日处理4万m3氧化沟工艺设计计算

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氧化沟工艺设计计算及说明

氧化沟工艺设计计算及说明

氧化沟工艺设计计算书1.项目概况处理水量Q=5万m 3/d ;进水水质BOD 为150mg/L ;COD 为300 mg/L ;SS 为250mg/L ;L mg TN L mg N NH /30,/304==-+。

处理要求出水达到国家一级(B)排放标准即 COD≤60 mg/L ,BOD 5≤20 mg/L ,SS ≤20mg/L ,L mg TN L mg N NH /20,/84≤≤-+。

2. 方案对比三种方案优缺点比较如下表:本方案设计采用氧化沟,氧化沟分两座,每座处理水量Q=2.5万m3/d 。

下面是氧化沟工艺流程图。

氧化沟工艺流程图3. 设计计算3.1设计参数总污泥龄:20d MLSS=4000mg/L MLVSS/MLSS=0.7 MLVSS=2800mg/L污泥产率系数(VSS/BOD 5)Y=0.6kg /(kg.d ) 3.2 工艺计算 (1)好氧区容积计算出水中VSS=0.7SS=0.7×20=14mg/LVSS 所需BOD=1.42×14(排放污泥中VSS 所需得BOD 通常为VSS 的1.42倍) 出水悬浮固体BOD 5=0.7×20×1.42×(1-e -0.23×5)=13.6 mg/ L 出水中溶解性Se=BOD 5=20-13.6 mg/ L=6.4mg/L%.795%100150.461505=⨯-=去除率BOD好氧区容积:内源代谢系数Kd=0.0535.77467.04000)2005.01()4.6150(25000206.0)1()(m X c Kd c Se So YQ V V =⨯⨯⨯+-⨯⨯⨯=+-=θθ好氧停留时间 h h Q V t 7.4424250007746.5=⨯==好氧 校核:)/(17.05.77467.0400025000)4.6150()(5d kgMLVSS kgBOD V X Se So Q M F V ⋅=⨯⨯⨯--=好氧 满足脱氮除磷的要求。

氧化沟设计计算

氧化沟设计计算

氧化沟设计计算1.1功能描述氧化沟(Oxidation ditch )为传统活性污泥法的变形工艺,其曝气池呈封闭的沟渠型,污水和活性污泥混合液在渠内呈循环流动,提高废水的水力停留时间,同时具有脱氮除磷的功能。

目前氧化沟的类型主要有Carrusal2000、orbal 、改良式环型氧化沟等。

目前我们主要运用配备射流曝气系统的改良式环型氧化沟。

1.2设计要点(1) 容积确定V (m 3)fNw Ne Se Sa Q V ⨯⨯-⨯=)( 式中:Q ——设计水量, m 3/d ;Nw ——混合液MLSS 污泥浓度(kg/m 3),取2.5-4.0 kg/m 3,设计一般为3.0kg/m 3Ne ——BOD 5-泥负荷,0.1-0.2(kgBOD 5/kgMLSS·d),设计一般为0.12Sa ——进水BOD 5浓度, mg/L ; Se ——出水BOD 5浓度, mg/L ;f ——混合液中MLVSS 与总悬浮固体浓度的比值,一般为0.7-0.8,设计为0.75。

(2) 氧化沟尺寸A. 氧化沟高度H (m )改良式环型氧化沟设计有效高度H 0为7m ,超高0.6m ,则氧化沟高度H=7.6m ;B. 氧化沟宽度B 、长度L (m ))414.3(20B L B H V ⋅+⋅= B L ⨯=2.2式中:H 0 ——氧化沟的有效高度,m ;B ——氧化沟的宽度(即为圆弧直径),m ;L ——氧化沟的总长度,m 。

