20万吨净水厂设计计算说明书 王帅

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净水厂设计计算说明书

净水厂设计计算说明书
通过技术经济比较,确定净水厂的工艺流程选用方案:
原水—→静态混合器—→网格絮凝池—→斜管沉淀池—→V型滤池—→消毒—→清水池—→二级泵站—→城市管网
关键词:给水工程设计、水厂工艺、V型滤池、城市管网。
Thewater supply network planfor a county of ChengguandaWaterworks Design
Key words:water supply project, water treatment process,AquazurVfilter cell,municipal pipe network
毕业设计任务书
一、设计内容
1.设计题目:城固县给水工程初步设计
2.设计内容:
2.0查找外国水厂相关资料,翻译3000字以上的外文资料。
Abstract
The design is water supply project forthe county of Chengguwith the total volume of76923cubic metersper day.
The whole project consists of three parts which is Water purification project,water giving project and water arrangement and clarificationproject.
mg/L
0.01
8
氨氮
mg/L
0.06
19
耗氧量
mg/L
0.85
9
亚硝酸氮
mg/L
0.003
20
溶解氧
mg/L
10.4
10

20万吨净水厂设计计算说明书

20万吨净水厂设计计算说明书

目录一、总论 (2)1.设计任务及要求 (2)2.设计原始资料 (2)二、总体设计概况 (3)1、水厂规模 (3)2、总体设计 (3)2.1确定给水处理厂工艺流程 (3)2.2水厂工艺方案确定及技术比较 (3)三、给水单体构筑物设计计算 (5)(一)、混凝剂配制和投加 (5)(1)、设计参数 (5)(2)、溶液池设计及计算 (5)(二)、混合设备的设计 (6)(三)、反应设备的设计 (6)1、回转式隔板絮凝池 (6)2、平流沉淀池 (9)3、滤池 (12)4、进出水系统 (20)四、消毒 (21)五、其他设计 (21)1、清水池 (21)2、吸水井的设计 (24)3、二级泵房的设计 (24)4、辅助建筑物面积设计 (24)5、水厂管线 (24)6、道路及其它 (24)六、水厂总体布置 (25)参考文献 (25)一、总论1.设计任务及要求给水处理课程设计的目的,一方面在于培养学生的工程思想,另一方面在于学习给水处理工艺设计的基本方法。

具体表现为巩固与运用所学的理论知识,熟悉设计步骤与内容,培养分析问题和解决问题的能力。

2.设计的原始资料该城镇地处北京东部,是北京的一座重要的卫星城市,现有一座地下水源水厂和相应配套的供水系统。

近年来,由于人口的增多及工业发展,城镇规模不断扩大,现有的城市基础设施,特别是城市供水系统难以满足供水要求。

目前生活供水严重不足,大部分地区采用定时供水措施勉强维持,楼房二层无水,一些平房在高峰用水时也常发生停水现象,严重影响了市民的正常生活和工业生产发展,急需开发新水源以解决供水不足的问题。

(1)地理条件:地形平坦,稍向西倾斜,地势平均标高为22米(河岸边建有防洪大堤)(2)厂位置占地面积:水厂位置距河岸200米,占地面积充分。

(3)水文资料:河流年径流量3.76――14.82亿立方米,河流主流量靠近西岸。

取水点附近水位:五十年一遇洪水位:21.84米;百年一遇洪水位:23.50米;河流平常水位:15.80米;河低标高:10米。

净水厂设计计算说明书

净水厂设计计算说明书

1自然条件地形、地质福州市地处闽江下游福州盆地,盆地总面积约200Km2,四周有鼓山、旗山、五虎山莲花峰等群山环抱。

地貌类型以平原为主,地势由西北向东南倾斜,市中心散落有乌山、于山和屏山等小山,南台岛上有仓山、盖山和城门山。

市区高程一般为5~15m(黄海高程系),闽江横贯市区,由于地势较低,易受洪涝灾害,需沿江、河筑堤。

市区主要有两类地质:一是靠山的丘陵地区,主要在于于山、乌山、屏山一带以及市区四周群山余脉高地和仓山区丘陵地带,容许承载力约;二是淤积、冲积地区为高压缩性土,范围较广,淤泥埋藏浅,容积承载力为~,地下水位高,一般在地面下~2.0m。

