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一级水处理设计计算
第一章 污水的一级处理构筑物设计计算
1.1格栅
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、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,如纤维、碎皮、毛发、果皮、蔬菜、塑料制品等,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常进行。被截留的物质称为栅渣。
设计中格栅的选择主要是决定栅条断面、栅条间隙、栅渣清除方式等。
格栅断面有圆形、矩形、正方形、半圆形等。圆形水力条件好,但刚度差,故一般多采用矩形断面。格栅按照栅条形式分为直棒式格栅、弧形格栅、辐流式格栅、转筒式格栅、活动格栅等;按照格栅栅条间距分为粗格栅和细格栅(1.5~10mm,污水进入污水处理厂处的管径为1250,管道水面标高为80.0。
本设计中采用矩形断面并设置两道格栅(中格栅一道和细格栅一道),采用机械清渣。其中,中格栅设在污水泵站前,细格栅设在污水泵站后。中细两道格栅都设置三组即N=3组,每组的设计流量为0.502。
1.1.2设计参数
1、格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求:
粗格栅:机械清除时宜为16~25mm;人工清除时宜为25~40mm。特殊情况下,最大间隙可为mm。 细格栅:宜为1.5~1mm。 水泵前,应根据水泵要求确定。
污水过栅流速宜采用0.6~1.Om/s。除转鼓式格栅除污机外,机械清除格栅的安装角度宜为60~90°。人工清除格栅的安装角度宜为30°~60°。 ~~污水;当格栅间隙为30~~污水。
4、格栅除污机,底部前端距井壁尺寸,钢丝绳牵引除污机或移动悬吊葫芦抓斗式除污机应大于1.5m;链动刮板除污机或回转式固液分离机应大于1.Om。
格栅上部必须设置工作平台,其高度应高出格栅前最高设计水位0.5m,工作平台上应有安全和冲洗设施。 格栅工作平台两侧边道宽度宜采用0.7~1.Om。工作平台正面过道宽度,采用机械清除时不应小于1.5m,采用人工清除时不应小于1.2m。
粗格栅栅渣宜采用带式输送机输送;细格栅栅渣宜采用螺旋输送机输送。
格栅除污机、输送机和压榨脱水机的进出料口宜采用密封形式,根据周围环境情况,可设置除臭处理装置。
格栅间应设置通风设施和有毒有害气体的检测与报警装置。计算
设计中取污水过栅流速=0.8
则 栅前水深:
2、格栅的间隙数
式中 格栅栅条间隙数,个;
设计流量,;
格栅倾角,o;
设计的格栅组数,组;
格栅栅条间隙数,。
设计中取 =0.02
个
3、格栅栅槽宽度
式中 格栅栅槽宽度,;
每根格栅条宽度,。
设计中取=0.015
进水渠道渐宽部分的长度计算
式中 进水渠道渐宽部分长度,;
渐宽处角度,o。
设计中取 =
进水渠道渐窄部分的长度计算
通过格栅的水头损失
式中 水头损失,;
格栅条的阻力系数,查表知 =2.42;
格栅受污物堵塞时的水头损失增大系数,一般取 =3。
则
7、栅后槽总高度
设栅前渠道超高
则 栅后槽总高度:
8、栅槽总长度
中格栅示意图如图3—1
图3—1 中格栅示意草图
9、每日栅渣量
式中 每日栅渣量,;
每日每1000污水的栅渣量,污水。
设计中取 =0.05污水
应采用机械除渣及皮带输送机或无轴输送机输送栅渣,采用机械栅渣打包机将栅渣打包,汽车运走。
10、进水与出水渠道
城市污水通过的管道送入进水渠道,然后,就由提升泵将污水提升至细格栅。
1.1.4细格栅设计计算
设计中取格栅栅条间隙数=0.01,格栅栅前水深=0.9,污水过栅流速=1.0,每根格栅条宽度=0.01,进水渠道宽度=0.8,栅前渠道超高,每日每1000污水的栅渣量=0.04
则 格栅的间隙数: 个
格栅栅槽宽度:
进水渠道渐宽部分的长度:
进水渠道渐窄部分的长度计算:
通过格栅的水头损失:
栅后槽总高度:
栅槽总长度:
每日栅渣量:
应采用机械除渣及皮带输送机或无轴输送机输送栅渣,采用机械栅渣打包机将栅渣打包,汽车运走。
细格栅示意图见图3—2
图3—2 细格栅示意图
1.2提升泵站
污水总泵站接纳来自整个城市排水管网来的所有污水,其任务是将这些污水抽送到污水处理厂,以利于处理厂各构筑物的设置。因采用城市污水与雨水分流制,故本设计仅对城市污水排水系统的泵站
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