一般取为氧化沟宽度的2.2倍。

C. 氧化沟导流墙设计氧化沟导流墙设置于沟的两头,与氧化沟外墙同心,起到导流作用,导流墙的直径D=B/2;设置厚度为0.3m ,高度一般超出氧化沟0.2~0.3m ;D. 氧化沟隔流墙设计隔流墙长度:L 0(m)=L-B(3) 射流曝气系统(FAS-Jet-20型)射流曝气器数量N 计算,设计每0.5m 布置一套射流曝气器(沿宽度方向),则:5.02B N ⨯=(套); 表1 FAS-Jet-20型的技术参数 型号参数FAS-Jet-20型 循环流量(m 3/h )20 供气量(m 3/h )60 充氧量(kgO 2/h )18.4 工作水深(m )4~8(4) 鼓风机选型氧化沟鼓风机设备选取一般2用1备,共3台。

污水处理厂氧化沟工艺设计计算

污水处理厂氧化沟工艺设计计算

污水处理厂氧化沟工艺设计计算
1.确定设计指标:
首先,需要确定进水水量和水质指标。

通常情况下,进水水量可以根据区域人口数量和单位日排污量估算得出,水质指标一般为化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总悬浮固体(TSS)等等。

2.确定氧化沟工艺类型:
根据进水水质和要求,确定采用哪种氧化沟工艺。

常见的工艺有混合液氧化沟、厌氧-好氧氧化沟、序批式氧化沟等。

3.计算氧化沟尺寸:
根据设计指标和工艺类型,可以计算出氧化沟的尺寸。

主要包括氧化沟的长度、宽度、水深等参数。

根据水力停留时间、氧化沟流量和效果要求等进行计算。

4.计算进水排水管道尺寸:
根据进水量和设计指标,计算进水管道和排水管道的尺寸。

主要包括进水口直径、进水管道长度、排水口直径、排水管道长度等。

5.计算氧化沟内生物负荷:
根据水质指标和设计指标,可以计算出氧化沟内的生物负荷。

主要包括COD负荷、BOD负荷、氮负荷等等。

6.计算氧化沟投加药剂量:
根据水质指标和设计指标,可以计算出氧化沟投加的药剂量。

常见的药剂包括氧化剂、调节剂、消毒剂等。

根据需要进行计算。

7.计算污泥处理量:
根据设计指标和工艺类型,可以计算出污泥的产生量和处理量。

主要包括污泥浓度、容积、产率等等。

综上所述,污水处理厂氧化沟工艺设计计算是根据进水水量、水质及要求制定适当的氧化沟工艺设计方案。

通过计算氧化沟尺寸、进水排水管道尺寸、生物负荷、投加药剂量以及污泥处理量等参数,保证污水处理工艺的高效性和可靠性。

同时,还要考虑环保要求和经济效益,确保设计方案的可行性。

(完整版)卡鲁塞尔氧化沟设计计算

(完整版)卡鲁塞尔氧化沟设计计算

卡罗塞尔氧化沟.1设计参数1) 氧化沟座数:1座2) 氧化沟设计流量:max Q =183 L/s3) 进水水质:5BOD =220 mg/LCOD=300 mg/LSS=300 mg/L3NH -N ≤35 mg/LT-P=4 mg/LT-N=30 mg/L4) 出水水质:5BOD ≤20 mg/LCOD ≤60 mg/LSS ≤20 mg/L3NH -N ≤8 mg/LT-P ≤1 mg/LT-N ≤20 mg/L5) 最不利温度:T= 100C6) 污泥停留时间:d Q c =7) MLSS=8) f=9) 反应池中的溶解氧浓度:10) 氧的半速常数:11) 污泥负荷:12) 水流速:.2计算.2.1碱度平衡计算(1)由于设计的出水BOD ,为20mg/L ,处理水中非溶解性5BOD ,值可用下列公式求得,此公式仅适用于氧化沟。

f BOD 5 = 0.7)e 1(42.15-0.23e ⨯-⨯⨯⨯C= 0.7 ⨯ 20 ⨯1.42 (5-0.23e 1⨯-)=13.6 m g / L式中 e C —出水中5BOD 的浓度 mg/L因此,处理水中溶解性 5BOD 为: 20-13.6=6.4 mg/L(2)采用污泥龄20d ,则日产泥量据公式/921kg = d式中 Q —氧化沟设计流量 m ³/s ;a---污泥增长系数,一般为0.5~0.7,这里取0.6;b---污泥自身氧化率,一般为0.04~0.1,这里取0.06;t L ---)(e 0L L -去除的5BOD 浓度 mg/L ;m t --污泥龄 d ;0L ---进水5BOD 浓度 mg/L ;e L ---出水溶解性5BOD 浓度 mg/L ;一般情况下,设其中有12.4%为氮,近似等于TKN 中用于合成部分为: 0.124⨯921=114.22 kg/d即:TKN 中有2.72.158********.114=⨯mg/L 用于合成。

