格栅设计说明书最终版

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1、格栅一、作用:在污水处理系统(包括水泵)前,均需设置格栅,以拦截较大的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物。二、分类:按形状,可分为平面格栅和曲面格栅两种;按栅条净间隙,可分为粗格栅(50—100mm)、中格栅(16—40mm)、细格栅(3—10mm)三种;按清渣方式,可分为人工清除格栅和机械清除格栅两种。三、设计数据:1.水泵前格栅栅条间隙,应根据水泵要求确定。2.污水处理系统前格栅栅条净间隙,应符合下列要求:人工清除:25——100mm;机械清除:16——100mm;最大间隙:100mm。污水处理厂可设置中、细两道格栅,

2、大型污水处理厂亦可设置粗、中、细三道格栅。3.栅渣量与地区的特点、格栅的间隙大小、污水流量以及下水道系统的类型等因素有关。在无当地运行资料时,可采用:格栅间隙16——25mm:0.10——0.05m³栅渣/103m³污水;格栅间隙30——50mm:0.03——0.01m³栅渣/103m³污水。、栅渣的含水率一般为80%,密度约为960kg/m³。4.在大型污水处理厂或泵站前的大型格栅(每日栅渣量大于0.2m³),一般采用机械清渣。小型污水处理厂也可采用机械清渣。5.机械格栅不宜少于2台。如为1台时,应设人工清除格栅备

3、用。6.过栅流速一般采用0.6——1.0m/s。7.栅前流速,一般采用0.4——0.9m/s。8.格栅倾角,一般采用45°——75°。人工清除的格栅倾角小时,较省力,但占地多。9.通过格栅的水头损失,一般采用0.08——0.15m。10.格栅间必须设置工作台,台面应高出栅前最高设计水位0.5m。工作台上应有安全和冲洗设施。11.格栅间工作台两侧过道宽度不应小于0.7m。工作台正面过道宽度:人工清除:不应小于1.2m;机械清除:不应小于1.5m。12.机械格栅的动力装置一般宜设在室内,或采取其他保护设备的措施。13.设

4、计格栅装置的构筑物,必须考虑设有良好的通风措施。14.格栅间内应安设吊运设备,以进行格栅及其他设备的检修、栅渣的日常清除。15.格栅的栅条断面形状,按下表选用:栅条断面形状及尺寸:栅条断面形式一般采用尺寸(mm)栅条断面形式一般采用尺寸(mm)正方形20(边长)迎水面为半圆形的矩形10(直径)、50(长)圆形20(直径)迎水面、背水面均为半圆形的矩形10(直径)、50(长)锐边矩形50x10(长x宽)一、计算公式:1.栅槽宽度:B=Sn-1+bn(m)n=Qmaxsinαbhv(个)S——栅条宽度(m)b——栅条间隙

5、(m)n——栅条间隙数(个)Qmax——最大设计流量(m³/s)α——格栅倾角(°)h——栅前水深(m)v——过栅流速(m/s)2.通过格栅的水头损失:h1=h0k(m)h0=ξv22gsinαh0——计算水头损失(m)g——重力加速度(m/s2)k——系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采用3ξ——阻力系数,其值与栅条断面形状有关,具体见下面ξ计算公式3.栅后槽总高度:H=h+h1+h2(m)h2——栅前渠道超高,一般采用0.3m4.栅槽总长度:L=l1+l2+1.0+0.5+H1tgα1(m)l1=B-B

6、12tgα1(m)l2=l12(m)H1=h+h2(m)l1——进水渠道渐宽部分的长度(m)B1——进水渠宽(m)α1——进水渠道渐宽部分的展开角度,一般可采用20°,由此得:l1=B-B10.73ml2——栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(m)H1——栅前渠道深(m)1.每日栅渣量:W=QmaxW1×86400Kz×1000(m3/d)W1——栅渣量(m³/103m³污水)格栅间隙为16——25mm时,W1=0.10——0.05格栅间隙为30——50mm时,W1=0.03——0.01Kz——生活污水流量总变化系数

7、,见下表1-12.阻力系数ξ计算公式ξ=β(Sb)43β——形状系数,不同栅条断面形状的取值如下:锐边矩形2.42;迎水面为半圆形的矩形1.83;圆形1.79;迎水、背水面均为半圆形的矩形1.67ξ=(b+Sεb-1)2栅条断面形状:正方形ε——收缩系数,一般采用0.64表1-1·生活污水量总变化系数Kz值平均日流量(L/s)5154070100200500≥1000Kz2.32.01.81.71.61.51.41.3当污水平均日流量为中间数值时,Kz可用内插法求得,或用《给排水设计手册。第5期城镇排水》上的图1-1

8、曲线上查出,或用Kz=2.72Q0.108式算出。设计流量:已知流量Q0=160000m³/d,计算=1.85m³/s=1851.85L/s由公式Kz=2.72Q0.108计算出总变化系数Kz=1.2最大设计流量Q=Q0·Kz=2.22m³/s本设计采用中、细两种格栅,三道中格栅,四道细格栅。中格栅与泵站合建,细格栅与沉砂池合建。设计依据:A.

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