(完整版)某城市污水处理厂污水处理工艺设计计算书毕业课程设计
市政污水处理厂毕业设计(计算书)
市政污⽔处理⼚毕业设计(计算书)1⽬录1概述 (5)1.1设计依据及设计任务 (6)1.1.1设计题⽬ (6)1.1.2设计依据 (6)1.1.3设计任务与内容 (7)1.2处理程度 (7)1.2.1进出⽔出⽔⽔质 (8)1.2.2各项指标去除率 (8)1.2.3 PH值 (4)2污⽔处理⽅案的确定 (9)2.1污⽔处理⽅案的确定原则 (9)2.2确定处理流程的原则 (11)2.3污⽔处理流程的选择 (5)2.4⽅案对⽐与选择 (7)2.5污⽔处理流程的确定 (8)2.6氧化沟⼯艺 (9)2.6.1氧化沟⼯艺的⼯艺流程 (9)2.6.2氧化沟⼯艺的基本原理 (9)2.6.3氧化沟的技术特征 (10)2.6.4氧化沟⼯艺类型 (10)2.6.5氧化沟的选型 (12)3污⽔处理⼚各构筑物设计与计算 (13)3.1进⽔闸井的设计 (13)3.1.1污⽔⼚进⽔管 (13)3.1.2进⽔闸井⼯艺设计 (13)3.2格栅间的设计 (13)3.2.1格栅的设计参数及规定 (13)23.2.2中格栅的设计与计算 (14)3.2.3细格栅的设计与计算 (22)3.3进⽔泵房的设计 (18)3.3.1特点及⼀般规定 (18)3.3.2选泵 (24)3.3.3污⽔泵站的计算 (20)3.3.4集⽔池 (22)3.3.5泵房形式的选择 (23)3.3.6⽔泵机组基础的确定和⽔泵的布置 (23) 3.3.7泵房⾼度的确定 (23)3.3.8泵房附属设施及尺⼨的确定 (24)3.3.9采光、采暖、通风 (24)3.3.10起吊设备 (24)3.3.11构筑物及附属建筑 (24)3.4沉砂池的设计 (31)3.4.1设计要求 (31)3.4.2设计参数 (32)3.4.3设计计算 (32)3.5 厌氧池+Carrousel2000型氧化沟的设计 (34) 3.5.1氧化沟的设计参数和规定 (34)3.5.2⽔质指标 (35)3.5.3设计计算 (35)3.6⼆沉池的设计 (42)3.6.1沉淀池的⼀般设计要求 (42)3.6.2⼆次沉淀池的设计要求与设计参数 (44) 3.6.3辐流沉淀池的设计要求与设计参数 (44) 3.6.4设计计算 (45)3.7污泥回流泵房 (43)3.7.1⽔头损失计算 (44)33.7.2回流污泥选泵 (52)3.7.3剩余污泥选泵 (52)3.7.4泵房的设置 (53)3.8消毒接触池的设计 (53)3.9计量设备的计算 (56)3.9.1选择和布置的⼀般原则 (56)3.9.2计量设备的选择 (56)4污泥处理⼯艺的设计 (50)4.1污泥的处理⼯艺的选择 (50)4.2储泥池的设计 (50)4.2.1设计参数 (50)4.2.2设计计算 (50)4.3污泥浓缩脱⽔机房的设计 (51)4.3.1污泥浓缩部分 (51)4.3.2污泥脱⽔部分 (51)4.4污泥的最终处置 (51)4.4.1污泥处置的⼀般⽅法 (51)4.4.2污泥处理⽅案的选择与计算 (53)5污⽔⼚的总体布局 (54)5.1污⽔⼚平⾯布置及总平⾯图 (54)5.1.2平⾯布置原则 (54)5.2污⽔⼚⾼程布置 (65)5.2.1⾼程布置的原则 (65)5.2.2污⽔⼚的⾼程的⽔⼒计算 (66)6供电仪表与供热系统的设计 (70)6.1变配电系统.......................................................................... 错误!未定义书签。
(完整版)城镇污水处理厂毕业课程设计
目录1. 前言 (1)1.1 设计概述 (1)1.1.1 设计目的 (1)1.1.2 设计背景 (1)1.2 设计内容 (1)1.2.1 基本资料 (1)1.2.2 主要内容 (2)1.2.3 水质去除率计算 (2)2. 城镇污水处理厂设计方案的确定 (3)2.1污水处理方式的设计原则与设计依据 (3)2.1.1设计原则 (3)2.2污水处理AB工艺的简介 (4)2.2.1 AB法的由来 (4)2.2.2 AB法工艺的主要特征 (4)2.2.3 AB法工艺的处理机理和适用范围 (4)2.2.4 AB法的除磷脱氮 (5)2.2.5 AB法的优缺点 (6)2.3 AB处理工艺流程示意图` (7)2.4 主要构筑物的选择 (8)2.4.1 污水处理构筑物的选择 (8)2.4.2 污泥处理构筑物的选择 (9)3.设计计算及说明 (10)3.2格栅的设计计算 (11)3.2.1泵前中格栅 (11)3.2.2泵后细格栅 (13)3.3 污水提升泵房 (16)3.3.1 选泵 (16)3.3.2 集水池 (17)3.3.3 潜污泵的布置 (18)3.3.4 泵房高度的确定 (18)3.3.5 泵房附属设施 (18)3.3.6单管出水井的设计 (19)3.3.7 污水提升泵房设计草图 (19)3.4曝气沉砂池的设计计算 (19)3.4.1池子的有效容积(V) (20)3.4.2 水流断面积(A) (20)3.4.3 池总宽度(B) (20)3.4.4 每格池子宽度(b) (20)3.4.5 池长(L) (20)3.4.6 每小时的需空气量(q) (20)3.4.7 沉砂室所需容积(Vm3) (20)3.4.8 每个沉砂斗容积(V0) (21)3.4.9 沉砂斗各部分尺寸 (21)3.4.10 曝气沉砂池设计草图 (22)3.5 A段曝气池和B段曝气池的设计计算 (22)3.5.1 A段曝气池的设计计算 (22)3.5.2 B段曝气池的设计计算 (26)3.6 沉淀池的设计计算 (29)3.6.1中间沉淀池的设计计算 (29)3.6.2 二次沉淀池的设计计算 (31)3.6.3 沉淀池设计图 (32)3.7 平流式消毒池与加氯间 (32)3.7.1 设计计算 (33)3.8 巴氏计量槽 (35)3.8.1设计参数 (35)3.9 鼓风机房 (36)3.9.1鼓风机的选型 (36)3.9.2鼓风机房的设计 (37)3.9.3 鼓风机房设计图 (39)4.污泥处理系统的设计 (39)4.1回流污泥泵房 (39)4.1.1设计说明 (39)4.1.2回流污泥泵设计选型 (40)4.2剩余污泥泵房 (40)4.2.1设计说明 (40)4.2.2设计选型 (40)4.3浓缩池 (41)4.3.1设计参数及设计要求 (41)4.3.2 浓缩池的尺寸设计计算 (41)4.3.3 污泥浓缩池设计图 (45)4.4污泥脱水机房 (45)4.4.2 设计参数 (46)4.4.3设计计算 (46)4.4.4 污泥脱水机房设计图 (47)5. 污水处理厂的布置 (48)5.1污水处理厂平面布置 (48)5.1.1平面布置原则 (48)5.1.2平面布置 (48)5.1.3污水处理厂平面布置尺寸 (48)5.2污水处理厂的高程布置 (48)5.2.1高程布置原则 (48)5.2.2 污水处理构筑物高程计算 (48)5.2.3 污泥处理构筑物高程计算 (48)6. 参考文献 (48)7. 心得体会 (49)8. 致谢 (49)9.附图 (50)9.1污水处理厂的平面布置图 (50)9.2污水处理厂的高程分布图 (50)1.前言1.1 设计概述1.1.1 设计目的通过课程设计,加深理解所学专业知识,培养学生运用所学专业知识的能力,在设计、计算、绘图方面得到锻炼,初步学会针对污水处理设计任务如何选择处理工艺方法,如何组织工艺流程,如何计算和确定主要的构筑物、如何选择设备。
