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高密度沉淀池计算书

来源:网络收集 时间:2026-08-29
导读: 11.1 10000m 3/d 1.212000 m 3/d 2设计计算:2.1 沉淀池 0.139m 3/s 2个每组设计流量Q D = 0.070 m 3/s 2.1.1 清水区 斜管结构面积利用系数k=91% 8.5 m 3/(m 2h )每个池子水面面积F=32.35 m 25.7 m 长度L1= 5.7 m 5.80 每侧斜管区宽度B 1= 2.90 m 中间出水

11.1

10000m 3/d

1.212000

m 3/d 2设计计算:2.1

沉淀池

0.139m 3/s 2个每组设计流量Q D =

0.070

m 3/s

2.1.1

清水区

斜管结构面积利用系数k=91%

8.5

m 3/(m 2·h )每个池子水面面积F=32.35

m 25.7

m 长度L1= 5.7

m 5.80

每侧斜管区宽度B 1= 2.90

m 中间出水渠宽度b=

0.80m 出水渠壁厚度=0.25m 清水区总长度L1=

7.1m

2.1.2

进水区

进水区与沉淀区墙厚=

0.3m 进水区宽度B2= 1.1m 0.01

m/s

2.1.3

集水槽

8个2.90m 0.30m 9.67个9

18个144个0.00048

m 3/s

堰上水头h=0.05m 0.10m 实际三角堰宽度B=

0.20

m

<

堰上负荷:

中水回用

设计依据及参数资料

日变化系数K Z =设计总流量Q D =F=Q/nqk

表面负荷q=每座沉淀池总矩形堰个数N=

每座沉淀池布置集水槽个数m=

设定每个三角堰宽b=

单个集水槽单侧设三角堰个数n=

每个堰流量q=

三角堰高度H=h=(q/1.4)(2/5)

采用双侧出水的90º三角形出水堰

单个集水槽长度l=单个集水槽单侧设三角堰个数n1=斜管区总宽度B 2=池子分组数n=设计流量Q=

最大流量Q max =

斜管区分为两部分,中间为出水渠。

进水区流速νj =

堰上负荷q''= 1.50L/s ·m

集水槽高度:

0.30m

0.009m 3/s

末端临界水深h k =0.04m

集水槽起端水深h=0.08m

集水槽水头损失Δh=0.03m

0.15m

集水槽槽深=0.30m

集水槽规格:2900×

3002.1.4池体高度

超高H 1=0.50m

0.80m

0.7~1.0斜管倾角α=60º

斜管长度=0.75m

1.0~1.2斜管区高度H 3=0.65m

1.50m

1.002%

污泥浓缩时间t n =10.00h

污泥浓缩区高度H 5= 1.55m

贮泥区高度H 6= 1.00m

沉淀池总高度H= 6.00m

两座沉淀池之间墙厚d=0.50m

2.1.5中间出水渠

0.80m

出水渠末端流量Q D =0.070m 3/s

出水渠长l= 5.7m

出水渠停留时间HRT= 1.00min

出水渠最大水深h 2=0.91m

0.90.092m h 5=R 1Q D t n /F 1

H=H 1+H 2+H 3+H 4+H 5+H 6

中间出水渠宽度b=h 2=Q D ×HRT×60/bl

h k =(Q D 2/gb 2)(1/3)

出水渠末端临界水深h k =集水槽水位跌落=斜管沉淀池清水区高度H 2=斜管沉淀池布水区高度H 4=污泥回流比R 1=单个集水槽水量q'=h k =(q'2/gb'2)(1/3)

集水槽宽取值b'=h=1.73h k

q''=q/L

Δh=h-h k

0.16m

超高H 1=0.50m

水位低于清水区=0.25m

渠高H c = 1.56m

1.60出水渠坡度=3%

出水渠: 5.7×0.80×出水口:0.8×0.80

m 2.22.2.2絮凝池尺寸

0.070

絮凝室分格数n=1

0.070m 3/s

10.00min

5.00m

8.34m 2

每格絮凝室(正方形)尺寸L3=B3= 2.89m

3.0m

5.00m

2.2.3导流筒

10

0.76m 3/s

导流筒内流速ν1=0.50m/s

导流筒直径D 1= 1.40m

0.30m

60º

1.75m

导流筒上缘以上部分流速ν2=0.20m/s

0.90m

7.461m 2

0.1025m/s n 3=Q n /F w1

导流筒外部喇叭口以上部分流速为ν3=导流筒下部喇叭口角度α=导流筒下缘直径D 2=H 9=Q n /n 2p D 1

导流筒上缘距水面高度为H 9=F w1=LB-p D 12/4

导流筒外部喇叭口以上部分面积为F w1=絮凝回流比R 2=导流筒内设计流量为Q n =D 1=(4?Q/pn 1)(1/2)

