调节池设计方案介绍

合集下载

格栅井、调节池及污泥池专项施工方案

格栅井、调节池及污泥池专项施工方案

格栅井、调节池及污泥池专项施工方案一、前言格栅井、调节池及污泥池是污水处理系统中关键的组成部分,它们在处理污水过程中起到了重要作用。

为了确保系统的正常运行,专项施工方案是必不可少的。

本文将就格栅井、调节池及污泥池的施工方案进行详细介绍。

二、格栅井施工方案格栅井是用于拦截和过滤污水中的固体物质的设备。

在施工格栅井时,需要注意以下几点:1.位置选择:格栅井的位置应该在进水口的上游位置,以便有效拦截大部分的固体废物。

2.材料选择:格栅井的材料应选用耐腐蚀性能好的材料,以确保长期使用不会生锈腐蚀。

3.安装固定:格栅井安装的固定应牢固可靠,避免在使用过程中发生位移导致效果不佳。

三、调节池施工方案调节池是用于平稳水量和水质的设备,它在调节水流量和质量上扮演着重要的角色。

在施工调节池时,需要注意以下几点:1.尺寸设计:调节池的尺寸应根据实际情况设计,以确保能够有效地调节水量和水质。

2.进出口设置:调节池的进出口设置应合理,以便顺利地将水流引入和排出。

3.材料选择:调节池的材料应耐高压、防腐蚀,以确保长期稳定运行。

四、污泥池施工方案污泥池是用于沉淀和收集处理过程中产生的污泥的设备,它在污水处理系统中具有重要作用。

在施工污泥池时,需要注意以下几点:1.结构设计:污泥池的结构设计应合理,便于污泥的沉淀和收集。

2.通风设置:污泥池的通风设置应充分,以防止异味扩散以及促进污泥的自然分解。

3.清理周期:污泥池的清理周期应根据实际情况定期进行,以确保污泥不会过量堆积影响正常运行。

五、总结格栅井、调节池及污泥池作为污水处理系统中不可或缺的设备,在施工过程中需要严格遵循专项施工方案,确保设备稳定、高效地运行。

希望本文介绍的施工方案能为相关工程人员在实际操作中提供参考,保障污水处理系统的良好运行状态。

调节水池施工组织设计

调节水池施工组织设计

调节水池施工组织设计
一、引言
调节水池是用于控制水流量和平衡水资源的重要设施,广泛应用于城市排水系统、水利工程和环境保护等领域。

为确保调节水池的施工能够顺利进行,保证其性能和质量达到设计要求,需要进行科学合理的组织设计。

二、施工前的准备工作
1. 预先准备材料和设备:根据设计要求,提前准备好调节水池施工所需的材料和设备,包括钢筋、混凝土、施工机械等。

2. 制定施工方案:根据工程设计文件和现场实际情况,制定调节水池施工的详细方案,包括施工工艺、施工顺序、施工方法等。

3. 施工人员的组织与培训:确保施工人员具备相应的技术资质和经验,组织培训,提高他们的施工技能和安全意识。

三、施工组织设计
1. 施工队伍组织:根据施工的规模和施工进度要求,合理组织施工队伍,分工明确,确保整个施工过程有序进行。

2. 施工进度管理:制定详细的施工进度计划,确保施工进度合理安排,并根据实际情况及时调整。

3. 安全管理:制定详细的安全管理方案,确保施工人员的人身安全和工程安全,减少事故的发生。

4. 施工质量控制:建立施工质量控制体系,制定相关质量控制措施和流程,确保施工质量达到设计要求。

5. 施工现场管理:对施工现场进行严格管理,确保施工现场整洁有序,材料和设备科学摆放,提高施工效率和质量。

四、施工过程中的关键点和难点
1. 基坑开挖:根据设计要求,合理选择开挖方法和施工顺序,确保基坑的稳定性和安全。

2. 钢筋绑扎:钢筋的绑扎质量直接影响到调节水池的承载能力和使用寿命,对于复杂的节点和承力点,要进行加固处理。

3. 混凝土浇筑:采用合适的浇筑方式和施工工艺,确保混凝土浇筑均匀、密实,防止裂缝和空鼓的发生。

大型调节水池专业施工方案

大型调节水池专业施工方案

大型调节水池专业施工方案1. 引言调节水池是一种用于调控水体流量和水质的重要设施。

大型调节水池主要用于城市排水系统、河流管理等环境工程中,能够缓冲大量的水流和净化水质,起到保护生态环境的作用。

本文将介绍大型调节水池的施工方案。

2. 工程概述大型调节水池的施工工程主要包括以下环节: - 地质勘探和设计 - 施工准备 - 基础工程 - 结构施工 - 设备安装和调试 - 运维和维护3. 地质勘探和设计在进行大型调节水池的施工前,需要进行地质勘探和设计工作。

