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A2O计算书
2017-03-03 | 阅:  转:  |  分享 
  
Sheet16

Sheet15

Sheet14

power(2)

inletwell

Hydralic

inletpump

用水量

土方计算

鼓风机房

power

沉淀池计算

生物池计算

grit

进水泵房

areation

functions

i

i_air

Kz

v_d

weir_a_h

weir_t

12℃时标准传氧速率N0(SOR)(kg-O2/h)

12℃时供空气体积Gs(m3/h)

kgO2/min

mg/l

2.13出水COD估算

2.12出水BOD5估算

2.6污泥中MLVSS比例fvss''=(W1/fvss)/W=

设计脱水机数量

kgO2/kgBOD

16℃时曝气池中平均溶解氧值CSM(mgO2/L)

16℃时f值(f=N0:N=SOR:AOR)

16℃时标准传氧速率N0(SOR)(kg-O2/h)

16℃时供空气体积Gs(m3/h)

8℃时曝气池中平均溶解氧值CSM(mgO2/L)

8℃时f值(f=N0:N=SOR:AOR)

8℃时标准传氧速率N0(SOR)(kg-O2/h)

8℃时供空气体积Gs(m3/h)

实际污泥龄校核tc''=

d

V=

2.10生物池容积计算

2.10.1A/A/O生物池

生物池总容积V=

hr

单系列生物池面积A1=

单系列生物池长度L1=

缺氧段容积V1=

m取L4=

每系列缺氧段长度L4=

m

厌氧段容积V2=

每系列厌氧段长度L5=

生物池总容积校核Vt=

m3总停留时间T=

m3系统总污泥龄计算Tt=

d

总悬浮物TSS惰性组份比例ηss取

按16℃时的SOR值和供空量计算曝气装置数量

每座曝气池内曝气头数量(只,共2座曝气池)

△容积Vdn

A4.5

手电动蝶阀

DN900,P=1.1kw

DN500,P=0.75kw

Vdn=NDenit/(UDNXvss)=

A/A/O工艺生物处理池设计计算



3.3反硝化池容积Vdn计算(2)

kg/d

△系统内总氮量Z1=TNoQ/1000=

△每日系统排放总氮量Z2=TNeQ/1000=

△每日剩余污泥排放总氮量Z3=0.12W1=

△每日需反硝化总氮量Z4=Z1-Z2-Z3=

mg/l

△设计沉淀池出水中氮浓度N1=

△回流污泥量V1=Z4/N11000=

m3/d

△污泥回流比R=V1/Q=

设计取R=

△反硝化1gNO3-N(以N计)需消耗有机碳(以BOD计)量=

g

△每日反硝化总氮量可消耗有机碳(以BOD计)量Z5=

△进水BOD浓度N2=

△进前池流量V2=Z5/N21000=

△前池分流比n=V2/Q=

m3/d取V2=

(此值需审定、审核人确定)

△进入曝气区BOD浓度So''=(QSo-Z51000)/Q=

mg/l取So''=

硝化的氨氮量Nd=TN0-0.122Yobs(So''-Se)-Ne-0.016Kdtc(So''-Se)Yobs=

硝化菌百分比fn=YnNd/(Yabs(So''-Se)+YnNd+0.016Kdtc(So''-Se)Yobs)=

tn=(TNo-0.122Yobs(S0''-Se)-Ne-0.016Kdtc(So''-Se)Yobs)/(UsnXfn)

kg干泥/h

SBODEF=0.87SSEF(W1+W4)/W''=

设计二沉池数量

二沉池尺寸

平均流量时固体负荷q1=

峰值流量时固体负荷q1''=

kg/m2.d

设计规范小于等于150kg/m2.d

O2-dn=2.86[Q(TNo-TNe)/1000-0.12W1fvss]=

mg/l)

(TNe使用要求值

6.1.9空气中含氧量占平原地区比值

鼓风机选用

mbar

日平均流量Qav=

m3/d=

m3/s

日变化系数Kz=

日最大流量Qmax=

旋流沉砂池出水管

管径

D(mm)

V(m/s)

最大流速

最小流速

生物池进水渠

生物池系列数N=

系列

堰高

流量系数

过堰流量

堰上水头

计算流量

自由跌落

局部损失

b(mm)

P(mm)

m

m3/s

H(mm)

(mm)

堰宽

重力加速度G=

前置缺氧区分流比

厌氧池可调堰

渠宽

设计水深

H(mm)

渠内最大流速

Vmax(m/s)

渠内最小流速

Vminx(m/s)

(m)

缺氧池可调堰

回流污泥渠道可调堰

-

出水井孔口宽度计算

孔宽

每池出水管管径计算

生物池出水干管计算

日平均流量Qav=

m3/d=

m3/s

日变化系数Kz=

日最大流量Qmax=

重力加速度G=

管径

最大流速

最小流速

D(mm)

