(完整版)污泥浓缩池设计说明书

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水污染课程设计_4

水污染课程设计_4

第一章设计说明书1.1城市污水概论城市污水主要包括生活污水和工业污水, 由城市排水管网汇集并输送到污水处理厂进行处理。

城市污水处理工艺一般根据城市污水的利用或排放去向并考虑水体的自然净化能力, 确定污水的处理程度及相应的处理工艺。

处理后的污水, 无论用于工业、农业或是回灌补充地下水, 都必须符合国家颁发的有关水质标准。

现代污水处理技术, 按处理程度划分, 可分为一级、二级和三级处理工艺。

污水一级处理应用物理方法, 如筛滤、沉淀等去除污水中不溶解的悬浮固体和漂浮物质。

污水二级处理主要是应用生物处理方法, 即通过微生物的代谢作用进行物质转化的过程, 将污水中的各种复杂的有机物氧化降解为简单的物质。

生物处理对污水水质、水温、水中的溶氧量、pH值等有一定的要求。

污水三级处理是在一、二级处理的基础上, 应用混凝、过滤、离子交换、反渗透等物理、化学方法去除污水中难溶解的有机物、磷、氮等营养性物质。

污水中的污染物组成非常复杂, 常常需要以上几种方法组合, 才能达到处理要求。

污水一级处理为预处理, 二级处理为主体, 处理后的污水一般能达到排放标准。

三级处理为深度处理, 出水水质较好, 甚至能达到饮用水质标准, 但处理费用高, 除在一些极度缺水的国家和地区外, 应用较少。

目前我国许多城市正在筹建和扩建污水二级处理厂, 以解决日益严重的水污染问题。

1.2总体工艺流程图本工艺采用传统活性污泥法进行处理, 流程图如下:1.3污水处理构筑物设计说明1.3.1格栅格栅是废水处理厂第一道预处理设施, 它的功能是拦截废水中漂浮和悬浮的碎木块、碎片、布条、塑料制品、长纤维等固体物质, 以保证后续处理设施顺利运行。

