二沉池的设计计算

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二沉池的设计计算

二沉池的设计计算

二沉池设计盘算本设计采取机械吸泥的向心式圆形辐流沉淀池,进水采取中间进水周边出水.1.沉淀时光 1.5~4.0h,概况水力负荷)/(5.1~6.023h m m •,每人每日污泥量12~32g/人·d,污泥含水率99.2~99.6%,固体负荷)/(1502d m kg •≤2.当采取污泥斗排泥时,每个污泥斗均应设单独闸阀和排泥管,污泥斗的斜壁与程度面倾角,方斗宜为60°,圆斗宜为55°3.活性污泥法处理后的二次沉淀池污泥区容积宜按不大于2h 的污泥量盘算,并应有持续排泥措施4.排泥管的直径不该小于200mm7.当采取静水压力排泥时,二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不该小于1.2m,活性污泥法处理池后不该小于0.9m.8.二次沉淀池的出水堰最大负荷不宜大于1.7L /(s·m).9.沉淀池应设置浮渣的撇除.输送和处置举措措施.10.水池直径(或正方形的一边)与有用水深之比宜为6~12,水池直径不宜大于50m.11.宜采取机械排泥,排泥机械扭转速度宜为1~3r /h,刮泥板的外缘线速度不宜大于3m /min.当水池直径(或正方形的一边)较小时也可采取多斗排泥.12.缓冲层高度,非机械排泥时宜为0.5m;机械排泥时,应依据刮泥板高度肯定,且缓冲层上缘宜凌驾刮泥板0.3m.13.坡向泥斗的底坡不宜小于0.05.设计盘算设计中选择2253m s .1.沉淀池概况积式中 Q ——污水最大时流量,3m ;'q ——概况负荷,取321.5m m h ⋅;n ——沉淀池个数,取2组.池子直径:m F D 52.3114.378044=⨯==π 取32m . 2.现实水面面积 现实负荷)/(45.1322360065.0442322max h m m D n Q q •=⨯⨯⨯==ππ,相符请求. 3.沉淀池有用水深式中 t ——沉淀时光,取2h .径深比为:67.103321==h D ,在6至12之间. 4.污泥部分所需容积 则L mg X R X r /900040008.01111=⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛+=⎪⎭⎫ ⎝⎛+= 采取间歇排泥,设计中取两次排泥的时光距离为2T h =5.污泥斗盘算式中 r ——污泥斗上部半径,m ;1r ——污泥斗下部半径,m ;α——倾角,一般为60C ︒.设计中取 r =2m ,1r =1m .污泥斗体积盘算:6.污泥斗以上圆锥体部分污泥容积污泥斗以上圆锥体部分体积:32221124494.213)443232(127.014.3)(12m D DD D h V =+⨯+⨯=++=π则还须要的圆柱部分的体积: 高度为:m F V h 87.025.80444.696'33=== 7.沉淀池总高度设计中取 超高0.3h m =,缓冲层高度 20.3h m =mh h h h h h H 9.673.17.087.03.00.33.054321=+++++=+++++=辐流沉淀池示意图见图4-2图4-2 二沉池高度示意图8.排泥装配二沉池持续刮泥吸泥.本设计采取周边传动的刮泥机将泥刮至污泥斗.在二沉池的绗架上设有10=i ‰的污泥流淌槽,经渐缩后流出二沉池,采取渐缩是为包管中间管内污泥流速不宜过大,以利于气水分别.因为池径大于20m,采取周边传动的刮泥机,其传动装配在绗架的缘外,刮泥机扭转速度一般为1~3rad/h.外围刮泥板的线速度不超出3m/min,一般采取1.5m/min,则刮泥机为1.5rad/min.① 吸泥管流量二沉池排出的污泥流量按80%的回流比计,则其回流量为: 本设计中拟用6个吸泥管,每个吸泥管流量为:规范划定,吸泥管管径一般在150~600mm 之间,拟选用mm d 250=,s m d Q v /63.025.014.3031.04422=⨯⨯==π,71.81000=i . ② 水力损掉盘算以最远一根虹吸管为最晦气点斟酌,这条管路长4m,4.0=进口ξ,0.1=出口ξ,局部水头损掉为沿程水头损掉为中间排泥管故中间管选择DN500,s m v 25.1=,100096.4=i泥槽内损掉20.02001.05=⨯==iL h m泥由槽底跌落至泥面(中间筒内)10.06=h m,槽内泥高10.07=h m.