城市污水处理厂污水处理工艺设计计算课程设计-16页文档资料
城市污水处理厂污水处理工艺设计计算书目录第一节格栅--------------------------------------------------------31.1计算依据----------------------------------------------------------------------32.2计算方法----------------------------------------------------------------------31.3计算过程----------------------------------------------------------------------4第二节曝气沉砂池-----------------------------------------------62.1一般规则----------------------------------------------------------------------62.2设计参数----------------------------------------------------------------------72.3计算过程----------------------------------------------------------------------72.4沉砂室设计计算-------------------------------------------------------------8第三节初沉池------------------------------------------------------93.1一些参数的选定--------------------------------------------------------------93.2初沉池选型--------------------------------------------------------------------9第四节曝气池------------------------------------------------------114.1工况参数-----------------------------------------------------------------------114.2设计过程-----------------------------------------------------------------------12第五节二沉池------------------------------------------------------175.1设计参数-----------------------------------------------------------------------175.2主要尺寸计算-----------------------------------------------------------------175.3进水系统的计算--------------------------------------------------------------185.4出水部分设计-----------------------------------------------------------------195.5溢流堰设计--------------------------------------------------------------------195.6排泥部分设计-----------------------------------------------------------------20第六节消毒接触池------------------------------------------------216.1设计参数-----------------------------------------------------------------------216.2计算过程-----------------------------------------------------------------------21第七节污泥浓缩池------------------------------------------------227.1设计参数-----------------------------------------------------------------------227.2计算过程-----------------------------------------------------------------------22第八节污泥厌氧消化池------------------------------------------248.1设计参数-----------------------------------------------------------------------248.2一级消化池计算--------------------------------------------------------------248.3二级消化池计算--------------------------------------------------------------258.4表面积计算--------------------------------------------------------------------25第九节污泥脱水设备----------------------------------------------26第一节 格栅1.1计算依据1. 2计算方法主要的计算公式(1) 格栅的间隙数 0.5(sin )/n Q bvh θ=(2)格栅宽度(1)B S n bn =-+(3)通过格栅的水头损失 10h h k = 20sin 2v h gξθ= (4)栅后槽总高度12H h h h =++(5) 栅前扩大段长度 11()/2tan L B B α=- (6) 栅后收缩段长度 21/2L L = (7) 栅前渠道深 112H h h =+(8)栅槽总长度21210.5 1.0/tan L L L H θ=++++(9) 每日栅渣量max 1/1000fW Q W k =1.3计算过程 1) 粗格栅:(1)1.157(sin60)/0.040.40.9n =⨯︒⨯⨯=74.77取75根(2)0.01740.0475 3.74B =⨯+⨯=m(3)渐宽部分取1 3.50B m =,20α=︒(进水渠道内的流速为0.8/m s )(4)20.33/20.165L m ==(5)4/31102.42()0.38340ξ=⨯=(6)20.33/20.165L m ==(7) 0.70.330.1650.50.1 2.40tan60L m =++++=︒(8)10.40.30.7H m =+=(10)b=40mm 时,1W =0.025(333/10m m 污水),选用机械清渣。
