调节池计算表

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计算

计算

设计计算1.水量设计计算设计水量Q=500t/d=500 m 3/d=20.83m 3/h=5.8L/s表1.1污水总变化系数表由内插计算.2-z 8.5-15z -3.25-8.5K K得Kz=2.32则Q max =QK z =20.83×2.32=48.33m 3/h 2.调节池 2.1设计说明调节池是用来均衡调节污水水量、水质、水温的变化,降低对生物处理设施的冲击,为使调节池出水水质均匀,防止污染物沉淀,调节池内宜设置搅拌、混合装置。

2.2调节池设计计算 2.2.1调节池有效水深H 2 H 2=qt式中:q ―表面水力负荷,即要求去除的颗粒沉速,取2.0m 3/(m 2•h );t ―废水沉淀时间,取1.0~2.0h ;本设计取1.0h ;故可得 H 2=2.0×1.0=2.0m设计要求调节池沉淀区有效水深在2.0~4.0m 故H 2=2.0m 符合设计要求,取超高0.5m则沉淀区总高度为H=2.0+0.5=2.5m 2.2.2调节沉淀区有效容积为V V=Q max t=48.33×1.5=72.5m 3 2.2.3调节沉淀区长度L L=3.6Vt式中:V ―最大设计流量时的水平流速,mm ∕s ,一般不大于5mm ∕s ;本设计取mm ∕s ; L=3.6×3×1.5=16.2,取17m 2.2.4沉淀区总平面面积V25.360.25.722H `V F ===2.2.5沉淀区总宽度B,1.21725.36L F B ===取2.2m 长宽比校核:2.217=7.7﹥14,符合要求。

长深比校核:217=8.5﹥8,符合要求。

调节沉淀池的几何尺寸为: L=17m B=2.2m H=2.5m ;2.2.6理论每日污泥量W=t )0100(100010024)10(max ⨯-⨯⨯-P C C Q式中:Q max ―最大设计流量,m 3∕h ;C 0、C 1―分别是进水与出水的悬浮物浓度,kg ∕m 3,如有浓缩池、硝化池以及污泥浓脱水机的上清液回流至初沉池,则式中的C 0取1.3C 0;C 1取1.3C 0的50%~60%;本设计因无回流,取C 1=55%C 0; P 0―污泥含水率,取值97%;γ―污泥容重,kg ∕m 3,因污泥的主要成分是有机物,含水率在95%以上,故γ取1000kg ∕m 3; t ―两次排泥的时间之隔 W=5.1100097-100100010024%55600-60033.48⨯⨯⨯⨯⨯⨯⨯)()(=15.65m 3∕d2.2.7污泥斗容积(用椎体体积公式) V=3)21f 2f 1f 3h f ++(式中:f 1―污泥斗上口面积,m 2; f 2―污泥斗下口面积,m 2; h 3―污泥斗高度,m ;本设计中取f 1=5×2.2=11m 2;f 2=0.8×0.4=0.32m 2; 污泥斗为长方形斗状, h 3=4m ; V=332.01132.0114)(⨯++⨯=17.6m 3﹥15.65m 3;符合设计要求3隔油池设计3.1设计说明隔油池是一种采用物理方法处理含油废水的构筑物。

调节池设计(终版)

调节池设计(终版)

调节池设计假定:在水一方餐厅每天用水量为15m3左右,用水高峰期分别为10:00am—14:00pm和17:00pm-21:00pm两个时间段。

平均每个时间段进水量为7.5 m3.其他时间段没有进水。

则其24小时平均流速为0。

625 m3/h.(所以最优的出水量是控制在0。

62 m3/h。

)据此绘制污水流量变化曲线见下图,见红色线表示。

蓝色线表示平均污水流量。

当进水量大于出水量时,余量在调节池中贮存,当进水量小于出水量时,需取用调节池中的存水。

由此可见,调节池所需容积等于上图中面积A、B或C中最大者,即调节池的理论调节容积为0。

62*13=8.1 m3.设计中采用的调节池容积,一般宜考虑增加理论调节池容积的10%-20%,故本例中调节池容积按V=8.1*1.2=9。

7 m3,约等于10 m3来计算。

调节池池子高度取2m ,其中有效水深1.7m ,超高0。

3m 。

则池面积为 A=V/h=10/1。

7=5.9m 。

将调节池长设为3m , 宽设为2m ,所以调节池的实际尺寸为L *B *H=3*2*1.7=10。

2 m 3。

水力学的计算公式 流量与流速的关系: 式中:Q ——流量,m3/s;A —-过水断面面积,m2; v —-流速,m/s;谢才公式计算流速:R ——水力半径(过水断面积与湿周的比值),m;vA Q⋅=IR C v ⋅⋅=I —-水力坡度(即水面坡度,等于管底坡度); C ——流速系数,或谢才系数。