则吸泥管路上总水头损掉为③ 吸泥管安插所以,6根吸泥管延迟经平均安插.9.二沉池进水部分盘算二沉池进水部分采取中间进水,中间管采取铸铁管,出水端用渐扩管.为了配程度均,岩套管四周设一系列潜孔,并在套管外设稳流罩.(1)进水管盘算当回流比80%R =时,单池进水管设计流量为进水管管径取为mm D 9001=则 流速:s m A Q v 92.09.014.3585.0421=⨯⨯== 当为非满流时,查《给水排水设计手册》经常应用材料知:流速为1.43m s .(2)进水竖井盘算进水竖孔直径为mm D 20002=进水竖井采取多孔配水,配水口尺寸为m m 5.15.0⨯,共设8个沿井壁平均散布; 流速为:()2.0~15.013.065.15.0585.01<=⨯⨯==s m A Q v ,相符请求 孔距为:m D l 285.0665.014.30.2665.02=⨯-⨯=⨯-=π 设管壁厚为0.15m,则(3)稳流罩盘算稳流筒过流面积 vQ f 进= 式中 v ——稳流筒筒中流速,一般采取s m 02.0~03.0.设计中取s m v 03.0=稳流筒直径10. 二沉池出水部分设计① 集水槽的设计本设计斟酌集水槽为矩形断面,取底宽=b 0.8m,集水槽距外缘距池边0.5m,集水槽壁厚采取0.15m,则集水槽宽度为:10.1215.08.0=⨯⨯m.设计中采取Q Q α=',个中α——安然系数,取1.5,得集水槽内水流速度为:s m F Q v 87.07.08.04875.0'=⨯==s m 4.0> 相符请求. 采取双侧集水环形集水槽盘算,槽内终点水深为槽内起点水深为式中 k h ——槽内临界水深,m ;α——系数,一般采取1.0.校核如下:是以,设计取槽内水深为0.7m,取超高0.3m,则集水槽总高为0.13.07.0=+m.集水槽水力盘算湿周: m h b X 2.27.028.02=⨯+=+=水力半径: m X W R 255.02.28.07.0=⨯== 水流坡度: %079.0255.0013.087.0232232=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=--vnR i 则沿程水头损掉为:m il h 077.083.97%079.01=⨯==局部按沿程水头损掉的30%计,则集水槽内水头损掉为:()m h h 1.0077.03.13.011=⨯=+=② 出水堰的盘算二沉池是污水处理体系中的重要修建物,污水在二沉池中得到净化后,出水的水质指标大多已定,故二沉池的设计相当重要.本设计斟酌到薄壁堰不克不及知足堰上负荷,故采取︒90三角堰出水.如图5-3所示.图5-3 三角堰示意图L Q q qh L L L bL n nQq ==+===052217.0 式中 q ——三角堰单堰流量,s L ;Q ——进水流量,s m 3;L ——集水堰总长度,m ;1L ——集水堰外侧堰长,m ;2L ——集水堰内侧堰长,m ;n ——三角堰数目,个;b ——三角堰单宽,m ;h ——堰上水头,m ;0q ——堰上负荷,()m s L ⋅.设计中取m b 16.0=()m L 48.10014.325.0331=⨯⨯-=()m L 456.9514.328.025.0332=⨯⨯-⨯-=m L L L 936.195456.9548.10021=+=+=6.122416.0936.195===b L n 取1225个 s L n Q q 265.012251000325.0=⨯== m q h 027.03.07.07.05252=⨯== ()m s L L Q q ⋅=⨯==66.1936.1951000325.00介于()m s L ⋅9.2~5.1之间,相符请求.斟酌自由跌水水头损掉0.15m,则出水堰总水头损掉为:m 181.015.0031.0=+出水槽的接收与消毒接触池的进沟渠道相连,出水管管径为mm DN 900,流速为:244Q v D π==⋅s m 96.09.014.34431.242=⨯⨯⨯ 当为非满流时,查《给水排水设计手册》经常应用材料知:流速为1.43m s .出水直接流入消毒接触池的进沟渠道;集配水井内设有超出闸门,以便超出.。

