平流沉淀池方案

平流沉淀池方案
平流沉淀池方案

一、工程概况

1.1 平流沉淀池分1#、2#池,东西走向,池长106米,宽3

2.5米,两池间距5米,横向设有三条后浇带及两道伸缩缝;热水池长21米,宽11米;平流沉淀池、热水池结构为钢筋混凝土结构,基础为筏板基础,壁板为剪力墙结构,混凝土强度等级均为C30、S8。

平流沉淀池基坑底标高为-7.0米,底板结构顶标高为-6.0米, 池壁顶标高为+0.3米,池壁断面为直角梯形,垫层混凝土强度为C10(实际用C15泵送混凝土,输送泵只能输送C15以上混凝土)、厚度100㎜;热水池基坑底标高为-6.0米,底板顶标高为-5.4米,池壁顶标高±0.000米;平流沉淀池、热水池两者通过溢流堰联接。

1.2工程的特征及特点

本工程为钢筋混凝土结构,池垫层混凝土强度为C15,池体混凝土强度为C30,抗渗标号为S8,混凝土量大;1#、2#池横向均设有三条后浇带、两条伸缩缝,施工难度大。

主要实物工程量(以预算量为准)

二、编制依据

2.1施工图纸、设计变更

2.2施工合同以及相应的文件资料

2.3现场使用的施工技术规范:

三、施工程序

3.1施工段的划分:总体分两个施工段

1)平流池施工段:1#平流沉淀池与2#平流沉淀池

2)热水池施工段

3.2工程施工顺序:

定位放线→土方开挖→地基验槽→混凝土垫层→垫层防腐→底板混凝土结构→壁板混凝土结构→基础柱混凝土结构→壁板防腐→基础回填

3.3平流沉淀池施工流程:

定位放线→土方开挖→地基验槽→混凝土垫层(-7.00M)→垫层防腐→底板钢筋→池东端底板模板→池东端(-4.9M处)底板混凝土→(+0.300以下)壁板钢筋→壁板模板→壁板混凝土(注:东端面壁板施工缝设置-4.9M、-2.15M处,且自-2.15M处起按水槽长度砌筑120厚标准红砖胎模)→池西端底板模板→池西端(-4.1M处)底板混凝土→基础柱钢筋→基础柱模板→基础柱混凝土→梁钢筋→梁模板→梁混凝土→壁板防腐→基础回填

3.4热水池施工流程:

定位放线→土方开挖→地基验槽→混凝土垫层→垫层防腐→底板钢筋→(-4.5M处)底板模板→底板混凝土→基础回填→水槽垫层→(0.3M以下)壁板钢筋→壁板模板→壁板混凝土→池壁防腐→基础回填

3.5垫层施工:按土方开挖顺序分段施工,底板垫层混凝土分三段施工,再施工底板.

3.6平流沉淀池设水平及垂直施工缝:水平施工缝留设在水池底板腋角下方-

4.1M处及池的西端墙-2.15M处,施工缝设置钢板止水带,热水池水平施工缝留设在池-4.5米处;平流沉淀池伸缩缝做法严格按图纸施工。(以上金属止水带见附图)

四、施工方法及技术措施

4.1测量定位:依据甲方提供的定位控制点以及施工图纸,按平面位置定位放线,基础轴线偏差控制在5mm以内,木桩做定位控制桩,加护栏,用混凝土保护,并设醒目标志,施工过程中经常复核,避免挤压、位移。控制点设置的数量不少于2个,且应设在不易受影响的地方。

4. 2土方开挖

1)土方(砂石)开挖顺序按照施工顺序依次进行,采用两台反铲挖土机开挖,辅助人工,土方分两层开挖,两次放坡,放坡系数为1:1.2,第一层开挖至三米深之后进行二次放坡,放坡宽度两米,第二层开挖时先在坡道及池内铺0.4米厚、5米宽建筑垃圾道路作为土方运输用,基底以上留100~200mm厚用人工挖除。

2)土方(砂石)开挖过程中,测放跟班控制标高,严禁超挖。开挖时需要向挖掘司机进行详细交底,包括开挖范围、深度、坡度等。基坑每边预留1米宽人工操作面,并在池南北两侧设坡道,用脚手架钢管搭设,宽度1.2米,坡度1:2。

3)土方(砂石)开挖前应留意天气情况,开挖必须连续施工,不得间断。

4.3基础垫层

1)基槽开挖至设计标高后请监理及业主验槽,并放线支模,垫层模板采用50mm ×100mm厚木方,四周用300长φ10钢筋打入土(砂石)中固定。

2)垫层混凝土强度等级C15,厚度100mm,误差不大于10mm,混凝土采用泵送混凝土,浇混凝土前应清除基槽内杂物等。混凝土泵直接送至模板内,浇筑前将基底洒水湿润,混凝土入模摊平后用插入式振动棒配合平板振动器振实,并抹搓平压光。浇筑过程中严格控制垫层顶标高,确保垫层表面平整,以利于垫层防腐及基础支模。

4.4底板施工:

4.4.1底板钢筋:1) 钢筋进场后应组织设材及技术人员联合验收,每批钢筋所带标志牌上炉批号必须与附带合格证上编号一致,不符合要求不得进场使用,经监理见证取样并复试合格后方可于本工程上使用。严格按已批准的总

平面布置图的位置布置钢筋场地,钢筋堆放应符合公司现场标准化管理的有关要求,按规格、材质分类堆放整齐。下料过程中,技术人员应随时抽检,发现不合格品应及时处理,加强过程控制,确保成品质量。

2) 钢筋绑扎前仔细阅读图纸,对操作工人进行详细技术交底,钢筋绑扎的规格、形状、尺寸、数量、锚固及搭接长度必须符合设计及规范标准要求。钢筋工长、技术人员随时于现场跟班检查,及时发现问题并处理,加强过程控制。钢筋接头数量应符合现行规范要求。电弧焊接头及电渣压力焊必须按规范要求现场见证取样,复试合格后方可使用。

3) 受力钢筋的接头位置应在图纸或规范规定的区域内。有接头的受力钢筋截面积占受力钢筋总截面积的百分率应符合:接头面积百分率不大于50%。受力钢筋采用焊接时,设置在同一构件内的焊接接头应相互错开,焊接长度应符合各种焊接的规范规定;在该区段内有接头钢筋截面面积占总受力钢筋截面面积百分率受拉区不宜超过50%。

4) 钢筋绑扎扎丝头应朝向混凝土内部,扎丝数量交叉间隔绑扎,保证钢筋的位置正确与牢固。双向主筋钢筋网相交点全部扎牢。绑扎时应注意相邻扎丝成“八”型,以免钢筋网变型。

5) 底板钢筋网片绑扎时上层钢筋网设同底板最大钢筋型号的“几”字型钢筋马凳,马镫顶宽200㎜,拐脚长200㎜,双向间距为1米,并与上下钢筋网绑扎牢固。

6) 底板钢筋接长优先采用闪光对焊;部分亦可用电弧焊。焊接时按规定数量先进行试验,合格后方可用于本工程焊接; 电弧焊接头时按规范规定错开设置,满足搭接长度要求,钢筋交叉点应采用22#铁丝绑扎.

7) 钢筋保护层:垫块采用1:2水泥砂浆预埋扎丝于专门预制场地统一制作,其厚度必须符合要求,待其强度达到要求后方可使用,垫块间距1m ,不得少挂、漏挂,并与钢筋绑扎牢固,确保钢筋保护层厚度。保护层厚度要求:板底混凝土保护层厚度为50mm ,壁板25 mm 、柱为35mm 。

8) 钢筋安装完毕后注意成果保护,木工严禁硬撬已绑扎完毕的钢筋,如必须触碰,待安装完毕后应予以恢复。所有插筋采用钢筋先固定,再进行绑扎,确保在混凝土浇筑过程中不产生位移。钢筋自检合格后填写自检记录经报验合格后,通知监理复验,符合要求方可隐蔽,并做好隐蔽工程记录。 4.4.2底板模板

1) 底板外围模板支设:平流沉淀池基础底板800mm 厚,模板采用采用15mm 的胶合板,后背50㎜×80㎜木方@250及φ48×3.5脚手架钢管加固。钢管加固背楞间距≤600mm ;支撑系统采用φ48×3.5钢管支撑及对拉螺栓进行加固,对拉螺栓内部利用φ12钢筋与基础底板钢筋焊接并形成对拉,外部用蝴蝶卡配螺栓进行加固(见下图3示)。

2) 模板支设前必须先弹出边框线,沿边线钻φ14孔,钉入Φ14钢筋挡筋,同时采用φ12对拉螺栓纵向分2层布置,底层距地面200mm ,模板支设前模

底模外侧模板支模图

垫层

底板

φ14钢筋固定于垫层上固定模板

φ48×3.5钢管φ12螺栓

φ钢筋将对拉螺栓与主筋连成整体

50×80mm 木方

δ=15mm 胶合板

板表面必须刷脱模剂,模板校正时必须带通线及吊线调直,模板缝用50×5海绵条封堵严密,与垫层接缝较大时用1:2水泥砂浆封堵完好。

4.4.3底板混凝土

1)混凝土浇筑采用插入式振动器进行振捣,振捣可采用行列式或交错式方法进行振捣,根据实际情况灵活运用,但不得混用。振捣时要做到快插慢拔,插点应均匀,振捣上一层时应插入下一层不少于5cm,以消除接茬。每一插点振捣时间为20~30s,不得过振,严禁漏振。振捣应以混凝土表面不显著下沉,不再出现气泡,表面泛浆为准。振捣过程中不得碰触模板、对拉螺栓。

