水质工程学课程设计-185万吨日净水厂设计_第1页
水质工程学课程设计-185万吨日净水厂设计_第2页
水质工程学课程设计-185万吨日净水厂设计_第3页
水质工程学课程设计-185万吨日净水厂设计_第4页
水质工程学课程设计-185万吨日净水厂设计_第5页
已阅读5页,还剩16页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

广东工业大学课程设计任务书

题目名称18.5万吨/日净水厂设计

学生学院土木与交通工程学院

专业班级给水排水工程2008级2班

姓名

学号

一、课程设计的内容

根据所给定的原始资料、设计某城镇生活给水水厂,该设计属初步设计。设

计的内容有:

1.净水厂的处理工艺流程的选择。

2.净水构筑物及设备型式的选择。

3.净水构筑物的工艺计算。

4.净水厂的总平面布置和高程布置。

5.编写设计说明书和计算书。

6.绘制净水厂的总平面布置图和高程布置图。

7.绘制处理构筑物工艺图。

二、课程设计的要求与数据

要认真阅读课程设计任务巾,并复习教材有关部分章节并熟悉所用规范、手

册、标准图等文献资料。要求设计选用参数合理,计算正确;说明书要有净水厂

处理工艺流程及净水构筑物型式选择的理由,净水厂的总平面布置图和高程布置

图要有详尽的阐述。叙述简明扼要,文理通收;设计计算书、说明书包括必要的

计算公式、草图和图表。图纸内容完整,布局合理,制图要规范。保证在规定时

间内,质量较好地完成任务书中所规定的设计任务。

三、课程设计应完成的工作

应完成上述课程设计的内容,达到初步设计的程度。提交设计成果,包括设

计计算书、说明书及设计图纸。设计图纸有:(I)净水厂平面布置图(1张);(2)

净水厂处理流程高程布置图(1张)。

四、课程设计进程安排

序号设计各阶段内容地点起止日期

1布置课程设计任务,熟悉任务书内容,收集资料图书馆、网络6.27-6.27

净水厂的处理工艺流程的选择,净水构筑物及设

2备型式的选择大学城教学楼6.27-6.27

3净水构筑物的工艺计算大学城教学楼6.28-6.28

4净水厂的总平面布置和高程布置大学城教学楼6.29-6.29

5编写设计说明书和计算书大学城教学楼6.30-6.30

6绘制净水厂的总平面布置图和高程布置图大学城教学楼7.1-7.2

五、应收集的资料及主要参考文献

任务书给出的原始资料、手册、标准、规范及有关的专著。主要参考资料:

1.《给水排水工程快速设计手册.给水工程》,严煦世编;

2.《给水排水设计手册.城镇给水》(第3册);

3.《给水排水工程师常用规范选》(上册);

4.《室外给水设计规范》;

5.《给水排水简明设计手册》;

6.《给水工程》,严煦世编。

7.《给水排水标准图集》

发出任务书日期:2011年6月27日指导教师签名:

计划完成日期:2011年7月2日基层教学单位责任人签章:

主管院长签章:

一、设计资料

1.水厂近期建产水量为18.5万m3/d,要求远期发展到30万m3/do

2.水源为河水,原水水质如下所示:

编号项目单位分析结果备注

1水温℃最高30,最低5

2色度<15度

3嗅和味无异常臭和味

4浑浊度NTU最大300,最小20,月平均最大130

5PH7.0

6总硬度mg/L(以CaCO3计)125

7碳酸盐硬度mg/L(以CaCCh计)95

8非碳酸盐硬度mg/L(以CaCCh计)30

9总固体mg/L200

10细菌总数个/mL>11(X)

