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甲烷化计算书

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污水处理厂工艺的设计计算书

5000T 污水处理厂设计计算书 设计水量: 近期(取K 总=1.75):Q ave =5000T/d=208.33m 3/h=0.05787 m 3 /s Q max =K 总Q ave =364.58m 3/h=0.10127m 3 /s (截留倍数n=1.0)Q 合=n Q ave =416.67 m 3/h=0.1157m 3 /s 远期(取K 总=1.6):Q ave =10000T/d=416.67m 3/h=0.1157m 3 /s Q max =K 总Q ave =667m 3/h=0.185m 3 /s 一.粗格栅(设计水量按远期Q max =0.185m 3 /s ) (1)栅条间隙数(n ): 设栅前水深h=0.8m ,过栅流速v=0.6m/s ,栅条间隙b=0.015m ,格栅倾角a=75°。 °max sin 0.185sin 75=25Q n α==(个) (2)栅槽宽度(B ) B=S (n-1)+bn=0.01(25-1)+0.015*25=0.615m 二.细格栅(设计水量按远期Q max =0.185m 3 /s ) (1)栅条间隙数(n ): °max sin 0.185sin 60=430.003 2.20.6 Q n bhv α==??(个) (2)栅槽宽度(B ) B=S (n-1)+bn=0.01(43-1)+0.003*43=0.549m 三.旋流沉砂池(设计水量按近期Q 合=0.1157m 3 /s ),取标准旋流沉砂池尺寸。

四、初沉池(设计水量按近期Q 合=416.67 m 3/h =0.1157m 3 /s ) (1)表面负荷:q (1.5-4.5m 3 /m 2 ·h ),根据姜家镇的情况,取1.5 m 3 /m 2 ·h 。 面积2max 416.67 277.781.5 Q F m q = == (2)直径418.8F D m π = =,取直径D=20m 。 (3)沉淀部分有效水深:设t=2.4h , h2=qt=1.5*2.4=3.6m (4)沉淀部分有效容积: 2232*20*3.61130.44 4 V D h m π π '= = = 污泥部分所需的容积:设S=0.8L/(人·d ),T=4h , 30.8120004 1.610001000124 SNT V m n ??= ==?? 污泥斗容积:设r1=1.2m ,r2=0.9m ,a=60°,则 512()(1.8 1.5)60=0.52h r r tg tg α=-=-o ,取0.6m 。 222235 111220.6 ()(1.8 1.5 1.8 1.5) 5.143 3 h V r r r r m ππ= ++= +?+= (5)污泥斗以上圆锥体部分污泥容积:设池底径向坡度0.1,则 4()0.1(10 1.8)*0.10.82h R r m =-?=-=,取0.8m 222234 2110.8 ()(1010 1.8 1.8)101.523 3 h V R Rr r m ππ= ++= +?+= (6)污泥总容积: V 1+V 2=5.14+101.52=106.66m 3>1.6 m 3 (7)沉淀池总高度:设h 1=0.5m , H= 0.5+3.6+0.8+0.6=5.5m (8)沉淀池池边高度 H ′=0.5+3.6=4.1m

三格化粪池容积的计算方法

三格化粪池容积的计算方法 (根据苏南地区用水量定) 三格化粪池容积应根据使用人数、粪便发酵腐熟的时间以及沉卵灭菌的要求来决定。一般我们地区通用计算参数是每人每天的粪尿排泄量1.2-1.5公斤,冲洗厕所用水本地区按6.5公斤/日.人计算,粪便发酵腐熟时间及病原体残废时间按30天计算,其中在第一池需停留20天,第二池停留10天,第一池和第二池的容积分别按此停留时间计算,再预留10%的预备用量系数。第三池容积一般为一、二池之和。粪池容积的计算式如下: 粪池容积(m3)=[(排粪尿量+冲水量)/日·人×使用人数×天数×预备用量系数]÷1000 举例:5口人之家,排粪尿量/日·人按1.5kg计,冲水量/日·人按6.5kg计,粪便贮存发酵时间一池按20天计,二池按10天计,第三池按一、二池容积和的1/2计。 第一池有效容积=[(1.5+6.5)×5×20×1.1]÷1000=0.88m3 第二池有效容积=[(1.5+6.5)×5×10×1.1]÷1000=0.44m3

第三池有效容积=(0.88+0.44)×1/2=0.66 m3 化粪池深度:有效深度不少于1000mm。 第一池为0.88 m3,第二池为0.44 m3,第三池为0.66 m3。三池合计有效容积1.98 m3。 考虑到便器的清洗次数、实际用水量不便掌握和便于施工等情况,粪池容积比计算结果大15-25%以上为宜。 北京建设三格化粪池厕所规范 三格化粪池厕所有粪便收集和粪便无害化处理同时进行的功能。特点为结构简单、经济实用、清洁卫生、厌氧发酵充分、粪便无害化处理效果好。适用于南北方不同地区,也是农村地区搞好粪管工作的较好形式。农村改厕工作的开展在减少环境污染,控制传染病流行方面发挥了重要作用。 经市爱卫办研究,选择三格化粪池厕所和完整下水道水冲式作为我市农村卫生户厕改造的主要类型。 一、三格化粪池厕所基本原理 三格化粪池厕所是由三个相联的池子组成,各池之间由过粪管联通。粪便处理主要利用腐化发酵、机械阻挡、缓流沉卵、密闭厌氧的原理。粪便在池内经过30天以上的发酵分解,中层粪液依次由1池流至3池,以达到杀灭粪便中寄生虫卵和肠道致病菌的目的。第3池粪液成为优质肥料。