2) 底板混凝土应分层浇筑,分层厚度为400mm~500mm,相邻二层段浇筑时间不应超过2h,避免层间出现裂缝。

3)施工缝及后浇带处理:清除混凝土表面松散石子、浮浆等,表面凿毛,用清水冲刷干净保持湿润,不得积水。浇新混凝土前,用与混凝土组分相同的水泥砂浆虚铺一层厚50mm~100㎜,施工缝处结合混凝土振捣密实。

4)浇筑过程中必须木工、钢筋工专人看护,发现问题及时处理,并在混凝土初凝前处理完毕方可继续浇筑。

5) 混凝土浇筑完毕后,应及时清除混凝土表面泌水,瓦工随后严格按照模板周边先弹出的标高线找平,宜利用水准仪配合找平。底板混凝土表面须收光,以利于池内防腐工作。

6)底板混凝土养护:混凝土浇筑二十四小时后,可直接利用池内集水坑的水对底板进行洒水养护,每天洒水不少于两次,使底板表面混凝土充分湿润。

4.5壁板施工

4.5.1壁板钢筋

1)钢筋绑扎前仔细阅读图纸,对操作工人进行详细技术交底,钢筋绑扎的规格、形状、尺寸、数量、锚固及搭接长度必须符合设计及规范标准要求。

2)壁板钢筋绑扎流程:根据壁板轴线划出竖筋间距线→钢筋绑扎→划水平筋间距尺寸线→水平筋绑扎→S钩放置→挂垫块

4.5.2池壁模板

1)池壁模板支设:结合现场施工条件,池壁模板支设时将池壁模板支设至标高-4.5米处,内外围池壁均采用15㎜胶合板支设, 50×80木方@250mm及φ48×3.5脚手架钢管加固。

2) 壁板吊模支设时用Φ12对拉螺栓加固,对拉螺栓每边出混凝土表面220mm,对拉螺栓采用蝴蝶卡固定于内外双钢管立杆上,纵横间距500mm;中部加焊止水片(-4*40*40),止水片双面满焊,焊缝高度6㎜,两端加设模板定位卡,其间距根据各层壁板断面尺寸定,定位卡间距偏差控制在0-5㎜。

3) 外围池壁施工缝处采用4mm厚钢板止水带,宽度为300mm,接头采用双面搭接焊,另用Φ8钢筋进行加固(如图示)。

止水带及加固方法

4)池壁模板支撑系统:50×80mm木方竖向内背楞,间距≤250mm;双钢管水平背楞,间距≤600mm。壁板模板采用Φ12对拉螺栓加固,对拉螺栓每边出混凝土220mm,两端加设模板定位卡,对拉螺栓采用蝴蝶卡或铁片固定于内外

双钢管竖背楞上,对拉螺栓纵横间距500㎜,中部加焊止水环,作法同基础底板部分。支模图附(壁板模板支撑加固图)。模板支设前刷隔离剂,浇混凝土前洒水充分湿润胶合板。所有模板接头缝采用防水胶布粘贴,防止漏浆。

外壁搭设双排架,外排立杆间距1200mm,排距1000mm,横杆步距1700mm,内壁搭设双排架,与外排架搭设相同,内壁双排架之间用钢管连接加固,连接钢管间距3米,以短管将模板背楞与架子系统连接固定,保证模板的垂直度与平面位置稳固。外排架立杆必须立于坚实地基上,脚手架底脚垫木跳板,并满设扫地杆。

5)壁板模板支设时可先封一面模板,穿对拉螺栓并固定,另一面封模前必须检查施工缝处是否清理干净,钢筋垫块是否齐全,并同时报监理进行隐蔽,同意后方可封模。

6)铁件安装:待池壁浇筑混凝土初凝之前将预埋件按图纸位置要求安装定位,并固定牢固。

4.5.3壁板混凝土

1)搅拌:严格按配合比称量出每盘水泥、砂子、石子的重量后,先倒石子、砂、水泥、外加剂和水搅拌。

2)在钢筋隐蔽验收后、模板内清理干净后方可进行混凝土浇筑;浇筑前检查模板支撑是否牢固,防止浇筑胀模等现象;浇筑过程中安排木工看模,发现问题及时处理。

3)混凝土振捣沿壁板方向浇筑,采用行列式振捣,振动棒与水平面倾角约30。左右,棒头朝前进方向移动,间距不得大于振捣棒作用半径的1.5倍;分层厚度为400mm~500mm,为防止漏振,振捣时间以混凝土表面不再翻浆出气泡为

准,混凝土表面应随振随按标高线搓平。

4)施工缝:混凝土施工前施工缝凿毛,清除其表面松动的石子,充分湿润接槎面并铺一层混凝土同成分砂浆后再进行下料,接槎处应加强振捣,保证新旧混凝土振捣密实;东端面壁板施工缝设置-2.15M处按水槽长度砌筑120厚标准红砖胎模至-1.85M处,砖砌筑严格按照砖砌体相关规范施工,然后回填土(砂石)方至水槽垫层标高。

5)养护:混凝土浇筑后,在常温条件下24h内应浇水养护,浇水次数以保持混凝土湿润为宜,养护时间不少于七昼夜。

4.6独立基础柱及梁

4.6.1柱、梁钢筋

1)柱主筋接长采用电渣压力焊。焊工必须持有效上岗证,钢筋焊接按规范规定取样送检,检验合格后使用。

2)钢筋严格按设计要求和施工验收规范制作料表和下料,保证各种钢筋的数量、长度、锚固长度和弯钩长度等符合要求。

3)钢筋绑扎流程:插柱筋→划箍筋间距尺寸线→套箍筋→箍筋绑扎→挂混凝土垫块。

4)梁钢筋绑扎:划梁箍筋间距线→梁底层纵筋→穿次梁底层纵筋与箍筋固定→穿主梁上层纵向架力筋→绑扎梁箍筋→垫垫块

4.6.2梁、柱模板

1)独立基础柱模板为15㎜厚胶合板,50㎜×80㎜木方内背楞及φ48×3.5钢管柱箍加固。竖向内背楞间距不大于200㎜,柱箍间距为600㎜。柱截面中间每层设两根φ12对拉螺栓,呈交叉布置,竖向间距不大于600㎜。

2)柱模板安装顺序:柱基础轴线检查验收完毕→放柱模边框线→搭柱四周井字架→抄测量控制轴线、标高→柱钢筋→挂保护层垫块→柱模→柱模加固、校正,模板安装前,施工缝处凿毛后并冲洗干净。

3)柱模安装方法:在距离柱底约150㎜处设一清槽孔,将柱四面模板配置成型,板缝用粘胶带封严,校正调好对角线,并用柱箍固定;垂直度校正结束后,支撑加固,最后复查。

4)梁模安装及脚手架支撑:梁侧模采用50㎜×80mm木方作背楞,间距不大于600mm;钢管三角支撑,间距不大于1000mm。底模采用钢管格栅,间距500mm,立杆纵横间距为1200mm,步距为1700mm,梁部位的立杆间距加密为800mm。

校正轴线位置无误后,安装并固定两侧模板,在梁柱接头处不符合模数处,用胶合板做“凹”字型定型模板加固,梁的底模采用50mm厚木跳板或钢模板支设,两侧模板采用胶合板,且侧模必须包住底模。

4.6.3混凝土工程:

1)浇筑混凝土时,试验员应做开盘鉴定,并跟班抽样做坍落度检测,合格后方可浇筑混凝土。试验员必须按规范要求留设同条件养护试件,到期后试压,以确保混凝土质量。

2)混凝土浇筑前,模板、钢筋工程必须已经检查合格,评定资料齐全。模板内已清理干净并洒水湿润。浇筑现场施工人员已到位,施工机械已准备就绪,混凝土方可浇筑。

3) 混凝土输送至模板内,间歇时间不得超过2h,不得有冷缝出现,浇筑过程中应有应急措施,如联系预备泵车等。混凝土采用插入式振动器振捣,浇筑前应对有关操作工种进行详细技术交底。振捣时要做到快插慢拔,插点应均

匀,振捣上一层时应插入下一层不少于5cm,以消除接茬,振捣应以混凝土表面不显著下沉,不再出现气泡,表面泛浆为准。

4) 施工缝及后浇带处理:清除混凝土表面松散石子、浮浆等,表面凿毛,用清水冲刷干净保持湿润,浇新混凝土前,用与混凝土组分相同的水泥砂浆虚铺一层厚50mm~100㎜,施工缝处结合混凝土振捣密实。浇筑过程中木工看护,发现问题及时处理。

5) 混凝土试块制作:按规范要求制作,并且不定期抽查混凝土坍落度。并制作同条件养护试块,到期试压,检查结构实体质量。

6) 混凝土模板拆除养护:侧模浇筑约3天,并保证混凝土成型、棱角不掉为原则开始拆模;浇筑完毕24~48h后加强混凝土初期养护,拆模后采取洒水养护,养护不少于7d。

4.7垂直运输

垂直运输采用吊车,水平运输采用炮车运输。每个池一端用钢管搭设一供人员上下及材料运输的“一”字形斜道,斜道坡度为1∶3,斜道宽度1米,满铺跳板,并设护栏和挡脚板。

4.8防腐工程

1)材料要求:防腐材料进场必须有厂家提供合格证,并经监理见证验收,材料存放在仓库里,并挂危险品标志牌.

