污水管道设计计算书-初沉池设计计算书两篇

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初沉池设计计算

初沉池设计计算

初沉池的设计计算Q max =1.8×145.83m ³/h=262.50 m ³/h 表面水力负荷q 取2 m ³·(m 2·h )-11. 沉淀区的表面积A A==qQ max 25.13125.262=(m 2) 2. 沉淀池有效水深h 2=q ·t=2×2.0=4m3. 沉淀池有效容积V :V=A ·h 2 =131.25×4=525m ³4. 沉淀池长度设设计流速为5mm/sL=3.6v ·t=3.6×5×2.0=36(m)5. 沉淀区的总宽度B=3625.131=L A =3.65(m ) 6. 校对长宽和长深比894362>==h L 65.336=B L =9.86>4 故设计合理 7. 污泥区的容积气浮系统去除了90%的SSc 0=200×0.1=20mg/Lc 1=20×0.1=2 mg/L 设p 0=95 T=2d γ=1000kg/ m ³Q max =1.8×3500=6300 m ³/dV w =)p γ(1001000)(262.50010max --c c Q ·T=51000100018630050.262⨯⨯⨯⨯×2=11.91(m 2) 设斗高度4h ''设挡板距离出口为0.5m泥斗高为 49.50.5h ''tan 607.79m 2-=⨯︒= 上面积口A 1,设斗底宽为0.5m所以A 1=0.52=0.25m 2下面积口为A 2A 2=9.52=90.25 所以(()141231v =h ''317.790.2590.250.59053247.33A A cm ++=⨯⨯++⨯= 污泥斗以上梯形部分污泥容积,设池底坡度为0.01,出口挡板的淹没深度为0.3m上底长=1l 43.2+0.3+0.5=44m下底长l 2 =9.5m4h '(43.20.59.5)0.010.34m =+-⨯= 梯形部分污泥容积为31242()'(449.5)0.349.586.422l l h b V m +⨯⨯+⨯⨯===污泥斗和梯形部分污泥容积332191.1173.3334.8633.247m m V V >=+=+池子总高度取池子保护层高度h 1为0.3m ,缓冲层高度h3为0.5m污泥层高为m h h 108.4208.090.3'''h 444=+=+=H=h 1+h 2+h 3+h 4=m h h h h h 93.1234.079.75.00.43.0'''44321=++++=++++。

污水处理沉淀池设计计算

污水处理沉淀池设计计算

污水处理沉淀池设计计算
一、竖流沉淀池设计计算
1、结构形式
竖流沉淀池是指在沉淀池中水流的形式主要为垂直方向,其结构型式为圆筒形或梯形,可以实现污染物的沉淀、清除,同时也有污泥贮存的作用。

2、参数计算
(1)池底角α应满足θ≤30°,最好为18°~25°。

(2)池底距离:当水流速小于0.1m/s时,可以考虑安装沉淀池,此时距离可以定为0.7m;当流速大于0.1m/s时,可以考虑改善设备或设置沉淀池,此时距离可以定为1.2m。