C 值一般按曼宁公式计算,即n ——管壁粗糙系数 由上可推导出:充满度水流断面及水力半径计算见下图611RnC ⋅=进水管管径选择已知流量Q=1.75 m3/h =0.49L/s.根据设计手册,污水管最小设计流速0。

6m/s,假设在满流的情况下,可算得管径为D=(4*1.75/3。

14*0.6*3600)^0。

5=33mm 可计算坡度为i=0.008考虑到污水管最大充满度不得大于h/D=0.55,以及坡度方面的问题,决定采用DN=100mm的PVC管。

调节池搅拌装置设计计算

调节池搅拌装置设计计算

调节池搅拌装置的设计计算需要考虑以下几个方面:
1. 搅拌器功率计算:根据调节池的尺寸和搅拌器的类型,可以通过以下公式计算搅拌器的功率需求:
P = ρ * V * N^3 * D^5
其中,P为搅拌器功率(单位为瓦特),ρ为液体密度(单位为千克/立方米),V为调节池的体积(单位为立方米),N为搅拌器的转速(单位为转/分钟),D为搅拌器的直径(单位为米)。

2. 搅拌器转速计算:搅拌器的转速需要根据调节池中的液体特性和搅拌效果来确定。

一般来说,搅拌器的转速应该使液体能够均匀混合,但又不能过高,以免产生过多的气泡或剪切力。

3. 搅拌器直径计算:搅拌器的直径需要根据调节池的尺寸和搅拌效果来确定。

一般来说,搅拌器的直径应该使液体能够充分搅拌,但又不能过大,以免占用过多的空间或增加功耗。

4. 搅拌器布置计算:搅拌器的布置需要考虑调节池的形状和尺寸,以及搅拌器的数量和位置。

一般来说,搅拌器应该均匀分布在调节池中,以确保液体能够充分混合。

以上是调节池搅拌装置设计计算的一些基本考虑因素,具体的计算方法和参数需要根据实际情况进行确定。

清水池计算

清水池计算

设计计算书初稿Q=50m3/d=2.08m3/h1.集水池①设计参数:停留时间:0.5~1.0h,本设计采用 t=1.0h ②有效体积:V=Qt=2.08*1.0=2.08m3③尺寸设计调节池有效水深h=1.0m面积F=V/h=2.08m2则长取2m,宽取1.1m设调节池超高h‘=0.4m,则总高H=h+h’=1.4m2. 调节池①设计参数:设停留时间:t=8h②有效体积:V=Qt=2.08*8=16.64m3,取17m3③尺寸设计调节池有效水深h=2m面积F=V/h=8.5m2,取9m2则长取3m,宽取3m设调节池超高h‘=0.4m,则总高H=h+h’=2.4m布气管设置1) 空气量D=D 0Q=3.5*50=175m ³/d=2.03*10-3m ³/s2) 空气干管直径33-m 015.012*14.310*03.2*4v 4d ===πD ,取15mm 校核管内气体流速m /s 49.11015.0*14.310*03.2*4d 4v 23-2===πD ‘, 在10-15m/s 范围内,符合要求3) 支管直径d 1空气干管连接2支管,通过每支管空气量qq=D/2=1.02*10-3m ³/s 则支管直径33-11m 015.06*14.310*.021*4v q 4d ===π,取15mm 校核支管流速m/s 77.5015.0*14.310*.021*4d q4v 23-21===π‘ 在范围5-10m/s 内,符合要求。

4) 穿孔管直径d 2沿支管方向每隔2m 设置两根对称的穿孔管,靠近穿孔管的两侧池各留1m ,则穿孔管的间距数为(L-2*1)/2=0.5穿孔管个数n=(0.5+1)*2*2=6每根支管上连3根穿孔管,通过每根穿孔管的空气量q 1=1.02*10-3m ³/s则穿孔管直径-32d 7.36*10m ===,取8mm校核流速m/s 77.6008.0*14.310*.340*4d q 4v 23-2212===π‘ 在5-10m/s 内,符合要求。

