调节池、格栅设计计算
水质工程学 第二章 格栅、调节池、沉淀池

第一章 绪 论
人工清渣格栅示意图
1. 研究背景
格栅
操作平台
2. ASBR反应器的工艺特性和特点
3. 反应器的设计
滤水板
4. 研究内容
移动式伸缩第一臂章机械绪格论栅示意图
1. 研究背景 行走轮
2. ASBR反应器的工艺特性和特点 耙斗
3. 反应器的设计
4. 研究内容 格栅
各种格栅
自动机械格栅 钢丝绳牵引格栅
C2——取样间隔终了时调节池出水污物浓度。 V——调节池容积。
当在一个取样间隔时间内出水浓度C2 不变,则(5-8)式为:
C2
C1T C0V TV Q
Q
而调节池容积V=Q平均·t停留。return
水质调节池
穿孔导流槽水质调节池
同时进入调节池的废水,由于流程长短不同,使前后进入调节
池的废水相混合,以均和水质。
栅条间隙e 16~25mm:0.10~0.05m3渣/103m3污水 30~50mm:0.03~0.01m3渣/103m3污水 栅渣含水率80%±,容重960kg/m3 当栅渣量>0.2m3/日,则应采用机械清渣
设计计算
栅槽宽度B B=S(n-1)+en(m) 式中:n—格栅间隙数(个)
n Qmax sinα ehV
W1取0.07m/103m3
W q vmaxW1 86400 /(K Z 1000 ) 0.8m3 / d
采用机械清渣
第第三一章节 沉绪淀论
一、概述1. 研究背景
沉淀法是水处理中最基本的方法之一。 水中悬浮颗粒的去除,可通过颗粒和水的密度差,
在重力作用2.下A进S行BR分反离应。器密的度大工于艺水特的性颗和粒特将点下沉
格栅井、调节池及污泥池专项施工方案

格栅井、调节池及污泥池专项施工方案一、前言格栅井、调节池及污泥池是污水处理系统中关键的组成部分,它们在处理污水过程中起到了重要作用。
为了确保系统的正常运行,专项施工方案是必不可少的。
本文将就格栅井、调节池及污泥池的施工方案进行详细介绍。
二、格栅井施工方案格栅井是用于拦截和过滤污水中的固体物质的设备。
在施工格栅井时,需要注意以下几点:1.位置选择:格栅井的位置应该在进水口的上游位置,以便有效拦截大部分的固体废物。
2.材料选择:格栅井的材料应选用耐腐蚀性能好的材料,以确保长期使用不会生锈腐蚀。
3.安装固定:格栅井安装的固定应牢固可靠,避免在使用过程中发生位移导致效果不佳。
三、调节池施工方案调节池是用于平稳水量和水质的设备,它在调节水流量和质量上扮演着重要的角色。
在施工调节池时,需要注意以下几点:1.尺寸设计:调节池的尺寸应根据实际情况设计,以确保能够有效地调节水量和水质。
2.进出口设置:调节池的进出口设置应合理,以便顺利地将水流引入和排出。
3.材料选择:调节池的材料应耐高压、防腐蚀,以确保长期稳定运行。
四、污泥池施工方案污泥池是用于沉淀和收集处理过程中产生的污泥的设备,它在污水处理系统中具有重要作用。
在施工污泥池时,需要注意以下几点:1.结构设计:污泥池的结构设计应合理,便于污泥的沉淀和收集。
2.通风设置:污泥池的通风设置应充分,以防止异味扩散以及促进污泥的自然分解。
3.清理周期:污泥池的清理周期应根据实际情况定期进行,以确保污泥不会过量堆积影响正常运行。
五、总结格栅井、调节池及污泥池作为污水处理系统中不可或缺的设备,在施工过程中需要严格遵循专项施工方案,确保设备稳定、高效地运行。
希望本文介绍的施工方案能为相关工程人员在实际操作中提供参考,保障污水处理系统的良好运行状态。
常用污水处理单元设计与计算

常用污水处理单元设计与计算污水处理是为了净化污水,使其达到环保标准。
常用的污水处理单元包括预处理单元、生物处理单元和深度处理单元。
以下将分别对这些单元的设计和计算进行介绍。
预处理单元主要用于预处理污水,去除大颗粒物质和可溶性悬浮物。
