粗格栅及进水提升泵房计算书
吨每天城市污水处理厂设计计算
污水厂设计计算书第一章 污水处理构筑物设计计算一、粗格栅1.设计流量Q=20000m 3/d ,选取流量系数K z =则: 最大流量Q max =×20000m 3/d=30000m 3/d =0.347m 3/s2.栅条的间隙数(n )设:栅前水深h=0.4m,过栅流速v=0.9m/s,格栅条间隙宽度b=0.02m,格栅倾角α=60° 则:栅条间隙数85.449.04.002.060sin 347.0sin 21=⨯⨯︒==bhv Q n α(取n=45)3.栅槽宽度(B)设:栅条宽度s=0.01m则:B=s (n-1)+bn=×(45-1)+×45=1.34m 4.进水渠道渐宽部分长度设:进水渠宽B 1=0.90m,其渐宽部分展开角α1=20°(进水渠道前的流速为0.6m/s ) 则:m B B L 60.020tan 290.034.1tan 2111=︒-=-=α5.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2)m L L 30.0260.0212===6.过格栅的水头损失(h 1)设:栅条断面为矩形断面,所以k 取3则:m g v k kh h 102.060sin 81.929.0)02.001.0(4.23sin 2234201=︒⨯⨯⨯⨯===αε其中ε=β(s/b )4/3k —格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为3 h 0--计算水头损失,mε--阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数β=将β值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值7.栅后槽总高度(H)设:栅前渠道超高h 2=0.3m 则:栅前槽总高度H 1=h+h 2=+=0.7m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=++=0.802m 8.格栅总长度(L)L=L 1+L 2+++ H 1/tan α=++++tan60°= 9. 每日栅渣量(W)设:单位栅渣量W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水则:W=Q W 1=05.0105.130000100031max ⨯⨯=⨯⨯-Z K W Q =1.0m 3/d 因为W>0.2 m 3/d,所以宜采用机械格栅清渣 10.计算草图:α1αα图1-1 粗格栅计算草图二、集水池设计集水池的有效水深为6m,根据设计规范,集水池的容积应大于污水泵5 min的出水量,即:V>0.347m3/s×5×60=104.1m3,可将其设计为矩形,其尺寸为3 m×5m,池高为7m,则池容为105m3。
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m ax 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 g v 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 )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 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 1H21h h H +=式中,1H 为栅前渠道深,m 。
污水处理厂工艺设计计算书(案例)
=3.5m3/d>0.2 m3/d 故采用机械清渣. 粗格栅的选型:选用江苏天雨集团的 LHG 型回转式格栅除污机.
型号为:LHG—1.2×5.03,功率:1.5KW。选用的螺旋输送压榨机的 型号:LYZ300,功率:3KW。 详细内容:选用的格栅除污机的起吊设备是CD15—9D型电动葫芦。
1
电动葫芦的运行电机:型号为:ZDY121—4;功率:0.8KW; 转速:1380r/min; 电动葫芦的主起升电机:型号:ZD141—4;功率:7.5KW; 转速:1400 r/min; 工字钢:型号:28a—63c GB 706—65; 电源:3 相,380(220)V,50HZ。 2:提升泵房的计算: 采用潜污泵,泵房与集水池合建。集水池根据泵的安装要求决定。泵房 的尺寸:9.3m×13.6m×4.5m。采用 6 台泵,4 用 2 备,一台变频。泵的 型号:CP3306/605 75KW 潜污泵。电压:380V;额定轴功率:75 千瓦; 输入配用功率:82 千瓦;水利效率:82% ;含偶合装置及 10 米潜水电 缆。单价:人民币 35 万元(含增值税关税)。 潜水搅拌机的型号:QJB2.2/8-320/3-740/C/S,两台,单台的功率:2.2KW。 3:水头损失的计算: 污水管进入溢流井的损失h1: 根据流量Qmax=1.39 m3/s,充满度 0.8,管径DN1200,查水利计算表得流速v=1.43。
