消毒池设计计算

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二沉池消毒池参考_文档001

二沉池消毒池参考_文档001
3.10.2消毒剂的投加
1、加氯量计算
二级处理出水采用液氯消毒时,液氯投加量一般为5~10mg/L,本设计中液氯投加量采用8.0 mg/L。每日加氯量为:
CS(30)—30℃时,鼓风曝气池内混合液溶解氧饱和度的平均值(mg/L);
CS—30℃时,在大气压力条件下,氧的饱和度(mg/L)
、 —修正系数
3.8.2供气量
转刷曝气器的选型:
活性污泥法曝气的主要作用为充氧、搅拌和混合。充氧的目的是为活性污泥微生物提供所需的溶解氧,以保证微生物代谢过程的需氧量。本次设计采用机械曝气常采用转碟曝气器和转刷曝气器作为充氧扩散装置。
2、硝化液回流管
硝化液回流比为200%,从好氧池出水至缺氧段首端,硝化液回流管道管径为DN1000mm,管内流速为0.9m/s。
3.7.4剩余污泥量
式中W—剩余污泥量(㎏/d)
—污泥产率系数,一般采用0.5—0.7
b—污泥自身氧化系数(d-1),一般采用0.05—0.1
—平均日污水流量(m3/d)
—反应池去除的SS浓度(㎏/ m3), =420-20=400mg/L=0.4kg/ m3
D4=0.56×WV×f=254.64kg/d
(5)总氧量
D=D1+D2-D3-D4=5939.63kg/d
2、标准需氧量计算
查表得20℃和30℃时,水中的饱和溶解氧值为:
CS(20)=9.17mg/L;CS(30)=7.63mg/L;
设 =0.85; =0.95
9547.52kg/d =397.81kg/h
4.6
mgO2/mgNH4-N
产出碱度
3.57
mg碱度/mgN
反硝化可得到氧=
2.6
mgO2/mgNO3+-N

消防水池有效容积计算公式(一)

消防水池有效容积计算公式(一)

消防水池有效容积计算公式(一)
消防水池有效容积计算公式
1.概述
为了保障消防安全,建筑物通常会设置消防水池作为备用供水系统。

为了正确设计消防水池的容积,需要使用一些计算公式进行计算。

以下是一些常用的消防水池有效容积计算公式。

2. 消防水池有效容积计算公式
简化计算公式
消防水池的简化计算公式是根据建筑物的使用类型和危险程度来
确定,适用于没有复杂特殊需求的建筑物。

公式:消防水池有效容积(立方米)= 建筑物占地面积(平方米)* 水池有效容积系数(立方米/平方米)
举例:假设建筑物占地面积为1000平方米,水池有效容积系数
为立方米/平方米,则消防水池的有效容积为1000平方米 * 立方米/
平方米 = 200立方米。

标准计算公式
标准计算公式是根据国家相关标准和规范制定的,适用于一般建
筑物以及特殊需求的建筑物。

公式:消防水池有效容积(立方米)= 最大喷淋安全水流量(升/分钟) * 喷淋持续时间(分钟) / 单位时间供水量(升/分钟)举例:假设最大喷淋安全水流量为100升/分钟,喷淋持续时间为30分钟,单位时间供水量为10升/分钟,则消防水池的有效容积为100升/分钟 * 30分钟 / 10升/分钟 = 300立方米。

3. 结论
根据建筑物的具体需求和国家相关标准,可以选择合适的消防水池有效容积计算公式进行设计。

消防水池有效容积的合理计算将保障建筑物在火灾发生时能够提供足够的水源供应,确保消防工作的顺利进行。

消毒接触池

消毒接触池

6.6消毒接触池(contact disinfection chamber)1.概述城市污水经一级、二级处理后,水质有所改善,细菌含量大幅减少,但细菌的绝对值仍然很可观,并存有病原菌的可能。

