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给水工程设计
目录
第一章总论_3_
一设计任务及要求-3-
1、设计任务-3-
2、设计要求-3-
二设计原始资料-3-
1、概述-3-
2、水源资料-3-
第二章水厂规模-4-
城市用水量计算-4-
第三章总体设计-5-
一给水处理构筑物-5-
二设备型式选择-5-
第四章各构筑物的选择及设计计算-11-
一加药间设计计算-12-
二混合设备设计计算-14-
三往复式隔板絮凝池-15-
四斜管沉淀池-18-
五V型滤池-22-
六消毒和清水池-26-
第五章水厂高程布置计算
一管渠的水力计算-31-
第五章主要参考文献资料-32-
第一章 总论
1.1设计任务及要求
设计任务
给水工程课程设计题目是“东北地区A城市给水处理厂工程设计,其内容包括以下局部:
1、水源的选择
2、给水处理方案的选择,使净化后满足国家生活饮用水卫生标准〔GB5749-26〕
3、构筑物的选型、计算
4、绘出本设计任务书中的水厂平面图、工艺流程图、净水构筑物高程布置图
5、写出设计说明书及计算说明书
、
设计要求
1、根据以上资料,进展城市给水处理厂的初步设计。
2、编写设计说明计算书,包括确定合理的给水处理工艺流程,相应构筑物的设计计算,计算正确并附有必要简图。进展给水处理厂的平面布置设计和高程布置,合理安排处理构筑物、站内管道系统及辅助建筑物的平面位置及标高。
3、画出两X图:
〔1〕给水处理厂平面布置图
〔2〕工艺流程图、净水构筑物工程布置图
1.2设计原始资料
概述
〔一〕设计题目:东北地区A城市给水处理厂工程设计
〔二〕相关设计资料
(1) 城市概括:A城市地处东北地区,是一座新型、中等城市,该市实施10年规划,规划
拟建一座设计供水量为5万m3/d的给水处理厂,采用统一供水方式供应该市的工业企业及居民用水。
〔2〕自然情况:厂区地面标高约为107.50m,土壤种类为砂质粘土,地下水位10.m,冰冻线深度2.m,年降水量10mm,最高温度30oC,最低温度-2C,年平均温度20oC。主导风向:夏季西南,冬季西北。
〔三〕设计水量:Q=5 x 104m 3/d
水源资料
〔一〕地表水源
一条河流贯穿该市南北,其中最大流量9.m3/s最小流量2. m3/s最大流速3m/s,最高水位99.m,常水位98.60m,最低水位98.m.水质监测结果原水浊度:最高5度,最低1度,平均350度,有微量臭和味,根本符合"生活饮用水卫生标准规定的生活或工业用水水源水质要求。
〔2〕地下水源
该市地下含水层5.m,大多属于浅层滞水。总硬度达10mg/L.
〔二〕处理要求
执行"生活饮用水卫生标准"GB5749-26.
第二章设计水质水量与工艺流程确实定
2.1设计水质水量
设计水质及水质分析设计水质
本设计给水处理工程设计水质满足国家生活饮用水卫生标准〔GB5749-26〕,处理的目的是去除原水中悬浮物质,胶体物质、细菌、病毒以及其他有害万分,使净化后水质满足生活饮用水的要求。
生活饮用水水质应符合以下根本要求:
(1)水中不得含有病原微生物。
(2)水中所含化学物质及放射性物质不得危害人体安康。
(3)水的感官性状良好。
水质分析
本设计中,采用地表水源,因为其地下水源大多属于浅层滞水,不适使用。地表水源的水质浊度、臭味需处理。
设计水量
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展设计,并以水质最不利情况进展校核。水厂自用水量主要用于滤池冲洗和澄清池排泥等方面。城镇水厂自用水量一般采用供水量的5% —10%,本设计取8%,那么设计处理量为:
Q=(1+a)
Q=(1+0.
08)*5=540m/d
式中Q——水厂日处理量;
a——水厂自用水量系数,一般采用供水量的5%—10%,本设计取8% ;
Qd设计供水量〔m 3/d〕,为5万m 3/d.