V(m/s)

最大污泥回流比R=

最小污泥回流比R=

沉淀池数N=

50%~100%

沉淀池出水管

沉淀池出泥管

剩余及回流污泥泵房计算

回流污泥量计算

最大量

最小量

Qamx

Qmin

配水井总出泥管

配水井总出水管

m3/d

回流污泥泵计算

回流污泥泵流量Q=

回流污泥泵扬程H=

m3/s=

m3/h

m

水泵效率n=

水泵计算功率Pn=

kw

选泵

数量

3台(2用1备)



回流污泥管

流量

(m3/s)

流速

(m/s)

剩余污泥量计算

污泥干重

kg/d

%

污泥含固率

污泥体积

污泥泵工作时间

h/d

工作流量

m3/s

剩余污泥泵数量



剩余污泥泵流量Q=

m3/h=

剩余污泥泵扬程H=

潜水混流泵350QH-35D,流量Q=1046m3/h,扬程H=6.05m,电机功率Pn=30kw,效率n=77.3%

潜水污水泵80QW50-24,流量Q=45.5m3/h,扬程H=19.9m,电机功率Pn=5.5kw,效率n=77.3%

氧化沟主要设备一览表

流量0.167m3/s,扬程20mH2O,WQ600-20-55

W×H=1000×1000mm,P=0.75kw

W×H=1000×1000mm

粗格栅I

栅条间隙b=50mm,W=1.2m,H=5.8m,P=2.2kw

栅条间隙b=10mm,W=1.2m,H=5.8m,P=2.2kw

W=0.8m,L=4.5m,P=3.0kw

L=4.5m,内径D=320mm,P=2.2kw

单台Q=1396m3/h,H=12.0m,P=90kw

2用1备

Q=3t,起升高度H=18.0m,P=4.5+0.4kw

Q=7500m3/h,P=1.8kw

L=6.0m,内径D=320mm,P=2.2kw

D=320mm,P=3.0kw

P=1.0kw

Q=5~15L/s,P=0.37kw

Q=3.0m3/min,风压60KPa,P=6.1kw

Q=4300m3/h,P=0.8kw

W、H为渠道尺寸

W×H=2000×800mm

A/A/O生物池

充氧能力1.0kgO2/h.只,通气量8.0m3/h.只

每池1170只

W×H=2500×800mm

W×H=1000×800mm

P=7.5kw,直径640mm

Q=145m3/min,H=9.6mH2O,P=280kw

2用1备

W×H=1.4×1.5m,P=0.55kw

Q=7620m3/h,P=1.8kw

沉淀池直径D=48m,P=2×1.5kw

潜污泵(剩余污泥泵)

扬程18m,流量39m3/h,P=5.5kw

潜水混流泵(回流污泥泵)

P=1.5kw

单台78m3/h,带宽W=3.0m,P=2.2kw

1用1备

Q=1000L/h,P=1.68kw

单台Q=0.8~4.0m3/h,H=20m,P=1.5kw

P=0.75kw

单台Q=80m3/h,P=6.0kw

单台Q=12.5m3/h,H=60m,P=5.5kw

D=2.0m,H=2.0m

Q=3.4L/s,P=1.5kw

L=16.0m,L=10.0m,内径D=320mm,P=2.2kw

单台Q=10~15m3/h,H=6m,P=1.5kw

Q=3t,起升高度H=9.0m,P=4.5+0.4kw

单台Q=72m3/h,H=40m,P=15kw

流量0.444m3/s,扬程20mH2O,WQ1600-20-132

流量0.444m3/s,扬程16mH2O,WQ1600-16-110

备用

流量0.444m3/s,扬程12mH2O,WQ1600-12-90

排涝

栅条间隙8mm,宽1.0m,渠高1.3m

长5m,内径320mm,不锈钢

流量460l/s,直径3.5m,不锈钢

流量5~15l/s,不锈钢

鼓风机

风量2.5m3/min,风压50KPa

叠量闸

W×H=800×1300mm

W×H=1000×1300mm

W×H=1200×1300mm

板闸

W×H=700×1200mm

闸门

DN600

DN700

P=55kw,充氧能力1.6~2.0kgO2/kwh

P=55kw,充氧能力1.6~2.0kgO2/kwh,调速

P=5.5kw,直径1800mm

扬程10m,流量20l/s,WQ70-12-5.5

扬程3.3m,流量240l/s,350ZQB-70D

P=2.2kw

污泥浓缩机ROS2.2

单台21m3/h,进泥含水率99.3%,出泥<94%

污泥脱水机ROS3.1

单台5m3/h,进泥含水率94%,出泥<80%

静压式液位计

进水泵房

超声波液位计

细格栅进水渠(1)污泥泵房(1)贮泥池(1)

细格栅进水渠

DN600,氧化沟进水管(2)

DN500,回流污管道(2)

DN150(剩余污泥)

氧化沟

氧化沟(2),污泥泵房(1)

容积

离心式屋顶风机

换气次数

次/hr

换气量

风机数量



单台风量

Q(m3/hr)

Q(m3)

潜水搅拌器数量

台/池

缺氧池

厌氧池

型号

QJB7.5/6

设计平均流量Q=

m3/d=

m3/d=

m3/s

m3/s

一期平均流量Q=

变化系数Kz=

峰值流量Q=

一期峰值流量Q=

沉砂池个数N



单池流量Q''=

设备选型:

HF型回转式细格栅2台,栅条间隙b=5mm,(进水渠道2条)

b=

m

S=

进水渠道计算:

选取过栅流速V=

m/s

(设计规范0.6~1.0m/s)

设计进水渠道内流速V''=

(设计规范0.4~0.9m/s)

设计栅前水深h=

(1)按手册公式计算栅条间隙数,确定进水渠道宽度

(2)按进水渠道内流速确定进水渠道宽度

栅条间隙数n=

取n=

设计流速时所需断面A=

m2

进水渠道宽度B=

S(n-1)+bn=

设计流速时所需渠宽B''=

1.挖方计算

沉淀池

池径

D(m)

壁厚

B(m)

池深

H(m)

池外径

D1(m)

H1(m)

地下高度

H2(m)

池数

挖方

V(m3)

曝气池

池长(含壁厚)

池宽(含壁厚)

W(m)

池深

地面上高度

污泥泵房

合计挖方

主要设备一览表

备注

进水泵站

手电动铸铁闸门

手动铸铁闸门

皮带输送机

无轴螺旋输送机

离心式潜水污水泵

电动葫芦

沉砂池及砂水分离间

回转式格栅

栅渣压榨机

旋流沉砂池搅拌桨

螺旋式砂水分离机

罗茨鼓风机

叠梁闸

W×H=1000×1350mm

W×H=2000×1350mm

铸铁闸门

手动可调堰

管式橡胶曝气器

A3.3

A3.4

潜水搅拌机

A4

A4.1

单级离心式鼓风机

A4.2

自动卷绕式空气过滤器

A4.3

离心式屋顶通风机

沉淀池及污泥泵站

全桥式刮泥机

扬程6.0m,流量290l/s,P=30kw

DN800

DN600

DN500

储泥池

A5.1

A6

A6.1

污泥浓缩脱水机

自动制药投药装置

加药泵

污泥螺杆泵

絮凝混合装置

管道破碎机

冲洗水泵

冲洗水箱

空压机



卷帘过滤器

宽度

高度

近期风速

远期风速

w(m)

进风廊道尺寸

进风塔尺寸

长度

L(m)

进风塔百叶窗

数量

面积使用率

%

脱水机房

竖管计算

近期风量Q=

m3/h=

m3/s

远期风量Q=

进风口数量n=

个/塔

V(m/s.个)

Q(m3)

次/hr

Q(m3/hr)

BDW4-87-11型

mmH2O/m

出风干管(按远期风量计算)

出风干管(按近期风量校核)



每池竖管数量

干管管径

干管流速

支干管1计算

支干管2计算

竖管管径

竖管风量

竖管流速

流速

回流污泥井

栅条间隙数n=

取设计进水渠道宽度B=

校核设计水深时进水渠道内栅前流速V=

沉砂池出水井出水干管计算:

排砂量计算:

设计出水干管管径D=

mm

mm

单位沉砂量:

L/m3污水,含水率60%,容重

2-Φ48×5.0

kg/m3

流速校核:

远期最大沉砂量:

L/d=

m3/d=

kg/d

砂水混合物量:

L/d

设计平均流量V=

m/s

远期平均沉砂量:

峰值流量V=

近期最大沉砂量:

一期平均流量V=

近期平均沉砂量:

一期峰值流量V=

按每日洗砂12次计算(2hr一次)



每次最大洗砂量:

L/次

沉砂池出水堰计算

每次洗砂洗砂时间:

hr

s

处理量:

L/s

选2台砂水分离机,单台处理能力:

选300型螺旋砂水分离机2台,单台能力5~15L/s,电机功率P=0.37kw

洗砂车间鼓风机选型

单池气提所需风量Q=

m3/min

所需风压Pn=

kPa

鼓风机选型:

BH80型,Q=3.51m3/min,P=5.2kw,2台

洗砂车间屋顶风机选型

车间L=

车间W=

车间H=

按每小时换气40次计算Q=

m3/h

屋顶风机数量N=



单台气量Q1=

设备选型:

北京鼓风机厂WT4-85-11型,普通型离心式屋顶通风机,Q=6687m3/h,静压353Pa,功率P=1.5kw

噪音75dB

选用直径D=4870mm旋流沉砂池二座

细格栅安装角度60度,栅条厚度5mm

A2.12

砂水分离间尺寸

BDW4-87-11型,P=0.8kw

设计平均流量Q=

一期平均流量Q=

变化系数Kz=

峰值流量Q=

一期峰值流量Q=

1.进水渠道及粗格栅计算

进水渠道数量



粗格栅I栅条间隙

粗格栅II栅条间隙

安装角度



栅前水深

设计渠道宽度

过栅水头损失

栅前流速

格栅宽度

粗格栅I栅渣产率

m3/103m3

粗格栅II栅渣产率

远期粗格栅I栅渣量

远期粗格栅II栅渣量

近期粗格栅I栅渣量

近期粗格栅II栅渣量

m3

配水井计算

中心井直径

D(mm)

堰宽

B(mm)

2.污水提升泵

近期水泵数量

台使用1台备用

单泵设计流量

m3/s=

m3/h

3.出水井溢流堰

4.进水干管

最小流量

Q

最小充满度

h/D

管内最小水深

h(m)

管顶覆土

管底至地面

H1(m)

进水最低水位至地面

H2(m)

进水井至泵井损失

H3(m)

泵井内最低水位至地面

H4(m)

水泵内损失

H5(m)

泵房与沉淀池配水井地面高差

H6(m)

全流程水头损失

水泵扬程

水泵效率n=

水泵功率计算P=

选泵

A1.7

A1.8

风管计算

鼓风机出风管

出风管管径

D(mm)

风量

Q(m3/s)

出风管流速

V(m/s)

出风管放大后支管

支管管径

支管流速

阻力损失

支干管数量

根,使用率

干管管径

干管流速

支干管管径

支干管流速

支干管风量

剩余污泥管

贮泥池尺寸计算

每日剩余污泥量

近期泥量

远期泥量

贮泥池尺寸

长度

宽度

近期液位

远期液位

L(m)

W(m)

H(m)

停留时间

T(hr)

贮泥量

Q(m3)

最大污泥回流比R=

最小污泥回流比R=

宽度

高度

w(m)

H(m)

长度

L(m)

鼓风机房

△污泥惰性部分产量W3=ηssSSoQ/1000=

△污泥硝化部分产量W4=Yn(NH0-Nhe)Q/(1+tcKdN)=

△污泥内源衰减残留物量W2=fPKdtcW1=

△活性污泥总产量W''=W1+W2+W3+W4-SSeQ/1000=

tb=(So''-Se)/(UsXvssf)=

f为VSS中可好氧生物降解部分所占比例取f=

△活性污泥挥发性组分中活性部分所占比例f=W1/(W1+W2+W4)=

Vdn=Z4/(UDNXvss)=

△硝化停留时间Tx=Vdn/Q=

水力计算一(水处理主流程部分)

平均设计流量Qave=

m3/s

最大设计流量Qmax=

1.1

位置

名称

该项水头损失

该处水位

备注

出水井

压力进水在此处释放

堰宽(m)

流量(m3/s)

堰上水深(m)

流量系数

负荷(l/s.m)

自由跌落

出水井堰下

薄壁平顶堰

1.3

格栅宽

格栅间隙(mm)

栅前水深

栅前流速

过栅流速

栅后水深

栅后流速

进水渠

细格栅

沉砂池出水堰下

管径

流速(m/s)

V2/2g

数量

阻力系数

Q=Qmax

进口(进管)

由池子进圆管,进口没修圆

长度m

损失系数

直钢管

90钢管弯头

出口(出管)

流入水池

合计

堰上水头

管路水头损失合计

堰下水头

由池子进圆管

单系列Q=(Qmax+rQav)/2

连通管线校合

生物池至沉淀池配水井

45钢管弯头

进水直钢管

导流筒

沉淀池出水堰的堰上

5.9

堰数

单堰流量(l/s)

沉淀池出水堰的堰下

垂直三角堰

总水头损失

m

最大回流量Qr=

二沉池至移动桥的集泥槽

二沉池

1.2

吸泥管进口

3.2

排泥管

3.3

3.4

3.5

3.6

二沉池至污泥泵站水头损失合计

回流污泥泵

泵数量

台用

台备

单台流量q=

m3/d=

m3/s

泵井内水面高程h0=

出水井水面高程h1=

自由水头h2=

管路损失(钢管)

管件名称

管径(mm)

数量(个)

流量m3/s

流速m/s

损失

300-500渐扩管

管径(mm)

长度(m)

流量(m3/s)

流速(m/s)

支管

支管弯头

止回阀门

闸阀

支管接干管

干管

干管弯头

(合计)

扬程合计:

选用泵型为

剩余污泥泵

m3/14hr=

较大估值

流量m3/s

流量m3/s

1.基本数据

一进水泵站计算

1.1水量

重力流进水日平均Qav=

日最小流量Qmin=

日变化系数Kz=

日最大流量Q''max=

KzQav=

=

选定最大流量Qmax=

1.2进水管(自进水井至泵房粗格栅前)

mm

m/s

1.3粗格栅计算

选用回转式格栅,拟用宜昌市第二冷作机械厂的产品,共两台HF1000.

