污水处理站施工工程简介
污水处理厂模板施工方案

污水处理厂模板施工方案一、前言随着城市化进程的加速,我国城市污水处理厂的建设日益受到重视。
污水处理厂作为城市环境保护的重要组成部分,对于保护水资源、改善环境质量至关重要。
本文旨在提供一个污水处理厂模板施工方案,以期推动城市污水处理设施的规范化建设。
二、工程概况2.1 工程名称:污水处理厂模板施工方案2.2 工程地点:待定2.3 工程规模:年处理能力X万吨/日2.4 工程内容:包括进水、初沉池、生化池、二沉池、消毒设施等2.5 工程周期:XX个月三、施工方案3.1 施工准备在施工前,需要进行勘察设计、环境影响评价等工作,并制定施工组织设计、安全生产方案、材料及设备采购计划。
3.2 地基处理根据地质勘察报告,对地基进行合理处理,确保建筑结构安全稳定。
3.3 主体工程施工按照设计图纸和技术规范要求,依次开展进水管道、初沉池、生化池、二沉池等主体工程施工,保证工程质量。
3.4 设备安装选用优质设备,合理布置设备位置,并进行设备安装调试,确保运行正常。
3.5 环境保护严格按照相关环保法规要求,配合监测部门进行环境保护工作,确保施工过程不对周边环境造成污染。
四、质量控制4.1 施工质量检查设立专门质量检查组织,定期进行工地检查,发现问题及时整改,确保施工质量合格。
4.2 质量验收每个施工阶段完成后,进行质量验收,并出具相关验收报告,为后续工作提供参考。
五、安全生产5.1 安全教育加强安全生产教育培训,提高员工安全意识,遵守施工现场安全规程。
5.2 安全防护落实施工现场安全措施,定期检查设备设施的安全状况,确保施工过程中的安全。
六、总结本文介绍了污水处理厂模板施工方案,通过合理的施工计划、质量控制和安全生产管理,可有效推动污水处理厂的建设,为城市环境保护贡献力量。
希望该方案能为相关建设项目提供参考,促进我国污水处理设施的建设更加规范化和标准化。
污水管道施工工程概况(3篇)

第1篇一、工程背景随着城市化进程的加快,城市污水排放量逐年增加,原有的污水管道系统已无法满足当前的需求。
为改善城市水环境质量,提高城市排水能力,保障城市居民生活品质,我市决定开展污水管道施工工程。
二、工程概况1. 工程名称:某市污水管道施工工程2. 工程地点:某市区及郊区3. 工程规模:本工程共分为若干个标段,总长度约XX千米,覆盖XX个社区。
4. 工程内容:本工程主要包括以下内容:(1)新建污水管道:根据设计要求,新建污水管道,管道材质主要为HDPE双壁缠绕管、F型钢筋混凝土管等。
(2)改造原有污水管道:对部分老旧污水管道进行改造,提高管道的排水能力。
(3)新建污水检查井、收水井等配套设施:为提高污水收集效率,新建污水检查井、收水井等配套设施。
(4)雨污分流改造:对部分区域进行雨污分流改造,实现雨污分流排放。
5. 工程投资:本工程总投资约为XX亿元。
三、工程特点1. 大规模施工:本工程涉及多个标段,施工范围广,施工周期长。
2. 高标准施工:本工程严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。
3. 绿色环保:本工程在施工过程中注重环境保护,采取一系列措施减少对周边环境的影响。
4. 高效施工:采用先进的施工工艺和设备,提高施工效率,缩短施工周期。
四、工程进度1. 工程前期准备:已完成工程勘察、设计、招投标等工作。
2. 施工阶段:目前已进入施工阶段,各标段正按计划推进。
3. 预计完工时间:本工程预计于XX年XX月完工。
五、工程效益1. 提高城市排水能力:新建、改造污水管道,提高城市排水能力,缓解城市内涝问题。
2. 改善水环境质量:实现雨污分流,减少污水排放,改善水环境质量。
