网格絮凝池设计计算

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絮凝反应池网格设计计算书

絮凝反应池网格设计计算书

絮凝反应池网格设计计算书一、设计原则要求(1)网格絮凝池流速一般按照由大到小进行设计。

(2)反应时间10~30min,平均G 值20~70s ,GT 值10~105 ,以保证絮凝过程的充分和完善。

(3)为使絮粒不致被破坏或产生沉淀,絮凝池内流速必须加以控制,控制值随絮凝池形式而异。

(4)絮凝池内的速度梯度G由进口至出口逐渐减小,G值变化范围100~15110。

s-以内,且GT 2×4二、本絮凝池设计水量为100000t/d,厂区自用水量为7%,分2座,每座絮凝池=100000(1+0.07)/2=535000t/d=2229t/h=0.619m³/s。

单组分2组。

则Q总流量为0.619/2=0.3095m³/s=0.31 m³/s。

三、竖井隔墙过孔流速的计算如下表(以施工图标注尺寸为据)四、内部水头损失计算1-10格为前段,其竖孔之间孔洞流速为0.32-0.25m/s,过网流速为0.3038m/s,(0.3113)。

网格孔眼尺寸采用45 mm×45 mm或80 mm×80 mm两种规格进行计算比较,开孔比均约为39.4%,(38.45%);该段水头损失约为0.3056 m,(0.31277);G值约为92.724 s,(93.81).11-20格为中段,其竖孔之间孔洞流速为0.2-0.15m/s,过网孔流速为0.21233m/s。

网格孔眼尺寸采用105 mm×105 mm,开孔比均约为52.14%;该段水头损失约为0.084646 m;G值约为48.01 s.21-30格为后段,其竖孔之间孔洞流速为0.14-0.11m/s,不需设置网格。

该段水头损失约为0.026454 m;G值约为25.86 s.整个絮凝反应池的水头损失合计约为0.4167 m,(0.42387);平均G值约为61.04s,(61.57);GT=67922,(68504.2);符合设计条件要求。

网格絮凝池设计计算

网格絮凝池设计计算

网格絮凝池设计计算一、已知条件设计规模:处理水量为60000t/d二、已知水质条件常年平均浊度:60NTU 常年平均水温:16℃三、网格絮凝池的设计计算由已知水质条件,常年平均浊度为60度,常年平均水温为16℃,符合网格絮凝池的使用条件:原水水温为:4.0~34.0℃ 原水浊度为:25~2500度以此,此水质可以使用网格絮凝池对原水絮凝。

3.1 设计处理水量Q :)1(1ξ+⨯=Q Q 式中:Q :设 计处理流量(m ³/d) 1Q :设计规模(m ³/d)ζ:水厂的自用水系数,一般取:5%~10%,设计中取对于一般的水厂取5%,本设计采用5%。

则设计处理水量Q 为:s m h m d m Q Q /729.0/2625/63000)05.01(60000)1(3331===+⨯=ξ+⨯=3.2 单池设计处理水量2Q : NQQ =2 式中: Q :设计处理流量(m ³/d) 2Q :单池设计流量(m ³/d)N :絮凝池的数量,本设计取N=2则单池设计处理流量2Q 为:s m h m d m Q /365.0/5.1312/315002630003332====3.3 絮凝池的有效容积V :602TQ V =式中: 2Q :单池设计处理流量(m ³/h)T :絮凝时间(min),按《室外给水设计规范》(GB50013-2006)要求,絮凝时间一般宜为12~20min ,用于处理低温低浊水时,絮凝时间可适当延长。

本设计中采用16min 则: 3235060165.131260m T Q V =⨯== 3.4 絮凝池的面积A :'H VA =式中: V :单池的有效容积(m ³)H ’:有效水深(m ),絮凝池与平流沉淀池配套时,池高可采用3.0~3.4m ;絮凝池与斜管沉淀池配套时,可采用4.2m 左右。

本设计考虑使用斜管沉淀池,因此采用4.2m 。

网格絮凝斜管沉淀池计算案例

网格絮凝斜管沉淀池计算案例
0.070
0.013
.