2)防腐材料施工: 混凝土表面要干燥且清理干净,并经监理同意涂抹方可进行施工,涂抹按图纸设计要求分层进行,保证混凝土表面涂抹严密和厚度。

3)混凝土表面涂抹冷底子油两道、厚浆型环氧沥青两道,待防腐涂料表面干燥后方可进行钢筋绑扎。

4.9基础回填工程:

1)基础回填前,应进行基础验收,合格后方可进行土方回填。

2)土方回填段:平流池东端第一层段回填至约-1.85米的水槽垫层处.

热水池第一层回填至-3.85水槽垫层处.第二层段土方回填完毕.

3)回填前需将基坑内草根木块等有机杂物清理干净。回填土土质根据业主要求利用现场开挖出的土(砂石)方进行,即用级配砂石回填,分层厚度为500mm 每层,并按照级配砂石夯实系数进行回填。

4)回填土采用蛙夯或气夯夯实,并配合人夯夯实,每层夯实2~3遍,打夯应一夯压半夯依次夯打,靠近池壁时应注意不要碰撞池壁混凝土。

5)土方回填前根据天气情况,回填应连续施工,不得间断。

4.10 雨季施工措施:

1)基坑周边设护栏,边坡有加固措施(如铺彩条布或设竹笆围护等),以防坍塌。

2)原材料仓库必须防漏,袋装水泥堆放七层为宜,其底部应架空,如支设砖条基,并在上铺木跳板等。

3)经常检查施工用电线路,做好配电箱等用电设施的防雨工作,如有破损立即更换,防止漏电伤人;现场准备部分雨布、薄膜等防雨材料,以备用。

4)由于每次混凝土浇筑量大,尽可能应选择天气晴稳时连续施工。

五、施工进度计划(附施工进度计划表)

六、降低施工成本措施

6.1加强技术管理,优化施工方案与施工组织措施,积极提出施工合理化建议。

6.2加强成本核算,积极合理地进行各工序的流水与交叉。

6.3加强施工机具的调控,充分利用新技术、新工艺、新机具

6.4强化周转材料的管理,提高其周转及使用效率。

6.5土方开挖过程中严格控制开挖深度及范围,防止超挖或少挖,充分考虑现场土方平衡,减少土方倒运距离及次数。

七、施工质量保证措施

7.1.1落实“三阶段”质量控制、认真执行“三检制”:在每分项工程施工前,应对班组进行施工技术交底。每道工序和班组应认真做好自检和记录,同时做好工序间的管理,每道工序不合格不得进行下道工序的施工,编制并认真执行质量通病防治措施,消除质量通病,严格执行预检、隐蔽和结构验收,质量检查、评定工作落实质量责任的跟踪,编制质量奖惩措施,质量奖惩到位。

7.1.2实行施工挂牌制:每一分项工程施工前,确定施工班组,实行挂牌制度,注明该分项工程施工班组长或责任人,挂于现场该班组施工段处,责任到人。如该班组三次不能达到质量要求,予以清退。

7.1.3严格执行监理报验制度:本工程执行监理制,相应工序必须严格按监理报验程序提前报验,否则不得进行下道工序施工。报验表格应按监理样表及要求填写规范。

7.1.4轴线及标高控制:测放人员必须具有相应资格证书,定位前认真熟悉图纸,画出定位草图经技术人员复核无误后方可施测。定位时应有两人以上人员参与,施测时细心操作,并经技术人员复测,符合要求后报验,经监理复查合格后于定位记录表格上签字确认。做好轴线标高控制桩,并进行复测,做好记录,控制桩施工过程中应浇筑混凝土并围以护栏加以保护。

7.1.5原材质保措施:建立健全材料进场验收制度,凡进场原材料均须带合格

证,分类堆放,同时按规定抽样复试,合格后方可投入使用。严把材料“三关”,即进货关、验收关、使用关。

7.1.6预埋件精度控制:预埋件安装过程中加强过程控制严格检查,认真执行三检制及报验制度。预埋件位置由技术员配合测放工在现场标出位置,并由技术员监督木工班进行安装。

7.1.7预留插筋位置控制:所有预留插筋必须由测放人员放出插筋位置,并经复查合格后方可进行绑扎,绑扎必须牢固,并采取钢管或钢筋加固措施,浇筑过程中操作人员应尽量避免触碰插筋,钢筋工设专人看护,发现偏移及时纠正,确保插筋位置准确。

7.1.8混凝土质量控制措施:混凝土浇筑中,如发现有离析现象不得入模,经拌和均匀后方可入模,各基础轴线位置要严格控制,各基础面标高要严格控制,防止超高或降低。浇筑前,应于现场作塌落度试验,合格后方可进行浇筑。现场设养护室,留置一组同条件养护试件,到期试压并参与混凝土强度评定。

7.1.9钢筋焊接:所有钢筋焊接(闪光对焊、电渣压力焊、电弧焊焊)必须由具有相应资质人员进行操作,监理现场按规范要求进行见证取样,经复试合格后方可使用。

7.1.10计量器具要求:所有计量器具必须在检定合格期内使用;加强现场的维护与保养;建立、健全计量台帐。

7.1.11质量保证体系图:

7.1.12工程质量三级控制点

注:A* 主、监理、承包商三方共检。

B监理、承包商二方共检。

C承包商自检。

其中带“R”必须有文字记录。

7.2质量通病及防治措施

八、安全与环境保护施工技术措施

8.1.安全与环境目标

安全和健康目标是全施工过程“安全零事故”。

8.1.1施工现场主要危害因素的控制措施

沉淀池设计计算

沉淀池 沉淀池是利用重力沉降作用将密度比水大的悬浮颗粒从水中去除的处理构筑物,是废水处理中应用最广泛的处理单元之一,可用于废水的处理、生物处理的后处理以及深度处理。在沉砂池应用沉淀原理可以去除水中的无机杂质,在初沉池应用沉淀原理可以去除水中的悬浮物和其他固体物,在二沉池应用沉淀原理可以去除生物处理出水中的活性污泥,在浓缩池应用沉淀原理分离污泥中的水分、使污泥得到浓缩,在深度处理领域对二沉池出水加絮凝剂混凝反应后应用沉淀原理可以去除水中的悬浮物。 沉淀池包括进水区、沉淀区、缓冲区、污泥区和出水区五个部分。进水区和出水区的作用是使水流均匀地流过沉淀池,避免短流和减少紊流对沉淀产生的不利影响,同时减少死水区、提高沉淀池的容积利用率;沉淀区也称澄清区,即沉淀池的工作区,是沉淀颗粒与废水分离的区域;污泥区是污泥贮存、浓缩和排出的区域;缓冲区则是分隔沉淀区和污泥区的水层区域,保证已经沉淀的颗粒不因水流搅动而再行浮起。 沉淀池的原理 沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流向卜流动速度、或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间时能与水流分离的原理实现水的净化。 理想沉淀池的处理效率只与表面负荷有关,即与沉淀池的表面积有关,而与沉淀池的深度无关,池深只与污泥贮存的时间和数量及防止污泥受到冲刷等因素有关。而在实际连续运行的沉淀池中,由于水流从出水堰顶溢流会带来水流的上升流速,因此沉淀速度小于上升流速的颗粒会随水流走,沉淀速度等于卜-升流速的颗粒会悬浮在池中,只有沉淀速度大于上升流速的颗粒才会在池中沉淀下去。而沉淀颗粒在沉淀池中沉淀到池底的时间与水流在沉淀池的水力停留时间有关,即与池体的深度有关。 理论上讲,池体越浅,颗粒越容易到达池底,这正是斜管或斜板沉淀池等浅层沉淀池的理论依据所在。为了使沉淀池中略大于上升流速的颗粒沉淀下去和防止已沉淀下去的污泥受到进水水流的扰动而重新浮起,因而在沉淀区和污泥贮存区之间留有缓冲区,使这些沉淀池中略大于上升流速的颗粒或重新浮起的颗粒之间相互接触后,再次沉淀下去。 用沉淀池的类型 按水流方向划分,沉淀池可分为平流式、辐流式和竖流式三种,还有根据“浅层理论”发展出来的斜板(管)沉淀池。各自的优缺点和适用范围见表3—3。

