污水处理厂水池结构设计

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江苏海岸药业污水处理工程水池结构设计分析

江苏海岸药业污水处理工程水池结构设计分析
建 筑结 构
江 苏海岸 药业污水处理 工程水 池结构设计分析
摘要 : 文章结合江苏海岸药业有限公司厂区拟建工程进行分析, 在可充分认识工程地质勘察资料的基础上 , 对项 目中的污水处 理水池结构抗震设计与无缝设计问题进行全面考虑, 力求保证设计的合理化 , 以便达到抗裂及 防腐蚀的效果。
关键词: 污 水处 理 水 池 ; 结构 设 计 ; 抗 震设 计

时 ,先 在 加 强 带 外 一 侧 用 掺 1 0 %U E A的 小 膨 胀 混 凝 土 浇
筑, 混凝 土强 度 等 级C 3 0 ; 然 后

广 一 —1 _ . r l I I l I l T- T 1~
k = K H


( 3 )
( 4)
在加 强 带 内掺 1 4 %U E A 的 大膨 胀混 凝 土 , 其 强 度 等级 比两 侧

k = 2 KH w L1 H 。
MP a ; 最后在加强带外另一 式中: F k 为矩形水池的动水压力标准值( k ) ; 。 为矩形水池动水压 高5 ■氍 抽 , J l 蝣 f 1 4 q " - l 5 % I 』 E ^I 2 %U E A 混 图1有 防水 要 求的uE 力沿地震作用方向的合力( k N) ; L l 为矩形水池垂直地震作用方 向的边长( m) ; 侧 ,又 改 为浇 筑 掺 1 A无 缝设 计 示意 ( 立面 ) 可 连续 浇 筑 _ y 池 内水重力密度( k N / m ) ; H 池 内设计水深 ( m) ; f 为矩形水池动水压 凝 土 。如 此 循 环 , 1 0 0~1 5 0 m超长 结构 。 力 系数 。 2 )由 于混 凝 土 供 应 或 施 1 . 2在 地 震作 用下 , 水 池 的 内力 分析 1 ) 污水处理池为敞口无盖的矩形水池, 在各项地震作用下的内力计算方 工 力 量 达 不 到 连 续 作 业 要 求

某地污水处理厂水池结构设计施工图

某地污水处理厂水池结构设计施工图
后浇带部分待后浇带两侧混凝土浇完42天后,将两侧混凝土凿毛,再浇灌比设计的强度等级高一级的微膨胀混凝土,振捣密实,并水池外侧墙后浇带构造后浇混凝土内均掺入15%的UEA-H上下加强筋为板受力钢筋截面面积的一半/分布筋为%%13216@200型微膨胀剂,等量替换相应水泥用量.迎水面加强养护。附加卷材原有板受力钢筋MU10烧结砖,M10水泥砂浆砌筑钢丝网遇水膨胀止水条水池外侧墙水池底板后浇带构造后浇混凝土内均掺入15%的UEA-H上下加强筋为板受力钢筋截面面积的一半/分布筋为%%13216@200型微膨胀剂,等量替换相应水泥用量.后浇带部分待后浇带两侧混凝土浇完42天后,将两侧混凝土凿毛,再浇灌比设计的强度等级高一级的微膨胀混凝土,振捣密实,并加强养护。后浇补偿收缩混凝土原有板受力钢筋钢丝网遇水膨胀止水条外贴式止水带水池底板调节池%%13216@100%%13216@100%%13216@100%%13216@100200200%%13214@1504%%13214%%1328@400拉接筋双向间距400池壁转角配筋20020040010001501001750400800-3.500竖向钢筋水平向钢筋水平向钢筋竖向钢筋%%13214@150拉接筋双向间距400%%1328@400%%13214@200%%13214@150%%13214@20014%%1321614%%132162%%132166%%13216底板上层筋底板下层筋4%%132180.0000.5001-11:2040010001501001750400800-3.000竖向钢筋水平向钢筋水平向钢筋竖向钢筋%%13214@150拉接筋双向间距400%%1328@400%%13214@200%%13214@150%%13214@20014%%1321814%%132182%%132186%%13218底板上层筋底板下层筋4%%132180.0004.0001-11:20{\W0.7100底板厚B1000{\W0.7{\W0.7墙厚{\W0.7240{\W0.7调节池%%13216@100%%13216@100%%13216@100%%13216@100200200%%13214@1004%%13214%%1328@400拉接筋双向间距400池壁转角配筋2002003005001501001750350800-4.000竖向钢筋水平向钢筋水平向钢筋竖向钢筋%%13214@100拉接筋双向间距400%%1328@400%%13214@200%%13214@100%%13214@20014%%1321614%%132162%%132166%%13216底板上层筋底板下层筋4%%132180.0000.5002-21:203003001501001750300800-1.500竖向钢筋水平向钢筋水平向钢筋竖向钢筋%%13214@150拉接筋双向间距400%%1328@400%%13214@200%%13214@150%%13214@20014%%1321214%%132122%%132126%%13214底板上层筋底板下层筋4%%132180.0003.0003-31:20气浮池%%13212@100%%13212@100%%13212@100%%13212@1003003001501001750250800-0.000竖向钢筋水平向钢筋水平向钢筋竖向钢筋%%13212@150拉接筋双向间距400%%1328@400%%13210@150%%13212@150%%13210@15014%%1321014%%132102%%132106%%13210底板上层筋底板下层筋4%%132183.0004-41:20UC池1HBF池1UC池2HBF池2%%13218@100%%13218@100%%13218@100%%13218@100200200%%13214@1504%%13214%%1328@400拉接筋双向间距400池壁转角配筋200200%%13216@100%%13216@100%%13216@100%%13216@1002@400拉接筋双向间距400池壁转角配筋2002003004001501001750300800-4.000竖向钢筋水平向钢筋水平向钢筋竖向钢筋%%13214@100拉接筋双向间距400%%1328@400%%13214@200%%13214@100%%13214@20014%%1321414%%132142%%132146%%13214底板上层筋底板下层筋4%%132180.0000.5002-21:20200200%%13212@1504%%13212%%1328@400拉接筋双向间距400池壁转角配筋2002003004001501001750300800-2.500竖向钢筋水平向钢筋水平向钢筋竖向钢筋%%13212@150拉接筋双向间距400%%1328@400%%13212@200%%13212@150%%13212@20014%%1321614%%132162%%132166%%13216底板上层筋底板下层筋4%%132180.0000.5002-21:20(2.500)(-1.500)11116012050120100100%%1318@300%%13110@13030030011100300180120120180880-1.300-1.000地圈梁240X2404%%13112%%1306@200-0.050%%1328@150%%1328@100%%1328@1501:25QL22%%132102%%13210%%1326@2501:25GZ12%%132142%%13214%%1326@100/2001:25GZ22%%132122%%13212%%1326@100/2001:25QL13002402%%132142%%13214%%1326@200说明:2、凡未标注的墙上圈梁均为QL2.1、图中未注明的柱为GZ2,构造柱伸至屋面现浇板底部。3、梁、板、构造柱混凝土强度等级为C25。2003.950m标高层结构平面图1:100%%1328@1504%%13216;2%%13225+1%%13222%%1318@100/200(2)L1(1) 240x400GZ1GZ1GZ1GZ1GZ1GZ1QL1QL1QL1QL1QL1QL1QL1QL1QL1QL1说明:3、基础施工应与水、电气等专业图纸配合,各种预埋件、预留孔施工前需仔细校核避免事后开凿;基底不能有扰动土和回填土,基槽开挖后防止水浸或暴晒;2、基槽开挖时,如采用大型机械挖土,应先挖至设计标高以上20cm,然后用人工挖至设计标高,4、素混凝土垫层为C15,基础为C30;条形基础布置平面图1:1001、本工程承载力按100KP设计5、未注明的构造柱为GZ2.GZ1GZ1GZ1GZ1GZ1GZ12402402402402404、板厚为120mm{\fGulim|b0|i0|c129|p34%%13212@150%%13212@150%%13212@150%%13212@150

