污水处理厂设计说明书

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污水处理厂设计说明书

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设计说明书一、工程慨况为促进国民经济的发展,改善城市环境,某市政府决定兴建城市污水处理厂。

1、工程规模根据该市城市总体规划,工程纳污范围内排污统计数据,考虑远期发展,确定工程规模为50000 t/d。

2、水质指标:根据该市环保局提供的现状污染源监测资料,考虑到将来的发展,设计进水水质确定为:COD cr: 350∽450mg/lBOD5 : 200mg/lNH4+-N: 40mg/lSS: 250∽360mg/lPH值:7∽8设计水质根据环保部门要求,出水水质应达到国家标准«城镇污水处理厂污染物排放标准»(GB18918-2002)规定的二级标准:COD≤100mg/l, BOD5≤30mg/l, NH4+-N≤15mg/l,SS ≤30mg/l3、设计范围该厂所在城市主导风向为东南风,服务人口32万左右,占地约20亩。

设计包括:污水厂总平面图;污水厂处理工艺流程图;各主要处理构筑物施工图。

二、工程设计1、污水处理目的之一是保护水环境不受污染,因此处理后出水要达到排水水质标准;目的之二是污水回用,处理后出水用于农田灌溉、城市中水和工业生产等,为此处理水要满足相应的用水要求。

2、根据国内外城市污水处理厂的设计及运行经验,用于城市污水厂处理的污水处理工艺主要有:传统活性污泥法,厌氧-好氧活性污泥法(A/O)、SBR法、AB法及氧化沟法等。

传统活性污泥法:分表面曝气和鼓风曝气两种型式,其历史悠久,运转管理经验成熟,对有机物的处理效果好,BOD5去除率可达到90%以上,但其脱氮除磷效果很差,对氮的去除率只能达到20%∽40%左右,对磷的去除率只能达到10%∽20%左右。

厌氧-好氧活性污泥法(A/O法):主要特点是将生物处理构筑物按功能分为厌氧区和好氧区,污水流经各分区时,不同微生物菌群将对有机物、磷进行降解和吸附,去除率均可达到90%以上。

若在好氧区前增加一个缺氧区,便形成A2/O工艺,达到同时脱氧除磷的目的。

天台县污水处理厂工程设计说明书

天台县污水处理厂工程设计说明书

天台县污水处理厂工程设计说明书同济大学浙江学院目录1 概述 (1)1.1 设计依据 (1)1.2 工程内容及范围 (1)1.3 工程区域概况 (1)1.4 设计采用的主要规范和标准 (1)2 污水量、水质 (3)2.1 污水水量 (3)2.2 中水站进水水质 (3)2.3 中水站出水水质 (3)3 中水站设计原则 (5)3.1 中水站设计原则 (5)3.2 污水处理工艺设计原则 (5)3.3 污泥处理设计原则 (6)4 污水处理工艺 (7)4.1 污水处理工艺 (7)4.2 供氧形式的选择 (8)5 中水站工程设计 (9)5.1 中水站位置 (9)5.2 设计规模 (9)5.3 污水处理工艺流程 (9)5.4 总平面布置 (9)5.5 高程布置 (9)5.6 公共工程 (9)5.7 主要处理构筑物工艺设计 (9)5.8 结构及建筑设计 (9)5.9 电气设计 (9)5.10 仪表设计 (9)5.11 机械设计 (10)5.12 通风设计 (10)5.13防腐 (10)6 安全生产、消防和节能 (11)7 人员编制 (12)8 项目的环境影响及对策 (13)9 工程估算 (14)9.1 估算编制说明 (14)9.2 成本分析说明 (14)9.3 工程概算及成本分析 (14)1 概述1.1 设计依据1、中水站平面位置图2、中水处理站岩土工程勘察报告1.2 工程内容及范围中水站的设计、土建施工、设备供货安装调试、供配电、试车、运行调试、人员培训直至竣工验收合格。

