初设说明-污水泵站
污水处理厂初步设计说明书

设计任务书一、设计项目某污水厂初步设计二、设计资料1.基本资料⑴设计流量:Q=30000+ n×1000 m3/d(n学号,1~30号)⑵污水水质:COD=380mg/L,BOD5=250 mg/L,SS=200mg/L pH=6~9 。
夏季水温25℃,冬季水温15℃,常年平均水温20℃。
⑶纳污河流:位于城市的东侧自南向北,20年一遇洪水水位标高322.5m,常水位标高320.3m。
⑷根据城市总体规划,污水厂拟建于该城市下游河流岸边,地势平坦,拟建处的地面标高326.30m。
该城市污水主干管终点(污水厂进水口)的管内底标高321.00m。
⑸气象资料:该地区全年主导风向为西南风。
地势平坦,地质情况良好,满足工程地质要求,平均气温13℃,冬季最低气温-12℃,最大冰冻深度0。
85m,夏季最高气温37℃,年平均降雨量1010mm,蒸发量1524mm。
⑹处理要求:处理水水质满足: BOD5≤20mg/L;COD≤60 mg/L;SS≤20mg/L。
处理后的污水纳入河流,对污泥进行稳定化处理、脱水后泥饼外运填埋或作农肥。
⑺其他资料:厂区附近无大片农田,各种建筑材料均能供应,电力供应充足。
三、设计内容:1、根据给定的原始资料,确定污水厂的规模和污水设计水量。
2、按照原始资料数据进行处理方案的确定,拟定处理工艺流程,选择污水、污泥的处理构筑物,并用方框图表示.进行工艺流程中各处理单元的处理原理说明。
3、进行各构筑物的尺寸计算,各构筑物的设计参数应根据同类型污水的实际运行参数或参考有关手册选用。
4。
设备选型计算。
5.平面和高程布置根据构筑物的尺寸,合理进行平面布置;高程布置应在完成各构筑物计算及平面布置草图后进行。
各处理构筑物应尽力采用重力流,各处理构筑物的水头损失可直接查相关资料,但各构筑物之间的连接管的水头损失则需计算确定。
6. 编写设计说明书、计算书四、设计成果1。
污水处理厂总平面布置图1张2。
泵站课程设计-污水泵站设计

设计时需要考虑污水的流量和扬程,选择合适的泵型和配套 电机;同时,需要考虑进出水管道、闸门、格栅、除污器等 设备的布置和设计。此外,还需要考虑通风、排水、防洪等 问题,以确保泵站的安全和正常运行。
污水泵站的发展趋势
高效化
随着技术的发展,污水泵站将更 加高效化,能够更好地处理和提 升污水,提高运行效率和管理水
泵站课程设计-污水泵 站设计
• 引言 • 污水泵站概述 • 污水泵站设计流程 • 污水泵站的主要设备 • 污水泵站的运行与管理 • 案例分析
目录
01
引言
课程设计的目的和意义
理论联系实际
通过泵站课程设计,将理论知识与实 际工程相结合,加深学生对泵站工程 的理解。
培养实践能力
提高综合素质
课程设计不仅培养学生的专业技能,还 锻炼学生的团队协作、沟通能力以及解 决问题的能力,提高学生的综合素质。
污水泵站的特点
污水泵站的主要特点是处理和提升污水,以满足排放或再利用的要求。在设计和 运行过程中,需要考虑污水的性质、流量、扬程、环境因素以及安全、经济和可 持续性等方面的要求。
污水泵站的设计原则和要求
设计原则
污水泵站的设计应遵循安全可靠、经济合理、技术先进、环 保节能等原则。在确保提升污水功能的前提下,应尽量减少 对周围环境的影响,并提高运行效率和管理水平。
气象资料等。
现场踏勘
对建设地点进行实地考 察,了解地形地貌、水
文地质等情况。
需求分析
明确泵站的设计流量、 扬程等参数,以及排放
标准等要求。
初步设计
根据收集的资料和现场 踏勘结果,进行初步的
泵站设计。
污水泵站设计的方案制定
方案比选
根据初步设计结果,制定多个 方案并进行比选,选择最优方
泵站设计说明书

设计说明书一、概述龙王嘴污水处理厂的近期处理水量为15*104m³/d,远期为30*104m³/d.污水厂采用A2/O工艺,一级处理部分为粗格珊泵房,采用合建式。
