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内蒙古包头市磴口水厂设计(含CAD图纸源文件)

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V型滤池平面图、剖面图.dwg
一泵平面图、剖面图.dwg
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总说明.dwg
水厂平面布置图.dwg
絮凝池和沉淀池平面图、剖面图.dwg
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内蒙古 包头市 磴口 水厂 设计 cad 图纸 源文件
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内容简介:
下载后文件包含有 CAD 图纸和说明书,咨询 Q 197216396 或 11970985摘要:本设计的主要任务是内蒙古包头市磴口水厂给水工程设计。设计的主要内容包括:设计规模的确定、给水系统选择、给水方案比较、取水工程设计、净水厂设计和二级泵房设计。设计书由设计资料、设计说明书和设计计算书三部分组成。本设计的设计规模是 6.5 万 m3/d,以黄河干流为水源。采用的给水系统为:源水斗槽(一泵房)管式静态混合器机械絮凝池 + 往复式隔板絮凝池平流式沉淀池V 型滤池清水池二泵城市管网。选用硫酸铝为混凝剂,液氯为消毒剂。水厂出水水质要求达到生活饮用水卫生规范(2001) 。水厂位于包头市郊,城市的东南方,地面标高为 1058m,总占地面积 4.70 公顷,绿化面积约占 25,附属面积约占总面积的 15,内设标准化篮球场和排球场,力争创建一个清新怡人的现代化水厂。关键词:斗槽,机械絮凝池,隔板絮凝池,平流沉淀池,V 型滤池,泵房Abstract:The main task of my design is for the water supply engineering of dengkou water plant in the city of Baotou,Nengmenggu province. The design mainly includes: the calculation for the volume of the required daily water supply;the choice of the water supply system;the comparison for the process of water supply;the design of water source engineering;the design of the water plant and the secondary pumping station.The design file consists of three parts which are design data,explanation file and calculation file.The volume of the required daily water supply of my design is 65000 m3/d .Huanghe River is the source of the water supply. The system of the water supply which is adopted in my design is following:water source bucket basin(first pumping station) mixer machinery flocculating tank+ baffleplate flocculating tankadvection sediment basinv filterclear-water reservoirsecondary pumping stationwater network. Al2 (SO4) 2 is used as coagulant while Cl2 is used as disinfectant. The quality of processing water must satisfy the norm of domestic drinking water(2001).The water plant is located in the southeastern suburb of the city of Baotou whose elevation is 1058m.The plant covers 47000m2,which includes 25% green area and 15% accessory area.Besides,standardized basketball and volleyball grounds are set up in order to build a beautiful and harmonious water plant.Keywords:bucket basin, machinery flocculating tank, baffleplate flocculating tank, advection sediment basin, v filter, pumping station.