废水处理的工艺设计.ppt
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1、废水处理工程设计(四),1,预处理构筑物的设计,格栅调节池,废水处理工程设计(四),2,格栅,格栅是由一组(或多组)相平行的金属栅条与框架组成,倾斜安装在进水的渠道,或进水泵站集水井进口处,以拦截污水中粗大的悬浮物质及杂质,废水处理工程设计(四),3,废水处理工程设计(四),4,RAG自动机械格栅,废水处理工程设计(四),5,废水处理工程设计(四),6,废水处理工程设计(四),7,格栅外形图,废水处理工程设计(四),8,HF型回转式固液分离机安装示,废水处理工程设计(四),9,格栅的种类,根据栅条间距:粗、细;按污水的类型选定,城市污水:1625mm。(1)栅条间距为1625mm时,栅渣量0.
2、100.05m3/103m3污水;(2)栅条间距40mm左右时,栅渣量0.030.01m3/103m3污水 栅渣的含水率约80%,密度约960kg/m3按照清渣方法:人工、机械;人工格栅:栅渣量较少时,安装角度4560o 机械格栅:倾角:6070o,有时90o,废水处理工程设计(四),10,表 格栅的栅条间距与截留污物数量,2,废水处理工程设计(四),11,表 我国常用的机械格栅及其使用范围,废水处理工程设计(四),12,格栅的设计与计算,废水处理工程设计(四),13,废水处理工程设计(四),14,1.格栅的间隙数量n,qVmax最大设计流量,m3/s;d栅条间距,m;h 栅前水深,m;v污水
3、流经格栅的速度,m/s,栅条的数目为 n-1,废水处理工程设计(四),15,2.格栅的建筑宽度b,b=s(n-1)+d.n(m),b格栅的建筑宽度,m;s栅条宽度,m,3.栅后槽的总高度h总,h总=h+h1+h2 h 栅前水深,m;h2-格栅的水头损失;h1-格栅前渠道超高,一般取0.3m,废水处理工程设计(四),16,4.格栅的总建筑长度L,L=L1+L2+1.0+0.5+H1/tga(m);L1=(b-b1)/2tga1 L1进水渠道渐宽部位的长度,m;b1-进水渠道宽度,m;a1-进水渠道渐宽部位的展开角度,一般a1-=20o;L2-格栅槽与出水渠道连接处的渐窄部位的长度,一般L2=0.
4、5 L1;H1-格栅前的渠道深度,m.,5.每日栅渣量W:W=qvmax.W1*86 400/kz*1000 W1 栅渣量,m3/103m3污水;Kz生活污水流量总变化系数。,废水处理工程设计(四),17,注意:,格栅安装倾角取45o75o,一般取60o;废水通过栅条间隙的流速一般不应小于0.61.0m/s;(防止堵塞);格栅前的水流的速度一般为0.40.9m/s;设计栅前渠道扩大段,为了防止栅前管道渠内水面出现阻流回水现象,废水处理工程设计(四),18,例题:,已知最大废水量Qmax=200l/s,格栅栅条断面采用矩形,格栅前水深h=0.4m,通过格栅流速v=1.0m/s,栅条间距d=20m
5、m,格栅放置与水平成60度角,栅条宽度s=10mm,栅槽前后进出水渠道宽b1=0.5m,展开角a1=20,试设计格栅与栅槽。,解:1.格栅的间隙数量nn=0.2*(sin60o)1/2/(0.02*0.4*1)=22(个),2.格栅的建筑宽度bb=s(n-1)+d.n=0.01*(22-1)+0.02*22=0.65(m),废水处理工程设计(四),19,3.进水渠道渐宽部位的长度L1=(b-b1)/2tga1=(0.65-0.5)/2tg20=0.21(m)4.格栅槽与出水渠道连接处的渐窄部位的长度L2=0.5 L1=0.5*0.21=0.105(m)5.通过格栅水头损失计算h2=v2sina
6、*k/2g=(s/d)4/3 v2sina*k/2g=2.42(0.01/0.02)4/3*1.02*sin60*3/2*9.8=0.127(m)6.栅后槽的总高度h总h总=h+h1+h2=0.4+0.3+0.127=0.827(m)(取超高0.3m),废水处理工程设计(四),20,7.格栅的总建筑长度LL=L1+L2+1.0+0.5+H1/tga=0.21+0.105+1+0.5+(0.4+0.3)/tg60=2.22(m)8.每日栅渣量WW=qvmax.W1*86 400/kz*1000=0.2*0.07*86400/1.45*1000=0.834(m3/d)0.2(m3/d),宜选用机械
