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降低污水处理工程造价和节省占地的新型滗水器

12-05 14:18:18  浏览次数:136次  栏目:给水排水
标签:给水排水设计规范,建筑给水排水, 降低污水处理工程造价和节省占地的新型滗水器,http://www.gong66.com

  摘要:本文通过选用两种不同型式滗水器的工艺计算和一体化池土建投资估算,反映出选用HLB型浮动式重力滗水器的工程投资比选用XB型旋转式滗水器的工程投资低8%以上,并分析了HLB型浮动式重力滗水器能够降低工程投资的根本原因。

  关键词:滗水器 CAST 工程造价 占地面积

  New decanter that lower the engineering builds the price and saves to cover

  —— Wuhan Haili Water-Environment LTD. Ni Yihai Senior Engineer

  Summary:This text passes to choose the craft calculation and integral wholes of use two kinds of different patterns floating type by the gravity drain of decanter to turn the pond soil to set up the investment to estimate,reflects to choose to use the engineering investment of floating type by the gravity drain of decanter to compare to choose to use HLB floating type by the gravity drain of decanter of engineering invest low8%above,and analyzed floating type by the gravity drain of decanter and can lower basic reason of the engineering investment.This is to the government, invest the company,the environmental protection company and large engineering technical personnels to say,is all a very important information,transform the expansion application of the craft to the SBR and it,is an important contribution doubtless.

  Keyword:floating decanter,craft of CAST,dirty water processing,the engineering builds the price,covering the area

  1. 两种滗水器的工艺计算

  在编制10000m3/d的污水处理设计方案时,分别选用HLB型浮动式重力滗水器(以下简称HLB型滗水器)和XB型旋转式滗水器(以下简称XB型滗水器)并进行CAST工艺计算,计算方法采用天津市市政设计研究院和中国市政工程华北设计研究院联合编制的《推荐一种新的SBR工艺设计计算方法》1,该计算方法借鉴了德国ATV标准A131E《单段活性污泥污水处理厂的设计》(2000年版)和日本下水道事业团主编的《序批式活性污泥法设计指南》(1990年版),结合了近年来国内诸多SBR工艺的设计经验,可谓是完善化的SBR工艺的简便计算方法。计算结果见下表。

  1.1 设计输入

序号  计算项目  符号  单位  方案1HLB型滗水器  方案2XB型滗水器  备 注  1.1  设计规模  Q  m3/d  10000  10000    1.2  日变化系数  Kd   
  1.2  1.2    1.3  总变化系数  KT   
  1.42  1.42    1.4  进水BOD5  Lj  mg/L  126  126  60%工业废水  1.5  进水CODCr  Cj  mg/L  312  312    1.6  进水SS  Sj  mg/L  183  183    1.7  进水TN  Nj  mg/L  32  32    1.8  出水BOD5  Lch  mg/L  20  20    1.9  出水CODCr  Cch  mg/L  100  100    1.10  出水SS  Sch  mg/L  20  20    1.11  出水TN  Nch  mg/L  15  15    1.12  设计最低水温  T  ℃  12  12    1.13  污泥指数  SVI  mL/g  160  160    1.14  池外排水沟沟底最低标高  H0  m  13.540  12.340  黄海高程 

  1.2 选定参数
2.1  周期时长  TC  h  6  6    2.2  周期数  N  次/天  4  4    2.3  反应时间  TF  h  4  4    2.4  沉淀时间  Ts  h  1  1    2.5  滗水时间  Tch  h  1  1    2.6  池水深度  H  m  5.8  5.0    2.7  安全高度  Hf  m  0.15  0.7    2.8  保护层水深  Hp  m  0.25  0.25  因漂浮物较多 

  1.3 一体化反应-沉淀池计算参数及结果

序号  计算项目  符号  单位  方案1HLB型  方案2XB型  备 注  3.1  设计水量  Qd  m3/d  12000  12000    3.2  好氧泥龄  θCN  d  8.2  8.2    3.3  反应泥龄  θCF  d  12.1  12.1    3.4  缺氧泥龄  θCD  d  3.9  3.9    3.5  总泥龄  θC  d  18.1  18.1    3.6  污泥产率系数  Y  kgSS/kgBOD5  1.184  1.184    3.7  反应池污泥总量  ST  kg  27329  27329    3.8  给定最高日最高时流量  Qh  m3/h  556  556    3.9  实际沉淀时间  T’s  h  1.83  1.83    3.10  反应池池容  V  m3  9210  9758    3.11  缺氧反应时段  TD  h  1.3  1.3    3.12  好氧反应时段  TO  h  2.7  2.7    3.13  间歇进水滗水深度  ΔH  m  2.11  1.71    3.14  高水位时污泥浓度  NWT  g/L  2.97  2.80    3.15  低水位时污泥浓度  NWL  g/L  4.65  4.26  混合后浓度  3.16  污泥负荷  FW  kgBOD5/kgMLSS.d  0.083  0.083  属于低负荷  3.17  水力停留时间  t  h  18.4  19.5    3.18  间歇进水方式池数选择  n  格  3  3    3.19  单池容积  Vi  m3  3070  3253    3.20  单池面积  Fi  m2  527  651    3.21  单池贮水容积  ΔVi  m3  1112  1112    3.22  计算最低水位  HL  m  3.72  3.29    3.23  计算最低泥位  Hs  m  2.32  2.34    3.24  单池宽度  B  m  14.0  14.0  整座池形按正方形计  3.25  单池长度  L  m  37.64  46.47  3.26  方形池实际总面积  As  m2  1581  1952    3.27  方形池实际总体积  Vs  m3  10159  10929    3.28  池子超高  H1  m  0.6  0.6    3.29  池子总深度  HZ  m  6.4  5.6    3.30  单池进水流量  Qj  m3/h  556  556    3.31  单池设滗水器台数  nb  台  1  1    3.32  单台滗水器流量  Qb  m3/h  1223  1223  10%富裕量  3.33  滗水时排水沟水深  δ  m  0.050  0.180  计算确定  3.34  最大水头  Hmax  m  2.236  2.480    3.35  最小水头  Hmin  m  0.126  0.771    3.36  滗水器选型  Mod    HLB1223  XB1223    3.37  选择器占反应池体积之比  P  %  21.5%  21.5%    3.38  生物选择器单池体积  V1  m3  661  701    3.39  生物选择器单池长度  L1  m  8.11  10.01   

  1.4 一体化反应-沉淀池土建条件

  1.4.1 方案1(选用HLB型滗水器)一体化池土建条件

  1.4.2 方案2(选用XB型滗水器)一体化池土建条件

  1.4.3 数据及说明

  3)采用半地下结构形式,一体化池纵向布置由水工结构专业确定;

  2)隔墙应能承受一侧为空池、另一侧为最高水位时水位差造成的力;

  3)一体化池内壁应防腐、防渗,防腐条件按pH=5~10考虑;

  4)图中尺寸为水池的内壁尺寸,沿池壁、隔墙均设走道板和栏杆。

  2. 两种滗水器的工程投资估算

  水工结构专业接收工艺专业条件后,经设计计算并向概预算专业提出下列一体化池的投资估算条件。

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