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时间:2018-12-21
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1、设计计算书1设计基础数据的确定本设计中污水处理厂的设计流量为1500m3/d,即平均日流量。平均日流量一般用来表示污水处理厂的规模,用来计算污水厂的栅渣量、污泥量、耗药量及年抽升电量;最大设计流量用于污水处理厂中管渠计算及各处理构筑物计算。污水的平均处理量为Q=1500/(24×3600)=0.0174m3/s;污水的最大处理量为Qmax=1.34×0.0174=0.023m3/s;总变化系数取为1.34。待处理污水主要水质指标(污水排入城市下水道水质标准)CODCr500mg/l,BOD300mg/l,SS400mg/l,氨氮35mg/l,总氮45mg/l
2、,TP8mg/l,处理后主要污染物指标达到城镇污水厂污染物排放标准一级A标准,标准为:PH6~9,CODCr≤50mg/l,BOD10mg/l,SS10mg/l,氨氮8mg/l,总氮15mg/l,TP0.5mg/l2粗格栅的设计格栅是由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道上、泵房集水井的进口处或污水处理厂的端部,用以截留较大的悬浮物或漂浮物。本设计采用中细两道格栅。2.1设计参数(1)格栅可单独设置格栅井或与泵房合建设置在集水池内,一般大中型泵站或污水管埋深较大时,格栅可以设在泵房的集水池内。采用机械除渣是,一般采用单独的格栅井。(2)格栅宽度格栅的
3、总宽度不宜小于进水管渠宽度的2倍,格栅空隙总有效面积应大于进水管渠有效断面积的1.2倍。(3)栅条间隙栅条间隙可根据进水水质和水泵性质确定。一般卧式和立式离心泵其最大间隙宽度可按下表取值,轴流泵宜采用70mm。格栅间隙具体见表1。表1格栅栅条最大间隙宽度水泵型号14MN以上,12PWL螺旋泵、废水泵、潜水泵栅条间隙宽度(mm)≤20≤30≤40≤50≤100(4)过栅流速过栅流速一般采用0.6~1.0m/s。雨水泵站格栅前进水管内的流速应控制在1.0~1.2m/s;当流速大于1.2m/s时,应将临近段的入流管渠断面放大或改建成双管渠进水。污水泵站格栅前进水管
4、内的流速一般为0.4~0.9m/s。(5)格栅倾角在人工清渣时,格栅倾角不应大于70°;机械清渣时,宜为70°~90°,格栅上端应设平台,格栅下端应低于进水管底部0.5m,距离池壁0.5~0.7m,或按机械除渣的安装和操作需要确定。(6)格栅工作平台人工清渣时,工作平台应高出格栅前设计最高水位0.5m;机械清除时,工作平台应等于或稍高于格栅井的地面标高。平台宽度到污水泵站不应小于1.5m;雨水泵站不应小于2.5m。两侧过道宽度采用0.6~1.0m,机械清除时,应有安置除渣机减速箱,皮带输送机等辅助设施的位置。常用的机械格栅有链条式格栅除污机钢丝牵引式格栅除污
5、机。格栅平台临水侧应设栏杆,平台上应装置给水阀门,并设置具有活动盖板的检修孔;平台靠墙面应设挂安全带的挂钩;平台上方应设置起重量为0.5t的工字梁和电动葫芦。(7)格栅井通风格栅井内可能存在硫化氢、氢氰酸等有害气体。为了保护操作、检修、维修人员的健康和安全须考虑通风换气措施,在室外的格栅井,采用可移动的机械通风系统;在格栅室内,设置永久性的机械通风系统。室内通风换气次数为8次/h,格栅井内为12次/h;格栅井内的通风换气体积应包括格栅井的进水管和出水管空间。格栅井的进水管空间指格栅井至井前闸门之间的管段空间。出水管空间指格栅井至水泵集水池之间的管段空间,通风
6、管应采用防腐阻燃材料制成。2.2设计计算污水厂的污水由一根Ф1000钢筋混凝土管从城区直接接入格栅间。粗格栅设1个,则粗格栅设计流量为0.035m3/s。栅前流速:;过栅流速:;栅条宽度:;格栅间隙宽度:;格栅倾角:(1)栅前断面水力计算:根据最优水力断面公式栅前槽宽栅前槽宽,取0.3m栅前水深(2)栅条间隙数:个,取8个(3)栅槽宽度:栅条宽度栅槽宽度一般比格栅宽0.2~0.3m,取0.2m;=0.01(8-1)+0.03×8+0.2=0.51m(4)进水渠道渐宽部分长度:进水渠道宽,渐宽部分展开角度(5)栅槽与出水渠道连接处的渐宽部分长度:≈0.15m(
7、6)通过格栅的水头损失:,h0—计算水头损失,m;g—重力加速度,m/s2;k—格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数,一般取3;ξ—阻力系数,其数值与格栅栅条的断面几何形状有关,对于锐边矩形断面,形状系数β=2.42;=0.027m(7)栅槽总高度:设栅前渠道超高H=h+h1+h2=0.15+0.027+0.3=0.477m,取0.5m(8)栅槽总长度:H1为栅前渠道深,H1=h+h2,m=0.29+0.15+0.5+1.0+=2.20m(9)每日栅渣量:格栅间隙30~50mm时,W1=0.10~0.03m3/103m3污水;本工程格栅间隙为30mm,取栅渣量
8、W1=0.03。=86400×0.023×0.03/
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