地质勘探包括地质勘探、水文地质调查和地质力学试验,以确定地基的承载力和稳定性。

设计工作应根据调节水池的规模和功能需求,确定结构类型和材料使用。

4. 施工准备施工准备包括场地平整和环境整理,以确保施工的顺利进行。

同时,还需制定施工计划和组织施工人员,并根据需要采购必要的施工材料和设备。

5. 基础工程大型调节水池的基础工程主要包括地基处理和基础混凝土浇筑。

地基处理包括土方开挖、填筑及地基处理,确保土壤的稳定性和承载力。

基础混凝土浇筑应根据设计要求进行,确保基础的强度和稳定性。

6. 结构施工大型调节水池的结构施工包括主体结构的建造和防水处理。

主体结构的建造应根据设计方案进行,包括墙体、底板、顶板等。

防水处理应选用符合要求的材料,如聚氯乙烯(PVC)防水卷材等,以确保水池的密封性。

7. 设备安装和调试大型调节水池的设备安装主要包括进出水管道、泵站、控制系统等设备的安装。

安装完成后,还需进行设备调试和联调,确保设备的正常运行。

8. 运维和维护大型调节水池的运维和维护是一个长期的过程。

包括定期巡检、设备维护和保养、清洁等工作。

同时,还需建立健全的运维管理制度,及时处理突发事件,保证水池的安全运行。

9. 安全措施在大型调节水池的施工中,需要严格遵守相关的安全规范和措施,确保施工过程中的安全。

包括施工现场的防护措施、人员安全教育和培训、施工设备的安全操作等。

10. 结论大型调节水池的施工是一个复杂而重要的工程。

调节池设计计算

调节池设计计算

调蓄池工程设计(1)功能定位:①旱季截流雨水管中的污水;②混接点改造前,雨季截流混接雨水管中初期的合理制溢流污水;③混接点改造后,雨季截流道路的初期雨水。

(2)设计的原则:截流对象:错接、混接雨水管网;实施初期雨水末端截流,调蓄池与截污管道相结合;雨季通过弃流井将前5mm初期雨水弃流进调蓄池;(可取4mm-8mm)池内初期雨水达到设计容量时,关闭调蓄池进水闸门,后期雨水进入河道;调蓄池内初期雨水在雨后24小时内送至新建配套污水处理设施进行处理;(3)调蓄池类型:雨水调蓄池的位置一般设置在雨水干管(渠)或有大流量交汇处,或靠近用水量较大的地方,尽量使整个系统布局合理,减少管(渠)系的工程量。

可以是单体建筑单独设置,也可是建筑群或区域集中设置。

设计地表调蓄池时尽量利用天然洼地或池塘,减少土方,减少对原地貌的破坏,并应与景观设计相结合。

常见的雨水调蓄池一般分为以下三类:①地下封闭式调蓄池目前地下调蓄池一般采用钢筋混凝土或砖石结构,其优点是节省占地;便于雨水重力收集;避免阳光的直接照射,保持较低的水温和良好的水质,藻类不易生长,防止蚊蝇滋生;安全。

由于该调蓄池增加了封闭设施,具有防冻、防蒸发功效,可常年蓄水,也可季节性蓄水,适应性强。

可以用于地面用地紧张、对水质要求较高的场合。

但施工难度大,费用较高。

②地上封闭式调蓄池地上封闭式调蓄池一般用于单体建筑屋面雨水集蓄利用系统中,常用玻璃钢、金属或塑料制作。

其优点是安装简便,施工难度小;维护管理方便;但需要占地面空间,水质不易保障。

该方式调蓄池一般不具备防冻功效,季节性较强。

③地上开敞式调蓄池地上开敞式调蓄池属于一种地表水体,其调蓄容积一般较大,费用较低,但占地较大,蒸发量也较大;地表水体分为天然水体和人工水体。

一般地表敞开式调蓄池体应结合景观设计和小区整体规划以及现场条件进行综合设计。

设计时往往要将建筑、园林、水景、雨水的调蓄利用等以独到的审美意识和技艺手法有机地结合在一起,达到完美的效果。

雨水调节池施工设计方案

雨水调节池施工设计方案

一、工程概况本工程为罐区雨水调节池。

工程场地地质、平整场地工程已结束,现场交通条件整体较好,充分利用已有道路,可满足施工机械及材料运输。

本工程共含2个钢筋混凝土雨水调节池,尺寸均为13m长×13m宽,高度5.6m;平衡层尺寸为15m长×15m宽,为2m厚C15混凝土;池底厚600mm、池壁厚500mm、顶板厚120mm,均为C25(抗渗等级S6级)钢筋混凝土结构。

工程基底设计标高为-2m,处在欠固结土层。

土方实际开挖深度是7.6m,超过规范规定5米标准,属深基坑开挖。

本工程施工现场北侧毗邻10万方原油储罐安装现场,南侧有场区消防道路,塌方隐患较严重,不宜采用自然放坡。

土方施工前应设置护桩。

二、编制依据依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体要求,以及中石化管道公司制定的现行工程施工等有关配套文件,结合本公司的人员、机具、设备等资料以及施工现场实际情况,进行了全面而细致的编制,主要依据如下:1.天津中转油库库区及配套工程—罐区雨水调节池设计图纸。

2.《工程测量规范》(GBJ50026-2007)3.《工程测量基本术语标准》(GB/T50228-96)4.《土方与爆破工程施工及验收规范》(GBJ201-83)5.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)6.《建筑施工安全检查评分办法》(JGJ59-88)7.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2007)专业资料8.《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005)9.《建设工程施工现场供用电安全规》(GB50194-93)10.《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)11.《地下防水工程技术规范》(GB50108-2001)12.《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95)三、工程总目标1、宗旨:在本工程施工中我公司将自始至终以优质、高效、安全、文明的完成本工程施工任务。

污水处理中的调节池设计要点

污水处理中的调节池设计要点

均质作用
调节池能够使不同时间进入处理系统 的污水在浓度、流量和温度等方面达 到相对均一的状态,有利于后续处理 的稳定运行。
调节池的类型与特点
均质池
均质池是一种常见的调节池类 型,其特点是能够使污水在池 内均匀混合,达到均质的目的

沉淀池
沉淀池主要用于去除污水中的 悬浮物和杂质,通过沉淀作用 实现污水的净化。
曝气池
曝气池通过向池内充氧,提高 污水的溶解氧含量,促进好氧 微生物的生长繁殖,从而降解 有机物。
冷却池
冷却池主要用于降低污水温度 ,通常设置在夏季高温时段, 以降低后续处理工艺的能耗。
02
调节池设计要点
设计规模与参数
设计流量确定
根据污水收集系统的设计流量,结合 调节池的调节能力,合理确定调节池 的设计流量。
维护保养要点
01
02
03
清理池内垃圾
定期清理调节池内的垃圾 和杂物,保持池内清洁。
维修损坏设施
对损坏的管道、阀门、水 泵等设施进行及时维修或 更换,确保调节池的正常 运行。
监测水质
定期对调节池的水质进行 监测,掌握水质变化情况 ,及时采取措施进行调控 。
安全环保措施
安全防护
在调节池周围设置安全警示标识和防护栏,防止 人员跌落和意外事故发生。
污水处理中的调节池 设计要点
汇报人:可编辑
xx年xx月xx日
• 调节池概述 • 调节池设计要点 • 调节池的工艺流程设计 • 调节池的设备与材料选择 • 调节池的运营与管理 • 案例分析
目录
01
调节池概述
调节池的定义与功能
定义
调节池是一种用于调节水质、水 量和温度的预处理设施,通常设 置在污水处理厂的入口处。

