污水提升泵房的设计与计算
吨每天城市污水处理厂设计计算

污水厂设计计算书第一章 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 =则: 最大流量Q max =×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=×(45-1)+×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=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=+=0.7m 栅后槽总高度H=h+h 1+h 2=++=0.802m 8.格栅总长度(L)L=L 1+L 2+++ H 1/tan α=++++tan60°= 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:α1αα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5 min的出水量,即:V>0.347m3/s×5×60=104.1m3,可将其设计为矩形,其尺寸为3 m×5m,池高为7m,则池容为105m3。
长春西郊污水处理厂工艺设计及工艺参数

长春西郊污水处理厂工艺设计及工艺参数1污水处理部分(1)粗格栅问:污水提升一泵站前设置粗格栅,以保护污水提升泵不受损害。
格栅设计流量为2,288m3/s。
格栅栅条间隙为20mm,采用机械除污。
格栅截流物经压榨打包后外运出厂。
污水过栅流速为0.8m/s,格栅倾角80°设宽度B=1 .5 m的机械粗格栅3套,其中1套备用。
(2)污水提升泵房:设计流量为2.288m3/s,提升高度为16m,总扬程19m。
设计选用5台潜水排污泵,最大流量时4台工作,1台备用。
单台泵参数为Q=2100m3/h,H=19m。
配套电机功率N=125 kw。
(3)细格栅间:污水提升泵房下游设置细格栅,其设计流量为2.288m3/s。
采用机械格栅除污机,格栅栅条间距为6mm,污水过栅流速为0.8m/s,设宽度B=1.5m的细格栅4套,其中l套备用。
(4)沉砂池:设计流量为2.288m3/s。
选用4座涡流沉砂池。
直径3.66 m,水深1.52m,最大流量时水力停留时间为28s,平均流量时水力停留时为36s.(5)初次沉淀池:采用辐流式沉淀池。
设计流量为2.288 tm3/s平均流量时沉淀时间T=2.82h,设计水深H=3.8m,D=34m,初次沉淀池数量为4座。
(6)厌氧好氧池:设计流量为1.76m3/s。
厌氧好氧池前段为厌氧段,后段为曝气段。
厌氧段和曝气段的设计容积比为1:4并可调。
厌氧好氧池内总体BOD,污泥负荷为0.21kg/ ( kg·d ) ,MLSS质量浓度为2500mg/ L,有效水深H=6.0m,设4组池子,每组3个廊道,每个廊道宽B=7.0m,池长L=100m。
厌氧好氧池曝气段采用微孔曝气器,厌氧段设置水下搅拌器,同时也装设微孔曝气器、必要时按普通活性污泥法运行。
(7)二沉池:采用辐流式沉淀池,设计流量为1.76 m3/s,平均流量时沉淀时间T=2.82h,设计水深H=4.5 m,直径D=47m,二次沉淀池数量为4座。
污水提升泵站方案

污水提升泵站方案随着城市化进程的不断加快,城市面积的扩大和人口的增加,水源的污染也越来越严重。
为了保护环境,增加水资源的可持续利用,市政工程的污水处理设备越来越多。
其中,污水提升泵站方案是一种非常重要的污水处理设备,应用范围广泛。
一、污水提升泵站方案的作用污水提升泵站方案是污水处理过程中非常重要的设备,能够将污水从低处提升到高处或远处。
通过对污水进行加压,使其能够顺利地流入处理设备进行处理。
在城市污水处理中,污水提升泵站方案作为一个重要的中转站,能够通过对污水进行加压、过滤等处理,将其清洁度提高,并保护城市水环境。
二、污水提升泵站方案的结构污水提升泵站方案的结构通常可以被分为三个主要部分:泵房、泵池和管道系统。
泵房作为污水提升泵站方案的核心,通常被设计为一个密闭的空间,可以防止臭气泄漏。
泵池通常是泵房内的一个大水池,负责收集污水并将其送到池外的处理设备。
管道系统则是连接泵房和泵池的一系列管道,负责将污水从泵房输送到泵池。
三、污水提升泵站方案的选型标准正确选型是污水提升泵站方案的前提条件。
在决定选型之前,需要确定污水的流量、压力、水头和输送距离等参数。
此外,还需要考虑选用的泵的类型和示意图,以及设计泵的工作条件,以保证泵的长期稳定运行。
四、污水提升泵站方案的维护和保养为了保证污水提升泵站方案的长期稳定运行,需要对其进行定期的维护和保养。
维护包括检查泵的机械状态、清洁泵房和泵池、更换老化的管道和阀门等等。
保养通常包括定期更换泵的密封件、轴承和轮子,以及对泵进行全面的检查。
总之,污水提升泵站方案是保护城市水环境和水资源可持续利用的非常重要的污水处理设备。
正确选型和定期维护是保证其长期稳定运行的前提条件。
采用正确的污水提升泵站方案,可以极大地提高污水处理的效率,保护城市水环境,为人民群众创造更好的生活条件。
污水提升泵房工艺的设计和应用

