格栅泵房
污水设计构筑物的计算
污水处理构筑物的设计计算中格栅及泵房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。
1.1.1中格栅设计计算1.设计参数:最大流量:3max 150000 1.22.1/360024Z Q Q K m s ⨯=•==⨯栅前水深:0.4h m =,栅前流速:10.9/v m s =(0.4/~0.9/m s m s ) 过栅流速20.9/v m s =(0.6/~1.0m s /m s ) 栅条宽度0.01S m =,格栅间隙宽度0.04b m = 格栅倾角060α= 2.设计计算:(1)栅条间隙数:max 2.11360.040.40.9Q n bhv ===⨯⨯根设四座中格栅:1136344n ==根(2)栅槽宽度:设栅条宽度0.01S m =()()1110.013410.0434 1.69B S n bn m =-+=⨯-+⨯=(3)进水渠道渐宽部分长度:设进水渠道宽1 1.46B m =,渐宽部分展开角度20α=o1101 1.69 1.460.872tan 2tan 20B B l m α--=== 根据最优水力断面公式max 1 2.11.46440.90.4Q B m vh ===⨯⨯(4)栅槽与出水渠道连接处的渐宽部分长度:120.870.4322l l m ===(5)通过格栅的水头损失:02h K h ⨯=220sin 2v h g ξα=,43s b ξβ⎛⎫=⨯ ⎪⎝⎭h 0 ───── 计算水头损失; g ───── 重力加速度;K ───── 格栅受污物堵塞使水头损失增大的倍数,一般取3;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β = 2.42;43220.010.93 2.42sin 600.0410.0429.81h ⎛⎫=⨯⨯⨯⨯≈ ⎪⨯⎝⎭o m (6)栅槽总高度:设栅前渠道超高20.3h m =120.40.30.0410.741H h h h m =++=++=(7)栅槽总长度:1120.5 1.0tan H L L L α=++++0.40.30.870.430.5 1.0tan 60+=++++o3m =(8)每日栅渣量:格栅间隙40mm 情况下,每31000m 污水产30.03m 。
粗格栅间安全操作规程
粗格栅间安全操作规程一、工艺原理将泵站打入水厂内的污水经过20mm粗格栅简单过滤后,通过污水提升泵将污水提升到细格栅间。
二、区域危险源:电控箱开关失灵、起重机是否正常运转、格栅间门前冬季结冰,易摔倒、格栅链条传动部位等。
三、设备功能及参数㈠进水渠:泵站进入污水处理厂的管道为D1020×10,进水渠位于水厂区粗格栅前,为钢筋混凝土结构。
㈡粗格栅:1、设臵功能:截留较大的悬浮物、漂浮物,防止后续设备堵塞,保护设备及管道系统。
2、粗格栅主要技术参数:型式回转式格栅除污机主要材质不锈钢数量(套) 2栅渠宽度(m) 1.10栅前水深(m)0.7栅条净距(mm)20栅条倾角(°)75过栅流速(m/s)0.5~0.8驱动功率(kw) 1.53、手电两用启闭式闸门主要技术参数:启闭机型式手电两用闸门型式方型钢闸门规格(mm)1100×1100主要材料铸铁功率(kw) 1.5数量(套) 44、电动单梁起重机主要技术参数:型式电动单梁数量(台) 1起重量(吨) 3车间跨度(m)9单台功率(kw)2×0.8㈢提升泵1、设臵功能:用4台污水提升泵将污水提升到细格栅间进行处理。
2、提升泵主要技术参数:型式潜水排污泵主要材质铸铁数量(台) 4流量(m3/h)Q(大泵)=833、Q(小泵)=208扬程(m)13.2单台功率(kw)N(大泵)=45、N(小泵)=15四、设备操作及注意事项㈠常规操作1、电动启闭机⑴安装位臵:粗格栅间进水口及出水口。
⑵启闭机功能:检修格栅机和调节栅前流量,保证过栅流量均匀分布。
⑶操作步骤:启动操作:a:将电控箱转换开关拨至手动档,先点动试机,无异常再按开启按钮。
b:启动后,观察启闭机侧面视窗中指针,指针作为开到位的参考。
c:当开到位后,启闭机自动停机。
关闭操作:a:按动关闭按钮停机。
b:观察启闭机侧面视窗中的指针,指针作为关到位的参考。
c:当关到位后,启闭机自动停机,可将电控箱转换开关拨至空档。
粗格栅及进水提升泵房施工方案
粗格栅及进水提升泵房施工方案一、前言在城市污水处理系统中,粗格栅及进水提升泵房是至关重要的设施,它们起着过滤、提升和输送污水的关键作用。
本文将介绍粗格栅及进水提升泵房的施工方案,旨在确保该设施的高效运行。
二、施工准备1. 设计审查在施工前,应对工程设计进行审查,确保符合相关规范和标准。
特别要注意施工所需材料的质量和数量是否与设计一致。
