水厂斜管沉淀池排泥系统设计

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斜管沉淀池设计计算2

斜管沉淀池设计计算2

斜管沉淀池设计方案1.二层池改建说明二沉池设在生物处理构筑物的后面,用于沉淀去除活性污泥或腐殖污泥取消MBR膜池,增加三个二次沉淀池,更好的对污水的处理、沉淀,达到排放要求。

再改建好氧区,各部分,多增加回流部分,充分利用污泥,并增设添加药剂管道。

池体结构复杂、设备安装和使用精度要求高,必须保证池体结构具有相当高的尺寸、标高和公差配合要求,以便顺利安装和保证正常使用,例如反应区池壁的标高、角度和斜板的平直度;过墙柔性套管的位置和标高以及平直度;各种设备基础、预埋螺栓轴线及位置和尺寸均需精确无偏差,反应区、集泥槽底部工艺混凝土的坡度控制、位置尺寸等必须精确控制。

池体平面为矩形,进口设在池长的一端,一般采用淹没进水孔,水由进水渠通过均匀分布的进水孔流入池体,进水孔后设有挡板,使水流均匀地分布在整个池宽的横断面。

沉淀池的出口设在池长的另一废水沉淀池端,多采用溢流堰,以保证沉淀后的澄清水可沿池宽均匀地流入出水渠。

堰前设浮渣槽和挡板以截留水面浮渣。

水流部分是池的主体。

池宽和池深要保证水流沿池的过水断面布水均匀,依设计流速缓慢而稳定地流过。

污泥斗用来积聚沉淀下来的污泥,多设在池前部的池底以下,斗底有排泥管,定期排泥。

【构造】根据水流和泥流的相对方向,可将斜板斜管沉淀池分为异向流(逆向流)、同流向和测向流(横向流)三种类型,其中异向流,应用的最广。

异向流的特点:水流向上、泥流向下,倾角60度。

初步设定为横向流。

【斜管沉淀池的排泥】斜管沉淀池由于单位面积出水量高,因而泥量亦相应增加,与普通平流式沉淀池相比,每单位面积的积泥量,将增加好几倍,积泥分布在整个底板上,虽比较均匀,但积泥不及时排除将会严重影响出水水质。

常用的排泥措施:A机械刮泥;适用于大型斜板沉淀池,管理简单,可以自动控制。

但加工维修困难,某些部件质量尚未过关,容易发生故障,影响使用,在国内积累经验上不多,有待提高和巩固。

B穿孔管排泥;应用于平流沉淀池已有相当历史,目前用于斜板沉淀池也不少,但须严格管理,不然容易堵塞,造成排泥困难,影响沉淀效果。

网格絮凝斜管沉淀池计算案例

网格絮凝斜管沉淀池计算案例
0.070
0.013
.

0.10
.
.
i=
槽内起点水深:h1=ℎ
0.040m2
.
0.152
51.41
0.00048
.
0.00048
5.3
0.10
超负荷 30%时出水槽内流量 Q=0.01215×1.3=0.01579m3/s,集水总槽内流速
取 0.3m/s,槽宽 b=0.2m。
.
槽内终点水深:h4=
池子总高度为:0.3+1.5+1.5+0.6+0.87=4.8m。
(3)参数复核
1)雷诺数:
水力半径 R=d/4=30/4=7.5mm
运动粘度=0.01cm2/s(t=20℃)
Re=0.75*0.2/=0.75*0.2/0.01=15
2)沉淀时间:
T=l/ =1000/2.373=421s=7.02min
絮凝池的反应过程共分为三段,第一段放置密型网格,过栅流速设置为
0.25m/s,第二段放置疏型网格,过栅流速设置为 0.22m/s,第三段放置栅条。第
一段过孔流速为 0.3~0.2m/s,第二段过孔流速为 0.2~0.15m/s,第三段过孔流速为
0.15~0.1m/s。
以下为絮凝过程中不同段的竖井隔墙上孔洞尺寸及过孔流速,共 15 个竖井,
(4)排水渠计算
集水槽坡降为 0.15,水面坡降为 0.035m。
排水渠底的标高在集水槽的基础上降低 0.2m,宽度设置为 0.4m。
七、排泥方式及计算
沉淀池日排泥量为 472.23m3/d,则每小时为 19.68m3/h。设置每小时排泥一
次。设置排泥管的管径为 DN200mm,管道横截面为 0.0314 m2,穿孔管长度为

