生化池外池壁
生化池深基坑开挖安全专项方案
生化池深基坑开挖安全专项方案西永富康新城A区一期工程752t/d生活污水处理工程深基坑开挖安全专项方案中冶建工集团有限公司2011年5月第一章工程概况及周围环境条件1、工程概况生化池设计容量为752 m3,长27.38米,宽9.75米,形状为钢筋砼矩形生化池,水池覆土最厚为2100㎜厚,池外壁、内壁用250mm厚钢筋混凝土墙,池顶为200㎜厚钢筋混凝土,池底板及池壁均为C30P8混凝土,池顶为C30混凝土。
生化池布设于建筑物A1栋与A2栋之间,距塔吊基础边线7.50米。
从现场情况了解,现场地层构造情况为上部为人工堆土或残坡积层,厚度约1.0~1.5m,中部为原池塘淤泥厚度为3.5m~4.5m,底部为原砂岩约为4.5~6.0m,顶面由土建单位浇筑混凝土。
2、周围环境条件根据总平面图,本生化池基坑四周环境简述如下:东侧为工地主要进出口,土建的材料主要由该道口进出,该部分为土建材料堆场。
西侧为A1、A2栋风雨连廊,正在刷外墙涂料。
但该地块与生化池开挖区的原地高差较大。
北侧存有一塔吊,据开挖边线相距3米左右。
基坑开挖的底边线与塔吊平面距离为7.50米。
第二章场内工程地质条件1.场内基坑的土层条件经现场局部开挖情况了解,现场地层构造情况为上部为杂填土,中部为原池塘淤泥,底部为原砂岩,顶面由土建单位浇筑混凝土。
根据生化池的埋深情况,基坑底部落在原厚层砂岩中。
2.地下水情况根据地勘资料上看,本场地的地下水主要为基岩风化带裂隙地下水。
第三章施工依据1、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330—2002)2、《安全防范工程技术规范》(GB50348-2004)3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)5、《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)6、《工程测量规范》(GB50026-2007)7、《建筑变形测量规程》(JGJ/T-97)8、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)9、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)中的有关条文要求10、《地下管线和市政设施保护相关法规条例》11、《中华人民共和国环境保护法》中华人民共和国主席令1989年第22号12、《中华人民共和国安全生产法》中华人民共和国主席令2002年第70号13、重庆市现行的有关文明施工和安全生产规定14、国家及重庆市的有关标准图集15、国家及重庆市的有关规范、规程和标准16、我单位的综合施工能力、机械设备实力及多年施工类似工程所积累的经验均是我们编制施工组织设计的依据。
《生化池的设计》课件
对生化池的水质进行定期监测和调节,确保处理效果达到预期要求。
运营调优
不断改进和优化运营策略,以提高生化池的处理效率和稳定性。
生化池的案例分析和经验总结
1 城市污水处理
通过实际案例分析,总 结城市污水处理生化池 的设计和运营经验。
2 工业废水处理
3
探讨工业废水处理生化 池的设计策略和运营管 理实践,分享成功经验。
《生化池的设计》
欢迎来到《生化池的设计》PPT课件!在本课程中,我们将探讨生化池的设计 理念、工艺流程、材料和结构等关键要素。让我们一起深入了解生化池的奇 妙世界吧!
生化池的概述
什么是生化池?