格栅台数量n=



格栅间隙b=

格栅安装角度a=



单套设备宽Wo=

设备总高H2=

单套设备总宽W2=

渠道数n1=



每条渠道宽W=

每条渠道深H=

导流槽长度L1=Hctg(a)+0.55=

排渣高度(距渠底)H1=

栅前水深h1=

栅前流速V1=

过栅流速V=

单套格栅过流量Qs=

m3/d

过栅水头损失dh=

栅后水深h2=

栅后流速V2=

栅渣产率f=

m3/103m3污水

栅渣产量Wf=Qavf=

m3

按单渠过流平均流量校核

单套格栅过流量Qs=Qav=



阀门

其它损失

1.1流量

日平均流量Qav=

日变化系数Kz=

日最大流量Qmax=

2进水井及堰

2.1进水井尺寸

最大流量Qmax=

最小流量Qmin=

进水井格数n=



进水井堰板方向宽L=

进水井长W=

进水井高H=

进水最大上升流速V=Qmax/(nwL)=

进水最小上升流速V=Qmin/(nwL)=

2.2矩形堰

2.2.1薄壁平顶堰(不淹没,无侧面收缩,流速忽略)

使用公式:通过堰口的流量为Q=mb(2g)1/2H3/2

流量系数为m=0.405+0.0027/H

公式取值:

堰数n1=

单堰宽b=

单堰流量Qma=Qmax/n1=

重力加速度g=

m/s2

使用试算方法得到以下结果:

堰上水深H=

流量系数为m=

堰负荷q=

l/(ms)

按单堰过流平均流量校核

堰数n2=

单堰流量Q''=Qav/(n1-1)=

2.机械格栅

选用回转式格栅,拟用宜昌市第二冷作机械厂的产品.每套由两台HF1000并联而成.

4.沉砂池出水堰计算

三配水井计算

压降mm

2好氧池设计计算(按低温情况计算)

A5

潜水深井泵

A10

消防水池

A10.1

消防水泵

3缺氧池设计计算(按低温情况计算)



4厌氧池设计计算(按低温情况计算)

5需氧量计算

6曝气器计算

2.1参数修正

5.1有机物碳化需氧量O2-c

污水的最低平均水温Tmin=



3.1参数修正

4.1参数修正

O2-c=1.47Q(So-Se)/1000-1.42W1=

kgO2/d

6.1基础数据

式中:

△污泥自身氧化系数Kd修正

△反硝化速率UDN修正

4.2厌氧区容积Vp=Qtan/24=

cum

<>BODu/BOD5=1.47

cum/d

Kd(Tmin)=Kd201.05^(Tmin-20)=

1/d

UDN=UDN(20)1.09^(Tmin-20)(1-DOn)=

mgNO3-N/mgMLVSSd

厌氧区名义水力停留时间tan=

hr

<>理论上微生物自身氧化的好氧量1.42kgO2/kgVSS

△硝化菌最大比生长速率μm修正

3.2反硝化池容积Vdn

4.3厌氧区实际水力停留时间tant=24Vp/[(1+r)Q]=

5.2硝化需氧量O2-n

μm=μm(15)e^[0.098(Tmin-15)][1-0.833(7.2-PH)][DO/(Ko+DO)]

△反硝化氮量NDenit

(满足要求)

O2-n=4.6[Q(TNo-Ne)-0.12W1]=

=

NDenit=TNo-TNe-0.12W1/Q1000=

mg/l

(TNe为设计值)

4.4厌氧区释放出PO4-P浓度CP1

<>微生物细胞中N的比例为14/113=0.12kgN/kgVSS

设计日流量Q=

△硝化菌自身氧化系数KdN修正

△PO4-P释放速率系数kp=0.0236So-0.036=

mgP/gMLSShr

d=

h

5.3反硝化可利用氧O2-dn

6.2计算

1.2水质

△CP1=CPo+kptantX/1000=

名称及单位

进水

出水

设计出水

2.2计算设计泥龄

△综合回流比(R+r)=NDenit/TNe=

BOD5(mg/l)

4.5好氧区出水PO4-P浓度CP2

COD(mg/l)

2.2.1最大基质利用率k''=μm/Yn=

1/d

△PO4-P吸收速率系数ku,取

l/gMLSShr

5.4总需氧量O2=O2_c+O2_n-O2_dn=

kgO2/d=

tO2/d

8.接触池

SS(mg/l)

8.1池容

TN(mg/l)