高效沉淀池设计方案

高效沉淀池设计方案 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

3600m3/d高效沉淀池 方 案 设 计 二零一三年七月 目录

第一章概述 总则 德安人一贯奉行“一次做对、顾客满意”的质量方针,严格贯彻ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系,健全“顾客全程星级体系”,为顾客提供一流的服务。卓越的品质,完美的服务,使得德安产品畅销全球。 我们坚持奉行“二十一世纪经营是以德安天下”的经营理念,服务于大众,服务于社会,共创二十一世纪的全球化环保集团。 德安集团,国家级高新技术企业,中国环保产业骨干企业,建有博士后科研工作站,以“净化环境、服务全球”为己任。通过近20年的发展,德安已形成完善的研发平台和销售服务平台,可提供:城乡给水处理、污水处理及中水回用、工业水处理及回用、水厂升级改造、污水厂升级改造、城乡垃圾资源化、河道湖泊治理等系列解决方案及设计、施工总承包服务。还提供水处理设备的研发、制造、销售一条龙服务。 德安通过持续科研创新,建有科研中心和中试工厂,并与清华大学、浙江大学、武汉大学以及国际生态城市建设者协会等国内外科研机构开展了多方向、多层次的深度合作,联合成立了多家科研机构。拥有300余项专利,并获得多个国家级奖项,继D型滤池广泛推广应用及编制行业标准,DA-EH污水处理工艺成功应用于国内外市政污水处理项目之后,又研制成功并向市场推出智慧型WTBOX多功能污水处理装置、循环冷却水协同处理装置、DE型滤池、DF滤池、DA新型滤布滤池、DA 高效沉淀池、活动式螺杆污泥脱水机、DA螺旋式高效生物填料等多个领先技术,广泛应用于多个水处理领域工程。近期还将隆重推出DA无污泥污水处理技术、DA 高效全自动油水分离器、水平流鳍片式沉淀池和污泥资源化治地膜技术等,期待与您的合作。 方案说明 该项目为煤矿废水,处理水量为150m3/h,进水SS≤2200mg/L,经处理后,出SS度≤80mg/L。据此,浙江德安科技股份有限公司根据建设方提供的资料推荐以下处理方案。 第二章方案基础 设计依据 《室外给水设计规范》(GB50013-2006) 《室外排水设计规范》(GB50014-2006)

沉淀池施工方案

雨水沉淀池施工方案 目录 1.工程概况 2.施工准备 3.施工进度及劳动力、设备机具需求计划 4.施工方法及主要技术要求 5.质量保证措施 6.安全措施及要求 7.文明施工措施

1.工程概况 1.1工程概况 煤场雨水沉淀池内壁西北角座标A=394.20,B=683.00,详细位置见总交图。 该建筑物设计为砼结构。池壁砼厚500、550mm,底板厚为600mm,采用抗冻标号为F200,抗渗标号为W6的C30砼。设计要求水池内壁抹20mm厚水泥砂浆,内掺水泥用量5%防水粉。为防冻胀,设计要求池底板下填0.5m池壁外填1.0m粗砂,并分层夯实。 沉淀池±0.000,相对应绝对高程为203.00米,池底标高为-5.500米,池壁高度为4800mm。 由于沉淀池的特点,至使该构筑物施工工艺复杂。对施工中砼浇筑连续性密实程度及施工缝处理也更为严格。 1.2沉淀池施工程序 根据该工程结构特点,确定以下施工作业顺序: 定位放线——土方开挖——基础底部填砂夯实——素砼垫层——垫层弹线——底板部分砼浇筑——池壁砼浇筑——拆模——梁板浇筑——土方回填及壁外粗砂回填夯实——梁板拆模——内壁抹防水砂浆 2.施工准备 2.1技术准备: 2.1.1会审施工图。施工图下达工地后施工技术人员会同设计院、发电公司有关人员进行图纸会审,主设者给予设计交底,明确设计意

图和主要技术要求,对设计图中一些问题及时解决并做好会审纪要。 2.1.2编制施工方案。根据施工图设计和施工单位劳动力配备、施工用设备机具、发电公司施工进度安装,编制切实可行施工方案,经批准后以其指导施工管理和施工技术工作。 2.1.3技术资料准备。浇筑砼用砂、碎石、钢筋除据出厂合格证外,均要进行二次检验。砼材料配合比由试验室确定。 2.2施工现场准备 2.2.1定位控制。采用十字形砼控制桩。控制桩做法:C20砼预制,截面为350×350,L=250mm,顶部预埋300×300铁件,共设四根,在其中一根上留高程控制点。控制桩埋设时四周要分层夯实。控制桩位置见施工现场平面图。 2.2.2抄测放线。按总交图该工程座标和控制网给定工程轴线,池西北角座标为A=394.20 B=68 3.00。先确定土方开挖边线,土方开挖至设计标高,清土验槽后,将座标点导至槽内。 2.2.3施工场地基本平整,临时道路形成,施工现场内设有配电箱,由附近自来水管网引入水源。 2.2.4施工队伍已组建,设备机具到位,木工、钢筋工工作棚搭建,已经具备开工条件。 3.施工进度及劳动力设备机具需求计划 3.1施工进度计划 定位放线土方开挖——基础底部填砂夯实——素砼垫层——垫层弹线——底板部分砼浇筑——池壁砼浇筑——拆模——梁板

沉淀池土方开挖方案

滨海县区域供水县城片区东坎净水厂工程 网格絮凝平流沉淀池 土 方 开 挖 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人:

编制单位:华北建设集团有限公司 编制日期:2014年5月 目录 一、编制依据------------------------------------------------------3 二、工程概况------------------------------------------------------4 三、现场施工条件部署----------------------------------------------5 四、主要施工技术措施----------------------------------------------8 五、与各方沟通、协调工作------------------------------------------10 六、工程施工管理--------------------------------------------------12 七、土方施工质量保证措施-----------------------------------------13 八、安全管理措施-------------------------------------------------14 九、文明施工和环境保护措施---------------------------------------15 十、应急措施-----------------------------------------------------16十一、施工措施---------------------------------------------------17

沉淀池设计与计算

第六节、普通沉淀池 沉淀池可分为普通沉淀池和浅层沉淀池两大类。按照水在池内的总体流向,普通沉淀池又有平流式、竖流式和辐流式三种型式。 普通沉淀池可分为入流区、沉降区、出流区、污泥区和缓冲区5个功能区。入流区和出流区的作用是进行配水和集水,使水流均匀地分布在各个过流断面上,为提高容积利用、系数和固体颗粒的沉降提供尽可能稳定的水力条件。沉降区是可沉颗粒与水分离的区域。污泥区是泥渣贮存、浓缩和排放的区域。缓冲层是分隔沉降区和污泥区的水层,防止泥渣受水流冲刷而重新浮起。以上各部分相互联系,构成一个有机整体,以达到设计要求的处理能力和沉降效率。 一、平流沉淀池 在平流沉淀池内,水是按水平方向流过沉降区并完成沉降过程的。图3-16是没有链带式刮泥机的平流沉淀池。废水由进水槽经淹没孔口进入池内。在孔口后面设有挡板或穿孔整流墙,用来消能稳流,使进水沿过流断面均匀分布。在沉淀池末端没有溢流堰(或淹没孔口)和集水槽,澄清水溢过堰口,经集水槽排出。在溢流堰前也设有挡板,用以阻隔浮渣,浮渣通过可转动的排演管收集和排除。池体下部靠进水端有泥斗,斗壁倾角为50°~60°,池底以0.01~0.02的坡度坡向泥斗。当刮泥机的链带由电机驱动缓慢转动时,嵌在链带上的刮泥板就将池底的沉泥向前推入泥斗,而位于水面的刮板则将浮渣推向池尾的排渣管。泥斗内设有排泥管,开启排泥阀时,泥渣便在静水压力作用下由排泥管排出池外。[显示图片] 链带式刮泥机的缺点是链带的支承和驱动件都浸没于水中,易锈蚀,难保养。为此,可改用桥式行车刮泥机,这种刮泥机不但运行灵活,而且保养维修都比较方便。对于较小的平流沉淀池,也可以不设刮泥设备,而在沿池的长度方向设置多个泥斗,每个泥斗各自单独排泥,既不相互干扰,也有利于保证污泥浓度。 沉淀池的设计包括功能构造设计和结构尺寸设计。前者是指确定各功能分区构件的结构形式,以满足各自功能的实现;后者是指确定沉淀池的整体尺寸和各构件的相对位置。设计良好的沉淀池应满足以下三个基本要求;有足够的沉降分离面积:有结构合理的人流相出流放置能均匀布水和集水;有尺寸适宝、性能良好的污泥和浮渣的收集和排放设备。 进行沉淀池设计的基本依据是废水流量、水中悬浮固体浓度和性质以及处理后的水质要求。因此,必须确定有关设计参数,其中包括沉降效率、沉降速度(或表面负荷)、沉降时间、水在池内的平均流速以及泥渣容重和含水率等。这些参数一般需要通过试验取得;若无条件,也可根据相似的运行资料,因地制宜地选用经验数据。以-萨按功能分区介绍设计和计算方法。 1.入流区和出流区的设计 入流和出流区设计的基本要求,是使废水尽可能均匀地分布在沉降区的各个过流断面,既有利于沉降,也使出水中不挟带过多的悬浮物。