(3)管线内径可以根据实际情况进行确定,一般内径可以确定为500mm~1000mm。

(4)池容量:可以根据污水日处理量来计算,一般池容量需大于日处理量的1.3倍。

3、主要工艺
(1)沉淀过程:污水进入沉淀池,污染物粒子在水力作用下不住自行沉淀到池底,沉淀过程可以分为凝聚期和沉淀期。

(2)搅拌过程:搅拌设备可以提高污水中污染物粒子之间的质量交换,增加沉淀率,减少污染物污泥的污染量。

二、斜管沉淀池设计计算
1、结构形式
斜管沉淀池是指,污水流入池中时,水流流向以倾斜斜管形式排列的深池,沉淀介质渗滤下来,在池底形成活性污泥后排出。

污水管道设计计算书

污水管道设计计算书

污水管道系统的设计计算(一)污水设计流量计算临窗独坐,静心听得风在吹.树在摇,是一种悠闲的平静:身处喧嚣,毅然稳坐茹素,而对i噪杂的你争我抢,弱水二千,我却只取一瓢來钦,是一种淡泊的平静时间就是生命,工作之外i我们应该拥有更参享受生活的时间,木工作计划总结a的是为了廿省读者的工作时间,提奇读♦・♦♦I ■«« \ II I il-f >-!-» ■■■4«^ * > • ■ 」•综合生活污水设计流量计算各街坊而积汇总表居住区人口数为300x360.75=108225人则综合生活污水平均流量为150x108225/24x3600L/s=187.89L/s用内插法查总变化系数表,得Kz=L5 故综合生活污水设计流量为QR87・89x l・5L/s=281・84L/s二.工业企业生活污水和淋浴污水设计流量计算企业一:一般车间最大班职工人数为250人,使用淋浴的职工人数为80人;热车间最大班职工人数为100人,使用淋浴的职工人数为50故工业企业一生活污水和淋浴污水设计流量为Q2(I)=(250X25X3+100X35X2.5)/3600X8+(80X40+50X60)/3600L/S=2・68L/s企业二:一般车间最大班职工人数450人,使用淋浴的职工人数为90人;热车间最大班职工人数为240人,使用淋浴的职工人数为140故工业企业二生活污水和淋浴污水设计流量为Q2(2.)= (450x25x3+240x35x2.5) 73600x8+ (90x40+140x60) /3600 =5・23L/s所以工业企业生活污水和淋浴污水设计流量为Q2=Q2( I)+Q2(2)=(2・68+5.23)L/S=7.9 1 L7s三.工业废水设计流量计算企业一:平均R生产污水量为3400n?/d=3・4x 10^L7d=59.03L7s企业二:平均H生产污水量为2400n?/d=2・4x 10'^L7d=27J8L7sQ3=(59.03X L6+27,78x L7)L/s=14L67L/s四.城市污水设计总流量Q尸Q I+Q2+Q3N281・84+7・91+141・67)1/S=431・42L/S(二)污水管道水力计算•划分设计管段,计算设计流量木段流量q尸FqsKz 式中qr…设计管段的木段流量(L/S)设计管段服务的街坊面积(hm2)qL“生活污水比流量[L/(s • hm-)]Kz ■…生活污水总变化系数生活污水比流量qs=np/24x3600=300 X 150/24x3600 L/(s • hm")=0.521 L/(s • hm-) 式中n■…生活污水定额或综合生活污水定额[L/ (人• d)] p…■人口密度(人/hn?)污水干管和主干管设计流量计算表工厂排出的工业废水作为集中流量,企业一流岀水量在检查井7处进入污水管道,相应的设计流量为97.13L/S由管线图和上表可知,设计管段1・2为主干管的起始管段,只有本段流量qi=qsF=0521 x 10,66L/s=5.55L7s 流入,故其设计流量为 5.55L/S。

初沉池设计计算

初沉池设计计算

初沉池设计计算摘要:I.初沉池设计计算的概述- 初沉池的作用- 设计计算的重要性II.初沉池设计计算的步骤- 确定设计参数- 计算水力停留时间- 计算有效容积- 计算污泥沉降速度- 确定池型和尺寸III.初沉池设计计算的案例分析- 设计参数的确定- 水力停留时间的计算- 有效容积的计算- 污泥沉降速度的计算- 池型和尺寸的确定IV.初沉池设计计算的注意事项- 设计参数的合理性- 计算过程的准确性- 考虑污泥的稳定性正文:I.初沉池设计计算的概述初沉池是污水处理系统中的一个重要环节,主要用于去除污水中的悬浮固体和一部分有机物,为后续处理工艺提供良好的水质条件。