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。

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。

调节池的设计计算

调节池的设计计算

3、1、2 调节池得设计计算1、调节池得作用从工业企业与居民排出得废水,其水量与水质都就是随时间而变化得,工业废水得变化幅度一般比城市污水大。

为了保证后续处理构筑物或设备得正常运行,需对废水得水量与水质进行调节。

调节水量与水质得构筑物称为调节池。

2、调节池得设计简图如下:图53、调节池尺寸得计算调节水量一般为处理规模得10%-15%可满足要求。

调节池设置一用一备,便于检修清泥。

4、调节池所需空气量调节池作为平底,为防止沉淀,用压缩空气搅拌废水。

空气用量为1、5-3、0,取2、0则所需空气量为调节池计算:3、5、2设计参数水力停留时间T = 6h ;设计流量Q = 15000m3/d = 625m3/h =0、174m3/s;3、5、3 设计计算3、5、3、1 调节池有效容积V = QT = 625×6 = 3750 m33、5、3、2 调节池水面面积取池子总高度H=5、5m,其中超高0、5m,有效水深h=5m,则池面积为A = V/h = 3750/5 = 800 m23、5、3、3 调节池得尺寸池长取L = 28m ,池宽取B = 28 m ,则池子总尺寸为L×B×H = 28m×28m×5、5m=4312 m3。

3、5、3、4 调节池得搅拌器使废水混合均匀,调节池下设两台LFJ-350反应搅拌机。

3、5、3、8调节池得提升泵设计流量Q = 93L/s,静扬程为36、00-27、00=9、00m。

总出水管Q=174L/s,选用管径DN500,查表得v=0、94m/s,1000i=2、2,设管总长为50m,局部损失占沿程得30%,则总损失为:管线水头损失假设为1、5m,考虑自由水头为1、0m,则水泵总扬程为:H=9+0、14+1、5+1、0=11、64m 取12m。

选择200QW360-15-30型污水泵三台,两用一备,其性能见表3、7:表3、7 200QW360-15-30 型污水泵性能流量360m/h 电动机功率30KW扬程15m 电动机电压380V转速980r/mi出口直径200㎜轴功率23、4KW 泵重量900kg效率75、9%设计要点(参见城市污水厂平p13)(1)水量调节池实际就是一座变水位得贮水池,进水一般为重力流,出水用泵提升。

调节池的水力停留时间

调节池的水力停留时间

调节池的水力停留时间:经验值4-12h,一般取8(连续进水取4,间断取12)调节池容积:1.小时流量*日最大变化系数(1.4)*停留时间2.水量的30-40%,最多40-50%3.V=QT3.3调节池的计算[2]3.3.1体积计算由于啤酒厂工人为四班轮班制,则取一天中6小时为一个周期,那么调节池容积为:(3-9)选择长方体:高h=3m,长a=50m,宽b=25mSS去除率为30﹪,则出水SS浓度为:取超高0.4m,则总高H=3.4m。

3.3.2污泥量的计算产生的干污泥量为:(3-10)其中:S0—进水SS浓度S—出水SS浓度E—SS去除率产泥体积,含水率为97﹪(3-11)3.3.3排泥系统沿池宽方向设置泥斗,污泥斗为长四棱台形,斗壁倾角为45°。

上部方形面积为,底部方形面积为,高为2m,,泥斗容积工业废水调节池的设计计算工业废水其水质水量随时变化,波动较大,废水水质水量的变化对排水及废水处理设备,特别是对净化设备正常发挥其净化功能是不利的,甚至有可能损坏设备,为解决这一矛盾,废水处理前一般要设调节池,以调节水量和水质。

设备类型:对角线出水调节池优点:出水槽沿对角线方向设置,同一时间流入池内的废水,由池的左、右两侧经过不同时间流到出水槽,达到自动调节的目的。

数量:一座池子构筑材料:钢筋混凝土参数计算:废水在池内一般停留3—4小时1.池子的实际容积设废水在池内停留时间为 T=4小时根据流量 Q T=4小时=300m3/d T=4小时则池内废水量Q1=Q/24×T=300/24×4=50 (m3)得出池的有效容积为 50 m3设计用调节池的实际容积为V=1.4V有效=1.4×50=70 m3取 V有效=72 m32.取池子的有效水深为h1=1.8m纵向隔板间距 1m则调节池的平面面积是S= = = 40(m2)取宽为 B=5(m),则长L===8(m)纵向隔板间距为 1 m,所以隔板数为 4取调节池超高为h=0.3(m)为适应水质的变化,设置沉渣斗,由于电镀废水的悬浮物较少,所以按长度方向设置沉渣斗一个,共两个沉渣斗,沉渣斗倾角为45。

