珠海大型净化槽

时间:2024年06月03日 来源:

净化槽必须满足土压、水压、自重及其他荷载等方面的荷载要求。

在设计净化槽时,应根据池体的大小、形状以及设置场所等的状况,在土压、水压等外力以及自重、其他荷载方面,必须符合结构承载能力的安全要求。这里所指的“其他荷载”一般指以下①~④项的内容。

①积雪地的积雪荷载;②如果设在停车场或道路等地,则指汽车的重量:③如果在净化槽上建有其他建筑物,则指建筑物重量:④其他,如地下水的浮力。

如果净化槽采用钢筋混凝土结构,应满足《给水排水工程构筑物结构设计规范》(GB 5069 2002) 和《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)等规范的要求。 净化槽常用于居民小区生活污水处理项目,集去除BOD5、COD、脱氮除磷功能于一体,实现生活污水达标排放。珠海大型净化槽

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净化槽曝气格栅原则上由格栅本体、格栅井滞留部、格栅井贮留部、曝气装置以及流入管等组成。

格栅井平面形状应采用正方形或接近正方形的矩形,小边长为1.2m。

格栅有用间隙为30~50 mm。

格栅的设置宽度与处理水量相对应,处理水量为20m3/d时格栅基本宽度为400 mm,处理水量每增加20m3/d,格栅宽度增加50mm。

格栅井的有用水深即格栅井滞留部的有用高度,应确保大于1.3m。

格栅井滞留部的有用容积原则上按与小时较大污水量或流入时间较大污水量的3 min以上相当的容量设置。

格栅井贮留部底部锥底高度不小于0.5 m。

格栅井贮留部的有用容积应满足一个清渣周期内拦截的册渣量的贮留要求,原则上清渣频次为每月1次。

曝气装置设置在格栅背面下部,结构上应保证整个格栅上附着的夹杂物、固形物、砂粒等杂物容易去除。曝气装置的曝气量与格栅井滞留部的有用容积相对应,原则上曝气强度为2.0m3/(m3h)。

流入管管底高度原则上在格栅井水面以上0.2 m。

曝气格栅必要时应设喷淋消泡装置。 久保田净化槽有哪些净化槽已通过“质量管理体系”、“职业健康安全管理体系”、“环境管理体系“认证,得到行业一致认可。

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净化槽原则上设置1个调节池。

调节池的必要容积可按下式计算,池底部0.5m高的容积不包含在有用容积内:

V=(QxT-KxQ/24)×T

式中:V—调节池的必要容积;

Q—日平均水量,m3/d;

T—排水时间,h(农村村落T=18h,住宅建筑T-16h);

K—流量调整比(日平均水量的1/24的1倍流量调节的情况下,原则上K=1.0)。

调节池平面形状应采用正方形或矩形。

调节池的有双水深一般在3.0m以下,池底部0.5m不包含在有用水深内。

调节池内设置深0.1 m以上的提升泵泵坑,池底坡度为1∶50。

为防止污水外溢,调节池应设置溢流管(口)或应急泵,将污水向厌氧滤池第1室移送。

调节池应设置低水位(LWL)、启动水位(H1WL)、准高水位(H2WL)、高水位(H3WL)以及报警水位(AWL)5个水位。

调节池流入口下端距报警水位高度原则上在0.2m以上。

调节池设计移送水量,原则上为与日平均水量的1/24的1倍相当的污水量。

原则上设置2台提升泵,1台使用,1台备用。

提升泵出口管内流速按2.0 m/s设计,原则上小管径为DN40。

提升泵与液位控制器联动。

不设溢流管(口)的场合,应设置1台应急泵。

为使污水均质、防止水质,原则上调节池内应设置搅拌装置。




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净化槽认为污水处理的有效性,不是验收的“有效”或阶段出水性能有效,而是贯穿该污水净化站运营始终。珠海大型净化槽

净化槽排放池

原则上设置1个排放池。

排放池的有效容积原则上不小于日平均水量的15 min的容量,池底部0.3 m高的容积不包含在有效容积内。

排放池的平面形状应采用正方形或接近正方形的矩形。

排放池的有效水深原则上在1.0m以上,池底部0.3 m不包含在有效水深内。

排放池内应设置提升泵泵坑,池底应有一定的坡度以便向泵坑汇水。

排放池应设置低水位(LWL)、启动水位(H1WL)、高水位(H2WL)以及报警水位(AWL) 4个水位。

排放池流入管管底距报警水位的高度原则上应在0.2m以上。

排放池排水泵的流量,原则上按日平均水量1.5倍的水量来选定排水泵。原则上设置2台排水泵,1台使用,1台备用。

排水泵与液位控制器联动。

计算排水泵出口管管径时,管内流速取2.0m/s。

为了便于排放池维护管理和清扫作业,排放池应设置比较大的检查检修口。 珠海大型净化槽

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