污水提升泵房工艺的设计和应用摘要:随着我国经济的飞速发展,特别是城市化、城镇化建设如火如荼的展开,城市的范围在逐步扩大,人们的生活水平不断提升,对生活环境和质量要求越来越高,城市污水处理迫在眉睫,而在污水处理厂建设中,污水提升泵房的设计和建设至关重要。
本文主要阐述污水提升泵房工艺的设计和应用,保证污水的及时、有序的供应已达到处理的目的。
关键词:污水提升泵房;工艺设计;应用污水提升泵房是城市污水厂的水力提升的构筑物,科学设计、合理布置的提升泵房不仅可以节约污水厂的运行成本,便于污水厂实际正常的运行和维护,更提高污水处理厂运行的稳定性和出水水质,保障符合国家和地方相关污水排放标准。
1 污水提升泵房1.1 概述污水提升泵房主要建、构筑物泵站内有地上、地下构筑物及管道的设计,主要包括地下式泵房的进水闸井、粗格栅、集水池(含潜水污泵或干式离心泵)、闸阀井等和进(出)水管道、变配电用房及泵站附属用房等结构、电气、自控、除臭等子项目。
1.2 污水提升泵房设计应注意的问题污水提升泵房的设计应注重美观。
泵房等构筑物在满足其使用要求的同时,泵房的体形及内外空间组合等,应得到设计人员的重视,以给周围人们营造精神上的美的感受。
在实际施工建设中,已建成的许多泵站中的泵房都只是单纯的泵房建筑物,且往往与周围环境格格不入,主要是因为泵房设计人员在设计中只考虑其使用功能,而忽视了泵房本身的美观要求。
因此,为响应国家建设环境友好型社会的号召,在污水提升泵房的设计过程中加入美的因素,往往会得到意想不到的效果;建筑工施工工程要求设计标准化、施工机械化、管理科学化,只有符合建筑模数的要求,才能使不同施工材料、不同形式和不同制造方法的建筑物配件、组合件具有较大的通用性和互换性,才能加快设计速度,提高泵房的施工质量并提高建设的效率。
污水提升泵房应尽量选择轻型结构支撑。
在污水提升泵房中,泵房位于最上面,如果泵房自重过大,下面的承重结构梁、柱的尺寸必然也增大,而泵房构筑物基础的地质情况一般不太理想,从而增加泵房基础本身的设计难度,因此,污水提升泵房设计时在保证额定荷载的前提下要尽量选择轻型结构支撑;但必须满足泵房近期或远期的使用要求。
污水处理构筑物设计计算

污水厂设计计算书第一章 污水处理构筑物设计计算一、泵前中格栅1.设计参数:设计流量Q=5×104m3/d=578.7L/s栅前流速v1=0.7m/s,过栅流速v2=0.9m/s栅条宽度s=0.01m,格栅间隙e=20mm栅前部分长度0.5m,格栅倾角α=60°单位栅渣量ω1=0.05m3栅渣/103m3污水2.设计计算(1)确定格栅前水深,根据最优水力断面公式计算得:栅前槽宽,则栅前水深(2)栅条间隙数(取n=48)(3)栅槽有效宽度B=s(n-1)+en=0.01(48-1)+0.02×48=1.43m (4)进水渠道渐宽部分长度(其中α1为进水渠展开角)(5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(6)过栅水头损失(h1)因栅条边为矩形截面,取k=3,则其中ε=β(s/e)4/3h0:计算水头损失k:系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3ε:阻力系数,与栅条断面形状有关,当为矩形断面时β=2.42(7)栅后槽总高度(H)取栅前渠道超高h2=0.3m,则栅前槽总高度H1=h+h2=0.64+0.3=0.94m栅后槽总高度H=h+h1+h2=0.64+0.103+0.3=1.04(8)格栅总长度L=L1+L2+0.5+1.0+0.77/tanα=0.206+0.103+0.5+1.0+0.77/tan60°=2.35m(9)每日栅渣量ω=Q平均日ω1==1.79m3/d>0.2m3/d所以宜采用机械格栅清渣(10)计算草图如下:▲二、污水提升泵房1.设计参数设计流量:Q=578.7L/s,泵房工程结构按远期流量设计2.泵房设计计算采用氧化沟工艺方案,污水处理系统简单,对于新建污水处理厂,工艺管线可以充分优化,故污水只考虑一次提升。
污水经提升后入旋流沉砂池,然后自流通过厌氧池、氧化沟、二沉池、砂滤池及接触池,最后由出水管道排入神仙沟。
各构筑物的水面标高和池底埋深见高程计算。
粗格栅及提升泵房计算书

