.4 Tóm tắt các thơng số thiết kế lưới chắn rác

Một phần của tài liệu ĐATN - TK hệ thống xử lý nước thải cho chung cư nhà ở xã hội thới bình, công suất 200 m³ngày (Trang 64)

STT Các thơng số tính tốn Kí hiệu Đơn vị Giá trị

1 Số lưới chắn rác n lưới 1

2 Chiều dài lưới chắn L mm 700

3 Chiều rộng lưới chắn B mm 700

4 Chiều cao lưới chắn H mm 700

5 Kích thước mắt lưới d mm 1

4.3 TÍNH TỐN BỂ TÁCH MỠ 4.3.1 Nhiệm vụ:

Là nơi tiếp nhận nước thải từ nước thải xám từ nhà bếp trước khi bơm vào bể điều hịa. Có chức năng loại bỏ bớt dầu mỡ, tránh hiện tượng tắc nghẽn đường ống và bơm ở các cơng trình phía sau. Váng dầu mỡ nổi lên trên, tiến hành vớt váng dầu mỡ bằng phương pháp thủ cơng định kì 3-7 ngày/lần. Nước đã được tách dầu mỡ sẽ tự chảy sang bể điều hịa bằng ống thơng khoang.

4.3.2 Tính tốn:

Kích thước bể.

Lưu lượng nước thải vào bể: 𝑄𝑚𝑎𝑥ℎ =20,83 m3/h Chọn thời gian lưu là 3h (quy phạm t = 1,5 – 3h) Chọn kiểu thiết kế rộng : dài = 1 : 1

Thể tích của bể: 𝑉 = 𝑄𝑚𝑎𝑥ℎ × 𝑡 = 20,83 × 3 = 62,5 𝑚3 Thiết kế bể tách mỡ 3 ngăn: Thể tích ngăn 1: V1 = 1 2 V = 1 2× 62,5= 31,24 m3 Thể tích ngăn 2 và 3: V2 = V3 = 1 4 V = 1 4×62,5 = 15,63 m3 Chọn chiều cao hữu ích của bể tách mỡ là H = 4m

Chiều dài ngăn 1:

L1 = 𝑉1

𝐵 ×𝐻 = 31,24

3,5 ×3=3 m Chiều dài ngăn 2 và 3 :

L2 = L3 = 𝑉2

𝐵 ×𝐻= 𝑉3

𝐵 ×𝐻 =

15,63

3,5 ×3= 1,5 m

 Tổng chiều dài của bể tách mỡ = L1 + L2 + L3 = 6m Chiều cao xây dựng của bể:

Hxd = H + Hbv = 3,0 + 0,5 = 3,5 m

 Thể tích thực tế của bể là: Vt = Hxd × B × L = 3,5 × 3,5 × 6= 73,5 (m3)

Bảng 4.4 Bảng kích thước bể tách mỡ

Chiều dài L (m) Chiều rộng B (m) Chiều cao H (m)

Ngăn tách mỡ 1 3 3,5 3,5

Ngăn tách mỡ 2 1,5 3,5 3,5

Ngăn tách mỡ 3 1,5 3,5 3,5

Tính lượng dầu mỡ sinh ra mỗi ngày:

Nồng độ dầu mỡ trong nước thải là Cv = 80 mg/l

Lưu lượng nước thải vào bể: 𝑄𝑛𝑔à𝑦𝑚𝑎𝑥 = 500 m3/ngày.đêm

Lượng dầu mỡ sinh ra mỗi ngày = Cv×𝑄𝑛𝑔à𝑦𝑚𝑎𝑥 = 80 (mg/l) × 500 (m3/ngày.đêm) × 1000 = 40.000.000 mg/ngày.đêm = 40 kg/ngày.đêm.

Lưu lượng dầu mỡ sinh ra mỗi ngày: Q =40(

𝑘𝑔

𝑛𝑔à𝑦.đê𝑚)

0,8(𝑔𝑙) = 50 l/ngày.đêm Tỷ trọng của dầu mỡ 𝜌𝑑 = 0,8𝜌𝑛; tỷ trọng của nước 𝜌𝑛 = 1kg/l

Tính tốn ống dẫn nước thải ra khỏi bể tách mỡ:

Lưu lượng nước thải xám vào bể: 𝑄𝑚𝑎𝑥𝑠 = 0,006 m3/s

Vận tốc nước thải đi trong ống: v = 0,7 m/s Với (v = 0,7 – 1,5m/s). Chọn đường kính lỗ chờ là Dc = 114mm

𝐷 = √4 × 𝑄𝑡𝑏 𝑠 𝜋 × 𝑣 = √

4 × 0,006

𝜋 × 0,7 = 0,104 (𝑚)

Vậy chọn ống dẫn nước thải ra làm bằng nhựa uPVC Tiền Phong có đường kính trong D = 84,2 mm, độ dày 2,9mm, DN 90mm

Vận tốc thực của nước thải trong ống: v = 4 × 𝑄𝑡𝑏

𝑠

𝜋𝐷2 = 4 ×0,006

𝜋×0,08422 = 1,1 m/s => Thỏa v = 0,7 – 1,5m/s

Bảng 4.5 Tóm tắt các thơng số thiết kế bể tách mỡ

STT Thơng số Kí hiệu Đơn vị Giá trị

1 Thời gian lưu nước t h 2,2

2 Kích thước của bể

Chiều dài L mm 6000

Chiều rộng B mm 3500

Chiều cao hữu ích H mm 3000

Chiều cao xây dựng Hxd mm 3500

3 Đường kính ống dẫn nước thải DN mm 90

4 Thể tích xây dựng của bể tách mỡ Wt m3 73,5

4.4 TÍNH TỐN BỂ ĐIỀU HỊA (SỤC KHÍ) 4.4.1 Nhiệm vụ

Là cơng trình đơn vị tiếp nhận nước thải từ nước thải sinh hoạt từ bể tự hoại (nước thải đen) và bể tách mỡ (nước thải xám), có chức năng tập trung nước thải trước khi vào cụm bể xử lý sinh học. Có chức năng điều hịa lưu lượng và nồng độ, oxy hóa một phần chất hữu cơ, giảm kích thước các cơng trình đơn vị phía sau và tăng hiệu quả xử lý nước thải của hệ thống. Trong bể có hệ thống sục khí bằng đĩa thổi khí để đảm bảo hòa tan và cân bằng nồng độ các chất trong tồn thể tích bể và khơng cho cặn lắng trong bể.

4.4.2 Tính tốn

Tính tốn kích thước bể

Lưu lượng nước thải xám và nước thải đen vào bể: 𝑄𝑚𝑎𝑥ℎ = 20.83m3/h Thời gian lưu nước trong bể điều hòa quy phạm từ t = 4 – 12h. Chọn t = 4h.

Thể tích cần thiết của bể:

𝑊 = 𝑄𝑚𝑎𝑥ℎ × 𝑡 = 20,83 × 4 = 83.33 (𝑚3)

Chọn chiều cao làm việc của bể: H = 4m. Diện tích mặt bằng bể: 𝐴 =𝑊 𝐻 = 83.33 4,0 = 20,83 (𝑚 2)

Chọn kích thước bể điều hịa là: L × B = 6,4 m × 3,5m Chọn chiều cao bảo vệ: Hbv = 0,5m.

