污水处理系统设计方案范本
污水处理系统设计
方案
1
2020年4月19日
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0 2020年4月19日 污水处理系统设计方案
(1)、化粪池
主要功能:化粪分解大颗粒物质、沉降悬浮物、腐烂硝化有机污染物,为后续处理设施创造条件。该池由业主方在基建工程中自建。化粪池污泥每半年启运一次。
建议设计参数为水力停留时间:HRT ≥36h 。
池型:三格化粪池。
设计流量:Qmax =600m 3/d =25m 3/h =0.0069m 3/s ;
污水部分容积: Nqt 100030243
V 110001000===720m 式中:N ——化粪池的实际使用人数;
Q ——每人每天的生活污水量(L/人·d ),一般取20-30 L/人·d ; T ——污水在化粪池中的停留时间(h );
根据有关规定,污水在化粪池的停留时间取24~36h 。
污泥部分容积:
aNT(1.00b)K 1.2
0.7100036(1.00-0.950.8 1.2
3V 2 1.00-0.91000(1.00-c)1000===12m )()-
则化粪池有效容积V=V 1+V 2 =720+12=732m 3
数量:2座
单座有效尺寸:L ×B ×H=9.0×8.0×5.0m
单座设计尺寸:L ×B ×H=9.0×8.0×5.5m
设计总容积:792m 3
结构方式:砖混。
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(2)、格栅池
①、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。
②、设计数据
A、设计流量:Q=500m3/d=21m3/h=0.0058m3/s,变化系数K=1.8—2.2,取2.2,Q max为0.0128m3/s。
B、栅前进水管道:
栅前水深(h)、进水渠宽(B1)与渠内流速(v1)之间的关系为
v1 = Q max / B1h ,
则栅前水深 h = 0.50 m,
进水渠宽 B1 =0.5m,
渠内流速 v1 = 0.04 m/s,
设栅前管道超高 h2 = 0.30 m。
C、格栅:
一般污水栅条的间距采用10~50 mm。对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙 b = 20mm。
格栅倾角一般采用45°~75°。人工清理格栅,一般与水平面成45°~60°倾角安放,倾角小时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°~70°,有时为90°。生活污水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小(每日截留污物量小于0.2m3的格栅)、清除污物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固定格栅。本设计中,拟采用人工固定格栅,格栅倾角为α= 60°。
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2020年4月19日
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2020年4月19日 为了防止栅条间隙堵塞,污水经过栅条间隙的流速一般采用0.6 ~ 1.0 m/s ,最大流量时可高于1.2 ~ 1.4 m/s 。但如用平均流量时速度为0.3 m/s ,另外校核最大流量时的流速。
栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:(取用)
锐形矩形ζ=
β
s b 4/3β= 2.42
图2-1 格栅断面形状示意图
(4) 进水管道渐宽部分展开角度α1= 20°。
(5) 当格栅间距为16 ~ 25 mm 时,栅渣截留量为0.10 ~ 0.05 m 3/103 m 3污水,当格栅间距为30 ~50 mm 时,栅渣截留量为0.03 ~0.01m 3/103 m 3污水。本设计中,格栅间距为20mm,因此设栅渣量为每1200 m 3污水产0.08m 3。
③ 设计计算
A 、 栅条的间隙数n
式中:Q max —最大设计流量,m 3/s ;
α —格栅倾角,°;
b —格栅间隙,m ;
h —栅前水深,m ;
v —过栅流速,m/s 。
格栅的设计流量按总流量的80%计,栅前水深h = 0. 5 m ,过栅流速v =
n =Q max
(sin α)1/2bhv ()
个
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2020年4月19日 0.6 m/s ,栅条间隙宽度b = 0.02 m ,格栅倾角α=60°。
120.012880%20.020.60.5(sin60)
n ??==???个
B 、 栅槽宽度B
(1)B s n bn =-+
式中:s —栅条宽度,m ;
b —栅条间隙,m ;
n —栅条间隙数,个。
则设栅条宽度s = 0.02 m ,栅条间隙宽度b = 0.02 m ,栅条间隙数n 由上式算出为4个。
(1)0.02(21)0.020.06B s n bn m =-+=?-+?2=
由于计算出栅槽宽度偏小, 实际栅槽宽度B 取1.0m 。
图:格栅水力计算示意图
C 、 进水管道渐宽部分的长度L1
111
2tan B B l -=α 式中:B —栅槽宽度,m ;
B 1 —进水渠宽,m ;
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