水处理技术实训报告-毕业论文.doc
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1、水处理技术实训报告指导老师:李绍峰学生姓名:孙玲玲学 号:07804033班 级:07环工格栅(一)、设计参数 已知:最大设计流量为0.729设计中选择二组格栅,N=2组,每组格栅单独设置,每组格栅的设计流量为 Q=60000+5000=0.75/2=0.38(二)、设计计算1、格栅的间隙数式中:n格栅栅条间隙数(个); Q最大设计流量(m3/s); -格栅倾角(0); 栅条间距; h格栅栅前水深(m); v格栅过栅流速(m/s)。设计中取h=0.8m,v=0.9m/s, e=20mm , =600 取39个2、格栅槽宽度式中:B格栅槽宽度(m); S每根格栅条的宽度(m)。设计中取S=0.0
2、10m3、进水渠道渐宽部分长度 式中:l1进水渠道渐宽部分的长度(m); B1-进水明渠宽度(m); -渐宽处角度(0),一般采用100-300。设计中取B1=0.7m,=2004、出水渠道渐窄部分的长度式中:l2进水渠道渐宽部分的长度(m); 5、通过格栅的水头损失式中:h1水头损失(m); -格栅条的阻力系数,查表=2.42; K格栅受污染堵塞时的水头损失增大系数,一般采用k=3。 6、栅后明渠的总高度式中:H栅后明渠的总高度(m); h2明渠超高(m),一般采用0.3-0.5m。设计中取h0=0.3m7、格栅槽总长度式中:L格栅槽总长度(m); H1格栅明渠的深度(m)。 应采用机械除渣
3、及皮带输送机或无轴输送机输送栅渣,采用机械栅渣打包机将栅渣打包,汽车运走。图1-1折扳絮凝池的计算(一) 设计概述折板絮凝池是在隔板絮凝池基础上发展起来的,池内放置一定数量的平折板或波纹板,水流沿折板竖向上下流动,多次转折,促进絮凝。(二) 计算1、 已知条件设计水量Q=60000絮凝池分为四组絮凝时间t=12min水深H=4.5m2、 设计计算(1) 每组絮凝池流量Q=(2) 每组絮凝池容积W=(3) 每组池子面积f=(4) 每组池子的净宽B 为了与沉淀池配合,絮凝池净长度8.7m,则池子净宽度(5) 絮凝池的布置 絮凝池的絮凝过程为三段:第一段 第二段 第三段 将絮凝池分成10格,每格的净
4、宽度为0.9m,每两格为一絮凝段。第一、二格采用单通道异波折扳;第三、四格采用单通道同波折扳,第五、六格采用直板。(6) 折板尺寸及布置 折板采用钢丝水泥板,折板宽度0.5m,厚度0.035m,折角90,折板净长度0.8m。如图2-1所示。(7) 絮凝池长度L和宽度B 考虑折板所占宽度为,絮凝池的实际宽度取B=3.35+30.04=3.47m 考虑隔板所占长度为0.2m,絮凝池实际长度取 L=+50.2=8.7+1.0=9.7m,超高0.3m。(8) 各隔板的间距及实际流速第一、 二格第二、三格第四、五格m/s(9) 水头损失h A 第一、二格为单通道异波折扳 计算数据如下: 第一格通道数为4
5、,单通道的缩放组合的个数为4个,n=44=16个 0.53m/s 0.20m/s 0.430.8=0.34m/s 0.43+20.350.8=0.9m/s 上下弯、下转弯各为2次,取转弯高0.6m =0.38m/s 渐放段水头损失 渐缩段水头损失 转弯或孔洞的水头损失 =16(1.231+1.37)+7.06=0.54m B.第三、四格为单通道同波折板 计算数据如下: 第三格通道数为4,每个通道放7个单通道同波折板,即单通道转弯数为7,n=47=28 折角为90, =0.35m/s C.第五格为单通道直板 计算数据如下: 第五格通道为3,两块直板180,转弯次n=2,进口、出口孔洞2个 180
6、转弯=3.0,进出口孔=1.06 = (10)絮凝池各段的停留时间 Q=656.5=0.076 A.第一、第二格水流停留时间为: 已知:第一、二格的单通道为4个,则有三个异波折板,则共有折板个数24个 B.第三、第四格水流停留时间均为: C.第五、第六格水流停留时间为: 已知:第五、六格的单通道为3个,则有两个直板,则共有折板个数2个 (11)絮凝池各段的G值 水温T=20, A.第一段(异波折板) B.第二段(同波折板) C.第三段(直板) 絮凝池的总水头损失:絮凝池时间:t = (159.95+159.95+164)2=967.8s=16.13min(12)GT值GT = =3981.04
7、2此GT值在10范围内。计算简图见2-2溶解池、溶液池(一)、已知条件计算水量混凝剂为硫酸亚铁,助凝剂为液态氮(亚铁氯化法)。混凝剂的最大投加量(按FeSO计),药溶液的浓度(按商品质量计),混凝剂每日配置次数n=2次。1、 溶液池溶液池容积取4(注意:在带入上式计算时,b值为百分数的分数值。)溶解池设置2个,每个容积为。溶液池的形状采用矩形,尺寸为:长宽高=2m1.5m0.8m,其中包括超高0.2m。2、 溶解池溶解池的容积溶解池的放水时间采用t=10min,则放水流量查水力计算表的放水水管径,相应流速2.40。溶解池底部设管径的排渣管一根。3、 投药管投药管流量查水力计算表得投药管管径20