二沉池的设计计算【范本模板】

二沉池的设计计算【范本模板】

二沉池设计计算本设计采用机械吸泥的向心式圆形辐流沉淀池,进水采用中心进水周边出水。

1.沉淀时间1。

5~4。

0h,表面水力负荷)/(5.1~6.023h m m •,每人每日污泥量12~32g/人·d ,污泥含水率99.2~99。

6%,固体负荷)/(1502d m kg •≤2.沉淀池超高不应小于0.3m3.沉淀池有效水深宜采用2.0~4。

0m4.当采用污泥斗排泥时,每个污泥斗均应设单独闸阀和排泥管,污泥斗的斜壁与水平面倾角,方斗宜为60°,园斗宜为55°5.活性污泥法处理后的二次沉淀池污泥区容积宜按不大于2h 的污泥量计算,并应有连续排泥措施6.排泥管的直径不应小于200mm7、当采用静水压力排泥时,二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不应小于1.2m ,活性污泥法处理池后不应小于0。

9m 。

8、二次沉淀池的出水堰最大负荷不宜大于1.7L /(s·m )。

9、沉淀池应设置浮渣的撇除、输送和处置设施。

10、水池直径(或正方形的一边)与有效水深之比宜为6~12,水池直径不宜大于50m 。

11、宜采用机械排泥,排泥机械旋转速度宜为1~3r /h ,刮泥板的外缘线速度不宜大于3m /min 。

当水池直径(或正方形的一边)较小时也可采用多斗排泥.12、缓冲层高度,非机械排泥时宜为0。

5m ;机械排泥时,应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板0。

3m 。

13、坡向泥斗的底坡不宜小于0。

05。

2.2设计计算 (1)沉淀池表面积2'max 7805.12360065.0mnq Q F =⨯⨯==式中 Q -污水最大时流量,3m ; 'q —表面负荷,取321.5m m h ⋅; n —沉淀池个数,取2组。

池子直径:m FD 52.3114.378044=⨯==π取32m 。

2、实际水面面积222'25.8044324m D F =⨯==ππ实际负荷)/(45.1322360065.0442322max h m m D n Q q •=⨯⨯⨯==ππ,符合要求。

