城市污水工程设计说明书_secret

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某城市污水处理厂的设计说明书

某城市污水处理厂的设计说明书

某城市污水处理厂的设计说明书一、原始资料及设计要求1.污水处理厂区附近地形与地质资料厂区附近地下水位标高561.00m;厂区附近土质构造为亚粘土;城区排水干管进场处A管底设计标高为581..00m;受纳水体底部设计标高为571.00m;厂区内地势为西北高,东南低。

2.城市污水资料表一城市污水资料表二该市工业企业及公共建筑的排水量和水质资料3.其他表三该市气象资料4.设计原则认真贯彻国家有关环境保护的方针和政策,符合国家有关法律、规范、标准。

要求处理后水质达到城市污水处理厂相关排放标准的要求(一级B)。

在城市总体规划指导下,采取统一规划,是工程建设与城市发展相协调,既保护环境,有最大限度的发挥工程效益。

采用高效节能的污水处理工艺,因地制宜的采用现代化技术,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。

二、水量设计1.水质估算根据室外排水设计规范(GB50014-2006)3.4.1中规定城镇污水的设计水质应根据调查资料确定,或参照邻近城镇、类似工业区和居住区的水质确定。

无调查资料时,可按下列标准采用:1. 生活污水的五日生化需氧量按300 计算;2. 生活污水的悬浮固体量按200 计算;3. 生活污水的总氮量按30 计算;4. 生活污水的总磷量按10 计算;5.生活污水的化学需氧量按500 计算入水水质估算:BOD5:=318 COD=561.58 TN=29.23 TP=8.46 SS=201.42.计算水量由水质估算算出平均流量为:Q=47050m3/d。

设计流量:Q max=k(1.5)*Q=70575m3/d=0.817m3/s=3000 m3/h三、设计计算过程1、污水处理工艺方案选择1.1工艺方案分析本项目污水处理的特点为:1污水以有机污染为主,可生化性较好,重金属及其他难以生物降解的有毒物一般不超标;2污水中主要污染物指标总氮总磷比较高;针对以上特点,以及出水要求,现有城市污水处理技术的特点,以采用生化处理最为经济。

城市污水处理设计说明书

城市污水处理设计说明书

王小郢污水处理厂设计说明书小组成员:周海祥、林子健、仇进升、尹灵芝、罗杏仪、区锐成、吴雅斯、谭楚欣、文滔指导老师:方战强、张延霖摘 要随着经济快速发展和城市化程度越来越高,中心城区和小城镇建设步伐不断加快,城市污水对城区及附近河流的污染也越来越严重。

为了改善人民的生活环境,各地政府大力投入资金,力图改变现今水体的水质。

本设计为一座二级处理城市污水处理厂,要求对其主要污水处理构筑物的工艺尺寸进行设计计算,确定污水厂的平面布置和高程布置。

最后完成设计计算说明书和设计图。

污水处理水量为d m Q /1500003=平均,d m Q /1950003=最大。

污水水质:l mg COD cr /350=,l mg BOD /2005=,l mg SS /200=,l mg TP /4=,l mg TN /36=,l mg N NH /254=-。

该厂处理后的污水排进南淝河,最终流进巢湖,因巢湖现在污染较为严重,为实现国务院的碧水蓝天计划,污水处理厂的排水必须达到以下指标:l mg COD cr /80≤,l mg BOD /255≤,l mg SS /30≤,l mg TP /1≤,l mg TN /4≤,l mg N NH /34≤-。

其对应的去除率为%78≥cr COD ,%5.875≥BOD ,%85≥SS ,%75≥TP ,%9.88≥TN ,%884≥-N NH 。

通过研究该城市污水的特点,在参照国内外运用O A /2工艺处理城市污水的成功经验的基础上,由于O A /2工艺流程能将5BOD 、SS 和以各种形式存在的氮和磷一并去除,而在占地、出水水质方面均满足本工程需要,故本工程拟采用O A /2工艺。

基本工艺流程为:格栅→沉砂池→厌氧池→缺氧池→好氧池→缺氧池→好氧池→二沉池消毒接触池→出水。

本设计的污水处理工艺选择phoredox (改良的Bardenpho )除磷脱氮工艺,经处理后,污水的主要污染指标全部达到排放标准的要求。

unitank工艺处理城市污水_secret

unitank工艺处理城市污水_secret

UNITANK工艺处理城市污水摘要:交替式生物处理池工艺(UNITANK)是结合传统活性污泥法和SBR法的优点形成的一种新型的活性污泥处理工艺,由三个矩形池串联组成(A,B,C池),池内设曝气设备。