四格式化粪池设计方案

四格式化粪池技术方案

第一章概述 1.1简介 化粪池是处理粪便并加以过滤沉淀的构筑物。其原理是固化物在池底分解,上层的水化物体进入管道流走,防止了管道堵塞,给固化物体(粪便等垃圾)有充足的时间水解。广义的四格式化粪池是在传统“三格式”化粪池的基础上,增加了一格,放上碎石、沙子、土壤,再种上美人蕉等根茎植物。这样不仅多了一道过滤程序,而且还能吸收污水中的磷、氮等元素。经处理后,这些生活污水可达到二级排放标准。 1.2应用背景 随着我国农村经济的发展,污水处理需求也随之增大。目前我国农村生活污水每年排放量约80多亿t,但处理还处于起步阶段。据2017年建设部对全国村庄的调查显示,96%的村镇没有排水沟渠和污水处理系统。 大量农村居民的生活污水 和畜禽养殖废水直接就近排入 河流、水塘,造成河流、水塘等 水体的严重污染,影响村民居住 环境,威胁村民身体健康和生态 安全。党的十六届五中全会明确 提出:要按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理”的要求,扎实稳步的推进社会主义新农村建设,这是我国今后相当长时期,国民经济和社会发展的一个重大历史任务和战略决策。

农村污水又具有排放源分散、污水产生量小、水质水量波动大等特点,因此,在农村污水处理过程中,因地制宜地采用投资费用少,运行管理简单的分散式处理工艺是一种理想的选择。 四格式化粪池作为分散式生活污水处理的有效手段,在我国农村有着广泛的应用,并且随着技术的不断革新。可以满足大多数的水质处理要求。 第二章工艺介绍 2.1技术原理 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理,去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施,属于初级的过渡性生活处理构筑物。生活污水中含有大量粪便、纸屑、病原虫,悬浮物固体浓度为100~350mg/L,有机物浓度CODCr在100~400mg/L之间,其中悬浮性的有机物浓度BOD5为50~200mg/L。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀,可去除50%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过3个月以上的厌氧发酵分解,使污泥中的有机物分解成稳定的无机物,易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥,改变了污泥的结构,降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运,填埋或用作肥料。 四格式化粪池是在传统“三格式”化粪池的基础上,增加了一格,放上碎石、沙子、土壤,再种上美人蕉等根茎植物,尾水增加一格湿地系统。湿地中的好氧微生物通过呼吸作用,将废水中的大部分有机物分解成为二氧化碳和水,厌氧细菌将有机物质分解成二氧化碳和甲烷,硝化细菌将铵盐硝化,反硝化细菌将硝态氮还原成氮气,等等。通过这一系列的作用,污水中的主要有机污染物都能得到降解同化,成为微生物细胞的一部分,其余的变成对环境无害的无机物质回归到

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SBR法污水处理工艺设计计算书

SBR法污水处理工艺设计计算书

第一章 课程设计任务书 一、课程设计目的和要求 本课程设计是水污染控制工程教学的重要实践环节,要求综合运用所学的有关知识,在设计中熟悉并掌握污水处理工艺设计的主要环节,掌握水处理工艺选择和工艺计算的方法,掌握平面布置图、高程图及主要构筑物的绘制,掌握设计说明书的写作规范。通过课程设计使学生具备初步的独立设计能力,提高综合运用所学的理论知识独立分析和解决问题的能力,训练设计与制图的基本技能。 二、课程设计内容 1、污水水量、水质 (1)设计规模 设计日平均污水流量Q=学号1-25*8000 学号26-48*3000 m3/d ; 设计最大小时流量Q max =设计日平均污水流量/12-学号*100m3/h (2)进水水质 COD Cr =600mg/L ,BOD 5 =300mg/L ,SS = 300mg/L ,NH 3-N = 35mg/L 2、污水处理要求 污水经过二级处理后应符合以下具体要求: COD Cr ≤ 100mg/L ,BOD 5≤20mg/L ,SS ≤20mg/L ,NH 3-N ≤15mg/L 。 3、处理工艺流程 污水拟采用学号1-10活性污泥法 学号26-48生物膜法工艺处理。 4、气象资料 该市地处内陆中纬度地带,属暖温带大陆性季风气候。年平均气温9~13.2℃,最热月平均气温 21.2~26.5℃,最冷月?5.0~?0.9℃。极端最高气温42℃,极端最低气温?24.9℃。年日照时数2045 小时。 多年平均降雨量577 毫米,集中于7、8、9 月,占总量的50~60%,受季风环流影响,冬季多北风和西北风,

化粪池计算书

化粪池计算书 1.200人化粪池有效容积确定 W=W1+W2 W1=N zαqt/(24*1000) W2=1.2aN zαT(1-b)K/[(1-c)*1000] 式中:W-化粪池有效容积,m3; W1-化粪池内污水部分容积,m3; W2-化粪池内污泥部分容积,m3。 N z-化粪池设计总人数,按200人估算; q-每人每日污水定额(同每人最高日生活用水定额),按300L/人·d; t-污水在化粪池内停留时间,按12h计算; α-实际使用卫生器具的人数与设计人数的百分比,按100%; a-合流系统,a=0.7 L/人·d;分流系统,a=0.4 L/人·d;按合流系统计; b-污泥含水率,b=95%; c-浓缩后污泥含水率,c=90%; k-腐化期间污泥缩减系数,k=0.8; T-化粪池清掏周期,可取90d,180d,360d计,此处按180d计; 1.2-清掏后考虑留20%熟污泥的容积系数。 带入上式计算: W1=N zαqt/(24*1000) =200×1×300×12/(24*1000) =30m3