气象条件福州市属于亚热带海洋性季风气候,夏季炎热多雨,冬季温暖少雨。

(1)气温年平均:19.6摄氏度极端最高:41.1摄氏度(1950年7月19日)极端最低:-2.5摄氏度(1940年1月25日)(2)水量年平均:1355.8mm年平均降水天数:天24小时最大降水量:167.4mm暴雨主要出现月份:5~9月(3)霜冻年无霜期326天(4)风常年主导风向为西北风和东南风,冬季多西北风,夏季盛行东南风。

平均风速:2.8m/s极大风速:40.7m/s基本风压:m2台风影响本市始于5月,结束于11月中旬,以7月中旬至9月中旬次数最多。

(5)湿度年平均相对湿度77%最大相对湿度84%最小相对湿度5%(6)蒸发量年平均蒸发量 1451.1mm水文条件闽江是福建省最大河流,水量充沛。

闽江在淮安以下分为两支,北支为北港,穿越市区至马尾,将中心城区分为江北平原和南台岛两部分,长为30.5km,平均水面坡降‰,枯水季水面宽150~200m。

南支为南港,又名乌龙江,经洪塘、湾边、纳入大漳溪河以后,出峡兜于马尾、长乐营前与北港又合二为一,南港长34.4km,进入河口段经亭江、倌口、琅歧流入东海。

闽江流域面积60992Km2,水系全长2959Km,流经36个县、市。

根据竹歧水文站1936年至1980年统计资料:闽江下游年平均径流总量为亿m3,1992年7月7日最大洪峰流量30300m3/s,1971年8月30日最枯流量196m3/s,水口电站建成后,水库对洪峰调节作用不显著,最大下泄流量(坝下保证流量)为308m3/s。

净水厂设计计算说明书

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净水厂设计计算说明书一、引言净水厂是指将海水、淡水或含有杂质的水进行过滤、净化处理,以获得符合饮用水及工业用水标准的设施。

本设计计算说明书旨在提供一个完整的净水厂的设计计算方案,确保净水厂的正常运行和满足水质要求。

二、设计要求1.处理水质要求:根据当地的水质标准,确定净水厂需要处理水的主要指标,并确保出水质量符合国家及相关标准;2.处理能力要求:根据预计的供水量,确定净水厂的处理能力,确保满足市场需求;3.设计方案要求:考虑经济性、可行性和可持续发展,确定合适的净水厂设计方案。

三、设计计算内容1.进水水质分析及处理方案进水水质分析是净水厂设计的重要基础工作。

通过对原水水质的分析,确定需要去除的污染物种类及其浓度,以便选择合适的处理工艺和设备。

-对原水水质进行逐项分析,包括悬浮物、溶解物、微生物、有机物和无机物等;-根据原水水质分析结果,确定合适的处理工艺,如预处理、混凝、沉淀、过滤和消毒等;-计算所需处理量,确定处理设备的规格和数量。

2.设备选型与计算净水厂的设备选型与计算是确保设备运行正常并满足水质要求的重要环节。

对每个处理工艺的设备进行选型与计算,并设计出合理的设备配置方案。

-根据处理工艺,选取适合的设备,如加药装置、混凝剂投加设备、过滤设备和消毒设备等;-根据处理工艺参数和运行条件,计算设备的规格,如滤料的直径、厚度和过滤速度等;-确定设备配置方案,进行设备布置图的设计。

