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文档简介
工业污水处理厂平面型格栅设计摘要:工业污水未经处理直接排放,其中可能含有一些大粒度的悬浮物。为了清除污水和雨水泵站以及污水处理厂进水中含有的较大悬浮物,保护后续处理设施的正常运行,以及降低其他处理设施的负荷,需要在污水处理厂的一级处理中设定一个筛滤设备一格栅。格栅是由一组平行的金属栅条或筛网、格栅柜和清渣耙三部分组成,安装在污水处理厂的端部。格栅主要作用是将污水中的大块污染物拦截出来,否则这些大块污染物将堵塞后续单元的机泵或工艺管线。关键字:平面格栅;机械除渣;工业污水目录TOC\o"1-5"\h\z1前言12污水处理构筑物设计一格栅设计42.1待处理污水的各项指标及出水指标要求42.2处理工艺流程42.3格栅的基本资料42.3.1格栅的分类42.3.2格栅的工艺参数52.4格栅设计要点62.5格栅设备的选用72.5.1回转式格栅清污机的结构特点72.5.2XHG-I型回转式格栅清污机参数72.6格栅设计计算82.6.1已知条件82.6.2设计计算83结论12参考文献错误!未定义书签。则n=崙=77.55〜78(个)
栅条数n-1=78-1=77(条)栅槽宽度(B)栅槽宽度一般比格栅宽0.2〜0.3m;设栅条宽度s=10mm=0.01m,选用矩形断面栅条。B=s(n-l)+bn+0.2则:B=s(n-1)+bn+0.2=0.01x(78-1)+78x0.02+0.2=2.57m(2)通过格栅的水头损失h2设进水渠宽B]=1.9m,其渐宽部分展开角度a=20°进水渠道内的流速为0.7m/s;TB-BL=412tan1‘B-‘B-BL二i12tan20。2.57-1.92tan20。沁0.92m栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分长度l2L20.92L20.9220.46m通过格栅的水头损失h2;h=hk20V2
h=gsim
02g式中,h2设计水头损失,m;h0计算水头损失,m;
g重力加速度,m/S2,取g=9.8m/S2;k——系数,格栅受污泥堵塞时的水头损失增大倍数,一般采用3;g——阻力系数,与栅条断面形状有关。可按手册提供的计算公式和相关系数计算。设栅条断面为锐边矩形断面;则.h二hk二°20则.h二hk二°204V23smgk=2.42x2g3xhxsin60ox3沁0.127m2x9.8(3)栅槽总高度H,m;设栅前渠道超高久=0.3m则:H=h+h+h=1+0.3+0.127=1.427m则:12(4)栅槽总长度L,mHL=L+L+1.0+0.5+—12tan式中H为栅前渠道深,H=h+h;11219+0127贝U:L=0.92+0.46+1.0+0.5+沁4.61mtan60o每日栅渣量W;式中,W每日栅渣量,m3/dW1——栅渣量,m3/(103m3污水)在格栅间隙为30mm的情况下,设栅渣量为每1000m3污水产0.02m3。则每日栅渣量:
95000x95000x0.021000=1.9m3/d>0.2m3/d故米用机械清渣。2.7格栅的安装与维护为了确保设备在运输过程中不受损坏,确保安全,需遵循下列操作守则:起吊设备的允许起吊重量必需大于格栅的重量。起吊点必须在格栅上下已设的四个吊环上,在其它位置起吊有使格栅变形损坏的可能。在格栅安装之前应检查格栅井的宽度,其数值应比格栅宽50mm-100mm,同时应检查在地面安装部位的预埋件、格栅井深度等是否与安装图相一致。