氧化沟计算

氧化沟计算

3.3.3 carrousel 氧化沟假设沉砂池出水BOD =200mg/L ,氧化沟出水BOD =20mg/L 。

图6 氧化沟计算图(1)氧化沟所需容积V设污泥负荷N S =0.06kgBOD 5/(kgMLSS·d)污泥回流比R =100%,污泥回流浓度X R =6000mg/L (6kg/m 3)混合液污泥浓度()2006000100%3100/11100%R ss X R X mg l R +⨯+⨯===++氧化沟所需容积 30()60000(20020)58065()0.063100e s Q L L V m N X -⨯-===⨯ (2)氧化沟平面尺寸的确定设池数为两个,则每个池子的容积V 0为:V=V/2=0.5×58065=29032(m 3)设池宽w =13m ,池深h =4.5m ,超高h 1=0.5m (采用曝气转碟曝气),则池长为220329032313 4.53313132()4413 4.5V w h l w m wh ππ--⨯⨯=+=+⨯=⨯⨯所以氧化沟的工艺尺寸为:132m (长)×52m (宽)×5m (高)×2(池数)(3)校核氧化沟有效容积:()'23643328926()V l w wh w h m π⎡⎤=-+=⎣⎦BOD-SS 负荷:05()600001800.06kgBOD /(kgMLSS?d)580653100e s Q L L N VX -⨯===⨯=0.06kgBOD 5/(kgMLSS·d)(在0.03~0.15范围之间)容积负荷:330560000200100.21/()58065V QL N kgBOD m d V -⨯⨯===(在0.2~0.4范围之间)水力停留时间:24245806523.2()60000V T h Q ⨯===(在10~48小时之间)污泥回流比:3100200 1.060003100R X ss R X X --===--(在50%~100%之间)污泥龄:58065310015()20060000C VX t d ss Q ⨯===⨯⨯(在10~20天去除BOD 并消化)(4)曝气设备必要需氧量(SOR )设去除1kgBOD 需氧2kg ,则每天实际需氧量AOR=L r ×Q ×2=(200-20)×10-3×60000×2=21600kg/d标准条件下必须的供氧量(SOR ) ()2076011.024()24swt S A AOR C SOR C C p αβ-=⨯⨯-2020216008.8476011210(/)1.0240.93(0.978.84 1.5)76024kg h -⨯=⨯⨯=⨯⨯⨯-C SW =8.84mg/L ,C S =8.84mg/L (假设水温为20℃),C A =1.5mg/L ;α、β—修正系数,利用延时曝气法α=0.93,β=0.97;P —当地大气压强,P =760mmHg 。

4万吨污水处理厂-氧化沟工艺设计说明书

4万吨污水处理厂-氧化沟工艺设计说明书

4万吨污水处理厂-氧化沟工艺设计说明书摘要摘要随着我国社会经济的不断发展,城市化水平的逐步提高,环境保护措施的落实,以及市场经济的建立,排水事业作为城市的重要基础设施这一,也得到了蓬勃的发展。