调节池的设计计算

调节池的设计计算

3.1.2 调节池的设计计算1。

调节池的作用从工业企业和居民排出的废水,其水量和水质都是随时间而变化的,工业废水的变化幅度一般比城市污水大.为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行,需对废水的水量和水质进行调节。

调节水量和水质的构筑物称为调节池。

2.调节池的设计简图如下:图53.调节池尺寸的计算调节水量一般为处理规模的10%—15%可满足要求。

调节池设置一用一备,便于检修清泥。

4。

调节池所需空气量调节池作为平底,为防止沉淀,用压缩空气搅拌废水。

空气用量为1.5—3.0h m m 23/,取2。

0h m m 23/则所需空气量为min /2.104/6250/505.622333m h m h m ==⨯⨯调节池计算: 3.5.2设计参数水力停留时间T = 6h ;设计流量Q = 15000m3/d = 625m 3/h =0。

174m 3/s; 3.5.3 设计计算3.5.3.1 调节池有效容积V = Q T = 625×6 = 3750 m33.5.3。

2 调节池水面面积取池子总高度H=5.5m ,其中超高0.5m ,有效水深h=5m ,则池面积为A = V /h = 3750/5 = 800 m 23。

5.3.3 调节池的尺寸池长取L = 28m ,池宽取B = 28 m ,则池子总尺寸为L ×B ×H = 28m×28m ×5。

5m=4312 m3。

3.5.3.4 调节池的搅拌器使废水混合均匀,调节池下设两台LFJ-350反应搅拌机. 3。

5.3。

8调节池的提升泵设计流量Q = 93L/s,静扬程为36.00-27.00=9.00m。

总出水管Q=174L/s,选用管径DN 500,查表的v=0.94m /s,1000i =2.2,设管总长为50m,局部损失占沿程的30%,则总损失为:()m 14.03.015010002.2=+⨯⨯ 管线水头损失假设为1。

调节池设计计算

调节池设计计算

工艺参数 工艺计算
项目名称
处理水量,Q 停留时间,T 搅拌强度,q 曝气强度,q1
池体数量,n 单池设计
设计容积,V=QT/n 有效水深,h1 池长,L 池宽,B=V/Lh1 超高,h0 池深,H=h0+h1 有效池容,V'=LBh1 总容积,Vo=LBH 搅拌系统设计 搅拌功率,N=qV' 搅拌机台数,n1 单机功率,No=N/n1 曝气系统设计 风机风量,Q1=q1LB 风机台数,n2 单机风量,Qo=Q1/n2 校核设计参数 停留时间,T'=nV'/Q 曝 搅气 拌强 强度,q'=n1No/V' 度,q1'=n2Qo/(LB)
1

6
m3/min
2~8 0.01~0.015
hr mW3/(/mmi3n·
m2)
满足要求 满足要求 满足要求
计算值
2400
16 6.5 2400 2600 12 6 6.00 6.00 8.00 6.25 0.015
设计值 参数值 单位
备注
300 8 5
0.015
1
2~8 0.01~0.015
m3/h hr
mW3/(/mmi3n• m2)

m3
6
m
25
m
16
m
0.5
m
6.5
m
m3
m3
kW
2

7.5
kW
m3/min
调节池设计
参考《城市污水厂处理设施计算》、《三废处理工程技术手册》关于调节池、均质池等计 算:
池体容积和业主采用生产装置生产周期、ห้องสมุดไป่ตู้艺废水排放周期及清洁生产水平有很大关系,

