沉沙池水力计算
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目录1 工程概况 (1)1.1概述 (1)1.2各种类型时洪峰值 (1)1.3降水量 (2)1.4水利水能计算资料 (3)2 坝挡水坝段的稳定及应力分析 (4)3 坝高的计算 (9)4 冲沙闸设计计算 (11)5 进水口的计算 (12)6 沉砂池计算 (13)6.1沉砂池主要尺寸的拟定 (13)6.2沉沙池纵向底坡的计算 (17)7 引水隧洞的计算 (18)7.1隧洞尺寸设计计算 (18)7.2隧洞荷载计算与隧洞围岩稳定分析 (18)7.3隧洞衬砌设计计算结论 (20)8压力管道的计算 (21)8.1压力管道的布置 (21)8.2管径的拟定 (21)8.3压力管道的水力计算 (21)8.4水锤计算 (23)8.5管壁厚度的拟定 (24)9镇墩的计算 (26)9.1镇墩计算 (26)10水头损失计算 (30)10.1拦污栅水头损失 (30)10.2进水口连接渠道水头损失 (30)10.3进水口连接渠道转弯处局部水头损失 (31)10.4沉砂池渐变段的局部水头损失 (32)10.5沉砂池沿程水头损失 (32)参考文献 (33)致谢词 (34)独撰声明 (35)1 工程概况1.1 概述设计流域多在习水县境内,坝址距习水气象站也较近,因此,以习水气象站来说明设计流域的气象特征。
习水县处于北亚热带,气候属亚热带湿润季风气候区。
主要气候特点是四季分明,冬冷夏凉,多阴雨天气,日照较少,气温低。
由于地势起伏较大,地貌类型多样,小区气候差异十分明显。
习水县的中部山区雨量较多,年降水量一般大于1150 mm ,西部、南部河谷地带雨量较少,一般不足1000 mm ,土城站降水量最少,仅776.7 mm ;热量较高,气温近似于赤水。
主要的灾害性天气有干旱、冰雹、秋季低温绵雨、倒春寒、暴雨、大风、凝冻等。
1.2 各种类型时洪峰值根据流域的杨家湾杨家湾坝址径流历年逐月平均流量表(见附录1表1-1),推算得的各种类型时洪峰值表1-2表1-2 杨家湾电站分期洪水成果表分期 暴雨统计参数不同频率设计值(3m /s ))(mm H =v CVSC C%5=P %10=P %20=P 11~4月 24.7 0.39 3.5 176 141 107 11~3月 16.7 0.55 3.5 125 93.0 64.6 12~4月 22.4 0.45 3.5 168 130 95.7 11~2月 15.1 0.67 3.5 128 89.1 57.4 12~3月 13.1 0.49 3.5 79.3 61.5 45.0 1~4月21.70.493.517113092.81.3 降水量表1-3 各站年降水量频率分析成果表河流名称 站 名 资料系列 系列年限)(mm Pv CVSC C习水河 官渡 1956~2001 46 1071.8 0.15 2.0 寨坝 1956~1996 41 974.6 0.15 2.0 习水1951~2001511101.10.152.0据习水气象站观测资料分析,多年平均降水量为1101.1 mm (其中5~8月占58.1%,4~9月占76.8%),日降水量P ≥0.1 mm 降水日数211.7天,P ≥25.0 mm 降水日数9.7天,P ≥50.0 mmm 降水日数2.1天,年最大一日降水量发生在1968年5月22日,日降水量达178.8 mm 。
排水工程第1章排水系统概论1、排水系统的体制及其选择❖排水系统的体制:【雨水,污水(生活、生产)】❖分流制排水系统(新建城区,工业企业)❖完全分流制排水系统❖不完全分流制排水系统❖合流制排水系统(截流式合流制排水系统)❖排水体制的选择:(规范1.0.4)❖环境保护要求❖技术安全可靠❖经济造价分析❖维护管理费用2、城市排水系统的组成❖城市污水排水系统❖室内污水管道系统及设备❖室外排水管道系统❖污水泵站及压力管道❖城市污水处理厂❖出水口及事故排出口❖城市雨水排水系统:❖建筑物的雨水管道系统和设备❖居住小区或工厂雨水管渠系统❖街道雨水管渠系