竖流式沉淀池的设计

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竖流式沉淀池计算

竖流式沉淀池计算

平均流量Q=200日最大变化系数Kz=1最大流量 Qmax=200BOD 5=COD=SS=1.中心管面积f=Q/v 0=0.077160494m2v0为管内流速取0.03m/s 2.中心管直径d0=sqrt(4f/π)=0.313518138m 取0.353.中心管喇叭口与反射板之间的缝隙高度h3=Q/v 1πd 1=0.104014416m 取0.11V1为反射板间流速取0.015m/s4.沉淀部分有效断面设表面负荷q'=0.8F=Q/K z v=6.944444444m2v=q/3600=5.沉淀池直径D0=sqrt(4f/π)= 2.99077242m取D为6.沉淀部分有效水深设沉淀时间为2h h2=vt*3600=1.6m1.6m校核3*h2= 4.8>D符合要求7.校核集水槽出水堰负荷:集水槽每米出水堰负荷为############Q/πD=0.245734057L/s.m8.沉淀部分所需总容积:污泥量设T=2天V0=T*Q*ss*80%*100/k z γ(100-P 0)= 2.133333333m3设计依据及参考资料进水水质9.圆锥部分容积设底部宽为0.3mh5=(R-r)/tg55=0.840249046mV=π*h5*(R2+Rr+r2)/3= 2.394331669m3>V0 10.总高度H=h1+h2+h3+h4+h5= 3.344263461m设超高h1为0.3m;缓冲层高度h4=0.5m V=Q*ss*8 0%*100/k zγ(100-P0)=水温T=20m3/(m2·h)0.000222222m/s3m每天的泥量: 1.066667m3。

污水处理沉淀池设计计算

污水处理沉淀池设计计算

污水处理沉淀池设计计算
一、竖流沉淀池设计计算
1、结构形式
竖流沉淀池是指在沉淀池中水流的形式主要为垂直方向,其结构型式为圆筒形或梯形,可以实现污染物的沉淀、清除,同时也有污泥贮存的作用。

2、参数计算
(1)池底角α应满足θ≤30°,最好为18°~25°。

(2)池底距离:当水流速小于0.1m/s时,可以考虑安装沉淀池,此时距离可以定为0.7m;当流速大于0.1m/s时,可以考虑改善设备或设置沉淀池,此时距离可以定为1.2m。