W2=1.2aN zαT(1-b)K/[(1-c)*1000] =1.2×0.7×200×1×180×(1-0.95)×0.8/[(1-0.9)*1000] =12.096m3 W=W1+W2 =30+12.096 =42.096m3 根据国标03S702《化粪池图集》,考虑无覆土、无过车、无地下水情况下,有效容积定为50m3,考虑粪便污水与生活废水合流时,50m3的设计容积: 设计总人数为:Nz = W/[α10-5(4.17qt+33.6T) =50/[10-5×(4.17×300×12+33.6×180)] =238 满足200人要求。 化粪池规格设计:根据要求,深度(水面至池底)≥1.3m,宽度≥0.75m,长度≥1.0m,本池选用双格,则第一格的容量=75%计算总容量,池设通气孔、进口、出口。进水管设导流装置,出水管口、格与格之间设拦截污泥浮渣设施,池壁、池底应防渗漏,顶板应设入孔、盖板、掏粪孔。 尺寸选用:9×3×2.5,底板,顶盖配筋,砖砌,墙厚24cm。

化粪池设计方案

化粪池的设计方案 化粪池是在无城市污水处理厂的情况下,建筑物的附设局部污水处理设备,L属最初级污 水处理阶段,可去除50%的悬浮杂质(粪便、较大病原虫等),并使积泥在厌氧条件下分解为稳定状态,熟化后用作农业肥料。其沉淀原理类似于平流式沉淀池,分为酸性发酵和碱 性发酵两个阶段。第一阶段为酸性发酵阶段,产生H2S、硫醇、吲哚、粪臭素等有害气体和 腐臭味,粪便污水pH为5.0?6.0。悬浮杂质吸附气泡浮于水面后,又因气体释放而沉入池底,循环的沉浮运动使悬浮杂质块逐渐变小,粪块中的寄生虫卵也随之剥离沉入池底。第二 阶段是碱性发酵阶段,第一阶段产生的氨基酸在甲烷基作用下分解为CO2、CH4、氨,池内 粪液pH为7.5左右。为减少污水与污泥的接触时间,也使酸性发酵、碱性发酵两个过程互不干扰,并便于清掏,化粪池一般设两格或三格。 一、修建厕所的基本原则 修建厕所在设计上要坚持以人为本,按照卫生、适用、方便、安全、防臭的原则修建。 二、建厕选址的一般要求 (1)厕所尽可能离居室近些,做到厕所进庭院、即方便适用,也便于管理。 (2)厕所宜建在居室、厨房的下风方向。 (3)卫生厕所尽量远离水井或其它地下水管网。 (4)厕屋可利用房屋、围墙等原有墙体降低造价。 (5)厕所地下部分应建在房屋或围墙外,有利于维护和出粪、清渣。 (6)修建厕所应符合村庄建设规划,不要建造在道路两旁。 三、三格化粪池厕所修建标准 1、主要结构 三格化粪池厕所的结构主要由厕屋、便器和三个密封的化粪池组成,便器与化粪池之间由进粪管连接,三池之间由过粪管相连。根据三个池的主要功能,第一池称为截留沉淀与发酵池,第二池称为再次发酵池,第三池称为储粪池。 2、技术标准 2.1卫生间的(厕屋)修建。厕屋应建造在室内或庭院内,厕屋独立,有墙、有顶、有门、有窗、有照明、有带盖垃圾桶、卫生洁具和节水型高压冲水装置(每人每天冲水量不大于4升),厕内干净整洁,通风良好,厕屋内墙壁平整光滑,做到无蝇、无蛆、无便迹和基本无臭味。 2.2三格化粪池的修建 2.2.1化粪池的布局 三格化粪池的布局可根据地形,因地制宜设置为目”字形、品”字形、“ T”、化”形。 一般多采用目”字形。 2.2.2化粪池的容积 化粪池的有效容积应保证在第一池贮存20天以上,第二池贮存10天以上,第三池贮存 30天以上。按照常住家庭人口3人以内的,化粪池总容积不得小于2立方米,一、二、三 池的容积比例为2:1:3,超过3人的,按人均0.7立方米确定总容积。 2.2.3化粪池的修建 A、建池:挖坑长2.7米,宽1.5米,深1.2米。池底部打10厘米垫层,四边及隔墙均可砌“12墙,用水泥砂浆内粉以防渗漏。池口应高出地面10厘米,防止雨水流入。 B、装管:用110毫米的PVC管作进粪管和过粪管,用75毫米的PVC管作排臭管。

污水处理场设计计算书

第二篇设计计算书 1.污水处理厂处理规模 1.1处理规模 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:近期1.0万m3/d,远期2.0万m3/d。 1.2污水处理厂处理规模 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=1.6×1=1.6 2.城市污水处理工艺流程 污水处理厂CASS工艺流程图 3.污水处理构筑物的设计 3.1泵房、格栅与沉砂池的计算 3.1.1 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。 3.1.1.1 设计参数:

(1)栅前水深0.4m ,过栅流速0.6~1.0m/s ,取v=0.8m/s ,栅前流速0.4~0.9 m/s ; (2)栅条净间隙,粗格栅b= 10 ~ 40 mm, 取b=21mm ; (3)栅条宽度s=0.01m ; (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=0.82m ,此时栅槽内流速为0.55m/s ; (6)单位栅渣量:W 1 =0.05 m 3栅渣/103m 3污水; 3.1.1.2 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=0.01m 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; 1 112tga B B L -= 1 25.0L L =αε sin 22 01g v k kh h ==

化粪池快速选型计算

化粪池总容积按下式计算: V=V 1+V 2+V 3 (m 3) 式中:V ——化粪池总容积(m 3); V 1——污水部分容积(m 3); V 2——污泥部分容积(m 3); V 3——保护容积(m 3)。 (1) 污水部分容积V 1按下式计算: 1000 241?= Nqt V (m 3) 式中:N ——化粪池实际使用人数,为总人数乘以系数α(%),α值与建筑物类型有关,详见下表【1】。 q ——每人每天的生活污水量L/(人·d)与用水量相近。q 值可按下式计算,表【2】: 各类建筑人均生活用水定额(即用水量)见下表: 1、 住宅【表3】

2、宿舍旅馆及公建【表4】

其中:q——各类建筑污水量额定﹝L/(人·d)﹞; N n——相应建筑物污水量额定的实际使用人数; t——污水在化粪池中的停留时间,根据污水量大小选用12~24h;当污水量较小或粪便污水单独排放时,选用上限值,反之可选用下限值。

(2)污泥部分容积V2按下式计算: 1000 ) 00 .1(2.1 ) 00 .1( 2? -? -= C K b aNT V(m3) 式中:a——每人每天污泥量﹝L/(人·d)﹞,详见下【表5】: T——污泥清掏周期(d),根据污水温度和当地气候条件等因素,宜采用3—12个月(建议取6个月),当污水温度和当地气温均较高时取下限值,反之取上限值;(单位:天) b——进人化粪池中新鲜污泥的含水率,按95%计; K——污泥发酵后体积缩减系数,按0.8计; C——化粪池中发酵浓缩后污泥含水率,按90%计; 1.2——清掏污泥后按照遗留20%熟污泥量的容积系数; N——化粪池实际使用人数,为总人数乘以系数α(%),α值与建筑物类型有关,见【表1】。 (3)保护容积V3: 根据化粪池容积大小,按照保护层高度为300~500mm设计。

钢筋混凝土的化粪池工程施工设计方案设计说明

第一章编制依据及原则 1.1编制依据 1.1.1建设单位提供的文件;现场调查资料。 1.1.2建设单位提供的有关设计图纸。 1.1.3北京市、有关部委颁发的各种施工技术规范及要求。 ①、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; ②、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2001; ③、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; ④、国家建筑标准设计图基03S702 1.1.4北京市文明施工管理规定。 1.1.5我单位现有技术管理水平。 1.2 编制原则 1.2.1以设计文件及有关规范为依据,紧密结合现场实际情况,编制经济科学、切实可行的施工方案,做到施工部署、施工方案、施工方法及工艺先进、科学。 1.2.2质量目标明确,施工中采用先进技术和设备,严格管理,保证措施完善。工程完工后,经交工验收,分项、分部、单位工程优良率达到85%。 1.2.3安全目标明确,安全措施可靠,制度完善,确保施工安全。 1.2.4工期目标明确,合理、高效安排施工进度,科学划分施工区段,协调统一。 1.2.5施工中做到保护环境、保护文物、文明施工。

2.1工程简介 本工程位于丰台医院院内,是丰台医院妇幼保健中心楼室外给排水及道路工程中的化粪池工程。 化粪池的基本参数: 1、型号:标准型号为10#,图集号为:03S702,有覆土化粪池顶面可过汽车 2、结构尺寸:长*宽*高:7.2*2.9*3.4m,有效容积为40m3 3、混凝土标号:C25;抗渗要求:达到S6级。 本工程计划工期为20天。 2.2工程数量 10#钢筋混凝土化粪池一座;(型号:03S702) 2.3本工程的主要特点 2.3.1特点 2.3.1.1本工程医院楼的化粪池工程。该工程备受高度重视和关注,我们将竭尽全力,保证本工程按期、优质完工。 2.3.2.2 本工程计划要求工期20天,工期较紧,在保证质量的情况下应抓好施工进度,严格管理、科学安排、精心施工、加大投入、建立健全各种质量保证体系,确保工程质量达到北京市合格标准、确保按期完成施工任务。 2.3.3 该工程的化粪池,基坑深(4.9米)且地下2米左右就是级配砂石层,基坑开挖是工程重点,保证安全是关键。 2.3.4该化粪池的混凝土浇筑需要分两次进行,在施工缝处需安装ZGB自粘性止水胶条; 详见下图: 化粪池施工缝止水条安装示意图 施工缝(凿毛处理) 止水条 钢筋