向心辐流式二沉池设计计算

向心辐流式二沉池设计计算

向心辐流式二沉池设计计算向心辐流式二沉池是一种常用于水处理工程中的污水处理设备。

其主要作用是将水中悬浮物质沉降到底部,并将清水汇集进出水管道。

下面将从设计计算的角度介绍向心辐流式二沉池的设计要点,包括设备尺寸、流速计算、底部斜板、出水管道等内容。

首先,设备尺寸的设计。

向心辐流式二沉池的尺寸设计主要包括池径和池深的确定。

池径一般按照污水流量和进水速度来计算。

一般而言,向心辐流式二沉池的进水速度不宜超过0.3米/秒,以保证细颗粒物质的沉降效果。

进水速度的计算可以使用Q=A*V公式,其中Q是进水流量,A是进水面积,V是进水速度。

池径一般取进水槽的面积,并根据体积换算为直径。

池深的设计根据污水中悬浮颗粒物质的沉降速度来确定。

悬浮颗粒物质的沉降速度主要由颗粒物质的密度差、粒径大小和水的粘度决定。

根据经验公式,沉降速度一般取0.6米/小时。

根据沉降速度可以计算出污水在池中的滞留时间,再根据滞留时间和流量可以确定池深,一般为2-3米。

其次,需要计算污水在向心辐流式二沉池中的流速。

流速计算主要包括进水槽的面积、进水量和进水速度的计算。

进水槽的面积一般根据流量计算得出。

进水量可以通过流量仪表直接测量得到。

进水速度可以通过进出水头的差值除以污水行程获得。

在底部斜板的设计中,一般斜板的角度取15-30度,斜板的作用是引导沉降物快速沉入底部,防止再次悬浮。

斜板的长度取决于池径和池深。

在出水管道的设计中,出水管道的直径一般根据流量计算得出。

出水管道的高度取决于设计要求,一般要确保出水口在水面以下12-15cm,避免二次悬浮。

此外,二沉池周边设施的设计也是很重要的。

包括进水导流板、出水预沉池以及污泥排除装置。

进水导流板的作用是分流污水,保证水流的均匀性和稳定性。

出水预沉池的作用是进一步沉降悬浮颗粒物质。

污泥排除装置用于定期清除底部沉积的污泥。

综上所述,向心辐流式二沉池的设计计算涉及到设备尺寸、流速计算、底部斜板、出水管道等多个方面,需要根据具体的工程要求和实际情况进行具体的设计。

二沉池的设计计算

二沉池的设计计算

二沉池的设计计算二沉池是水处理系统中重要的组成部分,用于通过水的静置和沉降过程来去除悬浮物和浊度。

二沉池的设计计算是为了确定其尺寸和参数,以确保其正常工作和高效运行。

以下是与二沉池设计计算相关的内容。

一、设计参数的确定1.流量:根据水处理系统的设计要求和需求确定水的流量。

2.停留时间:根据所要去除的悬浮物的沉降速度和沉淀性能来确定停留时间。

一般来说,停留时间应根据悬浮物的平均沉降速度(出水标准)和悬浮物的最大沉降速度(水质优化)进行选择。

3.池体大小:根据流量和停留时间来确定池体的长度、宽度和深度。

深度的选择要考虑到沉降过程的效果和设备的维护操作。

二、沉降速度的计算1.斯托克斯定律:根据斯托克斯定律,沉降速度与颗粒的大小和颗粒在水中的密度之间有关。

可以使用公式:V=K(Dp-Df)g/18μ,其中V是沉降速度,Dp是颗粒的密度,Df是水的密度,g是重力加速度,μ是水的粘度。

2.悬浮物浓度:根据需要排放的水质要求和悬浮物的沉降速度来确定悬浮物的最大浓度。

3.定性分析:通过分析水样来确定悬浮物的大小和密度。

三、池体尺寸的计算1.体积计算:根据给定的停留时间和流量来计算池体的体积。

体积可以通过公式:V=Q*t,其中V是池体的体积,Q是流量,t是停留时间来计算。

2.横截面积计算:根据给定的池体深度和体积来计算池体的横截面积。

横截面积可以通过公式:A=V/h,其中A是池体的横截面积,V是池体的体积,h是池体的深度来计算。

3.比例计算:根据所选择的深度和宽高比来确定池体的宽度和长度。

四、进出水口的设计1.进水口:考虑流量的均匀分配和水流的平稳,进水口的设计需要合理确定尺寸和布置方式。

2.出水口:考虑流速的均匀分布和悬浮物的不再悬浮,出水口的设计需要合理确定尺寸、位置和布置方式。

五、池底流速的计算池底流速的计算是为了避免池底积淤和沉降物再悬浮。

一般来说,池底流速应小于颗粒的沉降速度。

可以使用公式:V=Q/A,其中V是池底流速,Q是流量,A是池体底面积来计算。

二沉池计算【范本模板】

二沉池计算【范本模板】
池子形式:幅流式沉淀池
1.1.2.二沉池的计算步骤
(1)池表面积:A=Q/q= =1042m2
(2)单池面积:A单= = m2=521m2
(3)池直径:D= =25。8m(取26m)
(4)沉淀部分有效水深:
混合液在分离区泥水分离,该区存在絮凝和沉淀两个过程,分离区的沉淀过程会受进水的紊流影响,取
(5)沉淀部分有效容积:V= ×h2=1591。98m³
(6)沉淀池底坡落差:取池底坡度为i=0。05,则
(7)沉淀池周边(有效)水深:H0=h2+h3+h5=3+0。5+0.5=4m>4.0m。
(规范D/H0=6~12),所以满足要求,h3取0。,h5取0。5
(8)污泥斗容积:
设贮泥时间采用Tw=2h,二沉池污泥区所需存泥容积
则污泥区高度为
(9)沉淀池总高度:H=H0+h4+h1=4.0+0.55+0。3=4。85m
1.1.1.二沉池设计参数
已知流量:Q=25000m³/d=1042m³/h,
水力表面负荷:q范围为1。0—1。5 m3/ m2.h,取q=1.0m³/h
出水堰负荷:取值范围为1。5—2.9L/s.m,取1。7L/s·m(146。88m3/m·d);
污泥斗下半径r2=1m,上半径r1=2m;停留时间T=1.5h;池子个数n=2
1.1.3.二沉池的尺寸确定
池子形式:幅流式沉淀池
数量:2座
直径D:26m
总高:4,85m