下载后文件包含有 CAD 图纸和说明书,咨询 Q 197216396 或 119709851目 录第 1 章 设计资料1.1 概况 11.1.1 地形概况 11.1.2 供水要求 11.1.3 工程地质 11.1.4 气象资料 11.1.5 黄河河流概况 21.1.6 水源选择 31.1.7 水处理所用材料 31.2 设计任务 4第 2 章 设计说明2.1 方案比较 42.1.1 预选方案 42.1.2 方案技术比较 52.1.3 方案经济比较 72.1.4 方案综合比较 92.2 水厂设计说明 102.2.1 设计规模 102.2.2 取水方式选择 102.2.3 取水构筑物 112.2.4 混凝剂的配置和投加 152.2.5 混合设备 162.2.6 絮凝池 162.2.7 平流沉淀池 172.2.8 V 型滤池 182.2.9 清水池 192.2.10 吸水井 202.2.11 二泵房 202.2.12 消毒 212.2.13 水厂平面与高程布置 212.3 设计特色及存在问题 232.3.1 设计特色 242.3.2 存在问题与建议 24下载后文件包含有 CAD 图纸和说明书,咨询 Q 197216396 或 119709852第 3 章 设计计算3.1 水厂设计用水量 253.1.1 最高日设计用水量 253.1.2 最高时设计用水量 253.1.3 平均时设计用水量 253.2 取水构筑物设计 253.2.1 斗槽工作室计算 253.2.2 沙淤积量计算 273.2.3 操作平台 283.2.4 取水进水间与吸水间 283.2.5 进水间附属设备 293.2.6 选泵 313.2.7 水泵基础设计 333.2.8 泵房高度计算 343.2.9 附属设备选择 353.3 混凝剂的配置和投加 363.3.1 混凝剂的配置和投加 363.3.2 混合设备 383.4 给水处理构筑物设计 393.4.1 絮凝池设计 393.4.2 平流沉淀池设计 473.4.3 V 型滤池设计 513.5 清水池设计 633.5.1 清水池调节容积计算 643.5.2 清水池总容积计算 653.5.3 清水池各管管径的确定 653.6 吸水井设计 663.7 消毒设计 673.8 二泵房设计 683.8.1 初选水泵 683.8.2 吸水管水头损失计算 693.8.3 压水管水头损失计算 693.8.4 选泵校核 70下载后文件包含有 CAD 图纸和说明书,咨询 Q 197216396 或 1197098533.8.5 水泵基础设计 703.8.6 泵房高度计算 713.8.7 附属设备选择 723.9 水厂辅助性构筑物及生活型建筑物设计 733.9.1 水厂辅助性构筑物及生活型建筑物面积确定 733.9.2 水厂平面布置 733.9.3 水厂高程布置 74谢辞 75主要参考文献 76下载后文件包含有 CAD 图纸和说明书,咨询 Q 197216396 或 119709854下载后文件包含有 CAD 图纸和说明书,咨询 Q 197216396 或 119709855下载后文件包含有 CAD 图纸和说明书,咨询 Q 197216396 或 119709856下载后文件包含有 CAD 图纸和说明书,咨询 Q 197216396 或 1197098571. 设计资料1.1 概况1.1.1 地形概况:内蒙古包头市位于中国北方,黄河以北。城市现有青山水厂、昆山水厂两座,分别位于城市的东北和西部,而磴口水厂位于城郊,城市的东南方。磴口水厂可设置在黄河边上,位于城市东南方的城郊,远离居民区,附近有糖厂、铝厂、砖瓦厂,所在位置地面标高约为 1004 米,地形为北高南低,不平坦。磴口水厂也可设置在城市东南方向,靠近城市的边缘,地面标高约为 1050 米。可进行方案比较确定。1.1.2 供水要求:规划城市人口数:10 万人,用水普及率:100%。1)出水要求达到卫生部生活饮用水卫生规程 ;2)最高日供水量:6.5 万吨/日;3)出厂水压:38 米水头。1.1.3 工程地质:地下水位深度:170 厘米;最大冰冻:175 厘米;设计地耐力:13 吨/米 2;地震等级:6 级;设计地震烈度:8 度。1.1.4 气象资料:1)气温:年平均:6.5;极端最高:38.4;极端最低:-31.4;最冷月平均最低:-18.5;最热月平均最高:29.5。