2. 施工人员培训施工团队需要经过专业培训,熟悉设备和工艺流程,确保施工质量和安全。
3. 施工计划制定详细的施工计划,包括工期安排、施工顺序、材料采购等,以确保施工进度和质量。
三、粗格栅施工1. 基础施工首先进行粗格栅的基础施工,确保基础牢固、平整,符合设计要求。
2. 安装设备按照设计要求,安装粗格栅设备,连接管路并进行调试,确保设备正常运行。
3. 系统检测进行系统检测,检查粗格栅设备是否正常运行,是否存在漏水等问题,及时调整和修复。
四、进水提升泵房施工1. 泵房建设进行进水提升泵房的建设,包括房屋建造、管路敷设等工作,确保泵房结构稳固、密封性好。
2. 泵浦安装安装进水提升泵房的泵浦设备,接通电源、调试设备,确保泵浦运行平稳、高效。
3. 运行测试进行泵房的运行测试,检查泵浦设备运行状态,调整参数,确保泵房设备符合设计要求。
五、施工验收在完成粗格栅及进水提升泵房的施工后,进行综合验收,检查设施是否符合设计要求、安全标准及运行效果。
如有问题,及时整改,确保设施正常运行。
结语粗格栅及进水提升泵房的施工方案关乎城市污水处理系统的运行效率和安全性,我们要注重每一个细节,确保施工质量,为城市环境和居民生活提供更好的保障。
粗格栅及进水泵房施工平面图及剖面图
粗格栅及提升泵房计算书
1、基础数据XXXXX污水处理厂提标改造工程处理厂设计规模为1.5万m3/d。
出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。
平均日、平均时流量:Qave=625m3/h最高日、平均时流量:750 m3/h,变化系数K日=1.2最高日、最大时流量:Q max=956.25m3/h,总变化系数Kz=1.532、格栅计算粗格栅:e=20mm,B=500mm细格栅:e=5mm,B=500mm设计流量Q=956.25/2 m3/h=0.133 m3/s粗栅条宽度s=0.01m细栅条宽度s=0.006m格栅间隙数:n=(B)/(S+e)粗格栅间隙数:n=500/30=16.67,取n=17个细格栅间隙数:n=500/11=45.45,取n=46个流速校核:n=Q(sinα)0.5/(ehv)v= Q(sinα)0.5/(ehn)v=0.131/e/h/n设栅前水深为0.8米粗格栅流速:v=0.131/20/0.8/17*1000=0.482m/s 一般在0.6到1.0m/s之内格栅水损:h1=kh0h0=β(s/e)4/3V2/(2g) sinα其中:k=3,矩形断面格栅β=2.42粗格栅水损:h=3*2.42*(10/20) 4/3*0.482/2/9.81*sin75=0.03m细格栅栅前水深为:0.8-0.03=0.77m细格栅流速:v=0.131/5/0.77/46*1000=0.74m/s细格栅水损:h1=kh0h0=β(s/e)4/3V2/(2g) sinα=2.42*(6/5) 4/3*0.742/2/9.81*sin75=0.083mh=3* h0=0.25m3、泵站计算Q max=956.25m3/h,设4台水泵,其中一台备用,每台水泵流量为Q= Q max/3=88.54L/s,集水池容积,采用相当于一台泵5分钟容量:W=88.54*5*60/1000=26.56m3根据实际水池情况,有效水深取1.2m ,则实际集水池容积为:7.8*(5.1+6.3)*0.7/2+0.6*6.3*7.8=58.2 m3》26.56 m3故现状集水池仍能满足要求。
污水处理厂粗格栅进水泵房计算
1
格栅渠道宽度取值B=
1
格栅数量N=
2
每个格栅栅格数
29
渠道流速v=
0.41
事故流速v1=
1.38
实际过栅流速v2=
0.69
过栅水头损失计算
数值
形状系数
2.42
增大系数k=
3
过栅水头损失计算值h=
0.17
过栅水头损失取值h=
0.075
格栅产渣率w=
0.075
每日栅渣总量W=
3.24
栅渣含水率
处理前
处理后
1.0m/s
锐边矩形 过栅流速和栅
前水深
(干渣量) ~95% ~55%
m3/h
LY-300型
kw
栅条间隙 安装角度 栅前水深 过栅流速
栅宽 电机功率
3、进水提升泵房
设计参数 设计污水量QMAX=
= = 水泵扬程计算 水泵扬程 水泵台数 单泵流量
水泵轴功率N 水泵发动机所需功率
备用泵流量 水泵扬程 水泵台数 集水池最小容积V= 集水池宽度B= 集水池长度L= 潜水泵停车水位以上高
1.基本资料
参数
近期 K总= 设计规模Q= 设计污水量QMAX=
数值 40,000 1.40 56,072 0.65
CODcr BOD5
SS NH3-N
TN TP
单位 m3/d
m3/d m3/s 单位 mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