给水排水工程结构-水池设计

给水排水工程结构-水池设计
给水排水工程结构-水池设计
目录
• 水池设计基础 • 水池的结构设计 • 水池的给水系统设计 • 水池的排水系统设计 • 水池的防渗与防腐设计 • 水池设计的案例分析
01
水池设计基础
水池的类型与特点
矩形水池
结构简单,施工方便, 适用于各种规模和用途
的水池。
圆形水池
受力性能好,能充分利 用空间,外观美观。
现象的发生。
水池的防腐措施
防腐材料选择
选择耐腐蚀性好的材料,如耐腐蚀涂料、耐腐蚀 混凝土等,以延长水池的使用寿命。
防腐结构设计
设计合理的防腐结构,如设置防腐层、加强排水 设计等,以降低水池内部腐蚀的可能性。
日常维护管理
定期对水池进行清洗、保养,保持水池内部清洁 干燥,以减少腐蚀的发生。
水池的防震与减震设计
环境保护
水池设计应考虑环境保护,减 少对周围环境的影响。
水池设计的标准与规范
《给水排水工程结构设计规范》
规定了水池结构设计的基本要求、材料、荷载、计算分析、构造措施 等。
《建筑结构荷载规范》
规定了水池所承受的各种荷载的标准值,为水池结构设计提供依据。
《混凝土结构设计规范》
适用于矩形、圆形等规则平面形状的钢筋混凝土水池设计。
混合式给水系统
集中式和分散式给水系统 相结合,以满足不同区域 的用水需求。
给水系统的设计参数
水量
根据用户需求、用水量变化等因素确 定。
水压
根据管道阻力、水泵扬程等因素确定。
水质
根据国家水质标准、水源状况等因素 确定。
管道材料与管径
根据水质、压力、流量等因素选择合 适的管道材料和管径。
给水系统的优化设计
抗浮设计

污水处理中的调节池设计与优化

污水处理中的调节池设计与优化

05 未来展望与研究方向
新材料、新工艺在调节池中的应用前景
总结词
随着科技的发展,新材料和新工艺在调节池中的应用将越来越广泛,有助于提高 污水处理效率和降低成本。
详细描述
新型材料如高分子材料、陶瓷材料等具有优良的耐腐蚀、耐磨损性能,可以提高 调节池的使用寿命。同时,新型工艺如微生物强化技术、电化学处理技术等能够 进一步提高污水处理效果,减少污染物排放。
功能
调节池的主要功能包括调节水量、均 化水质、沉淀悬浮物以及为后续处理 单元提供稳定的水力条件。
调节池在污水处理中的重要性
保障后续处理单元的正常运行
调节池能够平衡进入后续处理单元的水量和水质,避免因流量和水质波动对处理单元造成 冲击,从而保障其正常运行。
提高污水处理效率
通过调节池对污水进行预处理,可以去除部分悬浮物和有机物,减轻后续处理单元的负担 ,从而提高整个污水处理系统的效率。
维修保养计划
制定维修保养计划,对关键设备进行定期保 养,延长设备使用寿命。
安全管理措施
安全操作规程
人员安全培训
制定调节池的安全操作规程,规范操作人 员的行为。
对操作人员进行安全培训,提高员工的安 全意识和操作技能。
危险源辨识与控制
应急预案
辨识调节池运行过程中的危险源,采取有 效措施进行控制和防范。
向更加环保、可持续的方向发展。
感谢您的观看
THANKS

调节池的尺寸与容量设计
1
根据污水水量和水质波动情况,确定调节池的容 量和尺寸。
2
考虑调节池的停留时间和水力停留时间,确保有 效调节。
3
考虑未来发展需要,预留一定的扩展空间。
调节池的材料与结构选择

污水处理厂水池结构设计要点

污水处理厂水池结构设计要点

污水处理厂水池结构设计要点摘要:工业化以及城市化的发展给城市环境带来影响,从而形成了一定的污染,目前城市水污染相对比较严重,给人们日常生活以及工作都带来极大的影响。

目前城市污水处理的问题已经受到大家重点关注,这也使得城市管理部门将污水处理问题放在比较重要的位置,城市的污水处理需要污水处理厂进行处理才能进行排放,为此污水处理厂的水池结构设计是当前的重点,应该科学的做好设计工作。

本文围绕当前污水处理厂水池结构展开论述,以供参考。

关键词:污水处理;水池结构;设计要点引言:目前我国城市内部的污水处理已经是城市发展面临的主要问题,污水的形成比较复杂,而且现代发展下污水中含有的化学元素过多,在处理时具有一定的难度,从而形成较高的处理成本。

城市污水一般都是通过处理厂水池进行处理,其整体结构的要点设计十分重要,应该做好细节方面的改善,从而提高水池的处理效率。

不过目前来看,我国污水处理厂水池结构的形成还暴露一定的问题,需要进一步做好改善和整合。

1.水池结构设计要点分析1.1结构设计应满足相关规范对于市政污水处理厂而言,在进行水池结构的构建中需要做好相应的检查工作,确保其整体强度,相关工程需要根据区域情况、水文地质以及荷载条件进行分析,同时还要确保其数据具有一定的准确性和稳定性。

