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给水厂毕业设计

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非洲安哥拉罗安达市给水厂工艺的初步设计

摘要

水是生命的源泉,没有水人类就不能生存。正常的供水系统是一个现代化城市不可或缺的基础设施,是城市生命线工程的重要组成部分。本文通过对安哥拉罗安达市目前的饮用水系统的现状及存在的问题进行分析,指出了建设给水厂的必要性与迫切性。

在本文中,首先分析了国内外饮用水水源现状,介绍了给水处理工艺的发展;在水源地现状调查的基础上,对罗安达市水源水质进行了分析,采用Bengo 河作为原水水源,水厂规模为60,000m3/d。其次,经过比较,提出了给水厂工艺流程推荐方案混凝—沉淀—过滤—消毒,混凝采用静态管道混合器和折板絮凝反应池,沉淀采用斜管沉淀池,过滤采用V型滤池,消毒采用氯气消毒,并对各个反应池进行了设计计算。最后,运用AutoCAD软件,绘制主体构筑物图,设计深度为初步设计。

关键词:供水系统处理技术初步设计

The Preliminary Design of the Waterworks Process of

Angola, Luanda, Africa

ABSTRACT

Water is the source of life, and humanbeings without water cannot exist. The normal water supply system is one of the indispensable infrastructures and an important component for modern urban. Based on the analysis of Luanda city's water supply status, the necessity and urgency of building the waterworks are indicated.

In this paper, the current domestic of drinking water sources was analyzed and the development of water treatment technology was presented. On the basis of water sources investigation, we analyzed the resource of the waterworks of Luanda and

chose Bengo reservoir as the resource to build a waterworks with the scale of 60,000 m3/d. Secondly, by comparison,coagulation—sedimentation—filtration—disinfection was recommended as the technical procedure of the waterworks, the static channel mixer board and baffled plate flocculation tank was chosen as coagulation technology, the slanted tube sedimentation tank was used as sedimentation,filtration was the V filter pond, disinfection was used with chlorine , then each reaction pool was calculated and designed. Finally, with the help of AutoCAD software, the main structures were rendered and design depth for the preliminary design.

Key Words:Water Supply System Treating Techniques Preliminary Design

目录

第一章总论 (1)

1.1罗安达市概况及供水现状 (1)

1.1.1罗安达市概况 (1)

1.1.2罗安达市供水现状 (1)

1.2项目建设的必要性 (2)

1.3项目的主要研究内容及设计原则 (2)

1.3.1工程设计内容 (2)

1.3.2设计原则 (2)

第二章给水厂发展状况 (3)

2.1水源水质现状分析 (3)

2.2 给水厂工艺发展 (3)

第三章给水厂总体设计 (5)

3.1设计规模 (5)

3.2取水水源及水质分析 (5)

3.2.1供水水质分析 (5)

3.2.2水处理目标及出水水质 (7)

3.3给水处理工艺的确定 (10)

第四章给水厂设计说明 (11)

4.1混合方式 (12)

4.2絮凝方式 (12)

4.3沉淀形式 (12)

4.4过滤形式 (13)

4.5消毒 (13)

第五章给水厂设计计算 (13)

5.1混合反应 (14)

5.1.1混凝剂的选择 (14)

5.1.2投药系统计算 (14)

5.1.3加药间及药库 (15)

5.1.4混合设施 (15)

5.2波折板反应池 (16)

5.2.1设计参数 (16)

5.2.2平面计算 (16)

5.2.3水头损失计算 (18)

5.2.4 G、GT值 (21)

5.3斜管沉淀池 (21)

5.3.1设计参数 (21)

5.3.2平面计算 (22)

5.3.3进出水系统 (23)

5.4 V型滤池 (24)

5.4.1设计参数 (24)

5.4.2平面尺寸计算 (25)

5.4.3进水系统 (25)

5.4.4反冲洗系统 (28)

5.4.5过滤系统 (29)

5.4.6排水系统 (30)

5.4.7滤池总高度 (30)

5.5消毒 (31)

5.5.1设计参数 (31)

5.5.2加氯量及氯瓶的确定 (31)

5.5.3加氯机及漏氯处理 (32)

5.5.4加氯间及氯库设计计算 (32)

5.6清水池 (32)

5.6.1清水池设计作用及特点 (32)

5.6.2设计参数 (33)

5.6.3清水池有容积 (33)

5.6.4清水池的平面尺寸 (33)

第六章水厂平面及高程布置 (34)

6.1水厂的平面布置 (35)

6.1.1选址原则 (35)

6.1.2厂址位置 (35)

6.2水厂高程布置 (35)

第七章设计总结 (36)

参考文献 (37)

致谢 (38)

第一章总论

1.1罗安达市概况及供水现状

1.1.1罗安达市概况

罗安达位于非洲大陆西海岸,是安哥拉共和国的首都。面积5696平方公里,东经

13°30′,南纬8°50′,西临大西洋本戈湾,南依安哥拉国内最大的宽扎河河口,人口400多万,是撒哈拉以南欧洲殖民者兴建的最古老的城市之一。

罗安达平均海拔不到200米,地形较为平坦,平原上间有低丘。市内的地形标高在70~80米左右,沿海区域较低,市区外的地形较高,基本在100~130米之间。本项目设计的给水厂所在位置为Candelabro高地,其最高处标高为107.7米。

罗安达地处热带地区,但由于地势较高,依山傍水,加之受本格拉寒流的影响,气候温和并不炎热,年平均气温24℃,素有“热带春城”的美称。罗安达从12月中旬至一月底,通常会有一个雨量较少的约3周的时间。空气的湿度全天都很大,年平均在79%左右。

罗安达市的主要水源地为Bengo河和Kuanza河。Bengo河位于罗安达市北部,源于Kuanza Norte省的Quiculungo附近,向西经罗安达入海,流域面积10016平方公里,多年平均流量37.82m3/s。Kuanza河位于罗安达市南部,由东向西流入大西洋,是安哥拉主要的河道之一。Kuanza河长960公里,流域面积15.6万平方公里,多年平均流量836m3/s。

罗安达新建给水厂最大勘察深度为12.00米,场地地表普遍分布有一层坡积土,厚约1.00米左右。坡积土以下以粘土为主,并含有泥灰岩夹层。在勘察深度范围内揭示有两层泥灰岩地层,第一层普遍揭示,厚度在50~60厘米左右;第二层局部缺失,厚度在20~50厘米左右;该两层泥灰岩地层埋深深浅不一,大体上与山坡坡面呈同一倾向;坚硬,致密,含矿物结晶,岩芯呈柱状,平均抗压强度在18.7MPa左右。

1.1.2罗安达市供水现状

罗安达目前共有三个给水系统,它们分别是1号系统——Marcal给水厂、2号系统——Kifangondo给水厂、3号系统——Kikuxi给水厂。1号和2号系统均以Bengo河为水源,负责城市北部地区的供水;3号系统以Kuanza河为水源,担负城市南部地区的供水。

罗安达市供水设施除Kifangondo(2号系统)给水厂等少数构筑物外,大多建于葡萄牙殖民地时期的1950年前后,现已运行50多年,很多供水管道、构筑物出现不同程度的老化、损坏,管道经常爆管,供水能力严重不足。罗安达市现有净水厂三座,总设计规模约35万吨/日,但由于管道、供水构筑物的老化、损坏,实际供水量已不足20万吨/日,

致使城区用水量严重不足,居民用水大多靠供水车、供水管道集中取水。罗安达市1号系统设计规模为60000吨/日,从Bengo河取水,取水口位于Kifangondo净水厂内。1号系统现取水口处泥砂淤积严重,构筑物严重损坏、老化,输水量严重不足。本项目主要是对准备新建的6万吨Marcal给水厂进行初步设计。

1.2项目建设的必要性

水是生命的源泉,没有水人类就不能生存。正常的供水系统是一个现代化城市不可或缺的基础设施,是城市生命线工程的重要组成部分,没有完善的供水系统的城市根本就谈不上发展,更不用说现代化了。给水厂是供水系统的核心部分,它是控制水质净化水质的主要环节[1-2]。因此对于一个城市的建设和发展来说,给水厂的设计和研究显得尤为重要。

罗安达市是安哥拉的首都,是政治、经济和文化中心。罗安达所需水量总设计规模约为35万吨/日,但实际供水量已不足20万吨/日。城区用水量严重不足,居民用水大多靠供水车、供水管道集中取水。另外,罗安达市尚有一些地方为供水空白区,近80%用户没有实现供水到户,而采用小区域集中取水的方式。可以看出,罗安达市目前的饮用水系统根本满足不了该城市居民生活的需要,更满足不了该市发展对水资源的需要。罗安达市要持续稳定发展,对其给水厂进行全面改造新建势在必行。