污水处理厂工艺设计计算书

1 \ B ■ 「 C D E G J K L % || JOO 1UJ 21X ) )1 1000 760 300 300 ---- 1 ---- son 1 goo noo 5000T 污水处理厂设计计算书 设 计水量: 3 3 近期(取 K 总=1.75 ): Qve =5000T/d=208.33m /h=0.05787 m /s 3 3 Q max =K 总 Q ve =364.58m /h=0.10127m /s (截留倍数 n=1.0 ) Q 合=门 Q ave =416.67m /h=0.1157m /s 远期(取 K 总=1.6): Q ve =10000T/d=416.67m 3 /h=0.1157m 3 /s 3 3 Q max =K 总 Qve =667m /h=0.185m /s 一?粗格栅(设计水量按远期 Qax =0.185m 3 /s ) (1)栅条间隙数(n ): 设栅前水深h=0.8m ,过栅流速v=0.6m/s ,栅条间隙b=0.015m ,格栅倾角a=75 Q max Sin bhv 0.185. sin75° 0.015 0.8 0.6 =25 (个) (2)栅槽宽度(B ) B=S ( n-1 ) +bn=0.01 (25-1 ) +0.015*25=0.615m 3 二.细格栅(设计水量按远期 Qax =0.185m/s ) (1) 栅条间隙数( Q max U sin ~ n bhv (2) 栅槽宽度(B ) B=S ( n-1 ) +bn=0.01 (43-1 ) +0.003*43=0.549m n ) : O.185 ,'s in 60 =43 (个) 0.003 2.2 0.6=43(,) .旋流沉砂池(设计水量按近期 Q 合=0.1157m 3 /s ),取标准旋流沉砂池尺 寸。

家庭用三格化粪池的设计与说明

三格化粪池设计说明 1、三格化粪池,可设计为长方形或圆形。各粪池容积计算依据粪水贮存时间定,即一般可按2: 1:3计算。l号池贮存20天,2号池贮l0天,3号池贮存30天。 2、圆形三格化粪池可用钢筋混凝土管,通过选用不同管径的预制管调节各粪池容积关系,也可 通过使用同一管径不同长度的预制管调节各池容积关系。 3、粪池基础采用Cl0混凝土,下面为素土务实5如遇地下水,混凝土下可垫100mm厚碎石夯 实。 4、长方形三格化粪池砖砌体用MU5红(青)砖,M5水泥沙浆砌筑,原浆勾缝。内外壁用1:2水泥沙浆抹面,厚20mm,内壁沙浆掺5%防水粉;圆形三格化粪池与基础连接处的内壁,也应用掺5%防 水粉的1:2水泥沙浆抹圆,防止渗漏,便于清掏。

5、连通管lOOx700mm水泥管、陶管或塑料管。安装时先将池壁凿穿,然后按要求安装倒L形, 或倒U形或斜插连通管,并用掺5%防水粉的1:2水泥沙浆封口。 6、粪池砌体安装完工后回填土;应先将粪池盖盖好后,再回填土并分层夯实。 7、长方形或圆形三格化粪池厕所地面部分,如蹲位板、便器、过梁、排臭管及粪池盖板均用 C20混凝土预制,亦可就地取材。大型三格化粪池厕所的设计与施工应有专业技术部门参与。 三格化粪池厕所的启动与管理 1、启动 新池建成需养护两周后正式启用,在启用前要作试水试验:先在一池、二池、三池分别加满水,观察24~48小时内液面下降情况。液面下降在1cm左右为不渗漏;超过2cm,表明有渗漏。查出原因后,及时修复。水位有上升的趋势,系因地下水位高,地下水渗进池中,应加厚池内壁。经证明无渗漏,再在第一格池内注入100~200kg河塘水或井水,水深以高出连通管下端口为宜,并引入厌氧菌种后(见沼气池 厕所)启用。 2、管理 这是促使粪便由第一格顺利流向第三格,提高粪便无害化处理效果和安全的重要一环。(1)控制用水量。三格化粪池,特别是小三格化粪池容积有限,是以单纯粪便量为计算依据。大量水进入,使粪便稀释不能达到预定的停留时间,不利于充分厌免消化。因此小三格厕所只能用少量水刷洗;中三格厕所用水量也要控制在每人每天3-4升左右。(2)正确选用便器。如建小三格厕所,便器可选用漏斗形便器;富裕的农户在厕室内建卫生间,配用中三格式厕所,应选用节水型坐便器;如三格化粪池容积小于2m3,则不应安装使用市售水封便器。如安装市售水封便器,每人每天冲水量应不超过2次。(3)在第一池内取出的粪渣须经堆肥或化学法处理后再作肥料,第三池取出的粪水可用作肥料。(4)化粪池第一、三池上的盖板平时要盖严,防止意外。在清渣或取粪水时,不得在池边点灯、吸烟等,以防粪便发酵产生的沼气遇火爆炸。 3、池渣处理 人群粪便中含有大量的致病细菌、病毒和寄生虫卵等。粪便污染水源、土壤、蔬菜瓜果及人的衣服、手、经口或皮肤可能传染霍乱、伤寒、肝炎、菌痢等急、慢性肠道传染病和血吸虫、蛔虫、囊虫等寄生虫病,重者致残或失去生活能力,甚至死亡。这种因病致贫,因病返贫的事例已屡见不鲜。 "粪便无害化处理"是指从各种厕所清掏的粪便,在用作肥料前都应采用的有效的处理方法,包括物理、生物或化学方法将粪便内的致病菌、病毒和寄生虫卵杀灭,使其达到基本无害化的过程。物理和生物的方法是将粪便密封贮存一定时间,在厌氧和一定温度(可人工加温)的条件下,粪便内的细菌,能将粪便充分腐败酵解,放出大量的氨和沼气,改变PH值;或者通过堆肥自然发酵升温。改变粪便内致病菌、病毒和寄生虫卵的生存条件。从而导致死亡、使粪便变得基本无害。上述过程安排在厕所设施内进行,则最为合理方便和有效。化学方法是通过直接投药杀死病菌和虫卵。 卫生厕所介绍---三格化粪池厕所 三格化粪池厕所具有结构简单易施工、流程合理、价格适宜、卫生效果好等特点。在我国大部分地区都适用。目前不少地方推广小(中)三格式、三缸组合式、节水型户厕,大三格池式则大多为公厕采用。 一、三格化粪池厕所的主要结构 三格化粪池厕所是将粪便的收集、无害化处理在同一流程中进行。其效果取决于尽量不让鲜粪及粪渣进入第二、三池。粪便经三格化粪池储存、沉淀发酵,能较好地起到杀灭虫卵及细菌的作用。

