中格栅的设计
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第一章 污水的一级处理构筑物设计计算1.1格栅格栅是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、碎皮、毛发、果皮、蔬菜、塑料制品等,以便减轻后续处理构筑物的处理负荷,并使之正常进行。
被截留的物质称为栅渣。
设计中格栅的选择主要是决定栅条断面、栅条间隙、栅渣清除方式等。
格栅断面有圆形、矩形、正方形、半圆形等。
圆形水力条件好,但刚度差,故一般多采用矩形断面。
格栅按照栅条形式分为直棒式格栅、弧形格栅、辐流式格栅、转筒式格栅、活动格栅等;按照格栅栅条间距分为粗格栅和细格栅(1.5~10mm );按照格栅除渣方式分为人工除渣格栅和机械除渣格栅,目前,污水处理厂大多都采用机械格栅;按照安装方式分为单独设置的格栅和与水泵池合建一处的格栅。
1.1.1格栅的设计城市的排水系统采用分流制排水系统,城市污水主干管由西北方向流入污水处理厂厂区,主干管进水水量为s L Q 63.1504 ,污水进入污水处理厂处的管径为1250mm ,管道水面标高为80.0m 。
本设计中采用矩形断面并设置两道格栅(中格栅一道和细格栅一道),采用机械清渣。
其中,中格栅设在污水泵站前,细格栅设在污水泵站后。
中细两道格栅都设置三组即N=3组,每组的设计流量为0.502s m 3。
1.1.2设计参数1、格栅栅条间隙宽度,应符合下列要求:1) 粗格栅:机械清除时宜为16~25mm ;人工清除时宜为25~40mm 。
特殊情况下,最大间隙可为100mm 。
2) 细格栅:宜为1.5~10mm 。
3) 水泵前,应根据水泵要求确定。
2、 污水过栅流速宜采用0.6~1.Om /s 。
除转鼓式格栅除污机外,机械清除格栅的安装角度宜为60~90°。
人工清除格栅的安装角度宜为30°~60°。
3、当格栅间隙为16~25mm 时,栅渣量取0.10~0.0533310m m 污水;当格栅间隙为30~50mm 时,栅渣量取0.03~0.0133310m m 污水。
中国木格栅设计理念中国的木格栅设计理念,是通过将传统的建筑、文化和现代设计思维相结合,打造出独特的、具有中国特色的木格栅设计风格。
以下将详细探讨中国木格栅设计理念。
首先,中国木格栅设计注重传统文化的融入。
在中国古代建筑中,木格栅是一种常见的建筑元素,具有很高的艺术价值。
它们以木材为原料,经过精细的雕刻和组装,形成独特的图案和形状。
这些图案和形状通常都取材于中国文化中的吉祥物、花卉、动物等元素,代表了繁荣、吉祥和幸福。
在现代的木格栅设计中,设计师们会继承传统元素的精髓,再加以创新和时代的融合,打造出独特且具有现代感的木格栅设计。
其次,中国木格栅设计注重线条与空间的协调。
在中国传统建筑中,木格栅以细腻的线条和精巧的造型见长。
这些线条和造型在空间中形成了独特的曲线和形状,增强了空间的层次感和立体感。
在现代的木格栅设计中,设计师们会注重线条的流畅和空间的和谐。
他们会综合考虑空间的大小、布局和功能,合理地安排木格栅的位置和形状,使其与整体空间相互呼应、相得益彰。
此外,中国木格栅设计注重材质的选择与运用。
在中国传统建筑中,木材是主要的建筑材料之一。
木材具有天然、环保、温暖的特点,能够给人以亲近自然的感觉。
在现代的木格栅设计中,设计师们会选择高质量的木材,并结合现代科技的进步,对木材进行防腐、抗虫等处理,使其更加耐用且易于维护。
同时,设计师们也会尝试将不同材质的木格栅进行组合和搭配,打造出更加丰富多样的感觉和效果。
最后,中国木格栅设计注重设计与实用的结合。
在中国传统建筑中,木格栅不仅是一种装饰元素,也具有实用功能。
它可以起到隔断空间、遮挡阳光、增加通风等作用。
在现代的木格栅设计中,设计师们会将这些功能与美观性相结合,既满足了实际需求,又展现了艺术的魅力。
总之,中国木格栅设计理念注重传统文化的融入、线条与空间的协调、材质的选择与运用以及设计与实用的结合。
这种设计理念不仅体现了中国传统建筑的独特魅力,也符合现代人对美好生活的追求。
格栅一、作用:在污水处理系统(包括水泵)前,均需设置格栅,以拦截较大的呈悬浮或漂浮状态的固体污染物。