2.粗格栅
设计参数 设计污水量Qmax=
去除率(%)
76.9
BOD5/COD=
0.58
>0.3
86.7
TN/COD=
粗格栅及进水泵房沉井施工方案
粗格栅及进水泵房沉井施工方案粗格栅及进水泵房沉井是一种用于城市污水处理系统的重要设备,主要用于污水的初步过滤和泵站的建设。
该设备通过粗格栅的过滤作用,将污水中的大颗粒杂质拦截,以防止对后续处理设备造成堵塞和损坏;而进水泵房沉井则用于储存和抽取污水,提供给下游处理设备使用。
下面是一个关于粗格栅及进水泵房沉井施工方案的详细介绍。
一、工程概况本次施工项目位于城市的污水处理厂,总建筑面积为3000平方米,其中包括一座粗格栅池和一座进水泵房沉井。
粗格栅池尺寸为40m×20m×6m,进出水口直径为1.5m;进水泵房沉井尺寸为10m×10m×6m,沉井深度为5m。
二、施工方案1.粗格栅池施工方案(1)地基处理:对粗格栅池的基底进行挖掘和平整处理,以确保基础牢固。
地基要求平整度和坚固度满足设计要求。
(2)混凝土浇筑:在地基处理完成后,进行混凝土浇筑。
采用C30混凝土,配合使用钢筋增强结构。
浇筑高度分层进行,每层浇筑完毕后进行振捣处理。
(3)拆模和养护:浇筑完毕后,进行拆模和养护。
拆模后对混凝土表面进行养护处理,以充分保证混凝土的强度和耐久性。
(1)地下开挖:对进水泵房沉井的位置进行开挖,开挖深度应考虑地下水位和污水处理的要求,保证沉井的有效使用深度。
(2)墙体施工:使用C20混凝土进行沉井墙体的浇筑,配合使用钢筋增强结构。
墙体的浇筑高度分层进行,每层浇筑完毕后进行振捣处理。
(3)拆模和养护:墙体浇筑完毕后,进行拆模和养护。
拆模后对混凝土表面进行养护处理,以充分保证混凝土的强度和耐久性。
(4)沉井顶板施工:在沉井墙体施工完毕后,进行沉井顶板的施工。
采用预制混凝土顶板,避免对现场施工造成影响。
(5)设备安装:全部施工完毕后,进行设备的安装和调试。
包括粗格栅设备和进水泵设备等。
三、施工安全措施1.坚固的施工围护网和警示牌,确保施工现场的安全。
2.施工期间,要进行现场巡查,及时发现和处理施工现场的安全隐患。
粗格栅与进水泵房
嘉定南翔污水处理厂一期工程设备安装及调试粗格栅及进水泵房竣工小结编写单位:江苏江都建设集团有限公司编写人员:尊敬的各领导:你们好!首先我谨代表嘉定南翔污水处理厂污泥处理一期工程所有建设者对各位领导的莅临表示热烈的欢迎,现就本工程的施工情况向在座的各位领导进行汇报。
汇报分为工程概况、施工依据、施工组织情况、现场质量控制措施、主要施工过程控制情况、工程技术资料整编情况、工程质量评定等情况。
一、工程概况建设单位:上海南翔污水处理有限公司设计单位:监理单位:上海宏波工程咨询管理有限公司总包单位:中国中铁四局集团有限公司施工单位:江苏江都建设集团有限公司设计单位:上海市政工程设计研究总院(集团)1、机械设备与工艺管道施工:粗格栅及进水泵房、机械设备安装调试与附属工艺管道的敷设。
2、电气与自控系统施工:照明系统安装、监控系统安装调试仪表、自动监视与控制系统、计算机管理网络系统及其管线的安装及调试工程。
二、施工依据1、建设单位与施工单位签订的施工合同;2、本工程经审查合格的施工图纸及设计单位出具的设计变更单;3、国家、行业现行法律法规及相关建筑施工验收规范、质量评定标准;1、设备安装、验收规范及标准:《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB50231-2009(1)《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》GB50275-98(2)《连续输送设备安装工程施工及验收规范》GB50270-2010(3)《起重设备安装工程施工及验收规范》GB50278-98(4)2、工艺管线施工、验收规范及标准:(1)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50141-2008(2)(3)《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50683-2011《建筑给水、排水及采暖工程施工及验收规范》GB50242-2002(4)《埋地钢质管道环氧煤沥青漆防腐层技术标准》SY/T0447-2014(5)《通风与空调工程施工质量及验收规范》GB50243-2002(6)3、电气及自控系统施工、验收规范及标准:(1)《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2011《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-50259-2006(2)(3)《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006(4)(5)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010 (6)《电气装置安装工程电力变压器、油浸变压器、互感器施工及验收规范》 GB 50148-2010(7)《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GB50149-2010《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006(8)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006(9)《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006(10)(11)《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2012《工业自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB50093-2013(12)(13)《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-924、工程竣工验收标准:工程竣工验收程序按上海市的规定进行,工程质量检验评定标准按以下国家标准执行。
格栅参数选择(精)
职业教育环境监测与治理技术专业教学资源库《水污染控制》电子教材1 常用格栅参数的选择(1)水泵前格栅栅条间隙,应根据水泵允许通过污物的能力来确定。
(2)污水处理系统设计中,设二道格栅,一般在泵房前设一道中格栅,在泵房后设一道细格栅。
同时格栅栅条间隙应符合下列要求:人工清除为25~40mm ;机械清除为16~25mm ;最大间隙40mm 。
(3)栅渣量与地区的特点、格栅的间隙大小、污水流量以及下水道系统的类型等因素有关,在无当地运行资料时,可采用以下数据:格栅间隙16~25mm ;截留的栅渣量为0.10~0.05m 3栅渣/103m 3污水; 格栅间隙30~50mm ;截留的栅渣量为0.03~0.01m 3栅渣/103m 3污水; 栅渣的含水率一般为80%,容重约为960kg/ m 3。
(4)每日栅渣量大于0.2m 3,一般采用机械清渣,同时机械格栅不宜少于2台,并一用一备。
(5)格栅前渠道内的水流速度一般为0.4~0.9m/s ,过栅流速一般为0.6~1.0m/s ,格栅倾角一般为45~70°,而机械格栅一般为60~70°,特殊类型可达90°。
(6)通过格栅的水头损失一般采用0.08~0.15m 。
(7)放置格栅的沟度超过7m 宜选用钢丝绳型格栅机;深度在2m 或2m 以下宜采用弧形格栅除污机;中等深度宜采用链式除污机。
(8)单台格栅机工作宽度一般不大于3.0m ,超过时可采用多台。
(9)栅条的高度一般按正常高水位决定,当格栅前池内设有可靠的自动装置时,则栅条的高度应比正常高水位高于1.0m 以上,以增加安全度。
如无可靠的自控设备,则栅条的高度应考虑非常高水位。
(10)格栅间必须设置工作台,台面应高出栅前最高设计水位0.5m 。
工作台应有安全和冲洗设施。
格栅间工作台两侧过道宽度不应小于0.7m ,工作台正面过道宽度:人工清除不应小于1.2m ,机械清除不应小于1.5m 。
污水处理厂粗格栅、进水泵房基坑支护工程施工方案
目录第一章方案编制依据 (3)1.1.编制内容及范围 (3)1.2.编制依据 (3)第二章工程概况及特点 (3)2.1.工程概况 (3)2.2.基坑工程特点 (4)第三章基坑支护方案设计 (4)3.1.工程水文地质条件 (4)3.2.基坑支护方案设计 (4)第四章基坑施工测量及监测方案 (5)4.1.施工测量 (5)4.2.基坑施工监测 (6)第五章土方开挖及基坑降水方案 (8)5.1.施工准备 (8)5.2.土方开挖准备工作 (8)5.3.土方开挖施工 (9)5.4.基坑土方开挖注意事项 (9)5.7.土方施工质量要求 (11)5.8土方施工质量保证措施 (11)5.9.基底的保护 (11)5.10.挖土安全保证措施 (11)5.11.基坑降水 (12)第六章施工组织管理及施工部署 (12)6.1.项目管理组织 (12)6.2.机械及人力组织 (15)6.3.施工材料计划 (18)第七章施工组织及进度安排 (18)7.1.施工工程量统计 (18)7.2.施工进度计划安排 (18)7.3.施工进度计划保证措施 (18)第八章基坑工程施工方案 (19)8.1.