01水池抗浮计算

01水池抗浮计算

调节池与应急事故池抗浮计算水池顶板顶标高3.0m水池底板底标高-3.45m水池总浮力F=10*(3.45-0.5)*8*16.6=3918kN水池顶板厚150mm 顶板开洞面积6m^2水池底板厚450mm水池外墙、内墙厚300mm顶板覆土0mm水池顶板重G1=25*0.15*(8*16.6-6)=475kN水池底板重G2=25*0.45*(8*16.6)=1494kN水池内、外墙重G3=25*0.3*(3.0+3.35)*(16.6*2+8*3)=2724kN飞边覆土重G4=(18-10)*3*0.45*(16.6+8)*2=531kN水池总抗力G=G1+G2+G3+G4=5224kN抗力比值G/F=1.33>1.05隔油池与集水池抗浮计算水池顶板顶标高0.2m水池底板底标高-4.4m水池总浮力F=10*(4.4-0.5)*10*4.7=1833kN水池顶板厚150mm 顶板开洞面积22.7m^2水池底板厚400mm水池外墙、内墙厚300mm顶板覆土0mm水池顶板重G1=25*0.15*(4.7*10-22.7)=91kN水池底板重G2=25*0.4*(4.7*10)=470kN水池内、外墙重G3=25*0.3*(4+0.2)*(4.7*3+10*2+9.1*2)=1647kN 飞边覆土重G4=(18-10)*4*0.4*(4.7+10)*2=376kN水池总抗力G=G1+G2+G3+G4=2584kN抗力比值G/F=1.41>1.05组合池抗浮计算水池顶板顶标高3.0m水池底板底标高-2.9m水池总浮力F=10*(2.9-0.5)*28.9*16.6=11513kN水池顶板厚150mm 顶板开洞面积95m^2水池底板厚400mm水池外墙、内墙厚300mm顶板覆土0mm水池顶板重G1=25*0.15*(16.6*28.9-95)=1442kN水池底板重G2=25*0.4*(16.6*28.9)=4797kN水池内、外墙重G3=25*0.3*(2.5+3.35)*(16.6*7+28.9*3+15+8.6)=9937kN 飞边覆土重G4=(18-10)*0.4*2.5*(16.6+28.9)*2=728kN水池总抗力G=G1+G2+G3+G4=16904kN抗力比值G/F=1.47>1.05。

01 粗格栅及调节池计算书

01 粗格栅及调节池计算书

x x工业集中区污水处理厂及配套管网工程计算书污水处理厂(一期)工程设计计算一、设计规模本次厂区近期规模(xx年)0.1×104m3/d,Kz=2.11,远期期工程总规模(2030年)0.2×104m3/d,Kz=1.93。

二、设计计算1、近期处理水量:最大时处理水量:0.1×104×2.11=2110m3/d=87.91m3/h=0.024m3/s平时处理水量:0.1×104m3/d=41.67m3/h=0.012m3/s2、远期期处理水量:最大时处理水量:0.2×104×1.93=3860 m3/d=160.83m3/h=0.045m3/s平时处理水量:0.2×104m3/d=83.33m3/h=0.023m3/s二、粗格栅格栅井设两格,每格均设粗格栅一条。

设计规模按照远期考虑,近期运行一格,远期运行两格。

xx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;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;远期最大处理水量:Q max=3860m3/d,分两格,每格Q1=1930m3/d=0.022m3/s=2000m3/d,分两格,每格Q2=1000m3/d=0.012m3/s 远期平时处理水量:Q平时近期最大时处理水量:Q max =2110 m3/d,单格运行,每格=0.024 m3/s=1000 m3/d,单格运行,每格=0.012m3/s 近期平时处理水量:Q平时所以每格过水流量为1000~2110m3/d,据此选型号为HF700回转式格栅除污机机,格栅间隙b=20mm,允许过栅流量800~2600m3/d,过栅流速v=0.5~1.0m/s,安装角度α=75º,电机功率1.1kW,渠宽700mm,栅前水位1.00m,过栅水头损失取0.10m。

调节池计算

调节池计算

碾子山生活垃圾填埋场调节池计算
渗滤液水量最主要的影响因素是大气降水,一年内大气降水在时间上、数量上具有明显的不均匀性,而渗滤液处理站对进水的水量要求尽可能稳定,因此本次设计设置渗滤液调节池一座,用于储存、调节和均衡处理站进水水量和水质。

调节池容积的确定按下列公式进行计算:
公式:
Q=(C
1A
1
+C
2
A
2
)I/1000
其中:
Q:渗沥液产生量,m3/d;
I:20年一遇连续7日最大降雨量,mm/d;C
1
:封场填埋区浸出系数,0.1-0.2;
C
2:
正在填埋区浸出系数,0.5-0.8;
A
1
:封场填埋区汇水面积,m2。

A
2
:正在填埋区汇水面积,m2。

上述,C
1取0.15,C
2
取0.7。

最大日降雨量为127.6mm。

渣场填埋区总面积
33880m2,分为两个区,其中封场区面积A
1为13424m2,正在填埋区面积A
2

20456m2。

经计算调节池容积为2084m3,给予各种因素影响,考虑到厂区安全运行,最终设计调节池有效容量为4000m3。

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