1.3项目的主要研究内容及设计原则

1.3.1工程设计内容

本项目主要是对准备新建的6万吨Marcal给水厂进行初步设计。Marcal给水厂的初步设计共包括如下内容:

1.确定给水处理工艺流程;

2.确定处理构筑物(或设备)的类型和数量;

3.进行各构筑物单体的设计计算;

4.进行主体构筑物的设计,绘制主体构筑物的平面图、剖面图等。

1.3.2设计原则

1.本项目的设计均采用我国现行的国家标准及规范。

2.本项目的设计在考虑当地地质特点,在保证安全可靠的基础上,进行优化设计,尽量降低工程投资。

3.贯彻节约能源的方针,力求取得较好的经济效益和社会效益。

4.积极稳妥地引进、采用先进节能的新工艺、新技术;工艺流程先进、简洁、可靠,便于操作管理。

第二章给水厂发展状况

2.1水源水质现状分析

饮用水水源共分两类:地表水与地下水。地表水又分为江河水与水库水。另有些海岛等利用海水做饮用水,但需经过淡化处理。

地下水水质清澈,水质、水温较稳定。但由于地下水流经岩层时会溶解各种矿物质,故地下水常铁锰超标;同时由于渗透量有限,往往径流量较小,取水量受限[5]。

江河水受上游排放影响,易受污染,常使细菌、有机物增加。在汛期时,水量增大,浊度变差。水库水水质与江河水类似,但由于水库存水量大,水流动性小,经过一段时间沉淀后,往往浊度较低。当暴雨季节时,由于库底沉渣泛起,会引起水质突变。

2.2 给水厂工艺发展

供水工程是国家基础设施之一,近年来得到很大发展。随着经济发展和人民生活水平的提高,对供水需求逐年大幅增长,作为供水工程核心——水厂能否保证安全供水、供优质水,设计、施工和管理都对其有重要的影响[3-4]。给水厂的设计包括水厂的总体布局及位置选择,水处理工艺,构建物及冲洗等,其中合理选择水处理工艺是首要问题,合理的净水工艺是保证供水水质的关键。给水处理的方法应根据水源水质和用水对象对水质的要求而确定。

二十世纪初,饮用水净化技术已基本形成现在被人们普遍称之为常规处理工艺的处理方法,即混凝、沉淀或澄清、过滤和消毒[6]。这种常规处理工艺至今仍被世界上大多数国家所采用,成为目前饮用水处理的主要工艺。在常规处理工艺之前通常还进行预处理,针对水源水的污染特性,增设必要的预处理设施。预处理技术包括投加化学氧化剂,如臭氧、高锰酸钾;投加吸附剂,包括粉末活性炭和活化粘土;以及生物氧化技术等。饮用水常规工艺的主要目的是去除水源水中的悬浮物、胶体杂质和细菌。混凝是向原水中投加混凝剂,使水中难以自然沉淀分离的悬浮物和胶体颗粒互相聚合,形成大颗粒的絮体。沉淀是将混凝后形成的大颗粒絮体通过重力分离。过滤则是利用颗粒状滤料(石英砂等)截留经沉淀后出水中残留的颗粒物,进一步去除水中杂质,降低水中的混浊度。过滤之后采用消毒方法来灭活水中致病微生物,从而保证饮用水的卫生安全性。

二十世纪七十至八十年代,给水工程技术人员面临的主要问题是工程的投资效益,即如何以最低的工程总投资来完成简单的处理目标[7]。在这段时期里,研究出了许多比较经济的净水技术和工艺,这些研究包括改进沉淀池设计,出现了斜管沉淀池、斜板沉淀池和气浮池

等快速澄清工艺,还有快速过滤工艺和将絮凝、沉淀和过滤工艺组合在一起的专用集成设备。

二十世纪八十至九十年代,新的问题出现了,即饮用水中存在的微量有机物对人体健康具有长期潜在的危害[8]。因此仅对水源水以传统水处理工艺进行处理难以满足要求,必需对其进行深度处理。深度处理技术能较好地去除水中溶解性有机物,特别是对致癌、致畸、致突变等物质的去除,满足了人们对生活用水水质的要求[9]。各种深度处理方法的基本作用原理,一般认为是吸附、氧化、生物降解和膜滤等,即利用吸附剂的吸附能力可去除水中溶解性有机物;利用氧化剂的强氧化能力可分解水中有机物;利用生物氧化法降解水中有机物;利用滤膜的筛分作用滤除有机物。有时两种作用又能同时发挥,共同去除有机物,臭氧活性炭联用技术发挥了氧化和吸附两种作用[10]。深度处理技术能在很大程度上提高水质,各地水厂可以根据自身的水源特点,合理选择深度处理工艺。

进入二十一世纪,水处理工艺采用自动控制技术监控生产过程已成为一种趋势,当前发达国家给水程序中的自动监控技术已经发展到较高水平。

第三章给水厂总体设计

3.1设计规模

罗安达市1号供水系统现状规模为60000m3/d,自Bengo河取水,经取水口、送水泵房、高位水池、输水管道至Marcal净水厂,经处理后通过配水管网至用户。

根据《罗安达市供水系统改造工程合同》内容,需在Candelabro处新建一座给水厂,根据罗安达市供水规划,该净水厂分四期建设,每期建设规模均为60000m3/d,最终规模为240000m3/d。

本次工程设计规模为60000m3/d,水厂内自用水量约占5%,管道漏损量3.5%,取水量约为33000m3/d。

3.2取水水源及水质分析

罗安达属于草原性气候,只有旱季和雨季两季,全年雨量充沛,没有冰冻期,本工程从Bengo河取水。Bengo河是流经罗安达市的主要河流之一,河道宽度在30米至40米之间,水流平缓,流速在0.4~0.6m/s之间。

3.2.1供水水质分析

依据安哥拉政府部门提供的Bengo河的水质资料,可以对其水质做出相应的评价。

表3.1 Bengo河水质资料

Table 3. 1 Water quality material of Bengo River

水质指标数值单位

月份1月2月3月4月5月6月

色度>15 >15 >15 >15 >15 >15 Pt/Co

浊度8.0 8.5 5.8 6.09 7.44 6.85 NTU

温度27.9 28.2 28.5 28.0 26.2 24.3 ℃

pH 7.5 7.37 7.31 7.16 7.21 7.24

传导率182 183 184 175 153 148 μS/cm

硬度62.0 65.5 66.9 52.3 36.9 35.1 mg/L CaCO

3

溶解氧 5.20 5.20 5.08 6.30 6.55 6.85 mg/L O

2铝mg/L Al

氨氮0.08 0.05 0.19 0.05 mg/L N

铁0.26 0.31 0.43 mg/L Fe 硝酸盐mg/L N 亚硝酸盐mg/L N 总氯mg/L Cl

2

余氯mg/L Cl

2钙离子28.4 29.3 24.3 42.3 23.6 21.5 mg/L Ca2+镁离子7.7 3.4 4.3 19.6 4.9 5.8 mg/L Mg2+钠离子mg/L Na+钾 3.8 3.0 3.9 3.5 3.2 mg/L K 含碳量75.6 80.5 81.6 63.8 45.0 42.8 mg/L HCO3-氯化物32.3 24.6 32.2 20.6 mg/L Cl-硫酸盐7.3 6.3 5.2 mg/L SO

2-

4水质指标数值单位

月份7月8月9月10月11月12月

色度>15 >15 >15 >15 >15 >15 Pt/Co 浊度 2.04 8.80 7.80 NTU

温度22.4 21.2 22.4 24.0 26.7 27.4 ℃pH 7.3 7.27 7.33 7.40 7.52 7.5

传导率191 189 187 188 186 189 μS/cm

硬度70.9 71.0 67.3 59.5 50.1 60.2 mg/L CaCO

3

溶解氧 2.70 2.96 2.76 3.60 5.40 4.14 mg/L O

2铝mg/L Al 氨氮0.14 0.05 mg/L N 铁0.22 mg/L Fe 硝酸盐mg/L N 亚硝酸盐mg/L N

总氯mg/L Cl

2

余氯mg/L Cl

2钙离子27.2 26.5 26.3 22.8 26.1 26.4 mg/L Ca2+镁离子7.6 7.6 6.06 8.3 5.5 5.6 mg/L Mg2+钠离子mg/L Na+钾 2.3 2.3 mg/L K 含碳量85.9 86.9 82.1 72.6 75.3 73.4 mg/L HCO3-

氯化物25.0 33.5 24.2 mg/L Cl-

硫酸盐10.4 9.0 10.7 10.0 11.0 11.0 mg/L SO

4

2-从上表可以看出,Bengo河水质符合我国的《生活饮用水水源水质标准》中规定的“生活饮用水水源水质”的二级标准,属于受轻度污染的水源。

3.2.2水处理目标及出水水质

根据水源情况,依据表3.3《生活饮用水卫生标准》GB5749-1985,参考表3.2《世界卫生组织饮用水水质标准》,综合确定出水的水质,如下表3.4出水水质标准所示。