基坑施工分析 (19)8.2.施工准备 (19)8.3.旋喷桩施工方案 (21)8.4.钻孔桩施工 (24)8.5 冠梁、腰梁施工 (28)8.6 预应力锚杆施工 (28)第九章质量保证措施 (32)第十章安全保证措施 (33)10.1.安全生产保证措施 (33)10.2、施工防火安全措施 (34)10.3、地下管线及其它地上设施的安全及加固措施 (34)第十一章文明施工及环保措施 (35)11.1.文明施工措施 (35)11.2.环境保护措施 (36)11.3.生活卫生管理措施 (36)11.4防火安全和治安保卫措施 (36)第十二章开挖应急抢险方案 (37)12.1.应急预案工作流程图 (37)12.2.突发事件、紧急情况风险分析与预防措施 (38)12.3 .应急资源分析 (40)12.4.应急救援小组和职责 (40)12.5.应急资源 (41)12.6 .教育和训练 (42)12.7 .应急响应 (42)12.8. 突发事件应急预案 (43)附件:1、施工总平面布置图2、施工进度计划3、主要施工人员上岗证及资质等第一章方案编制依据1.1.编制内容及范围本施工组织设计内容包括护坡方案施工、项目组织管理、机构设置、施工部署、总图布置和管理、施工目标、人力及机械配置、主要工程施工方案和方法、质量、安全和文明施工等自开工至竣工的全过程组织措施。
某污水处理厂粗格栅及污水提升泵房平面图剖面图
粗格栅-进水泵房-计算书
1.基本资料参数数值单位数值单位数值单位近期m 3/d 0.46m 3/s460l/sK 总=根据规范(调节池之前)设计规模Q=56,072m 3/d设计污水量Q MAX =0.65m 3/s 650l/s单位进水水质出水水质去除率(%)COD cr mg/l 2606076.9BOD 5/COD=0.58BOD 5mg/l 1502086.7TN/COD=0.1SS mg/l 2302091.3BOD 5/TP=30NH 3-N mg/l 20860.0BOD 5/TN= 6.00TN mg/l 251252.0TP mg/l 5260.0有机磷与总磷之间的比例:生活污水一般为0.3;氨氮与总氮之间的比例:生活污水一般为0.672.粗格栅设计参数数值单位设计污水量Q max =0.65m 3/s栅条间隙b=20mm栅条宽度B =10mm栅前水深h=0.8m格栅倾角a=75度安装角度的弧度值= 1.31弧度过栅流速v=0.7m/s 规范0.6~1.0m/s设计计算数值单位格栅间隙数计算值n=57.05个格栅间隙数n=58个格栅总宽度= 1.73m 格栅渠道个数=2个单台格栅宽度计算值B =0.9m格栅渠道宽度计算值B =1m格栅渠道宽度取值B=1m 1m 格栅渠道宽度取值污水处理厂计算bhvQ n αsin max =bnn S B +-=)1(格栅数量N=2个每个格栅栅格数29个渠道流速v=0.41m/s 规范0.4~0.9事故流速v1= 1.38m/s 格栅一台检修,一台运行实际过栅流速v2=0.69m/s规范0.6~1.0m/s过栅水头损失计算数值单位形状系数 2.42锐边矩形增大系数k=3过栅流速和栅前水深过栅水头损失计算值h=0.17m过栅水头损失取值h=0.075m格栅产渣率w=0.075m3/103每日栅渣总量W= 3.24m3/d(干渣量)栅渣含水率处理前0.85~95%处理后0.5~55%格栅每日工作时间8h/d渠道深 1.375m设备选型选用螺旋压榨机排出干渣量0.405m3/h LY-300型(开源环保工程设电机功率 1.1kw选用粗格栅回转式格栅栅条间隙20mm安装角度75度栅前水深75m过栅流速0.69m/s栅宽1m电机功率 1.1kw3、进水提升泵房设计参数数值单位设计污水量QMAX=56,072m3/d0.65m3/s近期=2340m3/h=650l/s水泵扬程计算水泵扬程15m水泵台数4台(近期3用1备1台变单泵流量800m3/h0.22222m3/s222.22l/s水泵轴功率N40.85kw 水泵效率取0.80水泵发动机所需功率51.06kw备用泵流量800m3/h备用水泵扬程15m水泵台数4台集水池最小容积V=66.67m368m3集水池宽度B=5m集水池长度L=8m潜水泵停车水位以上高度h=1.7m 1.7m 起重设备(电动单梁)T=3t功率N 1.6Kw电动葫芦N= 4.5Kw选用水泵Q=700m3上海凯泉QW2445-618水泵扬程H=16m水泵扬程N=45Kw(二用一备,一台变频)格栅设计可参照《室外排水设计规范》(GB5001 4-2006)第6.3节格栅有关内容。
粗格栅进水泵房
