(整理)出水堰设计规范
- 格式:doc
- 大小:137.50 KB
- 文档页数:5
出水堰管理规范1. 引言本文档旨在制定出水堰管理规范,以确保出水堰的安全性和可持续性。
出水堰是一项重要的基础设施,用于调节水流和防止洪水。
2. 管理责任2.1 出水堰的所有者应负责出水堰的管理和维护工作,包括定期检查和维修。
2.2 出水堰的管理人员应具备相关的技能和知识,以确保出水堰的正常运行。
2.3 出水堰的管理人员应定期检查并清理出水堰,确保其通畅。
3. 安全措施3.1 出水堰应设置明显的警示标志,以提醒人们注意出水堰的存在。
3.2 出水堰的周边应设置护栏或其他保护措施,防止人员误入出水堰区域。
3.3 出水堰周边不得设置有害物质或其他危险设施,以避免对出水堰造成污染或损坏。
4. 定期维护4.1 出水堰的管理人员应定期对出水堰进行维护,包括清理水道,维修出水口等。
4.2 出水堰的管理人员应定期检查出水堰的防洪装置,确保其正常运行。
4.3 出水堰的管理人员应记录维护工作的内容和日期,以便后续的管理和追溯。
5. 应急措施5.1 出水堰的管理人员应制定应急预案,以应对突发事件和自然灾害。
5.2 出水堰的管理人员应定期组织演练应急预案,以提高人员的应急反应能力。
6. 监督与评估6.1 有关管理部门应定期进行对出水堰的管理进行监督和评估,确保管理规范的执行情况。
6.2 出水堰的管理人员应配合管理部门进行规范执行情况的检查,提供必要的支持和配合。
7. 附则7.1 本文档自发布之日起生效。
7.2 对于违反管理规范的出水堰,相关责任人应负相应的法律责任。
以上为出水堰管理规范的内容要点,具体的管理措施、细节等详细内容可根据实际情况进行补充和修改。
出水堰设计规范PDF篇一:常用量水堰槽使用技术如何选择量水堰槽非满管状态流动的水路称作明渠(open channel),明渠流量计的应(转载于: 小龙文档网:出水堰设计规范,pdf)用场所有城市供水引水渠、火电厂冷却水引水和排水渠、污水治理流入和排放渠、工矿企业废水排放以及水利工程和农业灌溉用渠道。
选择量水堰槽的种类,要考虑渠道内流量的大小,渠道内水的流态,是否能形成自由流。
最大流量小于40升/秒建议使用直角三角堰;大于40升/秒建议使用巴歇尔槽;上游渠道较短,最大流量又大于40升/秒建议使用矩形堰。
条件允许,最好选择巴歇尔槽。
巴歇尔槽的水位-流量关系是由实验室标定出来的,而且对于上游行进渠槽条件要求较弱。
三角堰和矩形堰的水位-流量关系来源于理论计算,容易由于忽略一些使用条件,带来附加误差。
三角堰材料:PVC、玻璃钢、不锈钢可选。
流量越大,相应增加壁厚。
注意事项:◇ 三角口处的尺寸准确、缘台平直、光滑。
板面光滑、平整、无扭曲。
;◇ 三角堰的中心线要与渠道的中心线重合。
定。
适应范围:◇ 三角堰可按图1.1加工。
注意:安装该直角三角堰的上游渠道宽是600mm,三角顶角与上游渠底的高度是250mm。
◇ 如使用图1.1直角三角堰,可在明渠菜单“10堰槽种类”→“1直角三角堰”项选择“开启”,仪表内已有该堰板的水位-流量表,可根据水位值直接给给出流速。
最小流量0.0136升/秒,最大流量45.010升/秒(162吨/小时)图1.1 直角三角堰堰板构造图1.2 三角堰建造效果图图1.3 三角堰在渠道上的安装和三角堰的水位零点三角堰安装在渠道上如图1.3所示。
堰板要竖直,要安在渠道的中轴线上。
