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污水廠中格柵演示圖

發布時間:2023-09-26 03:38:37

Ⅰ 什麼是格柵井

格柵井是廢水處理個常俐的構築物之一,其主要部分為格柵除污機。格柵的主要作用是保護水泵和防止管道堵塞,格柵通道截污的同時也削減了一定的污染物負荷。

按照格柵的清渣方式,格柵分為人工格柵和機械格柵兩種。人工格柵一般應用在廢水量較小、清污工作員不大的場合,大小型污水處理廠一般使用機械格柵。

在污水處理中,格柵型式的選擇至關重要。按照格柵柵條間距大小,一般常將格柵分為粗格柵和細格柵兩種基本類別,粗格柵一般設置在泵站集水池中,而細格柵則設 置在沉砂池前。依據水處理工藝流程,格柵一般按照先粗、後細的原則進行設置。格柵柵條間距依據原廢水水質來確定,同時也就決定了處理的效果。

(1)污水廠中格柵演示圖擴展閱讀:

水處理工藝流程:

污水由排水系統收集後,進入污水處理站的格柵井,去除顆粒雜物後,進入調節池,進行均質均量,調節池中設置預曝氣系統,再經液位控制儀傳遞信號,由提升泵送至初沉池沉澱,廢水自流至A級生物接觸氧化池,進行酸化水解和硝化反硝化,降低有機物濃度,去除部分氨氮,然後入流O級生物接觸氧化池進行好氧生化反應。

在此絕大部分有機污染物通過生物氧化、吸附得以降解,出水自流至二沉池進行固液分離後,沉澱池上清液流入消毒池,經投加氯片接觸溶解,殺滅水中有害菌種後達標外排。 由格柵截留下的雜物定期裝入小車傾倒至垃圾場,二沉池中的污泥部分迴流至A級生物處理池,另一部分污泥至污泥池進行污泥消化後定期抽吸外運,污泥池上清液迴流至調節池再處理。

格柵井的設置目的: 在生活污水進入調節池前設置一道格柵,用以去除生活污水中的軟性纏繞物、較大固顆粒雜物及飄浮物,從而保護後續工作水泵使用壽命並降低系統處理工作負荷。

設置特點: 格柵井設置鋼筋砼結構,格柵採用手動機械框式。

參考資料來源:網路——AO水處理工藝

Ⅱ 求AB污水處理法的工藝流程圖

AB法的工藝流程抄如圖襲:
格柵→沉砂→吸附→沉澱→曝氣→沉澱→出水
目前,AB法在歐洲已經得到廣泛應用,到1987年止,已經有22家AB法污水處理廠投產,21家在建設和規劃中。近年來,國內有關單位也對AB法進行了研究,並取得了一些成果,實踐證明該工藝是近代污水處理技術中的一項新發展。AB工藝由A級曝氣池、中間沉澱池、B級曝氣池和最終沉澱池組成。AB工藝的主要特徵是:

1.A級污泥負荷很高,B級污泥負荷較低。

2.A級和B級的微生物群體特性明顯不同,並通過互不相關的兩套迴流系統嚴格分開。

3.不設一沉池,使A級成為一個開放性的生物動力學系統。

4.A級可以根據污水組分的不同實行好氧或缺氧運行。

Ⅲ 什麼是格柵井(格柵井作用)

1、什麼是格柵井。

2、格柵井網路。

3、混凝土格柵井。

4、格柵井圖片。

1.格柵井是廢水處理個常俐的構築物之一,其主要部分為格柵除污機。

2.格柵的主要作用是保護水泵和防止管道堵塞,格柵通道截污的同時也削減了一定的污染物負荷。

3.按照格柵的清渣方式,格柵分為人工格柵和機械格柵兩種。

4.人工格柵一般應用在廢水量較小、清污工作員不大的場合,大小型污水處理廠一般使用機械格柵。

Ⅳ 建築中的格柵是什麼(請務必發圖)

格柵[gé]、[zhà],又稱鋼格柵,鋼格板或格柵板,是扁鋼和扭鋼焊接而成。

格柵其主要用途在休息平台,走道,水溝蓋和踏步板等方面。也用在環保設備和污水處理等方面,格柵被廣泛應用於石油化工,電力,自來水,污水處理,港口碼頭,建築修飾,造船,自走式停車場,市政工程,環衛工程等領域平台,走道,棧橋,溝蓋,井蓋,梯子,圍欄等。

【概述】

格柵,又稱鋼格柵,鋼格板或格柵板,是扁鋼和扭鋼焊接而成,格柵其主要用途在休息平台,走道,水溝蓋和踏步板等方面。也用在環保設備和污水處理等方面,因他的優越性越來越多的被廣泛採用。

