第五章 污水处理工艺选择与设计计算III泵站3-10

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城市污水处理厂设计计算

城市污水处理厂设计计算

城市污水处理厂设计计算城市污水处理厂是为了处理城市生活污水和工业废水而建设的一种专门的设施。

其目的是将污水中的有害物质去除或转化,以达到对环境的净化和保护的效果。

设计计算是城市污水处理厂建设中必不可少的一个环节,它涉及到污水处理工艺选择、设备选型、工程施工等一系列内容。

下面将结合一些城市的实际情况,对城市污水处理厂的设计计算进行详细描述。

首先,设计计算的第一步是明确城市污水处理厂的设计要求和处理目标。

这包括污水的处理规模、水质标准、处理工艺要求等。

以城市为例,该城市每天的生活污水排放量为100万吨,污水的COD浓度为500mg/L,BOD浓度为200mg/L,需达到一级A标准的处理效果。

根据这些参数,可以对污水处理厂的设计进行计算。

其次,设计计算的第二步是选择合适的处理工艺。

常用的污水处理工艺有生物处理工艺、物理化学处理工艺等。

针对该城市的情况,采用生物处理工艺为主要工艺,结合物理化学处理工艺,以达到处理效果。

具体采用的处理工艺包括进水预处理、好氧处理、厌氧处理、沉淀池等。

进水预处理主要是通过格栅、沉砂池等设备去除污水中的大颗粒杂质和沉积物,以减轻后续工艺的负荷。

好氧处理和厌氧处理主要是通过菌群的作用,将污水中的有机物质进行降解和转化,以降低COD和BOD的浓度。

沉淀池则是通过重力沉降的原理,将菌群和有机物质从污水中分离出来。

设计计算的第三步是进行设备选型。

根据污水处理工艺的选择,需要选购一系列的处理设备。

这包括格栅设备、沉砂池设备、好氧生物反应器、厌氧生物反应器、沉淀池等。

在设备选型时,需要考虑设备的处理能力、工作效率、耐腐蚀性能等因素。

同时,还要考虑设备的维护和运行成本,以确保设备的长期正常运行。

设计计算的最后一步是进行工程施工。

在工程施工中,需要按照设计方案进行设备安装、管道连接等工作。

同时,还需要进行工程验收和调试,以确保设备的正常运行。

此外,还需要进行后期的运行和维护管理。

城市污水处理厂是一个长期运行的设施,因此在设计计算中,要考虑到设备的运行维护便捷性和耐久性。

污水处理厂工艺设计及计算

污水处理厂工艺设计及计算

污水处理厂工艺设计及计算1. 引言污水处理是城市环境管理的重要组成部分。

随着城市化进程的加快,污水处理厂的建设和运营成为了一个亟待解决的问题。

本文将介绍污水处理厂的工艺设计及计算方法。

2. 污水处理工艺设计污水处理工艺设计的目标是将污水中的有害物质和杂质去除,使污水达到排放标准。

下面介绍几种常用的污水处理工艺。

2.1. 机械处理机械处理是污水处理的第一步,主要目的是去除大颗粒悬浮物和沉淀物。

常见的机械处理设备包括格栅、沉砂池和沉淀池。

2.2. 生化处理生化处理是污水处理的核心步骤,通过微生物的作用,将有机物质转化为无机物质,并去除氮、磷等营养物质。

生化处理常用的方法有活性污泥法、固定床生物反应器法等。

2.3. 深度处理深度处理是对生化处理后的污水进行进一步处理,以达到更严格的排放要求。

常见的深度处理方法有吸附、絮凝、活性炭吸附等。

3. 污水处理厂的计算方法3.1. 污水流量计算污水流量的计算是污水处理厂设计的基础。

常用的污水流量计算方法有日流量法和人口法。

日流量法是根据城市规模和人口数来估计污水的日流量;人口法是根据每个人的污水产生量来计算污水流量。

3.2. 污水处理设备容量计算污水处理设备的容量计算是确保设备能够有效处理污水的关键。

通常根据污水流量、污水负荷和处理效果来计算设备的容量。

3.3. 曝气池设计计算曝气池是生化处理中常用的设备,用于提供氧气供微生物呼吸和降解有机物。

曝气池的设计计算包括曝气池的体积计算、曝气量计算和曝气机数量计算。

4. 污水处理厂的运行管理污水处理厂的正常运行和管理对保证处理效果至关重要。

对于污水处理厂的运行管理,需要注意以下几点:1.定期检查设备的运行情况,及时发现问题并进行维修;2.控制好污水处理过程中的温度、pH值等参数,确保微生物的正常运作;3.定期对处理效果进行监测和评估,及时调整处理工艺。

