某污水处理工程设计说明计算说明书
污水处理厂课程设计说明书(附计算书)
目录1工程概述1.1 设计任务与设计依据1.2 城市概况及自然条件1.3 主要设计资料2 污水处理厂设计2.1污水量与水质确定2.2 污水处理程度的确定2.3 污水与污泥处理工艺选择2.4处理构筑物的设计按流程顺序说明各处理构筑物设计参数的选择,介绍各处理构筑物的数量、尺寸、构造、材料及其特点,说明主要设备的型号、规格、技术性能与数量等。
2.5污水处理厂平面与高程布置2.6泵站工艺设计3 结论与建议4 参考文献附录(设计计算书)第一部分设计说明书第一章工程概述1.1设计任务、设计依据及原则1.1.1设计任务某城镇污水处理厂处理工艺设计。
1.1.2设计依据①《排水工程 (下) 》(第四版),中国建筑工业出版社,2000年②《排水工程 (上) 》(第四版),中国建筑工业出版社,2000年③《给水排水设计手册》(第二版),中国建筑工业出版社,2004年2月(第一、五、十一册)④《室外排水设计规范》(GB 50014—2006)1.1.3编制原则本工程的编制原则是:a.执行国家关于环境保护的政策,符合国家的有关法规、规范及标准。
b.根据招标文件和设计进出水水质要求,选定污水处理工艺,力求技术先进成熟、处理效果好、运行稳妥可靠、高效节能、经济合理,确保污水处理效果,减少工程投资及日常运行费用。
c.在污水厂征地范围内,厂区总平面布置力求在便于施工、便于安装和便于维修的前提下,使各处理构筑物尽量集中,节约用地,扩大绿化面积,并留有发展余地。
使厂区环境和周围环境协调一致。
d.污水处理厂的竖向布置力求工艺流程顺畅、合理,污水、污泥处理设施经一次提升后达到工艺流程要求,处理后污水自流排入排放水体。
e.单项工艺构、建筑物设计力求可靠、运行方便、实用、节能、省地、经济合理,尽量减少工程投资,降低运行成本。
f.妥善处理、处置污水处理过程中产生的栅渣、污泥,避免产生二次污染。
g.为确保工程的可靠性及有效性,提高自动化水平,降低运行费用,减少日常维护检修工作量,改善工人操作条件,本工程设备选型考虑采用国内先进、可靠、高效、运行维护管理简便的污水处理专用设备,同时,积极稳妥地引进国外先进设备。
污水处理设计说明
污水处理厂设计说明(未经审核版)一、设计规模工程设计规模为10.0万m3/d,截流倍数n0=1;远期总规模确定为20.0万m3/d。
总变化系数的确定,根据公式K总=2.7/Q0.11。
经过计算确定该项工程总变化系数为1.3。
本工程主要建(构)筑物包括污水处理系统、消毒系统、污泥处理系统、除臭系统及综合楼等。
建(构)筑物间的相互关系,在总图布置和高程设计时,进行统一考虑。
其中粗格栅、污水提升泵房、细格栅、改良曝气沉砂池、污泥脱水间等土建和设备规模均按远期20万m3/d。
变电所等土建规模为20万m3/d,设备规模为10万m3/d。
水解沉淀池、生物滤池及紫外线消毒槽等按照近期10万m3/d设计。
二、工程自控要求1、工程设计进水水质COD 350mg/LBOD5200mg/LSS 220mg/LTN 40mg/lNH3-N 30mg/LTP 3mg/L 2、工程设计出水水质:COD <50mg/LBOD5<10mg/LSS <10mg/LTN <15mg/LNH3-N <5mg/LTP <0.5mg/L3、污水处理流程根据国家相关法律法规、行业规范及项目BOT招标文件要求,本工程污水处理厂出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18919-2002)一级A标准,采用水解酸化池+曝气生物滤池。
4、出水消毒处理后尾水消毒采用紫外线消毒方式消毒。
5、近期工程仪表进水在线检测仪表COD,范围0~1000mg/lPH,6~9温度,5~50ºCNH4-N,0~100 mg/l流量计,DN1500 0~11000m3/h出水在线检测仪表COD,范围0~100mg/lPH,6~9温度,5~50ºCNH4-N,0~20 mg/l流量计,DN1400 0~10000m3/h一、粗格栅及污水提升泵池1.格栅前后设置超声波差压液位计1套,共计3套范围0~1m。
2.污水泵池内设液位计1台,范围0~10m。
污水处理厂设计计算说明书
目录摘要 (1)Abstract (1)设计说明书1. 工程概况 (2)1.1. 自然条件 (2)1.2. 进厂污水 (3)1.3. 出水水质要求 (3)2. 主工艺比选 (3)2.1. 污水水质分析 (4)2.2. 可选工艺 (5)2.2.1. 传统A2/O工艺 (5)2.3. 主工艺确定 (5)3. 工艺流程设计说明 (6)3.1. 一级处理设计说明 (6)3.1.1. 中隔栅 (6)3.1.2. 细格栅 (6)3.1.3. 沉砂池 (7)3.1.4. 污水提升泵房 (7)3.3. 污泥处理系统设计说明 (8)3.3.1. 储泥、搅拌、提升 (8)3.3.2. 污泥浓缩脱水车间 (8)3.4. 加药系统设计说明 (9)3.4.1. 加药(碱度补充)系统 (9)4. 污水厂布置说明 (9)4.1. 整体布局 (10)4.2. 办公生活区 (10)4.3. 污水处理区、动力区 (10)4.4. 污泥区、加药区 (10)摘要本工程为城市污水处理厂工艺设计(7万m3/d),地处,日处理城市污水7万方。
进厂污水氮含量较高,磷含量正常,污水处理重在脱氮,兼顾除磷。
本工程采用不设初沉池的三沟不等体积A2O工艺,采用新型的8阶段同步脱氮除磷运行模式,较传统的6阶段模式强化了除磷功能,减小了边沟体积从而减少了厌氧释磷量,具有良好的脱氮除磷效果。
三沟交替运行,构筑物集中个数少,无需初沉池二沉池;抗冲击负荷能力强,出水水质稳定,污泥稳定无需消化。
本工程采用水下推流器和薄膜微孔曝气器组合的复合曝气模式,突破了氧化沟的深度限制,达到6m,提高了氧利用效率,节能省地。
污水经过中细格栅、沉砂池等一级处理和A2O二级处理后达到排放标准,直接排放或回用。
本工程处理效果好,能耗低,厂构筑物集约,自动化程度高,管理方便。
