华清给水厂课程设计.doc
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1、第一章3城市给水解决厂课程设计基础资料31.1工程设计背景31.2设计规模31.3基础资料及解决规定3第二章5给水解决厂方案设计52.1资料分析与整理52.1.1水域功能和标准分类52.1.2水质评价与分析52.2水厂地址52.2.1地址选择原则52.2.2气象条件62.2.3设计规模62.3工艺流程选择6第三章7净水构筑物的计算73.1配水井73.2混凝设施83.2.1混凝剂类型及加药间83.2.2混合设施143.3反映池/絮凝池173.3.1絮凝形式及选用173.3.2往复式絮凝沉淀池计算193.4沉淀池223.41沉淀池类型的选择223.42斜管沉淀池类型的计算223.4.3进出水系统2
2、435滤池263.5.1常用的滤池形式263.5.2 V型滤池的设计计算313.6消毒设施的设计383.7清水池40第四章44给水解决厂布置444.1工艺流程布置444.2平面布置444.3厂区道路布置444.4厂区绿化布置454.5厂区管线布置454.6高程布置464.7管渠水力计算464.8给水构筑物高程计算464.9给水解决构筑物高程47参考文献48第一章城市给水解决厂课程设计基础资料1.1工程设计背景某市位于广东省中南部,北接广州,南连深圳,是近年来珠江三角洲经济发展和城市进程较快的地区。近年来,由于经济的发展、城市化进程的加快和城市人民生活水平的提高,用水的需求不断增长,原有水解决厂
3、的生产能力已不能满足规定,对经济发展和人民生活导致了严重影响,为缓解这一矛盾,经市政府部门研究并上报请上级主管部门批准,决定在东江南支流、螯峙塘新建一座给水解决厂。1.2设计规模该净水厂总设计规模为(10+M/2)104m3/d(M为学生学号的个位数字),征地面积约40000m2,地形图见附图。1.3基础资料及解决规定(1)原水水质原水水质的重要参数见下表。原水水质资料 序号项目单位数值序号项目单位数值1浑浊度度54.213锰mg/L0.072细菌总数个/mL28014铜mg/L0.013总大肠菌群个/L920015锌mg/L0.054色度色度单位2016BOD5mg/L1.965嗅和味-17
4、阴离子合成剂mg/L-6肉眼可见物微粒18溶解性总固体mg/L1077pH7.3719氨氮mg/L3.148总硬度(CaCO3)mg/L4220亚硝酸盐氮mg/L0.0559总碱度mg/L47.521硝酸盐氮mg/L1.1510氯化物mg/L15.222耗氧量mg/L2.4911硫酸盐mg/L13.323溶解氧mg/L6.9712总铁mg/L0.7(2)地址条件根据岩土工程勘察报告,水厂厂区现场地表层分布较厚的素填土层,并夹杂大量的块石,平均厚度为5米左右,最大层厚达9.4米,该土层结构松散,工程地质性质差,未经解决不能作为构筑物的持力层,为提高地基承载力及减少构筑物的沉降变形,本工程采用振动
5、沉管碎石桩对填土层进行加固解决.桩体填充物为碎石,碎石粒径为25CM,桩径为400毫米,桩孔距为1M,按梅花形布置。(3)气象条件项目所在地属与亚热带海洋性气候暖,阳光充足,雨量充沛,数年平均气温22,绝对最高温度38.2(94.7.2),绝对最低温度-0.5(57.2.11),年平均霜冻日3.6天,最多10天。年平均日照小时数1932小时,年平均降雨量1788,6mm,日最大降雨量367.8mm(81.7.1),年平均相对湿度79%。主导风向东北。(4)解决规定出厂水水质指标满足生活饮用水卫生标准(GB57492023)的相关规定。第二章给水解决厂方案设计2.1资料分析与整理2.1.1水域功
