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屠宰废水处理方案设计(6)

来源:网络收集 时间:2026-08-29
导读: 河南机电高等专科学校毕业设计 ④ 鼓风机供气压力估算 曝气器的淹没深度H=3.3m,空气压力可按此式估算 P=(1.5+H)×9.8=(1.5+3.3)×9.8=47.04(KPa)。 校核估算的空气压力值 管道沿程阻力损失可由下式计算: lv2 h??

河南机电高等专科学校毕业设计

④ 鼓风机供气压力估算 曝气器的淹没深度H=3.3m,空气压力可按此式估算

P=(1.5+H)×9.8=(1.5+3.3)×9.8=47.04(KPa)。 校核估算的空气压力值 管道沿程阻力损失可由下式计算:

lv2 h??

d2 式中 λ——阻力损失系数,取4.4. 取空气干管长L1=100m,则

100152?其沿程阻力损失 h1?4.4?10?=1.65(KPa) 0.302?5取空气支管长L2=10m

10102??0.15(KPa) 其沿程阻力损失 h2?4.4?10?0.152?5取空气小支管长L3=15m

1552??0.08(KPa), 其沿程阻力损失 h3?4.4?10?0.102?5所以 空气管路沿程阻力损失为

?h?h1?h2?h3?1.65?0.15?0.08?1.88(KPa) 设空气管道的局部阻力损失为h??0.5KPa,则

空气管路的压力损失总和为?h??1.88?0.5?2.38(KPa)。

取膜片式微孔曝气器的最大压力损失为hf?2.9kPa,则鼓风机的供气压力为:

p??9.8H??h??hf

?9.8?3.3?2.38?2.9 ?37.62?47.04(kPa)故鼓风机的供气压力可采用47.04KPa,选择1台风机曝气,则风机能力为:G=GS=46m3/min。

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3.6.7 排泥系统计算

SBR的剩余污泥主要来自微生物代谢的增殖污泥,还有黑哨部分由进水悬浮物沉淀形成。SBR生物代谢产泥量为

?X?(a?n)QSr Ns式中 α——微生物代谢增值系数,kgVSS/kgBOD,取0.83; b——微生物自身氧化率,1/d,取0.05。 所以

?X?(??n)QSr?65.6(kg/d) NS假定排泥含水率为99%,则排泥量为 QS??X65.6??6.56(m3/d) 3310(1?p)10(1?0.99)考虑一定安全系数,则排泥量为7m3/d,两个池子的排泥量为14m3/d。

3.6.8 上清液排出装置

污水进水量Q=400?/d,池数N=2,周期n=1d,排出时间TD=2h,则每池的排出负荷

QD?QS400??1.67(m3/min) NnTD2?1?2?603设一套排出装置,其负荷为:Q??QD?1.67(m/min)

排出装置的排出能力在最大流量比(r=1.5)时能够排出,所以排出能力为:

3 Q??1.67?1.5?2.51(m/min)

3.6.9 SBR图

见附图SBR主视图及剖面图。

3.7 接触消毒池

由于生物处理之后带有部分的细菌,故设一消毒池进行灭菌,采用HClO 消毒剂,HClO 消毒剂具有强氧化性、脱色作用、除臭作用和光谱杀菌消毒效果,

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对有机污染物有一定的氧化作用。

消毒池的尺寸为长×宽×高=3m×2m×2m 水力停留时间为30min。

3.8 污泥干化池

3.8.1 设计说明

污泥干化sludge drying 通过渗滤或蒸发等作用,从污泥中去除大部分含水量的过程,一般指采用污泥干化场(床)等自蒸发设施。

高粘度污泥干化设备一般采用热风旋片干燥机,根据污泥粘度不同可采用双轴旋片干燥机(立式、卧式)、三轴旋片干燥机(卧式),可将初含水85%以下的高湿物料一次烘干到终含水12%以下,干燥时间短,一般为2-10分钟。由于高速搅拌叶片激烈搅拌潮湿物料,湿物料能与热风良好接触。物料在机内前半部分水分蒸发较快,机内热风温度急剧下降,因此,即使使用高温热风,物料的温升也不高。典型应用如电镀污泥干燥、造纸污泥干燥、油田污泥干燥、化工污泥干燥、矿泥干燥、果渣干燥、豆渣干燥、糖渣干燥、泥炭干燥、稀土等高湿物料干燥、有机、无机化合物及化工原料等泥状、粉粒状、片状高湿物料干燥。 3.8.2 设计计算

由于每天的污泥量比较少,该厂处在市郊,可以进行把污泥堆肥,可以节约成本,故污泥浓缩后排入干化池,达到一定量后,可以运走,贮泥池的设计为方形。

设计参数 停留时间HRT为一周(每天实际处理时间6h), 设计泥量

Q=14 m3/d

污泥干化池所需体积

V=Q.HRT

=14×7=98?

取高度H=5m,长度为5m和宽度为4m, 则污泥干化池尺寸为 5m×5m×4m。

3.9 平面布置及高程布置

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见附图平面布置图与高程布置图。

3.9.1 平面布置原则及说明

(1) 处理构筑物应尽量按顺序布置,避免管线迂回,充分利用地形,降低能耗,减少土方量。

(2) 处理构筑物的布置紧凑,缩短连接管渠,节省占地,便于管理。考虑到在构筑物之间辅设管渠、阀门等附属设备,施工和运行管理的要求,构筑物之间一定的间距。

(3) 经常有人工作、活动的建筑物,如办公室、化验室、中心控制室等,布置在夏季主导风向的上风向。

(4) 污泥构筑物尽量集中布置,以利于安全和管理。污泥区不设在夏季主导风向的上风向,并远离办公楼的生活区。

(5) 处理构筑物合理设置超越管线,以便在事故或检修时污水能超越后续构筑物排入事故池或直接排入水体。 3.9.2 高程布置 (1) 高程布置原则

① 充分利用地形地势,使污水能尽量自流通过污水处理构筑物,最后排出厂外。 ② 协调好高程布置平面布置的关系,做到既减少占地,又有利于污水、污泥输送。

③ 做好污水高程布置与污泥高程布置的配合,尽量同时减少两者的提升次数和高度。

④ 协调好污水处理厂总体高程布置与单体竖向设计,既便于正常排放,又有利于检修排空。

(2) 沿程阻力损失计算及标高确定 根据流量Q,确定管径D,确定流速 v。 管路水力损失计算: 直管水头损失

Hr=iL

管件局部水头损失

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Hf=∑?·?2/2g

管道总阻力损失

h=Hr+Hf

局部损失:

管道进口局部损失系数?1=0.5; 管道出口局部损失系数?2=1.0;

具体计算结果见表3-1。由于在进行阻力损失计算时没有考虑实际管网布置,因此在实际的高程布置时,所取的高差都将略大于表3-1中的计算结果。

表3-1 阻力损失计算一览表

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