常见的预处理单元有格栅、砂沉床和调节池。
1.格栅格栅可用于去除大颗粒物质,如纸张、布料、塑料袋等。
选取格栅时应考虑格栅间距和格栅孔径。
格栅间距应使所有颗粒物质能够顺利通过,避免堵塞。
格栅孔径应选择合适的大小,以确保目前95%以上的颗粒物质能够被拦截。
2.砂沉床砂沉床可去除可溶性悬浮物和较小的颗粒物质。
砂沉床的设计应计算砂沉床的尺寸和砂层深度。
尺寸应根据流量和停留时间来确定,以确保污水在砂沉床内有足够的停留时间进行沉淀。
砂层深度应使砂床具有适当的过滤效果。
3.调节池调节池可用于调节进水流量和水质。
调节池的设计应计算调节池的容积和泄油量。
容积应根据进水流量和停留时间来确定,以确保污水有足够的停留时间进行沉淀和调节。
泄油量应根据设计要求确定,以确保水质达到标准。
生物处理单元主要用于通过生物降解去除废水中的有机物质。
常见的生物处理单元有活性污泥法、曝气法和人工湿地法。
1.活性污泥法活性污泥法是通过微生物将有机物质降解为无机物质。
设计活性污泥法时应计算曝气池容积和曝气量。
容积应根据进水流量、COD浓度和停留时间来确定,以确保活性污泥有足够的时间进行降解。
曝气量应根据进水污染指数和溶解氧需求来确定,以提供足够的氧气供给微生物。
2.曝气法曝气法是通过将空气吹入废水中,以促进氧气的溶解和微生物的生长。
设计曝气法时应计算曝气池容积和曝气量。
容积应根据进水COD浓度、氨氮浓度和停留时间来确定,以确保废水有足够的停留时间进行氧化和降解。
曝气量应根据进水污染指数和溶解氧需求来确定,以提供足够的氧气供给微生物。
3.人工湿地法人工湿地法是通过植物和微生物的共同作用将废水中的有机物质降解为无机物质。
污水处理厂设计计算书 (2)

第二篇设计计算书1.污水处理厂处理规模1.1处理规模污水厂的设计处理规模为城市生活污水平均日流量与工业废水的总和:近期1.0万m3/d,远期2.0万m3/d。
1.2污水处理厂处理规模污水厂在设计构筑物时,部分构筑物需要用到最高日设计水量。
最高日水量为生活污水最高日设计水量和工业废水的总和。
Q设= Q1+Q2 = 5000+5000 = 10000 m³/d总变化系数:K Z=K h×K d=1.6×1=1.62.城市污水处理工艺流程污水处理厂CASS工艺流程图3.污水处理构筑物的设计3.1泵房、格栅与沉砂池的计算3.1.1 泵前中格栅格栅是由一组平行的的金属栅条制成的框架,斜置在污水流经的渠道上,或泵站集水井的井口处,用以截阻大块的呈悬浮或漂浮状态的污物。
在污水处理流程中,格栅是一种对后续处理构筑物或泵站机组具有保护作用的处理设备。
3.1.1.1 设计参数:(1)栅前水深0.4m ,过栅流速0.6~1.0m/s ,取v=0.8m/s ,栅前流速0.4~0.9 m/s ; (2)栅条净间隙,粗格栅b= 10 ~ 40 mm, 取b=21mm ; (3)栅条宽度s=0.01m ;(4)格栅倾角45°~75°,取α=65° ,渐宽部分展开角α1=20°; (5)栅前槽宽B 1=0.82m ,此时栅槽内流速为0.55m/s ; (6)单位栅渣量:W 1 =0.05 m 3栅渣/103m 3污水; 3.1.1.2 格栅设计计算公式 (1)栅条的间隙数n ,个max Q n bhv =式中, max Q -最大设计流量,3/m s ; α-格栅倾角,(°); b -栅条间隙,m ; h -栅前水深,m ; v -过栅流速,m/s ;(2)栅槽宽度B ,m取栅条宽度s=0.01mB=S (n -1)+bn(3)进水渠道渐宽部分的长度L 1,m式中,B 1-进水渠宽,m ;α1-渐宽部分展开角度,(°);(4)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度L 