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a_o工艺污水处理工程设计ao工艺污水处理工程设计
?化肥厂废水中的主要超标污染物指标为氨氮、硫化物、和总氰化物,水质具有氨氮含量高并含有有毒的总氰化物及硫化物的特点;且此类污水的可生化性较差(主要是化学需氧量较低和氨氮含量较高)。? ? A/O法生物去除氨氮原理:? ? 硝化反应:NH4++2O2→NO3-+2H++H2O 反消化反应:6NO3-+5CH3OH(有机物)→5CO2↑+7H2O+6OH-+3N2? ? 化肥工业废水A/O法处理工艺流程:工厂污水一、污水处理厂工艺设计及计算(1)中格栅1.设计参数:设计流量Q=15000/(24×3600)=0.174(m3/s)=174(L/s) 则最大设计流量Qmax=0.174×1.53=0.266(m3/s)栅前流速v1=0.6m/s,过栅流速v2=0.8m/s栅条宽度s=0.01m,格栅间隙b=20mm栅前部分长度0.5m,格栅倾角α=60°单位栅渣量ω1=0.05m3栅渣/103m3污水(1)确定格栅前水深,根据最优水力断面公式计算得:栅前槽宽,则栅前水深(2)栅条间隙数(n):栅条的间隙数=(3)栅槽有效宽度B=s(n-1)+bn=0.01(33-1)+0.02×33=0.98m(4)进水渠道渐宽部分长度(α1为进水渠展开角)(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(6)过栅水头损失(h1)因栅条边为矩形截面,取k=3,则其中ε=β(s/b)4/3h0:计算水头损失 k:系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3ε:阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时β=2.42(7)栅后槽总高度(H)取栅前渠道超高h2=0.3m,则栅前槽总高度H1=h+h2=0.47+0.3=0.77m栅后槽总高度H=h+h1+h2=0.47+0.08+0.3=0.85(8)格栅总长度L=L1+L2+0.5+1.0+0.85/tanα=0.05+0.025+0.5+1.0+0.85/tan60°=1.57m(9)每日栅渣量ω=Q平均日ω1==0.87m3/d0.2m3/d所以宜采用机械格栅清渣(10)计算草图如下:(2)污水提升泵房1.设计参数设计流量:Q=174L/s,泵房工程结构按远期流量设计2.泵房设计计算污水提升前水位-4.30m(既泵站吸水池最底水位),提升后水位3.97m(即细格栅前水面标高)。所以,提升净扬程Z=3.97-(-4.30)=8.27m水泵水头损失取2m从而需水泵扬程H=Z+h=10.27m再根据设计流量174L/s=483m3/h,采用2台MF系列污水泵,单台提升流量542m3/s。采用ME系列污水泵(8MF-13B)2台,一用一备。该泵提升流量540~560m3/h,扬程11.9m,转速970r/min,功率30kW。占地面积为π52=78.54m2,即为圆形泵房D=10m,高12m,泵房为半地下式,地下埋深7m,水泵为自灌式。计算草图如下:(3)细格栅1.设计参数:设计流量Q=174L/s栅前流速v1=0.6m/s,过栅流速v2=0.8m/s栅条宽度s=0.01m,格栅间隙b=10mm栅前部分长度0.5m,格栅倾角α=60°单位栅渣量ω1=0.10m3栅渣/103m3污水2.设计计算(1)确定格栅前水深,根据最优水力断面公式计算得栅前槽宽,则栅前水深(2)栅条间隙数设计两组格栅,每组格栅间隙数n=33条(3)栅槽有效宽度B2=s(n-1)+bn=0.01(33-1)+0.01×33=0.65m所以总槽宽为0.65×2+0.2=1.5m(考虑中间隔墙厚0.2m)(4)进水渠道渐宽部分长度(其中α1为进水渠展开角)(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(6)过栅水头损失(h1)因栅条边为矩形截面,取k=3,则其中ε=β(s/e)4/3h0:计算水头损失 k:系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3ε:阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时β=2.42(7)栅后槽总高度(H)取栅前渠道超高h2=0.3m,则栅前槽总高度H1=h+h2=0.47+0.3=0.77m栅后槽总高度H=h+h1+h2=0.47+0.205+0.3=0.975m(8)格栅总长度L=L1+L2+0.5+1.0+0.77/tanα=0.77+0.385+0.5+1.0+0.77/tan60°=3.1m(9)每日栅渣量ω=Q平均日ω1==1.74m3/d0.2m3/d所以宜采用机械格栅清渣(10)计算草图如下:(4)沉砂池采用平流式沉砂池设计参数设计流量:Q=266L/s(按2010年算,设计1组,分为2格)设计流速:v=0.3m/s水力停留时间:t=30s设计计算(1)沉砂池长度:L=vt=0.3×30=9.0m(2)水流断面积:A=Q/v=0.266/0.25=1.06m2(3)池总宽度:设计n=
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