0.10
.
.
i=
槽内起点水深:h1=ℎ
0.040m2
.
0.152
51.41
0.00048
.
0.00048
5.3
0.10
超负荷 30%时出水槽内流量 Q=0.01215×1.3=0.01579m3/s,集水总槽内流速
取 0.3m/s,槽宽 b=0.2m。
.
槽内终点水深:h4=
池子总高度为:0.3+1.5+1.5+0.6+0.87=4.8m。
(3)参数复核
1)雷诺数:
水力半径 R=d/4=30/4=7.5mm
运动粘度=0.01cm2/s(t=20℃)
Re=0.75*0.2/=0.75*0.2/0.01=15
2)沉淀时间:
T=l/ =1000/2.373=421s=7.02min
絮凝池的反应过程共分为三段,第一段放置密型网格,过栅流速设置为
0.25m/s,第二段放置疏型网格,过栅流速设置为 0.22m/s,第三段放置栅条。第
一段过孔流速为 0.3~0.2m/s,第二段过孔流速为 0.2~0.15m/s,第三段过孔流速为
0.15~0.1m/s。
以下为絮凝过程中不同段的竖井隔墙上孔洞尺寸及过孔流速,共 15 个竖井,
(4)排水渠计算
集水槽坡降为 0.15,水面坡降为 0.035m。
排水渠底的标高在集水槽的基础上降低 0.2m,宽度设置为 0.4m。
七、排泥方式及计算
沉淀池日排泥量为 472.23m3/d,则每小时为 19.68m3/h。设置每小时排泥一
次。设置排泥管的管径为 DN200mm,管道横截面为 0.0314 m2,穿孔管长度为

网格絮凝池计算书

网格絮凝池计算书

③网格总水头损失为∑h总0.18m (13)过水洞水头损失第一档单格过水洞水头损失h1=0.0096m 第一档内通过孔洞的总水头损失为∑h1=0.1147第二档单格过水洞水头损失h2=0.0044m 第二档内通过孔洞的总水头损失为∑h2=0.0530第三档第一种孔洞单格过水洞水头损失h3=0.0015m 第三档第二种孔洞单格过水洞水头损失h4=0.0015m 第三档第三种孔洞单格过水洞水头损失h5=0.0015m 第三档第四种孔洞单格过水洞水头损失h6=0.0015m 第五档内通过孔洞的总水头损失为∑h5=0.0122过水洞总数头损失为∑h总0.18m (14)GT 值校核絮凝池总水头损失为h0.36m G 值计算式为50.89s -1GT=69166.56满足要求设计采用的排泥管管径为DN150mm(15)污泥斗尺寸:每个网格配一个泥斗,泥斗上部尺寸1100×1100mm×mm泥斗深h1.00m (16)絮凝池尺寸8.9×6.3m×m二、斜管沉淀池计算1、已知条件设计用水量Q=437.50m 3/h=0.12m 3/s液面上升流速v= 2.00mm/s 颗粒沉降速度u 0=0.40mm/s 采用蜂窝六边形塑料斜管,板厚b=0.40mm 管的内切圆直径d=32.00mm 斜管倾角60.00°沉淀池有效系数φ=0.952、设计计算(1)清水区净水面积A`=Q/v60.76m 2 (2)斜管部分面积A=A/φ63.96m 2沉淀池中间设置一道宽350mm 的隔墙,底端与斜管底端水平,顶端与集水槽底端相平,尺寸为8900x350x1790mm×mm×mm 斜管部分平面尺寸:宽度B`=7.20m ,长度L`=8.90m则斜管面积为A=64.08m 2 (3)进水方式由边长一侧流入,该边长度与絮凝池宽度相同L=8.90m(4)管内流速v2.31m 考虑到水量波动,设计采用v 0= 2.50mm/s (5)管长l①有效管长l 476.57mm ②过渡段长度l `=250.00mm ③斜管总长L =l+l`726.57mm ④取斜管总长L`=1000.00mm (6)池长调整B=9.40m 斜管支承系统采用钢筋混凝土柱、小梁及角钢架设 (7)管内沉淀时间t=400.00s= 6.67min①超高h1=0.80m ②清水区高度h2= 1.00m ③斜管区高度h3=0.87m ④配水区高度(按泥槽顶计算)h4= 1.78m ⑤排泥桁车排泥,排泥高度h 5=0.75m ⑥有效池深H`=h2+h3+h4= 3.65m ⑦滤池总高H=h1+H`+h5=5.20m (8)进口配水采用穿孔墙配水,进口流速为v=0.07m/s 墙长L=7.20m 进口孔眼总面积s= 1.74m 2设置进口边长0.15m的方形喇叭孔眼,孔眼个数n=77.16个,约为78个出口流速为v`=0.05m/s=θdu u v o θθcos sin 33.100-=。

