格栅与格栅槽的设计演示文稿

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格栅

格栅

每日栅渣量0 一般采用机械清渣, 3.每日栅渣量0.2m3,一般采用机械清渣,同时机械格 栅不宜少于2 并一用一备。 栅不宜少于2台,并一用一备。 格栅前渠道内的水流速度一般为0 m/s, 4. 格栅前渠道内的水流速度一般为 0 . 4 ~ 0 . 9 m/s, 过 栅流速一般为0 m/s, 格栅倾角一般为45 45° 栅流速一般为 0 . 6 ~ 1 . 0 m/s, 格栅倾角一般为 45 ° ~ 70° 而机械格栅一般为60 60° 70° 70°,而机械格栅一般为60°~70°,特殊类型可达 90° 90°。 单台格栅机工作宽度一般不大于 不大于3 5.单台格栅机工作宽度一般不大于3.0m,超过时可采 用多台。 用多台。
格栅的清渣方法
人工清除 与水平面倾角: 与水平面倾角: 45º~60º 设计面积应采用较大的安 全系数, 全系数,一般不小于进水 渠道பைடு நூலகம்积的2 渠道面积的2倍,以免清 渣过于频繁。 渣过于频繁。
机械清除 与水平面倾角: 与水平面倾角: 60º~70º 过水面积一般应不小于 进水管渠的有效面积的 1.2倍 1.2倍。
污水处理设备: 污水处理设备:格栅
格栅
一、概述 二、格栅设计要点
格栅分类
平面格栅:筛网呈平面 平面格栅: (1)按形状 曲面格栅: 曲面格栅:筛网呈弧状
粗格栅(50-100mm) mm) 粗格栅(50-100mm (2)按栅条的间隙 栅条的间隙 中格栅(10-40mm) mm) 中格栅(10-40mm 细格栅(3-10mm) mm) 细格栅( 10mm
格栅分类
人工清渣 (3)按筛余物清理方式 筛余物清理方式 机械清渣
手耙式 固定格栅 机械耙式 (4)按格栅活动方式 钢索格栅 活动格栅 回转格栅

污水处理格栅设计

污水处理格栅设计

H=1.26+0.3+0.126=1.686m
(4)格栅的总长度L
设进水渠内流速为v进=0.85m/s在0.4-0.9m/s符合 要求。 B1=Qmax/v进*h=2.083/(0.85*1.26) =1.94m α1-进水渠道渐宽部位的展开角,一般α1=20° 进水渠道渐宽部位的长度L1 L1=B-B1/2tanα1=(2.3-1.94)/2*tan20° =0.49m
水污染控制工程课程设计 ——格栅
第一组
概述
格栅是由一组(或多组)相平行的金属栅条
与框架组成,倾斜安装在进水的渠道,或 进水泵站及水井的进口处,或取水口的进 口端以拦截污水中粗大的悬浮物杂质。 作用:去除可能堵塞水泵机组及管道阀门的 较粗大悬浮物,并保证后续处理设施能正 常运行。
格栅的设计要点
格栅的设计计算
1、已知条件(1)污水处理水量为15万m3/d
(2)污水流量总变化系统数取1.2
2、设计计算 (1)格栅槽总宽 bhv 式中,Qmax——最大设计流量,m3/s;
α——格栅倾角,(°),取α=60°; b—— 栅条间隙,取b=0.02m n—— 栅条间隙数,个; h—— 栅前水深,m, v—— 过栅流速,m/s,取1.0m/s。
最大设计流量 Qmax =1.5*105*1.2/(24*60*60)
=2.083m3/s 栅前水深 h=1800mm*0.7=1.26m
格栅间隙数 n=2.083*√sin60/(0.02*1.26*1.0)
格栅槽总宽度
B=S(n-1)+b*n
式中:B-格栅槽宽度,m; s-栅条宽度,m;取s=0.01m
=77(个)
B=0.01*(77-1)+0.02*77 =2.3m

格栅ppt

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筛网
一些工业废水含有较细小的悬浮物,如毛纺、化 纤、造纸等工业废水含有大量的长约1~200mm的纤维 类杂物。这种呈悬浮状的悬浮物它们不能被格栅截留, 也难以用沉淀法除去这类污染物,工业上常用筛网。
选择不同尺寸的筛网,能除去和回收不同类的 悬浮物。筛网通常用金属丝或化学纤维编制而成。 它具有简单、高效、不加化学药剂、运行费低、占 地面积小及维修方便等优点。
格栅 的设计要点
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。
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一、概述
2.格栅位置及作用 一般安装在污水流经的渠道内,或在泵站集水池