2. 2给水处理流程确定
给水处理工艺流程的选择
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。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。如果是微污染原水,那么需要进展特殊处理。
综合分析后得出最终的工艺流程为:
原水一混凝一沉淀一过滤一活性炭〔颗粒〕吸附一消毒
框图表示为:
第三章给水处理构筑物与设备型式选择
3.1加药间
3.1. 药剂溶解池
设计药剂溶解池时,为便于投置药剂,溶解池的设计高度一般以在地平面以下或半地下为宜,池顶宜高出地面0.20m左右,以减轻劳动强度,改善操作条件。
溶解池的底坡不小于0.02池底应有直径不小于1mm的排渣管,池壁需设超高,防止搅拌溶液时溢出。由于药液一般都具有腐蚀性,所以盛放药液的池子和管道及配件都应采取防腐措施。溶解池一般采用钢筋混凝土池体,假设其容量较小,可用耐酸陶土缸作溶解池。混凝剂药剂的选用与投加
混凝剂药剂的选用
本设计水厂混凝剂最大投药量为30mg/l。
混凝剂的投加
混凝剂的湿投方式分为重力投加和压力投加两种类型,重力投加方式有泵前投加和高位溶液池重力投加;压力投加方式有水射投加和计量泵投加。计量设备有孔计量,浮杯计量,定量投药箱和转子流量计。本设计采用耐酸泵和转子流量计配合投加。
加氯间
1、靠近加氯点,以缩短加氯管线的长度。水和氯应充分混合,接触时间不少于30min。为管理方便,和氯库合建。加氯间和氯库应布置在水厂的下风向。
2、加氯间的氯水管线应敷设在地沟内,直通加氯点,地沟应有排水设施以防积水。氯气管用紫铜管或无缝钢管,氯水管用橡胶管或塑料管,给水管用镀锌钢管,加氨管不能用铜管。
3、加氯间和其他工作间隔开,加氯间应有直接通向外部、且向外开的门,加氯间和值班室之间应有观察窗,以便在加氯间外观察工作情况。
4、加氯机的间距约0.7m,一般高于地面1.5m左右,以便于操作,加氯机〔包括管道〕不少于两套,以保证连续工作。称量氯瓶重量的地磅秤,放在磅秤坑内,磅秤面和地面齐平,使氯瓶上下搬运方便。有每小时换气8-12次的通风设备。加氯间的给水管应保证不断水,并且保持水压稳定。加氯间外应有防毒面具、抢救材料和工具箱。防毒面具应防止失效,照明和通风设备应有室外开关。
设计加氯间时,均按以上要求进展设计。
3.2混合设备
混合方式此蛟
h式
适用条件
水泉混咨
?混合死分.菠卑技好
3.不品浦就成/
峡点用眦水管较零时,投药设苞耍瑙加,安裳、管戏较麻燃
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4. 不需外如动力没辱
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A曾屡给炉较炬杂
3.需握鹿台抱
适朗于名伸嫌模曲水广
本设计采用管式静态混合器对药剂与水进展混合。
3.3絮凝池
絮凝过程就是在外力作用下,使具有絮凝性能的微絮粒相互接触碰撞,而形成更大具有良好沉淀性能的大的絮凝体。目前国内使用较多的是各种形式的水力絮凝及其各种组合形式,主要有隔板絮凝、折板絮凝、栅条〔网格〕絮凝、和穿孔旋流絮凝。
表3-1絮凝池的类型及特点表
类型
特点
适用条件
隔
优点:絮凝效果好,构造简单,施
板、…往复式式
絮
工方便;
水量大于3m 3/d的水厂;水
缺点:容积较大,水头损失较大,
转折处机花易破碎
量变动小者
凝
池
回转式
优点:絮凝效果好,水头损失小,
构造简单,管理方便;
缺点:出水流量不宜分配均匀,出
处宜积泥
水量大于3m 3/d的水厂;水量变动小者;改建和扩建旧池时更适用
旋流式絮凝池
优点:容积小,水头损失较小;