加工三角堰时,可以会使顶角变成圆角,在确定水位等于零的位置时要注意,三角堰的水位零点应在三角堰的侧边的延长线的交点上。
仪表的探头要安装在上游距离堰板0.5~1米的位置。
二:矩形堰材质:PVC、玻璃钢、不锈钢可选。
流量越大,相应增加壁厚。
水利工程中的堰坝建设规范要求水利工程中的堰坝建设是保障水资源安全和提供水力发电等功能的重要部分。
为了确保堰坝的安全可靠运行,相关的建设规范要求在设计、施工和运维方面有严格的要求。
本文将介绍水利工程中堰坝建设的规范要求。
1. 设计规范要求水利工程中的堰坝设计要求满足以下几个方面的规范要求:(1)坝基地质勘察:在设计过程中,必须进行全面的地质勘察,包括地质结构、岩土层分布、地下水位等。
根据勘察数据,合理确定堰坝的坝址和堆石料来源。
(2)抗震设计:堰坝必须具备良好的抗震能力,设计中要考虑地震设计参数,确保堰坝在地震时不会发生破坏。
抗震设计包括坝身和坝基的抗震措施。
(3)强度与稳定性要求:堰坝的设计要满足一定的强度和稳定性要求,即在正常运行和洪水、地震等极端情况下,都能保持稳定,不发生破坏。
设计中要考虑充分的安全系数和稳定性分析。
2. 施工规范要求堰坝在施工过程中需要符合以下规范要求:(1)施工条件要求:堰坝施工必须在适宜的施工条件下进行,包括季节选择、气候条件等。
此外,要考虑到施工过程中的水流情况和洪水的影响,做好相应的防洪措施。
(2)建筑材料要求:堰坝的建材要求符合相关的标准和规范,确保材料的质量和安全性能。
材料的选择和使用要符合水利工程的要求,在施工过程中进行必要的检测和验收。
(3)施工工艺要求:堰坝的施工工艺要符合相应的规范和标准。
建设者必须熟悉各个施工工序的要求,严格按照规程进行操作,确保施工质量和安全性。
3. 运维规范要求堰坝建设完成后,需要按照相关规范进行运维管理,确保堰坝的安全运行:(1)定期巡检和维护:堰坝运行期间需要定期进行巡检和维护工作,对可能存在的问题进行及时的处理,保持堰坝的正常运行。
巡检内容包括堤坝体、坝基、排水设施、泄洪设施等。
(2)水情监测和安全预警:对堰坝周边的水情进行监测和分析,及时预警可能发生的水灾。
通过水位、流量等监测参数,及时采取相应的措施,确保堰坝的安全。
(3)维修和改造工作:对于老化、损坏的堰坝设施,需要进行相应的维修和改造工作,提升设施的安全性和可靠性。
出水堰设计规范 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-出水堰设计规范一、出水堰类型常见的出水堰类型有三种:三角堰、梯形堰、矩形堰。
其中的三角堰直角三角堰和锐角三角堰两种,矩形堰又分为不淹没式矩形堰和淹没式矩形堰。
本规范重点介绍污水中常见的三角堰、梯形堰。
二、三角堰2.1基本构造三角形出水堰简称三角堰,主要由堰板和堰口两部分组成。
常见类型为90°三角形出水堰,即直角三角堰,其断面见图1。
图1:直角三角堰局部断面图图中各符号的意义如下:a:堰口长度;b:堰口间静距;c:堰口端头预留长度;d:堰口高度,其值等于0.5a;h:过堰水深;H:堰板高度;2.2计算公式2.2.1单个堰口过堰流量计算公式(1)当h=0.021~0.200m时,单个堰口过堰流量计算公式如下:q=1.4h2.5(m3/s)式中各符号的如下:q:过堰流量(m3/s);h:过堰水深(m);(2)当h=0.301~0.350m时,单个堰口过堰流量计算公式如下:q=1.343h2.47(m3/s)式中各符号的如下:q:过堰流量(m3/s);h:过堰水深(m);当h=0.021~0.300m时,q采用以上两个计算公式的平均值。