格栅的间隙数: n = Q max sinα 2bhv
1.39× sin 75°
=
2× 0.02× 0.8× 0.95
≈45 (1):栅槽的宽度:
B=S×(n-1)+b×n =0.01×(45-1)+0.02×45=1.33m
选取 B=1.2m 与格栅机配套. (2): 通过格栅的水头的损失:(由手册取β=1.83,k=3)
污水处理厂计算书
精心整理污水厂设计计算书一、粗格栅1.设计流量a.日平均流量Q d=30000m3/d≈1250m3/h=0.347m3/s=347L/sKz取1.40b.最大日流量Q max =Kz·33332.设:3.4.5.L1=6.其中ε=β(s/b)4/3k—格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为3h--计算水头损失,mε--阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数β=2.4将β值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值7.栅后槽总高度(H)设:栅前渠道超高h2=0.4m则:栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.8+0.4=1.2m栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.8+0.18+0.4=1.38m8.格栅总长度(L)L=L 1+L 2+0.5+1.0+H 1/tan α=0.3+0.3+0.5+1.0+1.2/tan60°=2.80m9.每日栅渣量(W)设:单位栅渣量W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水则:W 1=05.086400347.0864001⨯⨯=⨯⨯W Q =1.49/d1.2.设:3.4.则:m B L 3.020tan 29.01.1tan 2B 111=︒-=-=α 5.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2)6.过格栅的水头损失(h 1)设:栅条断面为矩形断面,所以k 取3则:m g v k kh h 88.060sin 81.929.0)006.0015.0(42.23sin 2234201=︒⨯⨯⨯⨯===αε 其中ε=β(s/b )4/3k —格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为3h 0--计算水头损失,mε--阻力系数(与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数β=2.42),将β值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值。
7.栅后槽总高度(H)设:栅前渠道超高h 2=0.4m则:栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.8+0.4=1.2m8.L=L 19.量(1)(2)(3) L=A V =43.216.29=12m ,取L=12m (4)每小时所需空气量q :设m 3污水所需空气量d=0.2m 3q=0.2×0.243×3600=174.96m 3/h=2.916m 3/min(5)沉砂池所需容积:式中取T=2d ,X=30污水=1.8m3(6)每个沉砂斗容积(7)沉砂池上口宽度设计取,,(82.71m(9设计中取(10)出水装置,=0.22m四、辐流沉淀池设计中选择两组辐流沉淀池,N=2组,每组平流沉淀池设计流量为0.243,从沉砂池流来的污水进入配水井,经过配水井分配流量后流入平流沉淀池1.沉淀部分有效面积A=——表面负荷,一般采用1.5-3.0设计中取=2A==437.42.沉淀池有效水深t3.=式中Q——平均污水流量;V==10.2辐流沉淀池采用周边传动刮泥机,周边传动刮泥机的线速度为2-3m/min,将污泥推入污泥斗,然后用进水压力将污泥排除池外。
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。
格栅计算书