污水厂设计计算书
目录第一章设计任务书01.1设计题目 01.2设计原始资料 01.3设计容 (1)1.4成果 (1)1.5设计时间 (2)1.6评分标准3第二章设计指导书42.1设计准备 (4)2.2设计步骤 (4)2.3设计进度计划〔不含周末〕...................... 错误!未定义书签。
2.4主要设计参考资料.............................. 错误!未定义书签。
第三章设计容计算说明书53.1 污水厂设计的一般原那么53.2污水厂的设计规模63.2.1 水量确实定63.2.2 水质确实定73.3污水处理厂工艺流程83.3.1 工艺方案分析83.3.2工艺类型的介绍 (9)3.3.3工艺流程确实定 (10)3.4 污水处理构筑物的计算与说明103.4.1格栅113.4.2 污水提升泵房173.4.3 旋流沉砂池183.4.4配水井 (20)3.4.5 A2/O反响池213.4.6 曝气系统工艺计算213.4.7 二沉池错误!未定义书签。
3.4.8消毒设施计算263.4.9 污水计量设备293.5 污泥处理构筑物的计算与说明323.5.1 剩余污泥量计算错误!未定义书签。
3.5.2 污泥井333.5.3污泥浓缩333.5.4 污泥脱水373.6 污水处理厂平面布置403.6.1 平面布置原那么403.6.1厂区平面布置形式说明413.7 污水处理厂高程布置423.7.1 高程布置原那么423.7.2 高程布置计算433.8主要设计参考资料43评分:第一章设计任务书1.1设计题目某城市污水处理厂工艺设计。
1.2设计原始资料〔一〕工程概况拟建污水处理厂地处某城市郊,总占地依据场地情况确定。
〔二〕设计根底资料污水厂设计水量以近期人口和工业污水排放量为依据。
厂区平面布置度预留远期建设用地。
1、设计人口近期设计人口:〔班级人数〕×300+〔学号后四位数-600〕×40〔人〕城镇人口平均综合生活用水定额250L/〔人٠天〕,生活污水排放系数一般为0.8-0.9。
课程设计-污水处理厂
第1章课程设计任务书1.1设计题目1。
某城市污水处理厂设计规模:平均处理日水量Q=10×104m3/d,水量总变化系数Kz=1。
3,服务人口约25万,计算水温20℃。
2.设计进水水质:CODCr ≤350 mg/L ,BOD5 ≤150mg/L ,SS ≤160 mg/L 。
3。
设计出水水质:GB8978—1996一级排放标准,CODCr ≤60 mg/L ,BOD5 ≤20 mg/L ,SS ≤20mg/L 。
1.2设计内容1.方案确定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,选择各处理构筑物,说明选择理由,进行工艺流程中各处理单元的处理原理说明,论述其优缺点,编写设计方案说明书。
2.设计计算进行各处理单元的去除效率估;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;各构筑物的尺寸计算;设备选型计算,效益分析及投资估算。
3.平面置根据构筑物的尺寸合理进行平面布置;4.编写设计说明书、计算书1.3设计成果1.污水处理厂总平面布置图1张2.处理工艺流程图1张3.主要单体构筑物(沉砂池、初沉池、曝气池、二沉池)4.设计说明书、计算书一份第2章设计说明书2。
1城市污水概论城市污水主要包括生活污水和工业污水,由城市排水管网汇集并输送到污水处理厂进行处理。
城市污水处理工艺一般根据城市污水的利用或排放去向并考虑水体的自然净化能力,确定污水的处理程度及相应的处理工艺。
处理后的污水,无论用于工业、农业或是回灌补充地下水,都必须符合国家颁发的有关水质标准。
现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理工艺.污水一级处理应用物理方法,如筛滤、沉淀等去除污水中不溶解的悬浮固体和漂浮物质。
污水二级处理主要是应用生物处理方法,即通过微生物的代谢作用进行物质转化的过程,将污水中的各种复杂的有机物氧化降解为简单的物质.生物处理对污水水质、水温、水中的溶氧量、pH值等有一定的要求。
某城市污水处理厂工艺设计课程设计
某城市污水处理厂工艺设计课程设计前言水是一切生物生存必不可少的物质之一,没有水的世界是无法想象的。
虽然我国水资源总量非常丰富,年径流总量2.71×1012m3,居世界第六位,但是由于人口众多,人均占有仅2262m3,约为世界平均的1/4,属世界缺水国家之一。
我国幅员辽阔,各地气候迥异,经济发展水平差异也很大。
随着我国经济的快速发展和人们生活水平的不断提高,政府、企业、居民的环保意识不断增强,对生活质量和环境质量的要求越来越高,水污染治理也越来越受到人们的关注。
目前,各城市都面临着不同的水环境污染。
因此,根据城市规模,建立一套与自己经济发展相适应的控制水污染、保护水环境的方针、政策、标准和法规,同时建设与经济发展水平相适应的污水处理厂,就成为防止因水资源短缺而制约城市社会经济发展的必要手段,利用有限资源的必须部分。
在人们日常生活中,盥洗、淋浴、生活洗涤等都离不开水,用后便成为污水。
在工业企业中,几乎没有一种工业水是人们日常生活中不可或缺的宝贵资源,水的供给与排放处理水亦是合理不用到水。
水经生产过程使用后,绝大部分变成废水,生产废水携带着大量污染物质,这些物质多数是有害和有毒的,但也是有用的,必须妥善处理或加以回收利用。
水污染控制技术在我国社会主义建设中有着十分重要的作用。
从环境保护方面讲,水污染控制技术有保护和改善环境、消除污水危害的作用,是保障人民健康和造福子孙后代的大事;从卫生上讲,水污染控制技术的兴起对保障人民健康具有深远的意义;对预防和控制各种疾病、癌症或是“公害病”有着重要的作用;从经济上讲,城市污水资源化,可重复利用于城市或工业,这是节约用水和解决淡水资源短缺的重要途径,它将产生巨大的经济效益。
总之,在实现四个现代化过程中,水污染控制技术对环境保护、促进工农业生产和保障人民健康有现实意义和深远影响,并使经济建设、城乡建设与环境建设同步规划,同步实施,同步发展。
这样才能实现经济效益、社会效益和环境效益的统一。
(完整版)城镇污水处理厂毕业课程设计