毕业论文网格絮凝池

毕业论文网格絮凝池

3.242栅条絮凝池设计计算 1 •设计参数:絮凝池分两池,每池的处理水量为0.3125m 3/s 。

絮凝时间取12min,絮凝池分 三段:前段放密栅条,过栅流速^栅=0.25m/s,竖井平均流速也井0.12m /s ;中段 放疏栅条,过栅流速为⑷栅=0.0.22m/s,竖井平均流速V 2井0.12m/s ;末段不放栅 条,竖井平均流速 V 3井0.12m/s 。

前段竖井的过孔流速 0.30-0.20m/s ,中段 0.2-0.15m/s 末段 0.14-0.1m/so 2 •设计计算: (1) 池体尺寸: ① 絮凝池的容积W 为:W=Qt=0.3125 X12 >60=225m 3 ② 絮凝池的平面面积A:为与沉淀池配合,絮凝池有效水深取3.2米,则絮凝池平面尺寸AW 22570.3m 2③絮凝池单个竖井的平面面积f 为:为与沉淀池的宽度相配合,取竖井的长 L=1.6米,宽b=1.6米.单个竖井的实际平面为Q 1,61,62,56m2,竖井个数n为:nf 卷27.5个'为便于布置,取28个。

(2) 竖井内栅条的布置:选用栅条材料为工程塑料,断面为矩形,厚度为50mm,宽度为50mm ①前段放置密栅条后(栅条缝隙为 50mm):竖井过水面积为:4水—031251.25m 2V 1 栅 0.25竖井中栅条面积为:A 栅2.56-1.25 1.31m 2,需栅条数:单栅过水断面面积:1.6 0.05 0.08m 20.31250.122.6m 2所需栅条数:M i △栅13116.375根,取M i 17根a i 栅0.08两边靠池壁各放置栅条1根,中间排列放置15根,过水缝隙数为16个平均过水缝宽:S1= —5046.88mm16实际过栅流速:斗栅031250.26m/s 16 1.6 0.04688②中段设置疏栅条后(栅条缝隙为 80mm):竖井过水面积为:A2水—031251.42m2 V2 栅0.22竖井中栅条面积为:A2栅2.56-1.42 1.14m2单栅过水断面积:a2栅1.6 0.05 0.08m2所需栅条数:M2色栅11414.25根,取M2=14根a?栅0.08两边靠池壁放置栅条各一根,中间排列放置12根,过水缝隙为13个。

网格絮凝池设计计算

网格絮凝池设计计算
h =0.120+0.117=0.237m
停留时间t = =307.63s
水温20℃
G = = =86.53
(2)中段
h =0.026+0.045=0.071m
停留时间t = =246.10s
G = = =52.95
(3)后段
h =0.019m
t =922.89-307.63-246.10=368.16s
0.24
0.22
0.22
格编号
13
14
15
16
17
18
孔洞高×宽
1.60×1.86
1.60×1.86
1.90×1.86
1.90×1.86
2.28×1.86
2.28×1.86
流速
0.20
0.20
0.18
0.18
0.16
0.16
格编号
19
20
21
22
23
24
孔洞高×宽
2.56×1.86
2.56×1.86
本设计前段设置3层网格,中段设置两层网格,末端不设。
水流经过每个的竖井流速v 取0.12 m/s,由此得单格面积:
f=Q/ v =0.0563/0.12=0.47 m
设计单格为正方形,边长采用0.7m,因此实际每格面积为0.49 m ,由此得到分格数为n=15.01/0.49=30.6格。为方便施工,取格数为30格。
1.3 网格絮凝池设计计算
3.5.2 设计参数
絮凝池设计(近期)2组,每池设计流量为:
Q= m /d=0.0563 m /s。
絮凝时间t=16min,设计有效水深h=3.6m。
3.5.3 设计计算
絮凝池的有效容积V:V=Qt=0.0563×16×60=54.048 m

