水处理工程课程设计计算书

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1、水处理工程课程设计计算说明书 题 目: A城市污水处理工程设计 系 部: 化学工程系 专 业: 环境监测与治理技术 班 级: 环保721 学 号: 2007271021 姓 名: 林立伟 指导教师: 张 波 填表日期: 2009 年 6 月 27 日水处理工程课程设计目 录第1章 总论2第2章 总体设计3第3章 格 栅 4第4章 沉砂池9第5章 初次沉淀池10第6章 曝气池13第7章 二次沉淀池21第8章 污水处理厂高程的计算22第9章 污水处理厂的平面布置25附主要参考文献 26第1章 总论1.1给水处理课程设计任务及要求1.1.1设计题目A 城市污水处理工程设计1.1.2 基本资料1、污水

2、水量、水质(1)设计规模设计日平均污水流量Q=15000m3/d;设计最大小时流量Qmax=812.5m3/h(2)进水水质CODCr =500mg/L,BOD5 =300mg/L,SS = 300mg/L,NH3-N = 35mg/L2、污水处理要求污水经过二级处理后应符合以下具体要求:CODCr 100mg/L,BOD520mg/L,SS20mg/L,NH3-N15mg/L。3、处理工艺流程污水拟采用传统活性污泥法工艺处理。原污水污泥浓缩池污泥脱水机房出水格栅污水泵房沉砂池二沉池泥饼外运曝气池回流污泥4、气象资料该市地处内陆中纬度地带,属暖温带大陆性季风气候。年平均气温913.2,最热月平

3、均气温21.226.5,最冷月5.00.9。极端最高气温42,极端最低气温24.9。年日照时数2045 小时。多年平均降雨量577 毫米,集中于7、8、9 月,占总量的5060%,受季风环流影响,冬季多北风和西北风,夏季多南风或东南风,市区全年主导风向为东北风,频率为18%,年平均风速2.55 米/秒。5、污水排水接纳河流资料:该污水厂的出水直接排入厂区外部的河流,其最高洪水位(50 年一遇)为380.0m,常水位为378.0m,枯水位为375.0m。6、厂址及场地现状:该污水处理厂选址于东郊渭河北岸河堤与咸铜铁路交汇处的金家庄附近一块三角地带,场地地势平坦,由西北坡向东南,场地标高384.5

4、383.5 米之间,位于城市中心区排水管渠未端。厂区南邻人民路和渭河大堤,西北向为咸铜铁路,东边紧靠建材路,交通便利。厂址面积为35000m2。1.1.3 设计任务1、确定污水处理厂的工艺流程,对处理构筑物选型做说明;2、对主要处理设施(格栅、沉砂池、初沉池、污泥浓缩池)进行工艺计算(附必要的计算草图);3、按扩初标准,画出平面布置图,内容包括表示出处理厂的范围,全部处理构筑物及辅助建筑物、主要管线的布置、主干道及处理构筑物发展的可能性;4、按扩初标准,画出高程布置图,表示出原污水、各处理构筑物的高程关系、水位高度以及处理出水的出厂方式;5、按扩初标准,画出主要处理构筑物的平面剖面构造图;6、

5、编写设计说明书、计算书。1.1.4 设计成果1、设计计算说明书一份;2、设计图纸:污水处理厂平面布置图、污水处理厂工艺流程高程布置图、构筑物单体详图各一张。第2章 总体设计 2.1 污水处理工艺流程的选择 由于河流的水质较好,污水处理工程没有脱氮除磷的特殊要求,主要的去除目的是BOD5和SS,本设计采用活性污泥法二级生物处理,曝气池采用传统的推流式曝气池。污水及污泥的处理工艺流程如图所示。原污水污泥浓缩池污泥脱水机房出水格栅污水泵房沉砂池二沉池泥饼外运曝气池回流污泥2.2 处理构筑物选择污水处理构筑物形式多样,在选择时,应根据其适应条件和所在城市应用情况选择。选用曝气平流沉砂池,普通辅流式沉淀

6、池,传统的推流式曝气池,平刘式消毒接触池,巴士计量槽,竖流式污泥浓缩池,矩形贮泥池,固定盖式消化池,采用带式压滤机进行污泥脱水。2.3设计水量的计算设计日平均污水流量Q=15000m3/d;设计最大小时流量Qmax=812.5m3/h=0.226 m3/s第3章 格 栅在处理系统前,均需设置格栅,以拦截较大杂物。3.1中格栅的设计计算已知参数:Q=15000m3/d,Kp=1.3,Qmax=812.5 m3/h=0.226 m3/s。栅条净间隙为20mm,格栅安装倾角600 过栅流速一般为0.6-1.0m/s ,取V=0.8m/s,栅条断面为矩形,选用平面A型格栅,栅条宽度S=0.01m,进行

7、计算栅前水深h取0.4m。进水渠宽B1=0.65m,其渐宽部分展开角度为20。计算草图如下: 1、栅条的间隙数 由公式n= 式中Qmax-最大设计流量 m3/s -格栅倾角 () h-栅前水深 m v-过栅流速 m/s带入数据n=33个2、栅槽宽度B=S(n-1)+bn式中: B-栅槽宽 m S-栅条宽度 m b-栅条间隙 m n-栅条间隙数 个 B=S(n-1)+bn=0.01(33-1)+0.0233=0.98m 设计中取1000mm。3、进水渠道渐宽部分的长度设进水渠宽B1=0.65m,其渐宽部分展开角度为20进水渠内流速为v进=0.78m/s(0.4-0.9)l1=0.48m4、栅槽与

