宝钢污水处理工艺设计计算详细95分.docVIP

宝钢污水处理工艺设计计算详细95分.doc

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宝钢污水处理工艺设计计算详细95分

一、各污水处理构筑物的计算 1、集水井、格栅 (1)车间的废水管道流到污水处理站的集水井,集水井后设置人工清除格栅,拟选用回转式格栅除污机,因为处理水量教小,故选用设备宽度最小的一型,即HG-800回转式格栅除污机初沉池选用平流式沉淀池。 沉淀池的沉淀时间t为1.0h,表面负荷q′为2.0/(·h),沉淀池的水平流速v取/s。。—处理水的量,m3/d。 C1 —进水悬浮物浓度,t/m3。 C2 —出水悬浮物浓度,t/m3。 T —两次清除污泥间隔(d),取3h。 γ—污泥密度,其值约为1t/m3。 ρ0—污泥含水率(%)。 (7)池子总高度: H=h1+h2+h3+h4=0.3+2+0.6+2.4=5.3m。 式中:h1 —超高,取0.3m。 h3 —缓冲层高度,0.6m。 h4 —污泥部分高度,取2.4m。 (8)污泥斗容积: V=1/3h4×[f1+f2+(f1f2)1/2] =1/3×2.4×[17.6+0.36+(17.6×0.36) 1/2] =16.38m312.52m3 合格。 f1—斗上口面积(m2)—斗下口面积(m2)—污泥部分高度。 (9))生物接触氧化池的有效容积V==637.5m3。 (2)生物接触氧化池的面积 设反应器有效水深H=,则接触氧化池的面积为 生物接触氧化池的总高度 式中:H——填料层高度 ,3m; h1——接触氧化池超高 ,0.5m; h2——填料上部稳定水深,0.5m; h3——填料层距池底高度,1.0m。 (4)停留时间: (5)需氧量R: R=QSra′+VXb′ 式中a′——微生物氧化分解有机物过程中的需氧量,(本文取0.75kgO2/kgBOD5); b′——污泥自身氧化的需氧量,(本文取0.12); Sr——有机基质降解量,kg/d; X——MLSS,g/L(本文取4g/L)。 R= a′)VXb′ =0.75×1000×(850-212.5)÷1000+0.12×4×637.5 =784.125kg/d =32.67kg/h。 (6)供气量计算: 出口处绝对压力: Pa 氧的转移效率(E)为30%,温度为20℃时,氧化池中的溶解氧饱和度为9.17mg/l,30℃时为7.63mg/l。 温度为20℃时,脱氧清水的充氧量为: =60.70kg/h。 式中:氧转移折算系数,(一般取0.8~0.85,取0.8); —氧溶解折算系数,(一般取0.9~0.97,取0.9); —密度,1.0kg/L; 废水中实际溶解氧浓度,mg/l(一般取2mg/l); R—需氧量。 供气量为: (7)曝气器及空气管路的计算: 本设计采用WZP中微孔曝气器,技术参数如下: 曝气量:4-12m3/个.h 服务面积:0.5-1.2m2/个 氧利用率:在4米以上水深,标准状态下为30%~50% 充氧能力:0.40-0.94kgO2/Kw.h 充氧动力效率:7.05-11.74 kgO2/Kw.h 本设计取服务面积为0.7 m2/个,则此池共需要曝气器为400个。 每池设25根支管,管长11m,曝气头间距0.51m,每根支管设16个曝气头,共400个。每根支管所需空气量: 反应池充气管管径: 设空气干管流速V1=15m/s, 支管流速v2=10m/s,小支管流速v3=5m/s 干管直径: 取DN150mm钢管 校核: 支管直径: 取DN50mm钢管 校核: (8)污泥产量计算: ①由去除BOD产生的污泥: 泥量: =0.6(0.85-0.212)×1000 =382.8kg/d 污泥含水率为98%,当含水率95%时,取 污泥产量: ②由进水SS产生的污泥量: =24.5m3/d 式中Csso、Csse——进、出水SS浓度,mg/L; ρs——污水密度,t/; ρo——污水含水率,%。 采用一个辐流式沉淀池,沉淀池的表面负荷取为1.0/(·h),沉淀时间 h,污泥停留时间1.5h,池底坡度取0.0

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