净水厂设计计算说明书 2.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流净水厂设计计算说明书 2.精品文档.水质工程学课程设计专业 给水排水2班姓名 张宁 学号 090070238一、工程概述1.1设计任务及要求给水厂课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。课程设计的内容是根据所给资料,设计长春地区某给水厂设计,要求对初步方案进行设计,对主要处理构筑物的工艺尺寸进行计算,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图、管线布置图、绿化施工图和某个单项处理构
2、筑物(澄清池或过滤池)的单体图(包括平面图、剖面图,达到施工图深度)及设备选型,并简要写出一份设计计算说明书。1.2基本资料1.2.1 工程概况本设计为长春地区某城市给水工程设计,水厂规模:日处理水量8.8万吨。 设计中采用位于城市西南的河流上游作为水源地。城市土壤种类为亚粘土。地下水位深度6 m。冰冻线深度0.2m。年降水860mm。城市最高气温38,最低气温-26,年平均气温15。主导风向为冬季西北风,夏季东南风。城区起伏较小,城市西南部预留水厂用地9.138公顷,地势平坦,高程为83.00m。 预留地平面图如下:1.2.2 地面水源(1)流量最大流量620 m/s;最小流量230 m/s
3、 (2)最大流速2.1 m/s (3)水位最高水位(1%)79.00m,常水位77.00m,最低水位(97%)75.00m,河岸地质条件良好,河槽平坦,最低处高程为72.00m。1.2.3 源水水质资料编号名称单位分析结果1浑浊度HTV平均17NTU;雨季高峰42NTU2色度度183总硬度Mg/L114水温度1-225耗氧量Mg/L76PH值77细菌总数CFU/ml25008大肠菌群CFU/L689BOD5Mg/L410氨氮Mg/L0.911CODMg/L1112氯仿Mg/L0.08二、设计计算2.1水厂规模:根据资料,水厂日处理水量8.8万m3/d,考虑到水厂自用水量,要乘以安全系数K=1.
4、05。则净水处理构筑物总设计流量:Q=1.058.8=9.24万m/d=8750m/h=2.43 m/s2.2总体设计2.2.1确定给水处理厂工艺流程根据水源水质和生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)及生活饮用水卫生规范,根据设计的相关原始资料如水厂所在地区的气候情况、设计水量规模、原水水质和水文条件等因素,通过调查研究,参考相似水厂的设计运行经验,经技术经济比较确定采用地表水净化工艺:水厂水以地表水作为水源,工艺流程如下图所示:2.2.2处理构筑物及设备型式选择2.2.2.1取水构筑物 1.取水构筑物位置选择取水构筑物位置的选择,应符合城市总体规划要求,从水源水质考虑,水质应该良好,
5、取水构筑物应选择在水质良好的河段,一般设在河流的上游,从河床考虑,取水构筑物应设在凹岸,位置可选在顶冲点的上游或稍下游1520m主流深槽且不影响航运处。故本水厂取水构筑物设在A点。2.取水构筑物的形式与构造根据资料所提供的条件,应选择岸边式取水构筑物采用合建式,水泵采用离心泵。构造为钢混结构,采用筑岛沉井方法施工。3.外形岸边取水构筑物平面形状采用矩形。4.平面构造与计算进水间由隔墙分成进水室和吸水室,两室之间设平板格网。在进水室外壁上设进水孔,进水孔上装闸板和格栅。进水孔也采用矩形。(1)进水孔(格栅)面积计算式中进水孔或格栅的面积,进水孔设计流量,进水孔设计流速,当江河有冰絮时,采用0.2