调节池设计说明

调节池设计说明

调节池设计说明调节池应用于原水排放水量、水质波动大的情况,为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行。

需要对废水的水量和水质进行调节,以保证后续处理构筑物有相对稳定的水质水量条件,一般应用于工业废水处理厂和小规模城镇污水处理厂。

调节池在整个污水处理厂处理工艺流程中的位置需要根据原水的水质特点和主体工艺处理需要确定。

原水中如果含高浓度油、悬浮物、高温、高酸碱或含特殊污染物的物质,则调节池的位置不同,见表 4-2。

表4-2 调节池预处理工艺概述(1)设计接口条件设计调节池前要确认的接口条件和信息包括可用地尺寸及在总图的位置(坐标)。

来水管、出水管、溢流管、排空管和冲洗管等管道接口,废水特点、规律性时间间隔的水量水质数据和规律曲线。

上下游水位(或水位范围).地坪标高、冻土层.管道覆土深度最低要求. 除臭要求.保温要求以及地质和气候等其他设计条件。

设计师不能局限于调节池本身的设计,还应考虑到调节池的系统调节功能。

调节池一般情况下和事故池、pH 调节等单体(如有)有联动的控制关系,在设计前应搞清楚该单体和接口上下游单体的逻辑关系。

举例来说。

在工业废水处理中,常用的控制方式是在来水管设在线监测(根据废水成分确定检测指标项目,常用的是C(D、pH/T等)。

当来水水质在设计范围内时。

来水直接进入调节池。

水质超出设计上限的事故来水通过在线监测联动电动阀门进入事故池。

事故池配泵以小流量分批引入调节池。

经调节池水稀释后达到低于水质上限范围进入下游构筑物、避免事故水对后续生化等工艺系统造成破坏性冲击。

为了节约事故池容积、降低事故池闲置率、可考虑在调节池和事故池间设连通.有事故水时切断连通。

有 pH 调节需要的情况下、宜注意 pH信号反馈时间差的问题,容易造成信号反馈与中和加药设备的不同步性。

(2)池容计算根据来水水量、水质规律画出曲线图计算调节池池容,可以参考崔玉川等用逐时流量曲线或累计流量曲线计算调节池容。

如果非常清楚工厂各车间的生产情况和排水规律以及总排口的排水规律。

调节池施工方案

调节池施工方案

调节池施工方案调节池是指为了解决雨水集中排放而设计的雨水调节设施,其作用是将雨水收集起来,延缓排放时间,以减轻城市排水系统的负担,防止雨水倒灌和水浸,同时也可利用收集的雨水进行景观绿化或其他用途。

下面是一份调节池施工方案:一、调节池位置选址:1. 调节池位置应尽量靠近污水排放点,以便将污水和雨水一起处理。

2. 调节池应尽量选择在地势较高的地方,避免雨水倒灌和水浸的风险。

3. 调节池周围应留出足够的空间,以容纳池塘扩展和维护作业的需要。

二、调节池设计方案:1. 调节池采用两段式设计,即过滤段和调节段。

2. 过滤段主要用于过滤固体颗粒物,如纸屑、树叶等,以防止其进入调节段堵塞污水管道。

3. 调节段采用分层设计,以便将污水和雨水分开储存和处理。

4. 调节段底部设置沉砂池,用于淤泥的沉降和清理。

5. 调节段的入口和出口分别设置格栅和闸门,以便进行污水的调节和排放。

三、调节池施工步骤:1. 土方开挖:按照设计要求开挖调节池的基坑,同时将土方运输到指定地点存放。

2. 基础施工:在基坑底部进行基础的施工,包括地基处理和基础浇筑。

3. 混凝土结构施工:按照设计要求进行池体的混凝土浇筑,同时设置好分隔板、格栅和闸门。

4. 防渗层施工:在混凝土结构表面设置防渗层,以防止水的渗漏。

5. 污水管道安装:将污水管道连接到调节池的入口和出口,同时设置好沉砂池和管道支架。

6. 附属设施安装:包括泵站、自动控制系统、照明设施等的安装。

7. 池内装修:对调节池内部进行装修,包括涂漆、安装栅栏等。

8. 系统调试:安装好的设备进行系统调试,检查设备运行是否正常。

9. 竣工验收:对施工完成的调节池进行验收,确保其达到设计要求和使用要求。

以上为一份调节池施工方案,仅供参考。

实际施工需根据具体情况进行调整和优化。

调节池结构施工方案

调节池结构施工方案

调节池结构施工方案
一、前言
调节池在污水处理系统中具有重要作用,能够有效平稳进水和出水流量,提高处理效率。

本文将从调节池结构设计、施工流程、施工要点等方面阐述调节池结构施工方案。

二、调节池结构设计
2.1 调节池位置选择
调节池应该与进水管相邻,且在进水管结束后设置较为合理,以便有效调节进水流量,防止冲击。

2.2 调节池尺寸设计
根据实际工程需求和进水流量大小,确定调节池的长度、宽度和深度,应保证调节池具备足够的处理能力。

三、施工流程
3.1 地面准备
在调节池位置进行基础准备,确保基础牢固平整,有利于后续施工。

3.2 砌筑调节池墙体
按照设计要求使用混凝土砌砖等建材进行调节池墙体的砌筑,确保墙体结实牢固。

3.3 安装调节池进水管和出水管
根据设计图纸要求,安装好调节池的进水管和出水管,确保布局合理,连接紧密。

3.4 调节池上部结构施工
根据需要,施工调节池上部结构,例如加装盖板等,确保调节池设施完整。

四、施工要点
4.1 施工质量控制
在施工过程中,应严格按设计图纸和施工要求进行施工,保证调节池结构稳固耐用。

4.2 安全施工
施工中应注意安全,做好安全防护工作,保证施工人员和设施安全。

4.3 施工进度控制
合理安排施工进度,保证按时完成调节池结构施工任务,确保工程进展顺利。

五、结语
调节池结构施工是污水处理系统中的重要环节,合理的结构设计和施工方案能够有效提高系统处理效率,本文从调节池结构设计、施工流程、施工要点等方面做了详细介绍,希望对相关工程人员有所帮助。