下载后文件包含有 CAD 图纸和说明书,咨询 Q 197216396 或 119709852)相对湿度: 冬季空气调节:54%; 最热月平均:58%。3)风速与风向频率:夏季平均风速:3.3 米/秒; 冬季平均风速:3.2 米/秒;夏季最多风向:东风、东南风; 冬季最多风向:北风、西北风;夏季最多风向频率:15; 冬季最多风向频率:17;4)大气压:888.4 毫巴。5)降水量:年降水量:308.9 毫米;最大时降水量:33.1 毫米; 最大日降水量:100.8 毫米。6)年蒸发量:2342.2 毫米。7)最大积雪厚度:21 厘米。8)冰冻期:150 天。1.1.5 黄河河流概况:1)河流流量:河流平均流量 824 米 3/秒;河流最小流量 43 米 3/秒;河流最大流量 5390 米 3/秒。2)河流水位:河流平均水位 998 米;河流最低水位 994 米;河流最高水位 1001 米;河流正常水位 996 米。3)河流流速: 河流平均最低流速 1.4 米/秒。4)河水温度:河水最高温度:28;河水平均最高温度:21;河水最低温度:4;河水平均最低温度:6。2 5)河水冰冻情况:冰冻期间 11 月 20 日3 月;冰冻厚度:5080 厘米。6)河水含砂量: 最高含砂量:6.36 公斤/米 3。1.1.6 水源选择:指定选择黄河磴口处水源。浑浊度最高值 1000 度;平均值 200 度;最低值 50 度。表 1-1 水源水质表1.1.7 水处理所用材料:(1)混凝剂:硫酸铝、三氯化铁 、碱式氯化铝等有供应。(2)滤料:石英砂、无烟煤、铁矿石等有供应。(3)石英砂筛分结果见下表。表 1-2 石英砂筛分结果表(4)消毒药剂:液氯、二氧化氯等有供应。项目 数量 项目 数量色度 5 度 总硬度 16.38 德国度嗅和味 无 细菌总数 不可数个/毫升pH 值 8.05 大肠菌群数 1000 个/毫升溶解氧 7.56 mg/l 2NO0.44 毫克/升非离子氮 0.02 mg/l 30.39 毫克/升溶解固体 50 毫克/升 4H0.16 毫克/升通过该号筛的重量筛号 筛孔(mm)留在筛上的砂重量(克) 重量(克) 百分率(%)12 1.68 2.5 97.5 97.514 1.41 8.4 89.1 89.116 1.19 18.6 70.5 70.518 1.00 23.3 47.2 47.220 0.84 20.6 26.6 26.625 0.71 12.4 14.2 14.235 0.50 7.8 6.4 6.445 0.35 4.6 1.8 1.8底盘 1.83 (5) 日用水量变化规律:见下表。表 1-3 日用水量变化规律表1.2 设计任务:(1)水量计算,确定设计规模;(2)给水系统选择和给水方案比较选择水源与取水方式。确定水厂厂址与净水工艺,提出可行的给水系统,并进行方案比较;(3)取水工程设计;(4)净水厂设计;(5)二级泵站设计。2. 设计说明2.1 方案比较2.1.1 预选方案根据设计任务书要求,采用的水源水来于黄河磴口(黄河干流) 。设计中选择给水水源,一般应考虑以下原则:(1) 所选水源应当水质良好,水量充沛,便于卫生防护。水质良好,要求原水水质符合生活饮用水卫生标准中的有关规定或符合生活饮用水水源水质标准的规定;水量充沛,要求地下水取水量小于等于允许开采量,地表水取水量小于等于其枯水期的可取水量。水源可取水量既要保证近期用水量,也要满足远期用水量;便于卫生防护,要求所选水源卫生防护地带设置符合生活饮用水水源水质标准中的有关规定。小时 01 12 23 34 45 56 67 78% 2.18 2.25 1.99 2.03 2.94 3.74 4.48 5.29小时 89 910 1011 1112 1213 1314 1415 1516% 5.72 5.88 5.62 5.54 5.71 4.60 4.89 5.01小时 1617 1718 1819 1920 2021 2122 2223 2324% 4.96 4.89 4.73 4.36 4.18 3.61 3.10 2.304 (2) 符合卫生要求的地下水,宜优先作为生活饮用水源。(3) 所选水源可使取水、输水、净化设施安全经济和维护方便。(4) 所选水源有条件时应集中与分散取水,地下取水与地表取水相结合。(5) 所选水源具有施工条件。黄河磴口水源满足生活饮用水的水质、水量要求,符合生活饮用水水源水质标准 ,可以直接作为饮用水水源,不需要进行预处理。由于黄河磴口水源有一定的含砂量,所以采用双向斗槽取水,起到预沉作用。进行综合考虑之后,拟采用以下两种工艺流程:加矾方案一: 源水 斗槽(一泵房) 机械絮凝池 + 往复式隔板絮凝池 加氯 平流式沉淀池 V 型滤池 清水池 吸水井 二泵 城市管网加矾方案二: 源水 斗槽(一泵房) 网格絮凝池 斜管沉淀池 加氯普通快滤池 清水池 吸水井 二泵 城市管网 2.1.2 方案技术比较从这两个方案来看都符合一般的流程要求而且出水的水质可以得到保障,所不同的主要是单体构筑物有区别,现将其比较如下:(1)絮凝工艺:方案一 采用机械絮凝池和往复式隔板絮凝池组合使用机械絮凝池优点:絮凝效果好,节省药剂;水头损失小;可适应水质水量的变化。 