统❖排洪沟❖出水口3、城市排水系统的总平面布置❖城市排水系统总平面布置的任务:❖确定干管、主干管的走向❖确定污水处理厂和出水口的位置❖城市排水系统总平面布置的原则:❖管网密度合适,管道工程量小,水流畅通❖充分利用地形地势,顺坡排水,避免提升❖地形起伏较大的地区,采用高、低区系统分离❖尽量减少中途加压泵站的个数❖截流干管的布置要使全区污水管道能便捷、直接地接入4、城市排水系统的总平面布置❖城市排水系统总平面布置的常见形式:(教材图)❖直流正交式(适用于雨水)❖正交截留式(合流制)❖平行式(排水坡度过大、减小流速、避免冲刷)❖高低分区式(地形起伏过大,减少提升能耗)❖辐射分散式(城区大、中心地势高、出路分散)❖环绕式(中小城市、排水出路集中)第2章 污水管道系统的设计 1、污水设计流量的计算❖ 污水设计流量:❖ 生活污水量+工业废水量+(地下水渗入量) ❖ 最大日最大时(高日高时)污水流量 ❖ 流量单位-L/S (升/秒)❖ 污水量变化系数:均日均时高日高时高日均时高日高时均日高日时日=⨯=⨯=K K K Z ❖❖ 生活污水设计流量的计算公式:Q 1 n -居民生活污水定额(L/人.d );80-90%用水定额(表2-2-1) N -设计人口(人);设计人口=人口密度×服务面积 K Z -生活污水量总变化系数,(表2-2-2❖ 污水管道水力计算的基本公式:Q A -过水断面面积,m2, v -流速,m/s ;R -水力半径(过水断面面积与湿周的比值),m ; I -水力坡度(水面坡度,管底坡度); C -流速系数(谢才系数);n -管壁粗糙系数(表2-2-7)❖ 污水管道水力计算的设计规定:(新规范有变化)❖ 管壁粗糙系数(n )-表2-2-7 ❖ 设计充满度(h/D )(0.55-0.75)——表2-2-8 ❖ 最小设计流速(vm )(管道:0.6m/s ,明渠:0.4m/s ) ❖ 最大设计流速(vx )(金属管道:10m/s ,非金属:5m/s )❖最小设计坡度(I)(街区内:0.004,街道下:0.003)❖最小管径(街区内:200mm,街道下:300mm)❖最大允许埋深(干燥土壤:7-8m)❖最小覆土厚度(冰冻,动荷载,支管衔接)——P252❖污水管道水力计算的方法(图表法):❖根据所选管材,使用相应粗糙系数(n)的水力计算图表;❖根据设计流量(Q),初步确定管径(D);❖使用相应管径(D)的水力计算图表进行水力计算;❖设定1个未知参数(I,v,h/D),求定另外2个:❖坡度(I)控制法——尽量采用最小设计坡度,减小埋深;❖流速(v)控制法——流速逐段增大,参照上段流速;❖充满度(h/D)控制法——尽量采用最大允许充满度,以降低工程造价。
旧寨倒虹吸计算书一、基本资料设计流量:2.35 m3/s加大流量:2.94 m3/s进口渠底高程:1488.137m进口渠宽:2.0m进口渠道设计水深:1.31m加大流量水深:1.56m出口渠底高程:1487.220m进口渠道设计水深:1.43m加大流量水深:1.70m进出口渠道形式:矩形进口管中心高程:1487.385m出口管中心高程:1486.69m管径DN:1.6m二、设计采用的主要技术规范及书籍1、《灌溉与排水工程设计规范》GB50288—99;2、《水电站压力钢管设计规范》SL284—20033、《混凝土结构设计规范》SL/T191—96;4、《水工建筑物抗震设计规范》DL5073—1997;5、《小型水电站机电设计手册-金属结构》;。
6、《水力计算手册》7、《倒虹吸管》三、进口段1、渐变段尺寸确定L=C(B1-B2)或L=C1h;C取1.5~2.5;C1取3~5:h上游渠道水深;经计算取L=4m;2、进口沉沙池尺寸确定(1) 拟定池内水深H;H=h+TT=(1/3~1/4)h;T为进口渠底至沉沙池底的高差;取0.8m;(2) 沉沙池宽BB=Q/(Hv);v池内平均流速0.25~0.5m/s;经计算取B=3.5m;(3) 沉沙池长L’L’≥(4~5)h经计算取L =8m;(4) 通气孔通气孔最小断面面积按下式计算:PC KQ A △1265;A 为通气管最小断面面积m 2;Q 为通气管进风量,近似取钢管内流量,m 3/s ;C 为通气管流量系数;如采用通气阀,C 取0.5;无阀的通气管,C 取0.7;P △为钢管内外允许压力差,其值不大于0.1N/mm 2;K 为安全系数,采用K=2.8。