全国大多的城市都对老城区的给排水管网进行了改造,并且还兴建了一大批污水处理厂对城市的生活污水,工业废水进行处理。

本设计是对南京市建邺区某一排水工程设计。

其设计范围包括:雨水管网工程、污水管网工程和污水处理厂工程。

本次设计均采用了国家最新的有关规定、标准、和设计规范。

管网的体制采用的是分流制。

污水处理厂设计规模近期40000 m3/d,远期60000m3/d,故本设计按近期设计,远期规划。

污水厂二级处理出水排至河流下游。

污水处理厂处理流程为:污水→中格栅→提升泵房→细格栅→钟式沉砂池→氧化沟→二沉池→紫外消毒→出水。

污泥流程:剩余活性污泥→污泥提升泵房→浓缩脱水一化车间→污泥外运。

本污水处理厂占地约为7.2公顷。

关键词:污水管网雨水管网氧化沟浓缩脱水一体化设备I南京林业大学南方学院毕业论文Process design of 40000t/d city sewage treatment plantAstractWith the develop of our country society economy continuously, Vitalization is gradually increasing, Environmental protection measure of practical, andwith establishing of the Market economy, Draining, As one of the important foundation facilities, also got a fast development. The city in the wholenation almost reform drainpipe net. And still built the dirty water of large quantity disposal the factory to discard the water to proceed to handle to city.This project is for designing sewerage engineering of Nanjing city Jianye District. The design includes stremwater drainage system and wastewater collecting system and sewage works . And this design all adopted national latest relevant provision, Standard, with design the norm.The system of pipe net adopts is the bridging system . Sewage treatment plant design scale now is 40000m3/d, in the future date is 60000m3/d . The rainfall is all putd in order into San Ming River and the handled sewage from the sewage plant put into River. The sewage treatment plant handle the distance travelled by a stream of water being : Sewage→Coarse screens→Sewage elevated pumb house→Fine screens→rotated Grit chamber→Oxidation ditch → Seco ndary sedimentation tank → UV Sterilize in pool→River.Sludge distance travelled by a stream of water : Remainder sludge→sludge elevated house →the concentration and dehydration workshop→ Transport outside the sludge Covers an area of and act as 7.2 hectares around in this the sewage treatment plant .Keywords: solid pipe net rainwater tule net Sewage treatment plant Oxidationditch the concentration and dehydration workshopII目录目录摘要............................................................................ . (I)Astract ...................................................................... ............................................. II 第一章绪论............................................................................ (1)1.1 设计原则及目的............................................................................ (1)1.1.1 设计原则...................................................................................... 1 1.1.2 设计目的............................................................................ .......... 2 1.2 城市概况及自然条件.. (2)1.2.1 城市概况............................................................................ .......... 2 1.2.2 自然条件............................................................................ .......... 2 1.3 城市供水及排水工程现状..................................................................... 3 1.4排水工程规划原则............................................................................ ..... 3 1.5设计指导思想及意义............................................................................ .. 3 第二章方案论证............................................................................ . (5)2.1 污水量及水质论证............................................................................ .. (5)2.1.1 设计年限............................................................................ . (5)2.1.2 污水量预测............................................................................ ...... 5 2.1.3 污水进出水水质.. (7)2.1.4 处理程度............................................................................ .......... 8 2.2 排水系统方案论证............................................................................ .. (8)2.2.1 排水体制的选择 (8)2.2.2 设计原则............................................................................ .......... 9 2.2.3 污水处理厂厂址选择及排放水体论证...................................... 9 2.3 污水,污泥处理工艺方案. (10)2.3.1 污水处理工艺............................................................................10 2.3.2 常规二级处理工艺 (11)2.3.3 污水脱氮除磷工艺 (13)2.3.4 生物脱氮除磷基本原理............................................................ 14 2.3.5 污水生物脱氮除磷工艺 (16)2.4 污水处理厂工艺选择的方案比较 (20)2.4.1 方案一Carrousel 2000氧化沟 (20)III南京林业大学南方学院毕业论文2.4.2 方案二A2/O工艺 (21)2.4.3 方案比较............................................................................ ........ 22 2.5污泥处理工艺............................................................................ (24)2.5.1 污泥处理要求............................................................................24 2.5.2 污泥处理工艺............................................................................25 2.5.3 污泥最终处理 (26)第三章污水管道系统设计计算 (28)3.1 比流量q0的确定............................................................................ ...... 28 3.2 污水管网布置方案选择.. (28)3.3 污水管道的设计计算........................................................................... 29 3.4 排水管道材料的选择........................................................................... 31 3.5 附属构筑物............................................................................ ............... 31 第四章污水处理厂构筑物设计计算. (33)4.1 设计依据............................................................................ . (33)4.1.1污水处理规模.............................................................................33 4.1.2 污水进、出水水质.................................................................... 33 4.2构筑物的设计计算............................................................................ . (33)4.2.1 中格栅............................................................................ (33)4.2.2 污水提升泵房............................................................................35 4.2.3 细格栅............................................................................ ............ 36 4.2.4 平流式沉砂池设计.. (37)4.2.5 卡鲁塞尔2000氧化沟.............................................................. 39 4.2.6 二沉池........................................................................................ 43 4.2.7 紫外线消毒池............................................................................45 4.2.8 贮泥池............................................................................ ............ 46 4.3 污水处理厂构筑物及设备选型.. (46)4.3.1 沉砂系统............................................................................ ........ 46 4.3.2 立式表面曝气机 (46)4.3.3 LHDY系列带式污泥脱水机 .................................................... 48 4.3.4 紫外线消毒池. (49)第五章污水处理厂总体布置 (52)5.1 污水处理厂平面布置...........................................................................52 5.2 污水处理厂高程设计 (53)5.2.1 高程布置的主要任务................................................................ 53 5.2.2 污水处理高程计算.. (53)IV目录5.2.3 污泥处理高程计算.................................................................... 57 5.3 厂区竖向设计............................................................................ .. (59)5.3.1 竖向设计的原则 (59)5.3.2 污水厂出水水位标高................................................................ 59 5.4 给水排水及通讯............................................................................ ....... 60 5.5 环保措施............................................................................ ................... 60 5.6 电气自控设计............................................................................ ........... 62 5.7 辅助构筑物设计............................................................................ ....... 62 5.8 厂区人员编制............................................................................ ........... 63 第六章工程概算及成本分析. (65)6.1 工程费用............................................................................ . (65)6.1.1 建筑安装工程费用 (65)6.1.2 设备及工器具购置费................................................................ 66 6.1.3 工器具和生产家具购置费........................................................ 67 6.2 工程建设其他费用计算.. (67)6.3 预备费用计算............................................................................ ........... 67 致谢............................................................................ ...................................... 68 参考文献............................................................................ . (69)V感谢您的阅读,祝您生活愉快。

