氧化沟工艺设计计算模板.doc

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1、氧化沟工艺设计计算22020年4月19日文档仅供参考1 概述1.1 设计任务和依据1.1.1 设计题目20万m3/d生活污水氧化沟处理工艺设计。1.1.2 设计任务本设计方案是对某地生活污水的处理工艺,处理能力为 00m3/d,内容包括处理工艺的确定、各构筑物的设计计算、设备选型、平面布置、高程计算。完成总平面布置图、主要构筑物的平面图和剖面图。1.1.3 设计依据(1)中华人民共和国环境保护法( )(2)污水综合排放标准(GB8978 )(3)生活杂用水水质标准(CJ25.189)(4)给水排水设计手册1-10(5)水污染防治法1.2 设计要求(1)经过调查研究并收集相关资料经过技术与经济分

2、析,做到技术可行、经济合理。必须考虑安全运行的条件,确保污水厂处理后达到排放要求。同时注意污水处理厂内的环境卫生,尽量美观。设计原则还包括:基础数据可靠;厂址选择合理;工艺先进实用;避免二次污染;运行管理方便。选择合理的设计方案。(2)完成一套完整的设计计算说明书。说明书应包括:污水处理工程设计的主要原始资料;污水水量的计算、污泥处理程度计算;污水泵站设计;污水污泥处理单元构筑物的详细设计计算;设计方案对比论证;厂区总平面布置说明等。设计说明书要求内容完整,计算正确文理通顺。(3)毕业设计图纸应准确的表示设计意图,图面力求布置合理、正确清晰,符合工程制图要求。1.3 设计参数某地生活污水 00

3、m3/d,其总变化系数为1.4,排水采用分流制。表1-1 设计要求项目进水水质(mg/L)出水水质(mg/L)BOD5CODSSTNTP26040038050830100302532 设计计算2.1 格栅2.1.1 设计说明格栅由一组平行的金属栅条或筛网组成,在污水处理系统(包括水泵)前,均须设置格栅,安装在污水管道、泵房、集水井的进口处或处理厂的端部,用以拦截较大的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷。截留污物的清除方法有两种,即人工清除和机械清除。大型污水处理厂截污量大,为减轻劳动强度,一般应用机械清除截留物。格栅按形状可分为平面格栅和曲面格栅两种,按格栅栅条间隙

4、可分为粗格栅(50100mm),中格栅(1040mm),细格栅(310mm)三种。栅条的断面形状有圆形、锐边矩形、迎水面为半圆形的矩形、迎水面背水面均为半圆的矩形几种。而其中具有强度高,阻力损失小的优点8。本设计采用两道中格栅、两道细格栅,迎水面为半圆形的矩形的栅条,选用机械清渣。2.1.2 设计原则(图)图3-1 格栅结构示意图2.1.3 设计参数(1)原水水量:Q=2.31m3/s;(2)取流量总变化系数为:Kz=1.4;(3)设计流量:Qmax=KzQ=1.42.313.23m3/s;(4)设过栅流速:=0.8m/s;(5)格栅安装倾角: 2.1.4 中格栅(2道)设计计算(1)进水渠道

5、宽度计算根据最优水利断面公式: 代入得:则栅前水深:(2)格栅间隙数式中: Qmax最大废水设计流量 m3/s;格栅安装倾角 取; h栅前水深 m;b栅条间隙宽度,取20mm;过栅流速 m/s。则。验算平均水量流速= 0.80m/s,符合(0.651.0) 。(3)栅槽宽度式中:S栅条宽度,取0.015m; B栅槽宽度,m。代入得:(4)进水渠道渐宽部分的长度计算 式中渐宽部分的展开角,一般采用。代入得:(5)进水渠道渐窄部分的长度计算(6)经过格栅的水头损失式中:水头损失,; 格栅条的阻力系数,查表得知; 格栅污物堵塞时的水头损失增大系数,一般取。则(7)栅后槽总高度式中:超高,取0.3m。