生化池是一种用于水处理和废 水处理的关键设施,通过生物 反应降解和去除有机物和其他 污染物。
生化池的重要性
生化池的材料和结构设计
建筑材料
使用耐腐蚀、耐压、耐磨的建 筑材料,如混凝土和玻璃钢。
通气系统
设计合适的通气系统,以提供 氧气并促进生化过程的进行。
监测设备
安装合适的监测设备,对生化 池的水质和运行参数进行实时 监测。
生化池的运营管理
定期维护
进行定期的设备维护、清洗和修复,以保持生化池的高效运行。
沉淀与过滤
采用沉淀池和滤池等工艺,去除悬浮 颗粒和生化池中的残余污染物。
生化池的尺寸和容量设计
1 水量预测
根据日水量、峰值水量和处理效能预测需求,以确定生化池的尺寸。
2 深度与容量
考虑水质、水层的分布和流速等因素,确定生化池的深度和容量。
3 调控与灵活性
设计生化池的调控机制和适应性,以应对水质变化和流量波动的挑战。
能耗优化
通过优化设备和工艺设计,最大程度地减少 能源消耗,降低运营成本。
污水处理池体高大壁板的结构施工实例
测 五位 一体 的综合控 制 ,事实 证 明达到 了理 想 的效果 ,
在 整个地 下 室土建施 工过 程 中未发 生边 坡失 稳现 象 , 保 证 了人 员、 工程 、 设备 等 的安全 , 相邻 建筑 物及 周边 道路 无超 规范 的下沉和 裂缝 。
的协调 , 排出值班表, 特别在土方开挖阶段 , 及时适当地 安排好每层深度; 土方开挖后及时进行基坑排水和围护 施工 , 时与监测 单位密 切配 合 , 到先 降水 后开挖 。 同 做
后 不得低 于 4 h 然后 才能 施工下 排土钉 。 5, 通 过 以上技术 要求 , 到 围护 、 撑 、 做 支 降水 、 土 、 挖 监
一
设 备储备 必须 到位 。 (对 工 程 的监 测 必 须要 连 续化 、 3 ) 专业 化 , 息 沟通 信 定 要及 时 , 有应 急人 员随 时待命 , 得远离 现场 。 不 () 顺序 非常 重要 , 4施工 参建各 方 都要 加强现 场 作07 2
污水处理池体高大壁板 的结构施工实例
廖 干雄 ( 山市南海第二建筑工程有 限公司) 佛
1工程特 点
本人 曾参 与佛 山市第 二污水 处理 厂 的工程 施工 , 其 中一个 污水 处理 池 ( 生化 池) 体结 构较 高 , 池 达到 6 8 , . m 且 是清水 混凝土 ,设计 采用 的池 体壁 板钢 筋直 径较 大 ,
由于池体 壁板 高 , 设计 要求 只在 底板 上 约 50m留 0m
设 一道 水平 施 工 缝 , 因此 , 凝 土 的浇 筑 也是 壁 板质 量 混 好坏 的一个 关 键 。为保证 模 板不漏 浆 , 工 时在施 工缝 施 下段 混 凝土 壁 板 用胶 水 贴 上 海绵 条 , 时 , 同 为保 证壁 板 新 旧混 凝 土连 接 畅 顺 ,施 工 缝位 置 通 长用 墨 线弹 一 直
生化池专项施工方案完整版
本工程采用商品砼。砼所用的材料、强度和抗渗等级数据应提前提供给商品砼厂家,当商品砼进场时应按要求进行验收,并在现场检验砼的塌落度及留置试块;底板施工浇筑前必须对所有预埋件、预埋管认真检查是否准确牢固的埋设,确认无误后方可浇筑混凝土。底板不得留施工缝,池壁施工缝必须留在底板顶面500mm以上,施工缝采用3×300mm镀锌钢板止水。为了保证生化池底板砼、池壁砼等部位的浇筑,保证砼施工的连续作业,应提前与商品砼厂家联系和协商,要求厂家商品砼能及时、连续地供应到施工现场。并提前与供电部门联系确保在砼施工期间保证用电供应。混凝土浇捣时应认真振捣,不得漏振或过振,混凝土浇捣完成后应及时浇水养护,养护时间不少于14天;
F=×R(200/(T+15)B1B2V?= m2
F=24×H=24KN/ m2
取较小值: F=24×H=24KN/ m2
