人工湿地计算书

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人工湿地计算

人工湿地计算
地表流湿地处理计算
So mg/L 30 30 Se mg/L 10 10 Xo mg/L 50 50 Xe mg/L 10 10 a 0.5 0.5 T ºC 30 20 KT 1/d 0.015043706 0.0058
潜流式湿地处理计算
So mg/L 30 60 Se mg/L 10 10 Xo mg/L Xe mg/L a T ºC K1 1/d 5.2
结构设计
进出水系统的布置:湿地床的进水系统应保证配水的均匀性,一般采用多孔管和三角堰等配水装置。进 位调节的要求,出水区的末端的砾石填料层的底部设置穿孔集水管,并设置旋转弯头和控制阀门以调节
填料:方案一:湿地床由三层组成,表层土层、中层砾石、下层小豆石。表层土钙含量在2~2.5kg/100k
方案二:湿地处理池内从下至上依次放置砾石(5-8cm),厚600mm;砾石(1-3cm)厚450mm ,砂石(1-
石(1-3cm)厚450mm ,砂石(1-5mm)厚400mm;泥土厚50mm。
NA η BOD kgBOD5/(ha·d) % 180.2797369 66.666667 121.6348749 66.666667
η
SS
% 80 80
B m 8
H床 L m m 154.1499 0.6~0.7
插植物密度 株/m2 1~3
15
5
15
750
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
2
1500
5000 500
12000 1200
Av m²/m³ 17.8 17.8
n 0.75 0.75
t d 0.332816 0.863239
Q m³/d 500 500
H m 0.2 0.35

河道人工湿地工艺的设计计算

河道人工湿地工艺的设计计算

河道人工湿地工艺的设计计算好养生物塘⑴实际尺寸:L×B×H=10×6×⑵有效水深:H=⑶有效容积:V=120m3,有效面积60m2⑷水力停留时间:HRT=5 h⑸结构:砖混结构人工湿地(a) 复合潜流人工湿地综合考虑水平潜流负荷高,水力条件好能营造良好的厌氧环境,以及垂直潜流充氧能力和硝化能力强的特点,我们选择水平+垂直的复合潜流人工湿地,水流经进水布水,先后缓慢流经粒径20mm的粗砾石和5mm~10mm的细砾石,在砾石表面形成生物膜,附着的微生物对污水中的有机物进行降解,出水进入垂直流湿地,水流在填料床中呈由上向下的垂直流,床体处于不饱和状态,氧可通过大气扩散和植物传输进入人工湿地系统。

垂直流湿地的硝化能力高于水平潜流湿地,可用于处理氨氮含量较高的污水。

在设计时充分考虑了检修,将垂直潜流湿地分为2格,保证在检修的情况下也不会间断对污水的处理。

(b) 表面流人工湿地系统地表流湿地系统也称水面湿地系统,与自然湿地最为接近,但它是受人工设计和监督管理的影响,其去污效果又要优于自然湿地系统。

污染水体在湿地的表面流动,水位较浅。

通过生长在植物水下部分的茎、竿上的生物膜来去除污水中的大部分有机污染物。

氧的来源主要靠水体表面扩散,植物根系的传输和植物的光合作用,表面流负荷小,占地面积相对较大。

设计参数水平潜流人工湿地设计参数垂直潜流人工湿地设计参数表面流人工湿地设计参数构筑物设计水平潜流人工湿地构筑物尺寸垂直潜流人工湿地构筑物尺寸表面流人工湿地构筑物尺寸水平潜流人工湿地系统基质配选方案水平潜流湿地从表层到底层依次为覆土土壤,粗砂,填料层,细砂,防渗层,我们将湿地分为3个单元,每个单元分为2格,第一格选择粒径为20mm的粗砾石作为填料层,一方面利用粗砾石粒径大,水力条件好的特点,增大系统的抗负荷能力,另一方面靠近进水端的填料层也起到很好的布水作用,使水流均匀,提高容积利用率;第二格选择5mm~10mm 的细砾石,增大填料比表面积,使附着在填料表面的微生物与污水更容易接触,同时由于粒径小,水流速度较慢,给微生物提供充足的时间硝化降解河水中的有机物,提高出水水质,降低对后续工艺的冲击。

