机械加速澄清池

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设计依据:

设计水量 Q525

泥渣回流按4倍计算 4Q583.3333333

第二絮凝池提升流量583.3333333

水的停留时间 t总 1.2

第二絮凝池及导流室内流速 v10.05

第二絮凝室内水的停留时间 t0.6

分离室上升流速 v20.001

设计计算

池的直径

面积

直径

壁厚

外径

导流室

面积

导流板面积

导流室+第二絮凝室总面积

直径

壁厚

外径

分离室

面积

第二絮凝室+导流室+分离室

面积

澄清池

直径

池的深度

假定结构体积

设计体积

②池直壁部分体积

池超高

直壁部分水深

体积

③池斜壁体积

④池斜壁部分高度

⑤池底部直径

池底斜坡高度

导流室水面高出第二絮凝室出口高度

导流室出口宽度配水三角槽

三角槽内水流速

三角槽内断面面积

三角槽缝隙流速

采用孔径

孔面积

孔总面积

孔个数

实际流速第一絮凝室

第一絮凝室上口直径

第一絮凝室的高度

伞形板延长线和斜壁交点的直径回流缝

泥渣回流量

缝内流速

缝宽各部分体积

第二絮凝室体积

第一絮凝室体积

采用管径

管内流速放空管和溢流管

采用管径出水槽

采用管径环形集水槽中心线位置

取中心线直径D6所包面积等于出水面积集水槽断面取水量超截系数

系数

起点水深

终点水深

槽内流速

槽高

孔眼

采用孔前水位

系数

孔眼总面积

孔眼直径

孔眼面积

孔眼总数

孔距出水槽

总槽流量

槽中流速

水深

浓缩室总体积

浓缩室体积

每个浓缩室体积

浓缩室泥渣平均浓度

容积浓缩斗体积

上底

下底

棱高

实际体积泥渣浓缩室的排泥管直径

直径

m^3/h=145.8333333L/s=0.14583m^3/s

L/s=0.583333333m/s

L/s=0.583333333m/s

h

m/s

min

m/s

w1=Q提/v1=11.67m^2

D1=(4w1/π)^0.5= 3.85m

0.25=0.25m

D1'=D1+2*0.25= 4.35m

w2=w1=11.67m^2

A1=0.30m^2

Ω1=(π/4)*(D1')^2+w2=26.56m^2

D2=(4Ω1/π)^0.5= 5.81m

0=0.00m

D2'=D2+2*0= 5.81m

w3=Q/v2=145.83m^2

Ω2=(π/4)*(D2')^2+w3=172.39m^2

D=(4Ω2/π)^0.5=14.82m

50=50.00m^3

V=V'+50=680.00m^3

m^3

H0=0.30m

H1= 2.10m

W1=(π/4)*(D)^2*H1=362.02m^3

W2=V-W1=317.98m^3R=D/2 H2= 2.72m r=R-H2

a

b

c

d=D-2H2=9.370077801m d

H3=d*0.05/2=0.234251945m A

Y1

H5=Q提/(π*D1*v1)=0.963537148m Y2

X

导流室出口流速v3=0.060m/s

D3=(D1+D2)= 4.835m

导流室出口平均半径

=0.640m

宽度B1=Q提/(v3π*D3)

出口竖向高度B1'=B1/cos=0.905m

v4=0.250m/s

w4=Q/2v4=0.292m^2三角槽断面0.88*0.88 v5=0.400m/s

0.1=0.100m

0.007853982=0.008m^2

1.1Q/v5=0.401m^2

=51.062Say52

=0.393m/s

D4=D1'+2*0.88 6.114Say 6.96m

H6=H1+H2-H5-H4 2.059m

D510.224m

Q''=4Q0.583m^3/s

v60.150m/s

B2=Q''/(v6*π*D5)0.121m

V253.241m^3

V1119.558m^3

d0.500m

v70.743m/s

d0.150m

m

比例0.450m^292.181724

D610.834m

1.500

Q1=0.1*Q*1.50.022m^3/s

B30.300m

0.75*B30.225m

1.25*B30.375m

0.600m/s

Q1/B3v0.122m