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6.2工艺的设计计算 6.2.1格栅 (1)栅条间隙数: Q n= 根据实际情况选择取11条。 式中: Qmax α b n h v (2)栅槽宽度: B=S 式中: B——栅槽宽度, S——栅条宽度, n——格栅间隙数,个 b——格栅间隙, 栅槽宽度B=0.21m0.5,所以栅槽宽度B取0.5m,反推算出格栅间隙个数n为26个。 (3)过栅水头损失: h1 式中:h1 S-栅条宽度,本设计采用锐边矩形断面,所以 g-重力加速度,取 α-格栅倾角,取 v-过栅流速,取 b-格栅间隙, k-系数,格栅受污染物堵塞后,水头损失增大一倍,一般 ξ-阻力系数,与格栅断面形状有关,ξ=βsb43,设计选取栅条断面形状为迎水面为 (4)栅后槽总高: H=h+ 式中: h——栅前水深,m; h1——过栅水头损失,m h2——栅前渠道超高,栅前最高设计水位以及栅前渠道超高均为0.2m H——栅后槽总高,m; (5)栅槽总长度: L= 式中: H——栅后槽总高,m; L——栅槽总长度,m; L1——槽前长度,m; L2——槽后长度,槽前槽后长度均取1m (6)每日栅渣量计算: W= 当W0.2m3/d,宜用人工清渣。 式中; Kz——生活污水总变化系数,取2.3 ; W——每日栅渣量,m3/d; W1——污水单位体积栅渣量,m3。污水单位体积污水栅渣量以1000m3计,格栅间隙为1.5~10mm时,W1=0.150~0.120;格栅间隙为10~25mm时,W1 (7)结构和数量 新建格栅池1座,采用砖混结构建造。 尺寸:L×B×H=2.24m×0.21m×0.41m 格栅的安装角度宜为60°~90°,人工清除格栅的安装角度宜为30°~60°。考虑到人工操作的便利性,角度太大的话,清除工作将变得非常吃力,而机械清渣则无需考虑此问题,所以能够有更大的安装角度,从而节约占地面积。 6.2.2 调节池 污水经格栅除渣后进入调节池,考虑到用水时段水量变化大,地形自然落差小的因素,设立调节池 功能:调节水质和水量。 (1)设计参数及规定 ①调节超高设为0.5m; ②停留时间t取7h;(调节池的水力停留时间:经验值4到12h,一般取8h,本项目取7h) ③有效水深取2.5m; ④调节池设置个数为2个,采用砖混结构建造,一备一用。 (2)设计计算 ①设计进水量: Q=168/24=7 ②有效容积: V=Qt=7×10=70 ③池子的面积: F= ④池子的平面尺寸: L×B=7m×4m ⑤池子总高度: H=2.5+0.5=3 式中; t——停留时间,h; V——有效容积,m3 h——有效水深,m; F——池子的面积,㎡; H——池子总高度,m。 尺寸:L×B×H=7m×4m×3m 6.2.3污泥量的计算 (1)设计参数 ①污泥含水率一般采用99%; ②污泥的密度根据国内污水处理实际运行情况按1000 kg/m3计算; ③进水悬浮物质量浓度根据进水水质确定为160mg/L; ④去除率一般采用80%。 (2)计算 沉淀污泥体积 v= 式中: V——污泥体积,m3/d; C0——进水悬浮物质量浓度,mg/L Q——污水流量,m3/d; ——去除率,%; P——污泥含水率,%; r——污泥的密度,kg/m3。 (4)结构和数量 污泥池1座,采用砖混结构建造。 尺寸:L×B×H=3m×2m×lm,可据现场情况调整。 在进行污泥处理的过程中,应该注意以下几点: ①污泥应进行减量化、稳定化和无害化处理并安全、有效处置。 ②在污泥消化池、污泥气管道、储气维、污泥气燃烧装置等具火灾或爆炸危险的场所,应采取安全防范措施。 ③污泥气应综合利用,不得擅自向大气排放。 ④污泥浓缩脱水机房应通风良好。溶药场所应采取防滑措施。 ⑤污泥堆肥场地应采取防渗和收集处理渗沥液等措施,防止水体污染。 6.2.4厌氧水解池 在厌氧水解池中复杂的大分子有机物被微生物分解为易降解的有机物,有助于提高后续单元的处理效果。 V= 式中: V——池体容积,m3; KZ——总变化系数,参照《室外排水设计规范》(GB50014-2006) 关于综合生活污水量总变化系数的规定取值,取KZ=2. Q——设计流量,m3/h, HRT——水力停留时间,h,取HRT=3h; m/h, v=0.5-0.8m/h,符合设计要求 式中: v——上升流速,m/h; H——水解池有效高度,m,取H=2m; A——反应器表面积 m2; A= 式中: V——水解池容积,m3; L——水解池池长,m; B——水解池池宽, m。 取L=6m,B=4.1m。 取L=6m,B=4.1m。 其中:设计池长6m,池宽为4.1m,有效高度为2m,水池超高0.5m。 厌氧水解池尺寸:L×B×H=6×4.1×2.5 6.2.5人工
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