完整版污水预处理工艺设计计算.doc

污水预处理工艺设计计算 1.沉淀池 1.1 功能描述 沉淀是利用重力沉降将比水重的悬浮颗粒从水中去除的操作。沉淀池按在废水处理流程中的位置,主要分为初沉池、二沉池和终沉池。 沉淀按类型和结构的不同,可分为辐流式沉淀池、斜板斜管沉淀池、 竖流沉淀池和平流沉淀池等。以下分别进行说明: 1.2 设计要点 (1)表面水力负荷: 池型初沉池二沉池中沉池终沉池表面水力负 0.7~0.80.5-0.60.9 1.2~1.5 荷(m3/(m2?h)) (2)沉淀时间和有效深度 表面水力负荷(q o)沉淀时间( t)及有效深度(h)关系为h q0t ,在工业废水处理中,沉淀时间一般为4~6 小时(斜板沉淀池为2~3 小时),有效深度一般为3.5~5.5m,超高一般取 0.3~0.5m。

1.3 各不同类型沉淀池的设计说明 1.3.1 辐流式沉淀池 (1)辐流式沉淀池呈圆形,直径6~60m,中心进水,周边出水,其运行稳定,耐冲击负荷,沉淀效果较为理想。 (2)方案设计时不需考虑沉淀污泥区的设 计,每座沉淀池表面积和池径 Q m ax A1 nq0 D 4A 1 式中: A 1——每池表面积,㎡ Q max——最大设计流量, m3/h D ——每池直径, m n ——池数 q0——表面水力负荷, m3/(m2·h) (2)沉淀池有效水深 一般有效水深h2可取 3.5-5.5m。 另,池径与水深比一般范围在6~12。 (3)有效容积 V A h2 式中: V ——有效池容, m

(4)沉淀池总高度 H h1h2 式中H ——总高度 ,m h1——超高,一般取0.3~0.5m h2——有效水深, m (5)设计注意事项 A. 圆径与有效水深的比值一般采用6~12,池子的直径一般不小 于16m,最大可达 100m。 B.当池径小于30m 时,一般采用半桥式周边传动的刮泥机;当 池径大于 30m 时,一般采用全桥式周边传动的刮泥机。 1.3.2 平流沉淀池 (1)沉淀池表面积:由表面水力负荷得出。 Q max A q0 式中: A ——表面积,㎡ Q max——最大设计流量, m3/h q0——表面水力负荷, m3/(m2·h) (2)沉淀池长度 L 3.6v t 式中: L ——沉淀池长度 ,m v ——最大设计流量Q max时的水 平流速,一般初沉池取7mm/s,二

化粪池快速选型计算

化粪池总容积按下式计算: V=V 什V 2+V 3 (m 3 ) 式中: V 化粪池总容积 (m 3 ); VI 污水部分容积(m 3 ); V 2――污泥部分容积 (1)污水部分容积V i 按下式计算: 式中:N ――化粪池实际使用人数,为总人数乘以系数 a ( %), a 值 与建筑物类型有关,详见下表【1】 q ――每人每天的生活污水量 L/(人?d )与用水量相近。q 值可 按下式计算,表【2】: 各类建筑人均生活用水定额(即用水量)见下表: 1、 住宅【表3】 V i Nqt 24 1000 (m 3 )

2、宿舍旅馆及公建【表4】

餐饮业 中餐酒楼 快餐店、职工及学生食堂 酒吧、咖啡馆、茶座、卡拉0K 房每顾客毎次 每顾客每次 每顾客每次 40—60 20 ?25 5?15

其中:q――各类建筑污水量额定〔L/ (人? d)〕; N n――相应建筑物污水量额定的实际使用人数; t——污水在化粪池中的停留时间,根据污水量大小选用 12~24h;当污水量较小或粪便污水单独排放时,选用上限值,反之可选用下限值。

(2)污泥部分容积V按下式计算: WOO^K「2 (m3) (1.00-C) 1000 式中:a——每人每天污泥量〔L/ (人? d)〕,详见下【表5】: T――污泥清掏周期(d),根据污水温度和当地气候条件等因素,宜采用3—12个月(建议取6个月),当污水温度和当地气温均较高时取下限值,反之取上限值;(单位:天) b――进人化粪池中新鲜污泥的含水率,按95%计; K――污泥发酵后体积缩减系数,按0.8计; C――化粪池中发酵浓缩后污泥含水率,按90%计; 1.2――清掏污泥后按照遗留20%熟污泥量的容积系数; N――化粪池实际使用人数,为总人数乘以系数a (%), a值与建筑物类型有关,见【表1】。 (3)保护容积V3 : 根据化粪池容积大小,按照保护层高度为300~500mm设计 最后化粪池的体积V=V [+V2+V3 (m3)

污水处理CASS池设计计算..