1.3 工程区域概况1.3.1 项目的基本情况1.项目名称:天台县污水处理厂2.项目来源:天台县政府3.项目的来源及数量:1.3.2 城市概况1、地理位置浙江省地名“天台”的读音:tian tai.天台县因天台山而得名,位于浙江省东部、台州地区西北部。

东连宁海、三门,西接磐安,南邻仙居,北界新昌,东西长54.7公里,南北宽33.5公里。

天台县历史悠久,境内山峦重叠,溪流纵横,气候温和,物产丰富;是擅有山水之利的半山区县,既是人文荟萃的文物之邦,又是风景秀丽的旅游胜地。

污水处理厂工艺设计说明书

污水处理厂工艺设计说明书
采用高效节能的污水处理工艺,因地制宜地采用现代化技术,提高管理水平,做到投资省、运行费用低、技术可靠、运行稳定。
妥善管理,避免二次污染。
选择先进、可靠、高效、运行管理方便、维修简便的排水专用设施。
污水处理厂保证一定程度的绿化、达到美化作用。
4
处理规模为15万m3/d的污水处理厂,污水厂运行上限按照20年计算
3.为确保处理效果,采用成熟可靠的工艺流程和处理构筑物;提高自动化程度,为 科学管理创造条件;
4.污水处理采用生物处理,污泥脱水采用机械脱水并设事故干化厂;污水采用季节 性消毒;
5.提高管理水平,保证运转中最佳经济效果;充分利用沼气资源,把沼气作为燃料;
6.查阅相关的资料确定其方案。
处理方案要体现以下优点:
15万m3/d污水处理厂设计说明书
一.
1
某城市位于我国南方,是一发展中的城市,人口增长率为每年
1.
(1)厂区附近地下水位标高561.00米(地表下);
(2)厂区附近土质构造为亚粘土;
(3)城区排水干管进厂处A管底设计标高为581.00米;
(4)受纳水体底部设计标高为571.00米;
(5)厂区内地势为西北高,东南低
0.0
月平均最高气温(℃)
32.6
年最高气温(℃)
38.7
月平均最低气温(℃)
9.7
温度在-10℃以下的天数
0Байду номын сангаас
温度在0℃以下的天数
0
年降雨量(mm/年)
1094.1
年蒸发量(mm/年)
常年主导方向
SE
最大风速(m/s)
2.
污水处理工艺设计(水质、水量统计计算、污水处理方案及处理程度、各建筑物的尺寸计算、污水处理流程、处理厂区平面布置图等);

污水处理厂设计说明书

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贵州大学课程设计任务书课题名称污水处理工程学院土木工程学院专业给水排水工程班级 101学号 1008070030姓名程威污水处理工程课程设计任务书一、目的与任务1.目的本设计是污水处理工程教学中一个重要的实践环节,要求综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,并进一步巩固和提高理论知识。

2.任务根据已知资料,进行城市污水处理厂的工艺设计。

要求确定污水处理流程,计算各处理构筑物的尺寸,布置污水处理厂总平面图和高程图。

二、设计内容和要求1.设计说明书说明城市概况、设计任务、工程规模、水质水量、工艺流程、设计参数、主要构筑物的尺寸和个数、主要设备的型号和数量等;有关内容可参考如下所列。

第一章总论第一节设计任务和内容第二节基本资料第二章污水处理工艺流程说明污水处理工艺流程比较、论证(提出2种以上的工艺方案进行比较),污水处理工艺流程选定。

第三章污水处理构筑物设计按照选定的工艺流程,分节设计每个污水处理单元,简要论证比较,列出各构筑物的计算过程、主要设备(如水泵、鼓风机等)的选取。

第四章污泥处理构筑物的设计。

按照选定的污泥处理工艺流程,分节设计每个污泥处理单元,说明每个处理单元内的主要设备配置情况。

第五章污水厂总体布置第一节主要构(建)筑物与附属建筑物第二节污水厂平面布置第三节污水厂高程布置污水处理厂的高程计算(各构筑物内部的水头损失查阅教材或手册,构筑物之间的水头损失按管道长度计算)2设计图纸污水处理厂总平面布置图和高程布置图各一张,均为A2图幅的CAD 制图。

