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-[18]。构筑物的水头损失表10-1构筑物水头损失构筑物名称水头损失(m)格栅0.2沉砂池0.2续表10-1初沉池0.5曝气池0.4二沉池0.5接触池0.3计量堰0.26管渠水力计算表10-2管渠水力计算管渠及构筑物名称流量(L/s)管渠设计参数水头损失(m)D(mm)I(%。)V(m/s)L(m)沿程局部合计出水口至计量堰99611001.01.02500.250.1760.426计量堰至接触池99611001.01.0400.040.0770.117接触池至集配水井99611001.01.0350.0350.3060.341集配水井至二沉池4988001.51.0100.0150.1020.117二沉池至集配水井6799001.351.1100.0140.1680.182集配水井至曝气池135812001.01.2350.0350.3060.341曝气池至集配水井99611001.01.0300.030.0770.107集配水井至初沉池4988001.51.0100.0150.1020.117初沉池至集配水井4988001.51.0100.0150.1680.183集配水井至沉砂池99611001.01.0150.0150.3080.323污水处理高程布置污水处理厂设置了终点泵站,水力计算以接受处理后污水水体的最高水位作为起点,沿污水处理流程向上倒推计算,以使处理后的污水在洪水季节也能自流排出。由于河流最高水位较低,污水厂出水能够在洪水位时自流排出。因此,在污水高程布置上主要考虑土方平衡,设计中以曝气池为基准,确定曝气池水面标高102.00m,由此向两边推算其他构筑物高程。构筑物及管渠水面标高见表10-3。表10-3构筑物及管渠水面标高计算表序号管渠及构筑物名称水面上有标高(m)水面下游标高(m)构筑物水面标高(m)地面标高(m)1出水口至计量堰99.64299.216100.302计量堰99.90299.64299.772100.303计量堰至接触池100.01999.902100.304接触池100.319100.019100.169100.305接触池至集配水井100.660100.319100.306集配水井至二沉池100.777100.660100.307二沉池101.277100.777101.027100.308二沉池至集配水井101.459101.277100.309集配水井至曝气池101.80101.459100.3010曝气池102.20101.80102.0100.3011曝气池至集配水井102.307102.20100.3012集配水井至初沉池102.424102.307100.3013初沉池102.924102.424102.673100.3014初沉池至集配水井103.107102.924100.3015集配水井至沉砂池103.430103.107100.3016沉砂池103.630103.430103.53100.3017格栅103.830103.630103.63100.30计算结果出水口水面标高99.216m,高于最高洪水位98.50m,满足排放要求。污水高程布置图见附图污泥处理构筑物高程布置污泥管道水头损失管道沿程损失:ℎ管道局部损失ℎ式中:CHD——污泥管管径,mL——管道长度,mv——管内流速,m/sξ——局部阻力系数查计算表可知污泥含水率97%时,污泥浓度系数CH=71,污泥含水率95%时,污泥浓缩系数CH=53,各连接管道的水头损失见表1表10-4各连接管道的水头损失管渠及构筑物名称流量(L/s)管渠设计参数水头损失(m)初沉池至贮泥池26.62000.851600.720.130.85浓缩池至贮泥池15.31500.87100.070.030.10一级消化池至二级消化池15.01500.85400.260.130.39二级消化池至脱水机房16.41500.93200.260.120.38污泥处理构筑物的水头损失当污泥以重力流排除池体时,污泥处理构筑物的水头损失以各构筑物的出流水头计算,初沉池、浓缩池、消化池一般取1.5m,二沉池一般取1.2m。污泥高程布置消化池高度较高,可以满足后续脱水机房的需要,考虑土方平衡,确定一级消化池泥面为地上6.0m,即106.30m。从污水高程可知初沉池页面标高和二沉池液面标高。高程计算的顺序是:(1)由初沉池液面高程推算贮泥池液面高程,再由贮泥池液面高程反推浓缩池液面高程;(2)由脱水机房高程,再推算一级消化池高程和二级消化池高程;(3)确定二沉池至浓缩池的污泥泵提升高度;(4)确定贮泥池至一级消化池的污泥泵提升高度。表10-5污泥处理构筑物及管渠水面标高计算表序号管渠及构筑物名称上游泥面标高(m)下游泥面标高(m)构筑物泥面标高(m)地面标高(m)1初沉池102.674100.302初沉池至贮泥池102.674100.324100.303贮泥池100.324100.304浓缩池至贮泥池101.924100.324100.305浓缩池101.924100.30续表10-56一级消化池106.300100.307一级消化池至二级消化池106.300104.410100.308二级消化池104.410100.309二级消化池至脱水机房104.410102.53100.3010脱水机房102.53100.30结论作为一项保护环境、创建环保型城市的基础工程。污水处理厂的建成既能搞好城市基础设施建设、抓好城市污水治理,全面提高水环境忧患意识,保护和改善水环境,实现可持续发展。其建设投运将大大减少对河水的污染,改善居住环境,同时污水厂对周边环境无不良影响,是一件利民的好事。建设的前期条件基本具备,服务范围内已有污水排放系统,工程建好后很快发挥作用。污水处理后排放标准符合GB18918-2002一级标准的B标准。.参考文献彭党聪.水环境控制工程(第三版)[M].北京冶金工业出版社,2016:112.牟红红.城市生活污水吸附—再生活性污泥法处理工艺设计[J],2019.03.02:.张艳辉,高伟楠,纪海霞,程树辉,杜梦婵.格栅和进水泵房设计要点分析[J].市政技术,2021,39(09):117-120.高庭耀,顾国维.水污染控制工程[M].北京高等教育出版社,2007:11.高俊发.污水处理厂工艺设计手册[M].化学工业出版社,2017:125.中国市政工程西北设计院.给水排水设计手册[M].中国建筑工业出版社,2012:326-327.张希衡.废水治理工程[M].北京冶金工业出版社,1984:57.R.S.Ramalho,IntroductiontoWasteWaterTreatmentProcessesAcademic[J],Press,NewYork,1977:15.王景华.水体污染[M].北京科学出版社,2015:96-99.汪强林.污水厂辐流式二沉池沉降性能影响机制研究[D].安徽建筑工业学院,2012.MichaelJ.McGuire[J].IntegratedWater,2016:75-77.、DonaldLDroste.Theoryandpracticeofwaterandwastewatertreatment[M].JohnWiley&SonsInc,USA,1997:300.金儒霖.污泥处置[M].中国建筑工业出版社,1982:168.顾夏声.水处理工程[M].清华大学出版社,1985:286-289.刘波.污水处理厂污泥处理技术及

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