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某南部城市污水处理厂设计毕业论文(3)

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由以上内容分析,两种工艺都达到了预期的效果,但经分析比较,本设计采用以AB法处理工艺推荐方案。

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第3章、污水处理厂工艺设计与工艺计算

3.1污水处理系统

3.1.1格栅设计与计算 3.1.1.1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和工艺管线造成损坏。它是由一组平行的金属栅条或筛网制成,被安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大悬浮物,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。 3.1.1.2设计与计算[2]

本设计中,格栅与明渠连接,提升泵站的来水首先进入稳压井,再进入格栅渠道。明渠数N1=2,明渠有效水深h1=0.6,栅前水流速度:v1=0.8m/s(一般流速允许范围0.4~0.9m/s,可保证污水中粒径较大的颗粒不会在栅前渠道内沉积),则明渠宽度B1为:

B1?Q设0.68 ??0.708m (3-1)

v1h1N10.6?0.8?2图3-1 格栅设计草图

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设泵前水深h=0.6,过栅流速为0.9m/s。采用中格栅,每日栅渣量取0.08,栅条间隙宽度e=0.025m,格栅倾角α=60°,明渠数N=2,则栅条间隙数n为:

n?Qmaxsin?0.68?sin60???23Nehv0.025?0.6?0.9?2(3-2)

栅槽宽度:

由式

B?S(n?1)?en (3-3)

取栅条宽度S=0.01m,则栅槽宽度

B?0.01(23?1)?0.025?23?0.795m

若进水渠宽B1=1.32m,渐宽部分展开角取α1=20°,此时进水渠道内的流速为 v?进水渠道渐宽部分长度: l1?B?B10.795?0.708??0.12m (3-5) 2tg?12?tg20?Qmax0.68??1.60m/s (3-4) B1h0.708?0.6栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度: l2?l10.12??0.06m (3-6) 22水流通过格栅的水头损失为:

v2 ?h?k?sin? (3-7)

2g

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式中 ?h——过栅水头损失(m);

k——格栅受污染物堵塞后水头损失增大倍数,因栅条为矩形断面,取k=3; ξ——阻力系数,本设计格栅采用锐边矩形断面时,

4?????s?3?e??,??2.42

4?h?3?2.42???0.01?30.92?0.025???2?9.8?sin60??0.076m栅后槽总高度:

取栅前渠道超高h2=0.3m,栅前槽高

H1?h?h2?0.6?0.3?0.9m

H?h?h1?h2?0.9?0.076?0.977m

栅槽总长度:

L?l1?l2?0.5?1.0?H1tg60? (3-8) 式中 H1——栅前槽高(m),设H1=0.9m。 则: L?0.12?0.06?0.5?1.0?0.91.73?2.2 格栅每日产生的栅渣量:

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W?QmaxW1?86400 (3-9)

K总?1000式中 W1——栅渣量(0.1~0.01m3/10m3污水),取0.08;

KZ——生活污水流量总变化系数。

则: W?0.68?0.08?86400?3.59m3/d>0.2m3/d

1.31?10003.1.1.3设计选型

所以,采用机械清渣。根据格栅设计参数,本设计选用钢丝绳牵引式格栅除污机,型号—HG-2000型链条回转式多耙平面格栅机两台。 3.1.2污水泵房设计与计算 3.1.2.1.设计说明[1]

对于新建的污水处理厂,工艺管线可以充分优化,于是有利于水泵的保养和检修,有利于运输、采光、通风、操作,工程造价低廉,占地面积少等成为本设计的关键,考虑本设计为中型污水处理厂,Qmax=0.68 m3/s,水泵的数量不多,故采用地下式自灌式矩形泵站。 3.1.2.2.设计与计算 A.积水池容积[8]

考虑5台水泵(其中2台备用),每台水泵的流量为:Q0?Qmax?0.34m3/s 2集水池容积采用相当于一台水泵5分钟的流量:W=5×0.34×60=102m3 有效水深采用 H=2m,则积水池面积为 F=102/2=51 m2

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