格栅由栅条和清除栅渣机两部分组成。

格栅拦截污物的功能是由栅条完成的, 栅条的间距和形状决定了格栅的拦污性能和水利特性。

中格栅为废水处理厂的主要格栅, 多为机械除渣。

细格栅可去除更小的固形物, 能明显减少下游废水处理工艺和污泥处理设施的维护和运行工作及费用, 可因此获得良好的引用管理和经济效益。

污泥浓缩池的设计规定及数据

污泥浓缩池的设计规定及数据

关于污泥浓缩池的设计规定及数据摘要:介绍了关于浓缩池的设计规定及数据。

(1)、进泥含水率:当为初次时,其含水率一般为95%-97%;当为剩余活性时,其含水率一般为99.2%-99.6%。

(2)、污泥固体负荷:当为初次污泥时,污泥固体负荷宜采用80-120Kg/(m2.d);当为剩余法泥时,污泥固体负荷宜采用30-60Kg/(m2.d)。

(3)、浓缩后污泥含水率:由曝气池后二次沉淀池进入污泥浓缩池的污泥含水率,当采用99.2%-99.6%时,浓缩后污泥含水率宜为97%-98%。

(4)、浓缩时间不宜小于12h;但也不要超过24h。

(5)、有效水深一般宜为4m,最低不小于3m。

(6)、污泥室容积和排泥时间,应根据排泥方法和两次排泥间时间而定,当采用定期排泥时,两次排泥间一般可采用8h。

(7)、集泥设施:辐流式污泥浓缩池的集泥装置,当采用吸泥机时,池底坡度可采用0.003;当采用刮泥机时,不宜小于0.01。

不设刮泥设备时,池底一般设有泥斗。

其泥斗与水平面的倾角,应不小于50度。

刮泥机的回转速度为0.75-4r/h,吸泥机的回转速度为1r/h,其外缘线速度一般宜为1-2m/min。

同时在刮泥机上可安设栅条,以便提高浓缩效果,在水面设除浮渣装置。

(8)、构造及附属设施一般采用水密性钢肋混凝土建造。

设污泥投入管、排泥管、排上清液管,排泥管最小管径采用150mm,一般采用铸铁管。

(9)、竖流式浓缩池:当浓缩池较小时,可采用竖流式浓缩池,一般不设刮泥机,污泥室的截锥体斜壁与水平面所形成的角度,应不小于50°,中心管按污泥流量计算。

沉淀区按浓缩分离出来的污水流量进行设计。

(10)、上清液:浓缩池的上清液,应重新回到初沉池前进行处理。

其数量和有机物含量参与全厂的物料平衡计算。

(11)、二次污染:污泥浓缩池一般均散发臭气,必须时应考虑防臭或脱臭措施。

臭气控制可以从以下三方面着手,即封闭、吸收和掩撇。

所谓封闭,是指用盖子或其它设备封住臭气发生源;所谓吸收,是指用化学药剂来氧化或净化臭气;所谓掩蔽,是指采用掩蔽剂使臭气暂时不向外扩散。

污泥浓缩池设计...doc

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污泥浓缩池设计...doc一、前言随着城市化进程的加快,污水处理成为城市管理不可或缺的一环。

