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發布時間:2021-09-16 17:54  
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HDPE雙壁波紋管
HDPE雙壁波紋管室外排水設計規范所用術語
2.1.60 總凱氏氮 total Kjeldahl nitrogen
有機氮和氨氮之和。
2.1.61 總氮 total nitrogen
有機氮、氨氮、亞肖酸鹽氮和肖酸鹽氮的總和。
2.1.62 總磷 total phosphorus
正磷酸鹽、焦磷酸鹽、偏磷酸鹽、聚合磷酸鹽和有機磷酸鹽的磷含量之
和。
2.1.63 好氧泥齡 oxic sludge age
活性污泥在好氧池中的平均停留時間。
2.1.64 泥齡 sludge age
活性污泥在整個生物反應池中的平均停留時間。
2.1.65 氧化溝 oxidation ditch
屬活性污泥法的一種,其構筑物呈封閉無終端渠形布置,用以降解污水
中有機污染物和氮、磷等營養物。一般采用機械充氧和推動水流。
2.1.66 好氧區 oxic zone
生物反應池的充氧區,溶解氧濃度一般不小于 2mg/L。主要功能是降解
有機物和進行肖化反應。
2.1.67 缺氧區 anoxic zone
生物反應池的非充氧區,溶解氧濃度一般為 0.2~0.5mg/L。當生物反應
池中含有大量肖酸鹽、亞肖酸鹽并得到充足的有機物時,便可在該區內進行
脫氮反應。
2.1.68 厭氧區 anaerobic zone
生物反應池的非充氧區,溶解氧濃度一般小于 0.2mg/L。微生物在厭氧區
吸收有機物并釋放磷。
2.1.69 生物膜法 biofilm process,attached growth process
污水生物處理的一種方法。該法采用各種不同載體,通過污水與載體的
不斷接觸,微生物細胞在載體表面生長和繁殖,由細胞內向外伸展的胞外多
聚物使微生物細胞形成孔狀結構,稱之為生物膜。利用生物膜的生物吸附和
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氧化作用,以降解去除污水中的有機污染物。
2.1.70 生物接觸氧化 bio-contact oxidation
由浸沒在污水中的填料和曝氣系統構成的污水處理方法。在有氧條件下,
污水與填料表面的生物膜廣泛接觸,使污水得到凈化。
2.1.71 曝氣生物濾池 biological aerated filter (BAF)
由接觸氧化和過濾相結合的污水處理構筑物。在有氧條件下,完成污水
中有機物氧化、過濾、反沖洗過程,使污水獲得凈化。
2.1.72 生物轉盤 rotating biological contactor (RBC)
由水槽和部分浸沒在污水中的旋轉盤體組成的污水處理構筑物。盤體表
面生長的生物膜反復接觸污水和空氣中的氧,使污水獲得凈化。
2.1.73 塔式生物濾池 biotower
一種塔式污水處理構筑物,塔內分層布設輕質塑料載體,污水由上往下
噴淋過程中,與填料上生物膜及自下向動的空氣充分接觸,使污水獲得凈
化。
2.1.74 低負荷生物濾池 low-rate trickling filters
亦稱滴濾池(傳統、普通生物濾池)。由于負荷較低,占地較大,凈化效
果較好,五日生化需氧量去除率可達 85~95%。
2.1.75 高負荷生物濾池 high-rate biological filters
一種污水處理構筑物,通過回流處理水和限制進水有機負荷等措施,實
現高濾率。其五日生化需氧量負荷和水力負荷分別為低負荷生物濾池的 6~8
倍和 10 倍。
2.1.76 五日生化需氧量容積負荷 BOD5-volumetric loading rate
一種負荷表示方式,指每立方米容積每天所能接受的五日生化需氧量,
單位:kg BOD5/(m3
·d)。
2.1.77 表面負荷 hydraulic loading rate
一種負荷表示方式,指每平方米面積每天所能接受的污水量。
2.1.78 固定布水器 fixed distributor
生物濾池中由固定的布水管和噴嘴等組成的布水裝置。
HDPE雙壁波紋管
HDPE雙壁波紋管室外排水設計規范所用符 號
2.2.1 設計流量
Q——設計流量;
Qd——設計綜合生活污水量;
Qm——設計工業廢水量;
Qs——雨水設計流量;
Qdr——截流井以前的旱流污水量;
Q '
——截流井以后管渠的設計流量;
s——截流井以后匯水面積的雨水設計流量;
dr——截流井以后的旱流污水量;
no——截流倍數;
A1,C,b,n——暴雨強度公式中的有關參數;
P——設計重現期;
t——降雨歷時;
t1——地面集水時間;
t2——管渠內雨水流行時間;
m——折減系數;
q——設計暴雨強度;
ψ——徑流系數;
F——匯水面積;
Qp——泵站設計流量
2.2.2 水力計算
Q——設計污水流量;
v——流速;
A——水流有效斷面面積;
h——水流深度;