6、0.6;无冰絮时采用0.41.0。当取水量较小、江河水流速度较小,泥砂和漂浮物较多时,可取较小值。反之,可取较大值;栅条引起的面积减小系数;为栅条净距,一般采用30120,常用3050;为栅条厚度或直径,一般采用10;格栅阻塞系数,一般采用0.75。由于最高洪水位与枯水位高差为4米,进水孔分上、下两层,设计时,按河流最枯水位计算下层进水孔面积,上层面积与下层相同。该水厂处于长春地区,江河冬季有冰絮,而取水量为8.8万吨每天,江河的最大流速为2.1,取水量大、江河水流速度较大,漂浮物较少,故设计中取进水孔设计流速为0.4;栅条采用圆钢,其直径取栅条净距b=50mm,取格栅阻塞系数 进水孔设4个,
7、进水孔与泵房水泵配合工作,进水孔也需三用一备,每个进水孔面积进水孔尺寸采用格栅尺寸选用 (标准尺寸)实际进水孔面积通过格栅的水头损失一般采用0.05m0.1m,设计取0.1m。(2)格网尺寸计算为了便于格网清洗,选择旋转格网。旋转格网的有效过水面积(即水面以下的格网面积)可按下式计算:式中旋转格网有效过水面积,过网流速,一般采用0.71.0 格网阻塞系数,采用0.75; 由于框架引起的面积减少系数,采用0.75;旋转格网在水下的深度,当为网外或网内双面进水时,可按下式计算:式中格网在水下部分的深度,m;格网宽度,m;旋转格网有效过水面积,格网下部弯曲半径,目前使用的标准滤网值为0.7m。当为直
8、流进水时,可用代替上式中的2来计算。水流通过旋转格网的水头损失一般采用0.150.30m。过网流速采用,网眼尺寸采用55mm,网丝直径mm。格网面积减少系数为:格网阻塞系数采用,水流收缩系数采用。旋转格网的有效过水面积为:设置4个格网,每个格网需要的面积为2.45。进水部分尺寸为,面积为2.55。旋转格网尺寸选用(标准尺寸)。水流通过旋转格网的水头损失一般采用0.150.30m。(3)平面布置进水间用隔墙分成4格,平面布置示意图见总平面。进水间进水窗口设上下2层,每层设4个窗口。进水孔上设平板闸板和平板格栅,两者共槽。吸水间下层设平板格网,每格一个。5.高程布置与计算下层进水孔上缘标高设在最枯
9、水位减去冰盖厚度再减去0.2m水层厚度即75.000.2=74.80m。下层进水孔下缘距河床地面不小于0.5m,设计取0.7m。上层进水孔上缘在最高洪水位以下1.0m。浪高按0.4m计,超高取0.5m,则取水构筑物高程布置见高程图6.起吊设备、排泥与启闭设备7.防冰措施8.取水泵房设计2.2.2.2混凝1.混凝剂投配设备的设计水质的混凝处理,是向水中加入混凝剂(或絮凝剂),通过混凝剂水解产物压缩胶体颗粒的扩散层,达到胶粒脱稳而相互聚结;或者通过混凝剂的水解和缩聚反应而形成的高聚物的强烈吸附架桥作用,使胶粒被吸附粘结。混凝剂的投加分为干投法和湿投法两种,干投法指混凝剂为粉末固体直接投加,湿投法是
10、将混凝剂配制成一定浓度溶液投加。我国多采用后者,采用湿投法时,混凝处理工艺流程如图2所示。本设计根据原水水质分析资料,确定合理的混凝剂品种及投药量。参考分析相似水源有关水厂的经验数据2.混合方式本设计采用水利混合,采用管式静态混合器进行混合,其优点是构造简单,无活动部件,安装方便,混合快速而均匀。其设计要点:A、混合速度快,药剂应在水中流造句裂纹懂得条件下投入,一般混合时间为1020S;B、本设计采用一点连续投药;C、混合设备里后备处理构筑物越近越好,尽可能与构筑物相连接。3.投加量确定理论上我们应根据原水水质分析资料,用不同的药剂作混凝试验,并根据货源供应等条件,确定合理的混凝剂品种及投药量