在针对水池结构设计的过程中需要做好细节方面的验算,针对宽度和荷载等数据获取,如果截面轴心受到拉力影响时,需要对其抗裂度进行计算,从而确保水池结构不会因为荷载形成破坏,以免出现弯曲等现象。

在具体开展的过程中需要对其抗裂度进行验算,从而降低裂缝出现的问题。

1.2做好截面设计工作强度设计的安全系数包括以下几点:(1)池壁强度设计附加安全系数,一般情况下池壁的荷载都是由土压和水压形成,技术人员需要根据满水的条件对其进行水压,一般水容量相对不高。

通过相应的数据可以发现池壁荷载的取值一般比较高,而且安全系数在0.9时相对比较理想,能够满足当前设计的各项要求。

预应力钢筋混凝土水池结构设计

预应力钢筋混凝土水池结构设计

预应力钢筋混凝土水池结构设计摘要:与普通水池相比,预应力混凝土水池结构具有许多特点和优势,但目前预应力水池在工程设计中仍面临一些亟待解决的困难,阻碍了预应力水池在污水处理厂的应用。

基于此,有必要对其进行更深入的研究,以提高预应力钢筋混凝土水池结构设计的质量和效率,为预应力钢筋混凝土水池的建设和推广提供一些建议和技术指导。

关键词:预应力;钢筋混凝土;水池结构设计;某地区地下污水处理池为例,阐述了该工程的实际情况,并从适用性、经济性、防水性、耐久性以及周期性着手,分析了预应力水池的特点,对预应力钢筋混凝土水池结构设计展开了详细的探讨。

一、预应力水池的特征1.适用性。

预应力水池能够根据场地以及工艺的需求进行任何形状的浇筑,有较强的适用性。

2.经济性。

通常情况下,普通钢筋的抗拉强度设计值为360MPa,而预应力钢绞线的抗拉强度设计值为1 320MPa,由此可见,预应力钢绞线的强度比普通钢筋高很多。

所以,进行预应力钢筋混凝土水池结构的设计过程中,可以将预应力水池的顶板、池壁以及底板设计得比普通水池更薄。

与全钢水池相比,节省了高额周期性防腐费用。

3.防水性。

预应力水池的应用减少了传统温度伸缩缝的设置,因此,避免了普通水池底板伸缩缝渗漏问题,并且还会对底板进行预应力的施加,能够在极大程度上控制水池裂缝的出现,提高水池的防水性能。

4.耐久性。

预应力可以缓解混凝土的收缩裂缝问题,保护钢筋不因混凝土出现裂缝而受到腐蚀。

除此以外,通常会采用高密度聚乙烯塑料管或者钢管等具有良好不透水性的材料对有黏结和无黏结的钢绞线进行包裹,从根本上杜绝了钢绞线的腐蚀问题。

5.周期短。

预应力水池具有施工周期短、效率高的特点,由于预应力水池底板和池壁可以取消温度伸缩缝,所以能够一次性完成浇筑,在短时间内便能够完成大型混凝土水池底板的混凝土浇筑工作。

可以采用一次或者分段的方式进行池壁浇筑,而顶板可以一次浇筑完成,所以,相对于普通水池施工,预应力水池的施工速度更快。

钢筋混凝土水池结构设计

钢筋混凝土水池结构设计

钢筋混凝土水池结构设计【摘要】水池是城市工业与民用供水工程的自来水厂、污水处理厂、生活用水设施最为常见的构筑物之一。

这类结构由于经常贮水或深埋地下,除了在结构的构造上需特别加强外,同时要求有较高的强度和良好的抗渗性和耐久性,以保证结构长期正常使用。

钢筋混凝土修建的水池具有造价较低,耐久性好,维修费用少,整体性好,防水性好等优点,被市政工程广泛采用。

本文针对钢筋混凝土水池的结构设计进行了论述。

【关键词】钢筋混凝土水池;结构设计钢筋混凝土水池一般分为两类,一类是废水处理净化池,比如:初沉池,沉砂池、氧化沟、配水池等;另一类是贮水池,比如:水池、水箱、水塔等。

前一类池的类型与设计主要由工艺设计特点决定,后一类池的形状、容量等由工艺、结构特点、经济性和施工条件决定。

从平面形状上分水池常用的平面形状为圆形或矩形,其池体结构由池壁、顶盖和底板三部分组成。

从工艺角度上分有顶盖和无顶盖之分,即封闭式水池和开敞式水池。

一、钢筋混凝土水池整体结构形式设计时是否选用矩形水池或圆形水池,要结合场地情况、工艺要求、经济性等方面的因素综合考虑。

就场地环境来讲,矩形水池对场地的适应性强,尤其大型水池和狭长地带建造水池对节约土地和少开挖土方量都有意义。

通过经济分析比较得知,就每立方米容量的造价、水泥用量和钢材用量等经济性指标随容量的增大而降低,但容积超过3000m3时,矩形水池的各项经济指标基本趋于稳定。

二、钢筋混凝土水池各部构件形式(一)顶盖形式一般可分为球形壳(锥壳)与平顶两大类。

平顶又可分为梁板式和无梁楼盖式。

从工程实践中可知,壳顶虽较平顶节省材料,但施工技术复杂,费用较大,其总造价与平顶的接近。

因此,除了大型圆水池采用壳顶外,中、小型水池多用平顶型式。

水池的平面形状、结构形式的不同,可采用矩形板、圆形板、有一个中心柱的圆板及无梁楼盖等。

(二)支座环梁:由组合壳体组成的给、排水构筑物在其连接处常设置有环梁,用以承受环向推力。

YJK水池结构设计PPT含动画培训动画课件

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YJK水池结构设 计的未来发展趋 势
YJK水池结构设计的展望
未来发展方向:结合市场需求和技术趋势,探讨YJK水池结构设计的未来发展方向和可能性。 新型材料应用:介绍新型材料在YJK水池结构设计中的应用,提高结构性能和安全性。 智能化设计:探讨智能化设计在YJK水池结构设计中的应用,提高设计效率和准确性。 绿色环保理念:强调绿色环保理念在YJK水池结构设计中的应用,推动可持续发展。
施工质量控制
施工前准备:对施工队伍进行资质审查,确保具备相应的施工能力
施工过程中控制:对施工过程中的关键环节进行监督和检查,确保施工质量符合设计要求
施工后检查:对施工完成后的水池结构进行检查和验收,确保符合规范和设计要求 质量保证措施:采取一系列质量保证措施,如加强材料管理、提高施工人员素质等,确 保施工质量稳定可靠
• 案例介绍:选取具有代表性的YJK水池结构设计案例,对其设计思路、方法、成果等方面进行详细介绍。
• 案例分析:对案例进行深入分析,总结经验教训,为类似工程提供参考。 YJK水池结构设计的未来发展趋势
• YJK水池结构设计的未来发展趋势
• 发展趋势:随着科技的不断进步和环保要求的不断提高,YJK水池结构设计将朝着更加高效、环保、智能的方向发展。
荷载组合:根据不同的使用场 景,选择合适的荷载组合
荷载取值:根据规范要求,确 定各项荷载的取值
荷载效应分析:通过计算,分 析荷载对水池结构的影响
04
YJK水池结构设计的详细内容
底板设计
底板厚度:根据水池容积和荷载要求确定 底板材料:钢筋混凝土、塑料等 底板配筋:根据荷载和结构要求进行计算和设计 底板施工方法:采用浇筑或预制安装等方法
稻壳学院
YJK水池结构设计PPT培训课件

