生活污水处理A2O工艺计算说明书.doc
《生活污水处理A2O工艺计算说明书.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《生活污水处理A2O工艺计算说明书.doc(27页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、生活污水处理A2/O工艺计算说明书目录1处理规模12进水井的计算23提升泵房设计计算2泵的选择2吸水管计算2集水池2泵房布置34格栅的计算3设计要求3中格栅的设计计算3细格栅的设计计算64. 4沉砂池8巴式计量槽10配水井105 A2/O反应池的设计计算11设计要点11设计计算12曝气系统设计计算16标准需氧量17供气管道计算18生物池设备选择196 沉淀池的设计计算19设计要点19沉淀池的设计(为辐流式)20机械刮泥的选择217清水池的设计计算228浓缩池的设计计算22设计要点22浓缩池的设计:229水利及高程计算24 水利计算24 高程计算26附件2中英文翻译281处理规模 周同市2009
2、年末城区人口131347人。污水量210393L/人d,从2010年往后,由于人们的生活水平越来越高,因此所用水量增加,从而污水量也随着增加。根据该直达市的总体规划,人口自然增长率为,机械增长率近期14。根据Pn=P1(1+a+b)n,计算出2010年2030年的人口及污水处理厂处理规模如下表:年份基准人口(人)自然增长率()机械增长率()总人口(人)单位污水量升/(人d)-1处理量(m3/d)20091413134721020101313471413668121020111366811413942821020121394281414223021020131422301414508921020
3、141450891414800621520151480061415098021520161509801415401522020171540151415711122020181571111416026923020191602691416349023020201667761416677625020211667761417012925020221701291417354828020231735481417703628020241770361418059530020251805951418422530020261842251418792831020271879281419170531020281917
4、0514195558320202919555814199489320203019948914203499320确定一期为万 m3/d,二期为万 m3/d,污水处理厂规模为万 m3/d2进水井的计算 因为进水井在粗格栅之前并和粗格栅连接,起到对各个格栅平均分配进水的作用,故取进水井的宽与格栅的总宽度相同,取宽度为,取长度为。则进水井的尺寸为2500 mm5340mm。3提升泵房设计计算泵的选择 远期期设计最大流量为s,设计扬程取10m。近期、远期各选用三台潜污泵,两用一备。总的为六台潜污泵,四用两备。每台泵的流量为h,抽升一般的废水多采用PW型污水泵,对于有腐蚀性的废水,应选择合宜的耐腐蚀泵或耐
5、酸泵。抽升泥渣多的废水和污泥时,可选择泥沙泵或污泵。 型号口径mm流量m3/h扬程m功率KW转速r/min300WQ800-12-452508001245980设机组净距离为1米,机组于墙的距离为1米,吸水管计算 取流速为s,则吸水管的截面积= 吸水管的直径 圆整后取外径为550mm,壁厚为10mm的吸水管。校核吸水管流速:A=d2/4=/4=(m2) V=Q/A=s集水池 设计集水池的有效水深为6m,根据设计规范,集水池的容积应大于污水泵5 min的出水量,即:Vs560=,可将其设计为矩形,其尺寸为6m7m,池高为7m,则池容为294m3。同时为减少滞流和涡流可将集水池的四角设置成内圆角。