污水厂总平面图应按初步设计要求去完成,图上应绘出主要处理构筑物、处理建筑物、辅助构(建)筑物、附属建筑物、道路、绿化地带及厂区界限等,并用坐标表示其外形尺寸和相互距离,应有坐标轴线或坐标网格。

总平面图上绘出各种连接管渠,管道以单线条表示,并标明管径。

图中应附构(建)筑物一览表,说明各构(建)筑物的名称、数量及主要外形尺寸。

图中应附图例及必要的文字说明。

污水处理厂设计说明书

污水处理厂设计说明书

目录第一章城市概况及设计任务 (3)第二章水厂规模的确定及水质分析 (3)第一节水厂规模的确定 (4)第二节处理水质分析 (5)第三章污水处理厂工艺流程的确定 (5)第一节污水及污泥处理工艺的选择 (5)第二节工艺流程的确定 (7)第四章污水厂处理构筑物工艺设计计算.???????? 8第一节泵前中格栅设计计算 (8)第二节污水提升泵房设计计算 (10)第三节泵后提升泵房设计计算 (12)第四节平流式沉砂池设计计算...............................................14第五节辐流式初沉池设计计算(中心进水周边出水) (17)第六节传统活性污泥鼓风曝气池设计计算 (21)第七节向心辐流式二沉池设计计算(周边进水中心出水) (26)第八节接触消毒池与加氯间设计计算 (28)第九节巴式计量槽设计计算 (30)第五章污泥处理构筑物工艺设计计算 (32)第一节污泥量计算 (32)第二节污泥泵房设计计算 (33)第三节污泥重力浓缩池设计计算 (34)第四节贮泥池设计计算 (36)第五节污泥厌氧消化池设计计算 (37)第六节机械脱水间设计计算 (40)第六章污水处理厂平面布置 (42)第七章污水处理厂高程布置 (43)第一节各污水处理构筑物及连接管渠的水头损失计算 (43)第二节污水高程系统计算 (45)第三节污泥高程系统计算 (46)参考资料 (50)附:1污水处理厂总平面布置图2 污水处理厂高程布置图第一章城市概况及设计任务第一节城市概况东营市地处中纬度,背陆面海,受亚欧大陆和西太平洋共同影响,属暖温带大陆性季风气候,气候温和,四季分明。

春季回暖快,降水少,风速大,气候干燥,有"十春九旱"的特点;夏季气温高,湿度大,降水集中,有时受受台风侵袭;秋季气温急降,雨量骤减,秋高气爽;冬季雨雪稀少,寒冷干燥。

