调节池设计计算
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1、已知条件某风景旅游区的一个服务区设计污水量为1500m3/d,最大流量120.6m3/h,最小流量10.5m3/h。
该服务区建一座污水处理站,提升泵房按平均流量提升。
求处理站水量调节池尺寸。
2、设计计算水量调节池的计算内容主要是确定其容积和尺寸,根据污水在高低峰时的区间,调节池的容积可用图解法进行计算。
(1)调节池的容积:该污水处理站的进水量变化资料见表2-1。
该服务区污水在一个周期T(24h)内,污水流量变化曲线(由24条短线连成的折线a)。
曲线下在T(24h)内所围成的面积,等于一天(24h)的污水总量W T(m3)。
24W T = ∑q i t ii=1式中:q i ——在t i时段内污水的平均流量,m3/h;t i ——时段,h。
在周期T内污水平均流量均为:24∑q i t iW T i=1 1500Q = ——— = ——————— = ———— = 62.5(m3/h)T T 24根据污水量的变化,可绘制出一天(24h)的污水流量(进水量)变化曲线a;另外还可绘制出平均污水流量(提升流量)的曲线b(见图2-2)。
从图2-2可以看到曲线a可分为两段(指连续的两大段),其中一段进水量低于平均流量,即20:00~次日6:00,相连续的10h的污水进水量低于平均污水进水量,该时段累积进水流量为221.7m3 (占14.78%),而提升流量累积值为625m3 (占41.67%),进水量与提升量相差403.3m3(图中面积A)。
另一段进水量高于平均流量,即6:00~14:00,相连续的8h的污水进水量均高于平均污水进水量,该时段累积进水流量为847.65m3 (占56.51%),而提升流量累积值为500m3(33.33%),进水量比提升量多347.65m3(图中面积B)。
当进水量大于水泵提升量时,余量在调节池中贮存;当进水量小于水泵提升量时,需取用调节池中的存水。
由此可见,调节池所需调节容积等于图2-2面积A和面积B中的大者,即调节池的理论调节容积为403.3m3。
调节池设计假定:在水一方餐厅每天用水量为15m3左右,用水高峰期分别为10:00am—14:00pm和17:00pm-21:00pm两个时间段。
平均每个时间段进水量为7.5 m3.其他时间段没有进水。
则其24小时平均流速为0。
625 m3/h.(所以最优的出水量是控制在0。
62 m3/h。
)据此绘制污水流量变化曲线见下图,见红色线表示。
蓝色线表示平均污水流量。
当进水量大于出水量时,余量在调节池中贮存,当进水量小于出水量时,需取用调节池中的存水。
由此可见,调节池所需容积等于上图中面积A、B或C中最大者,即调节池的理论调节容积为0。
62*13=8.1 m3.设计中采用的调节池容积,一般宜考虑增加理论调节池容积的10%-20%,故本例中调节池容积按V=8.1*1.2=9。
7 m3,约等于10 m3来计算。
调节池池子高度取2m ,其中有效水深1.7m ,超高0。
3m 。
则池面积为 A=V/h=10/1。
7=5.9m 。
将调节池长设为3m , 宽设为2m ,所以调节池的实际尺寸为L *B *H=3*2*1.7=10。
2 m 3。
水力学的计算公式 流量与流速的关系: 式中:Q ——流量,m3/s;A —-过水断面面积,m2; v —-流速,m/s;谢才公式计算流速:R ——水力半径(过水断面积与湿周的比值),m;vA Q⋅=IR C v ⋅⋅=I —-水力坡度(即水面坡度,等于管底坡度); C ——流速系数,或谢才系数。