人工湿地设计技术参数

人工湿地设计技术参数

人工湿地设计主要技术参数一、主要参数1、设计水量:Q总:40000m³/d,Q时=40000÷24=1667m³/h(取近似均匀流入人工湿地)2、进出水质:二、设计说明1、工艺流程:原水→沉砂池→1级生物塘→1级水平潜流人工湿地→2级水平潜流人工湿地→2级生物塘→3级水平潜流人工湿地→垂直流人工湿地→排水2、技术参数:(一)沉砂池:S=550㎡;H=2.2m1.池体容量:1210m³2.停留时间:0.33h3.表面负荷:3.031m³/(㎡/h)4.池体结构:钢筋混凝土结构(二)1级生物塘:S=2400㎡;H=2.2m1.池体容量:5280m³2.停留时间:3.17h3.有机负荷:1.671kg/(m³·d)4.池体结构:钢筋混凝土结构(三)1级水平潜流人工湿地:S=4200㎡;H=2.0m1.池体容量:8400m³2.停留时间:5.04h3.有机负荷:1.671kg/(m³·d)4.池体结构:钢筋混凝土结构(四)2级水平潜流人工湿地:S=3800㎡;H=1.8m1.池体容量:6840m³2.停留时间:4.10h3.有机负荷:1.671kg/(m³·d)4.池体结构:钢筋混凝土结构(五)2级生物塘:S=3200㎡;H=1.7m1.池体容量:5440m³2.停留时间:3.26h3.有机负荷:1.671kg/(m³·d)4.池体结构:钢筋混凝土结构(六)3级水平潜流人工湿地:S=3000㎡;H=1.6m1.池体容量:4800m³2.停留时间:2.88h3.有机负荷:1.671kg/(m³·d)4.池体结构:钢筋混凝土结构(七)垂直流人工湿地:S=3600㎡;H=1.4m1.池体容量:5040m³2.停留时间:3.02h3.有机负荷:1.671kg/(m³·d)4.池体结构:钢筋混凝土结构三、设计要求1、取水方式:在xx新建引水渠约1条(暂定L=15.0m),设计流速V=5.43m/s,则断面面积S=5.12㎡;尺寸为L×W×H=15.0×2.29×2.24m(液面标高:34.24m,渠底标高32.00m);i=0.3%。

人工湿地工艺计算

人工湿地工艺计算

人工湿地一、地表流人工芦苇湿地处理系统1、湿地面积设计计算处理水量Q=2000m3/d原水BOD5=40mg/l出水BOD 5=20mg/l0.058269假定:污水中不可沉淀去除的BOD5份额α=0.53水温为20℃时的生化反应速率常数K 20=0.0057d -1泩性生物比表面积A v =18.85m 2/m 3湿地床水深H=10cm冬季H=30cm系统孔隙度n=0.75(1)水力停留时间t水温为20℃时t=0.114185(d)水温为10℃时t=0.296166(d)水温为5℃时t=0.476978(d)(2)占地面积A水温为20℃时,水深10cm A=2283.694(m 2)水温为10℃时,水深20cm A=2961.657(m 2)L 水温为5℃时,水深30cm A=3179.852(m 2)80(3)布水管主管流速V=0.5m/s主管数量n=2个主管管径D1=171.721mm实际选取D1=200mm校核实际流速V1=0.368601m/s >0.3m/s支管数量n2=384L H V配水渠进水孔5003000.154321单根穿孔管长度=4000mm穿孔管数量n=384根穿孔管合计长度L=1536000mm穿孔间距=200mm穿孔数量=7680个5mm0.153584m/s(4)集水管主管流速V=0.5m/s主管数量n=4个主管管径D1=121.4251mm实际选取D1=150mm校核实际流速V1=0.327645m/s >0.3m/s 穿孔孔径=穿孔管流速V=单根穿孔管长度=480000mm 穿孔管数量n=8根穿孔管合计长度L=3840000mm穿孔间距=500mm穿孔数量=7680个10mm穿孔孔径=0.038396m/s穿孔管流速V=B5040002312276 1248576 1.22428.8604.8 12224552 128。

人工湿地计算书

人工湿地计算书

人工湿地计算书1、尾水提升泵房集水池基本参数集水池设计规模为30000m3/d,约折合1250m3/h,按水力停留时间HRT为0.25 h计,集水井有效容积应为312.5 m3,考虑到与污水厂原有排污管道相契合,集水设计尺寸为:L×B×H=15m×9m×5.7m,有效容积L×B×H=15m×9m×2.5m=337.5m3。

2、尾水提升泵泵参数流量420m3/h;五台,四用一备;扬程15m;功率30KW;效率74%,工作时间24h/d。

3、跌水复氧区跌水复氧区分为跌水坝,受水池两部分。

跌水坝设计跌水高度为1.6m,采用二级跌水;采用堰式出水,布水槽单宽流量取48m3/(h·m),则布水槽长度为35m,整个跌水坝占地面积约100m2。

设置受水池1座,池深1.5米,占地面积约890m2。

另外在受水池出水端设置拦水坝1座,受水池出水从拦水坝顶部漫流分别进入潜流人工湿地和人工溪流。

为防止冬季来水中热量大量损失,该工程如进入冬季运行,拟设置超越管路,将跌水坝超越,尾水提升泵房来水直接进入受水池内。

4、人工湿地基本参数本项目主体处理单元分为潜流湿地区、人工溪流及人工湖、表流湿地、氧化塘四个区域,为便于设计计算,所有处理单元均按处理效率折算为表流湿地进行计算,折算系数k如下。

表8、折算系数取值表4.1、理论人工湿地面积计算计算公式:A L=[Q×(C0-C1)×10-3]/q os×10-4其中A L为理论人工湿地面积(m2)Q为流量(m3/d),设流量为30000 m3/d。

C o为进水BOD(mg/l),设定进水BOD为20mg/l。

C1为出水BOD(mg/l),设出水BOD为10mg/l。

q os为表面有机负荷(kg/hm2·d),本项目取30kg/hm2·d(设计范围为15 kg/hm2·d-50 kg/hm2)经计算,理论人工湿地面积A L=100000m24.2、各单元有效面积计算潜流湿地:本项目潜流湿地面积为固定值A1=4500m2(受公园内地形限制),折合成理论湿地面积为:A L1=4A1=18000m2人工溪流及人工湖:本项目人工溪流及人工湖面积为固定值A2=33770m2(满足公园水体面积要求),折合成理论湿地面积为:A L2=0.5A2=16885m2表流湿地:由于表流湿地和氧化塘的折算系数相同,故无需计算各自占地面积,根据现有场地地形条件,可令表流湿地与氧化塘占地面积相同。