格柵柵條間的空隙寬度可根據清除污物的方式和水泵的要求來設定,人工清除格柵間隙一般為16~25mm。沉砂池或沉澱池前的格柵一般採用15-30mm,最大為40mm。常用的機械清渣設備有三種,即鏈條式、移動式及鋼絲繩牽引式格柵清污機。

按格柵柵條間距的大小不同,格柵分為粗格柵、中格柵和細格柵3類。按格柵的清渣方法,有人工格柵、機械格柵和水力清除格柵三種。按格柵構造特點不同可分為抓耙式、循環式、弧形、回轉式、轉鼓式、旋轉式、齒耙式和階梯式等多種形式。格柵設備一般用於污水處理的進水渠道上或提升泵站集水池的進口處,主要作用是去除污水中較大的懸浮或漂浮物,以減輕後續水處理工藝的處理負荷,並起到保護水泵、管道、儀表等作用。當攔截的柵渣量大於0.2m3/d時,一般採用機械清渣方式;柵渣量小於0.2m3/d時,可採用人工清渣方式,也可採用機械清渣方式。

格柵的應用在建築施工、設計裝潢、污水處理、工程應用等領域有廣泛的用途。


Ⅳ 污水處理廠工藝流程圖。以及簡單工藝介紹

污水處理工藝

污水處理工藝分三級:一級處理:物理處理,通過機械處理,如格柵、沉澱或氣浮,去除污水中所含的石塊、砂石和脂肪、油脂等。二級處理:生物化學處理,污水中的污染物在微生物的作用下被降解和轉化為污泥。

三級處理:污水的深度處理,它包括營養物的去除和通過加氯、紫外輻射或臭氧技術對污水進行消毒。可能根據處理的目標和水質的不同,有的污水處理過程並不是包含上述所有過程。

1、一級處理

機械(一級)處理工段包括格柵、沉砂池、初沉池等構築物,以去除粗大顆粒和懸浮物為目的,處理的原理在於通過物理法實現固液分離,將污染物從污水中分離,這是普遍採用的污水處理方式。

機械(一級)處理是所有污水處理工藝流程必備工程(盡管有時有些工藝流程省去初沉池),城市污水一級處理BOD5和SS的典型去除率分別為25%和50%。

在生物除磷脫氮型污水處理廠,一般不推薦曝氣沉砂池,以避免快速降解有機物的去除;在原污水水質特性不利於除磷脫氮的情況下,初沉的設置與否以及設置方式需要根據水質特性的後續工藝加以仔細分析和考慮,以保證和改善除磷除脫氮等後續工藝的進水水質。

2、二級處理

污水生化處理屬於二級處理,以去除不可沉懸浮物和溶解性可生物降解有機物為主要目的,其工藝構成多種多樣,可分成活性污泥法、AB法、A/O法、A2/O法、SBR法、氧化溝法、穩定塘法、CASS法、土地處理法等多種處理方法。目前大多數城市污水處理廠都採用活性污泥法。

生物處理的原理是通過生物作用,尤其是微生物的作用,完成有機物的分解和生物體的合成,將有機污染物轉變成無害的氣體產物(CO2)、液體產物(水)以及富含有機物的固體產物(微生物群體或稱生物污泥);多餘的生物污泥在沉澱池中經沉澱池固液分離,從凈化後的污水中除去。

3、三級處理

三級處理是對水的深度處理,是繼二級處理以後的廢水處理過程,是污水最高處理措施。現在的我國的污水處理廠投入實際應用的並不多。

它將經過二級處理的水進行脫氮、脫磷處理,用活性炭吸附法或反滲透法等去除水中的剩餘污染物,並用臭氧或氯消毒殺滅細菌和病毒,然後將處理水送入中水道,作為沖洗廁所、噴灑街道、澆灌綠化帶、工業用水、防火等水源。

由此可見,污水處理工藝的作用僅僅是通過生物降解轉化作用和固液分離,在使污水得到凈化的同時將污染物富集到污泥中,包括一級處理工段產生的初沉污泥、二級處理工段產生的剩餘活性污泥以及三級處理產生的化學污泥。

由於這些污泥含有大量的有機物和病原體,而且極易腐敗發臭,很容易造成二次污染,消除污染的任務尚未完成。污泥必須經過一定的減容、減量和穩定化無害化處理井妥善處置。污泥處理處置的成功與否對污水廠有重要的影響,必須重視。

如果污泥不進行處理,污泥將不得不隨處理後的出水排放,污水廠的凈化效果也就會被抵消掉。所以在實際的應用過程中,污水處理過程中的污泥處理也是相當關鍵的。

4、除臭工藝

其中物理法主要包括稀釋法、吸附法等;化學法包括吸收法、燃燒法等;生物法包括生物制劑法、生物過濾法、填充塔式生物脫臭法和生物洗滌法,植物提取液霧化噴淋法等。

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未來發展的趨勢。

1、行業整體的績效提高。內部行業的績效成為當務之急,所以國家十二五重大專項裡面,專門有項目要建立國家范圍的行業管理績效體系。

2、服務成為我們行業的核心任務,成為行業的核心環節。這跟發達國家是一致的,發達國家基本上服務業占整個環保產業,設備、投資、建設大概佔50%左右,我國估計佔10%左右,所以有這么大的空間,內部的結構調整面臨從建設到發展的需求。

沒有哪一個運營主體在一個國家層面上能夠占絕對的主導地位,不論是國有企業也好,外資企業也好,事業單位也好,還是股份制公司也好,都呈現了多樣化形式。

所以以資產為基礎的整合機會,這個不容易。這是我們面臨的一個困難。但是另一方面,又提供了很好的契機。如果看國際上做資產整合的話,早期是英國做的比較成功,它先解決整合的問題,然後再解決市場化的問題。

3、從技術層面上看,水資源問題,本身開始出現流域化的趨勢,過去叫「多龍治水」,越來越強調從流域的層面協調,從流域的尺度上,不僅僅是協調水資源,而且協調再生水。只有從流域角度上考慮這個問題的時候,才能取得最大的效益。

Ⅵ 格柵與篩網的異同點是什麼

一、格柵的作用及種類
在排水工程中,格柵是用來去除可能堵塞水泵機組及管道閥門的較粗大懸浮物,並保證後續處理設施能正常運行。
格柵是由一組(或多組)相平行的金屬柵條與框架組成。;傾斜安裝在進水的渠道,或進水泵站集水井的進口處,以攔截污水中粗大的懸浮物及雜質。
格柵所能截留污染物的數量,隨所選用的柵條間距和水的性質而有很大的區別。一般以不堵塞水泵和水處理廠站的處理設備為原則。當採用pW型或PWI型污水泵時,格柵的柵條間距及所截留的污染物的數量可按(表2—1)選用。
設置在污水處理廠處理系統前的格柵,還應考慮到使整個污水處理系統能正常運行,對處理設施或管道等均不應產生堵塞作用。因此,可設置粗細兩道格柵,柵條間距一般採用16—25mm,最大不超過40mm。所截留的污染物數量與地區的情況、污水溝道系統的類型,污水流量以及柵條的間距等因素有關。一般可參考下列數據。
①當柵條間距為16~25mm時,柵渣截留量為0.10~0.05m3/109m3污水。
②當柵條間距為40mm左右時,柵渣截留量為0.03~0.01m3/103m3污水。
柵渣的含水率約為80%;密度約為960kg/m3。
格柵的清渣方法,有人工清除和機械清除兩種。每天的柵渣量大於0.2m時,一般應採用機械清除方法。
1.人工清理的格柵
中小型城市的生活污水處理廠或所需截留的污染物量較少時,可採用人工清理的格柵。這類格柵是用直鋼條製成,一般與水平面成45º~60º傾角安放,傾角小時,清理時較省力,但佔地則較大。(圖2-1)為人工清理的格柵示意圖。
人工清渣的格柵,其設計面積應採用較大的安全系數,一般不小於進水管渠有效面積的2倍,以免清渣過於頻繁。在污水泵站前集水井中的格柵,應特別注重有害氣體對操作人員的危害,並應採取有效的防範措施。格柵間應設置操作平台。
2.機械格柵
機械清渣的格柵,傾角一般為60º~70º,有時為90º。機械清渣格柵過水面積,一般應不小於進水管渠的有效面積的1.2倍。
(圖2—2)(精彩flash)為目前我國常用的幾種機械格柵。
格柵柵條的斷面形狀有圓形、矩形及方形,圓形的水力條件較方形好,但剛度較差。目前多採用斷面形式為矩形的柵條。
設置格柵的渠道,寬度要適當,應使水流保持適當的流速,一方面泥砂不至於沉積在溝渠底部,另一方面截留的污染物又不至於沖過格柵。通常採用0.4~0.9m/s。
為了防止柵條間隙堵塞,污水通過柵條間距的流速一般採用0.6~1.0m/s,最大流量時可高於1.2~1.4m/s。
為了防止格柵前渠道出現阻流回水現象,一般在設置格柵的渠道與柵前渠道的聯結部,應有一展開角α1=20º的漸擴部位(圖2-3)。
為了保證格柵的正常工作,在實際採用上,城市污水一般取0.1~0.4m。對工業污水,根據使用的格柵柵條間距以及清理時間間隔等因素,應留有因部分堵塞而必需的安全量。
二、篩網
篩網的去除效果,可相當於初次沉澱池的作用。
目前,應用於廢水處理或短小纖維回收的篩網主要有兩種型式,即振動篩網和水力篩網。振動式篩網示意圖見(圖2-4)。污水由渠道流在振動篩網上,在這里進行水和懸浮物的分離,並利用機械振動,將呈傾斜面的振動篩網上截留的纖維等雜質卸到固定篩網上,進一步濾去附在纖維上的水滴。
水力篩網的構造見(圖2-5)。運動篩網呈截頂圓錐形,中心軸呈水平狀態,錐體則呈傾斜方向。廢水從圓錐體的小端進入,水流在從小端到大端的流動過程中,纖維狀污染物被篩網截留,水則從篩網的細小孔中流人集水裝置。由於整個篩網呈圓錐體,被截留的污染物沿篩網的傾斜面卸到固定篩上,以進一步濾去水滴。這種篩網的旋轉動力依靠進水的水流作為動力,因此在水力篩網的進水端一般不用篩網,而用不透水的材料製成壁面,必要時還可在壁面上設置固定的導水葉片,但需注意不可因此而過多地增加運動篩的重量。另外原水進水管的設置位置與出口的管徑亦要適宜,以保證進水有一定的流速射向導水葉片,利用水的沖擊力和重大作用產生運動篩網的旋轉運動。
設計採用水力篩網時,一般應在廢水進水管處保持一定的壓力,壓力的大小與篩網的大小與廢水性質有關。
格柵(篩)截留的污染物的處置方法有:填埋、焚燒(820℃以上)以及堆肥等也可將柵渣粉碎後再返回廢水中,作為可沉固體進入初沉污泥。粉碎機應設置在沉砂池後,以免大的無機顆粒損壞粉碎機。此外,大的破布和織物在粉碎前應先去除。

