二沉池的设计计算讲解
二沉池计算
二沉池计算二沉池是污水处理工程中常见的一种沉淀池,主要用于去除污水中的悬浮物和有机物。
下面将对二沉池的计算方法进行详细介绍。
计算前的准备工作:1、确定设计流量和水质要求。
2、测定污水和污泥的实际浓度和性质。
3、根据实际情况确定沉淀池配置方案和尺寸。
一、沉淀池设计的基本参数1、底面积:底面积通常通过人工测量实际池体的宽度和深度来计算,底面积是沉淀池设计的主要参数之一。
2、水深:水深是沉淀池设计的另一个重要参数,它是指污水在池中的深度,通常要求水深不超过3m。
3、污泥留存时间:污泥留存时间是指池中的污泥在污泥泵的作用下循环流动的时间,它是根据实际情况来确定的,通常在30-90分钟之间。
4、污水流速:污水在沉淀池中的流速也是设计时需要考虑的一个重要参数,一般要求流速不超过0.3m/s。
二、沉淀池的容积计算1、污水流量计算:将设计流量与日发生量相乘,得到每天的污水量。
2、污水处理负荷计算:将日排放量除以沉淀池作用时间(h),得到单位时间的污水排放量。
3、计算需求的沉淀池容积:将单位时间污水处理负荷乘以沉淀池留存时间,得到所需沉淀池的容积。
4、设备占用率计算:根据沉淀池的设计参数和具体设备来计算设备占用率,根据实际情况进行调整。
三、沉淀池的设计流程1、确定沉淀池的底面积和水深。
2、根据污水流量和水质要求计算出污水处理负荷。
3、根据所需的沉淀池容积计算出必要的沉淀池尺寸。
4、根据沉淀池的容积和集中式污水处理流程要求确定污泥留存时间。
5、根据污水处理负荷计算出所需的污泥泵流量。
6、根据实际情况选择污泥泵的型号和数量。
7、根据污泥泵的运行参数和设计尺寸计算出泵的功率。
8、根据标准规范选择相应的附件和配件。
四、结论二沉池在污水处理过程中起着非常重要的作用,通过上述的计算和设计方法可以得出合理的沉淀池尺寸、留存时间和泵的功率等参数。
在实际应用过程中,还应注意污泥的定期清理、水质监测和设备维护。
二沉池设计计算讲解
二沉池设计计算本设计采用机械吸泥的向心式圆形辐流沉淀池,进水采用中心进水周边出水。
1.沉淀时间1.5~4.0h ,表面水力负荷)/(5.1~6.023h m m ∙,每人每日污泥量12~32g/人·d ,污泥含水率99.2~99.6%,固体负荷)/(1502d m kg ∙≤2.沉淀池超高不应小于0.3m3.沉淀池有效水深宜采用2.0~4.0m4.当采用污泥斗排泥时,每个污泥斗均应设单独闸阀和排泥管,污泥斗的斜壁与水平面倾角,方斗宜为60°,圆斗宜为55°5.活性污泥法处理后的二次沉淀池污泥区容积宜按不大于2h 的污泥量计算,并应有连续排泥措施6.排泥管的直径不应小于200mm7、当采用静水压力排泥时,二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不应小于1.2m ,活性污泥法处理池后不应小于0.9m 。
8、二次沉淀池的出水堰最大负荷不宜大于1.7L /(s·m)。
9、沉淀池应设置浮渣的撇除、输送和处置设施。
10、水池直径(或正方形的一边)与有效水深之比宜为6~12,水池直径不宜大于50m 。
11、宜采用机械排泥,排泥机械旋转速度宜为1~3r /h ,刮泥板的外缘线速度不宜大于3m /min 。
当水池直径(或正方形的一边)较小时也可采用多斗排泥。
12、缓冲层高度,非机械排泥时宜为0.5m ;机械排泥时,应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m 。
13、坡向泥斗的底坡不宜小于0.05。
2.2设计计算设计中选择2组辐流沉淀池,每组设计流量为0.3253m 。
1、沉淀池表面积2'max 7805.12360065.0m nqQ F =⨯⨯==式中 Q ——污水最大时流量,3m s ;'q ——表面负荷,取321.5m m h ⋅; n ——沉淀池个数,取2组。
池子直径: m FD 52.3114.378044=⨯==π 取32m 。
2、实际水面面积222'25.8044324m D F =⨯==ππ实际负荷)/(45.1322360065.0442322max h m m D n Q q ∙=⨯⨯⨯==ππ,符合要求。
二沉池的设计尺寸及维护措施
二沉池的设计尺寸及维护措施一、二沉池的尺寸设计1、 沉淀池的面积公式:A=-qq:表面负荷,二沉池的表面负荷在 1~2m3/m2. h一般设计采用1.5m3/m2.hQ:最大设计流量(m3/h )Qmax=369m3/d=15.4m3/hq=1.5m3/m2.h把上述数据代入公式Q 15.4A=Q =TT=10.27m2q 1.52、 沉淀区有效水深公式:h2=qt t:废水沉淀区的有效面积,二沉池为 1.5~2.5h 采用h2=qt=1.5X 2 = 3m3、 沉淀区长度与宽度L :沉淀池的长 B:沉淀池的宽L:B=(4~7):1 采用 L:B=5: 1设B 为x, L 为5x5x2=10.27在此处键入公式2hX=1.43m 5x=7.15B=1.43, L=5X1.43=7.154、沉淀池的容积V=HRT X Q=2h x 369m3/d=三x 369m3/d24=30.75m3 5、污泥部分所需容积设T=0.028h, S=0.5L/p・ d, N max=3666660 (人)SNT 0.5 X 366660 X 0.028 - 24V= = 0.21m31000 10006、污泥斗容积污泥底采用500mm x 500mm,上口采用400m X 3400mm,污泥斗3400 - 1000-500 - 1000oh"4= --------------- tan60° =2.51m2污泥斗容积1 1 /V1=- h"4( f1+f2+vf1f2) =- X 2.5X (0.52X 3.42+5.52 X 3.42) =11.263 3(m3)7、污泥斗以上梯形部分污泥容积设池底坡度为0.01,梯形部分高度h‘ 4=(7.15+033.4) X0.01 = 0.041(m)污泥斗以上部分污泥容积V1= 竺h‘ 4X b27.15+3.4 X 0.041 X1.43=5.28 X 0.041 X 1.43=0.318 污泥斗和梯形部分污泥容积V1+V2=11.26+0.3仁11.57(m3) >0.21 (m39、池子总高度设缓冲层高度为h3=0.5, 超高为h1=0.3m,h2=3mH二h1+h2+h3+(h‘ 4+ h"4)=0.3+3+0.5+(0.041+2.51)=3.8+2.54=6.34(m)二、二沉池的运行管理及维护措施1 、刮泥和排泥操作( 1 )刮泥通过刮泥机械将池底的污泥刮至泥斗,有的刮泥机同时将池面浮渣刮入浮渣槽。