b、振捣砼时产生的侧压力:4 KN/ m2
c、总的侧压力:Q1=×24+×4= KN/m2
取空档间距为0.3米,所以侧模板为跨度0.3米的连续梁,侧压力化为线布荷载Q=×Q1
Q=×Q1= KN/m2(取0.5米宽为计算单元)
4、基坑开挖完成后在基坑边四周用红砖砌筑200mm厚300mm宽一条排水沟,起沟深200mm,四个角分别砌筑200mm厚集水井500*500500,内抹1:2的水泥砂浆,以保证排水通畅;并每开挖一级土方,立即用30mm厚C20细石砼对边坡进行保护,使其边坡和基底土质不泡水;
5、生化池基坑完成后及时通知建设单位、设计院、监理公司等有关单位进行验收。如验收符合要求,即可进行下一道工序施工。
3、预留孔洞、预埋件工程:
水池壁钢筋绑扎完成后,根据生化池施工图预留孔洞、预埋件的位置、尺寸等进行施工,预埋件应在其外围加钢板止水片,止水片的材料同施工缝的材料;
生化池施工方案(污水厂)
目录1、工程概况22、编制依据23、准备工作计划34、总体施工程序35、主要施工方法 36、施工方案37、质量保证措施168、健康、安全、环保措施及文明施工措施199、劳动力计划2410、主要机具及周转材料计划2511、施工进度计划281.工程概况1.1地理位置:本工程位于连云港市赣榆柘汪临港经济开发区内,交通便利。
1.2结构特点:本工程为污水处理厂A/O池,池外形为长方形池体,池长为52.1m,宽为45.8m,池底板厚度为550mm,池外壁厚400~550mm,池内壁厚度为300mm,地基为天然地基,垫层砼强度为C10厚度为700mm,池砼强度为C30S6。
池壁高5.8m,后浇带宽800mm,采用C35砼。
2.编制依据2.1本方案依据项目施工组织设计及施工图编制2.2本方案采用的技术规程及规范3.准备工作计划3.1业主提供电缆及配电柜,配电柜设置在污水处理装置界区内,施工用水按照施工总体规划设置用水点。
3.2现场道路及场地围护:施工道路利用现场正式道路路基,局部铺设施工临时道路。
3.3现场劳动力、机械、周转材料计划参照劳动力计划表及机械、材料进退场计划表。
3.4现场临时材料堆放参照总体施工平面布置图。
4.总体施工程序主体施工流程为:熟悉图纸→施工方案、技术交底→测量定位→人工降水→土方开挖→池垫层施工模板安装→垫层浇筑→垫层模板拆除→池底板模板安装→池底板钢筋绑扎→止水带安装→池底板砼浇筑→池底板拆模→脚手架搭设→池壁钢筋绑扎→池壁模板安装→池壁砼浇筑→池壁模板拆除→脚手架拆除→后浇带施工→砼养护→试水试验→土方回填→清理现场。
5.主要施工方法:5.1钢筋工程:钢筋在预制场地制作,人工运至现场绑扎,钢筋采用搭接,搭接长度圆钢为29d, 螺纹钢为36d,同一区段接头百分率不超过25%。
接头数量按钢筋定尺8m 计算。
钢筋连接区段长度圆钢为38d, 螺纹钢为47d,5.2模板工程:池底板模板采用木模板,背楞采用φ48×3.5钢管,内背楞采用50×100木方,外背楞采用双道φ48×3.5钢管。
潍坊市某污水处理厂生化池结构设计图
AAO生化池平面布置设计要点
AAO生化池平面布置设计要点生化池的池容和平面尺寸计算完成好后着手进行平面布置,布置的总体原则是流态顺畅,满足设备布置和总图占地要求,确定好分组,厌氧与缺氧段池尽量实现推流器搅拌,节约能耗。
进水区对于重力或压力进水管接入生物池,建议采用配水渠设淹没堰进行配水。
配水区一般接回流管或加药管,必要时设机械搅拌。
压力管分别接入两组生物池做法无法达到均匀配水,即使管上分别装调节阀门,工程上使用效果也可能不理想。
配水区进水配水区的位置不能影响或者阻挡水解池或厌氧池的水流流态,如果条件允许宜放在生物池壁外侧。