(完整版)污水处理厂工艺设计说明计算书:城市生活污水,2.0万吨每天,AO活性污泥法

(完整版)污水处理厂工艺设计说明计算书:城市生活污水,2.0万吨每天,AO活性污泥法

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 =1.5则: 最大流量Q max =1.5×20000m 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=0.01×(45-1)+0.02×45=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=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=0.3m则:栅前槽总高度H 1=h+h 2=0.4+0.3=0.7m栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=0.4+0.102+0.3=0.802m 8.格栅总长度(L)L=L 1+L 2+0.5+1.0+ H 1/tan α=0.6+0.3+0.5+1.0+0.7/tan60°=2.8 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: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5min 的出水量,即:V >0.347m 3/s ×5×60=104.1m 3,可将其设计为矩形,其尺寸为3m ×5m ,池高为7m ,则池容为105m 3。

污水处理厂水池结构设计

污水处理厂水池结构设计

污水处理厂水池结构设计探讨【摘要】我国经过长期发展经济建设取得了很大成就,却由于粗放型的发展方式使得环境不断恶化。

近年来党和国家提出建设“两型社会”,表现出对环境保护的高度重视。

具体到水文方面,国家出台了一系列法律法规引导水资源的可持续发展。

由此,正在建设及规划建设的大型污水处理厂也越来越多。

作为污水处理厂最为重要的结构设施,水池的结构设计往往对污水处理效果和设备使用年限有着巨大的影响,本文的主要目的是就污水池结构设计的关键技术措施及方法进行分析,以探讨如何保证水池结构设计的安全、合理。

【关键词】大型污水处理厂;水池结构;设计经济发展至今,我国城市化建设速度空前,与此同时,城市之中的环境污染也愈发严重,而水污染则是众多形式的环境污染中较为困扰公众及城市管理者的一种。

如何对污水进行合理的处理,怎样合理开发水资源及如何达到水资源的可持续利用,已经引起了各级政府的广泛关注,从而成为了一项重要议题。

事实上全国各地近些年来投建了不少大型污水处理厂,但这些污水处理厂的水池结构常常达不到使用要求,每年不必要的消耗政府大批财政拨款用于维护,不仅造成了金钱上的浪费更使污水处理厂无法满负荷运转,造成了更为宝贵的资源的浪费,究其原因,其中之一是有关厂方对污水污染源的认识不足。

本文将以某新建大型污水处理厂的水池结构的设计作为案例,对污水池的防腐、抗渗、抗裂等关键技术进行有偏重的分析。

一、污水处理厂水池结构设计特点新建污水处理厂的要求应该包括安全适用、质量可靠、技术先进、经济合理等几个方面,污水池作为其核心结构构筑物,对设计人员来说最重要的任务无疑是对其进行优化设计。

污水池结构设计不同于一般水池,除了要进行一般水池需要的裂缝宽度验算、抗裂度计算、强度计算、荷载组合计算等水池结构计算外,还要求将其污染源纳入特别考虑事项,根据具体情况增加诸如防腐设计、抗渗设计、抗压设计、防水设计等要素。

尤其是对于带有重金属污染特性的工业园区的污水处理,在防水和防渗性能要求上更为严格,如何避免污水池污水渗漏引发地下水二次污染,延长水池使用寿命,已经成为一项最新的独立课题。

污水处理厂水池结构设计探讨

污水处理厂水池结构设计探讨

设 “ 两型社 会” ,表现 出对环境保护的 高度 次污染,延长水池使用寿命 ,已经成为一项 重视 。 具体 到 水 文 方 面 , 国家 出 台 了一 系列 最 新 的独 立 课题 。 二、污水处理厂水池 结构设计存在 问题 法律 法规引导水资源的可持续发展。 由此 , 1 、防渗标准要求不高 , 抗渗系数严重不 正在建设及规划建设的大型污水处理厂也越 来越 多。作为污水处理厂最为重要的结构设 足 ,使用年限达不到设计 要求 。 施 。水 池 的 结 构 设 计 往 往 对 污水 处理 效 果 和 以钢筋混凝土为主要材料 的污水处理厂 设备使用年 限有 着 巨大的影响 ,本 文的主要 水池结构 ,导致很多设计师在 结构设计 中对 目的 是 就 污 水 池 结 构 设 计 的关 键 技 术 措 施 及 混凝土结构的抗压强度片面强调 ,往往忽略 方法进行分析 ,以探讨如何保证 水池 结构设 了抗渗 问题 ,而且在实 际使用过程 中,污水 池使用不 当,常年接近满水位运行 ,加之温 计 的 安 全 、合 理 。 【 关键词 】 大型 污水 处理厂 ; 水池结构 ; 度和湿度有所差异从而造成 内部应力 ,使其 设 计 表面产生 了严重影响使用的龟裂。 2 、 应对污水池表面材料 的施工工艺设计 经济发展至今 ,我 国城市化 建设速 度空 短缺 。 前, 与此同时,城市之中的环境污染也愈发严 稳 定性及 稳固性 往往是过去水池结构设 重, 而水污染则是众多形式的环境污染中较为 计考虑 的唯一因素,无疑,这种考 虑可以对 困扰公众及城市管理者的一种。 如何对污水进 不均匀 沉 降带 来的 裂缝等 情形 起到 预防 作 行合理的处理, 怎样合理开发水 资源及如何达 用 。 然而这种考虑在实际应用中还远远不够, 到水 资源的可持续利用, 已 经 引起 了各级政府 实际上水池表 面常出现细裂缝 ,进而腐蚀结 的广泛关注, 从而成为 了一项重要议题 。 事实 构 内部 ,这些都是 由于污水腐蚀及渗透等因 上全国各地近些年来投建 了不少大型污水处 素造成的 ,这表 明水池表面涂刷材料 的施工 理厂 , 但这些污水处理厂的水池结构常常达不 工艺设计及二级结构防腐措施未被设计方充 到使用要求, 每年不必要 的消耗政府大批财政 分 加 以考 虑 。 拨款用于维护, 不仅造成 了金钱上的浪费更使 三 污水处理厂水池结构 设计 要点 污水处理厂无法满负荷运转 , 造成 了更为宝贵 为了有效预防池体裂缝的发生所 引起 的 的资源 的浪费,究其原 因,其中之一是有关厂 池体强度 的降低 ,在正常的载荷作用之前 , 第 方对污水污染源的认识不足。 本文将 以某新建 要对水池构筑物混凝土预加压力, 产生人为 大型污水处理厂的水池结构 的设计作为案例, 的应力状态, 由此它所产生的预压应力抵消了 对污水池的防腐 、抗渗 、抗裂 等关键技术进 由载荷所 引起的大部分或全部拉应力, 使池体 行有偏重的分析 。 在使用 时拉应力显著减少或不 出现拉应力 。 污水处理厂水池结构 设计特 点 1 、 应结合 当地地质 条件进行结构 设计和 新建污水处理厂 的要求应该包括安全适 校核验算 ,以满足 国家规范要求。 用、质量可靠、技术先进 、经济 合理等几个 ①结构强度 的验算 :结构 强度 的验算对 方面 ,污水池作为其核心 结构构筑物 ,对 设 任何结构类别和 结构形 式的水池都 是必须进 计 人 员 来 说 最 重 要 的任 务无 疑 是对 其 进 行优 行 。设计师必须 参考相 应的工程地质 勘察资 化 设 计 。污 水 池 结 构 设 计 不 同 于一 般 水 池 , 料和 当地水文地质报 告、针对项 目本 身的荷 除 了要进行一般水池需要 的裂缝 宽度验 算、 载条件进行强度验算及校核验 算之 后方能进 抗裂度计算 、强度计算 、荷载 组合计 算等水 行 下一步结构设计。对 于处于不同岩层结构 池结构计算外 ,还要求将其污染源纳入特别 上 的水池 更要特 别注 意,更 需要对起 地基 基 考虑事项 , 根据具体情况增加诸如防腐设计 、 础及 结构稳定性 进一步验算,避免 由于地质 抗渗 设计 、抗压 设计、防水设计等要素。尤 问题带来的结构问题,造成重复建 设及维修

