Bể lọc sinh học nhỏ giọt

Một phần của tài liệu ĐATN - TK hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy sản xuất thuộc công ty TNHH thực phẩm thương mại đại phát, công suất 210 m³ngày (Trang 115)

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ GIỚI HẠN

4.2.5 Bể lọc sinh học nhỏ giọt

a. Nhiệm vụ

Nước thải đi vào bể sẽ được phân phối toàn bộ diện tích bề mặt bể đi qua lớp vật liệu lọc có màng nhầy VSV sẽ giúp khử hoàn toàn lượng BOD, COD có trong nước thải đưa từ bể UASB sang.

b. Tính toán theo TCXD 51 – 2008 [4] Kích thước bể

Hệ số hoạt động của bể:

𝐾 = 𝐿𝑎 𝐿𝑡 =

258 51,6= 5 Trong đó:

𝐿𝑎 là nồng độ 𝐵𝑂𝐷5 của nước thải dẫn vào bể lọc sinh học, 𝐿𝑎 = 258 𝑚𝑔/𝑙

𝐿𝑡 là nồng độ 𝐵𝑂𝐷5 của nước thải sau xử lí, 𝐿𝑡 = 51,6 𝑚𝑔/𝑙

Bảng 4.20 Tải trọng thuỷ lực và chiều cao vật liệu lọc ứng với K

công suất 210 𝑚 /ngày. đêm.

Tải trọng thủy lực q (m³/m³/d)

nhiệt độ trung bình của nước thải về mùa Đông T từ 14 đến 20oC H = 1,5 H = 2 1 1,5 2 2,5 3 11,4 10 8 6,7 5,9 15,1 12,8 11,5 10,7 10,2

Mà trị số K tính được vượt quá trị số trong bảng 4.20 thì phải tuần hoàn và phải xác

định tải trọng thuỷ lực và chiều cao lớp vật liệu lọc dựa theo bảng 4.21 với giá thể là plastic.

Bảng 4.21 Tải trọng thuỷ lực và chiều cao vật liệu lọc ứng với hiệu quả xử lý

Hiệu quả xử lý (%)

Tải trọng thủy lực q (m³/m2/ngày) và chiều cao lớp vật liệu lọc H (m)

H = 3m H = 4 m

Nhiệt độ trung bình năm của nước thải , T oC

10 12 14 10 12 14

90 6,8 7,5 8,2 9,1 10 10,3

85 9,2 10 11 12,3 13,5 14

80 11,2 12,3 13,3 15 16,4 17

Với hiệu quả xử lí là 80%, chọn chiều cao lớp vật liệu lọc là H = 3 m và nhiệt độ trung bình của nước thải là 20oC. Từ đó ta có tải trọng thuỷ lực q = 13,3 m³/m2/ngày. Chọn tỉ lệ tuần hoàn của bể là R = 1 (R = 1 - 2) mà R = Qr/Q. [10]

→ 𝑄𝑟 = 𝑄 = 210 𝑚3

Diện tích của bể lọc sinh học nhỏ giọt:

𝐹 = 𝑄 + 𝑄𝑟

𝑞 =

210 + 210

13,3 = 31,6 𝑚

công suất 210 𝑚 /ngày. đêm.

Thể tích tổng cộng của lớp vật liệu lọc được tính theo công thức 𝑊 = 𝐻 × 𝐹 = 3 × 31,6 = 94,8 𝑚3 Tải trọng hữu cơ của bể

𝑂𝑅𝐿 = 𝑄 × 𝑆𝑜 𝑉 = 210 × 258 94,8 = 571 𝑚𝑔𝐵𝑂𝐷 𝑚3ngày = 0,571 𝑘𝑔𝐵𝑂𝐷 𝑚3ngày Chiều cao tổng cộng của bể lọc sinh học nhỏ giọt

𝐻𝑡𝑐 = 𝐻 + ℎ1+ ℎ2 = 3 + 0,5 + 0,5 = 4 𝑚 Trong đó:

ℎ1 là khoảng cách từ bề mặt lớp vật liệu lọc đến mép trên cùng của thành bể, ℎ1 = 0,5

ℎ2 là khoảng cách giữa 2 đáy của bể lọc sinh học, ℎ2 = 0,5 ÷ 1 𝑚. Chọn ℎ2 = 0,5 𝑚

Vật liệu lọc là Plastic thường có kích thước 61*61*122 cm, khối lượng riêng là 65 - 95 kg/m3, diện tích bề mặt riêng là 90 m2/m3, độ rỗng > 95%.

Chọn 2 bể lọc sinh học nhỏ giọt và diện tích của mỗi bể là:

𝐹1 =𝐹 2 =

31,6

2 = 15,8 𝑚

2

Đường kính mỗi bể là:

𝐷 = √4 × 15,8

3,14 = 4,48 𝑚 ≈ 4,5 𝑚

Lượng không khí cần thiết

Giả thiết hiệu quả truyền khối oxy là 5%, lượng oxy cần thiết Ro tính theo công thức sau:

𝑅𝑜 = (20 𝑘𝑔/𝑘𝑔)[0,8𝑒−9𝐿𝐵+ 1,2𝑒−0,17𝐿𝐵]𝑃𝐹

= (20 𝑘𝑔/𝑘𝑔)[0,8𝑒−9(0,571) + 1,2𝑒−0,17(0,571)]1,2 = 26,3 𝑘𝑔𝑂2/𝑘𝑔𝐵𝑂𝐷 Trong đó:

𝑅𝑜 là lượng oxy cung cấp, 𝑘𝑔𝑂2/𝑘𝑔𝐵𝑂𝐷 loại bỏ

𝐿𝐵 là tải trọng 𝐵𝑂𝐷 của bể lọc sinh học, 𝑘𝑔𝐵𝑂𝐷/𝑚3ngày 𝑃𝐹 là hệ số cao điểm Kmax

công suất 210 𝑚 /ngày. đêm.

Ở nhiệt độ 20oC và áp xuất 1 atm khối lượng riêng của không khí là 1,204 kg/m3 và phần trăm của oxy theo khối lượng là 23,18%. Do đó thể tích của oxy trong một kg không khí là 3,58 m3/kg và lưu lượng oxy yêu cầu là:

𝐴𝑅20 = 𝑅𝑜𝑄𝑆𝑜(3,58𝑚3/𝑘𝑔𝑂2) (103𝑔/𝑘𝑔)(1440 phút/ngày) = 26,3 × 210 × 258(3,58𝑚3/𝑘𝑔𝑂2) (103𝑔/𝑘𝑔)(1440 phút/ngày) = 3,5 𝑚3/phút Trong đó:

𝐴𝑅20 là lưu lượng không khí ở nhiệt độ 20oC và 1 atm, 𝑚3/phút 𝑄 là lưu lượng nước thải, 𝑚3/ngày

𝑆𝑜 là nồng độ BOD dòng vào, 𝑔/𝑚3 Hệ thống tưới phản lực

Số lượng và đường kính lỗ trong các ống phân phối xác định dựa theo tốc độ nước chảy đầu ống (0,5 ÷ 1,0 𝑚/𝑠).

Số lượng đường kính lỗ trong các ống phân phối xác định dựa theo tốc độ nước chảy ra khỏi lỗ có tố độ ≥ 0,5 𝑚/𝑠 và đường kính lỗ ≥ 10 𝑚𝑚.

Áp lực ở hệ thống tưới ≥ 0,5 𝑚, các ống phân phối đặt cao hơn bể mặt lợp vật liệu lọc 0,2 m.