因此,在排放水体或农田灌溉之前,应进行消毒处理。

本设计采用液氯作为消毒剂,其原理是污水与液氯混合后,其产生的OCl -,是很强的消毒剂,可以杀灭细菌与病原体。

其特点是:效果可靠,投配设备简单,投量准确,价格便宜,适用于大、中型规模的污水处理厂。

2.消毒接触池设计参数本设计采用效果可靠,投配设备简单、投量准确、价格便宜的液氯进行消毒。

(1)加氯量5~10mg/L ,取10mg/L ,则加氯量为75.922101086400068.13=⨯⨯⨯=-G Kg/d ;(2)接触时间:30=t min ;(3)沉降速度:1.0~1.3mm/s ;(4)保证余氯不小于0.5mg/L 。

接触池主体设计计算采用隔板式接触反应池(1)接触池容积取水力停留时间 t =30minV=Qt =1925.44×10-3×30×60=3465.79m 3(2)水流速度:平均水深 h =3m ,隔板间距为1.5m31925.44100.428/3 1.5Q V m s hb -⨯===⨯ (3)表面积:23465.791155.263V F m h === (4)廊道总宽:隔板采用15个,则廊道总宽为B=16b =16×1.5=24m(5)接触池长度:1155.2648.1424F L m B === (6)水头损失:取0.3m(7)超高 h 1=0.3m ,(8)池总高 h ‘=3+0.3=3.3m。

消毒池计算

消毒池计算

消毒池的设计
作用
消毒池的主要作用是杀死处理后污水中的病原性微生物。

本次设计主要针对大肠杆菌。

方法
国家对污水处理都有卫生要求,消毒池主要是对处理后的出水进行消毒处理,去除其中的大肠杆菌,使出水达到国家出水标准。

本次设计的采用加氯消毒法。

设计计算
每天耗药量
大肠菌类加氯消毒经验公式:
y/y0=(1+0.23CT)-3
式中
y0:消毒前大肠杆菌数
y:消毒后大肠杆菌数
C:余氯量,mg/L
T:反应时间,min
代入数据
4800/30000=(1+0.23×120C)-3
计算得
C=0.03mg/L
因为
实际加氯量=余氯量+需氯量+消耗量
二级处理污水需氯量为8.0mg/L,消耗量为1.5mg/L
所以
实际加氯量=8+1.5+0.03=9.53mg/L 消毒池的体积
设计停留时间设计为T=2h,消毒池的体积为:
V=500×2÷24=41.667m3
消毒池的平面面积
设计水位高度H=2.5m,则池表面积为:
A=V÷H=41.667÷2.5=16.667m2实际设计尺寸
L×B×H=6.0m×3.5m×3.0m=63m3。

接触消毒池

接触消毒池

接触消毒池设计说明紫外线消毒具有快速,无化学药剂,杀菌效果好,无残留有害物质等优点。

其本身的高集成度和模块化设计,使得紫外线消毒结构简单,24h 全自动运转,不需人工操作。

处理水量小于10万3m /d 的水厂,紫外线消毒的投资费用低于液氯消毒的投资费用。

西安市第三污水处理厂和上海闵行污水处理厂均采用紫外线消毒。

后者处理水量为5万3m /d ,紫外灯管数300根,单根功率65W ,接触时间为6S ,投射率70%,灯管寿命>10000h设计计算(1)本设计采用紫外消毒,Q=0.0073m /s 接触时间T=2min水箱容积V=QT=0.007×120=0.843m ,水箱为矩形,设计深度为0.5m ,设计水箱实际容积V=243m ,设计尺寸为4m ×4m ×1.5m 。

(2)消毒设备选择本设计采用淹没式紫外线消毒器2台,安装于水箱中。

其设计参数如下 型号 灯管功率 (W )水箱容积(V) 外形尺寸 (mm ) 生产厂 KUV-15 15 <300 L B H 北京朗泽环境 技术开发公司300 75 1003.11 计量设施3.11.1 计量设备的选择设计采用巴氏槽计量计,设在总出口处,用于出厂流量的测定。