3.过程设计与计算过程设计与计算是净水厂设计的核心内容之一,包括净水厂的流程设计、设备布置和运行参数计算等。

-确定净水厂的处理流程,包括原水处理、混凝、沉淀、过滤和消毒等;-进行净水厂的流量和压力计算,确定管道和泵站的规格和数量;-进行各处理工艺设备的运行参数计算,如沉淀池的泥泵流量、混凝剂用量和消毒剂用量等。

4.安全与环保设计净水厂的安全与环保设计是确保净水厂运行安全和环保的重要环节。

针对净水厂可能面临的危险和环境污染问题,进行相应的设计和措施。

日处理20万吨城镇污水处理厂设计

日处理20万吨城镇污水处理厂设计

日处理20万吨城市生活污水处理厂设计摘要本城市污水处理厂的工程规模达20万吨/日。

为使出水达到国家综合污水排放标准(GB18918-2002)一级B标准同时贯彻执行“三同时”制度,取得更好的除磷脱氮的效果,故本次设计采用处理效率较高的卡鲁塞尔2000型氧化沟处理工艺。

Carrousel 2000系统在普通Carrousel氧化沟前增加了一个厌氧区和绝氧区(又称前反硝化区), 全部回流污泥和10-30%的污水进入厌氧区,可将回流污泥中的残留硝酸氮在缺氧和10-30%碳源条件下完成反硝化,为以后的绝氧池创造绝氧条件。

同时,厌氧区中的兼性细菌将可溶性BOD转化成VFA,聚磷菌获得VFA将其同化成PHB,所需能量来源于聚磷的水解并导致磷酸盐的释放。

厌氧区出水进入内部安装有搅拌器的绝氧区,所谓绝氧就是池内混合液既无分子氧,也无化合物氧(硝酸根),在此绝氧环境下,70-90%的污水可提供足够的碳源,使聚磷菌能充分释磷。

绝氧区后接普通Carrousel氧化沟系统,进一步完成去除BOD、脱氮和除磷关键词:城市污水;卡鲁塞尔2000型氧化沟;污泥浓缩脱水P lant design of urban sewage treatment up to 20tons per dayAbstractThe plant scale of this project about urban sewage treatment up to 20 tons per day.To meet the level B standard of the national comprehensive sewage effluent discharge standard (GB18918-2002) and implement the "three simultaneity" system, and for the sake of the acquisition better divided by the phosphorus take off the nitrogenous result, this design will use the type of Carrousel 2000 oxidation ditch systems with high efficiency treatment . Carrousel 2000 systems increased a oxygen District before common Carrousel oxidize ditch with the unique oxygen area.( call again that the versa nitric in front turns the area)The dirty mire in all refluxes enters the anaerobic District with 10-30% dirty water, can under the anoxia with 10-30% carbon source term complete remaining of dirty mire in reflux inside nitric acid nitrogen to versa nitric to turn, creates for the unique oxygen pond of hereafter unique oxygen term.At the same time, anaerobic District inside of concurrently the sex germs convert the dissolubility BOD VFA, the germ acquire the VFA its assimilation PHB, the energy source needed solves in the phosphoric water and cause phosphatic releasing.The anaerobic District a water enters the inner part installs the unique oxygen area that have the mixer, the so-called unique oxygen is a pond inside to mix with liquid since have no the numerator oxygen, also have no the compound oxygen( nitric acid root), the here unique oxygen environment is next,70-90% dirty water can provide the enough carbon source, can make the germ of released the phosphorus well.The unique oxygen area connects behind the common Carrousel oxidizes the ditch system,further completing to do away with the BOD and take off the nitrogen with divided by the phosphorus .Key words: Arban sewage; Carrousel 2000 type oxidation ditch; Sludge concentration dehydration目录摘要 (1)Abstract (2)目录 (4)前言 (6)第一章城市污水处理厂设计概况 (8)1.1 设计概况 (8)1.2 设计原则、范围与依据 (9)1.3 工程规模以及处理水质要求 (9)1.4 工艺流程的比较与选择 (10)1.5 本设计工艺流程的确定 (15)1.6 水处理构筑物设计说明 (15)1.7 污泥处理构筑物设计说明 (21)1.8 平面与高程布置 (24)第二章城市污水处理厂设计计算书 (27)2.1 泵前中格栅 (27)2.2 污水提升泵房 (30)2.3 泵后细格栅 (31)2.4 平流式沉砂池 (33)2.5 氧化沟 (35)2.6 二沉池 (40)2.7 接触消毒池 (42)2.8 回流污泥泵房 (44)2.9 污泥浓缩池 (45)3.0 贮泥池及污泥泵 (47)第三章高程计算 (48)3.1 水力计算 (48)3.2 水头损失计算 (49)3.3 高程确定 (50)结论 (51)参考文献 (52)致谢 (53)附录1 外文参考文献(译文) (54)附录2 外文参考文献(原文) (56)前言20世纪90年代以来,我国城市污水治理工作取得了较大进展,建成了一批城市污水处理厂,还有一部分正在建设中。