来水管径2000mm,水位标高为7.5m,受纳水体洪水位标高为36.23m(20年一遇),常水位标高为13m。
泵房地面标高15m。
污水厂一级处理按远期设计,泵房土建部分按远期设计,设备按近期设计,泵房之后构筑物的全部水头损失按10.5m计算。
二、泵站设计1.设计流量近期设计流量Q max=8125m³/d远期设计流量Qmax=16250m³/d2.设计扬程泵站内水头损失粗估为2米,泵房后水损为10.5米,安全水头取2米,则枯水位时H=13-(7.5-0.7)+10.5+2+2=20.8m洪水位时H=36.23-(7.5-0.7)+10.5+2+2=44.03m3.泵和电机根据设计流量选取350TSW-650Ⅰ型泵。
根据350TSW-650Ⅰ型泵的要求选用Y355M-8型电动机。
4.集水池集水池容积应大于单台泵5min的出水量。
有效水深取2m,平面面积取1002m。
5.机组基础尺寸长:L=1.4m 宽:B=1.4m 高:H=2.81m6.泵站类型排水泵站的类型取决于进水管渠的埋设深度、来水流量,水泵机组的型号和台数、水文地质条件以及施工方法等因素。
选择排水泵站的类型应从造价、布置、施工、运行条件等方面综合考虑,本次设计综合该工程中以上各因素确定泵站为合建式矩形泵站,进水方式为自灌式。
7.吸水管、压水管与其他管件吸水管:DN700mm铸铁管压水管:DN600mm铸铁管其他管件:喇叭口、90°弯头、闸阀、渐缩管、渐放管8.机组与管道布置参考设计规范相关数据进行布置9.泵房尺寸地面建筑高度:h=8.5m泵房长度:L=37.8m泵房宽度:B=11.6m泵房高度:H=11.4m。
排水泵站工程设计说明书

目录第一章基本资料及设计任务 (3)一、设计任务 (3)二、基本资料 (3)三、设计程序 (6)第二章泵站工程规划 (6)一、泵站枢纽布置 (6)二、确定水泵的特征扬程 (8)三、确定泵站的设计排水流量 (8)第三章机组选型 (8)一、原则 (8)二、依据 (9)三、机组类型 (9)第四章泵房建筑物设计 (10)一、建筑泵房结构类型 (10)二、泵房布置 (11)三、确定泵房尺寸 (12)四、确定泵房附属措施 (14)五、辅助设备构造及各细部尺寸 (15)第五章泵站进出水建筑物设计 (16)一、前池设计 (16)二、出水建筑物设计 (17)第六章水泵工作点的校核 (18)一、校核目的 (18)二、排水时阻力参数确定 (18)三、工程校核 (19)第七章泵房整体稳定校核 (19)一、抗渗校核 (20)二、地基应力校核 (20)三、抗滑校核 (21)四、抗倾稳定校核: (22)第八章结构计算 (23)第一节水泵梁设计 (23)一、基本资料 (23)二、荷载分析 (23)三、内力计算 (23)四、配筋计算 (24)五、水平冲击力及配筋计算 (24)六、斜截面抗剪计算 (25)七、抗裂计算 (26)第二节牛腿计算 (26)二、纵向受拉钢筋 (27)三、水平箍筋配置 (27)四、斜截面强度计算 (28)第三节电机层楼面设计 (28)一、楼板计算 (28)二、电机梁的计算 (29)设计参考资料: (30)第一章基本资料及设计任务一、设计任务***排水站位于***吴家总干的双台子河入口处的红旗闸,因近年来连续几次大洪水,外河洪水位高,涝区的积水不能排除,市区及农田受到严重威胁,加之辽干大堤已按省规划二十年一遇标准进行整治,其闸的高度和宽度等都不适应堤防要求,为了保证双台子区及兴隆区农田及市区排水要求,保证农业生产和城乡人民生命财产安全,兴建在汛期外河能够机排的***排水站。
二、基本资料(一)地区概况1、排水控制范围及地形排水站位于新兴农场何家坝滩地,负担盘山县、大洼县、兴隆区及市区102.45km²的排水任务,其中农田81.2km²,市区21.25km²。
污水泵站施工方案

