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第五章 污水处理厂平面与高程布置
第五章 污水处理厂平面及高程布置;第一节 污水处理厂平面布置;1.各处理单元构筑物的平面布置;2.管渠的平面布置;3.辅助建筑物;4.道路、围墙、绿化带的布置;办公楼;第二节 污水处理厂高程布置;① 污水厂高程布置时,所依据的主要技术参数是构筑物高度和水头损失。在处理流程中,相邻构筑物的相对高差取决于两个构筑物之间的水面高差,这个水面高差的数值就是流程中的水头损失它主要由三部分组成,即构筑物本身的、连接管(渠)的及计量设备的水头损失等。因此进行高程布置时,应首先计算这些水头损失,而且计算所得的数值应考虑一些安全因素,以便留有余地。
② 考虑远期发展,水量增加的预留水头。
③ 避免处理构筑物之间跌水等浪费水头的现象,充分利用地形高差,实现自流。
④ 在计算并留有余量的前提下,力求缩小全程水头损失及提升泵站的扬程,以降低运行费用。
⑤ 需要排故的处理水,常年大多数时间里能够自流排放水体。注意排放水位一定不选取每年最高水位,因为其出现时间较短,易造成常年水头浪费,而应选取经常出现的高水位作为排放水位。
;⑥应尽可能使污水处理工程的出水管渠高程不受洪水顶托,并能自流。
⑦污水流经处理构筑物的水头损失,主要产生在进口、出口和需要的跌水处,而流经处理构筑物本身的水头损失则较小。
;⑧构筑物连接管(渠)的水头损失,包括沿程与局部水头损失,可按下列公式计算确定:
式中: h1-沿程水头损失,m;
h2-局部水头损失,m;
i-单位管长的水头损失(水力坡度),根据流量、管径和流速等查阅 《给水排水设计手册》获得;
L-连接管段长度,m;
ξ-局部阻力系数,查阅《给水排水设计手册》获得;
g-重力加速度,m/s2;
v一连接管中流速,m/s。
连接管中流速一般取0.7~1.5m/s;进入沉淀池时流速可以低些;进入曝气池或反应池时,流速可以高些。流速太低时,会使管径过大,相应管件及附属构筑物规格亦增大;流速太高时,则要求管(渠)坡度较大,水头损失增大,会增加填、挖土方量及水泵扬程等。在确定连接管渠时,可考虑留有水量发展的余地。
;⑨计量设施的水头损失: 一般污水处理厂进、出水管上计量仪表中水头损失可按0.2m计算。
⑩污水厂高程水力计算时,应选择一条距离最长、损失最大的流程,并按最大设计流量计算。水力计算常以接受处理后污水水体的最高水位作为起点,逆行水流程向上倒推计算,以使处理后的污水在洪水季节也能自流排出,而水泵需要的扬程则较小,运行费用也较低。但同时应考虑土方平衡,并考虑有利排水。
;高程布置图;第六章 废水处理厂的技术经济分析;第一节 编制废水处理厂工程概预算的基础资料;二、一般资料调查收集内容
(1)定额 当地现行的建筑安装工程和市政工程概算定额、综合预算定额或预算定额以及单位估价表等。
(2)人工及材料价格 包括土建材料预算价格、机具台班费、现行有关差价调整的计算方法,建筑安装工程工资单价和组成,现行有关设备原价和运杂费率等。
(3)费率标准 施工管理费和各项独立费用的费率,工程所在地的
土地征购、租用、清苗、拆迁等补偿价格和费用,有关建设单位管
理费、培训费、办公和生活家具购置费、预备费等规定,当地“三
通一平”的费用标准等方面的规定。
(4)当地的施工条件及习惯做法 施工组织设计文件,挖、运土方式和运距,基坑或沟槽开挖边坡支撑方式,降水方法。
(5)供电及电费
(6)资金情况
;第二节 造价构成分析;废水处理厂的造价构成(常规二级生物处理); 由表可看出,处理构筑物的初沉池、曝气池(包括鼓风机房)、二次沉淀池、消化池(包括控制室)、脱水机房及厂区平面布置等六项工程的造价约占整个废水处理厂造价的75%左右,其中曝气池造价最高,其造价占废水处理厂造价的1/4一1/5,故对曝气池工艺的合理设计对降低废水处理厂造价十分重要。
综合分析废水处理厂造价构成,其工艺(包括设备、配管及管线综合)占总造价的30%左右,电气及自控仪表部分约占总造价的20%左右,整个土建工程约占总造价的50%,工艺、电气仪表、土建三者的平均比例大致是30:20:50。;第三节 基本建设投资估算;1.按总概算的费用项目划分
总概算的费用项目,目前一般分为三部分:
第一部分:工程费用项目(也称一类费或直接费),内容包括主要工程项目、附属工程项目等工程费用;
第二部分:其他费用(二类费),内容包括征地费及拆迁费、建设单位管理费、生产人员培训费、堪察设计费、试验研究费、施工机械迁移费、场
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