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环境工程原理设计报告(5)

来源:网络收集 时间:2026-08-21
导读: 环境工程原理课程设计 基准水位: h3?5m 警报溢流水位 h4m?5?0.?55.m 5污泥界面: h5m?h1?0.5?2.5?0.5?2.0 4.13进水管。出水管管径 Q=Av=?{d/2}2v Q=10400m3/d=0.121m3/s 令v=1m/s 求出d=393mm 4.12 每池 4.14 污泥

环境工程原理课程设计

基准水位: h3?5m 警报溢流水位 h4m?5?0.?55.m 5污泥界面:

h5m?h1?0.5?2.5?0.5?2.0

4.13进水管。出水管管径 Q=Av=?{d/2}2v Q=10400m3/d=0.121m3/s

令v=1m/s

求出d=393mm 4.12 每池 4.14

污泥的处理流程

设计污泥量较小,污泥处理流程为:浓缩?脱水?干化?处置。 污泥浓缩

污泥中含有大量的水分,为了便于处理和运输,需要减少污泥的含水量,缩小其体积。污泥浓缩是指通过污泥增稠来降低污泥的含水率,压缩污泥的体积,以利于后期处理。污泥浓缩的方法主要有重力浓缩,离心浓缩和气浮浓缩三种。中小型规模主要采用重力浓缩。根据它的运行方式,污泥浓缩池可分为连续式和间歇式两种。 (2)污泥脱水与干化

污泥经浓缩后,仍然含有95%~97%的水分,体积很大,可用管道输送,为了综合利用进一步处置,必须对污泥进行干化处理,经过脱水后的污泥含水率65%~85%,污泥由流体转换为潮湿的固体,形成泥饼,体积减少,污泥脱水的方法有自然干化和机械脱水两种方式。

由于污泥干化场的上述缺点,所以目前国内外都大力发展各种机械脱水技术,机械脱水的特点是占地面积小,工作效率高,卫生条件好,机械脱水的设备类型较多,常用的有真空过

滤机,压力过滤机和离心脱水等。

3污泥的干燥和焚烧

污泥经浓缩和脱水后,含水率约60%~80%,可经过干燥进一步脱水,使含水率降低为20%左右,有机污泥可以直接焚烧,一方面可以去除水分,另一方面可以同时氧化污泥中的有机物质,焚烧后的有机污泥变成稳定的灰渣,可用以筑路材料或其他建筑填充材料等。

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4.14.1 污泥浓缩池选型

污泥处理过程中所产生的污泥含水率很高,体积较大,不利于后续处理,因此应采取有效措施进行减容处理。污泥浓缩就是最有效,最经济的减容方法,其主要目的是去除污泥颗粒的空隙水(约占总水分70%),减少污泥体积,从而降低后续处理构筑物和设备的负荷,减少处理费用。

污泥浓缩常用的方法有重力浓缩法,气浮浓缩法和离心浓缩法。各种浓缩方法的优缺点比较如表4.13所示。

从下面表格,经过比较可知重力压缩池是用来进行小区废水污泥浓缩的最佳处理方法。故而,本设计决定采用重力压缩法进行污泥浓缩。各浓缩方法比较如表4.13所示

浓缩方法 重力浓缩方法 优点 1浓缩结构简单,操作方便2动力消耗小,运行费用低3贮存污泥能力强 1浓缩效果好,出泥含水率低2占地面积小,只为重力法的1/10 3运行效果稳定,不受季节影响4产生臭气少5能去除油类 1浓缩效果好,工作效率高2占地面积小3几乎不散发臭气,工作环境好 缺点 1占地面积大2浓缩效果不理想3污泥易腐化,散发臭气 1运行费用高于重力法,但低于离心法2操作管理要求高3电耗大4污泥贮存能力小 气浮浓缩法 离心浓缩法 1要求专用的离心设备2耗电量大3对操作人员技术要求较高,管理复杂 6、污泥浓缩池的

5.1 重力压缩池的设计计算

间歇式重力压缩池是一种圆形水池,底部有污泥斗。间歇式重力污泥浓缩池在工作时,

先将污泥充满浓缩池,经静置沉降及压缩压密后,池内形成上清液区,沉降区和污泥区。然后,从侧面分层排出上清液,浓缩后的污泥从底部泥斗排出。间歇污泥浓缩池用于污泥量较小的系统,压缩池一般不少于两个,一个用于工作,另一个进入污泥,两池交替使用。

5.2 剩余污泥量计算

?X?Qmax(C1?C2)?24?T?100/K2r(100?P0)n

Qmax?10400/(24?60?60)?0.121m3/s

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环境工程原理课程设计

式中:?X――剩余污泥量;

Qmax――最大流量;

