自来水厂设计.doc
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1、精品文档,仅供学习与交流,如有侵权请联系网站删除给 水 处 理 课 程 设 计说 明 书 姓名: 班级: 学号: 序号: xxx大学城建学院给 水 排 水 系2015年9月 目 录第一章 工程概况及设计任务21.1 工程概况21.2 设计资料21.3 设计任务书3第二章 水厂工艺方案确定及技术比较42.1 给水处理厂工艺流程方案的选择及确定42.2 拟设计方案流程图6第三章 混凝工艺计算113.1 水厂规模及水量确定113.2 混凝剂投配设备的设计143.3 混合设备的设计143.4 往复式隔板絮凝反应池设计 14第四章 沉淀工艺计算154.1 设计参数164.2 平面计算174.3 进出水系
2、统18第五章 普通快滤池设计计算205.1 设计参数215.2 设计计算21第六章 消毒和清水池设计226.1 加氯消毒226.2 清水池计算22第七章 二级泵站的设计237.1 设计参数237.2 设计计算24第八章 水厂总平面布置25第一章 工程概况及设计任务1.1 工程概况 本设计主要是给水处理厂的设计,随着国民经济快速发展、城市化进程加快,人民生活水平迅速提高,人们对水质和水量的要求越来越高。湖北某县城原有水厂水厂能力已不能满足水质水量的要求。为解决城市越来越严重的缺水问题,当地市政府部门研究决定新建一座自来水厂,以补充城市供水能力。本设计主要是给水处理厂的设计,规划处理水量为10万立
3、方米/天,近期设计规模为5万立方米/天。该厂的水源为湖北某县城水域,水源水质符合生活饮用水水源二级水质标准,原水水质其中的一些常规的检测项目符合生活饮用水水质卫生规范(2001)的要求,需要处理的为水源的浊度、残渣及细菌的灭活。由于水源水质良好无需预处理及深度处理,所以该水厂的处理工艺流程为常规处理工艺。即:原水混凝沉淀过滤消毒用户。主要构筑物为:絮凝池、沉淀池、滤池和清水池。水厂布置采用了直角型。1.2设计资料 (1)地理条件:地形平坦,厂区平均海拔高程52m。 (2)厂位置占地面积:水厂位置距离河岸200m,占地面积充分。 (3)水文资料:湖北某县城水域。 水文站:历史实测最高洪水位:44
4、.8m(1982.6.20) 历史实测最低水位:34.66m(2004.1.9) 百年一遇洪水位46.52m,五十年一遇洪水位46.08m,二十年 一遇洪水位45.52m。 实测最大流量20900 实测最大流速2.53(1964年),实测河面宽1400m 历史最枯流量172,多年平均流量为2080。 (4)气象资料:属亚热带湿润性气候,温暖湿润,温差较大,历史最高气温达40.8,最低气温为-15.2。多年平均降雪日6.9天,最大积雪厚度160;多年平均结冰日21天。无冻土,全年无霜期平均277天。1.3 设计任务书长江大学给水处理课程设计任务书学院(系) 城市建设 专业 给水排水 班级 1.
5、课程设计题目: 某县城10万m3/d自来水厂初步设计2. 课程设计完成时间:2周3课程设计所需资料及原始数据随着国民经济快速发展、城市化进程加快,人民生活水平迅速提高,人们对水质和水量的要求越来越高。湖北某县城原有水厂水厂能力已不能满足水质水量的要求。为解决城市越来越严重的缺水问题,当地市政府部门研究决定新建一座6万m3/d自来水厂,以补充城市供水能力。水源水质如下:(1) 水源水质符合生活饮用水水源二级水质标准(二类水质水质受轻度污染。)(2) 水厂设计规模为10万m3/d。其中近期、远期设计规模均为5万m3/d。主要构筑物按近期设计,远期仅做预留。(3) 原水主要水质指标名称单位检测值名称
6、单位检测值PH7.46.9浊度NTU10020耗氧量(mg/L)5(KMnO4法)色度度1025总硬度mgCaCO3/L350左右溶解性总固体mg/L800 300大肠菌群个/L7501500水温330,平均19(4)厂区地形:按平坦地形设计,设计地面标高51m。(5)其他资料: 1)拟定水厂区域内,地形较平坦, 北高南低,标高在4953.5m。 2)水厂地质条件:水厂地表层为2.7m的亚粘土,下部4.7m的细纱,以下是基岩。 3)气象条件:该地区主导风向为东北风;夏季最高气温39.5,冬季最低气温-5,冰冻深度320mm。4)水源:取水水源位于水厂西北方向。4课设应完成的主要内容按总体5万m
7、3/d设计,主要生产构筑物按近期5万m3/d计算。(1)净水系统的工艺选择和系统的工艺计算,单体水处理构筑物的设计计算工作(混合,反应池,沉淀池,滤池)(2)水厂总平面布置图。(3)工艺平面布置图、给排水平面布置图。(4)水厂高程(流程)布置图。 (5)设计说明书。5课设的目标及具体要求通过课程设计,使学生进一步巩固加深所学的基础理论、基本技能和专业知识,使之系统化、综合化;具体要求:(1)说明与计算部分:1)说明水厂净水工艺过程以及构筑物型式选择的理由,对水厂的总平面布置及高程设计作深入的阐述。要求主体生产构筑物按近期、远期相同两组并联设计,远期预留;生产附属构筑物及生活建筑物一次建设。2)