网格絮凝池设计计算

网格絮凝池设计计算

网格絮凝池设计计算一、 已知条件设计规模:处理水量为60000t/d二、 已知水质条件常年平均浊度:60NTU 常年平均水温:16C三、 网格絮凝池的设计计算由已知水质条件,常年平均浊度为 60度,常年平均水温为16C ,符合网格 絮凝池的使用条件:原水水温为:4.0〜34.0C 原水浊度为:25〜2500度以此,此水质可以使用网格絮凝池对原水絮凝。

3.1设计处理水量Q :Q =Q i (1)式中:Q :设计处理流量(m3d )Q i :设计规模(m3d )I 水厂的自用水系数,一般取:5%〜10%,设计中取对于一般的 水厂取5%,本设计采用5%。

则设计处理水量Q 为:•3 3 3Q =Q i (1) =60000 (1 0.05) = 63000m /d=2625m /h =0.729m /s3.2单池设计处理水量Q 2 :Q 2:单池设计流量(m3d )式中: Q :设计处理流量(m3d )Q 2NN :絮凝池的数量,本设计取N=2则单池设计处理流量Q 2为:63000 333Q 231500m 3/d =1312.5m 3/h =0.365m 3/s23.3絮凝池的有效容积V :60式中: Q2 :单池设计处理流量(m^h )T :絮凝时间(min ),按《室外给水设计规范》(GB50013-2006)要 求,絮凝时间一般宜为12〜20min ,用于处理低温低浊水时,絮凝时间可 适当延长。

本设计中采用16mi n3.4絮凝池的面积A :式中: V :单池的有效容积(m3H':有效水深(m ),絮凝池与平流沉淀池配套时,池高可采用3.0〜3.4m ;絮凝池与斜管沉淀池配套时,可采用4.2m 左右。

本设计考虑使用斜管 沉淀池,因此采用4.2m 。

则:A = — 350 = 83.33m 2H' 4.2 3.5絮凝池的池高H :H=H +h+ h式中:H':絮凝池的有效水深(m )h :絮凝池的超咼(m ),—般取0.3m h '泥斗的高度,取0.6m则: H=H +h + h' = 4.2+0.3+0.6= 5.3m 3.5絮凝池的分格面积f :式中:f :絮凝池的分格面积(m2则:601312.5 1660= 350m 3A =—H'Q■. o :竖井流速(m/s ),按《室外给水设计规范》(GB50013-2006)要求,絮凝池每格的竖井流速为:前段和中段为: 0.12〜0.14m/s ;末端为:0.1〜 0.14m/s 。

絮凝反应池网格设计计算书

絮凝反应池网格设计计算书

絮凝反应池网格设计计算书絮凝反应池网格设计计算书一、设计原则要求(1)网格絮凝池流速一般按照由大到小进行设计。

(2)反应时间10~30min,平均G 值20~70s ,GT 值10~105 ,以保证絮凝过程的充分和完善。

(3)为使絮粒不致被破坏或产生沉淀,絮凝池内流速必须加以控制,控制值随絮凝池形式而异。

(4)絮凝池内的速度梯度G由进口至出口逐渐减小,G值变化范围100~15110。

s-以内,且GT 2×4二、本絮凝池设计水量为100000t/d,厂区自用水量为7%,分2座,每座絮凝池=100000(1+0.07)/2=535000t/d=2229t/h=0.619m3/s。

单组分2组。

则Q总流量为0.619/2=0.3095m3/s=0.31 m3/s。

三、竖井隔墙过孔流速的计算如下表(以施工图标注尺寸为据)四、内部水头损失计算1-10格为前段,其竖孔之间孔洞流速为0.32-0.25m/s ,过网流速为0.3038m/s,(0.3113)。

网格孔眼尺寸采用45 mm×45 mm 或80 mm×80 mm 两种规格进行计算比较,开孔比均约为39.4%,(38.45%);该段水头损失约为0.3056 m,(0.31277);G 值约为92.724 s,(93.81).11-20格为中段,其竖孔之间孔洞流速为0.2-0.15m/s ,过网孔流速为0.21233m/s。

网格孔眼尺寸采用105 mm×105 mm,开孔比均约为52.14%;该段水头损失约为0.084646 m;G值约为48.01 s.21-30格为后段,其竖孔之间孔洞流速为0.14-0.11m/s,不需设置网格。

