❶ 废水处理中根据负荷怎么计算池子的大小
负荷:一般说负荷有污泥负荷和容积负荷两种,分别指一定时间(天)内一定量污泥专(kg)去除COD的量(属kg),和一定时间(天)内一定反应体积(立方米)去除COD的量(kg)。 这个要测进出水的cod的量得到去除量。
已知设计流量和停留时间,就算出池子的体积。一般情况,首先确定设计规模,设计流量和停留时间是已知的。
❷ 15000吨印染污水处理土建占地面积多少
如果是容量是15000吨的污水池,按池深5米计算,其15000/5=3000平方米,占地面积不到5亩。
处理能力15000吨/天印染污水处理池,如果污水池深5米的话,需要15000/(5*24)=120平方米的占地面积。
❸ 事故池废水环保要求
故事池废水必须达到国家规定的排水质量标准,确保无污染排放。选址方面,应优先考虑全厂地势较低的位置,这样可以更有效地收集突发事故产生的废水。同时,环境应急事故水池应该靠近厂内污水处理站或总雨水口的末端,便于快速处理。在设计水池时,需要特别注意在水池最低点设置一个不低于应急潜水泵高度的集水坑(井),以确保废水能够顺利汇集并及时排出。
环境应急事故水池的有效容积是根据污水进水管口至应急事故水池底板的水深(高度H)和水池净面积S来确定的。这意味着,水池的大小需要能够满足在最坏情况下,将所有进入水池的污水完全储存下来,直至处理完成。这有助于确保在发生任何环境突发事件时,废水不会溢出,从而避免对周边环境造成污染。
在设计环境应急事故水池时,还需要考虑到水池的抗浮系数,这是指在极端情况下水池能够承受的浮力负荷,以保证水池结构的稳定性。此外,水池的设计还需进行抗冻及裂缝宽度的验算,以确保在极端低温条件下,水池不会因为温度变化而出现裂缝或损坏,从而影响废水处理效果。
综上所述,环境应急事故水池的设计与建设需严格遵循国家环保标准,确保废水处理系统的可靠性和有效性,有效防止突发环境事故对周边环境和人类健康造成的影响。
❹ 污水提升泵站的占地面积怎么确定
一般来说,一体化污水提升泵站基础尺寸:4000*4000*400,(要视泵站大小作具体措施,这只是一般情况,需要看泵站的直径而定)采用标号C30混凝土,如果使用预制底板,则使用钢筋混凝土(钢筋用φ14螺纹钢,预制地板预装两个M20吊环吊装用),表面抹平,一定要水平。在一体化污水提升泵站基坑开挖完成后,采用标号C15混凝土,在基坑底部铺垫厚度约为100mm的垫层作为承力层。垫层完成后,在垫层的基础上现浇钢筋混凝土底板,根据泵站现场地质的情况须按照相关施工规范对基坑的内侧进行足够的支护措施,以防止塌方的发生。
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❺ 污水处理厂运行负荷率是怎样算的
计算:水力负荷 = (体积/时间)/面积 = 流量/面积,体积/时间 = 流量
单位时间内,通过单位面积的水体叫水力负荷。单位是立方米(废水)/立方米(滤料)·日或立方米(废水)/平方米(水池)·日。是沉淀池、生物滤池等设计和运行的重要参数。
例如,每小时,通过每平方米地表面,排出去(渗透下去的)水量。
或每天,通过每平方米地表面,排出去(渗透下去的)水量(立方米)。
(5)废水池求占地面积怎么算扩展阅读
污水处理的意义:将污水进行处理之后,可以对其进行循环使用,为我国的生产减少水资源的消耗。水处理技术利用相关的技术手段对污水进行净化,使其可以继续使用,所以污水处理极为重要。
按污水来源分类,污水处理一般分为生产污水处理和生活污水处理。生产污水包括工业污水、农业污水以及医疗污水等,而生活污水就是日常生活产生的污水,是指各种形式的无机物和有机物的复杂混合物,包括:
①漂浮和悬浮的大小固体颗粒;
②胶状和凝胶状扩散物;
③纯溶液。
按水污的质性来分,水的污染有两类:
一类是自然污染;另一类是人为污染,当前对水体危害较大的是人为污染。
❻ 地铁车站排水设计研究
近年随着城市化进程的加快,城市人口急剧增多,国内各大城市的地面交通均面临着巨大的压力,城市轨道交通成为一种有效疏导地面人流和缓解交通堵塞的重要手段,目前已在国内多个城市中建成并投入运营,且大多以地下铁道为主。下面中达咨询简要介绍地铁车站的排水种类和方式,重点探讨排水地漏的布置,以及地铁车站废水泵站和污水泵站的设计及控制方式等问题,供设计人员参考。
地铁车站的排水设计是车站给排水及防灾设计的主要内容之一,及时排放车站内部的积水,对车辆的正常运行及各类电器设备的保护有着重要意义。地铁车站排水系统采用分流制,主要由废水系统、污水系统和雨水系统组成,其中废水系统包括车站冲洗水、消防废水和结构渗漏水等;污水主要为卫生间生活污水;雨水主要来自敞开式的出入口和风亭等。
2地铁车站废水系统设计
车站内废水收集和排放流程如下:各类废水→排水地漏→轨道排水明沟→主废水泵站→压力检查井→市政污水系统。
2.1各类废水量设计计算标准
车站冲洗水排水量为4Lm/2次,计算面积为站厅站台层公共区域,一日一次,每次按1h计算;结构渗漏水通常设计标准为1Lm/2日,计算面积为车站内表面积液链;消防废水按一次消防水量100%计算。