调节池施工组织方案

调节池施工组织方案

调节池施工组织方案调节池施工方案一、工程概况:本工程为垃圾渗滤液处理站调节池,有效容积为200m³,现浇钢筋混凝土结构,池净长10m,宽6.5m,深3.6m,全地下式。

混凝土强度等级:垫层混凝土为C15,其他为C30,混凝土抗渗等级S6.池底板厚400mm,池壁厚350mm,盖板厚120mm。

池内设有一处集水坑(1500×1150×700),低于池底700mm。

二、编制依据:本工程编制依据相关标准和规范以及施工图。

三、施工部署:本工程计划工期为20天,质量目标为优良。

为达到上述目标,本工程采用钢管扣碗式脚手体系,并采用机械挖土进行土方工程。

混凝土采用商品砼,模板采用木模板,垂直运输采用搭钢管斜道。

本工程配备挖掘机1台、自卸车2台、混凝土搅拌机1台、混凝土工10人、钢筋安装工6人、模板工10人、普工10人。

钢筋制作在钢筋加工房统一进行。

文明施工措施详见工程总施工组织设计。

四、施工流程:为保证工程进度及满足工程质量要求,具体流程如下:基坑定位----机械挖土----人工清土----立模------垫层商品砼浇捣----轴线投放-----扎基础底板钢筋------立模------底板商品砼浇捣------放样-----扎池壁和盖板钢筋----池壁和盖板浇捣商品砼----养护----蓄水试验----粉刷----回填。

五、主要施工技术:本工程测量工程采用S3水准仪三台,5米铝合金塔尺两把;全站仪一台,J2经纬仪二台,D3030红外线测距仪一台,50米钢卷尺一把。

根据业主指定的坐标控制点,在场区按二级导线设置坐标控制网,控制网避开建筑物、管线和道路,用全站仪、红外线测距仪按测角精度2″,测距精度(5+5+S)mm(S为边长,单位为公里)。

施工期间按测量法规定对其设置明显标识,妥善保护,直至竣工交验。

高程控制采用业主提供的水准点为基准点,使用四等水准测量和S3自动安平水准仪,采用等权代替法平差,以确保高程误差控制在5mm以下。

调节池施工方案

调节池施工方案

调节池施工方案一、工程概况生活污水处理工程调节池,调节池为现浇钢筋混凝土结构,池净长45m,宽30m,深3.1m,埋深-5.6m,池顶覆土厚1.2m。

采用掺入膨胀剂(10%UEA)的补偿收缩混凝土(限制膨胀率在0.02%~0.03%之间),混凝土的强度等级C30,抗渗等级为S8,抗冻等级F200。

池底板厚600m,池壁厚400mm,顶板厚200mm,与梁整体浇筑,池内柱8道,5排计40根,轴线间距5m,矩形柱400*400,池内集水坑一处,低于池底1m。

池设加强带2道,加强带采用掺入膨胀剂补偿收缩混凝土(限制膨胀率在0.035%~0.045%之间),宽1.5m。

池安装的钢构件经除锈(st2),涂刷氯化橡胶防腐底漆及面漆各二遍,池体砼表面为胶粘剂粘贴2mm 厚HDPE光面防腐板。

二、编制依据调节池底板及池壁(高1.2m处)已浇筑完毕,池内柱已浇筑至梁底,现施工缝以上池壁钢筋、模板安装完毕,梁、板的钢筋、模板安装正在紧张进行,而此时日最低气温已达零度,按照规定:当砼浇筑及养护在室外日平均气温连续5d稳定低于5℃时,即进入冬期施工;当施工环境气温低于-15℃时,应按严寒地区要求进行施工的要求。

所以在池上部砼浇筑、养护时必须采取以下技术措施来保证调节池的砼施工质量。

三、冬季施工要求及采取的技术措施1、混凝土对原材料的要求一般规定:冬季配置的混凝土,应优先选用硅酸盐水泥,水泥标号不应低于42.5号,水泥用量不宜少于300公斤/立方米,水灰比不应大于0.6。

本工程砼设计标号为C30 F200,使用的42.5#普通硅酸盐水泥,满足要求。

2、主要施工技术措施2.1.混凝土配置和搅拌:(1).采用冷混凝土在砼内掺入抗冻早强剂;(2).采用热混凝土将砂子、骨料、拌和水加热并掺入抗冻早强剂;本工程采用的是石化砼搅拌站提供的商品砼,有成熟的技术、丰富的经验和成套的机械设备,满足在低温环境下的砼配置和搅拌要求。

