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(f) 格栅尺寸B、H参见设备说明书,在此课程设计中可以采用选择中间值方
法。
考虑到本次设计实际情况,采用三粗三中六个格栅,具体设计参数如下:
粗格栅
Qmax=1.176 m3/s
栅条宽度s=10.0mm=0.01m 栅条间隙宽度d=50.0mm=0.05m 栅前水深h=0.74m 栅前渠道流速v1=0.85m/s 过栅流速
?v=0.7m/s
格栅安装倾角?=60,格栅设有棚顶工作台,其高度高出栅前最高水位0.5m。
由于处理水量相对较小,故设置二台使用,一台备用。 设计计算:
1、栅条的间隙数n:
n=
Qmax/2sin?bhv0.588sin60??=30个 0.05?0.54?0.7
2、栅槽宽度(B): 令栅条宽度s=0.01m,
B=s(n-1)+bn=0.01(30-1)+0.05?30=1.79m
3、进水渠道渐宽部分的长度(l1)
因进水渠B1=1m,其渐宽部分的展开角度?1= 20?,
l1?
B?B11.79?1??1.1m
2tg?12tg20?4、通过格栅的水头损失(h1):
设格栅条断面为锐边矩形断面, 故k=3,
v2sv2h1?h0?k???sin??k??()??sin??k2gb2g430.01430.7?2.42?()??sin60??3=0.018m0.052?9.812
5、栅后槽总高度(H):
设栅前渠道超高h2=0.3m,H=h+h1+h2=0.74+0.018+0.3=1.06m, 为避免造成栅前涌水,故将栅后槽下降h1作为补偿。
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6、每日栅渣量(W):
在格栅间隙50mm情况下,设栅渣量为0.01m3/1000m3污水,有
W?86400?Qmax?W186400?1.176?0.01?=0.80(m3/d)?0.2m3/d
KZ?10001.27?1000采用机械清渣。
细格栅
Qmax=1.176 m3/s
栅条宽度s=10.0mm=0.01m 栅条间隙宽度d=15.0mm=0.015m 栅前水深h=0.74m 过栅流速
v=0.95m/s
?格栅安装倾角?=60,同样设置二台使用,一台备用。
1、栅条的间隙数(n):
n=
Qmax/2sin?bhv0.588sin60??72个 =
0.015?0.54?0.952、栅槽宽度(B): 令栅条宽度S=0.01m,
B=S(n-1)+bn=0.01(72-1)+0.015?72=1.79m 3、栅槽与出水渠道连接处渐窄部分长度(l2):
l2?0.5l1?0.55m
5、通过格栅的水头损失(h1):
设格栅条断面为锐边矩形断面, 故k=3,
v2s43v2h1?h0?k???sin??k??()??sin??k2gb2g0.01430.952?2.42?()??sin60??3=0.17m0.0152?9.81
6、栅后槽总高度(H):
设栅前渠道超高h2=0.3m,H=h+h1+h2=0.74+0.17+0.3=1.21m, 为避免造成栅前涌水,故将栅后槽下降h1作为补偿。
7、每日栅渣量(W):
在格栅间隙15mm情况下,设栅渣量为0.07(m3/1000m3污水),有
W?86400?Qmax?W186400?1.176?0.07?=4.05(m3/d)?0.2m3/d
KZ?10001.27?1000采用机械清渣。
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其他设置:
工作台:设安全装置和冲洗设备,工作台两侧过道宽度0.5m,由于是机械清渣,工作台正面过道宽度设置为1.8m,选用 GH-1000链式旋转格栅除污机8台,超声波水位计3套,螺旋压榨机(Φ300)3台,螺纹输送机(Φ300)3台,钢闸门(2.0X1.7m)6扇,手动启闭机(5t)6台。
3.2提升泵房 1、
水泵选择
设计最大水量101600m3/d,选择用6台潜水排污泵(4用1备),单台流量
Q单=Qmax4?101600/24?1058.3m3/h?1000m3/h