污水泵站施工方案一、污水泵站的背景与意义在城市的发展过程中,污水处理成为一个不可忽视的环节。
污水泵站作为污水处理的重要设施,负责将污水从低处输送到高处,起到防止积水和保持城市清洁的作用。
因此,合理的污水泵站施工方案对于城市的环境保护和居民生活质量的提高有重要意义。
二、施工前的准备工作1. 地勘与设计:在施工前,需要进行地勘工作,确定泵站的选址以及土壤的承载能力等因素,以便进行合理的设计。
设计阶段要考虑到泵站的规模大小、排放能力以及后期维护等方面的因素。
2. 材料准备:根据设计方案,准备所需的材料,包括泵、管道、阀门等设备,以及各种建筑材料。
3. 设备购置与检验:购买合适的泵和其他设备,并进行严格的质量检验,确保施工过程中设备的可靠性和安全性。
三、施工方案1. 土建施工:根据设计方案,进行泵站的地基、地下室和建筑物的施工。
施工人员要按照规范进行操作,并确保施工质量符合要求。
2. 设备安装:在土建施工完成后,进行设备安装。
根据设计方案,将泵、管道、电气设备等进行安装,并进行相应的接线和调试工作。
3. 联调联试:完成设备的安装后,进行设备的联调联试工作。
将泵站系统的各个部分进行连接,并进行测试,确保系统能够正常运行。
四、施工中的注意事项1. 安全第一:施工过程中要做好安全防护工作,确保施工现场的安全,防止事故的发生。
2. 严格把关质量:施工操作要规范,并严格把关质量。
各个施工环节都要有相应的验收标准,确保施工质量符合要求。
3. 协调沟通:施工过程中需要与相关部门进行协调沟通,确保施工方案与城市规划的一致性,以及与其他设施的协调。
4. 环境保护:施工过程中要注意保护周围的环境,减少对周边居民的影响。
使用环保材料,并进行垃圾分类和处理。
五、施工完成后的工作1. 运维管理:施工完成后,需要建立健全的运维管理体系,确保泵站的正常运行。
包括定期检查设备的运行情况,及时进行维护和保养工作。
2. 环境监测:建立环境监测系统,定期对泵站周边的环境进行监测,确保污水处理的效果符合要求。
泵站设计说明

泵站设计说明(1)泵站选址泵站的选址要结合污水收集管网设计的考虑。
包括不同地址建泵站导致的管网工程量的差异、水电接入工程量、占地限制、泵站数量、能耗、十方量、地基处理和护坡护提等工程难度和费用、投资差异、运行费用差异、环境影响、文物保护、厂址地块价值、拆迁难度、防洪工程量以及泵站对周边地块用途和商业价值的影响等方面,综合列表比较和评估后确定选址。
(2)泵站规模分期建设的工程比较经济的做法是建议提升泵站土建和出水管道按远期规模设计。
水泵机组按近期规模配置。
待远期扩建时增加泵或更换泵。
市政污水泵站的设计流量应按泵站进水总管的最高日最高时流量计算确定。
对于污水厂内的一级提升泵站,要考虑暴雨情况下的水量激增情况,根据管网是分流制或合流制的具体情况,采用适当的超越或溢流措施,避免溢水事故的发生。
泵站设置事故排出口应报有关部门批准。
(3)预处理泵的上游根据废水特点选择预处理设施。
对于市政污水,设粗格栅、格栅的栅条间隙取值根据水泵口径取值,取值表见《室外排水设计规范》。
对于特殊工业废水,则需要考虑温度、泥砂量和水质如悬浮物、油、酸碱度、粘接性悬浮固体等等因素进行针对性设计。
(4)起吊设备泵站起吊设备可选用电动葫芦或起重机,视泵站布置和规模来定。
图纸上标出葫芦轨道底标高、该标高根据水泵尺寸、水泵标高、维修空间要求和葫芦型式选取。
轨道伸出池壁外长度取0.8~1m。
再长需要加柱子。
不经济。
葫芦轨道中线位置的设置要能同时满足大泵和小泵的起吊以及综合考虑近期和远期换泵的情况。
偏差多了会阻碍正常起吊。
尽量取到一个比较合适的位置。
葫芦起吊重量应根据不小于最大起吊设备(或部件)重量的 1.3~1.5 倍来选。
应兼顾考虑远期设备。
设计中注意门式吊车宽度不要影响泵的进出。
起吊设备为手动控制、自带控制板。
