3000吨每天污水处理工程设计计算说明书

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吨每天城市污水处理厂设计计算

吨每天城市污水处理厂设计计算

污水厂设计计算书第一章 污水处理构筑物设计计算一、粗格栅1.设计流量Q=20000m 3/d ,选取流量系数K z =则: 最大流量Q max =×20000m 3/d=30000m 3/d =0.347m 3/s2.栅条的间隙数(n )设:栅前水深h=0.4m,过栅流速v=0.9m/s,格栅条间隙宽度b=0.02m,格栅倾角α=60° 则:栅条间隙数85.449.04.002.060sin 347.0sin 21=⨯⨯︒==bhv Q n α(取n=45)3.栅槽宽度(B)设:栅条宽度s=0.01m则:B=s (n-1)+bn=×(45-1)+×45=1.34m 4.进水渠道渐宽部分长度设:进水渠宽B 1=0.90m,其渐宽部分展开角α1=20°(进水渠道前的流速为0.6m/s ) 则:m B B L 60.020tan 290.034.1tan 2111=︒-=-=α5.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2)m L L 30.0260.0212===6.过格栅的水头损失(h 1)设:栅条断面为矩形断面,所以k 取3则:m g v k kh h 102.060sin 81.929.0)02.001.0(4.23sin 2234201=︒⨯⨯⨯⨯===αε其中ε=β(s/b )4/3k —格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为3 h 0--计算水头损失,mε--阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数β=将β值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值7.栅后槽总高度(H)设:栅前渠道超高h 2=0.3m 则:栅前槽总高度H 1=h+h 2=+=0.7m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=++=0.802m 8.格栅总长度(L)L=L 1+L 2+++ H 1/tan α=++++tan60°= 9. 每日栅渣量(W)设:单位栅渣量W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水则:W=Q W 1=05.0105.130000100031max ⨯⨯=⨯⨯-Z K W Q =1.0m 3/d 因为W>0.2 m 3/d,所以宜采用机械格栅清渣 10.计算草图:α1αα图1-1 粗格栅计算草图二、集水池设计集水池的有效水深为6m,根据设计规范,集水池的容积应大于污水泵5 min的出水量,即:V>0.347m3/s×5×60=104.1m3,可将其设计为矩形,其尺寸为3 m×5m,池高为7m,则池容为105m3。

污水处理厂设计说明书及计算书

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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。

表1 污水处理厂进出水水质设计值单位:mg/LCODcr BOD 5 SS NH 3-N TN TP pH 进 水320 220 220 30 42 3.0 6~8 出 水 60 20 20 8 20 1 6~9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。

污水处理厂设计计算说明书(完美)

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第一章绪论1.1 设计目的与意义本毕业设计是对某一污水处理工程的模拟,通过设计,使学生系统的熟悉和掌握环境工程专业图纸设计方面的内容体系、操作程序,培养学生综合运用所学理论知识解决实际问题的能力,为今后从事工程实际设计或施工工作打下基础。

通过本次毕业设计可以培养学生以下几方面的能力:(1)加深对所学的基础理论、基本技术能和专业知识的理解,培养学生的综合运用所学知识的能力;(2)培养学生独立工作、独立思考和分析解决实际问题的能力,特别是培养学生的创新能力和实践能力;(3)培养学生的图纸设计、文件编辑、文字表达、文献查阅、计算机应用、工具使用等基本工作的实践能力。

1.2 主要指标和技术参数1、城市资料(1)基本资料:该城镇位于我国辽宁省大连市A区,城市规划人口为16.8万人,占地面积约为11.2km2,拟在该地区新建污水处理厂。

该地区地势呈南北走向,北部地势高,南部地势低;中部高,东西方向略低;平均的坡度为1‰。

从城市布局看,Ⅰ区属于老城区,Ⅱ区属于新城区,Ⅲ区属于开发区,该镇地面平整,属亚粘土区。

城市常年主导风向为西风。

镇南有河流经过,自西向东流。

厂址位于城镇西北部,厂区设计地面标高为99.20m,地下水位标高为-8 m(相对地面高度);粘土土质,冰冻线深度-1.2m,土地承载力为200Kpa,污水厂管底标高为92.32 m,其地下埋深为6.88m,管径1000mm,充满度0.706,进水管水面标高93.02m;处理后污水排入附近河流,河水平均水位为99.00 m,洪水位为100m;厂区面积根据设计需要自定。