主要气象灾害有霜冻、干热风、大风、冰雹、干旱、涝灾、风暴潮灾等。

万吨天城市生活污水处理厂工艺毕业设计毕业设计说明书

万吨天城市生活污水处理厂工艺毕业设计毕业设计说明书

万吨天城市生活污水处理厂工艺毕业设计说明书1. 引言生活污水处理是现代城市建设中的重要环保工作之一。

随着城市化进程的不断加快,城市生活污水的排放量也不断增加,给环境带来严重污染和健康隐患。

本文档将对万吨天城市生活污水处理厂的工艺进行毕业设计说明,旨在设计出一个高效、经济、可持续的生活污水处理工艺方案。

2. 目标与要求设计一个万吨天城市生活污水处理厂的工艺,要求满足以下目标和要求:1.处理能力:按照设计要求,达到每天处理万吨的城市生活污水。

2.出水标准:出水达到国家、地方和环保部门规定的合格标准,保证排放水质稳定。

3.设备选型:选择适用于大规模城市生活污水处理厂的成熟、可靠的设备。

4.工艺效益:考虑投资、运行成本,力求经济、高效、节能的工艺方案。

5.后处理:设计适当的处理方案,对剩余污泥、氨氮、废气等进行处理。

3. 工艺选择与设计根据前期调研和分析,本设计方案的工艺选择如下:1.预处理:采用格栅除污器、砂沉池和调节池等工艺进行初步固液分离和调节水质。

2.活性污泥法:采用常温常压下的活性污泥法进行生物处理。

3.二沉池:采用二沉池对污水进行二次固液分离,将活性污泥与水体分离。

4.除磷除氮工艺:引入除磷和除氮工艺,提高出水水质达标率。

5.深度处理:通过混凝、沉淀和过滤等工艺进一步提高水质,确保出水水质稳定。

6.污泥处理:污泥采取浓缩、脱水、干化等处理手段,减少污泥体积,提高处理效率。

4. 设备选型与优化根据设计要求和选用工艺,对各个处理单元进行设备选型和优化。

主要设备包括:1.格栅除污器:选择适合处理大规模污水的自动化格栅除污器,提高初次固液分离效果。

2.活性污泥池:选择适宜的活性污泥曝气设备和搅拌器,保证微生物的正常生长。

3.二沉池:选用结构简单、操作稳定的二沉池设备,实现二次固液分离。

4.混凝剂添加系统:根据实际情况,选择合适的混凝剂添加系统,提高混凝效果。

5.过滤器:选用高效过滤器,去除微小颗粒物和胶体颗粒,提高水质处理效果。

设计说明书污水处理厂

设计说明书污水处理厂

污水处理厂设计说明书目录第一章污水处理工程设计计算说明书1.1设计任务1.2设计内容1.3基本资料1.4设计水质水量计算第二章污水的一级处理2.1格栅设计计算2.2沉砂池设计计算2.3初次沉淀池设计计算第三章AA/O生物脱氮除磷工艺计算3.1设计参数3.2平面尺寸计算3.3进出水系统3.4其他管道设计3.5剩余污泥量第四章生物处理后处理4.1二次沉淀池设计计算4.2消毒设施计算4.3计量设备设计计算第五章污泥处理构筑物计算5.1污泥量计算5.2污泥浓缩池设计计算5.3贮泥池设计计算5.4污泥消化池设计计算5.5污泥脱水第六章污水处理厂布置6.1污水处理厂平面布置6.2污水处理厂高程布置第一章设计计算说明书1.1设计任务某城镇污水处理厂1.2设计内容1 •根据给定的原始资料,确定污水厂的规模和污水设计水量。

2 .按照原始资料数据进行处理方案的确定,拟定处理工艺流程,选择污水、污泥的处理构筑物,并用方框图表示。

进行工艺流程中各处理单元的处理原理说明。

3. 进行各构筑物的尺寸计算,各构筑物的设计参数应根据同类型污水的实际运行参数或参考有关手册选用。

4. 设备选型计算。

5. 平面和高程布置。

根据构筑物的尺寸,合理进行平面布置;高程布置应在完成各构筑物计算及平面布置草图后进行。

各处理构筑物应尽力采用重力流,各处理构筑物的水头损失可直接查相关资料,但各构筑物之间的连接管的水头损失则需计算确定。

6. 编写设计说明书、计算书。

1.3基本资料1、设计流量:Q 平=30000+ 28 X1000 m 3/d (No 学号,1 〜33 号)总变化系数:K Z= 1.42、污水水质:C0D=200-300mg/LBOD5=100-150 mg/LSS=200mg/LNH3-N=35 mg/LpH=6 〜93、受纳水体:位于城市的东侧自南向北,20年一遇洪水水位标高322.5m ,常水位标高320.3m。

4、选址:根据城市总体规划,污水厂拟建于该城市下游河流岸边,地势平坦,拟建处的地面标高326.30m。

污水处理厂设计设计说明书

污水处理厂设计设计说明书

目录一、设计内容 (1)二、污水厂的设计规模 (2)三、进出水水质 (2)四、处理程度的计算 (2)五、城市污水处理设计 (4)1、工艺流程的比较 (4)2、工艺流程的选择 (9)六、污水处理构筑物设计 (10)1.粗格栅和提升泵房(两者合建) (10)设计计算 (11)2、细格栅和沉砂池 (13)七、污泥处理构筑物的设计计算 (25)1、污泥泵房 (25)2、污泥浓缩池 (25)八、污水厂平面,高程布置 (29)1、平面布置 (29)2、管线布置 (29)3、高程布置 (30)一、设计内容1、城市概况该市地处东南沿海,北回归线横贯市区中部,该市在经济发展的同时,城市基础设施的建设未能与经济协同发展,城市污水处理率仅为3.4%,大量的污水未经处理直接排入河流,使该城市的生态环境受到严重的破坏。