(3)管线内径可以根据实际情况进行确定,一般内径可以确定为500mm~1000mm。

(4)池容量:可以根据污水日处理量来计算,一般池容量需大于日处理量的1.3倍。

3、主要工艺
(1)沉淀过程:污水进入沉淀池,污染物粒子在水力作用下不住自行沉淀到池底,沉淀过程可以分为凝聚期和沉淀期。

(2)搅拌过程:搅拌设备可以提高污水中污染物粒子之间的质量交换,增加沉淀率,减少污染物污泥的污染量。

二、斜管沉淀池设计计算
1、结构形式
斜管沉淀池是指,污水流入池中时,水流流向以倾斜斜管形式排列的深池,沉淀介质渗滤下来,在池底形成活性污泥后排出。

竖流式沉淀池

竖流式沉淀池

竖流式沉淀池设计概述因本次设计的设计流量不大,拟采用竖流式沉淀池.设计参数①池的直径或池的边长不大于8m ,通常为4~7m 。

②池径与有效水深之比不大于3。

③中心管管内流速不大于30mm/s。

④中心管下端应设于喇叭口和反射板,反射板距地面不小于,喇叭口直径及高度为中心管直径的 倍,反射板直径为喇叭口直径的 倍,反射板表面与水平面的倾角为17°。

⑤中心管下端至反射板表面之间的缝隙高在~ 范围内时,缝隙中污水流速,初次沉淀池中不大于30mm/s ,二沉池不大于20mm/s 。

⑥池径小于7m 时,溢流沿周边流出,池径大于7m 时,应增设幅流式集水支渠。

⑦排泥管下端距池底不大于,上端超出水面不小于。

⑧浮渣挡板距集水槽~,淹没深度~。

设计计算⑴ 中心管面积设中心管流速=m/s,采用池数n=2,则每池最大设计流量为s m n Q q /029.02058.03max max ===则中心管面积 20max 96.003.0029.0m v q f ===⑵ 沉淀部分有效面积 设表面负荷q1=)/(23h m m ,则上升流速s m h m u v /0007.0/52.20===2max 43.410007.0029.0m v q A ===⑶ 沉淀池直径 ()()m m f A D 835.714.396.043.4144<=+⨯=+=π ⑷ 沉淀池有效水深设沉淀时间T =h,则 m vT h 78.336005.10007.036002=⨯⨯=⨯=⑸ 较核池径水深比39.178.335.72<==h D ∴符合要求(6)校核集水槽每米出水堰的过水负荷S L S L D q q/9.2/26.1100035.7029.0max 0<=⨯⨯==ππ ∴符合要求⑹ 中心管直径 m fd 11.114.396.0440=⨯==π ⑺ 中心管喇叭口下缘至反射板的垂直距离m d v q h 31.05.114.302.0029.011max 3=⨯⨯=⋅⋅=π 式中: h3 ——中心管喇叭口下缘至反射板的垂直距离,mv1 ——污水由中心管喇叭口与反射板之间缝隙流处的流速,m/sd1 —— 喇叭口直径; d1==×=m⑻ 污泥斗及污泥斗高度取α=60°,截头直径1d =m,则m tg tg d D h 02.66024.035.72015=⨯-=-=α ⑼ 沉淀池总高度m h h h h h H 41.1002.6031.078.33.054321=++++=++++=式中: H ——沉淀池总高度,m ;h1 ——池子超高,m;取为;h2 ——沉淀池有效水深,m;h3 ——中心喇叭口至反射板的垂直距离,m;h4——缓冲层高,因泥面很低,取为0;h5——污泥斗高度,m;⑽ 沉淀池出水部分设计污水流量Q =3m s,集水槽内的流量集q =Q/2 则 集q =2=3m s采用周边集水槽,单侧出水,每池设一个出口,集水槽的宽度为()()m q k B 26.0029.05.19.09.04.04.00==集⨯•= 式中: K ——安全系数,取值集水槽的起点水深为m B h 195.026.075.075.00=⨯==起集水槽的终点水深为m B h 325.026.025.125.10=⨯==终槽深均布为m。

竖流式沉淀池设计计算规定(最新整理)

竖流式沉淀池设计计算规定(最新整理)

竖流式沉淀池
1、池径与有效水深比值不大于3.0;池径不宜大于8.0m,通常为4—7m,也有
超过10m的
2、中心管内流速不大于30mm/s
3、中心管下口应设喇叭口和反射板:
反射板底距泥面至少0.3m。

喇叭口直径和高度为中心管直径的1.35倍。

反射板的直径为喇叭口直径的1.3倍,反射板表面积与水平面倾角为17 中心管下端至反射板表面之间的缝隙高在0.25—0.5范围内,缝隙中污水流速,在初沉中不大于30mm/s,在二沉中不大于20mm/s。

4、排泥管下端距池底不大于0.20m,管上端超出水面不小于0.4m。

5、浮渣挡板距集水槽0.25—0.5m,高出水面0.1—0.15m,淹没深度0.3—0.4m。

6、如果池径大于7m,为了使池内水分布均匀,可增设辐射方向的流出槽。

7、污泥斗的倾角用55~60 。

8、排泥管径不小于200mm。

作为初沉池用时,h不小于1.5m;作为二沉池时,
生物滤池后不应小于1.2m,曝气池后不应小于0.9m。

三种沉淀池设计计算设计参数

三种沉淀池设计计算设计参数

平流式沉淀池的基本要求有哪些平流式沉淀池表面形状一般为长方形,水流在进水区经过消能和整流进入沉淀区后,缓慢水平流动,水中可沉悬浮物逐渐沉向池底,沉淀区出水溢过堰口,通过出水槽排出池外。

平流式沉淀池基本要求如下:(1)平流式沉淀池的长度多为30~50m,池宽多为5~10m,沉淀区有效水深一般不超过3m,多为2.5~3.0m。

为保证水流在池内的均匀分布,一般长宽比不小于4:1,长深比为8~12。

(2)采用机械刮泥时,在沉淀池的进水端设有污泥斗,池底的纵向污泥斗坡度不能小于0.01,一般为0.01~0.02。

刮泥机的行进速度不能大于1.2m/min,一般为0.6~0.9m/min。

(3)平流式沉淀池作为初沉池时,表面负荷为1~3m3/(m·h),最大水平流速为7mm/s;作为二沉池时,最大水平流速为5mm/s。

(4)人口要有整流措施,常用的人流方式有溢流堰一穿孔整流墙(板)式、底孑L人流一挡板组合式、淹没孔人流一挡板组合式和淹没孔人流一穿孔整流墙(板)组合式等四种。

使用穿孔整流墙(板)式时,整流墙上的开孔总面积为过水断面的6%~20%,孔口处流速为0.15~0.2m/s,孔口应当做成渐扩形状。

(5)在进出口处均应设置挡板,高出水面0.1~0.15m。

进口处挡板淹没深度不应小于0.25m,一般为0.5~1.0m;出口处挡板淹没深度一般为0.3~0.4m。

进口处挡板距进水口0.5~1.0m,出口处挡板距出水堰板0.25~0.5m。

(6)平流式沉淀池容积较小时,可使用穿孔管排泥。

穿孔管大多布置在集泥斗内,也可布置在水平池底上。

沉淀池采用多斗排泥时,泥斗平面呈方形或近于方形的矩形,排数一般不能超过两排。

大型平流式沉淀池一般都设置刮泥机,将池底污泥从出水端刮向进水端的污泥斗,同时将浮渣刮向出水端的集渣槽。

(7)平流式沉淀池非机械排泥时缓冲层高度为0.5m,使用机械排泥时缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m。