C 值一般按曼宁公式计算,即n ——管壁粗糙系数 由上可推导出:充满度水流断面及水力半径计算见下图611RnC ⋅=进水管管径选择已知流量Q=1.75 m3/h =0.49L/s.根据设计手册,污水管最小设计流速0。
6m/s,假设在满流的情况下,可算得管径为D=(4*1.75/3。
14*0.6*3600)^0。
5=33mm 可计算坡度为i=0.008考虑到污水管最大充满度不得大于h/D=0.55,以及坡度方面的问题,决定采用DN=100mm的PVC管。
【关键字】续写改写作文陨盗文言文扩写【陨盗文言文扩写】初三(2)班杨淑淇蔡裔这个人非常有勇气与气魄,胆大如虎,气魄恢宏。
传闻他可以一抵十而毫不费力,可以将石头拍碎成粉末,轻易抬起一方巨石。
他说话的声音就像打雷一样,震撼大地,划过天空。
曾有一天,皓月当空,群星因月亮而失去了自己的光辉,隐没在星际之中,微微夜风吹得树叶瑟瑟地响,月光洒在地上,那树影便随风舒展自己的身姿,跟着风的韵律轻舞,给大地添上浓墨重彩的一笔。
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这时两个身影闪了进去,原来这是两个盗贼。
两个人轻手轻脚地翻着东西,蔡裔翻了一个身,依附在床边,两个盗贼停下手中的动作,屏住呼吸,吓得不敢乱动。
突然蔡裔呼了一声,如雷声一般从远远的天边滚来,似有排山倒海之势。
一个盗贼吓得呼吸骤停,两眼翻白直挺挺地躺在地上,另一个眼睛瞪得如铜铃一般,僵在那儿,用手轻轻一推便倒在地上。
【陨盗文言文扩写】初三(2)班张泽疆“今夜的月色挺美的”。
他开口,对她说道。
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他开口,打破了沉默。
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随后二人趁着月色,出发了。
彼此无言,却早已有着天衣般无缝的默契。
银白色的月光挥洒下来,映出那张清秀的脸庞。
他这才发现,那柳叶般的眉捎上,已爬上了一层担忧与辛劳的皱纹。
“最后一次,一定是最后一次了,要让她也享享福......”他暗自下定决心。
来到一户人家门前,门虚掩着,正是个绝佳的机会。
月遇从云,花遇和风,今晚的月亮......真的挺美的。
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她便进屋去,他放风。
她点点头,垫起脚尖,进入屋去。
主人很单纯,财物放在床边,她嘴角向上扯了扯,今晚一切都很顺利,希望一直如此。
工业废水调节池的设计计算
工业废水其水质水量随时变化,波动较大,废水水质水量的变化对排水及废水处理设备,特别是对净化设备正常发挥其净化功能是不利的,甚至有可能损坏设备,为解决这一矛盾,废水处理前一般要设调节池,以调节水量和水质。
设备类型:对角线出水调节池
优点:出水槽沿对角线方向设置,同一时间流入池内的废水,由池的左、右两侧经过不同时间流到出水槽,达到自动调节的目的。
数量:一座
池子构筑材料:钢筋混凝土
参数计算:
废水在池内一般停留3—4小时
1.池子的实际容积
设废水在池内停留时间为 T=4小时
根据流量 Q T=4小时=300m3/d T=4小时
则池内废水量Q1=Q/24×T=300/24×4=50 (m3)
得出池的有效容积为 50 m3
设计用调节池的实际容积为V=1.4V有效=1.4×50=70 m3
取 V有效=72 m3
2.取池子的有效水深为h1=1.8m
纵向隔板间距 1m
则调节池的平面面积是S= = = 40(m2)
取宽为 B=5(m),则长L===8(m)