AbstractThis projiect is "Jinan wastewater treatment factory technological design (70000m3/d) ". This project locates at Jinan in Shanxi province . Entering factory sewage nitrogen content is higher, the phosphor content is normal, the wastewater treatment is heavy to be taking off nitrogen, gives attention to both in phosphor.This project adoption doesn't establish three ditches that the beginning sinks pond not to wait the physical volume A2O type to oxidize a ditch craft and adopt new of 8 stages synchronously take off nitrogen the phosphor circulates mode, besides which, more traditional of 6 stage modes enhanced in addition to phosphor function, let up the side ditch physical volume to reduce to be disgusted with oxygen to release amount of Lin thus, had to goodly take off nitrogen in addition to phosphor effect. the water fluid matter stabilizes, dirty mire's stabilizing don't need digest.This engineering adoption underwater pushes to flow a tiny bore Pu spirit machine of machine and thin film to combine of compound Pu spirit mode, broke the depth restriction of oxidizing the ditch, raised oxygen to make use of an efficiency, economize on energy ground in the province.Sewage through medium thin space grid, sink sand pond etc. an attain exhaustion standard after oxidizing the second class processing of ditch, directly emissions or time is used.This engineering handles effective, can consume low, construct a thing inside the factory intensive, automate degree Gao, manage convenience.设计计算说明书1.工程概况1.1.自然条件本工为“城市污水处理厂工艺设计”,工程所在地为地区,工程所在地的人口、自然、气象、地址条件如下:1、设计人口(近期)46万人。
3000吨每天污水处理工程设计计算说明书
滤池单位时间内去除的BOD量:ΔBOD=360kg/d
生物滤池进水BOD:Sa=0.135kg/m3
生物滤池进水悬浮物:C1=0.121kg/m3
滤池水下的深度:H=4.8m
滤池氧的利用率:EA=25%
最不利水温:10℃
10℃清水中的饱和溶解氧浓度:Cs(10)=11.33mg/l
5.设备选型:
(1)、选用一台旋臂式弧形格栅除污机,栅宽0.4m,栅条间隙0.008m,栅条宽度0.008m,回转半径0.5m,电动机功率0.37KW。
(2)、选用一台人工格栅备用,栅宽0.4m,栅条间隙0.008m,栅条宽度0.008m。
(3)、超声波液位计(0-6mA),一套。
(4)、电控柜,一套。
六.上向流曝气生物滤池
1.设计参数:
进水流量:Q=3000*1.2=3600m3/d
生物滤池进水BOD:Sa=135mg/L
生物滤池出水BOD:Se=35mg/L
BOD容积负荷率:(2~4)Nw=3kgBOD/(m3滤料·d)
滤料层高度:(2.5~4.5m)H=3.5m
滤池(圆形)个数:n=4
配水室高度:h1=1.2m
5.污水中各项指标处理情况表:
项目
原水
毫克/l
粗格栅、细格栅、沉砂池、初沉池
曝气生物滤池
砂滤池
出水
毫克/l
总去
除率
%
出水
去除率%
出水
去除率%
出水
去除率%
雪
350
280
20
120
57
100
17
100
71.4
泥团
180
135
污水处理厂计算说明书(毕业设计)
污水处理厂计算说明书(毕业设计)摘要本设计是关于A市污水处理厂的设计。
根据毕业设计的原始资料及设计要求对出水水质的要求:即要求脱氮除磷,出水达到一级排放标准,确定A2/O和三沟式氧化沟两大污水处理工艺进行工艺设计和经济技术比较。
一级处理中,进厂原水首先进入中格栅,用以去除大块污染物,以免其对后续处理单元或工艺管线造成损害。
本设计设置中格栅,中格栅后有污水提升泵提升污水进入细格栅。
然后进入平流式沉砂池,用以去除密度较大的无机砂粒,提高污泥有机组分的含率。
以上的污水处理为物理处理阶段,对A2/O和三沟式氧化沟两大工艺是相同的。
下面分别对这两大工艺的生物处理部分进行简要介绍。
三沟式氧化沟设计为厌氧池与氧化沟分建。
氧化沟三沟交替进水,且兼具二沉池的作用。
厌氧池释放磷。
随着曝气器距离的增加,氧化沟内溶解氧浓度不断降低,呈现缺氧区好氧区的交替变化,即相继出现硝化和反硝化的过程,达到脱氮的效果。
同时好氧区吸收磷,达到除磷的效果。
A2/O工艺的生物处理部分由厌氧池、缺氧池和好氧池组成。
厌氧池主要功能是释放磷,同时部分有机物进行氨化。
缺氧池的主要功能是脱氮。
好氧池是多功能的,能够去除BOD、硝化和吸收磷。
通过投资概算,运行费用的计算,经济比较及技术比较等最终确定氧化沟工艺为最佳方案。
剩余污泥则经污泥提升泵提升至重力浓缩池。
以降低污泥的含水率,减小污泥体积。
泥经浓缩后,含水率尚还大,体积仍很大。
为了综合利用和最终处置,需对污泥进行干化和脱水处理。
在完成污水和污泥处理构筑物的设计计算后,根据平面布置的原则,综合考虑各方面因素进行了污水厂的平面布置。