其特点是(1)精确度可达95%-98%(2)水头损失小,底部冲刷力不大,不易沉积杂污(3)操作简单(4)施工技术要求高,尺寸不准确测量精度会受影响3.11.2 设计计算根据最大出水量Qmax =0.4863m/s和平均出水量Q=0.3473m/s选择的计量槽各部分尺寸如下表,选计量槽的测量范围为0.055—0.6503m/s,其尺寸如图示巴氏计量槽各部分尺寸表W(m) B(m) A(m) 2/3×A(m)C(m) D(m)0.40 1.400 1.428 0.952 0.70 0.96巴氏计量槽平面图及剖面图第4章污泥处理构筑物计算4.1 回流污泥泵房一、回流污泥泵房1.设计说明二沉池活性污泥由吸泥管吸入,由池中心落泥管及排泥管排入池外套筒阀井中,然后由管道输送至回流泵房,其他污泥由刮泥板刮入污泥井中,再由排泥管排入剩余污泥泵房集泥井中。

消防水池计算书

消防水池计算书

消防水池计算书(一)处理池内没水时荷载1、池壁计算主动土压力系数Ka取1/3土重度r=18KN/m³无地下水池壁4.7m深∵LB/HB=5.3>2 ∴按单向板计算主动土压力q土=rHKa=18x1/3x4.7=28.2KN/m地面荷载产生侧压力q活=10x1/3=3.33KN/m①竖向配筋计算第一种情况三种压力产生的弯矩部位类型土压力弯矩Ms 水压力弯矩Mw 地荷载弯矩Mm 下端支座-41.5 0 -9.2跨中18.6 0 5.2支座基本组合弯矩值M=(Ms+Mw)x1.27+1.4xMm=65.585KN·m支座准永久组合弯矩值Mq=Ms+Mw+0.5Mm=46.1 KN·m跨中基本组合弯矩值M=(Ms+Mw)x1.27+1.4xMm=30.9KN·m跨中准永久组合弯矩值Mq=Ms+Mw+0.5Mm=21.2KN·m假设壁厚h=250,混凝土强度C30查表可知选筋12@100的裂缝(0.25mm)和承载力弯矩分别为63.33KN·m、67.22KN·m,大于支座计算准永久弯矩46.1 KN·m和基本组合弯矩65.585KN·m,满足要求。

且配筋率0.452%,合适。

所以内外钢筋选配12@100 As=1131mm²/m弯矩图第二种情况水压力q水=rh=10x4.7=47KN/m两种压力产生的弯矩部位类型土压力弯矩Ms 水压力弯矩Mw下端支座-41.5 -69.22跨中18.6 30.94支座基本组合弯矩值M=1.27Mw-Ms=46.4KN*m支座准永久组合弯矩值Mq=Mw-Ms=27.72KN*m跨中基本组合弯矩值M=1.27Mw-Ms=20.69N*m跨中准永久组合弯矩值Mq=Mw-Ms=12.34KN*m池壁内侧、外侧为12@100均满足强度和裂缝要球。

弯矩图②水平配筋计算池壁角隅处最大水平弯矩Mcx第一种情况三种压力产生的弯矩部位类型土压力弯矩水压力弯矩地荷载弯矩Mcx -21.8 0 -5.59 基本组合弯矩值M=(Ms+Mw)x1.27+1.4xMm=35.512KN·m准永久组合弯矩值Mq=Ms+Mw+0.5Mm=24.595KN·m池壁外侧水平角隅钢筋为12@200均满足强度和裂缝要球。

消防水池有效容积计算公式(二)

消防水池有效容积计算公式(二)