纵向隔板间距为 1 m,所以隔板数为 4
取调节池超高为h=0.3(m)
为适应水质的变化,设置沉渣斗,由于电镀废水的悬浮物较少,所以按长度方向设置沉渣斗一个,共两个沉渣斗,沉渣斗倾角为45。
调节池设计假定:在水一方餐厅每天用水量为15m 3左右,用水高峰期分别为10:00am —14:00pm 和17:00pm —21:00pm 两个时间段。
平均每个时间段进水量为7.5 m 3。
其他时间段没有进水。
则其24小时平均流速为0.625 m 3/h 。
(所以最优的出水量是控制在0.62 m 3/h 。
)据此绘制污水流量变化曲线见下图,见红色线表示。
蓝色线表示平均污水流量。
当进水量大于出水量时,余量在调节池中贮存,当进水量小于出水量时,需取用调节池中的存水。
由此可见,调节池所需容积等于上图中面积A 、B 或C 中最大者,即调节池的理论调节容积为0.62*13=8.1 m 3。
设计中采用的调节池容积,一般宜考虑增加理论调节池容积的10%-20%,故本例中调节池容积按V=8.1*1.2=9.7 m 3,约等于10 m 3来计算。
调节池池子高度取2m ,其中有效水深1.7m ,超高0.3m 。
则池面积为 A=V/h=10/1.7=5.9m 。
将调节池长设为3m, 宽设为2m ,所以调节池的实际尺寸为L*B*H=3*2*1.7=10.2 m 3。
水力学的计算公式流量与流速的关系: 式中:Q ——流量,m3/s ;vA Q ⋅=A ——过水断面面积,m2;v ——流速,m/s ;谢才公式计算流速: R ——水力半径(过水断面积与湿周的比值),m ; I ——水力坡度(即水面坡度,等于管底坡度); C ——流速系数,或谢才系数。
C 值一般按曼宁公式计算,即n ——管壁粗糙系数 由上可推导出:充满度水流断面及水力半径计算见下图进水管管径选择已知流量Q=1.75 m 3/h =0.49L/s 。
根据设计手册,污水管最小设计流速0.6m/s,假设在满流的情况下,可算得管径为D=(4*1.75/3.14*0.6*3600)^0.5=33mm可计算坡度为i=0.008 考虑到污水管最大充满度不得大于h/D=0.55,以及坡度方面的问题,决定采用DN=100mm 的PVC 管。
调蓄池工程设计(1)功能定位:①旱季截流雨水管中的污水;②混接点改造前,雨季截流混接雨水管中初期的合理制溢流污水;③混接点改造后,雨季截流道路的初期雨水。
(2)设计的原则:截流对象:错接、混接雨水管网;实施初期雨水末端截流,调蓄池与截污管道相结合;雨季通过弃流井将前5mm初期雨水弃流进调蓄池;(可取4mm-8mm)池内初期雨水达到设计容量时,关闭调蓄池进水闸门,后期雨水进入河道;调蓄池内初期雨水在雨后24小时内送至新建配套污水处理设施进行处理;(3)调蓄池类型:雨水调蓄池的位置一般设置在雨水干管(渠)或有大流量交汇处,或靠近用水量较大的地方,尽量使整个系统布局合理,减少管(渠)系的工程量。
可以是单体建筑单独设置,也可是建筑群或区域集中设置。
设计地表调蓄池时尽量利用天然洼地或池塘,减少土方,减少对原地貌的破坏,并应与景观设计相结合。
常见的雨水调蓄池一般分为以下三类:①地下封闭式调蓄池目前地下调蓄池一般采用钢筋混凝土或砖石结构,其优点是节省占地;便于雨水重力收集;避免阳光的直接照射,保持较低的水温和良好的水质,藻类不易生长,防止蚊蝇滋生;安全。
由于该调蓄池增加了封闭设施,具有防冻、防蒸发功效,可常年蓄水,也可季节性蓄水,适应性强。
可以用于地面用地紧张、对水质要求较高的场合。
但施工难度大,费用较高。
②地上封闭式调蓄池地上封闭式调蓄池一般用于单体建筑屋面雨水集蓄利用系统中,常用玻璃钢、金属或塑料制作。