Ⅶ 【污水處理廠工藝流程設計計算】 污水處理廠基本流程

1概述

1.1 設計依據

本設計採用的主要規范及標准:

《城市污水處理廠污染物排放標准 (GB18918-2002) 》二級排放標准 《室外排水設計規范》(1997年版) (GBJ 14-87) 《給水排水工程概預算與經濟評價手冊》

1.2 設計任務書(附後)

2原水水量與水質和處理要求

2.1 原水水量與水質

Q=60000m3/胡攜d

BOD 5=190mg/L COD=360mg/L SS=200mg/L NH 3-N=45mg/L TP=5mg/L

2.2處理要求

污水排放的要求執行《城鎮污水處理廠污染物排放標准(GB18918-2002) 》二級排放標准:

BOD 5≤30mg/L COD≤100mg/L SS≤30mg/L NH 3-N ≤25(30)mg/L TP≤3mg/L

3污水處理工藝的選擇

本污水處理廠水質執行《城鎮污水處理廠污染物排放標准(GB18918-2002) 》二級排放標准,其污染物的最高允許排放濃度為:BOD 5≤30mg/L;COD ≤100mg/L;SS ≤30mg/L;NH 3-N ≤25(30)mg/L;TP ≤3mg/L。

城市污水中主要污染物質為易生物降解的有機污染物,因此常採用二級生物處理的方法來進行處理。

二級生物處理的方法很多,主要分兩類:一類是活性污泥法,主要包括傳統活性污泥法、吸附—再生活性污泥法、完全混合活性污泥法、延時活性污泥法(氧化溝)、AB 工藝、A/O工藝、A 2/O工藝、SBR 工藝等。另一類是生物膜法,主要包括生物濾池、生物轉盤、生物接觸氧化法等工藝。任何工藝都有其各自的特點和使用條件。

活性污泥法是當前使用比較普遍並且有比較實際的參考數據。在該工藝中微生物在處理單元內以懸浮狀態存在,因此與污水充分混合接觸,不會產生阻塞,對進水有機物濃度的適應范圍較大,一般認為BOD 5在150—400 mg/L之間時,都具有良好的處理效果。但是傳統活性污泥處理工藝在處理的多功能性、高效穩定性和經濟合理性方面已經難以滿足不斷提高的要求, 特別是進入90年代以來, 隨著水體富營養化的加劇, 我國明確制定了嚴格的氨氮和硝酸鹽氮的排放標准, 從而各種具有除磷、脫氮功能的污水處理工藝:如 A/O工藝、A 2/O工藝、SBR 工藝、氧化溝等污水處理工藝得到了深入的研究、開發和廣泛的應用, 成為當今污水處理工藝的主流。

