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文档简介
38/38水质工程学(一)课程设计讲明书1设计任务此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差不多技能上得到初步训练和提高。1.1设计要求依照所给资料,设计一座都市自来水厂,确定水厂的规模、位置,对水厂工艺方案进行可行性研究,计算要紧处理构筑物的工艺尺寸,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(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算讲明书。1.2差不多资料1.2.1都市用水量资料设计人口人均用水量标准(最高日)SS最高(mg/l)SS平均(mg/l)最大日变化系数5.2万2406804201.3工厂A(万m3/d)工厂B(万m3/d)工厂C(万m3/d)工厂D(万m3/d)一般工业用水占生活用水第三产业用水占生活用水0.50.80.61.1178%82%1.2.2原水水质及水文地质资料(1)原水水质情况:水源为河流地面水序号项目最高数平均数备注1色度40152PH值7.87.23DO溶解氧11.26.384BOD52.51.15COD4.22.46其余均符合国家地面水水源Ⅰ级标准⑵水文地质及气象资料①河流水位特征最高水位-1m,,最低水位-5m,常年水位②气象资料历年平均气温16.00C,年最高平均气温390C,年最低平均气温-30C,年平均降水量1954.1mm,年最高降水量③地质资料第一层:回填、松土层,承载力8kg/cm2,深1~1.5m第一层:粘土层,承载力10kg/cm2,深3~4m第一层:粉土层,承载力8kg/cm2,深3~4m地下水位平均在粘土层下0.5m2水厂选址厂址选择应在整个给水系统设计方案中全面规划,综合考虑,通过技术经济比较确定。在选择厂址时,一般应考虑以下几个方面:⑴厂址应选择在工程地质条件较好的地点。一般选在地下水位低、承载力较大、湿陷性等级不高、岩石较少的地层,以降低工程造价和便于施工。⑵水厂应尽可能选择在不受洪水威胁的地点。否则应考虑防洪措施。⑶水厂应尽量设置在交通方便、靠近电源的地点,以利于施工治理和降低输电线路的造价。并考虑沉淀池排泥及滤池冲洗水排除方便。⑷当取水地点距离用水区较近时,水厂一般设置在取水构筑物附近,通常与取水构筑物建在一起;当取水地点距离用水区较远时,厂址选择有两种方案,一是将水厂设置在取水构筑物附近;另一是将水厂设置在离用水区较近的地点。依照综合因素考虑,将水厂设置在取水构筑物附近,水厂和构筑物可集中治理,节约水厂自用水的输水费用并便于沉淀池排泥和滤池冲洗水排除。3水厂规模及水量确定Q生活=240×52000×10-3=12480m3Q工业=12480×1.78=22214.4m3Q三产=12960×0.82=10233.6m3Q工厂=0.5+0.8+0.6+1.1=30000m3Q漏=1.2(Q生活+Q工业+Q三产+Q工厂)=1.2×(12480+22214.4+10233.6+30000)≈90000m3Q一泵=αQd/T=1.10×90000/24=4125m3/h=Q二泵=αKhQd/86.4=1.10×1.3×90000/86.4=1489.6L/s4净水方案的确定和比较水厂以地表水作为水源,工艺流程如图1所示:SKIPIF1<0图1水处理工艺流程现拟定两个净水工艺方案,进行比较分析:方案一:原水——→一级泵房——→往复式隔板絮凝池——→平流沉淀池——→一般快滤池——→清水池——→二级泵房方案二:原水——→一级泵房 ——→回转式隔板絮凝池——→斜管沉淀池——→V型滤池——→清水池——→二级泵房(1)絮凝池的比较絮凝池回转式往复式优点絮凝效果较好;水头损失较小;构造简单,操作方便;絮凝效果好;构造简单,施工方便;缺点出水流量不易分配均匀;絮凝时刻较长水头损失大;转折处絮体易破裂使用条件1.水量大于30000m3/d2.水量变动小3.适用于旧池改建和扩建1.水量大于水量大于30000m3/d2.水量变动小结果比较:综上所述,选用往复式絮凝池。回转式适用于旧池的改建的扩建,不宜在初期就建回转式,且回转式絮凝池减小了絮粒碰撞的机会,减小了絮凝的速度,增长了时刻。因此选用选用絮凝效果较好的往复式絮凝池。(2)沉淀池的比较沉淀池平流式斜管式优点造价较低操作治理方便,施工较简单对原水浊度适应性较强,潜力大,处理效果稳定带有机械排泥设备时,排泥效果好沉淀效率高池体小,占地少缺点占地面积较大不采纳机械排泥装置时,排泥较困难需维护机械排泥设备耗材较多,老化后尚需更换,费用较高对原水浊度适应性较平流池差不设机械排泥装置时,排泥较困难;机械排泥时,维护治理较苦恼使用条件一般用于大中型净水厂可用于各种规模水厂宜用于老沉淀池的改造,扩建和挖槽适用于需保温的低温地区单池处理水量不宜过大结果比较:综上所述,尽管斜管式沉淀池出水量较大,然而池底易淤积,且费用较贵。因此采纳经济费用较低的平流式沉淀池。(3)过滤池的比较过滤池一般快滤池V型滤池优点有成熟的运转经验,运行稳妥可靠采纳砂滤料,材料易得,价格廉价采纳大阻力配水系统,单池面积可做的较大,池深较浅可采纳降速过滤,水质较好1.运行稳妥可靠2.采纳砂滤料,材料易得3.滤床含污量大,周期长,滤速高,水质好4.具有水汽反冲洗和水面扫洗,冲洗效果好缺点阀门多必须设有全套冲洗设备配套设备多,如鼓风机等土建较复杂,池身比一般快滤池深适用条件可适用大、中、小型水厂单池面积一般不宜大于100m有条件时尽量采纳表面冲洗或空气助洗设备1.适用大、中型水厂2.单池面积可达150m2结果比较:综上所述:选用一般快滤池比较好。尽管V型滤池采纳均质滤料,过滤效果好,然而土建较复杂,运行费用也较贵,不适合所有的水厂。而一般快滤池过滤的出水水质也较好,只是阀门多,操作复杂,但造价廉价,运行可靠,因此采纳一般快滤池。因此本设计采纳第一个方案。5单体构筑物计算5.1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,湿投法是将混凝剂配制成一定浓度溶液投加。我国多采纳后者,采纳湿投法时,投加方式为高位溶液池重力投加,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本应依照原水水质分析资料,用不同的药剂作混凝试验,并依照货源供应等条件,确定合理的混凝剂品种及投药量。由于缺少必要的条件,因此参考相似水源有关水厂的药剂投加资料。聚合铝,包括聚合氯化铝(PAC)和聚合硫酸铝(PAS)等,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42.0mg/L。当单独使用混凝剂不能取得预期效果时,需投加某种助凝剂以提高混凝效果,通常选用聚丙烯酰胺及其水解产物,当进水浊度较高时,可通过试验确定其用量后投加。5.1.1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:SKIPIF1<0式中SKIPIF1<0-溶液池容积,SKIPIF1<0;Q-处理水量,Q=4125SKIPIF1<0;a-混凝剂最大投加量,a=42mg/L;c-溶液浓度,取10%;n-每日调制次数,取n=2。代入数据得:SKIPIF1<0(考虑水厂的自用水量10%)溶液池设置两个,每个容积为SKIPIF1<0,以便交替使用,保证连续投药。取有效水深H1=1.0m,总深H=H1+H2+H3(式中H2为爱护高,取0.2m;H3为贮渣深度,取0.1m)=1.0+0.2+0.1=1.3m。溶液池形状采纳矩形,尺寸为长×宽×高=SKIPIF1<0。5.1.2溶解池溶解池容积SKIPIF1<0溶解池一般取正方形,有效水深H1=1.0m,则:面积F=W1/H1=6.24m边长SKIPIF1<01/2=2.5m;溶解池深度H=H1+H2+H3(式中H2为爱护高,取0.2m;H3为贮渣深度,取0.1m)=1.0+0.2+0.1=1.3m和溶液池一样,溶解池设置2个,一用一备。溶解池的放水时刻采纳t=15min,则放水流量SKIPIF1<0查水力计算表得放水管管径SKIPIF1<0=100mm,相应流速Vo=2.56m/s溶解池底部设管径d=100mm的排渣管一根。溶解池搅拌装置采纳机械搅拌:以电动机驱动浆板或涡轮搅动溶液。