据污水的流量对连接各构筑物的管渠进行了选径、确定流速以及水力坡降,然后进行了水力损失计算。
据水力损失计算对污水和污泥高程进行了计算和布置。
在最后阶段完成了对平面图、高程图及各种主要的构筑物的绘制。
为了使工作人员能在清新美丽的环境中工作,我们布置了占总厂面积30%的绿化,还设有喷泉花坛和人工湖。
设计说明书污水处理厂
污水处理厂设计说明书目录第一章污水处理工程设计计算说明书1.1设计任务1.2设计内容1.3基本资料1.4设计水质水量计算第二章污水的一级处理2.1格栅设计计算2.2沉砂池设计计算2.3初次沉淀池设计计算第三章AA/O生物脱氮除磷工艺计算3.1设计参数3.2平面尺寸计算3.3进出水系统3.4其他管道设计3.5剩余污泥量第四章生物处理后处理4.1二次沉淀池设计计算4.2消毒设施计算4.3计量设备设计计算第五章污泥处理构筑物计算5.1污泥量计算5.2污泥浓缩池设计计算5.3贮泥池设计计算5.4污泥消化池设计计算5.5污泥脱水第六章污水处理厂布置6.1污水处理厂平面布置6.2污水处理厂高程布置第一章设计计算说明书1.1设计任务某城镇污水处理厂1.2设计内容1 •根据给定的原始资料,确定污水厂的规模和污水设计水量。
2 .按照原始资料数据进行处理方案的确定,拟定处理工艺流程,选择污水、污泥的处理构筑物,并用方框图表示。
进行工艺流程中各处理单元的处理原理说明。
3. 进行各构筑物的尺寸计算,各构筑物的设计参数应根据同类型污水的实际运行参数或参考有关手册选用。
4. 设备选型计算。
5. 平面和高程布置。
根据构筑物的尺寸,合理进行平面布置;高程布置应在完成各构筑物计算及平面布置草图后进行。
各处理构筑物应尽力采用重力流,各处理构筑物的水头损失可直接查相关资料,但各构筑物之间的连接管的水头损失则需计算确定。
6. 编写设计说明书、计算书。
1.3基本资料1、设计流量:Q 平=30000+ 28 X1000 m 3/d (No 学号,1 〜33 号)总变化系数:K Z= 1.42、污水水质:C0D=200-300mg/LBOD5=100-150 mg/LSS=200mg/LNH3-N=35 mg/LpH=6 〜93、受纳水体:位于城市的东侧自南向北,20年一遇洪水水位标高322.5m ,常水位标高320.3m。
4、选址:根据城市总体规划,污水厂拟建于该城市下游河流岸边,地势平坦,拟建处的地面标高326.30m。
某城镇污水处理厂工艺初步设计设计说明书(含计算书)
目录1 设计概论 (1)1.1 课题意义 01.2 城镇污水常用处理方法 01.3 设计任务 (3)1.4 设计资料 (4)1.4.1 厂区概况 (4)1.4.2 设计规模 (4)1.4.3 设计水质 (4)2 污水处理工艺选择 (5)2.1 常用的城镇污水处理工艺比选 (5)2.2 工艺方案确定 (6)2.2.1 A2/O工艺原理 (7)2.2.2 A2/O工艺流程图 (7)3 污水处理构筑物设计计算 (8)3.1 设计水量 (8)3.2 粗格栅 (8)3.2.1设计说明 (8)3.2.2设计要求 (9)3.3 污水提升泵房 (12)3.3.1 设计说明 (12)3.3.2 设计要求 (13)3.3.3 设计计算 (14)3.4 细格栅 (15)3.4.1 设计说明 (15)3.4.2 设计参数 (15)3.4.3 设计计算 (15)3.5 沉砂池 (16)3.5.1 设计说明 (16)3.5.2 设计要求 (17)3.5.3 设计参数 (17)3.5.4 设计计算 (18)3.6 A2/O生物反应池 (19)3.6.1 判断是否可用A2/O法 (19)3.6.2 设计参数 (19)3.6.3 设计计算(污泥负荷法) (20)3.7 二沉池 (27)3.7.1 设计说明 (27)3.7.3 设计参数 (29)3.8 配水配泥井 (33)3.9 接触消毒池 (33)3.9.1 设计说明 (33)3.9.2 设计参数 (33)3.9.3 设计计算 (34)4 污泥处理构筑物的设计计算 (35)4.1 污泥量的计算 (35)4.2 污泥泵房 (36)4.2.1 设计说明 (36)4.2.2 设计计算 (37)4.3 污泥浓缩池 (37)4.3.1 设计说明 (38)4.3.2 设计要点 (38)4.3.3 设计计算 (38)4.4 贮泥池 (40)4.4.1 设计说明 (40)4.4.2 污泥量 (40)4.4.3 设计计算 (40)4.5.1 设计说明 (40)4.5.2 压滤机选型 (41)4.5.3 加药量计算 (42)5 污水处理厂总体布置 (42)5.1 污水厂的平面布置原则 (42)5.1.1 处理单元构筑物的平面布置 (42)5.1.2 管、渠的平面布置 (43)5.1.3 厂区道路,围墙设计 (44)5.1.4 辅助建筑物 (44)5.2 污水厂的平面布置 (45)5.3 污水厂的高程布置 (46)5.3.1 污水厂高程布置原则 (46)5.3.2 高程布置时的注意事项 (47)5.4 污水处理流程的高程计算 (47)5.5 污泥处理流程高程计算 (50)5.5.1 污泥处理构筑物的水头损失 (50)5.5.2 污泥管道水头损失 (50)5.5.3 污泥处理流程的高程布置 (51)6 污水处理厂运行成本核算 (52)6.2 运行费用 (52)6.2.1 成本估算有关单价 (52)6.2.2 运行成本估算 (53)7 工程效益 (55)8 结语 (55)参考文献 (56)致谢 (57)1 设计概论1.1 课题意义由于城市化、工业化和农业集约化的迅速发展,以及人类对水资源、水污染认识上存有一些误区,使得许多城市原有水资源不敷所用,许多地区进入水资源的污染物超过其环境容量,从而导致水体污染。
污水厂计算说明范文
污水厂计算说明范文污水处理厂是为了减少和清除进入环境的污水而设立的设施。
它的主要任务是将废水通过一系列的物理、化学和生物处理过程转化为可以安全排放或者回收利用的水。
为了有效地运行和管理污水处理厂,需要进行一系列的计算,以确保其性能和效率。
下面将详细介绍污水厂计算的内容。
1.水质计算:污水处理厂首先需要对进入的废水进行水质分析和计算,以确定废水的性质和污染物的浓度。
这些计算包括化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮、总氮、总磷、悬浮物等的测定。
这些数据将用于设计和选择适当的处理工艺和控制参数。
2.流量计算:污水处理厂需要计算进入和离开处理厂的流量,以便设计和运行处理工艺。