2.2.混凝土运输和浇筑:(1)、砼运输采用搅拌运输车运输,车罐外包有保温被减少砼运输过程中的温度降低。

调节池设计实例

调节池设计实例
调节池的主要作用是平衡水质、 水量和温度等参数的波动,使后 续处理设施能够稳定运行,提高 处理效率。
调节池的设计原则
合理确定调节池的容积
考虑调节池的进出水方式
根据用水量和波动情况,合理确定调 节池的容积,以保证调节效果。
调节池的进出水方式对调节效果有很 大影响,应合理设计进出水口的位置 和高度。
选择合适的调节池类型
防渗漏设计
采用防渗混凝土、防水涂 料等措施,确保调节池在 使用过程中不发生渗漏。
04
调节池的施工与验收
调节池的施工方法与步骤
施工准备
进行现场勘查,确定施工方案,准备施工材 料和设备。
基础处理
对施工场地进行平整,对软弱基础进行处理, 确保调节池基础稳定。
池体施工
按照设计图纸进行钢筋绑扎、支模、浇筑混凝土 等作业,确保池体结构符合设计要求。
调资源进行处置。
感谢您的观看
THANKS
成品保护
对已完成的部位进行保护,防止损坏和污染。
施工过程控制
在施工过程中,加强各道工序的质量检查和 验收,确保每道工序的质量符合要求。
质量记录
对施工过程和验收结果进行详细记录,以便 后期追溯和查询。
调节池的验收标准与程序
外观检查
对调节池的外观进行检查,查看是否 有明显的缺陷和损伤。
尺寸检测
使用测量工具对调节池的各个部位进 行尺寸检测,查看是否符合设计要求。
注意事项
在运行过程中,应保持适宜的水位,避免水位过高或过低;同时,要定期检查 进出水管道是否畅通,防止堵塞或渗漏。
调节池的日常维护与管理
日常维护
定期清理池内沉淀物,保持池壁和池底的清洁;对池体进行定期检查,确保无裂 缝、渗漏等现象;对水泵、管道等设备进行保养和维护。

污水处理中的调节池设计与优化

污水处理中的调节池设计与优化

05 未来展望与研究方向
新材料、新工艺在调节池中的应用前景
总结词
随着科技的发展,新材料和新工艺在调节池中的应用将越来越广泛,有助于提高 污水处理效率和降低成本。
详细描述
新型材料如高分子材料、陶瓷材料等具有优良的耐腐蚀、耐磨损性能,可以提高 调节池的使用寿命。同时,新型工艺如微生物强化技术、电化学处理技术等能够 进一步提高污水处理效果,减少污染物排放。
功能
调节池的主要功能包括调节水量、均 化水质、沉淀悬浮物以及为后续处理 单元提供稳定的水力条件。
调节池在污水处理中的重要性
保障后续处理单元的正常运行
调节池能够平衡进入后续处理单元的水量和水质,避免因流量和水质波动对处理单元造成 冲击,从而保障其正常运行。
提高污水处理效率
通过调节池对污水进行预处理,可以去除部分悬浮物和有机物,减轻后续处理单元的负担 ,从而提高整个污水处理系统的效率。
维修保养计划
制定维修保养计划,对关键设备进行定期保 养,延长设备使用寿命。
安全管理措施
安全操作规程
人员安全培训
制定调节池的安全操作规程,规范操作人 员的行为。
对操作人员进行安全培训,提高员工的安 全意识和操作技能。
危险源辨识与控制
应急预案
辨识调节池运行过程中的危险源,采取有 效措施进行控制和防范。
向更加环保、可持续的方向发展。
感谢您的观看
THANKS

调节池的尺寸与容量设计
1
根据污水水量和水质波动情况,确定调节池的容 量和尺寸。
2
考虑调节池的停留时间和水力停留时间,确保有 效调节。
3
考虑未来发展需要,预留一定的扩展空间。
调节池的材料与结构选择

污水处理中的调节池设计与优化

污水处理中的调节池设计与优化

水位控制
保持调节池内的水位在合 理范围内,避免过高或过 低的水位对处理效果产生 影响。
溶解氧浓度控制
根据微生物的生长需求, 合理控制调节池内的溶解 氧浓度,以提高污水处理 效率。
运行状态监测
污染物浓度监测
温度监测
定期监测调节池内污染物的浓度,了 解污水处理效果,为后续处理工艺提 供依据。
温度对微生物的生长和代谢具有重要 影响,因此需要监测调节池内的温度 变化。
THANKS
感谢观看
出水方式优化
总结词
出水方式的选择对于调节池的稳定运行至关重要。
详细描述
根据调节池的规模和用途,选择合适的出水方式,如堰式、槽式或管道出水,可以有效降低出水中的 悬浮物和污染物含量,提高出水水质。
停留时间优化
总结词
停留时间的长短直接影响到调节池的处 理效果。
VS
详细描述
通过调整停留时间,可以适应不同流量和 污染物浓度的变化,保证调节池内的微生 物充分降解有机物,提高处理效率。同时 ,合理的停留时间还能减少能耗和占地面 积。
功能
调节池的主要功能包括均化水质 、削减高峰流量、调节pH值、沉 淀等,以减轻后续处理设施的负 担,提高处理效率。
调节池的类型与特点
类型
按结构可分为地下式、半地下式和地 上式;按运行方式可分为静态和动态 调节池。
特点
调节池可根据不同的处理需求选择不 同的类型和结构,具有灵活性高、适 应性强的特点。
混合方式优化
总结词
混合方式的优化有助于提高调节池内的污水 与处理剂的混合效果。
详细描述
采用适当的混合方式,如机械搅拌、曝气等 ,可以增加污水与处理剂的接触面积和反应 时间,提高处理效率。同时,合理的混合方 式还能降低能耗和设备投资成本。