5.1.3投药管投药管流量SKIPIF1<0查水力计算表得投药管管径d=155.2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差不多条件,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。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,缺点是水头损失稍大,流量过小时效果下降。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3所示。图3管式静态混合器5.2.1设计流量SKIPIF1<0SKIPIF1<05.2.2设计流速静态混合器设在絮凝池进水管中,设计流速v=1.5mSKIPIF1<0采纳D=1000mm,则实际流速SKIPIF1<05.2.3混合单元数按下式计算SKIPIF1<0取N=2,则混合器的混合长度为:SKIPIF1<05.2.4混合时刻SKIPIF1<05.2.5水头损失SKIPIF1<05.2.6校核GT值SKIPIF1<0SKIPIF1<0(SKIPIF1<0,水力条件符合要求)6絮凝池与沉淀池计算6.1絮凝池与沉淀池布置本设计中采纳的往复式隔板絮凝池将与平流沉淀池合建,它们的宽B相同。已知条件:设计水量Q=4125SKIPIF1<0,分两池,SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0采纳数据:沉淀时刻SKIPIF1<0絮凝时刻:SKIPIF1<0沉淀池平均水流流速:SKIPIF1<0絮凝池采纳变流速:0.5SKIPIF1<00.2m/s6.2絮凝池与沉淀池面积尺寸沉淀池边长SKIPIF1<0沉淀池容积SKIPIF1<0絮凝池容积SKIPIF1<0沉淀池宽SKIPIF1<0有效水深SKIPIF1<0,超高取0.3m,则池深为3.3m采纳轨距为SKIPIF1<0的机械吸泥机,每池设置两部,考虑到走道宽度和隔墙尺寸,每隔净距为SKIPIF1<0。絮凝池长SKIPIF1<0平均水深HSKIPIF1<0,超高取0.3m,则池深为2.4m沉淀池放空排泥管直径SKIPIF1<0取SKIPIF1<0水池平面尺寸:絮凝池长27.1m沉淀池长85.3m出水井长3m池宽12.1m6.3絮凝池水力条件复核絮凝池双排,廊内流速分为6档SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0取SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0取SKIPIF1<0SKIPIF1<0按上法计算得,SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0每种间隔采取5条,则廊道总数为30条,水流转弯次数为29次,池子长度(隔板间隔之和)SKIPIF1<0隔板厚度按0.2m计,池子总长SKIPIF1<0按廊道内不同流速分成6段,分不计算水头损失,第一段:水力半径SKIPIF1<0槽壁粗糙系数SKIPIF1<0,流速系数SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0第一廊道长度SKIPIF1<0第一段水流转弯次数SKIPIF1<0则絮凝池第一段水头损失为SKIPIF1<0各管段水头损失计算结果见下表:段数SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0VSKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<01560.50.2430.4160.5062.10.1482560.50.3000.3250.3964.20.0883560.50.3360.2830.3465.30.0664560.50.3710.2500.3066.30.0515560.50.4360.2080.2567.90.0356448.40.5110.1670.2069.60.018SKIPIF1<0计算GT值(t=20℃SKIPIF1<0SKIPIF1<0(在SKIPIF1<0范围内)池底坡度:SKIPIF1<0%6.4沉淀池水力条件复核(考虑池内设有导流管)SKIPIF1<0SKIPIF1<0(在SKIPIF1<0范围内)SKIPIF1<0(符合条件)7一般快滤池计算7.1滤池的布置采纳一般快滤池,双排布置,按单层滤料设计,采纳石英砂作为滤料。