取水构筑物格栅标准尺寸计算.docx

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1、取水构筑物格栅标准尺寸计算01格栅按格栅形状,可分为平面格栅和曲面格栅;按栅条间隙,可分为粗格栅 (50100mm)、中格栅(1040mm)和细格栅(310mm);按栅渣清 除方式,可分为人工清除格栅、机械清除格栅和水力清除格栅。人工清除格栅见图2-1-1。机械清除格栅见图2-1-2图2-1-5。常用的机 械格栅设备如下。hnhnnnnnn nnnnnnnn 川图2-1-1人工清除格栅的渐窄局部长度;H1为栅前渠道深,m; B1为进水渠宽,m; a1为进水渠道渐宽局部的展开角度,(。),一般可采用20。(5)每日栅渣量W(2-1-5)(2-1-5)h 86400QmWiW = QQ0Kr式中,

2、W1为栅渣量,m3/103m3废水,格栅间隙为1625mm时,W1=0.100.05;格栅间隙为3050mm 时,W1 =0.030.01; Kz 为城市生活污水流量总变化系数。平原水库取水构筑物为水库堤坝下部敷设一道混凝土方涵,设方闸门控制。为了防止泥沙淤 积取水头部,取水构筑物位置应选在靠近大坝附近,在远离支流的汇入口。取水构筑物进水孔处应设置格栅,大、中型取水构筑物栅条间距宜为80120mm,三个不同高 程的进水口能够满足水厂近远期对水量的需求,改善了水流条件,防止了表层和底层取水,大 量减少了进水中的泥沙含量。同时依靠增设的格栅拦截污物,减少了水厂工艺处理环节,减轻了处理单元的负荷。图

3、2-1-3循环齿杷除污机图2-1Y曲面机械清除格栅图215钢丝绳牵引滑块式格栅除污机1滑块行程限位螺桂;2除污杷自锁机构开恢撞块;3-除污牝自锁拴;4一把曾;5 一销轴;6-除污耙摆动限位板,7滑块;8-滑块导轨,9一刮板 10一抬杷导轨, 11-底座;12一卷筒轴;13一开式齿轮,14一卷筒,15一减速机;16-制动器; 17-电动机,18扶梯;19限位器,20松绳开关,21、22一上.下海板 23一格栅 24拾牝浪子. 25-钢丝绳;26-耙齿板一1、链条式格栅除污机 见图2-1-2。其工作原理是经传动装置带动格栅除污机上的两条回转链 条循环转动,固定在链条上的除污耙在随链条循环转动的过程

4、中将格栅 条上截留的栅渣提升上来以后,由缓冲卸渣装置将除污耙上的栅渣刮下 掉入排污斗排出。链条式格栅除污机适用于深度较浅的中小型污水处理 厂。2、循环齿耙除污机见图2-1-3。该格栅的特点是无格栅条,格栅由许多小齿耙相互连接组 成一个巨大的旋转面。其工作原理是经传动装置带动这个由小齿耙构成 的旋转面循环转动,在小齿耙循环转动的过程中将截留的栅渣带出水面 至格栅顶部。栅渣通过旋转面的运行轨迹变化完成卸渣的过程。循环齿 耙除污机属细格栅,格栅间隙可做到0.575mm,此类格栅适用于中小 型污水处理厂。3、转臂式弧形格栅见图2-1-4。其工作原理是传动装置带动转耙旋转,将弧形格栅上截留 的栅渣刮起,

5、并用刮板把转耙上的栅渣去掉。转臂式弧形格栅是一种适 用于小型污水处理厂的浅渠槽拦污设备。4、钢丝绳牵引式格栅除污机见图2-1-5。其工作原理是传动装置带动两根钢丝绳牵引除渣耙,耙和滑块沿槽钢制的导轨移动,靠自重下移到低位后,耙的自锁栓碰开自锁 撞块,除渣耙向下摆动,耙齿插入格栅间隙,然后由钢丝绳牵引向上移 动,清除栅渣。除渣耙上移到一定位置后,抬耙导轨逐渐抬起,同时刮 板自动将耙上的栅渣刮到栅渣槽中。此类格栅亦适用于中小型污水处理 厂。02筛(网)筛网设备按孔眼大小可分为粗筛网和细筛网;按工作方式可分为固定筛 和旋转筛。见图2-1-6和图2-1-7。废料 排放废料 排放图2-1-6固定式筛(水