初沉池的设计计算是污水处理系统设计中的一个重要环节,其结果的准确性和合理性直接影响到整个处理系统的运行效果和处理效果。

II.初沉池设计计算的步骤1.确定设计参数设计参数包括水质、水量、污泥浓度、沉降比、表面负荷等。

在确定设计参数时,需要充分考虑污水的特性和处理要求,以及处理系统的实际情况。

2.计算水力停留时间水力停留时间是初沉池设计中的一个重要参数,其决定了污水的处理效果和处理时间。

水力停留时间的计算公式为:t = V / Q,其中V 为有效容积,Q 为设计流量。

3.计算有效容积有效容积是指初沉池中能够进行沉淀反应的水体积,其决定了初沉池的处理能力。

有效容积的计算公式为:V = A × H,其中A 为池底面积,H 为有效水深。

4.计算污泥沉降速度污泥沉降速度是指污泥在初沉池中沉降的速率,其决定了初沉池的处理效果和污泥的稳定性。

污泥沉降速度的计算公式为:u = sqrt(2gh),其中g 为重力加速度,h 为污泥厚度。

5.确定池型和尺寸根据设计参数和计算结果,确定初沉池的池型和尺寸,以满足处理要求。

常见的初沉池类型有一级沉淀池、二级沉淀池、平流沉淀池、竖流沉淀池等。

III.初沉池设计计算的案例分析以某城市污水处理厂为例,设计流量为1000m3/d,进水水质为CODCr 200mg/L,BOD5 100mg/L,SS 200mg/L,污泥浓度为2000mg/L,沉降比为10%,表面负荷为0.5m3/m2·h。

市政污水处理厂设计计算书(初设)

市政污水处理厂设计计算书(初设)

第一章:总论第一节工程背景一.水工程现状1.水资源概况及面临的形势水是人类宝贵的资源,在人类的生产生活中,水是不可缺少的,在我国,总水资源约有2.7亿立方米,虽居世界第六位,但人均只占世界的四分之一,而且缺水城市很多。

在水资源如此贫乏的我国,每年排入水体中的废水量达300亿立方米。

其中85%的废水没经过处理就直接排放,有限的水资源受到严重污染,要想从根本上挽回环境污染造成的损失,让环境效益和经济效益相协调,就必须对排入环境中的污染物浓度进行有效控制,把污染物控制在环境自净能力所及的范围内。

2.城市污水的来源及危害造成地面水和地下水污染的主要来源属工业污染,在工业生产中要消耗大量的新鲜水,排出大量污水。

生活污水中含有有机物、病原菌、虫卵等,排入水体后渗入地下造成污染。

微生物在分解有机物中消耗了水体中的氧,会影响鱼类生活,当溶解氧耗尽时,在厌氧状态下,使细菌分解有机物产生硫化氢,水体黑臭,鱼虾绝迹,污水中的氮磷等营养物质排入水体,特别是湖泊、水库将引起水体的富营养化。