调节池覆盖实施方案

调节池覆盖实施方案

调节池覆盖实施方案一、背景介绍。

调节池是城市雨污分流系统的重要组成部分,其作用是在雨量大的情况下暂时储存雨水,以减缓雨水径流速度,减少雨水对下游水体的冲刷和污染。

而调节池覆盖则是为了避免雨水中的污染物直接进入水体,保护水质,保护生态环境。

因此,制定一套科学的调节池覆盖实施方案对于城市水环境的改善具有重要意义。

二、调节池覆盖的重要性。

1. 保护水质,调节池覆盖可以减少雨水中的污染物进入水体的可能性,保护水质,降低水体污染风险。

2. 减少水体冲刷,覆盖可以减缓雨水流入调节池的速度,减少对水体的冲刷,保护水体生态系统的健康。

3. 提高雨水利用率,覆盖可以减少雨水蒸发和渗漏的损失,提高雨水的利用率,对城市的水资源管理具有积极意义。

三、调节池覆盖实施方案。

1. 材料选择,选择优质的覆盖材料,如HDPE高密度聚乙烯膜或聚合物混凝土覆盖板,具有良好的耐候性和抗老化性能,能够长期有效地保护调节池水质。

2. 固定方式,采用可靠的固定方式,如钢筋网固定或者地锚固定,确保覆盖材料在强风和暴雨的情况下不会被冲走。

3. 排水设计,在覆盖上设置合理的排水口,避免雨水在覆盖上积聚,影响覆盖的使用寿命和效果。

4. 定期检查和维护,建立定期检查和维护制度,及时发现和处理覆盖材料的破损和老化问题,保证调节池覆盖的长期有效运行。

四、调节池覆盖实施方案的效果评估。

1. 水质监测,定期对调节池的出流水进行水质监测,比较覆盖前后水质的变化,评估覆盖对水质的影响。

2. 覆盖材料检测,对覆盖材料进行定期检测,评估覆盖材料的使用寿命和效果。

3. 雨水利用率监测,监测覆盖后雨水的利用率,评估覆盖对雨水资源的保护和利用效果。

五、结论。

科学的调节池覆盖实施方案可以有效地保护水质,减少水体冲刷,提高雨水利用率,对城市水环境的改善具有重要意义。

因此,各地在建设和改造调节池时应根据实际情况制定科学合理的覆盖实施方案,并加强对其效果的评估和监测,以保证调节池覆盖的长期有效运行。

调节池实施方案

调节池实施方案

调节池实施方案一、前言调节池是一种用于调节水质和水量的重要设施,广泛应用于城市供水、污水处理、工业生产等领域。

本文将就调节池的实施方案进行详细介绍,以期为相关工程提供参考和指导。

二、调节池的功能1. 调节水量:调节池可以在供水高峰期将多余的水储存起来,在低谷期释放出来,以平衡供水系统的水量。

2. 调节水质:调节池可以通过沉淀、过滤等方式对水质进行调节,提高水质的稳定性和可靠性。

3. 缓冲水质波动:调节池可以在进水水质波动较大时,通过调节出水水质,使出水水质波动幅度减小,保证出水水质稳定。

三、调节池的设计原则1. 合理选址:调节池应选址在进水口和出水口之间,便于对进水和出水进行调节。

2. 合理容积:调节池的容积应根据进水水量、水质波动情况等因素进行合理设计,以满足调节需求。

3. 合理结构:调节池的结构应简单、稳定,易于维护和管理,同时要考虑池体的防渗性能和耐久性。

4. 合理设备:调节池应配备合适的进水、出水、排泥、排气等设备,以保证调节效果。

四、调节池的实施方案1. 土建工程:根据设计要求进行土建施工,包括挖土、浇筑混凝土、安装防渗层等工作。

2. 设备安装:安装进水、出水、排泥、排气等设备,并进行调试和联调。

3. 运行管理:制定调节池的运行管理规程,包括定期清理、检查设备运行情况、记录水质参数等内容。

4. 安全防护:加强对调节池的安全防护工作,确保运行人员和周边环境的安全。

五、调节池的运行管理1. 定期检查:定期对调节池的设备、结构进行检查,及时发现和处理问题。

2. 定期清理:定期清理调节池内的淤泥、杂物,保持池体清洁。

3. 定期维护:定期对调节池的设备进行维护保养,延长设备的使用寿命。

4. 数据记录:定期记录调节池的水质参数、设备运行情况等数据,为后续分析和改进提供依据。

六、总结调节池作为水处理工程中的重要设施,对水质和水量的调节起着至关重要的作用。

因此,在实施调节池方案时,需要充分考虑设计原则,严格按照实施方案进行施工和运行管理,以确保调节池的正常运行和调节效果。

调节池设计及气搅拌设计说明书

调节池设计及气搅拌设计说明书

调节池一般工企业排出的废水,水质、水量、酸碱度或温度等水质指标随排水时间大幅度波动,中小型工厂的水质水量的波动更大。

为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行,絮对废水的水量和水质进行调解。

一般来说,调节池具有下列作用:1. 减少或防止冲击负荷对设备的不理影响;2. 使酸性废水和碱性废水得到中和,使处理过程中pH 值保持稳定;3. 调节水温;4. 当处理设备发生故障时,可起到临时的事故贮水池的作用;5. 集水作用,调节来水量和抽水量之间的不平衡,避免水泵启动过分频繁。

为了保证后续的构筑物有较为稳定的水质水量和适宜微生物的pH 值。

已知:设计流量Q=41.7 m 3/h ,停留时间T=5.0 h ,采用穿孔管空气搅拌,气水比为4:12.1调节池有效容积V=QT=41.7⨯5.0=208.5 m 32.2调节池尺寸调节池平面形状为矩形,其有效水深采用h 2=2.5m ,调节池面积为: F=V/ h 2=208.5/2.5=83.4 m 2池宽B 取6.0 m ,则池长为L=F/B=83.4/6.0=13.9 m保护高h 1=0.6m池总高H=0.6+2.5=3.1 m2.3空气管计算在调节池内布置曝气管,气水比为4:1,空气量为Q=41.7⨯4=0.046 m 3/s 。

利用气体的搅拌作用使来水均匀混合,同时达到预曝气的作用。

空气总管D 1取75mm ,管内流速V 1为V 1=214D Q S π=2075.014.3046.04⨯⨯=10.4m/s V 1在10~15m/s 范围内,满足规范要求空气支管D 2:共设4根支管,每根支管的空气流量q 为: q=s Q 41=046.041⨯=0.0115m 3/s 支管内空气流速V 2应在5~10m/s 范围内,选V 2=6m/s,则支管管径D 2为 D 2=24v q π=60115.04⨯⨯π=0.0494m=49.4mm取D 2=50mm,则V 2=2050.00115.04⨯⨯π=5.86m/s 穿孔径D 3:每根支管连接两根穿孔管,则每根穿孔管的空气流量为q 1=0.00575m 3/s,取V 3=10m/s D 3=1000575.04⨯⨯π=0.027m.取D 3=30mm.则V 3为 V 3=203.000575.04⨯⨯π=8.14m/s 2.4孔眼计算孔眼开于穿孔管底部与垂直中心线成45º处,并交错排列,孔眼间距b=100mm,孔径Ф=4mm,穿孔管长一般为4m ,孔眼数m=74个,则孔眼流速v 为 V=m q 214φπ=74004.0785.000575.02⨯⨯=6.19m/s。