人工湿地设计计算书

人工湿地设计计算书

计算说明书1格栅:采用机械清查q=11.52L/s 设Q m ax =15L/s则K 总=2.0取设棚前 h=0.2m, v=0.2m/s 用中格栅,栅条,间隙e=20mm, 格栅安装倾角α=60° 栅条的间隙数:n=ehv Q αsin max =≈⨯⨯︒2.02.002.060sin 015.018 栅槽宽度:取栅条宽度 S=0.01mB=m en n S 53.01802.0)118(01.0)1(=⨯+-⨯=+-进水渠道渐宽部分长度:若 B 1=0.43m,︒=201α ,进水渠道流速为0.17m/sL m tg tg B B 14.020243.053.02111≈︒-=-=α栅槽与出水渠道连接的渐窄部分长度:L 2=m L 07.0214.021== 过栅水头损失:栅条矩形截面,取k=3,B=2.42m g v e s B k h 0021.060sin 81.922.0)02.001.0(42.23sin 2)(2342341=︒⨯⨯⨯⨯⨯=⋅⋅⋅=α栅后槽总高度:取栅前渠道超高,m h 15.02= 栅前槽高m h h H 35.0211=+=,H=h+h 1+h 2=0.2+0.0051+0.15=0.3551m栅槽总长度:L=L 1+L 2+0.2+1.0-︒601tg H =0.15+0.07+0.5+1.0+m tg 915.1603551.0=︒每日栅清量:中格栅 W 1=0.07m 3/103m 3W=d /648m .0100028640007.0015.010********W 31max =⨯⨯⨯=⨯⨯⨯总K Q >0.2m 3/dB —栅槽宽度,ms —格条宽度,m e —栅条间隙,mm n —格栅间隙数Q m ax —最大设计流量,m 3/sα—格栅倾角,度h —栅前水深,m v —格栅流速,m/s h 1—过栅水头损失,m h 0—计算水头损失,m k —系数H —栅槽总高度,m h —栅前水深,m h 2—栅前渠道超高,m L —栅槽总长度,m H 1—栅前槽高,mL 1—进水渠道渐宽部分长度,m B 1—进水渠道宽度,mα1—进水渠展开角,度L 2—栅槽与出水渠连接渠的渐缩长度,m W —每日栅渣量,m 3/d W 1—栅渣量,m 3/dK 总—生活污水流量变化系数2沉沙池:采用平流沉沙池:主要截流无机颗粒,工作稳定,构造简单,排砂方便 取:Q max =15L/S=0.015m 3/s,v=0.2m/s 池内水停留时间:t=50s 有效水深:h e =0.5mX 1为城市生活污水,每10万m 3污水含沙量为3 m 3,辰砂含水量约60%,容重1.5t/ m 3砂斗斗壁倾角60°水流部分长度L=vt=0.015⨯50=0.75m 水流段面积 A=2max 075.02.0015.0m v Q ==池总宽度 m m h A B e 15.05.0075.02===沉砂斗容积 37535351max m 1085.1210m 10/3m 015.0864001086400-⨯=⨯⨯⨯=⋅⋅⋅⋅=总K X t Q V 沉砂池总高度 H=h 1+h 2+h 3=0.3+0.5+ h 3 储砂斗高 h 3323h tg60h 31⋅⎪⎪⎭⎫⎝⎛︒=π储砂V3227323m 1083.13114.331095.1tg6013V h --⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯⨯=⎪⎪⎭⎫⎝⎛︒⨯=π储H=0.3+0.5+0.0183=0.82mQ m ax —最大设计流量,m 3/s L —水流部分长度,m v —最大速度,m/st —最大设计流量时的停留时间,s A —水流断面积,㎡ B —池总宽度,m2h —设计有效水深,mV —沉砂斗容积,m31x —城市污水沉沙量,35310/3m mK 总—流量总变化系数 H —总高度,m1h —超高,0.3m3h —储砂斗高度,m3沉淀池:采用辐流式沉淀池。

人工湿地计算书

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人工湿地计算书1、尾水提升泵房集水池基本参数集水池设计规模为30000m3/d,约折合1250m3/h,按水力停留时间HRT为0.25 h计,集水井有效容积应为312.5 m3,考虑到与污水厂原有排污管道相契合,集水设计尺寸为:L×B×H=15m×9m×5.7m,有效容积L×B×H=15m×9m×2.5m=337.5m3。