经计算A=0.0294 m 2;计算管内径为0.194m ,采用D273(δ=6mm)的螺旋钢管。
四、出口段倒虹吸管出口消力池,池长L 及池深T ,按经验公式: L=(3~4)h T ≥0.5D 0+δ+0.3经计算取L =6m ,T=1.2m 。
污水处理厂高程计算(1)接纳水体广澳湾近岸海域??→巴式计量槽0WL 水位设计为3.50m出水管:DN1000,钢筋混凝土管道管底坡度:0.03i =管长:约50m流量:33max 2736m /h=0.76m /s Q =1L =排出管出口管底标高:3.00m2L =排出管进口管底标高:3.15m正常水深=0.65m,而临界水深=0.58,管中水为非满流,自由出流至广澳湾近岸海域。
管道进口水力损失为0.031WL =巴式计量出口槽标高2L +正常水深+管道进口水力损失3.150.650.03 3.83m =++=1WL ——巴式计量槽下游水面标高(2)巴式计量槽??→接触消毒池巴式喉管是由不锈钢制成,浇铸于巴式计量槽中;巴式计量槽水力高程2 3.15m L =,3 3.56m L =,4 3.41m L =,5 3.61m L =,6 3.20m L =计量设备的水头损失计算巴式计量槽在自由流的条件下,计量槽的流量按下式计算:10.0261.5690.372(3.28)b Q b H =式中 Q ——过堰流量,0.763m /s ;b ——喉宽,m ;1H ——上游水深,m 。
设计中取 1.00m b =,则11.5702.402Q H =,得10.73m H =对于巴式计量槽只考虑跌落水头。
淹没度151()/(3.83 3.61)/0.730.3WL L H =-=-=可以满足自由出流。
521 3.610.73 4.34m WL L H =+=+=2WL 为巴式计量槽上游水面标高[]3=(4.34 3.20) 1.680.39m/s v -?=0.75/3v 为巴式槽上游渠中流速320.05WL WL H =++?(渠道等约为0.1m)4.340.050.1 4.49m =++=式中 3WL ——接触池出水堰下游水面标高73L WL =+自由跌落到3=4.49+0.05=4.54m WL堰长为3m堰上水头约为h =0.3m74 4.540.3 4.84m h WL L +=+==4WL 为接触池水面标高(3)接触池??→ 配水池 DN800,L=10m管底坡度:0.003i =堰上水头约为h =0.3m254/290g WL WL ?+?+=出水(10)(0.98-0.50)弯头(0.40.98/2g )2+40.0007+500.00095+配水井配进水管道和弯头(0.50.98/2g )+h4.840.0140.00280.0060.00350.0470.0250.3=+++++++5.24m =配水井溢流堰顶标高58L WL =+自由出流至5WL 标高5.240.1 5.34m =+=68 5.340.3 5.64m h WL L +=+==h ——堰上水头约为0.3m(4)配水井??→SBR 反应池 760.010.01 5.66m WL WL +=+=7WL ——接触池进口处最大水位标高DN800,L=10m管底坡度:0.003i =,滗水器水力损失为0.05mSBR 反应池水位0.030.05 5.78m 87WL WL =++= (4) SBR 反应池??→配水井 DN800,L=10m管底坡度:0.003i =堰上水头约为h =0.3m298/290g WL WL ?+?