调节池施工方案

调节池施工方案

调节池施工方案
调节池是指通过一系列工程措施,使排放物在进入水体前进行调节、降解、处理或稀释,以达到保护水体水质的目的。

在调节池的施工方案中,需要考虑以下几个方面。

首先,调节池的选址是施工方案中的重要环节。

选址要考虑排放物的来源、水体的污染情况以及调节池的排放要求等因素。

选择合适的位置,可使得调节池的功能发挥到最大程度。

其次,调节池的设计是施工方案中的核心内容。

在设计中,需要确定调节池的形式和结构,确定调节池的容量和排放标准,以及考虑到调节池的功能和调节过程中的处理技术。

设计时要充分考虑到调节池的稳定性、工艺设备的合理布置和运行维护的便利性。

再次,施工方案需要考虑到调节池的建设过程。

在施工过程中,需要根据设计要求进行土方开挖、基础建设、防渗、设备安装等一系列工程,同时还需要对施工现场进行临时排水和应急处理等工作。

施工过程中要注重施工安全和环境保护,确保调节池的施工质量。

最后,施工方案还需考虑调节池的后期运行和维护。

包括规定调节池的运行管理制度、建立日常巡检和维护制度,以及制定应急预案等。

在运行维护中,要定期检查设备的运行状况,及时处理故障,保证调节池的正常运行。

综上所述,调节池的施工方案是一个系统的工程,需要从选址、
设计、施工到运行维护等各个环节都要严格按照规范进行操作。

只有做好这些工作,才能保证调节池的效果,减少水体污染,保护水资源。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

水处理技术第二篇——预处理系统调节池调节池用以调节进、出水流量的构筑物。

在水电站上,是指具有一定的调节容积以适应水电站负荷变化的水池;在污水处理厂上,为了使管渠和构筑物正常工作,不受废水高峰流量或浓度变化的影响,需在废水处理设施之前设置的水池。

本文主要介绍污水处理站调节池的功能、设计、运行管理。

Professor Wang什么情况下需要调节池?调节池的作用?调节池超高多少?调节池的位置?污水处理的调节池到底多大,效果才好?Professor WangP P T 讲技术环保水圈预处理系统调节池1、调节池的概念2、调节池的分类3、调节池的设计4、调节池的运行管理目录广泛定义:指的是用以调节进、出水流量的构筑物。

主要起对水量和水质的调节作用,以及对污水pH值、水温,有预曝气的调节作用,还可用作事故排水。

污水调节池对于有些反应,如厌氧反应对水质、水量和冲击负荷较为敏感,所以对于工业废水适当尺寸的调节池,对水质、水量的调节是厌氧反应稳定运行的保证。

调节池的作用是均质和均量,一般还可考虑兼有沉淀、混合、加药、中和和预酸化等功能。

均量池——线内水量调节一座变水位的贮水池,来水重力流,出水用泵抽,贮存盈余,补充短缺。

进水一般采用重力流,出水用泵提升。

池中最高水位不高于进水管的设计水位,有效水深一般为2~3米;最低水位为死水位。

均量池——线外水量调节一将调节池设在处理系统的旁路上,利用水泵将高峰时多余的废水打入调节池,当实际流量低于设计流量时,再从调节池汇流到集水井,然后送往后续处理工序。

集水井泵房调节池均量池——线内线外调节优缺点优点缺点线内调节线外调节被调节水量只需一次提升,消耗动力小调节池不受进水管高度限制调节池受进水管高度限制被调节水量需要两次提升,消耗动力大均质池对不同时间或不同来源的废水进行混合,使流出水质比较均匀。

水质调节的基本方法:①利用外加动力强制调节(如叶轮搅拌、空气搅拌、水泵循环)。

②利用差流方式进行自身水力混合。

强制空气搅拌调节池均化池均化池兼有均量池和均质池的功能,既能对废水水量进行调节,又能对废水水质进行调节。

如采用表面曝气或鼓风曝气,除能避免悬浮物沉淀和出现厌氧情况外,还可以有预曝气的作用。

间歇均化池事故池容纳生产事故废水或可能严重影响污水处理厂运行的事故废水。

污水站事故池调节池的容量调节池容积V:V=(Q/T-K*Q/24)*TQ-设计污水量(立方米/day)T-建筑物排水时间(hr/day)K-流量调节比(调节池出水流量与日平均流量之比)调节池的设计实例例:已知设计流量Q=41.7m3/h,停留时间T=5.0h,采用穿孔管空气搅拌,气水比为4:11、调节池有效容积:V=QT=41.7×5.0=208.5m32、调节池尺寸:调节池平面形状为矩形,其有效水深采用h2=2.5m 调节池面积为:F=V/h2=208.5/2.5=83.4m2池宽B取6.0m,则池长为L=F/B=83.4/6.0=13.9m 保护高h1=0.6m吃总高H=h1+h2=0.6+2.5=3.1m 3、空气管计算:在调节池内布置曝气管,气水比为4:1,空气量为Q=41.7×4=0.046 m3/s。

利用气体的搅拌作用使来水均匀混合,同时达到预曝气的作用。

空气总管D1取75mm,管内流速V1为:V1=4QsπD12=4×0.0463.14×0.0752= 10.4m/sV1在10~15m/s范围内,满足规范要。

空气支管D2:共设4根支管,每根支管的空气流量q为:q=14Q s=14×0.046=0.015m3/s调节池的设计实例支管内空气流速V 2应在5~10m/s范围内,选V 2=6m/s,则支管管径D 2为:穿孔径D 3:每根支管连接两根穿孔管,则每根穿孔管的空气流量为q 1=0.00575m 3/s,取V 3=10m/s,D 2=4q πv2=4×0.0115π×6=0.0494m =49.4m取D 2=50mm,则:V 2=4×0.0115π×0.052=5.86m/sD 3=4×0.00575π×10=0.027m取D 3=30mm。