格栅的设计与计算--污水物理处理法 PPT

格栅的设计与计算--污水物理处理法 PPT
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栅渣的输送



机械格栅一般都配备皮带输送机或螺旋输送机以 输送栅渣。 粗格栅宜配备皮带输送机,这是因为粗格栅有时 会捞上一些较大、较长、较硬的漂浮物,诸如木 棍、大块的泡沫塑料或海绵等,如果使用螺旋输 送机,由于螺旋的直径一般为300—350mm,容 易被这些东西卡住或堵塞。皮带输送机完全可以 解决以上矛盾,但它的缺点是长时间的露天运行 皮带容易老化。 细格栅配备螺旋输送机非常合适。螺旋输送机体 积小,结构简单,经久耐用,也不会被细格栅的 栅渣卡住或堵塞。
19
臂式格栅机

臂式格栅除污机,可在固定的轨道上移动清捞 污物,主要适用于大、中型雨、污水泵站及城 市防汛防洪泵站,可适合于池深在10m左右。 格栅用扁钢加工制作,栅条净间隙一般为50100㎜,总宽度可在5-30m范围内根据进水流 量选择。
20
高链式格栅除污机

Biblioteka 由传动装置、框架、除污耙、撇渣机构、同步链 条、栅条等组成。机内两侧各有一圈链条作同步 运转,当链条由除污机上部的驱动装置带动后, 耙架受链条铰结点和导轨的约束作平面运动,当 耙板运动到除渣口部位时,除渣装置在重力作用 下,把耙板上的污物铲刮到除渣口。 该机适用于污水或雨水等水深不超过2米的泵站, 以及污水处理厂,以去除污水中粗大漂浮物,对 后续工序起保护作用和减轻负荷作用。 该除污机为链传动固定式结构,所有传动件全部 在水上,防腐性好,便于维护保养。
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总结4
⑿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: (a)人工清除不应小于1.2m;(b)机械清除不应小于 1.5m。 ⒀机械格栅的动力装置一般宜设在室内,或采取其他保护设 备的措施。 ⒁设置格栅装置的构筑物,必须考虑设有良好的通风设施。 ⒂格栅间内应安设吊运设备,以进行格栅及其他设备的检修 和栅渣的日常清除。 ⒃污水处理中粗格栅宜选用回转式粗格栅,细格栅宜采用阶 梯式细格栅。

水污染控制工程课程设计——格栅

水污染控制工程课程设计——格栅
B=0.01*(77-1)+0.02*77 =2.3m
(2)过栅水头损失
阻力系数



(
s
)
4 3
b
h2 h0 k
h0


v2 2g
sin
k
式中:h0-计算水头损失,m; v-污水流经格栅的速度,m/s; g-重力加速度,m/s2; k-考虑到由于格栅受污染物堵塞
后,格栅阻力增大的系数,一般采用 k=3。
水污染控制工程课程设计 ——格栅
第一组
概述
格栅是由一组(或多组)相平行的金属栅条
与框架组成,倾斜安装在进水的渠道,或 进水泵站及水井的进口处,或取水口的进 口端以拦截污水中粗大的悬浮物杂质。
作用:去除可能堵塞水泵机组及管道阀门的 较粗大悬浮物,并保证后续处理设施能正 常运行。
格栅的设计要点
1、应设计成平面型,倾斜安装机械格栅,所以要求 每日栅渣量要大于0.2m3
H=1.26+0.3+0.126=1.686m
(4)格栅的总长度L
设进水渠内流速为v进=0.85m/s在0.4-0.9m/s符 合要求。
B1=Qmax/v进*h=2.083/(0.85*1.26) =1.94m
α1-进水渠道渐宽部位的展开角,一般α1=20° 进水渠道渐宽部位的长度L1
L1=B-B1/2tanα1=(2.3-1.94)/2*tan20°
格栅的设计计算
1、已知条件(1)污水处理水量为15万m3/d
(2)污水流量总变化系统数取1.2
2、设计计算
(1)格栅槽总宽度B
格栅间隙数量
n Qmax sin bhv 式中,Qmax——最大设计流量,m3/s; α——格栅倾角,(°),取α=60°; b—— 栅条间隙,取b=0.02m n—— 栅条间隙数,个; h—— 栅前水深,m, v—— 过栅流速,m/s,取1.0m/s。