C1――进水悬浮物质量的浓度; C2――进水悬浮物质量浓度; T――排泥周期数,取1d;

K2――安全系数,一般取1.5; P0――污泥含水率,96%~98%,取97% r――污泥密度,当P0》95%时,r=1000kg/m3 n――所需池子数,n=1 代入数据得:

?X=0.058?(200?20)?24?1?100/1.5?1000?(100?97)?50.1m3/d

(2)浓缩池尺寸

根据水力负荷计算浓缩池表面积,取水力负荷为0.15kg/㎡h,则表面积为代入数据得: 代入数据得:F`=50.1/(0.15?24)?14㎡ 浓缩池直径D: D=4F'/? 代入数据得:D=4?14/3.14?4.2m (1)浓缩池工作部分高度h1:

h1?T?X/24F'

式中:T――污泥浓缩时间,T=12h; ?X――污泥量;

代入数据得:h1=(12?50.1)/(24?14)=1.7m

(2)浓缩池超高h2取0.3m,缓冲层高h3取0.3m,圆锥顶部直径D'为2m,底部直径d'为0.6m,圆锥倾角为60°,池底坡度造成的深度为0·1m 则圆锥高度h4:h4?(D'/2?d'/2)?tan? 代入数据得:h4=(2/2-0.6/2)?tan60°?1,21m (3)浓缩池总高度H: H=h1?h2?h3?h4

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代入数据得:H=1.6+0.3+0.3+1.21=3.14m (4) 浓缩后污泥量Q':

Q'=?X(1?P1)/(1?P2)

代入数据得:Q'=50.1?(1-0.99)/(1-0.97)=16.7m3/d

7、消毒池

接触时间t?30min,设计接触池各部分尺寸1、接触池容积V

V=Qmax*t=0.121*60*30=217.8m3

2、采用矩形隔板式接触池1座n?1,池容积V1?217.8m3

3、消毒池水深h?2.0m,单格宽b?1.8m

则池长L?18?1.8=32.4m,水流长度L'?72?1.8?129.6m 每座接触池的分格数=129.6?4(格) 32.44、加氯间 ⑴、加氯量

按每立方米投加5g计,则W?5?10400?10?3?52kg

⑵、加氯设备 选用3台REGAL-2100型负压加氯机(2用1备),单台加氯量为10kg/h 机。

8、脱水间

1、压滤机

过滤流量253.5m3/d设置2台压滤机,每台每天工作18h,则每台压滤机处理量Q?253.5/(2?18)?7.04m3/h选择DY15型带式压滤脱水机2、加药量计算

设计流量253.5m3/d絮凝剂PAM

投加量 以干固体的0.4%计

W=0.4%?(426?3%?300?5%)?60%?0.067t

十二、构建筑物和设备一览表:

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序号 名称 规格 数量 设计参数 设计流量 Qd=10400m3/d 栅条间隙d?20.0mm 栅前水深h?0.3m 过栅流速v?0.6m/s 设计流量Q=433.33 m3/h 单泵流量Q= 1210m3/h 设计扬程H=15mH2O 选泵扬程H= 15mH2O 1mH2O=9800 Pa 设计流量 Q=666.7 m3/h 水平流速v= 0.25 m/s 有效水深H1= 1 m 停留时间T= 60S 设计流量Q= 666.7 m3/h 表面负荷q= 2.0m3/(m2·h) 停留时间T= 2.0 d 主要设备 HG-1200回旋式机械格栅1套 超声波水位计2套 螺旋压榨机(Φ300)1台 螺纹输送机(Φ300)1台 钢闸门(2.0X1.7m)4扇 手动启闭机(5t)4台 1 格栅 L×B = 2.77×0.89m 1座 2 进水泵房 L × B = m×m 1座 DB1?18D型轴流式潜水1台,备用1台电动 3 平流沉砂池 L×B×H= 6.6m×1.2m×m 1座 砂水分离器(Φ0.5m)2台 4 平流式初沉池 L×B×H= 21.6m×15.4m×8m L×B×H = 21.9m×20m×5m L×B×H= 32.4m×3.6m×3m L×B= 12m×9m L×B= 10m×5m 3座 全桥式刮吸泥机(桥长18m,线速度3m/min, N0.55X2kW) 2台 撇渣斗4个 罗茨鼓风机(TSO-150,Qa15.9m3/min, P19.6kPa,N11kw)3台 消声器6个 注水泵(Q3~6 m3/h )2台 负压加氯机(GEGAL-2100)3台 电动单梁悬挂起重机(2.0t)1台 无堵塞潜水式回流污泥泵2台 钢闸门(2.0X2.0m)2扇 手动单梁悬挂式起重机(2t)1台 套筒阀DN800mm, Φ …… 此处隐藏:2136字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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