消防水池有效容积计算公式(二)
消防水池有效容积计算公式
1. 介绍
消防水池是防火系统中重要的组成部分之一,用于存储并供应灭火水源。

计算消防水池的有效容积是设计消防系统和灭火水源配置的重要工作之一,需要根据一定的公式进行计算。

2. 公式1:长方形水池的有效容积计算公式
长方形水池的有效容积(V)可以使用如下公式进行计算:
V = L * W * H
其中, - V 表示水池的有效容积(单位:立方米) - L 表示水池的长度(单位:米) - W 表示水池的宽度(单位:米) - H 表示水池的深度(单位:米)
3. 举例说明
假设我们有一个长方形水池,长度为10米,宽度为5米,深度为3米。

我们可以使用上述公式进行计算:
V = 10 * 5 * 3 = 150(立方米)
因此,这个长方形水池的有效容积为150立方米。

4. 公式2:圆形水池的有效容积计算公式
圆形水池的有效容积(V)可以使用如下公式进行计算:
V = π * r^2 * H
其中, - V 表示水池的有效容积(单位:立方米) - π 表示圆周率,取值约等于 - r 表示水池半径(单位:米) - H 表示水池的深度(单位:米)
5. 举例说明
假设我们有一个圆形水池,半径为4米,深度为2米。

我们可以使用上述公式进行计算:
V = * 4^2 * 2 ≈ (立方米)
因此,这个圆形水池的有效容积约为立方米。

6. 结论
通过上述两个公式,我们可以根据消防水池的形状(长方形或圆形)和尺寸(长度、宽度和深度)计算出其有效容积。

这些计算结果对于准确设计消防系统和合理配置灭火水源具有重要参考价值。

最新消毒池设计计算

最新消毒池设计计算

接触消毒池与加氯间的设计(1) 设计参数二级处理出水的加氯量为6~15mg/L,为了提高和保证消毒效果,规定加氯的接触时间不应小于30min采用隔板式接触反应池流量Q=0.183 m ³/s (设计一座)水力停留时间T=0.5h=30min ,设计投氯量为ρ=6.0 mg l平均水深为h=2.0m ,隔板间隔b=3.5m(1) 接触池容积V=QT=0.183 ⨯30 ⨯60=329.4 3m表面积A=V/h=329.4/2=164.7 2m隔板数采用两个,则廊道总宽B=(2+1)⨯3.5=10.5m (取11m ) ∴接触池长度为L=A/B=164.7/11=15.0m(取15m)∴实际消毒池容积'V BLh ==11×15×2.0=3303m池深取2+0.3=2.3m (0.3m 为超高)校核:T=Q/V=30min ≥30min经校核仅满足有效停留时间的要求(2) 加氯间的计算功能:提供消毒剂,保证药品安全储存。

构筑物尺寸:L·B=4×9加氯设备类型:瑞高(REGAL )系列加氯机型号:REGAL-2100数量:1 台设计最大加氯量max ρ=6.0mgl ,每日投氯量max Q ωρ==15811.2×6.0310-⨯=95kg/d=3.95kg/h选用贮氯量为120kg 的液氯钢瓶,每日加氯量为4/5瓶,每日加氯机两台,单台投氯量为1.5~2.5kg/h ,配置注水泵两台,一用一备,要求注水量Q=1~33m h ,扬程不小于10m 2H O(3)混合装置在接触消毒池第一格和第二格起端设置混合搅拌机2台(立式),选用JWH-310-1机械混合搅拌机,桨板深度为1.5m,桨叶直径为0.31m,桨叶宽度为0.9m,功率为4.0kw接触消毒池设计为纵向板流反应池,在第一格每隔3.8m设纵向垂直折流板,在第二格每隔6.33m设垂直折流板,第三个不设。

消毒池计算

消毒池计算

15
3 3 3 3 2 2 2
台 个 个 个 个 个 个
2用1备,1台变频
6.9
膜扫洗风 Q=32m3/min,H=49kPa, 机 N=45kw
45
2