流量计算可以分为小时、日、月度和年度的计算,进而确定一天中不同时间段的最大、最小和平均流量。
这些数据将用于选择合适的处理设备和地下管道。
3.淤泥产量计算:处理污水时,产生的淤泥是处理厂的副产品。
污泥的产量需要计算,以便确定淤泥处理的设备容量和运作方式。
淤泥产量的计算涉及颗粒污染物的去除效率、水质变化和处理工艺的类型等。
4.电力消耗计算:污水处理厂为了运行各种处理设备,需要大量的电力。
电力消耗需要计算,以便确定评估运行成本并优化能耗。
电力消耗的计算包括处理设备的功率、工艺控制设备的耗电量、通风系统、加热系统、泵站等的能耗。
5.消毒剂计算:对于常规处理工艺无法彻底去除细菌和病毒的废水,污水处理厂需要添加消毒剂进行后处理。
消毒剂的计算涉及到目标水质、水体中微生物的初始浓度、消毒剂的抗菌效率等。
通过计算,可以确定消毒剂的添加量和处理时间。
6.处理效率计算:在运行期间,污水处理厂需要对处理效果进行评估和检验。
处理效率的计算包括比较进入和离开处理厂的水质参数,可以使用百分比、去除率或效率参数进行。
这些计算将为管理员提供及时了解处理系统的运行情况,并采取必要的措施进行调整和改进。
7.能源平衡计算:污水处理厂还需要进行能源平衡计算,以评估净能耗和能源利用效率。
某污水处理厂设计计算书
设计流量 设计堰负荷
5.出水堰计算 堰总长
堰数量 单个堰长
进水SS
高密度澄清池
数值
10000 m3/d
417 m3/h
115.74 L/s 2座
208.33 m3/h 1个
200 mm
1.843 m/s
单位
0.058 m3/s 6 min
20.83 m3 5.40 m 2.00 m 2.00 m
264.00 w/m3 5.50 KW
0.058 m3/s 4 min
13.89 m3 5.40 m 0.50 m 5.50 m
0.058 m3/s 80.00 m/h
2.6 m2 0.5 m 5.5 m
0.058 m3/s 7.00 m3/m2·h 29.76 m2
5.5 m
5.5 m
0.058 m3/s 1.4 L/m.s
PAC溶液密度
1000 kg/m3
PAC溶液量(平均)
2 m3/d
83.33 L/h
(以下根据厂家或样本)
循环排泥泵
Q=8.33m3/h H=12m N=0.75kW
混凝桨叶搅拌机
D=1400 N=5.5kW 桨板边缘线速度3m/s
中心传动刮泥机
ZCG-5.5 N=0.75kW 边缘线速度0.04m/s
41.3 m 24 块
1.72 m
100 mg/L
备注
单池 单池 单池 单池
单池 取值范围4-8min
单池 单池 单池 单池
单池
单池 取值范围2-4min
单池 单池 单池 单池
单池 单池 单池 单池 单池
单池 取值范围12-25
单池 单池 单池
某污水处理厂工程设计说明书
河北徐水污水办理厂工程初步设计说明书工程号: 08P-0503C中国市政工程东北设计研究院二○○八年三月河北省徐水县污水办理厂工程初步设计说明书工程号: 08P-0503C院长:卜义惠教授级高级工程师院总工程师:厉彦松教授级高级工程师院副总工程师:杨红教授级高级工程师吴晓光教授级高级工程师分院主管院长:姜云海教授级高级工程师分院院长:韩宗育教授级高级工程师分院总工程师:张炳法高级工程师项目负责人:张连国高级工程师参加编制人员:张连国王立群赵铭伟李延辉张悦马德喜高峰李佳赵钢宋扬王志勤设计证书号: 070007-sj中国市政工程东北设计研究院2008年03月目录目录暂时不提取。
缺运行剖析章节附件:1.对于保定市利用亚行贷款建设徐水县日办理 3 万吨污水办理厂项目建议书的批复 ---- 河北省发展和改革委员会冀发改外资〔 2007〕 208 号2.徐水县污水办理厂瀑河洪水位标高的说明―――徐水县建设局3.徐水县城污水办理厂污泥出路和回用水计划――徐水县建设局4.徐水县环境监测站监测报告――徐环站监测字 2006 第 016 号5.对于污水厂供电的回复――徐水县供电责任有限公司6.建设项目选址建议书7.环境影响报告的批复――-保定市环保局8.对于徐水县污水办理厂用地的函――徐水县领土资源局9.对于河北省保定市白洋淀流域生态系统综合管理与环境保护项目工程利用亚行贷款国内配套资本的承诺函――――徐水县人民政府、财政局A.工程概略1.1 项目背景1.1.1 项目名称项目名称:河北省徐水县污水办理厂工程。
1.1.2 主管单位项目包办单位:徐水县建设局1.1.3 项目建设地址河北省徐水县县城1.2 工程建设内容1.2.1 污水办理厂工程污水办理厂厂内所有污水、污泥、中水办理修建物及隶属建筑物、厂区配套供电、供水及厂内道路等。
河北省徐水县污水办理工程远期总设计规模为35 万 m/d ,分期实3施。
本次依照近期规模 3.0 万 m/d 设计,近期设计雨水的截留倍数 n =1,污水的总变化系数 K 总=1.45 ;远期设计规模为35.0 万 m/d ,雨污完全分流。
SBR设计计算说明书[参考]
Compilation of instructions使用说明1.规划水质1.1进水水质参照国内相似城市污水水质,并结合当地经济发展水平,确认污水厂的进水水质如表1所示。
表1污水厂进水水质目标单位:mg/L目标COD crBOD5SSNH3-NTPTNpH进水503036353 46~91.2出水水质出水水质要求满意国家《乡镇污水处理厂污染物排放规范》(GB8978-2002)一级A准,其水质如表2所示。
表2污水厂出水水质目标单位:mg/L目标COD crBOD5SSNH3-NTPTNpH出水50 10 15 0.156~5 91.3规划水温规划最低水温T1=8℃,均匀水温T2=20℃,最高水温T3=25℃。
2. SBR(脱氮除磷)首要规划参数表3SBR脱氮除磷工艺的首要规划参数项目单位参数值BOD5污泥负荷L s kgBOD5/(kgMLVSS·d)0.15~0.25kgBOD5/(kgMLSS·d)0.07~0.15反响池混合液悬浮固体均匀浓度XkgMLSS/m3 2.5~4.5总氮负荷率kgTN/(kgMLSS·d)≤0.06污泥产率系数Y 设初沉池Kg VSS/kg·BOD50.3~0.6不设初沉池Kg VSS/kg·BOD50.5~0.8厌氧水力停留时刻占反响时刻份额% 5~10缺氧水力停留时刻占反响时刻份额% 10~15好氧水力停留时刻占反响时刻份额% 75~80总水力停留时刻h 20~30h 需氧量O2kgO2/kgBOD5 1.5~2.0ML/g 70~140 活性污泥容积指数SVT充水比m 0.30~0.35总处理功率% 85~95(BOD5)50~75(TP)55~80(TN)3. 规划核算(1)反响时刻T R:式中:T R——反响时刻,h;m——充水比,取0.30;So——反响池进水五日生化需氧量,mg/L,300 mg/L;L S——反响池的五日生化需氧量污泥负荷,kgBOD5/(kgMLSS·d),取0.12kgBOD5/(kgMLSS·d);X——反响池内混合液悬浮固体(MLSS)均匀浓度,kgMLSS/m3取4.0kgMLSS/m3。