潜污泵上方吊装孔盖板可视环境需要采取密封措施。
吊装孔尺寸应按需起吊最大部件外形尺寸每边放大0.2m,边长或直径宜不小于800mm。
污水泵站课程设计

污水泵站课程设计一、设计背景污水泵站是城市污水处理系统中的重要组成部分,用于将污水从低处抽送到高处,以便进一步处理。
为了满足城市污水处理的需求,设计一个高效可靠的污水泵站是至关重要的。
二、设计目标1. 提高污水泵站的处理能力,确保污水能够顺利抽送到下游处理设施。
2. 提高污水泵站的运行效率,减少能耗和维护成本。
3. 确保污水泵站的安全性,避免泵站故障和事故发生。
三、设计要求1. 泵站容量:设计一个污水泵站,能够处理每天5000立方米的污水。
2. 泵站结构:采用地下式泵站结构,以节约用地并减少环境影响。
3. 泵站设备:选择适用的污水泵、电机和控制系统,确保其性能稳定可靠。
4. 自动化控制:采用先进的自动化控制系统,实现泵站的智能化运行和远程监控。
5. 能耗控制:优化泵站的能耗,通过节能措施减少电力消耗。
6. 操作维护:设计合理的操作维护通道和设备,方便操作人员进行巡检和维护。
四、设计方案1. 泵站布置:根据场地条件和污水流向,合理布置进水口、出水口、泵室和控制室等设施。
2. 泵站设备:选择适用的离心泵和潜水泵,根据设计流量和扬程要求进行合理匹配。
3. 泵站控制:采用PLC控制系统,实现泵站的自动化控制和运行状态监测。
4. 能耗控制:采用变频器控制泵的运行速度,根据实际需求调整泵的出水流量,以降低能耗。
5. 安全保护:安装液位传感器、温度传感器和压力传感器等设备,实现泵站的安全保护和故障报警。
6. 操作维护:设置合理的操作维护通道和设备,配备必要的工具和设备,方便操作人员进行巡检和维护。
五、设计结果1. 泵站处理能力:经过设计和优化,该污水泵站能够处理每天5000立方米的污水,满足城市污水处理的需求。
2. 泵站运行效率:采用自动化控制系统和节能措施,泵站的运行效率得到提高,能耗和维护成本降低。
3. 泵站安全性:安装了各种传感器和保护装置,确保泵站的安全运行,减少事故发生的风险。
4. 操作维护便利性:合理设置操作维护通道和设备,方便操作人员进行巡检和维护,提高泵站的可靠性和稳定性。
某城镇污水处理厂初步设计说明书

目录目录.......................................................... 第1章总论.. (4)1.1 设计任务和内容 (4)1.2 基本资料 (4)1.2.1 污水水量与水质 (4)1。
2。
2 处理要求 (4)1。
2.3 处理工艺流程 (5)1。
2.4 气象与水文资料 (5)1。
2。
5 厂区地形 (5)第2章污水处理工艺流程说明 (6)第3章处理构筑物设计 (7)3。
1 格栅间和泵房 (7)3.1。
1 设计参数 (7)3。
1。
2 污水泵站设计流量和扬程的确定 (7)3。
1。
3 水泵机组的选择 (8)3.1。
4 集水池容积及其布置................... 错误!未定义书签。
3。
1。
5 水泵机组布置 (8)3。
1.6 吸水管路的布置 (8)3.1.7 压水管路的布置 (9)3。
1。
8 泵站扬程的校核 (9)3。
1.9 泵站辅助设施 (10)3.2 沉砂池 (14)3。
2。
1 钟式沉砂池选型 (14)3.2.2 排砂设计 (15)3.2。
3 进水设计 (15)3.2。
4 出水设计 (16)3.3 生物反应池 (19)3。
3。
1 好氧池的计算 (21)3.3.2 缺氧池的计算 (23)3.3。
3 厌氧池的计算 (25)3.3.4 剩余污泥量的计算 (26)3.3。
5 曝气系统计算 (26)3.4 二沉池 (31)3。
4。
1 沉淀部分水面面积 (31)3。
4.2 沉淀部分直径 (31)3。
4.3 实际水面面积 (31)3。
