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污水处理工艺设计及计算

污水处理工艺设计及计算3.1格栅槽的设计3.1.1格栅的设计1、设计说明格栅的主要作用是将污水中的大块污物拦截,以免其对后续处理单元的机泵或工艺管线造成损害。该污水处理站仅处理生活污水,尽管SS含量不低,但较大悬浮物及较大颗粒少,格栅拦截的污染物不多,故选用人工清渣方式。栅渣作为固体垃圾随小区垃圾处理系统进行处理。2、设计计算(1)最大设计污水量Qmax用下式计算[8]: (3.1)式中Qmax——最大日污水流量,L/s;Kz——变化系数,取2.2;Qd——平均日污水流量,500t/d。代入上式计算得:(m3/h)=0.012m3/s(2)栅条间隙数用下式计算[2]: (3.2)式中n——栅条数目;α——格栅的放置倾角,取60°,便于清渣操作;e——栅条间距,取0.01m;h——栅前水深,取0.3m;v——过栅流速,取0.7m/s。代入上式计算得:(条)(3)格栅的建筑宽度用下式计算[2]: (3.3)式中——格栅的建筑宽度,m。代入上式计算得:栅槽的建筑宽度实取B=0.15m,栅条7根。(4)水力计算A.圆形栅条阻力系数用下式计算[2]: (3.4)式中ξ——格栅的阻力系数;β——栅条的形状系数,选圆形栅条,故取1.79。代入上式计算得:B.过栅水头损失h2用下式计算 (3.5)式中h2——通过格栅的水头损失,m;——重力加速度,m/s2;——考虑到由于格栅受到污染物堵塞后,格栅阻力增大的系数,可用式:求定。一般采用。代入上式计算得:(5)栅后槽的总高度由下式决定 (3.6)式中——栅后槽的总高度,m;h1——格栅的前的渠道超高,取0.3m;h2——格栅的水头损失。代入上式计算得:总高度实取高度H=0.5m故栅槽断面尺寸为150mm500mm3.1.2分流格栅槽布置在原污水沟上格栅入口下侧设闸板1#(200mm500mm),污水站正常运行时,污水由闸板截流进入污水站。污水站发生事故时,格栅前闸板(200mm500mm)关闭,1#闸板打开,污水分流。故格栅槽总长度=闸板段长度+栅条段长度+渣水分离筛段长度=(m)3.2调节池因小区的进水变化大,设调节池可有效地防止污水因水量变化不能及时处理而外漏的这一问题。同时设搅拌机,使得水质得以均化和防止沉淀。调节池设计体积为最大时流量乘以停留时间两小时,即:V=QmaxT=42.7×2=95.4m3,取100m3平面尺寸为:5m×5m×4m。选DQT-075型低速潜水推流器,性能:叶轮直径,电动机功率,转速47r/min,尺寸。生产厂:安徽中联环保设备有限公司。3.3 SBR反应池的设计计算3.3.1设计说明根据工艺流程论证,SBR法具有比其他好氧处理法处理效果好、占地面积小、投资省的特点,因而选用SBR法。SBR法的处理效果为进水CODCr=600mg/L、BOD5=280mg/L、SS=250mg/L,出水标准:CODCr=60mg/L、BOD5=20mg/L、SS=20mg/L。以下是某小区污水处理站的进水量变化资料,日处理量为500m3/d,最大流量42.7m3/h,最小流量3.3m3/h。具体见下表3.1[1]。该小区污水在一个周期T(24h)内,污水流量变化曲线(柱状图)如图3.1所示。表3.1 处理站进水的变化时间/h流量时间/流量/(m3/h)/% (占一天的)/(m3/h)/% (占一天的)0-18.380.812-1335.07.01-23.50.713-1426.75.352-33.30.6514-1518.03.63-44.30.8715-1618.83.754-56.31.2516-1717.53.55-613.12.6117-1828.85.756-734.66.9118-1935.67.127-834.46.8919-2027.65.518-942.78.5420-2114.52.99-1033.56.6921-228.31.661-1139.07.822-237.01.411-1239.77.9423-244.10.81注:此图中的曲线对应关系与表3.1相同图3.1 生活污水流量变化图可见,由6时至20时,占了该小区生活污水的绝大部分,约86%,为充分发挥SBR的特性,以处理水量为设计基础,即设定SBR池的有效处理污水体积,当进水体积等于有效污水体积时才进行后续工艺,而小区继续排出的污水则流入另一SBR池,如此周期循环。每天周期数为=3。3.

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