11大肠菌群个/L800

12其它化学和毒理指标符合生活饮用水标准

3.河水洪水位标高73.20米,占水位标高65.70米,常年平均水位标高68.20米。

4.气象资料:年平均气温22C,最冷月平均温度4C,最热月平均温度34C,最高温度39℃,

最低温度常年风向东南。

5.地质资料:净水厂地区高程以下。〜3米为粘质砂土,3〜6米为砂石堆积层,再下层为红

砂岩。地基允许承载力为2.5〜4公斤/厘米。

6.厂区地形平坦,平均高程为70.00米。水源取水口位于水厂西北50米,水厂位于城市北面

Iknio

7.二级泵站扬程(至水塔)为40米。

(1)水处理构筑物的生产能力,应以最高日供水量加水厂自用水量进行设计,并以原水水

质最不利情况进行校核。水厂自用水量主要用于漉池冲洗及沉淀池排泥等方面。城镇水厂自

用水量一般采用供水量的5%—10%,必要时通过计算确定。

(2)水厂应按近期设计,考虑远期发展。根据使用要求和技术经济合理性等因素,对近期

工程亦可作分期建造的安排。对于扩建、改造工程,应从实际出发,充分发挥原有设施的效

能,并应考虑愿有构筑物的合理配合。

(3)水厂设计中应考虑各构筑物或设备进行检修、清洗及部分停止工作时,仍能满足用水

要求。

(4)水厂自动化程度,应本着提高供水水质和供水可靠性,降低能耗、药耗,提高科学管

理水平和增加经济效益的原则,根据实际生产要求,技术经济合理性和设备供应情况,妥善

确定。

(5)设计中必须遵守设计规范的规定。

主要参考资料•:

(1).《给水排水工程快速设计手册.给水工程》,严煦世编;

(2.)《给水排水设计手册.城镇给水》(第3册);

(3).《给水排水工程师常用规范选》(上册);

(4).《室外给水设计规范》;

(5).《给水排水简明设计手册》;

(6).《给水工程》,严煦世编。

(7).《给水排水标准图集》

2.净水工艺流程的确定

流程图:

3.净水厂处理构筑物及设备型式选择

①泵前投加适用于取水泵房距水厂较近者。

投药系统泵前投加式

②该投加方式适用于混凝自动控制系统,可定量投

加不受压力管压力所限,安全可靠。

①与泵前投加投药系统配合,混合器构造简单,安

混合设备水泵混合式

装方便,混合快,速而均匀,混合效果好,但投

加量大时对叶轮有轻微腐蚀作用。

②通常用于取水泵房靠近水厂出来构筑物的场合。

网格絮凝池处理效果好,水头损失小,絮凝时间较短,

絮凝设备网格絮凝池

所造成的水流紊动接近与局部各向同性紊流,宜于沉

淀池合建,节省投资。

①从经济性看,平流式沉淀池(附机械排泥设备)

沉淀池平流沉淀池

造价比斜管沉淀池低。

②造价低,操作方便,施工简单,对原水浊度适应

性强(300-20)且排泥效果好。

①池深较浅。

滤池普通快滤池

②运行效果良好,运行管理可靠,有较成熟的运

转经验。

消毒系统氯胺消毒①杀菌能力较强

②维持水中含氯量持久

4.处理构筑物设计要点及说明

4.1加药间:规格12mxi2mx4.5m

4.2溶解池和溶液池:

溶解池的规格为:3.2mX3.2mX1.95m

溶液池的规格为:5mX4mX1.95m

4.3格栅絮凝池:

(1)设计用水量(包括自用水量)Q=185000X1.05=194250m3

(2)絮凝池采用5组,每组2个池子,一共10个池子。

(3)絮凝池时间t=10min

(4)池的平均有效水深为3.0m。

(5)隔壁间净距一般宜大于0.5m.

(6)为了便于排泥,池底应有0.02〜0.03坡度并设置有直径不小于1501Tl

排泥管。

4.4平流式沉淀池

(1)沉淀池的规格为:108mXI3.2mX3.5m

(2)沉淀池个数采用5个,每个沉淀池分2格

(3)沉淀时间t=2h;平均流速v=15mm/s

(4)进水区采用穿孔墙,墙上孔口流速取0.2m/s;

设计要点:1.混凝沉淀时,出水悬浮物含量一般不超过20mg/L

2.池数或分个数一般不少于2个

3.池内平均水平流速,混凝沉淀一般为10〜25mm/s

4.沉淀时间一般采用l-3h;

5.有效水深一般为3〜3.5h;

6.池的长宽比不应小于4:1,池的长深比不小于10:1;

7.池子进水端用穿孔墙时,孔口流速不宜大于0.15〜0.2m/s,洞

口的断面形状宜沿水流方向逐渐扩大,以减少进口的射流;

8.沉淀池的水力条件用弗劳德数Fr控制。

9.为缓和出水区附近的流线过于集中,应尽量增加出水堰的长度,

以降低堰口的流量负荷。堰口溢流一般小于50(庙/(m-d)