2、尾水提升泵泵参数流量420m3/h;五台,四用一备;扬程15m;功率30KW;效率74%,工作时间24h/d。

3、跌水复氧区跌水复氧区分为跌水坝,受水池两部分。

跌水坝设计跌水高度为1.6m,采用二级跌水;采用堰式出水,布水槽单宽流量取48m3/(h·m),则布水槽长度为35m,整个跌水坝占地面积约100m2。

设置受水池1座,池深1.5米,占地面积约890m2。

另外在受水池出水端设置拦水坝1座,受水池出水从拦水坝顶部漫流分别进入潜流人工湿地和人工溪流。

为防止冬季来水中热量大量损失,该工程如进入冬季运行,拟设置超越管路,将跌水坝超越,尾水提升泵房来水直接进入受水池内。

4、人工湿地基本参数本项目主体处理单元分为潜流湿地区、人工溪流及人工湖、表流湿地、氧化塘四个区域,为便于设计计算,所有处理单元均按处理效率折算为表流湿地进行计算,折算系数k如下。

表8、折算系数取值表4.1、理论人工湿地面积计算计算公式:A L=[Q×(C0-C1)×10-3]/q os×10-4其中A L为理论人工湿地面积(m2)Q为流量(m3/d),设流量为30000 m3/d。

C o为进水BOD(mg/l),设定进水BOD为20mg/l。

C1为出水BOD(mg/l),设出水BOD为10mg/l。

q os为表面有机负荷(kg/hm2·d),本项目取30kg/hm2·d(设计范围为15 kg/hm2·d-50 kg/hm2)经计算,理论人工湿地面积A L=100000m24.2、各单元有效面积计算潜流湿地:本项目潜流湿地面积为固定值A1=4500m2(受公园内地形限制),折合成理论湿地面积为:A L1=4A1=18000m2人工溪流及人工湖:本项目人工溪流及人工湖面积为固定值A2=33770m2(满足公园水体面积要求),折合成理论湿地面积为:A L2=0.5A2=16885m2表流湿地:由于表流湿地和氧化塘的折算系数相同,故无需计算各自占地面积,根据现有场地地形条件,可令表流湿地与氧化塘占地面积相同。

人工湿地表面积计算

人工湿地表面积计算

人工湿地表面积计算
假设
1、村庄A生活污水水量Q为60m3/d,
2、BOD5表面负荷q=10gBOD5/(m2·d) 规范里建议8~12
gBOD5/(m2·d)
3、人工湿地的BOD5去除量[BOD5]为30mg/L(即人工湿地
进水32 mg/L,出水2 mg/L,去除30mg/L)
每天总去除BOD5=Q·[BOD5]=60·30=1800g/d
表面积A=总去除BOD5/q=1800/10=180m2
验证:
假设人工湿地有效高度为0.8m,
则总有效容积V=A·0.8=180·0.8=144m3
停留时间t=V/Q=144/60=2.4天设计规范里的停留时间取2d~7d,符合条件。

在1、2、3假设成立的前提下,按每天水量计算,人工湿地的表面积为3m2/吨水每天。

技术规范里的表面积计算公式是以水里表面负荷为主体,可规范里并为提及这个参数的取值范围。

只能以里面建议的BOD5表面负荷计算为准,以建议的停留时间来做检验计算结果是不是符合实际情况。

关于人工湿地设计计算书

关于人工湿地设计计算书

计算说明书1格栅:采用机械清查q=11.52L/s 设Q m ax =15L/s则K 总=2.0取设棚前 h=0.2m, v=0.2m/s 用中格栅,栅条,间隙e=20mm, 格栅安装倾角α=60° 栅条的间隙数:n=ehv Q αsin max =≈⨯⨯︒2.02.002.060sin 015.018 栅槽宽度:取栅条宽度 S=0.01mB=m en n S 53.01802.0)118(01.0)1(=⨯+-⨯=+-进水渠道渐宽部分长度:若 B 1=0.43m,︒=201α ,进水渠道流速为0.17m/sL m tg tg B B 14.020243.053.02111≈︒-=-=α栅槽与出水渠道连接的渐窄部分长度:L 2=m L 07.0214.021== 过栅水头损失:栅条矩形截面,取k=3,B=2.42m g v e s B k h 0021.060sin 81.922.0)02.001.0(42.23sin 2)(2342341=︒⨯⨯⨯⨯⨯=⋅⋅⋅=α栅后槽总高度:取栅前渠道超高,m h 15.02= 栅前槽高m h h H 35.0211=+=,H=h+h 1+h 2=0.2+0.0051+0.15=0.3551m栅槽总长度:L=L 1+L 2+0.2+1.0-︒601tg H =0.15+0.07+0.5+1.0+m tg 915.1603551.0=︒每日栅清量:中格栅 W 1=0.07m 3/103m 3W=d /648m .0100028640007.0015.010********W 31max =⨯⨯⨯=⨯⨯⨯总K Q >0.2m 3/dB —栅槽宽度,ms —格条宽度,m e —栅条间隙,mm n —格栅间隙数Q m ax —最大设计流量,m 3/sα—格栅倾角,度h —栅前水深,m v —格栅流速,m/s h 1—过栅水头损失,m h 0—计算水头损失,m k —系数H —栅槽总高度,m h —栅前水深,m h 2—栅前渠道超高,m L —栅槽总长度,m H 1—栅前槽高,mL 1—进水渠道渐宽部分长度,m B 1—进水渠道宽度,mα1—进水渠展开角,度L 2—栅槽与出水渠连接渠的渐缩长度,m W —每日栅渣量,m 3/d W 1—栅渣量,m 3/d K 总—生活污水流量变化系数2沉沙池:采用平流沉沙池:主要截流无机颗粒,工作稳定,构造简单,排砂方便 取:Q max =15L/S=0.015m 3/s,v=0.2m/s 池内水停留时间:t=50s 有效水深:h e =0.5mX 1为城市生活污水,每10万m 3污水含沙量为3 m 3,辰砂含水量约60%,容重1.5t/ m 3砂斗斗壁倾角60°水流部分长度L=vt=0.015⨯50=0.75m 水流段面积 A=2max 075.02.0015.0m v Q ==池总宽度 m m h A B e 15.05.0075.02===沉砂斗容积 37535351max m 1085.1210m 10/3m 015.0864001086400-⨯=⨯⨯⨯=⋅⋅⋅⋅=总K X t Q V 沉砂池总高度 H=h 1+h 2+h 3=0.3+0.5+ h 3 储砂斗高 h 3323h tg60h 31⋅⎪⎪⎭⎫⎝⎛︒=π储砂V3227323m 1083.13114.331095.1tg6013V h --⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯⨯=⎪⎪⎭⎫⎝⎛︒⨯=π储H=0.3+0.5+0.0183=0.82mQ m ax —最大设计流量,m 3/s L —水流部分长度,m v —最大速度,m/st —最大设计流量时的停留时间,s A —水流断面积,㎡ B —池总宽度,m2h —设计有效水深,mV —沉砂斗容积,m31x —城市污水沉沙量,35310/3m mK 总—流量总变化系数 H —总高度,m1h —超高,0.3m3h —储砂斗高度,m3沉淀池:采用辐流式沉淀池。