Lưu lượng nước thải của 1 nguyên đơn

𝑄𝑛𝑔đ =2𝑄𝑠 𝑚𝑎𝑥

2 = 0,0029 𝑚

3/𝑠 = 2,9 𝑙/𝑠 Đường kính của hệ thống tưới phản lực

𝐷𝑡 = 𝐷 − 200 = 4500 − 200 = 4300 𝑚𝑚

Chọn 2 ống phân phối trong hệ thống tưới phản lực, đường kính mỗi ống tính theo công thức: 𝐷𝑜 = √4 × 𝑄𝑛𝑔đ 𝑛 × 𝜋 × 𝑣 = √ 4 × 0,0029 2 × 𝜋 × 1 = 0,043 𝑚 = 43 𝑚𝑚 Trong đó:

𝑄𝑛𝑔đ là lưu lượng nước thải của 1 nguyên đơn,𝑄𝑛𝑔đ = 0,0029 𝑚3/𝑠 𝑣 là vận tốc nước chảy ở đầu ống, 𝑣 = 1 𝑚/𝑠

công suất 210 𝑚 /ngày. đêm.

Chọn 𝐷𝑜 = 49 𝑚𝑚. Khi đó vận tốc nước thực tế tại các đầu ống sẽ là 𝑣𝑡ℎ = 4 × 𝑄𝑛𝑔đ

𝑛 × 𝜋 × 𝐷𝑜2 =

4 × 0,0029

2 × 𝜋 × 0,0492 = 0,76 𝑚/𝑠 Giá trị thỏa mãn điều kiện: 0,6 ≤ 𝑣𝑡ℎ ≤ 1

Số lỗ trên mỗi nhánh ống phân phối được tính theo công thức:

𝑚 = 1 1 − (1 −80𝐷 𝑡) = 1 1 − (1 −430080 ) = 27 𝑙ỗ

Vị trí các lỗ được bố trí cách tâm trục được tính toán theo số thứ tự của lỗ cách trục của hệ thống.

Đường kính lỗ phân phối:

𝐷𝑜 = √4 × 𝑄𝑛𝑔đ

𝜋 × 𝑣 = √

4 × 0,0029

𝜋 × 0,5 × 2 × 27= 0,011 𝑚 = 11 𝑚𝑚

Khoảng cách của 1 lỗ bất kỳ 𝐿𝑖 cách tâm trục giữa của hệ thống tưới được tính theo công thức:

𝐿𝑖 =𝐷𝑡

2 √

1 𝑚

Trong đó: i là số thứ tự của lỗ cách tâm trục giữa của hệ thống Với lỗ ở vị trí 1:

𝐿1 =4300

2 √

1

27= 413,76 𝑚𝑚 ≈ 414 𝑚𝑚

Với lỗ ở vị trí 2:

𝐿1 =4300

2 √

2

27= 585 𝑚𝑚

Tương tự cho các vị trí còn lại.

Số vòng quay của hệ thống ống phân phối được tính theo công thức: vòng/phút

𝑁 =(1 + 𝑅)𝑞(103 𝑚𝑚/𝑚)

𝐴(𝐷𝑅)(60 𝑝ℎ/ℎ) =

(1 + 1)0,55(103 𝑚𝑚/𝑚)

công suất 210 𝑚 /ngày. đêm.

Trong đó:

𝑁 là tốc độ quay, vòng/phút

𝑞 là tải trọng thuỷ lực của bể lọc, m3/m2.h 𝑅 là tỷ số tuần hoàn

𝐴 là số cánh tay quay của hệ thống phân phối 𝐷𝑅 là liều lượng tưới cánh tay quay, mm/lượt

Bảng 4.22 Lưu lượng tưới của ống phân phối Tải lượng BOD5,

kg/m3.ngày

Liều lượng tưới tối ưu mm/lượt tưới

Liều lượng tưới cao mm/lượt tưới 0,25 10-30 ≥ 200 0,5 15-45 ≥ 200 1 30-90 ≥ 300 2 40-120 ≥ 400 3 60-180 ≥ 500 4 80-240 ≥ 600