其优点是安装简便,施工难度小;维护管理方便;但需要占地面空间,水质不易保障。
该方式调蓄池一般不具备防冻功效,季节性较强。
③地上开敞式调蓄池地上开敞式调蓄池属于一种地表水体,其调蓄容积一般较大,费用较低,但占地较大,蒸发量也较大;地表水体分为天然水体和人工水体。
一般地表敞开式调蓄池体应结合景观设计和小区整体规划以及现场条件进行综合设计。
设计时往往要将建筑、园林、水景、雨水的调蓄利用等以独到的审美意识和技艺手法有机地结合在一起,达到完美的效果。
3、1、2 调节池得设计计算1、调节池得作用从工业企业与居民排出得废水,其水量与水质都就是随时间而变化得,工业废水得变化幅度一般比城市污水大。
为了保证后续处理构筑物或设备得正常运行,需对废水得水量与水质进行调节。
调节水量与水质得构筑物称为调节池。
2、调节池得设计简图如下:图53、调节池尺寸得计算调节水量一般为处理规模得10%-15%可满足要求。
调节池设置一用一备,便于检修清泥。
4、调节池所需空气量调节池作为平底,为防止沉淀,用压缩空气搅拌废水。
空气用量为1、5-3、0,取2、0则所需空气量为调节池计算:3、5、2设计参数水力停留时间T = 6h ;设计流量Q = 15000m3/d = 625m3/h =0、174m3/s;3、5、3 设计计算3、5、3、1 调节池有效容积V = QT = 625×6 = 3750 m33、5、3、2 调节池水面面积取池子总高度H=5、5m,其中超高0、5m,有效水深h=5m,则池面积为A = V/h = 3750/5 = 800 m23、5、3、3 调节池得尺寸池长取L = 28m ,池宽取B = 28 m ,则池子总尺寸为L×B×H = 28m×28m×5、5m=4312 m3。
3、5、3、4 调节池得搅拌器使废水混合均匀,调节池下设两台LFJ-350反应搅拌机。
3、5、3、8调节池得提升泵设计流量Q = 93L/s,静扬程为36、00-27、00=9、00m。
总出水管Q=174L/s,选用管径DN500,查表得v=0、94m/s,1000i=2、2,设管总长为50m,局部损失占沿程得30%,则总损失为:管线水头损失假设为1、5m,考虑自由水头为1、0m,则水泵总扬程为:H=9+0、14+1、5+1、0=11、64m 取12m。
选择200QW360-15-30型污水泵三台,两用一备,其性能见表3、7:表3、7 200QW360-15-30 型污水泵性能流量360m/h 电动机功率30KW扬程15m 电动机电压380V转速980r/mi出口直径200㎜轴功率23、4KW 泵重量900kg效率75、9%设计要点(参见城市污水厂平p13)(1)水量调节池实际就是一座变水位得贮水池,进水一般为重力流,出水用泵提升。
3.1.2 调节池的设计计算1。
调节池的作用从工业企业和居民排出的废水,其水量和水质都是随时间而变化的,工业废水的变化幅度一般比城市污水大.为了保证后续处理构筑物或设备的正常运行,需对废水的水量和水质进行调节。
调节水量和水质的构筑物称为调节池。
2.调节池的设计简图如下:图53.调节池尺寸的计算调节水量一般为处理规模的10%—15%可满足要求。
调节池设置一用一备,便于检修清泥。
4。
调节池所需空气量调节池作为平底,为防止沉淀,用压缩空气搅拌废水。
空气用量为1.5—3.0h m m 23/,取2。
0h m m 23/则所需空气量为min /2.104/6250/505.622333m h m h m ==⨯⨯调节池计算: 3.5.2设计参数水力停留时间T = 6h ;设计流量Q = 15000m3/d = 625m 3/h =0。