1、基础数据XXXXX污水处理厂提标改造工程处理厂设计规模为1.5万m3/d。
出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。
平均日、平均时流量:Qave=625m3/h最高日、平均时流量:750 m3/h,变化系数K日=1.2最高日、最大时流量:Q max=956.25m3/h,总变化系数Kz=1.532、格栅计算粗格栅:e=20mm,B=500mm细格栅:e=5mm,B=500mm设计流量Q=956.25/2 m3/h=0.133 m3/s粗栅条宽度s=0.01m细栅条宽度s=0.006m格栅间隙数:n=(B)/(S+e)粗格栅间隙数:n=500/30=16.67,取n=17个细格栅间隙数:n=500/11=45.45,取n=46个流速校核:n=Q(sinα)0.5/(ehv)v= Q(sinα)0.5/(ehn)v=0.131/e/h/n设栅前水深为0.8米粗格栅流速:v=0.131/20/0.8/17*1000=0.482m/s 一般在0.6到1.0m/s之内格栅水损:h1=kh0h0=β(s/e)4/3V2/(2g) sinα其中:k=3,矩形断面格栅β=2.42粗格栅水损:h=3*2.42*(10/20) 4/3*0.482/2/9.81*sin75=0.03m细格栅栅前水深为:0.8-0.03=0.77m细格栅流速:v=0.131/5/0.77/46*1000=0.74m/s细格栅水损:h1=kh0h0=β(s/e)4/3V2/(2g) sinα=2.42*(6/5) 4/3*0.742/2/9.81*sin75=0.083mh=3* h0=0.25m3、泵站计算Q max=956.25m3/h,设4台水泵,其中一台备用,每台水泵流量为Q= Q max/3=88.54L/s,集水池容积,采用相当于一台泵5分钟容量:W=88.54*5*60/1000=26.56m3根据实际水池情况,有效水深取1.2m ,则实际集水池容积为:7.8*(5.1+6.3)*0.7/2+0.6*6.3*7.8=58.2 m3》26.56 m3故现状集水池仍能满足要求。
污水设计构筑物的计算

污⽔设计构筑物的计算污⽔处理构筑物的设计计算中格栅及泵房格栅是由⼀组平⾏的⾦属栅条或筛⽹制成,安装在污⽔渠道上、泵房集⽔井的进⼝处或污⽔处理⼚的端部,⽤以截留较⼤的悬浮物或漂浮物。
本设计采⽤中细两道格栅。
1.1.1中格栅设计计算1.设计参数:最⼤流量:3max 150000 1.22.1/360024Z Q Q K m s ?=?==?栅前⽔深:0.4h m =,栅前流速:10.9/v m s =(0.4/~0.9/m s m s )过栅流速20.9/v m s =(0.6/~1.0m s /m s )栅条宽度0.01S m =,格栅间隙宽度0.04b m = 格栅倾⾓060α= 2.设计计算:(1)栅条间隙数:136n ===根设四座中格栅:1136344n ==根 (2)栅槽宽度:设栅条宽度0.01S m =()()1110.013410.0434 1.69B S n bn m =-+=?-+?=(3)进⽔渠道渐宽部分长度:设进⽔渠道宽1 1.46B m =,渐宽部分展开⾓度20α=1101 1.69 1.460.872tan 2tan 20B B l m α--=== 根据最优⽔⼒断⾯公式max 1 2.11.46440.90.4Q B m vh ===?? (4)栅槽与出⽔渠道连接处的渐宽部分长度:120.870.4322l l m ===(5)通过格栅的⽔头损失:02h K h ?=220sin 2v h g ξα=,43s b ξβ??=? ???h 0 ─────计算⽔头损失; g ─────重⼒加速度;K ─────格栅受污物堵塞使⽔头损失增⼤的倍数,⼀般取3;ξ─────阻⼒系数,其数值与格栅栅条的断⾯⼏何形状有关,对于锐边矩形断⾯,形状系数β = 2.42;43220.010.93 2.42sin 600.0410.0429.81h ??=≈m (6)栅槽总⾼度:设栅前渠道超⾼20.3h m =120.40.30.0410.741H h h h m =++=++=(7)栅槽总长度:1120.5 1.0tan H L L L α=++++0.40.30.870.430.5 1.0tan 60+=++++3m =(8)每⽇栅渣量:格栅间隙40mm 情况下,每31000m 污⽔产30.03m 。
污水提升泵站方案

