--【7】
式中 格栅栅条间隙数,个;
设计流量, ;
格栅倾角,º;
设计的格栅组数,组;
格栅栅条间隙数, 。
设计中取 =0.02
个
(3)格栅栅槽宽度B
--【8】
式中 格栅栅槽宽度, ;
每根格栅条宽度, 。
设计中取 =0.015
(4)进水渠道渐宽部分的长度计算
-【9】
式中 进水渠道渐宽部分长度, ;
渐宽处角度,º。
设计中取 =
(5)进水渠道渐窄部分的长度计算
(6)通过格栅的水头损失
-【10】
式中 水头损失, ;
格栅条的阻力系数,查表知 =2.42;
格栅受污物堵塞时的水头损失增大系数,一般取 =3。
则
(7)栅后槽总高度
设栅前渠道超高
则 栅后槽总高度:
(8)栅槽总长度
---【11】
中格栅示意图如图4.1
图3.1 中格栅示意草图
(9)每日栅渣量
--【11】
式中 每日栅渣量, ;
每日每1000 污水的栅渣量, 污水。
设计中取 =0.05 污水
应采用机械除渣及皮带输送机或无轴输送机输送栅渣,采用机械栅渣打包机将栅渣打包,汽车运走。
(10)进水与出水渠道
城市污水通过 的管道送入进水渠道,然后,就由提升泵将污水提升至细格栅。
3.1.4细格栅设计计算
设计中取格栅栅条间隙数 =0.01 ,格栅栅前水深 =0.9 ,污水过栅流速 =1.0 ,每根格栅条宽度 =0.01 ,进水渠道宽度 =0.8 ,栅前渠道超高 ,每日每1000 污水的栅渣量 =0.04
则 格栅的间隙数: 个
格栅栅槽宽度:
进水渠道渐宽部分的长度:
进水渠道渐窄部分的长度计算:
通过格栅的水头损失: 栅后槽总高度: 栅槽总长度:
每日栅渣量:
应采用机械除渣及皮带输送机或无轴输送机输送栅渣,采用机械栅渣打包机将栅渣打包,汽车运走。
细格栅示意图见图4.2
图3.2 细格栅示意图
3.2提升泵站
污水总泵站接纳来自整个城市排水管网来的所有污水,其任务是将这些污水抽送到污水处理厂,以利于处理厂各构筑物的设置。因采用城市污水与雨水分流制,故本设计仅对城市污水排水系统的泵站进行设计。
排水泵站的基本组成包括:机器间、集水池、格栅和辅助间。
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