人工湿地计算说明

人工湿地计算说明

水平潜流人工湿地设计计算说明参考规范《人工湿地污水处理技术规范》(DGTJ-2100-2018),该规范由xx市政工程研究院主编,适用于xx市农村生活污水人工湿地处理工程的设计等。

关于xx县xx河流域农业面源污染综合治理项目,人工湿地设计建造面积涉及占地基本农田保护区的情况,从工艺要求与占地面积、造价等方面进行综合考虑衡量,将原表流湿地工艺变更为水平潜流湿地,下述水平潜流湿地的设计计算过程。

1. 人工湿地设计处理水量(m3/d)经实地调查统计,上游畜禽养殖量约为1.2万头生猪当量,每头生猪排水量按35L/头·d。

1、养殖场污水排放量:Q1=存栏数(12000头)×排水系数;即:Q1=12000头×35L/头·d=420m³/d;经实地调查统计,水库上游居民数量约为8378人,人均排水量按100L/人·d估算。

2、居民污水排放量:Q2=人数(8378人)×排水系数(100L/人·d)= 837.8m³/d。

综上所述:人工湿地设计处理水量Q=1257.8m³/d。

2. 人工湿地设计处理污染物量(以COD计kg/d)项目区上游养殖场均配有粪污水处理环保设施,外排水均达到《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18596-2001)。

查标准可知,养殖场排放污水中COD浓度约为400mg/L。

1、养殖场污染物排放量:m1=养殖场污水排放量Q1×排放的水中COD浓度C;即:m1=420m³/d×400mg/L=168kg/d;居民排放的生活污水中COD浓度约为250mg/L。

2、居民区污染物排放量:m2=生活污水排放量Q2(837.8m³/d)×外排污水中COD浓度(250mg/L)=209.45kg/d综上所述:污染物排放总量:m=377.45kg/d。

根据初步设计方案,畜禽养殖废水与居民区生活污水经预处理后先流入1#、2#生态拦截沟,经生态拦截沟进一步降解污染水体中的污染因子,再流入人工湿地;其中,生态拦截沟对污染物的消减率约为20%。