对于城市污水处理系统的稳定运行,污泥的处理管理是至关重要的。

本文主要介绍污泥浓缩池的设计相关知识。

二、污泥浓缩池的定义和作用污泥浓缩池是污水处理系统中的一个重要组成部分,主要用于将污泥中的水分浓缩,减小处理量,提高处理效率。

而污泥的输出则会进入下一个处理环节,例如:污泥干化、消化、压滤等处理设备。

三、污泥浓缩池设计方案1. 设计基础污泥浓缩池的设计应按照污泥的性质、产量和特点来确定。

相关属性例如:污泥的量、浓度、液态或固态、腐蚀性及温度等都会影响到浓缩池的设计。

2. 设计参数浓缩池的设计参数主要有:(1)浓缩比例:根据浓缩池的特点和污泥性质,确定浓缩比例。

一般而言,浓缩池的浓缩比例应该大于等于1.2,同时不能过高,否则会影响浓缩的速度和效率。

(2)污泥产量:根据污泥的产量和处理能力,确定浓缩池的尺寸和数量。

(3)填料材质:根据污泥的特性,选择填料材质,以便提高浓缩效率。

(4)气体:浓缩池应配置适当的气体。

例如:氧气、氧化气体、氮气等,以减少氧气不足或过多的问题。

(5)温度:浓缩池一般在室温下进行,但对于低温或高温污泥,应根据其特性选择适当的温度。

3. 设计要点设计浓缩池时需要注意以下要点:(1)容积:浓缩池的容积应根据污泥的产量和处理能力、处理周期、浓缩比例等因素来确定。

(2)填料:填料的材料、形状、密度等都会影响浓缩效果,应根据污泥特性进行选用。

(3)雾化:浓缩池应配置适当的雾化系统,以帮助污泥水分快速蒸发。

(4)排水:浓缩池普遍会有废水出口,出口应保持通畅,排放废水前应进行处理。

(5)运维:浓缩池是一个长期运行的设备,应保持良好的维护和保养,对设备进行检修、清理和维修等工作。

四、总结通过本文的介绍,读者对污泥浓缩池的定义和设计方案有了一定的基础认识。

而在实际应用中,设计方案应不断优化,根据不同的污水处理需求进行调整,最终达到提高污泥处理效率和降低处理成本的目的。

污水厂设计说明书

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污水厂设计说明书 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】目录第一章污水厂课程设计指导与原始资料 (3)一、设计任务 (3)二、设计原始资料 (4)第二章污水处理厂设计规模的确定 (5)一、污水水量的确定 (5)二、污水厂设计规模的确定 (6)第三章污水厂处理工艺选择 (6)一、污水处理厂工艺流程方案 (6)二、方案的技术经济比较 (8)第四章污水处理构筑物设计计算 (11)一、泵前中格栅 (11)二、污水提升泵房 (13)三、泵后细格栅 (14)四、平流沉砂池 (16)五、厌氧池 (19)六、氧化沟 (20)七、辐流式二沉池 (26)八、紫外消毒间 (28)第五章污泥处理构筑物设计计算 (30)一、污泥浓缩池 (31)二、贮泥池 (34)三、污泥脱水 (34)第六章平面布置与高程布置 (35)一、污水处理厂的平面布置 (35)二、污水处理厂的高程布置 (38)第七章污水厂工程概预算 (42)参考文献 (48)第一章污水厂课程设计指导与原始资料一、设计任务某市(区)“污水厂课程设计”。

1. 设计题目:某污水厂课程设计2. 设计地点:本院3. 时间:一周(方案选择、构筑物计算在平时完成,说明书和图纸在设计周完成)4. 完成任务:确定污水厂建设规模、位置,并进行方案论证;污水厂工艺方案确定及可行性研究(进行二种方案比较);污水厂工艺设计计算,完成水厂平面布置图、高程图,单体构筑物工艺计算;设计计算说明书1份;5. 要求:完成图纸2张以上,单体构筑物不作要求,可在平时选做;设计计算说明书30页以上,附计算图表、可行性研究之方案论证;污水厂工艺设计计算并附草图。

水厂平面图、高程图选一张手工图(白纸铅笔图);设计计算说明书采用统一封面;二、设计原始资料1. 城市污水水量(根据用水量测算)工业用水排水符合城市污水管网接纳要求,城市污水水质见下表。

2.城市污水原水水质情况出水水质要求:根据一级A 标准确定COD <50/mg L 5BOD <10/mg L SS <10/mg LTN <15/mg L TP </mg L第二章 污水处理厂设计规模的确定一、污水水量的确定在人类的生活和生产中,使用着大量的水。

污泥浓缩池的设计规定及数据

污泥浓缩池的设计规定及数据

污泥浓缩池的设计规定及数据1.设计流程量:根据进入污泥浓缩池的污泥流量确定设计流程量,一般根据污水处理工程的设计流程量确定,或者根据每天平均产污量确定。

2.污泥浓缩比:浓缩比是指浓缩前后污泥固含量的比值,影响污泥浓缩效果。

一般来说,浓缩比越高,浓缩效果越好,但是随之而来的能耗和设备投资也相应增加。

浓缩比一般可以根据处理效果和经济考虑进行确定。

3.污泥浓缩时间:浓缩池的停留时间是指污泥在浓缩池内停留的时间,影响浓缩效果。

停留时间一般根据污泥的特性确定,如浓度、稳定性等。

通常情况下,停留时间为1-4小时。

4.污泥浓缩池的尺寸:根据设计流程量确定污泥浓缩池的尺寸,确保污泥在池内停留时间足够,并且能够达到预期的浓缩效果。

污泥浓缩池的尺寸一般设计为长方形或圆形,需要考虑到进出水口的位置,以及各种设备的布置。

5.污泥浓缩池的深度:污泥浓缩池的深度一般根据污泥的浓度和稳定性确定。

浓缩池的深度一般为2-4米,较深的深度可以增加浓缩效果,但也增加了挖掘和施工的难度。

6.污泥浓缩设备的选型:根据实际情况选择适合的污泥浓缩设备,常见的有压力式脱水机、离心机、带式脱水机等。

设备的选型需要考虑到处理能力、能耗、运行维护成本等因素。

7.污泥浓缩池的布置:根据污泥浓缩池的设计要求,合理布置进出水口、排气装置、污泥输送设备等,确保操作便利、安全可靠。

除了上述设计规定,污泥浓缩池的设计还需要考虑地质、地形、环境和安全等因素,以及根据当地相关法规进行设计。

具体设计参数和数据应根据实际情况进行确定,包括污泥的特性、运行要求、技术要求等。

在设计过程中,还需要进行相关的工艺试验和模拟计算,确保设计方案的合理性和可行性。

污泥浓缩池的设计规定及数据完整版

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污泥浓缩池的设计规定及数据HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】关于污泥浓缩池的设计规定及数据摘要:介绍了关于浓缩池的设计规定及数据。