V 3=4×0.00575π×0.032=8.14m/s则V 3为:4、孔眼计算孔眼开于穿孔管底部与垂直中心线成45º处,并交错排列,孔眼间距b=100mm,孔径Ф=4mm,穿孔管长一般为4m,孔眼数m=74个,则孔眼流速v为V =q 1π4Φ2m =0.005750.785×0.0042×74 =6.19m/s调节池的停留时间•根据日本“(JISA3302-1988)标准不同用途建筑物合并处理净化槽(即小型生活污水处理装置)服务人数建设标准”计算,部分公共建筑每100立方米建筑面积每日污水标准如下(吨):公共住宅1.0,影剧院1.6,宾馆3.0,饮食店11-26,办公楼1.6,集体宿舍1.4,水量变化规律差别很大,调节池停留时间也各不相同。

•多幢公寓楼和住宅小区取6小时即可,规模较大、公共设施配套齐全的小区甚至可以更短些,而纯办公楼则需要12小时或更长时间。

•如某办公楼Q=400立方米/day,T=10hr/day,k=1.5,则V=(400/10-1.5*400/24)*10=150立方米,相当于停留时间t=150/400/24=9hr。

调节池的设计要求(1)为使均质调节池出水水质均匀和避免其中污染物沉淀,均质调节池内应设搅拌、混合装置。

可以采用水泵循环搅拌、空气搅拌、射流搅拌、机械搅拌等方式,其中空气搅拌因简单易行和效果好而被广泛应用,空气搅拌强度一般为5~6m³/(m²*h)。

(2)停留时间根据污水水质成分、浓度、水量大小及变化情况而定,一般按水量计为10~24小时,特殊情况可延长到5天。

调节池还可以起到储存事故排水的作用,若以事故池作用为主,则平时要尽量保持低水位。

(3)以均化水质为目的的均质调节池一般串联在污水处理主流程内,水量调节池可串联在主流程内,也可以并联在辅助流程内。

(4)均质调节池池深不宜太浅,有效水深一般为2~5m;为保证运行安全,均质调节池要有溢流口和排泥放空口。

(5)废水中如果有发泡物质,应设置消泡设施;如果废水中含有挥发性气体或有机物,应当加盖密闭,并设置排风系统定时或连续将挥发出来的有害气体(搅拌时产生的更多)高空排放。

调节池的布置示意图调节池的运行目的为及时掌握污水水质变化情况,调整水质状况,减少生化反应冲击。

原理和工艺流程调节池的运行存在的问题液位过高:酸化、无调节空间1、液位控制液位过低:悬浮物过高调节池的运行存在的问题2、泥量控制——调节池出水关键控制指标序号项目名称单位控制范围允许限制1出水pH/ 6.8~8.56~92水位米≤设计上下限≤允许上下限3CODcr mg/L1500~20001000~30004出水温度℃20~3820~405出水悬浮物mg/L<200<300关键控制点——pH值每小时检查并记录调节池pH值,发现pH超过限定值时,应及时加酸碱调节;若有事故池,可以充分利用事故池内暂存的碱水调节,也可以联系包装车间等将废碱液排出中和,降低成本。

优先考虑事故池,碱液回收管等设施关键控制点——CODcr值每日至少检测一次调节池COD,确保在厌氧处理范围之内,发现异常及时采取措施处理,若过高,可以采取减少进水量等方式,防止对厌氧池负荷冲击,影响处理效果。

关键控制点——温度每小时检测温度状况,低于20℃或者高于40℃,应采取加热、降温措施。

关键控制点——水量调节池日常运行的最高水位应保持在设计的最高水位限度以下(根据工厂的情况,预留1.5米空位即可),否则,应停止进水。

如因特殊情况高于最高设计水位,必须适当提高调节池出水量(控制在厌氧池允许进水负荷范围内)、减少进水量或打入事故池。

在预计听产前,可以将调节池贮满水,适当调高调节池的COD,间断进水,确保系统的连续稳定运行。

关键控制点——设备保养定期对搅拌机进行维护保养,润滑检修;定期清理调节池内杂物,确保SS出水符合标准要求;及时清理捞取调节池水面漂浮物,避免进入厌氧系统;利用淡季或者停产期间对调节池底部淤泥清理,此项操作至少须两人以上,确保安全。

安全第一SS<200mg/L关键控制点——化学品酸碱需确定最小储存量,及时补充,防止调节时短缺;酸碱管应设有围堰,围堰的大小以能够容纳全部的酸碱为最小体积;酸碱设备定期进行维护保养,对于锈蚀严重的管件应及时更换,防止泄露或渗漏。

酸泵及罐体等处禁止使用铁质螺栓等,不锈钢材质的也尽量少用,宜采用塑料螺栓。

垫片可采用橡胶等材质,禁止使用硅胶;酸碱管路应做好保温防冻措施,冬季时为防止液碱结晶,也可加片碱。

编写酸碱泄露应急预案,定期演练,发生泄漏时及时采取措施,定期检查应急物品的使用情况和贮存情况,对失效的滤毒罐,破损的手套等及时更换。

设备要求酸碱添加装置及时维保和巡检,确保流速均匀,避免冬季结冰或结晶;调节池的潜水机械搅拌机应及时维护;pH计用于检测调节池内pH值,防止厌氧进水的pH值不符合进水条件;超声波液位计用于测定调节池的水位,可以进行控制二次提升泵的开启与关闭;仪器定期冲洗校准,可以取样比对。

pH计应安装在管道出水口附近,且将探头直接放入调节池水中为宜,pH计选用标准采用公司技术部统一的型号要求,确保计量准确。

定期对比定期校准。

相关文档
最新文档