缺点:池子较深,地下水位高处施
工较难,絮凝效果较差
一般用于中小型水厂
折板式絮凝池
优点:絮凝效果好,絮凝时间短,
容积较小;
缺点:构造较隔板絮凝池复杂,造
价高
流量变化较小的中小型水厂
网格絮凝池
优点:絮凝效果好,水头损失小,
絮凝时间短;
缺点:末端池底易积泥
根据以上各种絮凝池的特点以及实际情况并进展比拟,本设计选用往复式隔板絮凝池。
3.4沉淀池
常见各种形式沉淀池的性能特点及适用条件见如下的各种形式沉淀池性能特点和适用条件。
表3-2各种形式沉淀池性能特点和适用条件表
型式
性能特点
适用条件
平流式
优点:1、可就地取材,造价低;
2、操作管理方便,施工较简单;
3、适应性强,潜力大,处理效果稳定;
4、带有机械排泥设备时,排泥效果好
缺点:1、不采用机械排泥装置,排泥较困难
2、机械排泥设备,维护复杂;
3、占地面积较大
1、一般用于大中
型净水厂;
2、原水含砂量大时作预沉池
竖流式
优点:1、排泥较方便
2、一般与絮凝池合建,不需建絮凝池;
3、占地面积较小
缺点:1、上升流速受颗粒下沉速度所限,出水流量小,
一般沉淀效果较差;
2、施工较平流式困难
1、一般用于小型净
水厂;
2、常用于地下水位
较低时
辐流式
优点:1、沉淀效果好;
2、有机械排泥装置时,排泥效果好;
缺点:1、基建投资及费用大;
2、刮泥机维护管理复杂,金属耗量大;
3、施工较平流式困难
1、一般用于大中
型净水厂;
2、在高浊度水地区
作预沉淀池
斜管〔板〕式
优点:1、沉淀效果高;2、池体小,占地少
缺点:1、斜管〔板〕耗用材料多,且价格较高;
2、排泥较困难
1、宜用于大中型厂
2、宜用于旧沉淀池的扩建、改建和挖槽
原水经投药、混合与絮凝后,水中悬浮杂质已形成粗大的絮凝体,要在沉淀池中别离出来以完成澄清的作用。
设计采用斜管沉淀池。相比之下,平流式沉淀池虽然具有适应性强、处理效果稳定和排泥效果好等特点,但是,平流式占地面积大。而且斜管沉淀池因采用斜管组件,使沉淀效率大大提高,处理效果比平流沉淀池要好。斜管式沉淀池有上向流斜板和下向流斜板。因为原水浊度比拟大,且不稳定,所以采用上向流斜板,它可以处理浊度很大的水,甚至于高浊度水。
3.5滤池
〔1〕、多层滤料滤池:优点是含污能力大,可采用较大的流速,能节约反冲洗用水,降速过滤水质较好,但只有三层滤料、双层滤料适用大中型水厂;缺点是滤料不易获得且昂贵管理麻烦,滤料易流逝且冲洗困难易积泥球,需采用助冲设备;
〔2〕、虹吸滤池:适用于中型水厂〔水量2 — 10万吨/日〕,土建构造较复杂,池深大,
反洗时要浪费一局部水量,变水头等速过滤水质也不如降速过滤:
〔3〕、无阀滤池、压力滤罐、微滤机等日处理小,适用于小型水厂;
〔4〕、移动罩滤池:需设移动洗砂设备机械加工量较大,起始滤速较高,因而滤池平均设计滤速不宜过高,罩体合隔墙间的密封要求较高,单格面积不宜过大〔小于10m2〕;
〔5〕、普通快滤池:是向下流、砂滤料的回阀式滤池,适用大中型水厂,单池面积一般不宜大于1m 2。优点有成熟的运行经历运行可靠,采用的砂滤料,材料易得价格廉价,采用大阻力配水系统,单池面积可做得较大,池深适中,采用降速过滤,水质较好;
〔6〕、双阀滤池:是下向流、砂滤料得双阀式滤池,优缺点与普通快滤池根本一样且减少了2只阀门,相应得降低了造价和检修工作量,但必须增加形成虹吸得抽气设备。
〔7〕、V型滤池:从实际运行状况,V型滤池来看采用气水反冲洗技术与单纯水反冲洗方式相比,主要有以下优点:
1〕、较好地消除了滤料表层、内层泥球,具有截污能力强,滤池过滤周期长,反冲洗
水量小特点。可节省反冲洗水量40〜60%,降低水厂自用水量,降低生产运行本钱。
2〕、不易产生滤料流失现象,滤层仅为微膨胀,提高了滤料使用寿命,减少了滤池补砂、换砂费用。
3〕、采用粗粒、均质单层石英砂滤料,保证滤池冲洗效果和充分利用滤料排污容量,
使滤后水水质好。
根据设计资料,综合比拟选用目前较广泛使用的V型滤池。
3.6消毒方法
水的消毒处理是生活饮用水处理工艺中的最后一道工序,其目的在于杀灭水中的有害病原微生物〔病原菌、病毒等〕,防止水致传染病的危害。其方法分化学法与物理法两大类,前者系水中投家药剂,如氯、臭氧、重金属、其他氧化剂等;后者在水中不加药剂,而进展加热消毒、紫外线消毒等。
经比拟,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。加氯操作简单,价格较低,且在管网中有持续消毒杀菌作用。原水水质较好时,一般为滤后消毒,虽然二氧化氯,消毒能力较氯强而且能在管网中保持很长时间,但是由于二氧化氯价格昂贵,且其主要原料亚氯酸钠易爆炸,国内目前在净水处理方面应用尚不多。
第四章各构筑物的选择及设计计算
4.1加药间设计计算
4.1.1. 设计参数
据试验:
图4.1不同混凝剂处理效果比照
计算水量Q=540m 3/d=2250m3/h根据原水水质,参考上图,选碱式氯化铝〔PAC〕为混凝剂,据原水水质浊度判断,混凝剂的最大投药量a=30mg/L,药容积的浓度b=15%,混凝剂每日配制次数n=2次。
表4.1原水浊度与最正确投药量
4.1.2. 设计计算
溶液池容积W
1
nr aQ 30 2250…寸
W = 417b-417_2~15 5.39 取 6m 3
式中:a一混凝剂〔碱式氯化铝〕的最大投加量〔mg/L〕,本设计取20mg/L;
Q—设计处理的水量,2250m 3/h;
B 一溶液浓度〔按商品固体重量计〕,一般采用5%-20%,本设计取15%;
n一每日调制次数,一般不超过3次,本设计取2次。
溶液池采用矩形钢筋混凝土构造,设置2个,每个容积为W〔 一备一用〕,以便交替使用,保证连续投药。单池尺寸为L B H 2.0 2.0 1.8,高度中包括超高0.3m,置于室内地面上.
溶液池实际有效容积:W 2.0 2.0 1.5 6.0m 3满足要求。
池旁设工作台,宽池底坡度为0.02底部设置DN1mm放空管,采用硬聚氯乙烯塑料管。池内壁用环氧树脂进展防腐处理。沿池面接入药剂稀释采用给水管DN60mm,按1h放满考虑。
溶解池容积W
2
W 20.3W 10.3 6.0 1.8m 3
式中:W ——溶解池容积〔m3〕,一般采用〔0.2-0.3W ;本设计取0.3W
211
溶解池也设置为2池,单池尺寸:L B H L5 LO L5,高度中包括超高0.2m,底部沉渣高度0.2m,池底坡度采用0.02
溶解池实际有效容积:W 1.5 1.0 1.1 1.8m 3
溶解池的放水时间采用t=10min,那么放水流量:
qo
3.0L/s,
W 1.8 10—
60t 10 60
查水力计算表得放水管管径d =75mm,相应流速d° 1.04n /s , 10 i 16.63m /s管材采用硬聚氯乙烯管。溶解池底部设管径d=1mm的排渣管一根,采用硬聚氯乙烯管。
溶解池的形状采用矩形钢筋混凝土构造,内壁用环氧树脂进展防腐处理。
投 药管
投药管流量
查水力计算表得投药管管径d = 15mm,相应流速为0.75m/s4溶解池搅拌设备
溶解池搅拌设备采用中心固定式平桨板式搅拌机。
5计量投加设备
混凝剂的湿投方式分为重力投加和压力投加两种类型,重力投加方式有泵前投加和高位溶液池重力投加;压力投加方式有水射投加和计量泵投加。计量设备有孔计量,浮杯计量,定量投药箱和转子流量计。本设计采用耐酸泵和转子流量计配合投加。
计量泵每小时投加药量:
式中:W ——溶液池容积〔m3〕1
耐酸泵型号25FYS-20选用2台,一备一用.