表3.2 世界卫生组织饮用水水质标准

Table 3.2 Quality standard of the WHO in drinking water

项目可能导致用

户不满的值

旧标准用户不满的原因

物理参数

色度15TCU 15TCU 外观

嗅和味- 没有不快感

应当可能接受

水温- 应当可以接受

浊度5NTUc 5NTU

外观;为了最终的消毒效果,平均浊度≤1NTU,单个水

样≤5NTU。

无机组分

铝0.2mg/L 0.2mg/L 沉淀,脱色氨 1.5mg/L 味和嗅氯化物250mg/L 250mg/L 味道,腐蚀

铜1mg/L 1.0mg/L 洗衣房和卫生间器具生锈(健康基准临时指标值为

2mg/L)

硬度-

500mg

CaCO3/L

高硬度:水垢沉淀,形成浮渣

硫化氢0.05mg/L 不得检出嗅和味铁0.3mg/L 0.3mg/L 洗衣房和卫生间器具生锈

锰0.1mg/L 0.1mg/L 洗衣房和卫生间器具生锈(健康基准临时指标值为

0.5mg/L)

溶解氧- 间接影响

pH - 6.5~8.5

低pH:具腐蚀性

高pH:味道,滑腻感

用氯进行有效消毒时最好pH<8.0

钠200mg/L 200mg/L 味道硫酸盐250mg/L 400mg/L 味道,腐蚀

总溶解固体1000mg/L 1000mg/L 味道

锌3mg/L 5.0mg/L 外观,味道

有机组分

甲苯24~170μg/l 嗅和味(健康基准指标值为700μg/l) 二甲苯20~1800μg/l 嗅和味(健康基准指标值为500μg/l) 乙苯2~200μg/l 嗅和味(健康基准指标值为300μg/l) 苯乙烯4~2600μg/l 嗅和味(健康基准指标值为20μg/l) 氯苯10~120μg/l 嗅和味(健康基准指标值为300μg/l) 1,2-二氯苯1~10μg/l 嗅和味(健康基准指标值为1000μg/l) 1,4-二氯苯0.3~30μg/l 嗅和味(健康基准指标值为300μg/l) 三氯苯(总)5~50μg/l 嗅和味(健康基准指标值为20μg/l) 合成洗涤剂- 泡沫,味道,嗅味

消毒剂及消毒副

产物氯

600~1000μg/l 嗅和味(健康基准指标值为5mg/L)

氯酚类

2-氯酚0.1~10μg/l 嗅和味2,4-二氯酚0.3~40μg/l 嗅和味

2,4,6-三氯酚2~300μg/l 嗅和味(健康基准指标值为200μg/l)

表3.3《生活饮用水卫生标准》GB5749-1985

Table 3.3 Sanitary standard of drinking water GB5749-1985

项目标准

感官性状和一般化学指标

色色度不超过15度,并不得呈现其他异色浑浊度不超过3度,特殊情况不超过5度

臭和味不得有异臭、异味肉眼可见物不得含有

pH 6.5~8.5

总硬度(以碳酸钙计) 450 mg/L

铁0.3 mg/L

锰0.1 mg/L

铜 1.0 mg/L

锌 1.0 mg/L

挥发酚类(以苯酚计) 0.002 mg/L

阴离子合成洗涤剂0.3 mg/L

硫酸盐250 mg/L 氯化物250 mg/L 溶解性总固体1000 mg/L

毒理学指标

氟化物 1.0 mg/L 氰化物0.05 mg/L

砷0.05 mg/L

硒0.01 mg/L

汞0.001 mg/L

镉0.01 mg/L 铬(六价) 0.05 mg/L 铅0.05 mg/L

银0.05 mg/L 硝酸盐(以氮计) 20 mg/L 氯仿60 ug/L 四氯化碳 3 ug/L 苯并(a)芘0.01 ug/L 滴滴涕 1 ug/L

六六六 5 ug/L

细菌学指标

细菌总数100 个/mL

总大肠菌群 3 个/L

游离余氯

在与水接触30min后应不低于0.3mg/L。集中式给水除出

厂水符合上述要求外,管网末梢水不应低于0.05mg/L

放射性指标总α放射性0.1Bq/L

总β放射性 1 Bq/L

根据安哥拉政府当地其他水厂的出水水质,参考国内国际标准,最终确定出水水质如:

表3.4 出水水质标准

Table 3.4 Quality standard of effluent water

项目标准

感官性状和一般化学指标

色色度不超过15度,并不得呈现其他异色浑浊度不超过2度,特殊情况不超过4度

臭和味不得有异臭、异味肉眼可见物不得含有

pH 6.5~8.5

总硬度(以碳酸钙计) 450 mg/L

铁0.3 mg/L

锰0.1 mg/L

铜 1.0 mg/L

锌 1.0 mg/L 挥发酚类(以苯酚计) 0.002 mg/L 阴离子合成洗涤剂0.3 mg/L 硫酸盐250 mg/L

氯化物250 mg/L 溶解性总固体1000 mg/L

毒理学指标

氟化物 1.0 mg/L 氰化物0.05 mg/L

砷0.05 mg/L

硒0.01 mg/L

汞0.001 mg/L

镉0.01 mg/L 铬(六价) 0.05 mg/L 铅0.05 mg/L

银0.05 mg/L 硝酸盐(以氮计) 20 mg/L 氯仿60 ug/L 四氯化碳 3 ug/L 苯并(a)芘0.01 ug/L 滴滴涕 1 ug/L

六六六 5 ug/L

细菌学指标

细菌总数100 个/mL

总大肠菌群 3 个/L

游离余氯

在与水接触30min后应不低于0.3mg/L。集中式给水除出

厂水符合上述要求外,管网末梢水不应低于0.05mg/L

放射性指标总α放射性0.1Bq/L

总β放射性 1 Bq/L

3.3给水处理工艺的确定

给水处理工艺流程的选择与原水水质和处理后的水质要求有关。一般来讲,地下水只需要

经过消毒处理即可,对含有铁、锰、氟的地下水,则需采用除铁、除锰、除氟的处理工艺。地表水为水源时,生活饮用水通常采用混合、絮凝、沉淀、过滤、消毒的处理工艺。如果是微污染源水,则需要进行特殊处理。

罗安达新建给水厂水源属于受轻度污染的水源,取水口上游和下游500米内均没有污水排入。根据设计要求及表3.3《生活饮用水卫生标准》GB5749-1985和实际经验,Bengo 河水可以通过常规的净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的有关规定。选择原水—混合—絮凝—沉淀—过滤—消毒—二级泵房—城市管网的处理工艺。

根据水质的情况和特点,参考国内相同规模的水厂的设计和运行经验,最终确定的处理工艺流程为:

图3.1给水厂工艺流程图

Fig3.1 Art flow diagram of waterworks process

上述处理流程有如下特点:

1.处理流程运行稳定,运用广泛、管理经验丰富;

2.运营成本低,出水水质好;

3.由于原水浊度较低,反应部分采用了适应低浊度水的波折板反应池;

4.采用了模块式的气水反冲洗滤池,方便快捷。

第四章 给水厂设计说明

前加氯

管式静态混合器

进水

波折板反应池及斜管沉淀池 V 型滤池

气反冲洗

滤池操作间

水反冲洗

后加氯

清水池

二泵站 城市 管网

加药

4.1混合方式

混合是使投加的混凝剂迅速扩散于水体并使胶体脱稳的重要措施,良好的混合对降低药耗,提高絮凝效果作用极大。一般有效的混合有水泵混合、机械混合和管式静态混合器等。

由于本工程取水泵房距离水厂远,不宜采用水泵混合;机械混合有不受水量、水温、浊度等因素变化的影响,能耗也较低,但机械混合需设混合池并增加机械设备;管道静态混合不占地,不需外加动力,具有正反切割水流、双向回流、旋涡混流等三个作用,混合效率达94%以上,已在很多工程中采用,效果明显。

本工程选用管道静态混合器。通过管道静态混合器,将所加药液与原水混合充分,管道静态混合器使药剂投加后,水流产生剧烈紊动,短时间内使药剂均匀地扩散到整个水体。该混合器是在管道内设置多节固定叶片,使水流成对分流,同时产生涡旋反向旋转及交叉流动,从而获得混合效果。