平流沉淀池

3.4.1 平流式沉淀池尺寸 平流式沉淀池分设2座,每组设计流量: s m h m Q 33429.0=8.1545=74200= ; 沉淀时间T=2.0h ,沉淀池容积:W=QT=1545.8×2=3091.6m 3; 考虑絮凝池尺寸,沉淀池池宽B=3.4×3+0.2×2=10.6m ; 取沉淀池的有效水深:H=3.5m ,超高0.5m ,则池子总高度为4.0m ; 沉淀池长:L=W/Bh=3091.6/(10.6×3.5)=83.3m ,取L=85m ; 此时,沉淀池水平流速:v=L/3600T=85/(3600×2)=0.0118m/s=11.8mm/s 在10~25mm/s 范围内。 沉淀池长宽比:L/B=85/10.6=8.02>4,长深比:L/h=85/3.5=24.28>10 满足设计要求。 沉淀池放空时间以2小时计算,则放空管直径为: m T B L H d 40.0=3600 ×25.3×85×6.10×7.0=7.0=5.05.0; 采用钢制DN500mm ,排泥管也采用同样的管径。 3.4.2 沉淀池水力条件复核 每池中间设两道200mm 的隔墙将沉淀池分成三格,每格宽3.4m 。 水力半径:R=ω/χ=3.5×3.4/(3.5×2+3.4)=1.14m 弗劳德数:F r =v 2/2g=0.01182/(2×9.81)=1.24×10-5 (在1×10-5~1×10-4之间) 雷诺数:Re=vR/γ=0.0118×1.14/(1.007×10-6)=1.33×104 (在4000~15000之间) 沉淀池示意见下图:

图3-3 平流沉淀池示意图 3.4.3 沉淀池的进水设计 进水采用穿孔墙布置,尽量做到在进水断面上水流的均匀分布,避免已形成 的絮体破碎。单座池墙长10.6m ,墙高4.0m ,有效水深3.5m ; 根据设计手册:当进水端用穿孔配水墙时,穿孔墙在池底积泥面以上0.3~ 0.5m 处至池底部分不设孔眼,以免冲动沉泥。本设计采用0.5m ; 孔眼尺寸考虑施工方便,采用尺寸:15cm×8cm ; 单个孔眼的面积:20m 012.0=08.0x 15.0=W ; 孔眼流速采用:s /m 1.0=v 1; 孔眼总面积:Ω0=q/v 1=0.429/0.1=4.29m 2; 孔眼总数:0n =Ω0/ω0=4.29/0.012=357.5个,取358个; 孔眼实际流速:v=q/0n W 0=0.429/(358×0.012)= 0.100m/s ; 孔眼布置成7排,每排孔眼数为358/7=52个。水平方向孔眼的间距取100mm , 则计算的水平长度为:52×0.08+51×0.1=9.26m ; 竖直方向的间距为150mm ,最上一排孔眼的淹没深度假定为0.5m ,最下一排 孔眼距池底为0.5m ,则竖向的计算高度为7×0.15+6×0.2+0.5+0.5=3.25m 。 3.4.4 沉淀池的集水系统设计 沉淀池的出口布置要求在池宽方向上均匀集水,并尽量滗取上层澄清水,减

反应沉淀池间现场施工方法

第一节工程概况 本工程由反应池、沉淀池、框架梁柱、网架等几部分组成,除顶部为钢网架外其余均为钢筋砼构筑物,框架梁、框架柱、构造柱、承台及桩基强度等级C35,垫层均采用C15,承台基础为桩基础,反应池、沉淀池基础均在细砂层上承载力200KPa,砼强度等级C35S8。该构筑物中还附有大量的预埋件、栏杆、钢爬梯、套管等,具体构造详见施工图,本工程按7度抗震设防。 1. 1 2-1.7m。3-1.7m。 2. **********岩山 1 2 大了防水施工的难度,因此,进行此部位施工时需更加引起重视,以保证整个工程的防水质量。 3、本工程质量要求高,加之工期也较紧,所以,必须将质量意识观念贯穿始终,加强质量的全面管理。 4、本工程要求在较短的时间中,同时完成土建及安装任务,涉及到多工种同时施工,彼此间的配合协调绝对不能忽视,否则工程将无法顺利进行。

第三节施工方案 1.施工顺序 定位放线→施工降水→土方开挖→清理地基→砼垫层→测量放线→绑扎底板筋(预埋套管)、侧壁及中隔墙筋(一次到顶、予埋套管、铁件及止水钢板)→底板木模→浇底板砼及墙体施工缝下墙体砼→搭脚手架→支墙模及支撑→处理施工逢→浇墙砼→拆模(按规范及设计要求时间)→做满水试验→回填土。 注:框架施工顺序类同 2. 1、定位放线 (1 (2)(弹墨线) (3 2、高程控制 (1 (2 (3 竖筋。 3、沉降观测 为保证构筑物安全,按专项措施,根据国家水准点设置永久基准点,顶板施工完后,在转角和分区处设观测点,待稳固后进行第一次观测,作好记录,以此作为该工程沉降观测原始数据。 观测次数在基础完成观察一次,框架主体完成后观察一次,装修完成后观察一次,以后每隔三月观测一次,及时应作好记录,并随同做好气象资料记录及沉降变化曲线等资料。 3.施工降水: 本工程地下水位的标高为1.4米-4.0米之间。施工降水采用轻型管井降水。因反应沉淀池间基坑深度超过地下水位,需采取降水措施。在定位测量完成后,根据放坡系数确定基坑边缘,在距基坑边缘约50cm位置布置降水井

平流式沉淀池计算例题

平流沉淀池的设计: 已知设计水量Q=300000m 3/d 。设计平流式沉淀池。 2.设计计算 (1)池容积W (2)单池容积W (3)单池池面积F (4)池深H (5)池长L (6)池宽B 1.Q=300000m 3/d=12500m 3/h=3.472 m 3/s ,沉淀时间t=2h ,面积负荷u 0‘=40m 3/ (m 2.d ),沉淀池个数 n=6个。 2.设计计算 (1)池容积W W=Qt=12500?2=25000m 3 (2)单池容积W W 1=7.41666 25000==n W m 3 (3)单池池面积F F=12504050000'0 ==u Q m 2 (4)池深H 33.31250 7.41661===F W H m (5)池长L 水平流速取v=10mm/s ,则池长 L=3.6vt=3.6?10?2=72m (6)池宽B (7)校核长宽比 (8)校核长深比 (9)进水穿孔花墙设计 (10)出水渠 (11)排泥设施

B 1=4.1772 1250==L F m 采用17.8m 。沉淀池的池壁厚采用300mm ,则沉淀池宽度为18.4m,与絮凝池吻合。 (7)校核长宽比 4045.48 .1772>==B L (8)校核长深比 106.2133 .372>==H L (9)进水穿孔花墙设计 ①沉淀池进口处用砖砌穿孔墙布水,墙长17.8m ,超高取0.3m ,积泥高度取0.1m ,则墙高3.73m. ②穿孔花墙孔洞总面积A 孔洞处流速采用v 0=0.24m/s ,则 A=41.224 .036003.208336000=?=v Q m 2 ③孔洞个数N 孔洞采用矩形,尺寸为15cm ?18cm ,则 N=903.8918 .015.041.218.015.0≈=?=?A 个。 则孔洞实际流速为: 238.018.015.09036003.208318.015.0'0=???=??= N Q v m/s ④孔洞布置 1.孔孔布置成6排,每排孔洞数为90÷6=15个 2.水平方向孔洞间净距取1m,即4块砖的长度,则所占的宽度为: 0.18?15+1?15=17.7m ,剩余宽度17.8-17.6=0.2m ,均分在各灰缝中。 3.垂直方向孔洞净距取0.378m ,即6块砖厚。最上一排孔洞的淹没水深为162mm ,则孔洞的分布高度为: H=6?0.15+6?0.378+162=3.33mm (10)出水渠 ①采用矩形薄壁堰出水

平流沉淀池方案

一、工程概况 1.1 平流沉淀池分1#、2#池,东西走向,池长106米,宽3 2.5米,两池间距5米,横向设有三条后浇带及两道伸缩缝;热水池长21米,宽11米;平流沉淀池、热水池结构为钢筋混凝土结构,基础为筏板基础,壁板为剪力墙结构,混凝土强度等级均为C30、S8。 平流沉淀池基坑底标高为-7.0米,底板结构顶标高为-6.0米, 池壁顶标高为+0.3米,池壁断面为直角梯形,垫层混凝土强度为C10(实际用C15泵送混凝土,输送泵只能输送C15以上混凝土)、厚度100㎜;热水池基坑底标高为-6.0米,底板顶标高为-5.4米,池壁顶标高±0.000米;平流沉淀池、热水池两者通过溢流堰联接。 1.2工程的特征及特点 本工程为钢筋混凝土结构,池垫层混凝土强度为C15,池体混凝土强度为C30,抗渗标号为S8,混凝土量大;1#、2#池横向均设有三条后浇带、两条伸缩缝,施工难度大。 主要实物工程量(以预算量为准) 二、编制依据 2.1施工图纸、设计变更