* Tính toán lượng bùn sinh ra mỗi ngày

Với hệ số sản lượng quan sát 𝑌𝑜𝑏𝑠 = 0,25 𝑔𝑉𝑆𝑆/𝑔𝐵𝑂𝐷5, hàm lượng VS của màng vi sinh vật 𝑉𝑆 = 70%, hàm lượng chất rắn trong bùn sinh học là 5%, khối lượng riêng của bùn là 1,0091

Lượng bùn dư sinh ra mỗi ngày theo VSS:

𝑃𝑥 = 𝑌𝑜𝑏𝑠× 𝑄 × (𝑆𝑜− 𝑆) 𝑃𝑥 = 0,25 𝑔𝑉𝑆𝑆/𝑔𝐵𝑂𝐷5× 210 × (258 − 51,6) × 10−3 𝑃𝑥 = 10,84 𝑘𝑔𝑉𝑆𝑆/ngày

Tổng lượng bùn sinh ra mỗi ngày theo SS:

𝑃𝑥(𝑠𝑠) =140,6

0,7 = 200,8 𝑘𝑔𝑆𝑆/ngày Lượng bùn sinh học (màng vi sinh) cần xử lí mỗi ngày:

công suất 210 𝑚 /ngày. đêm. 𝑀𝑠𝑠 = 200,8𝑘𝑔𝑆𝑆 ngày − 210 × 42,2 × 10 −3 = 191,94 𝑘𝑔𝑆𝑆/ngày 𝑄𝑊 = 𝑀𝑠𝑠 0,05 × 1,0091 = 3,52 𝑚 3/ngày

Lượng VS của màng vi sinh cần xử lí mỗi ngày:

𝑀𝑣𝑠𝑠 = 200,8𝑘𝑔𝑆𝑆

ngày × 0,7 = 140,56 𝑘𝑔𝑆𝑆/ngày

* Tính toán đường ống dẫn nước thải, ống dẫn nước tuần hoàn vào bể Ống dẫn nước thải

Đường kính ống dẫn nước thải ra

Vận tốc nước thải trong ống dẫn (0,7 – 1,5 m/s), chọn v = 1,5 m/s

Lưu lượng nước thải Q = Q + Qr = 210 + 210 = 420 m3/ngày = 0,0048 m3/s

𝐷 = √4 × 𝑄 𝜋 × 𝑣 = √

4 × 0,0048

𝜋 × 1,5 = 0,063 𝑚 Chọn ống PVC có đường kính D = 90 mm

Kiểm tra lại vận tốc nước chảy trong ống

𝑣 = 4 × 𝑄

𝜋 × 𝐷2 =4 × 0,0049

𝜋 × 0,092 = 0,77 𝑚/𝑠 → 𝑣 nằm trong khoảng cho phép 𝑣 = 0,7 ÷ 1,5 𝑚/𝑠

Ống dẫn nước tuần hoàn

Đường kính ống

𝐷′ = √4 × 𝑄𝑟

𝜋 × 𝑣′ = √4 × 0,0024

𝜋 × 1,5 = 0,045 𝑚 Trong đó:

𝑄𝑟 là lưu lượng nước tuần hoàn, 𝑄𝑡ℎ = 210 𝑚3/ngày = 0,0024 𝑚3/s 𝑣′ là vận tốc nước trong ống, 𝑣′ = 1,5 𝑚/𝑠

Chọn ống có đường kính D’ = 49 mm Kiểm tra lại vận tốc

công suất 210 𝑚 /ngày. đêm.