174m 3/s; 3.5.3 设计计算3.5.3.1 调节池有效容积V = Q T = 625×6 = 3750 m33.5.3。
2 调节池水面面积取池子总高度H=5.5m ,其中超高0.5m ,有效水深h=5m ,则池面积为A = V /h = 3750/5 = 800 m 23。
5.3.3 调节池的尺寸池长取L = 28m ,池宽取B = 28 m ,则池子总尺寸为L ×B ×H = 28m×28m ×5。
5m=4312 m3。
3.5.3.4 调节池的搅拌器使废水混合均匀,调节池下设两台LFJ-350反应搅拌机. 3。
5.3。
8调节池的提升泵设计流量Q = 93L/s,静扬程为36.00-27.00=9.00m。
总出水管Q=174L/s,选用管径DN 500,查表的v=0.94m /s,1000i =2.2,设管总长为50m,局部损失占沿程的30%,则总损失为:()m 14.03.015010002.2=+⨯⨯ 管线水头损失假设为1。
设计依据:1. 《杭州湾新区给水和污水泵站岩土工程勘察报告》(详细勘察)(2011.6);2. 规范及手册:《给水排水工程钢筋混凝土沉井结构设计规范》CECS137:2002;《混凝土结构设计规范》;《给水排水工程结构设计手册》;3. 回填土容重:饱和土重为20KN/m3;水容重:10.0 KN/m3;4. 地质概况:根据地勘报告:沉井下沉穿过以下土层:(1) 第2层淤泥质粉质粘土夹粉砂:沉井外壁摩阻力标准值为12KPa;(2) 第3-2层砂质粉土:沉井外壁摩阻力标准值为24KPa;(3) 第3-2’层砂质粉土:沉井外壁摩阻力标准值为14KPa;(4) 第3-3层砂质粉土:沉井外壁摩阻力标准值为32KPa;(5) 第3-4层粉质粘土夹粉砂:沉井外壁摩阻力标准值为16KPa;基底落在第3-4层上5. 地下水位(1) 封底混凝土达到设计强度100%后,底板施工之前水位不高于标高-4.0米;(2) 底板混凝土强度达到设计强度100%之后水位不高于标高-3.0米;(3) 顶板及井内填料浇筑完毕,顶板未覆土前水位不高于标高0.0米;(4) 使用期间的地下水位考虑到设计地面以下0.5m,即绝对标高3.8m处。
6. 构筑物采用沉井,不排水下沉。
沉井部分分段施工,标高1.0m以上采用现浇结构。
抗浮验算:构筑物抗浮验算调节池结构布置图1:1001。
抗浮力计算条件:底板厚度800;壁板厚度1100;顶板厚300;封底混凝土厚度2000。
(1)顶、底板自重:12.52x3.14x(0.8+0.3)x25=13492.2KN。
(2)壁板自重:(25+1.1)x3.14x1.1x15.3x25=34482.1KN。
(3)C15素混凝土填料自重:12.52x3.14x0.8x22=8635.0KN(4)封底混凝土自重:12.52x3.14x2.0x22=21587.5KN(5)板顶覆土自重:(12.5+1.1)2x3.14x(1.5x10+0.5x18)=13938.6KN(6)柱自重:0.8x0.8x10.9x16x25=2790.4KN∑抗浮力=94925.8KN2.浮力计算条件:地下水位考虑到设计地面以下0.5m。
1、已知条件某风景旅游区的一个服务区设计污水量为1500m3/d,最大流量120.6m3/h,最小流量10.5m3/h。
该服务区建一座污水处理站,提升泵房按平均流量提升。
求处理站水量调节池尺寸。
2、设计计算水量调节池的计算内容主要是确定其容积和尺寸,根据污水在高低峰时的区间,调节池的容积可用图解法进行计算。
(1)调节池的容积:该污水处理站的进水量变化资料见表2-1。
