(图纸) 01-平面图.dwg
(图纸) 02-高程图.dwg
(图纸) 03-调节池.dwg
(图纸) 04-泵房.dwg
(图纸) 05-水解酸化池.dwg
(图纸) 06-接触氧化池.dwg
(图纸) 07-竖流沉淀池.dwg
(图纸) 08-重力浓缩池.dwg
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(图纸) 10鼓风机房.dwg
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1、水泵的工作由集水井中水位自动控制。.水解酸化池的设计水解池般可采用矩形或圆形结构。对于圆形反应器,在同样的面积下其周长比正方形的少,但是圆形反应器的这优点仅仅在采用单个池子时才成立。当建立两个或两个以上反应器时,矩形反应器可以采用公用壁。由于本设计采用个水解酸化池,所以采用圆形水解酸化池。水解酸化池的设。
2、井。配水井的设计计算进水管径,取,则.,满足设计要求。矩形宽顶堰进水从配水井底中心进入,经等宽度堰流入两个水斗,再由管道接入两座后续处理构筑物,每个后续处理构筑物的分配水量应为堰上水头损失,因单个出水溢流堰的流量为,般大于采用矩形堰,小于采用三角堰,所以本设计采用三角堰堰高取.。矩形堰的流量三角堰流量,。
3、水泵的工作由集水井中水位自动控制。.水解酸化池的设计水解池般可采用矩形或圆形结构。对于圆形反应器,在同样的面积下其周长比正方形的少,但是圆形反应器的这优点仅仅在采用单个池子时才成立。当建立两个或两个以上反应器时,矩形反应器可以采用公用壁。由于本设计采用个水解酸化池,所以采用圆形水解酸化池。水解酸化池的设。
4、出水浓度去除率根据试验资料确定填料容积负荷有效接触时间汽水比生物接触氧化池计算有效容积填料容积氧化池总面积设,分三层,每层高每格氧化池面积分座,每座格每个氧化池尺寸校核有效接触时间氧化池总高度污水在池内的实际停留时间选用蜂窝型玻璃钢填料,所需填料容积采用多孔管鼓风曝气供氧,所需气量每座所需空气量每格氧化。
5、计计算容积采用停留时间算法,设计停留时间为.直径取有效水深.,超高.上升流速的核算符合要求。反应器的布水系统布水形式采用管多孔的布水形式,个进水点服务的最大面积为。出水收集设备水解池出水堰与沉淀池出水装置相同,即汇水槽上加设三角堰,出水槽的尺寸为。图水解酸化池计算示意图.配水井的设计本设计采用圆形溢流配。
6、所需空气量曝气系统的计算见下表格。图生物接触氧化池计算示意图.沉淀池的设计竖流沉淀池适用于水量较小,用地紧张的小型污水处理厂处理站等。由于本设计的水量较小,用地较为紧张,符合竖流沉淀池的适用条件,所以采用竖流式沉淀池。竖流沉淀池的设计计算中心管面积设.,采用个竖流式沉淀池,最大设计流量中心管直径取。中心。
7、上水头,堰宽取堰宽.流量系数,通常采用则配水管管径设,.,则流速为.。配水漏斗上口口径图配水井计算示意图.生物接触氧化池的设计本设计采用段式生物接触氧化池,共分两座,每座分为格。每座氧化池均采用矩形结构,中间设有廊道,方便管道的布置。管道两侧各有格氧化池。生物接触氧化池的设计计算确定设计参数污水量进水浓。
8、出水浓度去除率根据试验资料确定填料容积负荷有效接触时间汽水比生物接触氧化池计算有效容积填料容积氧化池总面积设,分三层,每层高每格氧化池面积分座,每座格每个氧化池尺寸校核有效接触时间氧化池总高度污水在池内的实际停留时间选用蜂窝型玻璃钢填料,所需填料容积采用多孔管鼓风曝气供氧,所需气量每座所需空气量每格氧化。
9、计计算容积采用停留时间算法,设计停留时间为.直径取有效水深.,超高.上升流速的核算符合要求。反应器的布水系统布水形式采用管多孔的布水形式,个进水点服务的最大面积为。出水收集设备水解池出水堰与沉淀池出水装置相同,即汇水槽上加设三角堰,出水槽的尺寸为。图水解酸化池计算示意图.配水井的设计本设计采用圆形溢流配。
10、井。配水井的设计计算进水管径,取,则.,满足设计要求。矩形宽顶堰进水从配水井底中心进入,经等宽度堰流入两个水斗,再由管道接入两座后续处理构筑物,每个后续处理构筑物的分配水量应为堰上水头损失,因单个出水溢流堰的流量为,般大于采用矩形堰,小于采用三角堰,所以本设计采用三角堰堰高取.。矩形堰的流量三角堰流量,。
11、所需空气量曝气系统的计算见下表格。图生物接触氧化池计算示意图.沉淀池的设计竖流沉淀池适用于水量较小,用地紧张的小型污水处理厂处理站等。由于本设计的水量较小,用地较为紧张,符合竖流沉淀池的适用条件,所以采用竖流式沉淀池。竖流沉淀池的设计计算中心管面积设.,采用个竖流式沉淀池,最大设计流量中心管直径取。中心。
12、上水头,堰宽取堰宽.流量系数,通常采用则配水管管径设,.,则流速为.。配水漏斗上口口径图配水井计算示意图.生物接触氧化池的设计本设计采用段式生物接触氧化池,共分两座,每座分为格。每座氧化池均采用矩形结构,中间设有廊道,方便管道的布置。管道两侧各有格氧化池。生物接触氧化池的设计计算确定设计参数污水量进水浓。
参考资料: