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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
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