4.4 实际表面负荷 (31)3。
4.5 沉淀部分有效水深 (31)3.4.6 沉泥斗尺寸 (31)3。
4。
7 沉淀池总高 (32)3。
4。
8 沉淀池池边高度 (32)3。
4.9 径深比校核 (32)3.4。
10 堰口负荷校核 (32)3.4。
12 进水设计计算 (32)3。
4.13 出水设计 (33)3.5 消毒池 (34)3.5。
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第一章工程概况一、工程概况随着杭州市北部大型居住区的建设,北部地区将成为杭州市新的居住集中地,北景园经济适用房及都市枫林等住宅小区交付在即,将使杭州城北居住面貌大为改观。
规划北景园污水泵站位于杭州市城市北部,具体位置在上塘河与回龙港交汇处东北角河道绿化带内,其北侧是开发已经接近尾声的经济适用房---北景园住宅区。
根据规划,北景园污水泵站需接纳沈半路的污水,提升后接入永安路污水管,向东排至石桥路已建的D1000三污系统第三次干管。
沈半路在2001—2002年进行了道路整治并实施了污水管道。
沈半路污水管在沈半路与杭玻路交叉口南侧汇合,待接入规划污水提升泵站。
由于沈半路的污水管目前没有出路,故一直未能投入使用,城市北部大片地块的污水仍通过雨水管排至河道中,对环境造成了污染。
最近,永安路的污水管也随道路一起施工,基本实施完毕。
作为这个系统中的进出水管均已实施完毕,北景园污水泵站的建设就迫在眉睫,它的建设和投入使用,能使沈半路的污水顺利接入已投入使用的石桥路污水干管,减少污水对当地水环境的污染。
受杭州市城市建设前期办公室的委托,我院承担了杭州市北景园污水泵站的初步设计任务。
由于沈半路污水管施工终点与规划北景园污水泵站分别位于上塘河的东西两侧,经与建设方与规划局协商,将沈半路至泵站的进水管与泵站一并实施,使整个系统的实施减少协调处理的环节,有利于整个系统早日投入运行。
规划北景园污水泵站现状为其周边建设的小区的工棚,在其南侧的回龙港目前正在施工闸门及河道。
场地现状情况可见下图图一:规划泵站所在地现状图二:正在施工中的回龙港及其闸门二、设计依据及主要设计规范(一)设计依据和主要资料1、建设项目选址意见书(2005)年浙规定字0(00076)号杭州市规划局2005年9月2、杭州市北景园污水泵站用地红线坐标杭州市规划局2001年9月3、杭州市沈半路工程施工图浙江省工业大学建筑设计研究院4、杭州市永安路工程施工图杭州市城市规划设计研究院5、1:500实测地形图浙江城建勘测研究院有限公司6、北景园污水泵站岩土工程勘测报告浙江城建勘测研究院有限公司(二)采用的主要设计规范1、《泵站设计规范》(GB/T50265-97)2、《室外排水设计规范》(GBJ14-87)3、《建筑给排水设计规范》( BJ15-88 )4、《民用建筑设计通则》GB50352-20055、《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001年版)6、《给水排水工程管道结构设计规范》(GB50322-2002)7、《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB50069-2002)8、《给水排水工程埋地预制混凝土圆形管管道结构设计规程》(CECS143:2002)9、《埋地硬聚氯烯排水管道工程技术规程》(CECS122:2001)10、《砌体结构设计规范》(GB50003-2001)11、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)12、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)13、《给水排水工程钢筋砼沉井结构设计规程》CECS137:200214、《供配电