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    式中,H1为栅前渠道深,   m.=2.405(m)
    7.栅后槽总高度H,m
    设栅前渠道超高h2=0.3m
    H=h+h1+h2=0.8+0.03+0.3
    =1.13(m)
    8. 每日栅渣量W,m3/d
        式中,W1为栅渣量,m3/103m3污水,格栅间隙30~50mm时,W1=0.03~0.01m3/103m3污水;本工程格栅间隙为40mm,取W1=0.02.
    W=(86400×0.9097×0.02)÷(1000×1.31)=1.2(m3/d)>0.2(m3/d)
    采用机械清渣.
    选型: 选用JGS型阶梯式机械格栅(环境保护设备选用手册—水处理设备P3页表1-5)
    3.2 提升泵房的计算
    3.2.1设计参数
    1) 污水泵站集水池的容积,不应小于最大一台水泵5min的出水量;如水泵机组为自动控制时,每小时开动水泵不得超过6次。
    2) 集水池池底应设集水坑,倾向坑的坡度不宜小于10%。
    3) 水泵吸水管设计流速宜为0.7~1.5 m/s。出水管流速宜为0.8~2.5 m/s。
    其他规定见GB50014—2006《室外排水设计规范》。
    4)泵站设在污水处理厂内,与其它构筑物统一布置,为防止噪音和污染,应用绿化带和公共建筑隔离,隔离宽度一般不小于30米。泵站进出口比室外地面高0.2米以上。每台泵应设置单独的吸水管,这不仅改善水力条件,而且可以减少杂质堵塞管道的可能性。
    3.2.2 设计与计算
    1.设计中选用6台污水泵(4用2备),则每台污水泵的设计流量为:
    Q=0.9097/4=0.23m3/s,
    按最大流量时5min的出水量设计,则集水池的容积为:
     
    取集水池的有效水深为h=4.0m
    则集水池的面积:
     m2
    取集水池保护水深0.5m,则实际水深:h=4.0+0.5=4.5m。
    2.水泵的选型
    选泵前总扬程估算:
    经过格栅的水头损失为0.11m,集水池最低工作水位(-3.5,以地面为相对标高0.00,)与所需提升的最高水位(1.433,细格栅进水水位)之间的高差为:
    1.433-(-3.5)=4.933(m)
    出水管管线水头损失:
    a)    设两根出水管,出水管:Q=454.9l/s,选用管径600mm,v=1.56m/s。
    泵站至细格栅的距离为15米,则泵站外管线水头损失为:0.096米
    b)水泵总扬程:
    泵站内的管线水头损失假设为1.5m,考虑自由水头为1.0m,则水泵的总扬程为:
    H=1.5+0.096+4.933+1.0=7.529(m)
    选用6台QW系列潜水排污泵(4用2备),型号为QW1000-9.5-45,每台污水泵的设计流量为Q=0.278m3/s=1000 m3/h。具体规格如下表所示:
    表3.1 QW系列潜水排污泵具体规格
    型号    流量    扬程     转速     电机功率
    (KW)    效率                 
    QW1000-9.5-45    1000    278    9.5    980    45    76
    3.2.3    进水池与泵房合建
    综合考虑,节约用地,将进水井与污水提升泵房合建。
    3.3 细格栅的设计计算
    1.栅条间隙数(n):
    式中  Qmax------最大设计流量,0.9097m3/s;
          α------格栅倾角,(o),取α=60;
           b ------栅条隙间,m,取b=0.016 m;
           n-------栅条间隙数,个;
           h-------栅前水深,m,取h=0.8m;
           v-------过栅流速,m/s,取v=0.8 m/s;
           m—设计使用的格栅数量,本设计格栅取用2组
    则                       取n=42个
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