5. 结论污水处理厂的工艺设计和计算是确保污水处理效果达标的关键。

合理的工艺设计和计算方法能够提高污水处理厂的运行效率和处理效果。

污水处理厂工艺设计

污水处理厂工艺设计

污水处理厂工艺设计随着城市化进程的加快和人们环保意识的提高,污水处理已经成为一个迫切需要解决的问题。

污水处理厂工艺设计是保障污水处理效果的重要环节。

本文将针对污水处理厂工艺设计,从污水处理流程、工艺选取、设计要点等方面进行论述。

一、污水处理流程污水处理通常包括预处理、初级处理、中级处理和高级处理四个过程。

1. 预处理预处理是为了去除污水中的大颗粒悬浮物和沉淀物,通常采用简单的物理处理方法,如格栅、沉砂池等设施。

2. 初级处理初级处理是为了去除污水中的有机物和悬浮物,通常采用物理沉淀和生物降解等方法,如沉淀池、曝气池等设施。

3. 中级处理中级处理是为了进一步去除有机物和营养物,通常采用生物处理方法,如好氧处理、厌氧处理等。

4. 高级处理高级处理是指对出水进行深度处理,以达到更严格的环境要求。

根据具体的水质要求可以采用活性炭吸附、臭氧处理、紫外线消毒等技术手段。

二、工艺选取污水处理厂工艺选取要根据具体情况进行分析和评估,考虑以下因素:1. 污水性质不同地区的污水性质不同,有些可能含有大量的工业废水,有些可能含有大量的生活污水。