污水处理厂水池结构施工设计CAD平面布置图纸

污水处理厂水池结构施工设计CAD平面布置图纸
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城市污水处理厂水处理构筑物及其结构

城市污水处理厂水处理构筑物及其结构

4.1.2离心法:利用快速旋转所产生的离心力使污泥中的固体 颗粒和水分离。 常用机械:筒式离心机、盘式离心机和板式离心机。
污水主要运转设施的运行管理
1.污水提升泵站 1.1提升泵站工艺原理:污水经提升泵提升到后续处理单元所 需要的高度,使其实现重力流。一般由水泵、集水池和泵 房组成。 1.2运行与管理 1.2.1集水池的维护 (1)定期清淤; (2)清淤时,保持通风,下池之前确认无有毒,有害和可燃气体; (3)池下工作时间每名检修人员不超过30min。
(3)产泥量少,可实现少剩余污泥运行;
(4)工艺调整灵活,适应性广; (5)丝状菌不能大量增殖,避免了污泥膨胀; (6)抗冲击负荷强。 6.改良的A2/O法 7.间歇式活性污泥法(SBR) 工艺核心是集有机物降解与混合液沉淀于一体的间歇式 曝气池。工艺流程图2-37 其优点:(1)对水质水量变化适应性强,运行稳定, 适应于水质水量变化较大的小城镇污水处理;
3.4城市农业发展情况及当地气候条件等情况。 2.污泥分类 2.1按成分分类 2.1.1污泥 2.1.2沉渣 2.2按来源分类(初沉污泥、剩余活性污泥、腐殖污泥、消化 污泥、化学污泥) 3.污泥的性质指标 3.1污泥含水率:初沉池污泥含水率一般为95-97%;剩余污泥一 般为99.2-99.8%;
(2)为非稳态反应,反应时间短,可不设二沉池,建设费 和占地少; (3)处理效果好,BOD5去除率达95%,且产泥量少; (4)同时脱氮(80%-90%)和除磷(80%)的功能; (5)溶解氧的浓度在0-2mg/l之间变化,可减少能耗。 缺点:(1)操作复杂; (2)自控化要求比较高;
(3)对高氮和高磷废水处理效果差。 操作要点:(1)根据进水COD浓度采用非限量曝气,半限 量曝气,限量曝气;进水时间以短促为宜,瞬间最好; (2)反应曝气后,进行缓速搅拌;在进入沉淀过程前,进 行短暂的微量曝气,脱除附着在污泥上的气泡或氮,以保 证沉淀过程的正常进行; (3)沉淀时间为1.5-2.0h (4)排放上清液后,排放剩余污泥;

污水处理池施工组织设计

污水处理池施工组织设计

第一章工程概况1.概况本工程涉及1.1 调节池本水池为矩形水池, 水池空间11.5*8.9*31.1m。

池底面标高为-4~-0.7m, 池底中心位置标高较低, 四周较高, 用C10素砼从一方做坡;池底厚度基本为300mm;水池壁厚度300mm, 壁顶标高为-0.5m。

池体为C25砼。

1.2 污泥池水池底标高为-4.5m, 池尺寸2*2*3.3m;壁厚250mm, 池体为C25砼。

1.3 集水井水池底标高-4.500m, 池尺寸3.5*2.7*2.7m;池壁顶标高-0.5m, 壁厚300mm, 池体为C25防水砼1.4格栅井、操作井格栅井尺寸为0.4*2.2*1.8m, 操作井3.5*2.7*1.1m。

1.5设备间加药间为地上砼结构, 尺寸为14.1*6.85*6m。

2.工程结构形式及特点结构形式: 本工程结构类型为框架结构、水池及设备基础等。

本工程重要特点:项目多、工期短, 各单体工程需采用平行作业。

水池结构多样, 工程质量规定高。

地下水位较高, 部分水池施工必须采用适应的降水措施。

针对本工程特点, 我公司根据已施工完毕同类工程经验, 配备足够的施工机具、设备, 有针对性地制定相应保证措施, 保证工程质量、工期 , 完毕对业主以承诺。

第二章施工组织机构及部署一、施工组织机构1.项目管理我公司将按项目法施工, 充足发挥我公司的优势, 从公司抽调各种专业人员, 组成一支管理能力强、施工经验丰富的项目领导班子, 按照数年来积累成功的项目管理经验来运作和管理该项目, 形成以项目经理负责制为核心、项目协议管理和成本控制为重要内容, 以科学的系统管理和先进技术为手段的管理机制。