水污染控制工程课程设计,格栅

水污染控制工程课程设计,格栅

1 绪论1.1格栅的作用格栅是由一组平行的金属栅条或筛网、格栅柜和清渣耙三部分组成,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。

格栅主要作用是将污水中的大块污染物拦截出来,否则这些大块污染物将堵塞后续单元的机泵或工艺管线。

格栅上的拦截物成为栅渣,其中包括十种杂物,大至腐尸,小至树杈、木料、塑料袋、破布条、碎砖石块、瓶盖、尼龙绳等均能在栅渣中发现[1]。

1.2格栅的种类格栅按不同的方法可以分为不同的类型。

按格栅条间距的大小不同,格栅分为细格栅、中格栅和粗格栅3类,其栅条间距分别为4~10mm,15~25mm和大于40mm。

按清渣方式不同,格栅分为人工除渣格栅和机械除渣格栅两种。

人工清渣主要是粗格栅。

按栅耙的位置不同,格栅分为前清渣式格栅和后清渣式格栅。

前清渣式格栅要顺水流清渣,后清渣式格栅要逆水流清渣。

按形状不同,格栅分为平面格栅和曲面格栅。

平面格栅在实际工程中使用较多。

按构造特点不同,格栅分为抓扒格栅、循环式格栅、弧形格栅、回转式格栅、转鼓式格栅和阶梯式格栅[2]。

1.3格栅的工艺参数影响格栅作用有栅距、过栅流速和水头损失三个工艺参数。

1.3.1栅距栅距即在相邻两根栅条间的距离。

栅距大于40mm的为粗格栅,栅距在20~40mm之间的为中格栅,栅距小于20mm的为细格栅。

一般情况下,粗格栅拦截的栅渣并不太多,只有一些非常大的污染物,但它能有效地保护中格栅的正常运行。

中格栅对栅渣的拦截发挥主要作用,绝大部分栅渣将在中格栅被拦截下来,细格栅将进一步拦截剩余的栅渣。

1.3.2过栅流速污水在栅前渠道内的流速一般控制在0.4—0.8m/s,经过格栅的流速一般控制在0.6—1.0m/s。

过栅流速不能太大,否则将把本该拦截下来的软性栅渣冲走。

同时,过栅流速也不能太小。

如果过栅流速低于0.6m/s,栅前渠道内的流速将有可能低于0.4m/s,污水中粒径较大的砂粒将有可能在栅前渠道内沉积。

1.3.3水头损失污水过栅水头损失与过栅流速有关,一般在0.2—0.5m之间。

污水处理格栅设计PPT课件

污水处理格栅设计PPT课件

栅条断面形状取锐边矩形
h0=2.42*(0.01/0.02)4/3*1.02/(2*9.81)*sin60。
=0.042m
格栅的水头损失 h2=k*h0=3*0.042=0.126m h2=0.126m在0.08-0.15m之间符合要求
(3)栅后槽的总高度H H=h+h1+h2
设格栅前渠道超高h1为0.3m
B=0.01*(77-1)+0.02*77 =2.3m
(2)过栅水头损失
阻力系数



பைடு நூலகம்
(
s
)
4 3
b
h2 h0 k
h0

v2 2g
sin
k
式中:h0-计算水头损失,m; v-污水流经格栅的速度,m/s; g-重力加速度,m/s2; k-考虑到由于格栅受污染物堵
塞后,格栅阻力增大的系数,一般采用 k=3。
最大设计流量=2Q.0m8a3x m=13/.5s*105*1.2/(24*60*60)
栅前水深 h=1800mm*0.7=1.26m
格栅间隙数 n=2.083*√sin60/(0.02*1.26*1.0) =77(个)
格栅槽总宽度 B=S(n-1)+b*n
式中:B-格栅槽宽度,m; s-栅条宽度,m;取s=0.01m
水污染控制工程课程设计 ——格栅
第一组
概述
格栅是由一组(或多组)相平行的金属栅条
与框架组成,倾斜安装在进水的渠道,或 进水泵站及水井的进口处,或取水口的进 口端以拦截污水中粗大的悬浮物杂质。
作用:去除可能堵塞水泵机组及管道阀门的 较粗大悬浮物,并保证后续处理设施能正 常运行。
格栅的设计要点