拟用大阻力配水系统,单独水反冲洗。设计水量SKIPIF1<0(包括10%自用水量)SKIPIF1<0滤速SKIPIF1<0冲洗强度SKIPIF1<0冲洗时刻SKIPIF1<07.2滤池面积及尺寸滤池工作时刻为24h,冲洗周期为12h,滤池实际工作时刻SKIPIF1<0(只考虑反冲洗停留时刻,不考虑排放初滤水时刻)滤池总面积为SKIPIF1<0SKIPIF1<0滤池个数采纳N=6个,成双排对称布置单池面积SKIPIF1<0采纳滤池长宽比SKIPIF1<0每池平面尺寸采纳SKIPIF1<0校核强制滤速SKIPIF1<0(满足强制滤速SKIPIF1<0<SKIPIF1<0的要求)7.3滤池高度承托层高度:H1采纳0.45m滤料层高度:H2采纳0.7沙面上水深:H3采纳1.70m爱护高度:H4采纳0.25故滤池总高度:H=H1+H2+H3+H4=0.45+0.7+1.70+0.25=3.10一般快滤池总体布置见图3图3一般快滤池示意图(单位m):7.4配水系统(每只滤池)采纳大阻力配水系统,其配水干管采纳方形断面暗渠结构。布置见下图4。图4穿孔管大阻力配水系统示意图7.4.1采纳钢筋混凝土渠道,断面尺寸采纳0.7m×f总=0.49m2,干渠长干渠流量SKIPIF1<0采纳流速SKIPIF1<0(干管埋入池底,顶部设滤头或开孔位置)干渠始端流速SKIPIF1<07.4.2支管中心距采纳SKIPIF1<0每池支管总数SKIPIF1<0每根支管入口流量SKIPIF1<0支管直径采纳SKIPIF1<0,支管截面面积SKIPIF1<0SKIPIF1<0支管始端流速SKIPIF1<07.4.3孔支管孔眼总面积与滤池面积之比K采纳0.25%孔眼总面积SKIPIF1<0采纳孔眼直径SKIPIF1<0每个孔眼面积SKIPIF1<0孔眼总数SKIPIF1<0每根支管孔眼数SKIPIF1<0支管孔眼布置设两排,与垂线成45°夹角向下交错排列每根支管长度SKIPIF1<0每排孔眼中心距SKIPIF1<07.4.4支管壁厚采纳SKIPIF1<0,流量系数SKIPIF1<0水头损失SKIPIF1<07.4.5支管长度与直径之比不大于60,则SKIPIF1<0孔口总面积与支管总横截面积之比小于0.5,则SKIPIF1<0干管横截面积与支管总横截面积之比,一般为1.75~2.0,则SKIPIF1<0孔口中心距应小于0.2,即SKIPIF1<07.4.6两槽中心距,采纳SKIPIF1<0SKIPIF1<0排水槽个数:SKIPIF1<0根排水槽长度:SKIPIF1<0每槽排水量:SKIPIF1<0槽底断面采纳三角形标准断面。槽底断面尺寸:SKIPIF1<0,取0.23m排水槽底厚度,采纳SKIPIF1<0砂层最大膨胀率;SKIPIF1<0砂层厚度:SKIPIF1<0洗砂排水槽顶距砂面高度:SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0洗砂排水槽总平面面积:SKIPIF1<0复算:排水槽总平面面积与滤池面积之比,一般小于SKIPIF1<0,则SKIPIF1<07.4.7(1)进水进水总流量:SKIPIF1<0采纳进水渠断面:渠宽SKIPIF1<0,水深为SKIPIF1<0,进水渠中的流速:SKIPIF1<0各个滤池进水管流量:SKIPIF1<0采纳进水管直径:SKIPIF1<0管中流速:SKIPIF1<0(2)冲洗水冲洗水总流量:SKIPIF1<0采纳管径:SKIPIF1<0管中流速:SKIPIF1<0(3)清水清水总流量:SKIPIF1<0清水渠断面:同进水渠断面(便于布置)B=0.8H=0.6每个滤池清水管流量:SKIPIF1<0采纳管径:SKIPIF1<0管中流速:SKIPIF1<0(4)排水排水流量SKIPIF1<0排水渠断面:宽度SKIPIF1<0,渠中水深SKIPIF1<0渠中流速:SKIPIF1<0(5)冲洗水箱冲洗时刻:SKIPIF1<0冲洗水箱容积:SKIPIF1<0水箱内水深采纳:SKIPIF1<0圆形水箱直径:SKIPIF1<0水箱底至滤池配水管间的沿途及水头损失之和:SKIPIF1<0配水系统水头损失:SKIPIF1<0承托层水头损失:SKIPIF1<0滤料层水头损失:SKIPIF1<0安全富余水头,采纳SKIPIF1<0冲洗水箱底应高出洗砂排水槽面SKIPIF1<0圆形水箱直径SKIPIF1<08加氯间计算8.1加氯量计算本设计中水厂按设计水量SKIPIF1<0,消毒采纳液氯消毒,预氯化最大投加量为SKIPIF1<0,清水池最大投加量为SKIPIF1<0。