1用1备
6. 鼓风机房(龙湾屯500m3/d) 6.1 Q=2m³ /min,P=0.07MPa 曝气罗茨风机 6.3 手动蝶阀 DN100 6.4 DN100 止回阀 6.5 柔性补偿器DN100 6.6 手动蝶阀 DN150 6.7 DN150 止回阀 6.8 柔性补偿器DN150 膜扫洗风 Q=4m3/min,H=49kPa, 6.9 机 N=5.5kw 6. 鼓风机房(大孙各庄3000m3/d) 6.1 Q=6m³ /min,P=0.07MPa 曝气罗茨风机 6.3 DN100 手动蝶阀 6.4 DN100 止回阀 6.5 柔性补偿器DN100 6.6 手动蝶阀 DN150 6.7 DN150 止回阀 6.8 柔性补偿器DN150 膜扫洗风 Q=24m3/min,H=49kPa, 6.9 机 N=37kw 6.10 6. 鼓风机房(北小营镇7200m3/d) 6.1 Q=13m³ /min,P=0.07MPa 曝气罗茨风机 6.3 手动蝶阀 DN100 6.4 DN100 止回阀 6.5 柔性补偿器DN100 6.6 手动蝶阀 DN150 6.7 DN150 止回阀 6.8 柔性补偿器DN150 膜扫洗风 Q=54m3/min,H=49kPa, 6.9 机 N=75kw
5.5
2 3 3 3 2 2 2 2
台 个 个 个 个 个 个 台 1用1备
1用1备,变频控制
5.5
15
3 3 3 3 2 2 2 2
台 个 个 个 个 个 个 台 1用1备

消毒池计算

消毒池计算

消毒池计算
要计算消毒池的容量,需要考虑以下几个因素:
1. 池的深度:消毒池的深度决定了池的容量,一般来说,深度越大容量越大。

2. 池的形状:消毒池可以是圆形、矩形或椭圆形等不同形状,不同形状的池容量计算方法也不同。

3. 池的尺寸:根据池的长度、宽度或直径等尺寸,可以通过对应的公式计算出池的面积。

4. 池的壁厚:消毒池的壁厚也会占用一定的容量,需要加上壁厚来计算实际容量。

综上所述,计算消毒池容量的一般步骤如下:
1. 确定池的形状和尺寸。

2. 根据形状选择对应的面积计算公式,计算出池的面积。

3. 根据池的深度,将面积与深度相乘,得到消毒池的体积。

4. 如果有池壁厚的要求,需要将池的体积加上壁厚。

需要注意的是,上述方法只是一个大致的计算过程,具体的计算方法可能因为实际情况的不同而有所差异。

如果有更具体的需求,建议咨询相关专业人士或根据具体情况进行准确计算。

接触消毒池

接触消毒池

336接触消毒池根据2000年5月国家发布的《城市污水处理及污染防治技术政策》规定:为保证公共卫生安全,防止传染性疾病传播,城镇污水处理应设置消毒设施。

城市污水经过一级或二级处理后,水质改善,细菌含量也大幅度减少,但其绝对值仍很客观,并有存在病原菌的可能。

因此,污水排入水体前应进行消毒。

目前污水消毒常采用的方法有液氯消毒、二氧化氯消毒、臭氧消毒、紫外线消毒等。

所有的消毒方式均为在前续构筑物的出水中投加消毒剂,然后在接触消毒池中停留一定的时间,从而达到消毒的目的。

本设计采用液氯消毒。

液氯消毒的主要优点有:氯对细菌有很强的灭活能力;在水中能长时间地保持一定数量的余氯,从而具有持续消毒能力;效果可靠,使用方便,易于贮存、运输,成本较低。

但是液氯有剧毒,可能产生有害消毒副产物,对病毒的灭活能力相对差一些,并且需要采取防止泄漏的措施。

1、消毒剂的投加(1)加氯量的计算处理出水采用液氯消毒,液氯的投加量6-15mg/L,本设计中液氯投加量采用10mg/L 0每日加氯量为:q°Qq 1000式中,q ------- 每日加氯量(kg/d);qo ---- 液氯投加量(mg/L);Q ----- 污水设计流量(m3/d) o10 6200 q 62kg/d1000(2)加氯设备液氯由真空转子加氯机加入,选用2台ZL- U型转子真空加氯机,1用1备加氯机设计两台,采用一用一备。