6、力筛)常用的筛网设备如下:1、固定式筛网又名水力筛,见图2-1-6。水力筛由曲面栅条及框架构成,筛面自上而下形成一个倾角逐渐减小的 曲面。栅条水平放置,栅条截面为楔形。栅条间距范围为0.255mm。 其工作原理是污水由格栅的后部进口进入栅条上部,然后沿栅条宽度向 栅条前面溢流。污水在经过栅条外表时,水通过栅条间隙,流入栅条下 部,从出口流出。污物被栅条截留,并在水力冲刷及自身重力的作用下沿筛面滑下落人渣 槽。水力筛适用于去除污水中的细小纤维和固体颗粒,常用于小型污水 处理厂中。2、旋转筒筛见图2-1-7。其工作原理是污水经入口缓慢流入转筒内,污水由转筒下部筛网经过滤 后排出,污物被截留在筛网内

7、壁上,并随转筒旋转至水面以上。经刮渣 设备刮渣及冲洗水冲洗后,被截留的污物掉在转筒中心处的收集槽内, 再经出渣导槽排出。旋转筒筛适用于废水中含有大量纤维杂物的工业废 水,如纺织、屠宰、皮革加工和印染等工业生产排出的废水。03格栅的设计计算筛网设备按孔眼大小可分为粗筛网和细筛网;按工作方式可分为固定筛 和旋转筛。见图2-1-6和图2-1-7。一、格栅设计一般规定1、栅隙(1)水泵前格栅栅条间隙应根据水泵要求确定。(2)废水处理系统前格栅栅条间隙,应符合以下要求:最大间隙40mm, 其中人工清除2540mm,机械清除1625mm。废水处理厂亦可设置粗、 细两道格栅,粗格栅栅条间隙50To0mm。(

8、3)大型废水处理厂可设置粗、中、细三道格栅。(4)如泵前格栅间隙不大于25mm,废水处理系统前可不再设置格栅。2、栅渣(1)栅渣量与多种因素有关,在无当地运行资料时,可以采用以下资料。格栅间隙 1625mm;(栅渣/废水)。格栅间隙3050mm; 0.030.01m3/103m3 (栅渣/废水)。(2)栅渣的含水率一般为80%,容重约为960kg/m3。(3)在大型废水处理厂或泵站前的大型格栅(每日栅渣量大于0.2m3), 一般应采用机械清渣。3、其他参数(1)过栅流速一般采用0.61.Om/s。(2)格栅前渠道内水流速度一般采用0.40.9m/s。(3)格栅倾角一般采用45。75。,小角度较

9、省力,但占地面积大。(4)机械格栅的动力装置一般宜设在室内,或采取其他保护设备的措施。(5)设置格栅装置的构筑物,必须考虑设有良好的通风设施。(6)大中型格栅间内应安装吊运设备,以进行设备的检修和栅渣的日常 清除。(二)格栅的设计计算1 .平面格栅设计计算(1)栅槽宽度BB=S(n-D+4i(2-1-1)bhvS 二式中,S为栅条宽度,m; n为栅条间隙数,个;b为栅条间隙,m;为 最大设计流量,m3/s; a为格栅倾角,(。);h为栅前水深,m,不能高 于来水管(渠)水深;v为过栅流速,m/So(2)过栅水头损失如hi = fi。k(2T-2)v2 .ho=W 亚sina式中,hO为计算水头损失,m; k为系数,格栅堵塞时水头损失增大倍数,一般采用3; G为阻力系数,与栅条断而形状有关,按表2-1-1阻力 系数C计算公式计算;g为重力加速度,m/s2o(3)榭后槽总高HH = h+hi +42(2-1-3)式中,h2为栅前渠道超高,m,一般采用0.3。(4)栅槽总长Lt=/i+Z2+ 1.0 + 0.54-(2-1-4) ._B-B 1-2tana1f 一 112 一彳,Ur* (fti -A - A-1!*- - A门1=十42二,式中,L1为进水渠道渐宽局部的长度,m; L2为栅槽与出水渠道连接处

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