(2)城市各区人口密度与居住区生活污水量标准(平均日)表1-1 城市各区人口密度与居住区生活污水量标准(3)工业企业与公共建筑的排水量和水质资料:表1-2 工业企业和公共建筑的排水量和水质表2、气象资料:(1)气温(℃)等资料表1-3 当地主要气温等资料表(2)常年主导风向:西风最大风速:40m/s第二章 污水处理厂工艺流程的确定2.1 城市污水处理概况现代污水处理技术,按处理程度划分,可分为一级、二级和三级处理工艺。

(完整版)给水处理厂工艺设计说明计算书:河道取水,0.3万吨每天,无阀滤池

(完整版)给水处理厂工艺设计说明计算书:河道取水,0.3万吨每天,无阀滤池

一.设计原始资料1.净产水量:3000m3/d2.水源为河水3.(1)最高浑浊度为2000NTU(2)碱度为5mg/L(3)总硬度:月平均最高368mg/L, 月平均最低156mg/L(4)PH值:6.9—7.6(5)色度:12度(6)大肠菌群数:1800CFU/100ml(7)水温:月平均最高27.7℃月平均最低6.9℃4.净化出水要求:达到《国家生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求。

5.净水厂地形图:比例尺1:2006.地形资料:拟建水厂厂址地形平坦,地质为砂质粘土,地基承载力特征值fa=600kPa,无地下水7.各种材料均可供应。

二、水厂工艺流程选择(一).确定净水厂的设计水量根据GB50013—2006规定:水处理构筑物的设计水量,应按最高日供水量加水厂自用水量确定。

水厂自用水率应根据原水水质、所采用的处理工艺和构筑物类型等因素通过计算确定,一般可采用设计水量的5%~10%。

当滤池反冲洗水采取回用时,自用水率可适当减小。

考虑滤池反冲洗水采取回用及用水安全,自用水率取8%则设计水量G=000×(1+0.08)=3000 m3/d(二)确定净水厂工艺流程和净化构筑物的型式原水的含沙量或色度、有机物、致突变前体物等含量较高,臭味明显或为改善凝聚效果,可在常规处理前增设预处理。

原水来自河水含沙量较低,色度12度,满足GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》,可以不进行原水的预处理。

设计工艺流程:取水→一级泵站→管式静态混合器→穿孔旋流絮凝池→斜管沉淀池→无阀滤池→消毒剂→清水池→二级泵站→用户三、混凝剂的投配根据最高浊度,此河水水质与长江水类似,则混凝剂PAC采用碱式氯化铝(含三氧化二铝10%),投加量最高为20mg/L,无需助凝剂。

沉淀或澄清时间1.2h。

每天工作时间为18h。

1.溶解池W1和溶液池W2的确定W2=aQ/417cn=18×100×20×5400/18 /(1000×1000×10×2)=0.54m3n----液体投加混凝剂时,溶解次数应根据混凝剂投加量和配制条件等因素确定,每日不宜超过3次,取2次。

污水处理厂计算说明书

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流程图污水处理流程图平流沉砂池厌氧池卡式氧化沟二次沉淀池进水出水污泥处理泥饼外运上 清 液 回 流一.构筑物计算平流沉砂池1.1设计参数最大设计流量:Q=360L/s 1.2设计计算(1)沉砂池长度:设平流沉砂池设计流速为v=0.25 m/s ,停留时间t=40s ,则沉砂池水流部分的长度(即沉砂池两闸板之间的长度):L =v*t=0.25*40=10m(2)水流断面面积:A===1.44m 2(3)池总宽度:设n=2 格,每格宽b=1.2m ,则B=n*b=2*1.2=2.4m (未计隔离墙厚度,可取0.2m )(4)有效深度:h 2=A/B =1.44/2.4=0.6m(5)沉砂室所需的容积:V=V —沉砂室容积,m 3X —城市污水沉砂量,取3 m 3砂量/105m 3污水 T —排泥间隔天数,取2d ;K z —流量总变化系数,取1.4代入数据得:V=86400* 0.36*2*3/(1.4*105)=1.333 m 3则每个沉砂斗容积为V '=V/(2*2)=1.333/(2*2)=0.333m 3。