(1)、进泥含水率:当为初次时,其含水率一般为95%-97%;当为剩余活性时,其含水率一般为%%。

(2)、污泥固体负荷:当为初次污泥时,污泥固体负荷宜采用80-120Kg/;当为剩余法泥时,污泥固体负荷宜采用30-60Kg/。

(3)、浓缩后污泥含水率:由曝气池后二次沉淀池进入污泥浓缩池的污泥含水率,当采用%%时,浓缩后污泥含水率宜为97%-98%。

(4)、浓缩时间不宜小于12h;但也不要超过24h。

(5)、有效水深一般宜为4m,最低不小于3m。

(6)、污泥室容积和排泥时间,应根据排泥方法和两次排泥间时间而定,当采用定期排泥时,两次排泥间一般可采用8h。

(7)、集泥设施:辐流式污泥浓缩池的集泥装置,当采用吸泥机时,池底坡度可采用;当采用刮泥机时,不宜小于。

不设刮泥设备时,池底一般设有泥斗。

其泥斗与水平面的倾角,应不小于50度。

刮泥机的回转速度为h,吸泥机的回转速度为1r/h,其外缘线速度一般宜为1-2m/min。

同时在刮泥机上可安设栅条,以便提高浓缩效果,在水面设除浮渣装置。

(8)、构造及附属设施一般采用水密性钢肋混凝土建造。

设污泥投入管、排泥管、排上清液管,排泥管最小管径采用150mm,一般采用铸铁管。

(9)、竖流式浓缩池:当浓缩池较小时,可采用竖流式浓缩池,一般不设刮泥机,污泥室的截锥体斜壁与水平面所形成的角度,应不小于50°,中心管按污泥流量计算。

沉淀区按浓缩分离出来的污水流量进行设计。

(10)、上清液:浓缩池的上清液,应重新回到初沉池前进行处理。

其数量和有机物含量参与全厂的物料平衡计算。

(11)、二次污染:污泥浓缩池一般均散发臭气,必须时应考虑防臭或脱臭措施。

臭气控制可以从以下三方面着手,即封闭、吸收和掩撇。

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V 第一节污泥重力浓缩池设计计算采用带有竖向栅条污泥浓缩机的辐流式重力浓缩池,用带有栅条的刮泥机刮泥,采用 静压排泥。

计算草图如图 10所示:图10浓缩池计算草图1. 设计参数污泥总量计算及污泥浓度计算 二沉池排放的剩余污泥量:Q=870.86m 3 /d ,本设计含水 P 率取为99.2%,浓缩后污泥含水率97%,污泥浓度 C 为8g/L ,二沉池污泥固体通量 M 采用30kg/(m 2 • d )。

采用中温二级消化处理,消化池停留天数为30 d ,其中一级消化20 d ,二级消化10d 。

消化池控制温度为33 ~ 35o C ,计算温度为35o C 。

2. 浓缩池面积式中:QC 870.86 10 2F362.86mG24 1C流入浓缩池的剩余污泥浓度(kg/s ),本设计取10kg/mQ ――二沉池流入剩余污泥流量(n?/h ), G ------ 固体通量 kg /(m 2 h),一般采用 0.8-1.2 kg/(m 2 h);取 1.0.本设计采用四个污泥浓缩池,单个池面积为3. 浓缩池的直径4. 浓缩池的容积5. 浓缩沉淀池有效水深h r一 d1ri =0. 0590.72m4 90.7210.75m ,本设计取11.0mQT870.86 16 ------------------ 424 4式中:T ——浓缩池浓缩时间(3145.14mh ), —般采用10-16h ,本设计取16h 。