1、粗格栅栅前流速取0.6m/s,栅前水深根据最优水力断面公B 1=2h=v Q 2=6.023.0*2=0.88m ,则h=0.44m,过栅流速取v=0.7m/s ,栅条间隙e=20mm ,格栅的安装倾角为60°,则栅条的间隙数为:n=Q max *sin а0.5/ehv=0.23*(sin60°)0.5/(0.02*0.44*0.7) =34.7 n 取38栅槽宽度:取栅条宽度为S=0.01 m ,取进水栅槽宽0.8m ,一般栅槽比格栅宽0.2-0.3m ,取0.2m , B 2=S*(n-1)+e*n+0.2=0.01*(38-1)+0.02*38+0.2=1.33m ,即槽宽为1.33m ,取1.3m 则栅槽总长度: L=L 1+L 2+1.0+0.5+αtg H 1, L 1=112αtg B B -=(1.33-0.8)/(2*tg20°)=0.73m L 2= L 1/2=0.37m H 1=h+h 2=0.4+0.3=0.7m 则, L=L 1+L 2+1.0+0.5+αtg H 1=0.73+0.37+1.0+0.5+0.7/tg60°=3.0m每日栅渣量:(单位栅渣量取W 1=0.05 m 3栅渣/103 m 3污水)W=Q max * W 1*86400/(K 总*1000) =0.23*0.05*86400/1*1000=1.0m 3/d >0.2 m 3/d 宜采用机械清渣方式 栅槽高度:H=h+h 1+h 2=0.4+0.1+0.3=0.8m 2、细格栅设计:设栅前水深h=0.4m ,进水渠宽度B 1=2h=0.8。
过栅流速取v=0.8m/s ,栅条间隙e=10mm ,格栅的安装倾角为60°,则 栅条的间隙数为:n=Q max ·sin а0.5/ehv=0.23*(sin60°)0.5/(0.01*0.4*0.8) =66.84 n 取67栅槽宽度:取栅条宽度为S=0.01 m B 2=S*(n-1)+e*n+0.2 =0.01*(67-1)+0.01*67+0.2 = 1.53m 取1.50m 进水渠道渐宽部分长度:L 1= (B 2- B 1)/2tg 1α=(1.53-0.8)/2tg20°=1.0m1α—进水渠展开角,B 2=B —栅槽总宽,B 1—进水渠宽度。
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m axQ =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 )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 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 。
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(回转格栅)及提升泵房(潜水泵)计算表
4 (二)
栅渣量计算 栅渣量 栅渣量
设计栅渣量 每日栅渣量 进水提升泵房 平均流量潜污泵台数 单台潜污泵流量 高峰流量潜污泵台数 潜污泵总台数 潜污泵流量 潜污泵宽度 潜污泵距边墙距离 潜污泵基础间距 基础突出部分距墙面 泵房长度
主要通道宽度 挡水墙宽度 泵房宽度 泵房深度 泵房操作间高度
W1=
0.05~0.10 m3/103吨污水 格栅间隙为25~16mm
W2=
0.01~0.03 m3/103吨污水 格栅间隙为50~30mm
W3=
m3/103吨污水 本项目格栅间隙20mm
W4=
Q总×W3/1000=
0
吨/天
>0.2吨/天,机械清渣
n1= q1= n2= n3= q= W3= l= b= b'= L=
= W4= W5= B= H2= H3=
台
Qh/n1= Qmax/q1=
#DIV/0! m3/h #DIV/0! 台
台
取值
m3/h
取值
m
取值
m
1.00 m
1.20 m
n3*W+(n3-1)*b+2*b'=
1.4 m
取值
m
m
m
l+W4+W5= H1+2=0来自m9m
6
m
3用1备
说明:
计算值 设定值 校核值 设计条件 设计标准
H1+h1=
0.7Q s
sin α
bhn
-7
m
-7
m
7
m
m
7
m
#DIV/0! m/s
Q1/v2= W1-0.3=
S/W= 取值 H1= H=
污水处理粗格栅-进水泵房-计算公式
选用粗格栅
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
0.17 0.075 0.075 3.24 处理05 1.1
回转式格 栅 20 75 75
0.69 1
1.1
数值 56,072 2340 650
15 4 800 222.22
水泵轴功率N
水泵发动机所需功率
40.85 51.06
个 个 m/s
m/s
m/s
单位
m m m3/103
m3/d
0.85 0.5 h/d
m
