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污水泵站设计计算(给排12级)要点(优选.)

污水泵站设计计算(给排12级)要点(优选.)
污水泵站设计计算(给排12级)要点(优选.)

污水泵站设计计算

专业班级

姓名

学号

1 熟悉原始资料及总体设计原则

在开始设计之前应仔细研究设计的原始资料,根据设计内容,复习教材的有关部分,收集需用的规范手册及参考资料。并明确设计题目、设计目的、设计任务、设计原则、工程情况等基础资料。

污水泵站的基本组成包括:机器间、集水池、格栅、辅助间。

2 格栅设计

2.1 栅条间隙数

根据给水排水设计手册五第192页,选用中格栅, 设过栅流速取v=0.9 m/s ,栅条间隙e=20mm ,格栅安装倾角α=60°,栅前水深h=0.5m 。则栅条间隙数

n=v

h e Q ???αsin max =468.05.002.060sin 39.00=???

取 n = 46

2.2 格栅尺寸

取栅条宽度s=0.01m ,则格栅宽度

m en n s B 37.192.045.04602.0)146(01.0)1(=+=?+-?=+-=

取进水渠宽m B 11=,渐宽部分展开角0

120=α,则

进水渠道渐宽部分长度:m B B l 508.020

tan 20

1

1=-=

栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度:m l l 25.0254.02

1

2≈== 取栅前渠道超高m h 3.02=,则栅前槽高

m h h H 8.03.05.021=+=+=

栅槽总长度:

m H l l L 47.275

tan 8

.05.125.0508.075tan 0.15.00

0121=+++=+

+++= 2.3 过栅水头损失

m g v k kh h 09.0381

.9260sin 8.0)02.001.0(42.2360sin 2023

402

01=?????===ζ

式中,1h——过栅水头损失,m;

h——计算水头损失,m;

g——重力加速度,9.81;

k—系数,一般取3;

ζ—阻力系数,与栅条断面形状有关,

3/4

)

(

e

s

β

ζ=

,当为矩形断面时,42

.2

=

β

3污水泵机器间设计

3.1 污水泵流量的确定、设计扬程的估算

3.1.1 污水泵流量

取最高日最高时设计水量为提升泵站的设计流量。

Q

max

=1400m3/h

3.1.2 污水泵杨程估算

设泵吸压水管路的总损失初估为2-4m,安全水头为1-2m,有效水深为1.5~2m,2个闸门的水头损失都取0.05m。计算水泵最低吸水水位。

水泵扬程可初步按下式计算:

H=H

ST +∑h+2=Hss+Hsd+∑hs+∑h

d

+2

式中 Hss——吸水管地形高度(m),为集水池内最低水位与水泵轴线之高差;

Hsd——压水地形高度(m),为泵轴线与输水最高点(即压水管出口处)之高差;

∑hs和∑hd——污水通过吸水管路和压水管路中的水头损失(包括沿程损失和局部损失)。

其中1~2m为安全水头,取2m。取有效水深为1.7m

格栅前水位=来水管设计水位-闸门1水头损失=-4.30-0.05=-4.35m

格栅后水位=格栅前水位-过栅水头损失=-4.35-0.09=-4.44m

最高水位=格栅后水位-闸门2水头损失=-4.44-0.05=-4.49m

最低水位=最高水位-有效水深=-4.49-1.7=-6.19m

H

ST

=沉砂池设计水位标高-最高水位=4.20-(-6.19)=10.39m

H=H

ST

+∑h+2=10.39+3+2=15.4m

3.1.3 选泵参考特性曲线(ab线)的求算

b点:Q

b 坐标原点流量 H

b

=Hss+Hsd+2

图1 QW潜污泵型谱图

3.2 污水泵设计方案确定

3.2.1 提方案

所选方案应为可行方案。

选泵时应注意:

a.在满足最大工况要求的条件下,应尽量减少能量的浪费。

b.合理利用各水泵的高效段。

c.尽可能选用型号泵,使型号整齐,互为备用。

d.尽量选用大泵,但也应按实际情况考虑大小兼顾,灵活调配。

e.∑h值变化大,则可选不同型号泵搭配运行。

f.保证吸水条件,照顾基础平齐,减少泵站埋深。

s .考虑必要的备用机组。

h .考虑泵站的发展,实行近远期相结合。 所提方案如下表:

表1 选泵方案

方案编号 用水变化范围(m 3

/ h )

运行泵及其台数 第一方案 选用两台

<940 1台300QW800-15-55 940-1400 2台300QW800-15-55 第二方案

选用三台

<735

1台250QW600-15-45

735-1340

2台250QW600-15-45

1340-1400

3台250QW600-15-45

(1)绘制水泵一的单泵及并联特性曲线

在高效段范围内去两点坐标,用抛物线法拟合水泵特性曲线方程,先假设Q-H 特性曲线H=H x -S x Q 2,,在水泵特性曲线取两点(Q 1,H 1)和(Q 2,H 2)

代入H=H X -S X Q 2,解出Sx 和H X ,求出Q-H 特性曲线方程,用描点法绘出Q-H 特性曲线。 取点(15,600),(12.9,700)。解出Sx=1.5×10^-5 , H X =20.8 取点列表:

表2 1台水泵一Q-H 表

表3 2台水泵一并联Q-H 表

表4 3台水泵一并联Q-H 表

描点法绘图得:

图2 单泵及并联特性曲线

(2)绘制水泵二的单泵及并联特性曲线

在高效段范围内去两点坐标,用抛物线法拟合水泵特性曲线方程,先假设Q-H 特性曲线H=H x -S x Q 2,,在水泵特性曲线取两点(Q 1,H 1)和(Q 2,H 2)代入H=H X -S X Q 2,解得S 和H X 值,求出Q-H 特性曲线方程,用描点法绘出Q-H 特性曲线。。 取点(15,800),(13.5,900)。解出Sx=8.82×10^-6 ,H X =20.64

表5 1台水泵二Q-H 表

表6 2台水泵二并联Q-H 表

取点 1 2 3 4 5 6 Q (m3/h) 0 300 600 900 1200 1500 H(m)

20.8

20.64

20.18

19.38

18.24

16.8

取点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q (m3/h) 0

100

200

300

400

500

600

700

800 900 H(m) 20.64 20.55 20.29 19.85 19.23 18.44 17.46 16.32

15

13.5

描点法绘图得:

图3 水泵二的单泵及并联特性曲线

3.2.2 进行方案比较后,确定设计方案

表7 选泵方案比较表

方案编号

用水变化范

围 运行泵及其台数 泵扬程(m ) 所需扬程(m ) 扬程利用率(%) 泵效率(%) 第一方案选用两台300QW800-15-55

<940 一台

300QW800-15-55 12.8 12.8 100 82.78 940~1400 两台

300QW800-15-55 12.8-16.3 12.8~13.

7 84~100 82.78 第二方案选用三台250QW600-15-45

<735

一台

250QW600-15-45 12.15 12.15 100 82.6 735~1340 两台

250QW600-15-45 12.15~13.5 12.15~13.5 100 82.6 1340~1400

三台

250QW600-15-45

13.5~17.3

13.5~13.