系统设计规范》GB50052-9515、《低压配电设计规范》GB50052-9516、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T-16-9217、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)18、《中华人民共和国法定计量单位》国(84)28号19、《过程检测和控制流程图用图形符号和文字代号》GB/T2625-198120、《分散型控制系统工程设计规定》HG/T20573-199521、《自控专业施工图设计内容深度规定》HG20506-199222、《自动化仪表选型规定》HG20507-199223、《控制室设计规定》HG20508-199224、《仪表供电设计规定》HG20509-199225、《信号报警、联锁系统设计规定》HG20511-199226、《仪表配管配线设计规定》HG20512-199227、《仪表系统接地设计规定》HG20513-199228、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-198629、《工业电视系统工程设计规范》GBJ120-88第二章污水进出水管设计1、污水范围:根据规划,北景园污水泵站(进水管)的污水范围北起金昌路,南至杭州北站铁路,西起永宁路,东至沈半路,接纳范围面积为382.4公顷,规划接纳污水量为 1.6万吨/天,规划污水比流量为4180m3/Km2*天。
2、污水管道设计a、污水走向的选择:由于目前沈半路污水在原杭钢污水处理站处汇合,也未穿越过上塘河,而规划(北景园)污水泵站则位于上塘河东侧永安路北侧地块。
故沈半路污水管要么先汇合穿越河道,再向南接入污水泵站,要么先沿上塘河西侧绿化带向南走,再在永安路处穿越河道,接入泵站。
虽然上塘路两侧规划均有绿化带,但由于目前沈半路及上塘河之间地块工厂、仓库林立,拆迁难度较大,而上塘河东侧30m绿带已经实施完毕,故污水管走向确定为先穿越河道,再向南沿上塘河东侧绿化带内向南接至规划污水泵站。
b、施工方法的选择: 目前沈半路污水管汇合处D800管内底标高为-2.116m,而现状地块标高在5.00m左右,管道埋设深度均在7.0m以上,由于此污水管道又要从上塘河底穿越,而上塘河东侧的绿化带已建设完毕,并且建设标准较高,若采用大开挖方法施工,则开挖面达到10m 左右,且靠近上塘河施工,井点降水也比较困难,故确定此污水管道采用顶管施工。
c、污水管设计从沈半路已建W124井引出D800管至Wa(接收井)。
此段管采用大开挖施工,从Wa~Wi均为顶管施工,管径D800,坡度0.1%, 全程共设置顶进井3座,接收井3座。
d、过河管的设计:根据杭州市勘测设计院的资料,目前上塘河河底标高为0.45m,而此处上塘河的规划河底为0.62m,沈半路污水管汇合流至上塘河西侧时D800管内底标高为-2.372m,过河底时管道上的覆土有1.942m(按现状河底标高计),故过上塘河不需倒虹,而是一过河管,根据初步设计会审会上的要求,采用单根过河管即可。
3、污水检查井在管道交汇处、转弯处、管径及坡度的变化处,及直线段间隔一定距离设置污水检查井,本次设计的污水检查井均为钢筋混凝土井。
4、管材及接口a、管材除大开挖施工的一段D800管采用普通钢筋混凝土管外, 其余顶管段D800管均采用F接口钢筋混凝土管。
b、接口普通钢筋混凝土管采用承插式接头,密封性能好的橡胶圈接口。
顶管段采用F接口.第二章污水泵站工艺设计一、设计原则:1、根据规划,泵房提升流量为1.6万立方米/日2、由于泵站处于河道绿化带内,为使泵站与周围环境协调,泵房尽量采用地理式。
3、设备的选型应保证不干扰周边的居民,同时使以后的维护管理比较方便。
4、设置臭气处理装置,使泵站内的各项指标均符合环保要求。