该段水头损失约为0.026454 m;G值约为25.86 s.整个絮凝反应池的水头损失合计约为0.4167 m,(0.42387);平均G值约为61.04s,(61.57);GT=67922,(68504.2);符合设计条件要求。

絮凝池计算

絮凝池计算
网格絮凝池
流量Q 絮凝时间T
有效水深H’
保护高度h
竖井流速v0
孔洞1流速v'1 孔洞2流速v'2 孔洞3流速v'3
0.365 m³/s 10 min
3m
0.3 m
0.12 m/s
0.3 m/s 0.2 m/s 0.1 m/s
与平流沉淀池相连,3.0 ~3.4m;与斜管沉淀池相 连,4.2m左右。
第一段过网流速v1
m/s
第二段过网流速v2
m/s
网格阻力系数(前
1
段)
网格阻力系数(中
0.9
段)
孔洞阻力系数
0.3
池体积V 池表面积A 分格面积f 分隔数n
竖井之间孔洞 尺寸A1
竖井之间孔洞 尺寸A2 竖井之间孔洞 尺寸A3 总水头损失
前段网格水头 损失h1 中段网格水头 损失h2
前段孔洞水头 损失h'1 中段孔洞水头 损失h'2 后端孔洞水头 损失h'3
实际絮凝时间
219 m³ 73 ㎡ 3.041666667 ㎡ 24.33333333 个 1.216666667 ㎡
1.825 ㎡ 3.65 ㎡ 0.2058 m
0m 0m
0.1323 m 0.0588 m 0.0147 m
方格边长b 取值n 孔洞1边长
孔洞2边长 孔洞3边长
1.744037461 1.73 m 25 个
0.70327553
1.054913295 2.10982659
需输入项 输入数值 目 计算项目 计算结果
规范取值
614.9794521 s

网格絮凝池设计计算(水厂)

网格絮凝池设计计算(水厂)

设计计算一、已知条件水厂的设计规模为220003m /d ,自用水系数为10%,絮凝池分为两组,则每组的设计规模为:33322000 1.1/212100m /d 504.167m /h 0.140m /s ⨯===絮凝时间:15min T =絮凝池分为三段,前段放密网格,过网流速1=0.25m/s v 网,竖井平均流速1=0.13m/s v 井,絮凝时间14min t =;中段放疏网格,过网流速2=0.22m/s v 网,竖井平均流速2=0.13m/s v 井,絮凝时间24min t =;末端不放网格,竖井平均流速3=0.12m/s v 井,絮凝时间35min t =。

二、设计计算1、每组絮凝池设计流量:33322000 1.1/212100m /d 504.167m /h 0.140m /s Q =⨯===2、 絮凝池容积W :30.01401360109.2m W Q T =⨯=⨯⨯=3、 絮凝池平面面积A :絮凝池的有效水深=4.1m H 有效,则2/=26.634m A W H =有效一阶段絮凝池单个竖井的平面面积2/0.140/0.13 1.077m f Q v ===井,取竖井平面为正方形,则一阶段单个竖井边长为 1.04m L ==,取 1.1m L =则单个竖井的实际面积为2' 1.21m f =。

二阶段絮凝池单个竖井的平面面积2/0.140/0.13 1.077m f Q v ===井,取竖井的平面为正方形,则二阶段单个竖井边长 1.04m L ==,取 1.1m L =则单个竖井的实际面积为2' 1.21m f =。

三阶段絮凝池单个竖井的平面面积2/0.140/0.12 1.167m f Q v ===井,取竖井的平面为正方形,则二阶段单个竖井边长21.04m=1.08m L =,取1.1m L =则单个竖井的实际面积为2' 1.21m f =。

4、竖井的个数:一阶段竖井个数11/'0.140604/(1.21 4.1) 6.9n A f ==⨯⨯⨯=,取为7个 二阶段竖井个数22/'0.140604/(1.21 4.1) 6.9n A f ==⨯⨯⨯=,取为7个 三阶段竖井个数33/'0.140605/(1.21 4.1)8.7n A f ==⨯⨯⨯=,取为8个 校核:一阶段絮凝池实际絮凝时间1 1.217 4.1/(0.14060) 4.13min T =⨯⨯⨯= 二阶段絮凝池实际絮凝时间2 1.217 4.1/(0.14060) 4.13min T =⨯⨯⨯= 三阶段絮凝池实际絮凝时间1 1.218 4.1/(0.14060) 4.72min T =⨯⨯⨯= 总絮凝时间:12312.98min T T T ++=5、竖井网格的布置选用塑料斗状网格,断面为倒V 型。