以上两个计算公式的适用条件:◆自由流非淹没薄壁堰(目前我公司的出水堰均满足此条件);◆直角三角堰。
2.2.2堰口数量堰口数量n的计算公式:n=Q/q(个)式中各符号的如下:q:过堰流量(m3/s);Q:设计流量(m3/s);n:堰口数量(个);计算出堰口数量后,需要确定堰口长度、堰口间静距、堰板高度,结合水池尺寸及出水堰布置位置确定出水堰个数,得到出水堰基本参数。
2.2.3校核出水堰主要校核参数:堰上负荷。
堰上负荷计算公式:q、=0.5·Q/(h·n)(个)式中各符号的意义如下:q、:堰上负荷(L/(m·s));计算时,应注意单位。
对于初次沉淀池,q、≤2.9L/(m·s);对于二次沉淀池≤1.7L/(m·s)。
出水堰安全规范标准[详]引言本文档旨在制定出水堰的安全规范标准,以确保人员和设备的安全,并预防事故的发生。
出水堰是工程建设中常见的设施,因此有必要确立一套规范标准,以指导出水堰的设计、施工和维护管理。
背景出水堰是用于调节水位和排水的重要设施。
然而,如果出水堰的设计和使用不符合安全规范,可能会导致水位失控、洪水灾害、设备损坏甚至人员伤亡。
因此,制定出水堰安全规范标准至关重要。
出水堰安全规范标准设计要求1. 出水堰应根据所需的排水流量和水位差进行设计,确保排水稳定有效。
2. 设计时应考虑周边地形、地质条件和水流情况,以防止出水堰发生冲刷、坍塌等安全问题。
3. 出水堰的建筑材料和构造应符合相关标准,具有足够的强度和稳定性。
4. 出水堰的进水口和出水口应合理设计,以确保进出水的平稳流动,避免水流堵塞或溢出。
施工要求1. 施工前应进行必要的地质勘察和垂直度测量,确保施工地点适宜。
2. 施工时应符合相关法律法规和建设标准,严格按照设计图纸和施工规范进行施工。
3. 施工现场应设置警示标志,确保人员和设备的安全。
4. 施工完成后,应进行验收和监测,确保出水堰的安全性和功能可靠性。
维护管理要求1. 定期检查出水堰的状态,包括堰体完整性、排水效果、设备运行情况等。
2. 发现问题及时处理,修复或更换受损的部件,确保出水堰的正常运行。
3. 定期清理和疏通进出水口,防止堵塞和积淤。
4. 建立健全的维护记录和档案,记录每次维护的细节和结果。
结论出水堰的安全是工程建设和防洪工作的重要组成部分。
制定和遵守出水堰安全规范标准,可以减少事故发生的可能性,保护人员和设备的安全。
在使用出水堰的过程中,相关部门和操作人员应严格按照规范要求进行操作和维护,以确保出水堰的安全性和可靠性。
水利工程设计规范水利工程设计规范是指在进行水利工程设计时要遵循的一系列规定和标准,这些规定和标准是为了保证水利工程的设计、施工和运行的安全、可靠和经济。
下面是水利工程设计规范的一些主要内容:1.设计依据水利工程的设计需要有明确的设计依据,包括相关的法律法规、技术标准、规范和项目要求等。
2.设计原则水利工程的设计需要遵循一系列的设计原则,包括安全可靠、经济合理、美观实用等。
3.设计内容水利工程的设计主要包括水源工程、水库工程、排水工程、供水工程等内容,每个工程的设计需要根据具体情况进行详细设计,包括布置方案、结构设计、设备选型、施工方案等。
4.设计参数水利工程的设计需要根据具体的项目要求确定一系列设计参数,包括水位标高、流量、泥沙输移率、设备容量等。
5.设计计算水利工程的设计需要进行一系列的设计计算,包括水流计算、力学计算、结构计算等,这些计算需要根据相关的公式和规范进行。
