城市污水处理厂污水处理工艺设计计算书_课程设计(编辑修改稿)内容摘要:
0 . 5 0 . 7 1 5 1 . 7 5 6 . 2 4 5 m 3h 缓冲层高度 7) 沉淀池周边的高度 1 2 3 0. 3 3. 0 0. 5 3. 8h h h m 8) 径深比校核 2/ 32 .6 / 3 10 .9Dh (合格) 8 第四节 曝气池 本设计采用推流式曝气池 4. 1 工况参数 项目 参数 曝气时间 68h MLSS 1500 20201mgL 回流污泥率 20 30 % BOD 容积负荷 kg m d BODMLSS 负荷 10. 2 0. 4 ( )kg kgM LSS d 空气量 3 3 13 7 (mm 流 入 废 水 ) 污泥龄 24d BOD 去除率 95 % 4. 2 计算过程 1)水处理程度 120aS 20eS 100aeaSSS % 120 20 100120% % 2)曝气池的计算 采用 BOD— MLSS 负荷法计算。 A. BOD— MLSS 负荷率的确定 拟采用 BOD— MLSS 负荷率为 10 .3 ( )kg kgML SS d ,校核 20 K S fN ( zK 取值 , f 取值 ) sN 取 最适宜 进水 排泥出水辐流式沉淀池 9 B. 确定混合液污泥浓度( X ) 根据已确定的 sN 查表,查得相应的 SVI 值为 100 150 之间,取 SVI 120 66 410 10 10 /120rX r m g LSVI rX 回流污泥浓度( /mgL ) R 回流污泥比,取 污泥浓度 40 . 5 1 0 3 3 3 3 / 3 3 0 0 /1 0 . 5 1rRX X m g L m g LR C. 确定曝气池容积 5 31 0 1 3 0 1 2 0 1 0 . 3 50 . 3 2 8 3 3 0 0asQSVmNX D. 确定曝气池各部位尺寸 设 2 组曝气池,每组容积 31 2 0 1 0 . 3 5 6 0 0 5 . 1 722VVm 单 取池深 ,则每组曝气池面积为 4. 2VFm 单 取池宽 8Bm , / 。 介于 12之间,符合规定。 扩散装置设在廊道一侧。 池长 1 4 2 9 .8 0 1 7 8 .7 38FLmB / 1 7 8 . 7 3 / 8 2 2 . 3 4LB 10 符合规定 (5 10)LB 设三廊道式曝气池,单廊道长1 1 7 8 .7 3 5 9 .5 833LLm ,介于 50 70 之间,合理。 取超高 ,则池总高度 h m 3)剩余污泥量 干污泥:rVW aQ S bV X 50. 5 10 ( 0. 13 0. 02 ) 0. 07 12 01 0. 35 3. 3 0. 75 34 19 .2 1 /kgd /kg h a 污泥增殖系数 ,取 b 污泥自身氧化率 ,取 湿污泥量: 33 4 1 9 . 2 1 6 0 7 . 9 /0 . 7 5 1 0s rWQ m dfX 污泥量: C XVQdW 4) 曝气系统的计算 采用鼓风曝气,有关各项系数如下: 10 氧化每公斤 BOD 需养公斤数 a 180。 20. 5 /kgO kgBO D 污泥自身氧化需氧率 b 180。 20. 15 /kgO kgML SS d 污水 中氧的总转移系数修正系数 污水中氧的饱和度修正系数 压力修正系数 1 AE 20 % A. 平均需氧量 30 . 7 5 3 3 0 0 2 4 7 5 / 2 5 0 0 / 2 . 5 /VX fX m g L m g L k g m Ra 180。 rQS b 180。 vVX 5100. 5 0. 11 0. 15 12 01 0. 35 2. /kg d /kg h B. 最大时需氧量 2maxORa 180。 rQS b设 VVX /kg d /kg h 因此,最大时需氧量与平时需氧量之比为 4 1 6 .8 3 / 1 .2 23 4 0 .4 4 /kg hkg h C. 每日去除 5BOD 值 510 1 73 33 .33 /rrBOD QS k g d D. 去除每千克 5BOD 的需氧量 22 2 58 1 7 0 . 5 8 1 . 1 1 /7 3 3 3 . 3 3OO k g O k g B O DB O D 5) 计算曝气池内平均溶解氧饱和度 本设计采用网状膜型微孔空气 扩散器,敷设于池底 ,淹没深 ,计算温度为 30C。 在运行正常的曝气池中,当混合液在 15 30C 范围内,混合液溶解氧浓度 C 能够保持在 /mg L左右,最不利情况将出现在温度为 30 35C 的盛夏。 故计算水温采用 30C。 5()2 .0 6 6 1 0 4 2tsb s OPbCC A. 5 3 51 . 0 1 3 1 0 9 . 8 1 0 4 . 0 1 . 