2.5 生物反应池(CASS反应池) 2.5.1 CASS反应池的介绍 CASS是周期性循环活性污泥法的简称,是间歇式活性污泥法的一种变革,并保留了其它间歇式活性污泥法的优点,是近年来国际公认的生活污水及工业污水处理的先进工艺。 CASS工艺的核心为CASS池,其基本结构是:在SBR的基础上,反应池沿池长方向设计为两部分,前部为生物选择区也称预反应区,后部为主反应区,其主反应区后部安装了可升降的自动撇水装置。整个工艺的曝气、沉淀、排水等过程在同一池子内周期循环运行,省去了常规活性污泥法中的二沉池和污泥回流系统,同时可连续进水,间断排水。 CASS工艺与传统活性污泥法的相比,具有以下优点: ●建设费用低。省去了初次沉淀池、二次沉淀池及污泥回流设备,建设费用可 节省20%~30%。工艺流程简单,污水厂主要构筑物为集水池、沉砂池、CASS 曝气池、污泥池,布局紧凑,占地面积可减少35%; ●运转费用省。由于曝气是周期性的,池内溶解氧的浓度也是变化的,沉淀阶 段和排水阶段溶解氧降低,重新开始曝气时,氧浓度梯度大,传递效率高,节能效果显著,运转费用可节省10%~25%; ●有机物去除率高。出水水质好,不仅能有效去除污水中有机碳源污染物,而 且具有良好的脱氮除磷功能; ●管理简单,运行可靠,不易发生污泥膨胀。污水处理厂设备种类和数量较少, 控制系统简单,运行安全可靠; ●污泥产量低,性质稳定。

2.5.2 CASS 反应池的设计计算 图2-4 CASS 工艺原理图 (1)基本设计参数 考虑格栅和沉砂池可去除部分有机物及SS ,取COD,BOD 5,NH 3-N,TP 去除率为20%,SS 去除率为35%。 此时进水水质: COD=380mg/L ×(1-20%)=304mg/L BOD 5=150mg/L ×(1-20%)=120mg/L NH 3-N=45mg/L ×(1-20%)=36mg/L TP=8mg/L ×(1-20%)=6.4mg/L SS=440mg/L ×(1-35%)=286mg/L 处理规模:Q=14400m 3/d,总变化系数1.53 混合液悬浮固体浓度(MLSS ):Nw=3200mg/L 反应池有效水深H 一般取3-5m,本水厂设计选用4.0m 排水比:λ= m 1 =5 .21 =0.4 (2)BOD-污泥负荷(或称BOD-SS 负荷率)(Ns ) Ns= η f S K ??e 2 Ns ——BOD-污泥负荷(或称BOD-SS 负荷率),kgBOD 5/(kgMLSS ·d); K 2——有机基质降解速率常数,L/(mg ·d),生活污水K 2取值范围为