7

79-100

82.6

(1)方案比较

取点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Q (m3/h) 0

200

400

600

800

1000

1200

1400 1600

1800 H(m) 20.64 20.55 20.29 19.85 19.23 18.44 17.46 16.32

15

13.5

①从运行费用方面:方案一,方案二均能满足用水要求,方案一方案扬程利用率较

高,而方案二富余扬程多,利用率较低。且在用水量低时,方案二会造成很大的能耗,故方案一较优;

②从运行方面维护方面看:因为使用的是同种型号(或同样)的水泵,管道附件变

化较少,便于施工维护,同时也便于泵的轮换工作,互为工作、备用泵;

③发展方面:方案一起初采用小叶轮,用水量逐渐增大时,将可改换成大叶轮。同

时,也为远期供水预留了水泵位,具有很好扩容的条件;

④方案一水泵效率高,较节能。

例,经过比较几个方案,300QW800-15-55型泵效率高,平时运行费低,且并联输送水量大,能满足发展需要。选用方案二,选用3台300QW800-15-55型泵,二用一备。(2)查出所选水泵及电动机的各项参数。

表8 水泵性能参数表

水泵型号

Q

(m3/h)

H

(m)

转速

r/min

轴功率

(KW)

(%)

允许吸

上真空

高度Hs

叶轮

直径D

进口

法兰

DN

出口

法兰

DN

(吨

300Q

W800-15-558001598055

82.7

8

- - - 300

1.35

表9 配用电机性能参数表

电机型号功率(KW) 转速r/min 电压(V) 重量(吨) 参考价格Y315S-6759803800.990-

3.3 水泵机组基础尺寸的确定

图4 潜污泵尺寸图

图5 潜污泵安装尺寸图

3.3.1 查出水泵的外形尺寸及安装尺寸

根据《给排水设计手册》第11册及网络等资料,查出所选泵的安装尺寸。

3.3.2计算机组基础尺寸

基础长度L=地脚螺栓孔间距+(400~500)mm

=p+400=780+400mm=1180mm

基础宽度B=地脚螺栓孔间距+(400~500)mm

=y+400=770+400=1170mm

基础高度H=3.0w/LBr

=3.0?1350÷(1.18?1.17?2400)=1.22m

式中: W---机组总重量 r---混泥土容重2400kg/ m3

3.3.3基础校核:

a、基础重量=1.18?1.17?1.22?2400=4042.40kg

机组重量=1350kg

满足基础重量=机组重量×3,符合要求

b、基础高度=1220mm≮50cm ,符合要求

顶面高出室内地坪取30cm>10~20cm

3.4 水泵机组布置

本泵站分三期建设,本设计为最后一期工程。

(1)水泵机组布置原则

机组间距以不妨碍操作和维修的需要为原则。机组布置应保证运行安全、装卸、维修和管理方便,管道总长度最短、接头配件最少、水头损失最小,降低平时运行费用,并应考虑泵站有扩展的余地。水泵机组的排列决定泵房建筑面积的大小,应尽量缩小泵房面积,降低造价。 (2)泵站排列方式

污水泵站一般有图5三种排列方式:

图6 污水泵站排列方式

3.5 确定泵站类型

根据泵站的平面形式,泵站的布置形式有圆形和方形;根据泵站机器间地面与室外地面相对标高,泵站又分为地面式、半地下式和地下式泵站。

应根据吸水面高度、地质情况、供水要求的可靠程度、水泵的充水方式、水泵允许吸上真空高度等因素选择。

污水泵站启动频繁,应采用自罐式吸水方式;方形泵房有利于设备布置。 3.6 计算吸、压水管及联络管直径

表9 吸、压水管及联络管管径计算表

泵型

管道

最大流量Q

(m 3

/h )

估计流速V (m/s )

计算管径D ’(mm ) 选用管径D (mm )

实际流速V (m/s )

300QW800-15-55

吸水管 无吸水管 压水管

850 2.00 388 400 1.88 联络管

1485

1.50

591

600

1.46

3.7 布置机组与管道,确定泵房平面尺寸

(1)机组、设备间距布置要求(参见tb,P164-166)

图7 泵房机组间布置图

(2)吸水口间距和离墙距离应符合图8要求(附尺寸标注示意)

图8 吸水口间距及离墙距离

图9 机器间尺寸计算图

(3)确定机器间长、宽,并画出机器间布置如图9 (4)压水管路设计要求

①泵站内的压水管路要求坚固而不漏水,因污水宜腐蚀管道,采用铸铁管。为便于拆装与检修,在适当地点设法兰接口。

②为了安装上方便和避免管路上的应力传至水泵,一般应在压水管路设置伸缩节或柔性的橡胶接头。为了承受管路中内压力所造成的推力,在一定的部位上(各弯头处)应设置专门的支墩或拉杆。

③在不允许水倒流的给水系统中,应在水泵压水管上设置止回阀。

(5)确定泵房机器间平面尺寸

要求查出阀门、管件长度,并图示。

图10 机器间尺寸计算图

3.8 确定水泵机组安装标高和机器间标高

图11 高程计算图

3.9 吸、压水管的水头损失计算 (1)沿线水头损失计算 管道沿程水头损失hy=iL 其中: L ——管段长度

i ——水力坡降(单位长度管段的水头损失) AB 管

H AB =B 点标高-A 点标高

A 点标高=喇叭口距池底标高0.8D+池底标高 池底标高=栅前水位标高-栅前水深 取栅前水深0.3m ,栅前水位标高=-4.35m 0.8D=0.24m (D 为喇叭口直径DN300) 则A 点标高=-4.41m

B 点标高=联络管埋深高度=0.7+联络管半径 图12 局部水头损失计算图 =0.7+0.3=1m

故H AB =1-(-4.41)=5.41m

故L AB =竖管+横管=5.41+2.38+1.47+0.48(闸阀长度)+0.31(止回阀长度)+0.255(伸缩节长度)=10.31m BC 管段 L BC =2.38m CD 管段

L CD =1.59+沉砂池设计水位标高-B 点标高=1.59+4.20-1.0=4.8m AB 管采用DN400压力管,流速1.88m/s ,1000i=12.4 BC 、CD 管段采用DN600,流速1.46m/s ,1000i=4.4 则hy=iL=m 128.01000

4

.48.410004.438.210004.1231.10=?+?+?

(2)计算局部水头损失∑ξg

v 22

表10 局部水头损失计算表

序号 管件名称

管件

局部阻力 流量Q 最大流速v 2

2v g (m) 局部水头损失(m)

直径 系数

(m 3

/h)

(m/s)

(mm )

1 喇叭口 400 0.1 850 3.34 0.57 0.057

2 弯头2个 400 0.6 850 1.88 0.18 0.11 3

渐扩管 300?400 0.13

850

3.34

0.57

0.074

4 90°弯头2

个 600

1.1

1485 1.46 0.11 0.12 5 渐扩管

400?600 0.12 850 1.88 0.18 0.0216 6 球形伸缩节 400 0.21 850 1.88 0.18 0.038 7 闸阀 400 0.07 850 1.88 0.18 0.0126 8 止回阀 400 2.5 850 1.88 0.18 0.45 9 90°弯头

300 0.52 850 3.34 0.57 0.296 .10 三通管2个

400?600

1.62 1485 1.46 0.11 0.178

2

2v h g

ξ

1.757

(3)总水头损失

各管段水头损失为沿程水头损失和局部水头损失之和。再计算总水头损失,即计算A-D 管路水头损失,为AB 管段、BC 管段、CD 管段水头损失之和。 则水泵所需总扬程:H=10.39+1.92+2=14.31m