絮凝沉淀池计算书

絮凝沉淀池计算书
校核第一段竖井上升流速
L0
W0 V2= A2=Q/V2 L1 H1 n洞1 ξ2 h2=(ξ2v2^2)/2g h2’ V1 ξ1 h1=(ξ1v1^2)/2g h1’ L3×W3 T V0
0.800 1.335 1.400 0.200 0.694 1.400 0.496 8.000 3.000 0.006 0.049 0.250 1.000 0.003 0.067 80×80 4.838 0.124
n0
1.14 每段格数
n1
2 絮凝反应池第一段
2.1 第一段反应时间
2.2 第一段单格网格层数
2.3 第一段总网格层数(一格配水)
2.4 网格间距
2.5 第一段竖井上升流速
V0
2.6 第一段单格竖井面积
f=Q/V0
16.000 133.333 4.500 29.630 0.120 1.000 1.157 25.600 24.000 3.000 8.000
网格(翼板)絮凝池计算书(给排水手册第3册城镇给水 P488) 适用条件:原水水温4~34℃,浊度为25~2500NTU。
主要设计输出
A 网格絮凝池总宽度
B 网格絮凝池总长度
C 网格絮凝池总高度
D 第一段单格竖井长度
L0
8.800
m
5.500
m
5.453
m
0.800
m
E 第一段单格竖井宽度
W0’
1.400
m/s
0.12~0给排水手册
2.7 第一段单格竖井长度 2.8 第一段单格竖井宽度
取值 2.9 第一段竖井间孔洞流速 2.10 竖井之间孔洞面积 2.11 孔洞宽度 2.12 孔洞高度 2.13 第一段孔洞数 2.14 孔洞阻力系数 2.15 每个孔洞水头损失 2.16 第一段孔洞总水头损失 2.17 第一段过网流速 2.18 网格阻力系数 2.19 每层网格水头损失 2.20 第一段网格总水头损失 2.21 网格网孔规格 2.22 实际停留时间

网格絮凝池设计

网格絮凝池设计

网格(栅条)絮凝池网格絮凝池的二平面布置和穿孔旋流絮凝池相类似,由多格竖井串联而成。

絮凝池分成许多面积相等的方格,进水水流顺序从一格留到下一格,上下对焦交错流动,直到出口。

一、使用条件1.原水水温为4.0~34.0℃、浊度为25~2500度。

2.单池处理的水量以1~2.5万m³/d较合适,以免因单格面积过大而影响效果。

水厂产水量大时,可采用2组或多组池并联运行。

采用网格或栅条的絮凝池效果相接近,但栅条加工比较方便,用料也省。

3.适用于新建也可用于旧池改造。

二、设计要求1.絮凝时间一般为10~15min;2.絮凝池分隔大小按竖向流速确定;3.絮凝池分格数按絮凝时间计算,多数分成8~18格:可大致按分格数均分成3段,其中前段各格为3~5mim,段端3~5min,末段4~5min;4.网格或栅条数前段较多,中断较少,末段可不放,但前段总数宜在16层以上,中断在8层以上上下两层间距为60~70cm;5.每格的竖向流速,前段和中段0.12~0.14m/s,末段0.1~0.14m/s;6.网格或栅条的外框尺寸等于每格池的净尺寸。

前段栅条缝隙为50mm,或网格孔眼为80×80mm,中段分别为80mm和100×100mm;7.各格之间的过水孔洞应上下交错布置,孔洞计算流速,前段0.3~0.2m/s,,中段0.2~0.15m/s,末段0.1~0.14m/s,各过水孔面积从前段向末段逐步增大。

所有过水孔须经常处于淹没状态,因此上部孔洞标高应该考虑沉淀池水位变化时会不会露出水面;8.网孔或过栅流速,前段0.25~0.30m/s,中段0.22~0.25m/s;9.一般排泥可用长度小于5m、直径150mm~200mm的穿孔排泥管或单斗底排泥,采用快开排泥阀;10.网格或栅条材料不可用木料、扁钢、钢筋混凝土预制件等。