项目经理部在公司领导下, 充足发挥公司的整体优势, 按照公司《项目管理通则》, 严格按照ISO9001:2023标准建立的质量保证体系来运作, 采用先进的施工技术, 科学的管理措施, 保证本项目目的的实现。

2.组织机构2.1现场管理机构:为保证工期、质量、安全、成本及现场等五大指标的顺利实现, 在公司董事长谷刚的领导下, 针对本工程的建设规模及特点, 组建以景云为项目经理的现场项目部。

污水处理厂中水池结构设计要点及分析

污水处理厂中水池结构设计要点及分析

污水处理厂中水池结构设计要点及分析摘要:目前,污水处理厂的建设是我国解决污水问题的重要举措。

其已经成为我国城市建设、工业发展和生活净化污水不可缺少的建设。

所以设计一种安全使用、技术先进、质量可靠以及经济合理的污水处理厂是我国治理环境污染的一项重要任务。

我国的生产生活都离不开污水处理厂,在建设污水处理厂的过程中,水池结构的设计是十分重要的,一定要按照注意其建设的结构要点。

关键词:污水处理厂;水池结构设计;要点1污水处理厂中水池的水池结构设计要点1.1严格遵守国家相关规定对于污水处理工程的检验和准上条件,我们有了较为科学的评价标准,污水处理企业要严格按照国家规定,进行污水池设计与建设,保证各个细节都符合环保标准,保证污水处理有效进行。

1.2额定水池荷载能力每个污水池都会有其最大的承载能力,如果污水量超过了额定值,污水池就不能够充分发挥起作用,影响污水处理效果,甚至给水池在成巨大的伤害,给污水处理厂造成巨大的经济损失。

1.3水池截面设计的关键水有着巨大的压强,对水池的四壁都有着不可估量的压力,因此,我们要加强水池四壁的抗压能力,从水池截面形状、材料、配筋结构等方面着手,增强水池的抗压能力和安全系数。

2结构设计过程中常见的问题2.1水池的防渗透性能过低大型处理厂的污水处理水池是需要供长期利用的,而水池中蓄积的污水一般都具有异性的腐蚀破坏性,长期使用后不可避免的会导致水池壁面的裂缝、裂隙产生,使得污水发生渗透。

污水处理厂的水池结构主要是钢筋混凝土结构,而这种结构受到外界温湿度变化时容易发生收缩,产生应力,所以容易产生裂缝。

虽然这种现象时有发生,但相关工作人员总是无意间忽略这种问题,忽略水池的结构设计中除了要保障水池的强度、安全系数,拥有一套充足的抗渗系数,增强水池的抗渗性能也是水池设计构建所需要的。

但由于设计工作人员对抗渗系数忽视,使得裂缝变得更严重,大大缩短了污水处理池的使用寿命。

2.2污水池表面材料的施工工艺设计不足传统的大型污水处理厂水池结构设计时更加注重的是水池的牢固性与稳定性,将更多焦点放在了由于沉降不均匀而导致的池壁裂缝问题上,而忽略其他因素导致的裂缝现象。