3.10 水泵工况点的校核 (1)水泵管道特性曲线 ①比阻2Q

h S ∑=

=1.76/14852

=7.98*10^-7 管道曲线2000000798.039.10Q H +=,列出流量与杨程计算表,再描点作图:

表11 管道特性曲线计算(最低水位)

取点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q (m 3/h) 0 200 400 600

800

1000 1200

1400

1600 H(m)

10.39

10.42

10.52

10.68 10.90 11.19 11.54 11.95

12.43

表12 管道特性曲线计算(最高水位)

取点 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Q (m3/h) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 H(m)

8.69

8.72

8.82

8.98

9.2

9.49 9.84

10.25

10.73

画出最低水位和最高水位时的管道、单泵和并联泵的特性曲线图,如下图所示:

图13 提升泵工况校核曲线图

检验单泵运行和并联运行时,由泵得性能图得知该泵4个工况点都在高效段,所选泵合理。

4 集水池容积校核

集水池的容积在满足安装格栅和吸水管的要求,保证水泵的吸水条件并能够及时将流入的污水抽走的前提下,应尽量小些,这样既降低造价,又可以减轻污水池污水中杂物沉积和腐化。

(1)全昼夜运行的大型泵站(最高日污水处理量超过15000m 3),集水池容积根据工作泵机组停车时启动备用泵所需时间来计算。一般可采用不小于最大泵5min 出水量的容积。

1560Q W ?=

W 1——集水池有效容积,m 3 Q ——最大泵5min 出水量,m 3/h

(2)小型污水泵站,由于夜间流量不大,通常在夜间停止运行。在这种情况下,集水池容积应满足储存夜间流入量的要求。

3m 7.116660/50*140060

5

Q W ==?=

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污水提升泵站的设计

污水提升泵站的设计 班级:环境工程112班 姓名:林秋荣 指导老师:王白杨 完成时间:2014-5-7 一、目的和要求 1、加深理解和巩固《水泵和水泵站》所讲授的内容。 2、掌握给水泵站工艺设计的步骤、方法和内容。 3、提高设计计算及绘图能力。 4、熟悉并能应用一些常用的设计资料及设计手册。 5、培养独立的分析问题和解决问题的能力。 二、设计题目 污水提升泵站设计: 某工业园区污水处理厂一期设计规模为1×104m3/d,二期设计规模为1×104m3/d,污水提升泵房处地面标高为26米,进水管管底标高为20米,管径为DN800,假设进水管最大 充满度为1。 调节池最高水位标 高为30米,提升泵站至调节池的水平距离为15米,污水的时变化系数取2.0,中格栅水头损失0.2米,试设计提升泵站1。如还要请你设计提升泵站2,那么还需要哪些条件? 三、设计内容及成果 1、设计内容 选泵;水泵机组及其平面布置;集水井、泵房平面及高度;吸、压水管道;泵房辅助设备。 2、设计成果 设计成果包括两大部分。 (1)设计说明书 要求文字通顺,字体工整,简明扼要,内容完整,其内容包括:设计概述;取水泵站流量和扬程的确定;水泵机组和电机的选择及布置;吸压水管的设计计算及布置;泵站辅助设备的选择;泵站平面及高度的确定。 (2)、设计图纸 图纸用A3图纸,内容包括:泵站工艺的平、剖面图,主要设备材料表。图面要整洁。 四、时间安排 本课程设计为二周。 目录

一、水泵的选择 (4) 二、吸、压水管实际水头损失的计算及水泵养成的核算 (4) 三、集水池 (5) 四、水泵机组基础的确定和污水泵站的布置 (5) 五、泵房高度的确定 (6) 六、泵房附属设施及尺寸的确定 (6) 七、采光、采暖与通风 (6) 八、起吊设备 (6) 九、泵房值班室、控制室及配电间 (7) 十、门窗及走廊、楼梯 (7) 一、水泵的选择 计算简图 (1) 流量的确定 =1*104*2=2*104m3/d=833.4 m3/h 该泵站提升的一期设计最大流量为Q max 采用三用一备,则一台泵的流量为Q=833.4/3=277.8 m3/h (2) 选泵前扬程的估算 水泵提升的静扬程为调节池水位(30m)与集水井最低水位H2之差,集水井的有效水深为2m,通过格栅的水头损失为0.2m。集水井最高水位H1取进水管水位,进水管充满度为1,则H1=20+1*0.8-0.2=20.6m,H2=20.6-2=18.6m =30-18.6=11.4m 静扬程H 静 水泵吸水管和压水管水头损失估算为2.0m,自由水头取1.0m,则水泵扬程为: H= H静+2.0+1.0=11.4+2.0+1.0=14.4m (3)由Q=277.8 m3/h 和H=14.4m 可知,选用150WLI-300-16型四台,三用一备,其个性能参数如表1

污水处理毕业设计

污水处理毕业设计 1

污水处理毕业设计 【篇一:某污水处理厂毕业设计说明书(完整版可做毕业设计模版)】给水排水工程专业毕业设计任务书 设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计学生:李文鹃指导教师:杨纪伟 完成日期: 2月日--- 6月日河北工程大学城建学院给水排水教研室 2月一、二、 设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计 设计(研究)内容和要求:(包括设计或研究内容、主要指标与技术参数, 并根据课题性质对学生提出具体要求) 根据朔州市城市总体规划图和所给的设计资料进行城市污水处理厂7设计。设计内容如下: 1、完成一套完整的设计计算说明书。说明书应包括:污水水量的计算;设 计方案对比论证;污水、污泥、中水处理工艺流程确定;污水、污泥、中水处理单元构筑物的详细设计计算,(包括设计流量计算、参

数选择、计算过程等,并配相应的单线计算草图),厂区总平面布置说明;污水厂环境保护方案;污水处理工程建设的技术经济初步分析等。 2、绘制图纸不得少于8张,所有图纸按2#图出。(个别图纸也可画成1#图)。 另外,其组成还应满足下列要求: (1)污水处理工艺及污水回用总平面布置图1张,包括处理构筑物、 附属构筑物、配水、集水构筑物、污水污泥管渠、回流管渠、放空管、超越管渠、空气管路、厂内给水、污水管线、中水管线、道路、绿化、图例、构筑物一览表、说明等。 (2)污水处理厂污水和污泥及污水回用工程高程布置图1张,即污水、 污泥、中水处理高程纵剖面图,包括构筑物标高、水面标高、地面标高、构筑物名称等。 (3)污水总泵站或中途泵站工艺施工图1张。 (4)污水处理及污泥处理工艺中两个单项构筑物施工平面图和剖面图

污水处理厂课程设计设计说明书及方案(模版).

