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山东青岛即墨某污水处理厂设计计算书

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'第三章污水处理厂设计计算3.1处理负荷3.1.1水力负荷1.设计平均流量Qave=60000m3/d=2500m3/h=694.4L/s2.设计最大流量Qmax=3250m3/h=902.8L/s3.变化系数取K总=1.33.1.2污染负荷1.进水COD=500mg/L=30000kg/dBOD5=250mg/L=15000kg/dSS=200mg/L=18750kg/dNH3-N=40mg/L=2400kg/dTN=55mg/L=3300kg/dTP=6mg/L=360kg/dpH=6-92.出水COD=50mg/L=3000kg/dBOD5=10mg/L=600kg/dSS=10mg/L=600kg/dTN=15mg/L=900kg/dNH3-N=8mg/L=480kg/dTP=0.5mg/L=30kg/d38 粪大肠菌群数≤103个/L3.去除量COD=27000kg/dBOD5=9000kg/dSS=18150kg/dTN=2400kg/dNH3-N=1920kg/dTP=330kg/d3.2污水处理工艺单元设计计算3.2.1粗格栅2.粗格栅设计计算(1)设计流量粗格栅用一期最大设计流量进行设计计算:Qmax=6500m3/h=1805.6L/s,分两组,每组流量Qmax=3250m3/h格栅的计算简图如图3-1:图3-1粗格栅计算简图1)栅条间隙数:n=Qmaxsinαehv(式3-1)Qmax—最大设计流量;α—格栅倾角,立式:60-90度;倾斜格栅:45-55度;38 e—栅条净间隙,采用中格栅,格栅间隙e=0.025m;v—过栅流速,m/s(一般采用0.6-1.0m/s,最大时采用1.4-1.6m/s);h—栅前水深,m。设h=1.0m,v=0.7m/s,e=0.025m,α=75°代入数据得:n=51个2)栅槽宽度:格栅宽度一般比格栅宽0.2-0.3m,取0.2m;B=s(n-1)+bn+0.2(式3-2)式中:b-栅条间隙宽度,m;n-栅条间隙数,个;s-栅条宽度,m。已知n=51个,b=0.025m;设栅条宽度s=0.01m,代入数据得:B=1.975m(设计取2.0m),两台并列,取间隙为1米,则总宽度为5米。3)进水渠道渐宽部分长度:l1=B-B12tanα1(式3-3)式中:B1-进水渠宽,m;α1-渠渐宽部分的展开角;B-栅槽宽度,m。已知B=2.0m,设进水渠宽B1=1.75m,渠渐宽部分展开角度α1=20°,代入数据得:l1=0.343m(取0.35m)4)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分l2=l12(式3-4)代入数据得:l2=0.175m(取0.16m)5)通过格栅的水头损失:h1=β(Se)43v22gsinαk(式3-5)式中:38 β-形状系数,设栅条断面为锐边矩形断面,则β取值2.42;α-格栅倾角;k-系数,格栅受污物堵塞式水头损失增大倍数,一般采用3;g-重力加速度,m/s2。已知b=0.025m,s=0.01m,v=0.7m/s,α=75°,g取9.8m/s2;代入数据得:h1=0.051m(取0.1m)6)栅后槽总高度:H=h+h1+h2(式3-6)式中:h2-栅前渠道超高,一般采用0.3m。已知h=1m,h1=0.1m代入数据得:H=1.4m7)栅前渠道深H1=h+h2(式3-7)已知h=1m,h2=0.3m,代入数据得:H1=1.3m8)栅槽总长度:L=l1+l2+1.0+0.5+H1tanα代入数据得:L=2.38m(考虑到设备的操作空间,实际设计取值6.00m)9)栅渣量W=QmaxW1ⅹ86400K总ⅹ1000W—每日栅渣量,m3/d;W1—栅渣量(m3/103m3污水),取0.1~0.01,粗格栅取用小值,细格栅取用大值,中格栅取用中值,此处取用0.07。