Chiều cao xây dựng của bể: 𝐻𝑥𝑑 = 𝐻 + 𝐻𝑏𝑣 = 4 + 4,5 = 4,5 (𝑚) Thể tích thực tế của bể điều hịa: Vđh = Wt =6,4 m × 3,5m × 4,5 m =100.8 (m3)

Tính tốn hệ thống đĩa, ống phân phối khí

Các dạng khuấy trộn trong bể điều hòa được thể hiện trong (Bảng 4.6/422/[1])

Bảng 4.6 Các dạng khuấy trộn ở bể điều hòa

Dạng khuấy trộn Giá trị Đơn vị

Khuấy trộn cơ khí 4 – 8 W/m3 thể tích bể Tốc độ khí nén 10 – 15 Lít/m3.phút (m3 thể tích bể)

Chọn dạng khuấy trộn trong bể điều hịa là hệ thống sục khí máy thổi khí. Để tránh hiện tượng lắng cặn và ngăn chặn mùi trong bể điều hịa cần cung cấp một lượng khí thường xun.

Lượng khí nén cần cho máy thổi khí:

𝑞𝑘ℎí= 𝑅 × 𝑉đℎ = 0,012 × 100.8 = 1,209 ( 𝑚3 𝑝ℎú𝑡) = 72.6 ( 𝑚3 ℎ ) = 0.02 ( 𝑚3 𝑠 ) = 20 (𝑙 𝑠) Trong đó: R – Tốc độ khí nén. Dựa vào bảng 4.6, chọn R = 12 l/m3.phút = 0,012m3/ m3.phút; Vđh – Thể tích thực tế của bể điều hịa (m3);

Chọn đĩa phân phối khí SSI bọt thơ của Mỹ bố trí dọc theo các ống nhánh đặt ở đáy bể với các thông số kỹ thuật sau:

 Khung ABS

 Màng EPDM

 Loại: Đĩa phân phối khí Bọt Thơ

Model thơng dụng:

 Lưu lượng đỉnh (Peak Airflow): 34 sm3/hr

 Lưu lượng thiết kế: 5 – 26 m3/hr

 Đường kính: 127 mm (5inches)

 Đầu nối: ren 27mm

 Chọn lưu lượng khí thiết kế r = 5 m3/h . Vậy số đĩa khuếch tán khí là:

𝑛 = 𝑞𝑘ℎí

𝑟 =72.6

5 = 14,52 cái

Chọn số đĩa khuếch tán khí trong bể là 15 đĩa.

Với diện tích đáy bể 6,4m x 3,5m, ống phân phối chính từ máy thổi khí đặt dọc theo chiều dài bể, các ống nhánh đặt cách đáy bể 10cm và được cố định bởi các cùm omega. Chọn số ống nhánh là 3 ống. Khoảng cách giữa các ống nhánh là 1,06m; các ống cách tường 1,06m.

Lưu lượng khí trong ống phân phối chính là Qkhí =72.6 (m3/h) = 0,02 (m3/s)

Vận tốc khí trong ống dẫn khí chính được duy trì trong khoảng (15 – 20) m/s đến 40 m/s (Điều 6.39/32/ [5]). Chọn vkhí = 15 m/s. Đường kính ống dẫn khí chính: 𝐷ố𝑛𝑔 𝑐ℎí𝑛ℎ = √4 × 𝑄𝑘𝑘 𝜋 × 𝑣𝑘ℎí = √ 4 × 0,02 𝜋 × 15 = 0,04 𝑚 = 40 𝑚𝑚

 Chọn đường kính ống dẫn khí chính là ống nhựa PPR Tiền Phong có đường kính trong D = 36.3mm; dày 3.7mm; DN = 40mm. Vận tốc thực của khí trong ống chính: v = 4 × 𝑄𝑘ℎí ℎ 𝜋𝐷2×3600 = 4 ×73.8 𝜋×0,03632×3600 = 19.8 m/s

Lưu lượng khí trong ống dẫn khí nhánh: 𝑞𝑘ℎí𝑛 =𝑄𝑘ℎí 𝑛 = 72.6 3 = 24,2 ( 𝑚3 ℎ ) = 0,007 ( 𝑚3 𝑠 ) Đường kính ống dẫn khí nhánh: 𝑑ố𝑛𝑔 𝑛ℎá𝑛ℎ = √4 × 𝑞𝑘ℎí 𝑛 𝜋 × 𝑣𝑘ℎí = √ 4 × 0,007 𝜋 × 15 = 0,024 𝑚 = 24𝑚𝑚

 Chọn đường kính ống dẫn khí nhánh là ống uPVC có đường kính trong D = 25.7mm, dày 1,3mm, DN = 27mm ống nhựa Tiền Phong.