二沉池计算案例

二沉池计算案例

二沉池计算案例一、设计水量本阶段的设计规模为2万m 3/d ,为便于检修,设计2座二沉池,二沉池按最大水力负荷计算。

总变化系数为K 总=1.49,最大小时流量Q=20000×K 总/24=1242 m 3/h (345 L/s)表面负荷q=1.00 m 3/ m 2.h 。

配水井及回流污泥泵房设计为1口,规模为2万m 3/d ,回流比R=150%。

二、沉淀部分水面面积、池子直径:单个沉淀池水面面积为;F=Q/nq=1242/2/1=621 m 2。

池子直径:设计取28m 直径。

三、实际水面面积和实际表面负荷单个沉淀池实际水面面积为:F=πD 2/4=3.1416×282/4=615.8 m 2。

实际表面负荷为:q’=Q/nF =1242/2/615.8=1.01 m 3/ m 2.h 。

四、校核堰口负荷设计采用双堰出水:外堰直径28-2×0.4=27.2m ,周长=πD=3.1416×27.2m=85.45m内堰直径28-2×1.04=25.92m周长=πD=3.1416×25.92m=81.43m堰口总长L=85.45+81.43=166.88m堰口负荷:q”= Q/nL =345/2/166.88=1.03 L/m.s 。