粗格栅进水泵房粗格栅进水泵房设计计算书粗格栅格栅是一种简单的过滤设备,格栅由一组或数组平行的金属栅条、塑料齿钩或金属网、框架及相关装置组成,倾斜安装在污水渠道、泵房集水井的进口处或污水处理厂的前端,用来截留污水中较粗大漂浮物和悬浮物,如纤维、碎发、毛发、果皮、蔬菜、木片、布条、塑料制品等,防止堵塞和缠绕水泵机组、曝气器、管道阀门、处理构筑物配水设施、进出水口,减少后续处理产生的浮渣,保证污水处理设施的正常运行。
1.设计流量a.污水处理厂日平均流量平均Q =0.5787m 3/s.b.污水处理厂的最大设计污水量max Q =0.77546m 3/s.1.粗格栅设计参数栅条净间隙b=50mm 栅前流速v=0.4m/s栅前水深取h=0.4m ;格栅倾角取?=60α2.粗格栅设计计算(1)栅条宽度①栅条的间隙数n (个)bhvQ n αsin max = 式中:Qmax-------最大设计流量,m 3/sα-------格栅倾角,(°)取?=60α;b-------格栅间隙,m ,取b=0.05m ;n-------格栅间隙数,个;h-------栅前水深,m ,取h=0.4m ;v-------过栅流速,m/s,取v=0.6m/s ;格栅设两组,按两组同时工作设计,一格停用,一格校核,则栅条间隙数 n=6.04.005.060sin 77546.0≈60(个)②栅槽宽度B 。
设栅条宽度S=10mm(0.01m),则栅槽宽度bn n S B +-=)1(=0.01(60-1)+0.05×60=3.59≈3.6(m )(2)通过格栅的水头损失1h (m )k h h 01=αξsin 220gv h = 34??=b S βξ式中 1h -------设计水头损失m ;0h -------计算水头损失m ;g-------重力加速度m/2s ;k-------系数,格栅受物污堵塞时水头损失增大倍数,一般采用3;ξ-------阻力系数;设栅条断面为矩形断面,查手册得β=2.42,代入数据得k gv b S k h h αβsin 223401 ??== =360sin 6.196.005.001.042.2234=0.013(m )(3)栅后槽总高度H(m)设栅前渠道超高2h =0.3m ,则H=h+21h h +=0.4+0.013+0.3=0.713(m)(4)栅槽总长度L (m )①进水渠道渐宽部分的长度1L ,设进水渠宽1B =0.85m ,其渐宽部分展开角度?=201α,进水渠道内的流速为0.77m/s-=-=20tan 285.06.3tan 2111αB B L ≈3.78m ②栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度2L(m )212L L =≈1.89m 所以L=21L L ++1.0+0.5+αtan 1H 21h h H +=式中,1H 为栅前渠道深,m 。
格栅池及提升泵房施工方案
格栅池及提升泵房施工方案1. 引言随着城市发展和人口增加,水处理设施的建设和改造变得尤为重要。
格栅池及提升泵房是水处理系统中关键的组成部分,用于过滤和提升水源。
本文将介绍格栅池及提升泵房的施工方案,包括施工工序、施工要点和安全措施等。
2. 施工工序格栅池及提升泵房的施工主要包括以下几个工序:2.1 地基处理首先需要对施工现场进行地基处理。
根据地质勘测报告确定地基的稳定性并做相应的处理,确保施工安全和设施稳定。
2.2 钢筋加工与预埋件安装在地基处理完毕后,需要进行钢筋加工并将预埋件安装到地基中。
预埋件是后续设施的固定点,需要进行精确的安装。
2.3 基础浇筑在预埋件安装后,进行基础的浇筑工作。
浇筑混凝土需要注意材料的比例和浇筑过程中的振捣以确保基础强度和稳定性。
2.4 结构施工基础浇筑完成后,开始进行结构的施工。
按照设计图纸进行梁柱的浇筑和墙体的砌筑,同时确保施工质量和结构的稳定。
2.5 设备安装结构施工完成后,进行设备的安装工作。
格栅池和提升泵房所需的设备包括电机、水泵、管道等。
需要按照相关设计和规范进行安装,并连接好管道和电气线路。
2.6 油漆和修整设备安装完毕后,对施工的格栅池及提升泵房进行油漆和修整。
油漆工作可以提升建筑外观和耐久性,并使整个施工项目更加美观。
3. 施工要点在施工过程中,需要注意以下要点:3.1 施工质量施工质量是保证格栅池及提升泵房功能正常运行的关键。
在施工过程中,需要按照设计要求和相关规范进行施工,并对每个工序进行检查和验收,确保质量达标。
3.2 安全措施施工过程中需要做好安全措施,包括围挡搭设、施工现场标识和警示牌的设置等。
工人需要佩戴必要的安全装备,并按照安全操作规程进行施工,以确保施工过程的安全。
3.3 物资管理在施工过程中,需要做好物资管理,包括材料进场验收、存放和使用等。
保证施工所需的材料符合质量要求,并做好材料的防潮、防晒和防丢失工作。