6.设计图纸水利工程的设计需要绘制一系列的设计图纸,包括总平面图、断面图、剖面图、结构图等,这些图纸需要清晰、准确地表达设计的意图。
7.设计报告水利工程的设计需要编写一份设计报告,包括设计概况、设计依据、设计原则、设计方案、设计计算、设计图纸等内容,这份报告需要经过相关部门审核。
8.设计审查水利工程的设计需要经过相关部门的审查,确保设计符合规范要求和项目要求,确保设计的安全可靠和经济合理。
9.设计变更在水利工程的设计过程中,如果需要进行设计变更,需要经过相关部门的批准,确保设计变更不会影响工程的安全和性能。
10.设计验收水利工程的设计完成后,需要进行设计验收,确保设计满足项目要求,同时需要编制设计变更报告,记录设计过程中的变更情况。
以上是水利工程设计规范的一些主要内容,通过遵循这些规范,可以确保水利工程的设计和施工的安全和可靠。
出水堰设计规范之樊仲川亿创作一、出水堰类型罕见的出水堰类型有三种:三角堰、梯形堰、矩形堰。
其中的三角堰直角三角堰和锐角三角堰两种,矩形堰又分为不淹没式矩形堰和淹没式矩形堰。
本规范重点介绍污水中罕见的三角堰、梯形堰。
二、三角堰三角形出水堰简称三角堰,主要由堰板和堰口两部分组成。
罕见类型为90°三角形出水堰,即直角三角堰,其断面见图1。
图1:直角三角堰局部断面图图中各符号的意义如下:a: 堰口长度;b: 堰口间静距;c: 堰口端头预留长度;d: 堰口高度,其值等于0.5a;h: 过堰水深;H: 堰板高度;(1)当h=0.021~0.200m时,单个堰口过堰流量计算公式如下:q=(m3/s)式中各符号的如下:q: 过堰流量(m3/s);h: 过堰水深(m);(2)当h=0.301~0.350m时,单个堰口过堰流量计算公式如下:q=(m3/s)式中各符号的如下:q:过堰流量(m3/s);h: 过堰水深(m);当h=0.021~0.300m时,q采取以上两个计算公式的平均值。
以上两个计算公式的适用条件:◆自由流非淹没薄壁堰(目前我公司的出水堰均满足此条件);◆直角三角堰。
2.2.2 堰口数量堰口数量n的计算公式:n=Q/q(个)式中各符号的如下:q:过堰流量(m3/s);Q: 设计流量(m3/s);n: 堰口数量(个);计算出堰口数量后,需要确定堰口长度、堰口间静距、堰板高度,结合水池尺寸及出水堰安插位置确定出水堰个数,得到出水堰基本参数。
2.2.3 校核出水堰主要校核参数:堰上负荷。
堰上负荷计算公式:q、=·Q/(h·n)(个)式中各符号的意义如下:q、:堰上负荷(L/(m·s));计算时,应注意单位。
对于初次沉淀池,q、≤2.9L/(m·s);对于二次沉淀池≤1.7L/(m·s)。
如果校核数据不满足上述要求,应调整参数、重复计算,直到满足工艺要求。
出水堰排放规范1. 引言出水堰是指用于排放污水的设施,为了保护环境和人民的健康,有必要制定出水堰排放规范。
本文档旨在规范出水堰的设计、建设和运营,以确保排放的污水符合环境保护要求。
2. 设计要求出水堰的设计应满足以下要求:- 设计合理,确保排放的污水能够有效被处理和净化。
- 出水堰的容量应根据实际情况确定,以确保连续的排放不会造成排水系统超负荷。
- 出水堰的结构应稳定,能够抵抗外部力量的影响。
- 设有防倾倒措施,以防止意外情况下的泄漏。
3. 建设要求出水堰的建设应符合以下要求:- 建设前应进行环境影响评价,并获得相关批准文件。