4污水泵选择5台WQ350-1100-10-55 型立式污水泵Q=1000m3/h,输出功率N=55KW,三用一备,水泵自动灌溉,按吸水井水位自动开停机组。水泵出水采用单管出水方式,单管出水槽设于泵房屋顶。泵房应选矩形,构筑物设置在高出地下水位0.5m的防水措施。
选择WQ300-500-15-45立式污水泵:
口径/mm 流量/m3/h 扬程/m 功率/kw 转速/r/min 效率/% 350 1000 10 55 980 84 集水池选择 容积:
按一台泵的最大流量时6min的出流量设计,则集水池的有效容积为
V?1000?5.5?91m3
60面积:
取有效水深H =1m,则面积F?V?91/1?91m2,取集水池宽7m,则长H(m?m) 为13m,故集水池平面尺寸L?B?13?7水泵总扬程估算:
污水进入格栅间水面相对地面标高为-2.06m,格栅间的水头损失为0.35m,曝气沉砂池水面标高为+3.75m,则有h1=3.75-(-2.06-0.35)=6.1m ,管线水头损失(吸水管与出水管水头损失)h2为0.9m,自由水头h3=0.8m,故估算:
水泵总扬程为H=h1+h2+h3=6.1+0.9+0.8=7.8m。
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3.3沉砂池 3.3.1 设计说明
曝气式沉砂池是在池的一侧通入空气,使池水流产生与主流垂直的横向旋流。同时,还对污水起曝气作用 3.3.2 设计计算
(1)池子总有效容积V,m3
V=Qmaxt×60
式中Qmax——最大设计流量,m3/s,Qmax =1.18m3/s; t——最大设计流量时的流行时间,min,取t=2min。 则:V=1.18×2×60=198m3 (2)水流断面积A, m2
Q1.182 A=??11.8mV0.1式中,v1为最大设计流量时的水平流速,m/s,取v1=0.1m/s。 (3)池总宽度B,m
B=
A11.8??5.9m h2式中,h2为设计有效水深,m,取h2?2m。
(4)每个池子宽度b,m
5.9取n=2,则 b==2.95m,则宽深比:1.475??1,2?,符合要求
2(5)池长L,m
L=60Vt=60×0.1×2=12m
(6)每小时所需空气量q, m3/h q=dQmax××0.2×1.18=849.6m3/h
式中,d为每立方米污水所需空气量,m3,取d=0.2m3/m3污水。 (7)沉沙室沉沙斗体积Vo,m3
设沉沙斗为沿池长方向的梯形断面渠道,沉沙斗体积为:
Vo? a?a1?h3?L2式中 a——沉沙斗上顶宽,0.96m;
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a1——沉沙斗下底宽,0.5m.
沉沙室坡向沉沙斗的坡度为??0.10.5;沉沙斗侧壁与水平面的夹角?=60o; 5. 沉砂斗所需容积
设T=2d 为清除沉砂的间隔时间
QXTV??102000?30?21000000?6.12m
k?1000000 X——为城市污水沉砂量。一般用30
6. 每个沉砂斗容积 (V0),设没一分格有两个沉砂斗
6.122
V0= ?3.06m
27. 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60o.
斗高h3=0.4m,沉砂斗上口宽:?=2×0.4ctg60o+0.5=0.96m V0=
0.5?0.9633
?0.4?12?3.5m>2.1 m 2
8. 沉池总高度(H)
设超高h1=0.3m
H=h1+h2+h3+h4=0.3+0.05+2+0.4=2.75m 3.4 氧化沟工艺设计 3.4.1设计说明
本设计采用卡鲁塞尔氧化沟工艺 3.4.2 设计计算
(1)去除BOD
①需要去除的BOD质量浓度
为了保证沉淀池出水BOD浓度Ce≤10mg/L.
- 0 .23 ×5
溶解性 ρ(BOD)= Ce-0.7×Ce×1.42×(1-e )其中设BOD速率常0.23d-1
(1-e - 0 .23 ×5) =10- 0.7×10×1.42× =3.21mg/L
则需要去除的BOD质量浓度△S=200mg/l-3.21mg/L=196.79mg/L。
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