城市污水沉澱池設計數據
Ⅰ 混凝後的沉澱池設計數據有哪些
混凝後的沉澱池設計數據: 1.面積負荷20-80m3/(d·㎡); 2.停留時間1-4h; 3.池深2-4.5m; 4.池內流版速2.5-15mm/s; 5.進水渠流速0.15-0.6m/s; 6.出水堰溢流負權荷1-7L/(s·m)。 以上內容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
Ⅱ 求一份課程設計「城市污水最大處理量為1.0m3/s的曝氣沉砂池設計」附CAD制圖,真誠的感謝
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Ⅲ 求某13萬噸/d城市污水處理廠平流式初沉池的設計
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Ⅳ 污水處理廠調節池設計參數
主要體積參數,來源於調節池來水水量的變化圖,——將一天中的調節池小時變化量繪專成圖,首尾相屬聯作直線,並作平行切線,得到最高、最低切點,兩點的差值即為調節池的理論容積,在理論容積基礎上增大13%左右,即為實際容積。
水質均衡:利用來水水質與同期來水水量的乘積,得到來水水質變化圖,計算水質調節效果。為後續處理提供水質參數。
一般調節池多有沉澱,為了防止沉澱池池底於泥,可設置攪拌或曝氣裝置;因為污水水質比重差別大,設置的攪拌或曝氣能耗差別較大,生活污水的參數(供參考):0.002KW/立方米每天,
Ⅳ 平流式沉澱池設計數據有哪些
平流式沉澱池設計數據:
1.
長寬比以3-5為宜;
2.
長與有效水深比一般採用專8-12;
3.
池底縱坡一屬般採用0.01-0.02,機械刮泥時不小於0.005;
4.
初次沉澱池最大水平流速為7mm/s,二次沉澱池為5mm/s;
5.
進出口處擋板位置
1)
高出池內水面0.1-0.15m;
2)
進出擋板淹沒深度一般為0.5-1.0m;
3)
出口擋板淹沒深度一般為0.3-0.4m;
4)
擋板距進水口0.5-1.0m,距出水口0.25-0.5m;
6.
非機械刮泥時,緩沖層高度0.5m,機械刮泥時,緩沖層上緣宜高出刮泥板0.3m;
7.
刮泥機行進速度一般為0.6-0.9m/min;8.
排泥管直徑為<
200mm;
9.
入口整流牆的開孔總面積為過水斷面的6%-20%;
10.
出水鋸齒形三角堰,水面宜位於齒高的1/2處。
以上內容均根據學員實際工作中遇到的問題整理而成,供參考,如有問題請及時溝通、指正。
Ⅵ 斜管沉澱池的設計參數
(1)斜板(管)之間間距一般不小於50mm,斜板(管)長一般在1.0-1.2m左右;
(2) 斜板的上層應有0.5-1.0m的水深,底部緩沖層高度為1.0m。斜板(管)下為廢水分布區,一般高度不小於0.5m,布水區下部為污泥區;
(3) 池出水一般採用多排孔管集水,孔眼應在水面以下2cm處,防止漂浮物被帶走;
(4) 廢水在斜管內流速視不同廢水而定,如處理生活污水,流速為3-5mm/s。
(5)斜板(管)與水平面呈60°角,斜板凈距(或斜管孔徑)一般為80~100mm。
沉澱池利用水的自然沉澱或混凝沉澱的作用來除去水中的懸浮物。沉澱池按水流方向分為水平沉澱池和垂直沉澱池。沉澱效果決定於沉澱池中水的流速和水在池中的停留時間。
為了提高沉澱效果,減少用地面積,目前多採用蜂窩斜管異向流沉澱池、加速澄清池、脈沖澄清池等。沉澱池在廢水處理中廣為使用。 考慮到顆粒沉澱過程中的絮凝因素,假設顆粒的沉速以等加速改變,並設起始沉速為零。
結合考慮管內的流速分布,則斜管長度為:-d*tgθ式中a為顆粒沉速變化的加速度,即a=/dt上述三種方法,各有不足之處。
(6)城市污水沉澱池設計數據擴展閱讀
斜管沉澱池優點是:
①利用了層流原理,提高了沉澱池的處理能力;
②縮短了顆粒沉降距離,從而縮短了沉澱時間;
③增加了沉澱池的沉澱面積,從而提高了處理效率。
這種類型沉澱池的過流率可達36m3/(m2.h),比一般沉澱池的處理能力高出7-10倍,是一種新型高效沉澱設備。並已定型用於生產實踐。優點:去除率高,停留時間短,佔地面積小。
Ⅶ 沉澱池的技術參數
斜管onclick=「g(沉澱池); 沉澱池設計原理了創造理想的層流條件,提高去除率,需要控制雷偌數Re=,斜管由於濕周p長,故Re可控制在200以下。遠小於層流界限500。又從佛勞德數Fr=可知,由於P長,W小,Fr數可達10.3-10.4。
異向流斜管onclick=g(沉澱池>沉澱池的水力計算可歸納為如下三種:
2.1分離粒徑法:
可分離顆粒的粒徑dp可表示為:
若用可分離顆粒沉速us來表示,則:
式中:Q—onclick=g(沉澱池)>沉澱池流量
A—斜管區水面面積
Af—斜管總投影面積
K—顆粒粒徑與沉速的變換系數
V—斜管中的水流速度
L—顆粒沉降需要的長度
d—斜管的垂直高度
θ—斜管傾角
2.2 特性系數法
按照沉澱最不理的端面所求得的可分離沉速usc與us關系為:usc=us,s為一常數。S值被稱為斜管的特性參數,雖斷面形狀而定。
考慮到顆粒沉澱過程中的絮凝因素,假設顆粒的沉速以等加速改變,並設起始沉速為零。結合考慮管內的流速分部,則斜管長度為顆粒沉速變化的加速度,即上訴三種方法,各有不足之處,在還沒有更完善的斜管沉澱池計算方法之前,認為分離粒徑可作為斜管沉澱計算的出發點。斜管沉澱池的流態設計
對斜管沉澱池進行設計需要以下參數:
截留速度
斜管沉澱池在布置方面的差別,將影響設計截留速度值的取用。一般規模較大的斜管沉澱池,由於其進水分配和出水收集不容易保證均勻。而設計時宜選用指標低於規模較小的斜管沉澱池。在異向流斜管沉澱池設計中,截留速度一般為0.15-0.40mm/s。
管徑與管距
國內異向流斜管沉澱池的斷面幾乎採用正六角行,一般用內切直徑作為管徑用於給水處理的異向流斜管沉澱池的管徑為25-35mm。
斜管長度
斜管長度一般不宜小於50cm,斜管的長度取決於斜管的加工和沉澱池的池深。
傾角
異向流傾角需要保持45-600
上升流速或表面符合率
異向流流速8.3-14mm/s。
雷偌數(Re)
一般平流式沉澱池中的雷偌數(Re)常在104上,而水流屬於紊流。斜管沉澱池則由於濕周增加,水力半徑降低,而雷偌數(Re)明顯減少,以致完全有條件控制在層流條件下(Re數小於500)。
佛勞德數
在平流式沉澱池中,Fr值大致為10-5的數量級。斜管沉澱池由於水力半徑減少和水流速度提高的提高,Fr數一般在10-3-10-4 的范圍內,因而水流穩定性明顯增加。