2.2.2泥龄计算

△好氧区实际水力停留时间t2=t/(1+r+R)=

5.5去除每公斤BOD5的需氧量=O21000/[Q(So-Se)]=

取接触时间t''=

min

NH3-N(mg/l)

△最小硝化泥龄tcmin

接触池容积V''=

m3

NO3-N(mg/l)

△由公式ln(Cp1/Cp2)=kuXt2/1000

取接触池数n''=



TP(mg/l)

tcmin=

1/(Ynk''-kdN)=

d

A5.2

A5.3

A5.4

A5.5

A5.6

A7

A7.1

A7.2

A7.3

A7.4

A7.5

A7.6

A7.7

A7.8

A7.9

A7.10

A7.11

A8

接触池

A8.1

潜污泵

A9

A9.1



L/d.人

用水量

定员

指标

用水量

m3/d

脱水机房混凝剂溶解用水量

混凝剂浓度

混凝剂用量

厂区绿化用水

L/m2.次



厂区面积

远期工程绿化面积按

厂区道路喷撒

厂区道路面积

m3/d

洗车用水量

大车

小车



大车用水量

L/辆.次

小车用水量

污泥棚冲洗用水量

指标

L/m2.次

面积

合计用水量

不可预见水量

水泵扬程计算

1.按供水至最远点脱水机房计算

深井内水深

出水点自由水头

流量

管径

流速

沿程损失

1000i

水力坡降

距离

水泵计算扬程1

2.按供水至综合楼二层计算

二层楼底板距断面高度

按厕所内采用水箱式冲水器

水泵计算扬程2

脱水机房冲洗水量

按一台脱水机使用

每天反冲洗时间

用水量

h/d

HD-38-56-11型,P=11kw

A9.2

得:Cp2=Cp1exp(-kuXt2/1000)=

mg/l

取接触池深h=

SP(mg/l)

△设计泥龄tc=SFtcmin=

取单接触池宽W=

油类(mg/l)

4.6校核好氧区出水总磷浓度TPe

色度(倍)

2.3污泥负荷

TPe=(CP2+0.055)/0.671=

接触池实际容积V=

PH值

2.3.1硝化污泥负荷Un

8.2出水加氯量

平均最高温(度)

由公式:1/tc=YnUn-kdN得:Un=(1/tc+kdN)/Yn

4.7校核污泥含磷率Px

取每方水加液氯

gCl2/t水

平均最低温(度)

mgNH4-N/(mgMLVSSd)

Px=(TPo-TPe)Q/(W1000)=

出水加氯量为

kgCl2/d=

kgCl2/h

基本满足要求

1.3参数选取

2.3.2出水氨氮浓度Ne

由公式:Un=k''Ne/(Kn+Ne)得:Ne=UnKn/(k''-Un)

1.3.1运行参数

Ne=UnKn/(k''-Un)=

△生物池中活性污泥浓度Xvss=

mgMLVSS/l

△挥发活性组份比例fvss=

(一般0.7~0.8)

2.3.3碳氧化污泥负荷Us

△污泥回流比r=

单台Q=80m3/h,H=20m,P=11kw

Q=9900m3/h,P=1.8kw

单台Q=15m3/h,H=47.5m,P=11kw

由公式:1/tc=YUs-kd得:Us=(1/tc+kd)/Y

mgBOD/(mgMLVSSd)

1.3.2碳氧化工艺参数

2.4好氧池容积

△污泥理论产泥系数Y=

mgVSS/mgBOD5

2.4.1BOD氧化要求水力停留时间

(范围0.4~0.8,一般0.6)

d=

h

△20℃时污泥自身氧化系数Kd20=

1/d

(范围0.04~0.075,一般0.06)

2.4.1硝化要求水力停留时间

△BOD5表观产率系数

1.3.3硝化工艺参数

mgVSS/mgBOD5

△硝化菌在15℃时的最大比生长速率

μm(15)=

△硝化细菌在微生物中的百分比fn

(范围0.4~0.5,一般0.47或0.45)

△好氧池中溶解氧浓度DO=

△NH4-N的饱和常数KN=

T=Tmin=

KN=10^(0.051T-1.158)=

△硝化水力停留时间tn

△硝化菌理论产率系数Yn=

mgVSS/mgNH4-N

kg/m3

(范围0.04~0.29,一般0.15)

=

d=

h

△20℃时硝化菌自身氧化系数KdN20=

(范围0.03~0.06,一般0.05)

2.4.2好氧池水力停留时间选定t=

△安全系数SF=

(范围1.5~4,一般2.5)

2.4.3好氧池容积Va=Qt/24=

cum

(范围0.25~2.46,一般1.0)

2.5排泥量计算

△污泥有机部分产量W1=Yobs(So-Se)Q/1000=

kg/d

1.3.4反硝化工艺参数

△在20℃时的反硝化速率

UDN(20)=

(范围0.075~0.115,一般0.1)

