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校园生活污水处理
设计方案
―、进水水质设计
根据学校的化验报告统计显示和城市污水平均水质确定污水进口处浓度如下:
CODcr(mg / L)
BOD5 (mg/L)
SS (mg / L)
NH3-N (mg /
L)
石油类
300
250
200
40
10
二、出水要求
污染物
处理后达到的效果
污染物
处理后达到的效果
bod5
Wl0mg / L
PH
6—9
CODcr
Wl3mg / L
SS
Wl0mg / L
动植物油
W3mg/L
nh3 n
W5mg/L
色度
W30mg / L
石油类
W5mg/L
阴离子表面活性剂
Wlmg/L
磷酸盐
W0.4mg / L
三、主要污染物去除率
根据上述污水水质,采用导流曝气生物滤池(CCB)处理污水,其去除率如下:
项目设计进水水质(mg/L)CODcr BOD5300 250SS
项目
设计进水水质(mg/
L)
CODcr BOD
5
300 250
SS
200
NH3 一 N
40
石油类
10
设计出水水质(mg/
13
10
10
5
5
处理程度(%)
95.67
96
95
87.5
50
四、主要污染物处理量
污染物名称
污染物处理量fjj 一
CODcr
BOD
5
SS
NH3-
N
石油类
1200吨污水
中每天和每年污
1
物消除污染物量
日处理Kkg / d)
344.4
288
228
42
6
染
年处理量T/年
125.7
105.12
83.22
15.33
2.19
五、污水处理系统设计
1、 工艺程
生活污水
格桃
SZ.
调节池
沉淀池 一T厌氧池 T 好氧池 — 二沉池 一令达标岀水
污湿浓缩池
2、系统设计
(1)、格栅池
、主要功能:用以截阻大块的呈悬浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一 种对后续处理构筑物或水泵机组具有保护作用的处理设备。
设计数据
A、 设计流量:Q =1200m/d = 50m/h = 0.014m/s,变化系数 K=1.8-2.2,取 2.2, Q 为
m 3 3 3 max
ax
0.03m/so
3
B、 栅前进水管道:
栅前水深(h)、进水渠宽(B])与渠内流速(V])之间的关系为
V] = Q / B.h,
1 max 1
则栅前水深h=0.50 m,
进水渠宽B1 =0.5m,
渠内流速V]=0.04 m/s,
设栅前管道超高h2 = 0.30 mo
C、 格栅:
一般污水栅条的间距采用10-50 mmo对于生活污水,规模较小的选取栅条间隙b = 20mm。
格栅倾角一般采用45°-75° o人工清理格栅,一般与水平面成45°- 60°倾角安放,倾角小 时,清理时较省力,但占地则较大。机械清渣的格栅,倾角一般为60°-70°,有 时为90°°生活污 水处理中,当原水悬浮物含量低、处理水量小(每日截留污物量小于0.2m3的格栅)、清除污 物数量小时,为了减轻工人的劳动强度,一般应考虑采用人工固 定格栅。本设计中,拟采用 人工固定格栅,格栅倾角为a=60°°
为了防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速一般采用0.6 - 1.0 m/s,最大
流量时可高于1.2 1.4 m/s。但如用平均流量时速度为0.3 m/s,另外校核最大流量时
的流速。
栅条断面形状、尺寸及阻力系数计算公式:(取用)
B 2,==42 4 /3
锐形矩形 a
图2-1格栅断面形状示意图
进水管道渐宽部分展开角度气二20° o
当格栅间距为16?25 mm时,栅渣截留量为0.10?0.05 m3/103m3污水,当格栅间距 为30?50 mm时,栅渣截留量为0.03?O.Olni/lOm,污水。本设计中,格栅间距为20mm,所 以设栅渣量为每1200 m,污水产0.08m3O
③设计计算
Q ( sina y (个) T bhv
A、 栅条的间隙数n
式中:Q 一最大设计流量,m/s ;
max 3
a —格栅倾角,° ;
b —格栅间隙,m;
h一栅前水深,m ;
v一过栅流速,m/So
格栅的设计流量按总流量的80%计,栅前水深h = 0. 5 m,过栅流速v = 0.6 m/s,栅条间隙
宽度b = 0.02 m,格栅倾角a=60°o
前6 0)2
0.03 x80%x 丁 口 人
n 0.02 x 0.6 x 0.5
B、 栅槽宽度B
B = s (n -1)+%
式中:s —栅条宽度,
b一栅条间隙,m;
n一栅条间隙数,个。
则设栅条宽度s = 0.02 m,栅条间隙宽度b = 0.02 m,栅条间隙数n由上式算出为 4个。
B = s (n 一 1)+% = 0.02 x (4 一 1) + 0.02 x4 = 0.14m
由于计算出栅槽宽度偏小,实际栅槽宽度B取1.0m
图:格栅水力计算示意图
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