該地的污水中BOD 5 在190 mg/L左右, 要求出水BOD 5低於30mg/L。在出水的水質中,

不僅對COD 、BOD 5、SS 去除率都有較高的要求, 同時對氮和磷的要求也進一步提高. 結合具體情況在眾多的污水處理工藝中選擇了具有良好脫氮除磷效果的兩種工藝—CASS 工 藝和Carrousuel 氧化溝工藝進行方案技術經濟比較。

4污水處理工藝方案比選

4.1 Carrousuel氧化溝工藝(方案一)

氧化溝時二十世紀50年代由荷蘭的巴斯維爾開發,後在歐洲、北美迅速推廣,80年代中期,我國部分地區也建造了氧化溝污水處理工程。近幾年來,處理廠的規模也發展到日處理水量數萬立方米的工業廢水及城市污水的大、中型污水處理工程。

氧化溝之所以能在近些年來褲孝伏得到較快的發展,在於它管理簡便、運行穩定、流程簡單、耐慎局沖擊負荷、處理效果好等優點,特別是氧化溝具有特殊的水流混合特徵,氧化

溝中的曝氣裝置只設在某幾段處,溶解氧濃度較高,理NH 3-N 效果非常好,同時由於存在厭氧、好氧條件,對污水中的磷也有一定的去除率。

氧化溝根據構造和運行方式的不同,目前較多採用的型式有「Carrousel 型氧化溝」、「Orbal 型氧化溝」、「一體化氧化溝」和「交替式氧化溝」等,其中,由於交替式氧化溝要求自動化水平較高,而Orabal 氧化溝因水深較淺,佔地面積較大,本報告推選Carrousel 氧化溝作為比選方案之一。

本設計採用的是Carrousel 氧化溝工藝. 其工藝的處理流程圖如下圖4-1所示: `

圖4-1 Carrousel氧化溝工藝流程圖

4.1.1污水處理系統的設計與計算

4.1.1.1進水閘門井的設計

進水閘門井單獨設定, 為鋼筋混凝土結構。設閘門井一座, 閘門的有效面積為1.8m 2, 其具體尺寸為1.2×1.5 m,有效尺寸為1.2 m×1.5 m×4.5 m。設一台矩形閘門。當污水廠正常運行時開啟, 當後序構築物事故檢修時, 關閉某一閘門或者全部關閉, 使污水通過超越管流出污水處理廠。

4.1.1.2 中格柵的設計與計算

其計算簡圖如圖4-2所示

(1)格柵間隙數:設柵前水深h=0.5m,過柵流速v=0.9m/s,柵條間隙寬度b=0.02m,格柵傾角α=60°,建議格柵數為2,一備一用。

Q max sin α0. 652⨯sin 60

=≈68個 n =

Nbhv 0. 02⨯0. 5⨯0. 9

(2)格柵寬度:設柵條寬度S=0.01m,

B=S(n-1)+bn=0.01×(68-1)+0.02×68=2.03≈2.00m

(3)進水渠道漸寬部分的長度:設進水渠道寬B 1=1.60m,其漸寬部分的展開角

α1=20(進水渠道內的流速為0.82m/s),

l 1=

B -B 12. 0-1. 6

=≈0.56m 2tg α12tg 20



(4)柵槽與出水渠道連接處漸窄部分的長度:

l 2=

l 10. 56==0.28m 22

(5)通過格柵的水頭損失:設柵條斷面為銳邊矩形斷面(β=2.42,K =3),

2

⎛S ⎫v h 1=β ⎪sin αK

b 2g ⎝⎭

4

3

0. 92⎛0. 01⎫

sin 600⨯3 =2. 42 ⎪⨯

19. 6⎝0. 02⎭

43

=0.103m

(6)柵後槽總高度:設柵前渠道超高h 2=0.3m,

H =h +h 1+h 2=0.5+0.103+0.3≈0.9m

(7)柵槽總長度:

L =l 1+l 2+0. 5+1. 0+

H 1



tg 60

0. 5+0. 3

=2.8m

tg 60

=0. 56+0. 28+0. 5+1. 0+

(8)每日柵渣量:在格柵間隙為20mm 的情況下,設柵渣量為每1000m 3污水產0.07 m 3,

W =

Q max W 1⨯864000. 652⨯0. 07⨯86400

=3. 29m 3/d>0.2 m3/d =

1. 2⨯1000K Z ⨯1000

宜採用機械清渣。

圖4-2 格柵計算示意圖

4.1.1.3細格柵的設計與計算

其計算簡圖如圖4-2所示

(1)格柵間隙數:設柵前水深h=0.5m,過柵流速v=0.9m/s,柵條間隙寬度b=0.006m,格柵傾角α=600,格柵數為2。

Q max 0. 652⨯sin 60

=≈109個 n =

Nbhv 2⨯0. 006⨯0. 5⨯0. 9

(2)格柵寬度:設柵條寬度S=0.01m,

B=S(n-1)+bn=0.01×(109-1)+0.006×109=1.73≈1.75m

(3)進水渠道漸寬部分的長度:設進水渠道寬B 1=1.6m,其漸寬部分的展開角α1=20

(進水渠道內的流速為0.82m/s),

l 1=

B -B 11. 75-1. 60

=≈0.22m 2tg α12tg 20

(4)柵槽與出水渠道連接處漸窄部分的長度:

l 2=

l 10. 22

==0.11m 22

(5)通過格柵的水頭損失:設柵條斷面為銳邊矩形斷面(β=2.42,K =3),

2

⎛S ⎫v h 1=β ⎪sin αK

b 2g ⎝⎭

4

3

0. 92⎛0. 01⎫

sin 600⨯3 =2. 42 ⎪⨯

19. 6⎝0. 006⎭

43

=0.51m

(6)柵後槽總高度:設柵前渠道超高h 2=0.3m,

H =h +h 1+h 2=0.5+0.3+0.51≈1.3m (7)柵槽總長度:

L =l 1+l 2+0. 5+1. 0+

H 1

tg 60

0. 5+0. 3

=2.41m

tg 60

=0. 22+0. 11+0. 5+1. 0+

(8)每日柵渣量:在格柵間隙為6mm 的情況下,設柵渣量為每1000m 3污水產0.07 m 3,

W =

Q max W 1⨯864000. 652⨯0. 07⨯86400

=1. 65m 3/d>0.2 m3/d =

2⨯1. 2⨯1000K Z ⨯1000

宜採用機械清渣。

4.1.1.4 曝氣沉砂池的設計與計算

本設計採用曝氣沉砂池是考慮到為污水的後期處理做好准備。建議設兩組沉砂池一備一用。其計算簡圖如圖4-3所示。具體的計算過程如下:

(1)池子總有效容積:設t=2min,

V=Q max t ×60=0.652×2×60=78 m3

(2)水流斷面積:

A=

Q max 0. 652

==9.31m2 0. 07v 1

沉砂池設兩格,有效水深為2.00m ,單格的寬度為2.4m 。

(3)池長:

V 78L===8.38m,取L=8.5 m A 9. 31

(4)每格沉砂池沉砂斗容量:

V 0=0.6×1.0×8.5=5.1 m

(5)每格沉砂池實際沉砂量:設含砂量為20 m3/106 m3污水,每兩天排一次,

3

20⨯0. 652

⨯86400⨯2=1.13〈5.1 m3

6

10⨯2

(6)每小時所需空氣量:設曝氣管浸水深度為2.5 m,查表得單位池長所需空氣量為28 m3/(m·h),

q=28×8.5×(1+15%)×2=547.4 m3

圖4-3 曝氣沉砂池計算示意圖

4.1.1.5 厭氧池的設計與計算

4.1.1.5.1 設計參數

設計流量為60000 m3/d,設計為兩座每座的設計流量為30000 m3/d。 水力停留時間:

T =2h 。

污泥濃度:

X =3000mg/L

污泥迴流液濃度:

V 0"=

X R =10000 mg/L

4.1.1.5.2 設計計算 (1)厭氧池的容積:

V =QT =30000×2/24=2500 m3

(2)厭氧池的尺寸:

水深取為h =5,則厭氧池的面積:

V 2500A ===500 m2。

h 5

厭氧池直徑:

D =

4A

π

=

4⨯500

=25 m。 3. 14

考慮0.3的超高,故池總高為H =h +0. 3=5.3 m。 (3)污泥迴流量的計算 迴流比計算:

R =

X

=0.42

X R -X

污泥迴流量:

Q R =RQ =0.42×30000=12600 m/d

4.1.1.6 Carrousel氧化溝的設計與計算

氧化溝,又被稱為循環式曝氣池,屬於活性污泥法的一種。見圖4-4氧化溝計算示3

4.1.1.6.1設計參數

設計流量Q=30000m3/d設計進水水質BOD 5=190mg/L; COD=360mg/L;SS=200mg/L;NH 3-N=45mg/L;污水水溫T =25℃。

設計出水水質BOD 5≤30mg/L;COD ≤100mg/L;SS ≤30mg/L;NH 3-N ≤25(30)mg/L; TP ≤3mg/L。

污泥產率系數Y=0.55; 污泥濃度(MLSS )X=4000mg/L;揮發性污泥濃度(MLVSS )X V =2800mg/L; 污泥齡θc =30d; 內源代謝系數K d =0.055. 4.1.1.6.2設計計算

