污水处理厂高程设计参考

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1、1处理流程高程设计为使污水能在各处理构筑物之间通畅流动,以保证处理厂的正常运行,需进行高程布置,以确定各构筑物及连接管高程。为降低运行费用和便于维护管理,污水在处理构筑物之间的流动已按重力流考虑为宜;污泥也最好利用重力流动,若需提升时,应尽量减少抽升次数。为保证污泥的顺利自流,应精确计算处理构筑物之间的水头损失,并考虑扩建时预留的储备水头,高程图的比例与水平方向的比例尺一般不相同,一般垂直比例大,水平的比例小些[12]。1.1主要任务污水处理厂污水处理流程高程布置的主要任务是:(1)确定各处理构筑物

2、和泵房的标高;(2)确定处理构筑物之间连接管渠的尺寸及其标高;(3)通过计算确定各部分的水面标高,从而能够使污水沿处理流程在处理构筑物之间畅通地流动,保证污水处理厂的正常运行。1.2高程布置的一般原则(1)计算各处理构筑物的水头损失时,应选择一条距离最长、水头损失最大的流程进行较准确的计算,考虑最大流量、雨天流量和事故时流量的增加。并应适当留有余地,以防止淤积时水头不够而造成的涌水现象,影响处理系统的正常运行。(2)计算水头损失时,以最大流量(设计远期流量的管渠与设备,按远期最大流量考虑)作为构筑物

3、与管渠的设计流量。还应当考虑当某座构筑物停止运行时,与其并联运行的其余构筑物与有关的连接管渠能通过全部流量。(3)高程计算时,常以受纳水体的最高水位作为起点,逆废水处理流程向上倒推计算,以使处理后废水在洪水季节也能自流排出,并且水泵需要的扬程较小。如果最高水位较高,应在废水厂处理水排入水体前设置泵站,水体水位高时抽水排放。如果水体最高水位很低时,可在处理水排入水体前设跌水井,处理构筑物可按最适宜的埋深来确定标高。(4)在做高程布置时,还应注意污水流程与污泥流程的配合,尽量减少需要提升的污泥量。1.3

4、污水高程计算在污水处理工程中,为简化计算一般认为水流是均匀流。管渠水头损失主要有沿程水头损失和局部水头损失。出水排至长江,最高水位为45.22m。总损失=构筑物的损失+沿程损失+局部损失,沿程水头损失按下式计算:(7.1)式中——为沿程水头损失,;——为管段长度,;——为水力半径,;——为管内流速,;——为谢才系数。局部水头损失为:(7.2)式中——局部阻力系数,查阅《给排水设计手册第一册》获得。1.3.1构筑物初步设计时,构筑物水头损失可按经验数值计算。污水流经处理构筑物的水头损失,主要产生在进出

5、口和需要的跌水处,而流经处理构筑物本身的水头损失则较小。本设计中若在设计计算过程中计算了的就用计算的结果,若在设计计算过程中没计算的就用经验值,各构筑物水头损失见表7.1。表7.1构筑物水头损失表构筑物名称水头损失(m)构筑物名称水头损失(m)粗格栅0.081DE型氧化沟0.40细格栅0.32辐流沉淀池0.50平流式沉砂池0.40平流接触池0.30厌氧池0.20巴氏计量槽0.281.3.2管渠水力计算计量槽至出水口取一个进出口损失及一个弯头损失,取局部阻力系数为:1.0+0.10+1.1=2.2。接

6、触池至计量槽取一个进出口损失,取局部阻力系数为:1.0+0.10=1.1。二沉池至接触池取一个进出口损失及一个弯头损失,取局部阻力系数为:。集配水井至二沉池取一个进出口损失,取局部阻力系数为:0.1+1.0=1.1。氧化沟至集配水井取一个进出口损失及二个弯头损失,取局部阻力系数为:0.1+1.0+2.2=3.3。厌氧池至氧化沟取一个进出口损失,取局部阻力系数取为:0.1+1.0=1.1。沉砂池至厌氧池取一个进出口损失及一个弯头损失,取局部阻力系数为:0.1+1.0+1.1=2.2。管渠水力计算见表7

7、.2。表7.2污水管渠水力计算表管渠及构筑物名称流量管渠设计参数水头损失(‰)沿程局部合计出水口至计量槽85610002.151.46240.00.5160.2390.755计量槽至接触池85610002.151.463.50.0070.1200.127接触池至二沉池7499002.081.3770.00.1460.2110.357二沉池至集配水井7499002.081.3735.00.0730.1050.178集配水井至氧化沟5678002.521.4040.00.1010.2250.326氧化沟

8、至厌氧池5678002.521.408.50.0210.1100.131厌氧池至沉砂池4287002.181.1768.50.1490.1540.3031.3.3污水处理高程计算及布置污水处理厂水力计算以接受处理后污水水体的最高水位45.220m作为起点,沿污水处理流程向上倒推计算,以使处理后的污水在洪水季节也能自流排出,同时,还要考虑挖土埋深的状况。以50.000m为基准,设计中考虑污水管的非充满度(一般管径大于或等于1000mm时,最大充满度为0.75)和管道的覆

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