6药剂仓库
估算面积为150m 2,仓库与混凝剂室之间采用人力手推车投药,药剂仓库平面设计尺寸
为 10.0m * 15.0m。
4.2混合设备设计计算
设计参数
设计总进水量为Q=540m 3/d,水厂进水管投药靠近水流方向的第一个混合单元,投药管插入管径的1/3处,且投药管上多处开孔,使药液均匀分布,进水管采用两条,流速v=1m/s。计算草图如图4-2。
图4.2管式静态混合器计算草图
设计计算
4.2.2. 设计管径
静态混合器设在絮凝池进水管中
设计流量
q Q 540 270m 3/d 0.3125m 3/d;
n 2
那么静态混合器管径为:
D《竺 i'4 0.31250.631m ,本设计采用 D=7mm ;
v 3.14 1
4.2.2. 混合单元数
按下式计算
N 2.36V 0.5D 0.3 2.36 1 0.50.631 0.32.709,本设计取 N=3;
那么混合器的混合长度为:
4.2.2 .混合时间
4.2.2. 水头损失
h 0.1184 ^±n 0.1184 土3竺 3 0.17m <0.5m,符合设计要求。
d 4.40.74.4
4.2.2. 校核GT值
795.39s 1, 在 7-10 s 1之间,符合设计要求。
G " j 98 0.17
GT
\~f\'1.14 10 3 2.31
795.39 2.31 20,水力条件符合设计要求。
4.3往复式隔板絮凝池设计计算
设计参数
絮凝池设计n=2组,每组设1池,每池设计流量为
Q1
540
24 2
1125m 3 /h 0.3125m 3/h,絮凝时间 T=20min。
设计计算
絮凝池有效容积
考虑与斜管沉淀池合建,絮凝池平均水深取2.0m,池宽取B=15.0m。
4.3.2. 絮凝池有效长度
式中:H平均水深(m);本设计取超高0.5m,H=2.0m;
板间距
絮凝池起端流速取v 0.5m /s,末端流速取v 0.2m /s。首先根据起,末端流速和平均水深算出起末端廊道宽度,然后按流速递减原那么,决定廊道分段数和各段廊道宽度。
起端廊道宽度:
a亶
0.3125m
vH
0.5 2
末端廊道宽度:
a堂
0.3125
—
0.7815m
vH
2 0.2
廊道宽度分成4段。各段廊道宽度和流速见表2-1。应注意,表中所求廊道内流速均按平均水深计算,故只是廊道真实流速的近似值,因为,廊道水深是递减的。
表4. 2廊道宽度和流速计算表
廊道分段号
1
2
3
4
各段廊道宽度(m )
0. 31
0. 47
0. 63
0. 78
各段廊道流速(m/s )
0. 5
0. 42
0. 40
0. 32
各段廊道数
7
6
5
5
各段廊道总净宽(m)
2. 27
2. 02
3. 25
3. 90
四段廊道宽度之和b 2.27 2.02 2.35 4.0 12.5m
取隔板厚度=0.20m,共22块隔板,那么絮凝池总长度L为:
水头损失计算
式中:v.第i段廊道内水流速度〔m/s〕;
v第i段廊道内转弯处水流速度〔m/s〕;
i t
m .第i段廊道内水流转弯次数;
——隔板转弯处局部阻力系数。往复式隔板〔18转弯〕=3;
l——第i段廊道总长度(m);i
R.第i段廊道过水断面水力半径〔m〕;
匕一一流速系数,随水力半径Ri和池底及池壁粗糙系数n而定,通常按曼宁公式
c £:计算。
i n i
絮凝池采用钢筋混凝土及砖组合构造,外用水泥砂浆抹面,粗糙系数为n=0.013其他段
计算结果得:
表4.3 (值计算表
廊道转弯处的过水断面面积为廊道断面积的倍,本设计取1.4倍,那么第一段转弯处流速:
式中:v ——第i段转弯处的流速〔m/s〕;i t
Q单池处理水量〔m 3/h〕;
1
ai——第i段转弯处断面间距,一般采用廊道的1.2-1.倍;
H池内水深〔m〕。
其他3段转弯处的流速为:
表4-4拐弯流速计算表
各廊道长度为:
各段转弯处的宽度分别为0.875m; 1.05m; 1.26m; 2.18m;
第1段水头损失为:
表4. 5 各段水头损失表
I h | 10 0.387
60 T V 60 1.029 10 4 20
55.98s 1<60s1,符合设计要求;
段数
m.
i
l.
i
R.
i
vit
v.
i
C.
i
Ci2
h.
i
1
7
101. 96
0. 14
0. 36
0. 50
55. 606
3092. 03
0. 198
2
6
86. 052
0. 21
0. 237
0. 42
59. 305
3517. 08
0. 072
3
5
70. 59
0. 27
0. 357
0. 28
61. 932
3835. 57
0. 103
4
5
69. 54
0. 56
0. 143
0. 16
69. 858
4880. 14
0. 016
合计
h=£hj=0. 388m
4.3.2.5 (值计算(t=2QC 时)
GT 55.98 20 60 67179〔在 1 04-1 05X 围之内〕
絮凝池与沉淀池合建,中间过渡段宽度为1.5m。
4.4斜管沉淀池设计计算
斜管沉淀池是浅池理论在实际中的具体应用,按照斜管中的水流方向,分为异向流、同向流、和侧向流三种形式。斜管沉淀池具有停留时间短、沉淀效率高、节省占地等优点。本设计沉淀池采用异向斜管沉淀池,设计2组。
设计参数
设计流量为Q=2250m 3/h,斜管沉淀池与絮凝池合建,池宽为15m,外表负荷q=10 ms/ m・h,斜管材料采用厚0.4mm塑料板热压成成六角形蜂窝管,内切圆直径d=25mm,长10mm ,水平倾角*60。,斜管沉淀池计算草图见图-2.