(完整word版)自来水厂设计—计算书

(完整word版)自来水厂设计—计算书

43目录第一部分 说明书 3第一章 净水厂厂址选择 3第二章 处理流程选择及说明 4 第一节 岸边式取水构筑物 8第二节 药剂投配设备 10第三节 机械搅拌澄清池 10第四节 普通快滤池 11第五节 消毒间 12第六节 清水池 14第七节 送水泵站 14第三章 水厂的平面布置 16第一节 水厂的平面布置要求 16第二节 基本设计标准 16第三节 水厂管线 16第四节 水厂的高程布置 17第四章 排泥水处理 20第一节 处理对象 20第二节 处理工序 20第二部分 计算书 21第一章 岸边式取水构筑物 21第一节 设计主要资料 21第二节 集水间计算 21第三节 泵站计算 22第二章 混凝设施 26第一节 药剂配制投加设备 26第三章 机械搅拌澄清池计算 35 第一节 第二反应室 35第二节 导流室 35第三节 分离室 36第四节 池深计算 37第五节 配水三角槽38 第六节 第一反应室39 第七节 容积计算 40第八节 进水系统 40第九节 集水系统 41第十节 污泥浓缩斗 42第十一节 机械搅拌澄清池,搅拌机计算第四章 普通快滤池计算 48第一节 设计参数 48第二节 冲洗强度 48第三节 滤池面积及尺寸 49第五节 配水系统 49第六节 洗砂排水槽 50第七节滤池各种管渠计算51第八节冲洗水泵52第五章消毒处理54第一节加氯设计54第二节加滤量计算54第三节加氯间和氯库54第六章清水池计算56第一节清水池有效容积56第二节清水池的平面尺寸56第三节管道系统56第四节清水池布置56第七章送水泵站58第一节流量计算58第二节扬程计算58第三节选泵58第四节二级泵房的布置59第五节起重设备选择59第六节泵房高度计算60第七节管道计算60第八章给水处理厂的总体布置61第一节平面布置61第九章泥路计算64第一节泥、水平衡计污泥处理系统设计规模64第二节排泥水处理构筑物设计计算67结束语73致谢74参考文献75第一部分说明书第一章净水厂厂址选择净水厂一般应设在工程地质条件较好、地下水位底、承载力较大、湿陷性等不高、岩石较少的地层,以降低工程造价和便于施工。

某市20万吨d污水处理厂工艺设计

某市20万吨d污水处理厂工艺设计

摘要:本次毕业设计的题目为新建城市污水处理厂设计(20万m3/天)工艺。

主要任务是完成个该地区污水的处理设计。

该设计主要内容包括:主要处理构筑物的设计计算、选型及平面布置,其中有格栅、泵房、平流式沉砂池、辐流式初沉池、A2/O反应池、辐流式二沉池、浓缩池、中温消化池等。

通过对污水厂的处理工艺优缺点、适用范围及经济可行性的合理比较和选择,最后采用A2/O法处理污水,该污水厂的污水处理流程为:从泵房到沉砂池,进入反应池,进入辐流式二次沉淀池,再进入清水池,最后出水;污泥的流程为:从反应池排出的剩余污泥进入集泥配水井,再由污水泵送入浓缩池,再进入消化池,最后进入脱水机房脱水,最后外运处置。

