净水厂设计计算说明指导书.doc
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1、课程设计计算阐明书课题名称水质工程学净水厂课程设计学院(系)建筑工程学院管理与市政工程系专 业给水排水工程学 号学生姓名年7月3日至年7月17日共2周一、设计目及任务1.目 都市给水解决设计室给水工程课程教学环节之一,其目在于加深理解所学知识,培养学生运用所学理论和技术知识分析和解决实际工程设计问题初步能力,使学生在设计、运算、绘图、查阅资料设计手册及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高,初步树立技术经济意识。2.任务 依照所给资料和设计规定进行系统设计,并对重要构筑物或设备工艺尺寸进行计算,拟定平面布置和高程布置,最后绘制出系统图、平面布置图和高程图,并简要写出一份设计阐明书和工艺计算
2、书,给出设备清单和材料清单。二、水厂总体设计 水厂厂址选取,应符合城乡总体规划和有关专项规划,并依照下列规定综合拟定: 1.给水系统布局合理; 2.不受洪水威胁; 3.有较好废水排除条件; 4.有良好工程地质条件; 5.有便于远期发展控制用地条件; 6.有良好卫生环境,并便于设立防护地带; 7.少拆迁,不占或少占良田; 8.施工、运营和维护以便。 水厂总体布置应结合工程目的和建设条件,在拟定工艺构成和解决构筑物形式基本上进行。平面布置和竖向设计应满足各构筑物功能和流程规定;水厂附属建筑和附属设施应依照水厂规模、生产和管理体制,结合本地实际状况拟定。三、给水解决厂设计规模及流程选取1.依照室外给
3、水设计规范(GB50013-)可知: 水解决构筑物设计水量,应按最高日供水量加水厂自用水量拟定。 水厂自用水率应依照原水水质、所采用解决工艺和构筑物类型等因素通过计算拟定,普通可采用设计水量5%-10%。当滤池反冲洗水采用回用时,自用水率可恰当减小。 本设计水厂最高日供水量为Q1=20104 m3/d,滤池反冲洗水采用回用,水厂自用水系数取5%。 水厂自用水量Q2=201045%=1.0104 m3/d 则给水解决厂解决规模为Q=Q1+Q2=21.0104 m3/d2.给水解决厂重要构筑物拟分为2组,2组平行设立,同步运营,每组解决规模为10.5104 m3/d。解决后水符合国家生活饮用水卫生
4、原则(GB5749-)。3.依照室外给水设计规范(GB50013-)规定: 水解决工艺流程选用及重要构筑物构成,应依照原水水质、设计生产能力、解决后水质规定,通过调查研究以及不同工艺组合实验或参照相似条件下已有水厂运营经验,结合本地操作管理条件,通过技术经济比较综合研究拟定。 由上可得,给水解决工艺流程选用取决于原水水质和顾客对水质规定(即解决后水质规定),在水质分析资料中,最大浑浊度不不不大于3000NTU,其分析水质项目除细菌数和大肠菌群(可在工艺后期消毒去除)均符合饮用水原则,依照给水排水设计手册第3册城乡给水(第二版)表6-5,本设计采用混凝、沉淀、过滤后消毒地面水常规解决工艺。 成都
5、市岷江水系地处南方,年均气温较高,故在详细水解决构筑物选型设计时,不考虑低温低浊时解决效果。 给水解决厂采用常规水解决工艺,原水由一级泵站加压后经压力输水管道,进入厂区进行水质净化解决。结合国内都市供水规划对供水水质规定有所提高状况,通过技术、经济综合比较,参照吉林市第三供水厂,采用工艺流程如下图所示:图1四、取水头设计1.取水构筑物选取 依照室外给水设计规范(GB50013-)规定: 取水构筑物型式,应依照取水量和水质规定,结合河床地形及地质、河床冲淤、水深及水位变幅、泥沙及漂浮物、冰情和航运等因素以及施工条件,在保证安全可靠前提下,通过技术经济比较拟定。 取水构筑物在河床上布置及其形状选取