竖流式沉淀池设计计算

竖流式沉淀池设计计算

竖流式沉淀池设计计算一、平流式沉淀池卧式沉淀池的表面形状一般为矩形。

水在进水区经过消能和整流进入沉淀区后,水流缓慢水平流动,水中的悬浮物逐渐沉入池底。

沉淀区的水溢出堰口,通过出水槽排出池外。

平流式沉淀池基本要求如下:(1)平流式沉淀池的长度多为30~50m,池宽多为5~10m,沉淀区有效水深一般不超过3m,多为2.5~3.0m。

为保证水流在池内的均匀分布,一般长宽比不小于4:1,长深比为8~12。

(2)采用机械刮泥时,在沉淀池的进水端设有污泥斗,池底的纵向污泥斗坡度不能小于0.01,一般为0.01~0.02。

刮泥机的行进速度不能大于1.2m/min,一般为0.6~0.9m/min。

(3)平流式沉淀池作为初沉池时,表面负荷为1~3m3/(m·h),最大水平流速为7mm/s;作为二沉池时,最大水平流速为5mm/s。

(4)人口要有整流措施,常用的人流方式有溢流堰一穿孔整流墙(板)式、底孑l人流一挡板组合式、淹没孔人流一挡板组合式和淹没孔人流一穿孔整流墙(板)组合式等四种。

使用穿孔整流墙(板)式时,整流墙上的开孔总面积为过水断面的6%~20%,孔口处流速为0.15~0.2m/s,孔口应当做成渐扩形状。

(5)在进出口处均应设置挡板,高出水面0.1~0.15m。

进口处挡板淹没深度不应小于0.25m,一般为0.5~1.0m;出口处挡板淹没深度一般为0.3~0.4m。

进口处挡板距进水口0.5~1.0m,出口处挡板距出水堰板0.25~0.5m。

(6)当卧式沉淀池容积较小时,可采用穿孔管排泥。

多孔管大多布置在泥斗内,或水平池底部。

沉淀池采用多斗排泥时,斗的平面为正方形或近似正方形,排数一般不能超过两排。

大型卧式沉淀池一般都配有刮泥机,将池底的污泥从出口刮至入口处的泥斗,将浮渣刮至出口处的集渣池。

(7)平流式沉淀池非机械排泥时缓冲层高度为0.5m,使用机械排泥时缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m。