𝑣 = 4 × 𝑄𝑟

𝜋 × 𝐷2 =4 × 0,0024

𝜋 × 0,0492 = 1,27 𝑚/𝑠 → 𝑣 nằm trong khoảng cho phép 𝑣 = 0,7 ÷ 1,5 𝑚/𝑠

* Tính toán bơm nước tuần hoàn

Lưu lượng bơm: 𝑄𝑟 = 210 𝑚3/ngày Cột áp của bơm: 𝐻 = 4 𝑚

Tổng chiều cao áp lực:

𝐻𝑡 = 𝐻 + ℎ𝑡𝑡 Trong đó:

ℎ𝑡𝑡 là tổng tổn thất gồm tổn thất cục bộ và tổn thất dọc đường, ℎ𝑡𝑡 = ℎ𝑐+ ℎ𝑑; mà ℎ𝑐 + ℎ𝑑 ≤ 0,4 𝑚 (theo Lâm Minh Triết, 2001, Xử lý nước thải đô thị và nông nghiệp, Viện Tài Nguyên Môi Trường) nên chọn ℎ𝑡𝑡 = 0,4 𝑚.

→ 𝐻𝑡 = 4 + 0,4 = 4,4 𝑚 Công suất máy bơm (𝑁𝑏):

𝑁𝑏 =𝑄𝑠

𝑚𝑎𝑥 × 𝐻 × 𝜌 102𝜂 Trong đó:

𝑄𝑠𝑚𝑎𝑥 là lưu lượng bơm (m3/s) 𝐻 là cột áp bơm = 𝐻𝑡

𝜌 là khối lượng riêng của nước, 𝜌 = 997 𝑘𝑔/𝑚3 𝜂 là hiệu suất bơm, 𝜂 = 0,8

→ 𝑁𝑏 =0,0024 × 4,4 × 997

102 × 0,8 = 0,129 𝐾𝑊

Công suất bơm 𝑁𝑏 = 0,129 × 𝛽 = 0,129 × 2,5 = 0,32 𝐾𝑊 = 0,43 𝐻𝑃 (trong đó 𝛽 hệ số an toàn, 𝛽 = 1 ÷ 2,5 chọn 𝛽 = 2,5)

Bảng 4.23 Thông số thiết kế bể lọc sinh học nhỏ giọt

STT Thông số Kích thước

1 Chiều cao xây dựng bể 4 m 2 Chiều cao lớp vật liệu lọc 3 m

công suất 210 𝑚 /ngày. đêm.

3 Đường kính của bể 4,5 m

4 Nguyên đơn 2 5 Vật liệu lọc Plastic:61 ∗ 61 ∗ 122 𝑐𝑚 6 Tỉ lệ tuần hoàn 1 ÷ 1 4.2.7 Bể lắng 2 a. Nhiệm vụ

Lắng toàn bộ lượng bùn sinh ra trong bể Aerotank và tuần hoàn một lượng bùn hoạt tính đã lắng về bể Aerotank để duy trì mật độ VSV phân giải các hợp chất hữu cơ.

b. Tính toán

Bảng 4.24 Các thông số thiết kế của bể lắng đợt II

Loại xử lý

Tải trọng bề mặt

(m3/m2.ngày)

Tải trọng bùn

(kg/m2.giờ) Chiều sâu tổng cộng

Trung bình Lớn nhất Trung bình Lớn nhất Bùn hoạt tính 16 ÷ 32 40 ÷ 48 3,9 ÷ 5,8 9,7 3,7 ÷ 6,0 Bùn hoạt tính oxygen 16 ÷ 32 40 ÷ 48 4,9 ÷ 6,8 9,7 3,7 ÷ 6,0 Aerotank tăng cường 8 ÷ 16 24 ÷ 32 0,98 ÷ 4,9 6,8 3,7 ÷ 6,0 Lọc sinh học 16 ÷ 24 40 ÷ 48 2,9 ÷ 4,9 7,8 3,0 ÷ 4,5 RBC