人工湿地设计计算书

人工湿地设计计算书

计算说明书1格栅:采用机械清查q=11.52L/s 设Q m ax =15L/s则K 总=2.0取设棚前 h=0.2m, v=0.2m/s 用中格栅,栅条,间隙e=20mm, 格栅安装倾角α=60° 栅条的间隙数:n=ehv Q αsin max =≈⨯⨯︒2.02.002.060sin 015.018 栅槽宽度:取栅条宽度 S=0.01mB=m en n S 53.01802.0)118(01.0)1(=⨯+-⨯=+-进水渠道渐宽部分长度:若 B 1=0.43m,︒=201α ,进水渠道流速为0.17m/sL m tg tg B B 14.020243.053.02111≈︒-=-=α栅槽与出水渠道连接的渐窄部分长度:L 2=m L 07.0214.021== 过栅水头损失:栅条矩形截面,取k=3,B=2.42m g v e s B k h 0021.060sin 81.922.0)02.001.0(42.23sin 2)(2342341=︒⨯⨯⨯⨯⨯=⋅⋅⋅=α栅后槽总高度:取栅前渠道超高,m h 15.02= 栅前槽高m h h H 35.0211=+=,H=h+h 1+h 2=0.2+0.0051+0.15=0.3551m栅槽总长度:L=L 1+L 2+0.2+1.0-︒601tg H =0.15+0.07+0.5+1.0+m tg 915.1603551.0=︒每日栅清量:中格栅 W 1=0.07m 3/103m 3W=d /648m .0100028640007.0015.010********W 31max =⨯⨯⨯=⨯⨯⨯总K Q >0.2m 3/dB —栅槽宽度,m s —格条宽度,m e —栅条间隙,mm n —格栅间隙数Q m ax —最大设计流量,m 3/sα—格栅倾角,度h —栅前水深,m v —格栅流速,m/s h 1—过栅水头损失,m h 0—计算水头损失,m k —系数H —栅槽总高度,m h —栅前水深,m h 2—栅前渠道超高,m L —栅槽总长度,m H 1—栅前槽高,mL 1—进水渠道渐宽部分长度,m B 1—进水渠道宽度,mα1—进水渠展开角,度L 2—栅槽与出水渠连接渠的渐缩长度,m W —每日栅渣量,m 3/dW 1—栅渣量,m 3/d K 总—生活污水流量变化系数 2沉沙池:采用平流沉沙池:主要截流无机颗粒,工作稳定,构造简单,排砂方便 取:Q max =15L/S=0.015m 3/s,v=0.2m/s 池内水停留时间:t=50s 有效水深:h e =0.5mX 1为城市生活污水,每10万m 3污水含沙量为3 m 3,辰砂含水量约60%,容重1.5t/ m 3砂斗斗壁倾角60°水流部分长度L=vt=0.015⨯50=0.75m 水流段面积 A=2max 075.02.0015.0m v Q == 池总宽度 m m h A B e 15.05.0075.02===沉砂斗容积 37535351max m 1085.1210m 10/3m 015.0864001086400-⨯=⨯⨯⨯=⋅⋅⋅⋅=总K X t Q V 沉砂池总高度 H=h 1+h 2+h 3=0.3+0.5+ h 3 储砂斗高 h 3323h tg60h 31⋅⎪⎪⎭⎫⎝⎛︒=π储砂V3227323m 1083.13114.331095.1tg6013V h --⨯=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⨯⨯⨯=⎪⎪⎭⎫⎝⎛︒⨯=π储H=0.3+0.5+0.0183=0.82mQ m ax —最大设计流量,m 3/sL —水流部分长度,mv —最大速度,m/st —最大设计流量时的停留时间,s A —水流断面积,㎡ B —池总宽度,m2h —设计有效水深,mV —沉砂斗容积,m31x —城市污水沉沙量,35310/3m mK 总—流量总变化系数 H —总高度,m1h —超高,0.3m3h —储砂斗高度,m3沉淀池:采用辐流式沉淀池。

人工湿地计算书

人工湿地计算书

人工湿地计算书1、尾水提升泵房集水池基本参数33集水池设计规模为30000m/d,约折合1250m/h,按水力停留时间HRT为0.25 h计,集水井有效容积应为312.5 m3,考虑到与污水厂原有排污管道相契合,集水设计尺寸为:L×B×H= 1 5 m× 9m×5 . 7m ,有效容积L×B×H=15n× 9n×2.5m=337.5m3°2、尾水提升泵泵参数流量420m3/h;五台,四用一备;扬程15m;功率30KW ;效率74%,工作时间24h/d。

3、跌水复氧区跌水复氧区分为跌水坝,受水池两部分。

跌水坝设计跌水高度为1.6m ,采用二级跌水;采用堰式出水,布水槽单宽流量取48m3∕(hm),则布水槽长度为35m,整个跌水坝占地面积约100m2。

设置受水池1座,池深1.5米,占地面积约890m2。

另外在受水池出水端设置拦水坝1 座,受水池出水从拦水坝顶部漫流分别进入潜流人工湿地和人工溪流。

为防止冬季来水中热量大量损失, 该工程如进入冬季运行, 拟设置超越管路, 将跌水坝超越,尾水提升泵房来水直接进入受水池内。

4、人工湿地基本参数本项目主体处理单元分为潜流湿地区、人工溪流及人工湖、表流湿地、氧化塘四个区域, 为便于设计计算, 所有处理单元均按处理效率折算为表流湿地进行计算,折算系数k 如下。

表8、折算系数取值表4.1、理论人工湿地面积计算3 4计算公式:A L=[Q×(C O-C I)×0-]∕q os×0-其中A L为理论人工湿地面积(m2)Q为流量(m3∕d),设流量为30000 m3∕d。

C o为进水BoD (mg∕l),设定进水BoD为20mg∕l。

C I为出水BOD (mg∕l),设出水BOD 为10mg∕l。

q os为表面有机负荷(kg∕hm2 d),本项目取30kg∕hm2 d (设计范围为15 2 2kg/hm d-50 kg/hm )经计算,理论人工湿地面积A L=100000m24.2、各单元有效面积计算潜流湿地:本项目潜流湿地面积为固定值A1=4500m2(受公园内地形限制),2 折合成理论湿地面积为:A L1=4A1=18000m人工溪流及人工湖:本项目人工溪流及人工湖面积为固定值A2=33770m2(满足公园水体面积要求),折合成理论湿地面积为:A L2=0.5A2=16885m2表流湿地:由于表流湿地和氧化塘的折算系数相同,故无需计算各自占地面积,根据现有场地地形条件,可令表流湿地与氧化塘占地面积相同。

人工湿地的设计与计算

人工湿地的设计与计算

人工湿地的设计与计算(总5页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--7人工湿地的设计与计算设计说明人工湿地处理技术是近几年发展起来的一种污水生态处理技术,它能有效地处理多种多样的废水,如生活污水、工业废水等,且能高效地去除有机污染物,氮、磷等营养物,重金属,盐类和病原菌微生物等多种污染物。