藻类的过度生长将造成溶解氧的急剧变化,水体在一定时间内处于严重缺氧状态,导致鱼类大量死亡。

为此,作为二十一世纪的环保工作者,应尽量采取有效的措施控制废水排放量,循环利用,综合处理,区域防治和加强管理等综合措施,保证用水和废水的循环利用能够顺利进行。

3.水处理的发展和现状人类污水处理经历了一个逐步发展的过程,1913年,英国建立了世界上第一座活性污泥法实验工厂。

1919年,英国开始有了机械表曝气机。

几十年来,污水生物处理技术有了很大发展,在生物膜法方面,出现了塔式滤池,生物转盘,生物接触氧化等。

在活性污泥法方面,出现的阶段曝气,生物吸附,延时曝气,氧化沟,纯氧曝气等。

我国是世界上较早采用活性污泥法的国家之一,早在1912年,上海建成了东区、西区污水处理厂,都采用了活性污泥法处理废水。

新中国成立后,在第一个五年计划期间,我国建成了几座污水处理厂。

(完整版)污水处理厂设计计算书

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2.格栅槽宽度
式中一一格栅槽宽度(m);
S――每跟格栅条的宽度(m)。
设计中取S=0.01m。
3.进水渠道渐宽部分的长度
式中——进水渠道渐宽部分的长度(m);
进水明渠宽度(m;
渐宽处角度(°),一般采用10°〜30
设计中=1.27m,=20°,此时进水渠道内的流速为0.67m/s,介于0.4〜0.9m/s之间。
1.格栅间隙数
式中一一格栅栅条间隙数(个);
3
Q――最大设计流量(m /s);
――格栅倾角(°);
b――栅条净间距(m);
h——栅前水深(m);
v――过栅流速(m/s),宜采用0.6〜1.0m/s。
栅前水深:根据水力最优断面公式计算得,0.57=X0.7/2,=1.28m ,/2=0.64m
设计中取=0.64m,0.9m/s,0.02m,60°。
4.出水渠道渐窄部分的长度
式中一一出水渠道渐窄部分的长度(m;
——渐窄处角度(°),。
设计中=1.27m,=20°。
5.通过格栅的水头损失
式中——水头损失(m;
――格栅条的阻力系数;
――格栅受污染物堵塞时的水头损失增大系数,一般采用=3。
因栅条为矩形截面,取=2.41o
6.栅后明渠总高度
式中 一一栅后明渠总高度(m);
(三)平面布置67
十七、污水处理厂高程布置68
(一)主要任务68
(二)高程布置的原则68
(三)污水处理构筑物的高程布置68
参考文献72
第一部分污水处理
一、
格栅按照远期规划进行设计。
3
Q=8.16万m/d=944.4L/s
总变化系数=1.2,Qmax=944.4X1.2=1133.28 L/s

污水处理工程师必看 高效沉淀池池设计计算书

污水处理工程师必看 高效沉淀池池设计计算书

污水处理工程师必看高效沉淀池池设计计算书***池可用于原水净化也可用于污水混凝沉淀去除SS,或者用于中水回用,膜浓水等工艺的软化澄清。

高效沉淀池(***度)工作原理原水投加混凝剂,在混合池内,通过搅拌器的搅拌作用,保证一定的速度梯度,使混凝剂与原水快速混合。

高效沉淀池分为絮凝与沉淀两个部分,在絮凝池,投加絮凝剂,池内的涡轮搅拌机可实现多倍循环率的搅拌,对水中悬浮固体开展剪切,重新形成大的易于沉降的絮凝体。

沉淀池由隔板分为预沉区及斜管沉淀区,在预沉区中,易于沉淀的絮体快速沉降,未来得及沉淀以及不易沉淀的微小絮体被斜管捕获,最终高质量的出水通过池顶集水槽收集排出。

高效沉淀池(***度)与传统高效沉淀池的比较与传统高效沉淀池比较,高效沉淀池技术优势如下:1、表面负荷高:利用污泥循环及斜管沉淀,大大高于传统高效沉淀池。

2、污泥浓度高:高效沉淀池产生的污泥含固率高,不需再设置污泥浓缩池。

3、出水水质好:高效沉淀池因其独特的工艺设计,由于形成的絮体较大,所以更能拦截胶体物质,从而可以有效降低水中的污染物,出水更有保障。

高效沉淀池工艺的关键之处—污泥循环和排泥污泥循环:部分污泥从沉淀池回流至絮凝池中心反应筒内,通过准确控制污泥循环率来维持反应筒内均匀絮凝所需的较高污泥浓度,污泥循环率通常为5-10%。

排泥:刮泥机的两个刮臂,带有钢犁和垂直支柱,在刮泥机持续刮除污泥的同时,也能起到浓缩污泥,提高含固率的作用。

高效沉淀池(***度)的四大特点:1、处理效率高、占地面积小、经济效益显著;2、处理水质优、社会效益好;3、抗冲击能力强、适用水质广泛;4、设备少、运行维护方便。

高效沉淀池池设计计算书一、设计水量Q=500t/h=0.14m3/s二、构筑物设计1、澄清区水的有效水深:本项目的有效水深按6.7米设计。

斜管上升流速:12~25m/h,取20 m/h。

——斜管面积A1=500/20=25m2;沉淀段入口流速取60 m/h。

污水处理初沉池设计计算方案

污水处理初沉池设计计算方案

污水处理初沉池设计计算方案1.1 初沉池的设计计算(1)沉淀区的表面积AqQ max A = q---表面负荷,即要求去除的颗粒沉速,一般通过实验取得。

如果没有资料时,初次沉淀池要求采用1.5-3.0m ³/(m ²·h ),二沉池可采用1-2 m ³/(m ²·h ),现去q=2.0 m ³/(m ²·h )max Q ---最大设计流量,m ³/h2max 65.4160.23.833A m q Q === (2)沉淀区有效水深设污水在沉淀池内的沉淀时间t 为2h.则沉淀池的有效水深 2h =qt=2⨯2=1.0m(3)沉淀区有效容积V=A·2h =416.65×1.0=1666.6m3(4)沉淀区长度LL=υ·t×3.6υ--最大设计流量时的水平流速。