水厂位于邯郸市郊,城市的东北部,地面标高为202m,是半地下式水厂,总占地面积23.58公顷,包含远期发展预留地。

关键词: A2O;污水处理;设计说明书Title Hebei Province, a city of 200,000 t / d sewage treatment plant process designAbstract:The process of this graduation project titled new urban sewage treatment plant (200,000 m3 / day).The main task is completed in the area of sewage treatment design. The design includes: the design of major structures, selection and layout, including the grille, pumping stations, advection grit chamber, radial flow sedimentation tank, the A2 / O reaction cell, the radial flow in the early settling tank, thickener temperature digester. Advantages and disadvantages of the treatment process of wastewater treatment plant, the scope of application and economic feasibility of a reasonable comparison and selection, and finally the A2 / O treatment of wastewater, the wastewater treatment plant, sewage treatment process is: from the pumping station to the grit chamber into the reaction pool, into the radial flow sedimentation tank, and then into the clear water tank, the final effluent; sludge process: the excess sludge discharged from the reaction cell into the mud with wells, sewage pumps into a concentrated pool, re-entering the digester, and finally into the dehydrated dehydrated engine room, the last Sinotrans disposal.Water plant located in the the Handan outskirts of the city's northeast, the ground elevation of 202m, is a semi-underground water plant, the total area of 23.58 hectares, including long-term development of reserved land.Key words:The Anaerobic-Anoxic-Oxic;Sewage treatment;design specification目次1.引言 (1)1.1污水处理背景 (1)1.2设计任务及设计资料 (1)1.3工艺的比较及确定 (1)1.4污水厂选址 (7)2.污水处理单元设计计算 (8)2.1泵前格栅 (8)2.2污水提升泵房 (12)2.3细格栅 (12)2.4沉砂池 (13)2.5初沉池 (16)2.6A2/O反应池 (19)2.7二沉池配水井设计计算 (27)2.8二沉池设计计算 (27)2.9接触池 (29)2.10污泥回流系统设计 (31)3. 污泥处理部分构筑物设计 (31)3.1污泥浓缩池设计计算 (31)3.2消化池设计计算 (32)4.污水厂平面布置 (35)4.1污水厂平面布置原则 (35)4.2平面布置 (36)5.污水厂高程计算 (38)5.1污水厂高程布置原则 (38)5.2污水流经各处理构筑物的水头损失 (38)5.3各处理构筑物间连接管渠的水力计算 (39)5.4各污水处理构筑物水位标高计算 (40)结论 (42)参考文献 (43)致谢 (44)1.引言1.1污水处理背景为使污水达到排水某一水体或再次使用的水质要求,并对其进行净化的过程。

净水厂设计计算说明书

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课程设计计算说明书课题名称《水质工程学》—净水厂课程设计学院(系)建筑工程学院管理与市政工程系专业给水排水工程学号学生姓名2010 年7 月 3 日至2009 年7 月17 日共 2 周一、设计目的及任务1.目的城市给水处理设计室给水工程课程教学环节之一,其目的在于加深理解所学的知识,培养学生运用所学的理论和技术知识分析和解决实际工程设计问题的初步能力,使学生在设计、运算、绘图、查阅资料设计手册及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高,初步树立技术经济意识。

2.任务根据所给的资料和设计要求进行系统设计,并对主要构筑物或设备的工艺尺寸进行计算,确定平面布置和高程布置,最后绘制出系统图、平面布置图和高程图,并简要写出一份设计说明书和工艺计算书,给出设备清单和材料清单。