 Vận tốc thực của khí trong ống nhánh: v = 4 × 𝑄𝑘ℎí ℎ 𝜋𝐷2×3600 = 4 ×24,2 𝜋×0,02572×3600 = 12.96 m/s  Thỏa v = 10 – 15m/s

Tính tốn áp lực và cơng suất của hệ thống phân phối khí

Áp lực cần thiết cho hệ thống phân phối khí được xác định theo công thức sau:

𝐻𝑡𝑡 = ℎ𝑑+ ℎ𝑐+ ℎ𝑓+ 𝐻 = 0,4 + 0,5 + 4 = 4,9 (𝑚)

Trong đó:

hd – Tổn thất áp lực do ma sát dọc theo chiều dài trên đường ống dẫn (m); hc – Tổn thất áp lực cục bộ, hd + hc ≤ 0,4m. Chọn hd + hc = 0,4m;

hf – Tổn thất qua thiết bị phân phối, hf ≤ 0,5m. Chọn hf = 0,5m; H – Chiều cao hữu ích của bể điều hịa, H = 4m;

Áp lực khơng khí:

𝑃 =10,33 + 𝐻𝑡𝑡

10,33 =

10,33 + 4,9

10,33 = 1,474 (𝑎𝑡𝑚)

Cơng suất máy thổi khí tính theo cơng thức sau:

𝑁𝑘 =34400 × (𝑃 0,29− 1) × 𝑄𝑘ℎí 102 × 𝜂 = 34400 × (1,4740,29− 1) × 0,02 102 × 0,8 = 1 𝐾𝑊 = 1,36𝐻𝑝 Trong đó: P – Áp lực khơng khí, P = 1,474 atm;

Qkhí – Lưu lượng khí, Q = 0,02 m3/s;

η – Hiệu suất máy thổi khí, η = 0,7 – 0,9. Chọn η = 0,8;

Cơng suất tính tốn: Nk = 𝛽 × 𝑁 = 1,2 × 1,5 = 1,8KW = 2,4 Hp Trong đó: 𝛽 là hệ số dự trữ chọn bằng 1,2

 N < 1→𝛽 = 1,5 – 2,2

 N > 1 →𝛽 = 1,2 – 1,5

 N = 5 - 50 →𝛽 = 1,1

Chọn 2 máy thổi khí TOHIN Nhật Bản: model HC60S, cột áp 5m, có Q = 1,71 m3/min, Nk = 2,2 KW (2 máy hoạt động luân phiên nhau).

Tính tốn đường ống dẫn nước ra khỏi bể điều hòa

Lưu lượng nước thải đầu vào: 𝑄𝑚𝑎𝑥ℎ = 20.83m3/h Đường kính ống dẫn nước thải vào và ra bể điều hịa:

𝐷 = √4 × 𝑄 𝜋 × 𝑣 = √

4 × 20.83

3,14 × 1,5 × 3600 = 0,07 𝑚 = 70𝑚𝑚

 Chọn ống dẫn nước ra bằng ống dẫn nước vào là ống uPVC Tiền Phong có đường kính trong D = 71.4mm; dày 3,6mm; DN 75mm.