代入数据得:W=3.49m3/d>0.2m3/d宜采用机械除渣3.2.2细格栅1.设计流量细格栅用最大设计流量进行设计计算:Qmax=6500m3/h=1805.6L/s选用四套设备,每台设备的设计流量为:38 Qmax=0.452m3/s2.设计参数选择及计算根据室外排水设计规范,细格栅采用机械清除时格栅条净间隙应满足1.5mm~10mm;污水过栅流速应满足0.6m/s~1.0m/s;格栅渠道内的水流速一般为0.6m/s~0.8m/s;机械清除格栅倾角应满足60°~90°。1)栅条间隙数:n=Qmaxsinαehv(式3-10)Qmax—最大设计流量;α格栅倾角,立式:60-90度;e—栅条净间隙;v—过栅流速,m/s(一般采用0.6-1.0m/s);h—栅前水深,m。设h=1.0m,v=0.7m/s,e=0.010m,α=60°代入数据得:n=60个2)栅槽宽度:B=s(n-1)+bn(式3-11)式中:b-栅条间隙宽度,m;n-栅条间隙数,个;s-栅条宽度,m。已知n=60个,b=0.01m;设栅条宽度s=0.01m,代入数据得:B=1.19m(设计取1.2m),四台并列,取总宽度为6米。3)设备的选择选用HF-1200型号的自清式格栅除污机,四台(同时工作)设备基本参数:齿耙宽度:B=1200mm单个设备宽度:=1550mm两台设备总宽度:=1550*2+400=3500mm38 格栅间隙b=10mm安装角度α=60°电机功率P=1.1~2.2kW细格栅的示意图如图3-2所示图3-2细格栅示意图4)进水渠道渐宽部分长度:(式3-12)式中:-进水渠宽,m;-渠渐宽部分的展开角;B-栅槽宽度,m。已知B=3.5m;设进水渠宽=1.5m,渠渐宽部分展开角度=20°,代入数据得:=2.75m(取2.8m)5)栅槽与出水渠道连接处的渐窄部分(式3-13)代入数据得:=1.4m6)通过格栅的水头损失:38 k(式3-14)式中:β-形状系数,设栅条断面为锐边矩形断面,则β取值2.42;α-格栅倾角;k-系数,格栅受污物堵塞式水头损失增大倍数,一般采用3;g-重力加速度,m/。已知e=0.010m,s=0.01m,v=0.7m/s,α=60°,g取9.8m/;代入数据得:=0.157m(取0.2m)7)栅后槽总高度:(式3-15)式中:-栅前渠道超高,一般采用0.3m。已知h=1m,=0.2m代入数据得:H=1.5m8)栅前渠道深(式3-16)已知h=1m,=0.3m代入数据得:=1.3m9)栅槽总长度:L=l1+l2+1.0+0.5+H1tanα代入数据得:L=6.45m(考虑到设备的操作空间,实际设计取值8.50m)10)栅渣量W=QmaxW1ⅹ86400K总ⅹ1000W—每日栅渣量,m3/d;38 W1—栅渣量(m3/103m3污水),取0.1~0.01,此处取用0.1。代入数据得:W=4.98m3/d>0.2m3/d宜采用机械除渣.3.2.3沉砂池曝气沉砂池的设计参数本设计中曝气沉砂池的设计参数有[1]:(1)旋流速度应保持0.25~0.3m/s;(2)水平流速为0.06~0.12m/s;(3)最大流量时停留时间为1~3min;(4)有效水深为2~3m,宽深比一般采用1~2;(5)长宽比可达5,当池长比池宽大得多时,应考虑设计横向挡板;(6)每立方米污水的曝气量为0.1~0.2m3空气,或3~5m3/(m2·h);(7)空气扩散装置设在池的一侧,距池底约0.6~0.9m,送气管应设置调节气量的阀门;(8)池子的形状应尽可能不产生偏流或死角,在集砂槽附近可安装纵向挡板。曝气沉砂池的设计计算1.池体的计算(两组,一组两个池子,并列排放)本设计中曝气沉砂池的设计计算如下[1]:每组=0.903m3/s;(1)池子总有效容积V式中:—污水厂最大设计流量,=0.903m3/s;—最大设计流量时的流行时间,取t=3min;(2)水流断面的面积A式中:38 —污水厂最大设计流量,=0.903m3/s;—最大设计流量时的水平流速,取0.06m/s;(3)池总宽度式中:,取则每个池子宽度为3.15m.