2.2施工合同以及相应的文件资料 2.3现场使用的施工技术规范: 三、施工程序 3.1施工段的划分:总体分两个施工段 1)平流池施工段:1#平流沉淀池与2#平流沉淀池 2)热水池施工段 3.2工程施工顺序: 定位放线→土方开挖→地基验槽→混凝土垫层→垫层防腐→底板混凝土结构→壁板混凝土结构→基础柱混凝土结构→壁板防腐→基础回填 3.3平流沉淀池施工流程:

定位放线→土方开挖→地基验槽→混凝土垫层(-7.00M)→垫层防腐→底板钢筋→池东端底板模板→池东端(-4.9M处)底板混凝土→(+0.300以下)壁板钢筋→壁板模板→壁板混凝土(注:东端面壁板施工缝设置-4.9M、-2.15M处,且自-2.15M处起按水槽长度砌筑120厚标准红砖胎模)→池西端底板模板→池西端(-4.1M处)底板混凝土→基础柱钢筋→基础柱模板→基础柱混凝土→梁钢筋→梁模板→梁混凝土→壁板防腐→基础回填 3.4热水池施工流程: 定位放线→土方开挖→地基验槽→混凝土垫层→垫层防腐→底板钢筋→(-4.5M处)底板模板→底板混凝土→基础回填→水槽垫层→(0.3M以下)壁板钢筋→壁板模板→壁板混凝土→池壁防腐→基础回填 3.5垫层施工:按土方开挖顺序分段施工,底板垫层混凝土分三段施工,再施工底板. 3.6平流沉淀池设水平及垂直施工缝:水平施工缝留设在水池底板腋角下方- 4.1M处及池的西端墙-2.15M处,施工缝设置钢板止水带,热水池水平施工缝留设在池-4.5米处;平流沉淀池伸缩缝做法严格按图纸施工。(以上金属止水带见附图) 四、施工方法及技术措施 4.1测量定位:依据甲方提供的定位控制点以及施工图纸,按平面位置定位放线,基础轴线偏差控制在5mm以内,木桩做定位控制桩,加护栏,用混凝土保护,并设醒目标志,施工过程中经常复核,避免挤压、位移。控制点设置的数量不少于2个,且应设在不易受影响的地方。 4. 2土方开挖

沉淀池专项施工方案Word版

沉淀池改造工程施工 一、沉淀池施工方案 水池施工工艺流程:水池钢筋制作、安装→水池模板制作、安装→现浇钢筋砼水池预埋件制作安装→钢筋保护层调整→砼拌制→水池砼运输、入仓→水池砼浇筑→水池砼施工缝处理→水池砼养护→水池满水试验 (一)、水池钢筋工程施工工艺及要求: I、水池钢筋制作、安装 ⑴、钢筋制作安装工艺流程:配料→代换→除锈→冷拉→调直→切断→弯曲→焊接→绑扎。 2、施工要求及方法: ⑴、钢筋配料 钢筋配料是根据配筋图,按钢筋编号顺序绘出各种形状和规格的单根钢筋图,然后分别计算钢筋下料长度和根数,填写配料单,申请加工。 ○1、钢筋下料长度计算 钢筋因弯曲或弯钩会使其长度变化,在配料中不能直接根据图纸中的尺寸下料,必须了解对砼保护层、钢筋弯曲、弯钩等规定,再根据图中尺寸计算其下料长度。 直钢筋下料长度=构件长度-保护层厚度+弯钩增加长度 弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度-弯曲调整值+弯钩增加长度箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值 a 、弯曲调整值 钢筋弯曲后的特点:一是在弯曲处内皮收紧,外皮延伸,轴线长度不变;二是在弯曲处形成圆弧。钢筋的度量方法是沿直线量外包尺寸,因此,弯起钢筋的度量尺寸大于下料尺寸,两者之间的差值称为钢筋弯曲调整值。 b 、弯曲增加长度 钢筋的弯钢形式有三种:半圆弯钩、直弯钩及斜弯钩。半圆弯钩是最常用的弯钩,直弯钩只用在柱钢筋的下部、箍筋和附加钢筋中。斜弯钢筋只用在直径较小的钢筋中。 c 、箍筋调整值

箍筋调整值,即为弯钩增加长度和弯曲调整值两项之差或之和,根据箍筋量外包尺寸或内皮尺寸确定。 ⑵、钢筋除锈 ○1、钢筋的表面应洁净。油渍、漆污和用锤击时能剥落的浮皮、铁锈等在使用前清除干净。在焊接前,焊点处的水锈应清除干净。 ○2、钢筋的除锈,一般可通过以下两个途径:一是在钢筋冷拉或调直过程中除锈,对于大量钢筋的除锈较为经济省力;二是用机械方法除锈,如采用电动除锈机,对钢筋的局部除锈较为方便。还可以用手工钢丝刷除锈。 ⑶、钢筋调直 ○1、调直工艺 采用钢筋调直机调直冷拔丝和细钢筋时,要根据钢筋的直径选用调直模和传送压辊,并要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。 a、调直模的偏移量应根据其磨耗程度及钢筋品种通过试验确定。 b、压辊的槽宽,一般在钢筋穿入压辊之后,在上下压辊间宜有3mm之内的间隙。压辊的压紧程度要做到既保证钢筋能顺利地被牵引前进,又看不出钢筋有明显的转动,而在被切断的瞬时钢筋和压辊间不能允许打滑。 ⑷、钢筋弯曲成型 ○1、Ⅰ级钢筋末端需作180°弯钩,其圆弧弯曲直径不小于直径的2.5倍,平直部分不小于钢筋直径的3倍;对轻骨料砼结构,其弯曲直径不小于钢筋直径的3.5倍。 ○2、Ⅱ、Ⅲ钢筋末端需作90°或135°弯折时,Ⅱ级钢筋的弯曲直径不小于钢筋直径的4倍,Ⅲ级钢筋不小于5倍。平直部分应按设计要求确定。 ○3、弯起钢筋中间部位弯折处的弯曲直径不小于钢筋直径的5倍。 ○4、弯曲成型工艺 a 、划线钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋(如弯起钢筋),根据钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出,划线时应注意: 1)根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值,其扣法是从相邻两段长度中各扣

平流式沉淀池

平流式沉淀池 平流式沉淀池是沉淀池的一种类型。池体平面为矩形,进口和出口分设在池长的两端。池的长宽比不小于4,有效水深一般不超过3m,池子的前部的污泥设计。平流式沉淀池沉淀效果好,使用较广泛,但占地面积大。常用于处理水量大于15000立方米/天的污水处理厂。 利用悬浮颗粒的重力作用来分离固体颗粒的设备称为沉淀池。平流沉淀池是一个底面为长方形的钢筋混凝土或是砖砌的、用以进行混凝反应和沉淀处理的水池。其特点是构造简单、造价较低、操作方便和净水效果稳定。 平流式沉淀池结构示图 进水区 进水区也是平流沉淀池的混合反应区,原水与混凝剂在此混合,并起反应,形成絮凝体,然后进入沉淀池,此外由于断面突然扩大,流速骤降,絮凝体藉自重而不断沉降。进水区就是为了防止水流干扰,使进水均匀的分布在沉淀池的整个断面,并使流速不致太大,以免矾花破碎。 沉淀区 沉淀区的作用是使悬浮物沉降。

出水区 沉淀后的水应从出水区均匀,不能跑“矾花”。 存泥区和排泥 存泥区是为存积下沉的泥,另一方面是供排泥用。为了排泥,沉淀池底部可采用斗形底,可采取穿孔排泥和机械虹吸排泥等形式。 平流式沉淀池 优点 1、处理水量大小不限,沉淀效果好。 2、对水量和温度变化的适应能力强。 3、平面布置紧凑,施工方便,造价低。 缺点 1、进、出水配水不易均匀。 2、多斗排泥时,每个斗均需设置排泥管(阀),手动操作,工作繁杂,采用机械刮泥时容易锈蚀。 1、适用于地下水位高、地质条件较差的地区。 2、大、中、小型污水处理工程均可采用。

平流式沉淀池常用的排泥设备 1、混凝沉淀时,出水浊度宜<10mg/L,特殊情况≤15mg/L。 2、池数或分隔数一般不少于2。 3、沉淀时间一般为1.0~3.0h,当处理低温低浊水或高浊度水时可适当延长。 4、沉淀池内平均水平流速一般为10~25mm/s。 5、有效水深一般为3.0~3.5m,超高为0.3~0.5m。 6、池的长宽比应≥4,每隔宽度或导流墙间距一般采用3~8m,最大为15m,当采用虹吸式或泵吸式行车机械排泥时,池子分格宽度还应结合桁架的宽度(8、10、12、14、16、18、20m)。 7、池长深比应≥10。 8、进水区采用穿孔花墙配水时,穿孔墙距进水墙池壁的距离应≥1~2m,同时在沉淀面以上 0. 3~0.5m 处至池底部分的墙不设孔眼。 9、采用穿孔墙配水或溢流堰集水,溢流率可采用500 m3/(m?d)。 10、池泄空时间一般≤6h。 11、雷诺数一般为4000~15000,弗劳德数一般为1×10-4~1×10-5。