图4.3斜管沉淀池计算草图
设计计算
4.4.2 .平面尺寸计算
1. 沉淀池清水区面积
式中q外表负荷m 3 /m 2 h), 一般采用9.0-11.0! 3/m 2 h),本设计取10m 3/m 2 h)
2. 沉淀池的长度及宽度
那么沉淀尺寸为L B 7.5用5=112.5 m2,进水区布置在一个15m的一侧。在15m的长度中扣除无效长度0.5m,因此进出面积考虑斜管构造系数1.03)式中:k1——斜管构造系数,取1.03
3沉淀池总高度
式中h1——保护高度〔m〕,一般采用本设计取0.3m;
h2清水区高度〔m〕,一般采用本设计取1.2m;
h3——斜管区高度〔m〕,斜管长度为1.0m,安装倾角6,那么h3 sin6 0.87m ;
h4配水区高度〔m〕,一般不小于本设计取1.5m;
h5——排泥槽高度〔m〕,本设计取0.8m。
4.4.2. 进出水系统
1. 沉淀池进水设计
沉淀池进水采用穿孔花墙,孔总面积:
式中v孔速度〔m/s〕,一般取值不大于。本设计取0.2m/s
每个孔的尺寸定为15cm >8cm,那么孔数N 首七 |5^5 130个。进水孔位置应在斜管以下、沉泥区以上部位。
2. 沉淀池出水设计
沉淀池的出水采用穿孔集水槽,出水孔流速v1=0.6m/s,那么穿孔总面积:
设每个孔的直径为4cm,那么孔的个数
式中 F每个孔 的面积(m2),F — 0.042 0.1256m 2.
4
设沿池长方向布置8条穿孔集水槽,中间为1条集水渠,为施工方便槽底平坡,集水槽
中心、距为:L'=12/8=1.5m,每条集水槽长L=L7.5 1 2 3.25m,每条集水量为:
0.3125
q 」q0.0195m 3/s,考虑池子的超载系数为20%,故槽中流量为:
2 8
槽宽:b =0.9q 0.4=0. 9x 0. 02340.4=0. 20mo
起点槽中水深 H1=0.75b=0.75< 0.20=0.15m 终点槽中水深 H「1.25b=1.25< 0.20=0.25m为了便于施工,槽中水深统一按%=0.25m计。集水方法采用淹没式自由跌落,淹没深度取0.02m,跌落高度取0.03m,槽的超高取0.15m。那么集水槽总高度:
集水槽双侧开孔,孔径为DN=25mm,每侧孔数为50个,孔间距为5cm
8条集水槽汇水至出水渠,集水渠的流量按0.3125m3/s假定集水渠起端的水流截面为正方形,那么出水渠宽度为b=0.9Q 0.4=0.9 0.3125=0.565m为施工方便采用0.6m,起端水深0.45m,考虑到集水槽水流进入集水渠时应自由跌落高度取0.02m,即集水槽应高于集水渠起端水面0.02同时考虑到集水槽顶相平,那么集水渠总高度为:
H =0.02+0.6+0.45=1.m
出水的水头损失包括孔损失和集水槽速度内损失。孔损失:
式中:一一进阻力系数,本设计取=2.