斜管沉淀池的设计(本科课程设计)

斜管沉淀池的设计(本科课程设计)

斜管沉淀池设计 本设计采用穿孔排泥管排泥(每八小时一次),升流式异向流斜管池,斜管材料采用聚氯乙烯塑料,设计流量不大,故采用一个沉淀池。

一、 设计参数1、表面负荷 h m m q ./523=2、斜管(蜂窝状正六边形) 内切圆直径d=25mm3、配水区高度 4h =1000mm4、清水区高度 2h =1000mm5、超高 1h =300mm6、斜管区面积利用系数 α=0.917、斜管长度 1000mm8、安装倾斜角 60°9、斜管区沉降高度 3h =m 870.0231=⨯ 10、污泥斗高度 5h =800mm二、设计计算1、设计流量s m s l K N Q /2.0/2006.1360024600001803600241803==⨯⨯⨯=⨯⨯⨯= 2、清水面积315891.05136002.0m q n Q A =⨯⨯⨯=⨯⨯=α 3、池子采用正方形 边长m A a 5.12==4、池内停留时间()min 44.22605870.16023=⨯=⨯+=q h h t 5、污泥斗计算城市每八小时污泥量:3161000248600008.01000m SNT V w =⨯⨯⨯== 每天平均污泥量: 348m故采用五个泥斗,污泥斗梯形横截面上底长mm r 25001=,下底长为mm r 9002=污泥斗体积: ()52215⨯⨯+=a r r h V ()38555.1229.05.28.0m =⨯⨯+⨯=>348m ,满足要求。

6、池的深度m h h h h h H 97..38.01870.013.054321=++++=++++=7、进水为使配水均匀采用穿孔配水墙配水采用方孔,边长200mm ,采用3行孔,每行15个孔。

行孔心距400mm ,列孔心距879mm 核算流速:s m s m v /15.0/11.0452.02.02<=⨯=,满足要求。

8、集水系统a 、集水槽沿池子长方向,布置八条穿孔集水槽,槽底平坡,集水槽长为12.5m 没,中心距为d=1560812500=mm ,槽宽为 250mm ,槽高400mm ,集水槽双向开孔,孔径d=25mm ,每侧孔数83个,孔距150mm 。