+=出水(10)(0.98-0.50)弯头(0.40.98/2g )2+40.0007+500.00095+配水井配进水管道和弯头(0.50.98/2g )+h5.780.0140.00280.0060.00350.0470.0250.3=+++++++6.18m =配水井溢流堰顶标高99L WL =+自由出流至9WL 标高6.180.1 6.28m =+=109=6.280.3 6.58m h WL L ++==h ——堰上水头约为0.3m(5)配水井??→初沉池 11100.1 6.580.1 6.68m WL WL =+=+=1011L WL =+自由出流至10WL 标高=6.68+0.1=6.78m式中 10L ——平流沉淀池出水槽渠底标高1210 6.780.2 6.98m WL L h =+=+=式中 12WL ——平流沉淀池出水槽水面标高h ——平流沉淀池出水自由跌落(6)平流沉淀池??→钟式沉砂池1312WL WL =+自由跌落到10 6.980.097.07m WL =+=堰宽为3m式中 13WL ——平流沉淀池出水处水面标高14130.17.070.17.17m WL WL =+=+=14WL ——平流沉淀池进水处水面标高1114L WL =+自由出流至12WL 标高=7.17+0.09=7.26m式中 11L ——平流沉淀池第二格集水槽末端标高15117.260.17.36m WL L h =+=+=式中 15WL ——平流沉淀池第二格集水槽水面标高1615WL WL +=平流沉淀池底部隔墙孔损失1h7.360.027.38m =+=取1h 为0.02m式中 16WL ——平流沉淀池第一格集水槽水面标高平流沉淀池与钟式沉砂池之间的管道连接DN800砼管,L=50m20.5m A =0.2m R =0.76/0.20.38m/s v ==20.6670.38/()0.00078400.2I ??== 1716WL WL +=出水至平流沉淀池20.38500.00078?+?(1.1/2g)+转弯和从渠道进入管道2(0.50.38/2)g ?7.44=17WL ——钟式沉砂池出水渠堰末端水面标高1217L WL =+自由落水至13WL 标高7.440.1=+7.54m =式中 12L ——钟式沉砂池出溢流堰堰顶标高堰长2 2.55m =?=1.50.76 1.825Q h ==??则0.1910.2m h =≈12187.540.27.74m WL L h =+=+=式中 18WL ——钟式沉砂池最高水位(7)钟式沉砂池??→细格栅 1918WL WL =+2个钟式沉砂池闸板孔损失2个闸板孔面积22 1.0 1.0 2.0m =??= 0.76/2.00.38m/s v ==过闸板孔损失22.230.38/2g =?+水流减速转弯和格栅后涡流等大约0.02m0.036m =则19180.0367.740.0367.78m WL WL +=+==细格栅处渠道底标高12L =6.34m(1)格栅水头损失计算0f h kh =20sin 2v h g ξα=,43=S b ξβ?? ??? 式中 f h ——过栅水头损失,m ;0h ——计算水头损失,m ;k ——系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增大的倍数,一般3k =;ξ——阻力系数,与栅条断面形状有关,,k 为系数,格栅受污物堵塞时水头损失增大倍数,与栅条断面形状有关,可按《给排水设计书册(第5册)》提供的计算公式和相关系数计算。
水处理软件1格栅设计计算器V1.0.01 2污水厂设计软件2 3SBR设计软件3 4A²O工艺设计计算表4 5A²O污泥负荷法设计软件5 6水处理设计中常用计算软件6 7斜板沉降池的计算7 8曝气量计算软件8 9加药计算软件9 10水处理专业翻译软件10 11竖流式沉淀池计算表格11 12接触氧化法处理污废水计算绘图工具12 13SBR设计计算表13 14接触氧化池计算小软件14 15格栅计算工具20090304版15 16穗明给排水 0.07(最新版)16 17普通曝气池基本计算公式17 18气浮(平流-回流加压溶器浮)18 19PH值计算软件19 20电镀废水处理工程投加药量计算系统20 21沉沙池水力计算软件21 