4.2絮凝方式

国内采用的絮凝形式较多,可分为机械和水力两大类。水力絮凝又有隔板、折板、栅条、网格等多种形式。

机械絮凝虽然效果较好,而且其絮凝过程的速度梯度可不受进水流量变化影响,能耗也较低,但增加了机械设备,维修工作量大,因而机械絮凝尚未在我国普及,国外机械絮凝虽应用较多,但近年来已有改用水力絮凝的倾向。折板絮凝池是水力搅拌式高效絮凝装置的一种,能较好适应原水浊度变化和低温低浊的条件[11]。折板絮凝池在我国的多项工程中早有应用,实验证明它具有节约能耗,絮凝时间短,排泥方便的优点。本工程原水属低浊度水,基于折板絮凝池的上述优点及对低浊度水的处理具有良好效果的特点,因此推荐采用。

本工程选用波折板絮凝池,分成两组,每组将其设计成三个连续絮凝池,形成三级絮凝。在各絮凝室中等距离地平行安装波形板,形成几何尺寸完全相同,相互并联的水流通道,各通道水力阻抗特性完全相同,使流量在各通道间均匀分配。在同一级絮凝室中,各通道的能量分配相同,这种能量分布的均匀性使能量得到充分利用,同时为絮粒提供了适宜的水利条件。

4.3沉淀形式

本工程可选择的沉淀池型有平流式沉淀池、斜管沉淀池、机械搅拌加速澄清池等。

从经济因素考虑,机械搅拌加速澄清池单池处理能力不宜过大,当水厂有一定规模时,使用池数较多,带来管理不便,同时圆型池数过多也带来布置上占地面积增加[12]。另外,当原水浊度过低时,处理效果较差,故本工程不宜采用。平流沉淀池、斜管沉淀池是目前国内采用最多的两种沉淀形式。斜管沉淀池是一种在沉淀池内装置许多间隔较小的平行倾斜板或直径较小的平行倾斜管的沉淀池。斜管沉淀对水质、水温、水量变化的适应性较强,有沉淀效率高、池子容积小和占地面积少及耐冲击负荷等特点,故本工程选用斜管沉淀池。

4.4过滤形式

净水厂中滤池的过滤主要由薄膜过滤、渗透过滤和接触混凝三个过程组成,每个过程都对水的净化起到一定的作用[13-14]。本工程采用的气水反冲滤池中的V型滤池,V型滤池是国外研制的滤池专利技术,现已推广至世界各国,我国目前已有多座滤池建成投入运行[15]。它是目前世界上大型水厂运行最多、处理效率最高、最易于自动控制及运行费用较低的滤池。该滤池主要是通过截留和吸附进一步去除水中的悬浮物,使出水水质达标。

V型滤池的特点是过滤时由V型布水槽布水,反冲洗时由中间排水槽排水,滤层为深层均匀颗粒石英砂滤料,深层截污,恒位恒载运行,池下部为长柄滤头配水系统。反冲洗方式为首先气洗,再气水联合冲洗,最后滤后水漂洗,在整个冲洗过程中伴以用滤前水表面扫洗的独特方式,由于其滤层表面和底部都采用几乎同样有效粒径和均匀度的砂粒,每次反冲洗时均不使滤床膨胀,也就是说每次冲洗周期后,在滤床整个深度方向粒径均匀,不发生水力分级,因而它具有滤料截污能力强、过滤周期长、反冲洗强度小、滤后水质好、运行费用低等特点,与其它常规滤池相比,它可减少反冲洗水量,耗电较少且自动化程度高,运行稳妥可靠,可减少运行管理人员,在加药、混凝、沉淀等处理构筑物的配合下可保证出水浊度在1.0度以下。

4.5消毒

本工程采用液氯消毒,氯是目前国内外应用最广的消毒剂,除消毒外还起氧化作用,加氯消毒操作简单,价格便宜,且在管网中有持续消毒杀菌作用。

氯消毒会产生三卤甲烷、卤乙酸等副产物,因此水厂设计中应当考虑改善对自来水中的三卤甲烷、卤乙酸浓度的控制[16-17]。

第五章给水厂设计计算

5.1混合反应

5.1.1混凝剂的选择

本设计中采用PAC ,即碱性氯化铝,通式为()3n n m m Al OH Cl -????。PAC 是无机高分子化合

物,具有如下特点:

1.净化效率高,耗药量小,出浊度低、色度小、过滤性能良好,原水高浊度时尤为显著;

2.温度适应高,pH 适应范围宽(5~9),因而可不投加碱剂;

3.使用时操作方便,腐蚀性小,劳动条件好;

4.设备简单,操作方便,成本较三氯化铁低。

药剂的投加量参照以往经验,再加上设计手册所提供的工程资料,确定最高投加量为50/mg L ,最低63.6/mg L ,平均43.2/mg L 。

5.1.2投药系统计算

1.混凝剂的投加方法

混凝剂的投加方法有湿投和干投,干投应用较少,本设计采用湿投方法。 2.混凝剂的调制方法

混凝剂采用湿投时,其调制方法有水力、机械搅拌方法,水力方法一般用于中小型水厂,机械方法可用于大、中型水厂。本设计采用机械方法调制混凝剂。 3.溶液池容积

1417UQ

W bn

=

(5.1) 式中:Q ——处理水量(3/m h Q=3.3×104m 3/d=1375m 3/h ); U ——混凝剂最大投量(/mg L ),取50/mg L ; b ——溶液浓度(%),一般取5~20,取10; n ——每日调制次数,一般不宜超过3次,取2次。

则 3165.22750

21.5417102

W m ?=

=?? 溶液池分三池,每池容积7.23m 。 设计尺寸:L ×B ×H=2m ×2m ×2m 。 4.溶药池容积

()2121

0.20.30.2W W W W ==

(5.2)

2W =0.2×21.5=4.3(3m ),取4.53m 。

设计尺寸:L ×B ×H=1.5m ×1.5m ×2m 。 5.调制设备

采用机械搅拌,以电动机驱动浆板或涡轮搅拌溶液。

5.1.3加药间及药库

1.加药间

各种管线布置在管沟内:给水管采用镀锌钢管、加药管采用塑料管、排渣管为塑料管。加药间内设两处冲洗地坪用水龙头DN25mm 。为便于冲洗水集流,地坪坡度≥0.005,并坡向集水坑。

加药间尺寸:L ×B ×H=23.5m ×12.5m ×10m 。 2.药库

药剂储量以15d 用量计 PAC 所占体积:

151000

15??=

Q a

T (5.3)

式中:15T ——15天PAC 用量(t );

a ——PAC 投加量(/mg L ) 取65.2/mg L ;

Q ——处理水量(3

/m d )。

则kg Q a

T 645481566000/10002.65151000

15=??=??=

PAC 的相对密度:33/1062.1m kg ?

则储存药体积:64548/1.62=39.843m 。 设堆放高度为:2m

占地面积:39.84/2=19.923m 。 药库设计尺寸:L ×B ×H=5m ×5m ×2m 。

5.1.4混合设施

采用管道静态混合

1.该混合器是利用在管道内设置多节固定式分流板使水流成对分流,同时又有交叉及

建筑给排水毕业设计任务书(DOC)

广东水利电力职业技术学院 2011届给水排水工程技术专业 毕业设计任务书与指导书 课题名称:广州某小学教学楼 给排水工程设计 专业班级 姓名 学号 指导教师:孙超 二O一三年十二月

第一部分 毕业设计任务书 一、毕业设计(论文)的内容与要求 1、毕业设计的内容 受广州某学校的委托,设计其教学楼,要求设计完善的建筑给水、排水和消防给水系统。并满足下列要求: 1)给水系统供水安全可靠,保证水质、水压、水量、水温; 2)排水畅通、气压稳定、室内环境卫生条件好; 3)技术先进、运行管理方便、投资少。 2、毕业设计的要求与数据 (1)工程概况 某小学教学楼建筑总面积为3010.8m2, 地上5层,各层高详见建筑图。各层功能详见平面所示,首层为架空层和水泵设备房、电房,2~5层为教室,每层设用男女卫生间,内设台式洗脸盆、大便器,小便槽等。教职工人数按学生人数的10%计。每层走廊预留恒温饮水机进水管(DN20,设置倒流防止器)。 (2)原始资料 A、建筑设计资料 1)各层建筑平面图 2)屋面、楼梯顶建筑平面图 B、给排水设计资料 3)据市政建设和环保部门批准文件决定,给水进水管从建筑北面的规划路给 水管DN150引入,市政给水管网常年提供可靠水压为0.25MPa,水质符合 饮用水标准。城市管网不允许直接抽水。 4)污水、雨水排出管可从建筑西南面的规划路排出,与城市排水管网相连。 该市设有城市污水处理厂,室内生活污水需经化粪池处理后排入城市污水 管道。接入市政雨污水管前必须设置水质检测井。