平流式沉淀池

第一章总论 本次课程设计主要任务是对某城市50000m3/d污水处理厂三级处理工艺及部分构筑物进行设计。本设计所处理的原水,属于市政污水经过二级生物处理后的出水(中水),水的浊度、CODcr、SS等,均符合国家污水排放标准。但是作为景观用水和部分工业补充用水,其浊度和卫生指标偏高,需要进行进一步的深度处理,本次课程设计的目的就是以活性污泥法处理后的出水作为原水,采用混凝—沉淀工艺进一步处理,达到景观和部分工业用水的要求。 第一节设计任务和内容 一、设计任务 1、本次课程设计为初步工艺设计及部分构筑物设计计算,设计要求如下: (1)工艺设计:给出污水混凝—沉淀处理工艺流程图,并说明理由;给出设计高程图,要求为一次提升,自然流动。 (2)给出所要求单个构筑物结构设计,并设计计算,给出设计图。包括平面图、A- A、B- B、高程图以及工艺流程图。 2、处理工艺流程 来自于二级生物处理的污水,经格栅截留大颗粒有机物和漂浮物后,通过剂量槽后,经过泵提升后进入三级污水处理厂,经三级污水处理后符合要求的出水进入城市工业用水管道。 第二节基本资料 一、污水处理水量与水质 进入水处理厂的城市中水的水量与水质为: 设计流量:日处理废水50000m3 中水水质:PH值~7.0

水温4.5~25℃ ≤ 50 mg/L COD Cr ≤ 20 mg/L BOD 5 SS ≤ 250 mg/L TN ≤ 5 mg/L TP ≤ 0.05 mg/L 二、处理要求 中水经深度处理后应符合以下要求: PH值~7.0 ≤20 mg/L COD cr BOD ≤15 mg/L 5 SS ≤ 10 mg/L TN ≤ 5 mg/L TP ≤ 0.05 mg/L 三、气象及水文资料: 风向:冬季主导风向为西北风,夏季主导风向为东南风。风速:平均风速 < 2m/s, 最大风速 20m/s。 气温:年平均温度为6℃ 最冷月平均为-13.5 ℃ (1月) 最热月平均为22 ℃(7月) 水文:年平均降水量:417.5mm 年平均蒸发量:1824.2mm 地下水初见水位: 6~8m 地形地貌:厂区地势由西向东呈下降趋势。

三级水处理厂工艺流程设计_平流式沉淀池、

总论 本次课程设计主要任务是对某城市50000m3/d污水处理厂三级处理工艺及部分构筑物进行设计。本设计所处理的原水,属于市政污水经过二级生物处理后的出水(中水),水的浊度、CODcr、SS等,均符合国家污水排放标准。但是作为景观用水和部分工业补充用水,其浊度和卫生指标偏高,需要进行进一步的深度处理,本次课程设计的目的就是以活性污泥法处理后的出水作为原水,采用混凝—沉淀工艺进一步处理,达到景观和部分工业用水的要求。 本次课程设计的目的在于加深理解所学专业知识,培养学生运用所学专业知识,进一步培养其独立分析问题和解决问题的能力,培养学生综合运用所学知识的能力,在设计、计算、绘图方面得到锻炼。 三级处理又称高级处理、深度处理。其目的是进一步去除二级处理未能脱除的污染物质,包括残留的微细颗粒物、溶解性有机物、无机盐类(如氮、磷、重金属等)、色素、细菌、病毒等。三级处理根据出水的不同回用要求而采用不同的方法,如混凝沉淀法、砂滤法、生物除磷脱氮法、活性炭吸附、离子交换和电渗析、反渗透等。三级处理后出水水质进一步提高可除去大部分氮和磷。三级处理出水具有更高的回用价值,如回用作电厂锅炉补给水的原水、循环冷却水等,且不受限制的农业回用和安全排入水体进入给水管网等。三级处理投资和运行费用明显较高,即使在发达国家应用也不是很多,是一种对处理水质要求高和成本高的处理工艺。 第一节设计任务和内容 一、设计任务 1、本次课程设计为初步工艺设计及部分构筑物设计计算,设计要求如下: (1)工艺设计:给出污水混凝—沉淀处理工艺流程图,并说明理由;给出设计高程图,要求为一次提升,自然流动。 (2)给出所要求单个构筑物结构设计,并设计计算,给出设计图。包括平面图、A- A、B- B、高程图以及工艺流程图。 2、处理工艺流程 来自于二级生物处理的污水,经格栅截留大颗粒有机物和漂浮物后,通过剂量槽后,

雨水沉淀池专项施工方案

淮南矿业集团芜湖)煤炭储配中心项目雨水沉淀池、洒水泵房工程 基坑开挖与防护方案 编制: 复核: 批准: 中铁十六局集团第二工程有限公司芜湖项目经理部

2011年4月

淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配中心项目 雨水沉淀池、洒水泵房工程 基坑开挖与防护方案 1.工程概况 1.1.工程概况 雨水沉淀池、洒水泵房位于淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配中心项目工业场地西侧,雨水沉淀池为钢筋混凝土结构(混凝土强度等级为C30防水集料级配混凝土,抗渗等级S6,保护层厚度25mm ),水也容积雨沉淀池容积4325 m3,分为两个雨水沉淀池和一个清水池,池顶相对标高为0.10m ,池底基础最深相对底标高为- 6.00m ,室外地平相对比高为-0.20m 。雨水沉淀池池顶设置钢栏杆防护。洒水泵房为单层砖混结构。 抗震设防烈度为6 度,结构安全等级二级。 1.2 .水文地质情况 拟建场地地貌单元为长江中下游江边冲积平原,地貌形态为长 江河漫滩。拟建场地地形较平坦,地表水比较丰富,沟塘遍布。原地面标高在10.5m 左右。 本工程主要受力层为③层粘土或处理后的①层杂填土,厚度变化大,力学强度低,地下水丰富,稳定性差。 2.编制依据 2.1淮南矿业集团(芜湖)煤炭储配中心项目雨水沉淀池、洒水泵房工程施工设计图纸 2.2安徽第二水文工程勘察院的《芜湖港裕溪口煤炭储配中心岩土工 程详细勘察报告》

2.3《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 ) 2. 主要机具 (1)挖掘机2 台, (2)装载机3 台, (3)卡车1 台(运输水泵用), (4)使用泥浆泵2 个,小型水泵需要排水时按现场实际情况确定。(5)普工4 人(用于按拆水泵及看守抽水), (6)其他机具材料若干(级配碎石、水泵固定支架、铁锹、木桩、塑料薄膜等)。 4.基坑开挖与支护方案 雨水沉淀池、洒水泵房工程挖土深度为5.40mr- 6.00m, 土壤类 别:西侧为近期回填杂填土层,主要成分为细砂,东侧部分区域为 粘土层。根据实际情况,采用基坑大开挖的方式开挖,基坑开挖放坡系数定为1:1.3,由于水位高,和吹填的细砂容易形成“流砂”, 对基坑的施工进度和施工安全都构成威胁,所以在基坑开挖时必须 进行防护和临时支护,重点放在基坑的南侧、西侧和北侧,具体做法如下: 4.1.重点部位支护:对于基坑南侧、西侧和北侧地基处理采用吹填砂的部位, 由于砂体流动性,采用直径15cm 长4m 的圆木桩进行挡护,木桩压入基底2.5m , 木桩间距30cm 。木桩内侧距离基础底边线1m ,在距离木桩内侧20cm 处设置宽40cm 深30cm 排水沟,四角设置 50cm*50cm*50cm 集水坑24小时不间断排水。在木桩外侧用编织袋装砂堆砌40cm宽,60cm高防止坡脚砂体流动,保证边坡的稳定性。在边坡顶外侧

沉淀池的施工方案

沉淀池的施工方案 本工程沉淀池分为初沉池、二沉池,初沉池分为A、B 两座,二沉池分为A、B、C、D四座,沉池壁板、底板采用C25砼S6防水,垫层为C10,管道外包砼为C15,砼采用普通硅酸盐水泥配制,水泥强度等级不低于32.5Mpa,水灰比不应大于0.5;底板、壁板及后浇带砼中必须加入ZY高效砼膨胀剂。初沉池、二沉池基础为沉管灌注桩,桩砼为C25。 1.1 施工程序和施工段的划分 以每座沉淀池为一个施工段,分成六个大施工段流水作业,在每一大施工段上以加强带为界划分流水作业施工段。 1.2施工顺序 沉淀池底板挖土方→砂垫层→沉淀池混凝土垫层→沉淀池底板→沉淀池壁板、隔墙、导墙、穿孔墙、盖板、走道板→养护、栏杆→试水→抹灰→安装工程施工→建筑防水胶粉刷施工。 1.3回填砂垫层 土方挖到设计标高后,请监理、甲方、设计院等有关人员验收合格后,开始铺砂垫层,回填砂采用中粗砂,由机械将砂倒入基坑内,再由人工铲运到回填位置,每次填25cm厚,每层到位后采用水振法夯实(砂用水浇湿后用平板振动器振实) 。为控制砂垫层标高,每5m×5m范围内埋一竹签,用红油漆标出标高位置。回填砂采用环刀法取样,每层夯实后,