二、分类:按形状,可分为平面格栅和曲面格栅两种;按栅条净间隙,可分为粗格栅(50—100mm)、中格栅(16—40mm)、细格栅(3—10mm)三种;按清渣方式,可分为人工清除格栅和机械清除格栅两种。
三、设计数据:1.水泵前格栅栅条间隙,应根据水泵要求确定。
2.污水处理系统前格栅栅条净间隙,应符合下列要求:人工清除:25——100mm;机械清除:16——100mm;最大间隙:100mm。
污水处理厂可设置中、细两道格栅,大型污水处理厂亦可设置粗、中、细三道格栅。
3.栅渣量与地区的特点、格栅的间隙大小、污水流量以及下水道系统的类型等因素有关。
在无当地运行资料时,可采用:格栅间隙16——25mm:0.10——0.05m³栅渣/103m³污水;格栅间隙30——50mm:0.03——0.01m³栅渣/103m³污水。
、栅渣的含水率一般为80%,密度约为960kg/m³。
4.在大型污水处理厂或泵站前的大型格栅(每日栅渣量大于0.2m³),一般采用机械清渣。
小型污水处理厂也可采用机械清渣。
5.机械格栅不宜少于2台。
如为1台时,应设人工清除格栅备用。
6.过栅流速一般采用0.6——1.0m/s。
7.栅前流速,一般采用0.4——0.9m/s。
8.格栅倾角,一般采用45°——75°。
人工清除的格栅倾角小时,较省力,但占地多。
9.通过格栅的水头损失,一般采用0.08——0.15m。
10.格栅间必须设置工作台,台面应高出栅前最高设计水位0.5m。
工作台上应有安全和冲洗设施。
11.格栅间工作台两侧过道宽度不应小于0.7m。
工作台正面过道宽度:人工清除:不应小于1.2m;机械清除:不应小于1.5m。
12.机械格栅的动力装置一般宜设在室内,或采取其他保护设备的措施。
格栅的设计计算 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998格栅的设计计算(1)栅条的间隙数nmax Q n ehv =式中 Qmax ——最大设计流量,m 3/sα——格栅倾角,度,取α=600h ——栅前水深,m ,取h=0.4me ——栅条间隙,m ,取e=0.02mn ——栅条间隙数,个v ——过栅流速,m/s ,取v=1.0m/s格栅设两组,按两组同时工作设计,一格停用,一格工作校核。
则:max 230.02*0.4*1.0Q n ehv ==≈个(2)栅槽宽度B栅槽宽度一般比格栅宽米,取米。
设栅条宽度S=10mm则栅槽宽度(1)B S n bn =-+0.01*(231)0.02*230.68m =-+≈(3)通过格栅的水头损失h10h h k =20sin 2v h g ξα= 43()s b ξβ=式中 1h ——过栅水头损失,m0h ——计算水头损失,mg ——重力加速度,2/m sk ——系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增大的倍数,一般采用k=3ξ——阻力系数,与栅条断面形状有关,43()s eξβ=,当为矩形断面时,β=。
24103()sin 2s v h h k k b gβα== 20430.01 1.02.42*()sin 60*30.022*9.8= 0.13m =(4)栅后槽总高度H设栅前渠道超高20.3h m =120.40.130.30.83H h h h m =++=++=(5)栅槽总长度L进水渠道渐宽部分的长度L 1,设进水渠宽B 1=,其渐宽部分展开角度α1=200,进水渠道内的流速为s 。
11010.680.450.362tan 2tan 20B B L m α--==≈ 栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度2L120.360.1822L L m ==≈ 112 1.00.5tan H L L L α=++++ 式中 1H 为栅前渠道深,12H h h =+00.40.30.360.180.5 1.0tan 60L +=++++2.44m =(6)每日栅渣量W max 1864001000ZQ W W K =式中 W ——每日栅渣量3/m d 1W ——栅渣量(333/10m m 污水)取,粗格栅用小值,细格栅用大值,中格栅用中值Z K ——生活污水流量总变化系数 386400*0.2*0.050.6/1000*1.5W m d ==。