预加氯量为SKIPIF1<0清水池加氯量为SKIPIF1<0二泵站加氯量自行调节,在此不做计算,则总加氯量为SKIPIF1<0为了保证氯消毒时的安全和计量正确,采纳加氯机投氯,并设校核氯量的计量设备。选用2台ZJ—2转子加氯机,选用宽高为:SKIPIF1<0,一用一备.8.2储氯量计算储氯量按20天考虑为:SKIPIF1<0液氯的储备于5个1吨氯瓶(H×D=2020mm×800mm)。8.3加氯间布置水厂所在地主导风向为东南风,加氯间靠近滤池和清水池,设在水厂的西北部。在加氯间、氯库低处各设排风扇一个,换气量每小时8~12次,并安装漏气探测器,其位置在室内地面以上20cm。设置漏气报警仪,当检测的漏气量达到2~3mg/kg时即报警,切换有关阀门,切断氯源,同时排风扇动作。为搬运氯瓶方便,氯库内设单轨电动葫芦一个,轨道在氯瓶正上方,轨道通到氯库大门以外。加氯间外布置防毒面具、抢救材料和工具箱,照明和通风设备在室外设开关。在加氯间引入一根DN50的给水管,水压大于20mH2O,供加氯机投药用;在氯库引入DN32给水管,通向氯瓶上空,供喷淋用。9清水池计算9.1清水池的有效容积计算清水池的有效容积,包括调节容积,消防贮水量和水厂自用水的调节量。清水池的调节容积:SKIPIF1<0消防用水量按同时发生两次火灾,一次火灾用水量取SKIPIF1<0,连续灭火时刻为SKIPIF1<0,则消防容积:SKIPIF1<0依照本水厂选用的构筑物特点,不考虑水厂自用水储备。则清水池总有效容积为:SKIPIF1<0清水池设计为相等容积的两座,每座容积为:SKIPIF1<0>SKIPIF1<0时,采纳矩形水池。有效水深取SKIPIF1<0,则每座清水池的面积为:SKIPIF1<0取SKIPIF1<0,超高取SKIPIF1<0,则清水池高度取SKIPIF1<0。清水池尺寸为SKIPIF1<09.2清水池管道系统计算(1)进水管SKIPIF1<0,SKIPIF1<0设两座清水池,则SKIPIF1<0采纳SKIPIF1<0钢管,则实际流速SKIPIF1<0(2)出水管由于用户的用水量时时变化,清水池的出水管应按出水量最大流量设计,设计中取时变化系数SKIPIF1<0=1.3,因此:SKIPIF1<0SKIPIF1<0SKIPIF1<0采纳SKIPIF1<0钢管,则实际流速SKIPIF1<0(3)溢流管溢流管的管径与进水管相同,取为SKIPIF1<0。在溢流管管端设喇叭口,管上不设阀门。出口设置网罩,防止虫类进入池内。(4)排水管清水池内的水在检修时需要放空,需要设排水管。排水管径2h内将水放空计算。排水管流速按1.5m/s可能,则排水管的管径为:SKIPIF1<0采纳SKIPIF1<0钢管9.3清水池布置(1)导流墙每座清水池内设2条导流墙,间距为10m,将清水池分为3格,在导流墙底部每隔1.0m设0.1m×0.1m的过水方孔,使清水池清洗时排水方便,每条导流墙距清水池侧壁5m处开导流孔。(2)检修孔在清水池顶部设圆形检修孔2个,直径为1000mm(3)通气孔在清水池顶部设通气孔,通气孔共设18个,每格设6个,通气管径为200mm(4)覆土厚度清水池顶部覆土厚度一般为0.5~1.0m,取覆土厚度为0.8m10二泵站和吸水井计算10.1水泵选型当管网内不设水塔时,二级泵房的设计流量应等于最高日最高时的水量SKIPIF1<0水泵设计流量SKIPIF1<0水泵扬程H=40m。设备按照近期规划,拟设五台泵,四用一备选得水泵参数如下:型号流量(SKIPIF1<0)扬程(m)转数功率(KW)配电动机功率(KW)效率(%)同意吸上真空度(m)14sh-13972501470164230813.5126043.81798414673718979泵的基础长度为SKIPIF1<0,基础宽度为SKIPIF1<0,基础深度为SKIPIF1<0。