(1)去除BOD

氧化溝出水溶解性BOD 濃度S 。為了保證沉澱池出水BOD 濃度S e ≤30mg/L,必須控制所含溶解性BOD 濃度S 2,因為沉澱池出水中的VSS 也是構成BOD 濃度的一個組成部分。

S=Se -S 1

S 1為沉澱池出水中的VSS 所構成的BOD 濃度。

S 1=1.42(VSS/TSS)×TSS ×(1-e-0. 23⨯5) =1.42×0.7×20×(1-e-0. 23⨯5)

=13.59 (mg/L)

S=20-13.59=6.41(mg/L)

好氧區容積V 1。好氧區容積計算採用動力學計算方法。

V 1=

Y θc Q (S 0-S )

X V (1+K d θc )

=

0. 55⨯30⨯30000⨯(0. 16-0. 00641)

2. 8⨯(1+0. 055⨯30)

=10247m 3

好氧區水力停留時間:t=剩餘污泥量∆X

Y

∆X=Q (S 0-S ) +Q (X 0-X 1) -QX e

1+K d θc

V 110247⨯24==8.20h

30000Q

=2096(kg/d)

去除每1kgBOD 5所產生的干污泥量=

∆X

=0.499(kgD S /kgBOD5)。

Q (S 0-S )

(2)脫氮

需氧化的氨氮量N 1。氧化溝產生的剩餘污泥中含氮率為12.4%,則用於生物合成的總氮量為:

0. 124⨯769. 93⨯1000N 0==3.82(mg/L)

25000

需要氧化的氨氮量N 1=進水TKN-出水NH 3-N-生物合成所需要的氨N 。

N 1=45-15-3.82=26.18(mg/L)

脫氮量NR=進水TKN-出水TN-生物合成所需要的氨N=45-20-3.82=21.18(mg/L) 脫氮所需要的容積V 2

脫硝率q dn(t)= qdn(20)×1.08(T-20)=0.035×1.08(14-20)=0.022kg 脫氮所需要的容積:

V 2=

脫氮水力停留時間t 2:

QN r 30000⨯21. 18

==10315 m3 q dn X v 0. 022⨯2800

t 2 =

氧化溝總體積V 及停留時間t:

V 2

=8.25 h Q

V=V1+V2=10247+10315= 20562m3

t=V/Q=16.45 h

校核污泥負荷N =

QS 025000⨯0. 16

==0.083[kgBOD 5/(kgMLVSS ∙d )] XV 2. 8⨯17135

(3)氧化溝尺寸:取氧化溝有效水深為5m ,超高為1m ,氧化溝深6m 。

V

=20562/5=4112.4m 2 h

單溝寬10m ,中間隔牆寬0.25m 。則彎道部分的面積為:

2⨯10+0. 2523π()

3⨯10+3⨯0. 252A 1=+() π⨯10=965.63m

22

直線段部分的面積:

氧化溝面積為A=

A 2=A -A 1 =4112.4-965.63=3146.77 m2

單溝直線段長度:

L=

A 23146. 77

==78.67m ,取79m 。 4⨯104⨯b

進水管和出水管:污泥迴流比R=63.4%,進出水管的流量為:Q 1=(1+R ) Q =1.634×

30000m /d=0.568 m /s,管道流速為v =1.0m/s。

3

3

則管道過水斷面:

A=

管徑d=

Q 0. 568==0.568m 2 v 1

4A

π

=0.850m, 取管徑850mm 。

校核管道流速:

v=

(4)需氧量

Q

=0.94m A

實際需氧量:

AOR=D1-D 2-D 3+D4-D 5

去除BOD 5需氧量:

D 1=a "Q (S 0-S ) +b "VX =7754.03(kg/d) (其中a "=0.52,b "=0.12)

剩餘污泥中BOD 5需氧量:

D 2=1. 42⨯∆X 1=1131.64(kg/d)

剩餘污泥中NH 3-N 耗氧量:

D 3=4. 6⨯0. 124⨯∆X =454.57(kg/d) (0.124為污泥含氮率)

去除NH 3-N 的需氧量:

D 4=4.6×(TKN-出水NH 3-N )×Q/1000=3450(kg/d)

脫氮產氧量:

D 5=2.86×脫氮量=1514.37(kg/d)

AOR= D1-D 2-D 3+D4-D 5=8103.45(kg/d)

考慮安全系數1. 2,則AOR=8103.45×1. 2=11344.83(kg/d) 去除每1kgBOD 5需氧量=

AOR

Q (S 0-S )

11344. 83

25000⨯(0. 16-0. 00641)

=

=2.95(kgO 2/kgBOD5)

標准狀態下需氧量SOR

SOR=

AOR ∙C S (20)