22化粪池计算软件22 23水处理计算软件集合23 24陶氏膜设计软件24 25海德能设计软件25 26水处理构筑物处理能力仿真软件26 27电镀废水处理投药计算27 28水质化验统计数据库系统28 29水质和水环境容量计算模型29 30化验室测定分析程序30 31接触氧化计算软件31 32气浮设计计算软件32 33ROSA膜系统设计软件33 34SBR设计软件34 35STOAT水处理仿真软件演示版35 36波纹规整填料塔流体力学及传质计算软件36 37絮凝池辅助设计系统37 38污泥产生量计算38 39完全混合活性污法计算软件(FLASH)39 40水质和水容量计算模型40 41氧含量与毫伏关系计算41 42污水处理厂内构筑物计算公式表42 43辐流沉淀池计算表43 44辐流沉淀池计算44 45电镀废水处理投药计算4546华电力设计院的化水处理软件46 47化粪池计算器1.0版47 48污水处理厂内构筑物计算表48 49RO反渗透程序设计软件49 50污水处理厂堰计算程序50 51格栅主体结构设计51 52纯水用软化器计算工具52 53UASB设计软件53 54软水处理计算V0.154 55C-Orbal氧化沟选型55 56经典SBR计算56 57软水处理计算57 58污泥负荷计算软件58 59气浮池配套设施计算软件59 60UASB工艺计算软件60 61电镀废水处理计算公式61 62格栅设计软件62 63污水处理设计软件63 64污水干管设计流量计算表64 65软水处理计算65 66有机物换算成COD表66 67污水处理生物接触氧化法计算表格67 68氧化沟设计计算公式表68 69完全混合法计算公式69 70曝气量计算70 71A20工艺设计程序71 72净水厂生产指标管理2005II版72 73东丽膜设计软件73 74世韩反渗透膜设计软件74 75化验室测定分析程序75 76WEST-污水处理厂模拟软件76 77二次沉淀池主体结构计算软件77 78水质化验统计数据库系统78 79水质稳定指数计算79 80水处理构筑物工程量估算80 81某净水厂生产指标管理软件81 82汅水接触氧化法设计82 83水体化验室测定分析程序83 84曝气量计算软件84 85普通曝气池计算85 86气浮池配套设施计算86 87普通幅流式沉淀池设计计算87 88污泥产生量计算88 89化粪池计算小软件89 90污水厂各构筑物设计表90 91试水口压力验收安装程序91 92消化池运行演示9293污泥产生量计算93 94电镀污水加药计算94 95化粪池计算V1.0195 96完全混合活性污泥法计算软件96 97KOCH阻垢剂计算软件97 98辐流沉淀池工艺水力计算表98 99废水PH调节计算表99 100KOCH反渗透计算软件100 101平流式气浮池计算软件101 102竖流式沉淀池计算软件102 103格栅计算小程序103 104普通曝气池基本计算104 105水解酸化池设计计算软件105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140 141 142 143 144 145 146 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水利工程沉沙池泥沙沉降计算方法分析与验证
王仁龙
【期刊名称】《人民黄河》
【年(卷),期】2012(034)009
【摘要】介绍了水利工程沉沙池泥沙沉降计算方法,并结合实例对各种方法进行了分析验证.结果表明:采用准静水沉降法计算的泥沙分组沉降率与实测分组沉降率存在明显的偏差;泥沙颗粒平均粒径范围为0.175~0.570mm、含沙量为0.25~1.00 kg/m3时计算泥沙沉降采用沉降概率法较为合适;二度流超饱和输沙法假设流速和扩散系数沿垂线方向为常数,但沉沙池中泥沙沿垂直分布为紊流且为不均匀流,因此该法存在缺陷;一度流超饱和输沙法考虑挟沙水流超饱和和水流向上紊流的特点,将悬移质泥沙粒径按大于或小于0.25 mm分别进行计算,其沉降率计算值与实际观测值非常接近,便于实际应用.