5 缺点:需机械设备和经常维修。往复式隔板絮凝池优点: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;转弯处絮粒容易破碎;出水流量不易分配均 匀;出口处易积泥,适用于流量每日大于 3 万立方米且水量变化较小的水厂。两种形式絮凝池组合使用有如下优点:当水质水量发生变化时,可以调节机械 搅拌速度以弥补隔板往复式絮凝池的不足;当机械搅拌装置需要维修时,隔板往复式絮凝池仍可继续运行。此外,若设计流量较小,采用往复式隔板絮凝池往往前端廊道宽度不足 0.5m,不利于施工,则前端采用机械絮凝池可弥补此不足。方案二 采用网格絮凝池。优点:絮凝效果好;水头损失小;絮凝时间短。缺点:存在池底积泥现象,如有积泥现象应当及时清除。(2)沉淀工艺:方案一 采用平流沉淀池优点:造价较低;操作管理方便;施工简单;对源水浊度适应性较强;处理效果稳定;采用机械排泥设施时,排泥效果好。缺点:需要维护机械排泥设备;占地面积较大;水力排泥时排泥困难;一般使用于中型水厂。方案二 采用斜管沉淀池优点:沉淀效率高;池体小;占地面积小。缺点:斜管耗材多;对源水适应性较平流沉淀池差;若不设排泥装置时排泥困6 难若设排泥装置,维护管理麻烦;尤其使用于沉淀池改造扩建和挖潜。(3)过滤工艺:方案一 V 型滤池优点:可以采用均质滤料,截污能力大,反冲洗干净,过滤周期长,处理水质稳定,节省反冲洗水量。缺点:对施工的精度和操作管理水平要求甚严,否则会产生如下问题:反冲洗不均匀,有较严重的短流现象发生;跑砂;滤板接缝不平、滤头套管处密封不严,滤头堵塞甚至发生开裂;阀门启闭不畅等现象时有发生。方案二 采用普通快滤池优点:运行管理可靠,有成熟的运行经验,池深较浅。缺点:阀件较多,一般为大阻力冲洗,需设冲洗设备。2.1.3 方案经济比较:因为斗槽、取水泵站、吸水井、二泵、管网系统在两个方案中相同,不再做比较,仅在其流程的不同单体构筑物上进行经济上的比较。参考技术经济手册 ,估算出两种方案各主要处理构筑物的造价,分别为:方案一:机械絮凝池 + 隔板往复絮凝池(参考设计水量为每日六万立方米,采用一座)指标基价:781508.00建筑安装工程费用:1155384.00设备购置费用:736447.00总计:2673339.00 平流沉淀池(参考设计水量为每日三万立方米,采用两座)指标基价:1747952.007 建筑安装工程费用:2521720.00总计:3969672.00V 型滤池(参考设计水量为每日十万立方米,采用一座)指标基价:3845255.00建筑安装工程费用:5424141.00总计:9269396.00单体构筑物费用之和:15912407.00方案二网格絮凝池(参考设计水量为每日两万五立方米,两组池子)指标基价:1366336.67建筑安装费用:1942488.33设备购置费用:500301.00总计:3809126.00斜管沉淀池(参考设计水量为每日两万五立方米,两组池子)指标基价:1883050.00建筑安装费用:265712.00设备购置费用:985514.00总计:2895276.00普通快滤池 (参考设计水量为每日七万五立方米,采用一座)指标基价:4808854.00建筑安装费用:6635712.00设备购置费用:1337452.00总计:12782018.008 单体构筑物费用之和:19486420.00由以上比较可见:方案一的单体构筑物费用之和明显小于方案二的单体构筑物费用之和,即方案一在经济上明显优于方案二。 2.1.4 方案综合比较各方案评分矩阵评价:评价项目的基准权数按其重要程度进行级差量化处理,本设计中按判别准则的相对重要性分为五等,评价项目的效果值按 5 分制评分。表 2-1 按重要程度的权数分等级重要程度 极重要 很重要 重要 应重要 意义不大加权数 12n16 8 4 2 1表 2-2 按符合准则程度评分完善程度 完美 很好 可以通过 勉强 很差 不相关评分 5 4 3 2 1 0根据以上项目,则两方案的评分矩阵具体见下表:表 2-3 各方案评分矩阵表(一) (二)评价项目 基 准权 数 评价 得分 评价 得分对工业布局变化的适应性 4 4 16 4 16对用水增长的适应性 8 5 40 3 24施工困难度 4 4 16 5 20技术日常管理和维修 2 4 8 3 6经济 造价 8 5 40 3 249 总得分 120 86根据上表,方案一较好,故本设计中采用方案一给水处理工艺流程。