8、mm,相应流速为0.54.溶解池底部设管径d=100mm的排渣管一根。4、亚铁氯化的加氯量横向流斜板沉淀池的计算(一) 设计概述 横向斜板沉淀池与平流式沉淀池的结构相似,但其沉淀区内装有纵向斜板,为增加沉淀面积,提高去除率。斜板倾角一般为60,长度通常采 用11.2m,板间垂直间距以80120mm为宜,斜管内切圆直径为2535mm。板材要求轻质,坚固,无毒,价廉。(二) 计算 1、 已知条件设计水量Q颗粒沉降速度板内平均流速斜板板距P=100mm=0.1m斜板倾角有效系数斜板装置分上下两段,每段斜板长2、 设计计算(1) 斜板的计算按分离粒径法计算 a、斜板面积 由得到斜板投影总面积 所需斜板
9、实际面积 斜板分上下两段,每段实际总面积为 b、斜板高度 每段斜板高度 每段斜板总高 c、池宽B 约28m 另外,池壁阻流墙所占宽度为 池子总宽为 d 、斜板装置的纵向长度L 斜板间隔数 个 斜板装置纵长 ,约8.7m e、复核颗粒沉降所需斜板长度 现斜板装置纵长采用8.7m6.5m,故满足要求。(2) 排泥 采用穿孔管排泥,沿池长横向辅设6条槽,槽宽1.4m,槽壁倾角60,槽壁斜高1m。 考虑到斜板支撑系统的高度及维修要求,排泥槽顶距斜板地采用1.2m。(3) 沉淀部分总长 整流墙距进口采用1.5m 斜板区纵长为8.7m 斜板出口至整流墙采用1.2m 出水渠宽采用1.0m 所以,沉淀区总长为
10、12.2m(4) 池子总高度 超高采用0.3m 斜板全高为1.73m 斜板底与排泥槽上口距离采用1.20m 排泥槽高采用1.00m 所以,池子总高度为4.32m(5) 其他 阻流板共设三道。整个池子的布置见图3-3。V型滤池(一) 设计概述 V型滤池是快滤池的一种形式,因为其进水槽形状呈V字形而得名,也叫均粒滤料滤池、六阀滤池。工作过程分为过滤和反冲洗,而反冲洗过程常采用“气冲-气水同时反冲-水冲”三步。(二) 计算1、 已知条件设计水量Q,水厂自用水量按5%计算;计算水量Q=60000设计滤速=10m/h, 过滤周期T=48h滤层水头损失:冲洗前的滤层水头损失采用1.8m第一步 气冲冲洗强度
11、=15L/(s. m),气冲时间=2min第二步 气、水同时反冲=15L/(s. m),=4L/(s. m),=4min第三步 水冲强度=5L/(s. m),=4min冲洗时间t=10min;冲洗周期T=48h反冲横扫强度1.8L/(s. m) ,滤池采用单层加厚均质石英砂滤料粒径0.96-1.35mm,不均匀系数1.21.6。2、 设计计算平面尺寸计算1.1 滤池工作时间=24t=24 0.167=23.9h 1.2 滤池总面积F=263.6m 1.3 滤池的分格为了节省占地,选双格V型滤池,池底板用混凝土,单格宽=3.5m,单格长=14m,(一般规定V型滤池的长宽比为2 :14 :1,滤池
12、长度一般不宜小于11m;滤池中央气,水分配槽将滤池宽度分成两半,每一半的宽度不宜超过4m)面积49m,共4座,每座面积98 m,总面积392m。1.4 校核强制滤速 =13.3m/h, 满足v17m/h的要求。1.5 滤池高度的确定H=0.80.11.21.40.40.30.1=4.3m式中:气水室高度,0.70.9m,取0.8m滤板厚度m,取0.1m滤料层厚度m,取1.2m滤层上水深m,取1.4m进水系统跌差m,取0.4m进水总渠超高m,取0.3m滤板承托层厚度m,取0.1m1.6 水封井设计滤层采用单层均质滤料,粒径0.961.35mm,不均匀系数为1.21.6,均质滤料清洁滤料层的水头损
13、失按下式计算 =180 =180=19.43 式中: 水流通过滤料层的水头损失,;水的运动黏度, /s,20时为0.0101/s;g重力加速度,981/s;滤料孔隙率,取0.5;与滤料体积相同的球体直径,根据厂家提供数据,取为0.1滤层厚度,120v滤速,v=10m/h=0.28m/s滤料颗粒球度系数,天然沙粒0.750.80,取0.8根据经验,滤速为812 m/s时,清洁滤料层的水头损失一般为3050,计算值比经验值低,取经验值的底限30位清洁滤料层的过滤水头损失。正常过滤时,通过长柄滤头的水头损失0.22m,忽略其他水头损失,则每次反冲洗后刚开始过滤时的水头损失为=0.3+0.22=0.5
14、2m,为保证正常过滤时池内液面高出滤料层,水封井出水堰顶高与滤料层相同,设水封井平面尺寸22m。堰底板比滤池底板低0.3m,水封井出水堰总高为:=0.3+=0.3+0.8+0.1+1.2+0.1=2.5m 因为每座滤池过滤水量:=vf=1098=980m/h=0.27 m/s 所以水封井出水堰堰上水头由矩形堰的流量公式Q=计算得:=0.176m 则反冲洗完毕,清洁滤料层过滤时,滤池液面比滤料层高0.176+0.52=0.696m反冲洗管渠系统本设计采用长柄滤头配水配气系统,冲洗水采用冲洗水泵供应,为适应不同冲洗阶段对冲洗水量的要求,冲洗水泵采用两用一备的组合,水泵宜 于滤池合建,且冲洗水泵的安
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