目录1. 前言 (1)1.1 设计概述 (1)1.1.1 设计目的 (1)1.1.2 设计背景 (1)1.2 设计内容 (1)1.2.1 基本资料 (1)1.2.2 主要内容 (2)1.2.3 水质去除率计算 (2)2. 城镇污水处理厂设计方案的确定 (3)2.1 污水处理方式的设计原则与设计依据 (3)2.1.1 设计原则 . (3)2.2 污水处理 AB工艺的简介 (4)2.2.1 A B 法的由来 . (4)2.2.2 A B 法工艺的主要特征 (4)2.2.3 A B 法工艺的处理机理和适用范围 (4)2.2.4 AB 法的除磷脱氮 (5)2.2.5 AB 法的优缺点 (6)2.3 AB 处理工艺流程示意图 ` (7)2.4 主要构筑物的选择 (8)2.4.1 污水处理构筑物的选择 (8)2.4.2 污泥处理构筑物的选择 (9)3. 设计计算及说明 (10)3.2 格栅的设计计算 . (11)3.2.1 泵前中格栅 . (11)3.2.2 泵后细格栅 . (13)3.3 污水提升泵房 (16)3.3.1 选泵 (16)3.3.2 集水池 (17)3.3.3 潜污泵的布置 (18)3.3.4 泵房高度的确定 (18)3.3.5 泵房附属设施 (18)3.3.6 单管出水井的设计 (19)3.3.7 污水提升泵房设计草图 (19)3.4 曝气沉砂池的设计计算 (19)3.4.1 池子的有效容积( V) (20)3.4.2 水流断面积( A) (20)3.4.3 池总宽度( B) (20)3.4.4 每格池子宽度( b) (20)3.4.5 池长( L) (20)3.4.6 每小时的需空气量 (q) (20)3.4.7 沉砂室所需容积( Vm3) (20)3.4.8 每个沉砂斗容积( V0) (21)3.4.9 沉砂斗各部分尺寸 (21)3.4.10 曝气沉砂池设计草图 (22)3.5 A 段曝气池和 B 段曝气池的设计计算 (22)3.5.1 A 段曝气池的设计计算 (22)3.5.2 B 段曝气池的设计计算 (26)3.6 沉淀池的设计计算 (29)3.6.1 中间沉淀池的设计计算 (29)3.6.2 二次沉淀池的设计计算 (31)3.6.3 沉淀池设计图 (32)3.7 平流式消毒池与加氯间 (32)3.7.1 设计计算 (33)3.8 巴氏计量槽 (35)3.8.1 设计参数 . (35)3.9 鼓风机房 (36)3.9.1 鼓风机的选型 (36)3.9.2 鼓风机房的设计 (37)3.9.3 鼓风机房设计图 (39)4. 污泥处理系统的设计 (39)4.1 回流污泥泵房 . (39)4.1.1 设计说明 . (39)4.1.2 回流污泥泵设计选型 (40)4.2 剩余污泥泵房 . (40)4.2.1 设计说明 . (40)4.2.2 设计选型 . (40)4.3 浓缩池 (41)4.3.1 设计参数及设计要求 (41)4.3.2 浓缩池的尺寸设计计算 (41)4.3.3 污泥浓缩池设计图 (45)4.4 污泥脱水机房 . (45)4.4.2 设计参数 (46)4.4.3 设计计算 . (46)4.4.4 污泥脱水机房设计图 (47)5. 污水处理厂的布置 (48)5.1 污水处理厂平面布置 (48)5.1.1 平面布置原则 (48)5.1.2 平面布置 . (48)5.1.3 污水处理厂平面布置尺寸 (48)5.2 污水处理厂的高程布置 (48)5.2.1 高程布置原则 (48)5.2.2 污水处理构筑物高程计算 (48)5.2.3 污泥处理构筑物高程计算 (48)6. 参考文献 (48)7. 心得体会 (49)8. 致谢 (49)9. 附图 (50)9.1 污水处理厂的平面布置图 (50)9.2 污水处理厂的高程分布图 (50)1.前言1.1 设计概述1.1.1 设计目的通过课程设计,加深理解所学专业知识,培养学生运用所学专业知识的能力,在设计、计算、绘图方面得到锻炼,初步学会针对污水处理设计任务如何选择处理工艺方法,如何组织工艺流程,如何计算和确定主要的构筑物、如何选择设备。
毕业设计---某城市污水处理厂工艺设计(含外文翻译)
摘要本次设计的题目某城市污水处理厂工艺设计,设计流量为15万m3/d,进水水质为BOD5=200mg/L,CODc r=450mg/L,SS=370mg/L,氨氮=15。
出水水质:CODcr≤63mg/L;BOD5≤14 mg/L;SS≤30 mg/L;氨氮≤3 mg/L。
设计要求出水水质满足《中华人民共和国污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准。
采用氧化钩法处理该城市污水,氧化沟处理技术70年代末就在国内开始应用,在污水处理中取得了良好的效果。
氧化沟是活性污泥法的一种改型,其曝气池呈封闭的沟渠型,污水和活性污泥的混合液在其中进行不断的循环流动,氧化沟通常在延时曝气条件下进行污水处理,这时水力停留时间长(10~40h),有机负/(kg VSS•d)]。
与其他生物处理工与艺相比,有以下一些荷低[0.05~0.15kg BOD5技术、经济方面的特点:工艺流程简单,构筑物少,运行管理方便;曝气设备和构造形式的多样化、运行灵活;处理效果稳定、出水水质好并可以实现脱氮除磷。
关键词:城市污水,氧化沟,活性污泥法AbstractThe design for the title of the city sewage treatment plant process design, design flow for the 150 ,000 m3 / d, water quality for BOD5 is200mg / L, COD cr is 450mg / L, SS is 370mg / L, Ammonia is15. Effluent quality for BOD5is less than 14mg / L, COD is less than 63mg / L, SS is less than 30 mg / L, Ammonia is less than 3mg / L. The drainage water should meet the two criteria water requirements of GB8978-1996《wastewater discharge standards》.By the oxidation ditch treatment of urban sewage,oxidation ditch technology was applied in our country about 70s, and had good effect in treating waste water. Oxidation ditch is a remodel of active mud method, its plug flow aeration assuming obturate ditch type, the mixed liquid of waste water and active mud flowing in circle. Oxidation ditch usually treats waste water in delay plug flow condition, the waterpower