污水提升泵站方案
随着城市化的进一步发展,城市污水处理也成为城市规划中必
不可少的一部分。
然而,在城市污水处理系统中,污水提升泵站
也是至关重要的一环。
污水提升泵站是将城市污水输送至污水处
理厂进行处理的重要组成部分,其作用是将污水按照流程、流量
和水质指标要求输送到污水处理厂。
在设计污水提升泵站时,需要考虑多方面问题,如:选址、管
道布局、泵房结构、设备选型和运行管理等方面。
其中,设备选
型是影响污水提升泵站运行效率的重要因素。
通常,污水提升泵站设备选型与运行管理方案应根据所处环境、所处场所、排放规模和地形地貌等因素进行综合分析,在这方面,现在市场上有许多选择,如方案一:采用单级离心泵及强制插入
式混合器,适用于处理小流量、大泥沙负荷率的污水。
当然,如
果场地较大或者对流量控制、处理工艺要求较高的区域,可以采
用方案二:采用多级立式离心泵和声,通过逐级减速的方式稳定
污水流量和水质,使其满足处理要求。
在选择污水提升泵站设备选型时,需要充分考虑设备的适应性、可靠性、运行稳定性和维护保养成本等方面因素,同时还要遵循
能源节约、环保产业、安全施工等原则。
在运行管理方面,需要按照设备制造商的建议及时进行月度保
养维修,保证设备的正常运行和长期使用,同时制定运行管理方案,建立完善的管理体系,确保污水提升泵站的安全运行。
总之,设计一个合理的污水提升泵站方案,不仅促进了污水处
理设施的健康发展,更为城市环境保护和可持续发展做出了应有
的贡献。
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污水提升泵房的设计与计算
一、设计说明
污水泵房用于提升污水厂的污水,以保证污水能在后续处理构筑物内畅通的流动,它由机器间、集水池、格栅、辅助间等组成,机器间内设置水泵机组和有关的附属设备,格栅和吸水管安装在集水池内,集水池还可以在一定程度上调节来水的不均匀性,以便水泵较均匀工作,格栅的作用是阻拦水中粗大的固体杂质,以防止杂物阻塞和损坏水泵,辅助间一般包括贮藏室,修理间,休息室和厕所等。
二、设计计算
(一)设计流量
Q=2500m3/d=104m3/h=s
(二)选泵前总扬程估算
经过格栅的水头损失为,进水管渠内水面标高为
则格栅后的水面标高为:
设集水池的有效水深为2m
则集水池的最低工作水位为:
=
所需提升的最高水位为
故集水池最低工作水位与所提升最高水位之间高差为:
=
出水管管线水头损失计算如下:
出水管Q=s,选用管径为200mm的铸铁管
查《给水排水设计手册》第1册得:V=s,1000i=
出水管线长度估为37m,局部系数为8
则出水管管线水头损失为:
=
=
泵站内的管线水头损失假设为,考虑自由水头为1m,则水泵总扬程为:
H=+++
=
(三)选泵
根据流量Q=104m3/h,扬程H=8m
拟选用型立式污水泵,每台水泵的流量为
Q=170m3/h,扬程为H=。
选择集水池与机器间合建的圆形水泵站,考虑选用2台水泵,其中一台备用。
选用型污水泵是合适的
器间进行自然通风,在屋顶设置风帽。
(5)起重设备选用电动葫芦。