8、需计(估)算药剂投配设备、混合池、反应池、沉淀(澄清)池、滤池及清水池的主要尺寸,其中选择两个主要单体水处理构筑物进行工艺构造设计计算工作(反应池,沉淀池,滤池);应简要说明消毒设备的选用理由及主要参数。3)在计算书中,应列出所采用的全部计算公式和采用的计算数据并注明资料来源和选用理由。应附相应的计算草图。说明书说明设计计算方法及计算草图, 内容应完整,简明扼要,文句通顺,字迹端正。(2) 图纸部分1)水厂总平面图应按初步设计要求完成,图上应绘出主要净水构筑物、水泵站、清水池及附属房屋建筑、道路、绿化地带及厂区界限等,并表示其外形尺寸和相互距离。构筑物管道均以单线条表示。2)水厂工艺平面布置图
9、应绘出各种连络管渠、阀门等。3)水厂高程流程图上,应标出各净水构筑物之顶、底及水面的标高;重要构件及管渠的标高等。4)图中应注明图名及比例,并有必要的说明。图中文字一律用仿宋体书写。图例的表示方法应符合一般规定和标准。图纸应清洁美观。线条粗细应主次分明。5)水厂给排水平面布置图中,主要绘出水厂生活给排水系统、雨水排水系统、室外消防等。图纸幅面规格:按合适比例图绘制。6参考资料 (1)严煦世主编给水工程(第版)北京:中国建筑工业出版社,1999(2)严煦世主编给水排水工程快速设计手册(1,4,5册),北京:中国建筑工业出版社,1996(3)给水排水设计手册(第2版),第1,3,9,11,12册北
10、京:中国建筑工业出版社,2000(4)室外给水设计规范(GB500132006)(5)室外排水设计规范(GB500142006)(6)给水排水制图标准(GB/T 501062001) 中华人民共和国建设部主编(7)李圭白、张杰主编水质工程学(第二版)中国建筑工业出版社2008年8月(8)范瑾初 金兆丰主编.水质工程(第一版)中国建筑工业出版社2009年8月7时间安排(本学期第3、4教学周)二周第二章 水厂工艺方案确定及技术比较2.1 给水处理厂工艺流程方案的选择及确定方案一:原水 一泵房 静态混合器 往复式隔板絮凝池 斜管沉淀池 普通快滤池 清水池 二泵房 用户静态混合器优点:1.设备简单,维
11、护管理方便2.不需土建构筑物3.在设计流量范围,混合效果较好4不需外加动力设备缺点:1.水头损失较大2.运行水量变化影响效果往复式隔板絮凝池优点:1.絮凝效果较好2.结构简单,施工方便缺点:1.絮凝时间较长2.水头损失较大3.转折处絮粒易破碎斜管沉淀池优点:1.沉积效率高2.池体小,占地少缺点:1.斜管耗用较多材料,老化后尚需要更换,费用较高2.对原水浊度适应性较平流沉淀池差3.不设机械排泥装置时,排泥较困难,设机械排泥装置时,维护管理较平流沉淀池麻烦普通快滤池优点:1.有成熟的运转经验,运行稳妥可靠2.采用砂滤料,材料易得,价格便宜3.采用大阻力配水系统,单池面积可做得较大,池深较浅4.可采
12、用降速过滤,水质较好缺点:1.阀门多方案二:原水 一泵房 扩散混合器 折板絮凝池 平流沉淀池 V型滤池 清水池 二泵房 用户扩散混合器优点:1.不需土建构筑物2.不需外加动力设备3.不占地缺点:混合效果受水量变化有一定影响折板絮凝池优点:1.絮凝效果好2.絮凝时间短缺点:1.构造复杂,水量影响絮凝效果平流沉淀池优点:1.造价较低2.操作方便,施工简单3.对原水浊度适应性强,潜力大,处理效果稳定4.带有机械排泥设备时,排泥效果好缺点:1.占地面积较大2.不采用机械排泥装置时,排泥较困难3.需维护机械排泥设备V型滤池优点:1.运行稳妥可靠2.采用砂滤料,材料易得3.滤床含污量大、周期长、滤速高、水
13、质好4具有气水反洗和水表面扫洗,冲洗效果好缺点:1. 配套设备多,如鼓风机等2.土建较复杂,池深比普通快滤池深综合比较,选用方案一。2.2 拟设计方案流程图一级泵站斜管沉淀池普通快滤池清水池二级泵站往复式隔板絮凝池吸水井管式混合加氯消毒第三章 混凝工艺计算3.1 水厂规模及水量确定 水厂自用水量取5% 水厂设计规模:Q= bQd =1.0550000m3/d=52500m3/d,取Q=55000m3/d3.2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
14、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。图2 湿投法混凝处理工艺流程根据原水水质及水温,参考有关净水厂的运行经验,选碱式氯化铝为混凝剂。最大投加量为20mg/L,碱式氯化铝投加浓度为10%。 1)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,; 取2292a混凝剂最大投加量,mg/L; c溶液浓度,取10%;n每日调制次数
