物理物理化学化学处理工艺原理学习教案.pptx

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1、会计学1物理物理化学物理物理化学(w l hu xu)化学处理工化学处理工艺原理艺原理第一页,共18页。第二篇:物理、物理化学(wlhuxu)、化学处理工艺原理第三章:水质(shu zh)的预处理 第一节:格栅第二节:均和调节(tioji)第1页/共18页第二页,共18页。第一节:格栅 格栅:由一组平行金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部。格栅作用:截流较大的悬浮物及杂质,以减轻水处理负荷和保证(bozhng)后续处理设备及构筑物正常运行。栅渣:格栅拦截的物质。栅渣含水率约为70%80%,容重约为 750kg/m3。格栅类型按形状:平面格栅、曲面格栅 按清渣

2、方式:人工清渣格栅、机械格栅按格栅栅条的净间距:粗格栅(50100mm)中格栅(1540mm)细格栅(310mm)平面格栅组成:由框架和栅条组成。基本形式有A型和B型(见图 1),A型栅条布置在框架外侧,B型栅条布置在框架内侧。长度大于 1米时需增设横向肋条。基本参数:宽度 B、长度 L、栅条间距 e、栅条至外框距离 b。型号:PGABLe(A型)PGBBLe(B型)。(见图 2)点击(dinj)图第2页/共18页第三页,共18页。图1 平面(pngmin)格栅第3页/共18页第四页,共18页。图2 平面(pngmin)格栅的基本参数及尺寸(mm)第4页/共18页第五页,共18页。图2平面(p

3、ngmin)格栅的基本参数及尺寸(mm)曲面曲面(qmin)(qmin)格栅的分类格栅的分类 1.1.固定曲面固定曲面(qmin)(qmin)格栅:利用渠道的水流速度,推动浆板格栅:利用渠道的水流速度,推动浆板转动转动 2.2.旋转简式格栅。见下图旋转简式格栅。见下图3 3。第5页/共18页第六页,共18页。返回(fnhu)另外格栅按间隙(jin x)e的大小可分为:细格栅 e0.2m30.2m3。2.2.栅渣量栅渣量 取决于栅条距离、污水性质取决于栅条距离、污水性质 删渣含水率:删渣含水率:70%80%70%80%,容重:,容重:750kg/m3750kg/m3格栅的选择格栅的选择 格栅的选

4、择包括栅条断面格栅的选择包括栅条断面(dun min)(dun min)的选择、栅条间距的确定、的选择、栅条间距的确定、栅渣清除方法的选择等。栅渣清除方法的选择等。第7页/共18页第八页,共18页。格栅的设计格栅的设计(shj)(shj)1.设计参数及其规定:(1)水泵前格栅栅条间隙,应根据水泵要求确定。(2)污水处理系统前格栅栅条间隙,应符合:(a)人工清除2540mm;(b)机械清除1625mm;(c)最大间隙40mm。污水处理厂亦可设置粗细两道格栅,粗格栅栅条间隙50150mm。(3)如水泵前格栅间隙不大于25mm,污水处理系统前可不再设置格栅。(4)栅渣量与地区的特点、格栅的间隙大小、

5、污水流量以及下水道系统的类型等因素有关。在无当地运行资料(zlio)时,可采用:(a)格栅间隙 1625mm,0.100.05m3103m3(栅渣污水(w shu)(b)格栅间隙 3050mm,0.030.01 m3103m3(栅渣污水(w shu)栅渣的含水率一般为 80,容重约为 960kgm3。第8页/共18页第九页,共18页。(5)大型污水(w shu)处理厂或泵站前的大型格栅(每日栅渣量大于0.2m3),机械清渣。(6)机械格栅不宜少于2台,如为1台时,应设人工清除格栅备用。(7)过栅流速一般采用0.61.0ms。(8)格栅前渠道内水流速度一般采用0.40.9ms。(9)格栅倾角一般

6、采用4575国内一般采用60 70。(10)通过格栅水头损失一般采用0.080.15m。第9页/共18页第十页,共18页。n n(1111)格栅间须设置工作台,高出栅前最高设计水位)格栅间须设置工作台,高出栅前最高设计水位0.5m0.5m。并。并设安全、冲洗设施。设安全、冲洗设施。n n(1212)格栅间工作台两侧过道宽度不应小于)格栅间工作台两侧过道宽度不应小于0.7m0.7m。工作台正面。工作台正面过道宽度:过道宽度:n n (a)(a)人工清除人工清除(qngch)(qngch)不应小于不应小于1.2m1.2m;(b)(b)机械清除机械清除(qngch)(qngch)不应小于不应小于1.