二、水厂总体设计水厂厂址的选择,应符合城镇总体规划和相关专项规划,并根据下列要求综合确定:1.给水系统布局合理;2.不受洪水威胁;3.有较好的废水排除条件;4.有良好的工程地质条件;5.有便于远期发展控制用地的条件;6.有良好的卫生环境,并便于设立防护地带;7.少拆迁,不占或少占良田;8.施工、运行和维护方便。

水厂总体布置应结合工程目标和建设条件,在确定的工艺组成和处理构筑物形式的基础上进行。

平面布置和竖向设计应满足各构筑物的功能和流程要求;水厂附属建筑和附属设施应根据水厂规模、生产和管理体制,结合当地实际情况确定。

三、给水处理厂的设计规模及流程选择1.根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)可知:水处理构筑物的设计水量,应按最高日供水量加水厂自用水量确定。

水厂自用水率应根据原水水质、所采用的处理工艺和构筑物类型等因素通过计算确定,一般可采用设计水量的5%-10%。

当滤池反冲洗水采取回用时,自用水率可适当减小。

本设计水厂最高日供水量为Q=20×104m3/d,滤池反冲洗水采取回用,水厂自用水系数1取5%。

水厂自用水量Q2=20×104×5%=1.0×104 m3/d则给水处理厂处理规模为Q=Q1+Q2=21.0×104 m3/d2.给水处理厂的主要构筑物拟分为2组,2组平行设置,同时运行,每组处理规模为10.5×104 m3/d。

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目录一、总论 (2)1.设计任务及要求 (2)2.设计原始资料 (2)二、总体设计概况 (3)1、水厂规模 (3)2、总体设计 (3)2.1确定给水处理厂工艺流程 (3)2.2水厂工艺方案确定及技术比较 (3)三、给水单体构筑物设计计算 (5)(一)、混凝剂配制和投加 (5)(1)、设计参数 (5)(2)、溶液池设计及计算 (5)(二)、混合设备的设计 (6)(三)、反应设备的设计 (6)1、回转式隔板絮凝池 (6)2、平流沉淀池 (9)3、滤池 (12)4、进出水系统 (20)四、消毒 (21)五、其他设计 (21)1、清水池 (21)2、吸水井的设计 (24)3、二级泵房的设计 (24)4、辅助建筑物面积设计 (24)5、水厂管线 (24)6、道路及其它 (24)六、水厂总体布置 (25)参考文献 (25)一、总论1.设计任务及要求给水处理课程设计的目的,一方面在于培养学生的工程思想,另一方面在于学习给水处理工艺设计的基本方法。

具体表现为巩固与运用所学的理论知识,熟悉设计步骤与内容,培养分析问题和解决问题的能力。

2.设计的原始资料该城镇地处北京东部,是北京的一座重要的卫星城市,现有一座地下水源水厂和相应配套的供水系统。

近年来,由于人口的增多及工业发展,城镇规模不断扩大,现有的城市基础设施,特别是城市供水系统难以满足供水要求。

目前生活供水严重不足,大部分地区采用定时供水措施勉强维持,楼房二层无水,一些平房在高峰用水时也常发生停水现象,严重影响了市民的正常生活和工业生产发展,急需开发新水源以解决供水不足的问题。