6、并应设置相应的冲洗或清泥设施。泵房布置设计要求 机组布置时,在机组之间以及机组和墙壁间应保持一定的距离。电动机容量小于50kw时,机组净距不小于米;大于50kw时,净距应大于米。机组于墙的距离不小于米,机组至低压配电盘的距离不小于米。考虑到检修的可能,应留有足够距离以抽出泵轴和电机转子,如无单独的检修间,则泵房内应留有足够的场地。此外,泵站内的主要通道应并不小于米。 该设计中,取两机组的中心距离为米,最边上的机组与墙的距离为米,则泵房总长=2+5=米=15500mm。取泵房的主要通道宽米,嘴边上的机组离通道为米,机组安装所占宽度为7米,机组的出水管道所占宽度为2米。则提升泵房总宽度=+7+2=
7、12米。4格栅的计算设计要求1.污水处理系统前格栅条间隙,应该符合以下要求:a:人工清除2540mm;b: 机械清除1625mm;c:最大间隙40mm,污水处理厂也可设细粗两格栅.2.若水泵前格栅间隙不大于25mm时,污水处理系统前可不再设置格栅.3.在大型污水处理厂或泵站前的大型格栅(每日栅渣量大于),一般采用机械清除.4.机械格栅不宜小于两台,若为若为一台时,应设人工清除格栅备用.5.过栅流速一般采用s.6.格栅前渠道内的水速一般采用s.7. 格栅倾角一般采用45 75 ,人工格栅倾角小的时候较为省力但占地多.8.通过格栅水头损失一般采用.9.格栅间必须设置工作台,台面应该高出栅前最高设计
8、水位.工作台上应有安全和冲洗设施.10. 格栅间工作台两侧过道宽度不应小于.中格栅的设计计算 城市污水厂处理设施设计计算 崔玉川 刘振江 张绍怡等编 化学工业出版社 P31-37 1.栅条间隙数(n):设计平均流量:Q=66000/(243600)=(m3/s),总变化系数Kz= 8(环保设备-郑铭编,P4表1-5)则最大设计流量Qmax=(m3/s)栅条的间隙数n,个 式中Qmax-最大设计流量,m3/s; -格栅倾角,取=60; b -栅条间隙,m,取b=; n-栅条间隙数,个; h-栅前水深,m,取h=; v-过栅流速,m/s,取v=s;则: n =(个) 栅条间隙数取 n=51(个)
9、则每组中格栅的间隙数为51个.2.栅条宽度(B):设栅条宽度 S= 栅槽宽度一般比格栅宽 m,取 m;则栅槽宽度 B2= S(n-1)+bn+ =(51-1)+51+ =栅槽宽度取B2= 两栅间隔墙宽取,则栅槽总宽度 B=+=选用两个中格栅,每个格栅3. 进水渠道渐宽部分的长度L1.设进水渠道B1=,其渐宽部分展开角度 1=20 0,进水渠道内的流速为 m/s. 4.格栅与出水总渠道连接处的渐窄部长度L2 m , 5.通过格栅的水头损失 h1,m h1=h0k 式中: h1-设计水头损失,m;h0-计算水头损失,m;g-重力加速度,m/s2 k-系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采用
10、 3;-阻力系数,与栅条断面形状有关;设栅条断面为锐边矩形断面=. =(m)6.栅槽总长度L,m L 式中,H1为栅前渠道深, m. =(m)7.栅后槽总高度H,m设栅前渠道超高h2= H=h+h1+h2=+=(m)8. 粗格栅的选型LJG型链条式机械格栅LJG型链条式机械格栅技术参数型号格栅宽度/mm栅条宽度/mm栅条间隙/mm 安装角度 /(度)齿耙速度/mmin-1电机容积 /kw1000101625609. 每日栅渣量W,m3/d 式中,W1为栅渣量,m3/103m3污水,格栅间隙1625mm时,W1= m3/103m3污水;本工程格栅间隙为25mm,取W1=.W=864001000=
11、(m3/d)(m3/d)采用机械清渣.格栅除污设备选择 选用两台回转式格栅除污机,每台过水流量为 m3/s,即33000 m3/d。根据设备制造厂商提供的回转式格栅除污机的有关技术资料,所选设备技术参数为: 安装角度为60 电机功率为 沟宽1m 栅前水深 过栅流速s 耙齿栅隙为25mm 过水流量为33000 m3/d细格栅的设计计算1.栅条间隙数(n): 式中Qmax-最大设计流量,s; -格栅倾角,(o),取=60; b -栅条隙间,m,取b=; n-栅条间隙数,个; h-栅前水深,m,取h=; v-过栅流速,m/s,取v= m/s;隔栅设两组,按两组同时工作设计,一格停用,一格工作校核则