3. 提升居民生活品质:改善城市基础设施,提升居民生活品质。
4. 促进经济发展:为城市可持续发展提供有力保障。
总之,某市污水管道施工工程是一项民生工程,对改善城市水环境、提高居民生活品质具有重要意义。
我们将严格按照工程要求,确保工程质量,为城市可持续发展贡献力量。
污水处理厂工程概述

污水处理厂工程概述1.1、工艺概况南区污水处理厂濠江分厂位于广澳港西北侧、南临规划中的疏港路,西临濠江,远期总征地面积394.18亩,围墙内点地面积329.27亩,一期征地面积7.95公项(119.25亩),围墙内占地面积6.9782公顷(104.67亩)。
本工程服务范围涵盖了汕头市濠江区的大部(南滨——葛洲片区污水由葛洲污水处理厂处理,不包含在本项目内),服务面积为66.75km2,服务范围内排水体制为分流制。
工程设计年限定为近期2012年,远期确定为2020年,设计规模近期为10万m3/d,远期为36万m3/d。
本工程污水处理采用A2/O鼓风曝气脱氮除磷工艺,辅于化学除磷;污泥处理采用重力浓缩+带式脱水工艺;尾水采用二氧化氯消毒。
尾水排放水体为濠江。
1、设计内容本工程主要生产构筑(建)物包括:粗格栅及进水泵房、细格栅及涡流沉砂池、A2/O生化池、二次沉淀池、配水井及污泥泵房、加氯间及接触消毒池、污泥浓缩脱水车间、鼓风机房及变配电间、加矾间、排江泵房;辅助建筑物有:综合楼、机修仓库车库、传达室等。
2、设计进水及出水水质根据《初步设计》本工程设计进出水水质指标为:(GB18978—2002)中的一级B标准和《广东省地方标准水污染物排放限值》(DB44/26—2001)第二时段中一级标准中的严者。
3、污水、污泥处理工艺流程(1)粗格栅间进水泵房粗格栅及进水泵房按最大时流量设计,远期流量Q=19500m3/h;近期流量Q=5417m3/h。
粗格栅间设3台格栅除污机(近期安装两台),单渠宽1.0m,格栅栅隙20mm,粗格栅前后分别设有闸门,备作检修和切换用;进水泵房采用干式离心泵,近期安装3台离心泵,一大两小,大泵Q=5000m3/h,H=16~18m,N=315kW,小泵Q=2500m3/h,H=16~18m,N=160kW。
远期将两台小泵更换为大泵,再安装两台大泵,共5台水泵,四用一备。
(2)细格栅及涡流沉砂池细格栅间和涡流沉砂池合建,按最大时流量设计,设计流量为Q=5417m3/h。
污水管道工程施工方案

污水管道工程施工方案主要包括以下几个方面:工程概况、施工技术方案、质量保证体系、安全生产措施、环境保护措施和文明施工要求。
以下是一篇详细的污水管道工程施工方案。
一、工程概况1. 工程简介本项目为某城市污水处理工程,主要包括污水管道铺设、检查井建设、排水泵站改造等工程。
污水管道全长约8000米,管径范围为DN300-DN1000,采用埋地敷设方式。
工程区域涉及居民区、商业区、工业区等多种功能区,地形地貌复杂,施工环境多变。
2. 地质条件工程区域地质以粘土、砂土为主,局部地区存在硬土和岩石。
地下水位较高,地下水类型为地下潜水和承压水。
二、施工技术方案1. 管道铺设根据设计图纸和现场实际情况,采用埋地敷设方式进行管道铺设。
先进行管道轴线测量放样,再进行沟槽开挖。
开挖宽度根据管道直径和施工需要确定,开挖深度需满足设计要求。
管道铺设前,应对管道进行检查,确保管道质量符合要求。
2. 检查井建设检查井采用预制混凝土检查井,根据设计图纸和现场实际情况进行定位和施工。
检查井施工过程中,应注意井体结构牢固、接口严密、排水畅通。
3. 排水泵站改造排水泵站改造主要包括泵站主体结构修复、设备更新、电气系统改造等。
施工过程中,应确保泵站运行稳定、排水能力满足要求。