二、竖流式沉淀池立式沉淀池体为圆形或方形,污水从中心管入口流入人池,通过反射板的挡板分布在整个水平段周围,缓慢向上流动。

竖流式沉淀池设计计算

竖流式沉淀池设计计算

竖流式沉淀池设计计算
首先,需要确定竖流式沉淀池的工艺参数,包括流量、出口水质要求和沉淀时间等。

这些参数将直接影响到沉淀池的尺寸和设计。

其次,需要确定沉淀池的尺寸,包括长度、宽度和深度。

沉淀池的尺寸应根据设计流量和沉淀时间来确定。

较大的尺寸可以增加沉淀效果,但也会增加设备的成本和占地面积。

然后,需要计算沉淀池的污泥废物产量。

污泥废物产量取决于进水中的悬浮物浓度和沉淀效率。

一般来说,沉淀效率越高,产生的污泥废物越多。

接下来,需要确定竖流式沉淀池的进出水口的位置和尺寸。

进水口的位置应使水能够均匀地分布到整个沉淀池,避免出现死角。

出水口的位置应使清水从上部均匀地流出,避免悬浮物残留。

最后,需要计算竖流式沉淀池的水力负荷。

水力负荷是指单位面积上的水流量,可以通过进出水口的尺寸和水流速度来计算。

水力负荷应根据设计要求和设备的承受能力来确定。

总之,设计和计算竖流式沉淀池需要考虑多个因素,包括工艺参数、沉淀池尺寸、污泥废物产量、进出水口位置和尺寸以及水力负荷等。

合理的设计和计算可以确保竖流式沉淀池的效果和效率,从而有效地去除水中的悬浮物和悬浮沉淀物。

竖流式沉淀池设计规范

竖流式沉淀池设计规范
竖流式沉淀池的深度应根据设计水位、防渗要求以及施工难度等因素综合考虑, 一般不宜过深或过浅,过深增加施工难度,过浅则可能影响防渗效果。
表面负荷率
定义
表面负荷率是指单位时间内沉淀池单 位面积所能处理的污水量,是衡量沉 淀池处理能力的一个重要参数。
设计值
根据不同的处理要求和实际情况,竖 流式沉淀池的表面负荷率应在0.5-1.5 m³/(m²·h)之间。
排泥设备
选择合适的排泥设备,如 刮泥机、吸泥机等,以满 足排泥要求。
排泥管道
设计合适的排泥管道,确 保排泥顺畅,减少淤泥堵 塞。
池壁结构设计
池壁材料
池壁防护
选择耐腐蚀、耐磨损的材料,如混凝 土、花岗岩等。
对池壁进行防滑、防腐等处理,提高 安全性。
池壁厚度
根据池子大小和承受压力确定池壁厚 度。
池顶结构设计
池顶材料
选择耐压、防水的材料,如混凝土、钢板等。
池顶厚度
根据需要承受的重量和压力确定池顶厚度。
池顶排水
设计合适的排水系统,防止积水对池顶造成损害。
04
竖流式沉淀池材料选择
池体材料选择
耐腐蚀性
竖流式沉淀池的池体材料应具备较好的耐腐蚀性,能够抵御污水 中的化学物质侵蚀。
强度要求
池体材料应具备足够的强度,能够承受水流的压力和沉淀物的重量。
管道安装
根据设计要求,安装进水管、 出水管、溢流管等管道,确保 连接牢固、流水顺畅。
设备安装
根据需要,安装搅拌器、刮泥 机等设备,确保设备正常运行
,提高沉淀效果。
质量检测与验收
外观检测
尺寸检测
对沉淀池的外观进行检测,检查池体是否 有裂缝、变形等质量问题。
对沉淀池的各项尺寸进行检测,确保符合 设计要求。

竖流式沉淀池计算过程

竖流式沉淀池计算过程

竖流式沉淀池计算过程竖流式沉淀池的设计主要包括沉淀池的尺寸、流量和浓缩度等参数的计算。

首先需要计算沉淀池的尺寸,以确保沉淀池具有足够的容积来适应处理液体的流量。

其次,需要计算流量,以确定进入和离开沉淀池的液体量。

最后,需要计算浓缩度,以确定处理液体中悬浮物的浓度。

一、沉淀池尺寸的计算1.流速计算根据流入沉淀池的液体流速计算,一般建议流速为每秒0.3至0.6米,可以根据具体情况进行调整。

流速计算公式如下:Q=A×V其中,Q为进入沉淀池的液体流量(立方米/秒),A为沉淀池横截面面积(平方米),V为液体流速(米/秒)。

2.沉淀池横截面积计算沉淀池的横截面积可以根据进出口液体流速和沉淀池的停留时间来计算。

停留时间根据处理液体中悬浮物的沉降速度确定,一般建议为1至2小时。

横截面积计算公式如下:A=Q×t/(3600×C)其中,A为沉淀池的横截面积(平方米),Q为进入沉淀池的液体流量(立方米/秒),t为沉淀池的停留时间(秒),C为液体中悬浮物的浓度(毫克/升)。

3.沉淀池高度计算沉淀池的高度可以根据横截面积和沉降速度来计算。

沉降速度一般通过实验测定,或根据悬浮物的粒径和密度估算。

高度计算公式如下:H=V/(A×S)其中,H为沉淀池的高度(米),V为沉淀池的体积(立方米),A 为沉淀池的横截面积(平方米),S为悬浮物的沉降速度(米/秒)。

二、流量的计算1.进入沉淀池的液体流量计算进入沉淀池的液体流量可以根据处理液体的流速和截面积计算。

流量计算公式如下:Q=A×V其中,Q为进入沉淀池的液体流量(立方米/秒),A为进入沉淀池的液体流截面积(平方米),V为液体的流速(米/秒)。

2.离开沉淀池的液体流量计算离开沉淀池的液体流量可以通过流入和流出流量的比值计算。

Qout = Qin × (1 - R)其中,Qout为离开沉淀池的液体流量(立方米/秒),Qin为进入沉淀池的液体流量(立方米/秒),R为沉淀物的回流比例(一般为0.1至0.3)。

竖流沉淀池设计计算书

竖流沉淀池设计计算书

2.51
正方形沉淀池边长取整数为
2.50
沉淀部分有效水深(h2=q表面负荷*t1)
0.88
泥斗之上缓冲层高(h3)
0.3
沉淀池超高(h4)
0.3
设斜管沉淀池每天排泥次数(N)
1
污泥储存时间(t2=T/N)
24
污泥密度(ρ)
1
产生的污泥体积 (V污泥=Qh*T/n*(S1-S2)/1000000/(1-ω/100)/ρ)
m
平方米 米 米 米 米 米 次 小时 t/m3
一般取0.3-0.5米 一般取0.3米 一般每天排泥1到2次
m3
泥斗上面积边长为(a边长) 设泥斗下面积边长为(b边长)
2.50

