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                  --【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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