进水区管道布置进水管和污泥回流管水流宜从相对方向接入或同方向上下对齐布置,条件不允许时可考虑加弯头错开布置,优先考虑水流混合效果好的布置方式。
设计中应考虑配水配泥的均匀问题,可考虑增加搅拌设施,但不宜采用立式搅拌机,主要是积泥问题。
生物池间切换并联的两组生物池间连通和切换可采用闸门或阀门井。
建议在生物池和二沉池之间设配水井或阀门连通管,以备各组生物池和二沉池交叉组合运行。
池型设计池型设计主要考虑流态,推流式好氧池或氧化沟的沟内平均流速宜大于0.25m/s,一般取0.3m/s。
注意内导流墙和外导流墙的设置,避免死区,外导流作用是防回旋。
设备布置推流器的推流距离应小于80m,避让曝气区的做法是推流器上游和下游距离曝气区的最小距离应为池宽或水深的1倍以上。
走道板和楼梯有设备、阀门的地方设走道板并考虑维护时少走弯路即可达到所有维护点,直线段楼梯距离不大于50m。
出水区如果生物池出水渠设计成渠道则深度较浅,不利于安装出水闸门,这种情况可在出水口位置先设计出水井加深到2.5m,便于安装闸门,出水井的出水再接入出水渠。
如果生物池出水接下游二沉池,则出水管尽量接小阻力弯头直接弯到二沉池进水管高度。
生化池操作规程
含油废水、生活污水处理站生化池操作规程1.曝气池各路支管阀门应处于相应位置,严禁将所有阀门关闭。
2.应每年放空清理曝气池一次,冲洗曝气头,清理池内杂物,并维修脱落曝气头。
3.运行过程中发现有个别脱落曝气头,可以暂时不用停机检修,只要总体曝气均匀即可。
4.遇雨、雪天气,应及时清除池走道上的积水或冰雪。
5.根据溶解氧反馈数据,调整曝气强度,如果曝气量过剩,通过排空阀排掉,防止曝气过量。
6.二沉池池面有浮泥时,可加强排泥。
有规律后,二沉池可连续少量排泥,但是以保证曝气池污泥量为前提。
7.曝气池应通过调整污泥负荷、污泥泥龄或污泥浓度等方式进行工艺控制。
8.曝气池的溶解氧宜为1.5-3mg/L,污泥浓度(MLSS)为2000-3000mg/L,sv%=20-30,SVI=120-150,具体根据水量水质调整。
9.因水温、水质或曝气池运行方式的变化而在沉淀池引起的污泥膨胀、污泥上浮等不正常现象,应分析原因,并针对具体情况,调整系统运行工况,采取适当措施恢复正常。
10.曝气池产生泡沫和浮渣时,应根据泡沫颜色分析原因,采取相应措施恢复正常。
可采用压力水冲洗。
11.根据污泥情况向生化池内加营养剂,一般按BOD5:N:P=100:5:1比例投加营养源。
N源为尿素,P源为磷酸钠或磷酸氢二钠。
12.活性污泥量不足时,根据化验数据计算不足污泥量,尽快补充菌种或投加葡萄糖快速培养;13.污泥沉淀性差时,减少进水量及曝气量,增大污水停留时间;14.出水SS偏高时,降低进水负荷或减少曝气量,增大排泥量;15.污泥量长期不增加或增加后又很快减少了,主要原因:污泥所需养料不足或严重不平衡;污泥絮凝性差随出水流失;过度曝气污泥自身氧化。
解决办法有:提高沉淀效果,防止污泥流失,如污泥直接在曝气池中静止沉淀,或投加少量絮凝剂;投入足够的营养量,或提高进水量,或外加营养(补充C、N或P),或高浓度易代谢废水;合理控制曝气量,应根据污泥量,曝气池溶解氧浓度来调整。
生化池墙体选择原则
普通建筑生化池池墙选择
1.首先外池墙和内池墙所起的作用是有差别的,内池墙的两侧都是水,压差很小,两面压力基本相同;外池墙一侧是土,而土压大于水压。
由此,我们可以形象的理解外池墙要比内池墙需要的强度大。
2.根据《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》
(CECS138‐2002) 池底必须大于等于池壁,混凝土水池的受力壁板与底板厚度不宜小于20cm,预制壁板的厚度可采用15cm,顶板厚度不宜小于15cm。
(我们一般上了20方/天的都最小采用200mm及以上)