1 概述 1.1 工程概况 依据城市总体规划,华东某市在城西地区兴建一座城市污水处理厂,以完善该地区的市政工程配套,控制日益加剧的河道水污染,改善环境质量。该城市现状叙述如下: 1、2号居住区人口3万,污水由化粪池排入河道;3、4号居住区人口5万,正在建设1年内完成;5号居住区人口4.5万,待建,2年后动工,建设周期2年。还有部分主要公共建筑,宾馆5座,2000个标准客房;医院2座,1500张床。以上排水系统均采用分流制系统。同时新区内还有部分排污工厂:电子厂每天排水1500m3,BOD5污染负荷为3000人口当量;食品厂每天排出污水量500 m3,污染负荷为1500人口当量。 旧城区原仅有雨水排水系统,污水排水系统的改造和建设工程计划在10年内完成,届时整个排水区域服务人口将达到18万。 依据上述情况,整个工程划分为近期和远期两个建设阶段,现在实施的工程为近期建设。近期建设周期大概在3年左右,设计服务范围应该包括新区5个已建和待建的居住区、新区内部分主要公共建筑以及2个工厂。依据环保部门以及排放水体的状况,排放水要求达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002)一级B标准。 1.2 设计依据 《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 《室外排水设计规范》(GB50101) 《城市污水处理工程项目标准》 《给水排水设计手册》,第5册城镇排水 《给水排水设计手册》,第10册技术经济 城市污水处理以及污染物防治技术政策(2002) 污水排入城市下水道水质标准CJ3082-1999 地表水环境质量标准GB3838-2002 城市排水工程规划规范GB50381-2000 1.3设计任务和范围 (1)收集相关资料,确定废水水量水质及其变化特征和处理要求; (2)对废水处理工艺方案进行分析比较,提出适宜的处理工艺方案和工艺流程; (3)确定为满足废水排放要求而所需达到的处理程度; (4)结合水质水量特征,通过经济技术分析比较,确定各处理构筑物的型式; (5)进行全面的处理工艺设计计算,确定各构筑物尺寸和设备选型; (6)进行废水处理站平面布置及主要管道的布置和高程计算; (7)进行工程概预算,说明废水处理站的启动运行和运行管理技术要求 2 原水水量与水质和处理要求: 2.1 原水水量与水质 一期工程: Q=36000m3/d

污水泵站工艺设计课程设计

污水泵站工艺设计 1.污水泵站设计资料 污水泵站纳污区服务人口(任选一种)5(10、15)万人,生活污水量定额为150 L/(人·d)。 进水管管底高程为393.00米,管径(任选一种)600(800、1000、1200)毫米。 泵站设格栅、集水池、吸水管、泵机组、出水管。 出水管提升后的水面高程为408.00米,经(任选一种)300(320、380、400、450)米管长至处理构筑物。 泵站选定位置不受附近河道洪水的淹没和冲刷,泵站地坪高程为400.00米。 地质条件为粘砂土,地下水位最高高程为397.50米,最低为396.20米,地下水无侵蚀性,土壤冰冻深度为0.7米。 2.设计内容 估算扬程、选择水泵、设计格栅间、设计集水池、设计吸水管和压水管、扬程校核;泵站平面布置和剖面布置(包括机组布置及辅助设施布置)。 3.成果要求

成果包括:设计说明书、计算书一份;泵站平面草图(含构筑物尺寸)一张,泵站剖面草图(含构筑物高程)一张。 成果要求手写、手绘,装订整齐、成一册。 说明书(A4)要求内容完整,文理通顺,简明扼要,计算公式表达清楚、参数选用正确、计算准确。 作业为方案性设计,图纸应较好地表达设计方案意图,布局合理、正确清晰,符合有关规范规定。 四、时间安排 查阅资料、工艺设计及平剖面图绘制共计时间2周。 五、参考资料 1.手册 给水排水设计手册第1册常用资料. 中国建筑工业出版社,2000 给水排水设计手册第5册城镇排水. 中国建筑工业出版社,2000 给水排水设计手册第11册常用设备. 中国建筑工业出版社,2000 给水排水设计手册第12册器材与装备. 中国建筑工业

污水提升泵站设计及其施工管理

浅析污水提升泵站设计及其施工管理摘要: 大多数生活污水的主要污染物是病原性微生物和有毒有 害的物理化学污染物,可以通过各种水处理技术和设备去除水中的物理的、化学的和生物的各种污染物,使水质得到净化,达到国家或地方的水污染物排放标准,保护水资源环境和人体健康。尽管如此,某些生活污水站由于处理技术和管理等方面的原因,污水不能做到稳定达标排放,与规定排放标准相差甚远。本文从污水提升泵站的施工及其管理着手,阐述了其中一些问题及解决办法。 关键词: 污水提升泵;设计原则;施工管理 abstract: the major pollutants of most sewage pathogenic microorganisms and toxic and harmful physical and chemical pollutants, through a variety of water treatment technology and equipment removal of physical, chemical and biological pollutants purify the water quality, water pollutant discharge standards to achieve national or local, to protect the water environment and human health. nevertheless, some of the sewage station as they deal with the reasons of technology and management, sewage can not do stable discharge, falls far short of the prescribed emission standards. this article from the sewage pumping station construction and its management to proceed on some of the issues and

污水处理厂设计计算说明书样本

污水处理厂设计计算说明书

第二篇设计计算书 污水厂的设计处理规模为城市生活污水平均日流量与工业废水的总和:,。 污水厂在设计构筑物时,部分构筑物需要用到最高日设计水量。最高日水量为生活污水最高日设计水量和工业废水的总和。 Q设= Q1+Q2 = 5000+5000 = 10000 m3/d 总变化系数:K Z=K h×K d=×1= 污水处理厂CASS工艺流程图 、格栅与沉砂池的计算 泵前中格栅 格栅是由一组平行的的金属栅条制成的框架,斜置在污水流经的渠道上,或泵站集水井的井口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的污物。在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或泵站机组具有保护作用的处理设备。 设计参数: (1),~,取v=,~ m/s;

(2)栅条净间隙,粗格栅b= 10 ~ 40 mm, 取b=21mm ; (3)栅条宽度s= ; (4)格栅倾角45°~75°,取α=65° ,渐宽部分展开角α1=20°; (5)栅前槽宽B 1=,; (6)单位栅渣量:W 1 = m 3栅渣/103m 3污水; 格栅设计计算公式 (1)栅条的间隙数n ,个 max sin Q n bhv α = 式中, max Q -最大设计流量,3/m s ; α-格栅倾角,(°); b -栅条间隙,m ; h -栅前水深,m ; v -过栅流速,m/s ; (2)栅槽宽度B ,m 取栅条宽度s= B=S (n -1)+bn (3)进水渠道渐宽部分的长度L 1,m 式中,B 1-进水渠宽,m ; α1-渐宽部分展开角度,(°); (4)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L 2,m (5)通过格栅的水头损失h 1,m 式中:ε—ε=β(s/b )4/3; h 0 — 计算水头损失,m ; k — 系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3; ξ— 阻力系数,与栅条断面形状有关; 1 112tga B B L -= 1 25.0L L =αεsin 22 01g v k kh h ==

小型污水处理厂设计方案说明

金川县观音桥镇特色魅力乡镇污水处理厂 设计方案 四川东升工程设计有限责任公司 二O一二年四月

目录 一、项目概况 (1) 1.1项目名称 (1) 1.2 项目地点 (1) 二、工程规模 (1) 2.1 给水规划 (1) 2.2 排水规划 (1) 2.4 人口 (1) 2.4 工程规模确定 (1) 三、设计水质 (2) 3.1 进水水质 (2) 3.2 排放标准 (2) 四、污水处理厂工艺方案的选择 (3) 4.1 生物脱氮除磷的必要性 (3) 4.2生物脱氮除磷的可行性 (4) 4.3污水处理工艺 (5) 4.3.1污染物去除原理及方法选择 (5) 4.3.2生物脱氮除磷的可行性 (7) 4.3.3常规脱磷除氮污水处理工艺 (8) 4.3.4 工艺拟定方案 (17) 4.4深度处理 (17) 4.4.1 滤池的选择 (20) 4.4.2 化学除磷 (24) 4.5污泥处理工艺选择 (27) 4.6出水消毒方案 (27) 五、工艺方案设计 (30) 5.1 主要处理构筑物 (31) 5.1.1 粗格栅提升泵房 (31) 5.1.2 细格栅渠、曝气沉砂池 (32) 5.1.3 氧化沟 (34) 5.1.4 二沉池 (35) 5.1.5 纤维滤池及反冲洗泵房 (35) 5.1.6 污泥回流泵井 (36) 5.1.7 紫外线消毒渠 (37) 5.1.8 浓缩脱水机房 (37) 5.2 主要工程量统计 (39) 5.2.1 主要建(构)筑物一览表 (39) 5.2.2 主要工艺设备一览表 (41) 六、投资估算(方案一) (1)