三、质量保证体系1. 施工材料选用符合国家标准的管道、检查井等材料,并进行严格检查。
材料进场后,应妥善存放,避免受到污染和损坏。
2. 施工工艺施工过程中,严格遵循设计图纸和施工规范,确保施工质量。
对关键工序进行质量把控,设置质量检查点,进行全程监控。
3. 验收标准工程验收遵循国家相关法律法规和行业标准,对工程质量进行全面评估。
不合格工程不得交付使用。
四、安全生产措施1. 施工现场安全管理设立施工现场安全生产领导小组,明确安全生产责任。
对施工现场进行定期安全检查,及时发现并整改安全隐患。
2. 人员安全培训对施工人员进行安全教育培训,提高安全意识。
特种作业人员必须持证上岗,严格遵守操作规程。
污水处理站工程概况

污水处理站工程概况
拟建工程位于保定市五四中路与长城大街交叉口,保定市第一中心医院院内,病房楼东侧(见图2-1)。
场地平坦,高程约17.0m。
±0.000相当于绝对标高17.27m。
基坑南北长约27.8m,东西宽约20.5m;基坑开挖深度约11.18m。
支护结构安全等级一级,设计使用期限为12个月。
污水处理站
位置
图2-1交通位置图
3工程周边环境条件
基坑距离西侧病房楼(地上 16~18层,主楼基础为天然地基上的梁板式筏基,基础埋深7.6m)10m;距离化粪池
(现经现场查明)为2.3m;
基坑距离北侧消防水池(埋深需进一步查明)约1.8m;
基坑距离东侧长城大街9.5m;
基坑开挖范围内有医院病房楼供水管线、污水管线、燃气管线等,施工前燃气与供水管线都已经迁改完成,可以进行施工基坑;
基坑开挖前需进一步查明有无其它管线。
污水处理站施工方案(1)

污水处理站施工方案(1)在城市化进程中,随着人口的增加和工业的发展,废水处理成为一项重要的环境保护工作。
污水处理站的建设和施工对于保护环境、改善居民生活质量具有重要意义。
本文将针对污水处理站的施工方案进行详细的介绍和分析。
项目背景污水处理站是将城市生活污水通过物理、化学和生物等方法处理后,使之达到排放标准,保护环境,维护居民健康的重要设施。
本项目选址在城市郊区,占地面积约10000平方米,处理能力为日处理污水1000立方米,是为周边居民提供清洁环境的必要设施。
工程规划1.工程前期准备:确定施工进度计划、人员配备、材料采购计划等,完成前期勘测和土地准备工作。
2.土建施工:包括地基处理、场内管道敷设、建造反应池、生化池以及配套设施的建设。
3.设备安装:安装处理设备,如曝气机、除磷装置、除氮装置等,确保设备运转稳定。
4.电气工程:安装配电箱、电缆线路以及自动控制系统,确保设施正常运行。
5.系统调试:对整个污水处理站进行逐步调试,确保设施的运行效果符合设计要求。
施工流程1.勘测设计:根据环保要求和工程需要,进行场地勘测和规划设计,确定最佳布局。
2.土建施工:按照设计图纸进行土建施工,包括基坑开挖、基础浇筑、建筑物结构施工等。
3.设备安装:根据设备布置图进行设备安装,保证设备之间的连接和配合顺畅。
4.电气工程:在设备安装完成后,进行电气线路的铺设和调试,确保系统正常供电。
5.系统调试:进行系统整体调试,检验设备运行情况,保证处理效果达标。
安全质量保障1.施工安全:严格执行施工安全规范,保障施工人员的安全,避免事故发生。
2.工程质量:严格按照设计要求和标准施工,确保污水处理站的质量达到国家标准。
3.环境保护:施工过程中严格控制污水泄漏和粉尘扬尘,保护周边环境。
成果展望通过本次污水处理站施工,将有效解决周边居民污水处理问题,改善环境质量,提高居民生活水平。
同时,为城市环境治理和改善提供了有力保障,推动城市可持续发展。
污水处理站工程施工方案

污水处理站工程施工方案一、项目概况二、工程内容1.建设一座污水处理站,包括进水系统、生化池、二沉池、污泥处理系统等组成部分。