为了把该城市建设成为经济繁荣、环境优美的现代化城市,筹建该市的污水处理厂已迫在眉睫。

2、自然条件:(1)地形、地貌:该市具有中低山、丘陵、盆地和平原等多种地貌类型,地势西北高,东南低。

(2)工程地质:该市地质岩层出露白垩系地层,市区地层覆盖层为第四纪近代冲击层,厚40~60米,上层一般为耕植土、淤土、砂质粘土、亚粘土、细中砂和残积粘土。

地基承载力为1.2~3.5kg/cm2,地震等级为6级以下,电力供应良好。

(3)气象资料:该市地处亚热带,面临东海,海洋性气候特征明显,冬季暖和有阵寒,夏季高温无酷暑,历年最高温度38℃,最低温度4℃,年平均温度24℃。

常年主导风向为南风。

(4)水文资料:该市内河流最高洪水位+2.5米,最低水位-0.5米,平均水位为+0.5米,地下水位为离地面2.0米,厂区内设计地面标高为+5.0米。

二、污水厂的设计规模设计规模:污水厂的处理水量按最高日最高时流量,污水厂的日处理量为2.5万吨/天,污水厂主要处理构筑物拟分为二组,每组处理规模为1.25万吨/天。

三、进出水水质该水经处理以后,水质应符合国家《污水综合排放标准》(GB18918-2002)中的一级B标准.四、处理程度的计算1.溶解性BOD5的去除率活泩污泥处理系统处理水中的BOD5值是由残存的溶解性BOD5和非溶解性BOD5二者组成,而后者主要是以生物污泥的残屑为主体。

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污 水 处 理 厂 设 计姓名:魏占水班级:环境工程一班学号:200805030118课程 作 业目录一、进出水水质 (1)二、工艺选择 (1)三、各构筑物的设计 (2)1、粗格栅 (2)2、细格栅 (2)3、沉砂池 (3)4、初次沉淀池 (4)5、A/O生物脱氮工艺 (5)6、二次沉淀池 (8)7、污泥浓缩池 (9)四、各构筑物的CAD图 (10)1、粗格栅 (10)2、细格栅 (11)3、沉砂池 (12)4、初次沉淀池 (14)5、A/O反应池 (15)6、二次沉淀池 (17)7、污泥浓缩池 (18)五、厂区平面布置图 (19)一、进出水水质3 此时,K z =1.3,则Q max =K z ·Q p =1.3×180000=234000m /d 生活污水:雨污分流,占总水量的70%。

工业废水:管道输送,占总水量的30%。

二、工艺选择主体工艺选择:生活污水B/C=Lmg Lmg /600/350=0.58;工业污水B/C=L mg L mg /1000/300=0.3;都可生化,选择生物方法处理,各方法比较如下:由于设计流量Q max =234000m 3/d ,水量较大,且进水水质中总氮,总磷含量较低,故选用处理流量范围广,氮磷去除效果一般,各项成本都较低的A/O 工艺。

工艺流程图如下:1. 水质差别不大,采用生活污水与工业废水混合处理。

混合后的水质为COD=720mg/L ,BOD=335mg/L ,SS=290mg/L ,氨氮为61.5mg/L ,色度3倍,pH=7.3,挥发酚为4.5mg/L 。