has long settle time (10~40h), low organic loading [0.05~0.15kg BOD5/(kg VSS•d)]. comparing with other biology treat technology, such as: simple process, little building, convenient to administering, its equipment and structure diversification, stabilization effect, and has good water quality, can pull off the nitrogen.Keywords : Urban Sewage,Oxidation ditch,Live and dirty mire method目录摘要 (I)ABSTRACT (II)目录 (1)第一章绪论 (4)1.1设计任务 (4)1.1.1设计题目 (4)1.1.2设计任务与内容 (4)1.1.3基本要求 (4)1.1.4设计计算说明书的具体要求 (5)1.2设计原始资料及处理目标 (5)1.2.1进水水质资料 (5)1.2.2气候资料 (5)1.2.3处理目标 (6)1.2.4处理效果的估算 (6)1.3处理工艺比较与选定 (6)1.3.1水质特征 (6)1.3.2目前国内外的研究现状 (7)1.3.3活性污泥法的新发展 (8)1.3.4工艺流程的确定 (9)1.3.5设计依据 (12)第二章污水处理构筑物设计计算 (14)2.1中格栅 (14)2.1.1设计说明 (14)2.1.2设计参数 (14)2.1.3设计计算 (14)2.2污水提升泵房 (17)2.2.1泵房设计计算 (17)2.3曝气沉砂池 (18)2.3.1.设计说明 (18)2.3.2池体设计计算 (18)2.4.1氧化沟的由来 (21)2.4.2氧化沟的结构 (21)2.4.3 Carrousel氧化沟处理污水的原理 (21)2.4.4设计参数 (22)2.4.5池体设计计算 (22)2.4.6曝气机设计选型 (23)2.4.7剩余污泥计算 (24)2.4.8计算校核 (25)2.5二沉池 (25)2.5.1设计说明 (25)2.5.2设计参数 (27)2.5.3池体设计计算 (27)2.6接触消毒池 (29)2.6.1设计说明 (29)2.6.2设计参数 (30)2.6.3设计计算 (30)第三章污泥处理构筑物设计计算 (33)3.1回流污泥泵房 (33)3.1.1设计说明 (33)3.1.2回流污泥泵房设计选型 (33)3.2剩余污泥泵房 (33)3.2.1设计说明 (33)3.2.2设计选型 (33)3.3污泥浓缩池 (34)3.3.1设计说明 (34)3.3.2设计参数 (34)3.3.3设计计算 (34)3.4污泥脱水间 (36)第四章污水处理厂平面与高程布置 (38)4.1平面布置 (38)4.1.1各处理单元构筑物的平面布置 (38)4.1.3辅助建筑物 (38)4.2高程布置 (38)4.2.1输送方式 (39)4.2.2污水管材料选取 (39)4.2.3设计充满度 (39)4.2.4设计流速 (39)4.2.5管径设计 (39)4.2.6最小设计坡度 (39)4.2.7污水管道的埋深深度 (40)4.3水力损失计算 (40)4.3.1水头损失计算 (40)4.3.2构筑物水力损失 (41)4.3.3总水力损失 (41)4.4高程计算 (42)4.4.1设计说明 (42)4.4.2设计计算 (42)第五章工程概预算 (43)5.1.基本建设投资 (43)5.2运行费用 (44)5.2.1运行成本估算 (44)第六章设计结论 (45)参考文献 (46)附录A 英文文献及译文 (48)附录B 设计图纸...................................... 错误!未定义书签。
(完整版)污水处理工艺设计计算书
仲恺农业工程学院课程设计污水处理工艺设计计算书(2014—2015学年第一学期)班级给排121班姓名李子恒学号************设计时间2014.12.15~ 2015.01.02指导老师刘嵩、孙洪伟成绩城市建设学院2014年11月目录1 课程设计目的和要求 (4)1.1设计目的 (4)1.2 设计任务 (4)1.3设计要求 (4)1.4 原始资料 (4)2 污水处理流程方案 (5)3 处理程度的确定 (6)4 污水的一级处理 (6)4.1 格栅计算 (6)4.1.1单独设置的格栅 (7)4.2 沉砂池计算 (10)4.3 初次沉淀池计算 (14)4.3.1 斜板沉淀池 (14)5 污水的生物处理 (19)5.1 曝气池 (19)5.1.1设计参数 (19)5.2.2 平面尺寸计算 (20)5.1.3 进出水系统 (22)5.1.4 曝气池出水设计 (24)5.1.5 其他管道设计 (24)5.1.6 剩余污泥量 (24)6 生物处理后处理 (25)6.1 二沉淀池设计计算 (25)6.1.1 池形选择 (25)6.1.2 辐流沉淀池 (25)6.2 消毒设施设计计算 (32)6.2.1 消毒剂的投加 (32)6.2.2 平流式消毒接触池 (32)6.3 巴氏计量槽设计 (34)7 污泥处理构筑物计算 (35)7.1 污泥量计算 (35)7.1.1 初沉池污泥量计算 (35)7.1.2 剩余污泥量计算 (36)7.2污泥浓缩池 (36)7.2.1 辐流浓缩池 (37)7.3 贮泥池 (39)7.3.1 贮泥池的作用 (39)7.3.2 贮泥池计算 (40)7.4 污泥消化池 (41)7.4.1 容积计算 (41)7.4.2 平面尺寸计算 (44)7.4.3 消化池热工计算 (45)7.4.4 污泥加热方式 (48)8 污水处理厂的布置 (50)8.1 污水处理厂平面布置 (50)8.1.1 平面布置原则 (50)8.1.2 污水处理厂的平面布置图 (52)8.2 污水处理厂高程布置 (52)8.2.1 高程布置原则 (52)8.2.2 高程布置计算 (53)8.2.3 污水处理厂高程图 (55)1 课程设计目的和要求1.1设计目的本设计是围绕必修课程《水质工程学》开展的课程设计,课程设计是教学的重要组成部分,是将污水处理理论与工程设计相联系的重要环节,其目的在于:训练学生设计与制图的基本技能,复习和理解给水处理工程课程所讲授的内容,培养学生动手能力和训练严格的科学态度和工作作风,最终达到提高学生综合运用理论知识独立进行分析和解决实际工程技术问题的能力的目标。
(完整版)某城市污水处理厂污水处理工艺设计计算书(毕业课程设计)
设
计
计
算
书
专业:环境工程
设计者:
学号:
指导老师:
完成日期:
目录
第一节格栅
1.1计算依据
重要参数的取值依据
取值
安装倾角一般取60º~70º
θ=60º
栅前水深一般取0.3~0.5m
栅条间距宽:粗:>40mm中:15~25mm细:4~10mm
b=40mm
b=25mm
水流过栅流速一般取0.6~1.0ms
A.