(3)工程地质和地震资料 不考虑地震影响。 二、毕业设计(论文)应完成的工作 1、设计、计算、说明书一份,(约为2万字),装订成册。包括6部分: 1)设计总说明; 2)目录 3)前言:设计资料、工程性质、设计任务和设计范围、设计内容等; 正文: 1、分析设计资料,确定建筑内部的给排水、消防系统方式。 2、用水房间卫生器具及管道的布置及敷设。 3、室内外管道材料、设备的选用及敷设安装方法的确定。 4、建筑内部给排水系统、消防系统的计算。 5、水泵房布置及计算。 4)结论 5)参考文献 6)致谢 2、设计图纸包括: 1)图纸目录; 2)总说明、图例、设备统计表; 3)各层给排水平面图(首层给、排水平面图分开) 4)各层水消防平面图 5)消防水箱大样图; 6)泵房平面布置图; 7)泵房剖面及管道轴测图; 8)给水管道系统图;

水厂工艺流程设计(课程设计)

水质工程学(一)课程设计说明书 学院:程学院系名: 专业:给水排水姓名: 学号:班级: 指导教师:指导教师: 2012年 6月 15 日

目录 第一章设计基本资料和设计任务 (2) 1.1 设计基本资料 (2) 1.2 设计任务 (3) 第二章水厂设计规模的确定 (4) 第三章水厂工艺方案的确定 (6) 第四章水厂各个构筑物的设计计算 (8) 4.1 一级泵站 (8) 4.2 混凝剂的选择和投加 (8) 4.3 管式静态混合器 (11) 4.4 机械搅拌澄清池 (11) 4.5 V型滤池 (17) 4.6 消毒 (23)

4.7 清水池 (24) 4.8 二级泵站 (25) 4.9 附属构筑物 (26) 第五章水厂平面和高程布置 (27) 5.1 平面布置 (27) 5.2 高程布置 (27) 附:参考文献 (29) 第一章设计基本资料和设计任务 1.1 设计基本资料 1.1.1设计水量 水厂设计流量根据本人学号确定: 一班同学的设计水量:(学号后两位数值)m3万/d 二班同学的设计水量:(学号后两位数值+0.5)m3万/d 1.1.2原水水质及水文地质资料 (1)原水水质情况

(2)水文地质及气象资料 a.河流水文特征 位于厂址北侧的河流作为取水水源,河流洪水位:23.80m,最河流枯水位:17.60 m,常年水位:22.60 m b.气象资料 最热月平均气温:25.6°C,最冷月平均气温:2.7°C 风向:冬季主导风向为西北风,夏季主导风向为西南风。 c.地形地质 水厂规划用地面积满足水厂用地指标要求,用地形状自定,地形图如下: 1.1.3 出厂水质、水压要求 出水达到国家生活饮用水卫生标准(GB5749-2006),二泵站出水扬程要求为28米。 1.2设计任务 1.方案选择:根据原水水质水量和处理后水质要求选择并确定给水厂工艺流程。 2.通过经济技术比较选择并确定各水处理构筑物类型。

给水厂课程设计

一.基础资料 1.1工程设计背景 某市位于广东省中南部,北接广州,南连深圳,是近年来珠江三角洲经济发展和城市化进程较快的地区。近年来,由于经济的发展、城市化进程的加快和城市人民生活水平的提高,用水的需求不断增长,原有水处理厂的生产能力已不能满足要求,对经济发展和人民生活造成了严重影响,为缓解这一矛盾,经市政府部门研究并上报请上级主管部门批准,决定在东江南支流南岸、鳌峙塘新建一座给水处理厂。 1.2设计规模 该净水厂总设计规模为(10+M)×104m3/d(M为学生学号的个位数字)。征地面积约40000m2,地形图见附图。 1.3基础资料及处理要求 1.3.1原水水质 原水水质的主要参数见表1。

1.3.2地址条件 根据岩土工程勘察报告,水厂厂区现场地表层分布较厚的素填土层,并夹杂大量的块石,平均厚度为5米左右,最大层厚达9.4米,该土层结构松散,工程地质性质差,未经处理不能作为构筑物的持力层,为提高地基承载力及减少构筑物的沉降变形,本工程采用振动沉管碎石桩对填土层进行加固处理.桩体填充物为碎石,碎石粒径为2~5CM,桩径为400毫米,桩孔距为1M,按梅花形布置。 1.3.3气象条件 项目所在地属于亚热带海洋性气候,阳光充足,雨量充沛,多年平均气温22℃,绝对最高温度38.2℃(94.7.2),绝对最低温度-0.5℃(57.2.11),年平均霜冻日3.6天,最多10天。年平均日照时数1932小时,年平均降雨量1788.6mm,日最大降雨量367.8mm(81.7.1),年平均相对湿度79%。 主导风向东北(01班)、西南(02班)。 1.3.4处理要求 出厂水水质指标满足《生活饮用水卫生标准》(GB5749—2006)的相关要求。

给排水专业设计任务书

***项目 给排水专业 施工图设计任务书 编制单位:诚城地产 年月日

目录附件六:给排水专业设计任务书

设计任务书 本项目水专业设计的原则为室内水、管到位,但不提供厨、卫装修;以下要求作为水专业定位的参考标准,在设计中如有和实际使用和市场产品标准产生矛盾时应和甲方代表及时沟通。 1.1户内冷热给水设计原则:一户设置冷热水两条给水管道,管道是暗敷设 的,一律按卫生洁具敷设到位,各用水功能房给水点只甩口预留,包括给 水点的定位,。 1.2厨房:上下水集中布置,同时考虑天然气管、气表及热水器、灶台的位 置,并设从与各卫生间热水连通管,且按洁具位置敷设到位,商业卫生 间预留电热水器给水点及插座。 1.3卫生间:按建筑布局合理布置上下水,可放置洗衣机的卫生间设置自来 水接口及洗衣机专用地漏。住宅地漏采用带S型存水弯型,并设有检查 口。 1.4卫生间未设洗衣机位户型,阴面阳台设上、下水管路,并做防水,以便 住户布置洗衣机。 1.5厨卫下水相互独立,首层为独立下水,给排水管尽量不要穿越非厨卫用 房,尽量不要在非厨卫用房内裸露,如果为满足功能要求非要穿越非厨 卫房间的,应采用局部做管道隐蔽处理措施。 1.6水表出户或分层设于竖井、或集中设于地下室水暖设备(指设集中水表 间、热力入口装置间)房,具体结合当地有关部门的要求及地方规定。 商业部分水表设置于室外。 1.7下水管立管采用UPVC螺旋排水管,并采用CHT特殊单立管,支管采 用普通UPVC排水管,采光卫生间、厨房的排水水平横管底应高于窗口 上皮100mm,以满足二次装饰的吊顶要求,建筑结构应考虑门窗户梁底标 高。 1.8给排水管避开空调挑板、厨房排油烟孔、热水器排烟孔等外墙洞口及功 能性用的电源插座。

某某给水处理厂毕业设计给水厂设计

- 1 - 给水处理厂的设计 1.1 厂址的选择 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,本设计在选择厂址时考虑了以下几个方面: 1.厂址选择在工程地质条件较好的地方,以降低工程造价,以便施工。 2. 取水地点在河流的上游,距离用水区较近,因此将水厂设置在取水构筑 物附近,且处于城市边缘。 3. 有发展的余地,厂区周围卫生条件较好,符合《生活饮用水水质标准》 4.水厂离市区较近,交通方便,有利于施工管理和降低输电线路的造价。 5.水厂所在的位置地形有适意的自然坡度,有利于高程布置,做到土方平 衡,同时理和到较近,有利于沉淀池排泥及滤池冲洗水排出。 6.水厂所在地势较高,不受洪水威胁。 1.2 给水水源水质的分析 有所给原水水质资料知,原水最高浊度1100mg/l,平均浊度160mg/l,超过 了《生活饮用水水质标准》中的规定,故需去除浊度。 细菌总数5600个/ml,大肠菌群257个/l,大大超过了《生活饮用水水质标 准》中的规定,故需进行消毒灭菌。 水源PH 值为7.5,符合《生活饮用水水质标准》中的规定,故不需处 理和调整,总硬度为458mg/lCaCO 3 ,稍稍超过了生活饮用水水质标准的规

定,在经过沉淀、过滤等常规处理,即可达到要求,故不需进行特殊处理。 1.3水厂设计水量 水厂设计水量按最高日平均时流量加上5%的水厂自用水量计算,则水厂设计水量为: Q=81443.7×1.05=85515.885m3/d=3563.16m3/h=0.99m3/s 1.4净水工艺流程的选择 合理的净水工艺是水厂保证供水水质的关键,给水处理方法和工艺流程,应根据原水水质及设计生产能力等因素,通过调查研究,必要的试验,并参考相似条件下处理构筑物的运行条件,经技术经济比较够确定。 本设计采用的井水工艺流程如下: 混凝剂消毒剂 原水——→混合→絮凝→沉淀→过滤→清水池——→二级泵房→管网1.5稳压配水井的设计 配水井具有消能作用,使原水均匀稳定的净如净水系统,避免受取水泵站富余,水头的影响,同时又具有排气的作用,使溶解在水中的部分气体溢出,以利于后续处理。 根据同类水厂运行经验,本设计采用配水井停留时间 1.5min,最小H/D=10/9 稳压井容积V=QT=0.99×60×1.5=89.1m3 - 2 -

