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文档简介

已知已知单座设计水量40m3/h 0.01111111 m3/s 自用水量5% 泥渣回流量5倍35 水总停留时间1.7h1.21.5 第二絮凝室及导流室内流 速 40mm/s 第二絮凝室水停留时间0.8min0.51.0 分离室上升流速0.5mm/s 计算1计算1池体直径池体直径 1.11.1第二絮凝室 第二絮凝室提升流量240m3/h 0.06666667 m3/s 第二絮凝室面积1.66666667 m2 第二絮凝室直径1.45710063 m 取1.8m 1.21.2导流室 导流室面积2.5434m2 导流板面积0.2m2 导流室与第二絮凝室面积 之和 5.2868m2 则导流室直径2.5951449 m 取2.6m 1.31.3分离室 分离室面积22.2222222 m2 第二絮凝室、导流室、分 离室面积之和 27.5090222 则澄清池直径5.91974158 m 取6 6m 计算2计算2池体高度池体高度 40m3/h机械加速澄清池40m3/h机械加速澄清池 以Q提计,上升流速40-60 钢板厚度忽略不计 钢板厚度忽略不计 钢板厚度忽略不计 2.12.1有效容积71.4m3 池内结构所占体积2m3 则设计总容积73.4m3 设直壁有效水深1.8m 则直壁部分有效容积W150.868m3 2.22.2 池体斜壁部分所占体积W2 20.532m3 又r=R-H2,代入整理后 得: 当H2=1.05m A=A=-0.0314355 所以取H21m 2.3池底部直径4m 池底坡度6% 池底坡降0.12m 2.4超高H00.3m 池体直壁高H11.8m 池体斜壁高H21m 池底坡降0.12m 总高3.223.22m 计算3计算3各部分体积之比各部分体积之比 3.13.1第二絮凝室高度H41.25815837 m 取1.25m 导流室水面高出第二絮凝 室出口的高度H5 0.29488087 m 取0.3m 设导流室出口流速50mm/s 导流室出口平均直径2.2m 则导流室出口宽度0.19301293 m H23-3RH22+3R2H2-(3/3.14)W2=0 令AH23-3RH22+3R2H2-(3/3.14)W2 即(3.14/3*H2)*(R2+rR+r2)=W2 取0.2m 导流室出口竖向高度0.28284271 m 取0.28m 第二絮凝室体积(包括导 流室在内) 7.39627m3 3.23.2配水三角槽内流速0.25m/s 三角槽断面0.02222222 m2 等腰直角三角形,直边长 0.21081851 m 取三角槽直边长0.25m 3.33.3第一絮凝室高度1.25m 上部圆台: 上底半径 1.15m 下底半径2.2m 高1.05m 下部圆台: 上底半径 2.2m 下底半径2m 高0.2m 则第一絮凝室体积12.3246308 m3 3.43.4分离室体积51.6790992 m3 3.53.5 第二絮凝室体积:第一絮 凝室体积:分离室体积 11.676.99接近1:2:7 3.63.6泥渣回流量0.05833333 m3/s 回流缝内流速150mm/s100-200 回流缝宽0.02814772 m 取0.03m 计算3计算3进出水管(槽)进出水管(槽) 3.13.1进出水管 进出水管管径150mm 第一絮凝室体积等于两个圆台体积之 和 则流速0.62907919 m/s 3.23.2放空管、排泥管 采用DN

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