排水工程课程设计---污水处理厂设计内容摘要:
由 V=QSa/(Ns X),其中 Sa=135mg 则 V=38000 135/( 3300)=5182m3 设两组曝气池,每组的容积为: 5182/2=2591 m3 池深取 ,每组的面积为: F=2591/=,池宽大学课程设计 18 R/H=~ 2 之间 符合要求;池长F/B=, L/B=〉 10 符合要规定。 设五廊式曝气池,廊道长 l1=L/5=,取超高 则池总高度为 +=。 在曝气池对初沉池和二沉池的一侧,各设配水渠道,以纵向中间渠道相连接,在两侧的配水渠进水口,每组曝气池设 5个进水口,可按阶段曝气方式运行。 在面对初沉池的一侧,再每组曝气池一端进水口处设回流污泥井,井内设污泥空气提升器,回流污泥由污泥泵站送入井内,由此通过提升器回流曝气池。 为使曝气池在运行中具有灵活性,在运行方 式需作多方面考虑,即可集中从池首端进水,也可配水槽多点分散进水,也可在配水槽某点进水,按生物吸附法进行。 tm=v/Q =5182 24/38000= 实际停留时间 t3= ? ? ? ? hQRv 518 21 ????? 曝气池每日净增长污泥量 bVXvSQax r ??? 式中:α取 b 取 Xv 取 3g/L为混合液悬浮物 (MLSS)浓度 f= 大学课程设计 19 Xv=fNw= 3=Sr=200( ) /1000= 则: dkgx / ???????? 污泥龄 θ c=1/(α fmb)=1/( )= (本设计采用鼓风曝气系统 ) (1)平均需氧量 O2=a’ QSa+b’ VXv 查《排水工程》下册表 419 得 a’ =, b’ = 则: O2 = 38000 ((13520)/1000)+ 5182(2500/1000=)(2)最大时需氧量 (K=) 则 O2(max) =( 38000 ) (115/1000)+ 5182 (2500/1000)= (3)每日去除的 BOD5的需氧量 BODr= 38000(13520)/1000=4370 kg/d (4) 去除每 kg BOD5的需氧量 Δ Q2= (5)最大需氧量和平均需氧量之比: Q2(max)/Q2=: 采用网状膜型中微孔空气扩散器,敷设于池底 ,淹没池深 4m,计算深度 30186。 C 查附表 1得水中溶解氧饱和度: Cs(20)=(30)=( 1)空气扩散器出口处的绝对压力 (Pa)为 Pb= 105 103 H 大学课程设计 20 = 105 103 4 = 105Pa ( 2)空气离开曝气曝气池时,氧的百分比: ? ?? ? %10012179 121 ??? ??AAt EEQ Ea— 空气扩散器的氧转移率,取 12% ? ?? ? %% ???? ??tQ ( 3)曝气池中平均氧饱和度: Csb(30)=Cs ?????? ?? 5 tQPb,则: Csb(30)= Lmg /42 55 ????????? ??? ( 4)换算为 20186。 C时脱氧清水的冲氧量: R0= ? ?? ?? ?202020 ????? tsbs cC RC??? α = β = C= ρ = 则: R0= ? ? hkg /) 2030 ??? ? ? 相应得最大需氧量为: R(max)= ? ? hkg / 2030 ????? ? ? ( 5)曝气池平均时供气量为: Gs=R0/() 100 =( ( 12)) 100=( 6)曝气池最大时供气量为: 大学课程设计 21 Gs( max) =( 12)) 100= m3/h (7)去除每 kgBOD5的供气量 ( ) 24= /kgBOD5 ( 8)每 1m3污水的供气量为: ( 2208/4370) 24= m3空气 /kg 污水 ( 9)初采用鼓风曝气,本系统采用空气在回流污泥中提升污泥,空气按回流量的 8倍考虑,污泥回流比为 60%提升污泥所需空气量为: 8 38000/24=7600m3/h 总需氧量: Gst=+7600=4597m3/h : (空气管路计算图如下) 大学课程设计 22 按如图所示布置管道,在相邻的两廊的隔墙上设一根干管,共 5 根,每根上设 5对配气竖管共 10 条,曝气池共设 50 条配气竖管,每根竖管供氧量为: 曝气池平面面积 : 45=1233m3 每个空气扩散器的服务面积 ㎡ 则所需空气扩散器的总数: 1233/=2466 个,本设计采用 2500 个空气扩散器,每个竖管安装的空气扩散器的数目为:2500/50=50 个,每个扩散器的配水管: 由上页图,选择一条从鼓风机房开始的最 远最长的管路作为计算管路,在空气量变化处设计算节点统一编号后列表急性空气管道计算。 空气干管和支管以及配水竖管的管径,根据通过的空气量和相应得流速按附录 2 加以确定,计算结果列入计算表中第 6项。 