7、5m1.5m。n n(1313)机械格栅的动力装置一般宜设在室内,或采取其他保护)机械格栅的动力装置一般宜设在室内,或采取其他保护设备的措施。设备的措施。n n(1414)设置格栅装置的构筑物,必须考虑设有良好的通风设施。)设置格栅装置的构筑物,必须考虑设有良好的通风设施。n n(1515)格栅间内应安设吊运设备,以进行格栅及其他设备的检)格栅间内应安设吊运设备,以进行格栅及其他设备的检修和栅渣的日常清除修和栅渣的日常清除(qngch)(qngch)。第10页/共18页第十一页,共18页。2.2.格栅计算格栅计算 设计中选择二组格栅,设计中选择二组格栅,N=2N=2组,每组格栅单独组,每组格栅

8、单独(dnd)(dnd)设置设置1.1.格栅的间隙数格栅的间隙数 n n格栅栅条间隙数(个);格栅栅条间隙数(个);QQ设计流量(设计流量(m3/sm3/s););格栅倾角格栅倾角(qngjio)(qngjio);NN设计的格栅组数(组);设计的格栅组数(组);bb格栅栅条间隙(格栅栅条间隙(m m););hh格栅栅前水深(格栅栅前水深(m m););vv格栅过栅流速(格栅过栅流速(m/sm/s)。)。第11页/共18页第十二页,共18页。2.2.格栅槽宽度格栅槽宽度B=S(nB=S(n1)+bn1)+bn 式中式中 :BB格栅槽宽度(格栅槽宽度(m m););S S每根格栅条的宽度每根格栅条

9、的宽度(m m)。)。3.3.通过格栅的水头损失通过格栅的水头损失(snsh)(snsh)式中式中 h1 h1水头损失水头损失(snsh)(snsh)(m m););格栅条的阻力格栅条的阻力系数,查表系数,查表=1.67=1.672.422.42;k k格栅受污物堵塞时的水头损失格栅受污物堵塞时的水头损失(snsh)(snsh)增大系数,增大系数,一般采用一般采用k=3k=3。第12页/共18页第十三页,共18页。n n3.3.3.3.栅后明渠的总高度栅后明渠的总高度栅后明渠的总高度栅后明渠的总高度n n H=h+h1+h2 H=h+h1+h2 H=h+h1+h2 H=h+h1+h2n n 式

10、中式中式中式中 H H H H栅后明渠的总高度栅后明渠的总高度栅后明渠的总高度栅后明渠的总高度(m)(m)(m)(m);h2h2h2h2明渠超高(明渠超高(明渠超高(明渠超高(m m m m),一般采用),一般采用),一般采用),一般采用(ciyng)0.3-(ciyng)0.3-(ciyng)0.3-(ciyng)0.3-0.5m0.5m0.5m0.5m。n n4.4.4.4.每日栅渣量每日栅渣量每日栅渣量每日栅渣量 n n 式中式中式中式中 W W W W每日栅渣量(每日栅渣量(每日栅渣量(每日栅渣量(m /d m /d m /d m /d););););W1 W1 W1 W1每日每每日每

11、每日每每日每103m 103m 103m 103m 污水的栅渣量污水的栅渣量污水的栅渣量污水的栅渣量m m m m333第13页/共18页第十四页,共18页。第二节 均和调节(tioji)工业废水与城市废水的水量、水质都是随时间的转移而不断变化的,有高峰流量和低峰流量,也有高峰浓度和低峰浓度。流量和浓度的不均匀往往给处理设备带来不少困难,或者使其无法保持在最优的工艺条件下运行;或者使其短时无法工作,甚至遭受破坏(如过大的冲击负荷条件下)。为了改善废水处理设备的工作条件,在许多情况下需要对水量进行调节,对水质进行均和。调节和均和的目的是给处理设备创造良好的工作条件,使其处于最优的稳定(wndng

12、)运行状态,同时,还能减小设备容积,降低成本。第14页/共18页第十五页,共18页。一、水量调节 废水处理中单纯的水量调节比较简单。废水的平均流量(Q0)按下式计算:(2-1)式中Qi-一日(y r)内逐时流量之和。设Qa为大于Q0的小时流量,Qb为小于Q0的小时流量,则(Qa-Q0)为正值,(Qb-Q0)为负值,按顺序将(Qa-Q0)和(Qb-Q0)叠加,必有一最大值(绝对值),以W表示,此W即为调节池的最小有效容积(m)。3第15页/共18页第十六页,共18页。调节池的类型:按照主要调节功能可分为水量调节池和水质调节池。调节池可设于泵站前或后。当进水管埋得较浅而废水(fishu)量又不大时

13、,与泵站吸水井合建较为经济,否则,应单独建造于泵站后。建于泵站前时,泵站容量较小;反之,泵站容量就大。废水(fishu)自流进入调节池时,进水管应等于或高于最高水位。为了保证均匀,可采用水泵抽吸或浮子排水等方式。第16页/共18页第十七页,共18页。n n调节池的设计计算:调节池的设计计算:n n1.1.浓度计算浓度计算n n式中式中qq时段时段t(h)t(h)内浓度为内浓度为C(mg/L)C(mg/L)时的废水流量,时的废水流量,n nm/hm/h。n n2.2.容积容积(rngj)(rngj)计算计算n n n n若采用穿孔导流槽式调节池,容积若采用穿孔导流槽式调节池,容积(rngj)(rngj)公式为公式为3第17页/共18页第十八页,共18页。

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