给水厂课程设计计算书

目录 1 设计水质要求及水量计算 (1) 1.1 城市用水要求 (1) 1.2 设计水量的确定 (1) 2 给水工艺流程的选择 (1) 2.1 原水水质分析 (1) 2.2 给水处理工艺的确定 (2) 3 药剂的选择及其投加方式 (2) 3.1 混凝剂的选择 (2) 3.1.1 固体硫酸铝 (2) 3.1.2 液体硫酸铝 (2) 3.1.3 硫酸亚铁 (2) 3.1.4 三氯化铁 (3) 3.1.5 聚合氯化铝 (3) 3.1.6 聚丙烯酰胺 (3) 3.2 混凝剂的投加方式 (3) 3.2.1 重力投加 (3) 3.2.2 水射器 (4) 3.2.3 计量泵 (4) 3.3 消毒剂的选择 (4) 3.3.1 漂白粉 (4) 3.3.2 液氯 (4) 3.3.3 二氧化氯 (4) 3.3.4 臭氧 (4) 3.3.5 紫外线 (5) 3.4 消毒剂的投加方式 (5) 4 混合形式的确定 (5) 4.1 水泵混合 (5) 4.2 管式静态混合器 (5)

4.3 跌水混合 (5) 4.4 机械混合 (5) 5 水工构筑物的确定 (6) 5.1配水井 (6) 5.2絮凝池 (6) 5.2.1 隔板絮凝池 (6) 5.2.2 折板絮凝池 (6) 5.2.3 网格(栅条)絮凝池 (6) 5.2.4 机械絮凝池 (6) 5.3 沉淀池 (6) 5.3.1 平流式沉淀池 (6) 5.3.2 斜管(板)沉淀池 (7) 5.4 过滤设备 (7) 5.4.1 普通快滤池 (7) 5.4.2 双阀滤池 (7) 5.4.3 V型滤池 (7) 5.4.4 虹吸滤池 (7) 5.4.5 无阀滤池 (8) 5.4.6 移动罩滤池 (8) 6 水工构筑物参数设计 (8) 6.1 加药间的计算 (8) 6.1.1 溶液池容积W1 (8) 6.1.2 溶解池容积W2 (9) 6.1.3 投药管 (9) 6.1.4 搅拌设备 (9) 6.1.5 计量泵 (9) 6.1.6 药剂仓库 (9) 6.2 混合设备的计算 (10) 6.2.1 设计管径 (10) 6.2.2 混合单元数 (10)

供水厂建设项目可行性研究报告

供水厂建设项目可行性研究报告

目录 第一章概述 (1) 1.1项目简介 (1) 1.2可行性研究依据 (1) 1.3可行性研究范围 (2) 1.4可行性研究的原则 (10) 1.5可行性研究报告的内容 (11) 第二章项目提出的背景和建设的必要性 (13) 2.1概况 (13) 2.2项目建设的必要性 (17) 第三章建设内容及建设规模 (20) 3.1服务范围: (20) 3.2建设内容: (20) 3.3设计年限: (20) 3.4供水工程建设规模 (20) 第四章厂址选择 (23) 4.1厂址选择的原则 (23) 4.2厂址选择 (23) 4.3建厂条件 (24) 第五章供水管网的工程方案 (27) 5.1设计原则 (27)

5.2供水管网布置 (27) 5.3管材选择 (28) 第六章水厂总体方案 (31) 6.1设计原则 (31) 6.2水源方案 (31) 6.3水厂位置的确定 (31) 6.4水厂工艺流程的确定 (32) 6.5水处理方案比较 (33) 6.6工程方案的选定 (36) 第七章供水工程设计方案 (40) 7.1取水工程设计 (40) 7.2提水工程 (40) 第八章劳动保护、安全卫生及消防 (42) 8.1劳动保护和安全卫生 (42) 8.2消防 (44) 第九章节能 (48) 9.1能源构成 (48) 9.2耗能 (48) 9.3节能措施 (48) 第十章环境保护 (50) 10.1编制依据 (50)

10.2环境保护标准及范围 (50) 10.3主要污染源及污染物分析 (51) 10.4项目建设引起的环境影响及对策 (52) 第十一章工程风险分析 (57) 11.1主要风险因素 (57) 11.2本工程风险的分析评估 (60) 11.3风险防范对策 (62) 第十二章项目建设与运行管理 (67) 12.1项目管理机构与劳动定员 (67) 12.2项目建设的组织实施 (68) 第十三章项目实施计划与进度预测 (71) 13.1前期工作计划和进度预测 (71) 13.2实施阶段计划和进度预测 (71) 第十四章投资估算及资金筹措 (72) 14.1投资估算依据 (72) 14.2工程量与投资估算 (72) 14.3资金筹措方案 (75) 第十五章经济评价 (77) 15.1经济评价依据 (77) 15.2正常运行期及社会折现率 (77) 15.3国民经济初步评价 (77)

给水厂毕业设计计算书

摘要 E市给水工程,是为了满足该区近期和远期用水量增长的需要而新建的。该工程分为两组,最终的供水设计规模为3.1万m3/d, 整个工程包括取水工程,净水工程和输配水工程三部分。其工艺流程如下: 水源取水头自流管一级泵房自动加药设备 机械搅拌澄清池普通快滤池清水池配水池 二级泵房配水管网用户 同时,本设计课题还包括:水厂占地面积,人员配备,厂内建筑物布置和管线定位等。 整个工艺流程中主要构筑物的设计时间为 机械搅拌澄清池池:1.28h 普通快滤池冲洗时间:6min 普通快滤池的滤速为:13.3m/h

第一章设计水量计算 第一节最高日用水量计算 第二节设计流量确定 第二章取水工艺计算 第一节取水头部设计计算 第二节集水间设计计算 第三章泵站计算 第一节取水水泵选配及一级泵站工艺布置 第二节送水泵选配及二级泵站工艺布置 第四章净水厂工艺计算 第一节机械搅拌澄清池计算 第二节普通快滤池计算 第三节清水池计算 第四节配水池计算 第五节投药工艺及加药间计算 第六节加氯工艺及加氯间计算 第七节净水厂人员编制及辅助建筑物使用面积计算第八节检测仪表

第一章 设计水量计算 第一节 最高日用水量计算 一、各项用水量计算 1、 综合生活用水量1Q 1Q d m d l N q f 33411108.81.1.200104?=???=??=人 m d l N q f Q 344111/10408.11.1.200104.6?=???=??=人 2、 工业企业生产用水量2Q ()()d m m d n N q Q d m m d n N q Q 3 4 3 222 /3432221076.11.180********.11.11001201?=??=-??=?=??=-??=万元万元万元 3、 未预见水量和管网漏失水量3Q ()d m Q Q Q 34213104.02.0?=+= 4、 消防用水量x Q d m s l N q Q x x X 3410432.0252?=?=?= 二、最高日用水量d Q m Q Q Q Q d 34321106.2?=++= 由于总用水量较小和消防水量相差不大则d m d m Q d 3434101.310072.3?≈?= d m Q d 34/104?= 第二节 设计流量确定 一、确定设计流量 1、 取水构筑物、一级泵站、原水输水管、水处理构筑物设计流量 s l d m T Q a Q s l d m T Q a Q d I d I 11.4863600 2410405.173.3763600 24101.305.134/ /34=???=?==???=?= 2、二级泵站设计流量

某小区管网叠压供水安装工程施工设计方案

施工组织设计 (一)编制说明 (二)工程概况及施工条件 (三)工程目标实施指导思想 (四)施工组织机构设置 (五)施工管理协调与计划 (六)技术与协调 (七)工程工期的技术组织措施 (八)工程质量的技术组织措施 (九)安全生产 (十)工程文明施工的技术组织措施 (十一)施工现场安全生产纪律 (十二)施工现场防火责任制度 (十三)施工现场文明施工管理制度 附表一拟投入本工程的人员 附表二拟投入本工程的施工设备 附表三计划开竣工日期横道图