污水4. 由于污水经过格栅后仍有一些较大颗粒物和SS ,设置沉砂池与沉淀池。

5. 氨氮与挥发酚含量较低,且都在生物处理能力范围内,不单独进行处理。

6.N T COD =5.61720=11.7>8,BODTP =0<0.06,可以用A/O 工艺进行生物处理。

三、各构筑物的设计1. 粗格栅取格栅断面为,形状系数β=1.83,安装倾角α=600,栅间距b=30mm 。

栅渣截留量W 1=0.03m 3/103m 3生活污水,栅渣含水率80%,ρ=960kg/m 3,采用机械钢丝型格栅除污机。

栅前水深h 控制在1m ,过栅流速控制在0.9m/s 。

则间隙数n=vh b Q ⋅⋅⋅αsin max =3600249.01103060sin 2340003⨯⨯⨯⨯⨯︒⋅-=94 格栅渠宽B=S ·(n-1)+b ·n=10×(94-1)+30×94=3750mm >3m 。

由于宽度过宽,设四台粗格栅,其中一台备用,渠宽取1.3m 。

栅均流量Q =3m ax Q =3234000=78000m 3/d验证栅前渠内水流速度v 1=h b Q ⋅=36002413.178000⨯⨯⨯=0.69m/s ,符合0.5~0.9m/s 的要求。

取进水渠宽B 1=0.8m ,栅前渐扩角α1=200,栅前渠长0.5m ,栅后渠长1m ,超高h 2=0.3m 。

则栅前渐扩渠长度l 1=11tan 2αB B -=︒-20tan 28.03.1=0.686m ,栅后渐缩渠长度l 2=0.5l 1=0.5×0.686=0.343m 。

栅前总高H 1=h+h 2=1+0.3=1.3m ,总长L=l 1+0.5+αtan 1H +1+l 2=0.686+0.5+︒60tan 3.1+1+0.343=3.28m 。

水头损失h 1=k ·Δh 0=k ·ξ·g v 22·sin α=k ·β·34)(bS ·g v 22·sin α=3×1.83×34)3010(×81.929.02⨯×sin600 = 0.045m栅渣量W=10001W Q p =100003.0180000⨯=5.4m 3/d ,格栅工作平台标高高出栅前最高设计水位0.5m ,有安全和冲洗设施,工作台两侧过道宽度因采用机械清渣取1.5m 。

2. 细格栅取格栅断面为 ,形状系数β=1.83,安装倾角α=600,栅间距b=5mm 。

栅渣截留量W 1=0.11m 3/103m 3生活污水,栅渣含水率80%,ρ=960kg/m 3,采用机械钢丝型格栅除污机。

栅前水深h 控制在1m ,过栅流速控制在1.0m/s 。

格栅渠宽B=S ·(n-1)+b ·n=10×(504-1)+5×504=7550mm >3m 。

由于宽度过宽,设四台细格栅,其中一台备用,渠宽取2.8m 。

栅均流量Q =3m ax Q =3234000=78000m 3/d则栅前渠内水流速度v 1=h b Q ⋅=36002418.278000⨯⨯⨯=0.32m/s 。

取进水渠宽B 1=1.2m ,栅前渐扩角α1=200,栅前渠长0.5m ,栅后渠长1m ,超高h 2=0.3m 。

则栅前渐扩渠长度l 1=11tan 2αB B -=︒-20tan 22.18.2=2.2m ,栅后渐缩渠长度l 2=0.5l 1=0.5×2.2=1.1m 。

栅前总高H 1=h+h 2=1+0.3=1.3m ,总长L=l 1+0.5+αtan 1H +1+l 2=2.2+0.5+︒60tan 3.1+1+1.1=5.55m 。

水头损失h 1=k ·Δh 0=k ·ξ·g v 22·sin α=k ·β·34)(bS ·g v 22·sin α=3×1.83×34)510(×81.9212⨯×sin600 = 0.6m栅渣量W=10001W Q p =100011.0180000⨯=19.8m 3/d ,格栅工作平台标高高出栅前最高设计水位0.5m ,有安全和冲洗设施,工作台两侧过道宽度因采用机械清渣取1.5m 。

3. 沉砂池由于污水水量大于10万吨每天,选用平流式沉砂池。

取水平流速v=0.3m/s ,沉淀时间t=40s , 有效水深h 2=1m ,超高h 1=0.3m 。

则池长L=v·t=0.3×40=12m ,总过水断面A 总=v Q max=3.0243600234000⨯⨯=9.0m 2 总宽B 总=2h 总A =103.9=9.0m ,取池数n=1,且留有备用,每个池子有3格,每格宽3m ,总宽9m 。