3.4 环境保护在施工过程中,需要注意环境保护工作。
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五、构筑物及附属建筑
(1)污水泵站构筑物:如下图所示
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(2)附属建筑:一般根据泵站规模、污水量大小、 控制方式、所在位置及其重要性等因素决定。 项目 值班 休息 储藏 会议 修配 淋浴 卫生 室 室 室 室 间 室 设备 面积 12~1 12~1 15~2 8 5 0 m2 30 15~2 0
1000
l2=l1/2
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(二)污水泵站
设计内容: 设计内容: (1)格栅 ) (2)集水池 ) (3)泵的选型 ) (4)泵房形式选择 ) (5)构筑物及附属建筑 )
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一、格栅
1. 2. 3. 4. 位置:进水池污水入口处 作用:阻挡粗大物质,保护水泵 清渣方式:目前一般采用机械清渣 设计参数: (1)栅面与水面呈60°~70° (2)过栅流速:0.6~1.0m/s (3)栅间空隙:随水泵类型和大小而定
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4、污水泵站的调速运行 污水泵站中,使用微机控制变速与定速水泵组合运行, 可以保持进水水位稳定,降低能耗,是一项节能的有效方 法。 一般常用一台调速电动机配一台水泵,与一台或多台 常速电动机配备的水泵同时运转较宜。 5、水泵启动方式 1)自灌式: 1 污水泵站为常年运转,采用较多,启动及时,管理简便, 尤其对开停比较频繁的泵站; 2)非自灌式: 在泵站深度大、地下水位高的情况下采用;大中型可采用 真空泵启动,中小型可采用密闭水箱、泵前水柜引水等。
2
二、设计数据 (1)污水处理系统前格栅栅条净间距应符 )
合下列要求: ① 人工清除:25——100mm ② 机械清除:16——100mm ③ 最大间隙:100mm
3
(2)栅渣量与地区特点、格栅间隙、
流量等有关,无运行条件时可采用经验 数据: ① 格栅间隙16~25mm:0.10~0.05m³栅 渣/103m³污水 ② 格栅间隙30~50mm:0.03~0.01m³栅渣/ 103m³污水 ③ 栅渣含水率一般为80%,密度约 960kg/m³。
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6、水泵数量:污水泵站工作泵与备用泵数量 按下表选用
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四、泵房形式选择
(1)污水泵站一般为常年运转,大型泵站多 为连续开泵,小型泵站还有定期开泵间断 性运转,故选用自灌式较方便。 (2)分建与合建式的选用,一般自灌启动时 应采用合建式;非自灌启动或因地形地物 受到一定限制时,可采用分建式。 ① 合建式:常用,进水间与泵组间下层在同 一高程上,水泵轴线低于进水室中水位 ② 分建式:少用,可用于土质差,施工困难, 进水间深度大的场合。
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H1 4)栅槽总长度L L=l1+l2+1.0+0.5+ tan a1 l1= B − B 1 (m);
2 tan α 1
B1
B1 B
(m);
l 1 500
H1/tga
l2=l1/2 (m); H1=h+h2 (m); 式中:l1—渐扩部分长度,m B1—进水渠道宽度,m a1—进水渠道展开角,一般采用20° l2—渐缩部分长度,m H1—栅前槽高,m 5)栅渣量W W=W1Q*86400/(Kz*1000) (m³/d) 式中: W1 —栅渣量标准(m3/103 m3污水) Kz—总变化系数
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(3) 在大型污水处理厂或泵站前的大型格栅
一般采用机械清渣。小型污水处理厂也可采用机 械清渣。 (4)过栅流速一般采用0.6~1.0m/s。
(5) 格栅倾角一般采用45°~75°。 (6)通过格栅水头损失,一般采用0.08~0.15m。 6 (7) 格栅间设工作台,台面应高出栅前最高
水位0.5m。工作台上应有安全和冲洗设施。