将格栅吊入预制的格栅井中,底部放置在预制的基础上,底脚放置在地面部位的预埋件上,在检查确认格栅底部已填实,格栅无明显受压变形,侧面的挡水橡皮已将格栅与井壁的侧面间隙挡住后,可将格栅底脚上的钢板与预埋件焊接牢固。在设备本体安装完成之后可进行电气联接。调试:由于运输过程中振动可能会使张紧机构产生松动,或安装后设备的轻微变形,格栅的输送链会生产过松或过紧,为此需检查格栅链条的松紧,如发现链条松紧不合适,应对其进行调整,格栅的主链条松紧的调正可通过拧动上部侧板二侧的螺旋张紧机构上的螺母进行,传动链条的松紧的调节是依靠一个张紧轮来实现的,需调正时,可将链条护罩拆下松开张紧轮固定螺母,调正到合适的位置固定。在链条松紧调节好后,可在格栅井没有进水的情况下进行空运转试验,运转过程应无异常声音。在链条拉紧的情况下,格栅允许试车时短期的反向运行,但反转时间不应超过1分钟。在空运转正常后,格栅可正式投入运行。定期检查减速机的润滑油是否达到油位观测孔的油位线,发现不足时应及时补充,减速箱所用润滑油为齿轮油。定期向两侧拉紧用的滚动轴承和上部的传动链条内加注润滑脂。常见故障及处理方法:启动电机后格栅清污板不动,此时应及时切断电源,检查安全过载销是否断裂,如过载销已断,应对格栅下方进行检查,排除大的污物,更换安全销。轴承损坏运转不畅,噪声变大,应予以更换。清污板上的耙齿变形,可对其进行校正,如变形较大、变形耙齿较多时,则可从上部的修理缺口将清污板从主链条上拆除,并予以更换。3结论本次课程设计中我主要的工作是进行格栅方面的设计,包括对格栅的选取,对格栅宽度、格栅的水头损失、栅后槽总高度、栅槽总长度和每日栅渣量的计算。计算过程中的问题还是比较多,做得也不是很细致。有些公式因为数据不足没有能够使用上,还有一些经验参数的选取也没有实际的经验作为指导。相信以后参加工作之后,积累了经验,能更好地掌握。最后是制图方面。这也从一方面检验了我们工程制图的能力,包括三视图的画法,空间想象能力和平面布置能力,这对我而言都是一个考验。这也是我认为本设计中最需要时间的一项工作,这一点是真正将理论运用到实践的一点,因为要考虑的不仅仅停留在能不能用,而要上升至好不好用的方面。这也是今后工作中要贯穿的主要职责。通过这几天的设计,是我对水污染控制工程这门课又有了在理论课上感受不到的新的认识,理论课上,我们只是接受课本上给的数据和公式进行习题的解答,没有机会自主的选择数据以及认识到公式及数据是怎么来的,而在课程设计中就弥补了这方面的不足,从型号,大小等各方面,都需要我们进行自主的选择,有时需要反反复复的进行验证才能得到一个最优的方案,使我们清楚地认识到,一个数据的获得并不是那么容易,这是在理论课上永远得不到的经验,所以说,理论与实践相结合是十分重要的,实践需要理论作支持,理论需要实践来巩固,;两者有机的结合,才会使一科的知识真正学扎实,学透。在设计过程中,我通过查阅大量有关资料,与同学交流经验和自学,并向老师请教等方式,使自己学到了不少知识,也经历了不少艰辛,但收获同样巨大。在整个设计中我懂得了许多东西,也培养了我独立工作的能力,树立了对自己工作能力的信心,相信会对今后的学习工作生活有非常重要的影响。而且大大提高了动手的能力,使我充分体会到了在创造过程中探索的艰难和成功时的喜悦。能顺利完成这次课程设计,我要感谢老师的悉心指导,希望以后还有机会向老师学习,也希望有更多机会参加到实际的生产和设计工作。参考文献付立凯•国内外城市污水处理现状及发展趋势[J].石油石化节能与减排,2012,(1):12-15;高廷耀,顾国维,周琪.水污染控制工程[M].北京:高等教育出版社,
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