2.进水系统:包括污水收集管道、泵站以及相关设备。
污水通过收集管道输送至污水处理站,通过泵站将污水提升至生化池。
3.生化池:生化池采用填料法进行处理,主要用于去除污水中的有机物和氨氮。
4.二沉池:生化池处理后的水进入二沉池,通过沉淀去除悬浮物和污泥。
5.污泥处理系统:二沉池沉淀出的污泥通过泥水分离设备进行处理,分离得到的污泥经过浓缩、脱水等工艺处理后,达到无害化处置的要求。
三、施工方案1.前期准备:(1)确定施工组织,成立项目组,明确各个岗位的职责和任务;(2)制定工程实施计划,明确施工进度、质量要求及安全措施;(3)采购施工需要的设备和材料,并进行检查和验收。
2.土建施工:(1)进行土方开挖和回填,按照设计要求进行基坑开挖和土方回填;(2)进行基础施工,包括浇筑混凝土基础、安装基础设备等;(3)进行主体结构施工,包括搭设钢筋和模板、浇筑混凝土等;(4)进行室内装修,包括安装门窗、铺设地板等。
3.设备安装:(1)进水系统设备安装:安装泵站、管道等设备,进行连接和调试;(2)生化池设备安装:安装填料、通风设备等,进行连接和调试;(3)二沉池设备安装:安装沉淀池、排水设备等,进行连接和调试;(4)污泥处理系统设备安装:安装泥水分离设备、浓缩设备等,进行连接和调试。
4.试运行:(1)对污水处理站进行试运行,模拟实际运行情况,测试处理效果;(2)对各个设备进行调试,确保设备运行正常;(3)进行系统联调,确保各个部分能够协调工作。
5.竣工验收:(1)对工程进行质量验收,检查各项工程是否符合设计要求;(2)进行环境保护验收,检查污水排放是否符合国家标准;(3)进行安全验收,检查施工过程中是否存在安全隐患;(4)编制竣工报告,提交相关部门进行验收。
四、安全措施1.加强对施工现场的管理,设置安全警示标志,做好安全宣传教育;2.提供必要的个人防护用品,确保施工人员的安全;3.对施工设备进行定期检查和维护,确保设备运行的安全性;4.严格控制施工现场的火源,做好消防工作;5.设立临时围栏和警示标志,确保施工现场与周围人员的安全。
污水处理工程

污水处理工程污水处理工程是指对污水进行处理,以达到排放标准或再利用的要求的工程项目。
污水处理工程的目的是保护水环境,减少水污染,提高水资源利用效率。
下面将详细介绍污水处理工程的标准格式文本,包括工程概述、设计原则、工程流程、设备选型和运行维护等内容。
一、工程概述污水处理工程位于某市的工业园区,总设计规模为每天处理5000吨工业废水。
该工程采用生物处理工艺,包括预处理、生化处理和深度处理三个阶段。
工程建设地点选在园区边缘,占地面积约5000平方米。
二、设计原则1. 环保原则:确保排放水质符合国家和地方的环保要求,达到排放标准。
2. 经济原则:在保证处理质量的前提下,尽量降低建设和运营成本。
3. 可持续发展原则:考虑工程的可持续性,充分利用资源,尽量减少对环境的影响。
三、工程流程1. 预处理:包括格栅、砂沉池和调节池等单元。
格栅用于去除大颗粒杂物,砂沉池用于去除悬浮颗粒物和沉淀泥沙,调节池用于平衡进水水量和水质。
2. 生化处理:采用好氧生物处理工艺,包括活性污泥法或固定膜生物反应器等。
通过生物降解,去除有机物和氨氮等污染物。
3. 深度处理:采用深度过滤、活性炭吸附或高级氧化等技术,进一步去除残余有机物、重金属和微污染物。
四、设备选型1. 预处理设备:格栅、砂沉池和调节池等。
格栅选用机械格栅,砂沉池选用螺旋输送机和集水器,调节池选用气浮机。
2. 生化处理设备:活性污泥法或固定膜生物反应器。
活性污泥法选用曝气池和二沉池,固定膜生物反应器选用MBR膜反应器。
3. 深度处理设备:深度过滤器、活性炭吸附装置和高级氧化设备。