6、,应考虑取水工程建成后,不致因水流状况变化而影响河床稳定性。 依照规范规定并结合本设计资料,采用河床式固定取水构筑物,集水井与泵房合建。2.取水头计算a.采用固定式取水头。 取水头部设计要点: 1)应选取合理外形和较小体积; 2)进水口流速应依照水中漂浮物、水生物、冰凌、河水流速、取水量、清理格栅条件等因素决定; 3)应结合本地施工条件,施工力量和施工办法,考虑便于施工形式。 由于箱式取水头采用混凝土构造,能防止冰凌、泥沙冲击,且进水面积大,因而本设计采用棱形箱式取水头。取水头在侧面开设进水孔,每侧开设2个进水孔,共4个进水孔。取水头提成两格。取水头侧面进水孔下缘距河床高度不得不大于0.5m;
7、侧面进水孔上缘在设计最低水位下深度不得不大于0.3m。取水头示意图如下图所示:图2b.格栅设在取水头进水孔上,用来拦截水中粗大漂浮物及鱼类。 格栅面积按下式计算: 式中 F0进水孔或格栅面积,m2; Q进水孔设计流量,m3/s; v0进水孔设计流速,当江水有冰絮时,采用0.1-0.3m/s;无冰絮时采用0.2-0.6m/s; K1栅条引起面积减少系数, ,b为栅条净距,普通采用30-120mm;s为栅条厚度(或直径),普通采用10mm; K2格栅阻塞系数,采用0.75。 水流通过格栅水头损失普通采用0.05-0.1m。 进水孔设计流量Q=21.0104m3/d=2.43m3/s。本设计取v0=
8、0.4m/s,栅条净b=50mm,则: 进水孔总面积为:,每个进水孔面积为:。进水孔尺寸采用:B1H1=1.6m1.5m;格栅尺寸选用:BH=1760mm1660mm(原则尺寸)。c.自流管设计 进水自流管不适当少于两条,当一条管道停止工作时,别的管道通过流量应满足事故用水规定。设计流速不适当不大于0.6m/s,以免泥沙沉积,发生淤积现象;设计流速也不适当过大,以免水头损失过大,增长集水间和泵房深度。 当一条管线冲洗或检修时,管中流速容许达到1.5-2.0m/s。 本设计设立2条平行自流管,采用钢管。每条自流管设计流量为q=Q/2=2.43/2=1.215m3/s。管中流速取v=0.9m/s,
9、则自流管管径为: 本设计采用2条DN1300mm钢管作为自流管,管内实际流速为0.92m/s,满足正常供水规定。事故用水量Q=70%Q=70%2.43=1.701m3/s,此时只用一根自流管,管内流速为1.28m/s,满足规定。五、一泵站设计1.集水井 集水井与取水泵房合建。集水井水下某些分为进水室、格网和吸水室,集水井顶面设操作平台。操作平台上安装用以起吊闸门、格网等设备装置。 依照安全运营、检修和清洗、排泥等规定,进水室用隔墙分为可独立工作两格。在进水室与吸水室之间隔墙先后设立平板格网,用以拦截水中细小漂浮物。 平板格网面积可按下式计算: 式中 F1平板格网面积,m2; Q通过格网流量,m
10、3/s; v1通过格网流速,普通采用0.2-0.4m/s; K1网丝引起面积减少系数,b为网眼尺寸,mm;d为金属丝直径,mm; K2格网阻塞背面积减少系数,普通采用0.5; 水流收缩系数,普通采用0.64-0.80。 通过平板格网水头损失,普通采用0.1-0.2m。 本设计取v1=0.3m/s,b=5mm,d=2mm,设计流量Q=2.43m3/s,取水流收缩系数=0.80,则: 平板格网总面积为: 共设立8个格网,每个格网所需要面积为4.96m2。进水某些尺寸为B1H1=2.0m2.5m,面积为5m2。平板格网尺寸选用BH=2130mm2630mm(原则尺寸)。2.取水泵房 取水泵房内设立4
11、台取水泵,3用1备。取水泵流量按最高日平均时流量进行设计,则单台泵流量为。 水泵扬程采用估算。在本设计水解决工艺流程中,各构筑物之间水流均为重力流。整个水厂只有一泵站提供能量,一泵站所提供压力损失在所有水解决构筑物局部水头损失以及各构筑物之间连接管沿程水头损失上。a.各个解决构筑物局部水头损失估算 解决构筑物中水头损失与构筑物型式和构造关于,估算时结合给水工程(第四版)和都市与村镇给水工程进行估算。估算成果如下:构筑物名称水头损失估算值配水井0.15m管式静态混合器0.4m絮凝池0.4m沉淀池0.3m滤池2.5m 各个解决构筑物局部水头损失之和为h1=0.15+0.4+0.4+0.3+2.5=