- 建设过程中应遵守相关法律法规,确保工程质量和安全。
- 出水堰应按照设计要求进行施工,确保结构和功能的正常运行。
- 建设完成后应进行验收,确保出水堰符合设计要求。
4. 运营管理为了保证出水堰的正常运行和排放的污水质量,需要进行运营管理:- 建立监测系统,定期监测出水堰的运行和排放情况。
- 定期进行维护保养,确保出水堰设施的完好和功能正常。
- 即时记录和报告异常情况,及时采取应对措施。
- 根据相关法律法规,定期进行污水处理设施的评估和改进。
5. 环境保护责任出水堰的建设、运营单位应承担环境保护责任:- 出水堰的建设单位应遵守环境保护要求,确保建设过程不会对周边环境造成污染。
- 运营单位应定期公开污水排放数据,接受监督。
- 如发现环境违法行为或污水处理不合格的情况,应及时采取措施进行整改,避免对环境造成损害。
6. 监管与执法相关部门应加强对出水堰的监管与执法:- 对出水堰的设计、建设和运营进行监督检查,确保其符合规范要求。
- 对违反规定的出水堰进行处罚,保护环境和民众的利益。
- 定期对出水堰的监管政策进行评估,并及时调整和完善。
7. 总结出水堰排放规范的制定和执行对于保护环境和人民健康具有重要意义。
只有通过规范的设计、建设和运营,才能保证排放的污水符合相关标准,最大限度地减少对环境的污染和危害。
堰的设计方案堰是一种用于控制河流水位的水工结构,其设计方案应考虑到水流量、水位控制、结构稳定性等因素。
以下是一个700字的堰设计方案:设计方案一、项目背景本工程旨在为某河流提供水位调节和灌溉用水的功能。
主要任务是设计一座小型堰,以控制河流水位,确保灌区的灌溉供水,并满足当地农田排水要求。
本设计方案优先考虑结构稳定性和经济性。
二、设计要点1.水流量:根据该河流的历史水文数据和水位变化情况,确定设计期的最大和最小水流量,以及频率曲线。
2.水位控制:根据设计期最大和最小水流量,确定堰体的高度和长度,以控制河流的水位在安全范围内波动。
3.结构稳定性:根据当地的地质条件和荷载要求,设计堰体的坝型和石料规格,以确保结构的稳定性和抗冲刷能力。
三、设计流程1.确定设计期最大和最小水流量,绘制频率曲线。
2.根据设计期最大和最小水流量,确定堰体的高度和长度。
3.根据地质条件进行勘察,确定坝型和石料规格。
4.进行堰体的结构计算和水动力计算,确保结构的稳定性和水流的安全通过。
5.进行渠道和挖掘工程设计,以保证水流从堰体过境后,能够顺畅流入灌区,以及满足农田的排水要求。
6.进行施工图纸的绘制,包括堰体的剖面图、平面图、以及渠道和挖掘工程的图纸。
四、关键技术参数1.设计期最大和最小水流量:最大水流量为X立方米/秒,最小水流量为Y立方米/秒。
2.水位控制范围:水位在安全标高范围内波动。
3.堰体高度和长度:堰体高度为H米,长度为L米。
4.土石料规格:根据地质勘察结果,确定适合的土石料规格。
5.挖掘工程:挖掘一定的渠道以确保水流的畅通,并满足灌区的排水要求。
五、工程预算基于前期的工程计算和设计,进行工程预算,以确定整个工程的投资。
六、安全措施在施工和使用过程中,应注意安全措施的落实,确保工程的安全运行,并定期进行检查和维护工作。
七、结论该设计方案综合考虑了水流量、水位控制、结构稳定性等因素,对项目的成本控制和工程安全进行了全面考虑。
出水堰建设规范简介本文档旨在规范出水堰的建设过程,确保其安全有效运行。
出水堰是水务工程中的重要组成部分,用于控制水流排放和防止洪水灾害。
遵守本规范的建设过程将确保出水堰的功能和可靠性。
