某校区4000m3d生活污水SBR处理工艺设计

时间:2025-04-22

污水处理设计

某校区4000m/d生活污水SBR处理工艺设计

摘要

3

0 引言 1概述

1.1 设计任务和依据

1.1.1设计任务 1.1.2 设计依据

1.2 设计要求

1.2.1 污水处理厂设计原则

1.2.2 污水处理工程运行过程中应遵循的原则

1.3设计参数

项目 BOD COD SS TN TP

进水水质(mg/l)

180 400 305 30 5

出水水质(mg/l)

≤10 ≤50 ≤10 ≤10 ≤0.5

表1-1 设计要求

1.4校区环境条件概况

1.4.1地理位置 1.4.2 气象水文

2 工艺比较分析 3 设计计算

污水处理设计

3.1 原始设计参数

原水量 流量总变化系数为 设计流量

Q=4000m3/d=166.7m3/h =0.046 m3/s Kz = 1.7

Qmax = Kz Q=1.7×0.046 m3/s =0.078m3/s

3.2 格栅

3.2.1设计说明

格栅(见图3-1)一般斜置在进水泵站之前,主要对水泵起保护作用,截去生活水中较大的悬浮物,它本身的水流阻力并不大,水头损失只有几厘米,阻力主要产生于筛余物堵塞栅条,一般当格栅的水头损失达到10~15厘米时就该清洗。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(50~100mm),中格栅(10~40mm),细格栅(3~10mm)三种。

图3-1 格栅结构示意图

根据清洗方法,格栅和筛网都可设计成人工清渣和机械清渣两类,当污染物量大时,一般应采用机械清渣,以减少人工劳动量。本设计栅渣量大于0.2m3/d,为改善劳动与卫生条件,选用机械清渣,由于设计流量小,悬浮物相对较少,采用一组中格栅,既可达到保护泵房的作用,又经济可行,设置一套带有人工清渣格栅的旁通事故槽,便于排除故障。

栅渣量与地区特点,格栅的间隙大小,污水流量以及下水道系统的类型等因素有关,在无当地资料时,可采用:

污水处理设计

(1) (2)

格栅间隙16~25mm ,处理0.10-0.05栅渣/103m3污水 格栅间隙30~50mm ,处理0.03-0.01栅渣/103m3污水

栅渣的含水率一般为80%,容重约为960kg/ m3。

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。而其中迎水面为半圆形的矩形的栅条具有强度高,阻力损失小的优点[5]。

3.2.2设计参数

(1)变化系数

平均日流量: (2)最大日流量: (3)设过栅流速: (4)通过格栅的水头损失: (5)栅前水深: (6)格栅安装倾角:

Kz = 1.7

Qd= 4000m3/d=166.7m3/h =0.046 (m3/s) Qmax KzQd=1.7×0.046 m3/s =0.078m3/s

v= 0.7m/s (取0.6~1.0m/s)

h1 = 0.12m (取0.08~0.25m) h = 0.3m (取0.3~0.5m)

75 (取60 ~75 )

(7)机械清渣设备:采用链条式格栅除污机

3.2.3设计计算

(1)中格栅(2个)

格栅间隙数

n=

Qmax 0.078 sin75

= 6个 (3-1)

2bvh2 0.03 0.7 0.3

Qmax——最大废水设计流量 m3/s ——格栅安装倾角 60 ~75 取75

h——栅前水深 m

b——栅条间隙宽度 取30mm

——过栅流速 m/s

验算平均水量流速 = 0.70m/s 符合(0.65~1.0)

(2)栅渠尺寸

B2=s(n-1)+nb=0.02 (6-1)+0.03 6=0.28(m) (3-2)

圆整取B2=0.3m

污水处理设计

s——栅条宽度 取0.02m B2——格栅宽度 m

进水渠宽 栅前扩大段

L1=

B2 B10.3 0.2

==0.14(m) (3-4) 2tan 2 tan20

Qmax0.078/2

==0.2(m) h0.7 0.3

B1 =

——渐宽部分的展开角,一般采用20

L2=0.5 L1=0.07(m) (3-5)

栅后收缩段

h h2

+1.0+L2 tan

0.3 0.3

=0.14+0.5++1.0+0.07

tan75

栅条总长度 L=L1+0.5+

=2(m) (3-6)

h2——栅前渠道超高,采用0.3m

(3)水通过格栅的水头损失

设栅条断面为锐边矩形断面

s4

()3 = 2.42 , k=3 (3-7)

b

h1

2

2g

sin k

4

0.0230.7

=2.42 () sin75 3

0.0319.6

=0.12(m) (3-8)

(4)栅渣量(总)

W=

QmaxW1 864000.078 0.03 86400==0.12(m3/d)<0.2 m3/d (3-9)

1000 1.71000Kz

W1取0.03, 宜采用人工清渣。

3.3污水提升泵房 3.4泵后细格栅(2个)

公式计算同上

污水处理设计

0.078 sin75

(1)格栅间隙数 n

=2 0.005 0.8 0.3=32 (个) 其中 b取5mm 取0.8m/s h取0.3m

反带验算得 =0.8m/s 符合(0.6~1.0m/s) (2)栅渠尺寸

B2=s(n-1)+nb=0.01 (32-1)+0.005 32=0.5(m)

圆整 0.5m

栅条宽度s取0.01m

进水渠宽 B1=

Qmax h=0.078/2

0.8 0.3=0.20(m) 栅前扩大段 L1=B2 B10.5 0.2

2tan =2 tan30

=0.18(m)

取30

栅后收缩段 L2=0.5 L1=0.09m 栅条总长度 L =L1+0.5+

h h2

tan +1.0+L2

=0.18+0.5+0.3 0.3

tan75

+1.0+0.09

=2m

(3)水通过格栅的水头损失

设栅条断面为圆形断面

=1.83 2

h1

2g

sin k

=1.83 (0.014

30.9

0.005) 19.6

sin75 3

=0.5(m) 4)每日栅渣量W:

W

QmaxW1 86400K

z 1000

在b=5mm情况下,设栅渣量为0.05m3/103m3污水

污水处理设计

W=

QmaxW1 864000.078 0.05 86400

==0.2(m3/d)<=0.2 m3/d

1000 1 …… 此处隐藏:6122字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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