4.5普通快滤池

(1)滤池规格为9.8mX4.8mX3nl

(2)滤池分两组,每组8个,成双行对称布置;

(3)滤速v=10m/h;

(4)冲洗强度q=15L/s.m;

(5)冲洗周期t'=12h;

(6)工作周期T=24h;

(7)冲洗时间t2=8min=0.13h;

(8)膨胀度为e=45%;

(9)滤料采用单层滤料;

(10)承托层采用天然卵石或砾石

设计要点:1.单池平面可为正方形或矩形,一般单池面积不大于100m',滤池

个数不得少于两个;

2.滤池总深度一般为3~3.5m:

3.滤池底部应设排空管,其入口处设栅罩,池底坡度约为0.005

的坡向排空管。

4.每个滤池宜装设水头损失计及取样管;

5.各种密封渠道上应设人孔,以便检修:

6.滤池壁与砂层接触处应拉成锯齿状,以免过滤水在该处形成“短

路”而影响水质。

4.6加氯间与氯库

(1)规格:氯库4mX4m;加氯间81nx6m

(2)加氯间要靠近加氯点

(3)加氯间要位于主导风向的下方

(4)与经常有人值班的工作间隔开。

4.7清水池

(1)规格50X50X4.3

(2)进水管取2*DN500

(3)出水管取DN1000

(4)排水管2*DN500

(5)溢流管取DN1000

5.净水厂平面布置及高程布置说明

第二部分

设计计算书

1.设计流量

水厂近期产水量为185005i3/d,自用水量系数取5%,总处理量为185000X10.5=194250m3/d

Q=194250m7d=8093.75m7h=2.25m7s

2.药剂投配及其设备设计计算

2.1设计参数根据原水水质及水温,参考有关净水厂的运行经验,选聚合氯化铝为混凝剂。

最大投加量为30mg/l,溶液浓度10%,一天调制次数n=3.采用泵前投加不需加助剂。

2.2设计计算

(1)溶液池容积电近期设计流量Q=8093.75m3/h;最大投加量a=35mg/l,溶液浓度c=

10%;一天调制次数n=3,溶液池容积为:

3

W2=aQ/417cn=50X8093.75/(417X10X3)=32.3m取33,设置2个,每个容积都为

M(考虑交替使用,保证连续投药)。

取有效水深H1=L65m,总深H=HI+H2+H3=L65+0.2+0.l=L95nu(式中H?为保护高,

取0.2m:乩为贮渣深度,取0.1m)

溶液池形状采用矩形,尺寸为长X宽X高=5X4X1.95%

(2)溶解池容积

Wi=0.3XW2=0.3X33=9.9取W尸10n?。

设置2个,每个容积为M(考虑交替使用,保证连续投药)。

溶解池一般取正方形,有效水深乩=16.5m,则:

面积F=Wi/Hi-边长a=F"=3.2m;

溶解池深度H=HI+H:+H3=1.65+0.2+0.1=1.95m。(式中1、为保护高,取0.2m;%为贮

渣深度,取0.1m)

形状为正方形长宽高为3.2X3.2X1.95m。

1X1000

池底坡度0.025.溶解池放水时间30min,则放水流量q==O=561Is

60r60x30

选用d=40mm,v=l.28m/s(钢管)。

溶解池底部设管径c=300mm的排渣管一根。

W2X2X100033x2x1000

(3)投药管q==0.764L/sd=25nunv=l.22m/s(钢管)

24x60x6024x60x60

溶解池搅拌设备采用中心固定式平桨式搅拌机,搅拌直径为800mm,桨板深度80。,质

量200kg,溶解池置于低下,池顶高出地面0.5m。溶液池、溶解池都采用钢筋混凝土,

内壁衬以聚乙烯板。

(4)药剂仓库。考虑到远期,面积为300m1室高4.5m,用人力手推车投药,平面尺T17m

X17m,加药间约1300.5旦30药剂储存期为30d,储存高度约为3m。

3.混合设备

采用泵前投加,混合设备采用水泵混合,不需要其他混合设备.(因为水厂离水源取水

口距离50m)