3.经验公式:若设池底到完工后地面为h0,覆土深度(池顶板到完工后地面)为h1,那么 h1≤2m 时,顶板厚200mm ;h1>2m 时,顶板250mm。
h0<
4.5m时,外壁为200mm, h0≥4.5m时,外壁250mm。
(经验公式在大多数时候可用)。
4.以上混凝土强度都为C30 ,钢筋一般采用 HRB400
5.钢筋混凝土内壁除了侧壁压力问题还应考虑作为顶板的称重墙的作用,所以作为主要支撑墙,不宜<200mm;非承重墙体可以根据规范150mm(部分可以做砖砌体)。
非资深污水设计工程师
Noctis。
生化池A、B池施工方案
山东金沂蒙3万吨/天污水处理再提高工程生化池A/B池施工方案编制:审核:批准:会签质量:安全:监理代表:甲方代表:中国化学工程第十三建设公司山东金沂蒙集团项目经理部2006年6月1日目录1、工程概况2、编制依据3、施工准备4、施工方法及程序5、施工技术措施6、质量保证措施7、安全保证措施8、施工进度计划及劳动力需用计划9、主要施工机具及技术措施用料计划1.1工程概况生化池A池是山东金沂蒙3万吨/天污水处理再提高工程项目的一个单位工程,为矩形钢筋混凝土水池结构,由济南本源环保工程有限公司设计。
抗震设防烈度为8度。
结构安全等级为二级,设计使用年限50年。
本工程±0.00的绝对高程为56.8m,池底垫层底相对标高为-1.80m/-2.20m,顶标高为+5.20m。
生化池A池东西向长99.90m,南北向长54.65m。
沿池体南北及东西向在底板中各设有2道20㎜宽沉降缝,止水带处设橡胶止水带、膨胀止水条和沥青杉板。
顶部有3道东西向通长的回流水槽及2道南北向通长的回流水槽。
池体底板厚400mm,外池壁厚500~800mm。
池底垫层混凝土强度等级为C15;池体混凝土强度等级为C25,抗渗等级为S6,冻融循环为150次。
钢筋采用φHPB235、ΦHRB335。
钢筋保护层:底板30mm,池壁25mm。
生化池B池是山东金沂蒙3万吨/天污水处理再提高工程项目的一个单位工程,为半地上矩形钢筋混凝土水池结构,由济南本源环保工程有限公司设计。
抗震设防烈度为8度。
结构安全等级为二级,设计使用年限50年。
本工程±0.00的绝对高程为56.8m,池底垫层底相对标高为-2.80m/-3.20m,顶标高为+4.20m。
生化池B池东西向长99.90米,南北向长53.85米。
沿池体南北设2道20mm沉降缝,东西向在底板中设有1道20mm宽沉降缝,将整个B池分为6块,沉降缝处设橡胶止水带、膨胀止水条和沥青杉板。
顶部有3道东西向通长的回流水槽及2道南北向通长的回流水槽。
生化池清理方案
生化池清理方案1. 背景生化池作为一个污水处理系统的重要组成部分,承担着处理和净化废水的关键任务。
然而,由于长期使用和污水中的淤泥、沉积物等积累,生化池往往会面临污染严重、效率下降的问题。
因此,制定一套科学有效的生化池清理方案显得尤为重要。
本文将介绍一套生化池清理方案,包括前期准备工作、清理步骤以及后期维护建议,旨在帮助污水处理工程师和相关人员高效地清理和维护生化池,恢复其正常运行。
2. 前期准备工作在开始清理生化池之前,我们需要做一些前期准备工作:2.1 安全措施清理生化池属于高风险作业,必须严格遵守相关安全规定。
在执行清理工作前,需要组织人员参加安全培训,了解和熟悉各项安全措施,并配备必要的个人防护装备。
2.2 设备准备清理生化池需要使用特定的工具和设备,包括但不限于:•压缩空气机:用于清理池内的淤泥和沉积物;•高压水枪:用于清洗生化池的内壁和组件表面;•罗茨风机:用于提供池内氧气;•多功能工具箱:配备各种工具,方便清理和维修工作;需要确保这些设备的正常运行和充足的备用。