设计要求1. 出水堰的设计应考虑区域的地质和水文条件,确保其能够适应不同的水流情况。
2. 出水堰的尺寸、形状和材料应符合现行的技术标准和规定,并能够承受预期的水流压力和冲击力。
3. 出水堰的进水口应设置合适的格栅或滞水槽,以防止杂物和泥沙进入出水管道。
4. 出水堰的排水能力应满足当地的排水需求,确保水流顺畅,并避免造成附近地区的积水和洪涝。
施工要求1. 出水堰的建设应由具备相关资质和经验的专业队伍进行,确保施工质量。
2. 施工前应进行必要的勘察和设计,确保出水堰的位置合理、结构稳定。
3. 出水堰的施工过程应遵守现行的安全操作规范,确保施工人员和周围环境的安全。
4. 施工期间应定期检查出水堰的质量和施工进展,及时进行调整和修正。
5. 出水堰建设完成后,应进行运行试验,并记录关键数据以评估其运行效果。
运行与维护管理1. 出水堰的运行和维护应由专业团队负责,定期进行检查和维修工作。
2. 出水堰的进水口格栅和滞水槽应定期清理,以防止堵塞影响排水效果。
3. 出水堰的工作状况应定期监测,确保其能够及时有效地控制水流和排放。
4. 如有异常情况或紧急事件发生,应及时采取措施修复,并报告有关部门。
总结出水堰建设规范是确保出水堰安全运行的重要基础。
通过遵守建设要求、严格执行施工规范以及定期维护管理,可以保障出水堰的功能和可靠性,有效预防洪水灾害并维护当地排水系统的正常运行。
横塘河西路(北塘河东路~竹林北路)工程出水口施工方案江苏先达建设集团有限公司2014年10月目录1、编制依据2、工程概况3、围堰设计4、施工准备5、施工方法一、编制依据(1)设计施工图纸(2)《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041—2000)(3)《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268)(4)《工程测量规范》(GB50026)(5)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)二、工程概况本工程位于常州市天宁区,北至北塘河东路,南至竹林北路。
道路范围内无老雨污水管线。
现新建雨污水管道采用开槽施工,砖砌检查井,雨水通过出水口排至东侧横塘河内,全线共计7条雨水出水口,规格为d800、d1200、d1350,d1600。
三、围堰设计根据现场测量地形情况及规范要求,以及我公司长期的施工经验,通过对围堰施工经济性、安全性及可行性等几方面进行计算、比较、分析,本工程临时围堰拟采用圆木桩粘土围堰施工结构形式。
围堰不需要做为临时通道,故堰顶宽拟定2M,围堰边坡设置为1:1.5,迎水面采用竹篱片及土工布挡土防冲刷施工期间现有内河最常年水位为▽1.14米,考虑雨季波浪爬高0.5米,拟定坝顶标高为▽2.1米,坝体坡脚处预留操作面2.0米,离河岸4.9M设置围堰,围堰内外侧设置2排木桩间距离2m。
桩与桩净距50c m,木桩采用Φ15~20㎜长度5m圆木桩,并行方向顶部用圆木连接做围檩,并用14铁钉连接,两排柱之间上部用Φ8拉筋连接,迎水面木桩内侧用竹篱片及土工布挡土防冲,坡脚采用装土草袋进行防护,木桩顶以上以1:1.5坡做填土围堰,顶宽2m;施工围堰土方采用外运粘土土进行堆土回填,围堰施工时土应分层压实。
四、施工准备1、人员准备本工程作为雨水出水口一个临时围堰工程。