二沉池的计算
二沉池的计算
二沉池(又称一级沉池和二级沉池)是一种用于污水处理的设备,其主要作用是通过重力沉降的原理去除污水中的固体颗粒和悬浮物质。
以下是二沉池计算的一般步骤:
1. 确定水质:首先需要根据污水的水质参数(如COD、BOD、悬
浮物质浓度)来确定设计时沉降速度和水深。
2. 确定设计流量:根据城镇规划、设计方案等确定设计流量。
3. 确定沉池数目:根据设计流量及沉降速度计算出需要的沉池
数目,一般推荐为2个。
4. 计算污泥产生量:通过已知的水质参数计算污泥产生量。
5. 确定沉砂槽面积:根据设计流量和污泥产生量计算出沉砂槽
面积。
6. 计算水深:根据沉砂槽的面积和设计流量计算出水深。
7. 确定流速:通过设计流量和沉砂槽面积计算出沉池的水流速度。
8. 估算沉降时间:通过已知的水深和流速计算出沉降时间。
9. 细节设计:根据实际情况进行细节设计,如沉池的进水口、
出水口、污泥排放管、污泥储存堆场等。
需要注意的是,二沉池的计算需要考虑复杂因素,如水质参数的
变化、流量的变化、沉降速度的变化等,因此在设计时应综合考虑多
种因素,确保设施的运行效果。
二沉池的设计计算
二沉池的设计计算二沉池是水处理系统中重要的组成部分,用于通过水的静置和沉降过程来去除悬浮物和浊度。
二沉池的设计计算是为了确定其尺寸和参数,以确保其正常工作和高效运行。
以下是与二沉池设计计算相关的内容。
一、设计参数的确定1.流量:根据水处理系统的设计要求和需求确定水的流量。
2.停留时间:根据所要去除的悬浮物的沉降速度和沉淀性能来确定停留时间。
一般来说,停留时间应根据悬浮物的平均沉降速度(出水标准)和悬浮物的最大沉降速度(水质优化)进行选择。
3.池体大小:根据流量和停留时间来确定池体的长度、宽度和深度。
深度的选择要考虑到沉降过程的效果和设备的维护操作。
二、沉降速度的计算1.斯托克斯定律:根据斯托克斯定律,沉降速度与颗粒的大小和颗粒在水中的密度之间有关。
可以使用公式:V=K(Dp-Df)g/18μ,其中V是沉降速度,Dp是颗粒的密度,Df是水的密度,g是重力加速度,μ是水的粘度。
2.悬浮物浓度:根据需要排放的水质要求和悬浮物的沉降速度来确定悬浮物的最大浓度。
3.定性分析:通过分析水样来确定悬浮物的大小和密度。
三、池体尺寸的计算1.体积计算:根据给定的停留时间和流量来计算池体的体积。
体积可以通过公式:V=Q*t,其中V是池体的体积,Q是流量,t是停留时间来计算。
2.横截面积计算:根据给定的池体深度和体积来计算池体的横截面积。
横截面积可以通过公式:A=V/h,其中A是池体的横截面积,V是池体的体积,h是池体的深度来计算。
3.比例计算:根据所选择的深度和宽高比来确定池体的宽度和长度。
四、进出水口的设计1.进水口:考虑流量的均匀分配和水流的平稳,进水口的设计需要合理确定尺寸和布置方式。
2.出水口:考虑流速的均匀分布和悬浮物的不再悬浮,出水口的设计需要合理确定尺寸、位置和布置方式。
五、池底流速的计算池底流速的计算是为了避免池底积淤和沉降物再悬浮。
一般来说,池底流速应小于颗粒的沉降速度。
可以使用公式:V=Q/A,其中V是池底流速,Q是流量,A是池体底面积来计算。
二沉池设计计算范文
二沉池设计计算范文二沉池是污水处理工程中常见的一种结构,主要用于去除水中的悬浮物质和沉降可沉性颗粒物。
设计二沉池时需要进行一系列的计算以确保其能够满足处理要求。
以下是一个关于二沉池设计计算的详细说明。
1.二沉池尺寸计算:在设计二沉池时,首先需要确定其尺寸。
一般而言,二沉池的长度应该是水流速度的15到30倍,宽度则取决于设计流量和流速。
设计流量一般根据污水处理工程的需求确定。
流速也应根据具体情况进行计算,通常建议为0.25至0.3m/s。
通过确定流速可以计算出二沉池的长度和宽度。
2.决定水流参数:在计算二沉池的设计流速时,需要考虑到水流参数。
这些参数包括水的流速、水的深度和水的粘度。
水的流速可以通过设计流量和二沉池的横截面积计算得出。
水的深度一般为2至3米。
水的粘度可以根据环境条件和水的温度进行估计。
3.确定沉降速度:沉降速度是计算二沉池中颗粒物沉降效果的重要参考因素。
可以通过试验或文献资料来确定不同颗粒物在不同水质条件下的沉降速度。
一般而言,直径在0.05mm至1mm之间的颗粒物沉降速度较慢,而直径大于1mm 的颗粒物则容易沉降。
4.计算沉降时间:在设计二沉池时,需要根据沉降速度计算沉降时间。
沉降时间取决于颗粒物的沉降速度和二沉池的长度。
根据设计要求,沉降时间一般应为1至2小时。
通过计算可以得出所需二沉池的长度。
5.计算污泥容积:在污水处理过程中,沉降后的颗粒物会形成污泥。
因此,在设计二沉池时需要计算污泥的容积。
污泥容积一般可以通过颗粒物的沉降速度和二沉池的长度计算得出。
6.计算渣(泥)仓尺寸:总之,二沉池的设计需要进行一系列的计算和考虑,从流量、流速到沉降速度、沉降时间、污泥容积和渣仓尺寸等等。
通过合理的设计计算,可以确保二沉池能够有效地去除水中的悬浮物质和沉降可沉性颗粒物,达到污水处理的要求。
二沉池计算范文
二沉池计算范文二沉池是一种常用的污水处理设备,用于将污水中的固体颗粒和悬浮物沉降至池底,以达到水质净化的目的。
在污水处理工艺中,二沉池通常作为前处理工艺的一部分,用于去除大颗粒物质和悬浮物,以减少后续处理工艺的负荷。
二沉池的设计和运行需要考虑一系列因素,包括污水特性、水力负荷、沉降速度等。
下面将详细介绍二沉池的计算方法和设计要点。
1.二沉池的设计原则二沉池的设计主要考虑以下几个方面:-沉降区的水力设计:包括池体尺寸、池底坡度、进出水管道的布置等,要确保污泥在沉底时不发生搅拌和搬运,以减少对出水质量的影响。
-污泥淤积区的设计:需要考虑污泥产生量、搬运、处理等因素,以确保系统运行的稳定性和正常工作。
-流体动力学特性:包括流速、流向、流量分布等,要满足流体动力学的要求,以减少水力能损失和对池内颗粒物的沉降影响。
2.二沉池的计算方法二沉池的计算主要包括以下几个方面:-进水流量计算:根据污水处理系统的设计要求和水负荷,计算进水的总流量和水负荷。
-污泥沉降速度计算:污泥的沉降速度是设计二沉池的关键参数之一,可以通过实验或根据污水特性进行估算。
一般而言,污泥的沉降速度应大于进水流速,以确保有效沉降。