Kiểm tra lại vận tốc nước chảy trong ống:

𝑣 = 4 × 𝑄

𝜋 × 𝐷2 = 4 × 20.83

𝜋 × 3600 × 0,07142 ≈ 1,46 𝑚/𝑠

 Thỏa mãn yêu cầu. (v = 1,2 – 2m/s)

Tính tốn bơm

Lưu lượng cần bơm: 𝑄𝑚𝑎𝑥= 20.83 (𝑚3

ℎ ) = 0,0058 (𝑚3 𝑠 )

Chọn cột áp của bơm: H = 5 mH2O. Công suất của bơm:

𝑁𝑏 =𝑄 × 𝜌 × 𝑔 × 𝐻

1000 × 𝜂 =

0,0058 × 1000 × 9,81 × 5

1000 × 0,8 = 0,36 𝐾𝑊

Trong đó:

 H: chiều cao cột áp toàn phần, H = 5 mH20

 𝜌: khối lượng riêng của nước, kg/m3  η: Hiệu suất của bơm, %, chọn η = 80%

Cơng suất tính tốn: Ntt = 𝛽 × 𝑁 = 1,5 × 0,36 = 0,54 KW = 0.712 Hp

Chọn 02 máy bơm chìm Tsurumi – Nhật Bản (máy hoạt động luân phiên nhau) với:

 Model 80PU21.5  Công suất: 1,5KW/380V/50Hz  Họng xã: 80mm  Cột áp max: 16,5m Trong đó: 𝛽 là hệ số dự trữ chọn bằng 1,5  N < 1→𝛽 = 1,5 – 2,2  N > 1 →𝛽 = 1,2 – 1,5  N = 5 - 50 →𝛽 = 1,1

Bảng 4.7 Tóm tắt các thơng số thiết kế bể điều hịa

STT Thơng số Kí hiệu Đơn vị Giá trị

1 Thời gian lưu nước T h 4

2 Kích thước của bể

Chiều dài L mm 6400

Chiều rộng B mm 3500

Chiều cao hữu ích H mm 4000

Chiều cao xây dựng Hxd mm 4500

3 Số đĩa khuếch tán khí N đĩa 15

4 Đường kính ống dẫn khí chính DNc mm 40

5 Đường kính ống dẫn khí nhánh DNn mm 27

6 Đường kính ống dẫn nước thải ra DN mm 75

7 Thể tích xây dựng của bể điều hịa Wt m3 100.8

8 Cơng suất của máy thổi khí Nk KW 2,2

4.5 TÍNH TỐN BỂ ANOXIC 4.5.1 Nhiệm vụ

Nước thải từ bể điều hịa và nước tuần hồn sau bể sinh học hiếu khí Aerotank và bùn tuần hoàn từ bể lắng được bơm vào bể sinh học thiếu khí Anoxic. Bể sinh học này có nhiệm vụ khử Nitơ. Các vi khuẩn hiện diện trong nước thải tồn tại ở dạng lơ lửng do tác động của dịng chảy và dạng dính bám trên vật liệu. Vi sinh thiếu khí phát triển sinh khối trên vật liệu Plastic có bề mặt riêng lớn và ở dạng lơ lửng. Nước thải sau khi qua bể Anoxic sẽ tự chảy sang bể sinh học hiếu khí Aerotank để tiếp tục được xử lý.

4.5.2 Tính tốn

Tính tốn kích thước bể

Thơng số vận hành

Nồng độ bùn hoạt tính, X = 2500 – 4000 mg/l, chọn X = 3000 mg/l. Nhiệt độ nước thải, T = 250C.