2.3 清理计划制定清理计划是非常重要的,根据实际情况合理安排生化池的清理周期和工作内容。
清理计划需要详细说明清理的时间、频率和具体工作步骤。
同时,要考虑到生化池的运行需求,合理安排清理时间,尽量避免影响正常的处理效果。
3. 清理步骤按照预定的清理计划,生化池的清理步骤一般包括以下几个方面:3.1 排空生化池首先需要将生化池排空,停止进水和排水,断开与管道系统的连接。
确保池内没有废水和残留液体。
3.2 清理淤泥和沉积物利用压缩空气机将生化池内的淤泥和沉积物排出。
清理过程中要注意保持适当的压力和角度,避免造成二次污染。
3.3 清洗生化池使用高压水枪对生化池的内壁进行彻底清洗,包括滤网、曝气管道和其它组件。
确保清理到达每个角落和细节。
同时,在清洗过程中要避免破坏池内设备和管道。
3.4 检查和维修清洗完成后,对生化池内的设备和管道进行检查和维修。
生化池施工方案
重庆两江新区高洞河景观坝工程生化池专项施工方案重庆伟航建设工程有限公司高洞河景观坝工程项目部目录一、工程概况 (1)二、结构特点 (1)三、施工目标 (1)四、施工区段划分 (2)五、施工顺序 (2)六、主要施工方法 (2)1、定位放线 (2)2、临时施工道路及安全防护 (2)3、基坑土石方开挖 (3)4、垫层施工 (3)5、钢筋工程 (3)6、模板工程 (4)7、生化池安装预留预埋 (4)8、砼工程 (4)9、充水试验 (5)七、质量保证措施 (5)1、组织保证措施 (5)2、施工技术保证措施 (5)3、材料保证措施 (6)4、机具设备保证措施 (6)5、作业环境的因素控制 (6)一、工程概况生化池位于龙兴影视城旁,该生化池设计为钢筋混凝土池体,砼强度等级为C30,抗渗等级为P6。
局部隔墙采用M10水泥砂浆砌筑Mu10普通机制砖。
池体内表面及砌体内外均用1:2防水砂浆。
掺水泥重量5%的防水粉(20mm厚)该生化池呈矩形布置,长27.35m,宽12.55m,含垫层设计高度6.5m;该生化池日处理水量为 :500m3。
污水处理流程:格栅井—格网井—调节池—水解酸化池—接触氧化池—沉淀池—清水池。
污泥采用大部分回流至水解酸化池,剩余贮存于污泥池,定期用吸粪车清运的方式进行处理。
二、结构特点该生化池若基础为回填土,需挖出基底下3.0m的土层,重新夯实2.0m 后再换填1:3砂石级配1.0m(压实系数0.97),处理后基础承载力不小于220kpa。
如基础下有部分为岩层时,岩层需凿除1.0m后再换填1:3砂石级配1.0m(压实系数0.97),处理后基础承载力不小于220kpa。
该生化池底板为 400mm钢筋混凝土,下设100厚C15砼垫层,池壁厚度为300mm钢筋混凝土墙体,池顶板为200厚钢筋混凝土顶板。
砼强度等级为C30,抗渗等级为P6。
顶板上检查井采用M5.0水泥砂浆砌筑Mu5普通页岩砖,砌体内外采用1:2.5水泥砂浆抹面。
一种污水处理生化池
一种污水处理生化池随着城市化的不断推进和人口的不断增长,污水问题成为许多城市面临的严重问题。
为了有效地解决污水问题并保护环境,人们逐渐开始使用生化池进行污水处理。
生化池是一种能够通过微生物和植物的代谢作用将有机物质转化为无机物质的水体处理系统。
本文将介绍一种常见的污水处理生化池,包括其原理、构造和工作流程等内容。
一、生化池的原理生化池是一种自然界中广泛存在的生态系统,其处理原理基于自然界中生态系统的能力。
在生化池中,通过添加某些代谢活跃的微生物和植物,可以加速有机物的分解和转化过程。
这些微生物和植物分解污水中的有机物质并转化为无机物质,同时释放出氧气,维持生态系统内部的氧气平衡。
生化池通过人工的方法将这个过程放大,从而达到对污水的处理和净化目的。
二、生化池的构造生化池通常由人造混凝土或塑料板制成。
生化池的结构可以是圆形、方形、U形、V形或直线形等。