m3/h
kw
mm 度 m m/s m kw
单位
m3/d m3/h
l/s
m 台
m3/h
个
m
m
m
1
m
格栅渠道 宽度取值
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 形状系数
数值 2.42
增大系数k=
3
过栅水头损失计算值h= 过栅水头损失取值h=
格栅产渣率w= 每日栅渣总量W=
栅渣含水率
格栅每日工作时间 渠道深 设备选型
l/s kw kw
规范0.4 ~0.9
格栅一台 检修,一
台运行 规范0.6 ~1.0m/s
锐边矩形 过栅流速 和栅前水
深
(干渣 量) ~95% ~55%
LY-300型
进水泵房计算书
一、设计依据:甲方提供的资料、镇污水规划图纸等二、设备计算选型已知条件:泵站设计规模为1.5万m 3/d 。
进水管管径为d800,进水管标高为-1.15m ,提升后压力管管径为d500,长度为22m ,最高点标高为11.5米。
⑴ 泵房设计污水量:污水量总变化系数为:Kz=1.3生活污水设计最大流量h m Q /5.812243.1105.134=⨯⨯= 考虑四台水泵,三用一备,单泵的流量为300m 3/h 。
(2)泵站设置地点及竖向进水管管内底标高为-1.15米,管径为d800。
出水管管径为d500,最高点标高11.5m ,场地经平整后,地面高程定为6.30m 。
(3)扬程的确定:1)集水池容积的计算:采用相当于一台泵5分钟的容量:280×5/60=23.3m 3有效水深采用H =1.2m 。
则集水池面积为F =20m 2集水池的尺寸为:4×5×1.2m2) 选泵前总扬程估算:经过格栅的水头损失为0.2m集水池正常工作水位与所需提升高水位之间的高差为:11.5-(-1.15+0.8×0.70-0.2-1.2)=13.49(m)出水管管线水头损失:总出水管:Q=840m3/h,选用管径为d500的钢管,L=22m 查表得:v=1.14m/s,1000i=3.41沿程损失:h1=22×(3.41/1000) =0.08m局部水损:h2=3×0.96×1.142/(2×9.8)=0.19m泵站内管线水头损失假设为1.5m,考虑安全水头0.5m,估算水泵总扬程为:H=1.5+13.49+0.08+0.19+0.5=15.76(m)选用水泵扬程为16m。
3)泵的型号的确定:泵的设计参数表粗格栅计算:栅条间隙b=20mm ,格栅倾角ɑ=75°,过栅流速v=0.8m/s ,栅前水深h=0.8m栅条的间隙数133.138.08.002.0966.01736.0bhv sin n max ≈=⨯⨯⨯==αQ 栅条宽度S=0.01m栅槽宽度B=6.02.01302.0)113(01.02.0)1(=+⨯+-⨯=++-=bn n S B。
污水处理粗格栅及进水提升泵房计算公式
(三)
主要通道宽度 挡水墙宽度 泵房宽度 泵房深度 泵房操作间高度 单体内部水头损失计算
W1=
0.05~0.10 m3/103吨污水 格栅间隙为25~16mm
W2=
0.01~0.03 m3/103吨污水 格栅间隙为50~30mm
W3=
0.07 m3/103吨污水 本项目格栅间隙20mm
W4=
Q总×W3/1000=
sin α
bhn
1250 m3/h 0.34722222 m3/s 0.17361111 m3/s
70
°
1.22111111 弧度
0.93948061
0.02 m
0.6 m
0.6 m/s
23.3716261 个
取值
24
个
0.01 m
0.71 m
取值 0.8 m
0.1 m
0.9 m
0.4 m
2.2 m
Qh*Kz=
计算值
单位
20000 m3/d
1.5
833.333333 m3/h
0.23148148 m3/s
1250 m3/h
Qmax= Q/3600=
Q/2=
2π×α/360=
Q1
sin α
bhv
S(n-1)+bn=
B+B1= 2×W1+W2=
h1'+DN×Di= 0-h2'-h=
H1+h1=
0.7Q s
1.4 吨/天
>0.2吨/天,机械清渣
n1= q1= n2= n3= q= W3= l= b= b'= L=
= W4= W5= B= H2= H3=
2
台
粗格栅井及提升泵站计算书
