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3.进水渠道渐宽部分长度:
若取进水渠道宽B1=0.1m,渐宽部分展开角α1=20° 此时进水渠道内的流速为0.75m/s ,
l1?
B?B10.32?0.1??0.34m02tg?12tg20
4.渠道与出水渠道连接处的渐窄部分长度:
l2?
5.过栅水头损失h1:
l1?0.34?0.17m22
因栅条为矩形截面,取k=3,并将已知数据带入式得:
?S?h1?2.42???e?
6.栅槽总高度
43v?0.01??sin??k?2.42???2g0.02??24312??3?0.1m2?9.8
取栅前渠道超高h2为0.3m, 则栅前槽总高为:
H1?h?h2?0.5?0.3?0.8m
则栅后槽总高度为:
H2?h?h1?h2?0.5?0.1?0.3?0.9m
7.栅槽总长度:
L?l1?l2?1.0?0.5?
8.每日栅渣量:
H10.8?0.34?0.17?0.5?1.0??2.58m00tg60tg60
取栅渣量为0.07m3/103m3,
W?Qmax?W1?864000.058?0.07?86400??0.35m3/dKz?10001?1000
由于每日栅渣量较大,对栅渣采用机械清渣的方式去除。
3.2 曝气沉砂池 3.2.1 设计概述
污水中含有一定数量的无机物,会随着污泥进入污泥处理系统,造成管道和机械的损坏。设计中采用曝气沉砂池,曝气沉砂池中水流流速达0.25~0.30m/s ,而水平流速可降低到0.01~0.1m/s 而不致使有机物下沉,它能去除粒径小于0.6mm 的细砂.
3.2.2 设计参数
1.水平流速一般取0.08~0.12m/s。
2.污水在池内的停留时间4~6min,最大流量时为1~3min。
3.池的有效深度为2~3m 宽深比为1:1.5,长宽比可达5,当池长池宽大的多是,应设横向挡板。
4.空气扩散装置设在池子的一侧,曝气沉砂池多采用穿孔管曝气,孔径为2.5~6.0mm,距池底0.6~0.9m,并应设调节阀,以便根据水量水质调节曝气量。
5.每立方米污水供气量为0.1~0.2m3。
6.池子的进口和出口布置应防止发生短路,进水方向应与池中旋转方向一致,出水方向应于进水方向垂直,最好设置挡板。
7.池内应设消泡装置.
3.2.3 设计计算
选择设计的旋流速度为0.25~0.3m/s之间,水力停留时间为120s,水平流速为0.1m/s,有效水深设计为3m。计算其他个部分尺寸如下:
总有效容积:
V?Qmaxt?0.116m3/s?120s?13.92m3
池断面积:
Qmax0.116m3/sA???1.93m2
v0.06m/s池总宽度:
A1.93m2B???0.64m
H3m 取B=1m
其中H为沉砂池的有效水深。
池长:
V13.92m3L???7.21m 2A1.93m
所需曝气量:
q?3600dQmax?3600?0.15?0.116?62.64m3/h
其中d为每m3污水所需要的曝气量。
3.3 调节池 3.3.1 设计概述
调节池的作用是均质和均量,一般还可考虑兼有沉淀、混合、加药、中和和预酸化等功能。
3.3.2 设计参数
1.流量 Q=208m3/h; 2.时间 T=2.0h; 3.比为 3:1; 4.池宽 B=8m;
3.3.3 设计计算 (1)调节池有效容积:
V=QT=208×2=416m
(2)调节池尺寸 该池设为矩形。其有效水深采用4.0m,调节池面积为:
F=V/4=104m
池宽B取8m,则池长L为:
L=F/B=104/8=13m
保护高h1=0.5m,池总高H=0.5+4.0=4.5m。 (3)曝气系统计算
32m/(mh),则总供气量为 空气用量为q=2
23Q总=qA?2?16?8?256m3/h
查得干管管径为DN100。 每个曝气头的服务面积按0.49m计算,则所需曝气头的个数为 :
16×8/0.49=264个
设4廊道,则每廊道的曝气头的个数为
264/4=66 个
每廊道各设一根空气支管,其管径为DN80;每根支管上设3 根空气分配管,其管内径为DN32mm。
3.4 水解酸化池 3.4.1 设计概述
水解酸化池印染废水中含有高分子有机物较难直接被好氧微生物降解,水解酸化池在工程实践中已被证明可以降解高分子污染物质,在提高废水的可生化性上具有很好的效果。在水解酸化阶段,通过缺氧降解,使水中大分子有机物分解为易生化的小分子有机物,从而提高废水的可生化性,保证后续生化处理效果。水解池中安装高速潜水推流器,保证厌氧微生物和废水能充分接触,均匀水质。
3.4.2 设计计算 1. 设计流量 :
2
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