(6)沉砂斗的各部分尺寸:设斗底宽a 1=0.5 m ,斗壁与水平面的倾角为55°,斗高h 3ˊ=0.5m ,则沉砂斗上口宽: a=2* h 3ˊ/tg55°+a 1=2*0.5/1.428+0.5=1.2m沉砂斗的容积:V 0 = (h 3ˊ/6)*(2*a^2+ 2*a* a 1+ 2a 1^2)=0.5/6*(2*1.2^2+ 2*1.2* 0.5+ 2* 0.5^2)=0.382m3 (略大于V '=0.35)这与实际所需的污泥斗的容积很接近,符合要求;(7)沉砂室高度:采用重力排砂,设池底坡度为0.06,坡向砂斗长 L 2=(L-2*a)/2=(10-2*1.2)/2=(10-2*1.2)/2=3.8m , h 3 = h 3ˊ+0.06 L 2=0.5+0.06*3.8=0.728m池总高度:设沉砂池的超高为h1=0.2m ,则H= h1+h2+h3=0.2+0.6+0.728=1.528m (8)进水渐宽及出水渐窄部分长度:进水渐宽长度 L 1=(B-2*B 1)/tan 1α=(2.4-2*1.0)/(tan20°)=1.1m 出水渐窄长度 L 3= L 1=1.1m (9)校核最小流量时的流速: 最小流量为Q m in =360/1.4=257l/s ,则V m in = Q m in /A=0.257/1.44=0.178m/s 〉0.15m/s 符合要求沉砂池采用静水压力排砂,排出的砂子可运至污泥脱水间一起处理。

3000吨每天生活污水处理工程方案

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3000吨生活污水处理站设计方案与报价大连金科环境工程有限公司二〇一六年六月申明:本方案仅为初步沟通技术文件,不得作为最终技术方案使用,相关技术应用条件以双方合同为准。

业务联系人:宋红权业务联系电话:136********目录1.概述 (3)(IMBR低氧膜污水处理器) (3)1.1项目概况 (4)1.2设计规范、设计依据和设计资料 (4)1.3设计原则 (4)1.4设计范围 (5)2.总体设计 (5)2.1设计规模 (5)2.2设计水质水量 (5)2.3污水处理方案选择 (6)3.工程设计 (10)3.1处理工艺流程 (10)3.2工艺参数设计 (11)4.节能设计 (12)4.1相关法律法规条例 (12)4.2技术标准及节能规范 (12)4.3节能措施 (13)4.4节能 (13)5.主要构筑物及设备一览表 (13)5.1主要构筑物一览表 (13)5.2处理设备一览表 (13)6.技术经济 (14)6.1占地面积 (14)6.2直接运行费用说明 (14)7.投资估算表 (15)8.服务承诺 (16)1.概述(IMBR低氧膜污水处理器)公司自主研发的低氧膜污水处理器是面向村镇最实用的先进专利技术。

此专利优点在于流程工艺短及效果好,除了在农村应用,更适宜于用地紧张和美观程度要求较高的地方。

IMBR 低氧膜处理器,在低氧作用下,通过培育低氧优势菌种,配合涡流反应器的充分混合作用,可实现短程硝化与反硝化;低氧作用下的污泥减量和自消解可实现污泥近零排放。

肥东200吨/天(一)IMBR低氧膜污水处理器技术特点1.自动化运行,对多网点运营可采用集中远程监控2.装机功率可节约60%3.分散治理无需大规模建管网,用于景观水补充4.少量污泥并自消解日常无需排泥5.出水优于一级A排放标准可中水回用1.1项目概况本方案设计要处理的污水为生活污水。

生活污水中含有较高的COD、BOD、氨氮等,这些污染物都需要及时妥善地排除、处理和利用,若直接排入水体(江、河、湖、海、地下水)或土壤,将会严重影响当地水质和土壤条件,破坏当地生态环境。