斜板管沉淀池的设计计算

斜板管沉淀池的设计计算

斜板管沉淀池的设计计算在设计斜板管沉淀池时,需要考虑到污水流量、污水水质、沉淀效果等因素。

下面将详细介绍斜板管沉淀池的设计计算。

一、斜板管沉淀池的原理和构造斜板管沉淀池是一种常见的沉淀设备,其主要原理是利用重力沉淀和斜板管的作用来实现固液分离。

污水经过斜板管沉淀池后,固体颗粒会沉淀到底部,而清水则从上部倾流出去。

斜板管沉淀池通常由一个沉淀池和内部设置的一系列斜板管组成。

二、斜板管沉淀池的设计参数1.污水流量:污水流量是设计斜板管沉淀池的重要参数之一、通常使用的单位是立方米/小时(m³/h),可以通过测量或计算得到。

2.污水水质:污水中的悬浮物含量和颗粒大小对沉淀效果有着重要影响。

一般通过测量悬浮物含量来确定污水的水质。

3.沉淀效果:沉淀池的设计应该达到一定的沉淀效果,常用参数是沉淀效率。

通常情况下,沉淀效率要求为90%以上。

4.斜板管参数:斜板管的长度、斜度和数量都是影响沉淀效果的重要因素。

斜板管的长度和斜度需要根据污水的水质、流量等参数来确定。

三、斜板管沉淀池的设计计算方法1.计算沉淀池的尺寸:首先要根据污水流量和停留时间来确定沉淀池的尺寸。

停留时间是指污水在沉淀池中停留的时间,一般根据水质和沉淀效果来确定,通常取值在1-3小时之间。

2.计算斜板管长度和斜度:斜板管的长度和斜度要根据沉淀池的尺寸和设计要求来确定。

一般情况下,斜板管的长度为沉淀池的总长度的3-6倍,斜度为沉淀池的总高度的1-4倍。

根据具体污水水质和要求可以进行微调。

3.计算斜板管数量:斜板管沉淀池中斜板管的数量一般取决于污水的流量和沉淀效果要求。

通常情况下,斜板管的数量应该能够保证污水在斜板管沉淀池中停留的时间达到设计要求。

四、斜板管沉淀池的设计注意事项1.对于不同水质和要求的污水,斜板管沉淀池的设计参数可能会有所差异。

因此,在设计斜板管沉淀池时应注意根据实际情况进行调整。

2.在斜板管沉淀池的设计过程中,应考虑沉淀池的排放口设置,以确保清水排放的质量。

斜管斜板沉淀池设计参考

斜管斜板沉淀池设计参考

斜管斜板沉淀池设计参考1.沉淀池尺寸的确定:沉淀池的尺寸要根据处理水量、水质、絮凝剂用量等因素综合考虑。

一般来说,沉淀池的长度应大于等于水的停留时间×水的流速。

根据具体情况,可以选择合适的沉淀池宽度和深度。

2.斜管设计:斜管是沉淀池的关键部分,其作用是加速颗粒物的沉降。

斜管的倾角通常在50度到60度之间,并且要保持均匀。

斜管的数量和布置也要根据处理水量和沉降需求进行合理确定。

3.斜板设计:斜板的作用是提高沉降效果。

斜板的倾角一般在45度到60度之间,倾角过大会增加水流的速度,倾角过小会增加挂水现象。

斜板的数量和间距要根据预期的沉降效果进行设计。

4.水流分布装置的设计:水流分布装置的作用是使水均匀分布到斜管上,提高沉淀效果。

常用的水流分布装置有水把板、水分布管等。

设计时要考虑水流分布的均匀性和水流速度的适宜性。

5.出水装置的设计:出水装置的作用是将经过沉淀的清水从沉淀池中排出。

一般使用水口或者水泵来实现出水。

设计时要考虑出水位置和出水量的合理分配,避免二次悬浮物的产生。

6.污泥排泄装置的设计:污泥排泄装置的作用是将沉淀池中沉淀下来的污泥排出。

常见的方式有人工排泥和机械排泥。

设计时要考虑排泥的频率和方式,避免污泥对系统的影响。

综上所述,斜管斜板沉淀池的设计参考包括沉淀池尺寸的确定、斜管的设计、斜板的设计、水流分布装置的设计、出水装置的设计和污泥排泄装置的设计等方面。

在设计过程中,需要根据具体情况进行合理的选择和调整,以达到优化的处理效果。

斜管沉淀池设计计算

斜管沉淀池设计计算

斜管沉淀池设计计算(水厂)斜管沉淀池设计计算1、清水区面积A211000 1.1==63.02m 824Q A q ⨯=⨯ 式中:2332m m 5~9m /m h,A Q q ⋅——清水区面积,;——单组斜管沉淀池的设计流量,;——斜管沉淀池的液面负荷,北方寒冷地区宜取低值。

2、清水区实际面积A '263.0267.77m 0.93AA α'=== 式中:2m 0.92~0.950.79~0.86A α'——清水区的实际面积,;——有效系数(或利用系数),指斜管区中有效过水面积(总面积扣除斜管的结构面积)与总面积之比。

由于材料厚度和性状的不同的而已,塑料与纸质六边形蜂窝斜管的有系数为,石棉水泥板的有效系数为。

3、清水区宽B同絮凝池。

通常,为保证排水均匀,清水区宽B 沿絮凝池的长边布置。

即是清水区宽为:10.8m B =4、清水区长L6.28m A L B'== 5、斜管长取斜管长为1m l =斜管支撑系统采用钢筋混凝土梁——角钢——扁钢的方式制作。