Chọn VSS = 80% TSS = 0,8 x 131,5 = 105,2 mg/l Tốc độ khử NO3- thành N2 ρN 2T =ρN 2200C∗ 1,09(T−20)∗ (1 − DO) = 0,1 ∗ 1,09(25−20)∗ (1 − 0,25) = 0,11/d 𝜌𝑁2200𝐶 : tốc độ khử nitrát ở 200C , 𝜌𝑁2200𝐶 = 0,1/𝑑 𝜌𝑁2𝑇: tốc độ khử NO3- thành N2

DO: hàm lượng oxy hồ tan trong vùng thiếu khí, DO = 0,25mg/l

Tổng lưu lượng vào bể

𝑄𝑡ổ𝑛𝑔 = 𝑄𝑣à𝑜+ 𝑄𝐼𝑅

Trong đó:

+ 𝑄𝑣à𝑜: lưu lượng nước thải dòng vào

+ 𝑄𝐼𝑅: lưu lượng nước tuần hoàn từ cuối bể Aerotank

Nước thải dòng vào

Lưu lượng nước thải: 𝑄𝑛𝑔à𝑦𝑡𝑏 =𝑄𝑣à𝑜= 200 m3/ngày = 8.33 m3/h Hàm lượng BOD5 đầu vào = 237,5 mg/l.

𝑄𝑅 = 𝛼𝑄 = 0,6 × 200 = 120 m3/ngày = 5 m3/h Hệ số tuần hoàn 𝛼 =0,6

Lưu lượng nước tuần hoàn từ cuối bể Aerotank về đầu bể thiếu khí Anoxic để khử Nitơ

𝑄𝐼𝑅 = 𝐼𝑅 × 𝑄𝑡𝑏ℎ

Giả sử hiệu suất chuyển hóa Nitrat là 60%, vậy lượng Nitrat được chuyển đổi là

𝑁𝑂𝑥=0,6×45= 27 mg/l

Lượng N trong nước thải tuần hoàn từ bể Aerotank Nr = 7 mg/l Tỷ số nội tuần hoàn

𝐼𝑅=𝑁𝑂𝑥

𝑁𝑅 −1− 𝛼 =27

7−1−0,6 = 2,2 (CT 8-48/T758/[1]) Vậy lưu lượng tuần hoàn

𝑄𝐼𝑅 = 𝐼𝑅. 𝑄𝑡𝑏ℎ = 2,2 × 8.33 = 18,33 m3/h Tổng lưu lượng vào bể Anoxic

𝑄𝑡ổ𝑛𝑔 = 𝑄𝑣à𝑜 + 𝑄𝐼𝑅 = 8,33+ 18,33 =26,66 m3/h Lượng Nitrat có trong dịng tuần hồn

Xác định thể tích của bể: 𝑁𝑂𝑥𝑅 = 𝑄𝐼𝑅. 𝑁𝑟 = 18,33 × 7 = 128,31 g/h

𝑉 = 𝑄𝑡ổ𝑛𝑔𝑡 = 26,66 × 1,2 = 32 m3

Với thời gian lưu lước trong bể Anoxic t = 1,5h (quy phạm t= 1-3h) Chọn chiều cao làm việc của bể: H = 3,5m.

Chọn chiều cao bảo vệ: hbv = 0,5m.

Chiều cao xây dựng của bể: 𝐻𝑥𝑑=𝐻+ℎ𝑏𝑣=4,5+0,5= 4 𝑚

Diện tích mặt bằng bể: 𝐴=𝑉/𝐻=32/4= 8 𝑚2 Chọn chiều dài của bể: L = 3,5 m

Chọn chiều rộng của bể: B = 2,5 m Thể tích thực tế của bể anoxic:

𝑉𝑡= 4×3,5×2,5 = 35 m3

𝐹/𝑀=𝑄𝑡ổ𝑛𝑔.𝑆0

V.𝑋𝑏 =26,66×350

35×3000 = 0,122

Tốc độ khử nitrat riêng SDNR (bể Anoxic đặt trước bể Aerotank)

𝑆𝐷𝑁𝑅 = 0,03 𝐹

𝑀+ 0,029 = 0,03 × 0,122 + 0,029 =0,032 gNO3-/MLVSS.ngày (CT 8-42/754/[2]) Lượng Nitrat bị loại bỏ mỗi ngày