该服务区污水在一个周期T(24h)内,污水流量变化曲线(由24条短线连成的折线a)。
曲线下在T(24h)内所围成的面积,等于一天(24h)的污水总量W T(m3)。
24W T = ∑q i t ii=1式中:q i ——在t i时段内污水的平均流量,m3/h;t i ——时段,h。
在周期T内污水平均流量均为:24∑q i t iW T i=1 1500Q = ——— = ——————— = ———— = 62.5(m3/h)T T 24根据污水量的变化,可绘制出一天(24h)的污水流量(进水量)变化曲线a;另外还可绘制出平均污水流量(提升流量)的曲线b(见图2-2)。
从图2-2可以看到曲线a可分为两段(指连续的两大段),其中一段进水量低于平均流量,即20:00~次日6:00,相连续的10h的污水进水量低于平均污水进水量,该时段累积进水流量为221.7m3 (占14.78%),而提升流量累积值为625m3 (占41.67%),进水量与提升量相差403.3m3(图中面积A)。
另一段进水量高于平均流量,即6:00~14:00,相连续的8h的污水进水量均高于平均污水进水量,该时段累积进水流量为847.65m3 (占56.51%),而提升流量累积值为500m3(33.33%),进水量比提升量多347.65m3(图中面积B)。
当进水量大于水泵提升量时,余量在调节池中贮存;当进水量小于水泵提升量时,需取用调节池中的存水。
由此可见,调节池所需调节容积等于图2-2面积A和面积B中的大者,即调节池的理论调节容积为403.3m3。
碾子山生活垃圾填埋场调节池计算
渗滤液水量最主要的影响因素是大气降水,一年内大气降水在时间上、数量上具有明显的不均匀性,而渗滤液处理站对进水的水量要求尽可能稳定,因此本次设计设置渗滤液调节池一座,用于储存、调节和均衡处理站进水水量和水质。
调节池容积的确定按下列公式进行计算:
公式:
Q=(C
1A
1
+C
2
A
2
)I/1000
其中:
Q:渗沥液产生量,m3/d;
I:20年一遇连续7日最大降雨量,mm/d;C
1
:封场填埋区浸出系数,0.1-0.2;
C
2:
正在填埋区浸出系数,0.5-0.8;
A
1
:封场填埋区汇水面积,m2。
A
2
:正在填埋区汇水面积,m2。
上述,C
1取0.15,C
2
取0.7。
最大日降雨量为127.6mm。
渣场填埋区总面积
33880m2,分为两个区,其中封场区面积A
1为13424m2,正在填埋区面积A
2
为
20456m2。
经计算调节池容积为2084m3,给予各种因素影响,考虑到厂区安全运行,最终设计调节池有效容量为4000m3。
调蓄池工程设计
(1)功能定位:
①旱季截流雨水管中的污水;
②混接点改造前,雨季截流混接雨水管中初期的合理制溢流污水;
③混接点改造后,雨季截流道路的初期雨水。
(2)设计的原则:
截流对象:错接、混接雨水管网;
实施初期雨水末端截流,调蓄池与截污管道相结合;
雨季通过弃流井将前5mm初期雨水弃流进调蓄池;(可取4mm-8mm)
池内初期雨水达到设计容量时,关闭调蓄池进水闸门,后期雨水进入河道;
调蓄池内初期雨水在雨后24小时内送至新建配套污水处理设施进行处理;
(3)调蓄池类型:
雨水调蓄池的位置一般设置在雨水干管(渠)或有大流量交汇处,或靠近用水量较大的地方,尽量使整个系统布局合理,减少管(渠)系的工程量。
可以是单体建筑单独设置,也可是建筑群或区域集中设置。
设计地表调蓄池时尽量利用天然洼地或池塘,减少土方,减少对原地貌的破坏,并应与景观设计相结合。
常见的雨水调蓄池一般分为以下三类:
①地下封闭式调蓄池