(k 为系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采用 k=3.0。 ) 据此选型号为双栅式格栅除污机, 格栅间隙 b=16mm,过栅流速 v=0.62m/s, 安装角度 α=75º,电机功率 1.75kW,渠宽 1200mm,栅前水深 0.91m,过栅水头损 失取 0.10m,满足设计要求。 (2)提升泵站 现状提升泵站共有四台潜污泵基位,现状已经安装三台,两用一备。现状潜 污泵型号 WQ700-14-37,Q=700m 3/d ,H=14m。 本次改扩建工程对现状提升泵站两台潜水泵进行更换,在现状一个空机位上 再新增加一台潜水泵,潜水泵型号:Q=1000m3/h ,H=13m,N=55kW,新增潜水 泵共计三台,与现状一台水泵联合运行,共计四台,三用一备。 细格栅配水前池水位:78.42m,提升泵站前池最低工作水位:68.17m,静扬 程 H 静=10.25m,安全水头取为 1m。 本次改扩建后,提升泵站共计 4 台潜水泵,3 用 1 备,单台大泵设计流量 Q=0.30208m3/s,最不利管路水损计算如下表所示。
Q max sin bhn
=0.399× sin ÷0.016÷0.91÷43=0.62m/s
1
过栅水损
( ) 3 2.42 (
S b
4
0.01 3 ) 1.29 0.016
4
(β 为栅片断面系数,锐边矩形,β=2.42)
h k v2 0.62 2 sin 3.0 1.29 sin 75 0.027 m ,取 h= 0.10m 2g 2g
Q max sin bhn
=0.399× sin ÷0.006÷0.9÷82=0.87m/s,满足设计要求。
过栅水损
( ) 3 2.42 (
集中式污水处理站点粗格栅及调节池计算书
集中式污水处理站点计算书集中式污水处理站点设计计算一、设计规模本集中式污水处理站点设计处理规模100m3/d,Kz=1.5。
二、设计计算最大时处理水量:100m³/d÷24×1.5=6.25m3/h=0.002m3/s平时处理水量:100m3/d÷24=4.17m3/h=0.001m3/s二、粗格栅格栅井设1格,设粗格栅1条。
依据中国建筑工业出版社《给水排水设计手册》第3册《城镇给水》第二版P167页:1)栅条断面:应根据跨度、格栅前后水位差和拦污量计算决定。
栅条一般可采用10mm×50mm~10mm×100mm的扁钢制成;2)栅条间隙(泵前):根据水质水泵类型及叶轮直径决定,按照泵站性质,一般污水格栅间隙20~25mm,雨水格栅间隙≥40mm,按照水泵类型及口径D,应小于水泵叶片间隙。
一般轴流泵<D/20,混流泵和离心泵<D/30;3)流速:格栅通过设计流量时的流速一般采用0.8~1.0m/s,格栅前渠道内的流速可采用0.6~0.8m/s,栅后到集水池的流速可采用0.5~0.7m/s;4)格栅倾斜角度:格栅倾斜角度为45º~75º,一般机械清污时≥70º,特殊情况也采用90º垂直格栅,人工清污时≤60º;最大处理水量:Q max=150m3/d,则Q1=150m3/d=0.002m3/s平时处理水量:Q=100m3/d,则Q2=100m3/d=0.001m3/s平时所以格栅过水流量为100~150m3/d,据此选型号为800*800*800提篮格栅,格栅间隙b=10mm,允许过栅流量80~160m3/d,过栅流速v=0.5~1.0m/s。
三、调节池3.1池体尺寸事故调节池停留时间一般为4~12h,水力停留时间为10h。
则调节池的设计容积为:100/24×10=41.67(m3)。
格栅计算书
栅条间隙(m) 栅前水深(m) 过栅流速(m/s)
字母
组数= Qmax= a=
b= h= v=
数值
1 0.2 60
0.02 0.4 0.9
栅条间隙数(个)
栅槽宽度余量(m) 栅条宽度(m)
n= 取整为 个人修改为
S=
25.85013498 26 26 0.2
6.3.3 关于污水过栅流速和格栅倾角的规定。 过栅流速系参照国外资料制定。前苏联规范为0.8~1.0m/s,日本指南为0.45m/s,美国污水厂手册为0. 1.0m/s。 格栅倾角系根据国内外采用的数据制定。除转鼓式格栅除污机外,其资料见表9。 表9 格栅倾角 资料来源格栅倾角
人工清除 机械清除 国内污水厂 一般为45°~75° 日本指南 45°~60° 70°左右 美国污水厂手册 30°~45° 40°~90° 本6.规3.范4关于格栅除3污0°机~底6部0°前端6距0°井~壁9尺0°寸的规定。 钢丝绳牵引格栅除污机和移动悬吊葫芦抓斗式格栅除污机应考虑耙斗尺寸和安装人员的工作位置,其它
条文说明
品和纸张等大小不同的杂物。为了防止水泵和处理构筑物的机械设备和管道被磨损或堵塞, 规定。
定。 隙宽度:机械清除时为16~25mm,人工清除时为25~40mm,特殊情况下最大栅条间隙可采用100mm。 1.5~10mm,超细格栅栅条间隙宽度为0.2~1.5mm,本条规定细格栅间隙宽度为1.5~10mm。 应根据水泵进口口径按表8选用。对于阶梯式格栅除污机、回转式固液分离机和转鼓式格栅除污机的栅条间隙或栅孔可按需要
0.01
栅槽宽度(m)
B=
系数
个人修改间隙数 手改或自动取整 为 β=
污水处理厂计算书