-池体尺寸计算:根据进水流量和污泥沉降速度,计算出二沉池的有效面积和深度。
面积可以通过池体尺寸的选择来确定,而深度则需要根据沉降速度和进水流速来调整。
-进水口和出水口设计:进水口需要根据进水流量和流速来设计,以避免进水冲刷出沉降的污泥。
出水口的设计要求将处理后的水从污泥浓度较高的区域引出,以确保水质的优化。
3.二沉池的设计要点在二沉池的设计过程中,需要注意以下几点:-污泥搬运:要确保污泥可以顺利搬运和处理,避免对系统的堵塞和积累的影响。
-水力负荷:要根据进水流量和废水的水负荷来选择合适的池体尺寸和深度,以确保系统能够有效运行。
-污泥浓度:污泥浓度的管理是保持系统稳定运行的重要因素之一、应根据处理工艺和污水特性来调整污泥浓度。
二沉池设计计算范文
二沉池设计计算范文二沉池是水处理过程中常用的一种设施,主要用于去除悬浮颗粒物、沉积沉淀物和浊度的降低。
在二沉池的设计计算中,需要考虑水处理工艺的要求、原水水质特点以及设施的运行性能等因素。
下面将从工艺设计、池型选择、尺寸计算、水力计算和污泥脱水等方面进行详细介绍。
一、工艺设计根据处理工艺的要求,确定二沉池的位置和数量。
通常情况下,二沉池放置在絮凝池之后,混凝池和沉淀池之间,以便于截留混凝池中未沉淀的絮凝物,并将清水送入沉淀池进行沉淀。
根据处理工艺的要求,可以选用单池、两段池或多段池的组合方式。
二、池型选择根据污水流量、水质特点和处理工艺要求,选择合适的池型。
常见的二沉池池型有竖流式、水平流式、浅滩式和深滩式等。
竖流式池具有结构简单、占地面积小的优点,适用于处理小流量的水;水平流式池适用于中小型处理厂,具有处理效果好、沉淀效率高的特点;浅滩式池适用于大型处理厂,处理能力强,但占地面积较大;深滩式池适用于高浓度固体颗粒物的处理,具有高浓度能力和较高的剪切能力。
三、尺寸计算根据设计流量和水力停留时间计算池体的长、宽和深度。
一般来说,设计流量Q的1.2倍到1.5倍作为二沉池的设计流量,带宽比BW:BL在1:4到1:6之间;水力停留时间通常为60至120分钟,可根据具体情况进行调整。
四、水力计算根据设计流量和深度,计算二沉池的水力平衡和流速。
水力平衡主要包括进水口、出水口和池体的水力曲线等,要保证进水口的流速均匀,并减少湍流,使水尽可能均匀地流经池体;流速一般控制在0.3m/s到0.6m/s之间。
五、污泥脱水二沉池处理过程中产生的污泥需要进行脱水处理,以便减少体积和质量。
常见的污泥脱水方法有机械脱水和化学脱水两种。
机械脱水主要利用离心力将水分从污泥中分离出来,适用于含水量较高的污泥;化学脱水主要通过添加絮凝剂或药剂来改变污泥的物理性质,加快脱水速度。
总结起来,二沉池设计计算需要考虑工艺设计、池型选择、尺寸计算、水力计算和污泥脱水等多个方面。
二沉池的计算
二沉池的计算二沉池是一种常见的污水处理设备,其主要功能是将污水经过一系列处理后,让其经过二次沉淀,以达到净化排放的目的。
这篇文章将为读者详细介绍二沉池的计算方法,以及如何设计一个高效的二沉池。
首先,二沉池的计算过程主要涉及到以下几个方面:1. 水力学设计:二沉池的设计应该考虑到其所处的位置、对进出水管道的连接方式、以及污泥泵的安装位置等因素。
此外,还需要根据进水口的流量和污水处理量来确定进水池的尺寸和流量。
2. 沉降速度的计算:主要是根据污水的悬浮物质粒径、污水的流量和水质来计算出沉降速度,以此来确定池深和滞留时间。
3. 污泥收集器的设计:主要是根据污泥产生量和处理量来预估污泥的体积和重量,进而确定收集器的尺寸和数量。
4. 气浮与搅拌系统的设计:二沉池需要配备有气浮和搅拌系统来促进污水中的悬浮物质和污泥的自然沉降。
因此,在设计时需要特别考虑到这些系统的安装位置和功率等因素。
5. 防污染设计:二沉池的运行过程中易受到污染物的影响,因此需要对进出水口和污泥处理部分进行防污染设计。
在设计二沉池时,还需要考虑到以下几个问题:1. 污水流量:二沉池的设计应该根据污水处理量和进出水口的流量来决定尺寸和滞留时间。
2. 污染物的性质:根据污染物的性质,可以决定出污泥的沉降速度,进而确定出池深和滞留时间。
3. 污泥的处理方式:二沉池污泥的处理方式主要有两种——直接排放或沉淀后再处理。
因此,在设计时需要考虑到污泥的存储和处理方式。
4. 污泥处理设备的选择:可以根据污泥产生量和处理量来选择合适的污泥处理设备,如压滤机、离心机、自动刮泥机等。
最后,在设计二沉池时,需要注意以下几个问题:1. 设计应充分考虑到污水出水口的排放水质标准。
2. 设计应保证污泥泵的排放量满足要求,并进行合理的排水处理。
3. 设计应当考虑到污水处理过程中可能出现的突发情况,设置相应的应急处理措施。
总之,二沉池设计是一项涉及多个方面的复杂工作,需要根据具体情况进行认真细致地分析和设计。
二沉池常用计算方法详解
二沉池常用计算方法详解二沉池是以沉淀、去除生物处理过程中产生的污泥获得澄清的处理水为其主要目的。
二沉池有别于其它沉淀池,其作用一是泥水分离(沉淀)、二是污泥浓缩,并因水量、水质的时常变化还要暂时贮存活性污泥。
通常处理系统的建设费用是和系统处理构筑物的容积大小成正比的,所以二沉池的设计计算是否合理,直接影响到整个生物处理系统的运行处理效果和建设费用的大小。
一般二沉池有辐流式、平流式、竖流式三种形式,池型有圆形、方形。
在过去多年中,对沉淀池的研究较为欠缺,不同的国家,不同的设计单位(水处理公司)都有自己的标准或方法,这些技术并不总是有明确的理论论证,常常也会发生矛盾。
目前世界范围内都要求在经济负荷下,提高出水质量标准,由此对沉淀池的作用进行了重新研究,并对过去已经承认了的参数产生了疑问。
M影响二沉池运行设计的几个主要因素二沉池运行过程中的影响因素很多,其中有些因素甚至是相互矛盾的。
在沉淀过程中的影响因素有:(1)污水:流量、水温; (2)沉淀池:表面积和出流量、池高度、溢流堰长度地点和负荷、进水形式、池型、污泥收集系统、水力条件、水波和自然风影响;(3)污泥:负荷、区域沉淀速度、污泥体积指数、硝化程度;(4)生物处理情况:活性污泥模式、BOD负荷;在浓缩过程中的影响因素有:(1)污水:混合液流量;(2)池体:池表面积、池高、污泥收集系统;(3)污泥:沉速(ZSV)、SVI、混合液浓度和负荷、回流比、污泥槽高度。
欲获得满意的二沉池运行效果,就必须适当的满足二沉池运行的诸多的条件,就目前研究的情况,设计中主要考虑因素有如下几点:1.1活性污泥的沉降性能在生物处理系统中,活性污泥的特性,特别是污泥的沉降性能,直接影响着二沉池的工艺设计与运行。