根据具体情况,选择适合的工艺流程。

2. 处理效果要求不同的地区对污水的处理效果要求也不同,有些要求仅仅是去除悬浮物和沉积物,有些则要求对有机物和营养物有严格的去除要求。

3. 经济可行性工艺的选取还要考虑经济方面的因素,包括建设投资、运营成本、人员维护等。

4. 工程技术条件根据污水处理厂所在地的真实条件,选择适合的工艺,包括设备的选取、土地利用等。

三、设计要点在进行污水处理厂工艺设计时,需要注意以下几个要点:1. 在工艺设计中充分考虑可持续性和环境保护,力求达到资源回收和能源节约的目标。

2. 按照标准和规范进行设计,确保出水水质符合国家和地方的相关排放标准。

3. 合理选取污泥处理工艺,包括污泥的脱水、干化和处置等,充分利用污泥资源。

4. 设计过程中充分考虑安全性和可操作性,确保运营和维护的便捷性。

污水处理计算公式

污水处理计算公式

污水处理计算公式标题:污水处理计算公式引言概述:污水处理是保护环境和人类健康的重要工作,而污水处理计算公式是进行污水处理工程设计和运行过程中必不可少的工具。

本文将介绍污水处理计算公式的相关内容,帮助读者更好地了解和应用。

一、污水流量计算公式1.1 污水流量计算公式的基本原理是根据污水的产生量和流动速度来计算出污水处理设施的设计参数。

1.2 污水流量计算公式一般包括日均流量、最大流量、设计流量等参数的计算。

1.3 常用的污水流量计算公式有理论法、经验法和统计法等,根据具体情况选择合适的计算方法。

二、污水处理工艺计算公式2.1 污水处理工艺计算公式是根据不同的处理工艺和要求,计算出各种处理单位的设计参数。

2.2 污水处理工艺计算公式一般包括生化处理、物理处理、化学处理等各种处理方法的计算公式。

2.3 根据污水的性质和处理要求,选择合适的污水处理工艺计算公式进行设计和运行。

三、污水处理设备计算公式3.1 污水处理设备计算公式是根据设备的工作原理和处理效果,计算出设备的设计参数和运行参数。

3.2 污水处理设备计算公式一般包括曝气设备、搅拌设备、过滤设备等各种设备的计算公式。

3.3 根据污水的特性和处理要求,选择合适的污水处理设备计算公式进行设计和运行。

四、污水处理效果计算公式4.1 污水处理效果计算公式是根据处理前后水质的变化,计算出处理效果的指标和参数。

4.2 污水处理效果计算公式一般包括去除率、浓度变化、负荷变化等各种指标的计算。

4.3 根据处理工艺和设备的性能,选择合适的污水处理效果计算公式进行评估和调整。

五、污水处理费用计算公式5.1 污水处理费用计算公式是根据处理工艺、设备和运行成本,计算出污水处理的总成本。

5.2 污水处理费用计算公式一般包括设备投资、运行费用、维护成本等各种费用的计算。

5.3 根据经济效益和环保要求,选择合适的污水处理费用计算公式进行成本控制和效益评估。

结论:污水处理计算公式是污水处理工程设计和运行的重要工具,正确应用和选择合适的计算公式可以提高处理效果和降低成本,保护环境和人类健康。

污水处理设计计算

污水处理设计计算

污水处理设计计算一、引言污水处理是指将产生的废水经过一系列的处理工艺,使其达到国家排放标准或者再利用的要求。

本文将介绍污水处理设计计算的相关内容,包括设计原则、计算方法和示例等。

二、设计原则1. 污水处理的设计应遵循“源头控制、分级处理、综合利用”的原则,以最大限度地减少废水的排放和对环境的影响。

2. 设计应根据污水的性质和排放标准确定适当的处理工艺和设备,确保处理效果符合要求。

3. 设计应考虑工艺的可行性、经济性和运行维护的便利性,合理选择处理工艺和设备。

三、计算方法1. 污水流量计算污水处理设计的第一步是确定污水的流量。

通常可以通过以下公式计算:污水流量 = 日均污水排放量 / 24小时2. 污水水质计算根据污水的性质和排放标准,需要计算污水的各项水质指标,如化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、总悬浮物(TSS)等。

可以通过取样分析或者使用相关的计算公式进行计算。

3. 污水处理工艺计算根据污水的水质和流量,选择适当的处理工艺。

常用的处理工艺包括物理处理、化学处理和生物处理等。

根据不同的工艺,可以进行相应的设计计算,如沉淀池的尺寸计算、曝气池的通气量计算等。

4. 污泥处理计算污水处理过程中会产生污泥,需要进行处理和处置。

可以根据污泥的产量和性质,计算出适当的污泥处理设备和处理能力。

四、示例假设某工业园区的废水日均排放量为1000立方米,要求COD浓度不超过100mg/L,BOD浓度不超过50mg/L,TSS浓度不超过30mg/L。

根据上述要求,可以进行以下设计计算:1. 污水流量计算污水流量 = 1000立方米 / 24小时 = 41.67立方米/小时2. 污水水质计算根据取样分析结果,COD浓度为80mg/L,BOD浓度为40mg/L,TSS浓度为20mg/L。