污水处理中一般不大于5mm/s,现取υ=5 mm/s ,L=υ·t×3.6=5×2×3.6=36mL ÷ 2h =36÷4=9>8,满足要求(5)沉淀区总宽度B=LA =416.65÷36=11.57m (6)沉淀池的数量2nbn 2B = b —每格宽度,m 。

当采用机械刮泥机时,与刮泥机标准跨度有关。

沉淀区长宽比不小于4:1,长深比为(8-12):1.分为2格,则每格b=11.57÷4=5.79m取两格为一座沉淀池,b L =36÷5.79=6.22>4, 2h L =36÷4=9>8 满足要求。

(7)污泥区容积1000SNT V = 取%96,2,6,20S 11含水率万d T N h d g ==⋅⋅=--3460100021065.01000)/(5.0%)961(100020m SNT V d h L S =⨯⨯⨯==⋅=-=即每个格的体积为60÷2=30m ³沉淀池内的可沉固体多沉于池的前部,故污泥斗一般设在池的前部。

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污水管道系统的设计计算(一)污水设计流量计算一.综合生活污水设计流量计算各街坊面积汇总表居住区人口数为300⨯360.75=108225人则综合生活污水平均流量为150⨯108225/24⨯3600L/s=187.89L/s用内插法查总变化系数表,得K Z=1.5故综合生活污水设计流量为Q1=187.89⨯1.5L/s=281.84L/s二.工业企业生活污水和淋浴污水设计流量计算企业一:一般车间最大班职工人数为250人,使用淋浴的职工人数为80人;热车间最大班职工人数为100人,使用淋浴的职工人数为50人故工业企业一生活污水和淋浴污水设计流量为Q2(1)=(250⨯25⨯3+100⨯35⨯2.5)/3600⨯8+(80⨯40+50⨯60)/3600L/s =2.68L/s企业二:一般车间最大班职工人数450人,使用淋浴的职工人数为90人;热车间最大班职工人数为240人,使用淋浴的职工人数为140人故工业企业二生活污水和淋浴污水设计流量为Q2(2.)=(450⨯25⨯3+240⨯35⨯2.5)/3600⨯8+(90⨯40+140⨯60)/3600 =5.23L/s所以工业企业生活污水和淋浴污水设计流量为Q2=Q2(1)+Q2(2)=(2.68+5.23)L/s=7.91L/s三.工业废水设计流量计算企业一:平均日生产污水量为3400m3/d=3.4⨯106L/d=59.03L/s企业二:平均日生产污水量为2400m3/d=2.4⨯106L/d=27.78L/sQ3=(59.03⨯1.6+27.78⨯1.7)L/s=141.67L/s四.城市污水设计总流量Q4=Q1+Q2+Q3=(281.84+7.91+141.67)l/s=431.42L/s(二)污水管道水力计算一.划分设计管段,计算设计流量本段流量q1=Fq s K Z式中q1----设计管段的本段流量(L/s)F----设计管段服务的街坊面积(hm2)q s----生活污水比流量[L/(s·hm2)]K Z----生活污水总变化系数生活污水比流量q s=nρ/24⨯3600=300⨯150/24⨯3600 L/(s·hm2)=0.521 L/(s·hm2) 式中n----生活污水定额或综合生活污水定额[L/(人·d)] Ρ----人口密度(人/hm2)污水干管和主干管设计流量计算表工厂排出的工业废水作为集中流量,企业一流出水量在检查井7处进入污水管道,相应的设计流量为97.13L/s由管线图和上表可知,设计管段1-2为主干管的起始管段,只有本段流量q1=q s F=0.521⨯10.66L/s=5.55L/s流入,故其设计流量为5.55L/s。