6、(8)栅槽总长度 (9)每日栅渣量0.2m3/d式中:w1取。应采用机械除渣或无轴传送栅渣,采用机械栅渣打包机降栅渣打包,汽车运走。2.1.5 细格栅(2道)设计计算(1)进水渠道宽度计算根据最优水利断面公式:代入得:则栅前水深:(2)格栅间隙数式中:Qmax最大废水设计流量,m3/s; 格栅安装倾角,取; h栅前水深m;b栅条间隙宽度,取20mm; 过栅流速,1m/s。则 (3)栅槽宽度式中:S栅条宽度,取0.01m B栅槽宽度,m。 (4)进水渠道渐宽部分的长度计算 式中:渐宽部分的展开角,一般采用。则:(5)进水渠道渐窄部分的长度计算(6)经过格栅的水头损失式中:水头损失,; 格栅条的阻

7、力系数,查表得知; 格栅污物堵塞时的水头损失增大系数,一般取。则(7)栅后槽总高度式中:超高,取0.3m。(8)栅槽总长度 (9)每日栅渣量0.2m3式中:w1取。应采用机械除渣或无轴传送栅渣,采用机械栅渣打包机降栅渣打包,汽车运走。选用NC400型机械格栅两台。设备宽度400mm,有效栅宽250mm,有效栅隙30mm,运动速度3m/min,水流速度1m/s,安装角度,电机功率0.25kw,支座长度960mm,格栅槽深度500mm,格栅地面高度360mm。生产厂:上海南方环保设备有限公司、上海惠罗环境工程有限公司。2.2污水泵房2.2.1 设计说明污水总泵站接纳来自城市排水管网来的所有污水,其

8、任务是将这些污水抽送到污水处理厂,以利于处理厂各构筑物的设置。因采用城市污水与雨水分流制,故本设计仅对城市污水排水系统的泵站进行设计9。排水泵站的基本组成包括:机器间、集水池和辅助间。泵站形式的选择取决于水力条件和工程造价,其它考虑因素还有:泵站规模大小、泵站的性质、水文地质条件、地形地物、挖渠及施工方案、管理水平、环境性质要求、选用水泵的形式及能否就地取材等。污水泵站的主要形式:(1)合建式矩形泵站,装设立式泵,自灌式工作台,水泵数为4台或更多时,采用矩形,机器间、机组管道和附属设备布置方便,启动简单,占地面积大;(2)合建式圆形泵站,装设立式泵,自灌式工作台,水泵数不超过4台,圆形结构水力

9、条件好,便于沉井施工法,可降低工程造价,水泵启动方便。(3)自灌式泵房,采用自灌式水泵,叶轮(泵轴)低于集水池最低水位,在最高、中间和最低水位都能直接启动,其优点为启动及时可靠,不需引水辅助设备,操作简单。(4)非自灌式泵房,泵轴高于集水池最高水位,不能直接启动,由于污水泵水管不得设低阀,故需设引水设备。但管理人员必须能熟练的掌握水泵的启动程序。由以上可知,本设计因水量较大,并考虑到造价、自动化控制等因素,以及施工的方便与否,采用自灌式半地下式矩形泵房。2.2.2 污水泵房一般规定(1)应根据远近期污水量,确定污水泵站的规模,泵站设计流量一般与进水管之设计流量相同;(2)应明确泵站是一次建成还

10、是分期建设,是永久性还是半永久性,以决定其标准和设施;(3)根据污水经泵站抽升后,出口入河道、灌渠还是进处理厂处理来选择合适的泵站位置;(4)污水泵站的集水池与机器间在同一构筑物内时,集水池和机器间须用防水隔墙隔开,允许渗漏,做法按结构设计规范要求;分建式,集水井和机器间要保持安全的施工距离,其中集水池多为圆形,机器间多为方形;(5)泵站构筑物不允许地下水渗入,应设有高出地下水位0.5米的防水措施;(6)选泵机组泵站泵的总抽生能力,应按进水管的最大时污水量计,并应满足最大充满度时的流量要求;(7)尽量选择类型相同(最多不超过两种型号)和口径的水泵,以便维修,但还须满足低流量时的需求;(8)由于