污水处理厂水池结构设计问题探讨

污水处理厂水池结构设计问题探讨
● 王首 亮 一 Wa n g S h o u l i a n g
( 2 ) 裂缝控 制。通过对大量建成并投入使用的 污水 处理厂进行调查发现 ,很 多水池 都存在裂缝 。 为重 要的组成部 分之 一 ,它 的结构 设计质量优劣直接 关系 形成裂 缝的原因很多,在水池设 计计 算中要根据水 到污 水处理效果 。基 于此点 ,本文 就污水处理厂水池 结构 池所 处的环 境类别、水池 内介质 的情况及地 下水的 设计展开探 讨 腐蚀 性来控 制裂缝的宽度 。对于超长 水池 ,为了防 止混凝 土水化热产生的温度裂缝 ,还要按 照规范要 【 关键词 】 污水处理厂 水池 设计 求设置 后浇 带,后浇带的设置可避免部分不 利的施 工前阶 段温 差及 混凝士前期收缩产生 的当量温差 , 【 Ab s t r a c t 】 I n r e c e n t y e a r s , wi t h t h e r a p i d d e v e l o p me n t o f e n v - 从而增 大了构筑物 伸缩缝的允许 间距 。后浇 带的间 i r o n me n t a l p r o t e c t i o n a n d r i v e r t r a i n i n g wo r k s , t h e r e a r e mo e r 距首先应考虑要 能有效地 削减温度收缩应力 ,其次 nd a mo r e l a r g e — s c a l e s e wa g e t ea r t me n t p l nt a s . I r i t h e s e wa g e t r - 考虑与施工缝 结合 。对工期比较紧的工程可 以采用 e tme a n t p l nt a . t h e p o o l i s o n e p a r t o f t h e m0 r e i mp o r t nt a , nd a U E A混凝土加强带 ,依靠加强带 U E A混凝土较大 的 i t s s t r u c t u r e d e s i g n q u a l i t y i s d i ec r t l y el r a t e d t O t h e e f e c t o f s e - 膨胀应变 ,补偿两侧 混凝 土的温差应变 ,可大致抵 wa g e t r e tme a n t . B a s e d o n t h i s p o i n t , t h i s p a p e r d i s c u s s e s p r o b — 消由于混凝土硬化过程产 生的收缩拉应力。设计人 e d i n t o t h e p o o l s t uc r t u e r d e s i n g o f s e wa g e t r e a t me n t p l a n t . 员可通过对 U E A掺量 的调配 ,补偿混凝土的收缩 , 使混凝土收缩当量温差≤O ,同样达到增大伸缩缝的 I Ke y wo  ̄s 】 s e wa g e t ea r tme n t p l nt a , p o o l , d e s i n g 允许间距 目的,另 外在混 凝土中添加防渗剂能达到 防 渗 抗 裂 目的 。 水池结构设计 的基本 要求分 析 ( 3 )配筋。在设计水池池壁的配筋时,应 当按 在对大量文 献和实际工程项 目进行研 究分析后 照具 体形状进行区分 ,如矩形水池池壁 水平方向最 发现,想要确保 污水处理厂水池结构设计 的整体 质 小配 筋率不得低于 0 . 1 5 % ;圆形水池池壁 外侧最小 量,在设计过程 中应当满足 以下要求 。 配筋率 不得低 于 0 . 3 5 %,内侧不得低于 0 . 1 5 % 。增加 1 .水池结构 的计算模型选择 配筋 率或减小钢筋直径能增加混凝 土的极限拉伸, 由于污水处 理厂水池结构的类型均 不相 同,为 因此在 结构设计时 ,在节 点应力集 中处或 大体积混 此 ,在具体设计过程 中,选用合理 的计算模 型尤 为 凝土 中沿截 面均匀配置细 、密 的构造钢筋 或钢 筋网 重要 ,对 于长宽高比较均匀的短跨尺寸在 6 m 以内 片, 可提高构件 的抗裂能力 。 在特殊 的介质环 境中, 的小型水池和 多格有 盖水池,计算底板 内力可 以按 对钢 筋有腐 蚀性要求的 ,应该根据具体情 况在混 凝 地基 反力直线分布计算 ;当池壁线刚度为顶板线 刚 土 中添 加阻锈剂。对深池可 以根据计算结 果和 构造 度 的 5倍 以上时 ,可假设池壁顶端为铰支 ,否则应 要求采用分段配筋来减低工程造价 。 按弹性 固定计算 。而 敞口水池 的池壁边界条件可假 3 . 抗 浮验 算 定为三 边支承 ,顶边 自由的板 ,对于敞 口有走道板 在水池结构设计 中, 抗浮 验算是 重点考 虑问题 , 水池 ,按照规程要求把走道板 设计成横向深梁 ,计 也是除渗漏 外造成 工程事故的主要原 因之一 。通 常 算 时按 照不动铰支撑考虑 ,这样计算 比敞 口按照 自 情况满 足设 计规范 ,根据 当地水文 资料及地质详 勘 由端考 虑要合理和经济 。对池 壁长度 比较长或超大 资料给 出的常年最高地下水位验算 , 对 于大 型水池 , 水池 ,底板 的抗 弯刚度 大于池 壁抗 弯刚度 l 0倍时, 除 了进 行整体抗浮 验算外 ,还要对底板进行局部抗 可 以把底 板作为嵌 固端 ,池壁 采用挡水墙来设计 , 浮 验 算 ,不 满 足 局 部 抗 浮 时 要 对 底 板 进 行 配 重 或 采 对高度 比较高的结构采用扶壁 式挡水墙 底板计算 用抗拔桩处理 ,这 样会造 成建设成本增加 ,最好 的 应采取 单位截条 ,将池壁作为 集中力按弹性地基梁 办法是和工艺 专业 有效沟 通 ,满足工艺前提下尽量 提高底板 的标 高,这样才能达到安全经济 目的;对 进行 内力分析 。 2 . 具 体 设计 要 求 地下水位随季节变 化大的区域,可 以考虑在水池 四 ( 1 )设计的安全系数 ,具体体现在 以下几个方 周 设 置 降 水 井 来 降 低 地 下 水 位 , 达 到 抗 浮 的 目的 。 面 。其一 ,顶盖 强度设计 的附加 安全 系数 。通常情 二、 某污水处理厂水池结构的具体设计研究 况下,水池 结构的顶盖所 承受的荷载包括 自重荷载 、 为 了便于本文研 究,下面以某工业 园区污水处 活荷载 以及 覆土荷载等等 ,在 这几类荷载 中,自重 理厂工程为依托,对其水 池结构 设计进 行详细论述 。 荷载和覆土荷 载的 比例较大 。由于土体本身的容重 l _ 工 程 简 介 会随着含水量 、密度等因素 的变化而 发生 改变,并 该污水处理厂设计规模为 5万吨,总占地面积 且还具有变异性 较大的特点 ,所 以,附加 安全系数 约为 5万 m 。本工程南北最长处约为 1 0 0m左右 , 的选择应 以 1 . 0最 为 理 想 。 其 二 , 水 池 池 壁 设 计 的 东西最宽处约为 6 0 m左右 ,工程主要构筑物为钢混 附加安全系数 。水池 的池壁主要承受 土压 和水压两 结构好氧 池、调 节池及 生化池组成 ,属于大型水池 。 类荷载, 池水 的深度 一般 都是按 照满池 水进行计算 , 经 前 期地 勘 测 得 该 区域 内稳 定 的地 下水 水 位 在 主 要 是 设 备 故 障 或 人 员 操 作 失 误 会 导 致 水 池 满水 情 0 . 8 m左右。由于受到降雨和地表径流的影响,从而 况 出现, 由此可见 ,池壁 荷载的取值应为 高限,这 对水池结 构中的钢筋形 成了一 定的腐蚀性 。 样 一来就 不存在 较大的变异。因此,可以以 0 . 9作 2 . 工 程 难 点分 析 为 池 壁 的 附加 安 全 系数 。 该 工程 的 技术难 点 主要体 现在 以下几 个方 面 上 。其 一,水池池壁的受力 问题 。由于水池 的设计
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污水处理厂水池结构设计
发表时间:2019-07-05T10:56:20.260Z 来源:《防护工程》2019年第7期作者:马城栋
[导读] 污水处理厂水池结构的设计要点,希望研究之后能够给该领域的工作者提供一些参考。

桂润环境科技股份有限公司 530000
摘要:在污水处理厂水池结构设计的过程中,想要全面的提高水池结构的设计水平,就需要对数污水处理池结构设计的特征进行研究,同时还需要对设计过程中存在的问题进行分析,从而采取有效的措施提高它的设计水平。

因此本文结合实际详细论述,污水处理厂水池结构的设计要点,希望研究之后能够给该领域的工作者提供一些参考。

关键词:污水处理厂;水池结构;设计
0前言
中国的城市污染随着城镇化建设的迅速发展而不断严重,其中水污染日益成为困扰环境治理的一大难题,水资源的科学开发和循环利用以及正确处理污水在世界范围内被广泛关注,已成各国政府在处理环境污染方面的重大内容。

我国在近些年已经建设了许多大型的污水处理厂,但在建设中没有正确系统的研究水污染的源头,以至于处理厂的水池结构不够合理,每年都需要进行工作量和成本高昂的维护修理,不仅造成了污水处理厂运行效率低下,还出现了治理成果不佳和资源利用浪费的后果。

这篇论文以大型污水处理厂的水池结构设置为重点,围绕防腐、防渗透、抗裂等重要功能性质进行深入的研究。

一、污水处理池结构设计的固有特征
建设污水处理厂需要满足科技先进、质量过关、安全经济和实用性强等基本要求,在设计人员进行处理厂的核心结构污水池的相关设计时,如何更加高效、科学合理地对既定方案进行优化就成为了设计工作的重点和难点。