每天3000吨屠宰废水处理工程方案设计书

每天3000吨屠宰废水处理工程方案设计书

每天3000 吨屠宰废水处理工程方案设计书目录文件签署1目录2第 1 章设计说明41.1 工程概况 (4)1.2 编制依据 (4)1.3 设计原则 (4)1.4 工程围 (5)第 2 章设计水量与水质62.1 设计水量 (6)2.2 设计水质 (6)2.2.1 废水来源 (6)2.2.1 设计废水水质 (8)2.2.2 设计出水水质 (9)第 3 章废水处理工艺设计103.1 工程分析与对策103.1.1 工程重点103.1.2 设计与施工对策103.2 工艺分析 (11)3.2.1 预处理工艺选择 (11)3.2.2 生化工艺选择123.2.3 消毒工艺选择133.2.4 工程设备优化选择133.3 工艺流程图163.4 工艺说明173.5 主要污染物去除效果173.6 主要单体设计18地址:xxxx市xxxx区xxxx 42 - 1 号:xxxx:xxxx :xxxxxxxx第2 页共33 页第 4 章电控系统设计234.1 设计围234.2 电气负荷一览表234.3 自控系统24第 5 章土建设计245.1 主要设计依据245.2 平面和高程设计245.2.1 总平面布置245.2.2 高程布置255.3 结构设计255.4 建筑设计265.4.1 设计思路265.4.2 设计依据265.4.3 总体布置综述265.4.4 建设标准与装修26第 6 章投资估算与运行成本分析27 6.1 土建部分276.2 设备材料部分276.3 工程总投资估算296.4 运行费用分析30第 7 章工期、质量保证与售后服务32 7.1 工期327.2 质量保证327.2.1 技术管理措施327.2.2 检查验收措施327.2.3 加强施工过程管理337.3 售后服务33第 1 章设计说明1.1 工程概况项目名称:农业科技3000吨/天屠宰废水处理工程建设地点:xxxxxxxx县宝迪农业园建设规模:废水处理量3000m3/d处理目标:《xxxx省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)中表2“排入污水处理厂的水污染物最高容许排放浓度”限值1.2 编制依据(1)业主提供的相关资料(2)我司类似屠宰废水工程相关设计文件与资料(3)选用国家与地方现行相关法律法规,以与相关标准与设计规:1)《中华人民国环境保护法》2)《中华人民国水污染防治法》3)《xxxx省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)4)《肉类加工工业水污染物排放标准》(GB13457-92)5)《建筑结构可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)6)《建筑地基基础设计规》(GB50007-2002)7)《混凝土结构设计规》(GB50010-2002)8)《砌体结构设计规》(GB50003-2001)9)《建筑抗震设计规》(GB50011-2001)10)《给排水工程构筑物结构设计规》(GB50069-2002)11)《低压配电设计规》(GB50054-95)12)《建筑物防雷设计规》(GB50057)13)《工业自动化仪表工程施工与验收规》(GB50093-2002)14)《建筑设计防火规》(GB50016—2006)15)安装、配电设计等其他规1.3 设计原则根据业主要求,结合以往工程实际,坚持如下原则:(1)严格执行国家和地方相关法规,经处理后水质指标达到《xxxx省污水综合排放标准》(DB21/1627-2008)中表2“排入污水处理厂的水污染物最高容许排放浓度”限值;(2)坚持务实态度,设计采用的水处理工艺要体现技术成熟、经济合理,安全可靠,操作简单、运行管理方便等特点;(3)充分考虑项目所在地冬季低温时间长,极寒气温对整体系统运行的影响,采取地埋式构筑;(4)根据业主介绍的施工场地地下水位低,地基情况复杂等情况,优化整体设计,力求总平面一体化设计,布置紧凑,有效降低地基处理费用与土建投资成本;(5)采用切实可行的技术手段,提高装备水平,使系统尽可能实现自动化操作,以保证污水处理系统运行可靠、运行管理简单方便;(6)综合考量以上几条,精心优化设计,以期达成水质稳定达标、投资成本低、系统运行稳定可靠,以与运行、维护费用低之目的。

污水处理设计计算

污水处理设计计算

污水处理设计计算一、引言污水处理是指将产生的废水经过一系列的处理工艺,使其达到国家排放标准或者再利用的要求。

本文将介绍污水处理设计计算的相关内容,包括设计原则、计算方法和示例等。

二、设计原则1. 污水处理的设计应遵循“源头控制、分级处理、综合利用”的原则,以最大限度地减少废水的排放和对环境的影响。

2. 设计应根据污水的性质和排放标准确定适当的处理工艺和设备,确保处理效果符合要求。

3. 设计应考虑工艺的可行性、经济性和运行维护的便利性,合理选择处理工艺和设备。

三、计算方法1. 污水流量计算污水处理设计的第一步是确定污水的流量。

通常可以通过以下公式计算:污水流量 = 日均污水排放量 / 24小时2. 污水水质计算根据污水的性质和排放标准,需要计算污水的各项水质指标,如化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总悬浮物(TSS)等。