B.%%
C.和的氧的饱和度
计算鼓风曝气池时的脱氧清水的需氧量
供氧量:%%
6)空气管路计算
A.去除每的供氧量:
B.每立方米污水的供氧量:
C.本系统的空气总用量:除采用鼓风曝气外,本系统还采用空气在回流污泥井提升污泥,空气量按回流污泥量的8倍考虑,污泥回流比R取值%。这样,提升回流污泥所需空气量为
总需氧量:
城市污水沉砂量
池个数
2.3计算过程
1.曝气沉砂池的尺寸设计
1)池子总有效容积取停留时间,
2)水流断面面积取水平流速,
3)池子总宽度取有效水深,
取池子格数格,每个池子宽度
4)池长
5)每小时所需空气量取,
3.沉砂室设计计算
1)沉砂斗所需容积
2)沉砂室坡向沉砂斗的坡度,取。每个分格有2个沉砂斗,共有4个沉砂斗,则
3)池子的进口和出口布置应防止发生短路,进水方向应与池中旋流方向一致;出水方向应与进水方向垂直,并宜考虑设置挡板。
4)池内考虑消泡装置。
5)曝气沉砂池多采用穿孔管曝气,孔径为,距池底约。
2.2设计参数
水平流速一般取
污水厂课程设计计算书
污水厂课程设计计算书一、课程目标知识目标:1. 学生能理解污水处理的基本概念,掌握污水处理的主要工艺流程。
2. 学生能掌握污水厂处理能力的计算方法,并运用相关公式进行简单计算。
3. 学生了解污水处理过程中的环保原则和节能减排措施。
技能目标:1. 学生能够运用所学知识,分析污水厂的实际问题,提出解决方案。
2. 学生能够通过团队合作,进行污水厂处理能力的计算,提高解决问题的能力。
3. 学生能够运用图表和数据,展示污水厂处理效果,提升数据分析能力。
情感态度价值观目标:1. 学生通过学习,认识到污水处理的重要性,增强环保意识。
2. 学生在课程中培养合作精神,学会分享和倾听他人意见,提高团队协作能力。
3. 学生在探索污水厂处理过程中,培养勇于质疑、善于思考的科学态度。
课程性质:本课程为环境科学相关课程,旨在让学生了解污水处理的基本知识,提高实践操作能力。
学生特点:学生处于八年级,具备一定的数学和科学基础,对环保问题有一定认识,但对污水处理的了解较浅。
教学要求:结合学生特点和课程性质,注重理论与实践相结合,提高学生的环保意识和实践能力,培养其团队合作精神和数据分析能力。
通过本课程的学习,使学生在知识、技能和情感态度价值观方面均取得具体、可衡量的成果。
二、教学内容1. 污水处理基本概念:污水来源、分类及危害;污水处理的意义和基本原则。
教材章节:第二章“水资源与水污染”2. 污水处理工艺流程:物理处理、化学处理、生物处理等方法及各自优缺点。
教材章节:第三章“污水处理技术”3. 污水厂处理能力计算:污水处理量的计算公式、案例分析。
教材章节:第四章“污水处理厂设计与运行”4. 环保原则与节能减排:污水处理过程中的环保措施、节能减排技术。
教材章节:第五章“污水处理与环保”5. 实践操作:参观污水处理厂,观察污水处理过程,进行简单数据处理和分析。
教材章节:第六章“污水处理实践”教学内容安排与进度:第一课时:污水处理基本概念,污水来源、分类及危害,污水处理的意义和基本原则。
某城镇污水处理工艺设计(SBR法)课程设计
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3.污水处理厂设计规模
3.1 污水处理厂位置的确定
由于该城镇的地形从北向南逐渐降低,经常处于东北风情况下,且城镇最南 方有河流流出,故污水处理厂的位置确定在城镇南方紧挨河流处。
3.2 污水处理厂的设计规模
污水处理厂规模以处理水量的平均日平均时流量计, 本次设计在计算污水处 理厂规模时,采用综合用水定额进行排水量的计算。 查资料可取综合折减系数 0.8,水渗入量取污水量的 15%,所以近期处理水 量为:Q近 420 4.8 10 4 0.8 1.15 10 3 10 4 1.85 万m 3 / d ;远期处理水量为:
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2.主要参考文献
1.《给水排水设计手册》,1 册、5 册、10 册、11 册,中国建筑工业出版社. 2.《给水排水快速设计手册》,2 册、4 册、5 册,中国建筑工业出版社, 1998 年 6 月. 3.《排水工程》,上、下册,第三版,中国建筑工业出版社,1996 年 6 月. 4.《市政工程定额与预算》,建设部标准定额研究所编,中国计划出版社, 1993 年 6 月. 5.《污水脱氮除磷技术》,中国建筑工业出版社,1998 年 11 月. 6.《城市污水生物处理新技术开发与应用》,化学工业出版社,2001 年 5 月. 7.《水处理新技术及工程设计》,化学工业出版社,2001 年 5 月. 8.《排水管网理论与计算》,中国建筑工业出版社,2000 年 12 月. 9.《城市中小型污水处理厂的建设与管理》,化学工业出版社,2001 年 5 月. 10.期刊《给水排水》,近几年各期. 11.期刊《中国给水排水》,近几年各期.
Q远 =510 9.0 10 4 0.8 1.15 10 3 10 4 =4.22 万m 3 / d 。据此,污水处理厂的设计
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。
污水处理厂毕业设计(含计算数据)..
一、污水处理工艺选择与可行性分析1、污水厂的设计规模近期污水量为2×104 m3/d,远期污水量为4×104 m3/d,其中生活污水和工业废水所占比例约为6:4。
污水厂主要处理构筑物拟分为二组,这样既可满足近期处理水量要求,又留有空地以二期扩建之用。
2、进出水水质由于进水不但含有BOD5,还含有大量的N,P所以不仅要求去除BOD5还应去除水中的N,P使其达到排放标准。
3、处理程度的计算1。
BOD5的去除率2 。
COD的去除率3。
SS的去除率4。
总氮的去除率5。
总磷的去除率4、本工程采用生物脱氮除磷工艺的可行性BOD5:N:P的比值是影响生物脱氮除磷的重要因素,氮和磷的去除率随着BOD5/N和BOD5/P比值的增加而增加。
理论上,BOD5/N>2。
86才能有效地进行脱氮,实际运行资料表明,BOD5/N>3时才能使反硝化正常进行。
在BOD5/N=4~5时,氮的去除率大于50%,磷的去除率也可达60%左右。
本工程BOD5/N=3,可以满足生物脱氮的要求。
对于生物除磷工艺,要求BOD5/P=33~100。
本工程BOD5/P等于36,能满足素之一,在碳化与硝化合并处理工艺中,硝化菌所占的比例很小,约5%。
一般负荷小于0。
15kg BOD5/kgMLSS。