α(βρC S (T ) -C ) ⨯1. 024

(T -20)

(C S (20)20℃時氧的飽和度,取9.17mg/L;T=25℃;C S(T)25℃時氧的飽和度,取 8.38mg/L;C 溶解氧濃度,取2 mg/L;α=0.85;β=0.95;ρ=0.909)

SOR=

11344. 83⨯9. 17

=20764.89(kg/d) (25-20)

0. 85⨯(0. 95⨯0. 909⨯8. 38-2) ⨯1. 024

∆SOR

=5.41(kgO 2/kgBOD5)

Q (S 0-S )

去除每1kgBOD 5需氧量=

曝氣設備的選擇:設兩台倒傘形表面曝氣機,參數如下: 葉輪直徑:4000mm ;葉輪轉速:28R/min;浸沒深度:1m ; 電機功率:210KW ;充氧量:≥2.1kgO 2/(kW·h)。

4.1.1.7二沉池的設計與計算

其計算簡圖如圖4-5所示

4.1.1.7.1設計參數

Q max =652 L/s=2347.2 m 3/h;

氧化溝中懸浮固體濃度 X =4000 mg/L;

二沉池底流生物固體濃度 X r =10000 mg/L;

污泥迴流比 R=63.4%。

4.1.1.7.2 設計計算

(1) 沉澱部分水面面積 F 根據生物處理段的特性,選取二沉池表面負荷q=0.9m3 /(m2·h), 設兩座二次沉澱池 n =2.

F =Q max 2347. 22==1304(m) nq 2⨯0. 9

(2)池子的直徑 D

D =4F

π=4⨯1304

π=40. 76(m),取D =40m 。

(3)校核固體負荷G

24⨯(1+R ) QX 24⨯(1+0. 634)⨯30000⨯4000G == F 1304

=141.18 [kg/(m2·d)] (符合要求)

(4) 沉澱部分的有效水深h 2 設沉澱時間為2.5h 。

h 2=qt =0.9×2.5=2.25 (m)

(5) 污泥區的容積V

V =2T (1+R ) QX 2⨯2⨯(1+0. 634) ⨯30000⨯4000 =24⨯(X +X r ) 24⨯(10000+4000)

=1945.2 (m3)

(6)污泥區高度h 4

污泥斗高度。設池底的徑向坡度為0.05,污泥斗底部直徑D 2=1.6m,上部直徑D 1=4.0m,傾角為60°,則:

"= h 4D 1-D 24. 0-1. 6⨯tg 60°=2.1(m) ⨯tg 60°=22

11

V 1=2)πh 1"⨯(D 12+D 1D 2+D 2

12=13.72 (m3)

圓錐體高度

""=h 4D -D 140-4⨯0. 05=0.9(m) ⨯0. 05=22

V 2=

=

豎直段污泥部分的高度 ""πh 412⨯(D 2+DD 1+D 12) ⨯(402+40⨯4+42) =418.25(m3) π⨯0. 912

"""=h 4V -V 1-V 21945. 2-13. 72-418. 25==1.16(m) 1304F

"+h 4""+h 4"""=2.1+0.9+1.16=4.16(m) 污泥區的高度h 4=h 4

沉澱池的總高度H 設超高h 1=0.3m,緩沖層高度h 3=0.5m。

則 H =h 1+h 2+h 3+h 4=0.3+2.25+0.5+4.16=7.21m

取H =7.2 m

4.1.1.8接觸池的設計與計算

採用隔板式接觸反應池。其計算簡圖如圖4-5所示。

水力停留時間:t=30min

12

平均水深:h =2.4m。

隔板間隔:b=1.5m。

池底坡度:3%

排泥管直徑:DN=200mm。

4.1.1.8.2設計計算

接觸池容積:

V =Qt =0.652×30×60=1174 m 3

水流速度:

v =Q 0. 652==0. 18 m/s hb 2. 4⨯1. 5

表面積:

Q 1174==489. 2 m2 h 2. 4

廊道總寬度:隔板數採用10個,則廊道總寬度為B=11×b=11×1.5=16.5m。 接觸池長度:

F 489. 2L ===29.6m取30m 。 B 16. 5

水頭損失,取0.4m 。 F =

13

Ⅷ 污水廠格柵設計中的柵條有效寬度和柵條寬度有什麼差別,最好有圖解釋

有效寬度是你通過計抄算得出的寬度即B,而柵條寬度是安裝以後整個的寬度,因為你要把格柵安裝在水渠中,兩邊需要多出來的裝置、比如鏈條式的兩邊就有滾動滑輪式的裝置。我也想畫出來、麻煩了點,想更仔細的了解清楚,你可以去網上看別人畫的CAD圖紙。

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