3. 污水处理工艺计算根据上述水质和流量,可以选择生物处理工艺。

根据设计经验,确定曝气池的通气量为每小时100立方米。

4. 污泥处理计算根据污水处理过程中产生的污泥量和性质,确定适当的污泥处理设备和处理能力。

污水处理设计计算

污水处理设计计算

污水处理设计计算一、引言污水处理是指对废水进行物理、化学和生物处理,以去除其中的污染物质,达到排放标准或者再利用的要求。

本文将详细介绍污水处理设计计算的相关内容。

二、设计要求1. 设计目标:根据当地环保法规和标准,设计一个高效、可靠、经济的污水处理系统。

2. 处理能力:根据污水产生量和水质参数,确定处理设备的规模和处理能力。

3. 出水标准:根据排放标准,确定出水水质要求,包括悬浮物、化学需氧量(COD)、生化需氧量(BOD)、氨氮、总磷等指标。

4. 设计寿命:考虑设备的使用寿命和维护周期,确保系统长期稳定运行。

三、设计计算1. 污水流量计算:根据污水产生量和设计人口等因素,计算出每天的污水流量。

示例:假设设计人口为1000人,每人日均污水排放量为150升,计算得到每天的污水流量为1000人 × 150升/人 = 150000升。

2. 污水水质计算:根据实际取样分析结果,计算出污水的水质参数。

示例:假设污水的COD浓度为300mg/L,BOD浓度为200mg/L,氨氮浓度为50mg/L,总磷浓度为10mg/L。

3. 污水处理工艺选择:根据污水水质和设计要求,选择适合的污水处理工艺。

示例:根据水质参数,选择采用生物处理工艺,如活性污泥法或者厌氧消化法等。

4. 设备尺寸计算:根据处理能力和设计参数,计算出各个处理单元的设备尺寸。

示例:根据污水流量和处理工艺,计算出活性污泥池、曝气池、二沉池等设备的尺寸。

5. 污泥产量计算:根据处理工艺和污水水质,计算出污泥的产量。

示例:根据污水流量和污泥产生系数,计算出每天的污泥产量。

6. 药剂投加计算:根据污水水质和处理要求,计算出药剂的投加量。

示例:根据COD浓度和药剂投加效率,计算出每天的药剂投加量。

7. 能耗计算:根据各个处理单元的设备尺寸和运行参数,计算出能耗。

示例:根据曝气池的风机功率和运行时间,计算出每天的能耗。

8. 经济性分析:根据设备投资、运行费用和处理效果,进行经济性分析。

污水处理工艺

污水处理工艺

污水处理工艺定义1用各种方法将污水中所含的污染物分离出来或将其转化为无害物,从而使污水得到净化的过程.应用学科:生态学(一级学科);污染生态学(二级学科)定义2采取物理的、化学的或生物的处理方法对污水进行净化的措施。

应用学科:水利科技(一级学科);环境水利(二级学科);水污染防治(水利)(三级学科)应用编辑污水处理(sewage treatment,wastewatertreatment):为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求,并对其进行净化的过程.污水处理被广泛应用于建筑、农业,交通、能源、石化、环保、城市景观、医疗、餐饮等各个领域,也越来越多地走进寻常百姓的日常生活。

工艺选择准则编辑1)城市污水处理工艺应根据处理规模、水质特性、受纳水体的环境功能及当地的实际情况和要求,经全面技术经济比较后优选确定。

2) 工艺选择的主要技术经济指标包括:处理单位水量投资、削减单位污染物投资、处理单位水量电耗和成本、削减单位污染物电耗和成本、占地面积、运行性能可靠性、管理维护难易程度、总体环境效益等.3)应切合实际地确定污水进水水质,优化工艺设计参数。

必须对污水的现状水质特性、污染物构成进行详细调查或测定,作出合理的分析预测。

在水质构成复杂或特殊时,应进行污水处理工艺的动态试验,必要时应开展中试研究.4)积极审慎地采用高效经济的新工艺。

对在国内首次应用的新工艺,必须经过中试和生产性试验,提供可靠设计参数后再进行应用。

分类编辑《水污染控制工程》分类不溶态污染物的分离技术:1、重力沉降:沉砂池(平流、竖流、旋流、曝气)、沉淀池(平流、竖流、辐流、斜流);2、混凝澄清;3、浮力浮上法:隔油、气浮;4、其他:阻力截留、离心力分离法、磁力分离法污染物的生物化学转化技术:1、活性污泥法:SBR、A/O、A/A/O、氧化沟等2、生物膜法:生物滤池、生物转盘、生物接触氧化池等3、厌氧生物处理法:厌氧消化、水解酸化池、UASB等4、自然条件下的生物处理法:稳定塘、生态系统塘、土地处理法污染物的化学转化技术:1、中和法:酸碱中和2、化学沉淀法:氢氧化物沉淀、铁氧体沉淀、其他化学沉淀3、氧化还原法:药剂氧化法、药剂还原法、电化学法4、化学物理消毒法:臭氧、紫外线、二氧化氯、氯气、次氯酸钠溶解态污染物的物理化学分离技术:1、吸附法2、离子交换法3、膜分离法:扩散渗析、电渗析、反渗透、超滤、纳滤、微滤4、其他分离方法:吹脱和气提、萃取、蒸发、结晶、冷冻根据常见污水处理方法分类物理法:物理或机械的分离过程.过滤,沉淀,离心分离,上浮等化学法:加入化学物质与污水中有害物质发生化学反应的转化过程.中和,氧化,还原,分解,混凝,化学沉淀等物理化学法:物理化学的分离过程.气提,吹脱,吸附,萃取,离子交换,电解电渗析,反渗透等生物法:微生物在污水中对有机物进行氧化,分解的新陈代谢过程。