△厌氧池溶解氧浓度DOn=

kg/d=

t/d

1.3.5除磷工艺参数

kgDS/kgBOD



选定

2.7污泥中MLSSX=MLVSS/fvss=

mg/l

2.8污泥体积

污泥浓度Nw=

污泥体积Vs=W/Nw=

m3/d=

2.9污泥浓缩脱水

取污泥浓缩脱水机每日工作

小时

每小时处理泥量

m3/h相当于

每公斤干泥加混凝剂PAM

kgPAM/kg干泥

加药量

kg/d=

kg/h

管线末端水面高程(m)Hw=

污水处理厂计算书

m

h

kgO2/h

水深?m

实际污泥负荷

kgBOD/kgSS.d

l/s(14hr)

2块1.5米堰

二沉砂池计算

3沉砂池:D=3.5m

1.4

旋流式沉砂池

出水井,细格栅及旋流式沉砂池

沉砂池

沉砂池出口

厌氧池(预留)

氧化沟进口

??????

该处水头

每系列1条5米堰

氧化沟出水堰下

氧化沟出口

氧化沟至沉淀池

沉淀池进水管

流入进水筒

单池Q=Qmax/2

氧化沟液位

自旋流式沉砂池出口至氧化沟

沉砂池至氧化沟

地面高程(m)Hd=

泵本身损失h2=

m3/h

m3/d=

WQ1000-16-75

管线末端管底高程(m)H=

流量(4-8)合计Q=

流量(8-16)合计Q=

1.4进水提升泵(4万)

1.4进水提升泵(8万)

1.4进水提升泵(16万)

300-500渐扩管

WQ600-20-55

流量(8)合计Q=

进水泵房尺寸

体积

W(m)

换气量计算

每小时换气次数

V(m3)

风机台数

单机风量

Q(m3/台)

n(次/h)

选用BDW4-87-11离心式屋顶风机3台,Q=7836m3/h,风压P=260.5mmH2O,电机功率Pn=1.8kw

A1.9

300-400渐扩管

400-600渐扩管

设备总高H2=

2.3渠道尺寸

流量q=

cum/s

水深h=

渠宽w=

流速v=q/h/w

m/s

W×H=1500×1900mm

W×H=1500×1350mm

A3.5

W×H=750×1200mm

出水干管

导流槽长度L1=Hctg(a)=

拟设计污水泵(1000m3/h)

已购污水泵(600m3/h)

拟设计污水泵(1300m3/h)

已购污水泵(1600m3/h)

WQ1300-16-110

WQ1600-20-134

进管

单池Q=Qr/2

沉淀池水位

污泥泵房的进口

污泥泵房水位

水力计算三(回流污泥出水井至氧化沟部分)

出水井至沉淀池

单泵

污泥泵房水位

2块2.5米堰

氧化沟

水力计算二(污泥回流沉淀池至污泥泵房部分)

吸泥管进口

氧化沟的进口

氧化沟水位

进水泵压力在此处释放

单泵1600cum/h

2组1.7米出水堰

自氧化沟出水渠至沉淀池

=

m3/h

出水井水面高程h1=

泵井内水面高程h0=

流量(m3/s)

贮泥池出口高程h1=

污泥泵井内水面高程h0=

100-150渐扩管

WQ70-12-5.5

序号

设备名称

主要规格性能

备注

数量

工作台数

备用台数

每台额定功率(kw)

每台工作功率(kw)

总功率(kw)

总工作功率(kw)

装机功率(kw)

A1

进水泵站

A1.1

A1.2

潜污泵

A1.3

A1.4

无轴螺旋输送机

A2

细格栅及沉砂池

A2.1

回转式格栅

A2.2

A2.3

旋流式沉砂池

A2.4

螺旋式砂水分离机

A2.5

A2.6

A3

Carrousel氧化沟

A3.1

表曝机

A3.2

表曝机(调速)

A3.3

潜水搅拌机

铸铁闸门

A4

沉淀池及污泥泵站

A4.1

半桥式刮泥机

沉淀池直径D=40m

A4.2

潜污泵(剩余污泥泵)

A4.3

潜污泵(回流污泥泵)

A4.4

DN500

A5

储泥池

A5.1

A6

污泥脱水机房

A6.1

A6.2

A6.3

制药投药装置

单台Q=2kgPAM/h

A6.4

加药泵

单台Q=0.4m3/h,h=10m

A6.5

送泥泵(计量泵)

单台Q=25m3/h,h=10m

型号400QW1500-10,Q=1500m3/s,H=12m,P=90kw

A6.6

屋顶轴流风机

P=0.5kw

A6.7

长8m,内径320mm

B

仪表与自控

B1

仪表

B1.1

B1.3

温度计和PH计

B1.4

电磁流量计

B1.5

B1.6

B1.7

溶解氧分析仪

B1.8

侵入式污泥浓度计

B2

自控(PLC与自控系统)

