体负荷固体通量般为,取浓缩后污泥含水率为。设计计算浓缩池表面积式中浓缩污泥总量污泥固体浓度,取浓缩池污泥固体负荷量取。浓缩池直径取浓缩池工作部分高度式中浓缩池工作部分高度污泥约为污泥含水率,取生活污水流量总变化系数,取。圆截锥部分容积式中污泥室圆截锥部分的高度圆截锥下部半径取值圆截锥上部半径,。。沉淀池总高度设超高和缓冲层各为,则进出口形式沉淀池的进口布置应做到在进水断面上水流均匀分布,为避免已形成絮体的破碎,本设计采取穿孔墙布置。沉淀池出口布置要求在池宽方向均匀集水,并尽量滗取上层澄清水,减小下层沉淀水的卷起,采用指形槽出水。排泥方式污泥依靠静水压力,从排泥管中排出,排泥管采用。混凝反应池混凝工艺设置在固液分离设备之前,与分离设备组合起作用。整个混凝工艺流程为将配制好的混凝剂通过定量投加的方式加入到原水中,并通过定方式实现水和药剂的快速均匀混合,然后进入沉淀池进行固液分离。混凝剂的选择结合实际情况,对比分析常用混凝剂,选用聚合氯化铝。其特点是碱化度比其他铝盐铁盐混凝剂低对设备腐蚀较小混凝效率高耗药量少絮体大而重沉淀快聚合氯化铝受温度影响小适用于各类水质。同时,考虑到本设计的废水色度较大,选用高效脱色剂对废水进行脱色。混凝剂的投加混凝剂的投加分为干投法和湿投法,本设计采用湿投法,相对于干投法,湿投法更容易与水充分混合,投量易于调节,且运行方便。湿投法的工艺流程是溶药池,计量投加设备,混合池。投加量,取。总投加量。混合方式混合方式设计的般原则混合的速度要快并在水流造成剧烈紊流的条件下加入药剂,混合时间控制在,适宜的速度梯度是。混合池和后续处理构筑物之间的距离越近越好。尽可能与构筑物相连通。适于本设计的混合方式为水泵混合。④反应方式选择竖流隔板反应池,两座,该反应池反应效果好,构造简单,施工方便。考虑建设成本将该池与混凝沉淀池共壁建造。设计参数设计流量混凝反应时间有效水深。设计计算混凝反应池容积式中最大设计水量池子座数,。反应池面积反应池尺寸考虑与沉淀池共壁,设池长,则池宽,取,超高取,每座反应池尺寸混凝沉淀池采用平流式沉淀池,用于反应池反应后使沉淀物絮体的沉淀分离。设计参数设计流量表面负荷取沉淀时间在之间,取沉淀池座数不少于,考虑与反应池共壁,本设计采用座。设计计算沉淀区尺寸沉淀区总有效面积取池数座,则单池面积有效水深设沉淀池长度污泥斗和梯形部分污泥容积沉淀池总高式中超高,取有效水深缓冲层厚度,取,。沉淀池总长度总取式中流入口至挡板距离流出口至挡板距离。出水堰长度复核取每池出水堰长度为,出水堰负荷为合格设备选用排泥设备链式刮泥机,刮泥速度,电机功率为设置三台两用备。消毒池设计参数设计流量消毒池水力停留时间消毒池的有效水深消毒池池宽。设计计算消毒池容积消毒池池宽取池长,设格,每格池宽,长宽比则消毒池池宽为实际消毒池容积消毒池有效水深设计为,池深为超高实际消毒池容积实满足要求。设备选用消毒池外部尺寸为,座,钢筋混凝土结构。鼓风机房本处理站需提供压缩空气的处理构筑物为生物接触氧化池,根据以上的计算,可以确定鼓风机的型号。鼓风机选择系列标准型罗茨鼓风机,型号为。选用三台鼓风机,两用备。型罗茨鼓风机规格性能见表。表型罗茨鼓风机规格性能型号口径转速风量压力轴功率功率生产厂沙鼓风机厂鼓风机房平面尺寸,鼓风机房净高。鼓风机不专设风道,新鲜空气直接从建筑窗上部的进风百叶窗进入,由鼓风机进风过滤器除尘。鼓风机在出风支管上装设压力表及安全阀,鼓风机由值班室控制。第三章污泥处理构筑物设计计算污泥泵房处理构筑物排出污泥由地下管道通过污泥泵地下式将其提升至污泥浓缩池中。处理厂设座污泥泵房。污水处理系统每日排出污泥流量由下面计算得污泥泵扬程污泥浓缩池最高泥位相对地面为,泵房所需提升污泥最低泥位为,则污泥泵静扬程为,污泥输送管道压力损失为,自由水头为,则污泥泵所需扬程为。污泥泵选型污泥泵选三台,用备,单泵流量。选用污泥泵污泥泵房占地面积,池深。集泥井为了方便排泥及污泥重力浓缩池的建设,在重力浓缩池前设置集泥井,通过对集泥井的最高水位的控制来达到自流排泥。设计参数进水浓度为出水浓度为污泥的含水率为。设计计算设计污泥量进水浓度为,最后出水浓度为,整体去除效率η按每去除产生污泥,整套工艺产生的污泥质量为因为从沉淀池排出的污泥的平均含水率为,则每天产生的湿污泥量则污水处理系统每日总排泥量为设池子的有效深度为,超高取,则池的平面面积取设计集泥井的尺寸为污泥浓缩池为方便污泥的后续处理机械脱水,减小机械脱水中污泥的混凝剂用量以及机械脱水设备的容量,需对污泥进行浓缩处理,以降低污泥的体积。污泥浓缩的操作方式有间歇式和连续式两种。本设计采用连续式重力浓缩池,池型为圆形辐流式。