d时,处理系统的硝化反认为处理系统的BOD5应才能正常进行。
根据所给定的污水水量及水质,参考目前国内外城市污水处理厂的设计及运转经验,对于生活污水占比例较大的城市污水而言,以下几种方法最具代表性:A2/O法、AB法、生物滤池、循环式活性污泥法(改良SBR)、氧化沟法.5、工艺比较及确定又要适当去除N,P故可采用SBR 城市污水处理厂的方案,既要考虑去除BOD5或氧化沟法,或A2/O法。
A A2/O法A2/O工艺即缺氧/厌氧/好氧活性污泥法, A2/O法处理城市污水的特点:运行费用较传统活性污泥法低,曝气池池容小,需气量少,具有脱氮除磷功能,BOD5和SS去除率高,出水水质较好,工作稳定可靠,有较成熟的设计、施工及运行管理经验,产泥量较传统活性污泥法少;污泥脱水性能较好;无需设初沉池;对水质和水温度化有一定适应能力;另外,从节省能耗的角度看,A2/O可以充分利,回收了部分硝化反应的需氧量,反硝化反应所用硝化液中的硝态氧来氧化BOD5产生的碱度可以部分补偿硝化反应消耗的碱度,因此对含氮浓度不高的城市污水可以不另外加碱来调节PH。
某城市污水处理厂毕业设计完整版含图纸
设计说明书一、环境条件见设计任务书的设计资料一栏。
二、处理工艺的选择该城镇污水处理厂主要是用于处理城区生活污水和部分工业废水,且对氮磷的去除有一定要求。
按《城市污水处理和污染防治技术政策》要求推荐,对脱磷脱氮有要求的城市,应采用二级强化处理,如A2 /O 工艺,A/O工艺,SBR 及其改良工艺,氧化沟工艺,以及水解好氧工艺,生物滤池工艺等。
故该设计应选取二级强化处理.鉴于SBR 工艺具有以下特点:(1) 工艺流程简单、管理方便、造价低。
SBR 工艺只有一个反应器,不需要二沉池,不需要污泥回流设备,一般情况下也不需要调节池,因此要比传统活性污泥工艺节省基建投资30%以上,而且布置紧凑,节省用地.由于科技进步,目前自动控制已相当成熟、配套。
这就使得运行管理变得十分方便、灵活,很适合小城市采用.(2) 处理效果好。
SBR 工艺反应过程是不连续的,是典型的非稳态过程,但在曝气阶段其底物和微生物浓度变化是连续的(尽管是处于完全混合状态中),随时间的延续而逐渐降低。
反应器内活性污泥处于一种交替的吸附、吸收及生物降解和活化的变化过程之中,因此处理效果好.(3)有较好的除磷脱氮效果。
SBR 工艺可以很容易地交替实现好氧、缺氧、厌氧的环境,并可以通过改变曝气量、反应时间等方面来创造条件提高除磷脱氮效率。
(4)污泥沉降性能好。
SBR 工艺具有的特殊运行环境抑制了污泥中丝状菌的生长,减少了污泥膨胀的可能。
同时由于SBR 工艺的沉淀阶段是在静止的状态下进行的,因此沉淀效果更好。
(5)SBR 工艺独特的运行工况决定了它能很好的适应进水水量、水质波动。
均适用于本设计,故选取SBR工艺作为本设计的水处理工艺。
三、污水厂的主要工艺流程四、设计说明1、格栅和提升泵房设置方式:粗格栅→泵房→细格栅格栅的主要作用是将污水中的大块污物拦截,以免其对后续处理单元的机泵或工艺管线造成损害。
由于直棒式格栅运行可靠,布局简洁,易于安装维护,本工艺选用选择GH型回转格栅。
(完整版)污水厂的毕业课程设计
水质工程学课程设计污水厂学院:苏州科技学院天平学院专业:给水排水工程班级:0812扌指导教师:_____ 黄天寅陈新2011年12月第一章设计概论1.1 设计任务11.2设计原始资料1 第二章污水处理厂规模及污水量确定2.1 污水厂的设计规模22.2 水质2第三章污水厂工艺方案确定及技术比较3.1 处理工艺流程选择应考虑的因素33.2 主要生产构筑物工艺设计7 第四章格栅的计算4.1 粗格栅的设计计算94.2 细格栅的设计计算11第五章沉砂池的设计计算5.1 平流沉砂池的设计计算13 第六章初次沉淀池的设计计算14 第七章A2O 反应池的设计计算7.1 设计要点177.2A2O 设计计算18第八章曝气池的设计计算8.1 设计要点:228.2曝气池的设计:23 第九章平流式二沉池的设计计算26第十章清水池的设计计算28第十一章浓缩池的设计计算11.1 设计要点2911.2. 浓缩池的设计:29第十二章污水处理厂总体布置12.1 本设计污水处理厂的平面布置见图3012.2污水厂的高程布置3012.2.1 污水厂高程的布置方法31 12.2.2本污水处理厂高程计算32 12.2.3 污水处理部分高程计算:3212.2.4 污泥处理部分高程计算33 结论34参考文献35第一章设计概论1.1设计任务1、某市(区)“污水厂课程设计”2、设计地点:本院3、时间:一周(方案选择、构筑物计算在平时完成,说明书和图纸在设计周完成)4、完成任务:4.1确定污水厂建设规模、位置,并进行方案论证;4.2污水厂工艺方案确定及可行性研究(进行两种方案比较)4.3污水厂工艺设计计算。
完成水厂平面布置图|、高程图,单体构筑物工艺计算4.4设计计算说明书一份5、要求:5.1完成图纸2张以上,单体构筑物不做要求,可在平时做;5.2设计计算说明书30页以上,附计算图表、可行性研究之方案论证;5.3污水厂工艺设计计算并附草图。
5.4水厂平面图、高程图选一张手工图(白纸铅笔图)5.5设计计算说明书采用统一封面;1.2设计原始资料1.城市污水水量(更具用水量测算)2.城市污水原水水质情况第二章污水处理厂规模及污水量确定2.1污水厂的设计规模Q=Q+Q+Q+QQ= 89% Q=89%16170=14391(B)Q=180% Q=180%16170=29(G6Q=7500(rr)求得:Q=16590+14765.1+29862+7500=67167(3r)设计流量:平均日平均时流量:Qh=Q24=2798.64m:设计平均流量:Q=Q24=0.8(m3s) 总变化系数Kz=1.3 则最大设计流量Qmax=O& 1.3=1.034(m3s) 栅条的间隙数n,个式中Qmax ---- 最大设计流量,m3sa --- 格栅倾角,取a =60;b ------ 栅条间隙,m 取b=0.06m =50 ( 个)则每组中格栅的间隙数为50个.2.栅条宽度(B):设栅条宽度S=0.01m 则栅槽宽度 B2= S(n-1)+bn=0.01 x(0-1)+0.06 x 50 =3.49m3.进水渠道渐宽部分的长度L i ..设进水渠道B=3m 其渐宽部分展开角度 a =20 0,进水渠道内的流速为0.86 ms.4.格栅与出水总渠道连接处的渐窄部长度L2 m ,5.通过格栅的水头损失):式中Qmax --- 最大设计流量,1.034m3sa --- 格栅倾角,(o),取a =60;b --- 栅条隙间,m 取b=0.01 m; =150 个 2.栅条宽度(B):设栅条宽度S=0.01m 则栅槽宽度 B2= S(n-1)+b n=0.01 x(150-1)+0.01 x 150=2.99(m)单个格栅宽3.0m,两栅间隔墙宽取0.60m, 则栅槽总宽度B=3.0 x 2+0.60=6.6m3 .进水渠道渐宽部分的长度L1,设进水渠道B 仁3m 其渐宽部分展开角度a =20° 进水渠道内的流速为0.43ms.B - B i2 ta nr3.49 - 30 2 tan 2000.69(m)L 1B -B “2:6-3.0 2 tan2O:4.11m)X=3m3(10m3) L 6. 每个沉砂斗容积设每一分格有2个沉砂斗7. 沉砂斗各部分尺寸设斗底宽a i =0.5m,斗壁与水平面的倾角为60o ,斗高h s ' =1.1ma a^ 0.5 二 1.8m (长二宽)tg60 tg60沉砂斗容积:h s221 12 2 3V 。
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L1 (3.913.70) / 2 tan 200.29m
(4) L2 0.29 / 20.145m (5) 1 2.42(
10 4 / 3 ) 0.715 25
0.92 h1 30.715 sin 600.077m 29.81
(6) H 0.40.0770.30.777m
某城市污水处理厂污水处理工艺设计
设 计 计 算 书
专业:环境工程 设计者: 学号: 指导老师: 完成日期:
目录
第一节 格栅
1. 1 计算依据 重要参数的取值依据 取值
安装倾角一般取 60º~70º 栅前水深一般取 0.3~0.5m
θ =60º
栅条间距宽:粗:>40mm 中:15~25mm 细:4~ 10mm b=40mm b=25mm 水流过栅流速一般取 0.6~1.0ms v=0.9ms
取值
35 万
初沉池选用辐流式沉淀池,采用机械刮泥。 1) 沉淀池表面积 A1
4 A1 4 833.3
Qmax 105 833.3m2 24nq 24 2 2.5
池径
D
32.58m
(取)
2) 有效水深 3) 每天污泥量 4) 污泥斗容积
( 1) ( 2) ( 3) ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8)
格栅的间隙数 格栅宽度 通过格栅的水头损失 栅后槽总高度 栅前扩大段长度 栅后收缩段长度 栅前渠道深 栅槽总长度
L2 L1 L2 0.51.0 H1 / tan
( 9) 每日栅渣量
W QmaxW1 /1000k f
( 8) (10) b=40mm 时, =0.025(污水),
105 0.025 W 1.67m3 / d > 10001.50
选用机械清渣。 2) 细格栅: (1) n1.157(sin 60) / 0.0250.40.9 取 112 根 (2) B0.011110.0251123.91m (3)渐宽部分取, (进水渠道内的流速为)
3. 沉砂室设计计算 1) 沉砂斗所需容积
Qmax T 105 230 3 V 4 m K z106 1.50106
2)沉砂室坡向沉砂斗的坡度,取。每个分格有 2 个沉砂
斗,共有 4 个沉砂斗,则 沉砂斗各部分尺寸: 设斗底宽,斗壁与水平面的倾角为,斗高 =,砂斗 上口宽,沉砂斗容积
厚)
h3 h3 0.05 l2 0.6 0.05 0.13 0.61m
超高,总高度 H h1 h2 h3 0.3 3.0 0.61 3.91m 第三节 3.1 一些参数的选定 初沉池
参数 表面负荷 沉淀时间 每人每日污泥量 设计人口数 有效水深 池座数 两次清除污泥间隔时间 3.2 初沉池的选型
V0
h3 2 (2a 2 2aa1 2a1 ) 6
1(22.8921.72)1.121m3
沉砂室高度:本设计采用重力排砂,池底坡度为坡向 砂斗,沉砂室含两部分:一部分为沉砂斗;另一部分为 沉 砂 池 坡 向 沉 砂 斗 的 过 渡 部 分 。
l2 B 2a 0.2 3.86 2 1.7 0.2 0.13m (为两沉砂斗之间隔壁 2 2
2) 水 流 断 面 面 积 取 水 平 流 速 ,
A
Qmax 1.157 11.57m 2 v1 0.1 B 取有效水深, A 11.57 3.86m h2 3.0
3) 池子总宽度
取池子格数格,每个池子宽度 4)池长 5 ) 每 小 时 所 需 空 气 量 取 ,
q dQmax 36000.21.1573600
格栅受污染物阻塞时水头增大的倍数一般采用 3 k=3 栅前渠道超高一般采用 0.3m 进水渠道渐宽部分的展开角度一般为 20º h=0.3m K=1.5
栅条断面形状
阻力系数计算公式 形状系数 栅条尺寸(mm) =2.42 长=50,宽 S=10
迎水背水面均为锐边矩形 =β (sb) 43 1. 2 计算方法 主要的计算公式
(7) L 0.290.1450.50.1 ( 8) (9)时, (污水),
0.7 1.44m tan 60
105 0.02 W 1.33m3 / d 10001.50
选用机械清渣。
栅条
>
工作平台
进 水
α
α
1
α
中格栅计算草图
第二节
曝气沉砂池
2.1 一般规则 1)空气扩散装置设在池的一侧,距池底为,送气管应设置 调节气量的阀门 2)池子的形状应尽可能不产生偏流或死角。池宽与池深比 为,池长宽比可达 5,当池长宽比大于 5 时,应考虑设置横 向挡板。 3)池子的进口和出口布置应防止发生短路,进水方向应与 池中旋流方向一致;出水方向应与进水方向垂直,并宜考虑 设置挡板。 4)池内考虑消泡装置。 5)曝气沉砂池多采用穿孔管曝气,孔径为,距池底约。 2.2 设计参数 水平流速一般取
污水在池内的停留时间为; 雨天最大流量时为 池的有效水深为, 清除沉砂间隔时间
总变化系数 每污水的曝气量为空气 城市污水沉砂量 池个数
2. 3 计算过程 1.曝气沉砂池的尺寸设计 1) 池 子 总 有 效 容 积 取 停 留 时 间 ,
V Qmaxt601.157260138.84m3
(4) L2 0.33/ 20.165m (5) 1 2.42(
10 4 / 3 ) 0.383 40
0.92 h1 30.383 si3/ 20.165m (7)
L 0.330.1650.50.1
0.7 2.40m tan 60
1. 3 计算过程 1) 粗格栅:
(1) n1.157(sin 60) / 0.040.40.9 74.77 取 75 根 (2) B0.01740.04753.74 m
(3)
渐宽部分取, (进水渠道内的流速为)
L1 (3.743.50) / 2 tan 200.33m