污水厂设计计算书一、粗格栅1.设计流量a.日平均流量Q d =30000m 3/d ≈1250m 3/h=0.347m 3/s=347L/s K z 取1.40b. 最大日流量Q max =K z ·Q d =1.40×30000m 3/d=42000 m 3/d =1750m 3/h=0.486m 3/s 2.栅条的间隙数(n )设:栅前水深h=0.8m,过栅流速v=0.9m/s,格栅条间隙宽度b=0.02m,格栅倾角α=60° 则:栅条间隙数4.319.08.002.060sin 486.0sin 21=⨯⨯︒==bhv Q n α(取n=32)3.栅槽宽度(B) 设:栅条宽度s=0.015m则:B=s (n-1)+en=0.015×(32-1)+0.02×32=1.11m 4.进水渠道渐宽部分长度设:进水渠宽B 1=0.9m,渐宽部分展开角α1=20°m B B L 3.020tan 29.011.1tan 2111=︒-=-=α5.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2)m B B L 3.020tan 29.011.1tan 2221=︒-=-=α6.过格栅的水头损失(h 1)设:栅条断面为矩形断面,所以k 取3则:m g v k kh h 18.060sin 81.929.0)02.0015.0(42.23sin 2234201=︒⨯⨯⨯⨯===αε其中ε=β(s/b )4/3k —格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为3h 0--计算水头损失,mε--阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数β=2.4将β值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值7.栅后槽总高度(H)设:栅前渠道超高h 2=0.4m则:栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.8+0.4=1.2m栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.8+0.18+0.4=1.38m 8.格栅总长度(L)L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H 1/tan α=0.3+0.3+0.5+1.0+1.2/tan60°=2.80m 9. 每日栅渣量(W)设:单位栅渣量W 1=0.05m 3栅渣/103m 3污水 则:W 1=05.0100086400347.010********⨯⨯=⨯⨯W Q =1.49m 3/d因为W>0.2 m 3/d,所以宜采用机械格栅清渣及皮带输送机或无轴输送机输送栅渣二、细格栅1.设计流量Q=30000m 3/d ,选取流量系数K z =1.40则: 最大流量Q max =1.40×30000m 3/d=0.486m 3/s 2.栅条的间隙数(n )设:栅前水深h=0.8m,过栅流速v=0.9m/s,格栅条间隙宽度e=0.006m,格栅倾角α=60° 则:栅条间隙数69.1049.08.0006.060sin 486.0sin 21=⨯⨯︒==ehv Q n α(n=105)设计两组格栅,每组格栅间隙数n=53 3.栅槽宽度(B)设:栅条宽度s=0.015m则:B 2=s (n-1)+en=0.015×(53-1)+0.006×53=1.1m 所以总槽宽为1.1×2+0.2=2.4m (考虑中间隔墙厚0.2m )4.进水渠道渐宽部分长度设:进水渠宽B 1=0.9m,其渐宽部分展开角α1=20°(进水渠道前的流速为0.6m/s ) 则:m B L 3.020tan 29.01.1tan 2B 111=︒-=-=α5.栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L 2)m B L 3.020tan 29.01.1tan 2B 222=︒-=-=α6.过格栅的水头损失(h 1)设:栅条断面为矩形断面,所以k 取3则:mg v k kh h 88.060sin 81.929.0)006.0015.0(42.23sin 2234201=︒⨯⨯⨯⨯===αε 其中ε=β(s/b )4/3k —格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般为3 h 0--计算水头损失,mε--阻力系数(与栅条断面形状有关,当为矩形断面时形状系数β=2.42),将β值代入β与ε关系式即可得到阻力系数ε的值。
粗格栅井及提升泵站计算书