4.药剂仓库的计算

药剂仓库与加药间连在一起,储存量一般按最大投剂量期间1〜2月的用量计算,并根

据药剂供应情况和运输条件等因素适当增减;药剂堆放高度一般为L5m,仓库内设有磅秤,

尽可能考虑汽车运输方便,并留有L5m宽的过道,应有良好的通风条件,并防止受潮。

现混凝剂为铝式氯化铝,每袋的质量是50kg,每袋的体积为0.5X0.4X0.2(ml,投

药量为30mg/L,药剂堆放高度为1.5m,药剂储存期为30d0

a.铝式氯化铝袋数N

N=Qx2414T

1OOOW=。噜

Q-—水厂设L水量,m7h

u—投药量,mg/L

T--药剂储存期,d

W—每袋药剂质量,kg

9625x30x30

N=0.024x二4158袋

50

b.有效堆放面积A

H--药剂堆放高度,h

V——每袋药剂体积,

e--堆放孔隙率,袋堆时e=20%

4158x0.5x04x0.2

4二=139〃/

1.5(1-0.2)

加药间的基本尺寸:12mX12m,总面积约为1441n2,室高4.5m

5.网格絮凝池计算

5.1设计用水量

设计用水量(包括自用水量)Q=1850()0X10.5=194250m3/d=2.25m3/s

絮凝池分五组,每组两个池子,共十个池子。每个池子设计流量Ql=Q/10=0.225m31s

絮凝池时间t=10min

每个絮凝池分为三段:

前段放密网格,过网流速Vw=0.25m/s,竖井平均流速V伊=0.12m/s

中段放疏网格,过网流速V2网=0.22m/s,竖井平均流速M升=0.12m/s

末段不放栅条,竖井平均流速V2井=0.12m/s

前段竖井的过孔流速0.30~0.2m/s,中段0.20~0.15m/s,末段0.10〜0.14m/s

5.2设计计算

(1)每组絮凝池的设计水量Q

(2设计用水量(包括自用水量)Q=185000X10.5=194250m7d=2.25m7s

絮凝池分五组,每组两个池子,共十个池子。每个池子设计流量Ql=Q/10=0.225疝/s

(2)絮凝池有效容积V

V=QT=0.225X10X60w3=135/n3

(3)絮凝池的有效面积A

为与沉淀池配合,絮凝池的平均水深取为3.0m,则:

A=V/H=135/3.0=45ma

⑷絮凝池竖井平均流速取0.12m/s,则单格面积F为:

F=Q/Vo=O.225/0.12=1.875m2

(5)竖井的格数N

设每格为方形,边长采用1.5m,因此每格面积为2.25而。由此得竖井格数:

N=A/F=45/2.25=20,取N20,

(6)实际絮凝时间为l=Q/v1,x15*3.0x20刁0.0m口

0.225

(7)池的总高度

池的平均有效水深为3.0m,取超而0.45m,泥斗深度0.65m,所以池的总高度为:

H=3.0+0.45+0.65=4.10m

(8)过水孔洞的尺寸

过水洞流速按进口0.3m/s递减到出口0.Im/s计算,得各过水孔洞的尺寸,见下表:

过水孔洞尺寸

编号12345

孔洞高X宽0.50X1.50.50X1.50.52X1.50.54X1.50.56X1.5

编号678910

孔洞高X宽0.58X1.50.60X].50.63X1.50.71X1.50.75X1.5

编号1112131415

孔洞高X宽0.79X1.50.83X1.50.88X1.51.00X1.51.07X1.5

编号161718

孔洞高X宽1.15X1.51.25X1.51.50X1.5

(9)水头损失h。

h=E/zl+Z/i2=S^1—+Z^2—

2g2g

前段计算数据如下:

1).竖井数8个,2个竖井内各自设置2层网格,剩余6个竖井内各自设置3层网格,共计22

层。

2).=1.0

3).过网流速V雨=0.25m/s

4).竖井隔墙10个孔洞

5).=3.0

6).过孔流速:

VUL=0.30m/s:丫2孔=0.30m/s:V3孔=0.29m/s;Vm=0.28m/s;

Vs4L=0.27m/s;V6^=0.26m/s;V7孔=0.25m/s;V吼=0.24m/s;

22

h=M+%2=%++Z殳子

2g2g

0.2520.302+0.302+0.229+0.228+02.274+20.26+20.25+20.24”