除此之外,人工湿地具有出水水质好,氮、磷处理效率高,运行维护方便,投资及运行费用低等特点,近年来获得迅速的发展。

设计参数基质填料平均空隙率:ε=。

人工湿地设计计算基质层基质层是人工湿地处理污水的核心部分,在设计中,需从基质的种类、粒径和厚度三方面考虑。

不同基质的人工湿地净化效果不同,以P为特征的污水,最好选择飞灰和页岩为基质,而以有机污染物和悬浮物为特征的污水,常选用土壤、细沙、砾石的一种或多种作基质。

基质的粒径的大小是影响湿地系统水里传导性的主要因素,直接关系到污染物在实地中的停留时间和系统的孔隙度。

目前的人工湿地,基质粒径范围在0-30 mm之间,通常选用的粒径范围是4-16 mm。

进水配水区和出水集水区填料粒径一般在60-100 mm,分布于整个床宽。

在欧洲有实践表明:粒径为8-16 mm的基质,水里传导性好,是以植物生长,处理效果好。

基质的厚度是决定人工湿地国税断面面积和污水处理效果的重要参数,一般须根据系统所栽种植物的种类及根系的生长深度确定,以保证湿地床中必要的好样条件。

目前运行的人工湿地,其基质厚度在 m之间。

鉴于上述设计经验和当地的实际情况,基质层设计如下表4:植物人工湿地植物的选择一般要求适地适种,耐污能力强,根系发达,茎叶茂密,抗病虫害能力强,重视物中间的搭配,能适应当地得气候且有一定经济观赏价值。

例如,在地势较高的地方种植芦竹、芦苇等经济价值较高的挺水植物;在地势略低的地方种植芦苇、香蒲等挺水植物;在塘内水深较浅处栽种莲藕、菱角、芡实等浮土植物,水深较深处配置金鱼藻、苦草等沉水植物,并在塘内放养鱼、泥鳅、青蛙等动物。

河道人工湿地工艺的设计计算

河道人工湿地工艺的设计计算

河道人工湿地工艺的设计计算
好养生物塘
⑴实际尺寸:L×B×H=10×6×
⑵有效水深:H=
⑶有效容积:V=120m3,有效面积60m2
⑷水力停留时间:HRT=5 h
⑸结构:砖混结构
人工湿地
(a) 复合潜流人工湿地
综合考虑水平潜流负荷高,水力条件好能营造良好的厌氧环境,以及垂直潜流充氧能力和硝化能力强的特点,我们选择水平+垂直的复合潜流人工湿地,水流经进水布水,先后缓慢流经粒径20mm的粗砾石和5mm~10mm的细砾石,在砾石表面形成生物膜,附着的微生物对污水中的有机物进行降解,出水进入垂直流湿地,水流在填料床中呈由上向下的垂直流,床体处于不饱和状态,氧可通过大气扩散和植物传输进入人工湿地系统。

