节池 (11)3.2.1调节池功能简介 (11)3.2.2调节池尺寸计算 (12)3.2.3调节池内PH调节设计 (12)3.2.4硫酸输送泵的选型 (13)3.2.5进出水系统 (13)3.2.6调节池的搅拌系统选择 (13)参考文献 (15)致谢 (16)摘要当今社会,印染工业已经成为我们生活中不可或缺的行业,其作用在人们日常生活中都可以提现出来,比如说五颜六色的布料、房子装修所需要的彩色壁纸等等。
但是印染行业在为我们生活带来诸多便利的同时也带来的一些麻烦,印染行业的废水的处理和处置已经成为人们必须要面对的问题。
印染工业生产的同时所产生的印染废水处于高有机难降解废水。
印染废水的主要难降解的原因在于其废水中存在大量的有机染料和一些印染工艺所必须的表面活性剂等化学添加剂,并且,大部分印染废水的可生化性太差,这就导致该类废水的处理与处置要比我们日常生活中产生的废水难的多。
至今为止,印染废水的处理方法主要分为物理方法、化学方法和生化处理方法。
但是大多为企业所接受的,处理效率相对较高的还属物化与生化相结合的方法。
此次印染废水的处理设计主要是对生物法处理印染废水过程中所涉及的格栅和调节池尺寸的设计,旨在为印染废水处理设施的全套设计提供参考。
常用污水处理单元设计与计算

常用污水处理单元设计与计算污水处理是为了净化污水,使其达到环保标准。
常用的污水处理单元包括预处理单元、生物处理单元和深度处理单元。
以下将分别对这些单元的设计和计算进行介绍。
预处理单元主要用于预处理污水,去除大颗粒物质和可溶性悬浮物。
常见的预处理单元有格栅、砂沉床和调节池。
1.格栅格栅可用于去除大颗粒物质,如纸张、布料、塑料袋等。
选取格栅时应考虑格栅间距和格栅孔径。
格栅间距应使所有颗粒物质能够顺利通过,避免堵塞。
格栅孔径应选择合适的大小,以确保目前95%以上的颗粒物质能够被拦截。
2.砂沉床砂沉床可去除可溶性悬浮物和较小的颗粒物质。
砂沉床的设计应计算砂沉床的尺寸和砂层深度。
尺寸应根据流量和停留时间来确定,以确保污水在砂沉床内有足够的停留时间进行沉淀。
砂层深度应使砂床具有适当的过滤效果。
3.调节池调节池可用于调节进水流量和水质。
调节池的设计应计算调节池的容积和泄油量。
容积应根据进水流量和停留时间来确定,以确保污水有足够的停留时间进行沉淀和调节。
泄油量应根据设计要求确定,以确保水质达到标准。
生物处理单元主要用于通过生物降解去除废水中的有机物质。
常见的生物处理单元有活性污泥法、曝气法和人工湿地法。
1.活性污泥法活性污泥法是通过微生物将有机物质降解为无机物质。
设计活性污泥法时应计算曝气池容积和曝气量。
容积应根据进水流量、COD浓度和停留时间来确定,以确保活性污泥有足够的时间进行降解。
曝气量应根据进水污染指数和溶解氧需求来确定,以提供足够的氧气供给微生物。
2.曝气法曝气法是通过将空气吹入废水中,以促进氧气的溶解和微生物的生长。
设计曝气法时应计算曝气池容积和曝气量。
容积应根据进水COD浓度、氨氮浓度和停留时间来确定,以确保废水有足够的停留时间进行氧化和降解。
曝气量应根据进水污染指数和溶解氧需求来确定,以提供足够的氧气供给微生物。
3.人工湿地法人工湿地法是通过植物和微生物的共同作用将废水中的有机物质降解为无机物质。
调节池、格栅设计计算

调节池3.1功能描述调节池主要起到收集污水,调节水量,均匀水质的作用。
3.2设计要点调节池的水力停留时间(HRT )一般取 4-6h ;其有效高度一般取4-5m ,设计时,按水力停留时间计算池容并确定其规格。
3.3调节池设计计算:(1)有效容积V eHRT Q V e ⨯=max式中:Q max ——设计进水流量 (m 3/h)HRT ——水力停留时间(h );(2)有效面积A eee e h V A = 式中:h e ——调节池有效高度(3)调节池实际尺寸)5.0(+⨯⨯e h B L式中:0.5 ——超高(4)配套设备潜水搅拌器,按体积校核,1m 3体积对应8W 功率的潜水搅拌器。
4.格栅4.1功能描述格栅由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物,如纤维、碎石、毛发、木屑、果皮、蔬菜、塑制品等,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。
按照栅栅条的净间隙,可分为粗格栅(50~100mm )、中格栅(10~40mm )、细格栅(3~10mm )。
4.2设计要点设置格栅的目的是拦截废水中粗大的悬浮物,首先废水的水质选择栅条净间隙,然后废水的水量和栅条净间隙来计算格栅的一些参数(B 、L ),得到的这些参数就可以选择格栅的型号。