B2.1

监控系统,包括UPS等

B2.2

可编程控制器(PLC)

B2.3

电视摄像监控系统

C

电气设备(MCC)

C1.1

MCC

C1.2

变压器

人工除污斜装平面格栅

已建

已购

电动葫芦

A1.5

A1.6

A2.7

A2.8

A2.9

A2.10

A2.11

350ZQB-70D

含水率

体积m3

流量m3/h

流量l/s

静压式液位计

进水泵房

超声波液位计

细格栅进水渠(1)污泥泵房(1)贮泥池(1)

细格栅进水渠

DN600,氧化沟进水管(2)

DN500,回流污管道(2)

DN150(剩余污泥)

氧化沟

氧化沟(2),污泥泵房(1)

△混合液回流比R=

KdN(Tmin)=KdN201.05^(Tmin-20)=

Yobs=Y/(1+Kdtc)=

△污泥的综合产率W''/[(So-Se)Q/1000)=

取活性污泥含水率p=

取初沉污泥含水率p=

污泥浓度Nw=

污泥体积Vs=W/Nw=

kg/d=

t/d

m3/d=

设计水深H1=

系列数S=

系列

单渠道宽度B1=

单系列好氧区面积A1=

m2

单系列好氧区长度L1=

缺氧区长度L2=

曝气池总长度L3=

m取L3=

单系列曝气池分格数



单格曝气池长度L4=

曝气池超高H2=

m

曝气池总高H=

m

曲线段长度L2=

直线段长度L3=

单池分格数

单池直线段长度L4=

m取L4=

m

设计氧化沟超高H2=

氧化沟总高H=

设纵向总池壁厚B2=

设横向总池壁厚B3=

氧化沟尺寸L×W×H=

2.10.2Carrousel氧化沟

辐流式沉淀池

设计有效水深H1=

设计超高H2=

栅条间隙b=5mm,W=1.5m,H=1.9m,P=2.2kw

设计缓冲层高度H3=

沉淀池池边高度H=

设计沉淀池直径D=



平均流量时表面负荷q=

m3/m2.h

平均流量时停留时间t=

峰值流量时表面负荷q''=

峰值流量时停留时间t''=

2.11二沉池

设计污泥层高度H4=

设计规范1.5~2.5h

设计规范1.0~1.5m3/m2.h

6.1.1实际传氧速率N(AOR)

6.1.2污水剩余DO值(DO)

6.1.3标准状态下清水中饱和溶解氧(CS,20度)

6.1.4当地海拔高度

6.1.6污水温度(T)

6.1.5当地大气压Pa(kPa)(见给排水手册一P81页)

6.1.7T温度时清水饱和溶解氧(简明排水设计手册P6页)

6.1.8T、Pa时清水饱和溶解氧(CSW)

mg/L

mH2O=

Kpa

kg/cm2

高温



低温

平均温度

6.2.1微孔曝气头

项目

单台气量(m3/h.只)

设计有效水深(m)

氧气利用率(EA%)

实际传氧效率α(KLa污/KLa清)

污水与清水的饱和溶解氧比值β

曝气池逸出气体的含氧率%(Ot)

曝气装置处实际压力Pb(kgf/cm2)

计算公式

计算公式

Ot=21×100(1-EA)/79+21(1-EA)

CSM=CSW(Ot/42+Pb/2Pa)

N0=f×N

Gs=N0/(0.3EA)

N=αN0×(βCSM-C0)×1.024(T-20)/CS

KKL215

按单台供气量计算微孔曝气头数量(只)

风管阻力mmH2O

曝气装置阻力mmH2O

标准大气压下的计算风压p''(kgf/cm2)

按当地大气压修正风压p(kgf/cm2)

风机效率η

风机功率P(Kw)

动力效率(kg-O2/kw.h)

总动力效率(kg-O2/kw.h)

P=2.05(Gs×p)/(75×η)

动力效率=N0/(P×η)

转刷曝气机



N=αN0×(βCSW-C0)×1.024(T-20)/CS

N0=f×N



有效水深h''=

m

设计单接触池长L=

m取L=

污泥脱水机处理能力

kg/h.米



设计脱水机带宽(米)

m超高H2=

3-81.5×42×4.5

有效容积W''=

m3

池总容积W=

Un=(1/tc+kdN)/Yn=

由公式:1/tcmin=Ynk''-kdN得:tcmin=1/(Ynk''-kdN)

△氧的饱和常数Ko=

Us=(1/tc+kd)/Y=

12℃时曝气池中平均溶解氧值CSM(mgO2/L)

12℃时f值(f=N0:N=SOR:AOR)



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(本文系荒古棋盘首藏)