I——水力坡降;
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n——粗糙系數;
R——水力半徑。
2.2.3 污水處理
V——生物反應池容積;
S0——生物反應池進水五日生化需氧量;
Se——生物反應池出水五日生化需氧量;
LS——生物反應池五日生化需氧量污泥負荷;
LV——生物反應池五日生化需氧量容積負荷;
X——生物反應池內混合液懸浮固體平均濃度;
XV——生物反應池內混合液揮發性懸浮固體平均濃度;
y——MLSS 中 MLVSS 所占比例;
Y——污泥產率系數;
Yt——污泥總產率系數;
θc——污泥泥齡,活性污泥在生物反應池中的平均停留時間;
θco——好氧區(池)設計污泥泥齡;
Kd——衰減系數;
Kdt——t℃時的衰減系數;
Kd20——20℃時的衰減系數;
θT——溫度系數;
T——溫度;
f——懸浮固體的污泥轉換率;
SSo——生物反應池進水懸浮物濃度;
SSe——生物反應池出水懸浮物濃度;
Vn——缺氧區(池)容積;
Vo——好氧區(池)容積;
VP——厭氧區(池)容積;
Nk——生物反應池進水總凱氏氮濃度;
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Nke——生物反應池出水總凱氏氮濃度;
Nt——生物反應池進水總氮濃度;
Nte——生物反應池出水總氮濃度;
Nae——生物反應池出水氨氮濃度;
Noe——生物反應池出水硝態氮濃度;
△X——剩余污泥量;
△XV——排除生物反應池系統的生物污泥量;
Kde——脫氮速率;
Kde(T)——T℃時的脫氮速率;
Kde(20)——20℃時的脫氮速率;
μ ——硝化菌比生長速率;
Kn——硝化作用中氮的半速率常數;
QR——回流污泥量;
QRi——混合液回流量;
R——污泥回流比;
Ri——混合液回流比;
HRT——生物反應池水力停留時間;
tP——厭氧區(池)水力停留時間;
O2——污水需氧量;
OS——標準狀態下污水需氧量;
a——碳的氧當量,當含碳物質以BOD5計時,取 1.47;
b——常數,氧化每公斤氨氮所需氧量,取 4.57;
c——常數,系菌細胞的氧當量,取 1.42;
EA——曝氣器氧的利用率;
GS——標準狀態下供氣量;
tF——SBR生物反應池每池每周期需要的進水時間;
t—— SBR 生物反應池一個運行周期需要的時間;
tR——每個周期反應時間;
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ts——SBR生物反應池沉淀時間;
tD——SBR生物反應池排水時間;
tb——SBR生物反應池閑置時間;
m——SBR 生物反應池充水比。
2.2.4 污泥處理
td - 消化時間;
V - 消化池總有效容積;
Qo- 每日投入消化池的原污泥容積;
Lv - 消化池揮發性固體容積負荷;
Ws- 每日投入消化池的原污泥中揮發性干固體重量。










HDPE雙壁波紋管



管 道
4.3.1 不同直徑的管道在檢查井內的連接,宜采用管頂平接或水面平接。
4.3.2 管道轉彎和交接處,其水流轉角不應小于 90°。
注:當管徑小于等于 300mm,跌水水頭大于 0.3 m 時,可不受此限制。
4.3.3 管道基礎應根據管道材質、接口形式和地質條件確定,可采用混
凝土基礎、砂石墊層基礎或土弧基礎,對地基松軟或不均勻沉降地段,管道
基礎應采取加固措施。
4.3.4 管道接口應根據管道材質和地質條件確定,可采用剛性接口或柔
性接口,污水及合流管道宜選用柔性接口。當管道穿過粉砂、細砂層并在嘴
高地下水位以下,或在設防烈度為 8 度設防區時,應采用柔性接口。
4.3.5 設計排水管道時,應防止在壓力流情況下使接戶管發生倒灌。
4.3.6 污水管道和合流管道應根據需要設通風設施。
4.3.7 管頂嘴小覆土深度,應根據管材強度、外部荷載、土壤冰凍深度
和土壤性質等條件,結合當地埋管經驗確定。管頂嘴小覆土深度宜為:人行
道下 0.6m,車行道下 0.7m。
4.3.8 一般情況下,排水管道宜埋設在冰凍線以下。當該地區或條件相
似地區有淺埋經驗或采取相應措施時,也可埋設在冰凍線以上,其淺埋數值
應根據該地區經驗確定。
4.3.9 道路紅線寬度超過 50m 的城市干道,宜在道路兩側布置排水管道。
4.3.10 設計壓力管道時,應考慮水錘的影響。在管道的高點以及每隔一
定距離處,應設排氣裝置;在管道的低點以及每隔一定距離處,應設排空裝
置。
4.3.11 承插式壓力管道應根據管徑、流速、轉彎角度、試壓標準和接口
的摩擦力等因素,通過計算確定是否在垂直或水平方向轉彎處設置支墩。
4.3.12 壓力管接入自流管渠時,應有消能設施。
4.3.13 管道的施工方法,應根據管道所處土層性質、管徑、地下水位、
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附近地下和地上建筑物等因素,經技術經濟比較,確定采用開槽、頂管或盾
構施工等。