0.4

设泥斗倾角为(α)
计算泥斗高为 (h5=(a边长/2-b边长/2)*TAN(α*PI()/180))
60 1.82
度 倾角大于或等于60度,否 则排泥不畅

泥斗容积为 (V泥斗=h5/6*(2*a边长^2+2*a边长*b边长+2*b边长^2))
4.49
泥斗总容积需大于等于产 立方米 生的污泥体积,否则需重
新计算
竖流沉淀池尺寸参数汇总
沉淀池总高为(H=h1+h2+h3+h4+h5) 沉淀池边长
3.37

2.50

校核边长/有效水深(a边长/h2) 废水在沉淀区表面负荷(上升流速)
2.84 0.80
不得大于3,否则请重新调
/
整表面负荷(q表面负荷)
和沉淀时间t1
m/h
沉淀池沉淀时间
1.10
小时
1 500 60 97.50

三种沉淀池设计计算设计参数

三种沉淀池设计计算设计参数

平流式沉淀池的根本要求有哪些平流式沉淀池外表形状一般为长方形,水流在进水区经过消能和整流进入沉淀区后,缓慢水平流动,水中可沉悬浮物逐渐沉向池底,沉淀区出水溢过堰口,通过出水槽排出池外。

平流式沉淀池根本要求如下:(1)平流式沉淀池的长度多为30~50m,池宽多为5~10m,沉淀区有效水深一般不超过3m,多为2.5~3.0m。

为保证水流在池内的均匀分布,一般长宽比不小于4:1,长深比为8~12。

(2)采用机械刮泥时,在沉淀池的进水端设有污泥斗,池底的纵向污泥斗坡度不能小于0.01,一般为0.01~0.02。

刮泥机的行进速度不能大于1.2m/min,一般为0.6~0.9m/min。

(3)平流式沉淀池作为初沉池时,外表负荷为1~3m3/(m·h),最大水平流速为7mm/s;作为二沉池时,最大水平流速为5mm/s。

(4)人口要有整流措施,常用的人流方式有溢流堰一穿孔整流墙(板)式、底孑L人流一挡板组合式、淹没孔人流一挡板组合式和淹没孔人流一穿孔整流墙(板)组合式等四种。

使用穿孔整流墙(板)式时,整流墙上的开孔总面积为过水断面的6%~20%,孔口处流速为0.15~0.2m/s,孔口应当做成渐扩形状。

(5)在进出口处均应设置挡板,高出水面0.1~0.15m。

进口处挡板淹没深度不应小于0.25m,一般为0.5~1.0m;出口处挡板淹没深度一般为0.3~0.4m。

进口处挡板距进水口0.5~1.0m,出口处挡板距出水堰板0.25~0.5m。

(6)平流式沉淀池容积较小时,可使用穿孔管排泥。

穿孔管大多布置在集泥斗内,也可布置在水平池底上。

沉淀池采用多斗排泥时,泥斗平面呈方形或近于方形的矩形,排数一般不能超过两排。

大型平流式沉淀池一般都设置刮泥机,将池底污泥从出水端刮向进水端的污泥斗,同时将浮渣刮向出水端的集渣槽。

(7)平流式沉淀池非机械排泥时缓冲层高度为0.5m,使用机械排泥时缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m。

竖流式沉淀池设计计算

竖流式沉淀池设计计算
序号 一 最大流量计算
参数名称 最大流量(日) 最大流量(时) 最大流量(秒)
符号 Qmax Qmax Qmax v0 f d0 d1 d2 v1 h3 q' v F x D t h2
单位 m3/D m3/h m3/s m/s m2 m m

中心管计算 中心管内流速 中心管截面积 中心管直径 喇叭口直径和高度 反射板直径 中心管下端至反射板表面之间的缝隙中污水 的流速为 中心管喇叭口于反射板之间高度 沉淀池外形尺寸计算 沉淀池表面负荷 污水在沉淀池中流速 有效面积 a方形池边长 b圆形池直径 沉淀时间 有效水深 校核池径比(方形) 校核池径比(圆形) 校核集水槽每米出水堰的过水负荷(方形) 校核集水槽每米出水堰的过水负荷(圆形) 超高 缓冲区 侧壁倾斜角 泥斗底部直径或边长 泥斗高度(方形) 泥斗高度(圆形) 沉淀池总高(方形) 沉淀池总高(圆形)
v*t*3600 x/h2 D/h2 Qmax/4*x*1000/3600 Qmax/3.14*D*1000/3600
h1+h2+h3+h4+h5 h1+h2+h3+h4+h5
取值范围 变化系数取1
Qmax/24 Qmax/24/3600
0.03
Qmax/v0 1.35*d0 1.3*d1
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
0.02 0.03 <2.5,一般取1.5
q'/3600 Qmas/q'
取1-2.5 要求<3 要求<3 要求<2.9L/(m*s) 要求<2.9L/(m*s) 取0.3-0.5 取0.3-0.5 取50-60度 假设取值0.4
m/s m m3/(m2*h) m/s m2 m m h m