取计算时间T=1.5d ,沉砂量x=25m 3/106m 3生活污水, 沉砂室所需容积V 总=610T x Q p ⋅⋅=6105.125180000⨯⨯=6.75m 3, 每格有沉砂斗两个,沉砂斗数n 斗=6,则沉砂斗容积V 0=斗总n V =675.6=1.13m 3。

根据预算的V 0采用方形沉砂斗,斗壁与水平面夹角为60°,则tan60°=213'a a h -据上式取沉砂斗上断面宽a 1=1.5m ,下断面宽a 2=0.75m ,则垂直高度h 3′=0.87m 。

此时V 0=()222121331a a a a h ++⋅'=()2275.075.05.15.187.031+⨯+⨯⨯=1.14m 2。

沉砂室宽度l =15.021--a L =15.05.1212-⨯-=4.43m 。

取池底坡度i=0.02,则沉砂室垂直高度h 3=23il h +'=0.87+0.02×4.43=0.96m 。

取排砂管直径D=500mm ,总高H=h 1+h 2+h 3=0.3+1+0.96=2.26m 4. 初次沉淀池由于水量大于11万吨每天,选用中心进水,周边出水的辐流沉淀池,池数n=6。

取表面水力负荷q ′=2.5m 3/(m 2·h),沉淀时间t=1.5h 。

超高h 1=0.3m ,缓冲层高度h 3=0.5m 。

沉淀部分水面面积F=q n Q '⋅max =5.2624234000⨯⨯=650m 2。

池子直径D=πF 4=14.36504⨯=28.8m , 取D=30m ,则沉淀部分水面面积F=42D π=43014.32⨯=706.5m 2表面水力负荷q ′=F n Q ⋅max =5.706624234000⨯⨯=2.3 m 3/(m 2·h),有效水深h 2= t q ⋅'=2.3×1.5=3.45m 验证直径与有效水深之比2h D =45.330=8.7,在6~12范围内,符合要求。

取污泥含水率P 0=96%,进水SS 浓度C 0=150mg/L ,且去除率55%,排泥间隔时间T=1.5d 即污泥区所需容积V 污泥=)1()(010P c c T Q p -⋅-⋅⋅γ=)96.01(100015.0)45.01(5.1180000-⨯⨯-⨯⨯=556.9m 3取泥斗倾斜角度为60°,即tan60°=215r r h -=1.732。

据上式取泥斗垂直高度h 5=1.5m ,上断面半径r 1=1.87m ,下断面半径r 2=1m 。

则泥斗容积V 斗=)(32221215r r r r h ++⋅⋅π=)1187.187.1(5.1314.322+⨯+⨯⨯=10.0m 3 取池底坡度i=0.06,池底圆锥部分垂直高度h 4=(R-r 1)·i=(15-1.87)×0.06=0.79m 池底圆锥部分容积V 锥=)(321124r Rr R h ++⋅⋅π=)87.187.11515(79.0314.322+⨯+⨯⨯=212m 3 检验沉淀部分容积n ·(V 斗+V 锥)=6×(10.0+212)=1332m 3>V 污泥=556.9m 3 池子直径D=30m>20m ,采用周边传动的刮泥机,周边线速度采用1.5m/min 沉淀池总高H=h 1+h 2+h 3+h 4+h 5=0.3+3.45+0.5+0.79+1.5=6.54m 进水系统:①进水管:单池进水管流量Q 单=nQ p =246180000⨯=1250m 3/h ,取进水水流速度v=1m/s 。

过水断面面积f=v Q 单=360011250⨯=0.35m 2,管径D 1=πf 4=14.335.04⨯=667.7mm②出水口部分:设有导流孔,为8个,每个导流孔面积f ′=nf =835.0=0.044m 2孔尺寸a=90mm ,b=500mm ,孔间距c=150mm 。

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