目前地下调蓄池一般采用钢筋混凝土或砖石结构,其优点是节省占地;便于雨水重力收集;避免阳光的直接照射,保持较低的水温和良好的水质,藻类不易生长,防止蚊蝇滋生;安全。
由于该调蓄池增加了封闭设施,具有防冻、防蒸发功效,可常年蓄水,也可季节性蓄水,适应性强。
可以用于地面用地紧张、对水质要求较高的场合。
但施工难度大,费用较高。
②地上封闭式调蓄池
地上封闭式调蓄池一般用于单体建筑屋面雨水集蓄利用系统中,常用玻璃钢、金属或塑料制作。
其优点是安装简便,施工难度小;维
护管理方便;但需要占地面空间,水质不易保障。
该方式调蓄池一般不具备防冻功效,季节性较强。
③地上开敞式调蓄池
地上开敞式调蓄池属于一种地表水体,其调蓄容积一般较大,费用较低,但占地较大,蒸发量也较大;地表水体分为天然水体和人工水体。
一般地表敞开式调蓄池体应结合景观设计和小区整体规划以及现场条件进行综合设计。
设计时往往要将建筑、园林、水景、雨水的调蓄利用等以独到的审美意识和技艺手法有机地结合在一起,达到完美的效果。
作为一种人工调蓄水池,一般不具备防冻和减少蒸发的功能。
对数十座城市二百多个住宅小区景观水池的调研表明,渗漏率超过50%,因此,在结构选择、设计和维护中注意采取有效的防渗漏措施十分重要。
一旦出现渗漏,修复将是非常困难和昂贵的工作,尤其对较大型的调蓄池。
(4)调蓄池布设:
参考合肥老城区调蓄池建设的工程经验以及参考《雨水调蓄池技术规程》,雨水调蓄池的进水时间宜控制在30-60min。
因此,按地面集水时间和管道集流时间综合考虑,每个调蓄池的服务范围宜不超过2km2。
(5)调蓄池设计方案:
蒋家沟1#调蓄池设计方案
(1)服务范围
蒋家沟1#调蓄池汇水面积150ha。
(2)处理规模
调蓄池的有效容积按《室外排水设计规范》(2014版)的公式:V=10DFψβ
式中:V——调蓄池有效容积(m3);
D——调蓄量,按降雨量计;可取4mm-8mm
ψ——径流系数;
β——安全系数,取1.1~1.5。
根据六安雨水管道的特征、前期初雨污染调研情况以及现场可利用地块的实际情况,D采用5 mm,ψ取0.6或0.7,β取1.2左右。
蒋家沟1#调蓄池汇水面积150ha
V=10DFψβ=10×5×150×0.6×1.1=4950m3
经过计算,调蓄池有效容积取5000 m3。
蒋家沟1#调蓄池截留的旱季污水量约为1000 m3/d。
(3)工艺设计
为实现旱季污水和初期雨水的截留,分别于周边多个雨水管道排口处设置弃流井,其工艺设计示意图见图20。
采用截污管道将初期雨水和旱季污水截留进入调蓄池,其中旱季污水实时提升排入新建污水处理设施,初期雨水在24h内提升排入新建蒋家沟2#污水处理设施,二者最终经处理后排入附近河道。
图20 弃流井示意图
蒋家沟1#调蓄池全长52m,宽17.5m,池深6.9m(主体部分),有效水深6m,调蓄池覆土高度4.9m。
分为两个功能区,进水前池和调蓄区。
①进水前池主要包括雨污水过水通道和格栅装置,进水前池总长13m,宽2.6m,高8.5m。
格栅采用钢丝绳牵引格栅,分2台设置在雨污水通道内,用于拦截大的漂浮物和固体大颗粒。
初期雨水和旱季污水通过进水前池后进入调蓄区。
②调蓄区长52m,宽17.5m,高6.9m,有效水深6.0m,调蓄容积5460m3,最高控制水位为绝对标高33.9m。
调蓄区冲洗系统采用拍门式冲洗装置,池底共设4条冲洗廊道,每条廊道端头设置冲洗水池,利用水池中水位差对廊道进行冲洗。
考虑当每次调蓄池排空后应对池底进行及时冲洗。
调蓄区的端头设置排水泵坑,内设4台潜污泵,用于将调蓄池内收集的旱季污水和初期雨水提升至新建配套蒋家沟2#污水处理设施进行处理。