则每小时加氯量为:622.583kg/h2、平流式消毒接触池本设计采用2个3廊道平流式消毒接触池,一备一用,单池计算如下:(1)消毒接触池容积:V Qt式中,V——接触池单池容积(m3);Q ----- 单池污水设计流量(m3/s);t ------ 消毒接触时间(min),规定不得小于30min设计中取Q= 0.0718m3/s, t = 30min,则接触消毒池容积为:3V 0.0718 30 60129.24(m ) ⑵消毒接触池平面尺寸 V F h 2式中,F ――消毒接触池单池表面积(m 2);h 2 ------ 消毒接触池有效水深(m)。

游泳池过滤、消毒、加热系统计算表

游泳池过滤、消毒、加热系统计算表

. 0229
p b
p
q
A
sB B'源自3%按当地实际情况
根据不同加热系统选择
按照国标
按照恒温热损失的1/3计
第 5 页,共 6 页
深圳市戴思乐泳池设备有限公司
第 6 页,共 6 页
按照恒温热损失的1/3计
2573 kcal/h
698731 kj/d= 58228 kj/h = 36 h
166921 kcal/d 16.17 kw
按照国标
初次加热阶段热损失 Q2= (Q恒/24*n初)/3 = 349365 kj 初次升温所需总热量 Qc= [ρVbc(Td-Tf)+Q恒/3]/n初 第 2 页,共 6 页
二、循环系统设计计算
项目 初次充水 日补水 泄水 循环进水 池底回水 溢流回水 时间 h 31 0.96 8 8 8 8 流量 m³/h 2 1.93 8 8 3 5 管径 mm 35 35 50 40 40 50 流速 m/s 0.58 0.56 1.13 1.77 0.66 0.71
三、过滤系统设计计算
要求为0.6~1.0 ppm
C(ppm)*T(min)=1.6
循环流量*计算投加浓度
T*臭氧流量
≥计算臭氧投加量
选用发生量/循环水量
≥计算接触塔容积
自定
随高度变化
选用接触塔容积/臭氧流量
第 4 页,共 6 页
深圳市戴思乐泳池设备有限公司
满足C*T≥1.60
国标定
比泳池水温高1~2℃为宜
室内池取0.2-0.5m/s;室外池取2~3m/s
26/27/28度取—2429.03 / 2426.52 / 2424.44 KJ/kg

消毒池溢流口高度计算

消毒池溢流口高度计算

消毒池溢流口高度计算
消毒池溢流口高度的计算方法如下:
1.首先,确定消毒池的设计流量。

根据消毒池的用途和需要处理的水量,确定设计流量,通常以每小时处理的水量为单位。

2.然后,确定消毒池的溢流口尺寸。

根据设计流量和流速要求,选择适当大小的溢流口。

一般情况下,溢流口的尺寸应能满足所需的流量,并确保不会造成溢流。

3.接下来,计算溢流口的高度。

根据溢流口的尺寸和设计流量,可以使用以下公式来计算溢流口的高度:
溢流口高度=消毒池的设计流量/(溢流口的宽度×溢流口的流速)
其中,溢流口的宽度是指溢流口的横截面宽度,溢流口的流速是指水流通过溢流口的速度。