格栅与格栅槽的设计

格栅与格栅槽的设计

格栅与格栅槽的设计格栅与格栅槽是建筑设计中常用的构造元素之一,它们在建筑物外立面的设计中有着重要的作用。

格栅是一种通风和遮阳的装饰构件,它能够有效地控制建筑物内部的光照和温度,同时也可以为建筑物增添一种独特的艺术氛围。

首先,格栅的设计需要考虑到其功能和实用性。

格栅通常位于建筑物的外立面,起到遮挡阳光和减少室内温度的作用。

因此,格栅的设计要考虑到光照的控制和通风的效果。

一般来说,格栅的位置和形状要与建筑物的朝向和日照条件相匹配,以保证室内的光照适宜且能够有效地遮挡阳光。

此外,格栅的通风孔的大小和密度也需要根据建筑物的功能和使用需求来确定,以确保室内能够得到足够的通风。

其次,格栅的设计还应注重其美观性和艺术性。

格栅作为建筑物的装饰元素,其设计要与建筑物的整体风格和氛围相协调。

格栅的材料和颜色选择要与建筑物的材质和色彩搭配,使整个建筑呈现出统一、和谐的外观。

同时,格栅的形状和图案设计也应注重美学效果和艺术价值,以增加建筑物的视觉吸引力。

格栅槽是格栅与建筑物外立面之间的空隙,其设计同样需要考虑到实用性和美观性。

格栅槽的设计要与格栅的形状和尺寸相匹配,以确保格栅能够稳定地固定在外立面上。

格栅槽的宽度和深度的选择要考虑格栅的安装和维护的便捷性,以及防止水、灰尘等杂物进入格栅槽内。

此外,格栅槽的边缘和连接细节的处理也要注重美观性,以使其与建筑物的外立面形成和谐的整体效果。

在格栅与格栅槽的设计过程中,需要充分考虑到建筑物的使用功能、环境条件、美学需求等因素。

同时,与建筑师、结构工程师和装饰设计师等多个专业人士进行密切的沟通和协作,以确保格栅与格栅槽的设计能够满足建筑物的需求,并达到美观与实用的统一总之,格栅与格栅槽的设计在建筑物外立面的设计中具有重要的地位和作用。

其设计要考虑到功能性、实用性和美观性,以保证格栅与格栅槽能够有效地控制光照和温度,同时也能够增添建筑物的艺术氛围。

在设计过程中,需要综合考虑多个因素,并与相关专业人士进行密切的合作和协调,以确保最终的设计方案能够符合建筑物的需求。

粗格栅ppt

粗格栅ppt
水污染单元设计
• 格栅的设计 • 沉砂池的设计
水污染单元设计
规 范: 室外排水设计规范(GB50014-2006)
格 栅
1 污水处理系统或水泵前,必须设置格栅。
2 格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求:1) 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100mm;2)细格栅:宜为1.5~10mm;3) 水泵前,应根据水泵要求确定。 3 污水过栅流速宜采用0.6~1.0m/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°。一般多采用45°-75°。 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1.0m。
格 栅
5 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。 6 格栅工作平台两侧边道宽度宜采用0.7~1.0m。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。 7 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。 8 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。
平流沉砂池
1
沉砂斗各部分尺寸(假设2格,每隔有2只沉砂斗)
设斗底宽a1=0.5m,斗壁与水平面的倾角为55°,斗高 =0.35m,则沉砂斗上口宽为:
2 h3 a a1 tan 55
砂斗的实际容积为
h3 V0 (2a 2 2aa1 2a12 ) 6
校ห้องสมุดไป่ตู้容积
2. 沉砂池设计

