水厂构筑物计算
23页1、根据卡罗塞氧化沟工艺流程的特点,需要进行设计计算的污水处理构筑物包括中格栅、提升泵房、细格栅、沉砂池、Carrousel 氧化沟、二次沉淀池、紫外线消毒池等。1 泵前中格栅格栅是由一组平行的金属或塑料栅条制成,斜置在污水流经的渠道上或水泵集水井处,用以拦截污水中的大块悬浮杂质,以免后续处理单元的水泵或构筑物造成损害。根据给水排水设计手册 (第 05 期.城镇排水) ,粗格栅栅条间距 50100mm,中格栅栅条间距为 1640mm,细格栅栅条间距为310mm。格栅与水泵房的设置方式:中格栅提升泵房细格栅。污水处理厂的进水中格栅按远期设计,即设计秒流量Q=1182L/s1.182m3/s,设计中选择 N2 组中格栅,每组格栅的设计流量为0.591m3/s。1.设计参数根据给水排水设计手册 (第 05 期.城镇排水) ,采用格栅栅条间隙b=20mm,格栅倾角为 75,过栅流速 v2=0.9m/s。图 3-1 中格栅计算草图 2.设计计算(1)栅条间隙数2sin bhvQn式中 格栅栅条间隙数(个) ;n设计流量(m3/s) ;Q格栅倾角() 本设计取 75。;栅条间隙(m) ;b栅前水深(m
2、) ;h过栅流速(m/s) 。2v 个419 . 065. 002. 075sin591. 0n(2)格栅槽宽度bnnSB) 1(式中 格栅槽宽度(m) ;B每根格栅条的宽度(m) ;设计中取 S0.01m。Sm22. 14102. 0) 141(01. 0B(3)进水渠道渐宽部分的长度11 12tgBBl式中 进水渠道渐宽部分的长度(m) ;1l进水渠宽(m) ;B11.00m;1B进水渠道渐宽部分的展开角度,一般可采用 20。1m30. 020200. 122. 11tgl(4)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度m15. 021 2ll(5)通过格栅的水头损失sin22 23/41gv bSkh式中 水头损失(m) ;1h系数,格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数,一般采用 3;k格栅条的阻力系数,其数值与格栅栅条的断面几何形状有关,栅条断面形状为迎水面为半圆形的矩形时;83. 1重力加速度。gm09. 075sin29 . 002. 001. 083. 1323/41gh(6)栅槽总高度21hhhH式中 栅后槽总高度(m) ;H槽前渠道超高(m) ,一般采用 0.3m。2h-栅前水
3、深。hmBh5 . 0200. 121m0 . 189. 03 . 009. 05 . 0H(7)格栅槽总长度tgHllL1 210 . 15 . 0式中 格栅槽总长度(m) ;L槽前渠道深(m) ;1Hm2 . 2755 . 03 . 00 . 15 . 015. 03 . 0tgL(8)每日栅渣量1000864001WQW 式中 每日栅渣量(m3/d) ;W每日每 103m3污水的栅渣量(m3/103m3污水) ,格栅间隙为1W1625mm 时,W1=0.100.05。设计中取 W1=0.05 m3/103m3污水)。dmdmW/2 . 0/1 . 5100005. 0182. 18640033应采用机械除渣及皮带输送机或无轴输送机输送栅渣,本设计采用机械栅渣打包机将栅渣打包,汽车运走。(9)进水与出水渠道城市污水管 DN1000mm 送入进水渠道,设计中取进水渠道宽度B1=1.00m,进水水深 0.5m,出水渠道宽度 B2=1.00m,出水水深 0.5m。2 泵后细格栅污水由进水泵房提升至细格栅沉砂池,细格栅用于进一步去除污水中较小的颗粒悬浮、漂浮物,利于污水的后续处理。设计中泵
4、后细格栅按近期设计秒流量设计,即 Qmax =0.788m3/s,选 N2 组格栅,每组格栅与沉砂池合建,每组格栅的设计流量为 0.394m3/s。1.设计参数根据给水排水设计手册 (第 05 期.城镇排水) ,采用格栅栅条间隙b=10mm,格栅倾角为 75,过栅流速 v2=0.9m/s,栅前部分长度 0.5m。设计中取栅前水深 h=0.6m。2.设计计算(1)栅条间隙数2sin bhvQn式中 格栅栅条间隙数(个) ;n设计流量(m3/s) ;Q格栅倾角() ;栅条间隙(m) ;b栅前水深(m) ;h过栅流速(m/s) 。2v 个529 . 06 . 001. 045sin394. 0n(2)格栅槽宽度bnnSB) 1(式中 格栅槽宽度(m) ;B每根格栅条的宽度(m) ;设计中取 S0.008m。Sm00. 15201. 0) 152(008. 0B(5)通过格栅的水头损失sin22 23/41gv bSkh式中 水头损失(m) ;1h系数,格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数,一般采用 3;k格栅条的阻力系数,其数值与格栅栅条的断面几何形状有关,栅条断面形状为锐边矩形时;42. 2
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