11、。而在现实生活当中由于缺少必要的条件,可参考相似水源有关水厂的药剂投加资料。本设计参考了原水条件较为接近的广州南沙自来水厂,该水厂原水色度介于524度,浑浊度一般介于 1049N T U,其混凝剂投加量为投加量 2030 mgL,主要是聚合铝,包括聚合氯化铝(PAC)和聚合硫酸铝(PAS)等,其具有混凝效果好、对人体健康无害、使用方便、货源充足和价格低廉等优点,因而使用聚合铝作为水处理的混凝剂。取混凝剂最大投加量为30mg/L,助凝剂总投加量0.5 mg/L,并且在碱度不够时,可投加石灰,干石灰采用精制石灰粉 ,依该例石灰投加量为720 m g /L 。4.构筑物设计(1)设计水量依题意本水厂
12、净产水量:Q净 = 200000,取水厂自用水系数为1.05(包括未预见水量),则水厂设计水量:(2)溶液池溶液池一般以高架式设置,以便能依靠重力投加药剂。池周围应有工作台,底部应设置放空管。必要时设溢流装置。 溶液池容积按下式计算:式中 溶液池容积,; Q处理水量,;a混凝剂最大投加量,mg/L;c溶液浓度,为520%;n每日调制次数, n3。本设计中取a = 30mg/L, c=15%, n=3次,则代入数据得:溶液池应设置两个,每个容积为(15),以便交替使用,保证连续投药。溶液池形状采用矩形,其尺寸为长宽高3.5m2m2m。取有效水深H11.2m,总深HH1+H2+H3(式中H2为保护
13、高,取0.2m;H3为贮渣深度,取0.1m)1.2+0.2+0.11.5m。 (3)溶解池溶解池的容积: 溶解池和溶液池一样,溶解池设置2个,一用一备。溶解池的放水时间采用t=15min,则放水流量为:查水力计算表得放水管管径100mm,相应流速为0.65m/s,溶解池底部设管径d=100mm的排渣管一根。溶解池一般取正方形,有效水深H11.0m,则:面积FW2/H1边长aF1/23.7m则溶解池形状采用矩形,尺寸为长宽高3.7m3.7m1m。溶解池深度HH1+H2+H3 (式中H2为保护高,取0.2m;H3为贮渣深度,取0.1m)1.0+0.2+0.11.3m。溶解池搅拌装置采用机械搅拌:以
14、电动机驱动浆板或涡轮搅动溶液。(4)计量泵选择 计量泵加药量: 则可选三台J-DM2000/1.6型计量泵,两用一备,单泵流量。(5)投药管投药管流量: 查水力计算表得投药管管径d20mm,相应流速为0.7 m/s。(6)加药间及药库设计加药间和药库时,均按以下要求进行设计:应设在加注点附近,室内地坪标高略高于室外。地坪有1%3%的坡度,并坡向集水坑,以排除冲洗地坪的废水。高度在4m以上,应有可供运输工具出入的大门。固体凝聚剂堆放高度可采用1.5-2.0m。药管线一般在2条以上,放在有盖板的地沟内。凝聚剂固定储存量可按最大投药量的15-30天用量计算,周转储存量按当地药剂供应情况和运输条件确定
15、。 1)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。加药间尺寸:LBH=16m10m4m。2)药库PAC所占体积: 式中 30天PAS用量(t) PAC投加量(mg/L) 取30 Q处理水量(m3/d) 那么, ,而PAC的相对密度:1.62,则储存药体积:198/1.62122.22m3,设堆放高度为1.5m, 占地面积:122/1.581.5m2,所以药库尺寸:LBH=10m8.15m4 m。(7)混合设备的设计在给排水处理过程中原水与混凝剂,助凝剂等药剂的
16、充分混合是使反应完善,从而使得后处理流程取得良好效果的最基本条件,同时只有原水与药剂的充分混合,才能有效提高药剂使用率,从而节约用药量,降低运行成本。本例采用分流隔板式混合槽。1)设计流量:2)设计流速槽中流速采用=0.6m/s通道孔洞流速采用=1.0m/s3)混合槽尺寸计算槽的横断面积:则单槽的设计流量: 末端隔后水深 H : 采用 H=0.5m槽宽:隔板通道的水头损失 : 三道隔板的总水头损失为: 中部隔板:通道孔洞断面:由于中部隔板通道分两侧开设,所以每侧通道孔洞断面:中部隔板的水深:中部隔板通道孔洞的净高度通道孔洞的淹没水深取0.13m,则中部隔板通道的宽度(单侧):末端隔板:末端隔板