(4)校核宽深比宽深比在1~2之间,符合要求(5)池体长L(取23m)2.曝气系统设计计算本设计的曝气沉砂池的曝气系统设计计算:本设计的曝气沉砂池运用鼓风曝气系统,鼓风设备和倒置A2/O反应池空气系统设在同一机房,采用穿孔管曝气,穿孔曝气管设置在集砂槽一侧,距池底0.8,距池壁0.5m,则穿孔管的淹没深度为。(1)最大时所需空气量式中:—每立方米污水所需空气量,0.1~0.2m3空气/m3污水,取0.2m3空气/m3污水/h=650.12m3/h38 (2)平均时所需空气量(3)鼓风机的风压计算式中:—鼓风机出口风压,kPa;—扩散设备的淹没深度,换算成压力单位kPa,1mH20压力相当于9.8kPa,;—扩散设备的风压损失,kPa,与充氧形式有关,一般取3~5kPa,取4kPa;—输气管道的总风压损失,kPa,包括沿程风压损失和局部风压损失,可以通过计算确定,设管路压力损失为5.5kPa。3.沉砂室的计算沉砂室的计算过程如下[1]:(1)沉砂部分所需容积式中:—城市污水沉砂量,m3/106m3,可按照106m3污水沉砂15~30m3计算,取/106m3污水—清除沉砂的间隔时间,d,取—生活污水总变化系数,=1.3(2)每个污泥斗的容积38 式中:—每格沉砂斗容积;—沉砂斗个数,本设计中设每格池子有两个沉砂斗,则;(3)沉砂斗各部分尺寸设斗底宽1=0.6,斗壁与水平面的倾角为60,斗高=1.5m,则沉砂斗上口宽度为:沉砂斗容积为:(m3)(8)沉砂室的高度采用重力排砂,设池底坡度,坡向砂斗,(9)池总高度式中:—沉砂池超高,m,设=0.3m(10)验证最小流速式中:38 —最小流量,m3/s,—最小流量时沉砂池的水流断面面积(m2),(11)4.曝气沉砂池进出水,气设计的计算曝气沉砂池的进出水设计的计算过程如下[4]:(1)进水设计计算进水采用矩形配水槽,配水槽尺寸为:。为避免异重流的影响,污水经潜孔进入反应池,过水流速不宜过大,流速控制在0.2~0.4m/s,本设计取。单格池子进水孔直径为:,取进水管为1500mm;校核进水流速:(2)出水设计计算本设计反应池出水用矩形薄壁跌水堰,假设堰为无侧收缩堰,堰宽,则通过堰流量为:式中:—堰流量,—流量系数,通常采用0.45;—堰宽,m,;—溢流堰上水深,m;通过计算得出38 ,设跌水高度为0.15m,则反应池出水的水头损失为0.20+0.15=0.35m出水集水槽尺寸为(3)空气管系统计算一组曝气池共用一根干管,干管上设44条配气竖管。1)每根竖管的供气量:q"=qn式中:n-配气竖管的总数,设计取44个。代入数据得:q=14.77m3/h。2)所需空气扩散孔总数n=Aa(式3-25)式中:A—曝气池平面面积,设计取23×6.3=144.9m2;a—每个空气扩散孔的服务面积,设计取0.5m2。代入数据得:n=290个(本设计采用308个,每个竖管上设7个)。3.2.4初沉池设计流量Q=0.902m3/s,池数4个。1.沉淀部分水面面积表面负荷一般采用1.5-3.0,本设计取=2.0,沉淀池座数n=4。2.池子直径38 D==(D取33m)3.沉淀部分有效水深设沉淀时间t=2h,有效水深:h2=qt=2×2=4m4.沉淀部分有效容积Q=t=5.污泥部分所需的容积设进水悬浮物浓度C0为0.24kg/m3,出水悬浮物浓度C1以进水的50%计,初沉池污泥含水率p0=97%,污泥容重取r=1000kg/m3,取贮泥时间T=4h,污泥部分所需的容积:V==则每个沉淀池污泥所需的容积为27m36.污泥斗容积设污泥斗上部半径r1=2m,污泥斗下部半径r2=1m,倾角取α=60°,则污泥斗高度:h5=(r2-r1)tgα=(2-1)×tg60°=1.73m污泥斗容积:V1=(r12+r2r1+r22)=×(22+2×1+12)=12.68m37.污泥斗以上圆锥体部分污泥容积池底坡度采用0.05-0.10,本设计径向坡度i=0.05,则圆锥体的高度为:h4=(R-r1)i=(13-2)×0.05=0.55m圆锥体部分污泥容积:V2=(R2+Rr1+r12)=3.14×0.55316.5×16.5+16.5×2+4=178.03m3污泥总体积:V=V1+V2=12.68+178.03=190.70m3>16.2m3,满足要求。