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第5章 预处理,5.1 格栅与筛网,5.2 水的调节,思考题 习题,,,格栅,格栅分类,按形状分,按栅条净间隙e来分,格栅,按清渣方式来分,格栅,各种格栅及格栅除污机 动画演示,格栅,各种格栅及格栅除污机 动画演示,格栅,各种格栅 及格栅除污机动画演示,移动臂式格栅初污机,各种格栅,自动机械格栅,钢丝绳牵引格栅,WG型机械格栅,各种格栅除污机,弧形格栅除污机,进水泵房格栅除污机,格栅设计,设计参数,过栅流速:0.6~1.0m/s栅前渠道内流速:0.4~0.9m/s栅前倾角:45°~ 75°,90°水头损失一般为:0.08~0.15m栅渣量标准:与格栅间间隙大小有关栅条间隙e16~25mm:0.10~0.05m3渣/103m3污水30~50mm:0.03~0.01 m3渣/103m3污水栅渣含水率80%±,容重960kg/m3当栅渣量0.2m3/日,则应采用机械清渣,,栅槽宽度BB=S(n-1)+en (m) 式中:n—格栅间隙数(个)e—栅条净间隙,mQmax —最大设计流量,m3/sα—格栅倾角;h—栅前水深(m)v—过栅流速,m/s,,,,,格栅设计,设计计算,过栅水头损失h1(m)式中:h0—计算出来的水头损失(m) k—水头损失增大系数,k=3 ε—阻力系数,,,,格栅设计,设计计算,栅槽总高度H(m),,,格栅设计,设计计算,H=h+h1+h2(m) 式中 h—栅前水深,m h2—栅前渠道超高,m,一般h2=0.3m,栅槽总长度L(m)式中:l1—渐扩部分长度,ml2—渐缩部分长度,ml2=l1/2H1—栅前槽高,m,H1=h+h2(m),栅渣量W(m3/d),,,格栅设计,设计计算,式中:W1—栅渣量标准(m3/103 m3污水)K总 —总变化系数,,格栅设计注意点,1. 防止栅前垒水:栅后渠底应比栅前渠底低h。2. 二个平行格栅的设计。3. 栅前渠道的断面尺寸的确定:由栅前流速与栅前水深而决定,return,格栅设计,筛网的各种形式,筛网,转筒筛网,筛网的各种形式,筛网,振动筛网,筛网的各种形式,筛网,水力筛网,截留污物的去除:填埋、焚烧、堆肥或粉碎机粉碎后 返回废水中,return,筛网,水的调节,水量调节水质调节水量水质调节,,,return,水量的调节,水量调节池,水量调节池是一座变水位的贮水池,来水重力流,出水用泵抽,贮存盈余,补充短缺。,,图5-1 水量调节池,水量的调节,,对角线出水调节池,折流调节池,调节池类型,废水流量变化曲线,,,,水量调节池,,,生产周期T内废水总量WT(m3)式中:qi——ti时段内废水的平均流量,m3/hti——时段,h在周期T内废水平均流量Q(m3/h),,,水量调节池,,废水流量累积曲线如图5-3所示,水量调节池,,(1)出水累计曲线OA,其斜率即为出水流量。(2)池中水量变化曲线。(3)水量调节池的容积确定:V(m3)V=DB+CE,水量调节池,return,,不仅要求有足够的池容,而且要求不同时段流入池内的废水都能达到完全混合。,,混合方式:水泵搅拌混合 用动力混合 空气搅拌混合机械搅拌混合用水力混合:,,水质调节池,,,物料平衡: C1QT+CoV=C2QT+C2V (5-8) 式中:Q——取样间隔时间内的平均流量。 C1——取样间隔时间内进入调节池污物浓度。 T——取样间隔时间。 Co——取样间隔开始时调节池内污物浓度。 C2——取样间隔终了时调节池出水污物浓度。 V——调节池容积。 当在一个取样间隔时间内出水浓度C2不变,则(5-8)式为:,,而调节池容积V=Q平均·t停留。,水质的调节池,普通水质调节池,,,,,,,,,,穿孔导流槽水质调节池 如图所示,同时进入调节池的废水,由于流程长短不同,使前后进入调节池的废水相混合,以均和水质。(1)调节池的容积实际要求的池容 式中:η=0.7(容积加大系数)从废水的水量水质变化曲线图表上选择其流量和水质浓度较高的时段。求其该时段的废水平均浓度与废水累计量。,,,水质调节池,,,(2)调节池工艺尺寸的确定: 先取有效水深1.5~2.0m,则池面积, 定池宽、池长,,(3)水质调节池的形式方形圆形 点击看示意图,,均质沉淀池:当废水中SS高时,则可采用均质沉淀池。池侧沿程进水,使同时进池的污水转变为前后出水,达到与不同时序的污水混合的目的。,水质调节池,,,,分流贮水池:如果有偶然泄漏或周期性冲击负荷,可设分流贮水池。,分流贮水池,,,,,,,,,,,均量——池中水位应变化→V池均质——池中水应混合→V池。二者之中取其大者。,return,均质均量调节池,思考题,,,,,,,,,,,1. 水量调节池容积应如何确定?正常运行的平流式沉淀池能否
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