6、能和标准分类依据地表水水域环境功能和保护目的,按功能高低依次划分为五类;类重要合用于源头水、国家自然保护区;类重要合用于集中式生活饮用水地表水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等;类重要合用于集中式生活饮用水地表水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区等渔业水域及游泳区;类重要合用于一般工业用水区及人体非直接接触的娱乐用水区;类重要合用于农业用水区及一般景观规定水域。 相应地表水上述五类水域功能,将地表水环境质量标准基本项目的准值分为五类,不同功能类别分别执行相应类别的标准值。水域功能类别高的标准值严于水域功能类别低的标准值。同一水域兼有多类使用功能
7、的,执行最高功能类别相应的标准值。实现水域功能与达功能类别标准为同一含义。2.1.2水质评价与分析上述水域功能和标准分类可知,可作为地表水源的水质应符合三类及以上,水质尚好。由生活饮用水卫生标准- GB5749-2023对比可得:项目超标倍数项目超标倍数项目超标倍数浑浊度54.2细菌总数2.8总大肠菌群9200色度1.33氨氮6.282.2水厂地址2.2.1地址选择原则(1)水厂选址的原则:1) 厂址应选择在工程地质条件较好的地方;2) 水厂尽也许选择在不受洪水威胁的地方,否则应考虑防洪措施;3) 水厂应少占农田或不占农田,并留有适当的发展余地;4) 水厂应设立在交通方便、靠近电源的地方,以利
8、于施工管理,减少输电线路的造价;5) 当取水地点距离用水区较近时,水厂一般设立在取水构筑物附近,通常与取水构筑物在一起。(2)地址条件根据岩土工程勘察报告,水厂厂区现场地表层分布较厚的素填土层,并夹杂大量的块石,平均厚度为5米左右,最大层厚达9.4米,该土层结构松散,工程地质性质差,未经解决不能作为构筑物的持力层,为提高地基承载力及减少构筑物的沉降变形,本工程采用振动沉管碎石桩对填土层进行加固解决.桩体填充物为碎石,碎石粒径为25CM,桩径为400毫米,桩孔距为1M,按梅花形布置。2.2.2气象条件项目所在地属与亚热带海洋性气候暖,阳光充足,雨量充沛,数年平均气温22,绝对最高温度38.2(9
9、4.7.2),绝对最低温度-0.5(57.2.11),年平均霜冻日3.6天,最多10天。年平均日照小时数1932小时,年平均降雨量1788,6mm,日最大降雨量367.8mm(81.7.1),年平均相对湿度79%。主导风向西南。2.2.3设计规模该净水厂总设计规模为105000m3/d。征地面积约40000m2。2.3工艺流程选择原水机械混合池隔板反映池斜管沉淀池V型滤池清水池PAC氯消毒第三章净水构筑物的计算3.1配水井一般按照设计规模一次建成,停留时间t取30s。为使水位稳定和便于后期改造,配水井出水端设立调节堰板;为防止调压阀误操作和失控,配水井一端设立溢流井和调节堰板。 1)给水厂总解
10、决水量: Q=105000(1+0.05)/243600=1.28m3/s 中心配水井(有堰板)2)配水井有效容积: V= Qt=1.2830=38.4 3) 进水管径D1: 配水井进水管的设计流量为Q=1.28(m3/s),查水力计算表得知,当进水管管径D1=1200mm,V=1.185m/s(在1.0-1.2m/s范围内)。 4)矩形薄壁堰: 进水从配水井底中心进水,经等宽度堰流入4个水斗再由管道接入4座后续解决构筑物。每个后续解决构筑物的分派流量q=1.28/4=0.32m3/s。配水采用矩形薄壁溢流堰至配水管。 堰上水头: 因单个出水溢流堰的流量q=320L/S,一般大于100L/S采
