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环境工程生活废水氧化沟设计与处理工程设计 大学论文
环境工程毕业设计计算
生活废水氧化沟设计与处理工程设计
城市生活污水UASB处理工艺设计
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学生姓名:指导教师:
设计总说明
针氧化沟是一种活性污泥处理系统,其曝气池呈封闭的沟渠型,所以它在水力流态上不同于传统的活性污泥法,它是一种首尾相连的循环流曝气沟渠,又称循环曝气池。最早的氧化沟渠不是由钢筋混凝土建成的,而是加以护坡处理的土沟渠,是间歇进水间歇曝气的,从这一点上来说,氧化沟最早是以序批方式处理污水的技术。
式中,W1为栅渣量,m3/103m3污水,格栅间隙30~50mm时,W1=0.03~0.01m3/103m3污水;本工程格栅间隙为40mm,取W1=0.02.
W=(86400×0.9097×0.02)÷(1000×1.31)=1.2(m3/d)>0.2(m3/d)
采用机械清渣.
选型: 选用JGS型阶梯式机械格栅(环境保护设备选用手册—水处理设备P3页表1-5)
2.提升泵房的计算
2.1设计参数
(1) 污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量;如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次。
集水池池底应设集水坑,倾向坑的坡度不宜小于10%。
水泵吸水管设计流速宜为0.7~1.5 m/s。出水管流速宜为0.8~2.5 m/s。
其他规定见GB50014—2006《室外排水设计规范》。系列潜水排污泵高效、防缠绕、无堵塞、自动耦合、高可靠、自动控制、并设置了各种状态的显示保护装置等优点。泵的覆盖面积大,泵与电机共轴,结构紧凑,便于维修。
选用6台QW系列潜水排污泵(4用2备),型号为QW1000-9.5-45,每台污水泵的设计流量为Q=0.278m3/s=1000 m3/h。具体规格如下表所示;
综合考虑,节约用地,将进水井与污水提升泵房合建。
3.细格栅的设计计算
1.栅条间隙数(n):
式中Qmax------最大设计流量,0.9097m3/s;
α------格栅倾角,(o),取α=60;
b ------栅条隙间,m,取b=0.016 m;
n-------栅条间隙数,个;
h-------栅前水深,m,取h=0.8m;
v-------过栅流速,m/s,取v=0.8 m/s;
m—设计使用的格栅数量,本设计格栅取用2道
则
取n=42个
2.栅条宽度(B):
设栅条宽度 S=0.01m
则栅槽宽度 B= S(n-1)+bn
=0.01×(42-1)+0.016×42
=1.082(m)
3 . 进水渠道渐宽部分的长度L1,设进水渠道B1=0.71 m,其渐宽部分展开角度α1=20°
L1
4.格栅与出水总渠道连接处的渐窄部分长度L2 .
L2
5.通过格栅的水头损失 h1,m
h1=h0k
式中 h1 -------设计水头损失,m;
h0 -------计算水头损失,m;
g -------重力加速度,m/s2
k ------系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采用 3;
ξ ------阻力系数,与栅条断面形状有关;设栅条断面为锐边矩形断面,β=2.42.
=0.11(m)(符合0.08~0.15m范围).
6.栅槽总长度L,m
L
式中,H1为栅前渠道深, m.
≈2.90m
7.栅后槽总高度H,m
设栅前渠道超高h2=0.3m
H=h+h1+h2=0.8+0.11+0.3
=1.21(m)
8.每日栅渣量W,m3/d
式中,W1为栅渣量,m3/103m3污水,格栅间隙16~25mm时,W1=0.10~0.05m3/103m3污水;本工程格栅间隙为16mm,取W1=0.10
W=(86400×0.9097×0.1)÷(1000×1.31)=6(m3/d)>0.2(m3/d)
采用机械清渣.
选型:选用HG-1200回转式格栅除污机(环境保护设备选用手册—水处理设备P17)
4.曝气沉砂池
曝气沉砂池主体设计
1.设计参数:
最大设计流量Qmax=0.90
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