工业废水一般采用e=5mm,如造纸废水、制糖废水、制药废水等。
采用格栅的型号一般有固定格栅、回转式机械格栅。
4.3格栅的设计(1)栅槽宽度n e n S B ⋅+-=)1(ehvQ n αsin max =式中: B ——栅槽宽度,m ;S ——格条宽度,m ;e ——栅条净间隙,粗格栅e=50~100mm ,中格栅e=10~40mm ,细格栅e=3~10mm ;n ——栅条间隙数;Q ——最大设计流量,m 3/sα——格栅倾角,度,一般在450~750;h ——栅前水深,m ;υ ——过栅流速,m/s ,最大设计流量时为0.8~1.0 m/s ,平均设计流量时为0.3 m/s αsin ——经验系数,与倾角α有关(2)过栅的水头损失:01kh h =αξsin 220gv h = 式中:h 1 ——过栅水头损失,m ;h 0 ——计算水头损失,m ;g ——重力加速度,9.81m/s 2k ——系数,格栅受污染堵塞后,水头损失增大的倍数,一般k=3;ξ ——阻力系数,与栅条断面形状有关,34)(e S βξ=,当为矩形断面时,β= 2.42。
工业处理废水常用方法

工业处理废水常用方法常用废水中水回用设备技术有哪几种废水中水回用设备的处理技术按其机理可分为物理化学法、生物化学法和物化生化组合法等。
通常废水回用技术需多种污水处理技术的合理组合,即各种水处理方法结合起来深度处理污水,这是因为单一的某种水处理方法一般很难达到回用水水质的要求。
发展到目前,废水中水回用的工艺流程有:生物化学法生物化学法(简称生化法) 利用自然界存生的各种细菌微生物,将废水中有机物分解转化成无害物质,使废水得以净化。
原水→格栅→调节池→接触氧化池→沉淀地→过滤→消毒→出水。
生物化学法可以分活性污泥法、生物膜法、生物氧化塔、土地处理系统、厌氧生物处理法等方法。
1、活性污泥法(1)鼓风曝气:即排流式曝气,将压缩空气不断地鼓入废水中,保证水中有一定的溶解氧,以维持微生物的生命活动,分解水中有机物,以达到净化污水效果。
(2)机械曝气:即表面曝气,利用装在曝气池内的机械叶轮转动,剧烈搅动水面,使空气中的氧溶于水中,供微生物生命活动,进行生化作用以达到净化污水效果。
(3)纯氧曝气:它是按鼓风曝气方法向水中吹入纯氧,以提高充氧效率,从而加快污水净化速度。
(4)深井曝气:般用直径为0.5~6.0m,深度50~60m的曝气装置,利用水压来提高水中氧的转移速率,以提高其净化效率。
2、生物膜法(1)生物滤池:使废水流过生长在滤料表面的生物膜,通过两面间的物质交换及生化作用,使废水中有机物降解,达到净化目的。
(2)生物转盘:由固定在一横轴上的若干间距很近的圆盘组成,不断旋转的圆盘面上生长一层生物膜,以净化废水。
(3)生物接触氧化:供微生物栖附的填料全部浸于废水中,并采用机械设备向废水中充入空气,使废水中有机物降解,以净化废水。
3、生物氧化塔:利用水中微生物的藻类、水生植物等对废水进行好氧或厌氧生物处理的天然或人工塘。
4、土地处理系统(1)土地渗滤:利用土壤膜中的微生物和植物根系对污染物的净化能力(过滤、吸附、微生物分解等) 来处理生活污水,同时利用污水中的水、肥来促进农作物、牧草、树木生长。
工地污水处理工艺简析

工地污水处理工艺简析污水处理是指对废水进行净化处理,以达到排放标准或者再利用的要求。
工地污水处理是指对建造工地产生的废水进行处理,以减少对环境的污染和保护水资源。
本文将对工地污水处理的工艺进行简析,包括预处理、生化处理和深度处理三个阶段。
一、预处理阶段预处理阶段是对工地污水进行初步处理,主要是去除大颗粒悬浮物和固体杂质,减少对后续处理工艺的影响。
常见的预处理工艺包括格栅、沉砂池和调节池。
1. 格栅:格栅是一种用于去除废水中大颗粒悬浮物的设备。
废水经过格栅时,大颗粒悬浮物会被格栅拦截下来,从而减少后续处理设备的负担。
2. 沉砂池:沉砂池是一种用于去除废水中沉积物和砂粒的设备。
废水经过沉砂池时,沉积物和砂粒会在池底沉淀,清水则从池顶流出,达到去除固体杂质的目的。
3. 调节池:调节池主要用于调节废水的水质和流量。
通过调节池,可以平稳地将工地污水送入下一阶段的处理设备,避免因水质和流量的波动对处理效果造成影响。
二、生化处理阶段生化处理阶段是对预处理后的工地污水进行有机物的降解和去除。
常见的生化处理工艺包括活性污泥法、厌氧处理和生物膜法。
1. 活性污泥法:活性污泥法是一种利用微生物对有机物进行降解的处理方法。
废水经过活性污泥池时,微生物会附着在污泥颗粒上,通过吸附和降解的作用去除废水中的有机物。