污水处理厂设计计算书
污水处理厂设计计算书一、工程概况某城市污水处理厂,采用传统活性污泥法处理工艺,沉淀池型式为辐流式,曝气池采用鼓风曝气,进入曝气池的总污水量为50000m3/d,污水的时变化系数为1.28,进入曝气池污水的BOD5为215mg/L,处理出水总BOD5≤20mg/L。
二、曝气池的设计1.污水处理程度的计算进入曝气池污水的BOD5值(Sa)为215mg/L,计算去除率,首先按下式计算处理水中非溶解性BOD5值,即BOD5=7.1bXaCe式中Ce——处理水中悬浮固体浓度,取值为25mg/L;b——微生物自身氧化率,一般介于0.05~0.1之间,取值0.09;Xa——活性微生物在处理水中所占比例,取值0.4;代入各值BOD5=7.1×0.09×0.4×25=6.39≈6.4处理水中溶解性BOD5值为:20-6.4=13.6mg/L去除率η=(215-13.6)/215=0.938≈0.942.曝气池的计算与各部位尺寸的确定曝气池按BOD-污泥负荷法计算(1) BOD-污泥负荷率的确定拟定采用的BOD-污泥负荷率为0.3kgBOD5/(kgMLSS·d)。
但为稳妥计,按下式加以较核:Ns =K2Sef/ηK2值取0.0280 Se=13.6mg/L η=0.94 f=MLVSS/MLSS=0.75代入各值Ns =0.0280×13.6×0.75/0.94=0.30 kgBOD5/(kgMLSS·d)计算结果确证,取值0.3是适宜的。
(2) 确定混合液污泥浓度(X)根据已确定的Ns值,查图4-7得相应的SVI值为100-120,取值120。
按下式确定混合液污泥浓度值X。
对此r=1.2,R=50%,代入各值,得:X=R·r·106/[(1+R)SVI]=0.5×1.2×106/[(1+0.5)×120]=3333mg/L≈3300mg/L (3) 确定曝气池容积,按下式计算,即:V=QSa /(NsX)代入各值:V=50000×215/(0.30×3300)=10858.59≈10859m3(4) 确定曝气池各部位尺寸设4组曝气池,每组容积为10859/4=2715m3池深取4.2m,则每组曝气池的面积为F=2715/4.2=646.43m2池宽取4.5m,B/H=4.5/4.2=1.07,介于1-2之间,符合规定。
污水设计说明
项目名: 承担六盘水市钟山区农村生活污水处理设施及配套管网垫资代建工程分项名:污水工程第 1 页共 4 页污水设计说明一、概述我院受苏州首创嘉净环境工程有限公司委托,承担六盘水市钟山区农村生活污水处理设施及配套管网垫资代建工程的大坝村双营组污水施工图设计。
本次污水工程施工图设计,共有1~9条污水管线,污水管总长约2500米,污水管管径为dn300。
二、设计依据(一)相关文件(1)我院与甲方签订的本工程设计合同(2)甲方提供1:500地形图(3)我院设计人员多次现场踏勘及甲方提出设计要求(二)标准规范(1)《室外排水设计规范》(GB50014-2006)(2014版)(2)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268—2008)(3)《给水排水标准图集》04S520-31(4)《市政排水管道工程及附属设施》06MS201(5)《排水检查井》02S515(三)设计标准及基本参数(1)设计年限本工程为新建区域永久性市政排水工程设计,排水系统规模均按远期规划进行设计.(2)排水体制本工程排水系统采用雨、污水分流制。
(3)设计规模本次设计采用单位面积定额法计算。
根据设计范围内日平均污水量、服务面积和时变化系数Kz计算污水管道设计流量.管网单位面积定额法取值为0。
8L/s·ha2(即为污水面积比流量)。
(4)基本设计参数①最大设计流速: Vmax =5m/s。
②最小流速:污水管道在设计充满度下为:Vmin=0.6m/s。
③污水按非满流设计,其最大设计充满度见表1-1:表1-1 污水管最大允许充满度管径最大设计充满度400 0.65500~900 0.70≥1000 0。
75④最小管径:市政排水管最小管径控制在d400.⑤管材粗糙系数,HDPE双壁波纹管取0。
01,钢筋混凝土管取0.014.(四)污水管道设计参数及标准(1)面积比流量:本次设计采用单位面积定额法计算。
根据设计范围内日平均污水量、服务面积和时变化系数KZ计算污水管道设计流量。
(完整版)污水处理厂工艺设计说明计算书:城市生活污水,4.4万吨每天,A2O活性污泥法
污水处理厂工艺设计一、污水处理厂的设计规模(一)污水处理厂的设计规模污水处理厂以处理水量的平均日平均时流量计,该市污水厂的处理规模定为:近期4.4万m3/d,远期6.6万m3/d,见表:污水处理厂的设计规模(二)污水处理厂处理构筑物规模污水处理厂的主要构筑拟分成三组,每组处理规模为2.2万m3/d,近期建2组,处理规模为4.4万m3/d,远期再建1组,处理规模扩至6.6万m3/d,污水厂占地约5.9ha,用地指标为0.89 m2/(m3污水/d)(三)设计流量当污水厂分建时,以相应的各期流量作为设计流量。
各设计流量的具体数据见表。
污水处理厂的设计流量二、污水处理程度的确定(一)进水水质根据原始资料,污水处理厂实测污水水质及设计水质见表:污水的实测水质,设计进水水质、出水水质标准(二)设计出水水质出水水质要求符合GB8978-96《防水综合排放标准》根据出水水质要求,污水处理厂既要求有效地去除BOD 5,又要求对污水中的氮,磷进行适当处理,防止A 江的富营养化。
(三)处理程度计算 1.溶解性BOD 5去除率活性污泥处理系统处理水中的BOD 5值是由残存的溶解性BOD 5(Se )和非溶解性BOD 5二者组成,而非溶解性BOD 5主要以生物污泥的残屑为主体。
活性污泥的净化功能,是去除溶解性BOD 5,故从活性污泥的净化功能考虑,应将非溶解性BOD 5从处理水的总BOD 5值中减去。