2,m(5)通过格栅的水头损失h 1,m式中:ε—ε=β(s/b )4/3; h 0 — 计算水头损失,m ;k — 系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增加倍数,取k=3;1112tga B B L -=125.0L L =αεsin 2201gv k kh h ==ξ— 阻力系数,与栅条断面形状有关; 设栅条断面为锐边矩形断面,β=2.42 v 2— 过栅流速, m/s ; α — 格栅安装倾角, (°);(6)栅后槽总高度 H ,m取栅前渠道超高20.3h m =21h h h H ++=(7)栅槽总长度L ,m112 1.5 2.0tan H L L L α=++++式中,H 1为栅前渠道深,112H h h =+,m (8)每日栅渣量W ,m 3/dmax 1864001000z Q W W K =式中,1W -为栅渣量,(333/10m m 污水),格栅间隙为16~25mm 时为0.1~0.05,格栅间隙为30~50mm 时为0.03~0.01; K Z -污水流量总变化系数3.1.1.3 设计计算采用两座粗格栅池一个运行,一个备用。
调节池、格栅设计计算

调节池3.1功能描述调节池主要起到收集污水,调节水量,均匀水质的作用。
3.2设计要点调节池的水力停留时间(HRT )一般取 4-6h ;其有效高度一般取4-5m ,设计时,按水力停留时间计算池容并确定其规格。
3.3调节池设计计算:(1)有效容积V eHRT Q V e ⨯=max式中:Q max ——设计进水流量 (m 3/h)HRT ——水力停留时间(h );(2)有效面积A eee e h V A = 式中:h e ——调节池有效高度(3)调节池实际尺寸)5.0(+⨯⨯e h B L式中:0.5 ——超高(4)配套设备潜水搅拌器,按体积校核,1m 3体积对应8W 功率的潜水搅拌器。
4.格栅4.1功能描述格栅由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道、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,如纤维、碎石、毛发、木屑、果皮、蔬菜、塑制品等,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。
按照栅栅条的净间隙,可分为粗格栅(50~100mm )、中格栅(10~40mm )、细格栅(3~10mm )。
4.2设计要点设置格栅的目的是拦截废水中粗大的悬浮物,首先废水的水质选择栅条净间隙,然后废水的水量和栅条净间隙来计算格栅的一些参数(B 、L ),得到的这些参数就可以选择格栅的型号。
工业废水一般采用e=5mm,如造纸废水、制糖废水、制药废水等。
采用格栅的型号一般有固定格栅、回转式机械格栅。
4.3格栅的设计(1)栅槽宽度n e n S B ⋅+-=)1(ehvQ n αsin max =式中: B ——栅槽宽度,m ;S ——格条宽度,m ;e ——栅条净间隙,粗格栅e=50~100mm ,中格栅e=10~40mm ,细格栅e=3~10mm ;n ——栅条间隙数;Q ——最大设计流量,m 3/sα——格栅倾角,度,一般在450~750;h ——栅前水深,m ;υ ——过栅流速,m/s ,最大设计流量时为0.8~1.0 m/s ,平均设计流量时为0.3 m/s αsin ——经验系数,与倾角α有关(2)过栅的水头损失:01kh h =αξsin 220gv h = 式中:h 1 ——过栅水头损失,m ;h 0 ——计算水头损失,m ;g ——重力加速度,9.81m/s 2k ——系数,格栅受污染堵塞后,水头损失增大的倍数,一般k=3;ξ ——阻力系数,与栅条断面形状有关,34)(e S βξ=,当为矩形断面时,β= 2.42。