可以通过取样分析或者使用相关的计算公式进行计算。

3. 污水处理工艺计算根据污水的水质和流量,选择适当的处理工艺。

常用的处理工艺包括物理处理、化学处理和生物处理等。

根据不同的工艺,可以进行相应的设计计算,如沉淀池的尺寸计算、曝气池的通气量计算等。

4. 污泥处理计算污水处理过程中会产生污泥,需要进行处理和处置。

可以根据污泥的产量和性质,计算出适当的污泥处理设备和处理能力。

四、示例假设某工业园区的废水日均排放量为1000立方米,要求COD浓度不超过100mg/L,BOD浓度不超过50mg/L,TSS浓度不超过30mg/L。

根据上述要求,可以进行以下设计计算:1. 污水流量计算污水流量 = 1000立方米 / 24小时 = 41.67立方米/小时2. 污水水质计算根据取样分析结果,COD浓度为80mg/L,BOD浓度为40mg/L,TSS浓度为20mg/L。

3. 污水处理工艺计算根据上述水质和流量,可以选择生物处理工艺。

根据设计经验,确定曝气池的通气量为每小时100立方米。

4. 污泥处理计算根据污水处理过程中产生的污泥量和性质,确定适当的污泥处理设备和处理能力。

某大学3000吨天污水处理说明

某大学3000吨天污水处理说明

某大学3000吨/天污水处理工程说明项目名称:某大学污水处理工程文件内容:污水处理工艺设计方案部分(地埋式)编制单位:环境工程设计院日期: 2011年12月11日1.规模确定:由学校后勤集团提供,最终污水处理工程规模为3000吨/天。

2.处理后的标准:污水经处理后要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级排放标准之A标准,污水回用基本要求,当污水处理厂出水引入稀释能力较小的河湖作为城镇景观用水和一般回用水等用途时执行一级A标准。

2.1 污水性质:校园生活污水。

2.2 污水水量:3000m3/d,即125.00m3/h计算。

2.3 进出水水质:(进水按一般生活污水,出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1一级排放标准之A标准)。

3.工程造价为:4.占地面积:单位处理占地面积为:0.38平方米/吨则:0.38×3000=1150平方米设备用房与过滤机房以及风机房叠合建造(机房在地下室内)。

5.静态投资回收分析:我们由城市供水价格表确定:学校生活用水按最低标准确定即为1.90元/立方米计算,学校回用水2000吨/天,用于冲洗厕所绿化灌溉水景等(注:洗刷沐浴等仍用自来水).每天少付出污水处理费为:3000 × 0.8元/立方米=2400元(1000立方米为800元);每天回用2000立方米中水,可为学校节约自来水的价值为: 2000 × 1.90元/立方米=3800元而每天处理3000立方米的污水的运行费用为:3000 ×0.379元/立方米=1137元所以学校每年在污水处理工程上可节约的费用为:(800+3800-1137) × 360=124.66万元污水处理站的工程造价为483.02万元,则静态投资回收期为:483.02/124.66=3.75年2007全国两会温家宝政府工作报告我国经济社会发展中仍然存在不少矛盾和问题,政府工作还有一些缺点和不足。

3000吨d城市污水A2O工艺全套贼详细计算书

3000吨d城市污水A2O工艺全套贼详细计算书

△ 容 积 Vdn
Vdn = NDenit / ( UDN * Xvss ) =
0.18
d
=
4.30 h
V= △ 综合回流 比 (R+r) = NDenit / TNe =
537.1
cu m
0.53
4.4 厌 氧区释 放 出PO4 -P 浓 度 CP1
△ PO4-P 释 放速率 系数 kp = 0.0236 * So 0.036 =
2.12 出水BOD5估算 SBODEF = 0.87 * SSEF * (W1+W4) / W' =
2.13 出水COD估算
2.10 生物池容积计算 2.10.1 A/A/O生物池
生物池总容积 V = 设计水深 H1= 系列数 S= 单渠道宽度 B1 = 单系列生物池面积A1= 单系列生物池长度L1=
生物池总容积校核 Vt=
0 24.7
3 137 0.5
6 0.0 0.0 0.0 0.0
45210
m
m
取L3=

m
m
m
m3
m
取L4=
m3
m
取L4=
m3 系统总污泥龄
计算 Tt =
3缺氧池设计计算 (按低温情况计算 )
4厌氧 池设计 计算( 按低温 情况计 算)