木板条厚度20~25mm,钢筋混凝土预制件厚度30~70mm。

三、计算网格絮凝池计算公式如下表网格絮凝池计算公式表【例】网格絮凝池计算。

网格絮凝平流沉淀设计计算书

网格絮凝平流沉淀设计计算书

总规模10万m 3/d 分成2组每组5万m 3/d流量(Q)=52500m 3/d =2187.5m 3/h =0.608m 3/s沉淀时间(T)=2小时(h)水平流速v(m/s)=15.82mm/s3m 总高为: 3.4m=3.6vT= 3.6×2×15.82113.904m 取113.9m= QT =2187.5×2=4375m 3=V/(L×H 1)=4375/(113.9×3)12.800m中间隔墙,分成四格,每格宽3.20m4)校核 = BH 1/4 =12.8×3/49.600m 2 =3.2+2×3.0=9.200m= 9.603/9.201 = 1.043m弗劳德数(Fr)=v 2/Rg=(15.82×10-3)2/(1.044×9.81) 2.77E-05 =16.82×10-3×1.044/10-6=16507.826一般在4000-15000之间长宽比 =L/B= 113.9/12 =8.898一般>4长深比 =L/H 1 = =113.9/3 =37.967一般>10集水槽的计算全池共设 11根,则每个槽的流量为q 10.055m 3/s设槽的宽度(b 1):0.6m 长度(l)=12m 坡度(i)=0.01槽底坡降(i×l)=0.12m槽内水流流速0.5m/s一般为(0.4-0.6)m/s槽内终点水深h 20.184m, 取0.289 mh k =(aq 1^2/(gb^2) )^(1/3) =0.095槽内起点水深h 1=(2h k 3/h 2 +(h 2-(il)/3)^2)^0.5-(2/3)*il=0.094m设计取槽内终点水深0.29m设计取槽内起点水深0.22m孔口出流孔口前水位0.05m孔口出流跌落0.01m槽超高0.1m槽起点高 =0.9+0.07+0.05+0.2=0.38m槽终点高 =1+0.07+0.05+0.2=0.45m辐射集水槽孔口出流取孔前水位高h0.05m流量系数0.620.090m 2每侧的孔口数目取87个设计单位堰宽负荷190m 3/(m.d)一般为120-480m 3/(m.d)指形槽的长度L=0.5(Q/q-B) =131.758m全池共设 1111.978m,取为12m配水穿孔墙孔眼流速0.09m/s(0.08-0.10)m/s孔眼总面积Q/v 1= 6.752m 2每个孔眼 长=0.15 m 宽=0.25m每个孔眼的面积为0.0375m 2孔眼的个数为180.0411523 取180个实际流速=Q/(n×A) =0.608/(167×0.04) =0.090020576m/s (其中d=32mm)f=q 1/(μ(2gh)^0.5) =孔口面积n= 2f/(лd 2) =91.63 个 平流沉淀池的计算水力半径(R) =A/χ一般在1×10^-4--1×10^-5之间雷诺数Re=vR/ν=2)沉淀池的容积V(m 3)3)沉淀池宽B(m):过水断面A(m 2)水流湿周χ=B/4+ 2H 15×1.05=1)沉淀池的长度(L)第一种方法:一般为(1.0-3.0)小时一般为(10-25) mm/s 有效水深H 1(m)一般为(3.0-3.5)m超高为0.4m放空管放空时间3h(≤6h)放空管直径 (0.7BLH^0.5/T)^0.5 =(0.7×12.8×3^0.5/3) = 0.404561m 取两根DN300管排泥穿孔管(1)孔眼直径0.03m(一般为0.02~0.03m)孔眼间距0.3m(一般为0.3~0.8m)穿孔管长度 1.5m孔眼个数 m(个)m=L/s -1 =1.5/0.3 - 14个排泥穿孔管(2)孔眼直径0.03m(一般为0.02~0.03m)孔眼间距0.3m(一般为0.3~0.8m)穿孔管A穿孔管长 1.083m孔眼个数 m(个)m=L/s -1 =1.5/0.3 - 1 2.6个,取4个穿孔管B穿孔管长 1.573m孔眼个数 m(个)m=L/s -1 =1.5/0.3 - 1 4.2个,取5个穿孔管B穿孔管长 6.65m孔眼个数 m(个)m=L/s -1 =1.5/0.3 - 121.2个,取22个进水管管径为: D900×9 ,流速为:0.96m/s进入絮凝池的管径为D600×9,流速为1.04m/s。

