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第5章 构筑物的设计计算
粗格栅设计计算
3.1.1 粗格栅的设计参数
(1)水泵前格栅条间隙,根据水泵要求确定。
(2)栅条间隙:粗格棚(50 ~100 mm),通过格栅的水头损失一般为 0.08~0.15 m。
(3)一方面泥砂不至于沉积在沟果底部,另一方面又防止把已经截留的污物冲过格棚通常采用般0.4-0.9m/s。
(4)为防止栅条间隙堵塞,污水通过栅条间隙的流速(过栅流速)一般采用0.6~1.0 m/s,最大为 1.2~1.4 m/s。
(5)格栅间设置的工作平台标高应高出栅前最高设计水位 0.5 m,应有安全和冲洗设施。
(6)平台的正面过道宽度,采用机械清渣是不应小于 1.5 m;采用人工清渣时不应小于 1.2 m。两侧过道宽应宜采用 0.7~1.0 m。
(7)格栅前段距井壁的尺寸应根据不同格栅机要求设计,一般应大于 1.0m。
(8)每日栅渣量大于 0.2 m3,一般应采用机械清渣,格栅倾角一般采用 60°~90°。
(9)格栅间应设置通风设施或进行臭气收集处理,并设置有毒有害气体的检测和报警装置。
(10)选用的机械格栅清渣时不能少于两台。
3.1.2粗格栅的计算
(1)平均日流量的计算(Qd
Qd=QT=900024×60×
式中:Q——设计流量,m3/s;
T ——一日时间,s
(2)最大水量的计算(Qmax)
Qmax=QdK
式中:KZ——污水变化系数,查表得KZ=1.59。
Q
(3)栅条的间隙数(n)
设栅前水深h=0.4m ,过栅流速v=0.6 m / s ,栅条间隙b=0.05 m ,格栅倾角60°。
n=Qsin∝
式中:h ——栅前水深,m;
v——过栅流速,m/s;
b——栅条间距,m;
Qmax ——最大设计流量,m3/s;
α——格栅倾角。
n=0.16sin600.4
(3)栅槽宽度(B)
设栅条断面形状为迎水面半圆形的矩形,则其一般尺寸半圆直径为10mm,总长50mm。
(3-4)
式中:——格栅槽宽度,m;
——栅条宽度,m;
——栅条间隙宽度,m;
——格栅间隙数,个。
取B=1.1m。
(4)进水渠道渐宽部分的长度(L1)
设进水渠宽B1=0.45m,渐宽部分展开角度α1=30°,进水渠内流速0.6m/s。
(3-5)
式中:——格栅槽宽度,m;
B1——进水渠宽,m;
α1——展开角度。
(5)渠道与出水渠道连接处的渐窄部分长度(L2)
(3-6)
式中:L2 ——格栅槽与出水渠道连接处的渐窄部位的长度,一般是L1
L2=0.47/2
(6)过栅水头损失(?2
因为设迎水面为圆形,阻力系数=1.83。
?2= k?0 (3
?0=£sin∝v
£= β(S/b)4/3 (3-
式中:?2
——计算水头损失,m;
£ ——阻力系数;
——重力加速度,m/s2,g=9.81m/s2;
——系数,格栅受污物堵塞后,水头损失增大倍数,取k=3。
?2=3×1.83×sin60×
在0.08~0.15m之间,符合要求。
(7)栅后槽总高度(H)
设栅前渠道超高?1=0.15
(3-10)
式中:——栅后槽总高度,m;
——栅前水深,m;
——格栅前渠道超高,一般取0.3m;
——格栅的水头损失,m。
H=0.3+0.15+0.087=0.537
(8)格栅总长度(L)
(3-11)
式中:——进水渠道渐宽部位长度;
——格栅槽与出水渠道连接处渐窄部位的长度。
——格栅前槽高,m;
——格栅倾角。
(9)每日栅渣量
在格栅间隙50mm的情况下,取W1=0.01。
由,取Kz=1.59
(3-12)
式中:——污水流量总变化系数;
——每日栅渣量,m3/s;
——单位体积栅楂量,m3/s,一般取0.1-0.01;
为保证劳动安全及卫生条件,拟采用机械清渣方式。
3.2 细格栅
3.2.1 细格栅的设计参数
(1)水泵前格栅条间隙,根据水泵要求确定
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