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(4)出水管管径D(m)

D?4Qmax4?1.5??0.97m,取D=1000mm 2?v2?3.14?1.0式中

v——出水管流速,m/s,取1.0m/s。 DN=1000mm,水力坡度2.6‰。 4.7.6 二沉池排泥设备选择

根据上述数据,由《环境设备选用手册》查得,二沉池排泥机选用ZBG型支座式单周边驱动刮泥机,其各项具体规格如下表:

表4-10 ZBG型支座式单周边驱动刮泥机规格表

型号 ZBG-35

池径/m 35

周边线速度/m·min-1

2

池深/m 4.0

功率/kW 2.2

4.8处理水消毒

经过污水处理厂系列系统对污水的处理,水质虽然已经大为改善,细菌含量也大幅度减少,但需进一步对出水中细菌及病原体和致病性DNA结构破坏,使其失活性而杀灭,使出水变得更加安全[16]。因此,污水排放水体前应进行消毒。首先对各种常用消毒方法进行列表比较: 4.8.1 消毒方法比较

表4-11各污水消毒方法对比表

项目

液氯

二氧化氯

臭氧

紫外线 ——

很短

对细菌有效、病毒部分有效、对

芽孢无效 快速、无化学药剂,对环境无影

对浊度要求高 国内外应用日益

广泛

10.0 使用剂量mg/L

10~30 接触时间min

对细菌有效、病毒消毒效果 部分有效、对芽孢

无效

便宜、成熟、有后优点 续消毒作用

缺点 用途

具有残毒,产生臭

味 常用方法

2~5 10.0 10~20 5~10

对细菌有效、病对细菌、病毒、毒部分有效、对芽孢均有效 芽孢无效

杀菌效果好,无除色、臭味效果气味,有定型产好,无毒

维修管理要求高 比氯贵、无后续

作用

中水及小水量工污水应用较少

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由上表对比分析得出结论,紫外线对比其他三项的优势不仅是消灭病原菌的效率高,作用时间短,危险性小,无二次污染,而且消毒时间短,不需要建设巨大的接触池,占地面积和基建费用大大降低。基于以上几点,本设计采用紫外线消毒。

4.8.2紫外线消毒系统设计参数及规定

(1)照射渠水流应均匀分布,灯管前后的渠长度不宜小于1m。且灯管应淹没在水中。

(2)紫外线照射渠以两条以上为佳。当采用一条时,宜设置超越渠。 4.8.3紫外线消毒系统设计计算

设计选取UV4000PLUS型紫外线消毒设备,该设备参数为处理污水每3800 m3/d 需要2.5 根灯管,每根灯管的功率为2.8kw。系统主要由导流板、紫外线消毒模块、中央控制柜、水位传感器、单水渠控制柜组成。 (1)所需紫外线灯管数n(根)

n?Q130000?2.5??2.5?86 38003800 选用6根灯管为一个模块,则模块数为86/6=14.33,设计取15个。 (2)渠道过水断面积A(m2)

A?Q1.5??3(m2) v0.5式中

v——渠中水流速度为,m·s-1,取0.5m·s-1 (3)渠道宽度B(m)

B?A3??2.4(m) H1.29式中

H——渠道深度,m,按设备要求取1.29m。

设每个灯管间距为0.1m,沿着渠道宽可以设置24根灯管,所以设置4个UV灯组,一个灯组4个模块。 (4)渠道长度L(m)

设计取每个模块长度3m,渠道出水设堰板调节,调节堰到灯组间距1.5m,进水口到灯组间距1.5m,灯组间的间距为1m,则总长度L(m)

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L?3?4?1.5?3?1.5?18(m)

4.9 计量槽设计计算

为了通过积累技术资料与经验改善污水厂的工作效率和管理水平并为以后的处理厂建设规划提供科学依据,污水处理厂应该设置计量设施来统计污水处理厂运行过程中污水量、污泥量、动力耗量的变化。在众多的计量设施中,巴氏计量槽因为拥有水头损失小、不易沉淀、确度高(95%以上)的优势普遍被污水处理厂选为计量设施。本设计也采用巴氏计量槽进行计量统计。 4.9.1巴氏计量槽设计参数及规定[17]

(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,在计量槽的上游,直线段不小于渠宽的2~3倍,下游不小于4~5倍。 (1)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。 (2)计量槽喉宽一般采用上游渠宽1/3~1/2。

(3)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时的条件。

(4)当喉宽W=0.3~2.5m 时,H2/H1≤0.7 为自由流,大于此数为潜没流;当喉宽W 为0.25m 时,H2/H1≤0.64 为自由流,大于此数为潜没流。尽可能的设置成自由流。

4.9.3 巴氏计量槽尺寸设计计算

本设计出水量最大为1500L/s,查《给排水设手册》第三册得知,选择喉宽W=2.1m的巴氏计量槽,水位为Q=0.660H11.558 (1)计量槽的渐缩部分的长度A1(m)

A1?0.5W?1.2?0.5?2.1?1.2?2.25(m)

计量槽的喉部长度A2=0.6(m) 计量槽的渐扩部分的长度A3=0.9(m) (2)计量槽的上游渠道宽度B1(m)

B1?1.2W?0.48?1.2?2.1?0.48?3(m)

计量槽的下游渠道宽度B2(m)

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B2?W?0.3?2.1?0.3?2.4(m)

(3)计量槽总长度L

据上述规定,取上游直线段长度是2.5倍上游渠道宽度;下游直线段长度是下游渠道宽度的4备,则

计量槽上游直线段长度L1=2.5B1=7.5(m) 计量槽下游直线段长度L1=4B2=9.6(m) 计量槽总长度L(m)

L?L1?A1?A2?L2?7.5?0.6?0.9?9.6?18.6(m)

(4)计量槽的水位

当b= 2.1m时,Q=0.660H11.558 式中

H1——上游水深,m。

11?Q?1558?1.5?1558H1?????1(m) ???0.660??0.660?当喉宽W=0.3~2.5m 时,H2/H1≤0.7 为自由流,所以

H2≤0.7×H1=0.7×1=0.7(m)

4.9.4巴氏计量槽渠道水力计算 (1)上游渠道计算

过水断面面积A1(m2)

A1?B1H1?3?1?3(m2)

湿周f1(m)

f1?B1?2H1?3?2?1?5(m)

水利半径R1(m)

R1? 流速v1(m/s)

A13??0.6(m) f15v1?Q1.5??0.5(m/s) A1343