2. 厌氧处理:厌氧处理是一种在无氧条件下进行废水处理的方法。
废水经过厌氧池时,厌氧菌会利用废水中的有机物进行降解,产生甲烷等可再利用的气体。
3. 生物膜法:生物膜法是一种利用生物膜对废水进行处理的方法。
废水经过生物膜反应器时,废水中的有机物会被附着在生物膜上,通过微生物的降解作用去除有机物。
三、深度处理阶段深度处理阶段是对生化处理后的工地污水进行进一步处理,以达到更高的排放标准或者再利用要求。
常见的深度处理工艺包括沉淀池、滤池和消毒处理。
1. 沉淀池:沉淀池是一种用于去除废水中悬浮物和胶体物质的设备。
废水经过沉淀池时,悬浮物和胶体物质会在池中沉淀,从而进一步提高水质。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
return
习题
本章目录
1. 山区浅水河流取水方式有何特点?试述低坝式取 水和底栏栅取水的构造组成和适用范围。 2. 水中杂质按尺寸大小可分成几类?了解各类杂质 主要来源、特点及一般去处方法。 3. 已知某城市的最大设计污水量Q=0.2m/s, K=1.5,计算格栅各部尺寸。 4. 已知某化工厂的酸性废水的平均日流量为 1000m/d,废水流量及盐酸浓度列于表中,求6h的 平均浓度和调节池的容积。数据如下表:
本章目录
自动机械格栅
钢丝绳牵引格栅
WG型机械格栅
各种格栅除污机
本章目录
弧形格栅除污机
进水泵房格栅除污机
格栅设计
本章目录
设计参数
过栅流速:0.6~1.0m/s 栅前渠道内流速:0.4~0.9m/s 栅前倾角:45°~ 75°,90° 水头损失一般为:0.08~0.15m 栅渣量标准:与格栅间间隙大小有关 栅条间隙e
C2
C1T C0V TV Q
Q
而调节池容积V=Q平均·t停留。
水质调节池
本章目录
穿孔导流槽水质调节池 如图所示
同时进入调节池的废水,由于流程长短不同,使前后进入调节
池的废水相混合,以均和水质。
(1)调节池的容积
WT
t i 1
qi 2
实际要求的池容
WT
1
600
300
90+220=310m3
400
200 a
0
池中水量 变化曲线
6
12
18
200
100
0 24
图5-3 某厂废水流量累积曲线
池中水量(m3)
本章目录
水量调节池
本章目录
(1)出水累计曲线OA,其斜率即为出水流量。 (2)池中水量变化曲线。
(3)水量调节池的容积确定:V(m3) V=DB+CE
return
习题
本章目录
水泵强制循环搅拌
本章目录
return
穿孔导流槽调节池
本章目录
return
1-进水 2-集水 3-出水 4-纵向隔墙 5-横向隔墙 6-配水槽
同心圆型调节池
本章目录
return
e
本章目录
格栅设计
本章目录
设计计算
栅槽总高度H(m)
H=h+h1+h2(m) 式中 h—栅前水深,m h2—栅前渠道超高,m,一般h2=0.3m
栅槽总长度L(m)
L
l1
l2
1.0
0.5
H1
tg
(m)
式中:l1—渐扩部分长度,m l2—渐缩部分长度,m l2=l1/2 H1—栅前槽高,m,H1=h+h2(m)
return
筛网
筛网的各种形式
本章目录
转筒筛网
筛网
筛网的各种形式
本章目录
振动筛网
筛网
筛网的各种形式
本章目录
水力筛网
筛网
本章目录
截留污物的去除:填埋、焚烧、堆肥或粉碎机粉碎后 返回废水中
return
水的调节
水量调节
本章目录
水质调节
水量水质调节
return
水量的调节
本章目录
水量调节池
水量调节池是一座变水位的贮水池,来水重力流,出水用泵 抽,贮存盈余,补充短缺。
K总
格栅设计
设计计算
栅渣量W(m3/d)
W Qmax •W1 86400 K总 1000
式中: W1—栅渣量标准(m3/103 m3污水) K总 —总变化系数
本章目录
格栅设计
本章目录
格栅设计注意点
1. 防止栅前垒水:栅后渠底应比栅前渠底低h。
2. 二个平行格栅的设计。
3. 栅前渠道的断面尺寸的确定:由栅前流速与栅 前水深而决定
分流贮水池
本章目录
分流贮水池:如果有偶然泄漏或周期性冲击负荷, 可设分流贮水池。
均质均量调节池
均量——池中水位应变化→V池 均质——池中水应混合→V池。 二者之中取其大者。
本章目录
return
思考题
本章目录
1. 水量调节池容积应如何确定?正常运行的平流式沉 淀池能否起到水量和水质的调节作用,为什么? 2. 废水均和调节有哪几种方式,各有何优缺点? 3. 水体水质现状评价分类及其概念? 4. 沉淀池能否起到均量均质的作用? 5. 水质污染的性质和成因以及危害? 6. 常用的预处理方法有哪些?