每100m2布置一个点。 基坑四周设200×200×300mm的排水沟,并在四角和长边1/3处设500×500×1000mm集水井,井壁用砖砌。基坑内部每12 m×20 m设置排水沟,排水沟内填5cm粹石做滤层。并与四周排水沟相通。沟内设1‰的坡度。明水由潜水泵排出。 土方采用挖土机和人工配合进行,挖土机挖至离标高20CM时,采用人工破桩、人工清土挖到设计标高。基底设明沟排水。潜水泵不定时地抽水,及时将基坑内的积水排出。 1.4钢筋工程 所有钢筋均应有出厂合格证及进场检验报告。 Ф16以上的Ⅱ级钢筋用闪光对焊机接长,柱、墙板竖直Ⅱ级钢筋Ф16以上的用竖向电渣压焊。其余钢筋采用绑扎方法接长,或手工电弧焊接长。 钢筋接头:钢筋绑扎搭接长度Ⅱ级钢为36 d,Ⅱ级钢为48d。受拉钢筋的搭接接头的位置相互错开,接头内受钢筋接头面积允许百分,绑扎接头不大于钢筋总截面的25%、焊接接头不大于50%。钢筋在搭接处,应在中心和两端用铁丝扎牢,手工电弧焊搭接焊接的焊缝长度单面10d,双面5d。 底板、墙板钢筋采用绑扎网钢筋骨架,不得有松脱,变形现象,配置的钢筋、级别、直径、根数和间距均应符合设计要求,钢筋位置的允许偏差,应符合规定。

竖流式沉淀池设计计算

竖流式沉淀池设计计算 按水流方向划分,沉淀池可分为平流式、辐流式和竖流式三种,还有根据“浅层理论”发展出来的斜板(管)沉淀池。 设置沉淀池的一般要求有哪些 (1)沉淀池的个数或分格数一般不少于2个,为使每个池子的人流量均等,要在人流口处设置调节阀,以便调整流量。池子的超高不能小于0.3m,缓冲层为0.3m~0.5m。 (2)一般沉淀池的停留时间不能小于1h,有效水深多为2~4m(辐流式沉淀池指周边水深),当表面负荷一定时,有效水深与沉淀时间之比也为定值。 (3)沉淀池采用机械方式排泥时,可以间歇排泥或连续排泥。不用机械

排泥时,应每日排泥,初沉池的静水头不应小于1.5m,二沉池的静水头,生物膜法后不应小于1.2m,活性污泥法后不应小于0.9m。 (4)采用多斗排泥时,每个泥斗均应没单独的排泥管和阀门,排泥管的直径不能小于200mm。污泥斗的斜壁与水平面的倾角,采用方斗时不能小于60°,采用圆斗时不能小于55 (5)当采用重力排泥时,污泥斗的排泥管一般采用铸铁管,其下端伸入斗内,顶端敞口伸出水面,以便于疏通,在水面以下1.5~2.0m处,由排泥管接出水平排泥管,污泥借静水压力由此管排出池外。 (6)使用穿孔排泥管排泥时,排泥管长度应在15m以内,排泥管管径150~200mm,孔径15~25mm,孔眼内流速4~5m/s,孔眼总面积与管截面积的比值为0.6~0.8,孔眼向下成45°~60°交错排列。为防止排泥管堵塞,应设压力水冲洗管,根据堵塞情况及时疏通。

(7)进水管有压力时,应设置配水井,进水管由配水井池壁接人,且应将进水管的进口弯头朝向井底。沉淀池进、出水区均应设置整流设施,同时具备刮渣设施。 (8)沉淀池的出水整流措施通常为溢流式集水槽,出水堰可用三角堰、孔眼等形式,普遍采用的是直角锯齿形三角堰,堰口齿深通常为50mm,齿距为200mm左右,正常水面应当位于齿高的1/2处。堰口设置可调式堰板上下移动机构,在必要时可以调整。 (9)沉淀池最大出水负荷,初沉池不宜大于2.9L/(s·m),二沉池不宜大于1.7 L/(s·m)。在出水堰前必须设置收集与排除浮渣的措施,如果使用机械排泥,排渣和排泥可以综合考虑。

改良生化池及二沉池专项施工方案

一、工程概况 本工程为现浇钢筋混凝土结构体系,设计使用年限为50年。 抗震设防烈度为六度,结构安全等级为二级,基础设计等级为丙级。 污水厂主要建筑物改良A2O生化池及二沉池池体为现浇混凝土结构,基础形式为混凝土筏型基础,底板厚度为70cm,底板面积28.7m~31.6m× 度 包括砼供应、人员配备、机械设备等组织。 构筑物池壁较高,模板支设加固困难,混凝土浇筑难度较大。 混凝土采用商品混凝土。 三、主要施工工艺 ①基础毛石混凝土换填

按设计要求将基础开挖至持力层(持力层为卵石层),超深部分采用C15毛石混凝土换填至设计标高。对于有集水坑的部位,则先施工好集水坑,做好排水工作。 ②素砼垫层 素砼垫层标号为C15,厚度为100mm,砼采用输送泵送至现场,人工摊 见方设 间距梅花形分布。最后绑扎池壁预留钢筋和导流墙预留钢筋,为了便于底板砼施工,池壁水平分布筋暂施工到池体上部水沟以上400mm,池外壁钢筋一次插到设计标高,固定于外脚手架上。池内墙钢筋留够搭接长度二次搭接 绑扎。

⑥膨胀连续加强带施工 膨胀连续加强带处采用-3×400止水钢板止水带隔离混凝土,待缝两侧钢筋绑扎完毕,放入钢板止水带。止水带长度按厂家提供的最大长度焊接,以减少接缝。膨胀缝内采用C35微膨胀混凝土浇筑。为防止止水带在施工中移位,将止水钢板点焊于池壁水平筋及加强筋上。 完成后表面需覆盖薄膜。 砼浇筑中,两人负责插入式振捣,四人负责摊铺,两人负责括平,四人负责抹面。砼振捣中做到插入均匀,快插慢拨,振捣充分。止水带处的砼浇筑是关键的部位,浇筑时,先将止水带向上拉,砼离止水带50cm远处下料,用插入式振捣器将砼缓慢向止水带下部赶,等止

沉淀池设计计算设计参数

平流式沉淀池的基本要求有哪些 平流式沉淀池表面形状一般为长方形,水流在进水区经过消能和整流进入沉淀区后,缓慢水平流动,水中可沉悬浮物逐渐沉向池底,沉淀区出水溢过堰口,通过出水槽排出池外。平流式沉 淀池基本要求如下: (1)平流式沉淀池的长度多为30~50m,池宽多为5~10m,沉淀区有效水深一般不超过3m,多为2.5~3.0m。为保证水流在池内的均匀分布,一般长宽比不小于4:1,长深比为8~12。 (2)采用机械刮泥时,在沉淀池的进水端设有污泥斗,池底的纵向污泥斗坡度不能小于0.01,一般为0.01~0.02。刮泥机的行进速度不能大于1.2m/min,一般为0.6~0.9m /min。 (3)平流式沉淀池作为初沉池时,表面负荷为1~3m3/(m·h),最大水平流速为7mm/s;作为二沉池时,最大水平流速为5mm/s。 (4)人口要有整流措施,常用的人流方式有溢流堰一穿孔整流墙(板)式、底孑L人流一挡板组合式、淹没孔人流一挡板组合式和淹没孔人流一穿孔整流墙(板)组合式等四种。使用穿孔整流墙(板)式时,整流墙上的开孔总面积为过水断面的6%~20%,孔口处流速为0.15~0.2m/s,孔口应当做成渐扩形状。 (5)在进出口处均应设置挡板,高出水面0.1~0.15m。进口处挡板淹没深度不应小于0.25m,一般为0.5~1.0m;出口处挡板淹没深度一般为0.3~0.4m。进口处挡板距进水口0.5~1.0m,出口处挡板距出水堰板0.25~0.5m。 (6)平流式沉淀池容积较小时,可使用穿孔管排泥。穿孔管大多布置在集泥斗内,也可布置在水平池底上。沉淀池采用多斗排泥时,泥斗平面呈方形或近于方形的矩形,排数一般不能超过两排。大型平流式沉淀池一般都设置刮泥机,将池底污泥从出水端刮向进水端的污泥斗,同时将浮渣刮向出水端的集渣槽。 (7)平流式沉淀池非机械排泥时缓冲层高度为0.5m,使用机械排泥时缓冲层上缘宜高出刮泥板0.3m。 例:某城市污水处理厂的最大设计流量Q=0.2m3/s,设计人数N=10万人,沉淀时间t=1.5h。采用链带式机刮泥,求平流式沉淀池各部分尺寸。 1.池子的总表面积 设表面负荷q'=2m3/m2.h A=Q*3600/q=360m2 2.沉淀部分有效水深h2=q't=2*1.5= 3.0m 3.沉淀部分有效容积V=Qt*3600=1080m3 4.池长设水平流速u=3.7mm/s L=3.7*1.5*3600/1000=20m 5.池子总宽度B=A/L=360/20=18m 6.池子个数,设每格池宽b=4.5m,n=B/b=18/4.5=4个 7.校核长宽比,长深比长宽比:L/B=20/4.5=4.4>4 (符合要求) 长深比:L/h2=20/2.4=8.3 (符合要求) 8.污泥部分所需的总容积

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