化粪池原理

三格化粪池厕所 三格化粪池处理设施,一般是与水冲式厕所相配套,由进粪管、分格池、连通管、盖板等部分组成。 一、设计原理 三格化粪池的结构设计应遵循的原则:(1)第一池中应尽量保持足够高的有机物浓度;应有利于通过厌氧发酵自下而上形成“沉渣--粪液--浮渣”三层结构;应使粪便在池中能保持不小于1米的深度;(2)进粪管的设计上应尽量减少水力学的冲击作用,以降低池底已沉淀的沉渣及寄生虫卵不致剧烈泛起,不致使已形成的表层浮渣被不断冲散。(3)连通管的设计上,应尽量减少或防止未经厌氧发酵的新鲜粪便直接进入二池;尽量减少池底沉渣及寄生虫卵得以通过连通管流入二池;尽量使进粪管和连通管之间拉开距离;连通管的坡度越陡越好,莲蓬弯宜首选。(4)第二池的作用为继续发酵池,在设计上应尽量避免或减少第一池新鲜粪便、浮渣、沉渣、寄生虫卵得以经连通管进入第二池;但因发酵需依赖高浓度的有机物及微生物,故其容积应小于第一池。 (一)第一池 因为三格化粪池是要每天接纳新鲜粪便的,为了达到分解粪便中的有机物,杀灭病原体和去除寄生虫卵的目的,首先要求在第一池中为厌氧微生物的繁殖创造条件,使粪便中固相有机污物在厌氧环境下发酵分解成粪液和沼气。只要第一池建造得密封严密,使空气难以漏进,这样,原来空气中残存的一些氧气很快被好氧微生物消耗掉,形成没有氧气存在的厌氧环境。在厌氧微生物及尿素酶作用下,含氮有机物所生成的游离氨能透过细胞膜和卵壳将致病菌和虫卵细胞杀死。第一池粪便厌氧降解过程中,不断出现粪块松散,松散的粪块因发酵形成气泡而浮升液面,变成粪皮(浮渣),粪皮能隔绝空气造成良好的厌氧环境,而粪便中比重较大的物质,又因散失气泡而下沉,变成粪渣(沉渣),粪皮与粪渣之间常形成这种不稳定的上下梭动状态,虫卵因其比重大于粪液,则由粪块中释出并在粪液静止或流动缓慢的条件下逐渐下沉,于是在上层粪皮和底层粪渣之间出现一层粪水。但这一过程需要有一定时间,虽然在进粪时就会有粪水从第一池流入第二池,但需要在设计时使粪水在第一池有个适当长的水力停留时间。 对第一池,还要尽可能将新鲜的粪块,粪皮和粪渣全部截留在池内,进行发酵,避免漂流到第二池。为此,二池隔墙间的连通管安装位置的高低,管子口径的大小和形状都有讲究,使连通管既不会堵塞,又能截住粪渣,只让粪水顺畅地流过。一般常用连通管为莲蓬弯或斜插管,口径大小宜为内径100毫米。连通管下端距池底高度应为33厘米左右。这是由于这一高度正处在粪皮和粪渣两层之间的清液层中间,连通管的上端是粪水的流出口,为控制第一池粪液面的高低,一般距池底1米,距池顶200毫米。 另外,当进粪时,为了不使浮在粪液面上的粪皮冲散和沉在池底的粪渣和虫卵泛起,并尽可能保持粪液的平静,形成良好的厌氧和沉卵环境,一般要求进粪管设计成琵琶形状,并紧靠池壁以减小水冲力,口径大小宜为内径150毫米,进粪管下端沉入粪液面下,其深度约为粪液面高度的1/2处为宜。若进粪管下端处在粪液上,进粪时便会冲散粪皮,从而使粪皮涌入连通管而漂流人第二池。若进粪管口径不够大,进粪时会出现气涌现象而被堵住。同时为了尽量避免形成短路,在施工中应尽可能拉开进粪管和连通管之间的距离。 (二)第二池 由于第一池的作用主要是发酵、沉卵、截留沉渣及浮渣,但其厌氧发酵无法达到充分杀灭病原菌和寄生虫卵的要求,所以有必要设置第二池,以补充第一池的不足,使粪液经过第二池处理后,流出的粪水能达到粪便无害化的基本要求。为此,要在第二池创造一个更好的厌氧发酵和沉卵环境。 由于第二池不像第一池那样受到进粪时的强烈扰动,而只是受到经连通管从第一池流过来的粪液轻微冲击,只要第二池同样建造得密封严密,便可使第二池有个较宁静的厌氧环境。由第一池流人第二池的粪液,在相对宁静的厌氧环境下能进一步发酵,虫卵比第一池更快地沉入池底。同时,经第二池深度厌氧发酵后,游离氨浓度上升,杀菌能力提高;另外,为细菌提供隐蔽的粪皮和粪渣显着减少,而粪液中的有机物含量仍旧很高,杂菌之间的拮抗作用仍旧存在,从而使有机代谢产物对病原菌及病毒能进一步发挥“杀灭作用”。故相比之下,第二池的灭菌效果和沉卵效果要稍高于第一池,按其生物学作用,第一池以发酵和沉卵为主,第二池以灭菌为主。

家庭用三格化粪池的设计与说明

家庭用三格化粪池的设计与说明

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三格化粪池设计说明 1、三格化粪池,可设计为长方形或圆形。 各粪池容积计算依据粪水贮存时间定, 即一般可按2 : 1: 3计算。I 号池贮存20天,2号池贮1 0天,3号池贮存3 0天。 2、圆形三格化粪池可用钢筋混凝土管,通过选用不同管径的预制管调节各粪池容积关系,也可 通过使用同一管径不同长度的预制管调节各池容积关系。 3、粪池基础采用CIO 混凝土,下面为素土务实5如遇地下水,混凝土下可垫10 4、长方形三格化粪池砖砌体用 M U 5红(青)砖,M 5水泥沙浆砌筑,原浆勾 缝。 水泥沙浆抹面,厚20mm ,内壁沙浆掺5 %防水粉;圆形三格化粪池与基础连接处的内壁 粉的1 : 2水泥沙浆抹圆,防止渗漏,便于清掏。 -n J — I I , J — I : I I -■ 3 u " r n H ; I ""壮护厘舄 n -- - J i .- - -I , ■:■- 二,□ I J ■ ■ ■ ? ■ ■ J ■ ■ I 推 - h 彩泸阮丄 口 s .y 二 : 序筋很y d --:i s r ' ?「 J r w N ?厂 厂 j ,.v ' ■-. 襄 总竄務 篆£ 厂 "-八.‘ E y . 沁I T 八"5 谴-唸 爲二汇「汽*黑% 2 j : / ' r 匕?;巳 丄喊龙,I L . Om m 厚碎石夯实。 内外壁用 1 : 2 ,也应用掺5 %防

污水处理厂CASS工艺设计计算书

污水处理厂设计计算书 1.污水处理厂处理规模 1.1处理规模 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:近期1.0万m3/d,远期2.0万m3/d。 1.2污水处理厂处理规模 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=1.6×1=1.6 2.城市污水处理工艺流程 污水处理厂CASS工艺流程图 3.污水处理构筑物的设计 3.1泵房、格栅与沉砂池的计算 3.1.1 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。 3.1.1.1 设计参数:

(1)栅前水深0.4m ,过栅流速0.6~1.0m/s ,取v=0.8m/s ,栅前流速0.4~0.9 m/s ; (2)栅条净间隙,粗格栅b= 10 ~ 40 mm, 取b=21mm ; (3)栅条宽度s=0.01m ; (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=0.82m ,此时栅槽内流速为0.55m/s ; (6)单位栅渣量:W 1 =0.05 m 3栅渣/103m 3污水; 3.1.1.2 格栅设计计算公式 (1)栅条的间隙数n ,个 max Q n bhv = 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=0.01m 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; 1 112tga B B L -= 1 25.0L L =αε sin 22 01g v k kh h ==

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