头损失空气管路计算曝气装置穿孔管设在沉砂池的两格中央距池底,距池壁,空气管高出水面,以免产生回水现象。穿孔管淹没水深,配气管上设对空气竖管,则其最大供气量每根空气竖管上设有两根支管,每根支管最大供气量。池长,设支管长,竖管间距,选择从鼓风机泵房开始的最远管路作为计算管路。列表计算管段编号管段长度空气流量,空气流速管径配件各个管当长度管段计算长度压力损失三异弯高程为,管径,充满度。出水管提升后的水面高程为。泵房选定位置不受附近河道洪水淹没和冲刷,原地面高程为。设计计算污水平均秒流量污水最大秒流量池与进水闸井格栅井合建时,宜采用半封闭式。闸门及格栅处敞开,其余部分尽量加顶板封闭,以减少污染,敞开部分设栏杆及活盖板,确保安全。选泵城市人口为人,生活污水量定额为人。进水管管底引水的辅助设备,操作简便,启动及时,便于自控。自灌式泵房在排水泵站应用广泛,特别是在要求开启频繁的污水泵站要求及时启动的立交泵站,应尽量采用自灌式泵房,并按集水池的液位变化自动控制运行。集水池集水用自灌式泵房。流量小于时,常选用下圆上方形泵房。大流量的永久性污水泵站,选用矩形泵房。般自灌启动时应采用合建式泵房。综上本设计采用半地下自灌式合建泵房。自灌式泵房的优点是不需要设置的泵型与台数进出水管渠的深度与方位出水压力与接纳泵站出水的条件施工方法管理水平,以及地形水文地质情况等诸多因素。泵房形式选择的条件由于污水泵站般为常年运转,大型泵站多为连续开泵,故选转格栅除污机,共台。其技术参数见下表。表链式旋转除污机技术参数型号电机功率设备宽度设备总宽度栅条间隙安装角度污水提升泵房泵房形式取决于泵站性质,建设规模选用栅槽总长度每日栅渣量格栅间隙情况下,每污水产。所以宜采用机械清渣。格栅选择选择回般取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,形状系数栅槽总高度设栅前渠道超高宽部分长度通过格栅的水头损失,计算水头损失重力加速度格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数,进水渠道渐宽部分长度设进水渠道宽,渐宽部分展开角度根据最优水力断面公式栅槽与出水渠道连接处的渐栅条宽度,格栅间隙宽度格栅倾角设计计算栅条间隙数根设四座中格栅根栅槽宽度设栅条宽度的端部,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。中格栅设计计算设计参数最大流量栅前水深,栅前流速过栅流速池进水污水处理流程图污泥污泥浓缩池脱水机房污泥外运污泥处理流程图泵房中格栅第章污水处理构筑物的设计计算中格栅及泵房格栅是由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定性般般稳定考虑该设计是中型污水处理厂,工艺比较普遍,稳定,且出水水质要求不是很高,本设计选择工艺。工艺流程细格栅曝气沉砂池砂水分离机房初沉池二沉池混合污泥泵房接触池出水回流污泥化沟二沉池合建,节省了二沉池合污泥回流系统投资省,运行费用低,比传统活性污泥法基建费用低能耗低,运营费用较低,规模越大优势越明显使用范围中小流量的生活污水和工业废水中小型处理厂居多大中型污水处理厂稳泥的负荷低,对水质的变动有较强的适应性处理流程短,控制灵活系统处理构筑物少,紧凑,节省占地低成本,高效能,能有效去除有机物能迅速准确地检测污水处理厂进出水质的变化。经济比较可不单独设二沉池,使氧二级强化处理,如工艺,工艺,及其改良工艺,氧化沟工艺,以及水解好氧工艺,生物滤池工艺等。方案对比工艺类型氧化沟法法技术比较污水在氧化沟内的停留时间长,污水的混合效果好污泥二级强化处理,如工艺,工艺,及其改良工艺,氧化沟工艺,以及水解好氧工艺,生物滤池工艺等。方案对比工艺类型氧化沟法法技术比较污水在氧化沟内的停留时间长,污水的混合效果好污泥的负荷低,对水质的变动有较强的适应性处理流程短,控制灵活系统处理构筑物少,紧凑,节省占地低成本,高效能,能有效去除有机物能迅速准确地检测污水处理厂进出水质的变化。经济比较可不单独设二沉池,使氧化沟二沉池合建,节省了二沉池合污泥回流系统投资省,运行费用低,比传统活性污泥法基建费用低能耗低,运营费用较低,规模越大优势越明显使用范围中小流量的生活污水和工业废水中小型处理厂居多大中型污水处理厂稳定性般般稳定考虑该设计是中型污水处理厂,工艺比较普遍,稳定,且出水水质要求不是很高,本设计选择工艺。