深度过滤器选用砂滤器,活性炭吸附装置选用活性炭吸附柱,高级氧化设备选用臭氧发生器。
五、运行维护1. 运行管理:建立健全的运行管理制度,包括设备运行记录、巡检和维护等。
定期对设备进行检修和保养,确保设备正常运行。
2. 水质监测:建立水质监测系统,对进水和出水进行定期监测,确保排放水质符合国家和地方的环保要求。
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污水处理站施工工程简介某市大涧沟污水处理站工程位于某市市中区七贤街道井家沟村,东至井家沟村界、西至二环西路、南至二环南路及京沪铁路、北至京沪铁路。
污水处理站南北长197-246米,东西宽78-143米。
本工程施工内容包括污水处理站内所有工艺部分、建筑、结构部分、电气、自控部分,包括粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、综合生化池及回流污泥泵房、沉淀池、二级提升泵房、絮凝沉淀池、连续流砂滤池、接触消毒池、出水计量槽、污泥均质池、污泥脱水机房、加氯加药间、鼓风机房及变配电室、综合楼、传达室、大门、流量计井、实体围墙等。
大涧沟污水处理站施工位置示意图污水处理工艺流程图1、粗格栅及进水泵房城市污水及厂区排水在厂内汇总后通过d1000进入粗格栅进水泵房,水中大的漂浮物被格栅拦截,经水平螺旋输送机外运。
污水通过格栅后由泵提升入后续构筑物。
粗格栅为地下钢筋混凝土平行渠道。
进水泵房为矩形钢筋砼结构。
粗格栅及进水泵房垫层采用100厚C15素砼;基础采用筏板基础,采用C30混凝土;池壁采用C30混凝土;梁、板、柱采用C30混凝土。
钢筋等级:HPB300、HRB400。
管材与连接:泵房进水管采用钢筋混凝土管,由市政管网接入;排水管为焊接钢管;泵房出水管采用焊接钢管。
除注明和必须采用法兰连接外,采用焊接连接。
连接法兰及密封:钢管连接法兰采用P=1.0Mpa 钢制法兰。
法兰连接处均采用3mm 石棉橡胶垫片密封。
粗格栅及进水泵房主要工程量剩余污泥4001600500400100050032501000100060034001600100060016850240160034002401950进水井粗格栅集水井60070006004004002600粗格栅及进水泵房平面布置图2、细格栅及曝气沉砂池细格栅为地上式钢筋混凝土平行渠道。
设计流量:Qmax=0.19m3/s,2条渠道。
细格栅参数:栅宽720mm,栅条间隙5mm,格栅倾角60°,与细格栅配套的无轴螺旋输送压榨机。
曝气沉沙池为矩形钢筋混凝土结构,1座分2格,设计流量:Qmax=0.19 m3/s,单格尺寸:10m×2.8m×2m,设计停留时间t=5min。
配套设备:桁车式吸砂机、提砂泵、砂水分离器、曝气风机。
细格栅及曝气沉砂池垫层采用100厚C15素砼;基础采用筏板基础,埋置深度为1.4米;池壁采用C30混凝土;梁、板、柱采用C30混凝土。
钢筋等级:HPB300、HRB400。
管材与连接:排砂管采用焊接钢管,除注明和必须采用法兰连接外,一般采用焊接连接。
连接法兰及密封:连接法兰采用P=1.0Mpa钢制法兰。
法兰连接处均采用3mm石棉橡胶垫片密封。
细格栅及曝气沉砂池主要工程量170015006420119502100阀门井2阀门井1阀门井12367031003100300120012001200250250250250145014501450旋转细格栅曝气沉砂池曝气沉砂池细格栅及曝气沉砂池平面图布置图3、综合生化池及回流污泥泵房综合生化池为钢筋混凝土结构。
包含水解池1座2格、生物反应池1座4格。