3.1 参 数 修 正
污水的最低
平均水温
=
1 / ( Yn * k' - kdN) =
△设计泥龄 tc = SF * tcmin =
9.16 16.5
色度 PH 值
(倍)
平 均 最 高 温 (度)
50 7
16
平 均 最 低 温 (度)

3000吨每天污水处理工程设计计算说明书

3000吨每天污水处理工程设计计算说明书
3.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8.5m,走台标高8.0m。
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
3.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0.3m,槽总高0.6m。
4.每日栅渣量:W1=0.06m3/103m3(单位栅渣量)
W=86400QmaxW1/(1000K)=86400*0.064*0.06/(1000*1.85)=0.18m3/d
1.设计参数:Qmax=QK=3000*1.85=5550m3/d=231m3/h
2.集水池计算:取集水池容积为V=100m3,停留时间为t=V/Qmax=100/231=0.43h=26min
集水池尺寸:3m*7m*5m=105m3
3.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。
3.处理工艺
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4.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: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%

350
280
20
120
57
100
17
100
71.4
泥团
180
135
25
35
74
30
14
30
83.3
SS
220
121
45
45
62
30
33
30
86.4
由悬浮物产生的污泥量:W1=[100 Qmax(C0-C1) t ] / [γ(100-p0)]=13.8m3
BOD产生的污泥量:W2=[100 a Qmax(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=8.77m3,取9m3
BOD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=Sa-Se=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
(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0.75KW
(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8.4m;1PN排砂泵平台标高6m;
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8.5m槽底标高8.5m,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:Qmax=QK=3000*1.85=5550m3/d=23 1m3/h
2.沉砂池尺寸:
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%)=50m3
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 =0.5
2.滤池尺寸计算:
所需滤料体积:W=QΔS / (1000Nw)=Q(Sa-Se) / (1000Nw)=120m3
生物滤池总面积:A=W/H=120/3.5=32.3m2,取35m2
每座滤池面积:A1=A/n=35/4=9m2
从滤池中溢出气体中含氧量的百分率:
Qt=21*(1-EA) / [79+21*(1-EA)]=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:
Csm(10)=Cs(10)[(Qt/42)+(Pb/2.026*105)]=11.33(16.6%/42+1.483/2.026)=8.34mg/l
LX5C-5.0型螺旋砂水分离器标高0.5m。
(五).初沉池(斜板沉淀池)
1.设计参数:
设计流量:Qmax=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*8.2m
2.设备选型:选用Hxc-120型斜板沉淀池两台,单台处理水量120m3/h
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=0.42h
3.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/m3
3000
1.85
3000
5550
细格栅
3000
1.85
3000
5550
沉砂池
3000
1.85
3000
5550
初沉池
3000
1.85
3000
5550
生物滤池
3000
1.2
3000
3600
贮水池
3000
1.2
3000
3600
砂滤池
3000
1.2
3000
3600
接触池
3000
1.2
3000
3600
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。
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=SaQ=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:
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)≈12
3.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 m
4.每日栅渣量:W1=0.03m3/103m3(单位栅渣量)
NH3-N+
30
25
17
25
25
17
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/s
S=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
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
D=1.83m沉砂部分直径
d=1.0m砂斗直径
V1=1m3砂斗容积
V2=2.8m3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=180m3/h=50L/s
4.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。
S=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=[Qmax(sinα)1/2]/Nbhv=[0.064*(sin40°)1/2]/(1*0.008*0.35*0.8)≈23
5.生化鼓风所需压力计算:
空气管道的沿程损失:h1=13kPa
空气管道的局部阻力损失:h2=4kPa
空气扩散装置安装深度:h3=39.2kPa
空气扩散装置的阻力:h4=3.0kPa
所在地区大气压:h5=101.3kPa
鼓风机所需压力:H=h1+h2+h3+h4=59.2kPa
6.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=813m3/ h
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