城镇污水处理厂工艺设计(活性污泥法)课程设计

城镇污水处理厂工艺设计(活性污泥法)课程设计

课程设计题目城镇污水处理厂工艺设计(活性污泥法)学院环境与生物工程学院专业环境工程班级环境工程一班学生姓名张琼指导教师谭雪梅2012 年12 月7 日目录目录 (1)第一章设计任务 (4)1.1 设计任务及要求 (4)1.1.1 设计任务 (4)1.1.2 设计要求 (4)第二章总体设计 (5)2.1 处理构筑物选择 (5)2.2 污水处理厂选址 (5)2.3 核心工艺比较 (6)2.3.1 氧化沟工艺 (6)2.3.2 A/O法 (6)2.3.3 SBR法 (7)2.3.4 曝气生物滤池(BAF) (7)2.3.5 MBR工艺 (7)2.4 设计流量 (9)2.5 污水、污泥处理工艺流程图 (9)第三章格栅 (9)3.1 设计草图 (10)3.2 设计参数 (10)3.3 设计计算 (10)3.3.1 中格栅的设计计算 (10)3.3.2 细格栅的设计计算 (12)第四章沉砂池 (14)4.1 设计草图 (15)4.2 设计参数 (15)4.3 设计计算 (15)第五章初级沉淀池 (17)5.1 设计草图 (17)5.2 设计计算 (17)第六章曝气池 (20)6.1 污水处理程度的计算及曝气池的运行方式 (20)6.1.1 污水处理程度的计算 (20)6.1.2 曝气池的运行方式 (20)6.2 曝气池的计算与各部位尺寸的确定 (21)6.3 曝气系统的计算与设计 (23)6.4 供气量计算 (24)6.5 空气管系统计算 (26)6.6 空压机的选定 (27)第七章二次沉淀池 (27)7.1 设计草图 (28)7.2 设计参数 (28)7.3 设计计算 (28)第八章其他构筑物 (31)8.1 集水井 (31)8.2 污水提升泵房 (32)8.3 接触池 (33)8.4 液氯投配系统 (33)8.5 计量堰 (34)8.6 污泥回流泵房 (34)8.7 污泥浓缩池 (35)8.8 污泥脱水间 (35)第九章构筑物高程布置计算及水力损失 (35)9.1平面布置 (35)9.2构筑物水头损失计算 (36)9.2.1 污泥管道水头损失 (37)9.2.2 污水管渠水力计算 (38)9.3 污泥高程计算 (38)第十章污水厂运行成本及其构成 (40)10.1 污水处理厂的处理成本构成 (40)10.2 运行成本分析 (40)10.2.1 人员费 (40)10.2.2 动力费 (41)10.2.3 维修费 (42)10.2.4 药剂费 (42)10.3 运行成本 (42)参考文献 (43)第一章设计任务1.1 设计任务及要求1.1.1 设计任务城市日处理水量5万错误!未找到引用源。

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水平变径时,采用偏心渐缩管,管顶水平
(3)出水管
•流速:1.2-1.8m/S •每台泵最好单独设置出水管,不得已合用时应校核一
台水泵工作时的流速不小于0.7m/s
(4)阀门
进水阀门
•总进水阀门:在干管进入格栅前,清淤、检修或出事故时
使用,铸铁阀或钢板阀
•进水阀门: •截止阀:自灌式水泵,除立式轴流水泵外,每台泵设截止
合建式圆形泵站示意图:
辅助间
机器间
排水管渠
格栅
集水池
卧式泵
适用条件: 土质好,来水管渠浅 优点:卧式泵自灌式工作 用于中小型泵站 缺点:上下不便,易受潮
分建式圆形泵站示意图:
辅助间
机器间
排水管渠 格栅
集水池
卧式泵
适用条件:土质差,来水管渠深 优点:施工方便,不易受潮 缺点:需要抽真空启动
污水泵站建筑形式 按泵站与集水井的组合方式区分
水泵的扬程设计
45.50 41.50
36ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ45 36.24
最低水位
沉砂池
泵站进水池

泵站进水池最低水位在最高水位下1.50m处 扬程的上限=最小扬程+1.50m=9.15+1.50=10.65m
进水池池容和面积设计
可见净扬程在9.15-10.65m之间。实际选泵的扬程时,
还要加上管线水头损失(约2.0m)和自由水头1.0m。 这样就可以根据确定的流量和扬程对水泵选型。 选用4PW型水泵3台,转速n=960r/min,2用一备。 查水泵特性曲线有,其高效工作段的流量为22~33L/s, 总扬程为12.0-10.5m 。
水泵的扬程设计
45.50 41.50
最高水位 ? 沉砂池
36.45 36.24
最小扬程=沉砂池水面标高-泵站进 水间的最高水位 泵站进水间的最高水位=泵站入流管水 面标高-格栅水损
泵站进水池