=22x1.Ox-----+3.0x------------------------------------------------------

2x9.82x9.81

=0.070+0.092

=0.162m

中段计算数据如下:

1).竖井数6个,4个竖尹内各自设置2层网格,剩余2个竖井内设置1层网格,共计9层。

2).刍=0.9

3).过网流速M网=0.22m/s

4).竖井隔墙7个孔洞

5).星=30

6).过孔流速

V<HL=O.21m/s;VM=0,20m/s;VIUL=O.19m/s;

%2孔=0.18m/s;VI3?L=0.17m/s;Vii?t=O.I6m/s;

22

h=2%+Eh、一X当工+达2—

2g~2g

八AC0.222cc0.2l2+0.202+0.l92+0.l8:+0.l72+0.l62

=9x0.9x--------+3.0x-------------------------------------------------------------

2x9.82x9.81

=0.020+0.035

0.055m

末段计算数据如下:

1),竖井隔墙为6个孔洞

2).过孔流速

Vis孔=0.14m/s;孔=0.13m/s;Vim=0.12m/s;

Vi8孔=0.lOm/s;

3).42=30

2

h=Zh、=%E-

■-2g

cc0.1424-0.132+0.122+0.122+0.I02+0.102

=3.0x------------------------------------------------------------

2x9.81

=().()15/n

(10)各段的停留时间

“砒,匕15x1.5x3x8,八•

刖段:t\=—=------------=240s=4.0rmn

Q0.225

1.5x1.5x3x6「八.

中段:=—=------------=1805=3.0nun

Q0.225

V1.5xl.5x3x6.

末段:t.=—1=------------=180s=3.0min

Q0.225

(12)G值

G=回

当T=20°CI时,〃=1X10-3Pa・s

1000x9.81x0.162

前段:G[二C~NJ./o

1x10-3x240

1000x9.8lx().055r…

第二段--------;--------=171.3s

1X10-3X180

1000x9.81x0.015…

第三段--------r-------=9.04s

1X1O-3X18O

\pg^h_J1000x9.8lx(0.162+0.055+0.015)

__V1X10-3X600.0

GT=19.5X600.0=11700

6.沉淀池设计计算

按沉淀时间和水平流速计算平流式沉淀池,与网格絮凝池合建。

6.1设计参数

Q=194250m7d=8093.75m7h=2.25m7s

水量1942500)3量,沉淀池个数采用n=4,沉淀时间t=2h

平均流速=15mm/s,

6.2设计计算

(1).设计水量Q=1942E0n?/d=8093.75m7h=2.25m7s4每组沉淀池的设计流量为

Q:=Q/5=194250/5=1618.75m:7h=0.450m3/s。

(2).池体尺寸

单位容积v=0=8MISx2=4Q46

n4

池长L=3.6vt=3.6X15X2=108m,取L=108mo

取水深H=3m

V4046875

池宽B=---=---------=12.49m,取B=13m

LH108x3a

由于宽度较大,沿纵向设置一道隔墙,分成两格,每格宽为:b=13/2=6.5m。进水穿孔

墙,墙长7.5m,墙高3.5nl(有效水深3m,用机械刮泥装置排泥,积泥厚度0.1m,超高0.4m)

絮凝池与沉淀池之间采用穿孔布水墙。孔洞处流速采用V.F0.2m/s则孔口总面积

=2.25m2

匕0.2

每个孔口尺寸定为lEcmX8cm,则孔口数为:

_Q_2.25

N“188个,取N=188个。

-0.15x0.08-0.15x0.08

此外,洞口的断面形状宜沿水流方向逐渐扩大,以减少进口的射流。

(3)出水渠

a.采用薄壁堰出水,堰口应保证水平。

b.出水渠断面宽度采用1m

22

渠内水深h=l.73丫~^=1.73al0.450=0.47m

9.81x1

为保证堰口自由落水,出水堰保护高采用0.1m,贝!出水集深度为0.57m。则出水渠深

度为0.8m

(4).排泥设施

为取得较好的排泥效果,可采用机械排泥。

池内存泥区高度为0.1m池底坡度为0.02。坡度坡向末端积泥坑(每池一个),坑尺寸

为50cmX50cmX50cmo

沉淀池放空时间按3.5h计,则排泥管兼作沉淀池放空管的直径为:

伍.78。〃。—0.7x13x108x3°5八……

----------------=0.36/m=36(mm

3.5x3600

采用400mmo

(5).水力条件复核

水流截面:=bXH=6.5X3=19.5m~

湿周:%=6.5+3X2=12.5m

水力半径:R=6y//=19.5/12.5=1.56m

2

y-1.5R

佛劳德数:Fr=---=---------=1.47X10,

Rg156x981

Re=—=L5X156=23400(水温20°C)

/0.01

7.滤池设计计算

基于多方面因素考虑,本次设计采用普通快滤池,

设计用水量(含自用水量)设计水量919425()|//(1=8093.75m7h=2.25m7s

分设两组池子,每组池子的设计流量为QFQ/2=4046.875a3/〃=i.i24〃『/s

设计数据:

滤速v=10m//?

冲洗强度q=15l/(sm2)

冲洗时间为8mir

滤速v=IOm/h

冲洗周期tl=12h

工作周期丁=24上

冲洗时间t2=8min=0.13h

膨胀度为e=45%

7.1滤池面积及尺寸

滤池工作用时间为24h,冲洗周期为12h,滤池实际工作时间

24

T=24-0.13x—=23.73/?(式中只考虑反冲停用时间,不考虑排放初滤水时

12

间),滤池面积为八探=笔=需亮=4732〉

采用每组滤池数N=10,布置成对称双行排列,每个滤池面积为:

cF473.2「0,

f=——=-----=47.3"

N10

采用滤池长宽比:上=2左右

B

采用滤池尺寸:L=9.8m;B=4.8m.

校核强制滤速:口=」"二3把=11.1〃7〃?(符合要求)

N-110-1

7.2滤池高度

支承层高度:采月0.45m

滤料层高度:“2采用0・7m

砂面上水深:“3采用L7nl

保护高度:”4采用0.30m

故漉池总高:”=乩+“2+”3+“4=0.40+0.7+1.7+0.30=3.1〃?

7.3配水系统

以计每只滤池的配水系统,其他滤池的相同。

(1)干管

采用大阻力配水系统,冲洗强度q=15L/s.m2,冲洗流量Q=qr=15X47.3

=709.5L/s=0.7095m7s

采用钢筋混凝土渠道。断面尺寸:断面尺寸:8()0mmX800mm,长9800mm.(柒道埋入池

底,顶部设滤头或开孔布置)

n7OQ5

干管始端流速:P==1.11/77/5

o0.8x0.8

(2)支管

支管中心距采用a=0.20m

QX

每池支管数:%=2x疯=98根,取々=98根(每侧40根)

每根支管入口流量:功="=四竺=7.24L/s

'n]98

支管直径选用70mm,支管截面积为3.69乂10-362

支管始端流速:v=l.96m/s

每根支管长度:Lk=ix(4.8-0.8-0.3)=1.85//zo式中0.3为考虑渠道壁厚及支管末

端与池壁间距。

(3)孔口布置

n7005

孔口流速采用5.6m/s,孔口总面积,='=0.127m2=12700丽疗.

5.6

0127

配水系统开孔比K=上二=0.27%。

47.3

孔口直径采用:dk=10〃〃〃

222

每个孔口面积:fk==0.785x10=78.5ww

f197000

孔口总数:-------=1617.83个,取M=1618个

*478.5

考虑干管顶开2排孔,每排40个孔,孔口中心距el=9.8/40=0.245m

每根支管孔口数:&=丛=A1-80=19.225个,取a=20个

%80

支管孔口布置设两排,与垂线成45°夹角向下交错排列,每排12个孔,孔口中心距

e2=l.6/12=0.133mo

(4)配水系统校核

实际孔口数:m,=20X80+80=1680个

实际孔口总面积f'=1680X7.85X10=0.1319m2

实际孔口流速:v'=0.7095/0.11319=5.38m/s

十(工]=(0J319](——0,1319—=0.08658(0.29

(gjyncoa)l0.80x0.80j(8()x7.85x1()一3J

a=-3-^=——--=0.279%

lOOOv1000x5.38

7.4排水槽

洗砂排水槽中心距,采用<=1.65"?