5000m3城市污水处理设计计算

5000m3/d城镇污水处理厂设计计算该城镇污水厂设计进水水质各项指标如下:4设该城镇污水无毒物、各种重金属离子等。
可生化性:BOD/COD=0.4>0.3。
可生化性好,易生化处理。
设计去除BOD=200-20=180mg/L根据生化处理BOD :N :P=100:5:1则去除180mg/LBOD 则需要消耗N4mg/L 、P0.8mg/L 。
因此,根据进出水质标准,还应该去除的TN =25-4-5=16mg/L ,TP =5-0.8-0.5=3.7mg/L 。
应继续去除的TN 与TP 之比接近5,因此需同步脱氮除磷。
去除率的计算:COD 去除率=(500-60)/500=88% BOD 去除率=(200-20)/200=90% TN 去除率=(25-5)/25=80% TP 去除率=(5-0.5)/5=90% SS 去除率=(200-50)/200=75%根据上述计算,各项污染物的去除率都在90%左右,而且该工艺还需要同步脱氮除磷,因此选定厌氧—缺氧—好氧生物同步脱氮除磷工艺(A 2/O)。
工艺流程简图如下:消化液回流 污泥、浮渣加药管污泥回流1、格栅计算:由于城镇污水中较大悬浮物和较小漂浮物较多,故采用栅条间隙宽度为0.016~0.025的细格栅,取b=0.02,栅条宽度S=0.01m 。
格栅倾角α=60o C 。
污水平均设计流量为Q=0.05m 3/s ,考虑到城镇早晚用水高峰,则取最大设计流量为Q max =0.1m 3/s 。
设计栅前水深h=0.4m ,过栅流速=0.9m/s ,栅条 栅条间隙数n=bhv sin Qmax α=9.04.002.060sin 1.0⨯⨯=13.65,取n=14栅槽宽度B=S(n -1)+bn=0.01(14-1)+0.02×14=0.41m设栅前渠道超高h 1=0.3m ,通过格栅水头损失h 2=0.1m ,则栅后渠道总高度H=h+h 1+h 2=0.4+0.3+0.1=0.8m ,设栅槽长度L=1m 。
格栅的计算
一. 格栅的计算 设计说明格栅是一组(或多组)相互平行的金属栅条与框架组成,倾斜安装在进水渠道,以控制 水中粗大悬浮物及杂质,对下面的微滤机和水泵其保护作用,拟采用细格姗,格栅间距取 16mm.设计流量:最大流量 Q max 8000m 3/d 0.092m 3/s设计参数:栅条间距d=16.00mm 栅前水深h=0.3m,过栅流速v=0.6m/s ,安装倾角a =60°1. 栅条的间隙数nQ max 暫 —0.092 Jsin 60。
nbhv 0.0160.3 0.62. 栅槽的有效宽度b.取C b s(n 1) dn 0.20.01(30 1)0.016 300.2 0.97(m)0.2-0.3m,这里取 0.2 m.3. 通过格栅的水头损失h 2, m设栅条断面为锐边圆形断面,取阻力系数 =1.83,k=3.36v-1.32=3.36*0.6-1.32=0.7 ,则4. 栅后槽总高度H, m设栅前渠道超高 h 1=0.3m.,有 H=h+h+h 2=0.3+0.3+0.02=0.62 m ,5. 格姗的总建设长度LL h 丨21.0 0.5 ——tg丨1----进水渠道渐宽部分的长度(m ),设进水渠宽b 1=0.23 m,其渐宽部分展开角度a =200 丨2----栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度(m), —般丨2=0.5丨1b b 10.970.23l 1 0 0.5(m)L 的2 1.02tg20 —- 0.5 0.25 1.0 0.5 一 0-2.42(m)tg tg 60则6. 