集水槽内水深为0.3m,槽内水力坡度按i=0.01计,槽内水头损失为:
出水总水头损失
沉淀池排泥系统设计
采用穿孔管进展重力排泥,穿孔管横向布置,沿与水流垂直方向共设8根,双侧排泥至集泥渠。集泥渠长15m,,孔眼采用等距布置,穿孔管长7.5m,首末端集泥比为0.5,查得k =0.72取孔径d =25mm,孔面积f=0.049m ,取孔距=0.4m,
图4.4 K值对应表
孔眼总面积为:
m 」1 E5 1 18m2
s 0.4
0.4
孔眼总面积为:
孔眼总面积为:W018 0.049 0.882m2
t 灯 十, w w 0.882
穿孔管断面积为:w=——==0.0123 m
k 0.72
w
穿孔管直径为:D=?;4 0. 0123=0.i25m
取直径为150mm,孔眼向下,与中垂线成45。角,并排排列,采用气动快开式排泥阀。
核算
〔1〕雷诺数Re
水力半径 R=3 — 6.25mm=0.625cm44
当水温t=20「C时,水的运动粘度=0.01cm2/s
斜管内水流速速为
Q
A sin6
0.3125
101.94 0.866
=0.34m/s=0.34cm/s
-Rv 0.625 0.34
R =一 =一 一=21.25<5符合设计要求
e0.01
式中一一斜管安装倾角,一般采用6-750,本设计取6,
〔2〕弗劳德系数F
r
vi = __L34_=1. 89x 10-4
F =i
r Rg 0. 625 981
F介于0. 1-0. 0之间,满足设计要求。
r
〔3〕斜管中的沉淀时间T
T =-1 = 一1一=294s=4.9min,满足设计要求〔一般在2~5min之间〕v 0. 34
2
式中1——斜管长度〔m〕,本设计取1.0m。
4.5 V型滤池设计计算
滤池设计参数确实定
本水厂采用V型快滤池进展过滤,根据用水量的情况,采用8个构造一样的快滤池,布置成对称双行排列,那么每个滤池的设计流量Q='4 104 =281.5m 3/h=78.125L/°s滤速
8 24
v=10m/h,冲洗强度为q=14L/(s・m 2),冲洗时间为t=6min=0.1h滤池工作时间为24h,冲洗周期为12h,采用石英砂单层滤料。以下图为V型滤池。
图4.5 V型滤池剖面图
滤池池体的计算
每个滤池的实际工作时间T=24-0.1>2=23.8h
滤池的总面积F=* 504 21308 =227m 2
每个滤池的面积f=227/8=28.375 2巩采用30 m2,正方形滤池,每个池的边长为5.5m。
确定滤池的高度
支承层高度H1,采用0.45m
滤池层高度H2,采用0.7m
砂面上水深H3,采用1.7m
保护高度H4,采用0.30m
每格滤池的总高度为H= 0.45+0.7+1.7+0.3=3.15m
配水系统的计算单个滤池)
干管
干管流量qg=fq=30x14=420L/s采用钢管DN9,干管埋入池底,顶部开孔布置。干管始
端流速为v0=1.40m/s
4.5.3. 支管
支管中心间距采用a=0.25m
每池支管数n=2 L 2 -515=44,取44根。
a 0.25
每根支管入流量q1=420/44=9.55L/t用钢管DN1,始端流速为2.0m/s
孔眼布置
支管孔眼总面积与滤池面积之比采用K=0.25%
孔眼总面积 F=Kf=0.25%x30=0.075m2
采用孔眼直径d=9mm=0.9m
孔眼总数队〒旦=1179个
_ d2
4
每根支管孔眼个数为n=HZ9=27,支管孔眼布置设两排,与垂线成45°。
44
每根支管长度1=2 (5.5-1)=2.25m
12.25
每排孔眼中心距Ak=05— 虎 27=0.17m
孔眼水头损失
10 、_
——)2=1.76m
0.68 0.25
2 25
__ 22.5 <60,符合条件。
0.1
支管壁厚采用5=5mm,流量系数成0.68
水头损失h=4」^)2 —1— (_k 2g 10 k 2 9.81 10
复算配水系统
支管长度与直径之比不大于60,那么二d
z
F 0.075
孔眼总面积与支管总横截面积之比小于0.5,那么二 0.22 <0.5,
F 44 0.785 0.12
k
符合条件。
F 0-785 09
干管横截面积与支管总横截面积之比,一般为1.75〜2.0那么〜 - ——
F 44 0.785 0.12
z
彩1.82,符合条件。
孔眼与中心距小于0.2那么Ak=0.17<0.2符合条件。
洗砂排水槽
洗砂排水槽中心间距,采用a0=1.83m
排水槽根数—=¥=3根0 1.3
排水槽长度1=L=5.5m0
每槽排水量 q =q1a =10 §5>1.83=1.65L/s 0
采用三角形标准断面。槽中流速采用V0=°.6心
1 , q
横断面尺寸X=-, 0—
2 l,10v
Y 0
1 : 1.65
—..I 3 T
2 10 0.6
=0.20m,采用
0.2m。
排水槽底厚度,采用S=0.05mo
砂层最大膨胀率e=45%
砂层厚度H2=0.7m
洗砂排水槽顶距砂面高度
H「e q+2.5x心0.075
=0.45>0.7+2. 50.2+0.05+0.075=0.94m
洗砂排水槽总平面面积 F=2xln =2 >€.25 5x3=6.6m2= 0
复算,排水槽总平面面积与滤池面积之比,一般小于25%,那么
F 6.6,,
…—=22% 彩 25%
f 30
滤池的各种管渠计算
.进水
进水总流量 Q0=5.4>104t/d=0.625ii/s
进水渠断面:渠宽Bi=1.0m,水深为1.2m,渠中流速为V]=1.05m/s
各个滤池进水管流量Q2= °';25 =0. 08m3/s
进水管采用钢管DN4,流速v「1.24m/s
冲洗水
冲洗水总流量 Q「fq=10x30=3L/s=0.3 n/s冲洗水管采用DN7,流速为v3=2.11m/s.