/g«

排水槽根数:n=—=,取〃=6根

%L6

排水槽长度:LP=B=4.8m

每槽排水量Q=qF/5=15X47.3/6=118.25L/s=0.118m7s

采用三角形标准断面3

槽中流速,采用匕,=0.6〃?/s

断面模数:x=0.45Q"'=0.45X().118°"=().191m

排水槽底厚度采用5=0.056

砂层最大膨胀率:。=45%

砂层厚度:H2=0.7/H

洗砂排水槽顶距砂面高度:H,.=㈤2+2.5x+b+0.75

=0.45X0.7+2.5X0.191+0.05+0.075=0.8725m

2

洗砂排水槽总平面面积:Fp=2xLpnp=2x0.191x4.8x6=11.00,H

复算:排水槽总平面面积与滤池面积之比,一般小于25乐则:

上二——=23.2%<25%

f47.3

7.5滤池各种管渠计算

(1)进水Q=19425(W/d=8093.75m3/h=2.25m3/s

进水总流量:Ql=94250m3/d=8093.75m7h=2.25m7s

流速为0.8〜L2m/£,®Vi=1.0m/s

225

各个滤池进水管流量Q?=——=0.281m/s

8

算得@=0.598mm,采用DN600的管,管中实际流速为%=9.94m/s

(2)冲洗水

冲洗水总流量:4=々=47.3x15=0.7095///s

流速为2.0〜2.5m/s,取%=2.2m/s

算得d2=0.614mm,采用DN650的管,管中实际流速为V2=2.14m/s

(3)清水

清水总流量Qi=Qi=2.25m:7s

每根清水管流量Q=2.25/8=0.281m:7s

流速为1.0〜1.5m/s,取V3=1.3m/s

算得d3=().525mm,采用DN550的管,管中实际流速为V3=l.18m/s

(4)排水

排水流量:%,=%,=々=47.3x15=0.7095“3/$

流速为L0〜1.5m/s,取V.i=1.3m/s

算得5=().838mm,采用DN850的管,管中实际流速为%=1.25m/s

(5)冲洗水箱(或水泵)

冲洗时间:t=6min

冲洗水箱容积:W=l.5qft=l.5X15X47.3X6X60=383.13m2

水箱底至滤池配水管间的沿途及局部损失之和:丸=1.0〃2

配水系统水头损失:h2=hk=4.8/w

承托层水头损失:%3=0022H,q=0.022x0.45xl5=0.15/«

滤料层水头损失;

//4=(^--1)(1=(--1)X(1-0.41)x0.7=0.72/7?

Y"1

安全富余水头,采用〃5=L5〃2

冲洗水箱底应高出洗砂排水槽面:"o=4+h+h.+h4+h5

=1.0+4.8+0.15+0.72+1.5

=8.17/w

8.消毒及其设备设计计算

采用氯消毒。

(1)氯的投加量

水厂产水量为18.5万m7d,设计水审为Q=194250m7d=8093.75m7h=2.25m7s

最大投氯量为a=lmg/L

加氯量为:

Qa=0.001=0.001X1x8093.75=8.093^//?

储氯量(按一个月考虑)为:

M=30x24x=30x24x8.093=5826.96均/月

(2)氯库计算

选用容量为1000kg/瓶的瓶装氯,每瓶的直径D=800nim,长度为L=2020mm。

每个月需氯量为5826.96kg,所以需要氯的瓶数为:N=582696=5.83,取N=6瓶。

1000

则至少占地面积为:A=NDL=6x0.8x2.02=9.696〃户

另设中间氯瓶一只,以沉淀氯气中的杂质,还可防止水流进入氯瓶,考虑搬运等活动空间,

取库的长为8m,宽为6m,占地面积为48m2.

(3)加氯间计算

采用转子加氯机,MJL-H型,2-18kg/h两台台,一用一备,考虑活动空间,加氯间长

取为4m,宽为4m.占地面积为16m\

在加氯间引入一根DN50的给水管,水压大于2()mH2,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。

在加氯间、氯库低史各设排风扇一个,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,朝L道通到氯库大门

以外。称量氯瓶质量的液压磅秤坑内,磅秤面和地面其平,使氯瓶上下搬运方便。磅秤输出

20mADC信号到值班室,指示余氯量。并时报警器,达余氯下限报警。

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。

设置1000kg磅秤2台,每台尺寸为650mmX1072mmo

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论