1万吨给水处理厂方案设计-水质工程学课程设计-大学论文.doc
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1、水质工程学(一)课程设计任务书题目:1万吨给水处理厂方案设计学 院:环境科学与工程学院专 业:指导教师: 二一三 年 七 月目录1.总论61.1设计任务及要求61.2 设计基本资料61.3 设计流量Q62.水处理工艺比较与确定62.1 混合设备62.2 絮凝池72.3 沉淀池82.4 过滤池92.5 工艺的确定93 配水井93.1配水井容积94混凝剂药剂的选择与投加104.1 混凝剂的选用104.2 混凝剂的投加104.3混凝剂投配的设计104.3.1混凝剂用量计算104.3.2溶液池容积W1114.3.2溶解池容积W2114.4氯投配的设计124.5 加药间及药库布置124.5.1加药间12
2、4.5.2 药剂仓库135.管式静态混合器136.折板絮凝池146.1设计要点及絮凝形式选择156.1.1设计要点156.1.2絮凝池形式选择156.2折板絮凝池的设计计算157.斜管沉淀池197.1沉淀池类型的选择197.2斜管沉淀池的设计计算197.2.1已知条件197.2.2设计采用数据207.2.3清水区面积207.2.4斜管长度l207.2.5池子高度207.2.6复算管内雷诺数及沉淀时间207.3沉淀池进出口形式及计算217.4穿孔墙设计238.普通快滤池248.1普通快滤池面积和尺寸248.2滤池高度248.3每个滤池的配水系统258.4洗砂排水槽278.5滤池反冲洗289.除锰
3、滤池289.1 除锰滤池前曝气设备289.2除锰滤池的设计计算299.2.1设计参数299.2.2滤面积及尺寸299.2.3滤池高度309.2.4滤池的各种管渠计算319.2.5 反冲洗高位水箱319.2.6配气系统设置3210. 消毒3210.1 液氯消毒原理3210.2 加氯量的计算3310.3加氯设备的选择3310.4 氯瓶选择3310.5氯库及加氯间3410.5.1氯库尺寸3410.5.2加氯间和氯库布置3410.5.3辅助设备3410.6加氯控制3510.7 漏氯吸收装置3511. 清水池3611.1 平面尺寸计算3611.2管道系统3611.3 其他附属设施3712.水厂总体布置3
4、812.1水厂布置要求3812.2 水厂布置3812.2.1平面布置3912.2.2工艺流程布置3912.3水厂附属建筑物布置4012.4水厂管线设计4112.4.1管道设计流速4112.4.2管线水头损失4112.5水厂高程布置4112.5.1高程布置原则4112.5.2高程布置类型4212.5.3构筑物的水头损失4212.5.4构筑物水位标高的确定4312.6水厂绿化及道路4312.6.1水厂绿化4312.6.2水厂道路4313 工程概预算4413.1 工程总概算4413.1.1 净水厂部分4413.1.2 输配水部分4413.1.3 附属构筑物部分4513.2 制水成本计算4513.2.
5、1 计算资料4513.2.2 制水成本计算46参考文献:481.总论1.1设计任务及要求根据任务书给定的资料,综合运用所学的专业知识,设计一个中小型给水处理厂,即在给出设计任务的基础上,完成所给资料的分析、整理,确定水厂的规模和位置,对水厂工艺方案进行可行性研究,计算主要构筑物的工艺尺寸,确定水厂的平面布置和高程布置,最后绘制水厂平面图、高程布置图和单体构筑物的初步设计图等,并写出一份设计计算说明书。1.2 设计基本资料(1) 原水水质资料浙江省某海岛小镇需新建一座给水厂,设计规模为10000m3/d。水厂水源为新建水库,原水水质指标中,浊度平均为7.8NTU,铁平均为12mg/L,锰为12m
6、g/L,细菌总数为2000CFU/mL。(2) 城市主导风向为东南风,水厂水源所在地区为城市南部。(3) 百年一遇洪水位标高23.00m,97%枯水位标高17.16m。(4) 土质为粘土,泵站为岸边式取水构筑物,距离给水厂1000m。(5) 进水管水头损失约为0.90m,给水厂配水井地面标高41.61m。(6) 二级泵站供水扬程约为52m。1.3 设计流量Q包括水厂的自用水,取10%2.水处理工艺比较与确定2.1 混合设备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。混合是取得良好絮凝效果的重要前提,影响混合效果的因素很多,如药
7、剂的品种、浓度、原水温度、水中颗粒的性质、大小等。混合设备的基本要求是药剂与水的混合快速均匀。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。混合的方式有水力混合、水泵混合、管式混合和机械混合。由于水力混合难以适应水量和水温等条件变化,且占地大,基建投资高;水泵混合设备复杂,管理麻烦;机械混合耗能大,维护管理复杂;相比之下,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,管式混合具有占地极小、投资省、设备简单、混合效果好和管理方便等优点而具有较大的优越性。本设计采用管式静态混合器对药剂与水进行混合。2.2 絮凝池絮凝过程就是在外力作用下
8、,使具有絮凝性能的微絮粒相互接触碰撞,而形成更大具有良好沉淀性能的大的絮凝体。目前国内使用较多的是各种形式的水力絮凝及其各种组合形式,主要有隔板絮凝、折板絮凝、机械絮凝、栅条(网格)絮凝、和穿孔旋流絮凝。各种池类型及特点汇总见下表1表1 絮凝池的类型及特点表 类 型特点适用条件隔板絮凝池往复式优点:絮凝效果好,构造简单,施工方便;缺点:容积较大,水头损失较大,转折处钒花易破碎水量大于30000m3/d的水厂;水量变动小者回转式优点:絮凝效果好,水头损失小,构造简单,管理方便;缺点:出水流量不宜分配均匀,出口处宜积泥水量大于30000m3/d的水厂;水量变动小者;改建和扩建旧池时更适用折板絮凝池
9、优点:絮凝效果好,絮凝时间短,容积较小;缺点:构造较隔板絮凝池复杂,造价高流量变化较小的中小型水厂机械絮凝池优点:絮凝效果好,节省与药剂;水头损失小缺点:机械维修量大适用于小中型水厂网格絮凝池优点:絮凝效果好,水头损失小,絮凝时间短;缺点:末端池底易积泥对水质水量变化适用性强 续表旋流式絮凝池优点:容积小,水头损失较小;缺点:池子较深,地下水位高处施工较难,絮凝效果较差一般用于中小型水厂已知水厂的设计水量为1万m3/d,根据以上各种絮凝池的特点及实际情况,选用折板絮凝池。2.3 沉淀池沉淀池是使悬浮颗粒从水中分离的构筑物。常见沉淀池有竖流式、平流式、辐流式以及斜管斜板式。现将各种形式沉淀池的性
10、能特点以及适用条件汇总如下表2。表2 沉淀池类型及特点型式性能特点适用条件平流式优点: 1、可就地取材,造价低;2、操作管理方便,施工较简单;3、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、不采用机械排泥装置,排泥较困难2、机械排泥设备,维护复杂;3、占地面积较大1、 一般用于大中型净水厂;2、原水含砂量大时作预沉池竖流式优点: 1、排泥较方便2、一般与絮凝池合建,不需建絮凝池;3、占地面积较小缺点: 1、上升流速受颗粒下沉速度所限,出水流量小,一般沉淀效果较差;2、施工较平流式困难1、一般用于小型净水厂;2、常用于地下水位较低时辐流式优点: 1、沉淀效果好
11、;2、有机械排泥装置时,排泥效果好;缺点: 1、基建投资及费用大;2、刮泥机维护管理复杂,金属耗量大;3、施工较平流式困难1、 一般用于大中型净水厂;2、在高浊度水地区作预沉淀池斜管沉淀优点:1、沉淀效果高;2、池体小,占地少缺点:1、斜管(板)耗用材料多,且价格较高;2、排泥较困难1、 适用于大中型水厂 2、宜用于旧沉淀池的扩建、改建和挖槽原水经投药、混合与絮凝后,水中悬浮杂质已形成粗大的絮凝体,要在沉淀池中分离出来以完成澄清的作用。设计采用斜管沉淀池。斜管沉淀池因采用斜管组件,使沉淀效率大大提高,处理效果比平流沉淀池要好2.4 过滤池表3 过滤池的比较过滤池V型滤池普通快滤池优点运行稳妥可
12、靠;采用砂滤料,材料易得;虑床含污量大、周期长、滤速高、水质好;冲洗效果好;有成熟的运转经验,运行稳妥可靠;采用砂滤料,材料易得,价格便宜;采用大阻力配水系统,单池面积大,池身较浅;可采用降速过滤,水质较好;缺点配套设备多;土建复杂,池身比普通快滤池阀门多;必须有全套冲洗设备。本设计为小型水厂,选用普通快滤池,运行可靠,占地面积小。 2.5 工艺的确定通过上述构筑物的选择,确定工艺流程如下:图1 水处理工艺流程图3 配水井(1) 配水井容积设计一座圆形配水井,设水力停留时间为2.5min,设计流量为:取水厂自用水系数为10%,设计流量。则配水井有效容积为:(2) 进水管管径D1根据配水井进水管
13、的设计流量,取经济流速为1.5m/s。由Q=AV得D1=332mm,取D1=350mm.此时v=1.35m/s4混凝剂药剂的选择与投加4.1 混凝剂的选用已知有硫酸铝、三氯化铁、碱式氯化铝三种混凝剂。由混凝剂投加参考值可知,当浊度一定时,混凝剂投加量与药剂的选择相关。考虑经济最优原则,选定水厂混凝剂为硫酸铝。硫酸铝因效果显著,发展较快,目前应用较普遍,絮凝效果较好。4.2 混凝剂的投加混凝剂的湿投方式分为重力投加和压力投加两种类型,重力投加方式有泵前投加和高位溶液池重力投加;压力投加方式有水射投加和计量泵投加。计量设备有苗嘴,电磁流量计,计量泵和转子流量计。综合比较,本设计采用计量投加。4.3
14、混凝剂投配的设计在药剂湿投法系统中,首先把固体药剂置入溶解池中,并注水溶化。为增加溶解速度及保持均匀的浓度,一般采用水力、机械及压缩空气等方法搅拌,本设计采用机械搅拌。4.3.1混凝剂用量计算混凝剂用量按下式计算:式中,T混凝剂用量,kg/d; a硫酸铝投加量,mg/L,本设计最大投加量为30mg/L; Q水厂处理水量,m3/d,本设计为11000m3/d。则硫酸铝药剂用量为4.3.2溶液池容积W1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。 式中:a混凝剂(硫酸铝)的最大投加量,取30 mg/L; Q处理的水量,458.3m3/h;
15、c溶液浓度,一般采用5%20%,本设计取10%; n每日调制次数,2次。溶液池设在地面上,采用矩形钢筋混凝土结构,内壁衬以聚乙烯板,设置1个,容积为W1,溶液池的尺寸为,其中包括超高0.2m。溶液池旁边设有宽度为1.0m的工作台,以应操作管理,地步设有排空管。4.3.2溶解池容积W2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,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100mm的排渣管,池壁需设超高,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取防腐措施。溶解池一般采用钢筋混凝土池体,
16、内壁衬以聚乙烯板,若其容量较小,可用耐酸陶土缸作溶解池。溶解池的容积一般为溶液池的0.20.3倍,本设计中取0.3。 取0.5m3溶解池设置一个,容积为0.5 m3,溶解池的形状为矩形,尺寸为(包括超高0.2m),池底坡度为3,采用地下式,池顶高出地面0.2m,以减轻劳动强度和改善工作条件。本设计采用计量投药泵进行投药。溶解池池底设有管道,以便溶解的药液重力流入溶液池。采用钢筋混凝土池体,内壁用环氧树脂进行防腐处理。池的一角设有隔板,隔板上设有直径为1cm的小孔,拦截药渣,并在隔板底部设有排渣管,采用硬聚氯乙烯管。溶解池的放水时间采用t=10min,则放水流 查水力计算表得放水管管径d30mm
17、,相应流速v=1.16m/s。放空管兼做排渣管。4.4氯投配的设计通过对原水水质的分析可知,原水中铁、锰含量均超标,考虑工艺的简单合理性,通过技术经济比较,采用氯气氧化法即可较好的去除水质的铁。因铁、锰的化学性质相近,且铁的氧化还原电位低于锰、易被O2氧化,相同pH时,Fe3+比Mn2+的氧化速率快,故高锰酸钾的用量应综合考虑铁、锰离子的消耗。加过氯气后,原水经过沉淀池、滤池,除去水中的铁,再经过曝气过滤除去锰。铁与氯的反应式为:2Fe2+Cl22Fe3+2Cl-按以上式计算,每氧化1mg/L Fe2+理论上需要0.64mg/LCl。按上述所说,耗氯量为4.5 加药间及药库布置4.5.1加药间
18、加药间应尽量靠近投药点,宜与药库合并布置。溶液池边应设工作台,工作台宽度以11.5m为宜。与药剂接触的池内壁、设备、管道和地坪,应根据药剂的性质采取相应的防腐措施。各种管线应设在地沟内。加药间必须有保障工作人员卫生安全的劳动保护措施。当采用发生异臭或粉尘的药剂时,应在通风良好的单独房间内制备,必要时应设置通风设备。冬季使用聚丙烯酰胺的室内温度不低于2。室内应设有冲洗设施,视具体情况应设置机械搬运设备。加药间的地坪应有不小于5的排水坡度,室内应具有良好的采光效果并设有值班室。本设计设置一条投药管路,采用硬聚氯乙烯管,并分别在加药间内和投加点处设置切换闸门。4.5.2 药剂仓库药剂仓库储存量一般按
19、最大投药量的1530d用量计算,药剂堆放高度一般采用1.52.0m,仓库内应设有磅秤,并留有1.5m的通道,尽可能考虑汽车运输的方便,并保证良好的通风。本设计混凝剂选用硫酸铝,采用氯去除铁、锰。每袋药剂的质量是40kg,每袋规格为0.5m0.4m0.2m。药剂堆放高度为2.0 m,药剂储存期为20d 。则总药剂用量为 式中,N药剂袋数,袋; Tmax药剂最大投量,kg/d; W每袋药剂的质量,kg; t药剂的最大储存期,d。则硫酸铝用量为袋。选用氯瓶最大充氯量为350kg,储存量按20天储存量为氯瓶量 ,取5为取药及卸药方便,同时要预留相应的操作空间,仓库平面尺寸为:LB=8m5m。5.管式静
20、态混合器在混合阶段,水中杂质颗粒较小,要求混合速度快,剧烈搅拌的目的并非为了造成颗粒的剧烈碰撞,而是使药剂迅速而均匀的扩散于水中,以利于混凝剂快速水解和聚合颗粒脱稳,并借助于布朗运动进行异向絮凝。由于混凝剂在水中化学反应,颗粒脱稳和异向絮凝速度都相当快。因此混合要快速剧烈,在1030s至多不超过2min中完成。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%,构造如图所示。图2 管式静态混合器的构造图(1)
21、设计流量 (2) 设计流速 设在絮凝池进水管中,流速v一般取0.9m/s1.2m/s,这里取v1.2m/s ,则 取D400mm,则v1.03m/s(3) 混合单元数 混合单元数n一般取为14节,本设计取为3节。(4) 混合器的长度 (5) 混合时间 (6) 水头损失 (7) 校核G: ,水利条件符合。故本设计选用管径为400mm的管式静态混合器,规格DN400,静态混合器采用3节,总长1320m。6.折板絮凝池投加混凝药剂并经充分混合后的原水在水流作用下使微小絮粒相互接触碰撞,以形成更大絮粒的过程称作絮凝,完成絮凝过程的构筑物为絮凝池。6.1设计要点及絮凝形式选择6.1.1设计要点(1) 絮
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