设计参数设计污泥量平均污泥含水率约为浓缩时间固宽,则沉淀池长,取沉淀池长宽比,本设计中,符合要求。污泥斗尺寸每日污泥沉淀量式中为污泥含水率,。每座沉淀池的污泥量设每座沉淀池有两个污泥斗,则每个污泥斗的污泥量污泥斗容积取污泥斗顶宽为,底宽为,污泥斗与地面的夹角为,则斗深,所以污泥斗以上梯形部分污泥容积式中污泥斗以上梯形部分上底长度污泥斗以上梯形部分下底浓缩时间,取。浓缩池总高度取超高为,缓冲层高度为,池底坡度,污泥斗下底直径,上底直径。则池底坡度造成的深度污泥斗高度浓缩池总高度取浓缩后污泥体积式中进入浓缩池的污泥含水率为出浓缩池的污泥含水率为。设备选用设计尺寸浓缩的流量按公式可得水带的阻力损失按公式并查表可得消火栓口水压确定为消防流量计算消火栓水力计算简图见图消火栓水力计算表见表。图消火栓水力计算简图按照最不利点消防竖管和消火栓的流量分配要求,图中最不利消防竖管即,出水枪数支,相邻消防竖管,出水枪数支,最不利点为点点水枪射流量建筑大学毕业设计说明书点消火栓栓口压力点与点的间距管段的水头损失点的水枪射流量点的消火栓栓口压力由表消火栓给水系统最不利管路水力计算表管段编号设计流量管径流速单阻管段长度自至最不利管路沿程水头损失总和建筑大学毕业设计说明书表各层消火栓栓口出水压力计算结果楼层号上下层间消防竖管设计流量上下层间消防竖管单阻上下层间消防竖管长度上下层间消防竖管沿程水损楼层消火栓栓口压力减压设施的选择楼层消火栓栓口压力大于时,应设减压装置。减压设施选用减压孔板不锈钢材质,在消火栓的连接管上设置减压孔板,将表中消火栓栓口压力的减至。消火栓连接管管径为,设置减压孔板的楼层及其减压孔板的规格,见表表减压孔板规格楼层号建筑大学毕业设计说明书孔板减压值孔口直径孔板数量注为便于计算,水流通过孔板后的流量,均以消火栓栓口压力为时对应的水枪射流量取值,相应的流速为孔板减压值等于减压孔板的压力损失,减压孔板的压力损失,计算如下减压孔板孔口的计算内径的取值,按孔口直径减确定钢管的内径取值为,值取决于与管道内径的比值,见下表计算结果表消防水泵的选择消防水泵流量计算消防水泵流量为消火栓系统的设计流体负荷固体通量般为,取浓缩后污泥含水率为。设计计算浓缩池表面积式中浓缩污泥总量污泥固体浓度,取浓缩池污泥固体负荷量取。浓缩池直径取浓缩池工作部分高度式中浓缩池工作部分高度污泥约为污泥含水率,取生活污水流量总变化系数,取。圆截锥部分容积式中污泥室圆截锥部分的高度圆截锥下部半径取值圆截锥上部半径,。。沉淀池总高度设超高和缓冲层各为,则进出口形式沉淀池的进口布置应做到在进水断面上水流均匀分布,为避免已形成絮体的破碎,本设计采取穿孔墙布置。沉淀池出口布置要求在池宽方向均匀集水,并尽量滗取上层澄清水,减小下层沉淀水的卷起,采用指形槽出水。排泥方式污泥依靠静水压力,从排泥管中排出,排泥管采用。混凝反应池混凝工艺设置在固液分离设备之前,与分离设备组合起作用。整个混凝工艺流程为将配制好的混凝剂通过定量投加的方式加入到原水中,并通过定方式实现水和药剂的快速均匀混合,然后进入沉淀池进行固液分离。混凝剂的选择结合实际情况,对比分析常用混凝剂,选用聚合氯化铝。其特点是碱化度比其他铝盐铁盐混凝剂低对设备腐蚀较小混凝效率高耗药量少絮体大而重沉淀快聚合氯化铝受温度影响小适用于各类水质。同时,考虑到本设计的废水色度较大,选用高效脱色剂对废水进行脱色。混凝剂的投加混凝剂的投加分为干投法和湿投法,本设计采用湿投法,相对于干投法,湿投法更容易与水充分混合,投量易于调节,且运行方便。湿投法的工艺流程是溶药池,计量投加设备,混合池。投加量,取。总投加量。混合方式混合方式设计的般原则混合的速度要快并在水流造成剧烈紊流的条件下加入药剂,混合时间控制在,适宜的速度梯度是。混合池和后续处理构筑物之间的距离越近越好。尽可能与构筑物相连通。适于本设计的混合方式为水泵混合。④反应方式选择竖流隔板反应池,两座,该反应池反应效果好,构造简单,施工方便。考虑建设成本将该池与混凝沉淀池共壁建造。设计参数设计流量混凝反应时间有效水深。设计计算混凝反应池容积式中最大设计水量池子座数,。反应池面积反应池尺寸考虑与沉淀池共壁,设池长,则池宽,取,超高取,每座反应池尺寸混凝沉淀池采用平流式沉淀池,用于反应池反应后使沉淀物絮体的沉淀分离。设计参数设计流量表面负荷取沉淀时间在之间,取沉淀池座数不少于,考虑与反应池共壁,本设计采用座。设计计算沉淀区尺寸沉淀区总有效面积取池数座,则单池面积有效水深设沉淀池
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