衡量活性污泥沉降性能的参数有二个:一是污泥指数SVl(mL∕g);二是污泥沉降比:SV%oSVl的物理意义是:曝气池出口混合液经30min静沉后,每克干污泥所形成的沉淀污泥所占的容积(mL) oSV%又称30分钟沉降比,混合液在量筒内静置30分钟后所形成的沉淀污泥的容积占原混合液容积的百分率。
二沉池计算
1.1.1. 二沉池设计参数已知流量:Q=25000m ³/d=1042 m ³/h,水力表面负荷:q 范围为1.0—1.5 m 3/ m 2.h ,取q=1.0 m ³/h出水堰负荷:取值范围为1.5—2.9L/s.m ,取1.7L/s ·m(146.88m 3/m ·d);。
为挂泥板高度,取;为缓冲层高度,取5m .0h 5m .0h 53污泥斗下半径r 2=1m ,上半径r 1=2m ;停留时间T=1.5h ;池子个数n=2 池子形式:幅流式沉淀池1.1.2. 二沉池的计算步骤 (1) 池表面积:A=Q/q=0.11042= 1042 m2 (2) 单池面积:A 单=n A =21042m2=521 m2 (3) 池直径:D=π单池A 4=25.8m (取26m ) (4)沉淀部分有效水深:混合液在分离区泥水分离,该区存在絮凝和沉淀两个过程,分离区的沉淀过程会受进水的紊流影响,取m h 32=(5) 沉淀部分有效容积:V=4D2π×h2=1591.98 m ³(6)沉淀池底坡落差:取池底坡度为i=0.05,则m r D i h 55.0222605.0214=⎪⎭⎫⎝⎛-⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛-⨯=(7) 沉淀池周边(有效)水深:H0=h2+h3+h5=3+0.5+0.5=4m >4.0m 。
5.64260==H D (规范D/H0=6~12) ,所以满足要求,h3取0.5 ,h5取0.5 (8)污泥斗容积:73m .1tg60)12(tg )r r (h 0216=⨯-=⋅-=α污泥斗高度 设贮泥时间采用T w =2h ,二沉池污泥区所需存泥容积378725000360036001042)5.01(22)1(2m X X QX R T V r w w =+⨯⨯+⨯⨯=++=则污泥区高度为m A V h w 76.01042787===(9)沉淀池总高度:H=H0+h4+h1=4.0+0.55+0.3=4.85m1.1.3. 二沉池的尺寸确定池子形式:幅流式沉淀池 数量:2座直径D :26m 总高:4,85 m图6 辐流式沉淀池出水Welcome !!! 欢迎您的下载,资料仅供参考!。
二沉池的设计计算
二沉池设计一、主要参数选择二、主要尺寸三、设计计算 1、二沉池面积: )(2520.2*13600*14.0*max 平方米===q n Q F 2、二沉池直径:(米)1814.3252*44===πFD 3、有效水深:(米)0.21*0.2*'2===t q h 4、沉淀池周边有效水深:)(8.25.03.00.23210米=++=++=h h h H(二)、污泥部分计算:(1)、回流污泥量:)/252(0.5*3600*0.14R *Q Q R 小时立方米设=== (2)、剩余污泥量:rr d e r X f VX K Q S S Y X f *)(*SQ 0S --=∆=)/(1012010*2.110*66立方米千克===SVI r X r)/1.8(10*0.75 2.5*2126*0.07-3600*0.14*10*20)-(136*0.5Q -3小时立方米==(3)、总污泥量:小时)(立方米泥总/8.2538.1252Q Q Q S R =+=+= (4)、污泥所需容积:)756(0.5*210.5*3600*0.14*0.5)(1*42R 1R *Q *R)T(1V 立方米=++=++=(5)、污泥斗以上圆锥部分污泥容积:)*(3*V 211242r r R R h ++=π圆锥高度:)(325.005.0*)5.18(05.0*)(h 14米=-=-=r R (立方米))(62.26325.0325.0*88*3325.0*V 222=++=π(6)、污泥斗容积:)*r (3*V 21122252r r r h ++=π污泥斗高度:)(21.160*)8.05.1()(h 215米=-=-=tg tg r r α(立方米)18.5)8.08.0*5.15.1(321.1*V 222=++=π校核:31.85.1826.62V V 21=+=+(立方米)剩余污泥体积:8.31)(2.74*8.1Q *T V s 2<===立方米 (合格) (7)、二沉池总高度:)(335.4325.021.13.00.25.0h h h h h H 54321米=++++=++++=(三)、进出水系统(1)、进水流量:21.0)5.01(*14.01*Q Q =+=+=)(设R (立方米/秒) (2)、进水槽宽:)(37.0105.0*0.9)2Q (*0.9B 4.00.41米=== 取0.6米进水槽高度:)(97.06.0*6.014.05.2B *v Q H 11米===r(3)、整流板孔口面积:)(536.7%15*2*28*14.3*2%15h 2R 2S 2平方米===π(4)、布水孔口个数:)(604.0*14.3536.7S N 2个===s(5)、环形出水槽:减去回流污泥量,出水流量等于原水流量。
二沉池的计算
二沉池的计算
二沉池是污水处理系统中的一种处理设备,常采用它可以有效地去除悬浮物、沉淀物和生物质等物质,提高水质的处理效果。
以下是二沉池的计算方法:
1. 确定二沉池的尺寸和深度:二沉池的尺寸和深度需要根据处理的污水流量和浓度来确定。
通常,二沉池的长度和宽度应该是整个处理系统的1/4-1/3倍,深度应该为2-3m左右。
2. 计算二沉池的体积:二沉池的体积等于其长度x宽度x深度。
例如,如果二沉池的尺寸为10m x 8m x 3m,那么其体积为240m³。
3. 计算二沉池的水力停留时间:水力停留时间是指水在二沉池中停留的时间,也就是污水从进水口到出水口所需的时间。
通常,水力停留时间为1-3小时左右。
例如,如果二沉池的体积为240m³,而污水处理系统的流量为20m³/h,那么二沉池的水力停留时间为
240m³/20m³/h=12小时。
4. 计算污水在二沉池中的沉淀速度:污水在二沉池中的沉淀速度需要根据污水中的悬浮物和沉降物的粒径大小、密度和浓度等综合考虑。
通常,污水在二沉池中的沉淀速度为0.5-2.0m/h。
5. 根据污水的沉淀速度和水力停留时间确定二沉池的尺寸和深度:根据二沉池中的水力停留时间和污水沉淀速度,可以计算出二沉池的长度、宽度和深度。
例如,如果污水的沉淀速度为1.5m/h,水力停留时间为12小时,那么二沉池的深度应该为1.5m,长度和宽度可以根据体积和深度计算出来。
污水处理二次沉池设计计算方案【可修改文字】
可编辑修改精选全文完整版污水处理二次沉池设计计算方案1.1 辐流式沉池的设计计算(1)沉淀区的表面积AqQ max A = q---表面负荷,即要求去除的颗粒沉速,一般通过实验取得。
如果没有资料时,初次沉淀池要求采用1.5-3.0m ³/(m ²·h ),二沉池可采用1-2 m ³/(m ²·h ),现去q=2.0 m ³/(m ²·h )max Q ---最大设计流量,m ³/h2max 5.5555.13.833A m q Q === (3)池直径m 3.13==πAD (设计取14m )(4)沉淀部分有效水深设污水在沉淀池内的沉淀时间t 为2h.则沉淀池的有效水深 2h =qt=1.5⨯2=3m(5)沉淀区有效容积2222m 8.461341414.3h 4=⨯⨯=⨯=D V π (6)沉淀池底坡落差取池坡度i=0.05m D i 25,0221405.022h 4=⎪⎭⎫ ⎝⎛-⨯=⎪⎭⎫ ⎝⎛-⨯= (7)沉淀池周边(有效)水深m 45.05.03h h h 5320=++=++=H(7.30=H D ,规范规定辐流式二沉池40=H D ) 式中 3h --缓冲层高度,取0.5m ;5h --刮泥板高度,取0.5m 。
(8)沉淀池高度m 55.43.025.04h h 140=++=++=H H式中1h --沉淀池超高,取0.3m 。
1.2 进水系统计算(1)进水管的计算单池设计污水流量s m h Q /23.0/m 3.83333==进水管流量设计()()s m h R Q Q /46.0/m 6.1666113.833133==+⨯=+⨯=进管径83.11000;/1;40011===i s m mm D υ(2)进水竖井进水井径采用2D =1m ,出水口尺寸0.5×1m ²,共6个沿井壁均匀分布 出水口流速()s m s /2.015.0/m 15.0615.046.02-≤=⨯⨯=υ 1.3 出水部分设计(1)单池设计流量s m h Q /23.0/m 3.83333==(2)环形集水槽内流量s Q q /m 115.0223.023===集 (3)环形集水槽设计a.采用周边集水槽,单侧集水,每池只有1个总出水口。
二沉池的设计计算
欢迎阅读二沉池设计计算本设计采用机械吸泥的向心式圆形辐流沉淀池,进水采用中心进水周边出水。
1.沉淀时间1.5~4.0h ,表面水力负荷)/(5.1~6.023h m m ∙,每人每日污泥量12~32g/人·d ,污泥含水率99.2~99.6%,固体负荷)/(1502d m kg ∙≤2.沉淀池超高不应小于0.3m1.2m 50m 。
11、宜采用机械排泥,排泥机械旋转速度宜为1~3r /h ,刮泥板的外缘线速度不宜大于3m /min 。
当水池直径(或正方形的一边)较小时也可采用多斗排泥。
12、缓冲层高度,非机械排泥时宜为0.5m ;机械排泥时,应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m 。
13、坡向泥斗的底坡不宜小于0.05。
2.2设计计算(1)沉淀池表面积式中Q—污水最大时流量,3m;'q—表面负荷,取321.5m m h⋅;n—沉淀池个数,取2组。
池子直径:D=234则5、污泥斗计算式中r——污泥斗上部半径,m;r——污泥斗下部半径,m;1α——倾角,一般为60C︒。
设计中取r=2m,r=1m。
1污泥斗体积计算:6、污泥斗以上圆锥体部分污泥容积设计中采用机械刮吸泥机连续排泥,池底坡度为0.05污泥斗以上圆锥体部分体积:32221124494.213)443232(127.014.3)(12m D DD D h V =+⨯+⨯=++=π则还需要的圆柱部分的体积:意图二沉池连续刮泥吸泥。
本设计采用周边传动的刮泥机将泥刮至污泥斗。
在二沉池的绗架上设有10=i ‰的污泥流动槽,经渐缩后流出二沉池,采用渐缩是为保证中心管内污泥流速不宜过大,以利于气水分离。
因为池径大于20m,采用周边传动的刮泥机,其传动装置在绗架的缘外,刮泥机旋转速度一般为1~3rad/h 。
外围刮泥板的线速度不超过3m/min ,一般采用1.5m/min ,则刮泥机为1.5rad/min 。
① 吸泥管流量二沉池排出的污泥流量按80%的回流比计,则其回流量为:本设计中拟用6个吸泥管,每个吸泥管流量为:规范规定,吸泥管管径一般在150~600mm 之间,拟选用mm d 250=,s m d Q v /63.025.014.3031.04422=⨯⨯==π,71.81000=i 。
二沉池的设计计算讲解
二沉池设计计算本设计采用机械吸泥的向心式圆形辐流沉淀池,进水采用中心进水周边出水。
1.沉淀时间1.5~4.0h ,表面水力负荷)/(5.1~6.023h m m •,每人每日污泥量12~32g/人·d ,污泥含水率99.2~99.6%,固体负荷)/(1502d m kg •≤2.沉淀池超高不应小于0.3m3.沉淀池有效水深宜采用2.0~4.0m4.当采用污泥斗排泥时,每个污泥斗均应设单独闸阀和排泥管,污泥斗的斜壁与水平面倾角,方斗宜为60°,圆斗宜为55°5.活性污泥法处理后的二次沉淀池污泥区容积宜按不大于2h 的污泥量计算,并应有连续排泥措施6.排泥管的直径不应小于200mm7、当采用静水压力排泥时,二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不应小于1.2m ,活性污泥法处理池后不应小于0.9m 。
8、二次沉淀池的出水堰最大负荷不宜大于1.7L /(s·m)。
9、沉淀池应设置浮渣的撇除、输送和处置设施。
10、水池直径(或正方形的一边)与有效水深之比宜为6~12,水池直径不宜大于50m 。
11、宜采用机械排泥,排泥机械旋转速度宜为1~3r /h ,刮泥板的外缘线速度不宜大于3m /min 。
当水池直径(或正方形的一边)较小时也可采用多斗排泥。
12、缓冲层高度,非机械排泥时宜为0.5m ;机械排泥时,应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m 。