2.2 水厂设计说明2.2.1 设计规模设计用水量定额是确定设计用水量的主要依据,它可影响给水系统相应设施的规模、工程投资、工程扩建的期限、今后水量的保证等方面,所以必须慎重考虑,应结合现状和规划资料并参照类似地区或企业的用水情况,确定用水定额。城市生活用水和工业用水的增长速度,在一定程度上是有规律的,但如果对生活用水采取节约用水措施,对工业用水采取计划用水、提高工业用水重复利用率等措施,可以影响用水量的增长速度,在确定设计用水量定额时应考虑这种变化。居民生活用水定额和综合用水定额,应根据当地国民经济和社会发展规划和水资源充沛程度,在现有用水定额基础上,结合给水专业规划和给水工程发展条件综合分析确定。最高日设计用水量内容包括:城市最高日综合生活用水量(包括公共设施生活用水量) 、工业企业生产用水量、工业企业职工的生活用水和淋浴用水量、浇洒道路和大面积绿化用水量、未预见水量和管网漏失水量、消防用水量。由于消防用水量是偶然发生的,不累计到设计总用水量中,仅作为设计校核用。但是对于较小规模的给水工程,消防用水量占总用水量比例较大时,应将消防用水量计入最高日用水量。设计任务书已给出最高日用水量为: 65000 ,水厂自用水系数按 5计,dQ3m则设计水量为: = 65000 1.05 = 68250 。dQ32.2.2 取水方式选择2.2.2.1 黄河水系特点:黄河水系多分布在我国的黄土高原及黄土丘陵地带,沿岸沟壑纵横,土质细而疏松,水土流失严重。这些河流径流量虽不大,但受气候的影响,季节性变10 化很大。冬季几乎不降水,流量很小,不少支流发生断流现象。夏季降水量集中,不仅河流的流量雨水位骤增,河水的含砂量也很高。一般河水含砂量大于 时,就15320/m公 斤产生浑液面沉降现象,称为高浊度河道。黄河水系高浊度河道,由于泥沙运动的结果,常具有游荡性河段的特性,即河床与河岸的可动性都较大,河床内砂无法与河岸连接,在河床中形成不规则的江心滩、江心洲及汊道,游荡性河段河身宽而浅,河滩密布,水流湍急,河床变形迅速,主流游荡不稳。此外,黄河水系的部分河段位于北纬 ,气候寒冷,冰情严重。河套地区常出30。 41。现冰坝、 “麻浮” 、水浅、流急、水内冰现象。2.2.2.2 鉴于黄河水系的上述特征,选用固定式取水构筑物时,采用双向斗槽式取水构筑物,如下图。 图 2-1 斗槽示意图(1)具有顺流式和逆流式斗槽的特点;(2)夏秋汛期河水含砂量大时,可利用顺流式斗槽进水,当冬春冰凌严重时,可利用逆流式斗槽进水。2.2.3 取水构筑物2.2.3.1 斗槽斗槽全部设置在河床内,适用于河床较陡或主流离岸较远以及岸边水深不足的河流。设置斗槽后,还应注意不影响洪水排泄。闸 门 取 水 口 下 层 水 流上 层 水 流闸 门11 斗槽工作室的大小,应根据在河流最低水位时,能保证取水构筑物正常的工作,使潜冰上浮,泥沙沉淀,水流在槽中有足够的停留时间及清洗方便等因素:(1)槽底泥沙淤积高度取 0.51.0 m,取 0.8 m;(2)槽中的冰盖厚度为河流冰盖厚度的 1.35 倍;(3)槽中最大设计流速采用 0.050.15 ;s(4)水在槽中的停留时间不小于 20 分钟,取 30 分钟;(5)斗槽尺寸应考虑挖泥船能进入工作。该设计中,斗槽入口处的水位差为 0.1 m ,河水平均流速为 1.4 ,斗槽中水流方sm向与河中水流方向的叉角为 180 ,河流中冰盖最大厚度为 0.8 m ,进口孔口顶边至冰。盖下的距离为 0.70 m ,进水口直径为 2.80 m ,进水孔口底栏高度为 1.0 m ,工作室深度为 5.68 m 。斗槽设计流量为 0.80 ,设计流速为 0.025 ,斗槽宽度为 6m 。s3 s冰凌期最低河水位时斗槽中的水深为 4.50 m ,潜水的上浮速度取 0.002 。洪水s期槽中的平均流速为 0.05 ,斗槽内泥沙的沉降速度为 0.05 ,斗槽总长为 171.6 m s s。采用绞吸式挖泥船,挖泥船每年工作天数为 240 天,每天工作时数为 16 小时,挖泥船设计生产能力为 68.9 ,选定 40 半液压式挖泥船,船总长为 17.7 m ,共 2hm3h3艘。 2.2.3.2 堤坝斗槽的堤坝可以用当地的砂质粘土材料砌筑,非淹没式堤坝的坝顶应高出最高水位0.50.75m 以上,取 0.8m,宽度一般为 2.04.0m ,取 3.0m 。堤坝两侧边坡按筑坝材料而定,沙质粘土 ,取 1:3.5。堤坝边坝(尤其是靠河的一侧 )及坝端,易遭水1:2.53.流的冲刷及冰块的撞击,应予加固,靠河一侧的堤坝边坡可采用双层的石铺面(干砌石块) 、石笼、混凝土及钢筋混凝土,甚至挡土墙等加固,坝端可采用双层石铺面、抛石、混凝土及钢筋混凝土、挡土墙等加固;坝脚可采用抛石或沉排等加固。12 2.2.3.4 取水头部采用管式取水头部(喇叭口取水头部) ,取水头部外形为圆形。2.2.3.5 操作平台为便于操作检修,将操作平台设于地面之上。2.2.3.6 取水进水间与吸水间进水间横向分成四格,进水孔分上下两层。吸水间与进水间尺寸相同,均为:。