6.浓缩后剩余污泥量10099.2 3 “小 小100 Q 1 Q100 FF 0100 97—……7. 池底咼度辐流沉淀池采用中心驱动刮泥机,池底需做成 1%勺坡度,刮泥机连续转动将污泥推入泥斗。

池底高度: D 11 h 4 i 0.01 0.055m 2 28. 污泥斗容积h 5 t g (a b) tg55(1.25 0.25)1.43m式中: 一泥斗倾角,为保证排泥顺畅,圆形污泥斗倾角本设计取550a —污泥斗上口半径(;本设计取1.25m ;b —污泥斗底部半径(m),本设计取0.25m 。

第三章 污泥浓缩


18
3.1 压力溶气气浮 十九世纪末,溶气气浮( 十九世纪末,溶气气浮(DAF)最早应用于采 ) 矿工业,二十世纪二十年代,溶气气浮( 矿工业,二十世纪二十年代,溶气气浮(DAF)技 ) 术开始应用于水处理领域。溶气气浮( 术开始应用于水处理领域。溶气气浮(DAF)技术 ) 在工业废水处理中得到广泛应用, 在工业废水处理中得到广泛应用,也被应用于城市 污水处理厂的污水处理及污泥浓缩等领域。 污水处理厂的污水处理及污泥浓缩等领域。 溶气气浮( 溶气气浮(DAF)具有较好的固液分离效果, )具有较好的固液分离效果, 不投加调理剂的情况下,污泥的含固率可以达到3 不投加调理剂的情况下,污泥的含固率可以达到 以上,投加调理剂时,污泥的含固率可以达到4 %以上,投加调理剂时,污泥的含固率可以达到 以上,为了提高浓缩脱水效果, %以上,为了提高浓缩脱水效果,通常在污泥中加 入化学絮凝剂,药剂费用是污泥处理的主要费用。 入化学絮凝剂,药剂费用是污泥处理的主要费用。
2.3 转鼓机械浓缩 转鼓转筛机械浓缩机或类似的装置主要用于浓 缩脱水一体化设备的浓缩段, 缩脱水一体化设备的浓缩段,转鼓机械浓缩是将经 化学混凝的污泥进行螺旋推进脱水和挤压脱水, 化学混凝的污泥进行螺旋推进脱水和挤压脱水,是 污泥含水率降低的一种简便高效的机械设备。 污泥含水率降低的一种简便高效的机械设备。 宜兴华都琥珀环保机械制造有限公司采用德国 琥珀公司的技术和标准进行生产制造的ROS2系列 琥珀公司的技术和标准进行生产制造的 系列 污泥浓缩机采用浓缩挤压,对含固率大过0.5% 污泥浓缩机采用浓缩挤压,对含固率大过 %的污 泥可浓缩到含固率6~ 以上。 泥可浓缩到含固率 ~10%以上。ROS2.1, 以上 , ROS2.2, ROS2.3,ROS2.4污泥浓缩机污泥处理量 , , 污泥浓缩机污泥处理量 分别为8~ , ~ , ~ , ~ 分别为 ~15,18~30,35~50,60~100m3/h。 。