格栅PPT教学课件

格栅PPT教学课件
格 栅 (10 ~ 40mm) 、 细 格 栅 ( 3 ~ 10mm) 三 种 ; 按栅渣清除方式,分为人工清除格栅、机械清除格
栅和水力清除格栅
格栅 的设计要点
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。
格栅 的设计要点
3.栅渣量在无当地运行资料时,可采用以下数据。 格栅间隙16~25mm;0.10~0.05m3栅渣/103m3污水。 格栅间隙30~50mm;0.03~0.01m3栅渣/103m3污水。
4.每日栅渣量0.2m3,一般采用机械清渣,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°。
体侧等处均有分布。
24
(三)鳃耙(gill raker)
鱼类鳃弓朝口腔的一侧 长有鳃耙,一般每一 鳃弓长有内外两行鳃 耙,其中以第一鳃弓 外鳃耙最长。
鳃耙是鱼类的一种滤食 器官,亦有保护鳃丝 的作用。
鱼类鳃耙的数目、形状 与鱼的食性有一定关 25
一、概述
2.格栅位置及作用 一般安装在污水流经的渠道内,或在泵站集水池
的进口处、或取水口的进口端。 主要用于截留污水 中的粗大悬浮物和漂浮物、纤维物质和固体颗粒物质, 从而保证后续构筑物的正常运行,减轻后续处理设备 的处理负荷。
第一节 格栅
一、概述

中格栅和细格栅的设计

中格栅和细格栅的设计

一、进水闸井的设计1、污水厂进水管1.设计依据:(1)进水流速在0.9—1.1m/s;(2)进水管管材为钢筋混凝土管;(3)进水管按非满流设计,n=0.014。

2.设计计算(1)取进水管径为D=800mm,流速v=1.00 m/s,设计坡度 I=0.5%。

(2)已知最大日污水量Q max=0.6481m3/s;(3)初定充满度h/D=0.75,则有效水深h=1000×0.75=750mm;(4)已知管内底标高为67.1m,则水面标高为:67.1+0.75=67.85m;(5)管顶标高为:67.1 +1.0=68.1m;(6)进水管水面距地面距离 72.4-67.85=4.55m。

2、进水闸井工艺设计进水闸井的作用是汇集各种来水以改变进水方向,保证进水稳定性。

进水闸井前设跨越管,跨越管的作用是当污水厂发生故障或维修时,可使污水直接排入水体,跨越管的管径比进水管略大,取为1200mm。

其设计要求如下:设在进水闸、格栅、集水池前;形式为圆形、矩形或梯形;尺寸可根据来水管渠的断面和数量确定,但直径不得小于1.0m 或1.2×1.0m;井底高程不得高于最低来水管管底,水面不得淹没来水官管顶。

考虑施工方便以及水力条件,进水闸井尺寸取3×6m,井深5.3m,井内水深0.75m,闸井井底标高为67.1 m,进水闸井水面标高为67.85m,超越管位于进水管顶1m 处,即超越管管底标高为69.1m。

采用ZMQF 型明杆式铸铁方闸门:尺寸为L×B=1.6×1.6m;重量=2992kg。

一、中格栅的工艺设计格栅计算草图1.中格栅设计参数(1)栅前水深h=0.75m ;(2)过栅流速v=0.9m/s ;(3)格栅间隙b 中=0.019m ;(4)栅条宽度 s=10mm ;(5)格栅安装倾角075=α。

2.中格栅的设计计算本设计选用两道中格栅,为了减少格栅磨损,格栅全部使用。

《工业污水处理厂平面型格栅设计》

《工业污水处理厂平面型格栅设计》

中北大学课程设计说明书学生姓名:敖晶晶学号:1004014212 学院:化工与环境学院专业:环境工程题目:工业污水处理厂平面性格栅设计指导教师:晋日亚职称: 教授2013年5月26 日中北大学课程设计任务书2012/2013 学年第二学期学院:化工与环境学院专业:环境工程学生姓名:敖晶晶学号:1004014212 课程设计题目:工业污水处理厂平面性格栅设计起迄日期: 5 月20 日~ 6 月17 日课程设计地点:中北大学指导教师:晋日亚系主任:王海芳下达任务书日期: 2013 年 5 月 26课程设计任务书1.设计目的:通过课程设计,进一步强化水污染控制工程课程的相关知识的学习,初步掌握污水处理中常见构筑物的设计方法、设计步骤。

