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环境工程毕业设计计算
淀粉废水处理工程设计
学生姓名:指导教师:
设计总说明
针对这种废水,设计中采用物化加生化方法加以处理,主要流程为:混凝沉淀—A/O系统—混凝气浮—化学氧化。根据已建印染厂废水处理站的经验数据和工艺设计参数,计算了各构筑物的尺寸与主要设备的选型。经核算可知该工艺可以较好地去除废水中的难降解物质,色度去除率高,各项指标均能达标排放,且投资和运行成本较低。设计中还初步制定了整个排水车间的平面布置图、管道布置图、高程布置图和主要设备工艺图,并且进行了经济技术分析,经分析可知该工艺成本与目前治理印染废水的平均水平相当,具有较好的应用前景。
1.粗格栅的计算
1.1设计要求
1.污水处理系统前格栅条间隙,应该符合以下要求:a:人工清除25~40mm;b:机械清除16~25mm;c:最大间隙40mm,污水处理厂也可设细粗两格栅.
2.若水泵前格栅间隙不大于25mm时,污水处理系统前可不再设置格栅.
3.在大型污水处理厂或泵站前的大型格栅(每日栅渣量大于0.2m3
4.机械格栅不宜小于两台,若为若为一台时,应设人工清除格栅备用.
5.过栅流速一般采用0.6~1.0m/s.
6.格栅前渠道内的水速一般采用0.4~0.9m/s.
7. 格栅倾角一般采用45 ~75 ,人工格栅倾角小的时候较为省力但占地多.
8.通过格栅水头损失一般采用0.08~0.15m.
9.格栅间必须设置工作台,台面应该高出栅前最高设计水位0.5m.工作台上应有安全和冲洗设施.
10. 格栅间工作台两侧过道宽度不应小于0.7m.
布置:格栅是由一组平行的金属栅条或筛网组成的,本设计安装在污水渠道上、泵房集水井的进口处,用以截留较大的悬浮物和漂浮物,如纤维、碎皮、毛发、果皮、塑料制品等。本设计格栅池内放置机械粗格栅和细格栅各一台。
1.2粗格栅的设计计算
1.栅条间隙数(n):
设计平均流量:Q=60000(t/d)=694.44(L/s),总变化系数Kz=2.7/(Q0.11) ≈1.31
则最大设计流量Qmax=60000×1.31(t/d)=78600(t/d)=0.9097(m3/s)
栅条的间隙数n,个
式中Qmax最大设计流量,m3/s;
α格栅倾角,取α=60;
b 栅条间隙,m,取b=0.04m
n栅条间隙数,个;
h栅前水深,m,取h=0.8 m
v过栅流速,m/s,取v=0.8 m
m—设计使用的格栅数量,本设计格栅取用2组
则:
n
=16.5(个)
取 n=17(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×(17-1)+0.04×17
=0.84
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
4.格栅与出水总渠道连接处的渐窄部长度L2 m
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.
=0.03(m)
6.栅槽总长度L,m
L
式中,H1为栅前渠道深, m.
=2.41(m)
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+0.03+0.3
=1.13(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30~50mm时,W1=0.03~0.01m3/10
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
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