6.1工程概况 (1) 6.2编制依据 (1) 6.3各项指标分析(详见附表一) (2) 七、投资估算(方案二) (1) 7.1工程概况 (1) 7.2编制依据 (1) 7.3各项指标分析(详见附表一) (2)

污水泵站设计

污水泵站课程设计 说 明 书 专业:环境工程技术 班级:2班 姓名:曾经文 学号:1135238236 指导老师:王昱

目录 一.水泵的选择............................................... 二.工艺设计....................................................... 三.泵站内部平面布置及泵房平面尺寸................................................... 四.扬程校核................................................... 五.污水泵站的其它辅助设备................................................... 六 .总结的结束语...................................................

水泵与风机专题设计任务书 1.污水泵站设计资料 污水泵站纳污区服务人口(10、12、15)万人,生活污水量定额为150 L/(人2d),总变化系数K=1.5。 进水管管底高程为393.00米,管径(800、1000、1200)毫米。 泵站设格栅、集水池、吸水管、泵机组、出水管。 出水管提升后的水面高程为(404.00、406.00、408.00)米,经(380、400、450)米管长至处理构筑物。 泵站选定位置不受附近河道洪水的淹没和冲刷,泵站地坪高程为400.00米。 地质条件为粘砂土,地下水位最高高程为397.50米,最低为396.20米,地下水无侵蚀性,土壤冰冻深度为0.7米。 2.设计内容 估算扬程、选择水泵、设计格栅间、设计集水池、设计吸水管和压水管、扬程校核;泵站平面布置和剖面布置(包括机组布置及辅助设施布置)。 3.成果要求 成果包括:设计说明书、计算书一份;泵站平面草图(含构筑物尺寸)一张,泵站剖面草图(含构筑物高程)一张。 成果要求手写、手绘,装订整齐、成一册。 说明书(A4)要求内容完整,文理通顺,简明扼要,计算公式表达清楚、参数选用正确、计算准确。 作业为方案性设计,图纸应较好地表达设计方案意图,布局合理、正确清晰,符合有关规范规定。 4、时间安排 查阅资料、工艺设计及平剖面图绘制共计时间1.5周。 5、参考资料 (1).手册 给水排水设计手册第1册常用资料. 中国建筑工业出版社,2000 给水排水设计手册第5册城镇排水. 中国建筑工业出版社,2000

污水处理设计计算

第三章 污水处理厂工艺设计及计算 第一节 格栅 。 1.1 设计说明 栅条的断面主要根据过栅流速确定,过栅流速一般为0.6~1.0m/s ,槽内流速0.5m/s 左右。如果流速过大,不仅过栅水头损失增加,还可能将已截留在栅上的栅渣冲过格栅,如果流速过小,栅槽内将发生沉淀。此外,在选择格栅断面尺寸时,应注意设计过流能力只为格栅生产厂商提供的最大过流能力的80%,以留有余地。格栅栅条间隙拟定为25.00mm 。 1.2 设计流量: a.日平均流量 Q d =45000m 3/d ≈1875m 3/h=0.52m 3/s=520L/s K z 取1.4 b. 最大日流量 Q max =K z ·Q d =1.4×1875m 3/h=2625m 3/h=0.73m 3/s 1.3 设计参数: 栅条净间隙为b=25.0mm 栅前流速ν1=0.7m/s 过栅流速0.6m/s 栅前部分长度:0.5m 格栅倾角δ=60° 单位栅渣量:ω1=0.05m 3栅渣/103m 3污水 1.4 设计计算: 1.4.1 确定栅前水深 根据最优水力断面公式221ν B Q =计算得: m Q B 66.07.0153 .0221=?= = ν m B h 33.02 1== 所以栅前槽宽约0.66m 。栅前水深h ≈0.33m 1.4.2 格栅计算 说明: Q max —最大设计流量,m 3/s ; α—格栅倾角,度(°); h —栅前水深,m ; ν—污水的过栅流速,m/s 。 栅条间隙数(n )为 ehv Q n αsin max = =)(306 .03.0025.060sin 153.0条=??? ? 栅槽有效宽度(B )

污水处理厂毕业设计说明书 完整版可做毕业设计模版

给水排水工程专业 毕业设计任务书 设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计 学生:李文鹃 指导教师:杨纪伟 完成日期:2006年2月日---2006年6月日 河北工程大学城建学院 给水排水教研室 2006年2月 一、设计题目:朔州市恢河污水处理厂设计 二、设计(研究)内容和要求:(包括设计或研究内容、主要指标与技术参数,并根 据课题性质对学生提出具体要求) 根据朔州市城市总体规划图和所给的设计资料进行城市污水处理厂7设计。设计内容如下: 1、完成一套完整的设计计算说明书。说明书应包括:污水水量的计算;设计方案对 比论证;污水、污泥、中水处理工艺流程确定;污水、污泥、中水处理单元构筑物的详细设计计算,(包括设计流量计算、参数选择、计算过程等,并配相应的单线计算草图),厂区总平面布置说明;污水厂环境保护方案;污水处理工程建设的技术经济初步分析等。 2、绘制图纸不得少于8张,所有图纸按2#图出。(个别图纸也可画成1#图)。此外, 其组成还应满足下列要求: (1)污水处理工艺及污水回用总平面布置图1张,包括处理构筑物、附属构筑物、配水、集水构筑物、污水污泥管渠、回流管渠、放空管、超越管渠、 空气管路、厂内给水、污水管线、中水管线、道路、绿化、图例、构筑物 一览表、说明等。 (2)污水处理厂污水和污泥及污水回用工程高程布置图1张,即污水、污泥、中水处理高程纵剖面图,包括构筑物标高、水面标高、地面标高、构筑物 名称等。 (3)污水总泵站或中途泵站工艺施工图1张。 (4)污水处理及污泥处理工艺中两个单项构筑物施工平面图和剖面图及部分大样图3~4张。 (5)污水回用工程中主要单体构筑物工艺施工图1~2张。 3、完成相关的外文文献翻译1篇(不少于5000汉字)。外文资料的选择在教师指导 下进行,严禁抄袭有中文译文的外文资料。