qi
2
从废水的水量水质变化曲线图表上选择其流量和水质浓度较高的
时段。
求其该时段的废水平均浓度与废水累计量。
水质调节池
本章目录
(2)调节池工艺尺寸的确定:
先取有效水深1.5~2.0m,则池面积, F W 定T池宽、池长
H 有效
(3)水质调节池的形式 方形 圆形 点击看示意图
均质沉淀池:当废水中SS高时,则可采用均质沉淀池。池侧沿 程进水,使同时进池的污水转变为前后出水,达到与不同时序 的污水混合的目的。
16~25mm:0.10~0.05m3渣/103m3污水 30~50mm:0.03~0.01 m3渣/103m3污水 栅渣含水率80%±,容重960kg/m3 当栅渣量>0.2m3/日,则应采用机械清渣
格栅设计
设计计算
栅槽宽度B B=S(n-1)+en (m) 式中:n—格栅间隙数(个)
n Qmax sin
return
水质调节池
本章目录
不仅要求有足够的池容,而且要求不同时段流入池内的废水都 能达到完全混合。
混合方式: 水泵搅拌混合
用动力混合 空气搅拌混合 机械搅拌混合
用水力混合:
水质的调节池
本章目录
普通水质调节池
物料平衡: C1QT+CoV=C2QT+C2V (5-8) 式中:Q——取样间隔时间内的平均流量。 C1——取样间隔时间内进入调节池污物浓度。 T——取样间隔时间。 Co——取样间隔开始时调节池内污物浓度。 C2——取样间隔终了时调节池出水污物浓度。 V——调节池容积。 当在一个取样间隔时间内出水浓度C2不变,则(5-8)式为:
ehV
e—栅条净间隙,m Qmax —最大设计流量,m3/s α—格栅倾角;h—栅前水深(m) v—过栅流速,m/s
本章目录
格栅设计
设计计算
过栅水头损失h1(m)
h1
kh0
k 2
2g
sin (m)
式中:h0—计算出来的水头损失(m) k—水头损失增大系数,k=3 ε—阻力系数,
4
s 3
第5章 预处理
5.1 格栅与筛网 5.2 水的调节
思考题 习题
格栅分类 按形状分
格栅
本章目录
格栅
本章目录
按栅条净间隙e来分
按清渣方式来分
格栅
本章目录
各种格栅及格栅除污机 动画演示
格栅
本章目录
各种格栅及格栅除污机 动画演示
格栅
各种格栅 及格栅除污机动画演示
本章目录
移动臂式格栅初污机
各种格栅
图5-1 水量调节池
水量的调节
调节池类型
本章目录
对角线出水调节池
折流调节池
水量调节池
废水流量变化曲线
本章目录
150
流量曲线
100 50
平均流量曲线 61.0
ΣQ=1464m/ 3 d
0
6
12
18
图5-2 某厂废水流量曲线
24
水量调节池
本章目录
生产周期T内废水总量WT(m3)
T
WT
qi t i
t i 0
式中:qi——ti时段内废水的平均流量,m3/h ti——时段,h
在周期T内废水平均流量Q(m3/h)
Q WT T
T
qiti
ti 0 T
水量调节池
废水流量累积曲线如图5-3所示
1600 1400 1200
废水累 积曲线
90m3
b C
A
E
d
1000
600
出水累
800
计曲线
400
220m3