交替式生物处理池按周期进行,B池连续曝气,两侧池内间断曝气,交替作为沉淀池和曝气池,进水交替进入A、B、C池,出水相应地从C、A池引出。

系统中省去传统工艺中的初沉池和污泥回流设施关键字:交替式生物处理池 UNITANK城市污水摘要:交替式生物处理池工艺(UNITANK)是结合传统活性污泥法和SBR法的优点形成的一种新型的活性污泥处理工艺,由三个矩形池串联组成(A,B,C池),池内设曝气设备。

交替式生物处理池按周期进行,B池连续曝气,两侧池内间断曝气,交替作为沉淀池和曝气池,进水交替进入A、B、C池,出水相应地从C、A池引出。

系统中省去传统工艺中的初沉池和污泥回流设施。

石家庄高新技术产业开发区污水处理厂日处理污水10万吨,采用UNITANKTMIM工艺,占地7.2公顷。

这是此工艺在国内(除澳门外)的首次应用。

该污水处理厂进水水质指标为:BOD5≤400mg/L,SS≤400mg/L,COD≤600mg/L;出水水质要求:DOD5≤30mg/L,SS≤30mg /L,COD≤120mg/L。

处理工艺过程为:原污水进入格栅间,在此拦截污水中飘浮物,由污水泵提升,经细格栅进一步去除水中杂质,进入沉砂池去除砂粒,然后进入UNITANK池,去除BOD5等污染物,混合液经沉淀分离,澄清液进入接触池加氯消毒(季节性)后排入汪洋沟。

剩余污泥经污泥泵送至集泥池,由带预浓缩功能的脱水机处理后,泥饼外运。

该污水处理厂UNITANK 池共为六个组,每个组由三个正方形反应池组成,单池净尺寸为长×宽×高=35×35×7m,有效水深6米。

两侧池采用周边堰出水。

每组平均设计流量为0.193m3/s,污泥浓度4000mg/l,泥龄为14天,污泥负荷0.113kgBOD/KgMLss/d,沉淀池最大表面负荷0.74m3/m2h。

东莞市清溪长山头城市污水处理厂工程初步设计说明_secret

东莞市清溪长山头城市污水处理厂工程初步设计说明_secret

第1章概述1.1编制依据、原则和范围1.1.1 编制依据1.东莞市环保产业促进中心委托清华紫光环保有限公司编制的东莞市清溪长山头城市污水处理厂工程扩建工程可行性研究报告2.《东莞市污水处理工程建设规划(第二组)【2003-2020】说明书·图集·现状调查报告》——东莞市环境保护局,中国市政工程中南设计研究院,2003年12月3.清溪镇排污口水质检测统计资料4.其他清溪镇的基础资料5.江苏鹏鹞环境工程设计院2001年4月设计完成的资料:东莞市清溪长山头城市污水处理厂工程初步设计图纸、设计说明书、地质勘察等资料6.建设部国家环保总局科技部,建城【2000】24号文件《城市污水处理及污染物防治技术政策》7.建设部城市建设司文件,《市政工程设计管理标准》8.《东莞市清溪污水处理厂特许权(BOT)项目招标文件》(2004.3,招标编号SSZSSZ103024)及其有关答疑文件1.1.2 编制原则1.结合清溪镇实际情况,使之与清溪镇总体规划相适应。

2.认真贯彻国家关于环境保护工作的方针和政策,符合国家有关的法律、法规、标准。

3.根据国家和地方的财力,在充分考虑近远期结合的前提下,确定工程分期和规模,有效地使用建设资金。

最大限度地发挥工程效益。

4.要求工业污水的点源治理和城区污水的集中处理相结合。

对有害工业废水在排出点直接采取有针对性的治理措施。

处理后达到污水排入城市下水道水质标准(CJ3080-1999),以不影响污水处理厂正常运行。

5.妥善处理、处置污水处理过程中产生的栅渣、污泥,避免二次污染。

6.根据国情和地区特点,因地制宜采取行之有效的处理方法和工艺流程,减少占地和基建设备费用,尽可能降低工程造价,采用先进技术、设备和新材料,使工艺先进、技术可靠,同时节省能耗,降低经营成本。