空气管路的局部阻力损失,据配件类型按式 l0= 折算成当量长度损失,并计算此管段的计算长度 l+l0(m)列入表中 空气管路的沿程阻力损失,据空气管路的管径,空气量计算温度和曝气池水深,查附表 3 求得,结果列于表中第 10 项,第9 项与第 10项相乘,得压力损失 h1+h2。 将表中 11 项个值累加,得空气管道系统得 总压力损失: 21 hh ?? = =, 网状膜空气扩散器的压力损失为 kPa 则:总压力损失: += 为安全考虑,取 空气管路计算表 大学课程设计 23 管段编号 管长l(m) 空气流量 空气流速( m/s) 管径( mm) 配件 管段当量长l0(m) 管段计算长l+l0 压力损失m3/h m3/min 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1716 / 32 弯头一个 1615 / 32 三通一个 1514 / 32 三通一个 1413 / 32 三通一个 1312 / 32 三通异径管各一个 1211 50 三通异径管各一个 1110 80 四通异径管各一个 109 100 弯头阀门三通各一 98 333 100 四通异径管各一个 87 666 150 四通异径管各一个 76 999 200 四通异径管各一个 65 1332 200 四通异径管各一个 大学课程设计 24 54 1665 200 四通异径管一个弯头二个 43 5464 400 三通异径管各一个 32 7130 500 三通异径管各一个 21 15917 12 700 四通异径管各一个 合计 空气扩散器安装在距曝气池 处,因此,空气机所需压力: P=(+) = 空压机供气量: 最大时: +7600= 平均时: +7600=据所需压力和空气量决定采用 LG60 型风机 5 台,该风机风压 50kPa,风量 60m3/min,正常条件下, 4 台工作, 1 台备用,高负荷时, 5。排水工程课程设计---污水处理厂设计
相关推荐
故 综合上述工艺类型为①落 料 ②冲孔 ③弯曲三种类型。 冲压次数 分析冲裁件,工艺类型为①落料 ②冲孔③弯曲。 可以分为单工序次数为 4次,也可以为复合工序 1 次加单工序 2 次或两道复合工序。 冲压顺序 a:①先落料后冲孔后弯曲 ②先冲孔后落料后弯托架弯曲工艺及模具设计说明书 8 曲; b:①先冲孔后落料 ②采用定距刃切边控制送料进距,之后单独弯曲再冲孔 冲压工序的组合方式 方案一、冲孔
部分剖面图(见图 4) ②、在任意距离处作 xx轴 yy轴 ③、 分别计算出各线段和圆弧的重心到 xx轴的 距离 y1, y2, y3, y4和到 yy 轴的距离 x1, x2, x3, x4, ④、大凸模的压力中心到坐标轴的距离下式确定: 到 yy 轴的距离 x0=432144332211 llll xlxlxlxl =32257 )(2560 = 到
的加工余量,足够把铸铁的硬质表面层切除,分两次加工,长度加工公差 IT10级取 (入体方向)。 粗车加工余量 精车加工余量 、 矩形花键底孔 加工余量 要求以矩形花键的外径定心,故采用拉削加工内孔尺寸为 Φ 22 0+,见零件图,参照《机械加工工艺手册》表 359 确定孔加工余量的分配。 钻孔Φ 20mm 扩孔Φ 21mm 拉花键 花键孔要求以外径定心
压力。 (二)砂浆 类型 ( 1)水泥砂浆:由水泥、砂加水拌和而成。 特点:强度高,但可塑性和保水性较差, 适应:砌筑湿环境下的砌体,如地下室、砖基础等。 ( 2)石灰砂浆:由石灰膏、砂加水拌和而成。 特点:可塑性很好,但它的强度较低,遇水强度即降低。 适应:砌筑次要的民用建筑的地上砌体。 ( 3)混合砂浆:由水泥、石灰膏、砂加水拌和而成。 特点:既有较高的强度,也有良好的可塑性和保水性。 适应
加深理论知识的运用,缩短未来岗位的适应期。 校外实训基地的建设成果一方面为学生提供了职业技能培养与训练的条件,另一方面也密切了校企关系,使校企双方成为利益共同体,这也为轮机工程技术专业教 10 学资源库的建设提供了有力地支撑。 (3)各院校的教学改革思路明确、成果卓著 各参与院校按照教育部提出的“重在改革、重在建设、重在办出特色、 重在全面提高教育质量”的目标,在专业课程教学改革
成版块,特别是毕业礼品,生日礼物。 :只要关注现代时尚 派人士个性产品的市场开发,对一些人来说,时尚手工纯粹是一种情绪,一 种自我放松,自我陶醉的方式,这类人玩时尚手工,纯粹是因心情的需要。 (四) SWOT 分析 Strength:1市场十分广阔,有着巨大的商机,潜在客户主要 集中在年轻的高中生和大学生,很多的大学生对 DIY 都有一定程度的喜爱。 2定位非常准确