(k 为系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,一般采用 k=3.0。 ) 据此选型号为双栅式格栅除污机, 格栅间隙 b=16mm,过栅流速 v=0.62m/s, 安装角度 α=75º,电机功率 1.75kW,渠宽 1200mm,栅前水深 0.91m,过栅水头损 失取 0.10m,满足设计要求。 (2)提升泵站 现状提升泵站共有四台潜污泵基位,现状已经安装三台,两用一备。现状潜 污泵型号 WQ700-14-37,Q=700m 3/d ,H=14m。 本次改扩建工程对现状提升泵站两台潜水泵进行更换,在现状一个空机位上 再新增加一台潜水泵,潜水泵型号:Q=1000m3/h ,H=13m,N=55kW,新增潜水 泵共计三台,与现状一台水泵联合运行,共计四台,三用一备。 细格栅配水前池水位:78.42m,提升泵站前池最低工作水位:68.17m,静扬 程 H 静=10.25m,安全水头取为 1m。 本次改扩建后,提升泵站共计 4 台潜水泵,3 用 1 备,单台大泵设计流量 Q=0.30208m3/s,最不利管路水损计算如下表所示。
则可计算水力停留时间 T T=V/Q=3.14×(3.05/2)^2×1.85/0.399=34s >30s,满足规范要求。
4
序 号 管长 L m 沿程水损 hf m 局部水头损失系 备 注
单项名称 单位
流量 q m3/s 0.30208 0.30208 0.30208
管径 d
流速 v
m 0.300 0.300 0.300 2
m/s 4.27 4.27 4.27
0.5 0.78 0.29
1 2 3
入口 90°弯头 DN300×DN600 异径 管
序 号 4 5 6 7 8 小 计
单项名称 直管 90°弯头 直管 90°弯头 出口
粗格栅及提升泵房
粗格栅及提升泵房粗格栅及提升泵房工程概况本单体为******污水处理厂工程粗格栅及提升泵房,池长15m,宽12.6m,池深13.55m,半地下式水池,地面以上0.3m,地面以下13.35m,按土压力进行计算,池壁取变厚度,底边厚度为500mm,顶边厚度为400mm,底板厚600mm;保护层:底板40mm,池壁35mm,顶板25mm混凝土:C30,S6,F150地基承载力特征值:持力层为⑤层细砂、粉砂层,承载力标准值fka=200Kpa;地下水:绝对标高为19.43m,本单体采用自重抗浮外池壁计算池壁1:土侧压力:q1=6*13.35+10*3.28=112.9KN/mq2=6*8=48KN/m标高-8.000m以下池壁,池壁为四边固定lx/ly=12.1/5.75=2.1,按单向板进行计算底部弯矩:Myo=1/15*(q1-q2)*l²+1/10*q2*l²=301.8KN*m顶部弯矩:My1=1/30*(q1-q2)*l²+1/10*q2*l²=230.2KN*m标高-8.000m以上池壁,池壁为三边固定,上边自由lx/ly=14.5/8.4=1.7跨中:Mx=kx*q2*lx²=0.00849*48*14.5²=85.68KN*mMy=ky*q2*lx²=0.00559*48*14.5²=56.41KN*m板边:Mxo=kxo*q2*lx²=0.01918*48*14.5²=193.6KN*mMyo=kyo*q2*lx²=0.02451*48*14.5²=247.4KN*m(kx、ky、kxo、kyo均选自《给水排水工程结构设计手册》表2.2.3-24)按裂缝控制ωmax=0.2mm,查表得竖向:B22@200,加强筋为B22@200水平:B18@200,加强筋为B18@200池壁2:土侧压力:q1=6*11+10*0.93=75.3KN/mq2=6*8=48KN/m1)标高-8.000m以下池壁,池壁为四边固定lx/ly=12.1/3.4=3.6,按单向板进行计算底部弯矩:Myo=1/15*(q1-q2)*l²+1/10*q2*l²=76.5KN*m顶部弯矩:My1=1/30*(q1-q2)*l²+1/10*q2*l²=66KN*m2)标高-8.000m以上池壁,池壁为三边固定,上边自由计算过程同池壁1标高-8.000以上池壁按裂缝控制ωmax=0.2mm,查表得竖向:B20@200,加强筋为B20@200水平:B18@200,加强筋为B18@200地基承载力计算1.底板重:16.2*13.8*0.6*25+12.4*2.85*0.3*25=3618.45KN2.池壁重:池壁1:(12.6*2+5.4)*0.45*13.65*25=4699KN池壁2:(8.35*2+12.6)*0.45*11.3*25=3194.1KN池壁3:(8.2*4+12.6)*0.25*3*25=549.4KN池壁4:(2.6*2+12.4)*0.25*3.05*25=335.5KN3.顶板:14*11.6*0.2*25+2.6*11.9*0.15*25=928KN4.