等边角钢对中置于钢筋混凝土上,两侧电焊连接,角钢与扁钢垂直搁置并在接头处的扁钢两侧焊牢固,钢筋混凝土两端与池壁现浇。

6、沉淀池水力校核斜管内流速取为3.5mm /(3~10mm /)s s 一般为Re =56<500=⨯管内流速水力半径/运动粘度,要求,满足。

2-5=765.63>10Fr =⨯管内流速,要求,满足。

水力半径运动粘度7、沉淀池池高H12345=0.3+1.2+0.87+1.6+0.54 =4.51mH h h h h h =++++式中:12233114450.3m; 1.0m;=sin (m),601.5m m h h h h h l l h h h αα≥⋅≥——超高,取为——清水区高度,《室外给水设计规范》要求——斜管区高度,,为斜管长为斜管放置倾角,通常为;——配水区高度,《室外给水设计规范》要求——泥斗高,。

斜管沉淀池自动排泥系统改造

斜管沉淀池自动排泥系统改造

【 关键词】 沉淀池; 排泥: 自动 【 中图分 类号 】 F8 T 05 【 文献标识码 】 B
【 文章编号】 06 66 (020 — 00— 2 10 — 74 20 )2 05 0
Tr n f r a i n o he Au o tc M ud Re o ng Sy t m a s o m to ft t ma i m vi s e o h tl n t n l d P p s ft e Seti Po d wih I c i i e ng ne
② 真空破坏管的管径应适当放大。 在此系统 中
t n e e t T e a tmai d rmo igs s m o t ld b L ov d te p o lm fma u l i f c h uo t mu e vn y t e nm] y P C s le h rb e o n a o c e e
4 注意事项
在设计 、 安装 、 调试 过程 中 , 以下 一些间韪 值得 注意: ① 电接点 真 空表 应 安 装在 整 个 真空 管线 的最
远处 。
用水量与实际排泥效果相吻台 , 节约排泥用水 , 从 而达 到经 济运 行 的 目的。现 已决 定在 净化 站推广 应
用本 次改造 的成功经 验 。
总 第 90 期
斜 管沉淀池 自动排泥系统改造
冯 文雄
( 鞍 山钢 铁 股 份有 限 盐 训供 排 水 厂 , 马 安徽 马 鞍 山 2 30 400
【 摘
要】 沉淀池的排泥对其运行效果有着直接 、 重要的影响。 L PC控制的自动排泥系统解决了人工排泥
的不及时 不衡底问题。舟绍 了马钢供排 水厂 改造斜管沉淀池 自动排泥系统的经验。