起重设备:手动单轨吊车SC型。排水设备:选用SKIPIF1<0型立式污水泵。一共两台,一用一备。引水设备:采纳选择SKIPIF1<0型水环式真空泵,配套电机SKIPIF1<0型。通风设备:自然通风。计量设备:选用超声波流量计,选取SKIPIF1<0超声多普乐流量计。10.2泵房计算泵房的平面尺寸:长度为40m,宽度为10m。其中长度为操纵间4m,泵轴之间的间距为4.0m,靠近操纵间的泵与靠近吊装间的泵距离墙的距离都各为4.0m,另外设4.0m做为吊装机械电葫芦用,共计40m。宽度为吸水管4m,泵基础的长度为2.0m,压水管3m,共计10m。二泵房至吸水井之间管道长度为泵房高度计算:起重设备采纳单轨吊车,泵房间为半地下室,其中地下部分高度H2为2.50m。最高设备300s58B型水泵带基础高度为1.05m。当H2=2.5m≥f+g=1+1=2时,SKIPIF1<0=0.32+0.25+0.5+0.94+1.134=3.1mH=H1+H2=3.1+2.50=5.式中H1——泵房地上部分高度(m)H2——泵房地下部分高度a——单轨吊顶车梁高度(m)b——滑车高度(m)c——起重葫芦钢丝绳绕紧状态长度(m)d——起重绳的垂直长度,水泵为0.85x,电动机为1.2x,x为起重部件的宽度(m),0.85×1.1=0.94me——最大一台水泵或电动机的高度(m)f——吊起物底部和最高一台机组顶部的距离(一般不小于0.5m)g——最高一台水泵或电动机顶至室内地坪的高度10.3吸水井设计吸水井是连通二级泵房与清水池之间的构筑物。吸水井设置成独立的两格,中间隔墙上安装阀门以保证足以通过邻格最大吸水流量。其存水量应按照最大一台泵5min的流量来计算,同时与清水池保持一定的水位差。最低水位为清水池池底标高减去管路水头损失。吸水井应高出地面10cm,长度12m,宽为3m11辅助建筑物面积设计生活辅助建筑物面积应按水厂治理体制、人员编制和当地建筑标准确定。生产辅助建筑物面积依照水厂规模、工艺流程和当地的具体情况而定。12水厂平面和高程布置12.1平面布置水厂平面布置的内容包括:各构筑物的平面定位,各种管道,阀门及配件布置,厂区道路,围墙,绿化等。水厂平面布置要求:⑴构筑物间距宜紧凑,但应满足各构筑物和管线的施工要求。⑵构筑物布置应注意朝向和风向,如加氯间和氯库应尽量设置在水厂主导风向的下风向。⑶生产构筑物间连接管道的布置,应使水流顺直和防止迂回。⑷生产构筑物与水厂附属构筑物应分开布置。⑸并联运行的净水构筑物应配水均匀,必要时可设置配水井。⑹加药间、澄清池和滤池相互间的布置,宜通行方便。⑺水厂排水一般宜采纳重力流排放,必要时可设排水泵站。⑻新建水厂绿化占地面积不宜少于水厂总面积的20%。⑼水厂内依照需要,设置滤料、管配件等露天堆放场所。本水厂的工艺流程采纳直线型布置,管线力求简短,厂区内配以草地、树木等绿化,力争创建一个清新怡人的现代化水厂。12.2高程布置水厂处理构筑物高程布置应充分利用原有地形坡度,各种构筑物应采纳重力流。构筑物间的水面高差即流程中的水头损失,包括构筑物、连接管道、计量设备的水头损失。水头损失一般应通过计算确定,也可参照规范进行估算,并考虑水头跌落损失。净水构筑物水头损失计算如下:⑴清水池地面标高为0.00SKIPIF1<0,令地面标高与清水池最高水位同高,即清水池最高水位标高为0.00SKIPIF1<0,池面超高0.50SKIPIF1<0,则池顶标高为0.50SKIPIF1<0,有效水深为3.50SKIPIF1<0,则池底标高为-3.50SKIPIF1<0,放空管标高为-4.50SKIPIF1<0。⑵吸水井清水池到吸水井的管线长10SKIPIF1<0,设两根管,管径按同意流速选择SKIPIF1<0,查水力计算表SKIPIF1<0,EQSKIPIF1<0沿程有两个闸阀,进口和出口局部阻力系数分不为0.06,1.0,则管线中的水头损失为SKIPIF1<0因此,吸水井最低水面标高为-3.5-0.10=-3.60SKIPIF1<0
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