初设说明-污水泵站

第一章工程概况 一、工程概况 随着杭州市北部大型居住区的建设,北部地区将成为杭州市新的居住集中地,北景园经济适用房及都市枫林等住宅小区交付在即,将使杭州城北居住面貌大为改观。 规划北景园污水泵站位于杭州市城市北部,具体位置在上塘河与回龙港交汇处东北角河道绿化带内,其北侧是开发已经接近尾声的经济适用房---北景园住宅区。根据规划,北景园污水泵站需接纳沈半路的污水,提升后接入永安路污水管,向东排至石桥路已建的D1000三污系统第三次干管。 沈半路在2001—2002年进行了道路整治并实施了污水管道。沈半路污水管在沈半路与杭玻路交叉口南侧汇合,待接入规划污水提升泵站。由于沈半路的污水管目前没有出路,故一直未能投入使用,城市北部大片地块的污水仍通过雨水管排至河道中,对环境造成了污染。最近,永安路的污水管也随道路一起施工,基本实施完毕。作为这个系统中的进出水管均已实施完毕,北景园污水泵站的建设就迫在眉睫,它的建设和投入使用,能使沈半路的污水顺利接入已投入使用的石桥路污水干管,减少污水对当地水环境的污染。 受杭州市城市建设前期办公室的委托,我院承担了杭州市北景园污水泵站的初步设计任务。由于沈半路污水管施工终点与规划北景园污水泵站分别位于上塘河的东西两侧,经与建设方与规划局协商,将沈半路至泵站的进水管与泵站一并实施,使整个系统的实施减少协调处理的环节,有利于整个系统早日投入运行。 规划北景园污水泵站现状为其周边建设的小区的工棚,在其南侧的回龙港目前正在施工闸门及河道。场地现状情况可见下图 图一:规划泵站所在地现状 图二:正在施工中的回龙港及其闸门

二、设计依据及主要设计规范 (一)设计依据和主要资料 1、建设项目选址意见书(2005)年浙规定字0(00076)号 杭州市规划局2005年9月 2、杭州市北景园污水泵站用地红线坐标 杭州市规划局2001年9月 3、杭州市沈半路工程施工图浙江省工业大学建筑设计研究院 4、杭州市永安路工程施工图杭州市城市规划设计研究院 5、1:500实测地形图浙江城建勘测研究院有限公司 6、北景园污水泵站岩土工程勘测报告 浙江城建勘测研究院有限公司 (二)采用的主要设计规范 1、《泵站设计规范》(GB/T50265-97) 2、《室外排水设计规范》(GBJ14-87) 3、《建筑给排水设计规范》( BJ15-88 ) 4、《民用建筑设计通则》GB50352-2005 5、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版) 6、《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50322-2002) 7、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002) 8、《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程》 (CECS143:2002) 9、《埋地硬聚氯烯排水管道工程技术规程》(CECS122:2001) 10、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001) 11、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 12、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 13、《给水排水工程钢筋砼沉井结构设计规程》CECS137:2002 14、《供配电系统设计规范》GB50052-95 15、《低压配电设计规范》GB50052-95 16、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T-16-92 17、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版) 18、《中华人民共和国法定计量单位》国(84)28号 19、《过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号》GB/T2625-1981 20、《分散型控制系统工程设计规定》HG/T20573-1995 21、《自控专业施工图设计内容深度规定》HG20506-1992 22、《自动化仪表选型规定》HG20507-1992 23、《控制室设计规定》HG20508-1992 24、《仪表供电设计规定》HG20509-1992 25、《信号报警、联锁系统设计规定》HG20511-1992 26、《仪表配管配线设计规定》HG20512-1992 27、《仪表系统接地设计规定》HG20513-1992 28、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-1986 29、《工业电视系统工程设计规范》GBJ120-88

50000m3d污水处理厂设计说明书

1.课程设计指导书 1.1 设计的目的和任务 1.1.1设计题目 活性污泥推流曝气池的设计 1.1.2 设计目的 ⑴通过课程设计,掌握传统活性污泥处理推流曝气池的设计计算方法,掌握设计说明书(计算书)的学做规范,熟练水处理图纸的绘制。 ⑵本设计是水污染控制工程教学中一个重要的实践环节,要求综合运用所学的有关知识,在设计中掌握解决实际工程问题的能力,并进一步巩固和提高理论知识。 设计任务 根据已知资料,计算无额定曝气池工艺尺寸;计算设计鼓风曝气系统。 1.2设计基础资料 某城市污水处理厂,采用传统活性污泥法处理工艺,沉淀池型式为辐流式,曝气池采用鼓风曝气,进入曝气池的总污水量为50000m3/d,污水的时变化系数为1.4,进入曝气池污水的BOD5为215mg/L,处理出水总BOD5≤20mg/L。 1.3设计内容 1.3.1设计完成后应提交设计说明书(含计算书)一份,设计图纸3张 1.3.2设计说明书(计算书)内容 ⑴设计任务; ⑵设计资料; ⑶设计流量、处理效率等计算; ⑷污水处理流程说明。包括处理流程的阐述,主要处理构筑物的选型及理由,绘出工艺流程示意图; ⑸推流曝气池的设计计算,包括设计流量计算、参数选择(负荷、污泥浓度、回流比等)、平面尺寸计算,进出水系统的设计计算过程、计算草图; ⑹鼓风曝气系统的设计计算,包括需氧量、空气量,空气管道系统的设计计

算及空压机的选定等; 1.3.3 设计图纸内容 (1)推流曝气池平面布置图一张(3号图纸) (2)空气管道布置图一张 (3)进、出水系统工艺图 1.4 设计要求 1.4.1 对说明书的要求 ⑴计算步骤要详细,先给出完整的计算公式和列出设计参数,然后带入公式进行认真计算。 ⑵书写认真、语句通顺。要杜绝字迹潦草的现象。 ⑶封面及正文用纸规格、格式要符合学校的规定。 ⑷说明书采用左侧装订(一律用订书机装订)。 ⑸严禁抄袭。 特别提示:对于计算错误、书写不认真、字迹潦草、用纸及装订不规范、不符合要求的说明书,一律要求进行重新计算和重写;对于雷同的说明书全部返回重做。否则不能考核成绩。 1.4.2 对图纸的要求 ⑴图纸规格、绘图基本要求必须符合有关制图标准。绘图纸要选用绘图专用白纸。 ⑵绘图要认真。绘制线条前要主要铅笔尖的粗细,线条的宽度要均一,绘制线条用力力度要适度。线条宽度从粗到细的顺序(参考)是:管线、构筑物、其他线条及尺寸标注线等。 ⑶所有线条(包括直线、圆弧、圆圈、标注线和标注符号)均须用绘图工具绘制,不允许徒手绘制。 ⑷图中所有文字和数字标注采用仿宋体,要求字体大小一致,排列整齐(可轻轻打格,书写在格内,以保证文字字体的大小均一)。 ⑸严禁抄袭。对于图面(平面图、流程高程图)雷同的图纸全部返回重做。 对于设计错误较多、绘图不认真、不符合要求者要求重画,否则不能考核成

污水处理厂初步设计方案及施工图设计

污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 1 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 第一章概述 1.1工程概况 ⑴项目名称:某县污水处理厂工程⑵项目主管单位:某县建设委员会 ⑶项目建设单位:某县城市建设经营发展有限公司 ⑷工程规模:4万m3/d(其中一期工程2万m3/d,二期工程2万m3/d)。本次投标的设计内容为一期工程初步设计及施工图设计。 ⑸工程内容:处理能力2万m3/d的污水处理厂,不包括市政污水管网工程。 ⑹污水处理厂厂址:某县城北部杨家沙滩,南侧距离某城区北外环线约1500米,东侧紧邻青通河。 ⑺污水厂一期工程设计水质 a.设计进水水质 CODcr: 300mg/L BOD5: 150mg/L SS:

250mg/L NH3-N: 30mg/L TP: 2.5mg/l b.设计出水水质 CODcr: ≤60mg/L BOD5: ≤20mg/L SS: ≤20mg/L TN: ≤20mg/L NH3-N: ≤8mg/L(温度小于12℃时为15mg/L) TP: ≤1.0mg/L 粪大肠菌群:≤104个/L ⑻工程项目现场熟悉情况 投标文件准备阶段,我公司组织有关人员两次赴某县踏勘现场,并就项目基本情况与走访了县有关部门,在此基础上并结合本公司的设计、运行经验,提出如下设计 2 污水处理厂初步设计方案及施工图设计 思路: a.省级经济开发区某县工业园规划面积8km2,目前近百家企业入驻园区,园区工业废水水量、水质对某县污水处理厂将来的运行影响不可忽视,污水处理工艺必须耐水质、水量的冲击影

某淀粉厂废水处理毕业设计-说明书计算书

某淀粉厂废水处理毕业设计-说明书计算书

一、前言 (一)设计任务来源 学院下达设计任务。 (二)原始资料 原始资料见设计任务书。 (三)设计要求 设计要求按扩大初步设计要求完成设计文件。 (四)设计指导思想 毕业设计的目的是使学生综合运用所学的理论知识,根据“环境保护法”和设计规范以及党和政府颁布的各项政策和法令,依据原始资料,设计一座城市或工业企业的污水处理厂,具体指导思想如下: 1.总结、巩固所学知识,通过具体设计,扩大和深化专业知识,提高解决实际工程技术问题的独立工作能力; 2.熟悉建造一座现代化污水处理厂的设计程序,掌握各类处理构筑物的工艺计算,培养分析问题的能力; 3.广泛阅读各类参考文献及科技资料,正确使用设计规范,熟练应用各种设计手册,标准设计图集以及产品目录等高等工具书,进一步提高计算、绘图的技能和编写好设计说明书,完成工程师的基本训练。 (五)设计原则 “技术先进、经济合理、安全使用、确保质量”。 二、概述 淀粉属多羟基天然高分子化合物,广泛地存在于植物的根、茎和果实中。淀粉是食物的重要成分,是食品、化工、造纸、纺织等工业部门的主要原料。 目前,我国淀粉行业有600多家企业,其中年产万吨以上的淀粉企业仅60多家。该行业1979—1992年的13年中,年产量从28万t增加到149万t,平均年递增率14%。1998年淀粉产量为300多万t。每生产13 m废水,在淀粉、酒 m淀粉就要产生10—203

精、味精、柠檬酸等几个较大的生物化工行业中,淀粉废水的总排放量占首位。淀粉废水中的主要成分为淀粉、蛋白质和糖类,随生产工艺的不同,废水中的Cr COD 浓度在2 000—20 000mg/L 之间。这些淀粉废水若不经处理直接排放,其中所含的有机物进入水体后会迅速消耗水中的溶解氧,造成水体因缺氧而影响鱼类和其他水生生物的生存,同时还会促使水底的有机物质在厌氧条件下分解而产生臭味,恶化水体,污染环境,损害人体健康。因此废水必须进行处理。 淀粉生产的主要原料作物有甘薯类、玉米和小麦。 (一)以甘薯类为原料的淀粉生产工艺是根据淀粉不溶于冷水和其密度大于水的性质,采用专用机械设备,将淀粉从水中的悬浮液中分离出来,从而达到生产淀粉的目的。作为原料的马铃薯等都是通过流水输送到生产线的,在流送过程中,马铃薯等同时得到了一定程度的洗净。除此之外,淀粉厂内还设有专门清除马铃薯等表皮所沾染的污物和砂土的洗净工序。这两工段(洗净和流送工段)流出的废水含有大量的砂土、马铃薯碎皮碎片以及由原料溶出的有机物质。因而这种废水悬浮物含量多,Cr COD 和5BOD 值都不高。 原料马铃薯经洗净后,磨碎形成淀粉乳液。乳液中含有大量的渣滓,需使淀粉乳与渣滓分离,淀粉乳进入精制、浓缩工段。这时,分离废水中含有大量的水溶性物质,如糖、蛋白质、树脂等,此外还含有少量的微细纤维和淀粉。Cr COD 和5BOD 值很高,并且水量较大,因而这一工段是马铃薯原料淀粉厂主要污染废水。 在精制淀粉乳脱水工序产生的废水水质与分离废水相同。 淀粉生产过程中,产生大量渣滓,长期积存在贮槽内,会产生一定量酸度较高的废水。另外,还有蛋白分离废水、生产设备洗刷废水、厂区生活废水等。 (二)以玉米为原料的生产工艺其废水主要来源于浸泡、胚芽分离、纤维洗涤和脱水等工序。此工艺主要表现为耗水量大和淀粉提取率低,这就造成了玉米淀粉废水量大,且污染物浓度高。工艺用水量一般为5—123m /t 玉米。玉米淀粉废水中的主要成分为淀粉、糖类、蛋白质、纤维素等有机物质,Cr COD 值为8 000—30 000mg/L ,5BOD 值为5 000—20 000mg/L ,SS 值为3 000—5 000mg/L 。 (三)以小麦为原料的生产工艺其废水由两部分组成:沉降池里的上清液和离心后产生的黄浆水。前者的有机物含量较低,后者的含量较高。生产中,通常将两部分的废水混合后称为淀粉废水。

污水处理厂设计计算

} 某污水处理厂设计说明书 计算依据 1、工程概况 该城市污水处理厂服务面积为,近期(2000年)规划人口10万人,远期(2020年)规划人口万人。 2、水质计算依据 A.根据《室外排水设计规范》,生活污水水质指标为: COD Cr 60g/人d BOD5 30g/人d — B.工业污染源,拟定为 COD Cr 500 mg/L BOD5 200 mg/L C.氨氮根据经验值确定为30 mg/L 3、水量数据计算依据: A.生活污水按人均生活污水排放量300L/人·d; B.生产废水量近期×104m3/d,远期×104m3/d考虑; C.公用建筑废水量排放系数近期按,远期考虑; , D.处理厂处理系数按近期,远期考虑。 4、出水水质 根据该厂城镇环保规划,污水处理厂出水进入水体水质按照国家三类水体标准控制,同时执行国家关于污水排放的规范和标准,拟定出水水质指标为: COD Cr 100mg/L

BOD5 30mg/L SS 30mg/L NH3-N 10mg/L 污水量的确定 ¥ 1、综合生活污水 近期综合生活污水 远期综合生活污水 2、工业污水 近期工业污水 远期工业污水 3、进水口混合污水量 处理厂处理系数按近期,远期考虑,由于工业废水必须完全去除,所以不考虑其处理系数。& 近期混合总污水量 取 远期混合总污水量 取 4、污水厂最大设计水量的计算

近期; ,取日变化系数;时变化系数; 。 ; 远期; ,取日变化系数;时变化系数; 。 拟订该城市污水处理厂的最大设计水量为 污水水质的确定 近期取 取 /

远期取 取 则根据以上计算以及经验值确定污水厂的设计处理水质为: ,, ,, 考虑远期发展问题,结合《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002),处理水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中的一级标准(B)排放要求。 拟定出水水质指标为: 表1-1 进出水水质一览表 基本控制项目一级标准(B)进水水质去除率 % 序号 % 1COD80· 325 2BOD20150% 3` 20300% SS 4氨氮8[1]30、 % 5T-N204050% 6T-P) 350% 7pH6~97~8 ' 注:[1]取水温>12℃的控制指标8,水温≤12℃的控制指标15。 [2]基本控制项目单位为mg/L,PH除外。

