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40000t高密度澄清池设计计算书
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当X=10.9时A=-12.064<0
所以取X=11。即澄清池的尺寸:11m×11m
原水在澄清池中的停留时间:t=822.8/0.463=1777.1s=29.6min;
斜管区面积:9.7m×7.7
水在斜管区的上升流速:0.463/74.69=0.0062m/s=6.2
从而计算出沉淀入口段的尺寸:11m×
沉淀入口段的过堰流速取0.05m/s,则水层高度:0.463÷0.05÷11=0.84m
如果按照堰上水深的公式去计算:h=(Q/1.86b)2/3=(0.463/1.86×11)2/3=0.08m。则流速为0.45m/s。这么大的流速经混凝的原水从推流段进入到沉淀段,则絮体可能被破坏。因此,取
推流段的停留时间3~5min,取4min。
V=1666.7×4/60=111m
则宽度:111÷6.8÷11=1.48m,取
反应段至推流段的竖流通道的流速取0.05m/s,则高度:0.463÷0.05÷5.7=1.62m。取1.
3、污泥回流及排放系统
污泥循环系数0.01~0.05,取0.03。
1666.7×0.03=50m3/h,泵的扬程取20mH
系统设置三台。一台用于污泥的循环,一台用于污泥的排放,另一台为备用。
螺杆泵采用变频控制。
污泥循环管:DN200,流速:0.446
污泥循环的目的:1、增加反应池内的污泥的浓度;2、确保污泥保持其完整性;3、无论原水浓度和流量如何,保持沉淀池内相对稳定的固体负荷。
污泥排放的目的:避免污泥发酵,并使泥床标高保持恒定。
污泥床的高度由污泥探测器自动控制。
4、反应室及导流板
①——管道流速取1.0m/s,管径为DN750(流速1.05m
②——管道流速取0.8m/s,管径为DN850(流速0.82
③——流速取0.6m/s,0.463÷0.6÷(3.14×0.85)=0.29m,取
④——回流量:设计水量=10:1,絮凝筒内的水量为11倍的设计水量(5.093m3/s)。筒内流速取1.0m/s,则Di=2.547m,取内径:φ2500
⑤——流速取0.5m/s,5.093÷0.5÷(3.14×2.5)=1.29m,取1.3m;v=
⑥——导流筒的面积与反应筒的面积之比为1/2。则计算出导流筒直径:φ1800mm
⑦——流速取0.4m/s左右。则D×L=(0.463×10)/(3.14×0.4)=3.69
取高度:1.0m;锥形筒下部内径:φ3700mm;流速:
筒外流速:(0.463×11)/(5.7×5.7-0.7854×2.5×2.5=27.58125)=0.185
1.0/0.185=5.405
筒内:配有轴流叶轮,使流量在反应池内快速絮凝和循环;
筒外:推流使絮凝以较慢的速度进行,并分散能量以确保絮凝物增大致密。
原水在混凝段的各个流速:
反应室内:内径:D=φ2500mm,流速:v=1.04
室内至室外:流速:v=0.33m/s;
室外:流速:v=0.185
室外至室内:流速:v=0.39
5、搅拌机
叶轮直径:φ2400mm
外缘线速度:1.5m/s;
搅拌水量为设计水量的11倍(5.093m
轴长——按照目前设计的要求,有5.36m。
螺旋桨外沿线速度为1.5m/s,则转速n=60*1.5/3.14*2.4=11.94r/min;
叶轮的提升水量按5.093m3/s
提升叶轮所消耗的功率N1
N1=ρQ提H/102η=1100×5.093×0.10/(102×0.75)=7.32(KW)
搅拌机的型号及具体参数以厂家的设计为准。
6、集水槽
澄清水面的尺寸为2块,单块尺寸:4.85m×7.7m;在7.7m的长度方向上布置三道集水槽,间距:800mm+1200mm+12
集水槽宽度:b=0.26m
集水槽高度:0.6m
则单副集水槽的尺寸:260mm×600mm×4950mm(伸入
7、刮泥机
采用中心传动刮泥机。
刮臂直径:φ100
外缘线速度:0.04~0.08m/s;
底部坡度:0.07;
8、其他管路
(1)、沉淀池放空管、放水管;
(2)、水取样、污泥取样管。
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