15、,取n3。代入数据得:故W1=202708.3/(417103)=3.7(m3)溶液池设置两个,单池容积W1: W1=W1/2=2.15(m3)取有效水深H11.0m,总深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。故:溶液池形状采用矩形,尺寸为长宽高1.5m1.5m1.3m。 2)溶解池 溶解池容积:W2=0.3W1=0.33.7=1.29(m3) 取1.3m 溶解池设置两个,单池容积W2:W2=W2/2=0.65(m3) 溶解池的放水时间采用t=10min,则放水流量 q0= W2/(60t)=0.651000/(6010)
16、=1.08(L/s) 溶解池底部设管径d=100mm的排渣管一根。 溶解池的形状采用矩形,长宽高=0.8m0.7m1.3 m,其中包括超高0.2m。池底坡度采用3。溶解池搅拌设备采用中心固定式平桨板式搅拌机。 溶解池为地下式,池顶高出地面0.2m,以减轻劳动强度和改善工作条件,溶解池池壁设超高,以防止搅拌溶液时溢出。由于药液具有腐蚀性,所以盛放药液的池子和管道以及配件都采用了防腐措施。溶液池和溶解池材料采用钢筋混凝土,内壁衬以聚乙烯板。3.3 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
17、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。管式静态混合器是处理水与混凝剂、助凝剂、消毒剂实行瞬间混合的理想设备:具有高效混合、节约用药、设备小等特点,它是有二个一组的混合单元件组成,在不需外动力情况下,水流通过混合器产生对分流、交叉混合和反向旋流三个作用,混合效益达90-95%,构造如图2所示。图3 管式静态混合器1、设计流量 Q=55000/d=2292/h=0.637/s2、设计流速静态混合器设在絮凝池进水管中,管内流速控制在v=1.0m/s左右。管式静态混合器流量:Q=0.637m/s管式静态混合器管径:取 D=900mm,流速v=1.11m/s 3、混合单元数按下式计算
18、: 取N=3,则混合器的混合长度为: L=1.1ND=1.130.9=2.974、混合时间 T=5、水头损失6、校核GT值 GT=944.22.7=2549.3(2000)水力条件符合要求 7、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=13.3m9m6m。药库:药剂储量以15d用量计PAC所占体积:式中: T1515天PAC用量(t); PAC投加量(mg/L) 取65.2mg/L;Q处理水量(m3/d)。则15天PAC用量为53790kg
19、;PAC的相对密度:则储存药体积:53790/(1.62*1000)=33.2m3。设堆放高度为:2m 占地面积:33.2/2=16.6m3。药库设计尺寸:LBH=6m5m2m。3.4往复式隔板絮凝反应池设计1、设计参数采用2个往复式絮凝反应池,单个设计水量为55000/2=27500/d,絮凝时间:t20min;絮凝池超高采用h=0.3m;平均池内水深H=2.5m;絮凝池的长宽比:Z=L/B=1.2;转弯处过水断面面积为廊道内过水断面的1.5倍;6个廊段内流速设为六档,v1=0.50m/s、v2=0.40m/s、v3=0.35m/s、v4=0.30m/s、v5=0.25m/s、v6=0.20
20、m/s。2、设计计算 (1)平面尺寸 单池平面净尺寸:计算总容积:W=QT/60=114620/60=382m3分为两池,每池净平面面积为:F1=W/H=382/2.5=152.8m2池长(隔板间间距之和)L:L= 取14m池宽B: B=L/1.2=12.3,取13m廊段宽度和流速:廊道宽度为an,隔板间距按廊道内不同流速分为6挡:a1=Q/3600/v1/H设计流速v/(m/s)廊道宽度a/m实际流速v/(m/s)廊道数计算值采用值v10.50a10.300.300.5005v20.40a20.380.400.3765v30.35a30.430.450.3335v40.30a40.500.5
21、00.3005v50.25a50.600.600.2505v60.20a60.750.750.2005池内廊道宽度相同的隔板为一段,总共分为6段,则廊道总数为5*6=30则隔板数为:30-1=29(条),水流转弯次数为29次池长(不包括隔板厚度)复核:L=5*(0.3+0.4+0.45+0.5+0.6+0.75)=15m隔板厚度按0.2m计算,则池子总长L=15+290.2=20.8m(2)廊道长及水头损失的计算各档流速廊道总长度L=5*13=65m,其中廊道宽0.75m,流速0.2m/s的一档的最后一道廊道紧挨穿孔过水墙,不计入该档流速廊道的长度,则最后一档廊道总长度变为65-13=52m。
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