泵房设计说明书最终版

排水泵站 作用: 泵房作为动力设备,主要作用是把格栅出水提升到一定的高度,以便使污水厂构筑物之间实现重力自流。 分类: 按排水的性质,分为污水泵站,雨水泵站、合流泵站、立交排水泵站、污泥泵站等。 泵站组成: 进水交汇井、进水闸门、格栅、集水池、机器间、附属建筑和设备。 污水泵站构筑物流程如下: 泵房形式 取决于泵站性质、建设规模、选用泵的台数和型号、进出水管渠的深度和方位、出水压力与接纳泵站出水的条件、施工方法、管理水平,以及地形、水文地质情况等诸多要素。常用形式及优缺点如下: 1、干式泵房和湿式泵房:立式轴流泵房可以布置为干式或湿式泵房。潜水泵房为湿式泵房。 干式泵房:集水池和机器间用隔墙分开。只有水泵的吸水管和叶轮淹没在水中。机器间能够保持干燥,也避免了污水的污染。具有养护、管理条件好,便于进行机组检修的优点。已经成为城镇排水泵站普遍使用的形式。 湿式泵房;立式电动机设在上部的电机间里,水泵及管件淹没在电机间下面的集水池中。优点是结构简单,集水池有效范围大。缺点是养护条件差,设备直接受污水腐蚀。适合半永久雨水泵站使用。 2、合建式泵房和分建式泵房:两者的主要区别是集水池和机器间是合建在一起还是分

成两个独立的构筑物。 合建式泵房机器间和集水池合建在一座构筑物里面,大多采用自灌式启动水泵。合建式泵房还可以将进水闸井、格栅井、集水池、机器间、出水池等部分或全部合建在一座主题构筑物里面使得布置更加紧凑、合理。但是由于出水池的埋深浅,同集水池底板的高差大,要采取措施防止不均匀沉降。合建式的优点是布置紧凑、占地少、水头损失小、管理方便。 分建式泵房:这种形式可以将机器间尽量抬高,减小地下部分深度,地下式的集水池多为圆形或者为矩形。分建式泵房的优点是结构上处理比合建式简单,施工方便,机器间也没有被污水渗透的危险。对于土质条件比较差的泵房,采用非自灌或半自灌启动的水泵,分建式可以减少施工难度和降低工程造价。 3、圆形泵房和矩形、组合型泵房:泵房下部集水池和上部机器间的形状与水量大小、机组台数、施工条件和工艺要求有关。 水泵台数不大于四台时,采用圆形及下圆上方泵房;大于四台,一般选用矩形或组合型泵房。 4、半地下式泵房和全地下式泵房:泵房的机器间包括地下和地上两部分为半地下式;全封闭在地面以下则称为全地下式泵房。 半地下式泵房:地面以上建筑物能满足吊装、运输、采光、通风等机器间的操作要求,并能设置管理人员工作的值班室和配电室。具有良好的运行管理维护的工作条件。一般排水泵站均采用半地下式泵房。 全地下式泵房:地面以上只留人孔、通气孔、吊装孔。所有进出孔的高程都要比室外地面高出0.2m以上,并高出防洪设计的防洪水位0.5m。全地下式泵站不存在占地问题,减少气味、噪声对周围环境的污染。潜水泵站和全地下式泵站结合可以很好地发挥全地下式泵站的优点。 集水池设计: 集水池容积、集水池水位、有效容积。 1、集水池容积:集水池容积根据进水管的设计流量,水泵抽升能力、台数、 工作制度、启动时间、开停次数以及泵站前的进水管道是否可以作为调蓄 容积而定。 2、集水池容积包括有效容积和死水容积两部分。 3、集水池水位是指进水干管设计水位减去过栅损失至集水池的水位。 最高水位:在正常运行中,进水达到设计流量时,集水池中的水位。 最低水位:取决于不同类型水泵的吸水喇叭口的安装条件及叶轮的淹没深 度。有效水深 4、集水池有效容积,水泵房的集水池容积,不应小于最大一台水泵5min的出 水量。 T min?Q V min= T min——水泵最小工作周期(m3); T min——集水池最小有效容积(s); Q——水泵流量(m3/s); 结合潜污泵的安装尺寸确定集水池的长宽高,进行校核。 吸水管布置:

2019年最新污水提升泵站施工方案

污水提升泵站施工方案 一、编制依据 1、施工图纸; 2、工程勘察报告; 3、《给水排水管道工程施工及验收规范》 4、《工业金属管道工程施工及验收规范》 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 二、工程概况 1、该污水提升泵站为地埋式泵站,设有2台潜污泵,一用一备,单台流量50m3/h,扬程H=12.5m。 2、工期要求:2个月(拟自2012年2月15日至2012年4月15日)。 3、质量要求:合格。 4、本工程基础持力层选用②层粘土层,地基承载力特征值fak=220kpa。 三、施工流程 准备工作→基坑开挖→基坑降水→垫层浇筑→泵房底板浇筑(至15.500高程,墙浇30cm,内置钢板止水)→一次墙体浇筑(15.500~18.000,钢套管预埋)→土方填筑(至18.000)→水泵基础及格栅基础混凝土浇筑→二次墙体(18.000~20.550,钢套管预埋)及15cm梁板浇筑→土方填筑(至18.85)→出水控制间混凝土浇筑。 四、施工准备

1、技术准备 1.1、熟悉和审查施工图纸; 1.2、准备与本工程有关的规范、图集; 1.3、测量人员根据建设单位提供的水准高程及坐标位置,做好工程控制网桩的测量定位,同时做好定位桩的闭合复测工作,并做好标识加以保护. 2、现场准备 按设计范围及泵站外地面高程进行场地平整。施工用水、用电参见胜利东路施工组织设计。 五、主要项目施工方法 5.1测量方案 1、编制依据 (1)施工图纸及招标文件。 (2)《工程测量规范》GB50026-2007。 2、人员组织 测量放样控制是贯穿工程施工全过程的关键的工作,为此项目部成立专门测量小组,根据工程各部位特点由专职测量队员实施,并及时做好有关工程记录。人员配备:测量员2人。 3、测量器具配备表 表5—1 测量器具配备表

污水处理厂设计说明书-27--修改

广州大学市政技术学院课程设计说明书 课程设计名称:某城市污水处理厂设计 系部环境工程系 专业环境工程 班级 11环境1班 姓名 学号:1135238127 指导教师王昱 2013 年 6 月

目录 第一章设计概述———————————————————— 3 一.课程设计目的————————————————————3 二.污水处理系统高程计算————————————————————3 第二章工艺流程及说明————————————————————4 一.处理工艺的选择————————————————————4 二.设计规模的确定————————————————————5 三.流程主要构筑物介绍————————————————————5 第三章处理构筑物的设计计算————————————————————7 第一节、污水处理系统设计计算——-————————————----—————————7 1、泵前粗格栅—————————————————————————————————7 2、污水提升泵房——————————————————————————9 3、泵前细格栅————————————————————————————9 4、曝气沉砂池————————————————————————————10 5、常规曝气池————————————————————————————11 6、平流式初沉池——————————————————————————16 7、接触池—————————————————————————————17 第四章污水处理厂的平面布置图———————————————————————18 第五章污水处理厂的高程布置————————————————————————19第六章总结———————————————————————————————21 第七章课程设计参考资料——————————————————————————23

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