五、沉淀部分有效水深与容积属延时曝气的氧化沟系统二沉池沉淀时间一般为1.5~2.5h 。

本设计沉淀时间:t=2 h 。

m FD 12.281416.362144=⨯==π沉淀部分有效水深为:h2=q’t=1.01×2=2.02m。

本设计取沉淀池半径中心处的有效水深为:h2= 2.1 m。

单个沉淀池有效面积为:S=单个沉淀池实际面积-中心筒面积=608 m2单个沉淀池有效容积为:V=单个沉淀池有效面积×有效水深=608×2.1=1277m3。

六、污泥部分所需容积和污泥层高度污泥部分设计含水率99.2%。

二沉池设计计算范文

二沉池设计计算范文

二沉池设计计算范文二沉池是污水处理工程中常见的一种结构,主要用于去除水中的悬浮物质和沉降可沉性颗粒物。

设计二沉池时需要进行一系列的计算以确保其能够满足处理要求。

以下是一个关于二沉池设计计算的详细说明。

1.二沉池尺寸计算:在设计二沉池时,首先需要确定其尺寸。

一般而言,二沉池的长度应该是水流速度的15到30倍,宽度则取决于设计流量和流速。

设计流量一般根据污水处理工程的需求确定。

流速也应根据具体情况进行计算,通常建议为0.25至0.3m/s。

通过确定流速可以计算出二沉池的长度和宽度。

2.决定水流参数:在计算二沉池的设计流速时,需要考虑到水流参数。

这些参数包括水的流速、水的深度和水的粘度。

水的流速可以通过设计流量和二沉池的横截面积计算得出。

水的深度一般为2至3米。

水的粘度可以根据环境条件和水的温度进行估计。

3.确定沉降速度:沉降速度是计算二沉池中颗粒物沉降效果的重要参考因素。

可以通过试验或文献资料来确定不同颗粒物在不同水质条件下的沉降速度。

一般而言,直径在0.05mm至1mm之间的颗粒物沉降速度较慢,而直径大于1mm 的颗粒物则容易沉降。

4.计算沉降时间:在设计二沉池时,需要根据沉降速度计算沉降时间。

沉降时间取决于颗粒物的沉降速度和二沉池的长度。

根据设计要求,沉降时间一般应为1至2小时。

通过计算可以得出所需二沉池的长度。

5.计算污泥容积:在污水处理过程中,沉降后的颗粒物会形成污泥。

因此,在设计二沉池时需要计算污泥的容积。

污泥容积一般可以通过颗粒物的沉降速度和二沉池的长度计算得出。

6.计算渣(泥)仓尺寸:总之,二沉池的设计需要进行一系列的计算和考虑,从流量、流速到沉降速度、沉降时间、污泥容积和渣仓尺寸等等。

通过合理的设计计算,可以确保二沉池能够有效地去除水中的悬浮物质和沉降可沉性颗粒物,达到污水处理的要求。

二沉池设计计算范文

二沉池设计计算范文

二沉池设计计算范文二沉池是水处理过程中常用的一种设施,主要用于去除悬浮颗粒物、沉积沉淀物和浊度的降低。

在二沉池的设计计算中,需要考虑水处理工艺的要求、原水水质特点以及设施的运行性能等因素。

下面将从工艺设计、池型选择、尺寸计算、水力计算和污泥脱水等方面进行详细介绍。

一、工艺设计根据处理工艺的要求,确定二沉池的位置和数量。

通常情况下,二沉池放置在絮凝池之后,混凝池和沉淀池之间,以便于截留混凝池中未沉淀的絮凝物,并将清水送入沉淀池进行沉淀。

根据处理工艺的要求,可以选用单池、两段池或多段池的组合方式。

二、池型选择根据污水流量、水质特点和处理工艺要求,选择合适的池型。

常见的二沉池池型有竖流式、水平流式、浅滩式和深滩式等。

竖流式池具有结构简单、占地面积小的优点,适用于处理小流量的水;水平流式池适用于中小型处理厂,具有处理效果好、沉淀效率高的特点;浅滩式池适用于大型处理厂,处理能力强,但占地面积较大;深滩式池适用于高浓度固体颗粒物的处理,具有高浓度能力和较高的剪切能力。

三、尺寸计算根据设计流量和水力停留时间计算池体的长、宽和深度。

一般来说,设计流量Q的1.2倍到1.5倍作为二沉池的设计流量,带宽比BW:BL在1:4到1:6之间;水力停留时间通常为60至120分钟,可根据具体情况进行调整。

四、水力计算根据设计流量和深度,计算二沉池的水力平衡和流速。

水力平衡主要包括进水口、出水口和池体的水力曲线等,要保证进水口的流速均匀,并减少湍流,使水尽可能均匀地流经池体;流速一般控制在0.3m/s到0.6m/s之间。

五、污泥脱水二沉池处理过程中产生的污泥需要进行脱水处理,以便减少体积和质量。

常见的污泥脱水方法有机械脱水和化学脱水两种。

机械脱水主要利用离心力将水分从污泥中分离出来,适用于含水量较高的污泥;化学脱水主要通过添加絮凝剂或药剂来改变污泥的物理性质,加快脱水速度。

总结起来,二沉池设计计算需要考虑工艺设计、池型选择、尺寸计算、水力计算和污泥脱水等多个方面。

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二沉池设计计算本设计采用机械吸泥的向心式圆形辐流沉淀池,进水采用中心进水周边出水。

1.沉淀时间1.5~4.0h ,表面水力负荷)/(5.1~6.023h m m ∙,每人每日污泥量12~32g/人·d ,污泥含水率99.2~99.6%,固体负荷)/(1502d m kg ∙≤2.沉淀池超高不应小于0.3m3.沉淀池有效水深宜采用2.0~4.0m4.当采用污泥斗排泥时,每个污泥斗均应设单独闸阀和排泥管,污泥斗的斜壁与水平面倾角,方斗宜为60°,园斗宜为55°5.活性污泥法处理后的二次沉淀池污泥区容积宜按不大于2h 的污泥量计算,并应有连续排泥措施6.排泥管的直径不应小于200mm7、当采用静水压力排泥时,二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不应小于1.2m ,活性污泥法处理池后不应小于0.9m 。

8、二次沉淀池的出水堰最大负荷不宜大于1.7L /(s·m)。

9、沉淀池应设置浮渣的撇除、输送和处置设施。

10、水池直径(或正方形的一边)与有效水深之比宜为6~12,水池直径不宜大于50m 。

11、宜采用机械排泥,排泥机械旋转速度宜为1~3r /h ,刮泥板的外缘线速度不宜大于3m /min 。

当水池直径(或正方形的一边)较小时也可采用多斗排泥。

12、缓冲层高度,非机械排泥时宜为0.5m ;机械排泥时,应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m 。