氧化沟工艺规范设计详细计算

氧化沟工艺规范设计详细计算

氧化沟⼯艺规范设计详细计算1 概述1.1 设计任务和依据1.1.1 设计题⽬20万m3/d⽣活污⽔氧化沟处理⼯艺设计。

1.1.2 设计任务本设计⽅案是对某地⽣活污⽔的处理⼯艺,处理能⼒为200000m3/d,内容包括处理⼯艺的确定、各构筑物的设计计算、设备选型、平⾯布置、⾼程计算。

完成总平⾯布置图、主要构筑物的平⾯图和剖⾯图。

1.1.3 设计依据(1)《中华⼈民共和国环境保护法》(2014)(2)《污⽔综合排放标准》(GB8978-2002)(3)《⽣活杂⽤⽔⽔质标准》(CJ25.1—89)(4)《给⽔排⽔设计⼿册1-10》(5)《⽔污染防治法》1.2 设计要求(1)通过调查研究并收集相关资料经过技术与经济分析,做到技术可⾏、经济合理。

必须考虑安全运⾏的条件,确保污⽔⼚处理后达到排放要求。

同时注意污⽔处理⼚内的环境卫⽣,尽量美观。

设计原则还包括:基础数据可靠;⼚址选择合理;⼯艺先进实⽤;避免⼆次污染;运⾏管理⽅便。

选择合理的设计⽅案。

(2)完成⼀套完整的设计计算说明书。

说明书应包括:污⽔处理⼯程设计的主要原始资料;污⽔⽔量的计算、污泥处理程度计算;污⽔泵站设计;污⽔污泥处理单元构筑物的详细设计计算;设计⽅案对⽐论证;⼚区总平⾯布置说明等。

