杭州亦成管业有限公司
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HDPE双壁波纹管HDPE双壁波纹管室外排水设计规范所用术语


2.1.88 深度处理 advanced treatment

进一步去除二级处理出水中污染物的净化过程。

2.1.89 再生水 renovated water ,reclaimed water

污水经适当处理后,达到一定的水质标准,满足某种使用要求的水。

2.1.90 膜过滤 membrane filtration

在污水深度处理中,通过渗透膜过滤去除污染物的技术。

2.1.91 颗粒活性炭吸附池 granular activated carbon adsorption tank

池内介质为单一颗粒活性炭的吸附池。

2.1.92 紫外线 ultraviolet (UV)

紫外线是电磁波的一部分,污水消毒用的紫外线波长为 200~310nm(主要

为 254nm)的波谱区。

2.1.93 紫外线剂量 ultraviolet dose

照射到生物体上的紫外线量( 即紫外线生物验定剂量或紫外线有效剂

量),由生物验定测试得到。

2.1.94 污泥处理 sludge treatment

对污泥进行浓缩、调理、脱水、稳定、干化或焚烧等的加工过程。

2.1.95 污泥处置 sludge dispSosal

对污泥的终消纳方式。一般将污泥制作农肥、制作建筑材料、填埋或

投弃等。

2.1.96 污泥浓缩 sludge thickening

采用重力、气浮或机械的方法降低污泥含水率,减少污泥体积的方法。

2.1.97 污泥脱水 sludge dewatering

浓缩污泥进一步去除大量水分的过程,普遍采用机械的方式。

2.1.98 污泥干化 sludge drying

通过渗滤或蒸发等作用,pe波纹管,从浓缩污泥中去除大部分水分的过程。

2.1.99 污泥消化 sludge digestion

通过厌氧或好氧的方法,使污泥中的有机物进行生物降解和稳定的过程。

2.1.100 厌氧消化 anaerobic digestion

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在无氧条件下,厌氧微生物使污泥中的有机物进行生物降解和稳定的过

程。




HDPE双壁波纹管HDPE双壁波纹管雨水管道,怎么计算雨水量?下面详细介绍雨水量的算法以及设计标准

雨水量

3.2.1 雨水设计流量,应按下列公式计算:

Qs=qΨF (3.2.1)

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式中:Qs-雨水设计流量(L/s);

q-设计暴雨强度[L/(s·hm2

)];

Ψ-径流系数;

F-汇水面积(hm2

)。

注:当有允许排入雨水管道的生产废水排入雨水管道时,应将其水量计算在内。

3.2.2 径流系数,可按本规范表 3.2.2-1 的规定取值,汇水面积的平均径流

系数按地面种类加权平均计算;综合径流系数,可按本规范表 3.2.2-2 的规定

取值。

表 3.2.2-1 径 流 系 数

地面种类 Ψ

各种屋面、混凝土或沥青路面 0.85~0.95

大块石铺砌路面或沥青表面处理的碎石路面 0.55~0.65

级配碎石路面 0.40~0.50

干砌砖石或碎石路面 0.35~0.40

非铺砌土路面 0.25~0.35

公园或绿地 0.10~0.20

表 3.2.2-2 综合径流系数

区域情况 Ψ

城市建筑密集区 0.60~0.85

城市建筑较密集区 0.45~0.6

城市建筑稀疏区 0.20~0.45

3.2.3 设计暴雨强度,应按下列公式计算:

n bt

PCA

q )+(

)lg+1(167 = 1 (3.2.3)

式中:q-设计暴雨强度[L/(s·hm2

)];

t-降雨历时(min);

P-设计重现期(a);

A1、C、n、b-参数,根据统计方法进行计算确定。

在具有十年以上自动雨量记录的地区,设计暴雨强度公式,可按本规范

附录 A 的有关规定编制。

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3.2.4 雨水管渠设计重现期,应根据汇水地区性质、地形特点和气候特征

等因素确定。同一排水系统可采用同一重现期或不同重现期。重现期一般采

用 0.5~3a,重要干道、重要地区或短期积水即能引起较严重后果的地区,一

般采用 3~5a,并应与道路设计协调。特别重要地区和次要地区可酌情增减。

3.2.5 雨水管渠的降雨历时,应按下列公式计算:

t =t1 + mt2 (3.2.5)

式中:t-降雨历时(min);

t1-地面集水时间(min),视距离长短、地形坡度和地面铺盖情况而

定,宁波波纹管,一般采用 5~15 min;

m-折减系数,暗管折减系数 m=2,明渠折减系数 m=1.2,在陡坡地

区,暗管折减系数 m=1.2~2;

t2-管渠内雨水流行时间(min)。

3.2.6 当雨水径流量增大,排水管渠的输送能力不能满足要求时,可设雨

水调蓄池。



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2.1.50 缺氧 anoxic

污水生物处理中,溶解氧不足或没有溶解氧但有硝态氮的环境状态。

2.1.51 生物硝化 bio-nitrification

污水生物处理中,在好氧状态下,硝化系菌将氨氮氧化成硝态氮的过程。

2.1.52 生物反硝化 bio-denitrification

污水生物处理中,在缺氧状态下,反硝化菌将硝态氮还原成氮气,去除

污水中氮的过程。

2.1.53 混合液回流 mixed liquid recycle

将好氧池混合液回流至缺氧池,以增加供反硝化脱氮的硝态氮的过程。

2.1.54 生物除磷 biological phosphorus removal

活性污泥法处理污水时,将活性污泥交替在厌氧和好氧状态下运行,波纹管厂家,能

过量积聚磷酸盐的积磷菌占优势生长,使活性污泥含磷量比普通活性污泥高。

污泥中积磷菌在厌氧状态下释放磷,在好氧状态下过量地摄取磷。经过排放

富磷剩余污泥,其结果与普通活性污泥法相比,可去除污水中更多的磷。

2.1.55 缺氧/好氧脱氮工艺 anoxic/oxic process (ANO)

污水经过缺氧、好氧交替状态处理,以提高总氮去除率的污水处理方法。

2.1.56 厌氧/好氧除磷工艺anaerobic/oxic process (APO)

污水经过厌氧、好氧交替状态处理,以提高总磷去除率的污水处理方法。

2.1.57 厌氧/缺氧/好氧脱氮除磷工艺anaerobic/anoxic/oxic process(AAO,又称

A2

/O)

污水经过厌氧、缺氧、好氧交替状态处理,以提高总氮和总磷去除率的

污水处理方法。

2.1.58 序批式活性污泥法 sequencing batch reactor (SBR)

在同一个反应器中,按时间顺序进行进水、反应、沉淀和排水等工序的

污水处理方法。

2.1.59 充水比 fill ratio

序批式活性污泥法工艺一个周期中,进入反应池的污水量与反应池有效

容积之比。




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