格栅水损=8~15cm 泵站进水间的最高水位=36.45-0.10=36.35(格栅水损取10cm) 最小扬程=45.50-36.35=9.15m
进水间和泵组间合建的形式3
地下部分呈圆形,地上部分呈矩形, 适用于小型泵站。
特点:
(1)将进水间和泵组间用隔墙完全 分隔,互不通气 ; (2)泵组间(出水间)分上下两层, 上层(地面上)为工作室; (3)进水间和泵组间(出水间)的 下层在同一高程上,水泵轴线低于 进水室中水位(自吸进水)。

进水间和泵组间分建的形式
螺旋泵示意图
螺旋泵
适用于低扬程(3~6m),进水水位变 化较小场合
5.空气提升泵
利用回流活性污泥与 “泵”内的混有气泡的活 性污泥之间的比重差γ 2-γ 1 造成的浮力。 常用于提升回流活性污泥。
结构简单,管理方便,当压 缩空气有现成来源时,可以 采用。
6.螺杆泵
螺杆泵应用范围很广,可输送所有流动介质甚至非流 动物料。螺杆泵因其可变量输送、自吸能力强、可逆
组合
下园上方,适用于小 型泵站 。下部采用沉 井法施工,受力合理, 上部面积利用率高
半地下式泵站:机器间地下,值班室和配电间地上
全地下式泵站:通风条件差,设备受潮影响正常运
转,深度较大,造价高。应用较少
按室内外地坪标高分类
地面式泵站
半地下式泵站
地下式泵站
要求 水泵叶轮或
优点 任何情况下都能直 接起动,不需要专 用的起动设备,操 作简单
吸水管水头 损失,m 压水管水头 损失,m
(3)水泵台数:工作水泵不少于2台,
中小型泵站 不多于4台 大型泵站不多于8台 备用水泵:1台(工作水泵少于4台) 2台(工作水泵多于4台)
尽量选择同型号水泵
(4)泵型
水质 水量 提升高度
离心泵
常用的 排水泵
混流泵 轴流泵 螺旋泵 潜污泵
几种常用排水泵 1.离心泵 离心泵分卧式和立式两种形式
室内净高不小于3.0m
吊起物件与地面物件间 有不小于0.5m的净空 高度应根据电器设备 要求确定
泵站的地上部分一般采用自然通风, 在地下间应设置机械通风设备
污水泵站水力计算举例
某工业城镇,居住区生活污水的平均流量为 8.5L/s, KZ=2.1.镇上有甲、乙两个工厂,工厂甲三 班制工作,设计流量为26L/s,工厂乙一班制工作, 生活污水和工业废水在8h内均匀排出,设计流量为 6L/s。现要求对污水管网的终点泵站进行设计。已 知污水处理厂第一个水池(沉砂池)的水面高程为 45.50m,终点泵站处的地面高程为41.50m,泵站入 流管管径为350mm,水面高程36.45m,管底高程 36.24m。试确定水泵的扬程和流量。
转、能输送含固体颗粒的液体等特点,在排水工程中,
广泛地被使用在输送湿污泥和絮凝剂药液方面。
螺杆泵动画
7.潜水泵 随着防腐措施和防水绝缘性能的不断改善,电动 泵组可以制成能放在水中的泵组,称潜水泵。 无需正规的泵 站,占地面积 小;管路简单, 配套设备少。
7.潜水泵
流量大,扬程小:轴流泵
流量小:离心泵 中等流量:混流泵 污泥回流:螺旋泵 潜水泵:受到重视
缺点 增加了泵站深 度,增加了地 下工程造价
采用条件 起动频繁的宜
自灌泵 站
泵轴低于最
低水位
采用自灌式泵

