污水厂课程设计计算书

2026/4/27 3:40:37

0.5732h3?1.0??0.017m

2?9.8④设总出水管管径为DN1000mm的铸铁管。设计流量Q?648L/s,根据《给排水手册》第一册的铸铁管水力计算表得,v?0.83m3/s,i?0.775‰,??1.0?1.0?2.0,得局部水头损失为

v20.832h4??1??2.0??0.071m

2g2?9.8故二沉池集配水井水头损失为:

h?h1?h2?h3?h4?0.135?0.036?0.017?0.071?0.26m

3.8接触消毒池

3.8.1消毒剂的选择

目前,用消毒剂消毒能产生有害物质,影响人们的身体健康已广为人知,氯化是当今消毒采用的普遍方法。氯与水中有机物作用,同时有氧化和取代作用,前者促使去除有机物或称降解有机物,而后者则是氯与有机物结合,氯取代后形成的卤化物是有致突变或致癌活性的。

所以,目前污水消毒一是要控制恰当的投剂量,二是采用其他消毒剂代替液氯或游离氯,以减少有害物的生成。消毒设备应按连续工作设置。消毒设备的工作时间、消毒剂代替液氯或游离氯,以减少有害物的生成。

消毒设备应按连续工作设置,消毒设备的工作时间、消毒剂投加量,可根据所排放水体的卫生要求及季节条件掌握。一般在水源的上游、旅游日、夏季应严格连续消毒,其他情况时可视排出水质及环境要求,经有关单位同意,采用间断消毒或酌减消毒剂投量。

目前常用的污水消毒剂是液氯,其次是漂白粉、臭氧、次氯酸钠、氯片、氯氨、二氧化氯和紫外线等。其中液氯效果可靠、投配设备简单、投量准确、价格便宜。其他消毒剂如漂白粉投量不准确,溶解调制不便。臭氧投资大,成本高,设备管理复杂。所以目前液氯仍然是消毒剂首选。

本设计中选用液氯作为消毒剂。

3.8.2消毒剂的投加

⑴加氯量计算

二级处理出水采用液氯消毒,接触时间t?0.5h,液氯的投加量为8.0mgL,则每日的加氯量为:

q?q0Q?864008?0.648?86400??447.90kg/L

10001000⑵加氯设备

液氯由真空转自加氯机加入,加氯机设计三台,采用二用一备。每

447.90?9.33kg/h 小时的加氯量为:

24?2

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设计中采用ZJ?1型转子加氯机。

3.8.3平流式接触消毒池

bL

本设计采用2组3廊道推流式消毒接触反应池,简图如上图; (1) 接触池容积

56000?0.5V?Qt??583.33m3

2?24(2) 接触池表面积,有效水深设计为h2?3.0m,则每座接触池面积为:

F?583.33?194m2 3.0(3) 池体平面尺寸

设廊道宽度为b?2.5m,则接触池总宽度为B?3?2.5?7.5m,接 触池长度为:

L?F194??26m, B7.5验证:长宽比(4) 池体总高度

L26??11?10,符合要求。 b2.5取超高h1?0.3m,池底坡度为0.02,则池底坡降

h3?0.02?L?0.02?26?0.52m

故池体总高度为:h?h1?h2?h3?3.0?0.3?0.52?3.82m

⑸复核池容 由以上计算,接触池宽B?7.5m,长L?26m,水深h2?3.0m, 所以 V1?7.5?26?3.0?585m3?583.33m3 ,符合。 (6)进水部分

每个消毒接触池进水水管径D=600mm,v=1.28m/s,i=4.21‰。 (7)混合

采用管道混合方式,加氯管线直接接入消毒接触池进水管,为增强混合效果,加氯点后接D=600mm的静态混合器。 (8)出水部分

本设计采用薄壁堰出水:

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①集水渠

设计流量 Q??? 式中 Q —集水区流量,m3/s; Qmax—设计流量,m3/s; n —消毒接触池个数; α —取1.2。

0.648Q?1.2??0.39m3s

2 则渠宽为 B?0.9Q0.4 式中 B—渠宽,m

Q—渠道流量,m3/s;

起端水深为 h0?1.25B B?0.9?0.390.4?0.62m

Qmaxn

式中 h0—起始端水深,m;

B—渠道宽,m; h0?1.25?0.62?0.78m ②出水堰

?QH???n?m?b?2?g?? ???23 式中 H—堰上水头,m; n—消毒接触池个数;

m—流量系数,一般采用0.42; b—堰宽,数值等于池宽,m。 设计中取n=2,b=3.0m

??0.648H??????0.15m

?2?3?0.42?2?9.8? 取自由跌落0.15m,则出水堰总水头损失为

23h?0.15?0.15?0.30m

出水管采用DN1200mm的管道将水送入巴氏计量槽,流速为 v?1.60ms。

3.9巴氏计量槽

3.9.1设计参数

①计量槽应设在渠道的直线上,直线段长度不宜小于渠道宽度的8—10倍,在计量

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槽的上游,直线段不小于渠宽的2—3倍,下游不小于4—5倍。当下游有跌水而无回水影响时,可适当缩短;

②计量槽中心线应与中心重合,上下游渠道的坡度应保持均匀,但坡度可以不同; ③当喉宽W=0.3—2.5m时,H2/H1?0.7为自由流,大于此数时为潜没流; ④当计量槽为自由流时,只需计上游水位,而当其为潜没流时,则需要同时记录下游水位,涉及计量槽时,应可能做到自由流;

⑤设计计量槽时,除计算通过最大流量时的条件外尚需计算通过最小流量的条件。

3.9.2设计计算

⑴计量槽主要尺寸计算

A1?0.5b?1.2A2?0.6mA3?0.9m

B1?1.2b?0.48B2?b?0.3

式中 A1—渐缩部分长度,m; b—喉部宽度,m; A2—喉部长度,m; A3—渐扩部分长度,m; B1—上游渠道宽度,m; B2—下游渠道宽度,m。

设计中b=0.75m;A1=0.5×0.75+1.2=1.58m;A2=0.6m;A3=0.9m;B1=1.2×0.75+0.48

=1.38m;B2=0.75+0.3=1.05m ⑵计量槽总长度

计量槽应设在渠道的直线段上直线段上,直线段的长度不应该小于渠道宽度的8~10倍,在计量槽上游,直线段不小于渠宽的2~3倍,下游不小于4~5倍;

计量槽上游直线段长L1为:L1=3B1 式中 L1—上游直线段长,m;

B1—上游渠道宽度,m。

L1=3B1=3×1.38=4.14m

计量槽下游直线段长L2为:L2=5B2 式中 L2—下游直线段长,m;

B2—下游渠道宽度,m。 L2=5B2=5×1.05=5.25m 计量槽总长L:L=L1+A1+A2+A3+L2 =4.14+1.575+0.6+0.9+5.25=12.465m ⑶计量槽的水位

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