13、坡向泥斗的底坡不宜小于0.05。
2.2设计计算设计中选择2组辐流沉淀池,每组设计流量为0.3253m 。
1、沉淀池表面积2'max 7805.12360065.0m nqQ F =⨯⨯==式中 Q ——污水最大时流量,3m s ;'q ——表面负荷,取321.5m m h ⋅; n ——沉淀池个数,取2组。
池子直径: m FD 52.3114.378044=⨯==π 取32m 。
2、实际水面面积222'25.8044324m D F =⨯==ππ实际负荷)/(45.1322360065.0442322max h m m D n Q q •=⨯⨯⨯==ππ,符合要求。
二沉池的设计计算
二沉池的设计计算二沉池是污水处理工程中的主要设施之一,用于处理污水中的悬浮物和沉淀物。
它通过静态沉淀的原理来实现悬浮物的分离,从而使水质得到改善。
二沉池的设计计算包括污水流量、沉淀时间、设计参数等方面的考虑。
一、污水流量的计算二沉池的设计首先需要确定污水流量。
通常,污水流量是通过对城市排污水收集系统的调查和分析来确定的。
对于已有的污水处理厂,可以直接通过测量出厂流量来确定。
流量的计算通常包括平均日流量、最大日流量、小时最大流量等。
二、沉淀时间的计算沉淀时间是指污水从进入二沉池到流出二沉池的所需时间。
它是设计二沉池容积的重要参数。
一般来说,一次沉淀时间范围为1.5-3小时。
沉淀时间的计算可以采用以下公式:Tv=Q/V其中,Tv为沉淀时间,Q为污水流量,V为二沉池容积。
三、二沉池容积的计算二沉池容积的计算可以采用水力负荷法和污泥负荷法两种方法。
1.水力负荷法水力负荷法是基于入口和出口的液体负荷以及沉淀速度来计算的。
二沉池的水力负荷计算公式如下:F=Q/A其中,F为水力负荷,Q为污水流量,A为二沉池的有效面积。
根据沉淀速度来确定二沉池容积。
一般沉淀速度范围为0.1-0.3m/s。
2.污泥负荷法污泥负荷法是根据污泥生成的速率来计算二沉池容积。
二沉池的污泥负荷计算公式如下:L=V/Q其中,L为污泥负荷,V为二沉池容积,Q为污水流量。
污泥生成的速率可以通过实地调查和试验来确定,一般范围为0.1-0.3 kg/(d·m^3)。
四、设计参数的计算除了污水流量和二沉池容积外,还需要进行其他设计参数的计算,如进出口管道的尺寸、出水质量要求等。
进出口管道的尺寸计算通常通过流速计算来确定。
一般来说,流速范围为0.3-0.6m/s。
出水质量要求通常根据具体的污水处理标准来确定,如COD、BOD、悬浮物等的目标浓度。
综上所述,二沉池的设计计算主要包括污水流量、沉淀时间、二沉池容积以及其他设计参数等方面的考虑。
通过合理的设计计算,可以确保二沉池的正常运行和处理效果。
计算书3—二沉池
一、 二沉池设计参数为了使沉淀池内水流更稳、进出水配水更均匀、存排泥更方便,常采用圆形辐流式二沉池。
二沉池为中心进水,周边出水,幅流式沉淀池,共2座。
二沉池面积按表面负荷法计算,水力停留时间t=2.5h ,表面负荷为1.5m 3/(m 2•h -1)。
1) 池体设计计算①. 二沉池表面面积23.2085.12625m q N Q A =⨯=∙= ②. 二沉池直径m A D 29.163.20844=⨯==ππ, 取16.3m③. 池体有效水深 m t q h 75.35.25.1'2==⨯=④. 污泥部分所需容积混合液浓度 L mg X /3000=,回流污泥浓度为L mg X R /9000=二沉池污泥区所需容积()()34.1562900030002130002/417)5.01(221)1(2m N X X X Q R V r w =⨯+⨯⨯+⨯=++=平 ⑤. 二沉池边总高度采用机械刮吸泥机连续排泥,设池底坡度05.0=i ,沉淀池进水竖井半径m r 0.11=。
沉淀池底部圆锥体高度()()m i r r h 36.005.00.12/3.1614=⨯-=⨯-=沉淀池污泥区高度()m A V V h w 61.03.2081115.815.836.034.1562225=+⨯+⨯⨯-=-=π二沉池超高为m h 3.01=,缓冲区高度m h 3.03=m h h h h H 32.561.036.03.075.33.04321=++++=+++=2) 进水系统设计①. 进水管计算单池设计污水流量s m h m Q Q /087.0/5.3122/6252/33====单每池进水管设计流量s m RQ Q Q /116.0058.05.0087.030=⨯+=+单进=选取管径DN500mm ,流速s m D Q v /59.05.0116.04422==单⨯⨯=ππ ②. 进水竖井进水竖井采用D 2=1.0m ;进水竖井采用多孔配水,配水口尺寸0.5m ×0.5m,共3个,沿井壁均匀分布。
周进周出二沉池配水渠计算
周进周出二沉池配水渠计算周进周出二沉池配水渠计算,是一种常用的水利工程设计方法,用于计算地表水在配水渠中的流量分配。
本文将从二沉池和配水渠的基本原理、计算方法、设计要点以及应用案例等方面进行阐述。
一、二沉池1.基本原理二沉池是一种通过重力沉淀将悬浮物从水中分离的设施,通常由进水管道、沉淀池和出水管道组成。
水流通过进水管道进入沉淀池,在沉淀池内由于重力作用,悬浮物沉降到底部形成淤泥,清水上升到出水管道,最后从出水口排出。
2.计算方法(1)沉砂池设计:沉砂池的设计应考虑到有效沉降时间和沉降速度。
沉降速度可按照经验公式进行计算,常见的公式有斯托克斯公式、恩肯公式等。
(2)搅拌设备:为了提高沉淀效果,可在沉淀池内设置搅拌设备,常见的有机械搅拌和气体搅拌两种方式。
搅拌设备的选型应根据池体尺寸、水流速度和悬浮物浓度等因素进行合理选择。
(3)沉淀池尺寸:沉淀池的尺寸应根据进水流量和泥沙的输沙能力进行计算,以确保在规定的时间内达到预期的沉淀效果。
一般应按照不小于24小时的沉淀时间进行设计。
二、配水渠1.基本原理配水渠是一种用于输送和分配水资源的人工渠道,通常由进水口、渠道、分水口和取水口等部分组成。
进水口将水引入配水渠,渠道中水流经过分水口,按照不同的需求进行流量分配,最后从取水口供应给不同的用途。
2.计算方法(1)配水流量计算:配水流量的计算应根据供水需求和水源条件进行,一般有两种方法:基本单位法和供需平衡法。
基本单位法是以单位面积水需量为基础,根据不同区域的用水需求确定流量;供需平衡法是根据供水量和需水量的平衡关系计算配水流量。
(2)分水计算:分水口的设计要考虑到各支路的水力坡降,使每支路流量合理分配。
常用的方法有滑油实验法、流速比法和流量比例法等。
(3)渠道流速计算:渠道的流速计算应根据渠道几何形状和水位流量关系进行,常用的方法有曼宁公式、电子计算机模型等。
三、设计要点1.二沉池的设计要考虑到悬浮物的浓度、颗粒大小和流量等因素,以保证有效的沉降效果。
二沉池设计计算讲解
二沉池设计计算本设计采用机械吸泥的向心式圆形辐流沉淀池,进水采用中心进水周边出水。
1•沉淀时间1.5~4.0h,表面水力负荷0.6~1.5m3/(m2• h),每人每日污泥量12〜32g/人d,污泥含水率99.2〜99.6%,固体负荷< 150kg/(m2 *d)2.沉淀池超高不应小于0.3m3.沉淀池有效水深宜采用2.0〜4.0m4.当采用污泥斗排泥时,每个污泥斗均应设单独闸阀和排泥管,污泥斗的斜壁与水平面倾角,方斗宜为60°圆斗宜为55°5.活性污泥法处理后的二次沉淀池污泥区容积宜按不大于2h的污泥量计算,并应有连续排泥措施6.排泥管的直径不应小于200mm7.当采用静水压力排泥时,二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不应小于1.2m,活性污泥法处理池后不应小于0.9m。
&二次沉淀池的出水堰最大负荷不宜大于 1.7L / (sm)。
9、沉淀池应设置浮渣的撇除、输送和处置设施。
10、水池直径(或正方形的一边)与有效水深之比宜为6〜12,水池直径不宜大于50m。
11、宜采用机械排泥,排泥机械旋转速度宜为1〜3r/h,刮泥板的外缘线速度不宜大于3m/ min。
当水池直径(或正方形的一边)较小时也可米用多斗排泥。
12、缓冲层高度,非机械排泥时宜为0.5m ;机械排泥时,应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m 。
13、坡向泥斗的底坡不宜小于0.05。
2.2设计计算设计中选择2组辐流沉淀池,每组设计流量为 0.325m] s1、沉淀池表面积Q max _ 0.65 3600F -nq 2 汉 1.5q' --- 表面负荷,取 1.5m 3;m 2h ;n ――沉淀池个数,取2组。
池子直径:D 「匡=F 780 = 31.52m 取 32m—\ 3.142、实际水面面积&「竺=804.25m 244Q max 4 0.65 360032头际负何qma X21.45m 3/(m 2• h),符合要求WD 22兀汉 3223、沉淀池有效水深h 厂 q 't式中t ——沉淀时间,取2h 。
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二沉池设计计算本设计采用机械吸泥的向心式圆形辐流沉淀池,进水采用中心进水周边出水。
1•沉淀时间1.5〜4.0h,表面水力负荷0.6〜1.5m3/(m2・h),每人每日污泥量12〜32g/人d,污泥含水率99.2〜99.6%,固体负荷< 150kg/(m2 *d)2.沉淀池超高不应小于0.3m3.沉淀池有效水深宜采用2.0〜4.0m4.当采用污泥斗排泥时,每个污泥斗均应设单独闸阀和排泥管,污泥斗的斜壁与水平面倾角,方斗宜为60°圆斗宜为55°5.活性污泥法处理后的二次沉淀池污泥区容积宜按不大于2h的污泥量计算,并应有连续排泥措施6.排泥管的直径不应小于200mm7.当采用静水压力排泥时,二次沉淀池的静水头,生物膜法处理后不应小于1.2m,活性污泥法处理池后不应小于0.9m。
&二次沉淀池的出水堰最大负荷不宜大于 1.7L / (sm)。
9、沉淀池应设置浮渣的撇除、输送和处置设施。
10、水池直径(或正方形的一边)与有效水深之比宜为6〜12,水池直径不宜大于50m。
11、宜采用机械排泥,排泥机械旋转速度宜为1〜3r/h,刮泥板的外缘线速度不宜大于3m/ min。
当水池直径(或正方形的一边)较小时也可米用多斗排泥。
12、 缓冲层高度,非机械排泥时宜为0.5m ;机械排泥时,应根据刮泥板高度确定,且缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m 。
13、 坡向泥斗的底坡不宜小于0.05。
2.2设计计算设计中选择2组辐流沉淀池,每组设计流量为 0.325m 3 s1、沉淀池表面积_基=0.65 3600 = 780m 2nq 2汉 1.5式中 Q ——污水最大时流量,m [;s ;q' --- 表面负荷,取1.5m 3m 2h ;n ――沉淀池个数,取2组池子直径:2、实际水面面积D 2二竺=804.25m 244Q max 4 0.65 360032头际负何qma x21.45m 3/(m 2• h),符合要求wD 22兀汉 3223、沉淀池有效水深Im = qt式中t ——沉淀时间,取2h 。
h^ 1.5 2 = 3.0m二31.52m 取 32 m 。
4 780,3.14D 32 径深比为:D = 32=10.67,在6至12之间。
h 1 34、 污泥部分所需容积X"X 「1 Rf 1、 ( 1 \则1+ X= 1+ N 4000 = 9000mg/L i R 丿 < 0.8丿采用间歇排泥,设计中取两次排泥的时间间隔为(1 + R)QXT (1 + 0.8) x 20000 x 4000汉 2 -(X X r )N - (4000 9000) 2 24 5、 污泥斗计算h 5 =(r - r 1) tan :式中r ——污泥斗上部半径,m ; r 1——污泥斗下部半径,m ; : ——倾角,一般为60 C 。
设计中取 r =2m , r 1 =1m 。
h 5 ^(r - rjtan 「=(2 - 1)tan60 1.73m污泥斗体积计算:T =2h923.08m 3 V 5 牛(「1 Ir 1r2r 22)二3.14 1.83 3(222 6、污泥斗以上圆锥体部分污泥容积 设计中采用机械刮吸泥机连续排泥,池底坡度为D-2r32-2 汉 2h 4 0.05 0.05 二 0.7m42 2 1 T 2) = 12.7m 30.05污泥斗以上圆锥体部分体积:3.14°.7(32232 4 42) = 213.94m 312则还需要的圆柱部分的体积:V 3 m 二 923.08 - 213.94 - 12.7 二 696.44m 3V , 696.44咼度为:h 3'0.87mF 804.257、沉淀池总高度设计中取 超高h=0.3m ,缓冲层高度h2=0.3mH = h h, h 2 h 3 h 4 h 5 = 0.3 3.0 0.3 0.87 0.7 1.73 = 6.9m&排泥装置二沉池连续刮泥吸泥。