【总页数】3页(P130-132)
【作者】王仁龙
【作者单位】水利部山西水利水电勘测设计研究院,山西太原030024
【正文语种】中文
【中图分类】TV673
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第一章明渠水力计算明渠水力计算分为明渠均匀流计算及明渠非均匀流计算,这不仅是渠道工程设计的主要计算项目,也是灌区水工建筑物设计中最基本的水力计算项目。
在渡槽、涵洞、陡坡等建筑物的设计中,常需推算水面线,水面线的推算属于明渠非均匀流计算。
消能计算中的下游尾水深计算及渡槽槽身的水力计算都是明渠均匀流计算;水面线计算中的正常水深也是按明渠均匀流计算。
因此本书将首先在此简要介绍明渠水力计算。
第一节单式断面明渠均匀流水力计算一、计算公式明渠均匀流的基本计算公式如式(1—1)一式(1—3);二、计算类型根据设计条件及要求,单式断面明渠均匀流一般可分为以下(种计算情况:(1)已知设计流量、渠底比降及渠底宽,计算水深。
(2)已知设计流量,渠底比降及水深,计算渠底宽。
(3)已知设计流量及过水断面面积、计算渠底比降。
(4)已知过水断面面积及渠底比降,计算过水流量。
上述第(3)、(4)两种情况可由式(1—1)直接求得计算结果,但不是设计中的主要计算情况.第(1)、(2)两种情况,因式(1—1)中的w、R、C 等值均包含有渠底宽及第1页水深两个未知数,因此不可能由式(1—1)简单求解,而需要经过反复试算才能得到计算结果,这两种是设计中常见的情况,为了减少计算工作量,过去多是借助有关的计算图表进行计算,现在则可采用电算。
三、算例现以算例介绍单式断面明渠均匀流不同计算情况的计算方法和步骤。
[例1—1,已知某梯形断面渠槽的渠底宽为b=1.5m,水深为h--3.2m,边坡系数[例1—2] 已知某梯形断面渠槽的设计流量为Q=20.07m^3/s,渠底宽为b--1.Sm,边坡系数为m--2.5,渠底比降i=1/7000,糙率为n=0.025。
试计算渠道水深。
解:本倒不可能由式(1—1)一次算出水深,需通过假定不同的水深反复试算才能求得所需值。
计算步骤是首先假定一个水深值,计算相应的w、R、C等值,然后按式(1—1)计算过水流量,如流量计算值小于设计流量,表明假定的水深偏小,再加大水深值重新计算;反之,则表明假定的水深偏大,再减小水深值重新计算,如此反复多次,直至按假定的水深计算的过水流量渐进等于设计流量时,该水深即为所求水深。
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旧寨倒虹吸计算书、基本资料设计流量: 2.35 m3/s加大流量: 2.94 m 3/s进口渠底高程:1488.137m进口渠宽: 2.0m进口渠道设计水深:1.31m加大流量水深:1.56m出口渠底高程:1487.220m进口渠道设计水深:1.43m加大流量水深:1.70m进出口渠道形式:矩形进口管中心高程:1487.385m出口管中心高程:1486.69m管径DN :1.6m二、设计采用的主要技术规范及书籍1、《灌溉与排水工程设计规范》GB50288 —99;2、《水电站压力钢管设计规范》SL284 —20033、《混凝土结构设计规范》SL/T191 —96;4、《水工建筑物抗震设计规范》DL5073 —1997;5、《小型水电站机电设计手册-金属结构》;。
6、《水力计算手册》7、《倒虹吸管》三、进口段1、渐变段尺寸确定L=C(B 1-B2)或L=C 1h;C取 1.5~2.5;C1取3~5:h 上游渠道水深;经计算取L=4m ;2、进口沉沙池尺寸确定(1) 拟定池内水深H;H=h+TT=(1/3~1/4)h;T 为进口渠底至沉沙池底的高差;0.8m;(2) 沉沙池宽 BB=Q/(Hv) ;v 池内平均流速0.25~0.5m/s;经计算取B=3.5m;(3) 沉沙池长L'L'≥( 4~5) h经计算取L =8m;(4) 通气孔通气孔最小断面面积按下式计算:KQ1265C △PA 为通气管最小断面面积m2;Q 为通气管进风量,近似取钢管内流量,m3/s; C 为通气管流量系数;如采用通气阀, C 取0.5;无阀的通气管, C 取0.7;△P 为钢管内外允许压力差,其值不大于0.1N/mm2;K 为安全系数,采用K=2.8。