污⽔设计构筑物的计算污⽔处理构筑物的设计计算中格栅及泵房格栅是由⼀组平⾏的⾦属栅条或筛⽹制成,安装在污⽔渠道上、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。
本设计采⽤中细两道格栅。
1.1.1中格栅设计计算1.设计参数:最⼤流量:3max 150000 1.22.1/360024Z Q Q K m s ?=?==?栅前⽔深:0.4h m =,栅前流速:10.9/v m s =(0.4/~0.9/m s m s )过栅流速20.9/v m s =(0.6/~1.0m s /m s )栅条宽度0.01S m =,格栅间隙宽度0.04b m = 格栅倾⾓060α= 2.设计计算:(1)栅条间隙数:136n ===根设四座中格栅:1136344n ==根 (2)栅槽宽度:设栅条宽度0.01S m =()()1110.013410.0434 1.69B S n bn m =-+=?-+?=(3)进⽔渠道渐宽部分长度:设进⽔渠道宽1 1.46B m =,渐宽部分展开⾓度20α=1101 1.69 1.460.872tan 2tan 20B B l m α--=== 根据最优⽔⼒断⾯公式max 1 2.11.46440.90.4Q B m vh ===?? (4)栅槽与出⽔渠道连接处的渐宽部分长度:120.870.4322l l m ===(5)通过格栅的⽔头损失:02h K h ?=220sin 2v h g ξα=,43s b ξβ??=? ???h 0 ─────计算⽔头损失; g ─────重⼒加速度;K ─────格栅受污物堵塞使⽔头损失增⼤的倍数,⼀般取3;ξ─────阻⼒系数,其数值与格栅栅条的断⾯⼏何形状有关,对于锐边矩形断⾯,形状系数β = 2.42;43220.010.93 2.42sin 600.0410.0429.81h ??=≈m (6)栅槽总⾼度:设栅前渠道超⾼20.3h m =120.40.30.0410.741H h h h m =++=++=(7)栅槽总长度:1120.5 1.0tan H L L L α=++++0.40.30.870.430.5 1.0tan 60+=++++3m =(8)每⽇栅渣量:格栅间隙40mm 情况下,每31000m 污⽔产30.03m 。
中格栅的设计
1.设计参数
①单号Q max=0.8m3/s,双号Q max=1.2m3/s,中格栅间隙10——40mm,;
②格栅为一台时,应设人工清除格栅备用;
③过栅流速一般采用0.6-0.8m/s;
④格栅前渠道内水流速度一般采用0.4-0.9 m/s;
⑤格栅倾角一般采用45°—75°;通过格栅的水头损失一般采用0.08-0.17。
1
①图纸(A3;21000*14850;1:50) (A4;14850*10500;1:50)
②单位:mm
③平面图+剖面图
④版式A3,A4
① 栅前水深的确定
根据最优水力断面公式Q=212V
B ⨯ 所以B1=V Q 2=m 5.18.09.02=⨯
则:栅前水深h=B1/2=1.5/2=0.75m
h —栅前水深,m;
V —过栅流速,m/s ,取0.8—1.0 m/s
∴ n=264
8.00.802.0sin60371.00
=⨯⨯⨯
设两道格栅,则每台格栅的间隙n=26个
B=s(n-1)+en=0.01⨯(26-1)+0.02⨯26=0.77m ,为了方便选设备,取0.8m 。
③ 进水渠道渐宽部分的长度 L 1=
α
tg B B ⨯-21
式中, L1——进水渠道渐宽部分的长度,m.;
B 1——进水渠道宽度,取1.2m ; α——其渐宽部分展开角度,取20°;
所以: L 1=
2
.16.1-=0.55m
H=h+h 1+h 2
式中:h ——栅前水深,m 。
h 2——栅前渠道超高,m 。
取0.3m
∴ H=0.84+0.081+0.3=1.221 取1.2m 。
⑦ 栅槽总长度L :
L=L 1+L 2+0.5+1.0+H/tg α=0.55+0.27+0.5+1+1.221/tg60°=2.98m
⑧ 每日栅渣量
W=
K
W Q 86400
1max ⨯⨯
式中:W —每日栅渣量,
W 1—栅渣量(m 3/103污水),取0.1-0.01,粗格栅取用小值,细格栅取用大值,中格栅取用中值。
当16~25mm 时,W 1=0.05~0.1,本设计取0.07。
K —生活污水流量总变化系数。