施工组织设计 一、编制说明 1、编制目的 本施工组织设计系市某小区供水项目的主要投标文件之一,本施工组织设计体现本工程施工活动全过程的总体构思和布置。 2、编制依据 (1)根据市某小区供水项目的现场条件及招标文件。 (2)遵照中华人民国建设部颁发的现行工程施工验收规和工程质量评定标准及操作规程。 (3)市人民政府有关建设工程管理,环境保护等地方性法律法规。 (4)某设备有关质量管理,安全管理,文明施工管理制度。 (5)市某小区供水系统工程现场及周边环境实际情况。 (7)本工程拟使用的规及标准: ★《建筑给水排水设计规》 GB50015-2003 ★《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》 GB50242-2002 ★《中华人民国公共安全行业标准》 GA/T75-92 ★《中华人民国公共安全行业标准》 GA10208.1-89 ★《安全防工程程序与要求》 GA/T75—94 二、工程概况及施工条件 1、工程概况 本工程最高日用水量2409.6m3/d,最大时用水量为24m3/h。本工程水源为市政自来水,水泵房为地下室二层,共2间,需做墙面和地面装修,安装防盗门2套,简易门一套。同时需拆除原生活供水泵2台、水泵基座1座及相关配套管道设备。 2、施工条件 交通运输:工程地处市某小区,交通道路畅通,工程施工机械设备及施工用材料可直接运至施工现场。 施工水电:现场“主体结构”已基本完成,水电可在甲方指定现场的配电房中设表后引至施工现场。 生产资源供应:工程所需的主要材料由公司施工管理部按计划供应。施工机具设备由公

给水课程设计论文范文

设计任务与内容第一章一、设计任务及使用资料、设计题目13/d d=50000m 水厂课程设计;水厂日处理量为 2、设计任务与内容水厂课程设计的给排水专业教学的实践性环节,其目的有: 复习和理解课程讲授的内容;1() (2)理论初步联系实际,培养分析问题和解决的能力;3)训练设计与制图的基础技能;(、设计说明3培养良好的工作作风本课程设计应注意帮助学生树立正确的时间思想和工程观念,和方法,注重培养学生的分析能力、计算能力,提高运算理论知识解决问题能力。本设计包括设计说明书一份和图纸二张。二、供水水质及水压水厂出厂水质统一按现行国家生活饮用水卫生标准考虑。。,以满足接管点处服务水头水厂出厂水压为0.38MPa0.25MPa 取水工程第二章 整个工程包括取水工程和净水工程两部分,其工艺流程如下:一级泵房水源自动加药设备取水头自流管 清水池配水池沉淀池普通快滤池絮凝池 二级泵房一、取水原则及构筑物 (1)、给水水原的选择原则 设计中水原选择一般要考虑以下原则; 1 所选水源水质良好,水量充沛,便于卫生防护。 2 所选水源可使取水,输水,净化设施安全经济和维护方便。 3 所选水源具有施工条件; (2)、取水构筑物选型 根据所确定的取水位置,综合其位置的水深,水位及其变化幅度,岸坡,河床的形状,河水含砂量分布,冰冻与漂浮物,取水量及安全度等因素确定选用河床式自流管及设集水孔进水井取水构筑物形式。 河床式自流管及设集水孔进水井取水构筑物特点: 1 在非洪水期利用自流管取得河心较好的水,而在洪水期利用集水井上的进水孔取得上层水质较好的水; 2 比单用自流管进水安全可靠; 3 集水井设于河岸上,可不受水流冲刷河冰凌的影响; 4 进水头部升入河床,检修和清洗方便; 冬季保温,防冻条件比岸边好;5 2 二、取水泵站(一级泵站)、选泵(1)(三用一备)12sh-13根据设计流量和设计扬程选择水泵的型号和数量,选用四台3,考虑到远期的-93-4H=36.4-29.5m 的水泵。电动机型号:流量Q=612-900mJQ/h扬程23量流用10sh-19A泵,所以选用一台Q=423.5mH=26m/h扬程的水发展所以选3册。,各泵的具体参数见给排水设计手册第Q=324-576m11/h扬程H=35.5-25m,管径2.0m/sL=3m。出水管流速为吸水管的流速为1.15m/s,管径为DN450mm,。吸水管选用铸铁管,压水管选用钢管。分别采用两条吸水管和两条L=627mmDN350mm,压水管。0.94m/s ,流速为的钢筋混凝土管,L=231.5m自流管选用d=500mm 、泵房布置2)(水泵机组的排列是泵房布置的重要内容,它决定泵防建筑面积的大小,机组的间距以不能妨碍操作和维修的需要为原则。;A=2.04m1 水泵凸出部分到墙的净距1;=3m(包

厂房给排水系统工程施工组织设计方案

给排水系统施工方案 第一节施工总说明 1.1给排水系统施工说明 1.1.1管道管材及连接方式 1.1.2管道试压 本工程市政给水管、加压生活给水管、反渗透浓水给水管试验压力为1.0MPa,排水及雨水管道进行严密性试验。 1.1.3管道保温 本工程市政给水管、加压生活给水管反渗透浓水给水管、雨水管在电缆桥架或电器柜,办公室吊顶上部敷设的给水排水管道作防结露保温,保温材料采用橡塑海绵,厚度见下表: 配管保温材料厚度 1.2工艺流程

1.3质量控制点及控制措施 质量控制点及控制措施表

第二节给水系统管道安装 2.1预制加工 预制加工时应根据各系统的特点,在管道安装前进行集中加工预制。施工预制管段的加工尺寸,应根据现场的实际位置确定。对于管道组合件的外形尺寸偏差应控制在3m内±5mm,每增大1m时偏差可增大±2mm,但总偏差不可大于±15mm,同时,组合件的大小规模应考虑运输和安装的方便,并应留有可调整的活口,对于预制好的组合件应提前做好防腐,不允许安装完后再进行防腐工作。流程图如下页所示。 根据本工程的特点,按设计图纸画出管道支路、管径、变径,预留管口、阀门位置等施工草图,然后在实际安装的结构位置做上标记,按标记量出实际尺寸,记录在草图上,编号,然后再按草图测的尺寸,整批加工,并留出洞整段,则大大减少了现场的安装时间。 2.2衬塑钢管卡环连接 2.2.1管道压槽原理

安装工艺流程 2.2.2 沟槽加工步骤如下:

续渐进,槽深应符合下表要求: 钢管沟槽标准深度及公差要求 2.2.4沟槽式卡箍管件安装 沟槽连接优先采用成品沟槽式衬塑管件; 采用机械截管,截面应垂直轴心,允许偏差:管径不大于100mm时,偏差不大于1mm;管径大于125mm时,偏差不大于1.5mm。 沟槽式卡箍管件安装前,检查卡箍的规格和胶圈的规格标识是否一致,检查被连接的管道端部,不允许有裂纹、轴向皱纹和毛刺,安装胶圈前,还应除去管端密封处的泥沙和污物。沟槽连接步骤如下:

给水工程毕业设计任务书

天津城市建设学院 毕业设计任务书 环境与市政工程学院给排水科学与工程专业 4 班 姓名肖全兴学号09610427 设计题目:湖北省孝感市排水工程工艺设计 完成期限:自2013 年3月15日至2013年6月21 日止 指导教师: 教研室主任: 院长:学生签字: 批准日期:年月日接受任务日期:年月日注:任务书填写一式两份,一份留教研室,一份发给学生,任务完成后附入说明书内。

一、设计原始资料: (1)地形与城市规划资料 1)城市地形与总体规划平面图一张(另发)。 2)城市各区人口密度,综合生活污水定额和地面覆盖面积,见表1。 表1 城市各区人口密度,综合生活污水定额和地面覆盖面积 项目 区别 人口密度/ (人/公顷) 综合生活污水 定额/ (L/(人·日)) 地面覆盖面积/% 各种屋 面 混凝土与沥青 路面 碎石路 面 非铺砌土地 面 公园与 绿地 Ⅰ262 200 45 25 10 10 10 Ⅱ235 200 50 15 15 10 10 Ⅲ365 200 50 20 10 10 10 Ⅳ Ⅴ Ⅵ 注:综合生活污水定额根据实际情况,按照《室外给水设计规范》(GB 50013—2006)的规定选用计算。3)工业企业和火车站的排水量,见表2。 表2 工业企业和火车站的平均日排水量和总变化系数 名称平均日排水量/(m3/d)总变化系数(K Z) 火车站1800 2.3 工厂甲2600 1.6 工厂乙3300 1.5 注:工业企业排水水质符合现行国家相关标准。 (2)污水处理厂进水水质 污水处理厂进水水质见表3。 表3 污水处理厂进水水质 项目 SS/ mg/L COD Cr/ mg/L BOD5/ mg/L NH4+-N/ mg/L TN/ mg/L 总磷/ mg/L pH 平均水温/ ℃ 数值256 465 315 23 39 3.1 7.0 18 (3)污水处理程度污水处理厂出水水质查阅所在城市排放水体水系的污染程度及环保要求,以《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)的一级B 标准执行。 (4)气象资料 1)气温:年平均16 ℃,最热月月平均最高38 ℃,最冷月月平均最低 6 ℃。 2)夏季最多风向:6月西南风、7月西南风、8月西南风、 3)降雨量(平均年总量):810 mm 4)最大冻土深度:0 cm (5)地质资料