经计算A=0.0294 m2;计算管内径为0.194m ,采用D273(δ =6mm的)螺旋钢管。
四、出口段倒虹吸管出口消力池,池长L 及池深T,按经验公式:L=(3~4)hT≥0.5D0+δ +0.3经计算取L =6m,T=1.2m。
旧寨倒虹吸计算书一、基本资料设计流量:2.35 m3/s加大流量:2.94 m3/s进口渠底高程:1488.137m进口渠宽:2.0m进口渠道设计水深:1.31m加大流量水深:1.56m出口渠底高程:1487.220m进口渠道设计水深:1.43m加大流量水深:1.70m进出口渠道形式:矩形进口管中心高程:1487.385m出口管中心高程:1486.69m管径DN:1.6m二、设计采用的主要技术规范及书籍1、《灌溉与排水工程设计规范》GB50288—99;2、《水电站压力钢管设计规范》SL284—20033、《混凝土结构设计规范》SL/T191—96;4、《水工建筑物抗震设计规范》DL5073—1997;5、《小型水电站机电设计手册-金属结构》;。
6、《水力计算手册》7、《倒虹吸管》三、进口段1、渐变段尺寸确定L=C(B1-B2)或L=C1h;C取1.5~2.5;C1取3~5:h上游渠道水深;经计算取L=4m;2、进口沉沙池尺寸确定(1) 拟定池内水深H;H=h+TT=(1/3~1/4)h;T为进口渠底至沉沙池底的高差;取0.8m;(2) 沉沙池宽BB=Q/(Hv);v池内平均流速0.25~0.5m/s;经计算取B=3.5m;(3) 沉沙池长L’L’≥(4~5)h经计算取L =8m;(4) 通气孔通气孔最小断面面积按下式计算:PC KQ A △1265;A 为通气管最小断面面积m 2;Q 为通气管进风量,近似取钢管内流量,m 3/s ;C 为通气管流量系数;如采用通气阀,C 取0.5;无阀的通气管,C 取0.7;P △为钢管内外允许压力差,其值不大于0.1N/mm 2;K 为安全系数,采用K=2.8。
经计算A=0.0294 m 2;计算管内径为0.194m ,采用D273(δ=6mm)的螺旋钢管。
四、出口段倒虹吸管出口消力池,池长L 及池深T ,按经验公式: L=(3~4)h T ≥0.5D 0+δ+0.3经计算取L =6m ,T=1.2m 。
污水处理厂初步设计——AB工艺目录一、课程设计要求1、总体要求2、设计要点二、污水处理构筑物设计计算三、污水处理构筑物设计计算1、原始资料计算2、处理程度计算3、中格栅设计说明4、污水提升泵房的计算5、沉砂池6、A段工艺计算7、中沉池8、B段工艺计算9、二沉池10、鼓风机房11、接触消毒池12、污泥浓缩池设计计算13、贮泥池设计计算14、污泥提升泵的选择15、脱水(2台)16、处理流程的高程计算四、高程水力计算表一、课程设计要求1、总体要求(1)在设计过程中,要发挥独立思考、独立工作的能力;(2)本课程设计重点训练对污水处理主要构筑物的设计计算和污水处理厂的总体布置。
(3)课程设计不要求作多方案设计比较,污水处理构筑物选型,按其技术特征加以说明。
(4)设计计算说明书,应内容完整(包括计算草图),简明扼要,文理通顺,字迹端正。
设计图纸应按标准绘制,内容完整,主次分明。
2、设计要点(1)污水处理设施设计一般规定①该市排水系统为分流制,污水流量总变化系数取1.4。
②处理构筑物流量:曝气池之前,各种构筑物按最大日最大时流量设计;曝气池之后(包括曝气池),构筑物按平均日平均时流量设计。
③处理设备设计流量:各种设备选型计算时,按最大日最大时流量设计。
④管渠设计流量:按最大日最大时流量设计。
⑤各处理构筑物不应小于2组(格或座),且按并联设计。
⑥各处理构筑物形式自定,设计参数参见教材、室外排水设计规范及设计手册等资料。
(2)污水处理厂平面布置①平面布置原则参考教材污水处理厂设计篇章,重点考虑厂区功能区划、处理构筑物布置、构筑物之间及构筑物与管渠之间的关系。
②厂区平面布置时,除处理工艺管道之外,还应有空气管,自来水管与超越管,管道之间及其与构筑物,道路之间应有适当间距。
③污水厂厂区主要车行道宽6~8m ,次要车行道3~4m ,一般人行道1~3m ,道路两旁应留出绿化带及适当间距。
④污泥处理按污泥来源及性质确定,本课程设计仅根据所选方案在流程图中画出污泥处理流程,不做设计计算。