处理水中非溶解性BOD 5值: BOD 5=7.1·b ·Xa ·Ce式中 Ce ——处理水中悬浮固体浓度,取25mg/Lb ——微生物自身氯化率,一般介于0.05~0.1,之间,取0.09 Xa ——活性微生物在处理水中所占比例,取0.4 故 BOD 5=7.1×0.09×0.4×25≈6.4 处理水中溶解性BOD 5值为: 25-6.4=18.6mg/L 去除率:%1.97%1002204.6220=⨯-=η 2.CODcr 的去除率: %35.82%10034060340=⨯-=η 3.SS 的去除率%75.93%10032020320=⨯-=η 4.总氮的去除率出水标准中的总氮为15mg/L ,故去除率为: %70%100501550=⨯-=η 5.磷酸盐的去除率进水中磷酸盐浓度为6.8~9.4mg/L ,按9.4 mg/L 计,如磷酸盐以最大可能成分Na 3PO 4计,则磷的含量为1.7 mg/L 。
污水处理厂设计说明书与计算书
说明书第一章概述1.1设计目的与任务1.1.1目的本次课设设计的目的在于加深理解所学知识,培养学生运用所学理论和有关工程知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,使学生在设计,运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。
1.1.2任务根据所给资料,设计一座污水处理厂,要求确定污水处理的流程,处理构筑物的工艺尺寸的计算,确定污水处理厂平面布置和高程布置,最后绘出处理厂平面布置图、工艺流程图,并简要写出一份设计说明书和工艺计算书。
1.2基础资料1.2.1城市概况右所镇位于玉溪市澂江县中部,抚仙湖畔,地处东经102°47′09″~102°57′20″,北纬24°30′30″~24°46′18″之间, 东与九村镇、海口镇接壤,西与龙街镇、凤麓镇为邻,北靠阳宗镇,南临抚仙湖。
为Ⅰ类水质,不仅是我国第二大深水湖泊,也是云南省蓄水量最大的湖泊。
1.2.2自然特征右所镇地处澂江坝子东部,为多平坝、少山区的坝区。
辖区海拔在1733米至2380米之间。
右所镇境内属北亚热带季风气候,东暖夏凉,四季如春,冬季少雨,夏秋多雨,雨热同季,日照充足,冬夏温差11℃,年平均气温15.5℃,年极端最高温度33.7℃,最低温度-3.9℃,年平均日照2102小时,年平均降雨量594毫米,无霜期274天。
自然灾害主要有冬春连旱、局部性洪灾、低温霜冻及病虫害等。
右所镇处于抚仙湖北岸,河岸线长14.6公里,主要河流有东大河等,灌溉沟渠便利丰富。
1.2.3基础资料设计人口数量为25000人;排入水体水文资料为最高水位1849m 、98%保证枯水位1847m 、水量为12m 3;厂区平坦且标高为1852m 、入厂污水管道埋深为2.5m 。
污水处理厂出水水质指标达到GB18918-2002一级B 标准排放,污水厂进出水水质指标如下表1所示。
第二章 污水处理厂说明2.1污水处理厂处理规模由于澄江县龙街镇(右所)为旅游城镇,周边无及镇内无工厂企业,故水厂设计规模不考虑工业企业用水,仅考虑生活用水即可。
某污水处理厂的设计 计算书
污水处理系统的设计1.进水闸井的设计1.1污水厂进水管(1)取进水管径为D=1600mm,流速v=1.00 m/s,设计坡度I=0.5%。
Q=1.6204m/s;(2)已知最大日污水量max(3)初定充满度h/D=0.75,则有效水深h=1600×0.75=1200mm;(4)已知管内底标高为67.1m,则水面标高为:67.1+1.2=68.3m;(5)管顶标高为:67.1 +1.6=68.7m;(6)进水管水面距地面距离72.4-68.3=4.1m。
1.2进水闸井工艺设计考虑施工方便以及水力条件,进水闸井尺寸取3×6m,井深5.3m,井内水深1.2m,闸井井底标高为67.1 m,进水闸井水面标高为68.3m,超越管位于进水管顶1m处,即超越管管底标高为69.7m。
采用ZMQF型明杆式铸铁方闸门:尺寸为L×B=1.6×1.6m;重量=2992kg。
启闭机的选择:根据启闭力在给水排水手册11 上查得采用XLQ-5 型手、电两用螺杆式启闭机2.格栅的设计本设计采用中细两种格栅,两道中格栅、三道细格栅。
中格栅与泵站合建,细格栅与旋流沉砂池合建。
2.1中格栅的工艺设计本设计选用两道中格栅,为了减少格栅磨损,格栅全部使用。
1)栅条间隙数:hvm b Q n 中中αsin max =式中:中n ——中格栅间隙数;max Q ——最大设计流量,1.6204m 3 /s ;中b ——栅条间隙,取20mm ,即0.02m ;h ——栅前水深,取1.2m ;v ——过栅流速,取0.45m/s ;α——格栅倾角,取75ο;m ——设计使用的格栅数量,本设计中格栅取使用2道。
7.73245.02.102.075sin 204.61=⨯⨯⨯⨯=ο中n设计取742)栅槽宽度:B=s(n1-1)+bn式中:B ——栅槽宽度,m ;S ——格条宽度,取0.01m 。
B=0.01×(74-1)+0.02×74=2.21m ,取2.30m3)中格栅的栅前进水渠道渐宽部分长度1L :若进水渠宽1 1.60B m =,渐宽部分展开角120α=︒,则此进水渠道内的流速 10.84/v m s =,则96.020tan 260.130.220tan 211=⨯-=-=οοB B L 4)中格栅与提升泵房连接处渐窄部分长度L2:48.0296.0212===L L 5) 中格栅的过栅水头损失:αβsin 2)(234⋅⋅⋅=gv b s k h 中 式中:h 中——中格栅水头损失,m ;β——系数,当栅条断面为矩形时取2.42;k ——系数,一般取k=3。
某污水处理厂设计计算说明书(cass工艺)
某污水厂设计计算说明书姓名:班级:学号:指导老师:2013-6-28目录一总论 (1)二工艺流程 (3)CASS工艺的优点 (4)与其他工艺对比 (7)三处理构筑物设计 (7)㈠集水井的设计 (9)㈡格栅的设计与计算 (10)1.泵前中格栅的设计与计算 (11)2.泵后细格栅的设计与计算 (14)㈢提升泵站 (17)1.设计参数 (17)2.提升泵房设计计算 (17)㈣曝气沉砂池的设计与计算 (18)1.曝气沉砂池 (18)2.曝气沉砂池的设计与计算 (19)3. 设计计算 (19)4.吸砂泵房与砂水分离器 (23)5.鼓风机房 (23)㈤CASS池的设计与计算 (23)1.CASS工艺运行过程 (23)2.CASS反应池的设计计算 (25)㈥污泥浓缩池 (38)1.设计参数 (39)2.设计计算 (39)㈦贮泥池设计 (41)四污水厂总体布置 (39)㈠主要构(建)筑物与附属建筑物 (39)㈡污水厂平面布置 (40)㈢污水处理构筑物高程布置 (45)五设计体会 (47)一总论1.课程设计的内容和深度目的:加深理解所学专业知识,培养运用所学专业知识的能力,在设计、计算、绘图等方面得到锻炼。