水厂斜管沉淀池排泥系统设计

水厂斜管沉淀池排泥系统设计
43浆体管道的阻力计算假设长度为z内径为d的管道两端压差为ap在非均匀悬浮条件下这一压差被两部分能量损失所平衡一部分是包括全部泥沙颗粒在内的浆体流动时对管壁的剪切力所产生的能量损失另一部分则是固体颗粒沿管底推移所产生的摩阻损失
第5 卷 第4 期 2011 年 8 月
供水技术
WATER TECHNOLOGY
[3 ]
沉淀池排泥浆体的泥沙含量较高, 一般属于 , , 宾汉流体 浑水阻力波动大 会出现阵流和滞流现象。 沉淀池排泥管内含沙量较高的水挟带泥块 或泥沙絮团流动是一种非均质复合浆体运动 , 在管 管道阻力损失主 道底部以推移方式移动甚至停滞, 要来自水流阻力和内摩擦力。 4. 2 浆体管道的输送形式
[2 ] 2
— —极限( 初始) 切应力, N / m2 ; τ0 — — —刚体系数( 滞性系数) , Pa·s; η— du / dy— — —速度梯度, s -1。
这种流体在静止时具有足够刚度的三维结构, 足以抵抗小于屈服应力 τ0 的任何外力。 2
污泥流变性的本质及影响因素
流变性是流体物料力学性质的反映, 即流体抵 抗剪切变形的能力。 污泥是多相液体, 分散相存在 一定的相互作用, 在静止时形成网络结构; 当剪切速 这种结构逐渐被破坏, 污泥粒子沿流动方 率增大时, 向定向排列, 使流动阻力减小, 表现为粘度降低。流 体运动的一般规律是分散相浓度越大, 流体流动性 越小; 体系温度越高, 流体流动性越大。污泥的流变 参数由污泥的类型、 含水量、 粒度分布、 连续相性质 和污泥浆体组成中所含的添加剂共同决定 , 不存在 两种完全相同的污泥浆体。不同水厂的混凝沉淀池 SiO2 、 Fe2 O3 、 Al2 O3 化合 排泥的成分通常以 CaCO3 、 物为主, 污泥中除混凝剂的残渣以外, 其他成分主要 而燃烧损失试验表 来源于原水流经的地表层土壤, 明, 水厂污泥中有机物含量通常在 15% ~ 25% 之 间
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0 X ’ n W t prt n C . t. X ’ n7 0 5 C ia 厂 ia ae O eai o, d, ia 10 4, hn ) r o L
Ab t a t Ac o d n o t e f i i fs d e h lp e in o l d e h p e fg a i l d e sr c : c r i g t h u d t o l g ,t e so e d s f u g o p r o r v t su g l y u g s y
为 0 3m, 时的 开孔 比 K 0 7 , 匀度 叼= .5 . 此 = .6 均 08 。
关 键词 : 沉 淀池排 泥 ; 流 变性 ; 泥斗坡 度 ; 管道 阻力 ; 均 匀度 中图分 类 号 :T 9 12 U 9 .3 文 献标 志码 :A 文章 编号 :17 63—95 (0 10 00 0 33 2 1 )4— 05— 5
第 5卷
第 4期
供 水 技 术
W ATER TECHN0L0GY
Vo . . 15 No 4 Aug 2 . 011
21 0 1年 8月
水 厂 斜 管 沉 淀 池 排 泥 系统 设 计
赵 荣 张建锋 王 , , 峰
(. 1 中国市政工程西北设计研 究院有限公司,甘肃 兰州 700 ; . 300 2 西安建筑 科技 大 学 环 境与 市政 工程 学院 ,陕 西 西安 70 5 ;3 西安 市水业运 营 105 .
sud e o pe l p l g h p r so e;
7 0 0 ,C ia 2 colfE v o m n n nc a n ier g, ia n e i 3 0 0 hn ; .Sh o o ni n et dMu ip l gne n X ’ n U i  ̄ t r a i E i v y
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d i1 .9 9 ji n 17 9 5 .0 1 0 . 0 o:0 3 6 /.s .6 3— 3 3 2 1 .4 0 2 s
De i n fi lne t be s d m e t to a k f r sud e s g o nci d-u e i n a i n t n o l g
dic a g y tm n wa e wo k s h r e s se i t r r s
Z a n Z a gJa g ( . hn o h et n i l n i ei eina dR s r s tt C . t. L nh u 1 C i N a w s Mu ip gn r gD s n e ac I tue o, d, a zo a caE e n g e hni L
有 限公 司 南郊水 厂 ,陕 西 西安 7 05 ) 104
摘 要 : 根 据 污 泥的 流动性 确 定 了重 力排 泥 沉 淀 池积 泥 斗 的设 计坡 度 和 输 送 时 管道 阻力 的
计 算公 式 , 而计算得 出穿孔 排 泥 管道 的 直径 、 进 开孔 孔 径和 开 孔 比 。分析 表 明 : 斗坡 度 为 5 。 , 泥 0时 能 够有 效排 除含 水 率在 9 % 以上 的积 泥 ; 泥 管道 的直 径和 开孔 孔径 分别 为 20和 3 m, 间距 8 排 0 0m 孔
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