8.沉淀池总高度设沉淀池超高h1=0.3m,缓冲层高h3=0.5m,沉淀池总高度:H=h1+h2+h3+h4+h5=0.3+4+0.5+0.55+1.73=7.08m9.沉淀池池边高度H‘=h1+h2+h3=0.3+4+0.5=4.8m10.径深比D/h2=26/4=6.5(符合要求)11.进水集配水井沉淀池分为两组,每组分为2格,每组沉淀池进水端设进水配水井,污水在配水井内平均分配,然后流入每组沉淀池。配水井内中心管直径D"=4Qπv2(式3-38)38 式中:D"—配水井内中心管直径,m;v2—配水井内中心管上升流速,m/s,一般采用v2≥0.6m/s;设计中取v2=0.7m/s,Q=0.903m3/s,代入数据,得:D"=4×0.9033.14×0.7=1.28m配水井直径D3=4Qπv3+D"2(式3-39)式中:D3—配水井直径,m;v3—配水井内污水流速,m/s,一般取0.2~0.4m/s;设计取v3=0.3m/sD3=4×0.903π×0.3+1.282=2.34m12.进水渠道沉淀池分为四组,每组进水端设进水渠道,配水井接出的DN1000进水管从进水渠道中部汇入,污水沿进水渠道向两侧流动,通过潜孔进入配水渠道,然后由穿孔花墙流入沉淀池。v1=Q/B1H1(式3-40)式中:v1—进水渠道水流流速,m/s,一般采用同v1≥0.4m/s;B1—进水渠道宽度,m;H1—进水渠道水深,m,B1/H1一般采用0.5~2.0。设计采用B1=0.8m,H1=0.6m代入数据,得:v1=0.47m/s>0.4m/s14.进水穿孔花墙进水采用配水渠道通过穿孔花墙进水,配水渠道宽0.5m,有效水深0.8m,穿孔花墙的开孔总面积为过水断面面积的6%~20%,则过孔流速为v2=QB2H2n1(式3-41)式中:v2—穿孔花墙过孔流速,m/s,一般采用0.05~0.15m/s;38 B2—孔洞的宽度,m;H2—孔洞的高度,m;n1—孔洞数量,个;设计中取B2=0.2m,H2=0.4m,n1=20个代入数据,得:v2=0.06m/s15.出水堰沉淀池出水经出水堰跌落至出水渠道,然后汇入出水管道排走。(1)每个三角堰的流量q1q1=1.4H12.5(3-42)式中:H1—堰上水头,本设计采用0.05m(H2O)。代入数据,得:q1=0.00078m3/s(2)三角堰个数n1=Q单q1(式3-43)代入数据,得:n1=144.7(个),设计取150个采用三角堰出水,三角堰中心间距0.15m,每格设三排出水堰,双侧出水,则每排出水堰单侧共25个出水堰,长3.75m。16.出水渠道沉淀池出水端设出水渠道,出水管与出水渠道相连接,将污水送至集水井。v3=Q/B3H3(式3-44)式中:v3—出水渠道水流流速,m/s,一般采用同v3≥0.4m/s;B3—出水渠道宽度,m;H3—进水渠道水深,m,B3/H3一般采用0.5~2.0。设计采用B3=0.8m,H3=0.6m代入数据,得:v3=0.47m/s>0.4m/s出水管道采用钢管,采用管径DN=1000mm。3.2.5生物反应池倒置A2/O工艺的反应池池体设计计算过程如下[5]:38 设计参数:污泥龄SRT10—20天取16天;水力停留时间:缺氧区1—2h,取2h;厌氧区1—2h,取2h;好氧区5—10h,取8h;池内MLSSX为3000—4000mg/L.取3500;污泥浓度取7000mg/L.(1)混合液回流比R内①总氮的去除率:式中:②混合液回流比R内。(2)反应池容积设两座钢筋混凝土结构的倒置A2/O反应池,,;则每座缺氧区容积:厌氧区容积:好氧区容积:每座生物池的总体积V=15000m3,生物池总体积30000m3.(3)校核氮磷负荷38 好氧区总氮负荷:符合要求;厌氧区总磷负荷:,符合要求。