4 1 1 0bP P a B. 2 1(1 ) 1007 9 2 1(1 )At AEO E% 21 (1 ) 17 .579 21 (1 ) % C. 20C 和 30C 的氧的饱和度 ( 20 ) 9. 2 /sC C m g L ( 30 ) /sC C m g L 11 5 1 10 17 .5( 20 ) ( ) 10 .12 / 66 10 42sbC C m g L 5 1 10 17 .5( 30 ) 3 ( ) 9 / 66 10 42sbC C m g L 20C 计算鼓风曝气池时的脱氧清水的需氧量 0 ( 2 0 )( 2 0 )( ) 1 . 0 2 4sb Tsb RCR C T C ( 3 0 2 0 )8 1 7 0 . 5 8 1 0 . 1 20 . 8 5 0 . 9 5 1 8 . 3 9 2 1 . 0 2 4 1 2 8 5 9 .4 5 / 5 3 5 .8 1 /kg d kg h 0 ( m a x ) 1 5 7 4 4 . 8 6 / 6 5 6 . 0 4 /R k g d k g h 供氧量: 0 100 ARG E% 20 % 338 9 3 0 . 1 7 / 1 4 8 . 8 4 / m i nm h m 33( m a x ) 1 0 9 3 4 / 1 8 2 . 2 3 / m i nsG m h m 6) 空气管路计算 A.去除每 5kgBOD 的供氧量: 38 9 3 0 . 1 7 2 4 2 9 . 2 3 /7 3 3 3 . 3 3 m k g B O D 空 气 B.每立方米污水的供氧量: 3358 9 3 0 . 1 7 2 4 2 . 1 4 /10 mm 空 气 污 水 C.本系统的空气总用量:除采用鼓风曝气外,本系统还采用空气在回流污泥井提。城市污水处理厂污水处理工艺设计计算书_课程设计(编辑修改稿)
相关推荐
种保护就将获得更为有力的保证。 近年来,随着旅 游业对国家经济建设的重大贡献,民族文化因它在旅游市场上占据的优势而成为重要的旅游资源被开发利用。 许多原先几乎被抛弃的托克托县双河镇的文化遗产不仅随着民族旅游文化的商品化而获得了新生,而且成为独具特色的文化旅游资源。 通过这些具有民族历史价值的人文旅游景观的再现和重组,一方面展示了托克托县民族自身文化智慧和创造力,重新唤起了各民族成员的历史记忆
标系可以选择永磁磁链的方向,可以极大简化系统的分析,所以多数永磁同步电机调速系统采用矢量变换控制策略。 SVPWM 控制是针对形成旋转的 圆形磁场提出的,其基本思想是把电动机和 PWM控制逆变器作为一个整体,通过选择逆变器的不同开关模式,使的电机定子绕组产生圆形的旋转磁场。 SVPWM 控制具有易于实现数字化、电压利用率高、开关频率固定等优点。 电机控制的目的是产生圆形的旋转磁场
研,确定本系统由 五 个功能模块组成,即 用户记账 、 消费预算 、 账户转账 、 消费收入曲线图表、系统设置。 系统功能模块图如图。 各模块的具体功能如下所述: 1) 用户记账:用户根据日期记录某天消 费情况和收入情况 2) 消费预算 : 在月初系统会提示用户进行当月消费预算,可以根据消费类型预计当月的消费预算金额 3) 账户转账 : 在用户不同账户之间实现金额的转移 4) 消费收入曲线图表
式:平流式。 ②水力停 留时间宜选 50s。 ③沉砂量可选 ~ / m3,贮砂时间为 2d,宜重力排砂。 ④贮砂斗不宜太深,应与排砂方法要求、总体高程布置相适应。 第三节 初次沉淀池 处理的对象是悬浮物质,同时可去除部分5BOD,可改善生物处理构筑物的运行条件并降低其5BOD负荷。 设计中采用辐流式初沉池,中心进水,周边出水。 优点:机械排泥,运行可靠,管理简单,排泥设备定型化。 设计要点
民工作基本完成, 26 座小二型病险水库整治工作全面启动,群众生产生活条件得到改善。 三、 大竹 城区现状概况 1. 建成区面积及人口 2020 年末, 大竹县 全县总人口为 万人。 城镇人口 万人,城镇化水平 33%。 大竹 县 城区现状建 成 区 ㎞178。 ,人口 万人。 2. 供水现状 大竹 县 城区现有三座自来水厂,其中竹阳水厂和东柳水厂水源取自乌木水库,城西水厂水源取自龙潭水库
用于以氯化聚氯乙烯树脂为主要原料,加入必要的添加剂,经挤出成型,保护埋设地下的电力电缆的套管,适用于此种 套管的 设计、生产和检验。 2 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本技术规范的引用而成为本技术规范的条款。 凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本技术规范,然而,鼓励根据本技术规范达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。