2023年给水排水生产实习报告0.docx
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1、2023年给水排水生产实习报告0 给水排水生产实习报告 一、实习目的 本次我们2023级给排水专业的同学在西安各大自来水厂和污水处理厂进行了生产实习。实习的目的有以下几个方面。 1.在掌握给水排水工程专业基础知识和部分专业知识的基础上,结合实习过程中的收获,提高给排水工程的感性认识。 2.扩大学生的专业知识范围,加深和巩固所学的理论知识。并收集与毕业设计题目有关的设计资料,为毕业实习和毕业设计作好准备。 3.了解和掌握自来水厂和污水处理厂的设计特点,工艺流程,主要设计参数,各构筑物选型依据及其优缺点,运行中存在的问题及改进措施。通过实习将所学知识与实践紧密联系结合,培养学生在实际工作中的观察,
2、分析,研究和解决问题的能力,增强对所学专业的兴趣和信心。 4.了解和掌握自来水厂和污水处理厂运行管理方面的技能。了解和掌握建筑给水工程的设计方法,施工方法。 5.参加生产劳动,树立热爱劳动的思想,作为未来的一名工程技术人员,通过劳动锻炼,更能体会到在时间中发挥自己所长,服务社会的重要意义。 二、实习内容及任务 本次实习为期15天,在朱满林老师、刘玉玲老师、何剑老师和宋策的带领下我们分时分期的对西安市的几个主要自来水厂和污水处理厂的水生产和处理工艺进行参观学习。 实习任务 对各个工程的涉设计运行,管理,结构,概况了解和认识,积极主动完成各项任务,服从老师指导,听从技术人员的管理,认真学习,积极请
3、教,记好实习日记,做好生产实习报告。 以下就是对各实习单位的介绍内容。 2.1工程设计基础讲座 日期:7月9号上午、11号下午 2.1.1工程设计基础讲座内容 本讲座主要介绍了给水排水制图标准,工程制图基本知识, 课程设计、毕业设计绘图, 设计计算说明书编写及要求,常见问题等。 2.2建筑给水排水讲座 日期:7月9号下午 2.2.1建筑给水排水讲座内容 本次讲座主要向我们介绍了建筑给水,排水,消防,自喷系统的设计方法及内容,设计步骤,注意事项,规范的应用。还通过具体的案例,向我们介绍了管道布置的方法,设计管道时应该考虑的方面,设计基本原则,建筑给排水管道系统图的绘制方法,设计说明书的编制。 2
4、.3西安浐灞国家湿地公园 日期:7月10号上午 2.3.1概况 西安浐灞国家湿地公园位于灞河与渭河交汇口区域,毗邻泾渭湿地省级自然保护区。地处浐灞生态区规划布局结构“一心三翼”的北翼,整个区域分布在灞河的东西两岸, 其中灞河以西面积4.27平方公里,以东面积1.54平方公里,总规划面积约5.81平方公里,具备典型的河口湿地特征,是浐灞生态区湿地系统的重要组成部分。规划区内以河流湿地为主体,同时还包含有河漫滩、沟渠、岛屿、季节性河口洪泛地、堰坝水域和鱼塘等湿地类型。灞河位于西安市东郊,穿越市区,沿河工厂及居民向河中排入大量污水,超过灞河水体容量,致使灞河水质恶化,下游渭河受污染。湿地主要是将灞河
5、水进行初步净化,减轻对下游渭河的污染,改善沿河环境。 2.3.2构筑物及工艺特点 (1)浐灞湿地水体净化原理 浐灞湿地的水体净化主要是通过在湿地中人工种植植物,如芦苇,水葫芦,水葱等。利用植物吸收水中N,P元素,降低N,P含量。同时利用植物的光合作用释放氧气,增加水的溶解氧,加快水中微生物降解水中的有机物,水中微生物附着在植物根系上,形成生物膜,提高有机物降解效率,降解有机物又被植物吸收,加快植物生长,进一步增加植物的光合作用,使水中溶解氧增多。湿地中的植物,水生动物,微生物形成互利共生的关系,使水体受到净化 (2)湿地水净化工艺介绍 首先在灞河上修建橡胶坝进行蓄水,再利用箱涵渠将水引入湿地,
6、通过沉淀池将大颗粒物质去除,再经调节池调节水质,通入滤池,进一步将水中杂质去除,最后通入多功能湿地利用植物,微生物净化水体。净化后的水排入渭河。湿地区域内现有植物48科180种,动物27目50科150种。湿地公园的建设,将使该区域具有生物群落恢复、污水生物处理、自然水面恢复等多项生态功能,同时也是对“灞柳风雪”、“芦荡惊鸿”等自然历史文化景观的恢复和展示,在生态区乃至西安市湿地生物多样性恢复和生态环境保护方面具有重大意义。 2.4环境工种讲座 日期:7月10号下午 2.4.1环境工种讲座内容 本次讲座主要是对环境工程现状及发展的说明,阐明了中国环境现状不容乐观,产生这种问题的原因。及各种工业,
7、矿业废物造成的污染以及处理这些污染物质的基本方法原理,实际工程中的应用。设计废物处理工艺时的基本思路,怎样实现废物的利用。 2.4.2环境工种讲座总结 通过本次讲座让我们了解到了中国环境现状,处理废物的基本方法及设计思维,主要是让我认识到了储备知识的重要性,只有在平时不断的学习,扩展自己的知识面,增加知识的储备量,才能提高自己解决实际问题的能力。 2.5西安西郊热电厂 日期:7月11号上午 2.5.1概况 西郊热电厂共建16391平方米主厂房及除尘、烟囱、配电,水塔、化水、输煤、除灰等全套辅助设施。工程安装了两台220T/H高温高压自然循环固态排渣煤粉锅炉,配备 2 2.5 万千瓦供热式汽轮发
8、电组。年发电量3.5亿度,年供热量324吉焦。锅炉用水一期工程水源为自来水,二期工程为污水厂中水经深度处理后符合水质要求后使用。冷却用水为不经任何处理的自来水。 2.5.2西安西郊热电厂水深度处理工艺简介 2.5.2.1自来水深度处理工 2.5.2.2中水深度处理工艺 2.5.2.3冷却水处理工艺流 2.5.3西安西郊热电厂水深度处理设备介绍 2.5.3.1自来水深度处理设备介绍 自来水深度处理工艺的设备主要有阳离子交换器和阴离子交换器组成,所有的操作均有手动完成。 阳离子交换器为罐式交换器,交换树脂为H型树脂,自来水由罐顶部进入,经H离子交换树脂由底部出去,其主要作用是利用H离子交换树脂将水
9、中的Ca,Mg,Na离子去除掉,降低水的硬度。树脂再生时使用HCl再生,采用逆流再生。 阴离子交换器为罐式交换器,交换树脂为HO型树脂,水由罐顶部进入,经HO离子交换树脂由底部出去,其主要作用是利用HO离子交换树脂将水中的Cl,SO3去除,降低水的碱度。树脂再生使用NaHO溶液再生,再用逆流再生法。 2.5.3.2中水深度处理设备介绍 中水深度处理工艺的设备主要有蒸汽加热器,自清洗过滤器,超滤池,反渗透器,离子交换器。各个设备的水量,出水质量,工作状态,调节均有中控室实时监测和自动控制。 蒸汽加热器;蒸汽加热器是管道式加热器,利用蒸汽直接加热。加热器上装有温度感应器,当水温低于15摄氏度时打开
10、蒸汽开关进行加热。将水升温的主要目的是有适应后续超滤膜的工作,起提高超滤膜的工作效率和保护的作用。共设三个蒸汽加热器。 自清洗过滤器;自清洗过滤器是通过压力感应器不断监测过滤时的水头损失,当水头损失达到一定值时,通过自动控制系统进行自动反冲洗的罐式过滤器。其主要目的是去除水的微小粒子。共设三个自清洗过滤器。 超滤池;超滤池采用钢结构的方形池体,将滤柱固定在池内,每个滤柱由一万根中空的超滤膜组成。水从配水池均匀分配到每个滤柱,水进入超滤膜中,经过膜到达膜外,被收集起来排出池外。滤膜中的水采用侧向流,防住截留在膜上的杂质堵住膜上的空隙,降低膜的过滤效果增加清洗次数,防止形成浓差极化。清洗膜是采用汽
11、水清洗,利用汽水混和液在膜内外进行清洗,并且每过一周左右利用柠檬酸,稀盐酸或食盐水进行清洗。超滤池的作用是对水进行进一步的过滤,节流水中分子量范围在50-50万道尔顿的微粒。共设三座超滤池。 反渗透器;防渗透器采用卷式装置,水由水泵加压后,经卷在外面的反渗透膜进入中心的集水管流出反渗透器。其作用是去除水中的NaCl,降低水的盐度。 离子交换器;离交换器为罐式装置,离子交换树脂为H型树脂,同自来水深度处理中的阳离子交换器构造及工作原理相同。 2.5.3.3冷却水处理设备介绍 冷却水处理设施只有一个集水池,平时在池中投入次氯酸钠进行消毒,防止冷却塔中的填料中生长微生物堵塞填料。 2.6建筑给水排水
12、工地实习 日期:7月12号 2.6.1概况 建排实习地点在我校七号宿舍楼,宿舍楼共九层,内设给水,供暖,消火栓,自喷,排水管道系统。 2.6.2介绍 给水系统;给水采用下行上给式的给水方式,自来水由市政管网接入经叠压式无负压给水系统进入建筑给水管网。管道采用钢塑管,使用卡箍连接方式。 消火栓系统;消火栓每层布置五个,使用钢管,内设单口消火栓,外设水泵结合器,经立式离心泵加压供水,另设550方的消防水池。 自喷系统;自喷系统由1到5层和6到9层两个系统系统组成,喷头布置在楼道及宿舍内,屋顶设烟雾感应器,负责监控和开启消防水泵。 排水系统;排水系统分为1层和2到9层两个系统,管道采用PVC管,设环
13、形通气管,伸顶通气。 2.7浐河二水厂 日期:7月13号上午 2.7.1概况 浐河二水厂位于西安市东郊浐河旁,主要由取水构筑物及水处理构筑物组成,始建于1987年,日处理水量为15万m。利用溢流堰将浐河收集后经暗渠流去厂区。一期工程只对水进行混凝,沉淀处理。二期工程对水进行完全净化后加压通入市政给水管网。 2.7.2浐河二水厂水处理工艺简介 2.7.2.1一期水处理工艺流程图 2.7.2.2二期水处理工艺流程 2.7.3浐河二水厂水处理工艺介绍 2.7.3.1一期水处理构筑物介绍 一期水处理构筑物主要有;格栅,沉砂池,往复式隔板反应池,斜沉淀池组成。共两组处理系统。均采用手动控制。 格栅;格栅
14、间隙5,采用自动除渣的平面格栅。主要作用是将水中的大颗粒杂物去除,减轻后续处理构筑物的负荷。 沉砂池;沉砂池采用平流式沉砂池,因浐河水浊度高,含沙量大,初沉池去除水中的大部分泥沙,可减轻后续处理构筑物的负荷,减轻构筑物的磨损。 往复式折板反应池;折板反应池的作用是进行混凝反应,使水中的胶体脱稳,凝聚成大的絮凝体。加入的混凝剂为三氯化铁,助凝剂为高锰酸钾。混凝剂在水流入口加入,通过水的流动进行混合。在反应池中部及流出口也有加药点,根据水的混凝效果再加入混凝剂。 斜管沉淀池;斜管沉淀池将混凝后的絮凝体沉淀掉,达到净化水质的目的。在池底沉泥达到一定量后关闭出水阀,抬高池内水位,再打开排泥阀,利用重力
15、将泥排除池外。排泥结束后关闭排泥阀,打开出水阀,重新进行过滤。 2.7.3.2二期水处理构筑物介绍 二期水处理构筑物主要有;往复式隔板反应池,斜管沉淀池,虹吸滤池,清水池。往复式隔板反应池与斜管沉淀池的构造与工作原理一期相同。 虹吸滤池;虹吸滤除采用石英砂为滤料,有十个滤池组成,分别布置在走廊两侧。每天早晚反冲洗一次。反冲洗时打开进水虹吸管进气管,破坏虹吸,停止进水,关闭出水阀,打开反冲洗水排水阀,开启真空泵,将反冲洗进水管的空气抽空,形成虹吸,反冲水进入,反冲洗水排入污水管。冲洗半小时后,破坏反冲洗进水管的虹吸,关闭反冲洗水排水阀,打开出水阀,开启进水管的虹吸,进行过滤。 清水池;清水池的作
16、用是储存清水,并且使清水与氯气混合。氯气从清水池的进水管加入,在清水在廊道的流动中与氯气充分混合,达到消毒作用。 2.8环境影响评价讲座 日期:7月13号下午 2.8.1讲座内容 讲座介绍了环境影响评价的产生及发展,环境影响评价制度体系,建设项目环境影响评价书的编写,环境影响评价的相关文件,建设项目环境影响评价工作程序,环评报告书编制应注意的问题。 2.9西安第四污水厂实习 日期:7月14号 2.9.1概况 西安市第四污水处理厂位于西安市北郊北绕城高速路以北,尚宏路以西,郑西客运专线以南,规划远期建设规模50104m3/d,近期建设规模25104m3/d。建成后将对西安市西北部地区的水环境、漕
17、运明渠及渭河水质改善具有重大意义。按远期50104m3/d处理规模进行征地和总平面布置,按近期25104m3/d处理规模进行设计和建设,并适当预留污水深度处理再生利用设施用地。 2.9.2工艺简介 2.9.2.1污水处理流程图 2.9.3污水处理构筑物介绍 西安第四污水处理厂构筑物主要有;粗格栅,细格栅,曝气沉砂池,初沉池,生物反应池,终沉池,接触反应池,污泥浓缩池,污泥消化池,储泥曝气池,污泥车间组成。 粗格栅;粗格栅间为地下式钢筋砼结构,平面尺寸LB=10.512.5 m,深度14.3 m,地面上高6.3m。设计格栅渠道共3条,每条宽1.7 m,渠内设间隙为20mm的不锈钢栅条,共用液压移
18、动抓爪式格栅清污机1台 细格栅;细格栅间为地上式钢筋砼结构,平面尺寸 18.916.6 m。设计格栅渠宽1.6m,共计7条,安装阶梯式格栅除污机6台,栅条间隙6mm,钢栅条事故格栅一道,人工清渣,无轴螺旋输送机1套,L=15m,螺旋压榨机1台。 曝气沉砂池;为地上式矩形钢筋砼结构,分两格,每格长 47.2m,宽4.7m,池深 5.65 m。设计停留时间为7min,水平流速:V水=0.1m/s。安装桥式吸砂机一套,砂水分离器1套,处理量 27l/s ,无轴螺旋输送机1套,螺旋压榨机1台,细格栅间一层为鼓风机房,安装鼓风机3台(2用1备),用于曝气沉砂池供气。 初沉池;初次沉淀池为地上矩形钢筋砼结
19、构,每组平面尺寸LB= 60.85 76.9m,(包括配水渠),池深5.1 m。分2组,每组6座,共12座,设计水力停留时间1.94h,水平流速7mm/s,表面负荷 1.92 m3/ m2h,安装链式刮泥机12套。CODcr平均去除率为20.8%,SS的平均去除率为51.3%, TN平均去除率为7.0%,TP平均去除率为8.1%。 生物反应池;生物反应池为半地下式钢筋砼结构,共2组,每组4座。每组平面尺寸LB= 118.30 m100m,有效水深6.0m。采用倒置A2/O工艺,设计水力停留时间为:缺氧池1.98h,厌氧池1.0h,好氧池7.94h;污泥负荷为0.11 kgBOD5/kg MLS
20、Sd,混合液浓度3040 mg/l,最大回流比200%,污泥龄14.03 d。缺氧池、厌氧池中均安装潜水混合器46 台,混合液内循环泵4 3 台,好氧池中安装棕刚玉盘式微孔曝气器共计47644个。厌氧、缺氧池中设有ORP测定仪,在线显示池内氧化还原电位;好氧池中设有溶解氧仪,在线显示水中溶解氧含量,并反馈至鼓风机,随时调节鼓风机送风量。 终沉池;终沉池采用圆形中进周出辐流式沉淀池,共8座,为地下式圆形钢筋砼结构, 内径45m,池边水深4.5m,中心池深10.75m(含泥斗)。设计表面负荷为0.9m3/m2.h,沉淀时间为2.5h。安装周边传动刮泥机 8 台 。 接触消毒池;采用廊道式接触消毒池
21、,共1座(分2格),接触池为地下式钢筋砼结构,设计接触时间t=30min,平面尺寸LB=61.4m33.6m,池深3.8m。 污泥浓缩池;采用圆形重力式连续流浓缩池共2座,为地下式钢筋砼结构,直经20m,池边深4.6m,中心深6.3m。浓缩池设计固体表面负荷为90kg/m2d,水力停留时间12.5h,浓缩后含水率96.5% 污泥消化池;采用两级中温厌氧柱型污泥消化池,其中一级消化池3座,二级消化池1座。消化池为钢筋砼结构直径23m,总高35.5m。其中一级消化池20d,二级消化池6.7d,污泥投配率为5%。 储泥曝气池;为地下式钢筋砼结构,平面尺寸为7.312.8m,深度4.15m。设计停留时
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