(4)反应池尺寸设反应池有效水深通常在4~6m,取;采用六廊道式推流反应池,分两组,每组体积为15000m3,廊道寛b=8m;则生物池的长度为L校核长宽比及宽深比:,,符合规定;,都介于1~2之间,符合规定;取反应池的超高为0.5m,则(5)污泥回流比:污泥浓度为5250mg/L,则污泥回流比为R=3500/(5250-3500)=200%(6)反应池进出水设计1)进水设计计算进水采用矩形配水槽,来水由沉砂池出水管到配水槽,配水槽尺寸为:。为避免异重流的影响,污水经潜孔进入反应池,过水流速不宜过大,流速控制在0.2~0.4m/s,本设计取。单格池子进水孔直径为:38 ,取进水管为1500mm;校核进水流速:2)出水设计计算本设计反应池出水用矩形薄壁跌水堰,假设堰为无侧收缩堰,堰宽,则通过堰流量为:式中:—堰流量,—流量系数,通常采用0.45;—堰宽,m,;—溢流堰上水深,m;通过计算得出,设跌水高度为0.15m,则反应池出水的水头损失为0.20+0.15=0.35m出水集水槽尺寸为(7)曝气系统设计本设计中采用鼓风曝气系统,曝气装置采用BYW-1.2型微孔曝气器,本设计中将微孔曝气器设在距池底0.2m处,淹没水深为5.8m,计算温度定为30℃。本设计的曝气系统设计计算过程如下[5]:1.需氧量设计计算硝化需氧量:OVN=[4.6(出水TN-出水NH-N)+(4.6-2.9)(进水TN-出水TN)]×1.5×Qave/1000已知:出水TN=15mg/L,出水NH3-N=8mg/L,进水TN=55mg/L,Qave=60000m3/d代入数据得:OVN=6152.2m3/d有机物氧化需氧量:OVC=1.6(进水BOD-出水BOD)×1.15×Qave/1000已知:进水BOD=250mg/L,出水BOD=10mg/L,Q=60000m3/d38 代入数据得:OVC=26496m3/d反硝化消耗有机物耗氧量:OV’N=2.86×(进水TN-出水TN)×1.6×Qave/1000已知:出水TN=15mg/L,进水TN=55mg/L,Qave=60000m3/d代入数据得:OV’N=10982.4m3/d总需氧量:Vo2=OVN+OVC+OV’N代入数据得:Vo2=43630.6m3/d=1818m3/h实际供气量:V=式中:EA-氧转移效率,与水深有关,对BYW-1.2型微孔曝气器,;ρ-空气密度,取1.293;Qw-空气含量,约为,取值0.233。代入数据得:V=965485m3/d2.供气量的计算由《排水工程(第四版)》(下册)附录1查知:水中溶解氧浓度:;(1)空气扩散器出口处绝对压力()式中:—大气压力,1.03105Pa—空气扩散装置的安装深度,m,;(2)空气离开曝气池面时,氧的百分比式中:—空气扩散器的氧转移效率,对BYW-1.2型微孔曝气器,;38 (3)好氧池混合液中平均氧饱和度按最不利的温度条件考虑,最不利的条件为30℃,带入各个值得:mg/L(4)换算为20℃条件下脱氧清水的充氧量式中:α=β=:(5)好氧池平均时供气量3.空气管系统计算(1)曝气器数量计算式中:—好氧池表面积,m2;—曝气器标准状态下,曝气器的服务面积,m2/个;采用BYW-1.2微孔曝气器,在相邻两个廊道的隔墙上布置一根曝气干管,共4根干管,在每根干管上设5对配气竖管,共10条配气竖管,全曝气池总设40条配气竖管。微孔曝气器工作水深为5.8m,在供气量1~3m3/(h·个)时,曝气器氧利用率EA=26%,服务面积0.3~0.75m2/个,取服务面积为0.5m2/个,则:38 ,取为安全计,本设计采用曝气器;(2)每根竖管的曝气器个数为:;(3)每个曝气器的曝气量为:(4)供气管道计算①空气干管供风管道采用树状结构布置,其主干管流量为:空气主干管管径为式中:—主干管中空气流速,10~15m/s,取;,取干管管径为DN800mm②空气支管空气系统采用双侧供气,双侧供气(向两侧廊道供气)横向支管流量:双侧供气(向两侧廊道供气)横向支管管径:,取支管管径为DN300mm3.2.5二次沉淀池1.设计计算38 (1)池表面积A=Qq"(式3-57)式中:Q–最大设计流量,0.9028m3/h;q′-表面负荷,一般采用0.8~1.5m3/(m2·h),设计取值1.2m3/(m2·h).