污泥浓缩池说明书

污泥浓缩池之阳早格格创做道明书籍武汉凯迪电站设备有限公司二OO四年九月一、浓缩池的简要证明及基础处事本理:含有细粒物体的料浆,经槽架给进浓缩池的核心部位某一深度处,料浆干匀称辅射状背周边缓缓震动,正在漫游中料浆的固体颗粒藉自重或者絮凝效率而重落.最初由于浓度较矮,颗粒基础上做自由重落,重速较快,既而重进浓集戴、重速较缓.末尾重到最下部一重积戴,也是浓度较下的压缩区,火份从重落颗粒的间隙中没有竭析出.正在耙架连绝回转时,耙齿对于该部重积物沿池底的锥形坡里逐级推背池底的核心处,末尾由该处的排料心排出.正在耙齿促成重积物时,也是刮板对于重积物的一个压缩历程,那也大天里督促析火效率的加强,果而从排料心排出的重积物是通过浓缩的料浆.池上部是澄浑戴,澄浑火从池边溢流堰排出,进而形成浓缩池处事的齐历程.该浓缩池配有NZ系列浓缩机.二、NZ系列浓缩机主要结构特性NZ系列浓缩机由桥架、传效果构、横背栅条、刮泥耙战浓缩池等组成.1. 传效果构传效果构是启动耙架回转的系统,主要由电效果、减速器组成,为了包管运止中提下耙架的需要,减速机曲交取机房贯串,戴动耙架取栅条转化,完毕集泥刮泥历程.2. 栅条横背栅条正在浓缩机处事时所有转化,其主要手段是为了搅拌泥火,果为搅拌度转缓,能起到缓缓搅拌效率,当栅条脱止于污泥层时,能为火提供从污泥中劳出的通讲,以提供污泥浓缩的效验.3. 刮泥耙浓缩池重淀下去的泥,由刮板从四里背核心支集,而后加进集泥斗.由排泥管排出浓缩池.刮臂上拆置的刮板取刮臂成45度角,二片重合15度角安排,那样的结构利用集泥.三、设备安排参数污泥浓缩池数量 1套;安排处理火量 20m3/h;安排进泥含火率 98-99% ;出泥含火率 95%;曲径/下度 ø5000/4500 mm;设备壁薄 10mm材量/防腐 Q235-A/还氧树脂漆3讲,薄度≥200μm污泥固体背荷 50;刮泥机叶轮形式叶片刮板式刮板及轴材量 1Cr18Ni9Ti刮臂曲径ø 4600mm刮臂中缘线速度减速机功率储泥斗数量 1台设备壁薄 6mm材量/防腐 Q235-A/还氧树脂漆3讲,薄度≥200μm四、支配维护证明浓缩机支配比较简朴,衰火后只需启动电机便止.启机时听减速机及电效果声音,如无纯音即仄常.其余减速机需定期瞅察油标,以便加注机油,机油规格及型号减速机证明书籍.设备拆备过扭矩呵护拆置,如果减速机过扭矩大,减速机输出轴联轴器上的仄安销断,那样便不妨呵护减速机.五、简图。

(完整版)污泥重力浓缩池设计计算

第一节污泥浓缩池的设计计算一、设计要求:(一)连续式重力浓缩池可采用沉淀池形式,一般为竖流式或辐流式;(二)浓缩时间一般采用1016h进行核算,不宜过长,活性污泥含水率一般为99。

299。

6;(三)污泥固体负荷采用2030kg/,浓缩后污泥含水率可达97左右;(四)浓缩池的有效水深一般为4m左右;(五)浮渣挡板高出水面0.10.15m,淹没深度为0。

30。

4m二、设计参数采用连续式重力浓缩池,进入浓缩池的剩余污泥量为,污泥初始含水率为,浓缩后污泥含水率为,污泥固体通量采用.三、设计计算(一)浓缩池面积式中:Q-污泥量,;-污泥固体浓度,;G-污泥固体通量,(二)浓缩池之径D设计采用2座圆形辐流池,单池面积为:浓缩池直径D:(三)浓缩池深度H有效水深式中:T—污泥浓缩时间,采用14h设超高,缓冲层高度,浓缩池设机械刮泥设备,池底坡度 =1/20,污泥斗上底直径,下底直径,则池底坡度造成的深度为:污泥斗高度为:则浓缩池深度为:(四)排泥管剩余污泥量为,泥量很小,采用最小管径DN200mm ,连续地将污泥排入贮泥池里.图4。