球03--网格絮凝池

球03--网格絮凝池

3.2.4.2栅条絮凝池设计计算 1.设计参数:絮凝池分两池,每池的处理水量为0.31253/m s 。

絮凝时间取12min,絮凝池分三段: 前段放密栅条,过栅流速1v 栅=0.25m/s, 竖井平均流速s V /m 12.01=井;中段放疏栅条,过栅流速为1v 栅=0.0.22m/s ,竖井平均流速s V /m 12.02=井;末段不放栅条,竖井平均流速s V /m 12.03=井。

前段竖井的过孔流速0.30-0.20m/s,中段0.2-0.15m/s,末段0.14-0.1m/s 。

2.设计计算: (1)池体尺寸: ①絮凝池的容积W 为:W=Qt=0.3125×12×60=225m 3 ②絮凝池的平面面积A:为与沉淀池配合,絮凝池有效水深取3.2米,则絮凝池平面尺寸23.702.3225m H W A ===③絮凝池单个竖井的平面面积f 为:2m 6.212.03125.0===井v Q f 为与沉淀池的宽度相配合,取竖井的长L=1.6米,宽b=1.6米.单个竖井的实际平面为2m 56.26.16.1f =⨯=实,竖井个数n 为:个5.2756.23.70n ===f A ,为便于布置,取28个。

(2)竖井内栅条的布置:选用栅条材料为工程塑料,断面为矩形,厚度为50mm,宽度为50mm 。

① 前段放置密栅条后(栅条缝隙为50mm ): 竖井过水面积为: 211m 25.125.03125.0v ===栅水Q A竖井中栅条面积为:21m 31.125.1-56.2==栅A ,需栅条数: 单栅过水断面面积:21m 08.005.06.1=⨯=栅a 所需栅条数:375.1608.031.1111===栅栅a A M 根,取根171=M 两边靠池壁各放置栅条1根,中间排列放置15根,过水缝隙数为16个。

平均过水缝宽:S 1=mm 88.46165017-1600=⨯实际过栅流速:s v /m 26.004688.06.1163125.0'1=⨯⨯=栅 ②中段设置疏栅条后(栅条缝隙为80mm ): 竖井过水面积为:222m 42.122.03125.0===栅水v Q A 竖井中栅条面积为: 22m 14.142.1-56.2==栅A 单栅过水断面积:22m 08.005.06.1=⨯=栅a 所需栅条数:根栅栅25.1408.014.1222===a A M ,取M 2=14根 两边靠池壁放置栅条各一根,中间排列放置12根,过水缝隙为13个。

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矿产资源开发利用方案编写内容要求及审查大纲
矿产资源开发利用方案编写内容要求及《矿产资源开发利用方案》审查大纲一、概述
㈠矿区位置、隶属关系和企业性质。

如为改扩建矿山, 应说明矿山现状、
特点及存在的主要问题。

㈡编制依据
(1简述项目前期工作进展情况及与有关方面对项目的意向性协议情况。

(2 列出开发利用方案编制所依据的主要基础性资料的名称。

如经储量管理部门认定的矿区地质勘探报告、选矿试验报告、加工利用试验报告、工程地质初评资料、矿区水文资料和供水资料等。

对改、扩建矿山应有生产实际资料, 如矿山总平面现状图、矿床开拓系统图、采场现状图和主要采选设备清单等。

二、矿产品需求现状和预测
㈠该矿产在国内需求情况和市场供应情况
1、矿产品现状及加工利用趋向。

2、国内近、远期的需求量及主要销向预测。

㈡产品价格分析
1、国内矿产品价格现状。

2、矿产品价格稳定性及变化趋势。

三、矿产资源概况
㈠矿区总体概况
1、矿区总体规划情况。

2、矿区矿产资源概况。

3、该设计与矿区总体开发的关系。

㈡该设计项目的资源概况
1、矿床地质及构造特征。

2、矿床开采技术条件及水文地质条件。

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