¶ 建築物污水處理設施設計技術規範-第三章 設施規範與設計(3/4)
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建築物污水處理設施設計技術規範
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| 種 類 | 尺 寸 | 節距 | 片厚 | 自重 | 比表面積 | 空隙率 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厚度(m) | 高度(m) | 寬度(m) | mm | mm | kg/m3 | m2/m3 | % | ||
| A | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 60 | 0.6 | 38.4 | 88.5 | 97 | |
| B | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 30 | 0.5~0.8 | 2.12~33.9 | 93.0 | 98.5~97.5 | |
| 1.0 | 1.0 | 1.0 | 16 | 0.4~0.5 | 33.6~42.0 | 160.0 | 99.5~97.0 | ||
| C | 0.5~1.0 | 1.0 | 1.0 | 27 | 0.4~0.6 | 21~32 | 120.0 | 98.6~97.8 | |
| 0.5~1.0 | 1.0 | 1.0 | 33 | 0.4~0.6 | 17~26 | 100.0 | 98.2~98.8 | ||
| D | 0.48 | 0.6 | 0.96 | 60 | 0.8 | 39.0 | 100.0 | 97.3 | |
| 0.48 | 0.6 | 0.96 | 30 | 0.4 | 39.0 | 200.0 | 97.3 | ||
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4.散水量與散水機
(1)採用礫石作為濾材時之濾床面積:
礫石濾床之單位面積散水量為濾床之表面積每1m2中每日
10.0m3,即其散水負荷量為10.0[m3/m2 ̇d]。如下式利用散
水負荷可計算出濾床之表面積。
濾床面積[m ]= 計畫日平均污水量[m /d]
散水負荷[m /m ̇d]
3
3
2
2
【計算例】
每人每日之污水量:250L/人.d
處理對象人數:400人
即計畫污水量為100[m3/d]
散水負荷量為10.0[m3/m2 ̇d]
濾床面積[m ]=
100[m /d]
10[m /m ̇d]
3
3
2
2
=10.0[m ]
2
(2)採用塑膠濾材時之散水量:
塑膠濾床之單位面積散水量為濾床之表面積每1m2中每日
0.6m3,即其散水負荷量為0.6[m3/m2 ̇d]。
欲求散水量其方法有二,方法一為利用全濾材面積[m2]乘上其
散水負荷(0.6[m3/m2 ̇d])即可獲得散水量。方法二為利用濾
床之最上段之1.0m深處之部份濾材面積[m2],乘上該面積之散
水負荷量即可獲得散水量。
方法一在實用上多少有問題,而方法二則與濾床之深度無關,
可求出散水量,以下僅以方法二為範例計算進行說明。
【範例】
「設定條件」
Q:計畫污水量[m3/d]
L:污水BOD濃度[g/m3]
a:濾材之比表面積[m2/m3]
b:濾床之面積負荷[g/m2 ̇d]
q:濾床之每1m2中之散水量[m3/m2 ̇d]
D:濾床深度與1公尺濾床深度之比[1m之D倍]
n:濾床之塔數。
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濾床最上段1.0m深處部份濾材量=Q×L÷b÷a ÷D÷n [m3]
濾床之最上段之1.0m深處部份之表面積:Q×L÷b÷D÷n[m2]
濾床之散水量:Q×L÷b×q÷D÷n [m3/d]
【計算例】
Q:100 [m3/d]
L:200 [g/m3]
a:80 [m2/m3]
b:8.0 [g/m2 ̇d]
q:0.6 [m3/m2 ̇d]
n:1
D:6
依方法二求得散水量為250 [m3/d],約為方法一散水量之
1/6倍。此外,因為D=6,則濾床之剖面積為416.7m2。因此,
濾床之剖面積每1m2中之散水量為0.6[m3/m2 ̇d]。
依此散水量之計算方式,不論濾材之形狀、規格(塔之剖面
積、濾床之深度等),濾床最上部1.0m深處之部份之散水量則成
一定,同時流過濾材間之水量亦為一定,因而濾材表面所生成水
膜之厚度亦為一定。一般而言,散水負荷常設計於0.6 ~
1.5[m3/m2 ̇d]之間。
超過1.5m3/m2 ̇d時,由水流形成剪斷力增大,而生物膜容易
剝離。即使增厚水膜,實際淨化作用僅限於污水與生物膜接觸部
份,而處理效率並不會提高,因此不採用散水負荷超過
1.5m3/m2 ̇d以上之值推估散水量。
(3)散水機
為了於濾床表面均等地散水,其機械設備有如圖 3-38 所示固
定噴灑式散水機及如圖 3-39 所示旋轉散水機等2種形式。旋
轉散水機乃連續式散水,而固定噴灑式散水機則為批次式散
水。兩種方式皆同,一旦噴頭堵塞,則無法進行均等之散水,
而造成濾材之負荷量不均等,將導致處理效率降低。此外,散
水噴頭與濾材面,相隔保持15cm以上乃是為了擴大濾材面之散
水範圍而設計。