环境工程2010优秀毕业论文设计书(6)

2019-08-20 19:12

****学院毕业设计说明书(论文)

(9)污泥斗容积

污泥斗高度h6??r1?r2??tg???2?1??tg60??1.73m

3.14?1.73?(22?2?1?12)?12.7m3

33池底可储存污泥体积为:

?h3.14?0.5V2?4?R2?Rr1?r12??(132?13?2?22)?78m3

44V1??h6?r21?r1r2?r22????共可储存污泥体积:

V1+V2=12.7+78=90.7m3>34m3 (10)沉淀池总高度 H=0.47+4+1.73=6.2m 3.4.4 进水系统计算 (1)设计流量

单池设计流量416m3/h(0.12m3/s)

进水管设计流量:0.12×(1+R)=0.12×1.5=0.18m3/s 管径D1=500mm,v1?(2)进水竖井 进水井径采用1.2m,

出水口尺寸0.3×1.2m2,共6个沿井壁均匀分布。

0.18出水口流速v2??0.083m/s(?0.15m/s)

0.3?1.2?6

0.18?4?0.92m/s 2D1?(3)紊流筒计算

筒中流速v3?0.03~0.02m/s,(取0.03m/s) 紊流筒过流面积f?Q进?0.18?6.0m2 0.034?6.0?2.8m 3.14?3?紊流筒直径D2?4f?19

****学院毕业设计说明书(论文)

3.4.5 出水系统计算

(1)环形集水槽内流量q集=0.12m3/s (2)环形集水槽设计 采用单侧集水环形集水槽:

槽宽b?0.9?(k?q集)0.4=0.9??1.4?0.12?=0.44m

0.4其中k为安全系数,采用1.2~1.5。 设槽中流速v=0.5m/s

设计环形槽内水深0.4m,集水槽总高度为0.4+0.4(超高)=0.8m,采用90°三角堰。

(3)出水溢流堰的设计(采用出水三角堰90°)

(4)堰上水头(即三角口底部至上游水面的高度)H1=0.04m

(5)每个三角堰流量q1 q1?1.343H12.47?1.343?0.042.47?0.0004733m3/s (6)三角堰个数n1 n1?(7)三角堰中心距

L1?L?(D?2b)3.14?(24?2?0.44)???0.286m n1254254Q进0.12??253.5个?设计时取254个? q10.000473390°40mm

图3.3 三角堰

20

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3.5 预酸化池的设计与计算

3.5.1 池体计算 (1)设计参数

流量Q=833m3/h=0.23m3/s; 水力表面负荷q=1.0m3/m2?h;

根据温度不同污水水解率在30%-70%之间变化取50%;

进水水质BOD5=500mg/L,COD=3500mg/L,SS=500mg/L(按去除50%)。 (2)池表面积: 采用两个,则表面积A?Q833??417m2 Nq2?1(3)水解酸化池中各物质去除率

停留时间/h 2.5 3 3.5 COD去除率/% 43.0 41.3 40.6 BOD去除率/% 29.8 33.1 28.1 SS去除率/% 82.6 74.8 79 设停留时间t=3.5h;

有效水深h=q?t=1.0×3.5=3.5m (4)有效容积: V=Ah=417×3.5=1458m3 (5)长度的确定:

有效尺寸确定L?B=25m×17m 实际高度H=4.3m (6)布水管

设布水点服务区面积s=1m2/个; 每个池布水点个数n=A/s=3.5.2 进水配水系统 (1)进水配水系统主要功能

水解池良好运行的重要条件之一是保障污泥和废水之间的充分接触,因此

417?417个 121

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系统底部的布水系统应该尽可能地均匀。水解反应器进水管的数量是一个关键的设计参数,为了使反应器底部进水均匀,有必要采用将进水均匀分配到多个进水点的分配装置。

(2)配水方式

本设计采用大阻力配水系统,为了配水均匀一般对称布置,各支管出水口向下距池底约20cm,位于所服务面积的中心。

查《曝气生物滤池污水处理新技术及工程实例》其设计参数如下:

表3-2 管式大阻力配水系统设计参数

干管进口流速 支管进口流速 支管间距 1.0~1.5m/s 1.5~2.5m/s 0.2~0.3m 开孔比 配水孔径 配水孔间距 0.2﹪~0.25﹪ 9~12mm 7~30mm (2)干管管径的设计计算 Q=0.23m3/s

去干管流速为1.4m/s,则干管横切面积为:

Q0.23S???0.16m2

v1.4所以管径D?校核:v?4S??4?0.16?0.45m(取450mm) 3.14Q4Q4?0.23?2??1.45m/s,介于1.0~2.5m/s之间 2SD?3.14?0.45《给排水设计手册》第一册选用DN=450mm的钢管 (3)布水支管的设计计算

去布水支管的中心间距为0.45m,则支管的间距数为n?支管数为(56-1)2=110根

0.23每根支管的进口流量q??0.002m3/s

110所以采用管径为DN40mm的布水支管,则流速为:

q4q4?0.002v??2??1.59m/s,介于1.5~2.5m/s之间 2SD?0.04?3.14B?d17?0.5?2每根支管的长度为:l???8m

2222

25?56个 0.45****学院毕业设计说明书(论文)

(4)出水孔设计

一般孔径在9—12mm之间,本设计选取12mm孔径的出水孔。出水孔沿配水支管中心线两侧向下交叉布置,从管的横断面看两侧出水孔夹角为45°。取开孔比为0.2%,则孔眼总面积为:S?417?0.002?0.83m2

又因为配水孔眼为12mm,所以单个孔眼面积为:

3.14?0.0102Si???7.85?10?5m2

44?d2所以孔眼数为

0.8310573个,每根管子上有孔眼?10573?52个 ?52027.85?10实际孔眼数为52202=10504个 (5)污泥量 每日沉淀污泥量W?污泥体积为V?70?(1?0.5)?20000?700kg

1000700?35m3/d(含水率为98%)

(1?0.98)?10003.6 IC厌氧池的设计与计算

3.6.1 设计参数

设计参数选取如下:第一反应室的容积负荷NV1=35kgCOD/( m3·d);第二反应室的容积负荷NV2=12kgCOD/( m3·d);污泥产率0.03kgMLSS/kgCOD;产气率0.35m3/kgCOD,对COD去除率为90%。

3.6.2 反应器所需容积及主要尺寸的确定

(1)有效容积 本设计采用进水负荷率法,按中温消化(35~37℃)、污泥为颗粒污泥等情况进行计算。

V?Q(CO?Ce)

Nv式中 V------反应器有效容积,m3;

Q------废水的设计流量,m3/d;

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