南京工业大学 给水厂课设设计计算说明书

南京工业大学给水排水专业 水质工程课程设计任务书 课题名称: 新泰市给水厂工程 姓名: 学号: 班级:给水0602 指导教师:梅凯 日期:2009.12.14

一﹑设计课题 (1) 二﹑工程概况 (1) 三﹑设计要求 (1) 四、给水处理工艺流程........................................................................................................................... - 3 - (1)原水的水质分析..................................................................................................................... - 3 - (2)确定给水处理工艺流程......................................................................................................... - 3 - 絮凝池工艺比较:................................................................................................................... - 3 - 沉淀池工艺比较:................................................................................................................... - 3 - 滤池工艺比较:....................................................................................................................... - 4 - 五、构筑物的工艺尺寸的计算............................................................................................................... - 7 - 1 设计水量的计算........................................................................................................................... - 7 - 2 混凝剂的配制投加及混合........................................................................................................... - 7 - 3 絮凝池的设计计算....................................................................................................................... - 8 - 4 平流沉淀池的设计计算............................................................................................................. - 10 - 5 普通快滤池的设计计算............................................................................................................. - 12 - 6 Cl2消毒的设计计算................................................................................................................... - 16 - 7 清水池的设计计算..................................................................................................................... - 17 - 8 二泵房的设计计算..................................................................................................................... - 18 - 六、水厂附属构筑物的设计................................................................................................................. - 19 - 1 辅助建筑物面积......................................................................................................................... - 19 - 2 水厂管线布置............................................................................................................................. - 20 - 3 水厂的道路及绿化布置............................................................................................................. - 20 - 七、水厂总体布置................................................................................................................................. - 21 - 1 水厂的平面布置......................................................................................................................... - 21 - 2 水厂的高程布置......................................................................................................................... - 21 - 参考资料................................................................................................................................................. - 2 3 -

给排水工程施工组织设计方案(方案)

宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包给排水工程 施 工 组 织 设 计 (方案) 编制: 审核:

批准: 通州建总集团 年月日

给排水工程施工组织设计(方案) 一、编制依据 (一)给排水工程主要采用技术规(规程)和标准: (1)GB50300-2001《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 (2)GJJ/T29-82《建筑排水硬聚乙烯管道工程技术规》 (3)GB50242-2002《建筑给排水及采暖施工质量验收规》 (4)GB50268-97《给排水管道工程施工及验收规》 (二)编制围 宁华南地区电子商务运营中心项目施工总承包工程合同、招标文件及给排水施工图规定的容。 (三)编制原则 坚持我公司“工序受控、保质量达标;服务到位、让顾客满意。”的质量方针,实行诚信施工,信守“质量第一,安全第一,信誉第一,用户至上”的信条。 今天的质量就是明天的市场的准则,合理安排施工进度,精心组织施工,将我们的施工设想和我公司的质量方针贯彻于项目的全过程,实现我们的承诺。 二、工程概况 本项目建设地点位于市三水区。项目包含仓库、综合楼以及泵房等。其中:

1号库总建筑面积21735.16m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,2号库总建筑面积22748.39m2,为丙二类单层仓库,层高14.9米,3号分拨中心总建筑面积43805.21m2,为丙二类双层仓库,首层层高7.5米,二层层高7.35米,4号库总建筑面积20645.01m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,5号库总建筑面积19014.20m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米,6号库总建筑面积24219.26m2,为丙二类单层仓库,层高14.85米, (一)概况 给排水系统主要包括生活(消火栓、喷淋)给水系统、雨水污水排水系统。 (二)施工、质量目标 1、施工目标 根据工程实际情况和业主要求,结合本公司综合实力及同类工程施工经验,采用微机网络编制技术,合理编制施工程序,科学组织施工。 2、质量目标 确保工程质量合格率、优良率达到100%。 三、给排水工程施工方案 (一)生活消防给水系统: 1. 概况 (1).室外埋地给水管DN<100采用衬塑钢管(PN=1.0MPa),沟槽式连接或丝扣连接;DN≥100采用钢丝网骨架塑料复合管(PN=1.0MPa),电热熔承插式连接。金属给水管道与

水厂课程设计

设计说明书 第一章总论 1.1 城市概况 随州市位于东经112°43′~113°46′;北纬31°19′~32°45′,东与广水市、县毗邻,西与宜城市、枣阳市相连,北与桐柏县交界,南与安陆市、京山县、钟祥县接壤,处于省三个经济区(鄂东、鄂中南、鄂西北经济区)和省豫南经济区的结合部。 1.2自然条件 1.2.1 气象资料 随州处于中纬度季风环流区域的中部,属于北亚热带季风气候。因受太阳辐射和季风环流的季节性变化的影响,随州气候温和,四季分明,光照充足,雨量充沛,无霜期较长,严寒酷暑时间较短。多年平均气温:15.7℃,极端最高气温:41.4℃,极端最低气温:-16.3℃。多年平均相对湿度:75%,最小相对湿度:1%,多年平均降雨量:962.6mm,年最大降雨量:1400.3mm,年最小降雨量:611.80mm,多年平均风速:3m/s,最大风速:22.Om/s,冬季多北风和西北风,夏季多南风和东南风。 1.2.2工程地质及地震资料 地质结构主要为亚粘土层、粘土层、软塑亚粘土层。亚粘土层埋藏于地下0.5米以下,厚度0.5~11.5米,粘土层埋藏于地下0.5~0.8米,厚度0.5~0.8米,软塑亚粘土埋藏于地下2.5~8.0米,厚度1.4~5.0米。地震裂度按6度考虑。 1.2.3水质分析结果 第二章总体规划和方案论证

2.1 水源选择一般原则 水源选择遵循的一般原则有: (1)水源选择前,必须进行水资源勘察。 (2)水源选用应通过技术经济比较确定,一般应满足下列要求: 水量充沛可靠;原水水质符合要求;符合卫生要求的地下水,优先作为生活饮用水的水源;与农业、水利综合利用;取水、输水、净化设施安全经济和维护方便;具有施工条件。 (3)用地下水作为供水水源时,应有确切的水文地质资料,取水量必须小于容许开采量,严禁盲目开采。 (4)用地表水作为城市供水水源时,其设计枯水流量的保证率,应根据城市规模和工业大用户的的重要性选定,一般可采用90%-97%。 (5)确定水源、取水点和取水量等,应取得有关部门的同意。 (6)生活饮用水水源的水质和卫生防护,应符合现行的《生活饮用水卫生标准》的要求。 2.2 净水厂厂址选择和方案确定 2.2.1水厂厂址选择的一般原则 水厂厂址的选择,应根据下列要求,通过技术经济比较确定。 给水系统布局合理;不受洪水威胁;有较好的废水排除条件;有良好的工程地质条件;有良好的卫生条件,便于设立卫生防护地带;少拆迁、不占或少占良田;施工、运行和维护方便。 2.2.2、水处理方案的选择 根据上述论证,水处理工程可形成两个基本方案, 原水→管式静态混合器→往复式隔板絮凝池→平流沉淀池→V型滤池→清水池→二泵房→用户 原水→管式静态混合器→机械搅拌澄清池→普通快滤池→清水池→二泵房→用户 2.2.3方案确定 通过综合技术经济比较可见,第一套方案更具有综合优势,近期采用该方案。 第三章工程方案容 3.1 设计原则 本工程设计遵循的主要设计原则有: 1.以批准的城镇总体规划和给水专业规划为主要依据,水源选择、净水厂位置、输

给水厂设计方案计算书

摘要 本设计题目是某市以长江水为水源新建100000m3/d城市饮用水供水工程工艺初步设计,原水水质:原水取自长江黄石段,按地表水三类水质设计。整个工程包括取水工程、净水工程和输配水工程三部分,本设计方案的编制范围为城市供水工程场界区内的给水处理工艺设计,只作取水工程、净水工程两部分设计,输配水工程不作要求。净水工程其工艺流程如下: 混凝剂消毒剂 原水混合絮凝池沉淀池滤池清水池 二级泵站用户 关键词:饮用水供水工程,取水工程,净水工程,絮凝池,沉淀池,滤池。 Abstract T he subject of this design is preliminary for a 100000m3/d water city drinking water supply project , and the water resource is the Changjiang River. Quality of raw water:raw water is from of the Huangshi segment of the Changjiang River, according to the three water quality of surface water for designing.The engineering includes three parts: water intake works, water purification works, and water transportation-distribution works. T he preparation scope of the design is urban water supply project field to the water treatment process ,and only for two parts: water intake works, water purification works, water transportation-distribution works is not required. The process of water purification project are as follows: Coagulant resource mix flocculation tank Sedimentation tank filter clear water tank Secondary pump station user disinfectant key words:drinking water supply project,water intake works, water purification works, flocculation tank,Sedimentation tank, filter.

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