3.3集水井與污水提升泵的設計 本設計為節省投資及占地面積,污水提升泵選用潛污泵。 主要設計參數: 1、設計流量:Q=2500m3/d=0.0289m3/s 2、集水井尺寸:L×B×H=6.5×3.2×3.5m 3、集水井有效容積 V=10m3(單泵10min流量) 4、污水提升泵 流量:Q=65m3/h 揚程:H=15m 功率:N=5.5KW 臺數:2臺 5、電動葫蘆 型號: MDI3-12D 臺數 1臺 集水井為地下式鋼筋砼結構。 水泵的工作由集水井中水位自動控制。 3.4水解酸化池的設計 水解池一般可采用矩形或圓形結構。對于圓形反應器,在同樣的面積下其周長比正方形的少12%,但是圓形反應器的這一優點僅僅在采用單個池子時才成立。當建立兩個或兩個以上反應器時,矩形反應器可以采用公用壁。由于本設計采用一個水解酸化池,所以采用圓形水解酸化池。 3.4.1水解酸化池的設計計算 1、容積:采用停留時間算法,設計停留時間為2.5t 2、直徑:取有效水深4.0m,超高0.5m 3、上升流速的核算: 符合要求。 4、反應器的布水系統: 布水形式采用一管多孔的布水形式,一個進水點服務的最大面積為1m2。 5、出水收集設備: 水解池出水堰與沉淀池出水裝置相同,即匯水槽上加設三角堰,出水槽的尺寸為: B×H=0.2m×0.3m。 圖8:水解酸化池計算示意圖
3.5配水井的設計 本設計采用圓形溢流配水井。 3.5.1配水井的設計計算 1、進水管徑D1: , 取D=200mm,則v=0.92m/s,滿足設計要求。 2、矩形寬頂堰:進水從配水井底中心進入,經等寬度堰流入兩個水斗,再由管道接入兩座后續處理構筑物,每個后續處理構筑物的分配水量應為: 堰上水頭損失,因單個出水溢流堰的流量為:,一般大于100l/s采用矩形堰,小于100l/s采用三角堰,所以本設計采用三角堰(堰高h取0.3m)。 矩形堰的流量: q——三角堰流量,m3/s H——堰上水頭,m B——堰寬,m,取堰寬b=0.6m m——流量系數,通常采用0.327~0.332 則 3、配水管管徑D2:設D2=500mm,q=0.0145m3/s,則流速為:v=0.82m/s。 4、配水漏斗上口口徑: 圖9:配水井計算示意圖 3.6生物接觸氧化池的設計 本設計采用一段式生物接觸氧化池,共分兩座,每座分為8格。每座氧化池均采用矩形結構,中間設有廊道,方便管道的布置。管道兩側各有4格氧化池。 3.6.1生物接觸氧化池的設計計算 1、確定設計參數: ①污水量:Q=2500m3/d=104m3/h ②進水BOD5濃度:La=230mg/l ③出水BOD5濃度:Lt=20mg/l ④BOD5去除率: ⑤根據試驗資料確定: a、填料容積負荷: b、有效接觸時間:t=3h c、汽水比: 2、生物接觸氧化池計算: ①有效容積(填料容積): ②氧化池總面積:設H=3m,分三層,每層高1m ③每格氧化池面積:分2座,每座8格 每個氧化池尺寸: 首頁 上一頁 1 2 3 4 5 6 下一頁 尾頁 4/6/6 相關論文
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