12、3.75m。b.连接管沿程水头损失估算 各构筑物之间连接管断面尺寸由流量和流速决定。连接管水头损失依照给水工程(第四版)和都市与村镇给水工程进行估算。估算成果如下:连接管段水头损失估算值配水井至管式静态混合器0.2m管式静态混合器至絮凝池0.1m絮凝池至沉淀池0.1m沉淀池至滤池0.4m滤池至清水池0.4m 则各个连接管沿程水头损失之和为h2=0.2+0.1+0.1+0.4+0.4=1.2m 则从配水井至清水池总水头损失估算为: h=h1+h2=3.75+1.2=4.95m 则一泵站水泵扬程应满足将水提高到配水井液面高度规定。假设一泵站水泵净扬程为12m,水泵吸、压水管水头损失估算为2m,安全
13、水头取2m,则一泵站水泵扬程粗估为H=12+2+2=16m。 依照已知泵流量和扬程,查给水排水设计手册第11册惯用设备(第二版),选用型号为24SA-28单级双吸离心清水泵4台,3用1备。泵参数如下表:型号流量Q(m3/h)扬程H(m)转速n(r/min)轴功率(kw)电动机功率(kw)效率(%)气蚀余量(NPSH)r(m)24SA-28320021960196250898.1六、配水井设计净水厂内共设2套系统,每套系统内设2组解决构筑物。整个水厂设立一座配水井。1.设计参数 设计流量Q=21.0104 m3/d=145.83m3/min,水力停留时间T=4.0min。2.设计计算 配水井有效
14、容积 V=QT=145.834.0=583.32m3 配水井平面尺寸 A=LB=10m6m=60m2有效水深 H=V/A=583.32/60=9.722m,取H=10m,超高0.5m,则井深为10.5m。配水井实际水力停留时间为T=4.11min。为了使配水均匀,配水井提成2格。配水井设立DN1200mm溢流管一根,溢流水位10m;并设立DN1000mm放空管一根;配水井出水管采用两条DN1200mm钢管。 配水井平面布置见下图所示:七、给水解决构筑物设计及计算(一)混凝剂配备和投加1.设计参数 设计流量Q=21.0104 m3/d=8750 m3/h=2.43 m3/s 依照原水水质及水温,
15、参照关于净水厂运营经验,选碱式氯化铝(PAC)为混凝剂,采用计量泵湿式投加,碱式氯化铝含量Wb=10%。 武汉市某一水厂水质及混凝剂投加量资料如下:原水浊度混凝剂浓度最小投加量最大投加量500-NTUPAC10%20.4 mg/L62.8 mg/L 结合以上资料,混凝剂最大投加量取a=40mg/L,每天调制药剂次数n=3次。2.设计计算(1)溶液池容积W1 溶液池是配制一定浓度溶液设施。通惯用耐腐泵或射流泵将溶解池内浓药液送入溶液池,同步用自来水稀释到所需浓度以备投加。 溶液池容积按下式计算:式中 W1溶液池容积,m3; Q解决水量,m3/h; a混凝剂最大投加量,mg/L; c溶液浓度,普通
16、取5%-20%(按商品固体重量计); n每日调制次数,普通不超过3次。 本设计解决水量Q=8750 m3/h,混凝剂最大投加量a=50mg/L,溶液浓度c=10%,1天调制次数n=3,则溶液池容积为:,取W1=28m3 溶液池分三格,二用一备,交替使用。因此药剂溶液池每格有效容积为14 m3,有效高度2m,超高0.5m,每格实际尺寸为 LBH=2.7m2.7m2.5m。置于室内地面上。 溶液池实际有效容积W=2.72.72 m3=14.58 m3,满足规定。(2)溶解池容积W2 溶解池普通建于地面如下以便于操作,池顶普通高出地面约0.2m左右。溶解池容积W2按下式计算: W2=(0.2-0.3
17、)W1 式中W1为溶液池容积。 取溶解池容积为溶液池容积0.3倍,即: W2=0.3W1=0.328 m3=8.4 m3 溶解池与溶液池格数相似,也分为三格,两用一备,交替使用。单格有效容积4.2 m3,有效高度取1.5m,超高0.3m,设计尺寸为1.8m1.8m1.8m。池底坡度采用2.5%。(3)溶解池搅拌设备 溶解池搅拌设备采用中心固定式平桨板式搅拌机。 搅拌设备查给水排水工程迅速设计手册第4册给水排水设备,选用搅拌设备型号及规格如下表:型号搅拌池规格BB(m)池深H(m)桨叶直径D(mm)桨板深度L(mm)h1(mm)h(mm)E(mm)电动机功率(kw)重量(kg)BJ-7502.0