本设计采用周边传动的刮泥机将泥刮至 污泥斗。
在二沉池的绗架上设有 ,10 %。
的污泥流动槽,经渐缩后流 出二沉池,采用渐缩是为保证中心管内污泥流速不宜过大, 以利于气水分离。
因为池径大于20m,采用周边传动的刮泥机,其传动装置在绗架的 缘外,刮泥机旋转速度一般为1~3rad/h 。
外围刮泥板的线速度不超DD 1 Df)=Q一a LT?过3m/min,—般采用1.5m/min,则刮泥机为1.5rad/min①吸泥管流量二沉池排出的污泥流量按80%的回流比计,则其回流量为:3Q5 二RQ = 0.8 0.46296 = 0.37m3/s 本设计中拟用6个吸泥管,每个吸泥管流量为:Q5 0.37 31Q 50.031m3/s6 2 6 2规范规定,吸泥管管径一般在150~600mm之间,拟选用d=25Crnm,4Q 4 疋0 031"孑= 3.14 0.252 263m/s, 100^8.71。
②水力损失计算以最远一根虹吸管为最不利点考虑,这条管路长4m, 进口二0.4 , 出口=1.0,局部水头损失为h1 = - 0.4 1.0 0.028m2g 2 9.8沿程水头损失为h2 =8.71% 4 = 0.0348m中心排泥管色二037 =0.123m3 s3 32 2馆」宀h〕o.4 1.0 1.25-0.11m2g 2 9.8h4二iL = 4.96% 4.0 = 0.02m故中心管选择DN500, v = 1.25m s , 1000,4.96泥槽内损失h 5=iL=0.01 20 = 0.20m泥由槽底跌落至泥面(中心筒内)h6=0.i0m,槽内泥高h^0.10m 则吸泥管路上总水头损失为^h 1h 2h 3 h 4 h 5 h 3 h 7= 0.028 0.0348 0.11 0.02 0.20 0.10 0.10 -0.5928m③ 吸泥管布置所以,6根吸泥管延迟经均匀布置。
9、二沉池进水部分计算二沉池进水部分采用中心进水,中心管采用铸铁管,出水端用渐 扩管。
为了配水均匀,岩套管周围设一系列潜孔,并在套管外设稳流 罩。
(1)进水管计算当回流比R=80%时,单池进水管设计流量为Q ^:'1 R Q 、:1 0.8 0.325 = 0.585 m 3 s进水管管径取为D^ 900mm当为非满流时,查《给水排水设计手册》常用资料知:流速为1.43ms 。
(2)进水竖井计算 进水竖孔直径为D 2二2000mm进水竖井采用多孔配水,配水口尺寸为0.5m 1.5m ,共设8个沿井流速:4 0.585 2 3.14 0.92二 0.92 m s壁均匀分布;流速为:v=Q1 = 0.585 = 0.13m s :: 0.15~0.2,符合要求 A 0.5 1.5 6孔距为: ,。
2蔥「0.5 62.03.14 -0.5 6 小…l0.285m6 6设管壁厚为0.15m ,则D 外=2.0 ■ 0.15 2 = 2.3m(3) 稳流罩计算稳流筒过流面积式中 v ——稳流筒筒中流速,一般采用0.03~ 0.02m s 。
10、二沉池出水部分设计①集水槽的设计本设计考虑集水槽为矩形断面,取底宽b=0.8m ,集水槽距外缘距池边0.5m ,集水槽壁厚采用0.15m ,则集水槽宽度为:0.8 0.15 2 =1.10 m 。
设计中米用Q^ Q ,其中〉 安全系数,取1.5,得Q ' =1.50.325 = 0.4875 m 3 s设计中取v=0.03m s稳流筒直径0.585 0.032=19.5m4 19.5 3.1422.02 =5.37mD 3D 22集水槽内水流速度为:^T =5^=0.87ms 0.4ms 符合要求。
采用双侧集水环形集水槽计算,槽内终点水深为槽内起点水深为校核如下:因此,设计取槽内水深为0.7m ,取超高0.3m ,贝卩集水槽总高为0.7 0.3 =1.0m 。
集水槽水力计算g = 0.325 2 = 0.23m vb 0.87 0.8h a2h k 3.h 2h2式中 h k槽内临界水深,01系数,一般采用1.0。
g 0.82二0.161m0.23 = 0.65m22 h +3■X =b 2h = 0.8 2 0.7 =2.2m则沿程水头损失为:h, "1=0.079% 97.83 = 0.077m局部按沿程水头损失的30%计,则集水槽内水头损失为:h = 1 0.3 0 =1.3 0.077= 0.1m②出水堰的计算二沉池是污水处理系统中的主要构筑物, 污水在二沉池中得到净 化后,出水的水质指标大多已定,故二沉池的设计相当重要。
本设计 考虑到薄壁堰不能满足堰上负荷,故采用 90三角堰出水。
如图 5-3 所示。
图5-3三角堰示意图水力半径:水流坡度: W 0.7 0.8R 二-X 2.2 二 0.255m < 2 \2 i = vn R~ f2 \2 =0.87 汉 0.0 13 0.2 5 5"'= 0.0 7%湿周:Q q 二nL n=—bL = L1 L22h =0.7q5Qq0 =[式中q ――三角堰单堰流量,L s ;Q ---- 进水流量,mis ;L ――集水堰总长度,m;L i ――集水堰外侧堰长,m ;L2 ――集水堰内侧堰长,m;n ――三角堰数量,个;b 三角堰单宽,m ;h ---- 堰上水头,m ;q o 堰上负荷,L s m。
设计中取b =0.16m^ = 33-0.5 2 3.14= 100.48mL2 = 33 -0.5 2 -0.8 2 3.1^ 95.456mL 〜L2 =100.48 95.4 561 959361n」二型戲6胡224取1225个 b 0.16Q 0.3 2 5 1 0 0 0 Mq 0.2 6 5_ sn—小l1225h =0.7q5 = 0.7 0.35 = 0.027mL=0^-.66L s m介于1.5~2-s m之间'符合要考虑自由跌水水头损失0.15m ,贝卩出水堰总水头损失为:0.031 0.15 =0.181m出水槽的接管与消毒接触池的进水渠道相连,出水管管径为 DN900mm ,流速为:4Q4 2.431 2 = 2 4 二 D 4 3.14 0.92当为非满流时,查《给水排水设计手册》常用资料知:流速为1.43 m s 。
出水直接流入消毒接触池的进水渠道;集配水井内设有超越闸 门,以便超越。
求。
=0.96 m s。