每日的栅渣量w工 艺 设 计 和 计 算30(个)10圆钢为栅条,即s=0.01m,栅槽宽度一般要比格姗宽h 1y 2——ksin 2g1.83 0.622 9.8 0.7 si n60° 0.02(m)设栅渣量w1为0.10 (m /10 3m 污水),变化系数kz=1.6 则86400Q max W iw -1000k z所以采用机械清渣7. 选型与决定根据拦截污泥量,采用机械清渣,选用WGS-5C 高链式格栅除污机一台,该格栅水槽高0.62m, 有效宽 0.97m,长度 2.42m,占地面积 L*b=2.42*0.59=1.43 m 2 二. 沉砂池沉砂池的作用是去除废水中比重较大的无机颗粒 (如泥沙,煤渣等),一般设在水泵和沉 淀池前,以减轻水泵和管道的磨损,防止后续处理的构筑物管道的堵塞,提高污泥有机成分 的含量.本研究采用平流沉砂池 ⑴长度L , m设污水在池内流速 v=0.3 m/s,停留时间t=30s , L=vt=0.3 x 30=9m ⑵水流断面积A , m A Qmax 0.0920.31(m 2)v 0.3 ⑶池总长度B , m设n=2格,每格宽b=0.6m ,则: B nb 2 0.61.2(m) ⑷有效水深h 2, m,A 0.31 h2B 1.2 0.26(m)⑸沉砂斗所需容积v, m设排砂时间间隔T=2 d ,城市污水的沉砂量X=30 (m /10 6m 3污水)则:Q max X T 864000.092 30 2 864006 6k z 101.6 10⑹每个沉砂斗容积V m设每个分格有2个沉砂斗,即共有4个沉砂斗,则:86400°.092 °.10 0.50(m 3/d) 0.2(m 3/d)1000 1.630.30(m )V 00.300.075 0.1(m 3)2 2⑺沉砂斗各部分尺寸设斗底宽a i =0.5 m ,斗壁与水平面的倾角600,斗高h s ' =0.3m,贝U:砂斗上口宽a , m 沉砂斗容积V ), mIV 0 h s (2a 2 2aa 1 2a ;)6 0.3(2 0.852 2 0.8 0.5 2 0.52) 6330.14m ( 0.1m )⑻沉砂室高度h 3, m设采用重力排砂,设池底坡度为i=0.06,坡向砂斗,沉砂室含两部分:一部分为沉砂斗,另一部分为沉砂池坡向沉砂斗的过渡部分。
调节池设计计算
调蓄池工程设计(1)功能定位:①旱季截流雨水管中的污水;②混接点改造前,雨季截流混接雨水管中初期的合理制溢流污水;③混接点改造后,雨季截流道路的初期雨水。
(2)设计的原则:截流对象:错接、混接雨水管网;实施初期雨水末端截流,调蓄池与截污管道相结合;雨季通过弃流井将前5mm初期雨水弃流进调蓄池;(可取4mm-8mm)池内初期雨水达到设计容量时,关闭调蓄池进水闸门,后期雨水进入河道;调蓄池内初期雨水在雨后24小时内送至新建配套污水处理设施进行处理;(3)调蓄池类型:雨水调蓄池的位置一般设置在雨水干管(渠)或有大流量交汇处,或靠近用水量较大的地方,尽量使整个系统布局合理,减少管(渠)系的工程量。
可以是单体建筑单独设置,也可是建筑群或区域集中设置。
设计地表调蓄池时尽量利用天然洼地或池塘,减少土方,减少对原地貌的破坏,并应与景观设计相结合。
常见的雨水调蓄池一般分为以下三类:①地下封闭式调蓄池目前地下调蓄池一般采用钢筋混凝土或砖石结构,其优点是节省占地;便于雨水重力收集;避免阳光的直接照射,保持较低的水温和良好的水质,藻类不易生长,防止蚊蝇滋生;安全。
由于该调蓄池增加了封闭设施,具有防冻、防蒸发功效,可常年蓄水,也可季节性蓄水,适应性强。
可以用于地面用地紧张、对水质要求较高的场合。
但施工难度大,费用较高。