水解池设计流量:Qmax=0.19m3/s,单格平面尺寸:21.3×11.6m,有效水深 5.4m,设计停留时间4.1h。
生物反应池设计流量:Q=0.12 m3/s,单格平面尺寸:30.7×10.5m,分选择区、厌氧区、缺氧区、好氧区。
主要设备:脉冲布水器4套,双曲面搅拌机12套,潜水搅拌机9套,内回流泵4台。
膜式曝气管4套,调节堰门2套。
回流污泥泵房为钢筋混凝土矩形结构,与综合生化池合建。
平面尺寸7.0m×5.45m。
设计参数:污泥回流比100%,污泥回流量Q=417 m3/h,湿污泥量V=480 m3/b。
主要设备:污泥回流泵3台,2用1备,其中1台变频。
单台流量Q=210 m3/h,扬程H=7m。
剩余污泥泵2台,1用1备,单台流量Q=20 m3/h,扬程H=25m。
综合生化池及回流污泥泵房垫层采用C15混凝土;基础采用筏板基础,埋置深度为3.25-3.65米;池壁、走道板采用C30混凝土。
混凝土抗渗等级为S6,抗冻等级F150。
钢筋等级:HPB300、HRB400。
管材与连接:工艺污水管、空气管道采用焊接钢管,除注明和必须采用法兰连接外,采用焊接连接。
连接法兰及密封:连接法兰采用P=1.0Mpa钢制法兰。
法兰连接处采用3mm石棉橡胶垫片密封。
综合生化池及回流污泥泵房主要工程量525020700116001330079001875018750污泥回流井综合生化池及回流污泥泵房平面图4、沉淀池沉淀池为圆形钢筋混凝土辐流式沉定池2座。
设计流量:Qmax=0.34m3/s,单池直径φ=22m,表面负荷q=0.87 m3/㎡·h,池周边水深H=4.0m。
主要设备:周边传动刮泥机2套。
沉淀池垫层采用100厚C15素混凝土;基础采用筏板基础,基础底板标高-3.740;池壁、顶板、柱采用C30混凝土。
混凝土抗渗等级为S6,抗冻等级F150。
钢筋等级:HPB300、HRB400。
管材与接口:工艺管道除特别注明外均采用钢制管道,连接除注明法兰连接外,均为焊接;电缆套管采用UPVC管,管道连接为热熔连接。
连接法兰及密封:连接法兰均采用PN=1.0Mpa规格。
法兰间密封均采用3mm石棉橡胶垫片。
沉淀池主要工程量550出水井0.9300.20090090019001400砖砌阀门井热镀锌钢格盖板909014001900热镀锌钢格盖板砖砌阀门井沉淀池平面图布置图5、二级提升泵房提升二级出水至深度处理构筑物滤池,半地下式钢筋混凝土矩形集水池。
主要设备:三叶式罗茨鼓风机3台(2用1备),单台流量Q=330 m3/h,H=9m。
二级提升泵房垫层采用100厚C15素混凝土;基础采用筏板基础,基础底埋置深度为4.1米;池壁采用C30混凝土;梁、板、柱采用C30混凝土。
钢筋等级:HPB300、HRB400。
管材与连接:工艺管道均采用焊接钢管,除注明和必须采用法兰连接外,采用焊接连接。
连接法兰及密封:连接法兰采用P=1.0Mpa钢制法兰。
法兰连接处采用3mm石棉橡胶垫片密封。
二级提升泵房主要工程量24803509040350560810508081035080035026002600二级提升泵房二级提升泵房平面图布置图6、絮凝沉淀池絮凝沉淀池为半地上式钢筋混凝土矩形水池。
主要设备:斜管164㎡,穿孔集水堰板8套,潜水污泥泵4台(2用2备)。
絮凝沉淀池垫层采用100厚C15素混凝土;基础采用筏板基础;池壁采用C30混凝土;梁、板、柱采用C30混凝土。
钢筋等级:HPB300、HRB400。
管材与连接:工艺管道均采用焊接钢管,除注明和必须采用法兰连接外,采用焊接连接。
连接法兰及密封:连接法兰采用P=1.0Mpa钢制法兰。
法兰连接处采用3mm石棉橡胶垫片密封。