17、通道孔洞的断面:末端隔板后水深:通道孔洞的淹没水深深取0.13m,则末端隔板通道的宽度:首端隔板:首端隔板通道孔洞的断面:首端隔板后水深:首端隔板通道孔洞的净高度(通道孔洞的淹没水深深取0.16m)首端隔板通道孔洞的宽度:首端隔板前水深:隔板间距: 混合时间 : 池内水头损失:(8)絮凝池的设计根据常用絮凝池的特点、本设计相关资料和类似水厂的工艺特点,如下表:经综合比较,选用回转式隔板絮凝池较合适。回转式隔板絮凝池计算:1)设计进水量:2)絮凝池总容积: 设计中T=20min。取W=2920m3)絮凝池分池容积因为总容积为2920,故设置4个絮凝池,每个池子的容积为730,取750。3)絮凝池
18、长度: 式中絮凝池长度,(m) 絮凝池水深,(m) 絮凝池池宽,(m) 总容积,(m)设计中取H=2.5m,B=25m,则4)各挡隔板间距 : 隔板间距,m 设计水量() 第档廊道内流速,分别取, 则第一档隔板间距,取=0.5m同理可得, 将上述所得的隔板间距值代入原公式中可得,5)絮凝池总长度: 隔板厚度0.1m,隔板总共19道,则长度:6)水头损失计算:式中第段廊道水力半径 第段廊道间距,(m)水深(m)式中第段廊道内流速系数池壁粗糙系数 第段廊道水力半径式中第段廊道内转弯处水流速度()第档廊道内水流速度()第段廊道间距,(m)第段廊道间距,(m)絮凝池为钢混结构,水泥砂浆抹面,粗糙系数n
19、=0.013。各段水头损失计算段数11062.30.230.3110.48660.23624.00.082212134.80.270.2430.40561.83819.20.072311141.00.340.1690.30464.34134.20.0354462.80.480.1160.20368.24645.80.007合计最后隔板水流分两股回流,考虑水量平衡,流量分配为45%和55%,廊道间距近端一股为0.55m。另外一股为0.65m。回转式隔板絮凝池布置见下图。7)GT值校核 水温t在20时GT值校核:式中速度梯度() 水的密度(1000 ) 总水头损失(m) 水的动力粘度() 反应时间
20、(min)设计中取T=20.65s,h=0.2m,=60*1.029*10(-4)Pa*sGT=39.6*20.65*60=49064.4(在104105范围内)在隔板墙底部设排泥孔,外圈每道隔墙设两个,内圈设一个,尺寸为200mm*200mm。在配水廊道设DN200排泥管。2.2.2.3 沉淀池 1.沉淀池设备的设计采用上向流斜管沉淀池,水从斜管底部流入,沿管壁向上流动,上部出水,泥渣由底部滑出。斜管材料采用厚0.4mm蜂窝六边形塑料板,管的内切圆直径d=25mm,长=1000mm,斜管倾角=。如下图4所示,斜管区由六角形截面的蜂窝状斜管组件组成。斜管与水平面成角,放置于沉淀池中。原水经过絮
21、凝池转入斜管沉淀池下部。水流自下向上流动,清水在池顶用穿孔集水管收集;污泥则在池底也用穿孔排泥管收集,排入下水道。图4 斜管沉淀池剖面图2.设计水量计算同上:和絮凝池一样,斜管沉淀池也设置两组,每组设计流量 ,表面负荷取3.沉淀池面积 (1)清水区有效面积:(2)沉淀池初拟面积斜管结构占用面积按5计,则初拟平面尺寸为(3)沉淀池建筑面积斜管安装长度考虑到安装间隙,长加0.07m,宽加0.10m,则4.池体高度保护高 =0.5m;斜管高度 =0.87m;配水区高度 =1.5m;清水区高度 =1.2m; 池底穿孔排泥槽高 =0.75m。则池体总高为5.复核管内雷诺数及沉淀时间(1)管内流速(2)斜
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