同时为远期深度处理,水质达到回用水标准实现资源的重复利用奠定基础。

7.适当考虑周围地区的发展状况,在设计上留有余地。

某5万吨城市污水处理厂设计计算书_secret

某5万吨城市污水处理厂设计计算书_secret

污水处理厂设计计算书一、工程概况某城市污水处理厂,采用传统活性污泥法处理工艺,沉淀池型式为辐流式,曝气池采用鼓风曝气,进入曝气池的总污水量为50000m3/d,污水的时变化系数为1.28,进入曝气池污水的BOD5为215mg/L,处理出水总BOD5≤20mg/L。

二、曝气池的设计1.污水处理程度的计算进入曝气池污水的BOD5值(Sa)为215mg/L,计算去除率,首先按下式计算处理水中非溶解性BOD5值,即BOD5=7.1bXaCe式中Ce——处理水中悬浮固体浓度,取值为25mg/L;b——微生物自身氧化率,一般介于0.05~0.1之间,取值0.09;Xa——活性微生物在处理水中所占比例,取值0.4;代入各值BOD5=7.1×0.09×0.4×25=6.39≈6.4处理水中溶解性BOD5值为:20-6.4=13.6mg/L去除率η=(215-13.6)/215=0.938≈0.942.曝气池的计算与各部位尺寸的确定曝气池按BOD-污泥负荷法计算(1) BOD-污泥负荷率的确定拟定采用的BOD-污泥负荷率为0.3kgBOD5/(kgMLSS·d)。

但为稳妥计,按下式加以较核:Ns =K2Sef/ηK2值取0.0280 Se=13.6mg/L η=0.94 f=MLVSS/MLSS=0.75代入各值Ns =0.0280×13.6×0.75/0.94=0.30 kgBOD5/(kgMLSS·d)计算结果确证,取值0.3是适宜的。

(2) 确定混合液污泥浓度(X)根据已确定的Ns值,查图4-7得相应的SVI值为100-120,取值120。

按下式确定混合液污泥浓度值X。

对此r=1.2,R=50%,代入各值,得:X=R·r·106/[(1+R)SVI]=0.5×1.2×106/[(1+0.5)×120]=3333mg/L≈3300mg/L (3) 确定曝气池容积,按下式计算,即:V=QSa /(NsX)代入各值:V=50000×215/(0.30×3300)=10858.59≈10859m3(4) 确定曝气池各部位尺寸设4组曝气池,每组容积为10859/4=2715m3池深取4.2m,则每组曝气池的面积为F=2715/4.2=646.43m2池宽取4.5m,B/H=4.5/4.2=1.07,介于1-2之间,符合规定。

污水厂设计说明书xu2-secret

污水厂设计说明书xu2-secret

建设学院课程设计设计名称排水工程课程设计题目名称专业年级班别学号学生姓名指导教师2008 年12 月 4 日第一部分设计说明书一.概况设计的的污水处理厂的处理规模为3/d。

℃℃℃℃℃。

夏季主风向为:东南风。

二.设计原则、依据、设计要求2.1设计原则:1)处理效果稳定,出水水质好;2)工艺先进,工艺流程尽可能简单,构筑物尽可能少,运行管理方便;3)污泥量少,污泥性质稳定;4)基建投资少,占地面积少。

2.2设计依据:《给水排水设计手册》第1、5、9、11册;《给排水工程快速设计手册》第2册;《排水工程》。

设计要求:城市污水要求处理后水质达到《污水综合排放标准》(GB8978-1998)、一级排放标准,即SS≤20mg/l;BOD5≤20mg/l;CODcr≤60mg/l。

污泥处理后外运填埋。

三.原始资料1.3/d。

2.城市污水的水质如下表所示:(除pH外,其余项目单位为mg/L)项目BOD5COD Cr SS TN NH4+-N TP(以P计)pH 原水水质150 300 200 35 25 6~9 3.城市污水从南面进入污水处理厂,污水处理后排入北面的水体,要求处理后的水质达到《城镇污水处理厂污水排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准的B标准,即SS≤20mg/L,BOD5≤20mg/L,COD Cr ≤60mg/L。