1 污泥浓缩池计算图三、设备选型池径,水深为3.5m,选用SNZ型中心传动浓缩机,参数如下:表4。

1 污泥浓缩机参数表驱动功率(kw)型号池径(m)池深(m)周边线速度(m/min)SNZ1616 3.5 1.4 1.5四、浓缩后污泥量计算式中:-浓缩后污泥量;—浓缩前污泥含水率;—浓缩后污泥含水率五、上清液回流计算(一)浓缩后分离出的上清液为式中:—浓缩后分离出的污水量单个浓缩池浓缩后分离出的上清液量为:(二)出水堰计算浓缩池上清液采用三角堰单边出水,上清液经过出水堰进入出水槽,然后汇入出水管(上清液管)排出单个浓缩池出水槽上清液流量为q=0.01087,取出水槽宽0.2m,出水堰周长:式中:b—出水槽宽,m出水堰采用单侧90 角形出水堰,三角形顶宽0。

17m,堰顶之间的间距为0.10m,每个浓缩池有三角堰:每个三角堰的流量为:由知:出水槽的高度为:式中:q—出水堰的流量;0。

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V 第一节污泥重力浓缩池设计计算
采用带有竖向栅条污泥浓缩机的辐流式重力浓缩池,用带有栅条的刮泥机刮泥,采用 静压排泥。

计算草图如图 10所示:
图10浓缩池计算草图
1. 设计参数
污泥总量计算及污泥浓度计算 二沉池排放的剩余污泥量:
Q=870.86m 3 /d ,本设计含水 P 率取为99.2%,浓缩后污
泥含水率97%,污泥浓度 C 为8g/L ,二沉池污泥固体通量 M 采用30kg/(m 2 • d )。

采用

温二级消化处理,消化池停留天数为
30 d ,其中一级消化20 d ,二级消化10d 。

消化池控
制温度为33 ~ 35o C ,计算温度为35o C 。

2. 浓缩池面积
式中:
QC 870.86 10 2
F
362.86m
G
24 1
C
流入浓缩池的剩余污泥浓度(kg/s ),本设计取10kg/m
Q ――二沉池流入剩余污泥流量(n?/h ), G ------ 固体通量 kg /(m 2 h),一般采用 0.8-1.2 kg/(m 2 h);取 1.0.
本设计采用四个污泥浓缩池,单个池面积为
3. 浓缩池的直径
4. 浓缩池的容积
5. 浓缩沉淀池有效水深
h r
一 d1
r
i =0. 05
90.72m
4 90.72
10.75m ,本设计取11.0m
QT
870.86 16 ------------------ 4
24 4
式中:T ——浓缩池浓缩时间(
3
145.14m
h ), —般采用10-16h ,本设计取16h 。

6.浓缩后剩余污泥量
100
99.2 3 “
小 小100 Q 1 Q
100 F
F 0
100 97
—……
7. 池底咼度
辐流沉淀池采用中心驱动刮泥机,池底需做成 1%勺坡度,刮泥机连续转
动将污泥推入泥斗。

池底高度: D 11 h 4 i 0.01 0.055m 2 2
8. 污泥斗容积
h 5 t g (a b) tg55(1.25 0.25)
1.43m
式中: 一泥斗倾角,为保证排泥顺畅,圆形污泥斗倾角本设计取
550
a —污泥斗上口半径(;本设计取1.25m ;
b —污泥斗底部半径(m),本设计取0.25m 。

污泥斗的容积: 1 2
2
1 2 2 3
V 1
h 5(a
ab b ) 1.43 (1.25
1.25 0.25 0.25 )
2.9m
3 3
9. 浓缩池总高度
本设计取浓缩池超高 h 1 = 0.30 m ,缓冲层高度h 3 = 0.30 m , H h h 2 h 3 hj h 5
0.3 1.6 0.3 0.055 1.43 3.685m
10. 浓缩后的污泥体积
剩余含水率 R 为99.2%,浓缩后的污泥含水率
P 2为96%浓缩后的污泥体积为:
Q(1 P) 870.86 (1 99.2%)
3
V
1
174.17m /d
1 Ft,
1 96%
11. 排泥管
采用污泥管道最小管径 DN150mm 间歇将污泥排出贮泥池。

h 2
V 145.14 1.60m
F 90.72
3.1.8污泥浓缩池
(1)设计说明
采用两座幅流式圆形重力连续式污泥浓缩池,用带栅条的刮泥机刮泥,采用静压排泥,剩余污泥泵房将污泥送至浓缩池。