内容:对主要污水处理构筑物的工艺尺寸进行设计计算,确定污水处理厂的平面布置和高程布置。
完成设计计算说明书和设计图(污水处理厂平面布置、高程布置图、某构筑物工艺图各一张)。
深度: 初步设计2.基本资料(1).水质水量项目规模:长沙某污水处理厂主要处理该市某地区的工业及居民废水。
考虑远期发展,设计水量扩大一倍。
进水水质:BOD5=160mg/L;COD=280 mg/L; SS=150 mg/L; TN=335mg/L; 磷酸盐(以P计)= 1.8mg/L。
(2).处理要求(1)要求出水水质满足GB 18918-2002《城镇污水处理厂污染物排放标准》的一级B排放标准,即:pH=6~9; BOD5≤20mg/L; COD≤60mg/L; SS≤20mg/L; TN≤20mg/L; NH3-N≤8mg/L, 磷酸盐(以P计)≤1mg/L。
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安波污水处理工程设计计算说明书一、说明部分1.污水处理规模2.污水处理厂设计规模为3000m3/d ,考虑规划预留地用于将来扩建。
处理程度2.1进水水质COD=350mg/L ,BOD=180mg/L ,SS=220mg/L,NH3-N+=30mg/L2.2出水水质欺骗≤100mg/L ,泥团≤30mg/L ,SS ≤30mg/L ,NH3-N+≤25mg/L3.处理工艺污水处理工艺:曝气生物滤池工艺(粗格栅、提升泵房、细格栅、沉砂池、初沉池、生物滤池、贮水池、砂滤池、接触池)。
污泥处理工艺:机械浓缩、机械脱水。
说明:粗格栅,提升泵房,细格栅,沉砂池,初沉池按最大日最大时设计,K=1.85 ,所以流量系数为1.85 。
生物滤池,贮水池,砂滤池,接触池按最大日平均时设计,K=1.2 ,所以流量系数为1.2 。
污泥处理构筑物按产泥构筑物相应设计流量产生的污泥量进行设计。
5.污水中各项指标处理情况表:二、污水处理厂计算部分(一). 粗格栅(人工)1.设计参数:Qmax=QK=3000*1.85=5550m3/d=0.064m3/sS=0.01m 栅条宽度b=0.02m 栅条间隙v=0.8m/ s(0.6~1.0m/s) 过栅流速α=40 °(30 °~45 °) 格栅倾角h=0.3m 栅前水深N=1 台格栅数量2.栅条间隙数:n=[Qmax(犯α)1/2 ]/Nbhv=[0.064*(sin40 °)1/2 ]/(1*0.02*0.3*0.8)≈123.栅槽宽度:B=S(n -1) +bn=0.01*(12 -1) +0.02*12=0.35m,设计有效栅宽取0.35m,超高0.3 ,水渠高0.6 m4.每日栅渣量:W1=0.03m3/103m3(单位栅渣量)W=86400QmaxW1/(1000K)=86400*0.064*0.03/(1000*1.85)=0.09m3/d5.设备选:选用一台人工格栅,栅宽0.35m,栅条间隙0.02m6.其它设备:超声波液位计(0-6 妈)7.粗格栅间:平面尺寸:5m*5m,地下部分2m,地上高3.5m(二).提升泵房1.设计参数:Q max=QK=3000*1.85=5550m3/d=231m3/h2.集水池计算:取集水池容积为V=100m3,停留时间为t=V/Q max=100/231=0.43h=26min集水池尺寸:3m*7m*5m=105m33.设备选型:(1)、潜污泵:100QW130-20型污水泵三台,两用一备,每台Q=130m3/h , H=20m,单台电机功率15kw,泵自重340kg。
(2)、超声波液位计(0-6mA),一套(3)、电磁流量计DN200,一套(4)、温度仪,一套。
(5)、电控柜,一套(6)、电动胡芦,起重量0.5t,一台4.泵房尺寸:平面尺寸:7m*5m,地下深5m,地上部分3.5m。
粗格栅间与泵房合建。
(三). 细格栅间1.设计参数:Q max=QK=3000*1.85=5550m3/d=0.064m3/sS=0.008m 栅条宽度b=0.008m 栅条间隙v=0.8m/s (0.6~1.0m/s) 过栅流速α= 40°格栅倾角(人工清渣30°~ 45°)h=0.35m 栅前水深N=1台格栅数量2.栅条间隙数:n=[Q max(sinα)1/2]/Nbhv=[0.064*(sin40°)1/2]/(1*0.008*0.35*0.8)≈233.栅槽宽度:B=S(n-1)+bn=0.008*(23-1)+0.008*23=0.37m,设计有效栅宽取0.4m,槽超高取0.3 m,槽总高0.6 m。
4.每日栅渣量:W1=0.06m3/103m3(单位栅渣量)W=86400Q max W1/(1000K)=86400*0.064*0.06/(1000*1.85)=0.18m3 /d5.设备选型:(1)、选用一台旋臂式弧形格栅除污机,栅宽0.4m,栅条间隙0.008m,栅条宽度0.008m,回转半径0.5m,电动机功率0.37KW。
(2)、选用一台人工格栅备用,栅宽0.4m,栅条间隙0.008m,栅条宽度0.008m。
(3)、超声波液位计(0-6mA),一套。
(4)、电控柜,一套。
6.细格栅间布置:(1)、平面尺寸:5m*5m。
(2)、立面尺寸:房顶高11.5m,细格栅平台标高8.5 m槽底标高8.5 m ,槽顶标高9.1m,在细格栅间设楼梯和排渣通道。
(四). 钟式沉砂池(旋流沉砂池)1.设计参数:Q max=QK=3000*1.85=5550m3/d=23 1 m3/h2.沉砂池尺寸:D=1.83m 沉砂部分直径d=1.0m 砂斗直径V1=1 m3砂斗容积V2=2.8 m3 池容积H=2.8m 沉砂池总高3.设备选型:选用WLCS-50A型钟式沉砂池两台,每台处理能力Q=180 m3/h=50L/s4.配套设备:(1)、排砂泵:1PN型排砂泵,三台,两用一备,每台流量Q=7.2m3/h,扬程H=14m,单台电机功率3KW。