污泥处理后外运填埋。

4.污水处理厂厂区地形拟为平坦地形,标高为75.00米。

厂区的污水进水渠水面标高为72.50米。

(进水渠的宽及水深根据流量自行设计确定)。

5. 受纳水体洪水位标高为73.20米,枯水位标高为65.70米。

常年平均水位标高为68.20米。

6.℃℃℃℃℃。

7.夏季主风向:东南风。

四.污水处理工艺流程的确定按《城市污水处理和污染防治技术政策》要求推荐,20万t/d规模大型污水厂一般采用常规活性污泥法工艺,10-20万t/d污水厂可以采用常规活性污泥法、氧化沟、SBR、AB法等工艺,小型污水厂还可以采用生物滤池、水解好氧法工艺等。

11万立方米日城市污水处理厂设计污水处理设计说明书

11万立方米日城市污水处理厂设计污水处理设计说明书

11万立方米日城市污水处理厂设计污水处理设计说明书第 1 章概述1.1 基本设计资料课程设计名称某市11万吨/天城市污水处理厂初步设计基本资料:1.设计规模污水设计流量:Q=11立方米/天,流量变化系数: 1.2KZ2.原污水水质指标BOD=280mg/L COD=380mg/L SS=200mg/L NH3-N=42mg/L pH=6--93.出水水质指标BOD=20mg/L COD=60mg/L SS=20mg/L NH3-N=15mg/L pH=6--94.气象资料区域主导风向西南风。

污水干管管底埋深为地面以下7.3米。

在季节分配上,夏季降水量最多,占全年总降水量的75%以上,冬季最少,仅占2%。

由于降水量年内分配不均和年际变化大,造成某在历史上经常出现春旱秋涝现象。

5.厂址及场地状况原污水将通过管网输送到污水厂,来水管管底标高为 7.3米(于地面下7.3米)。

最大冻土层1.5米。

充满度0.5。

河道的最高洪水水位标高140.00米。

常水位标高为131.00米。

枯水位标高为119.00米。

1.2 设计内容、原则1.2.1 设计内容污水处理厂工艺设计流程设计说明一般包括以下内容:(1)据城市或企业的总体规划或现状与设计方案选择处理厂厂址;(2)处理厂工艺流程设计说明;(3)处理构筑物型式选型说明;(4)处理构筑物或设施的设计计算;(5)主要辅助构筑物设计计算;(6)主要设备设计计算选择;(7)污水厂总体布置(平面或竖向)及厂区道路、绿化和管线综合布置;(8)处理构筑物、主要辅助构筑物、非标设备设计图绘制;(9)编制主要设备材料表。

1.2.2 设计的原则考虑城市经济发展及当地现有条件,确定方案时考虑以下原则:(1)要符合适用的要求。

首先确保污水厂处理后达到排放标准。

考虑现实的技术和经济条件,以及当地的具体情况(如施工条件),在可能的基础上,选择的处理工艺流程、构(建)筑物型式、主要设备、设计标准和数据等,应最大限度地满足污水厂功能的实现,使处理后污水符合水质要求。

城市污水处理厂设计说明书

城市污水处理厂设计说明书

城市污水处理厂设计说明书一、概述1、工程概况根据城市总体规划,华东某市决定在其城西地区兴建一座城市污水处理厂,以完善该地区市政工程配套,控制日益加剧的河道水污染,改善环境质量。

工程设计污染源由两部分组成:(1)居民生活污水78000m3/d(2)工业废水64000m3/d其中工业废水中食品加工类工业废水占40%,电子加工类工业废水占60%。

根据环保部门的要求,废水的污染物排放浓度需要达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002)》的一级标准B类和《污水综合排放标准(GB8978—96)》的一级标准。

故需设计一套高处理效率和处理深度、低处理成本低的污水处理流程。

建设周期为3年,且污水排水系统的改造和建设工程计划15年内完成。

二、水质水量的确定及处理要求1、水量的确定城镇污水量包括生活水量和工业生产废水量,地下水位较高的地区,还要考虑地下水渗入量。

污水的流量一般不稳定,与城市规划年限、发展规模有关,是城镇污水管道系统和污水处理厂设计的基本参数。

根据数年来对水质、水量的调查及其变化得:生活污水Q1=78000m3/d工业废水Q2=64000 m3/d地下水渗入Q3=0.15Q1=11700 m3/d设计流量Q=155000 m3/d设计最大流量Q max=180680 m3/d2、水质的确定(1)将生活污水和工业废水加权平均后得进水水质:BOD5=264mg/l ; COD cr=386mg/lSS=204mg/l ; TN=38.7mg/l氨氮=25.8 ; TP=6.3mg/l(2)处理要求出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准(GB18918—2002)》的一级标准B类和《污水综合排放标准(GB8978—96)》的一级标准。