4.最后,根据计算得出的溢流口高度,确定消毒池的溢流口位置。

确保溢流口的高度能够适当地控制水位,防止溢流或过低的水位。

消毒池设计计算

消毒池设计计算

接触消毒池与加氯间的设计(1)设计参数二级处理出水的加氯量为6~15mg/L,为了提高与保证消毒效果,规定加氯的接触时间不应小于30min采用隔板式接触反应池流量Q=0.183 m³/s(设计一座)水力停留时间T=0.5h=30min,设计投氯量为ρ=6.0 mgl 平均水深为h=2.0m ,隔板间隔b=3.5m(1)接触池容积V=QT=0.183 ⨯30 ⨯60=329.4 3m表面积A=V/h=329.4/2=164.7 2m隔板数采用两个,则廊道总宽B=(2+1)⨯3.5=10.5m(取11m)∴接触池长度为L=A/B=164.7/11=15.0m(取15m)∴实际消毒池容积'V BLh==11×15×2.0=3303m 池深取2+0.3=2.3m(0.3m为超高)校核:T=Q/V=30min≥30min经校核仅满足有效停留时间的要求(2)加氯间的计算功能:提供消毒剂,保证药品安全储存。

构筑物尺寸:L·B=4×9加氯设备类型:瑞高(REGAL)系列加氯机型号:REGAL-2100数量:1 台设计最大加氯量maxρ=6.0mg l,每日投氯量max Qωρ==15811.2×6.0310-⨯=95kg/d=3.95kg/h选用贮氯量为120kg的液氯钢瓶,每日加氯量为4/5瓶,每日加氯机两台,单台投氯量为1.5~2.5kg/h,配置注水泵两台,一用一备,要求注水量Q=1~33mh,扬程不小于10m2H O(3)混合装置在接触消毒池第一格与第二格起端设置混合搅拌机2台(立式),选用JWH-310-1机械混合搅拌机,桨板深度为1.5m,桨叶直径为0.31m,桨叶宽度为0.9m,功率为4.0kw接触消毒池设计为纵向板流反应池,在第一格每隔3.8m设纵向垂直折流板,在第二格每隔6.33m设垂直折流板,第三个不设。

(3)接触消毒池计算草图如下巴氏计量槽本设计采用巴氏计量槽设在总出口处,其特点是:a.精确度可达95%—98%;b.水头损失小,底部冲刷力大,不易沉积杂污;c.操作简单;d.施工技术要求高,尺寸不准确测量精度将会受到影响 .2 设计依据:依据如下:a.计量槽应设在渠道的直线段上,直线段的长度不应小于渠道宽的8-10倍;在计量槽的上游,直线段不小于渠宽的 2-3 倍;下游不小于 4-5 倍。

紫外消毒渠完整版

紫外消毒渠完整版

紫外消毒渠1、设计参数依据加拿大TROJAN公司生产的紫外消毒系统的主要参数,运用设备型号UV3000PLUS,辐射时间为10-100s2、峰值流量:Kz=1.49Q=22982×1.4=﹙m³/d﹚max3、设计计算(1)灯管数UV3000PLUS紫外消毒设备每3800m³/d需要14根灯管,每根灯管的功率为250W。

采用单组布置的形式。

N=22982÷3800×14=取根平N=229823800×14=206.3,取207根峰拟用8根灯管为一个模块,则模块数为18.5<N<25.9 故N=24 共有灯管192根。

(2)消毒渠设计:按照设备要求,渠道深度为1.29 m,设渠中水流流速为0.3m/s。

①紫外消毒渠道过水断面积A=Q/v=56000/﹙0.3×24×3600﹚=2.16m²②渠道宽度B=A/H=2.16/1.29=1.68m设置灯管间距为14cm,沿渠道宽度可以安装12个模块,设置为两个UV灯管组,每个UV灯管组里设一个模块。

(3)渠道长宽:每个模板长度为2.46m,本设计为便于施工取2.5m。

在渠道出水处设置堰板调节,调节堰到灯组的距离间距为1.5m,进水口到灯组的间距为1.5m,两个灯组间距1m,则:渠道总长L=2.5×2+1.5+1.5+1=9m(4)复核辐射时间T=﹙2.5×2﹚/0.3=16.67s(符合要求)4、根据给水排水设计手册,取紫外线消毒池的水头损失h=0.3 m。