一般来说,污水池的结构设计需要对荷载组合、抗裂程度、裂缝宽度和整体强度等要素进行水池结构的运算作业外,必须还要结合污水来源的性质,对防腐抗渗、抗压防水等方面的要求进行综合考虑。

以工业园区带有重金属污染和污水处理为例,这种水池结构的设计就务必更加严格的保证污水池的防水防渗功能,避免由于污水池出现渗漏而对所在地区的地下水再次造成污染。

二、污水处理池结构设计已经发现的问题
1、对水池防渗不够重视,抗渗指数低,使用寿命极大缩短。

污水处理厂的水池一般采用钢筋混泥土材质的结构,许多设计者在结构材料的设计中只强调了抗压强度而忽视了对抗渗程度的设计。

所设计的污水池在实际运行时常年水位较高且池内的温湿度在内部形成巨量应力,污水池的表面在多重因素的影响下极易出现龟裂,不仅抗渗能力下降,而且造成了污水池的使用年限降低的状况。

2、污水池表层材料的施工设计不足。

以往的污水池结构设计只关注结构的稳定性,降低了由于不均匀沉降而形成的裂缝。

在目前的污水池使用中,污水的腐蚀性和极易渗透等特性会使得水池表面出现许多裂缝,还会进一步对水池内部结构造成损伤。

现在新建的污水处理池就需要改变过去的设计思路,对污水池表面涂层的材质和防腐防渗设计更加重视,采取科学有效的措施进行污水池的二级结构防腐。

三、污水处理池结构的设计重点
为防止池体出现裂缝而减少水池结构强度的问题,可以在污水处理池正式投入运行之前,对钢筋混凝土材质的水池结构预先进行压力施加,在池体内部形成人为的应力,这样可以使得污水处理池日常使用时因荷载产生的部分或全部拉应力与预压应力相互抵消,就减轻了水池的使用应力,甚至还能够达到使额外应力消失的最佳状态。

1、结构设计和检验运算需与当地地质条件相结合
①结构强度方面:结构类型和种类不同的污水处理池都需要根据当地的地质水文条件进行结构强度上严谨的设计运算。

设计者在验算作业之前,必须先勘察本地的地质资料,深入理解与之相关的水文报告,将所有关系到污水处理池荷载设计的信息充分考虑进水池结构强度的运算和校验中。

岩层建设条件不同的污水处理池,其地基的基础和稳定性都不一样,运算数据务必和当地条件相匹配,才能防止出现因地质问题造成的建设矛盾和维修困难。

②抗裂性能或裂缝宽度方面:钢筋混凝土结构的污水处理池需要格外关注其抗裂性能和裂缝的出现宽度。

抗裂性能和裂缝宽度的运算作业需根据荷载作用下不同的受力状态分别进行:前者运算需在结构的截面为轴心受拉或者小偏心受拉时进行;后者需在结构截面受弯、大偏心受压或受拉状态下进行。

③抗裂度方面:预应力结构的钢筋混凝土水池在抗裂度方面务必确保运算作业科学精确。

2、全面分析荷载状态和不同的荷载组合。

①基本组合:水压和自重荷载是污水处理池设计结构最为基本的荷载组合,其设计的模式也更加粗放,所有水池的结构设计都需要符合这一荷载组合的相应要求。

另外,规模较小的污水二次处理池或净水池可忽略它的侧面土压、温湿度所形成的荷载,在结构设计时可只按照这种基本组合进行。

②南方组合:南方组合在基本组合的荷载之外加上了冬季的温差,温度和湿度的差异以及水压的作用在这一荷载组合中都有所体现。

我国北方地区的冬季气候条件下,南方组合的荷载组合一般来说是不能符合实际要求的。

③应性组合:基本组合加上湿差构成了应性组合。

这一荷载组合在早晚温差大的地方极易形成池体表面的结构龟裂。

④埋土组合:土压和自重荷载构成了埋土组合,主要用于埋挖式或半埋式的池体结构设计。

当下所建设的污水处理池还需要进行土方回填等作业,所以半埋式的水池设计应用最广,其结构组合的荷载状态也是最常见、适用性最高的。

另外,埋土组合的荷载状况将池体的水重排除在外,荷载一般为水池空置状态。

污水处理池的结构计算需要结合该地区的实际状况和池体设计的荷载组合情况,从上述四种组合中选择要求最严格的一种进行。

一般污水处理池的结构设计关键参数为:
池体顶盖自重、覆土重量荷载状态下,强度的安全系数设计为一点零;
池体壁面水压、覆土压荷载状态下,池壁强度的附加安全系数设计为零点九;
池体的底部和地基均有荷载的情况下,水池底面强度的附加安全系数设计为零点九。

3、污水池裂缝产生原因及结构对策
从调查研究已经投入使用的污水处理厂的成果分析,水池池体出现的多为竖向裂缝,可分为贯穿性裂缝和表面龟裂两种。

前者的成因主要为池体构造的混凝土收缩而形成的应力,后者则多出现在池壁的外层并随时间推移扩大至整个表面;并且,已有池体的全部外挑现浇走道板几乎都存在裂缝。

因此上需要在结构设计中采取以下措施进行补救:
①预先制定的装配式和现浇走道板都要以三到四米为间隔设置出一道伸缩缝;
②在没有顶盖的矩形水池,其顶部的所有侧边都需设立数量大于两根的水平钢筋,预防顶部开裂所形成的破坏;
③矩形水池每侧在水平方向上的构造配筋率最小值必须在百分之零点一五以下;
④圆形水池外侧的构造配筋率最小值必须在百分之零点三五以内,内侧对应数值要大于百分之零点一五。

4、池体表面防腐材料的涂刷作业设计
污水的污染性一般都十分严重,发生污水渗漏往往会造成地下水的二次污染或者重金属污染的面积扩大。

因此在施工工艺的说明中,必须体现池体的表面防腐作业和整体结构的二级防腐方式:①现浇混凝土在施工时需依据挖掘深度分节进行浇筑,并在施工完成后采取科学养护措施;②半埋式水池的结构设计必须有底层的防腐防潮及防止渗漏的相关设施,务必保证具备三层防潮措施③池体浇筑作业完成需及时对池体内壁进行防水层的建设,多次涂刷环保纳米材料是其常见方式。

四、结束语
污水处理厂的水池作为该厂的核心结构,必须具备高强度、防水防渗性、以及能够在长期使用中保持耐久的水密性、抗腐性和耐冻性。

这就要求在进行污水处理池的结构设计时综合研究所有相关的条件因素,以当地实际情况为准使用相应的设计方案,以满足大型污水处理厂的使用需求。

参考文献:
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[3]姜涛.污水处理厂大型水池结构设计探讨[J]. 山西建筑. 2018(14)
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