经加权平均后得出水水质:CODcr=71mg/l ; BOD5=20mg/lSS=20mg/l ; TN=20mg/l氨氮=11mg/l ; TP=1.0mg/l3、水质分析该污水厂的污水水质偏高,BOD5/COD cr≥0.3,可生化性较好,污水大约PH呈中性,悬浮物质也较多,氮磷含量较高,工艺中必须要脱氮除磷。

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城市污水工程设计说明书
摘要:一个市区的污水处理厂的排水管网设计,平面设计、水力设计。

关键字:排水工程管网设计
前言
课程设计是课程教学中的一个重要环节,是培养学生综合应用所学的基本理论、基本知识和技能分析解决实际问题能力的重要环节。

是课堂教学的继续、深入和发展。

通过课程设计使学生得到工程师的基本训练,在不同程度上提高了学生调查研究、查阅文献、撰写设计说明书、计算书及工程设计的能力。

本课程设计的任务主要为给水系统总平面设计管网的设计。

一、设计内容
排水工程课程设计题目是“XX县城排水工程(管网部分)设计”(为初步设计阶段),其内容包括以下部分:
1、污水管道系统的总平面设计和水力计算;
2、雨水管道系统的总平面设计和水力计算;
3、排洪沟的设计;
二、设计的原始资料
该市位于云南西部,瑞丽江东岸,依山傍水,地理位置重要。

该市城区分为Ⅰ、Ⅱ两个行政区,详见城市平面布图。

1、城市的自然条件:
该市的地貌为丘陵地区,海拔标高一般为130~150米(142.5米)
年平均温度:17.7℃,极端最高温度:35.7℃,极端最底温度:-2.5℃
最热月份平均最高温度:26.1℃
最冷月份平均最底温度:5.7℃
最热月平均宅外计算相对湿度:88%
最高年降雨量:1510mm
最底年降雨量:850mm
降雨量面平均总量:1185.4mm
一日最大降雨量:197.1mm
一小时最大降雨量:85.6mm
室外风速冬季平均:1.0m/s
室外风速夏季平均:0.9m/s
风向6月SE7月SE8月SE
频率6月33%7月35%8月25%
常年主导风向SE夏季主导风向SE频率32%
起暴雨强度公式为:q=2422(1+0.775㏒p)/(t+12.8p)0.77
某江、某河流经该市,某江最大流量5630立方米/s;
多年平均流量1700立方米/s;
最小流量700立方米/s。

某河最大流量10立方米/s,最小流量0.5立方米/s
根据某市某水文站资料,某江水位统计资料为:
最高水位(年)136.42m
最底水位(年)94.07m
平均水位104.14m
江流利用情况:某江有航运
2、城市的地质资料:
根据钻探资料,该市地下水储量小,最深埋藏在地面3.0m以下,一般为1.0m 左右,为紫红色砂土岩层,地震烈度<6度,建筑物设计一般不考虑防震,地基承载力均为15kg/㎝2以上。

3、城市总体规划概况
(1)该市是地级市,是该党政机关所在地。

根据城市总体规划,规划人口近期为15万,远期为18万,供水普及率93%。

(2)该市为滇西交通要冲几农副产品集散地,有纺织、制革、罐头、造纸等工业。

(3)城市道路分为主干道和次干道。

主干道红线宽度为18.5~22米(人行道4~5米,车行道10.5~12米),次干道红线宽度为13~17米(人行道3~4米,车行道7~9米)。

(4)城市排水现状是:没有统一的排水管渠,很多都是就近排入某江河中,要建设排水管渠,以适应城市发展和环境的需要。

生活污水标准为140L/人.日,远期按170 L/人.日计算。

(5)工厂的排水系统可经适当处理后排入城市下水道或自行处理后排放。

(6)城市地面覆盖种类
提供县城地形平面图一份,比例为1:10000
三、排水体制的选择
1、根据该市的城市和工业企业的规划、环境保护的要求、污水利用情况、原有排水设施、水质、水量、地形、气候和水体等条件,从全局出发,在满足环境保护的前提下,通过技术经济比较,综合考虑后确定排水体制。