𝑁𝑂𝑟 = 𝑉. 𝑆𝐷𝑁𝑅. 𝑀𝐿𝑉𝑆𝑆 = 35 × 0,032 × 3000

= 3360g/ngày = 140g/h (CT 8-41/754/[2])

So sánh với lượng Nitrat trong dong nước thải tuần hoàn vào là 245 g/h > 140 g/h (thỏa yêu cầu)

 Vậy kích thước của bể anoxic: 𝐿×𝐵×𝐻 = 3,5𝑚×2,5 𝑚×4 𝑚

Giả sử hiệu quả xử lý COD của anoxic là 15%, BOD của anoxic là 10% Hàm lượng BOD trong nước thải đầu ra Anoxic

𝐵𝑂𝐷𝑟𝑎 = (1 − 𝐸𝐵𝑂𝐷)𝐵𝑂𝐷 = (1 − 0,1) × 237,5 = 213,75 mg/l Hàm lượng COD trong nước thải đầu ra Anoxic

𝐶𝑂𝐷𝑟𝑎 = (1 − 𝐸𝐶𝑂𝐷)𝐶𝑂𝐷 = (1 − 0,15) × 350 = 297,5 mg/l

Tính đường ống dẫn nước thải

Đường kính ống dẫn nước thải vào lấy bằng đường kính ống dẫn nước ra từ điều hòa, Dv = 75 mm.

Chọn vận tốc nước thải trong ống là v = 1 m/s, v từ 0,7 đến 1,5 m/s (Mục 3.24/11/[5])

Đường kính ống dẫn nước thải ra:

𝐷𝑟 =√4×𝑄𝑡ổ𝑛𝑔

𝜋.𝑣 = √ 4×26,66

𝜋×1𝑥3600 =0,097 m

Chọn ống dẫn nước thải ra là ống nhựa u-PVC Tiền Phong có đường kính trong là 107,8mm, dày = 2,2mm; DN =110.

Kiểm tra lại vận tốc trong ống: V = 4×𝑄

𝜋×𝐷2= 4×26,66

3600×𝜋×0,10782 ≈ 0,8𝑚/𝑠 (thỏa mãn yêu cầu v nằm trong khoảng 0,7 – 1,5

m/s)

Vận tốc nước thải trong ống v = 1 m/s

𝐷nth =√4𝑄𝐼𝑅

𝜋𝑣 = √ 4×18,33

𝜋×1𝑥3600 = 0,08 m

Chọn ống nhựa u-PVC Tiền Phong có đường kính trong là 85,7; dày = 4,3mm; DN = 90mm.

Kiểm tra lại vận tốc trong ống: V = 4×𝑄𝐼𝑅

𝜋×𝐷2 = 4×18,33

𝜋×3600𝑥0,08572≈ 0,88 𝑚/𝑠 (thỏa mãn yêu cầu v nằm trong khoảng 0,7 –

1,5 m/s)

Bơm nước thải tuần hồn từ bể Aerotank qua bể Anoxic:

Cơng suất bơm

𝑁 = 𝑄𝐼𝑅𝜌𝑔𝐻

1000𝜂 = 18,33×1000×9,81×6

1000×0,8×3600 = 0,37 kW Trong đó:

+ QIR: lưu lượng nước thải tuần hồn + H: cột áp bơm, chọn H = 6 m

+ ρ: khối lượng riệng của nước, ρ = 1000 kg/m3 + g: gia tốc trọng trường, lấy g = 9,81 m/s2

+ η: hiệu suất bơm. Lấy η = 0,8 (thường η = 0,72÷0,93) Cơng suất thực của máy bơm bằng 1,2 cơng suất tính tốn

Một phần của tài liệu ĐATN - TK hệ thống xử lý nước thải cho chung cư nhà ở xã hội thới bình, công suất 200 m³ngày (Trang 64)

Tải bản đầy đủ (PDF)

(142 trang)