设计管段2-3除了本段流量q1外,还有包括1-2管段流量的转输流量Q2流入。

该管段接纳街坊30的污水,其街坊面积为9.03ha,故本段平均流量为q1= q s F=0.521⨯9.03L/s=4.70L/s;该管段的转输流量是从旁侧管段11-12-13-2流来的生活污水平均流量,其值为q2=[5.55 +0.521⨯(11.88+6.04+6.69+7.13+9.10+10.50)]L/s=32.30L/s设计管段2-3的合计平均流量为q1+q2=(4.7+32.03)L/s=37.00L/s查表8-1得K z=1.82,故该管段的综合生活污水设计流量为Q1=37.00⨯1.82L/s=67.34L/s。

总设计流量为综合生活污水设计流量与集中流量之和,因集中流量为0,故Q=Q1=6.34L/s工厂排出的工业废水作为集中流量,如企业一流出水量在检查井6处进入污水管道,相应的设计流量为97.13L/s,则管段6-7的总设计流量就为本段集中流量与旁侧管段5-6和16-17-18-6转输来的综合生活污水设计流量之和。

其余各管道设计流量的计算方法与上述方法相同二.水力计算(1)污水干管的水力计算污水干管水力计算表1.将设计管段编号填入上表中第1项,从污水管道平面布置图上按比例量出污水干管每一设计管段的长度,填入上表第2项。

2.将污水干管各设计管段的设计流量填入上表的第3项。

设计管段起止点检查井的地面标高填入上表第10、11项。

各检查井处的地面标高根据地形图的等高线标高值,按内插法计算。

3.计算每一设计管段的地面坡度,作为确定管道坡度时的参考值。

例如,设计管段11-12的地面坡度为(12.05-10.80)/240=0.0052.4.根据设计管段11-12的设计流量,参照地面坡度估算管径,根据估算的管径查水力计算图得出设计流速、设计充满度和管道的设计坡度。

本例设计管段11-12的设计流量为20.27L/s,而《室外排水设计规范》规定城市街道下污水管道的最小管径为300mm,它在最小设计流速和最大设计充满度条件下的设计流量为26L/s。

所以本管段为不计算管段,不再进行水力计算,直接采用最小管径300mm、与最小管径相应的最小设计坡度0.003、最小设计流速0.6m/s、设计充满度h/D=0.5.其他各设计管段的计算方法与此相同。