11、生活污水,对水泵有腐蚀作用,故污水泵站尽量采用污水泵,在大的污水泵站中,无大型污水泵时才选用清水泵10。2.2.3 水泵设计计算(1)流量的确定:。本设计拟定选用8台潜污泵(6用2备),则每台泵的设计流量为: 。(2)水泵的选用根据水泵在给水排水设计手册第11册上查得采用QW型潜水排污泵。表3-1 350QW1100-10-45型潜水排污泵的规格性能表型号出口直径()流量()扬程()转速()功率()效率()3501100109804574.6生产厂家:石家庄水泵厂2.3 沉砂池2.3.1 沉砂池的对比选择沉砂池是借助污水中的颗粒与水的比重不同,使大颗粒的沙粒、石子、煤渣等无机颗粒沉降,以去除相

12、对密度较大的无机颗粒。按水流方向的不同可分为平流式、竖流式、曝气沉砂池和旋流沉砂池四类。(1)平流沉砂池优点:沉淀效果好,耐冲击负荷,适应温度变化。工作稳定,构造简单,易于施工,便于管理。缺点:占地大,配水不均匀,易出现短流和偏流,排泥间距较多,池中约夹杂有15%左右的有机物使沉砂池的后续处理增加难度。(2)竖流沉砂池优点:占地少,排泥方便,运行管理易行。缺点:池深大,施工困难,造价较高,对耐冲击负荷和温度的适应性较差,池径受到限制,过大的池径会使布水不均匀。(3)旋流沉砂池(钟式沉砂池)优点:占地面积小,能够经过调节转速,使得沉砂效果最好,同时由于采用离心力沉砂,不会破坏水中的溶解氧水平(厌

13、氧环境)。缺点:气提或泵提排砂,增加设备,水厂的电气容量,维护较复杂。(4)曝气沉砂池优点:克服了平流沉砂池的缺点,使砂粒与外裹的有机物较好的分离,经过调节布气量可控制污水的旋流速度,使除砂效率较稳定,受流量变化影响小,同时起预曝气作用,其沉砂量大,且其上含有机物少。缺点:由于需要曝气,因此池内应考虑设消泡装置,其它型易产生偏流或死角,而且由于多了曝气装置而使费用增加。基于以上四种沉砂池的比较,本工程设计确定采用曝气沉砂池。2.3.2 设计说明普通平流沉砂池的主要缺点是沉砂中含有15%的有机物,使沉砂的后续处理难度增加。采用曝气沉砂池(见图3-2)能够克服这一缺点11。图3-2 曝气沉砂池示意

14、图2.3.3 设计参数(1)水平流速为0.1m/s;(2)最大流量时停留时间为13min;(3)有效水深应为2.03.0m,宽深比一般采用11.5;(4)处理每立方米污水的曝气量宜为空气;(5)进水方向应与池中旋流方向一致,出水方向应与进水方向垂直;(6)污水的沉砂量,可按每立方米污水0.03L计算,合流制污水的沉砂量应根据实际情况确定;(7)砂斗容积不应大于2d的沉砂量,采用重力排砂时,砂斗斗壁与水平面的倾角不应小于;(8)池子的形状应尽可能不产生偏流或死角,在集砂槽附近可安装纵向挡板;(9)池底坡度一般取为;(10)沉砂池除砂宜采用机械方法,并经砂水分离后贮存或外运。2.3.4 设计计算(1)池子总有效容积V设t=2min,则 (2)水流断面积A设=0.1m/s(水平流速)。A=(3)池总宽度B设h2=2.5(设计有效水深),B=12.92m沉砂池分为四格(n=4),则每格宽度b,b=B/4=3.

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