污水经过进水口进入生化池,通过污泥层、水层和空气动力层三层结构进行处理。
污泥层包含着代谢活跃的微生物和植物,污水在这里被分解和降解为无机物质并排出,同时其中的部分微生物与一部分底泥一起沉积,在池底形成沉淀层;水层主要用于提高生态系统内部的氧气平衡,同时作为水的储存和流动层;空气动力层则通过添加机械设备或风扇等动力设备,在水中增加氧气,快速氧化有机物质并提高氧气含量。
三、生化池的工作流程生化池的工作流程通常分为以下几个步骤:1、进水:污水通过进水口进入生化池。
2、初级沉淀:污水中的固体物质通过重力沉淀在池底,形成沉淀层。
3、厌氧处理:污泥层中的微生物对有机质进行厌氧处理,产生氨、硫化氢、二氧化碳等物质。
4、好氧处理:氧气通过空气动力层添加,提高水中的氧气含量,微生物在高氧气含量下对有机质进行好氧处理,产生二氧化碳、水和氮。
5、沉淀:微生物、有机物质和微小颗粒在池底形成底泥层并沉淀,污水通过水层排出。
四、生化池的优点生化池是一种环保、节能、效果好的污水处理方式。
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0.020
55.85 ρ =ξ fc/fy 0.001 ρ
te=As/0.5bh
ξ =1-(1-2α s) 0.018 σ
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1/2
As 404.07 Ψ =1.1-0.65ftk/σ ssρ te 0.345
实配(Φ 16/18@100) 628 du 4.70
/0.87Ash0
43.980 173.111 0.003 ω max=1.8Ψ *σ ss(1.5c+0.11d/ρ te)ν /Es 0.039 ≤0.20mm; 满足要求 (4)、水平配筋 长向池壁中间段水平钢筋根据构造,按总配筋率0.3﹪配置,则As= 内外实配:Φ 16@150 As=1340 4、基础设计 1、地基承载力验算 fak 110.00 η b 0.30 η d 1.10 γ 18.00
ν 0.7 431.30 ρ =ξ fc/fy 0.007 ρ
te=As/0.5bh
/0.87Ash0
359.413 180.979 ω max=1.8Ψ *σ ss(1.5c+0.11d/ρ te)ν /Es 0.190 ≤0.20mm; 满足要求 (3)、竖向配筋(外侧) M= α s=M/fcbh0 0.018 裂缝验算: Msk
1500
γ m 8.00
b 8.00
每米长度基础底面以上的垂直荷载设计值为: 池壁自重Gb 基础板自重Gf 98.425 190.50 X1 X2 3.150 2.000
壁内侧基础板上水重Gw 314.706 传基础顶的弯矩M 431.30 传基础顶的剪力V 230.45 各作用力对基础底面中心线产生的力矩为: Σ M= 198.34 基础底面垂直荷载的合力为: Σ G= 603.63 等效偏心力的偏心距为: e0=Σ M/Σ G 0.329 ﹥B/6= 1.333 说明基础底面压应力分布状态宽度小于基础宽度的三角形。基础外边缘处的土壤最大应力为: σ σ
ss=M k
ρ =ξ fc/fy 0.004 ρ
te=As/0.5bh
As 2663.83 Ψ =1.1-0.65ftk/σ ssρ te 0.394
实配(Φ 20/22@100) 4909 du 29.8
/0.87Ash0
422.893 141.456 ω max=1.8Ψ *σ ss(1.8c+0.11d/ρ te)ν /Es 0.114 ≤0.20mm; 满足要求 3、基础板斜截面受剪承载力演算: A-A截面处的剪力设计值: VA= VU=0.07fcbh0