上部框架重:3210KN合计:16534.35KN4水重:(5.4*11.6*3.2+8.2*3.1*0.9)*10.4=2322.6KNp=(16534.35+2322.6)/(16.2*13.8)=84.35Kpa符合承载力要求抗浮计算:构件自重G=16534.35KN浮力F=(6.9*13.8*3.88+9.3*13.8*1.53)*10=5658.1KNG/F=16534.35/5658.1=2.92>1.05符合抗浮要求底板配筋计算底板与池壁相交处弯矩按裂缝控制ωmax=0.2mm,查表得配筋为双层双向B20@200 又ρmin=45*1.43/300=0.2145%As=600*1000*0.2145%=1287mm2故配筋为双层双向B20@200(1571mm2)。
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格栅间隙为25~16mm 格栅间隙为50~30mm 本项目格栅间隙20mm >0.2吨/天,机械清渣
(二)
进水提升泵房 平均流量潜污泵台数 单台潜污泵流量 高峰流量潜污泵台数 潜污泵总台数 潜污泵流量 潜污泵宽度 潜污泵距边墙距离 潜污泵基础间距 基础突出部分距墙面 泵房长度 416.666667 m3/h 3 台 4 420 1 2 1 1.2 9.4 10 1.5 1 4.5 9 6 台 m3/h m m m m m m m m m m m 根据土建需要确定 3用1备
4
栅渣量计算 栅渣量 栅渣量 设计栅渣量 每日栅渣量 W1= W2= W3= W4= n1= q1= n2= n3= q= W3= l= b= b'= L= = 主要通道宽度 挡水墙宽度 泵房宽度 泵房深度 泵房操作间高度 W4= W5= B= H2= H3= l+W4+W5= H1+2= n3*W+(n3-1)*b+2*b'= 取值 取值 取值 取值 Qh/n1= Qmax/q1= Q总×W3/1000= 0.05~0.10 m3/103吨污水 0.01~0.03 m3/103吨污水 0.07 1.4 2 m /10 吨污水 吨/天 台
(三)
单体内部水头损失计算
计算值 设定值 反校值 已知条件 设计标准
v2= S= W= H= = H1'= H'= b'= H3= H2= b= H+b'= H3= H2-H1'= Q1/v2= W1-0.3= S/W= 取值 H1= H=
0.5
m/s
0.4~0.9m/s
0.34722222 m2 0.6 m 0.5787037 m 0.6 7 7.2 0.25 7.45 7.45 0.45 m m m m m m m 与渠底平齐 与渠底平齐 设备安装要求≥0.25
工艺计算 设计参数 进水水量 序号 项目 工程设计规模 总变化系数 平均日、平均时流量 最高日、最高时流量 污水处理 一 (一) 1 预处理段 粗格栅(矩形沉井法) 栅槽计算 设计水量 格栅设两组 格栅倾角 格栅倾角正弦 格栅间隙 栅前水深 过栅流速 栅条的间隙数 Q= = Q1=Q2= α = = sinα = e= h= v= n= 2π ×α /360= Qmax= Q/3600= Q/2= 1250 m3/h 0.34722222 m3/s 0.17361111 m3/s 70 0.93948061 0.02 0.6 0.6 m m m/s 0.6~1.0m/s ° 1.22111111 弧度 截除污水中较大杂物,保护水泵 符号 Q总= Kz= Qh= Qs= Qmax= Q总/24= Qh/3600= Qh*Kz= 公式 计算值 20000 1.5 833.333333 m3/h 0.23148148 m3/s 1250 m3/h 单位 m3/d 备注
Q 1 sin α bhv
取值
23.3716261 个 24 0.01 0.71 取值 0.8 0.1 0.9 0.4 2.2 1.2 0.5 -7 m m m m m 0.6~1.0m/s 设备安装要求 个 m m m m m m m m
栅条宽度 格栅宽度 栅槽超宽 栅槽宽度 栅槽隔墙厚度 栅槽总宽度 来水管径 设计充满度 来水管底标高 来水水面标高 粗格栅前渠道深度 栅后跌落 粗格栅后渠道深度 校核一组检修时过栅流速 2 闸门孔洞计算 过洞流速 孔洞面积 孔洞宽度 孔洞高度 栅前闸门孔底深度 栅后闸门孔底深度 3 进、出水井计算 出水井井底距栅后孔底 出水井井底深度 进水井井底深度 进水井井底距栅前孔底
S= B= B1= W1= W2= W3= DN= Di= h1'= h2'= H1= h1= H= v1= H1+h1=
0 . 7 Q s sin α bhn
S(n-1)+bn=
B+B1= 2×W1+W2=
h1'+DN×Di= 0-h2'-h=Βιβλιοθήκη -6.4 7 0.2 7.2
0.54533794 m/s