11、用矩形堰,小于100L/S采用三角堰,所以本设计采用矩形堰(堰高h取0.5m)。 矩形堰流量公式为: Q=mb2gH3/2 式中,q-矩形堰流量,m3/s m-流量系数,初步设计采用m=0.42:; b-堰宽,m,取堰宽b=6.28m; H-堰上水头,m。 H= =0.13m 堰顶宽度B根据有关实验资料,当B/H0.67时,属于矩形薄壁堰。取B=0.05m,这时B/H=0.38(在0-0.67范围内),所以,该堰属于矩形薄壁堰。4)配水管管径D2 有前面计算可知,每个后续解决构筑物的分派流量为q=0.32m3/s,查水力计算可知,当配水管管径D2 =700mm,V=0.88m/s(在0.8-1
12、.0m/s范围内)。5) 配水井设计 配水井外径6m,内径为4m,井内有效水深H0=4m,考虑堰上水头和一定保护高度,取配水井总高度为6.2m。 3.2混凝设施3.2.1混凝剂类型及加药间1)混凝剂的选择与投加量名称分子式一般介绍固体硫酸铝1. 制作工艺复杂。水解作用缓慢2. 含无水硫酸铝5052,含约153. 合用于水温为20404. 当pH=47时重要取出水中有机物;pH=5.77.8时,重要去除悬浮物;pH=6.47.8时,解决浊度高色度低的水液体硫酸铝1. 制作工艺简朴2. 含约63. 坛装或灌装车、船运送4. 配置使用比固体方便5. 合用范围同固体硫酸铝6. 易受温度及晶核存在影响形
13、成结晶析出明矾1. 基本性能同固体硫酸铝2. 现已大部被硫酸铝所取代硫酸亚铁(绿矾)1. 腐蚀性较高2. 絮体形成较快,较稳定,沉淀时间短3. 合用于碱度高、浊度高pH=8.19.6的水不管冬夏都稳定,但原水色度较高时不宜采用三氯化铁1. 对金属腐蚀性大,对混凝土亦腐蚀对塑胶管也会由于发热而引起变形2. 不受温度影响,絮体结的大,沉淀速度快,效果好3. 易溶解,易混合,渣滓少4. 原水pH=6.08.4之间为宜,当原水碱度局限性时,应加一定量的石灰5. 在解决高浊度水时,三氯化铁用量一般要比硫酸铝少6. 解决低浊度水时,效果不显著碱式氯化铝1. 净化效率高,耗药量少,出水浊度低,色度小,过滤性
14、能好,原水高浊度时尤为显著2. 温度适应性高,pH合用范围宽,因而可不投加碱剂3. 使用时操作方便,腐蚀性小,劳动条件好4. 设备简朴,操作方便,成本较三氯化铁低5. 是无机高分子化合物综合考虑到原水水质、成本、操作难易等因素,选用碱式氯化铝 常用的混凝剂投加量按照20mg/L设计,所以碱式氯化铝天天的投加量:M=105000100020/103=2100Kg2)溶解池、溶药池的药液浓度和体积设计药剂溶解池时,为便于投置药剂,溶解池的设计高度一般以在地平面以下或半地下为宜,池顶宜高出地面1 m左右,以减轻劳动强度,改善操作条件。溶解池的底坡不小于0.02,池底应有直径不小于1 m的排渣管,池壁
15、需设超高,防止搅拌溶液时溢出。由于药液一般都具有腐蚀性,所以盛放药液的池子和管道及配件都应采用防腐措施。溶解池一般采用钢筋混凝土池体,若其容量较小、可用耐酸陶上缸作溶解池。当投药量较小时,亦可在溶液池上部设立淋溶斗以代替溶解池。溶液池一般以高架式设立,以便能依靠重力投加药剂。池周边应有工作台,底部应设立放空管。必要时设溢流装置。混凝剂的投加浓度一般采用5%15%(按商品固体质量计)。通常每日调制26次,人工调制时则不多于3次。溶液池的数量一般不少于两个,以便交替使用,保证连续投药。溶解池的容积常按溶液池容积的0.20.3倍计算。溶液池容积:式中:最大投加量水量每日调制次数,这里取2次药剂浓度(