学会用CAD软件绘制构筑物的基本设计图纸。

2.设计内容和要求(包括原始数据、技术参数、条件、设计要求等):原始数据与基本参数:最大设计流量:2.5m3/s;日设计流量:95000 m3/d。

其它参数查阅相关文献自定。

设计内容和要求:①计算平面型格栅的各部分尺寸;②平面型格栅构筑物的图纸详细设计。

2 3.设计工作任务及工作量的要求〔包括课程设计计算说明书(论文)、图纸、实物样品等〕:(1)课程设计说明书一份;(2)说明书内容包括:①平面型格栅在水处理中的作用说明;②根据给出参数对平面型格栅各部分尺寸的详细计算过程;③设计图纸(CAD绘图)规范,图纸包括整体图和局部图的设计,计算尺寸要在图中相应的位置标明;④单位要正确,参考文献必须在说明书中相应的位置标注,语言流畅、规范。

(3)工作量:4周课程设计任务书4.主要参考文献:[1]晋日亚、胡双启主编.水污染控制技术与工程.北京:兵器工业出版社,2005。

[2]高廷耀主编.水污染控制工程.(下册) .北京:高等教育出版社,1989[3]王宝贞主编.水污染控制工程.北京:高等教育出版社.1990[4]孙彗修等主编.排水工程(上).北京:中国建筑工业出版社.2000[5]张希衡主编.废水治理工程.北京:冶金工业出版社,1984[6]张自杰等主编.排水工程(下).北京:中国建筑工业出版社.2000[7]尹士君、李亚峰编著.水处理构筑物设计与计算.北京:化学工业出版社.2004 5.设计成果形式及要求:设计说明书一份(含构筑物设计详图),设计说明书格式按中北大学课程设计的相关要求。