清水
清水总流量Q4=Q0=0.625 m/s
清水渠断面与进水渠断面一样。
每个滤池清水管流量Q4= Q2==0. 08m3/s
采用钢管DN350,流速为v「1.60m/s
排水
排水流量 Q 5= Q3=0.03 m3/s
排水渠断面:宽度为0.8m,深度为1.0m,渠中流速为1.025m/s
冲洗水箱
冲洗时间t=6min
冲洗水箱容积 W=1.5qft=1.匆0 x30 x360=1620L=162m 3
水箱底至滤池配水管间的沿途局部水头损失之和h1=1.0m
配水系统水头损失h「hk=3.5m
承托层水头损失 七=0.022卬=0.022>0.45>10=0.血
滤料层的水头损失
、/……265 - ,
h = (_x -1)(1-m )H = (^— 1)(1-0.41 莉.7=0.68m
402 J
平安充裕水头采用%=1.5m
冲洗水箱底应高出洗砂排水槽面
H =h +h +h +h +h =1.0+3.5+0.14+0.68+1.5=6.8m012345
4.6消毒和清水池设计计算
设计参数
液氯消毒原理:
投加氯气布置图:〔不允许氯气和水体直接相连,必须设置加氯机〕
图4.6投加氯气布置图
设计水量Q=540m 3/d=2250m3/h,本设计消毒采用液氯消毒,预氯化最大投加量为
1.5mg/L,清水池最大投加量为1.0mg/L
设计计算
.加氯量计算
预加氯量为
清水池加氯量为
二泵站加氯量自行调节,在此不做计算,那么总加氯量为
为了保证氯消毒时的平安和计量正确,采用加氯机投氯,并设校核氯量的计量设备。选用2台ZJ —2转子加氯机〔图4.7〕,选用宽高为:330mm x 370mm,一用一备.
图4.7转子加氯机
储氯量〔按20天考虑〕为:
液氯的储藏于3个1吨氯瓶〔H X)=2021mm X8mm〕
表4.5氯瓶规格表
清水池平面尺寸的计算
4.6.2.2 .清水池的有效容积
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:
V =kQ=0.1x 50=50m
1
式中:k——经历系数一般采用10%-20% ;本设计k=10%;
Q设计供水量Q=5m /d
消防用水量按同时发生两次火灾,一次火灾用水量取25L/s连续灭火时间为2h,那么消防容积:
根据本水厂选用的构筑物特点,不考虑水厂自用水储藏。那么清水池总有效容积为:清水池共设2座,有效水深取H=4.0m,那么每座清水池的面积为:
V 5180
F = 647.5 m2
2H 2 4.0
取B L=26沱5=650 m2,超高取0.5m,那么清水池净高度取4.5m。
4.6.2.2.管道系统
1〕清水池的进水管:
4 0.9375
: 0.863m〔设计中取进水管流速为v=0.8m/s〕
I 2 0.8
设计中取进水管管径为DN8mm,进水管内实际流速为:1.m/s
2〕清水池的出水管
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k=1.5,所以:
出水管管径:
IF '4 0.9375
n v
0.863m m〔设计中取出水管流速为v=0.8m/s〕
设计中取出水管管径为DN11mm
那么流量最大时出水管内流速为:0.79m/s
2 0.8
3〕清水池的溢流管
溢流管的管径与进水管一样,取为
DN8mm。在溢流管管端设喇叭,管上不设阀
门。出设置网罩,防止虫类进入池内。
4〕清水池的排水管
清水池内的水在检修时需要放空,需要设排水管。排水管径按2h内将水放空计算。
排水管流速按1.2m/s估计,那么排水管的管径为:
设计中取排水管径为DN8mm
4.6.2. 清水池的布置
4.6.2.3. 导流墙
在清水池内设置导流墙,以防止池内出现死角,保证氯与水的接触时间30min。每座清水池内导流墙设置3条,间距为15m,将清水池分成4格。导流墙底部每隔
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