代入数据得:A=2708.3m2(2)单池面积F=An(式3-58)式中:n–二沉池个数,本设计采用四个二沉池,并联工作;代入数据得:F=677.12m2(3)池直径D=4Fπ(式3-59)代入数据,得D=29.37m(设计取值30m)校核固体负荷G=24×1+RQ0XF=24×1+2×812.5677.12=86.4[kg/(m2·d)]<150[kg/(m2·d)]符合要求(4)沉淀部分有效水深h2=q×t(式3-60)式中:t—沉淀时间,一般为1.5~4.0h,设计取值3.0h;代入数据:h2=3.6m,符合规定验证径深比:D/h2=8.33,径深比一般采用6~12,因此符合要求(5)沉淀池部分有效容积V0=πD24h2(式3-61)代入数据得:V0=2543.4m3(6)沉淀池坡底落差h4=I×(D2-r1)(式3-62)式中:38 I—池底坡度,坡向泥斗的底坡不宜小于0.05,设计取值0.05;r1—泥斗上顶半径,设计取值3m;代入数据,得:h4=0.6m(7)沉淀池周边(有效)水深H0=h2+h3+h1(式3-63)式中:h3—缓冲层高度,一般采用0.5m;h5—池边超高高度,一般采用0.5m;代入数据,得:H0=4.6m(8)沉淀池总高度H=H0+h4(式3-64)代入数据,得:H=5.2m(10)进水系统计算①进水管设计流量:Q进=Q单(1+R)(式3-68)式中:Q单—单池设计流量,本设计为0.226m3/s;R—混合液回流比,本设计采用200%;代入数据,得:Q进=0.678m3/s验证:进水管径D1=600mm,则流速v=Q进π4×D12=1.35m/s>0.6m/s(符合规范)②穿孔花墙进水井径D2采用2m,穿孔花墙出水口尺寸0.7×1.5m2,共6个沿井壁均匀分布。出水口流速:v2=Q进0.7×1.5×6(式3-69)代入数据,得:v2=0.108<0.2m/s(符合规范)③紊流筒计算紊流筒过流面积:f=Q进v3(式3-70)式中:38 v3—紊流筒中流速一般为0.03~0.02m/s,本设计采用0.03m/s;代入数据,得:f=22.6m2紊流筒直径:D3=4fπ+D22(式3-71)代入数据,得:D3=5.70m(11)出水部分设计①环形集水槽内流量q集=Q设2(式3-72)已知:Q单=0.226m3/s,代入数据,得:q集=0.113m3/s②环形集水槽设计(采用双侧集水环形集水槽)槽宽:b=2×0.9×(k·q集)0.4(式3-73)式中:k—安全系数,一般采用1.2~1.5,设计采用1.5(安全考虑)。代入数据,得:b=0.885m(设计取0.9m)③槽内终点水深h终=q集vb(式3-74)式中:v—槽内流速,设计采用0.6m/s;代入数据得:h终=0.21m④临界水深hk=3aq集2gb2(式3-75)式中:a—系数,一般采用1;代入数据,得:hk=0.117m⑤槽内起点水深h起=3(2hk3h终+h终2)(式3-76)38 代入数据,得:h起=0.39m校核:当水流增加一倍是,即q集=0.226m3/sh终=q集vb=0.2260.8×0.9=0.314mhk=3aq集2gb2=31×0.22629.8×0.92=0.186mh起=3(2hk3h终+h终2)=3(2×0.18630.314+0.3142)=0.519m因此,设计取环形集水槽水深0.6m,集水槽总高度取0.6+0.3(超高)=0.9m。配水井设计计算(1)进水管管径;配水井进水管的设计流量为Q/2=1250m3/h,当进水管径为D1=800mm时,查水力计算表得知v=0.69m/s,满足设计要求。(2)矩形宽顶堰进水至配水井后,再由管道接入4座后续构筑物,每个后续构筑物的流量应q=Q/4=625m3/h,配水采用宽顶溢流堰至配水管。①堰上水头H因单个出水溢流堰的流量为173.6L/s>100L/s,采用矩形堰,堰高h取0.5m.矩形堰的流量q=m0bH2ghq-----矩形堰流量m3/hH------堰上水头,mb-------堰宽m,取0.6mm0------流量系数,取0.33则H=(q2m02b22g)1/3=0.34m②堰上宽度B当2.5