8、出水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由公式h1=h0k 式中:h0-计算水头损失,h0=-阻力系数,其值与栅条断面形状有关, 当为矩形时 =0.96 k-系数,一般采用3 故h0=0.96=0.027m h1=0.0273=0.08(0.080.15) 符合要求。设计中取0.10m。6、栅槽总高度H=h+h1+h2 式中h2-栅前渠道超高,一般采用0.3m H=0.40+0.10+0.30=0.80m7、栅槽总长度L=l1+l2+1.0+0.5+ 式中 l1-进水渠道渐宽部分的长度 m B1-进水渠宽 -进水渠道渐宽部分的展开角度,一般可取20 l2-栅槽与出水渠

9、道连接处渐窄部分长度 mH1-栅前渠道深m,H1=h+h2 故 L=0.48+0.24+1.0+0.5+=2.7m 8、每日栅渣量W=式中:W1-栅渣量(m3/103m3污水) ,格栅间隙为20mm时 W1=0.05-0.10取0.07Kz-生活污水流量变化系数1.3 代入数值W=1.05m3/dW0.2 m3/d,所以宜采用机械清渣9、选型根据所计算的格栅宽度和长度,参考平面格栅的基本尺寸选择格栅为PGA-15003000-20,清渣采用固定式清渣机清渣。机械格栅不易少于2台,如为1台,应设人工清除格栅备用,为防止格栅事故,一般要设旁通管,设计中取1台机械格栅。3.2细格栅的设计计算已知参数

10、:Q=15000m3/d,Kp=1.3,Qmax=812.5m3/h=0.226 m3/s。栅条净间隙为3-10mm,格栅安装倾角600 过栅流速一般为0.6-1.0m/s ,取V=0.9m/s,栅条断面为矩形,选用平面A型格栅,栅条宽度S=0.008m,进行计算栅前水深h取0.6m。进水渠宽B1=0.72m,其渐宽部分展开角度为200计算草图同前: 1、栅条的间隙数 由公式n= 式中Qmax-最大设计流量 m3/s -格栅倾角 () h-栅前水深m v-过栅流速 m/s带入数据n=49个2、栅槽宽度B=S(n-1)+bn式中: B-栅槽宽m S-栅条宽度m b-栅条间隙 m n-栅条间隙数

11、个 B=S(n-1)+bn=0.01(49-1)+0.00849=0.90m 3、进水渠道渐宽部分的长度进水渠内流速为v进=0.78m/s(0.4-0.9)l1=0.21m4、栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度l2 l2=0.10m5、通过格栅的水头损失h1由公式h1=h0k 式中:h0-计算水头损失,h0=-阻力系数,其值与栅条断面形状有关, 当为矩形时 =3.69 k-系数,一般采用3 故h0=3.69=0.119m h1=0.1193=0.35m6、栅槽总高度H=h+h1+h2 式中h2-栅前渠道超高,一般采用0.3m H=0.6+0.21+0.3=1.11m7、栅槽总长度L=l1+l2

12、+1.0+0.5+ 式中 l1-进水渠道渐宽部分的长度 m B1-进水渠宽 -进水渠道渐宽部分的展开角度,一般可取200 l2-栅槽与出水渠道连接处渐窄部分长度 m H1-栅前渠道深m ,H1=h+h2 故 L=0.21+0.10+1.0+0.5+=2.45m 8、每日栅渣量W=式中:W1-栅渣量(m3/103m3污水) ,格栅间隙为20mm时 W1=0.05-0.10取0.07Kz-生活污水流量变化系数1.3 代入数值W =1.5m3/dW 0.2 m3/d,所以宜采用机械清渣9、选型根据所计算的格栅宽度和长度,参考平面格栅的基本尺寸选择格栅为PGA-15003000-20,清渣采用固定式清

13、渣机清渣第4章 沉砂池 目前,应用较多的陈沙迟池型有平流沉砂池、曝气沉砂池和钟式沉砂池。本设计中选用平流沉砂池,它具有颗粒效果较好、工作稳定、构造简单、排沙较方便等优点。4.1平流沉砂池的设计计算已知参数 Qmax=0.226m3/s 停留时间t取30s。 1、 长度 设v=0.25m/s则2、 水流断面积3、 池总宽度 设n=2格,每格宽b=0.6m4、 有效水深5、 沉砂斗所需容积设T=2d6、 每个沉砂斗容积设每一分格有2个沉砂斗 7、 沉砂斗各部分尺寸 设斗底宽a1=0.5m,斗壁与水平面的倾角为55,斗高h3=0.35m 沉砂斗上口宽: 沉砂斗容积:8、 沉砂室高度 采用重力排砂,设池底坡度为0.06,坡向砂斗。 9、 池总高度设超高h1=0.3m 沉砂池底部的沉砂通过吸砂泵,送至砂水分力气,脱水后的清洁砂砾外运,分离出来的水回流至泵房吸水井。

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