工艺流程细格栅曝气沉砂池砂水分离机房初沉池二沉池混合污泥泵房接触池出水回流污泥池进水污水处理流程图污泥污泥浓缩池脱水机房污泥外运污泥处理流程图泵房中格栅第章污水处理构筑物的设计计算中格栅及泵房格栅是由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。中格栅设计计算设计参数最大流量栅前水深,栅前流速过栅流速栅条宽度,格栅间隙宽度格栅倾角设计计算栅条间隙数根设四座中格栅根栅槽宽度设栅条宽度进水渠道渐宽部分长度设进水渠道宽,渐宽部分展开角度根据最优水力断面公式栅槽与出水渠道连接处的渐宽部分长度通过格栅的水头损失,计算水头损失重力加速度格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数,般取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,形状系数栅槽总高度设栅前渠道超高栅槽总长度每日栅渣量格栅间隙情况下,每污水产。所以宜采用机械清渣。格栅选择选择回转格栅除污机,共台。其技术参数见下表。表链式旋转除污机技术参数型号电机功率设备宽度设备总宽度栅条间隙安装角度污水提升泵房泵房形式取决于泵站性质,建设规模选用的泵型与台数进出水管渠的深度与方位出水压力与接纳泵站出水的条件施工方法管理水平,以及地形水文地质情况等诸多因素。泵房形式选择的条件由于污水泵站般为常年运转,大型泵站多为连续开泵,故选用自灌式泵房。流量小于时,常选用下圆上方形泵房。大流量的永久性污水泵站,选用矩形泵房。般自灌启动时应采用合建式泵房。综上本设计采用半地下自灌式合建泵房。自灌式泵房的优点是不需要设置引水的辅助设备,操作简便,启动及时,便于自控。自灌式泵房在排水泵站应用广泛,特别是在要求开启频繁的污水泵站要求及时启动的立交泵站,应尽量采用自灌式泵房,并按集水池的液位变化自动控制运行。集水池集水池与进水闸井格栅井合建时,宜采用半封闭式。闸门及格栅处敞开,其余部分尽量加顶板封闭,以减少污染,敞开部分设栏杆及活盖板,确保安全。选泵城市人口为人,生活污水量定额为人。进水管管底高程为,管径,充满度。出水管提升后的水面高程为。泵房选定位置不受附近河道洪水淹没和冲刷,原地面高程为。设计计算污水平均秒流量污水最大秒流量选择集水池与机器间合建式泵站,考虑台水泵台备用每台水泵的容量为。集水池容积采用相当于台泵的容量。有效水深采用,则集水池面积为选泵前扬程估算经过格栅的水头损失取集水池正常工作水位与所需提升经常高水位之间的高差集水池有效水深,正常按计水泵总扬程总水力损失为,考虑安全水头台水泵的流量为根据总扬程和水量选用型潜污泵表型潜污泵参数型号流量转速扬程功率效率出水口直径细格栅细格栅设计计算设计参数最大流量避免异重流影响,采用潜孔入水,过孔流速控制在之间,本设计取。则单格池子配水孔面积为设计孔口尺寸为,查给排水手册第页表得,水流径口的局部阻力系数,则水头损失沉砂池出水出水采用非淹没式矩形薄壁跌水堰,堰宽同池体宽。过堰口流量堰宽堰顶水深流量系数,通常采用则。设堰上跌水高度为,则沉砂池出水水头损失出水流入水渠中,渠底接管接入初沉池。故沉砂池总水头损失空气管路计算曝气装置穿孔管设在沉砂池的两格中央距池底,距池壁,空气管高出水面,以免产生回水现象。穿孔管淹没水深,配气管上设对空气竖管,则其最大供气量每根空气竖管上设有两根支管,每根支管最大供气量。池长,设支管长,竖管间距,选择从鼓风机泵房开始的最远管路作为计算管路。列表计算管段编号管段长度空气流量,空气流速管径配件各个管当长度管段计算长度压力损失三异弯三异四异四异四异四异四异四异四异弯三异合计注释管段当量长度三三通异异型管弯弯头。设备选型鼓风机的选定穿孔管淹没水深,因此鼓风机所需压力为取。风机供气量。根据所需压力及空气量,决定采用型罗茨鼓风机台。该型风机风压,风量。正常条件下,台工作,台备用。表型罗茨鼓风机性能参数风机型号口径转速进口流量所需轴功率所配电机功率行车泵吸式吸砂机的选定由于池宽,则选型行车泵吸式吸砂机两台。表型行车泵吸式吸砂机性能型号轨道预埋件间距行驶速度池宽驱动功率提耙装置功率砂水分离器选用型砂水分离器。表型砂水分离器的性能型号电动机功率机体最大宽度平流式初沉池沉淀池般分平流式竖流式和辐流式,本设计初沉池采用平流式沉淀
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