②地上封闭式调蓄池地上封闭式调蓄池一般用于单体建筑屋面雨水集蓄利用系统中,常用玻璃钢、金属或塑料制作。
其优点是安装简便,施工难度小;维护管理方便;但需要占地面空间,水质不易保障。
该方式调蓄池一般不具备防冻功效,季节性较强。
③地上开敞式调蓄池地上开敞式调蓄池属于一种地表水体,其调蓄容积一般较大,费用较低,但占地较大,蒸发量也较大;地表水体分为天然水体和人工水体。
一般地表敞开式调蓄池体应结合景观设计和小区整体规划以及现场条件进行综合设计。
设计时往往要将建筑、园林、水景、雨水的调蓄利用等以独到的审美意识和技艺手法有机地结合在一起,达到完美的效果。
污水处理粗格栅-进水泵房-计算公式
选用粗格栅
栅条间隙 安装角度 栅前水深 过栅流速
栅宽 电机功率 3、进水提升泵房 设计参数
设计污水量QMAX=
= = 水泵扬程计算 水泵扬程 水泵台数 单泵流量
0.17 0.075 0.075 3.24 处理05 1.1
回转式格 栅 20 75 75
0.69 1
1.1
数值 56,072 2340 650
15 4 800 222.22
水泵轴功率N
水泵发动机所需功率
40.85 51.06
个 个 m/s
m/s
m/s
单位
m m m3/103
m3/d
0.85 0.5 h/d
m
m3/h
kw
mm 度 m m/s m kw
单位
m3/d m3/h
l/s
m 台
m3/h
个
m
m
m
1
m
格栅渠道 宽度取值
格栅数量N=
2
每个格栅栅格数
29
渠道流速v=
0.41
事故流速v1=
1.38
实际过栅流速v2=
0.69
过栅水头损失计算 形状系数
数值 2.42
增大系数k=
3
过栅水头损失计算值h= 过栅水头损失取值h=
格栅产渣率w= 每日栅渣总量W=
栅渣含水率
格栅每日工作时间 渠道深 设备选型
l/s kw kw
规范0.4 ~0.9
格栅一台 检修,一
台运行 规范0.6 ~1.0m/s
锐边矩形 过栅流速 和栅前水
深
(干渣 量) ~95% ~55%
LY-300型
设计计算书
设计计算书格栅1.本次设计原进水流量为Q=820m³/d.2.查表得总变化系数Kz=1.33.设计最大流量Q max=Kz·Q=1.3×820=1066m³/d=44.42m³/h=1.23×10-2m³/s.格栅设计计算⑴格栅间隙数n.n=(Q max·√sinα)÷(ehv)式中:Q max --------------------最大设计流量,m³/s。
α--------------------格栅倾角,取α=75ºh --------------------栅前水深,m,取h=0.4me --------------------栅条间隙,m,取e=0.005m。
n --------------------栅条间隙数,个。
v --------------------过栅流速,m/s,取v=0.2m/s。
格栅设两组,按两组同时工作设计,一停一用。
n=(Qmax·sinα)÷(ehv)= 29.7 取n=29⑵栅槽宽度B.栅槽宽度一般比格栅宽0.2~0.3米,取0.2米。
设栅条宽度s=10mm。
则栅槽宽度B=s·(n-1)+bn=0.43m式中:b --------------------格栅间隙,m,取b=0.005m。
⑶通过格栅的水头损失,h。
h1=h0·k h0=ξ·(v2 /2g)·sinαξ=β·(s/b)4/3式中:h1 --------------------过格栅水头损失h0--------------------计算水头损失g--------------------重力加速度,9.8m/s2k--------------------系数,格栅受污物堵塞后水头损失增大的倍数一般采用k=3.ξ--------------------阻力系数,与栅条断面形状有关,ξ=β·(s/b)4/3,当为矩形断面时。