13、坡向泥斗的底坡不宜小于0.05。

2.2设计计算 (1)沉淀池表面积2'max 7805.12360065.0mnq Q F =⨯⨯==式中 Q —污水最大时流量,3m s ; 'q —表面负荷,取321.5m m h ⋅; n —沉淀池个数,取2组。

池子直径:m FD 52.3114.378044=⨯==π取32m 。

2、实际水面面积222'25.8044324m D F =⨯==ππ实际负荷)/(45.1322360065.0442322max h m m D n Q q ∙=⨯⨯⨯==ππ,符合要求。

3、沉淀池有效水深t q h '1=式中 t ——沉淀时间,取2h 。

m h 0.325.11=⨯=径深比为:67.103321==h D ,在6至12之间。

4、污泥部分所需容积r X RRX +=1 则 L mg X R X r /900040008.01111=⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛+=⎪⎭⎫ ⎝⎛+=采用间歇排泥,设计中取两次排泥的时间间隔为2T h =3108.923242)90004000(212400020000)8.01()(21)1(m N X X QXT R V r =⨯⨯+⨯⨯⨯⨯+=++=5、污泥斗计算αtan )(15r r h -= 式中 r ——污泥斗上部半径,m ; 1r ——污泥斗下部半径,m ; α——倾角,一般为60C ︒。

设计中取 r =2m ,1r =1m 。

m 73.160tan )12(tan )(15=︒-=-=αr r h 污泥斗体积计算:322222121557.12)1122(383.114.3)(3m r r r r h V =+⨯+⨯=++=π6、污泥斗以上圆锥体部分污泥容积设计中采用机械刮吸泥机连续排泥,池底坡度为0.05 m r D h 7.005.02223205.0224=⨯⨯-=⨯-=污泥斗以上圆锥体部分体积:32221124494.213)443232(127.014.3)(12m D DD D h V =+⨯+⨯=++=π则还需要的圆柱部分的体积:3541344.6967.1294.21308.923m V V V V =--=--= 高度为:m F V h 87.025.80444.696'33===7、沉淀池总高度设计中取 超高0.3h m =,缓冲层高度 20.3h m =m h h h h h h H 9.673.17.087.03.00.33.054321=+++++=+++++=辐流沉淀池示意图见图4-2图4-2 二沉池高度示意图8、排泥装置二沉池连续刮泥吸泥。

本设计采用周边传动的刮泥机将泥刮至污泥斗。

在二沉池的绗架上设有10=i ‰的污泥流动槽,经渐缩后流出二沉池,采用渐缩是为保证中心管内污泥流速不宜过大,以利于气水分离。

因为池径大于20m,采用周边传动的刮泥机,其传动装置在绗架的缘外,刮泥机旋转速度一般为1~3rad/h 。

外围刮泥板的线速度不超过3m/min ,一般采用1.5m/min ,则刮泥机为1.5rad/min 。

① 吸泥管流量二沉池排出的污泥流量按80%的回流比计,则其回流量为:s m Q R Q /37.046296.08.035=⨯==本设计中拟用6个吸泥管,每个吸泥管流量为:sm Q Q /031.02637.02635=⨯=⨯=规范规定,吸泥管管径一般在150~600mm 之间,拟选用mm d 250=,s m d Q v /63.025.014.3031.04422=⨯⨯==π,71.81000=i 。

② 水力损失计算以最远一根虹吸管为最不利点考虑,这条管路长4m ,4.0=进口ξ,0.1=出口ξ,局部水头损失为()m g v h 028.08.9263.00.14.02221=⨯⨯+==ξ沿程水头损失为m h 0348.04‰71.82=⨯=中心排泥管s m Q 35123.0337.03== 故中心管选择DN500,s m v 25.1=,100096.4=i()m g v h 11.08.9225.10.14.02223=⨯⨯+==ξm iL h 02.00.4‰96.44=⨯==泥槽内损失20.02001.05=⨯==iL h m泥由槽底跌落至泥面(中心筒内)10.06=h m ,槽内泥高10.07=h m 。

则吸泥管路上总水头损失为7654321h h h h h h h h ++++++=10.010.020.002.011.00348.0028.0++++++= m 5928.0= ③ 吸泥管布置所以,6根吸泥管延迟经均匀布置。