1031650LBHmA 格栅格栅总面积为 3.20m2 ,过栅允许流速取 0.4 ,栅条间净距取 50mm,栅条厚度s10mm,每个进水间各设置一个格栅,工作时三用一备。采用 S321-1 的格栅标准,型号为6,其进水口 B H 为 1000 1000mm,格栅尺寸为 1100 1100mm(标准尺寸) ,栅条间孔数 15 孔,栅条根数 16 根,有效面积 0.84m2。并配置 QL 型钢丝绳牵引葫芦抓斗式格删除污机,升降速度 8m/min,宽度与栅条配套,电动机功率 4.5kw,设备重量 3000kg。配备的起重设备为 SC 型手动单轨小车,起重量 0.510T,起升高度 312m 。格栅与水平面最好布置成 的倾角,但实际上可采用 。格栅断面为扁钢,65。 7。 90。格栅由金属框架与栅条组成,框架的外形为矩形。通过格栅的水头损失,一般采用 ,取 0.10m,则四个为 0.40m。0.1mB 格网采用平板格网,设在进水室与吸水室之间的隔墙之间,格网面积 13.07 m2;过网流速采用 0.3 ;网眼尺寸取 5 5mm ;网丝直径取 2.0mm 。用三个格网备一个隔网,每个sm格网面积 3.27m2 。采用型号是 C12 格网,进水口尺寸 1750 2000mm,网格尺寸1880 2130mm(标准尺寸) ,有效面积 3.42m 。起重设备采用 SDQ 手动单梁起重机,起2重量 110T,起升高度 310m 。13 2.2.3.7 水泵型号和机组的布置选四台型号为 12sh-6 单级双吸离心泵,三用一备。将四座基础交错并列布置成两排,四台水泵,两台正向旋转,两台反向旋转,每台水泵均有单独的吸水管和压水管,吸水管直径为 DN500,压水管直径为 DN400,四根压水管在泵房内连成两根 DN500 出水管,然后分别引出泵房,在泵房外,两根出水管再与一根 DN1000 的输水管相连。水泵吸水管上设一个 DN500 的闸阀和一个 DN500300 的渐缩管。压水管上设两个 DN400 蝶阀,一个DN400 止回阀,一个 DN200400 的渐扩管和一个 DN400500 的渐扩管。另配有 弯90。头等配件。2.2.3.8 泵房高度最低动水位标高为 994m,最高动水位标高为 1001m,水泵 轴心标高为 996.45m,泵房底板标高为 995.80m,泵房地面下高度为 9.17m,泵房地面上高度为 4.74m,泵房筒体总高度为 13.91m。2.2.3.9 排泥、排水、起吊设备及真空设备A 排泥集水井往往会沉积泥沙,为在运行中及时清理排除,选排污泵两台(一用一备) ,型号:PWA,流量 Q=72 =28 ,扬程 H=11m,转速 n=970 转/分,配电机功率:hm310Ls,允许吸上真空高度: 。307.5KW:6H设五个具有高压水的喷嘴,用来冲动底部沉积的泥沙及网格。在格网前后装设测量水位的标尺,以便于运行管理和清洗格网。为了清洗平板格网可采用电动吊车,将格网沿导向槽提起,用压力水冲洗。格网选用 PGZ 型平面钢闸门,进水洞口尺寸为:20;外形尺寸为: 。1BHm 240BHmB 排水及通风14 取水泵房排水按照 20-40 计,排水泵静扬程按 7 m 计,水头损失约 2 m。所以总hm3扬程 9 m 左右,可选用 ZS-80-50-200A 离心泵,流量 22 ,扬程 9.5m,配用的电机s3Y160L-4,均设两台,一用一备。通风设备选用一台 T35-11 型轴流风机,配用的电机 YSF-8026。C 起吊设备启闭闸门的启闭机选用 QPL3 手动两用螺杆式起闭机,启闭能力为 3 吨。起吊设备选用 JJM-5 型慢速卷扬机,额定静拉力为 5 吨。泵房内选用 LH5t 型电动葫芦双桥式起重机。D 真空设备选用两台 SZ-1 型真空泵,一用一备,功率 4KW,抽气量 。30.64min2.2.4 混凝剂的配制与投加。混凝剂投加采用如下流程:搅拌 提升 贮液 计量 投加根据原水出水水质及水温,参考有关净水厂运行经验,选用精制硫酸铝, 最大的投加量为 40mg/l,混凝剂每日配置次数为 3 次,药溶液浓度为 10,不用助凝剂。2.2.4.1 溶液池分成两格,备用一格。每格的有效容积为 4.55 ,形状采用矩形,有效高度为3m1.2m,超高 0.3 m,每格的实际尺寸为 1.9m 2.0m 1.5m,置于室内地面上。2.2.4.2 溶解池溶解池分成两格,每格有效容积为 1.40 ,有效高度 0.7m,超高 0.3m,每格的实际3尺寸 1.0m 2.0m 1.0m。溶解池的放水时间采用 10min,放水管管径取 50mm。溶解池底部设管径为 100mm 排渣管一根,池底坡度采用 2.5。溶解池搅拌设备采用中心固定式平桨板式搅拌机,桨直径为 750mm,桨板深度 800mm,质量 200kg。溶解池置于地下,池顶高出室内地面 0.5m。溶解池和溶液池材料都采用钢筋混凝土,内壁衬以聚乙烯板。