竖流沉淀池计算书

竖流沉淀池计算书

竖流式沉淀池设计计算书设计概述:本设计是某城镇污水处理厂的二沉池的初步设计,处理水量为80000吨/天,处理污水主要是生活污水。

设计采用竖流式沉淀池,考虑其处理能力,选择5组,每组沉淀池为4座,以达到处理要求。

计算书一、设计参数1. 污水在沉淀区的流速:0.5~1.0mm∕s。

2. 沉降时间:1.0~2.0h。

3. 中心管内水流速度:中心管内的流速对悬浮物的去除有一定影响,所以一般不大于30mm∕s。

4. 缓冲层:0.3m,沉淀池超高0.3m。

5. 竖流式沉淀池多用于小流量废水中絮凝性悬浮固体的分离,池面多呈圆形或正多边形,为了池内水流分布均匀,池径不宜太大,一般采用4~7m、不大于10m,6. 沉淀池直径与沉淀区深度:为了保证水流自上而下垂直流动,要求池直径与沉区深度的比例不超过3:1,且比值也不能过大,池内水流就有可能变成辐射流,絮凝作用减少,发挥不了竖流式沉淀池的优点。

7. 污泥斗得倾角用55°—60°,排泥管径一般不小于200mm。

8. 储泥斗的容积:一般取2d的污泥计算量。

9. 进水管直径选择,选择直径为250mm,管内流速v=q max/A=0.047/(π*(0.25/2)2) =0.96m/s 符合要求10. 集水槽1m二、中心管计算 设中心管内流速,采用5组竖流沉淀池,每组池数为4,则每池最大设计流量s m n Q q /047.0)4*5(/)3600*24(/80000/3max max ===1. 中心管截面积2max 57.103.0/047.0。

/1m v q A ===2. 中心管直径)()(m A d 42.1/57.14/14。

2/12/1=⨯==ππ3. 喇叭的直径 m d d 92.142.135.1。

35.11=⨯==4. 中心管喇叭口下缘至反射板的垂直距离设流过该缝隙的污水流速v 1=0.02m/s ,则m d v q h 4.0m 39.0)92.102.0(/047.0/11max 3==⨯⨯==ππ三、 沉淀池池体设计计算1.沉淀池有效面积:设表面负荷h m m q ⋅='23/52.2, 则上升流速s m h m u v /0007.0/52.2=== , 2max 14.670007.0/047.0/2m v q A ===2.沉淀池直径m A A D 36.9π)/)21(*4(=+=3.沉淀池有效水深2h设沉淀时间h T 5.1=,则m vT h 78.336002=⨯=4. 校核池径水深比m 48.278.3/36.9/2==h D <3 (符合要求)5.校核集水槽每米出水堰的过水负荷 qs L s L D q q /9.2/60.1)36.9(/1000047.0/max ≤=⨯==ππ 符合要求,可不另设辐射式集水槽。

竖流式沉淀池设计计算书

竖流式沉淀池设计计算书

竖流式沉淀池设计计算书首先,竖流式沉淀池的设计原则是使污水在池内达到足够的停留时间,使固体颗粒能够沉淀下来,形成污泥,然后再将清水从污泥层上方抽取出来,达到固液分离的目的。