12、栅条间隙数取n=43个2.栅条宽度(B):设栅条宽度 S= 栅槽宽度一般比格栅宽 m,取 m;则栅槽宽度 B2= S(n-1)+bn+ =(43-1)+43+ =+ =(m)单个格栅宽,两栅间隔墙宽取,则栅槽总宽度 B=2+=3 . 进水渠道渐宽部分的长度L1,设进水渠道B1= m,其渐宽部分展开角度1=20,进水渠道内的流速为 m/s. L14.格栅与出水总渠道连接处的渐窄部分长度L2 .L25.通过格栅的水头损失 h1,m h1=h0k 式中 h1 -设计水头损失,m; h0 -计算水头损失,m; g -重力加速度,m/s2 k -系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采用 3; -
13、阻力系数,与栅条断面形状有关;设栅条断面为锐边矩形断面,=. =(m)(符合范围).6.栅槽总长度L,m L 式中,H1为栅前渠道深, m. 7.栅后槽总高度H,m 设栅前渠道超高h2= H=h+h1+h2=+=(m)8. 细格栅的选型HZG型高链式格栅HZG型链条式机械格栅技术参数型号格栅宽度/mm设备宽度/mm栅条间隙/mm 安装角度 /(度)卸料高度/mm电机容积 /kwHZG-1000100012301030607009.每日栅渣量W,m3/d 式中,W1为栅渣量,m3/103m3污水,W1=103m3污水;取W1=污水.W=864001000=(m3/d)(m3/d) 采用机械清渣.
14、 (6)格栅除污设备选择 选用两台回转式格栅除污机,每台过水流量为 m3/s,即21600 m3/d。根据设备制造厂商提供的回转式格栅除污机的有关技术资料,所选设备技术参数为: 安装角度为75 电机功率为 沟宽1580mm 栅前水深 过栅流速s 耙齿栅隙为8mm 过水流量为21600 m3/d4. 4沉砂池城市污水厂处理设施设计计算 崔玉川 刘振江 张绍怡等编 化学工业出版社 P37-41 采用平流式沉砂池1.沉砂池长度(L)设:流速v=s水力停留时间:t=30s则:L=vt=30=2.水流断面积(A) 设:最大流量Qmax=s(设计1组,分为2格)则:A=Qmax/v=3.池总宽度(B) 设
15、:n=2格,每格宽取b=2m则:池总宽B=nb=22=4m4有效水深(h2):h2=A/B=4=(介于之间,符合要求)5.贮砂斗所需容积V1 设:T=2d 则:其中X1-城市污水沉砂量,一般采用30m3/106m3,Kz-污水流量总变化系数,取 6.每个污泥沉砂斗容积(V0) 设:每一分格有2个沉砂斗 则: V0= V1/(2*2)=40/4=10 m37.沉砂斗各部分尺寸及容积(V)设:沉砂斗底宽b1=1m,斗高hd=,斗壁与水平面的倾角为55则:沉砂斗上口宽:沉砂斗容积: 8.沉砂池高度(H) 采用重力排砂 设:池底坡度为.06 则:坡向沉砂斗长度为: 则:沉泥区高度为h3=hd+ =+=
16、 则:池总高度H设:超高h1=则:H=h1+h2+h3=+=9.验算最小流量时的流速: 在最小流量时只用一格工作,即n=1,最小流量即平均流量Q=660000m3/d=s 则:vmin=Q/A=s 沉砂池要求的设计流量在 m/s m/s之间, 符合要求10. 砂水分离器的选择沉砂池的沉砂经排砂装置排除的同时,往往是砂水混合体,为进一步分离出砂和水,需配套砂水分离器。清除沉砂的间隔时间为2d,根据该工程的排砂量,选用一台性能参数为以下的砂水分离器。进入砂水分离器的流量为13L/s容积为;进水管直径为100mm;出水管直径为100mm;配套功率为巴式计量槽 接触池末端设咽喉式巴式计量槽两座,以便对
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 生活 污水处理 A2O 工艺 计算 说明书
链接地址:https://www.31ppt.com/p-4267409.html