(1)地理条件:地形平坦,稍向西倾斜,地势平均标高为22米(河岸边建有防洪大堤)(2)厂位置占地面积:水厂位置距河岸200米,占地面积充分。

(3)水文资料:河流年径流量3.76――14.82亿立方米,河流主流量靠近西岸。

取水点附近水位:五十年一遇洪水位:21.84米;百年一遇洪水位:23.50米;河流平常水位:15.80米;河低标高:10米。

(4)气象资料及厂区地质条件:全年盛行风向:西北;全年雨量:平均63毫米;冰冻最大深度:1米。

厂区地基:上层为中、轻砂质粘土,其下为粉细砂,再下为中砂。

地基允许承载力:10~12t/m2。

厂区地下水位埋深:3~4米。

地震烈度位8度。

(6)水质、水量及其水压的要求:设计水量:根据资料统计,目前在原地下水源继续供水的情况下,每天还需20万立方米。

水质:满足现行生活饮用水水质标准。

水压:二级泵站扬程按50米考虑。

二、总体设计概况1.水厂规模根据资料,水厂净水产量20万m3/d,考虑到水厂自用水和水量的损失,确定安全系数为K=1.06。

这总处理水量Q=1.06*20万=21.2万m3/d=8833.33 m3/h,取为8850 m3/h。

2.总体设计2.1确定给水处理厂工艺流程根据水源水质和《生活饮用水卫生标准》(GB5749-85)及《生活饮用水卫生规范》(卫生部,2001年6月),根据设计的相关原始资料如水厂所在地区的气候情况、设计水量规模、原水水质和水文条件等因素,通过调查研究,参考相似水厂的设计运行经验,经技术经济比较确定采用地表水净化工艺:原水→(混凝剂、助凝剂)混合→絮凝池→沉淀池→过滤池→(消毒)→清水池→提升泵站(二级泵房)→城市管网→用户2.2水厂工艺方案确定及技术比较(1)、给水处理厂工艺流程方案的选择及确定方案一:原水→一泵房→静态混合器→往复式隔板絮凝池→平流沉淀池→普通快滤池→清水池→二泵房→用户方案二:原水→一泵房→扩散混合器→折板絮凝池→斜板沉淀池→ V 型滤池→清水池→二泵房→用户(2)、方案技术比较:综上所述:方案一较合理。

三、给水单体构筑物设计计算(一)、混凝剂配制和投加(1)、设计参数根据原水水质及水温,参考有关水厂的运行经验,选精致硫酸铝为混凝剂。

最大投加量为20mg/L ,精致硫酸铝投加浓度为10%。

采用计量投药泵投加。

(2)、溶液池设计及计算溶液池设计为以高架式设置,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。

1).确定溶液池容积:根据《给水排水设计手册第3册第二版城镇给水》P455页2).溶液池容积 按下式计算:2417aQW bn=式中 2W -溶液池容积,m 3;Q -处理水量,3/m h ;本设计Q=88503/m ha -混凝剂最大投加量,20mg/L ;b -溶液浓度(5%-20%),取10%; n -每日调制次数,取n =3。

代入数据得:2W =14.148m 3,取14.15m 3取有效水深H 1=1.0m ,总深H =H 1+H 2+H 3(式中H 2为保护高,取0.2m ;H 3为贮渣深度,取0.1m )=1.0+0.2+0.1=1.3m 。

溶液池形状采用矩形,尺寸为长×宽×高=4.2m ×2.6m ×1.3m 。

溶液池设置两个,每个容积为2W ,以便交替使用,保证连续投药。

3).溶解池容积计算:溶解池容积3120.350.3514.15 5.0W W m ==⨯=溶解池一般取正方形,有效水深H 1=1.0m ,则:面积F =W 1/H 1,有边长a =F 1/2=2.236m ;取边长为2.3m 。

溶解池深度H =H 1+H 2+H 3 (式中H 2为保护高,取0.2m ;H 3为贮渣深度,取0.1m ) H =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。

溶解池的放水时间采用t =10min ,则放水流量2050008.3/606010W q L s t ===⨯查水力计算表得放水管管径0d =100mm ,溶解池底部设管径d =100mm 的排渣管一根(钢管或铸铁管)。

溶解池搅拌装置采用机械搅拌:以电动机驱动浆板或涡轮搅动溶液。

4).投药管:投药管流量 22100014.1520000.33/243600243600W q L s ⨯⨯⨯===⨯⨯查水力计算表得投药管管径d =20mm ,相应流速为0.8m/s 。

(二)、混合设备的设计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,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%,构造如图所示。