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接触消毒池与加氯间的设计
(1) 设计参数
二级处理出水的加氯量为6~15mg/L,为了提高和保证消毒效果,规定加氯的接触时间不应小于30min
采用隔板式接触反应池
流量Q=0.183 m ³/s (设计一座)
水力停留时间T=0.5h=30min ,设计投氯量为ρ=6.0 mg l
平均水深为h=2.0m ,隔板间隔b=3.5m
(1) 接触池容积
V=QT=0.183 ⨯30 ⨯60=329.4 3
m
表面积A=V/h=329.4/2=164.7 2m
隔板数采用两个,则廊道总宽B=(2+1)⨯3.5=10.5m (取11m ) ∴接触池长度为L=A/B=164.7/11=15.0m(取15m)
∴实际消毒池容积'V BLh ==11×15×2.0=3303m
池深取2+0.3=2.3m (0.3m 为超高)
校核:T=Q/V=30min ≥30min
经校核仅满足有效停留时间的要求
(2) 加氯间的计算
功能:提供消毒剂,保证药品安全储存。

构筑物尺寸:
L·B=4×9
加氯设备
类型:瑞高(REGAL )系列加氯机
型号:REGAL-2100
数量:1 台
设计最大加氯量max ρ=6.0mg
l ,每日投氯量max Q ωρ==15811.2×
6.0310-⨯=95kg/d=3.95kg/h
选用贮氯量为120kg 的液氯钢瓶,每日加氯量为4/5瓶,每日加氯机两台,单台投氯量为1.5~2.5kg/h ,配置注水泵两台,一用一备,要求注水量Q=1~33m h ,扬程不小于10m 2H O
(3)混合装置
在接触消毒池第一格和第二格起端设置混合搅拌机2台(立式),选用JWH-310-1机械混合搅拌机,桨板深度为1.5m ,桨叶直径为0.31m ,桨叶宽度为0.9m ,功率为4.0kw
接触消毒池设计为纵向板流反应池,在第一格每隔3.8m 设纵向垂直折流板,在第二格每隔6.33m 设垂直折流板,第三个不设。

(3) 接触消毒池计算草图如下
巴氏计量槽
本设计采用巴氏计量槽设在总出口处,其特点是:
a.精确度可达 95%—98%;
b.水头损失小,底部冲刷力大,不易沉积杂污;
c.操作简单;
d.施工技术要求高,尺寸不准确测量精度将会受到影响
.2 设计依据:
依据如下:
a.计量槽应设在渠道的直线段上,直线段的长度不应小于渠道宽的8-10倍;在计量槽的上游,直线段不小于渠宽的 2-3 倍;下游不小于 4-5 倍。

当下游有跌水而无回水影响时可适当缩短;
b.计量槽中心线应与渠道中心线重合,上下游渠道的坡度应保持均匀,但坡度可以同;
c.计量槽喉宽一般采用上游渠道宽度的 1/3—1/2;
d.当喉宽 W 为 0.25m 时,64.012 H H 为自由流,大于此数为潜没流;
当喉宽 W=0.3—2.5m 时,7.012≤H H 为自由流,大于此数为潜没流;
e.当计量槽为自由流时,只需记上游水位,而当其为潜没流时,则需同时 记下游水位。

设计计量槽时,应尽可能做到自由流,但无论在自由流还是在潜没流的情况下,均宜在上下游设置观察井;
f.设计计量槽时,除计算其通过最大流量时的工作条件外,尚需计算通过最小流量时的条件。

.2 设计计算
1.根据最大出水量为:max Q =0.183 s m /3和平均出水量s m Q /116.03=选择的计量槽各部分尺寸查《给水排水设计手册 》第5册 表 10-3,选计量槽的测量范围为:s m /25.0~08.03其各部分尺寸见下表:
表3-4 计量槽各部分尺寸
2.查手册1选择钢筋混凝土管作为二级出水管,管径为 D=800mm ,流速 v=1.34 m/s 设计坡度为I=0.5‰。

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