铝格栅方案图解

铝格栅方案图解

铝格栅方案图解1. 引言铝格栅是一种常见的建筑装饰材料,被广泛应用于建筑外立面、阳台、门窗等领域。

它由铝合金制成,具有轻质、耐腐蚀、耐热、耐候等特点,同时也具备较高的强度和刚性。

铝格栅方案图解将详细介绍铝格栅的设计、安装和使用流程,帮助读者更好地了解和应用铝格栅。

2. 铝格栅的设计铝格栅的设计是铝格栅方案的基础,它包括栅格形状、尺寸、颜色等方面的考虑。

设计师需要根据建筑的整体风格和需求,确定合适的格栅形状(如方形、长方形、梯形等)、栅格间距和栅格大小。

同时,颜色的选择也非常重要,可以根据建筑的整体色调和个性化需求进行搭配。

设计师还可以考虑在栅格上添加特殊图案或纹理,增加建筑的艺术感。

3. 铝格栅的制造铝格栅的制造过程分为材料准备、切割成型、焊接、表面处理和电泳漆等环节。

首先,选择优质的铝合金材料,并进行必要的加工,确保材料的质量和尺寸符合设计要求。

然后,根据设计图纸将铝材进行切割成型,可以采用机械切割或数控切割等技术。

接下来,将铝栅格进行焊接,确保栅格的牢固和精确度。

最后,进行表面处理和电泳漆等工艺,使铝格栅具备防腐蚀、耐候等特性。

4. 铝格栅的安装铝格栅的安装包括固定支架、调整尺寸、固定栅格和调整水平等步骤。

首先,根据设计要求选择合适的支架,并将其固定在建筑物上。

接下来,根据栅格的尺寸和建筑的实际情况,进行必要的尺寸调整,确保栅格与建筑物的整体协调。

然后,固定栅格在支架上,可以使用螺丝、膨胀螺栓等固定方式。

最后,进行水平调整,确保栅格整齐平衡。

5. 铝格栅的使用与维护铝格栅的使用和维护需要一定的注意事项。

首先,应避免硬物撞击和划伤,以免损坏栅格表面。

其次,定期清洁铝格栅,可以使用清水和中性洗涤剂进行清洗,避免使用含酸性或碱性物质。

同时,年久失去光泽的铝格栅可以进行磨光处理,使其重新恢复光亮。

此外,在强风、暴雨等天气条件下,建议对铝格栅进行定期检查和维护,确保其稳固性和安全性。

6. 铝格栅的应用铝格栅在建筑领域有着广泛的应用。

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水量的调节
水量调节池
水量调节池是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。
图 水量调节池
水量的调节
废水流量变化曲线
1 5 0
流 量 曲 线
1 0 0 5 0
平 均 流 量 曲 线 6 1 . 0
Σ Q = 1 4 6 4 m / 3d
0
6
1 2
1 8
图 5 - 2 某 厂 废 水 流 量 曲 线
式中:l1—渐扩部分长度,m l2—渐缩部分长度,m l2=l1/2
H1—栅槽高(m) ,H1=h+h2
格栅设计计算
栅渣量W(m3/d)
WQmax •W186400 K总 1000
式中: W1—栅渣量标准(m3/103 m3污水) K总 —总变化系数
格栅设计注意点
1. 防止栅前垒水:栅后渠底应比栅前渠底低h。 2. 二个平行格栅的设计。 3. 栅前渠道的断面尺寸的确定:由栅前流速与栅
同心圆型调节池
return
水泵强制循环搅拌
8
9
1350
1
@1350×9=12150 200
2
35 35
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
1 900 400
2
15000
1100
1 400 900
2
3460
3
3
5900
2800
4
4
1350
2300
4500
4500
10500
4340
5
580.5 1339
1339
5
1400
700
700
300
6
6
3000
1852
1148
7
7Байду номын сангаас
400
1250 690 1339
1820
200
8
8
9
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
1
1
800
1700
2
2
700
3
3
4
4
1320
2290
2290
1400
5
400
400
400
5
6
6
100
70
115°
7
7
50
250
100
8
25°
8
9
9
水的调节
水量调节 水质调节 水量水质调节
2 4
水量的调节
生产周期T内废水总量WT(m3)
T
WT
qiti
ti 0
式中:qi——ti时段内废水的平均流量, m3/h
ti——时段,h 在周期T内废水平均流量Q(m3/h)
Q WT T
T
qiti
ti 0 T
水质调节池
不仅要求有足够的池容,而且要求不同时段 流入池内的废水都能达到完全混合。
h1kh0 k2g2 sin(m)
式中:h0—计算出来的水头损失(m) k—水头损失增大系数,k=3 ε—阻力系数,与栅条断面有关
4
s 3
e
格栅设计计算
栅槽总高度H(m)
H=h+h1+h2(m) 式中 h—栅前水深,m h2—栅前渠道超高m,一般h2=0.3m
栅槽总长度L(m)
Ll1l21.00.5tH g1 (m)
格栅与格栅槽的设计演示文稿
1.1 格栅
按形状分
种 按栅条净 类 间隙e来分
按清渣 方式来 分
平面格栅
自动机械格栅
钢丝绳牵引格栅
WG型机械格栅
各种格栅除污机
弧形格栅除污机
进水泵房格栅除污机
格栅设计 确



设计内容 栅槽与格栅 设计参数
过栅流速:0.6~1.0m/s 栅前渠道内流速:0.4~0.9m/s 栅前倾角:45°~ 75°,90° 水头损失一般为:0.08~0.15m 栅渣量标准:与格栅间间隙大小有关 栅条间隙e 16~25mm:0.10~0.05m3渣/103m3污水 30~50mm:0.03~0.01 m3渣/103m3污水 栅渣含水率80%±,容重960kg/m3 当栅渣量>0.2m3/日,则应采用机械清渣
混合方式: 空气搅拌混合 用动力混合 机械搅拌混合
用水力混合 水泵搅拌混合
对角线调节和折板流调节
外加动力(效果好,运行费高)、对角线 调节和折板流调节(结构复杂)。
调节池类型
对角线出水调节池
折流调节池
穿孔导流槽调节池
1-进水 2-集水 3-出水 4- 纵向隔墙 5-横向隔墙 6-配水槽
return
格栅设计计算
栅槽及格栅宽度B B=S(n-1)+en (m)
nQmax sin
ehV
式中:n—格栅间隙数(个),S-栅条宽 e—栅条净间隙,m Qmax —最大设计流量,m3/s α—格栅倾角;h—栅前水深(m) v—过栅流速,m/s
栅槽及格栅长度L取决于水深、水面距地面高度
格栅设计计算
过栅水头损失h1(m)
前水深而决定
return
筛网
如 何 设 计
设 计 参 数
例 题
计算过程
return
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
180 40 40 40 80 100
150 35
1
13900
2
200
4
3
200
900
14×900=12600
200
4
5 750
6
@750×20=15000
640
640
7
640
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