设计说明书要求内容完整,计算正确⽂理通顺。

(3)毕业设计图纸应准确的表达设计意图,图⾯⼒求布置合理、正确清晰,符合⼯程制图要求。

1.3 设计参数某地⽣活污⽔200000m3/d,其总变化系数为1.4,排⽔采⽤分流制。

表1-1 设计要求项⽬进⽔⽔质(mg/L) 出⽔⽔质(mg/L)BOD5 COD SS TN TP2604003805083010030253 2 设计计算2.1 格栅2.1.1 设计说明格栅由⼀组平⾏的⾦属栅条或筛⽹组成,在污⽔处理系统(包括⽔泵)前,均须设置格栅,安装在污⽔管道、泵房、集⽔井的进⼝处或处理⼚的端部,⽤以拦截较⼤的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷。

氧化沟——设计计算部分

氧化沟——设计计算部分
式中f—综合修正因子,f的计算公式如下:
式中C—曝气池中溶解氧浓度;
Csm—20℃,1大气压下氧的饱和度,9.17mg/L;
CS(T)—标准大气压下、T℃时清水中的饱和溶解氧浓度;
—污水传氧速率与清水传氧速率之比,取值范围0.5~0.95, ;
—污水中饱和溶解氧与清水中饱和溶解氧浓度之比,通常为0.9~0.97, ;
T3—去除BOD5产生的碱度, ;
T4—剩余碱度, 。
所以
3.7
为了使得沉淀池内水流更稳(如避免横向错流、异重流、出水束流等)、进出水配水更均匀、存排泥更方便,常采用幅流式二沉池。型式:周边进水,周边出水辐流式二沉池。
第二章
本工程以氧化沟法污水厂处理工艺为推荐方案。具体流程如下:
第三章
3.1
格栅用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的污染物,是一种对后续处理构筑物或泵站机组具有保护作用的处理设备。设为两座。
参数选择:
污水流量总变化系数为Kz=1.2
Qmax=50000×1.2/2=30000m3/d=1250m3/h=0.3472m3/s
3.5
沉砂池后端设置配水井,污水进入配水井向氧化沟配水,同时回流污泥液经配水井向反应区分配。
最大水流量为Qmax=50000×1.2=60000m3/d,设停留时间为t=2min,则配水井总容积为
m3
取V=84m3
设置两个配水井,每个配水井容积为42m3,取水深为3.5m,则面积A为
m2
设置圆形配水井,直径D为
BOD5
COD
SS
TN
NH3-N
单位
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l
数值
150
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日处理4万m 3
氧化沟工艺计算
1、 设计参数
氧化沟内混合液污泥浓度X ,设计中取X=4000mg/L
污泥龄Q c =18d
回流污泥浓度X r =10ⁿ6SVI ·r = 10ⁿ6100 ×1.2=12000mg/L 式中X r :回流污泥浓度(mg/L )
SVI :污泥容积指数,取100 r :系数,采用r=1.2
污泥回流比R=
X Xr-X
×100%=400012000-4000 ×100%=50% 2、 平面尺寸计算 1)好氧区有效容积V ₁=YQ(S 0-S e )Q c X(1+K d Q c ) =0.6×40000×(190-20)×18
4000(1+0.05×18) =9663.2㎥
式中V ₁:好氧区有效容积(㎥)
Y : 污泥净产率系数(kgMLSS/kgBOD 5),根据Qc,查表得Y=0.6
Q : 污水设计流量(㎥/d );(40000㎥/d)
S O 、Se :进出水BOD 5浓度(mg/L )
Qc: 污泥龄(d),18d
X : 污泥浓度(4000mg/L)
K d : 污泥自身氧化率(1/d);取0.05
2)缺氧区有效容积
反硝化区脱氧量W=Q(N 0-N e )-0.124YQ(S 0-S e )
=40000×45-201000 -0.124×0.6×40000×190-201000
=494.08kg/d
式中W:反硝化区脱氧量(kg/d)
N 0、N e :进出水TN 浓度(g/L)
反硝化区所需污泥量G= W
V DN
= 494.080.02 = 24704kg 式中G :反硝化区所需污泥量(kg) V DN : 反硝化速率,取0.02
反硝化区有效容积V
2=
X
G
=
4
24704
=6176㎥
3)总有效容积V=V₁+V₂
k =
9663.2+6176
0.6 = 26399㎥
式中K:具有活性作用的污泥占总污泥量的比例,取0.6
4)氧化沟平面尺寸
氧化沟共设3组,并联运行,氧化沟有效水深设为3.2m,超高为0.8m,则氧
化沟的总高度为4m,取氧化沟为矩形断面,沟宽8米,则沟长L=
V
NhB
=
26399
3×3.2×8
=343.7m
其中好氧区长度为209.7m,缺氧区长度为134m.
3、设计参数校核
1)水力停留时间t=24V
Q
=
24×26399
40000
=15.84h(介于10—24h之间满足要求)
2)BOD污泥负荷率N S=Q(S
-S
e
)
VX
V
=
40000×(190-20)
26399×4000×0.75
=0.086kgBOD
5
/
(kgMLVSS·d)
介于0.05-0.15之间,满足要求
式中N S:污泥负荷(kgBOD/(kgMLVSS·d)
X V: 活性污泥浓度(mg/L),取X V=F·X=0.75×4000
4、进出水系统
1)氧化沟进水设计
曝气沉砂池的出水通过DN900的管道送往氧化沟渠,管道内的流速为0.728m/s,然后,用3条管道送入每一组氧化沟,送水管径DN300mm,管内水流速为0.728m/s,回流污泥也同步流入,回流污泥总管管径DN600mm,管内污泥流速为0.819m/s,用3条管道送入每一组氧化沟,送污泥管径DN200mm,管内污泥流速为0.819m/s。