15 2.2.4.3 投药管投药管采用硬聚氯乙烯管(塑料管) ,投药管的管径 25mm,相应的流速 0.43 。sm2.2.4.4 投药计量设备采用 JM 型微型机械隔膜计量泵。 2.2.4.5 药剂仓库混凝剂为精制硫酸铝,每袋质量是 40kg,每袋规格为 。药剂堆放0.5.40.2m高度为 1.5 m,药剂储存期为 30 d 。仓库平面尺寸为: 。1BL2.2.4.6 投药间投药间靠近投药点,与药剂仓库相连,设置两条投药管路,具有良好的通风和采光效果。投药间要求有值班室,面积在 15 左右。2m2.2.5 混合设备采用 2 个热浸镀锌管式静态混合器,水厂进水管投药处至絮凝池的距离为 30m ,进水管采用两条 DN700 钢管。静态混合器设三节混合元件,混合时间为 30s,两个静态混合器共用一个混合器井,混合器井的尺寸为:长 宽=3m 6m。投药点应该靠近水流方向第一节的混合元件,投药管插入管内径 即可。132.2.6 絮凝池2.2.6.1 絮凝池选用因为 Q=65000 ,故应属于小型水厂,当采用隔板絮凝池时,往往前端廊道宽度3md不足 0.5m,则前端采用机械絮凝池可弥补此不足,故采用机械絮凝池前置,隔板絮凝池后置来组合适用。在这样的条件下,机械絮凝池机械设备不多,可减少设备运行维修工作量,当需要检修时,又有隔板絮凝池起保护作用,从而较好地适应了水量水质要求。2.2.6.2 机械絮凝池机械絮凝池设成两组,每组又有六池,均采用垂直轴式机械絮凝池,每组设计流量为16 34125 。絮凝时间为 10 分钟,平均水深 3.3m,每格尺寸为 ,单格面积为3md 3.45m,絮凝池超高取 0.3 m,总高度为 3.6 m。絮凝池分格墙上过水孔洞上下交错布置,21.9每格设一台搅拌设备。叶轮直径采用 2.76 m,桨板长度为 1.93 m,桨板宽度取 0.12 m。每根轴上桨板数为 8 块,内外侧各 4 块。每格设四块挡板,尺寸为:宽 高=0.2m 1.0m。叶轮桨板中心点线速度分别采用:第一格和第二格相同取 ,第三格和第四格相同取0.5s,第五格和第六格相同取 。叶轮桨板中心点旋转直径为 2.04 m。六台搅0.4ms0.3s拌设备各配备一台电动机,每台电动机所需功率为 0.175kw,选用型号为 Y801-2 小型三相鼠笼式异步电动机。进水管管径取 DN700,进水流速为 。进水孔洞流速分别取:2.01s第一个孔洞和第二个孔洞相同,取 ;第三个孔洞和第四个孔洞相同,取 ;0.5ms 0.4s第五个孔洞和第六个孔洞相同,取 。进水孔洞直径分别为:第一个孔洞和第二个.3孔洞相同,为 1.00 m;第三个孔洞和第四个孔洞相同,为 1.12 m;第五个孔洞和第六个孔洞相同,为 1.30 m。絮凝池采用钢筋混凝土结构,外用水泥砂浆抹面。2.2.6.3 往复式隔板絮凝池往复式隔板絮凝池分为两组,每组设计流量为 34125 。絮凝时间取 10 分钟,池3d内平均水深取 2.3 m,每组絮凝池总容积为 ,面积为 103 m 。隔板厚度按 0.2 m 计。3272池子宽度与平流沉淀池宽度相同,为 7.30m。廊道内流速采用四档,分别为: 、0.3s、 、0.15 。隔板间距按廊道内流速不同分成四档,分别为:0.65 0.25s.0sm、0.70 m、0.70 m、0.80 m。各段水深分别对应为:2.0 m,2.3 m,2.8 m,3.3 m 。廊道总数为 20,根据间距不同分为四段,第一段和第四段各取 4 个廊道,第二段和第三段取 6个廊道,池子总长为 17.80 m 。絮凝池采用钢筋混凝土结构,外用水泥砂浆抹面。为减小水流转弯处水头损失,转弯处过水断面积取廊道过水断面积的 1.2 倍,同时,水流转弯处应做成圆弧形。池底平均坡度为 7.3% 。2.2.7 平流沉淀池17 平流沉淀池设为两组,每组设计流量为 34125 。沉淀池表面负荷为3md=43.2 ,停留时间取 2.0 h ,沉淀池水平流速取 。每组沉淀0.5ms32.)(d 15ms池表面积为 790 m ,长度为 108 m ,宽度为 7.30 m ,池壁宽取 0.3 m 。沉淀池有效水深为 3.6 m ,保护高为 0.3 m ,沉淀池总高为 3.9 m 。由于往复式隔板絮凝池末端水深与沉淀池有效水深不一样,为了便于前后衔接,故在两者之间设一个过渡段。过渡段与沉淀池之间采用钢筋混凝土穿孔布水墙,墙高 3.9m,有效水深为 3.6m,超高 0.3m,共开 98 个孔口,每个孔口尺寸为 ,分五排布置,每排 20 个孔口。158c集水方式采用两侧三角锯齿形集水槽集水,每组沉淀池的集水槽个数为四个,集水槽槽宽取 0.4 m,堰口溢流率为 ,每个集水槽长度取 10 m ,槽中水深统一取340(.)md0.5 m 。跌落高度取 0.05 m ,槽起高取 0.15 m ,集水槽总高度为 0.70 m,每条集水槽的设计流量为 。采用 出水三角堰,堰上水头采取 0.07 m ,堰口下缘与出水槽30.12s9。