池内水压力 qw 74.34
池外土压力 qs 25.85
池外活荷 ql 4.67
池外总荷 q 30.52 44.1
2、内力计K1 基础自重GBK2 池壁侧向推力PWK 基础内伸长度以上水重GWK ab1 ab2 aw
(1)、池内有水,池外无土(工况一) M 431.30 V 230.45
外池壁
一、已知条件 设计水量 单位 m3/d 符号 Q 计算高度 m H 6.20 二、计算过程 1、荷载统计 符号 水深 m H1 5.90 池内水重度 kN/m3 γ ψ 10.5 超高 m 0.00 地下水重度 kN/m3 γ ψ 10 池深 m H 6.20 池外土重度 kN/m3 γ s 18 池埋深 m H3 2.90 砼轴心抗压(C30) N/mm2 fc 14.3 地下水深 m H4 1.50 底板外挑 m b1 0.60
α s=M/fcbh02 0.002
ξ =1-(1-2α s)1/2 0.002
ρ =ξ fc/fy 0.000
As 1400.00
实配(Φ 16/16@100) 2011
使B-B截面产生弯矩的荷载为向下作用的基础板上水重和基础板自重,向作用的地基土壤反力。 B-B截面处的地基土壤应力: σ B= B-B截面处的弯矩为: MB= 配筋计算: α s=M/fcbh02 0.077 裂缝验算: Msk 58.359 -537.07 ξ =1-(1-2α s)1/2 0.080 σ
max=2Σ
G/3/(a/2-e0)
109.61 则:
kN/m2 169.68
地基承载力设计值f=120kN/m2
max=
109.61 <1.2f
基础宽度满足地基承载力要求。 2、基础板配筋计算 基础板为向池壁内外悬伸的悬臂板,受力钢筋决定于悬臂板的固端弯矩,即图示A-A及B-B截面的弯矩。 使A-A截面产生弯矩的荷载为向下作用的基础板自重和向上作用的地基土壤反力。地基土壤应力分布宽度为: 3 c=3(B/2-e0)= 11.014 A-A截面处的地基土壤应力: 保护层厚 有效高度 σ A= A-A截面处的弯矩为: MA= 配筋计算: 14.82 (使底面受拉) 103.638 mm c 50 mm h0 700
0.013
48.79 700.7 符合要求
壁厚 m b 0.50 底板内挑 m b2 4.00
底板厚 m t 0.75 底板宽 m B 8.00
≥1.5 77.50 150.00 182.75 247.8 0.85 4 3.1 1367.468 496.478 2.754338627 ≥1.5
最小配筋率
fy c 300 35 钢筋弹性模量 钢筋表面特征系数 N/mm2 Es 2.00E+05 M= ξ =1-(1-2α s)1/2 0.151 σ
ss=M k
h0 465 有效高度 mm h 500 As 3343.98 Ψ =1.1-0.65ftk/σ ssρ te 0.732
b 1000 砼弹性模量 N/mm2 Ec 3.00E+04 实配(Φ 22@100) 4909 du 31.25
ρ min 0.002 相对界限受压区高度 mm ξ b 0.544
d 1.00
fa 141.40
矩。 布宽度为:
置于基础板底面
置于基础板顶面
MAG=0.9*GBK*ab+GWK*aw MAP=PWK*(HW/3+t)
(2)、池外有土,池内无水(工况二) M V 55.85 51.01 3、池壁配筋计算 (1)、已知条件 砼强度设计值(C30) N/mm
2
满足要求
钢筋抗拉强度 N/mm
2
保护层厚 mm
有效高度 mm
计算宽度 mm
fc 14.3 砼强度标准值 N/mm2 ftk 2.01 (2)、竖向配筋(内侧) α s=M/fcbh02 0.139 裂缝验算: Msk