16、15) ,取7m3,溶液池设计为两个,一备一用,交替使用,保证连续投药,容积各为溶液池的形状采用矩形,尺寸为:长宽高=421.2,其中涉及超高0.2m。 溶解池容积: 溶解池也设计为两个,容积各为。采用矩形,尺寸为长宽高=21.21.2,其中涉及0.2m超高。3)投加系统构成和投药控制系统选型常用投加方法有干投法及湿投法两种,其优缺陷的比较如下:投加方法优点缺陷干投1. 设备占地小2. 设备被腐蚀的也许性较小3. 当规定加药量突变时,易于调整投加量4. 药液较为新鲜. 当用药量大时.需要一套破碎混凝剂的设备. 混凝剂用量少时,不易调节. 劳动条件差. 药剂与水不易混合均匀湿投1. 容易与原水充
17、足混合2. 不易阻塞入口,管理方便3. 投量易于调节. 设备占地地大. 人工调制时,工作量较繁重. 设备容易受腐蚀. 当规定加药量突变时投药量调整较慢此设计方案采用湿投方法。投加方式一般有重力投加和压力投加两种,两种方式原理和优缺陷如下:投加方式作用原理优缺陷合用情况重力投加建造高位药液池,运用重力作用将药液投人水内优点:操作较简朴、投加安全可靠缺陷:必须建造高位药液池。增长加药间层高1.中小型水厂 2.考虑到输液管线的沿程水头损失。输液管线不宜过长压力投加水射器运用高压水在水射器喷嘴处形成的负压将药液吸人并将药液射入压力水臂优点:设备简朴,使用方便,不受药液池高程所限缺陷:效率较低,如药液浓
18、度不妥,也许引起堵塞各种水厂规模均可合用加药泵泵在药液池内直接吸取药液、加入压力水管内优点:可以定量投加,不受压力管压力所限缺陷:价格较贵,养护较麻烦合用于大中型水厂此设计方案选择重力投加方式。混凝剂湿式投加系统如图:4)加药间及药库布置加药间:各种管线布置在管沟内:给水管采用镀锌钢管、加药管采用塑料管、排渣管为塑料管。加药间内设两处冲洗地坪用水龙头DN25mm。为便于冲洗水集流,地坪坡度0.005,并坡向集水坑。药库:药剂按最大投加量的30d用量储存。碱式氯化铝总质量: 碱式氯化铝的相对密度为1.2,这里取1.3,则碱式氯化铝所占体积为: 66.2 /1.3=51.0m3药品堆放高度按2.0
19、m计(采用吊装设备),则所需面积为:25.5考虑药剂的运送、搬运和磅秤所占面积,不同药品间留有间隔等,这部分面积按药品占有面积的30%计,则药库所需面积为: 25.51.3=33.16m3取40 ,药库平面尺寸取104m,仓库上端留有超高,1m库内设电动单梁悬挂起重机一台,型号为DX0.5-10-20。3.2.2混合设施一般规定:1) 混合设施应使药剂投加后水流产生剧烈紊动,在很短时间内使药剂均匀地扩散到整个水体,也即采用快速混合方式;2) 混合时间一般为1060s;3) 搅拌速度梯度G一般为6001000s-1;4) 当采用高分子絮凝剂时,混合不宜过度剧烈;5) 混合设施与后续解决构筑物的距
20、离越近越好,尽也许采用直接连接方式。最长距离不超过120m; 6) 混合设施与后续解决构筑物连接的管道可采用0.81.0m/s。 混合方式:混合方式基本分两大类:水力和机械。前者简朴,但不能适应流量的变化;后者可进行调节,能适应各种流量的变化,但需有一定的机械维修量。具体采用何种形式应根据净水工艺布置、水质、水量、投加药剂品种及数量以及维修条件等因素拟定。此设计方案采用机械混合方式。机械混合的桨板有多种形式,如桨式、推动式、涡流式等,这里采用桨式,混合池形状为圆形。 机械混合池混合时间取t=1min,设计两个混合池,即池数n=4。设计水量Q=4375/h混合池有效容积w: W=Qt/60n=1
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