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2、选泵考虑的因素 1)设计水量、水泵全扬程的工况点应靠近水泵的最 高效率点; 2)由于水泵运行过程中,集水池中的水位是变化的, 所选泵在这个变化范围内处于高效区; 3)多台水泵时,不但在联合运行时,而且在单蹦运 行时都应在高效区; 4)尽量选相同型号的泵,方便维护管理;水量变化 大时,水泵台数较多时,采用大小搭配; 5)污水泵站尽量采用污水泵,并且根据进水水质, 采用不同材质。
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QW型潜水排污泵 型潜水排污泵
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三、设计计算
1) 栅槽宽度B B=S(n-1)+bn (m) n= q sin α
ehv
式中:n—格栅间隙数(个) Qmax —最大设计流量(m3/s) S—栅条宽度(m) h—栅前水深(m)
b—栅条净间隙(m) v—过栅流速(m/s) a—格栅倾角(°)
2) 过栅水头损失 S 3 v2 β( ) sinα h1=h0k (m) h0= e 2g (m) 式中:h0—计算水头损失(m) k—水头损失增大系数,k=3 ε—阻力系数 3)栅后槽总高度 H=h+h1+h2 (m) (h2-栅前渠道超高,一般0.3m)
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3、常用污水泵:
1)WL、WTL型立式污水泵(无堵塞立式污水泵) 2)MN、MF型立、卧式污水泵 3)PW、PWL型卧、立式污水泵 4)WQ型潜水污水泵 5)F型耐腐蚀污水泵 其中无堵塞污水泵及潜水污水泵的污物通过能力 好;MN及MF系列污水泵的优点是能输送含固体颗粒 及含纤维材料的污水;PW及PWL型是传统污水泵。 各种水泵均有较宽的性能范围。
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(8)两侧过道宽度不应小于0.7m。
工作台正面过道宽度: ① 机械清除:不应小于1.5m ②人工清除:不应小于1.2m (9)机械格栅动力设备一般设在室内。
(10)设计格栅装置的构筑物,必须考虑设有良
好的通风措施。 (11)格栅间内应安装吊运设备,以进行检修、 栅渣的日常清除。
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(12)机械格栅不得少于2台。如有1台时, 应设人工清除格栅备用。 (13)格栅的栅条断面形状可按下表选用:
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二、集水池
1、集水池形式 1)集水池与进水闸井、格栅并建时,宜采用 半封闭式。 2)集水池单建或与机器间合建时,应做成封 闭式,池内设通气管,通向池外,并将管 口做成弯头或加罩,高出室外地面至少 0.5m,以防雨水及杂物进入。
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2、集水池有效容积 ① 全日制运行的污水泵站,集水池有效容积与水泵 的开停次数决定。当机组为人工管理时,每小时 水泵开停次数不宜多于3次,当机组为自动控制 时,每小时开启次数不能超过6次。 ② 小型污水泵站由于夜间流量很小,通常在夜间停 止工作,在这种情况下集水池的容积必须可以容 纳夜间的流量。 ③ 集水池的容积在满足要求的情况下应尽量小些, 以减低造价,减轻污染物的沉积与腐化。 3、集水池清池排空措施:集水池一般设有污泥斗, 池底做成不小于0.01的斜坡,坡向污泥斗。
格栅及污水泵站设计
(一)格栅
在污水处理系统前,均需设置格栅,以拦截 较大的呈悬浮或漂浮状态的固体净间隙,分为粗格栅(50~100mm)、 粗格栅(50~100mm)、 粗格栅 中格栅(16~40mm)和细格栅 3~10mm) 细格栅( 中格栅(16~40mm) 细格栅(3~10mm)三种; 按清渣方式,分为人工清除格栅 机械清除 人工清除格栅和机械清除 人工清除格栅 格栅两种。 格栅 按形状分为平面格栅 曲面格栅 平面格栅和曲面格栅 平面格栅 曲面格栅。
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三、泵的选型
1、设计水量、全扬程 设计水量:设计流量按最大日、最大时流量 计算,并以进水管最大充满度的设计流量 为准。 水泵全扬程H: H≥H1+H2+h1+h2+h3
H1—吸水池高度(m),一般可采用平均水位; H2—压水地形高度(m),一般用出水正常高水位; h1—吸水管水头损失(m), h2—出水管水头损失(m), h3—安全水头(m),估算扬程时可按0.5~1.0m计;