垂直流湿地的硝化能力高于水平潜流湿地,可用于处理氨氮含量较高的污水。

在设计时充分考虑了检修,将垂直潜流湿地分为2格,保证在检修的情况下也不会间断对污水的处理。

(b) 表面流人工湿地系统
地表流湿地系统也称水面湿地系统,与自然湿地最为接
近,但它是受人工设计和监督管理的影响,其去污效果又要优于自然湿地系统。

污染水体在湿地的表面流动,水位较浅。

通过生长在植物水下部分的茎、竿上的生物膜来去除污水中的大部分有机污染物。

氧的来源主要靠水体表面扩散,植物根系的传输和植物的光合作用,表面流负荷小,占地面积相对较大。

设计参数
水平潜流人工湿地设计参数
垂直潜流人工湿地设计参数
表面流人工湿地设计参数。

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填充高度
规格
上层 中层
种植土 砾石
0.20m 0.45m
渗透系数 0.025~0.35cm/h
粒径 20-40mm
底层
碎石
0.40m
粒径 50-80mm
潜流人工湿地床的水位控制:床中水面浸没植物根系的深度应尽可能均匀。 (2)人工溪流及人工湖 设计人工溪流两条,分别布置于潜流湿地两侧,总占地面积约 890m2,在人 工溪流中部设置跌水坝,跌水高度 0.5m,对处理水进行再次复氧。人工溪流出 水汇入人工湖内。 人工湖采用三湖串联形式,能够最大限度降低死水区,同时保证景观效果。 人工湖最大水深为 3m,护坡采用绿色生态型护坡,坡度为迎水面坝坡 1:1.75, 背水面坝坡 1:1.5。 (3)表流湿地 表面流湿地设计为 3 组,单组长宽比设为 3:1,而湿地面积约为 36800m2, As1 = 3×L×B = 3×3B×B = 37800m2, B=65m,L=195m 基质选取:应优先采用当地的表层种植土,如当地原土不适宜人工湿地植物 生长时,则需进行置换。种植土壤的质地宜为松软粘土—土壤,土壤厚度宜为 20~40cm,渗透系数宜为 0.025~0.35ch/h。 (4)氧化塘
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人工湿地计算书
1、尾水提升泵房集水池基本参数
集水池设计规模为 30000m3/d,约折合 1250m3/h,按水力停留时间 HRT 为 0.25 h 计,集水井有效容积应为 312.5 m3,考虑到与污水厂原有排污管道相契合,
集水设计尺寸为:L×B×H=15m×9m×5.7m, 有效容积 L×B×H=15m×9m×2.5m=337.5m3。
氧化塘分别设置于表流湿地东西两侧,其中东侧氧化塘作为排水塘使用。 氧化塘充分利用现有鱼塘改造而成,占地面积约 30000m2。
精品
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4.4、植物布置 根据项目区的特点,人工湿地的水生植物选择耐污能力强、净化效果好、根 系发达、经济和观赏价值高的湿地植物,并需要具有极强的耐寒能力。针对不同 湿地的去污能力分析比较,最常见的湿地植物有芦苇和香蒲,但是这两种植物在 景观上表现过于单一。因此,在以下原则基础上:多年生植物,兼顾净化和美观 效果;尽可能选择土著种或已驯化种;能够具有观花、观叶效果的植物要求花期 长;尽量保持根系能越冬生长;对人工湿地的植物进行配置。
2、尾水提升泵泵参数
流量 420m3/h; 五台,四用一备; 扬程 15m; 功率 30KW; 效率 74%,工作时间 24h/d。
3、跌水复氧区
跌水复氧区分为跌水坝,受水池两部分。 跌水坝设计跌水高度为 1.6m,采用二级跌水; 采用堰式出水,布水槽单宽流量取 48m3/(h·m),则布水槽长度为 35m,整 个跌水坝占地面积约 100m2。 设置受水池 1 座,池深 1.5 米,占地面积约 890m2。另外在受水池出水端设 置拦水坝 1 座,受水池出水从拦水坝顶部漫流分别进入潜流人工湿地和人工溪 流。 为防止冬季来水中热量大量损失,该工程如进入冬季运行,拟设置超越管路, 将跌水坝超越,尾水提升泵房来水直接进入受水池内。
4、人工湿地基本参数
本项目主体处理单元分为潜流湿地区、人工溪流及人工湖、表流湿地、氧化 塘四个区域,为便于设计计算,所有处理单元均按处理效率折算为表流湿地进行 计算,折算系数 k 如下。
表 8、折算系数取值表
精品
.
处理单元 折算系数 k
潜流湿地 4
人工溪流及人工 湖
0.5
表流湿地 1
氧化塘 1
4.1、理论人工湿地面积计算 计算公式:AL=[Q×(C0-C1)×10-3]/qos×10-4 其中 AL 为理论人工湿地面积(m2) Q 为流量(m3/d),设流量为 30000 m3/d。 Co 为进水 BOD(mg/l),设定进水 BOD 为 20mg/l。 C1 为出水 BOD(mg/l),设出水 BOD 为 10mg/l。 qos 为表面有机负荷(kg/hm2·d),本项目取 30kg/hm2·d(设计范围为 15 kg/hm2·d-50 kg/hm2) 经计算,理论人工湿地面积 AL=100000m2 4.2、各单元有效面积计算 潜流湿地:本项目潜流湿地面积为固定值 A1=4500m2(受公园内地形限制), 折合成理论湿地面积为:AL1=4A1=18000m2 人工溪流及人工湖:本项目人工溪流及人工湖面积为固定值 A2=33770m2(满 足公园水体面积要求),折合成理论湿地面积为:AL2=0.5A2=16885m2 表流湿地:由于表流湿地和氧化塘的折算系数相同,故无需计算各自占地面 积,根据现有场地地形条件,可令表流湿地与氧化塘占地面积相同。剩余理论湿 地面积为:100000-18000-16885=65115m2,则 A3=0.5×65115=32557.5m2(实际设 计面积约 37800m2)。 氧化塘:氧化塘占地面积与潜流湿地相同,即 A4=A3=32557.5m2(实际设计面 积约 30000m2)。 4.3、平面设计 (1)潜流湿地 潜流湿地面积约为 4500m2,若潜流湿地床长度过长,易造成湿地床中的死区, 且使水位难于调节,不利于植物的栽培,L:B 一般控制在 1 至 3 之间。 考虑到与公园景观相融合,将此区域分为四块,每一部分尺寸为 B=28m, L=40m,As2=4×L×B=4×28×40=4500m2。 进出水系统的布置:湿地床的进水系统应保证配水的均匀性,一般采用多孔
表 10、复合型湿地植物选择及搭配表
植物类型 水平表面流型
潜流型
稳定塘
人工湖
漂浮植物逢草
根茎、球茎 挺水植物 沉水植物
/ 芦苇、香蒲、黄 菖蒲、灯心草、
水葱、千屈菜
/
/ 芦苇、千屈菜、 花菖蒲、水葱、
香蒲
/
/
芦苇、千屈菜、 花菖蒲、水葱、
精品
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管和三角堰等配水装置。进水管应比湿地床高出 0.3m。湿地的出水系统一般 根据对床中水位调节的要求,出水区的末端的砾石填料层的底部设置穿孔集水 管,并设置旋转弯头和控制阀门以调节床内的水位。
填料的使用:潜流人工湿地填料主要组成、厚度及粒径分布见表 9。 表 9、 人工湿地填料分析表
填料层
填料名称
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