在人员安排上,我项目部拟利用现场管理人员的班底,安排1名经验丰富的施工员作为施工管理负责人,同时项目部安全、质量、材料、资料等部门人员协同管理。
出水堰设计规范
一、出水堰类型
常见的出水堰类型有三种:三角堰、梯形堰、矩形堰。
其中的三角堰直角三角堰和锐角三角堰两种,矩形堰又分为不淹没式矩形堰和淹没式矩形堰。
本规范重点介绍污水中常见的三角堰、梯形堰。
二、三角堰
2.1基本构造
三角形出水堰简称三角堰,主要由堰板和堰口两部分组成。
常见类型为90°三角形出水堰,即直角三角堰,其断面见图1。
图1:直角三角堰局部断面图
图中各符号的意义如下:
a: 堰口长度;
b: 堰口间静距;
c: 堰口端头预留长度;
d: 堰口高度,其值等于0.5a;
h: 过堰水深;
H: 堰板高度;
2.2计算公式
2.2.1单个堰口过堰流量计算公式
(1)当h=0.021~0.200m时,单个堰口过堰流量计算公式如下:
q=1.4h2.5(m3/s)
式中各符号的如下:
q: 过堰流量(m3/s);
h: 过堰水深(m);
(2)当h=0.301~0.350m时,单个堰口过堰流量计算公式如下:
q=1.343h2.47(m3/s)
式中各符号的如下:
q:过堰流量(m3/s);
h: 过堰水深(m);
当h=0.021~0.300m时,q采用以上两个计算公式的平均值。
以上两个计算公式的适用条件:
◆自由流非淹没薄壁堰(目前我公司的出水堰均满足此条件);
◆直角三角堰。
2.2.2 堰口数量
堰口数量n的计算公式:n=Q/q(个)
式中各符号的如下:
q:过堰流量(m3/s);
Q: 设计流量(m3/s);
n: 堰口数量(个);
计算出堰口数量后,需要确定堰口长度、堰口间静距、堰板高度,结合水池尺寸及出水堰布置位置确定出水堰个数,得到出水堰基本参数。
2.2.3 校核出水堰
主要校核参数:堰上负荷。
堰上负荷计算公式:
q、=0.5·Q/(h·n)(个)
式中各符号的意义如下:
q、: 堰上负荷(L/(m·s));
计算时,应注意单位。
对于初次沉淀池,q、≤2.9L/(m·s);对于二次沉淀池≤1.7 L/(m·s)。
如果校核数据不满足上述要求,应调整参数、重复计算,直到满足工艺要求。
三、梯形堰
3.1基本构造
梯形堰适用于水量较大时,其结构尺寸较为固定,断面见图2。
图2:梯形堰局部断面图
图中各符号的意义如下:
a: 堰口长度;
b: 堰口间静距;
c: 堰口端头预留长度;
d: 堰口高度;
e: 堰槛宽度;
f: 堰口过水面宽度;
h: 过堰水深;
H: 堰板高度;
3.2计算公式
3.2.1单个堰口过堰流量计算公式
梯形堰单个堰口过堰流量计算公式如下:
q=1.86eh3/2(m3/s)
式中各符号的如下:
q:过堰流量(m3/s);
e: 堰槛宽度(m);
h: 过堰水深(m);
1.86:流量系数,当来水流速大于0.3m/s时,应采用1.9。
3.2.2 堰口数量
堰口数量n的计算公式:
n=Q/q(个)
式中各符号的如下:
q: 过堰流量(m3/s);
Q: 设计流量(m3/s);
n: 堰口数量(个);计算出堰口数量后,需要确定堰口长度、堰口间静距、堰板高度,结合水池尺寸及出水堰布置位置确定出水堰个数,得到出水堰完整参数。
3.2.3 校核出水堰
主要校核参数:堰上负荷。
堰上负荷计算公式:
q、=Q/(f·n)(个)
式中各符号的如下:
q、: 堰上负荷(L/(m·s));
计算时,应注意单位。
对于梯形堰,其堰上负荷可达180 L/(m·s)。