氧化沟工艺标准设计计算.doc
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1、-/ 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 200000m3/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(2014) (2)污水综合排放标准(GB89782002) (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)通过调查研究并收集相关资料经过
2、技术与经济分析,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达设计意图,图面力求布置合理、正确清晰, 符合工程制图要求。
3、-/ 1.3 设计参数 某地生活污水 200000m3/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) BOD5 COD SS TN TP 260 400 380 50 8 30 100 30 25 3 2 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
4、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1 中格栅计算草图 栅条工作平台 进 水 1 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:K
5、z=1.4; (3)设计流量:Qmax=Kz Q=1.42.313.23m3/s; (4)设过栅流速:=0.8m/s;v (5)格栅安装倾角: 60 2.1.4 中格栅(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: 22 2 11 11 vB v B BhvBQ 代入得:smv8 . 0 m v Q B00. 2 8 . 0 61 . 1 22 1 则栅前水深: m B h1 2 1 (2)格栅间隙数 -/ bhv Q n 2 sin max 式中: Qmax最大废水设计流量 m3/s; 格栅安装倾角 取;607560 h栅前水深 m; b栅条间隙宽度,取 20mm; 过栅
6、流速 m/s。 则。个86 8 . 0102 . 0 2 60sin23. 3 n 验算平均水量流速= 0.80m/s,符合(0.651.0) 。 (3)栅槽宽度 bnnSB1 式中:S栅条宽度,取 0.015m; B栅槽宽度,m。 代入得:mB0 . 39302 . 0 193015 . 0 (4)进水渠道渐宽部分的长度计算 1 1 1 tan2 BB l 式中渐宽部分的展开角,一般采用。 1 20 代入得:ml37 . 1 20tan2 23 1 (5)进水渠道渐窄部分的长度计算 m l l69. 0 2 37 . 1 2 1 2 (6)通过格栅的水头损失 sin 2 2 3 4 1 g
7、v b S kh 式中:水头损失,; 1 hm 格栅条的阻力系数,查表得知;42 . 2 -/ 格栅污物堵塞时的水头损失增大系数,一般取。k3k 则m g h14 . 0 60sin 2 8 . 0 02 . 0 015 . 0 42 . 2 3 2 3 4 1 (7)栅后槽总高度 mhhhH44 . 1 3 . 014 . 0 1 21 式中:超高,取 0.3m。 2 h (8)栅槽总长度 m H llL39 . 4 60tan 44 . 1 5 . 169. 037. 1 tan 0 . 15 . 0 21 (9)每日栅渣量 0.2m3/d dm K wQ W Z 31max 9.4 24
8、.11000 8640005.02.3 1000 86400 式中:w1取。 333 1005 . 0 mm 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: 22 2 11 11 vB v B BhvBQ 代入得:smv0 . 1m v Q B79 . 1 0 . 1 61 . 1 22 1 则栅前水深:m B h90 . 0 2 1 (2)格栅间隙数 bhv Q n 2 sin max -/ 式中:Qmax最大废水设计流量,m3/s; 格栅安装倾角,取;607560 h栅前水深 m
9、; b栅条间隙宽度,取 20mm; 过栅流速,1m/s。 则 个84 0 . 19 . 002 . 0 2 60sin23 . 3 n (3)栅槽宽度 bnnSB1 式中:S栅条宽度,取 0.01m B栅槽宽度,m。 mB51 . 2 8402 . 0 18401 . 0 (4)进水渠道渐宽部分的长度计算 1 1 1 tan2 BB l 式中:渐宽部分的展开角,一般采用。20 则:ml99. 0 20tan2 79 . 1 51 . 2 1 (5)进水渠道渐窄部分的长度计算 m l l49. 0 2 99 . 0 2 1 2 (6)通过格栅的水头损失 sin 2 2 3 4 1 g v b S
10、 kh 式中:水头损失,; 1 hm 格栅条的阻力系数,查表得知;42 . 2 格栅污物堵塞时的水头损失增大系数,一般取。k3k 则m g h19 . 0 60sin 2 0 . 1 02 . 0 01 . 0 42 . 2 3 2 3 4 1 -/ (7)栅后槽总高度 mhhhH39 . 1 3 . 019 . 0 90 . 0 21 式中:超高,取 0.3m。 2 h (8)栅槽总长度 m H llL78. 3 60tan 39 . 1 5 . 149. 099. 0 tan 0 . 15 . 0 21 (9)每日栅渣量 0.2m3 dm K wQ W Z 3 1max 99. 3 24
11、. 11000 8640004 . 0 23 . 3 1000 86400 式中:w1取。 333 1004 . 0 mm 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60 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
12、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,
13、水泵数不超过 4 台,圆 形结构水力条件好,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
14、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
15、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:。smQ 3 23 . 3 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: 。smQ 3 55 . 0 (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 ()mm 流量 ()hm3 扬程 ()m 转速 ()
16、minr 功率 ()kw 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,
17、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,可以通过调节转速,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,通 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,所以池内应考虑设消泡装置,其
18、他型易产生偏流或 死角,并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)可以克服这一缺点11。 图 3-2 曝气沉砂池示意图 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; 3 2 . 01 . 0m (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;
19、 (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; 55 (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;5 . 01 . 0 (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 3 max m 6 . 38723. 326060tQV (2)水流断面积 A 设=0.1m/s(水平流速)。 1 v A= max 1 Q v
20、1 . 0 23 . 3 2 3 . 32 m (3)池总宽度 B 设 h2=2.5(设计有效水深),B=12.92m 2 h A 沉砂池分为四格(n=4),则每格宽度 b,b=B/4=3.23m。 ,在之间。29 . 1 5 . 2 23 . 3 b h 5 . 10 . 1 (4)池长 L mvt A V L1221 . 06060 (5)每小时所需空气量 q max 3600qd Q 式中:1污水所需空气量,污水。d 3 m 33 mm (空气) 设计中:=污水d2 . 0 33 mm (空气) 则。hmQq 3 max 6 . 2325d3600 -/ (6)沉砂室所需容积 V,设 T
21、=2d(清除沉砂的间隔时间) V= max 6 86400 10 z QX T K 式中:城市污水沉砂量(污水),设计中取;X 363 m /10m30 生活污水流量总变化系数。 z K 则:=11.9612.0V 6 104 . 1 8640023023 . 3 3 m (7)沉砂斗各部分尺寸 设斗底宽=0.5m,斗壁与水平面的倾角为,沉砂斗高度。 1 a 60mh1 2 则沉砂斗的上口宽度为: ma h a65 . 1 5 . 0 60tan 12 60tan 2 1 2 沉砂斗的有效容积: 33222 11 2 2 3798 . 3 )5 . 05 . 065 . 1 65. 1 ()(
22、mmaaaahV (8)池子总高 设池底坡度为,坡向沉砂斗,池子超高4 . 0mh3 . 0 1 则池底斜坡部分的高度: m bB h8 . 0 2 9 . 8 9 . 12 4 . 0 2 4 . 0 3 H=+=2.5+0.3+1+0.8=4.6mh 1 h 2 h 3 h (9)进水渠道 格栅的出水通过 DN1300mm 的管道送入沉砂池的进水渠道,然后进入沉砂 池,进水渠道的水流流速: 11 1 HB Q v 式中:进水渠道水流流速,; 1 vsm 进水渠道宽度,取 1.2; 1 Bm 进水渠道水深,取 0.8。 1 Hm -/ smv84. 0 8 . 02 . 1 81 . 0 1
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