两座轮流使用(一座备用) 。

(2)设计参数
①进泥含水率:当为初次沉淀池污泥时,其含水率一般为95%〜97%;当为二次沉淀池
进入污泥浓缩池的污泥时,其含水率一般为99.2%〜99.6% ;当为混合污泥时,其含水率一
般为98%〜99.5%。

由于本设计进入污泥浓缩池的污泥为初沉池和二沉池的混合污泥,因此
进泥含水率P i取99.0%。

②浓缩后污泥含水率:浓缩后污泥含水率宜为97%〜98%,本设计P2取97%。

③污泥固体负荷:当为混合污泥时,污泥固体负荷为25〜80kgSS/ (m2• d),本设计取
q s=25kgSS/ (m2• d)。

④污泥浓缩时间:浓缩时间不宜小于12h,但也不要超过24h,以防止污泥厌氧腐化,
本设计取浓缩时间T=17h。

⑤贮泥时间:定期排泥时,贮泥时间t=4h。

⑥集泥设施,辐流式污泥浓缩池的集泥装置,当采用吸泥机时,池底坡度可采用0.003, 当采用刮泥机时,不宜小于0.01,不设刮泥设备时,池底一般有污泥斗,其污泥斗与水平面
的倾角应不小于55 °本设计采用刮泥机,池底坡度取i=0.06。

⑦进泥浓度取c=10g/L。

⑧浓缩池固体通量M为0.5〜10kg/(m2・h),本设计取1.0 kg/ (m2 -h),即24 kg/(m2 -d) [14]。

(3)设计计算
①浓缩池池体计算
浓缩池污泥量为混凝沉淀池和二沉池的污泥量之和,由前面计算可知,混凝沉淀池的
产泥量为Q w1=64m3/d,二沉池的产泥量为Q w2=12.5m3/d,则浓缩池污泥总流量为:
Q w Q
W1
Q
w2
64 12.576.5 m3/d =3.19 m3/h
②浓缩池总面积
Q w c76.510
A31.88 m2
M24
A31.88
③单池面积A115.94 m2
n2
④浓缩池直径
4 15.94
3.14
4.51 m 取D=4.6m
⑤ 浓缩池工作部分高度
⑥ 排泥量与存泥容积 浓缩后排出含水率 P 2= 97.0%的污泥,则
Q W —辱Q W
76.5 25.5m 3/d=1.06 mWh
100-P 2
100 97
按4h 贮泥时间计泥量,则贮泥区所需容积
V 2=4 Q W = 4
1.06= 4.24m 3
泥斗容积
故池底可贮泥容积
因此,总贮泥容积
⑦ 浓缩池总高度
m h 2 h 3 h 4 h 5
=3.4+0.30+0.30+1.2+0.072=5.272m
⑧ 浓缩池排水量
' 3
Q=Q W -Q W —3.19-1.06—2.13m /h
h i
TQ w
24A
17
了6.5 3.4 m 24 15.94
%2 3 % J)
3.14 1.2
3
式中:h4 ---- 泥斗的垂直高度,取
1.2m (1.12 1.1 0.6
0.62) 2.8m 3
r 1――泥斗的上口半径,取 1.1m r 2――泥斗的下口半径,取 0.6m [14]
设池底坡度为0.06, 池底坡降
h
5
0.06(4.6 2.2)
2
0.072 m
V 4

(R 12
2 r
1
3.14 0.072(2.32
2.3 1.1 1.12) 0.68 m 3
V 3 V 4
2.8 0.68
3.48 m 3 V 2
4.24 m 3 (满足要求)
浓缩池的超高 h 2 取 0.30m , 缓冲层高度 h 3取0.30m ,则浓缩池的总高度
H 为
⑨浓缩池计算草图如图12所示。

进泥
图12浓缩池计算草图
0 4600
000 ■;
出泥
T——*-
上清液。

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