Xử lý BOD 16 ÷ 32 40 ÷ 48 3,9 ÷ 5,8 9,7 3,0 ÷ 4,5

Nitrat hoá 16 ÷ 24 32 ÷ 40 2,9 ÷ 4,9 7,8 3,0 ÷ 4,5

Chọn tải trọng bề mặt thích hợp cho bùn hoạt tính là 20 m3/m2.ngày và tải trọng chất rắn là 4 kg/m2.h .Vậy diện tích bề mặt bể lắng theo tải trọng bề mặt là:

công suất 210 𝑚 /ngày. đêm. 𝐴𝐿 =𝑄𝑛𝑔𝑎𝑦 𝑡𝑏 𝐿𝐴 = 210 20 = 10,5 𝑚 2 Trong đó:

𝑄𝑛𝑔𝑎𝑦𝑡𝑏 là lưu lượng trung bình ngày, m3/ngày 𝐿𝐴 là tải trọng bề mặt, m3/m2.ngày

Diện tích bề mặt bể lắng tính theo tải trọng chất rắn là:

𝐴𝑠 =(𝑄) × 𝑀𝐿𝑆𝑆 𝐿𝑆 = (8,75)𝑚3/giờ × 3750 𝑔/𝑚3 4 𝑘𝑔/𝑚2. 𝑔𝑖ờ × 1000𝑔/𝑘𝑔 = 8,2 𝑚 2 Trong đó:

𝐿𝑆 là tải trọng chất rắn, kgSS/m2.ngày

Do 𝐴𝑠 < 𝐴𝐿, vậy diện tích bề mặt theo tải trọng bề mặt là diện tích tính toán.

Đường kính bể lắng:

𝐷 = √4 × 𝐴

𝜋 = √

4 × 8,2

𝜋 = 3,23 𝑚

Đường kính ống trung tâm:

𝑑 = 20%𝐷 = 20% × 3,23 = 0,646 𝑚

Chọn chiều sâu hữu ích của bể lắng là H = 3 m. Chiều cao lớp bùn lắng là hb = 1,5 m, chiều cao bảo vệ là hbv = 0,3 m. Vậy chiều cao tổng cộng của bể lắng là:

Htc = H + hb + hbv = 3 + 1,2 + 0,3 = 4,5 m Chiều cao ống trung tâm:

ℎ = 60%𝐻 = 60% × 3 = 1,8 𝑚 Kiểm tra lại thời gian lưu nước của bể lắng:

𝑉𝐿 =𝜋

4(𝐷2− 𝑑2) × 𝐻 = 𝜋

4(3,232− 0,6462) × 3 = 23,6 𝑚3

Thời gian lưu nước:

𝑡 = 𝑉𝐿 𝑄ℎ𝑡𝑏 =

23,6

công suất 210 𝑚 /ngày. đêm.

Thể tích phần chứa bùn:

𝑉𝑏 = 𝐴 × ℎ𝑏 = 8,2 × 1,5 = 12,3 𝑚3 Thời gian lưu giữ bùn trong bể:

𝑡𝑏 = 𝑉𝑏 𝑄𝑤 = 12,3 3,52 24 = 83 ℎ > 1,5 ℎ

Tải trọng máng tràn:

𝐿𝑠 = 𝑄

𝜋𝐷 =

210

𝜋 × 3,23 = 20,7 𝑚

3/𝑚2. ngày < 500 𝑚3/𝑚2. ngày

* Tính toán đường ống dẫn nước thải và ống dẫn bùn

Đường kính ống dẫn nước thải

Đường kính ống dẫn nước thải vào bể lắng II lắy bằng đường kính đường ống dẫn nước ra bể Aerotank với D = 60 mm

Chọn vận tốc nước thải trong ống là 1,5 m/s (𝑣 = 1,5 ÷ 2𝑚) Đường kính ống dẫn nước thải ra:

𝐷 = √4 × 𝑄𝑠 𝑡𝑏

𝜋 × 𝑣 = √

4 × 0,0024

𝜋 × 1,5 = 0,045 𝑚 Chọn ống dẫn nước thải ra có đường kính D = 49 mm

Kiểm tra lại vận tốc nước chảy trong ống:

𝑣 = 4 × 𝑄

𝜋 × 𝐷2 =4 × 0,0024

𝜋 × 0,0492 = 1,27 𝑚/𝑠 → 𝑣 = 1,27 𝑚/𝑠 nằm trong khoảng 𝑣 = 0,7 ÷ 1,5 𝑚/𝑠

Đường ống dẫn bùn

Chọn vận tốc bùn chảy trong ống là v = 0,3 m/s (𝑣 = 0,3 ÷ 0,7 𝑚/𝑠) Đường kính ống dẫn bùn

𝐷𝑏 = √4 × 𝑄𝑏 𝑣 × 𝜋 = √

4 × 0,00004

𝜋 × 0,3 = 0,013 𝑚 Chọn ống dẫn bùn có đường kính D = 21 mm

công suất 210 𝑚 /ngày. đêm.

Bảng 4.25 Các thông số thiết kế của bể lắng đợt II

STT Thông số Kích thước

1 Thời gian lưu nước của bể 2,7 giờ 2 Tải trọng chất rắn 4 kg/𝑚2. h 3 Đường kính ống trung tâm 0,646 m

4 Chiều cao ống trung tâm 1,8 m

5 Đường kính bể lắng 3,23 m

6 Chiều cao bể lắng 4,5 m

4.2.8 Bể khử trùng (tương tự phương án 1) 4.2.9 Bể chứa bùn

Lưu lượng bùn thải ra khỏi bể UASB sau 2 tháng là Qw = 0,425 * 60 = 25,5 m3 Lượng bùn thải ra khỏi bể UASB sau 2 tháng là MSS = 12,75 * 60 = 765 kg

Lưu lượng bùn hoạt tính xả ra từ bể lắng theo tính toán của bể lọc sinh học là Qb = 3,52 m3/ ngày

Tổng lưu lượng bùn vào bể chứa bùn:

𝑄𝑏 = 𝑄𝑏+ 𝑄𝑤 = 25,5 + 3,52 = 28,72 𝑚3/ngày Chọn thời gian lưu bùn là t = 1 ngày

Thể tích bể chứa bùn:

𝑉 = 𝑄𝑏× 𝑡 = 29,3 × 1 = 28,72 𝑚3 Chọn chiều cao bể là H = 4 m với Hbv = 0,5 m

Diện tích bể: 𝐹 = 𝑉 𝐻 = 28,72 4,5 = 6,4 𝑚 2

Chọn bể có kích thước: 𝐿 × 𝐵 × 𝐻 = 3,2 𝑚 × 2 𝑚 × 4,5 𝑚

Bể chứa bùn được thiết kế có tiết diện hình vuông trên mặt bằng. Phần đáy được thiết kế với độ dốc 45o, thuận lợi cho quá trình tháo bùn.

công suất 210 𝑚 /ngày. đêm.

STT Thông số Kích thước

1 Chiều dài 3,2 𝑚

2 Chiều rộng 2 m

3 Chiều cao 4,5 m

công suất 210 𝑚 /ngày. đêm.

CHƯƠNG 5:

DỰ TOÁN KINH PHÍ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

5.1. Dự toán chi phí đầu tư phương án 1 5.1.1 Dự toán chi phí xây dựng

Bảng 5.1 Chi phí xây dựng

STT Hạng mục Quy cách Số

lượng Thể tích (m3) Đơn giá (VNĐ) Thành tiền (VNĐ)

1 Hầm bơm tiếp nhận

Bê tông cốt thép, phụ gia chống thấm

1 3,5 6.000.000 21.000.000

2 Bể tách dầu

Bê tông cốt thép, phụ gia chống thấm

1 5,46 6.000.000 32.760.000

3 Bể trộn

Một phần của tài liệu ĐATN - TK hệ thống xử lý nước thải cho nhà máy sản xuất thuộc công ty TNHH thực phẩm thương mại đại phát, công suất 210 m³ngày (Trang 115)