(2)、LX5C-5.0型螺旋砂水分离器一台,最大处理水量5.0m3/h,最大除砂量(湿)2.0m3/h,出砂量(干)0.30m3/h,锥形体容积0.65m3/h,电机功率0.75 KW(3)、电控柜,两套。
5.沉砂间:(1)、平面尺寸:5m*9m,房顶高11.5m;(2)、立面尺寸:钟式沉砂池平台标高8.4 m;1PN排砂泵平台标高6 m;LX5C-5.0型螺旋砂水分离器标高0.5 m。
(五). 初沉池(斜板沉淀池)1.设计参数:设计流量:Q max =231 m3/h表面负荷:3m3/m2·h沉淀时间:t<15min斜板倾斜度:60°规格尺寸: 6.0m*7m*8.2m2.设备选型:选用Hxc-120型斜板沉淀池两台,单台处理水量120m3/h3.配备设备:(1)、螺旋排污泵两台,每台配电机功率5.5KW(2)、浊度仪,一套。
(3)、电控柜,一套。
4.初沉池间:(1)、平面尺寸:18m*9 m。
(2)、房顶高11.5m,斜板沉淀池顶端标高8.5 m,走台标高8.0 m。
5.污泥量计算:污泥清除间隔时间:t=24h污泥容重:γ=1000kg/m3污泥含水率:p0=96%进水的悬浮物浓度:C0=0.22kg/m3初沉池悬浮物去除率:45%进水BOD值:S0=0.18kg/m3初沉池BOD去除率:25%合成系数:a=0.6沉淀出水的悬浮物浓度:C1=C0(1-45%)=0.121kg/m3沉淀出水的BOD值:S1=S0(1-25%)=0.135kg/m3由悬浮物产生的污泥量:W1=[100 Q max (C0-C1) t ] / [γ(100-p0 )]=13.8m3BOD产生的污泥量:W2=[100 a Q max (S0-S1) t ] / [γ(100-p0 )]=3.74m3初沉池日产生的总污泥量:W = W1+W2= 17.54 m3每个沉淀池污泥量(泥斗容积):V=17.54/2=8.77 m3,取9 m3六. 上向流曝气生物滤池1.设计参数:进水流量:Q=3000*1.2=3600m3/d生物滤池进水BOD:S a=135mg/L生物滤池出水BOD:S e=35mg/LBOD容积负荷率:(2~4)N w=3kgBOD/(m3滤料·d)滤料层高度:(2.5~4.5m)H=3.5m滤池(圆形)个数:n=4配水室高度:h1=1.2m承托层高度:h2=0.3m清水区高度:h3=1.0m超高:h4=0.5m圆形陶粒滤料层的空隙率: e =0.52.滤池尺寸计算:所需滤料体积:W=QΔS / (1000N w)=Q(S a-S e) / (1000N w)=120m3生物滤池总面积:A=W/H=120/3.5=32.3m2,取35 m2每座滤池面积:A1=A/n=35/4=9m2每池直径:D=(4*A1/3.14)1/2=(4*9/3.14)1/2=3.4m,D取3.6m 滤池总高度:H0=H+h1+h2+h3+h4=6.5m污水流过滤料层的实际停留时间:t=24eAH/Q=0.42h3.污泥量计算:生物滤池进水悬浮物:C1=0.121kg/m3生物滤池出水悬浮物:C2=0.045kg/m3BOD容积负荷:3kg/(m3·d)污泥产量:0.58kg/kgBOD污泥容重:γ=1000kg/m3污泥含水率:99%滤池去除BOD:ΔS=S a-S e=135-35=100mg/l=0.100kg/m3滤池每天去除的BOD量:ΔBOD=ΔS·Q=0.10*3600=360kg滤池每天由BOD产泥量:M1=360*0.58=208.8kg滤池去除悬浮物:ΔC=C1-C2=0.121-0.045=0.076kg/m3滤池每天去除的悬浮物量:M2=ΔSS=ΔC·Q=0.076*3600=273.6kg每天产干泥重量:M=M1+M2=208.8+273.6=482.4kg每天产干泥体积:W’=M/γ=482.4/1000≈0.5m3每天污泥产量:W=W’/(1-99%)=50m34.生化供气量计算:滤池单位时间内去除的BOD量:ΔBOD=360kg/d生物滤池进水BOD:S a=0.135kg/m3生物滤池进水悬浮物:C1=0.121kg/m3滤池水面压力:p=1.013×105P a曝气装置安装在液面下的深度:H=4.8m滤池氧的利用率:E A=25%最不利水温:10℃10℃清水中的饱和溶解氧浓度:C s(10)=11.33mg/l氧的水质转移系数:α=0.8饱和溶解氧修正系数:β=0.92修正系数:ρ=1滤池出水中的剩余溶解氧浓度:C1=2.5mg/l滤池单位时间内进入的BOD量:BOD=S a Q=0.135*3600=486kg/d滤池单位时间内进入的悬浮物的量:X0=C1Q=0.121*3600=435.6kg/d生物滤池每kgBOD的需氧量:OR=0.82*(ΔBOD/BOD)+0.32*(X0/BOD)=0.82(360/486)+0.32(435/486)=0.9 微生物需氧量:R=OR·ΔBOD=0.9*360=324kg/d曝气装置安装在滤池液面下H深度时的绝对压力:P b=P+9.8*103*H=1.013*105+9.8*103*4.8=1.483*105P a从滤池中溢出气体中含氧量的百分率:Q t=21*(1-E A) / [79+21*(1-E A)]=16.6%水温10℃时曝气装置在水下深度处至池液面的平均溶解氧值:C sm(10)=C s(10)[(Q t/42)+(P b/2.026*105)]=11.33(16.6%/42+1.483/2.026)=8.34mg/l当最不利水温T时,曝气生物滤池实际需氧量:R s=RC sm(10) / [α*1.02410-20(βρC s(10)-C1)]=324*8.34/[0.8*1.024-10*(0.92*1*11.3-0.121)]=417kg/d 供气量:G s=R s/(0.3E A)=417/(0.3*0.25)=5560kg/d=43103 m3/d=3m3/min5.生化鼓风所需压力计算:空气管道的沿程损失:h1=13kP a空气管道的局部阻力损失:h2=4kP a空气扩散装置安装深度:h3=39.2kP a空气扩散装置的阻力:h4=3.0kP a所在地区大气压:h5=101.3kP a鼓风机所需压力:H=h1+h2+h3+h4=59.2kP a6.反洗风量计算:反洗气速为60-80m/h,反洗风量Q1=3.14*(3.6/2)2*80=813 m3/ h7.反洗水水量:反洗水速为15-25m/ h,反洗水量Q2=3.14*(3.6/2)2*25=254 m3/ h8.配备设备:(1)、差压表,四套;(2)、电磁流量计,四套。