絮凝沉淀池主要工程量95027501400013501200562510005625120080080014650絮凝沉淀池絮凝沉淀池絮凝沉淀池池顶平面图7、连续流砂滤池絮凝沉淀池出水进入连续流砂滤池,自上向下流过滤料层,进一步去除经过污水中的污染物。
设计流量:Qmax=0.19m 3/s ,2格,单格面积33.6㎡,总过滤面积67.2㎡。
滤料形式:石英砂。
反冲洗方式为气水联合反冲洗。
连续流砂滤池垫层采用100厚C15素混凝土;基础采用筏板基础;池壁采用C30混凝土;梁、板、柱采用C30混凝土。
钢筋等级:HPB300、HRB400。
管材与连接采用焊接连接。
连接法兰及密封:连接法兰采用P=1.0Mpa钢制法兰。
法兰连接处采用3mm石棉橡胶垫片密封。
连续流砂滤池主要工程量135074901400400450012004500400连续流砂滤池连续流砂滤池连续流砂滤池顶板平面图8、接触消毒池接触消毒池为钢筋混凝土矩形池体。
平面尺寸13.2×8.0m 。
接触消毒池垫层采用100厚C15素混凝土;基础采用筏板基础;池壁采用C30混凝土;梁、板、柱采用C30混凝土。
钢筋等级:HPB300、HRB400。
管材与接口:工艺管道均采用焊接钢管,管道连接除注明法兰连接外,均为焊接。
连接法兰及密封:连接法兰采用P=1.0Mpa钢制法兰。
法兰连接处采用3mm石棉橡胶垫片密封。
接触消毒池主要工程量1100011000203580010001400140035025002505250350接触消毒池接触消毒池平面图9、出水计量槽出水计量槽垫层采用100厚C15素混凝土;基础采用筏板基础;池壁采用C30混凝土;梁、板、柱采用C30混凝土。
钢筋等级:HPB300、HRB400。
管材与连接:管道采用焊接钢管,除注明和必须采用法兰连接外,采用焊接连接。
连接法兰及密封:连接法兰采用P=1.0Mpa钢制法兰。
法兰连接处采用3mm石棉橡胶垫片密封。
出水计量槽主要工程量250100025025010009845出水计量槽1000250出水计量槽池顶平面图10、污泥均质池污泥均质池为半地上式钢筋混凝土矩形池体1座,平面尺寸6.0×4.0m,有效水深4.0m,设计停留时间5.5hr。
主要设备:潜水搅拌器2套。
污泥均质池垫层采用100厚C15素混凝土;基础采用筏板基础;池壁采用C30混凝土;梁、板、柱采用C30混凝土。
钢筋等级:HPB300、HRB400。
管材与连接:管道采用焊接钢管,除注明和必须采用法兰连接外,采用焊接连接。
连接法兰及密封:连接法兰采用P=1.0Mpa钢制法兰。
法兰连接处采用3mm石棉橡胶垫片密封。
污泥均质池主要工程量30060003003004000300500200污泥均质池污泥均质池池底平面图11、污泥脱水机房污泥脱水机房为砖混框架结构单层厂房,平面尺寸18.9m×12.0m。
主要设备:带式浓缩脱水一体机1套,污泥泵2台(1用1备),加药装置1套,加药泵2台(1用1备),水平螺旋输送器1台,倾斜螺旋输送器1台。
污泥脱水机房垫层采用C15混凝土;基础采用柱下钢筋混凝土独立基础,结构体系为框架结构;地梁采用C30混凝土;基础梁采用C30混凝土。
门除注明外均采用PVC塑钢门;窗采用PVC塑钢窗。
管材与连接:污泥管采用焊接钢管,除注明和必须采用法兰连接外,采用焊接连接。
连接法兰及密封:钢管连接法兰采用P=1.0Mpa钢制法兰。
法兰连接处采用3mm石棉橡胶垫片密封。
污泥脱水机房主要工程量污泥脱水机房平面图12、加氯加药间加氯加药间垫层采用C15混凝土;基础采用柱下钢筋混凝土独立基础,结构体系为框架结构;地梁采用C30混凝土;基础梁采用C30混凝土。
门除注明外均采用PVC塑钢门;窗采用PVC塑钢窗。