管式静态混合器设计流量:Q=21.2万m 3/d 取Q=8850m 3/h=2.46m 3/s根据《水处理工程设计计算》(韩洪军、杜茂安主编,中国建筑工业出版社)中P 62页混合设施静态混合器计算:静态混合器水头损失 h=0.1184 n Q 2/d 4.4设计中h=0.5m ,d=1.5m,Q=2.46 m3/s,则n=1.29,取n=2个,即设2个混合单元,长度L=1.1ND=1.1*1.5*2=3.3m ,实际流速v=1.39m/s,选DN1500内装2个混合单元的静态混合器。

(三)、反应设备的设计根据常用絮凝池的特点、本设计相关资料和类似水厂的工艺特点,经综合比较,选用4个回转式隔板絮凝池较合适。

1、回转式隔板絮凝池:设计水量: Q 1=Q/24n设计中取n=4个, 312120002208.3/424Q m h ==⨯ 絮凝池有效容积: 1V=T Q 设计中T=20min32208.3V 20736.160m =⨯=。

取V=740 m 3絮凝池长度: VL'H'B =设计中取H=2.5m,B=25m,则740L'11.22.525m ==⨯隔板间距 :Q3600v 'iian H =式中ia -----第i 档廊道内隔板间距(m )第一档流速取0.5m/s,池内水深2.5m则第一档隔板间距: 12208.30.463360010.5 2.5m a ==⨯⨯⨯取10.47m a =,则按上式计算得,实际流速10.493'm v =; 20.6m a =,实际流速20.386'm v =;30.8m a =,实际流速30.289'm v =;41.2m a=,实际流速40.193'm v =。

絮凝池总长度:隔板厚度0.1m ,隔板总共19道,则长度:L=L'+190.1=11.2+190.1=13.1m ⨯⨯水头损失计算:絮凝池为钢混结构,水泥砂浆抹面,粗糙系数n=0.013。

第一段1R 、1C 、21C 、1t v 计算结果为:R i =a i H'/(a i +2H') Ci=R i 1/6/nV lt =v i a i H'/(a i 2+a i+12)0.5H'有10.47 2.50.2150.472 2.5R ⨯==+⨯161159.540.0130.215C =⨯=21C=3544.81220.4930.47 2.50.304/2.50.470.6t m s v ⨯⨯==+⨯其余三段iR 、iC 、2iC、itv分别为:20.268R =、261.765C =、223814.97C =、20.2316/t m s v = 30.345R =、364.421C =、234150.05C =、30.1603/t m s v =40.484R =、468.160C =、244645.81C =、40.1221/t m s v =最后隔板水流分两股回流,考虑水量平衡,流量分配为45%和55%,廊道间距近端一股为0.55m 。

另外一股为0.65m 。

回转式隔板絮凝池布置图各段水头损失计算水头损失按1.0m 计算。

GT 值校核水温t 在20℃时GT 值校核:G=(ρ•h/60μT)0.5 设计中取T=20.65s ,h=0.2m ,μ=60•1.029•10-4Pa •s1139.6(30~60)G s s --===在内 GT=39.6*20.65*60=49064.4(在104—105范围内)在隔板墙底部设排泥孔,外圈每道隔墙设两个,内圈设一个,尺寸为200mm*200mm 。

在配水廊道设DN200排泥管。

2、平流沉淀池1. 已知设计水量(包括自耗水量):Q=8850 m 3/h =2.46 m 3/s 沉淀池个数:n=4,每组设计流量为2212.5 m 3/h 沉淀池沉淀时间:T=2.0h 池内平均水平流速:v=15mm/s 有效水深:H=2.0m ,超高:0.3m 原水平均浑浊度为68mg/l 2. 设计计算 (1)池体尺寸①单池容积VV=Qt/n=8850*2/4=4425 m3②池长LL=3.6vT=3.6×15×2=108 m③池宽B池的有效水深采用H=2.0m,超高采用0.3m,则池深为2.3m。

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