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调节池
3.1功能描述
调节池主要起到收集污水,调节水量,均匀水质的作用。
3.2设计要点
调节池的水力停留时间(HRT )一般取 4-6h ;其有效高度一般取4-5m ,设计时,按水力停留时间计算池容并确定其规格。
3.3调节池设计计算:
(1)有效容积V e
HRT Q V e ⨯=max
式中:Q max ——设计进水流量 (m 3/h)
HRT ——水力停留时间(h );
(2)有效面积A e
e
e e h V A = 式中:h e ——调节池有效高度
(3)调节池实际尺寸
)5.0(+⨯⨯e h B L
式中:0.5 ——超高
(4)配套设备
潜水搅拌器,按体积校核,1m 3体积对应8W 功率的潜水搅拌器。
4.格栅
4.1功能描述
格栅由一组平行的金属栅条或筛网制成,安装在污水渠道、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,如纤维、碎石、毛发、木屑、果皮、蔬菜、塑制品等,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常运行。
按照栅栅条的净间隙,可分为粗格栅(50~100mm )、中格栅(10~40mm )、细格栅(3~10mm )。
4.2设计要点
设置格栅的目的是拦截废水中粗大的悬浮物,首先废水的水质选择栅条净间隙,然后废水的水量和栅条净间隙来计算格栅的一些参数
(B 、L ),得到的这些参数就可以选择格栅的型号。
工业废水一般采用e=5mm,如造纸废水、制糖废水、制药废水等。
采用格栅的型号一般有固定格栅、回转式机械格栅。
4.3格栅的设计
(1)栅槽宽度
n e n S B ⋅+-=)1(
ehv
Q n αsin max =
式中: B ——栅槽宽度,m ;
S ——格条宽度,m ;
e ——栅条净间隙,粗格栅e=50~
100mm ,中格栅e=10~
40mm ,细格栅e=3~10mm ;
n ——栅条间隙数;
Q ——最大设计流量,m 3/s
α——格栅倾角,度,一般在450~750;
h ——栅前水深,m ;
υ ——过栅流速,m/s ,最大设计流
量时为0.8~1.0 m/s ,平均设
计流量时为0.3 m/s
αsin ——经验系数,与倾角α有关
(2)过栅的水头损失:
01kh h =
αξsin 22
0g
v h = 式中:h 1 ——过栅水头损失,m ;
h 0 ——计算水头损失,m ;
g ——重力加速度,9.81m/s 2
k ——系数,格栅受污染堵塞后,水头
损失增大的倍数,一般k=3;
ξ ——阻力系数,与栅条断面形状有关,
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)(e S βξ=,当为矩形断面时,β= 2.42。
(其他形状断面的系数可
参照废水设计手册)
(3)栅槽总高度:
为避免造成栅前涌水,故将栅后槽底下降 h 1作为补偿。
210h h h H ++=
式中:H ——栅槽总高度,m ;
h 0 ——栅前水深,m ;
g ——栅前渠道超高,m ,一般用0.3m 。
(4)栅槽总长度:
αtg H l l L 1215.00.1+
+++= 1112αtg B B l -=
2
12l l =
201h h H +=
式中: L ——栅槽总长度,m ;
H 1 ——栅前槽高,m ;
1l ——栅前渠道超高,m ,一般用0.3m 。
1B ——进水渠道宽度,m ;
1α ——进水渠展开角,一般用200m ;
2l ——栅槽与出水渠连接渠的渐缩长
度,m 。