水面之距为 0.05m,每个三角堰的流量为 ,每条集水槽的三角堰个数为 64 个,30.19s三角堰中距为 0.3 m。集水渠宽取 0.8 m ,集水渠水深统一取 1.0 m ,自由跌水高度取 0.07 m ,则集水渠总高度为 1.99 m。在集水渠的末端设置一个 DN700 的出水管。沉淀池放空时间按 3 h 计,采用 DN450 的钢管。采用轨距为 8m 的 HJX2 型虹吸式机械吸泥机。2.2.8 V 型滤池 选双格型滤池,分为并列的两组,每组 3 座,共 6 座,每座面积为 63 m ,总面积为2378 m 。单格宽 3.0 m ,长 10.50 m ,面积为 31.5 m 。滤速为 8 ,强制滤速 202 2h。h第一步气冲冲洗强度为 15 ;第二步气-水同时反冲,空气强度为2(.)Ls15 ,水强度为 4 ;第三步水冲强度为 5 。2(.)Lsmm2(.)Lsm18 第一步气冲时间为 3 min ,第二步气-水同时反冲时间为 4 min ,单独水冲时间为 5 min ,冲洗时间共计 12 min = 0.2 h 。冲洗周期为 48 h ,反冲横扫强度 1.8 。滤2(.)Lms池采用单层加厚均粒滤料,粒径为 ,不均匀系数为 。0.96135m1.206每座滤池过滤水量为 504 。清洁滤料层过滤,滤池液面比滤料层高 0.83 m 。h3滤池超高为 0.3 m,通过控制出水阀门的开启度来保证滤层上的水深为 1.5 m,滤料厚度为 1.0 m,滤板厚度为 0.13m,滤板下布水区高度为 0.9 m,滤池总高为 3.83 m。水封井平面尺寸为 ,堰底板比滤池底板低 0.3 m,水封井出水堰总高为 2.93 2m。反冲洗用水量为 0.315 ,表面扫洗用水量为 0.12 。反冲洗配水干管用钢管,3s3sDN500,流速为 。配水支管 DN500,流速为 。沿渠长方向两侧各均匀布1.60m1.60置 15 个配水孔,共 30 个,孔中心间距 0.6 m,每个孔的面积为 0.01 m ,每个孔口尺寸取2。反冲洗水过孔流速为 。0.1.1.07s反冲洗用气量为 0.945 ,反冲洗配气干管用钢管 DN500,流速为 。布气3s 4.81s小孔紧贴滤板下缘,间距与布水方孔相同,共计 30 个。布气小孔面积为 0.00315 m ,孔2口直径取 65mm 。反洗空气过孔流速为 ,每孔配气量为 113.4 。9.4msh3气水分配渠宽取 1.2 m,起端高取 1.5 m,末端高取 1 m。两侧沿程各布置 15 个配气小孔和 15 个布水方孔,孔间距 0.6 m ,共 30 个。排水集水槽顶端高出滤料层顶面 0.5 m,排水集水槽起端高为 1.03 m,末端高为 1.53 m,排水集水槽底坡为 0.0477。集水槽超高 0.3 m ,槽内水位高 0.73 m ,槽宽 1.2 m ,水流速度为 ,过流能力为 6.07 。排水槽设一个电动蝶阀,DN500 。6.93s3s进水总渠宽 1 m ,水面高 0.5m 。中间孔口面积为 0.09 m ,孔口宽 0.30 m ,高20.30m ,两个侧孔的面积均为 0.065 m ,侧孔宽 0.25m,高 0.25m,侧孔与中间孔口的间距为219 1.05m。宽顶堰堰宽 5 m ,宽顶堰与进水总渠平行设置,与进水总渠侧壁相距 0.5 m ,堰上水头为 0.079 m 。滤池配水渠宽 0.5 m ,渠高 1 m ,渠总长等于滤池总宽为 7.2 m 。V 型槽槽底设表扫水出水孔,直径取 0.025 m ,间隔 0.15 m ,取 V 型槽槽底的高度低于表扫水出水孔 0.15 m 。表面扫洗时 V 型槽内水位高出滤池反冲洗时液面 0.50 m 。V型槽倾角 ,垂直高度 1.0 m ,壁厚 0.05 m ,反冲洗时 V 型槽顶高出池内液面的高度为45。0.80 m 。反冲洗时选用两台型号为 14sh-28A 单级双吸离心泵,一用一备流量为 240350 ,Ls扬程为 1610m,转速为 1470 。转 分。根据反冲洗系统对空气的压力、风量要求选三台 LG40 风机,风量 ,风压340min,电机功率 55 kw ,两用一备,正常工作鼓风量为 。49KPa 38i2.2.9 清水池设两座矩形清水池,每座清水池总容积为 6775 m 。清水池的水深 4.5 m,超高 0.3 3m,每座清水池的平面尺寸为长 宽=30m 50m。清水池进水管管径 700 mm,设计流速1.0 ,出水管管径 900 mm,设计流速 1.0 ,溢流管与进水管直径相同取 900mm,s s其出水接入水厂下水道系统,但是溢流管不与下水道直接相连,采用溢流井,溢流井内设拍门,出口处要有尼龙网罩之类的包扎以防护。放空管管径 700mm ,放空流速 2.5 。sm集
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