5.根据设计管段的管径和设计充满度计算设计管段的水深。

如设计管段11-12的水深为(h/D)D =0.5⨯300mm=150mm=0.15m,将其填入上表中第8项。

6.根据设计管段的长度和管道设计坡度计算管段标高降落量。

如设计管段11-12的标高降落量为IL=0.003⨯240=0.720m,将其填入上表中的第9项。

7.求设计管段上、下端的管内底标高和埋设深度。

首先要确定管道系统的控制点。

本例中各条干管的起点都是该条管道的控制点,已知各条干管起点的埋设深度均为1.2m。

于是11-12管段11点的埋设深度为1.2m,将其填入上表中第16项。

11点的管内底标高等于11点的地面标高减11点的埋设深度,即:(12.05-1.2)m=10.85m,将其填入上表中第14项。

12点的管内底标高等于11点的管内底标高减11-12管段的标高降落量,即:(10.85-0.72)m=10.13m,将其填入上表中第15项。

12点的埋设深度等于12点的地面标高减12点的管内底标高,即:(10.80-10.13)m=0.67m,将其填入上表第17项。

8.求设计管段上、下端的水面标高。

管段上、下端的水面标高等于相应点的管内底标高加水深。

如管段11-12中11点的水面标高为(10.850+0.150)=11.000m,将其填入上表第12项。

12点的水面标高为(10.130+0.15)m=10.280m,将其填入上表中第13项。

12点的水面标高也可用11点的水面标高减11-12管段的标高降落量,即:(11.000-0.72)m=10.280m。

其余各管段的计算方法与此相同。

(2)污水主干管的水力计算污水主干管水力计算表1.将设计管段编号填入上表中第1项,从污水管道平面布置图上按比例量出污水干管每一设计管段的长度,填入上表第2项。

2.将污水干管各设计管段的设计流量填入上表的第3项。

设计管段起止点检查井的地面标高填入上表第10、11项。

各检查井处的地面标高根据地形图的等高线标高值,按内插法计算。

3.计算每一设计管段的地面坡度,作为确定管道坡度时的参考值。

例如,设计管段1-2的地面坡度为(8.90-8.00)/285=0.00314.根据设计管段1-2的设计流量,参照地面坡度估算管径,根据估算的管径查水力计算图得出设计流速、设计充满度和管道的设计坡度。

本例设计管段1-2的设计流量为12.65L/s,而《室外排水设计规范》规定城市街道下污水管道的最小管径为300mm,它在最小设计流速和最大设计充满度条件下的设计流量为26L/s。

所以本管段为不计算管段,不再进行水力计算,直接采用最小管径300mm、与最小管径相应的最小设计坡度0.003、最小设计流速0.6m/s、设计充满度h/D=0.5.其他各设计管段的计算方法与此相同。

5.根据设计管段的管径和设计充满度计算设计管段的水深。

如设计管段1-2的水深为(h/D)D=0.5⨯300mm=150mm=0.15m,将其填入上表中第8项。

6.根据设计管段的长度和管道设计坡度计算管段标高降落量。

如设计管段1-2的标高降落量为IL=0.003⨯285=0.855m,将其填入上表中的第9项。

7.求设计管段上、下端的管内底标高和埋设深度。

首先要确定管道系统的控制点。

本例中各条干管的起点都是该条管道的控制点,故主干管中1点位控制点,埋设深度为1.2m。

,将该值填入上表中第16项。

1点的管内底标高等于1点的地面标高减1点的埋深,为(8.90-1.2)m=7.70m,填入上表中的第14项。

2点的管内底标高等于1点的管内底标高减管段1-2的标高降落量,为(7.70-0.855)m=6.845m,填入上表中第15项。

2点的埋设深度等于2点的地面标高减2点的管内底标高为(8.00-6.845)m=1.155m,填入上表中第17项。

8.求设计管段上、下端的水面标高。

管段上下端的水面标高等于相应点的管内底标高加水深。

如管段1-2中1点的水面标高为(7.70+0.15)m=7.85m,填入上表中的第12项。

2点的水面标高为(6.845+0.15)m=6.995m,填入上表中的第13项。

根据管段在检查井处采用的衔接方法,可确定下游管段的管内底标高。

例如,管段1-2与2-3的管径不同,采用管顶平接。

即管段1-2与2-3在2点处的管顶标高应相同。

又如管段2-3与3-4管径相同,采用水面平接。

即管段2-3与3-4在3点处的水面标高应相同。

先计算管段2-3中3点点的水面标高,于是便得到管段3-4中3点的水面标高,然后用管段3-4中3点的水面标高减去管段3-4的降落量,便可求得4点的水面标高。

用3、4点的水面标高减去管段3-4中的水深便得出相应点的管内底标高,进一步可求出3、4点的埋设深度。

其他各管段的计算方法与此相同。

三.绘制管道的平面图和纵剖面图(见图)初沉池设计计算表1 沉淀池经验设计参数(1)沉淀区的表面积A :MAX Q A q =25500114.58224m ==⨯ 式中:A —沉淀区表面积,m 2;Q MAX —最大设计流量,m 3/h ;q —表面水力负荷,m 3/(m 2·h ),通过表1取值为2。

(2)沉淀区有效水深h 2:2h q t =212m =⨯=式中:h 2—沉淀区有效水深,m ;t —沉淀时间,初沉池一般取0.5~2.0h 。

(3)沉淀区有效容积V :2V A h =3114.582229.16m =⨯= 式中:V —沉淀区有效容积,m 3。

(4)沉淀池长度L :3.6L v t =33.6 2.310360030m -=⨯⨯⨯= 式中:L —沉淀池长度,m ;v —最大设计流量时的水平流速,mm/s,一般不大于5mm/s 。

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