18、2.01.57501200100330-0.55200图3设立BJ-750搅拌机3台,2用1备。溶解池置于地面如下,池顶高出室内地面0.2m,以便于操作。溶解池底部设管径d=100mm排渣管一根。(4)溶液池鼓风设备 为了保证溶液稀释过程中混合均匀,溶液池需要设立鼓风设备。 溶液池空气供应强度取5L/(m2 s) 则溶液池鼓风量=5L/(m2 s)7.29m2=36.45L/s=2.19m3/min,考虑安全系数为1.2,则 溶液池所需鼓风量=1.22.19m3/min=2.62 m3/min,输气管长取9m,经计算鼓风机出口所需压力应不不大于23.28kPa。查给水排水工程迅速设计手册第4册
19、给水排水设备,选取3台TSC-100罗茨鼓风机,2用1备。每台转速720r/min,轴功率2.73kw,电动机功率4kw,升压24.5kPa时,鼓风量3.33m3/min。 溶解池和溶液池材料都采用钢筋混凝土,内壁粘贴聚氯乙烯板。搅拌设备及管配件等也应注意防腐,采用相应防腐办法。(5)药剂仓库 药剂仓库与加药间合建在一起,依照室外给水设计规范(GB50013-)规定:混凝剂固定储备量,应按本地供应、运送等条件拟定,宜按最大投加量7-15d计算。其周转储备量应依照本地详细条件拟定。药库储备量按最大投药量15天用量计算,每天需药量M=21.01041034010-6 kg/d=8400 kg/d=
20、8.4t/d,堆高1.5m,通道系数采用1+50%=1.5,则仓库面积=(8.4151.5)/1.5=126m2。 在仓库内设有磅秤,用人力手推车投药,同步尽量考虑汽车运送以便,留有1.5m宽过道,药库与加药间合建,平面尺寸为18m6.71m,见加药间平面布置图所示: 1溶解池;2提高泵;3溶液池;4搅拌机;5计量泵;6鼓风机;7值班室;8计算机控制室;9仓库。图4(6)计量设备 混凝剂投加方式有各种分类,按混凝剂状态分干投和湿投;按混凝剂投加到原水中位置有泵前投加和泵后投加之分;在溶液投加中按药液加注到原水中动力来源有重力投加和压力投加之分。 本设计混凝剂投加方式采用湿式投加,泵后投加,压力
21、投加。设立三台隔膜计量泵,两用一备。 单台投加量为600L/h,查给水排水设计手册第11册惯用设备(第二版),选用J-ZM630/1.6隔膜计量泵三台,两用一备。隔膜计量泵参数为:流量630L/h,排出压力0.8-1.6MPa,泵速126次/min,电动机功率1.5kw,进出口直径25mm,重量240kg。(7)混凝剂投加 混凝剂投加过程: 加药采用数学模仿自动投加系统,即加药系统以原水流量、浊度作为前馈信号,比例调节投药量,以沉淀池出水浊度作为后馈信号,对加药量进行微调,构成原水浊度与沉淀池出水浊度构成前馈后馈闭环调节控制。(二)混合1.混合设备 混合设备基本规定是,药剂与水混合必要迅速均匀
22、。混合设备种类较多,国内惯用归纳起来有三类:水泵混合;管式混合;机械混合。本设计采用管式静态混合器。由于水解决构筑物分2组同步运营,故需设立2组管式静态混合器。2.设计计算 每组混合器解决水量为10.5104 m3/d=1.215 m3/s 一级泵站至絮凝池连接管中容许流速为1.0-1.2m/s,水流速度取1.07m/s,则管式静态混合器直径为 查给水排水工程迅速设计手册第4册给水排水设备,选取2组GW-1200管式静态混合器,设3节混合单元体,即n=3,安装长度L=6000mm。混合设施与后续解决构筑物距离越近越好,尽量采用直接连接方式,最长距离不适当超过120m。混合时间普通为10-20s
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