设计计算书主要包含以下内容:1.设计流程:首先确定设计流程,即单位时间内处理的污水量。

这取决于污水的流量和处理水平的要求。

2.污水特性:对污水进行分析,确定污水中固体颗粒的浓度和粒径大小。

这些数据将有助于确定沉淀池的尺寸和操作参数。

3.污泥浓度:确定所需的污泥浓度,这取决于污泥的处置方法。

一般来说,污泥浓度越高,处理成本越低,但也要考虑到沉淀性能的影响。

4.水力停留时间:根据污水流量和设计流程,计算出沉淀池的水力停留时间。

水力停留时间决定了污水在池内停留的时间长度,一般为1-3小时。

5.设计尺寸:根据水力停留时间和污水流量,计算出沉淀池的设计尺寸,即底面积和污泥层的高度。

底面积的计算可以根据污泥沉降速度和停留时间来确定,而污泥层的高度则需要考虑到污泥的堆积情况。

6.设备选择:根据污水特性和设计要求,选择合适的设备,如进水管、出水管和污泥排放管等。

同时,还需要考虑到设备的材质和防腐蚀性能。

7.安全系数:对设计参数进行合理的安全系数设置,以确保设备的可靠运行和污泥处理效果的稳定。

最后,通过计算书可以得出竖流式沉淀池的设计参数,包括池的尺寸、污泥层的高度、设备的选择等。

同时,还可以根据实际情况对设计参数进行调整和优化,以提高竖流式沉淀池的运行效果。

总之,竖流式沉淀池的设计计算书是一个重要的工作文件,对于确保设备的正常运行和处理效果的稳定起着至关重要的作用。

以上是关于竖流式沉淀池设计计算书的详细介绍,希望能对您有所帮助。

竖流式沉淀池的设计

竖流式沉淀池的设计

竖流式沉淀池设计一、前言竖流式沉淀池又称立式沉淀池,是池中废水竖向流动的沉淀池。

池体平面图形为圆形或方形,水由设在池中心的进水管自上而下进入池内(管中流速应小于30mm/s),管下设伞形挡板使废水在池中均匀分布后沿整个过水断面缓慢上升(对于生活污水一般为0.5-0.7mm/s,沉淀时间采用1-1.5h),悬浮物沉降进入池底锥形沉泥斗中,澄清水从池四周沿周边溢流堰流出。

堰前设挡板及浮渣槽以截留浮渣保证出水水质。

池的一边靠池壁设排泥管(直径大于200mm)靠静水压将泥定期排出。

竖流式沉淀池的优点是占地面积小,排泥容易,缺点是深度大,施工困难,造价高。

常用于处理水量小于20000m3/d的污水处理厂。

理论依据:竖流式沉淀池中,水流方向与颗粒沉淀方向相反,其截留速度与水流上升速度相等,上升速度等于沉降速度的颗粒将悬浮在混合液中形成一层悬浮层,对上升的颗粒进行拦截和过滤。

因而竖流式沉淀池的效率比平流式沉淀池要高。

二、设计内容:某小区的生活污水量为7000 m3/d,变化系数为 1.65 ,COD Cr 450 mg/l,BOD5 220 mg/l,SS 370 mg/l,采用二级处理,处理后污水排入三类水体。

通过上述参数设计该污水处理厂的生物处理工艺的初次沉淀池。

三、竖流式沉淀池的工作原理在竖流式沉淀池中,污水是从下向上以流速v作竖向流动,废水中的悬浮颗粒有以下三种运动状态:①当颗粒沉速u>v时,则颗粒将以u-v的差值向下沉淀,颗粒得以去除;②当u=v时,则颗粒处于随遇状态,不下沉亦不上升;③当u<v时,颗粒将不能沉淀下来,而会随上升水流带走。

由此可知,当可沉颗粒属于自由沉淀类型时,其沉淀效果(在相同的表面水力负荷条件下)竖流式沉淀池的去除效率要比平流式沉淀池低。

但当可沉颗粒属于絮凝沉淀类型时,则发生的情况就比较复杂。

一方面,由于在池中的流动存在着各自相反的状态,就会出现上升着的颗粒与下降着的颗粒,同时还存在着上升颗粒与上升颗粒之间、下降颗粒与下降颗粒之间的相互接触、碰撞,致使颗粒的直径逐渐增大,有利于颗粒的沉淀。

竖流式沉淀池设计计算

竖流式沉淀池设计计算

一、1最大流量计算Q=70.00m3/h q=0.01944m3/s 2中心管计算v0=0.03m/s F=q/v00.65m20.91m3喇叭口和反射板间隙计算v1=0.02m/s h'=d1=1.35d0 1.23m h3=q/v1*3.14d10.25m 反射板d2=1.3d11.59m4沉淀部分有效断面面积q'= 1.50m3/(m2/h)v=q1/36000.00042m/s kz= 1.65F=q/kz*v28.28m 5沉淀池直径D=√4(F+f)/3.146.07m6校核1)有效水深t=2.00h h2=vt*36003.00m 3h2=9.00m符合要求2)水堰负荷计算q*1000/3.14/D=1.02L/(s.m)符合要求7出水堰计算堰上水头H'0.05m 出水堰个数n149个8集水槽计算集水槽管内流速u 0.100m/s 管径(宽度)d30.498m雷诺数Re=1000d3*u49769.46出水阻力系数0.021水头损失(高度)0.00090m 9出水管流速0.800m/s 出水管管径0.176m 9进水管流速1.80m/s 进水管管径d40.117m10沉淀部分总容积T= 2.00dS=0.50L/(人·d)人口N=933.33人V=SNT/10000.93m3污泥排完时间t0.10h排泥管直径0.33m 11圆截锥计算r=0.20mR=D/2 3.04tana 1.43h5=(R-r)tana 4.05m V1=3.14*h5(R^2+r^2+R*r)/341.76m3符合要求12沉淀池总高度超高h1=0.30m缓冲层h4=0.30mH=7.90m 13沉淀池总尺寸直径D 6.07m总高H7.90m。