2)氧化沟出水设计
氧化沟的出水采用矩形堰跌落出水,则堰上水头H=(
Q
mb√2g )⅔
=
0.6944
3×0.4×5×√2×9.8 =0.088m 取0.09m
式中Q=
40000
24×60×60×1.5=0.6944㎥/S
m=流量系数取0.4
B=堰宽5m
每组氧化沟出水管DN400mm,出水送往二沉池总管采用DN1100mm,管内污水流速为0.731m/s。

5、剩余污泥量
W=YQ(S
-S
e
)
1+k
d
Q
c
=
0.6×40000×(190-20)
(1+0.05×18)×1000
=2147.37kg/d
湿污泥量Q S=W
(1-P)×1000 =
2147.37
(1-0.992)×1000
=268.42㎥/d
6、需氧量O₂=Q·S0-S e
0.68 -1.42△X
V
= 40000×
190-20
0.68×1000
-1.42×2147.37
= 6951kg/d
式中△X
v
:每日增长的污泥量(kg/d)
S
0、S
e
:氧化沟进出水BOD5浓度(mg/L)
Q:处理污水流量,采用㎥/d
把计算需氧量换算成标准条件下(20℃,脱氧清水)充氧量:
O S =
O₂C
S(20)
α(βC S(T)-C)×1.024(T-20)
=
6951×9.07
0.7×(0.95×11.06-2)×1.0240
=10586.771kg/d
=441.12kg/h
式中C
s(20)
:标准大气压下,20℃清水中饱和溶解氧浓度(mg/L),
C
s(20)
=9.07mg/L
C
S(T)
:标准大气压下,T℃清水中饱和溶解氧浓度(mg/L).
C:氧化沟内溶解氧浓度(mg/L),取2mg/L
α=0.9 β=0.95 T=20℃时,C
S(20℃)
=11.06
空气量G
S =
O
S
0.28E
A
=
441.12
0.28×18%
㎥/h=8752.3㎥/h
本设计选用HDS300倒伞型表面曝光机6台,每组氧化沟安装2台,叶轮直径3000mm,叶轮高度870mm叶轮浸没深度50mm,叶轮升降动程±100mm,电机功率45kw,动力效率1.8kgO₂/(kw·h)。

基础平台离水面距离1.15米。

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