2.2排水地漏的布置
车站各类废水均由设在站台层、站厅层和有用水点的房间内的地漏收集,通过排水立管排放至轨道两侧的排水明沟内。站厅层排水地漏设在车站主体内侧排水浅沟内,相互间隔约40m,此外车站出入口进站处应设置截水沟和排水地漏;环控机房、保洁间、污水泵房、废水泵房、茶水间等有给水点的房间也应设置地漏。站台层地漏主要排放公共区冲洗废水,与站台边缘相距2.5m以上。对于各类风道进入车站主体处的地漏设置,《地铁设计规范》中并无明确规前埋让定,笔者认为要避免不同类型风道因排水浅沟连通而造成的相互干扰,每个风道入口处均应设置排水地漏,不同风道不能共用排水地漏。
2.3主废水泵站设计
主废水泵站主要排放结构渗漏水、凝结水和生产、冲洗及消防废水等,应设在车站或线路的最低点,其设计关键是确定废水池容积和废水泵参数,车站主废水泵应设置2台,平时互为备用和轮换工作,消防或必要时同时工作,排水泵流量按消慧局防时排水量和结构渗水量之和确定。主废水池有效容积按照主废水泵20min出水量且不小于30m3确定。
对于部分地铁车站与地下商业建筑合建的情况,笔者认为为了避免商业建筑火灾时对地铁车站的影响,应在两者之间设置挡水和截水措施,商业部分内部应设置独立的局部废水泵站。
3.车站污水泵站设计
地铁车站的污水主要来源于车站工作人员日常用水,一般在车站的站厅层设备区内设有卫生间供工作人员使用,生活用水量按50L班/人计,排水量按生活用水量的95%考虑。
污水泵站应设置在卫生间下的站台层设备区内,污水集水池有效容积一般按6h的污水量确定,但有效容积不应小于2m3,污水泵流量按卫生间排水设计秒流量选取。在实际设计中,污水池平面不宜过大,以免污水在污水池内停留时间过长,同时污水池应设置排气管道,直接与车站排风管道连接。污水泵站布置剖面如图3所示。
4车站雨水泵站设计
雨水泵站主要设置在车站敞开式风亭内及敞开式出入口扶梯下,雨水排水量按设计暴雨重现期50年10min集流时间计算。出入口处雨水泵流量按出入口消防水量与雨水量之和选取,风亭处雨水泵流量按计算雨水量选取。各处集水池有效容积按雨水泵的10min出水量确定。对于非敞开式出入口的排水泵站,可归于局部废水泵站,水泵设计流量仅考虑消防排水量。设有顶盖的风亭,可不设雨水泵站,风亭的结构渗漏水可沿风道排入车站内,由地漏收集后排放至主废水池。
5各泵站控制水位设置及水泵控制方式
车站控制室监视排水泵的工作状态、手自动状态、故障状态和水位状态;对废水池、集水池、污水池的危险水位进行自动监视,超高报警;对所有排水泵设自动运行计时,并按设定运行时间进行主备泵自动切换,按维修设定计划提供检修报告。排水泵通过泵房控制箱实现水位自动控制和手动控制。控制箱采用一控二方式,其中水位控制方式采用浮球开关,浮球开关与控制水位一对一设置。
废水泵房内的2台潜污泵,平时一用一备,轮换运行。消防时两台同时工作,废水池内设超低水位、停泵水位和第1、2台泵启动水位共4个控制水位。
污水泵房内的2台潜污泵一用一备,轮换运行,设停泵、启泵水位和超高报警水位共3个控制水位。
车站出入口自动扶梯底部以及洞口集水坑内设2台潜污泵,平时一用一备,必要时双泵运行,设停泵水位和第1、2台泵启动水位共3个控制水位。
6排水管道材料及其他重要防护措施
一般来说,车站内压力排水管可采用涂塑或衬塑钢管,重力排水管采用阻燃性UPVC管。排水管穿越不同防火分区时应设置阻火圈;地铁内引出至地铁外的排水金属管线应绝缘处理后方可引出,可采用安装绝缘法兰或者绝缘短管的方式。另外,UPVC排水管道不能直接穿越轨顶风道,在风道内的部分应设置钢套管防护,避免消防时高烟气对管道造成破坏。
以上概括了地铁排水设计中的重点内容,由于地铁车站排水设计有别于其它民用建筑地下室排水设计,对排水的可靠性和及时性要求更高,设计人员通过解决设计和施工中遇到的问题,不断总结和完善地铁排水的设计技术,以达到安全、合理、经济的目的。
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❼ 污水处理按每小时6吨排放量沉淀池需要多大面积
为了计算所需的沉淀池面积,需要知道废水的沉淀速率或沉淀系数。沉淀系数可以通过废水样品的实验室测试或根据废水处理的经验值来确定。一般情况下,沉淀系数是根据废水中悬浮物的类型和浓度来确定的。
假设我们已知沉淀系数为S(单位为m/h),需要计算出沉淀池的面积。首先,确定废水处理每小时的排放量为6吨,即6,000升。
沉淀池的面积(A)可以根据下面的公式计算:
A = Q / (S × H)
其中,Q是废水流量(单位为升/小时),S是沉淀系数(单位为m/h),H是沉淀时间(单位为h)。
假设我们选择一个沉淀时间为2小时(H = 2)。带入数据进行计算,公式可以简化为:
A = (6,000 / S) / 2
请注意,沉淀池的面积通常以平方米(m²)为单位,因此在计算结果之前,可能需要将单位进行转换。
请根据实际的沉淀系数和沉淀时间,进行相应的计算,以确定所需沉淀池的面积。