污水处理沉淀池设计计算(竖流沉淀池、斜管沉淀池、平流沉淀池)

污水处理沉淀池设计计算(竖流沉淀池、斜管沉淀池、平流沉淀池)

0.96
污泥容重r
1000 kg/m3
污泥量S=Q(C0-Ce)*T0/r(100-p0)
10.000 m3/d
污泥区所需容积V
设计内容 池子个数n 设计表面负荷q'(3~6 (m3/m2*h)) 清水区面积A 方形池子斜管区边长a
设计取值
斜管倾角
斜管长度(1~1.2m) 池内停留时间 斜管区上部水深h2(0.6~1.2m) 斜管高度h3 超高h1 缓冲层高度(0.5~1.0m) 方形斗斗高 方形池下斗宽(倾角60°) 方形污泥斗容积V1(要大于V)
设计参数 设计水量Q 设计水量Q 设计运行时间T0 进水悬浮物浓度C0 出水悬浮物浓度Ce 两次清除污泥间隔时间T
污水处理沉淀池设计计算(自动生成)
1000 m3/d 42 m3/h 24 h/d 500 mg/L 100 mg/L 6h
0.012
0.5 0.1
污泥含水率p0(初沉池95%~97%,二 沉池99.2%~99.6%)
设计值 0.6 mm/s 19.290 m2 2.0 h 4.320 m 20 mm/s 0.579 m2 0.859 m
19.869 m2
4.457 m
20 mm/s
1.159 m 0.159 m
0.5 m 0.5 m 1.0 m 3.303 m 15.169 m 6.479 m
圆形池直径D
圆锥斗斗高 圆锥斗下部半径 污泥斗容积 圆形沉淀池总高
方形沉淀池总高
2.500 m3 斜管沉淀池 设计值 1
3.0 m3/(m2*h)
15.263 m2 3.907 m
2.8 m
60 °
1.0 m 33.315 min
0.8 m 0.866 m
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竖流式沉淀池设计
一、前言
竖流式沉淀池又称立式沉淀池,是池中废水竖向流动的沉淀池。

池体平面图形为圆形或方形,水由设在池中心的进水管自上而下进入池内(管中流速应小于30mm/s),管下设伞形挡板使废水在池中均匀分布后沿整个过水断面缓慢上
升(对于生活污水一般为0.5-0.7mm/s,沉淀时间采用
1-1.5h),悬浮物沉降进入池底锥形沉泥斗中,澄清水从池四周沿周边溢流堰流出。

堰前设挡板及浮渣槽以截留浮渣保证出水水质。

池的一边靠池壁设排泥管(直径大于200mm)
靠静水压将泥定期排出。

竖流式沉淀池的优点是占地面积小,排泥容易,缺点是深度大,施工困难,造价高。

常用于处理水量小于20000m3/d的污水处理厂。

理论依据:竖流式沉淀池中,水流方向与颗粒沉淀方向相反,其截留速度与水流上升速度相等,上升速度等于沉降速度的颗粒将悬浮在混合液中形成一层悬浮层,对上升的颗
粒进行拦截和过滤。

因而竖流式沉淀池的效率比平流式沉淀池要高。

二、设计内容:
某小区的生活污水量为7000 m3/d,变化系数为 1.65 ,COD Cr 450 mg/l,
BOD5 220 mg/l,SS 370 mg/l,采用二级处理,处理后污水排入三类水体。

通过上述参数设计该污水处理厂的生物处理工艺的初次沉淀池。

三、竖流式沉淀池的工作原理
在竖流式沉淀池中,污水是从下向上以流速v作竖向流动,废水中的悬浮颗粒有以下三种运动状态:①当颗粒沉速u>v时,则颗粒将以u-v的差值向下沉淀,颗粒得以去除;
②当u=v时,则颗粒处于随遇状态,不下沉亦不上升;③当u<v时,颗粒将不能沉淀下来,而会随上升水流带走。

由此可知,当可沉颗粒属于自由沉淀类型时,其沉淀效果(在相同的表面水力负荷条件下)竖流式沉淀池的去除效率要比平流式沉淀池低。

但当可沉颗粒属于絮凝沉淀类型时,则发生的情况就比较复杂。

一方面,由于在池中的流动存在着各自相反的状态,就会出现上升着的颗粒与下降着的颗粒,同时。

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