概要: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 EngineerSummary: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
降低污水处理工程造价和节省占地的新型滗水器,标签:给水排水设计规范,建筑给水排水,http://www.67jzw.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
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