非自灌 式泵站
最高水位低 于叶轮淹没 水位
深度较浅,室内干
燥,卫生条件好, 有利于设备维修保
需要设真空泵、 真空罐等引水 设备,每次启 动都需要引水 设备灌水启动
水泵起动不频
繁,水文地质 条件不好,施
立式 优点
它占地面积较小,能节省造价
水泵和电动机可以分别安放在适宜的地方
立式 缺点
对安装技术和机件精度要求都较高
检修不及卧式泵方便
应用:城市排水系统中常采用立式泵。
卧式泵 离心泵动画
立式泵
2.轴流泵
轴流泵的主流方向与泵轴平行。 轴流泵的特点是流量大,扬程低,吸水高 度很低,仅有1~2m。 轴流泵常用于输送雨水,广泛应用于城市 雨水防洪泵站,大型污水泵站,农业排灌泵 站以及大型工矿企业的冷却水泵站中。
=8.5×2.1+26+6=49.85L/s≈50L/s Qmin=居住区生活污水最小流量+工厂甲设计流量
居住区生活污水最小时流量可以按照平均日流量的1%估算,则 居住区生活污水最小流量=8.5×86400×1%÷3600 ≈2L/s Qmin=2+26=28L/s 泵站的设计流量应能适应28~50L/s间的任何流量
合建式
分建式
少用,集水池和机器间分建成两个独 立的构筑物,便于泵维护检修,增加 了吸水管长度,适合非自灌式泵站
常用,合建成一个构筑物,
布置紧凑,占地少,节省材料 适于自灌式泵站
可用于土质差、施工困难、进水间深
度大的场合,缺点是水泵启动需用引 水设备
便于泵维护检修,增加了吸水管长度, 适合非自灌式泵站
2、集水池
最高水位: 最低水位:泵型 的喇叭口安装条 件和叶轮的淹没 深度
集水池体积 = 有效容积+死水体积 最高水位和最低水位之间的调节容积 不小于最大水泵5min出水量
死水体积:最低水位以下的容积
3、管路系统
(1)管径:吸水管和压力管管径比水泵的进出水口断
面大一级,并不小于100mm (2)吸水管:每台水泵设单独吸水管,设喇叭口,喇 叭口直径为吸水管直径的1.3-1.5倍,流速0.8-1.5m/s
5.4 污水泵站工艺设计
5.4.1 泵站形式
水力条件 工程造价 泵站规模 水文地质条件 施工方法
污水泵站设计中要解决的问题 (1)泵组的选择 (2)进水池容积的确定 (3)泵站的建筑设想与管道的布置 (4)起重设备的选择和布置 (5)电器设备和自动化设备的选择 (6)施工方法的确定 (7)泵站的建筑与结构设计
45.50 41.50
最高水位 ? 沉砂池
36.45
36.24
最低水位
泵站进水池

泵站的设计流量:应考虑Qmax和Qmin
Qmax=居住区生活污水最大流量+工厂甲设计流量+工厂乙设计流量 =8.5×2.1+26+6=49.85L/s≈50L/s
Qmin=居住区生活污水最小流量+工厂甲设计流量
居住区生活污水最小时流量可以按照平均日流量的1%估算,则 居住区生活污水最小流量=8.5×86400×1%÷3600 ≈2L/s Qmin=2+26=28L/s
阀,保养及拆卸水泵时不向机器间灌水,低压铸铁截止阀
出水阀:
•几台泵合用一条出水总管,在每台泵出水压力管设闸阀, 防止水泵间串水,在闸与水泵间设止回阀
•每台水泵单独设出水管,出水井中用隔墙分开,可取消
止回阀和闸阀
原则:运行安全,装卸维修管理方便,管道 长度短,水头损失小
水泵机组的平面布置一般按单排布置; 泵组多时,可采用两排或交叉排列布置
可用于土质很差,施工困难, 进水间深度又大的场合,其
缺点是水泵起动需用引水设
备,水泵轴线高程的确定需 要计算。
5.4.2
污水泵站设计
1、水泵的选择
(1))流量:按最大日最大时流量设计,通过调整
水泵工作台数兼顾其他流量时段 (2)扬程:
H Hss Hsd hs hd
水泵扬水高度,m
水泵的扬程设计
45.50 41.50
36.45 36.24
最低水位
沉砂池
泵站进水池

泵站进水池最低水位在最高水位下1.50m处 扬程的上限=最小扬程+1.50m=9.15+1.50=10.65m
进水池池容和面积设计
可见净扬程在9.15-10.65m之间。实际选泵的扬程时,
还要加上管线水头损失(约2.0m)和自由水头1.0m。 这样就可以根据确定的流量和扬程对水泵选型。 选用4PW型水泵3台,转速n=960r/min,2用一备。 查水泵特性曲线有,其高效工作段的流量为22~33L/s, 总扬程为12.0-10.5m 。
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