工业企业排出的废水应尽量考虑直接排入城市排水系统,利用城市排水系统统一排除和处理,这是比较经济的,但同时要满足《室外排水规范》的规定。

该市的工业废水量不大,而且所有污水可经适当处理后排放,因此,工业废水可与城市生活污水一起排放,考虑到降水量,结合远期发展和环境包举的需要,采用分流制比较好。

2、污水厂厂址选择:
厂址的选择应根据城市总体规划,结合污水厂规模和城市地形等因素综合考虑,通过技术经济比较确定。

(1)厂址应选择在工程地质条件较好的地方;
(2)水厂应少占用农田、少车拆迁,有一定的卫生防护距离,并留有适当的发展余地;
(3)水厂选择在城镇的下游,夏季最小频率风向的上风向侧;
(4)有方便的交通、运输和水电条件;
(5)厂区的地形不受水淹。

有良好的排水条件。

便于污水、污泥的排放和利用。

根据所给城镇的平面图,该市的地形走向为西北方向,夏季最小频率风向是SE,某江水流方向是向东北方向,所以,污水厂的位置选在次城镇的西北角,此处在该市河流的下游,没有农田,且有发展的空间,不影响江河的航运;由于该市的地质条件较好,河岸的地质条件也好,所以,污水厂可建在某江的岸边,便于污水的排放。

四、污水管道系统的设计
1、确定排水区界,划分排水流域
排水区界根据城镇规划的设计规模决定。

在排水区界内,一般根据地形按分水线划分流域。

排水流域可理解为污水要集中排放的较大区域。

在地形平坦无明显分水线的地区,可按照面积的大小划分;在丘陵及地形起伏的地区,可按等高线划分出分水线。

该市地形属丘陵地带,故该市的排水区界和排水流域可按等高线来划分。

2、污水管道的定线
根据管段规划设计原则和污水厂的位置,依次确定主干管、干管和支管的走向和位置。

定线时应充分利用地形,尽可能在管线较短和埋深较小的情况下,管段的走向符合地形趋势,一般宜顺坡排水。

3、污水管道的计算
本次设计只计算近期的污水设计用水量,不讨论远期的。

近期设计人口为N=15万人,生活污水定额是n=140L/人.天
(1)污水设计流量的确定
1、生活污水设计流量 Q1的计算:
Q1=n*N*Kz/24*3600Q=n*N
Q1=n*N=150000*140=243.1L/sKz=2.7/Q1Kz=1.48
Q1=358.6
2、工业废水设计 Q2的计算:
甲:Q=800*1000/3600*10=22.2L/sKz=1.92
乙:Q2-2=500*1000/3600*15=9.26L/sKz=2.
丙:Q2-3=1200*1000/3600*10=33.33L/sKz=1.84
丁:Q2-4=800*1000/3600*15=14.8L/sKz=2.01
3、工业企业生活废水 Q3的计算:
Q=A1*B1*K1+A2*B2*K2/3600T+C1*D1+C2*D2/3600
A1、A2分别为一般车间和热车间最大班职工人数;
B1、B2分别为一般车间和热车间生活污水定额;
B1=25L/(cap.班)B2=35L/(cap.班);
K1、K2分别为一般车间和热车间生活污水时变化系数;
K1=3.0K2=2.5;
C1、C2分别为一般车间和热车间最大班使用淋浴的人数;
D1、D2分别为一般车间和热车间的淋浴污水定额;
D1=40 L/(cap.班)D2=60 L/(cap.班)。

甲:
Q=(200*25*3.0+400*35*2.5)/3600*10+(200*40+400*60)/3600
=10.28L/s
乙:
Q=(100*25*3.0+200*35*2.5)/3600*15+(100*40+200*60)/3600
=4.90 L/s
丙:
Q=(150*25*3.0+450*35*2.5)/3600*10+(150*40+450*60)/3600=10.58L/s 丁:
Q=(100*25*3.0+50*35*2.5)/3600*15+(100*40+50*60)/3600
=2.27 L/s
总的计算污水量:甲 Q=32.48L/s 乙Q=14.16L/s
丙 Q=43.88L/s 丁 Q=17.07L/s
(2)污水干管设计流量计算
根据污水干管的布置,将各区的生活污水分别计入不同的主干管和次干管。

人口密度的计算:
总面积S=287.84ha
人口密度P=150000/287.84=521cap/ha
单位面积比流量q。

=521*140/86400=0.844L/s
干管的水利计算:。

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