9、二沉池进水部分计算二沉池进水部分采用中心进水,中心管采用铸铁管,出水端用渐扩管。

为了配水均匀,岩套管周围设一系列潜孔,并在套管外设稳流罩。

(1)进水管计算当回流比80%R =时,单池进水管设计流量为()()sm Q R Q 31585.0325.08.011=⨯+='⨯+=进水管管径取为mm D 9001= 则 流速:s m AQ v 92.09.014.3585.0421=⨯⨯==当为非满流时,查《给水排水设计手册》常用资料知:流速为1.43m s 。

(2)进水竖井计算进水竖孔直径为mm D 20002=进水竖井采用多孔配水,配水口尺寸为m m 5.15.0⨯,共设8个沿井壁均匀分布;流速为:()2.0~15.013.065.15.0585.01<=⨯⨯==s m A Q v ,符合要求孔距为:m D l 285.0665.014.30.2665.02=⨯-⨯=⨯-=π 设管壁厚为0.15m ,则m D 3.2215.00.2=⨯+=外(3)稳流罩计算稳流筒过流面积 vQ f 进=式中 v ——稳流筒筒中流速,一般采用s m 02.0~03.0。

设计中取s m v 03.0=25.1903.0585.0m f ==稳流筒直径m D fD 37.50.214.35.19442223=+⨯=+=π10、 二沉池出水部分设计 ① 集水槽的设计本设计考虑集水槽为矩形断面,取底宽=b 0.8m ,集水槽距外缘距池边0.5m ,集水槽壁厚采用0.15m ,则集水槽宽度为:10.1215.08.0=⨯⨯m 。

设计中采用Q Q α=',其中α——安全系数,取1.5,得s m Q 3'4875.0325.05.1=⨯=集水槽内水流速度为:s m F Q v 87.07.08.04875.0'=⨯==s m 4.0> 符合要求。

采用双侧集水环形集水槽计算,槽内终点水深为m vb q h 23.08.087.02325.02=⨯==槽内起点水深为3222332h h h h k += 式中 k h ——槽内临界水深,m ; α——系数,一般采用1.0。

m g gb aq h k 161.08.02325.00.1322322=⨯⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯== 3222332h h h h k +=m 65.023.023.0161.02322=+⨯= 校核如下:因此,设计取槽内水深为0.7m ,取超高0.3m ,则集水槽总高为0.13.07.0=+m 。

集水槽水力计算()()m D l 83.971.23314.38.0215.025.0=-⨯=-⨯-⨯-=π湿周: m h b X 2.27.028.02=⨯+=+= 水力半径: m X W R 255.02.28.07.0=⨯== 水流坡度:%079.0255.0013.087.0232232=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛=--vnR i 则沿程水头损失为:m il h 077.083.97%079.01=⨯==局部按沿程水头损失的30%计,则集水槽内水头损失为:()m h h 1.0077.03.13.011=⨯=+=② 出水堰的计算二沉池是污水处理系统中的主要构筑物,污水在二沉池中得到净化后,出水的水质指标大多已定,故二沉池的设计相当重要。

本设计考虑到薄壁堰不能满足堰上负荷,故采用︒90三角堰出水。

如图5-3所示。

图5-3 三角堰示意图LQ q qh L L L bL n n Q q ==+===052217.0 式中 q ——三角堰单堰流量,s L ; Q ——进水流量,m 3; L ——集水堰总长度,m ; 1L ——集水堰外侧堰长,m ; 2L ——集水堰内侧堰长,m ; n ——三角堰数量,个; b ——三角堰单宽,m ; h ——堰上水头,m ; 0q ——堰上负荷,()m s L ⋅。

设计中取m b 16.0=()m L 48.10014.325.0331=⨯⨯-= ()m L 456.9514.328.025.0332=⨯⨯-⨯-=m L L L 936.195456.9548.10021=+=+= 6.122416.0936.195===b L n 取1225个s L n Q q 265.012251000325.0=⨯==m q h 027.03.07.07.05252=⨯==()m s L L Q q ⋅=⨯==66.1936.1951000325.00介于()m s L ⋅9.2~5.1之间,符合要11 / 11 求。

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