7、格栅,两台,一用一备,废水处理工程设计(四),21,作业:,已知最大废水量Qmax=500l/s,格栅栅条断面采用矩形,格栅前水深h=0.5m,通过格栅流速v=0.9m/s,栅条间距d=25mm,格栅放置与水平成60度角,栅条宽度s=10mm,栅槽前后进出水渠道宽b1=0.5m,展开角a1=20,试设计格栅与栅槽。,废水处理工程设计(四),22,调节池的设计,废水处理工程设计(四),23,一、调节池的构造,形状:圆形、方形地上的、地下的砖石结构、混凝土结构、钢筋混凝土结构组成:进水口、配水槽、隔板、水池、泥斗、出水口等类型:均量池、均质池,废水处理工程设计(四),24,1.均量池,线内调节:进
8、水一般采用重力流,出水用泵提升,线外调节:调节池设在旁路,当废水量过高时,多余的废水用泵打入调节池,当流量低于设计流量时,再从调节池回流至集水井,并送去后续处理,废水处理工程设计(四),25,2.均质池,(1)利用外加动力(如叶轮搅拌、空气搅拌、水泵循环):效果好、运行费用高。(2)利用差流方式,使不同时间和不同浓度的废水进行自身水力混合:设备结构较复杂。,废水处理工程设计(四),26,二、调节池容积的设计,调节池容积计算主要考虑是什么?,1.废水浓度、水量变化规律,2.要求调节的程度,废水处理工程设计(四),27,图解法,测定水质水量、流量变化曲线、水质变化曲线,日流量累计曲线;作出调节池进
9、水累计曲线;连接0、24 小时时的累计曲线作直线,即为调节池均匀出水的累计曲线;确定调节池进、出水线的最大正偏差和最大负偏差;调节池最小容积=最大负偏差+最大正偏差调节池中任何时候存水量=最大负偏差减去此时调节池中进、出水之间的偏差;某一瞬间调节池存水量=0,废水处理工程设计(四),28,50,时间(h),废水处理工程设计(四),29,其它计算有效容积方法累积流量(m3)qi 在t时段内废水的平均流量,m3/s;ti 时段,h。,废水处理工程设计(四),30,估 算 法按设计的停留时间t乘以平均流量。流量或浓度变化大的,t一般取8小时,变化小一般取24小时。停留时间是一个经验数据,要注意积累。
10、多路废水汇流的,t一般取8小时。,废水处理工程设计(四),31,调节池的搅拌布水结构为穿孔管,简单易行,搅拌效果一般,动力消耗大。,泵循环搅拌,废水处理工程设计(四),32,空气搅拌布气结构为穿孔管,流量为23m3/hm(管长)或56 m3/m2(池面积)。搅拌效果好,兼有预曝气的作用,运行费用高。机械搅拌搅拌效果好,运行费用高,易受腐蚀。设计参数是因结构而异,可向设备商索取,也可参考化工工艺设计手册。迷宫式,废水处理工程设计(四),33,废水处理工程设计(四),34,设置事故池,调节池功能设置1.迷宫式挡墙的设置,池面利用;2.与反应池的复合,废水处理工程设计(四),35,沉砂池的设计,平流
11、式沉砂池曝气沉砂池竖流式沉砂池涡流式沉砂池,废水处理工程设计(四),36,一、沉砂池的设计应遵循的设计原则,1.沉砂池的分格数应不小于2,并联运行;2.当污水自流进入沉砂池时,应按最大流量设计;当污水为提升进入时,应按工作水泵的最大组合流量设计;在合流制处理系统中,应按降雨时的设计流量计算;3.贮砂斗的容积按 2日沉砂量计算,贮砂斗壁的倾角不应小于55o。排砂管直径不应小于200mm.4.沉砂池的超高不宜小于0.3m;5.除砂一般采用机械方法,并设置贮砂池或晒砂场。,废水处理工程设计(四),37,二、平流式沉砂池,废水处理工程设计(四),38,1.平流式沉砂池的设计参数,(1)污水在池内的最大
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- 废水处理 工艺 设计
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