5、采用先进的监控设备,逐步实现泵房的远程控制及无人值守。
二、关键设备选择(一)格栅目前普遍应用于污水泵站的格栅主要有回转式格栅、钢索式格栅,同时,近年来粉碎型格栅逐步运用于污水泵站,并得到了一致好评。
1. 回转式格栅回转式格栅一般由安装在回转链上相隔一定间距的一排排耙齿组成,在驱动装置的驱动下,回转链带动耙齿按一定方向旋转,在迎水面耙齿由下向上运动,将水中漂浮物捞出至顶端翻转后卸下。
从使用情况看,在设备质量良好的条件下,运行状况还是比较令人满意的。
它的弱点在于对于较大尺寸的漂浮物,如粗大的棍棒、球状物、大块的泡沫塑料或者木块等难以去除,而这些漂浮物在城市污水中是常有的,该型栅格的检修相对而言比较麻烦,虽然它在水下没有传动部件,但由于回转链要通过底部的导棍,有时需要将设备整体吊出才能检修。
2. 钢索式格栅钢索式格栅的栅条是固定的,齿耙由链条带动上下运动,下行时齿耙张开,至格栅底部后闭合,上行时耙齿嵌入栅条,将栅条拦截的漂浮物去除。
该型格栅基本可以克服回转式格栅难以去除较大尺寸的漂浮物的弱点。
它的弱点是长时间运行后,齿耙的两条钢索会产生紧张度不一致而导致齿耙不平,尤其在泵房较深时,这个问题比较容易发生。
3. 粉碎型格栅粉碎型格栅与前两种格栅的不同之处在于它不是拦截水中的漂浮物,而是将其破碎至一定尺寸,确保其对后续的水泵没有破坏力后使其通过格栅。
这种格栅的优点在于设备比较轻巧,且占地面积也较小,安装、拆卸均比较方便,由于设置了这种格栅的泵站没有了栅渣,给泵站平时的养护工作带来很大便利,其次,格栅上方没有敞开部分,也减少了臭气逸出的机会。
三种格栅的优缺点比较如下表所列①回转式格栅景观效果差故障率泵站卫生条件差设备价格相对较较高低②钢索式格栅极差高差相对较低③粉碎型格栅好低好高由于北景园污水泵站是沈半路~石桥站污水管道系统上第一个市政污水泵站,且目前沈半路尚属于城市边缘地区,污水中漂浮物较多,故回转式格栅用于此泵站并不合适,而此污水泵站地坪标高在5.5m左右而进泵站D800管内底标高在-2.872m,泵站的深度较深,若采用钢索式格栅,容易出现钢绳失稳的现象,给日常维护带来较大麻烦。
而粉碎型格栅虽然有价格偏高的缺点,但由于它能使泵站的卫生条件及景观效果都得到较大改善,特别是泵站地处居住区南侧,若采用传统格栅,其上方敞开处散发的臭气容易招至居民的投诉,而每隔一定时间都需栅渣外运,给周边居民造成一定的干扰,故北景园污水泵站设计推荐采用粉碎型格栅。
(二)除臭设备的选择污水泵站的臭气应属于低浓度臭气,常用的脱臭方法有活性碳吸附、土壤脱臭、电离子除臭及用天然植物提取液消除异味四种方法。
而土壤脱臭、活性碳吸附两种方法目前在杭州市污水泵站中尚无应用,且土壤脱臭所需土地面积较大,而活性碳吸附法中吸附剂价格也较高,故这两种方式不作为本次设计中的备选方案。
目前在杭州市污水泵站中运用较多的是电离子除臭和利用天然植物提取液airsolution除臭。
电离子除臭电离子除臭是利用活性氧技术与光催化技术的协同工作,与臭气分子共同发生反应,进而将臭气出去。
它的工作原理如下所述:a、活性氧技术利用高频高压静电的特殊脉冲放电方式(活性氧发射管每秒钟发射上千亿个高能离子),产生高密度的高能活性氧(介于氧分子和臭氧之间的一种过渡态氧),迅速与污染物分子碰撞,激活有机分子,并直接将其破坏;或者高能活性氧激活空气中的氧分子产生二次活性氧,与有机分子发生一系列链式反应,并利用自身反应产生的能量维系氧化反应,进一步氧化有机物质,生成二氧化碳和水以及其他小分子,而且可以在极短的时间内达到很高的处理效率。
由于上述过程是在常温下进行的,因此也称为“低温燃烧”过程,包括了许多种技术和作用,如过氧化氢、.OOH的催化作用和紫外线作用,这是一个极端复杂的物理过程,产生O2、O2-、O2+、•OH、•H02、•O、O等氧簇聚集体,由于具有极强的氧化能力,因此我们称其为“活性氧”。