D 2=D 1+2H 8cot a

导流筒下部喇叭口高度H 8=絮凝池高度H 7=絮凝池尺寸L*B*H=#REF!m

X 每格絮凝室流量Q DG =每格絮凝池停留时间HRT=絮凝池有效水深h=F=V/h

絮凝室面积F=絮凝池超高h'=h 0=1.73h k

出水渠起端水深h 0=出水渠上缘与池顶平

絮凝室设计

流量Q D =

5.94m

0.130.10m/s

1.40m

污泥回流量Q 污=700.00m 3/h

2.2.4过水洞

0.070m 3/s 0.0600m/s

3.00m

0.39m

出水洞水头损失h=0.000195m

2.2.5出口区

0.0600m/s

出水区宽度B 4=0.39m

出水口停留时间t 3= 1.40min

出水堰高度

过堰流速ν8=0.050m/s

堰上水深H 11=0.46m

淹没堰分隔墙上缘与池顶平

2.2.6搅拌机

搅拌机提升水量Q T =0.76m 3/s

提升扬程H T =0.15m 水的密度ρ=1000.00kg/m 3搅拌机有效利用率η=0.75

搅拌轴功率N 絮= 1.499KW

2.2.7絮凝区GT值

11.40min 684.0水温按5℃

动力黏度μ=0.00151Pa ·s 为配水均匀,每格出口区到沉淀区设淹没堰

H 12=Q DG /n 8l

N 絮=Q T H T r /102h

G是速度梯度,T是絮凝时间

絮凝区总停留时间T=H 11=Q DG /n 6B 3

过水洞口高度H 11=h=xn 62/2g

出口区上升流速为ν7=b 3=Q DG /n 7l 2

t 3=l 2b 3h 2/60Q DG

导流筒喇叭口以下部分流速为ν5=H 10=Q n /n 5p D 2

导流筒下缘距池底高度为H 10=每格絮凝室设计流量Q DG =絮凝室出口过水洞流速为ν6=过水洞口宽度B=F w2=LB-p D 22/4

导流筒外部喇叭下缘部分面积为F w2=n 4=Q n /F w2

导流筒外部喇叭下缘部分流速ν4=

絮凝区GT值=

98844.118<100000

2.3

混合室设计2.3.2

混合池2.3.3混合池尺寸0.070m 3/s 1.50min 2.00m 6.26m 33.20m 2混合池宽B= 1.60m 混合池长L= 2.00m m m 螺杆泵2.1.8刮泥机

刮壁直径D=8.00m 外缘线速度ν=0.05m/s 0.04~0.08底部坡度i=0.072.1.6总出水渠

总出水渠:#REF!×0.502座沉淀池尺寸L*B*H=#REF!m

X 单个沉淀池尺寸L*B*H=#REF!m X X 混合池面积F=混合池超高h'=混合池高度H=混合池尺寸L*B*H= 1.60m 混合室进水流量q=混合池停留时间HRT=混合池有效水深h 1=V=Q×HRT×60混合池总体积V=F=V/h GT=(1000?N 絮?T/μQ DG )(1/2)

2.4.2后混合池搅拌机转速ω=100.00r/min

2.4.3出水井:

出水口个数n= 20.40m ×流速ν= 1.300m/s 出水管管径DN=#REF!m 2.3混合室设计

2.3.2混合池

2.3.3混合池尺寸

0.139m 3/s 3.00min 2.00m 25.00m 312.50m 2混合池宽B= 3.40m 混合池长L= 4.90m #REF!m #REF!m 2.3.5100.00rad/s 2.3.6水力计算

出水总管流速n 9=0.9000m/s 出水总管直径D 3=0.44m 出水支管流速n 10=0.5900m/s 出水支管直径D 4=0.39m

2.4污泥回流泵间污泥回流泵间高度h=2m 污泥回流泵间长度l=

3.4m 污泥回流泵间宽度B=

4.9m 搅拌机设计计算

搅拌器旋转角速速ω=D 3=(4?Q/pn 9)(1/2)D 4=(4?Q/pn 10)(1/2)混合池高度H=混合池尺寸L*B*H= 3.40m X 混合池有效水深h 1=V=Q×HRT×60混合池总体积V=F=V/h 混合池面积F=混合池超高h'=搅拌机

出水口面积为=DN=(4Q/n pn )(1/2)混合室进水流量q=混合池停留时间HRT=

416.67

m 3/h 0.116m 3/s 500.00

m 3/h 0.139m 3/s m< …… 此处隐藏:2419字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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