管道直饮水工程设计计算
管道直饮水工程设计方案

管道直饮水工程2010年05月20日目录一、总述二、设计原那么和依据三、工艺流程设计四、直饮水机房平面图五、系统运行耗材清单六、主机选型说明七、消毒装置说明八、参考资料:管道直饮水九、不锈钢管道参考资料一、总述1 、项目概况XXXX座落在XXX,是一个集办公、科研为一体的办公大楼。
本次管道直饮水以按整体设计一个核心处置机房,通过不锈钢管道对办公区域进行循环供水。
二、饮用水及直饮水进展情形自1985年起,通过漫长的20年,中国最新的《城市供水水质标准》已出台,并于2005年6月1日起开始实施。
《标准》对水质提出了更高的要求,与现行的20年前公布的国标《生活饮用水卫生标准》(1985年公布)相较,检测项目由35项增加到93项,包括一些分量检测,总项目达101项,其中常规检测项目42项,超级规检测项目59项。
《标准》对项目的限值有更严格的要求,增加了对有机污染物和农药的检测项目、对消毒副产物检测项目和对原虫类病毒体的检测项目。
《标准》对供水水质保障的系统性做出明确规定。
从水源、水厂、配水管网到二次供水设施,各个环节都必需严格操纵。
《标准》也适用于单位自建的生活用水供水设施。
《标准》的实施,为广大居民的饮水平安和躯体健康提供新的法律保障,同时也宣告采纳“超滤”技术进行饮用水简单处置的道路将愈来愈小,而采纳“纳滤”等新技术进行“深度处置”的模式将具有广漠的进展前景。
依照新的饮用水标准,限于目前的企业技改资金、市政管道翻新所需的巨额投入来源不足等诸多因素,全国各地的自来水公司的出水水质要在短时间乃至10年内达到标准是不大可能的,相当多的自来水公司连相应的新标准的水质检测设备都无法配套,因此针对人们生活用水只占城市自来水总出水的1-2%(居民用水占市政自来水的10%,工业用水占90%;而居民/学生的饮用水又只占其整体生活用水的10%,其余为洗澡、洗手间、清洁用水)的实际情形,通过对这1-2%的饮用部份的用水进行深度处置(纳滤级别以上),利用独立循环的食物级卫生管道输送到各个饮水点的“分质供水”“管道直饮水”行业在国内诞生10年来取得了进一步的庞大进展空间,可为社会各层次的需求提供“平安、健康”的饮用水。
水处理设计常用计算

水处理设计常用计算计计算等。
下面将分别介绍这些计算的具体方法和公式。
1.流量计算流量计算是水处理设计中最基础、最常用的计算之一、根据给定的污水处理量或饮用水需求量,可以通过以下公式计算出管道的设计截面尺寸和水泵的需求功率等参数。
1.1.管道截面积计算在水处理系统中,流量通常通过管道输送。
为了确保管道能够满足给定的流量要求,需要计算管道的截面积。
根据管道的水流速度和流量要求,可以使用以下公式计算管道的截面积:A=Q/V其中,A是管道的截面积,Q是流量,V是流速。
1.2.水泵功率计算当流量超过一定数值时,需要使用水泵来提供足够的压力和流量。
水泵的功率可以通过以下公式计算:P=(Q×ρ×H)/η其中,P是水泵的功率,Q是流量,ρ是水的密度,H是扬程,η是水泵的效率。
2.化学计量计算在水处理设计中,经常需要用到化学计量计算。
这种计算主要用于计算化学药剂的投加量,以满足水质标准的要求。
以下是一些常用的化学计量计算方法:2.1.化学药剂计量计算在给定的流量和目标浓度下,可以通过以下公式计算出化学药剂的投加量:D=Q×C/η其中,D是化学药剂的投加量,Q是流量,C是化学药剂的目标浓度,η是投加系统的投加率。
2.2.化学药剂的稀释计算有时需要将高浓度药剂稀释为目标浓度以满足投加要求。
稀释液体的计算可以使用以下公式:V2=(C1×V1)/C2其中,V1和C1分别是初始溶液的体积和浓度,V2和C2分别是目标溶液的体积和浓度。
3.沉淀池设计计算沉淀池是污水处理系统中用于去除悬浮颗粒的设备。
以下是沉淀池设计中常用的计算方法:3.1.沉降速度计算沉淀池通过引入沉降作用使悬浮颗粒沉淀到底部。
沉淀速度可以通过以下公式计算:Vd=(g×(ρp-ρw)×d^2)/(18×μ)其中,Vd是沉淀速度,g是重力加速度,ρp是颗粒的密度,ρw是水的密度,d是颗粒的直径,μ是水的黏度。
住宅小区管道直饮水工程设计方案

住宅小区管道优质直饮水工程设计方案工程概况#######住宅小区共有住户420套,其中有2栋七层3梯108套,2栋十二层1梯96套,1栋十二层4梯96套及1栋十二层5梯120套等。
单套住户最小面积为105m2,最大面积为150 m2,共有6种不同户型可供业主选择。
为提高春晖闲庭档次,本公司受开发商之托对该小区直饮水提出有关设计意见供参考。
具体方案如下:方案一:小区集中式中央水处理一、直饮水机房设计(一)处理设备能力计算1、日用水量小区使用直饮水住户按420户计,每户用水定额按15升/日计则小区直饮水日用水量Q d=420×15=6300升/日2、主机处理能力Q h主机每日按12小时运行则Q h= Q d/12=6300/12=525升/小时设计取500升/小时(二)主机处理工艺流程(机房设在楼顶面)自来水原水箱原水泵全自动多介质滤器全自动活性炭滤器全自动软水器保安过滤器反渗透主机口感调节器高位成品纯水箱紫外线消毒器终端精滤器供水管网住户回水管网循环水泵回水精滤器成品水箱(三)监测控制系统设计监测与控制系统设计内容包括:水质监测、水压控制、膜自动清洗、循环控制、事故报警系统等。
全套设备采用PLC 电脑控制系统,可全自动控制上述功能,无须人员操作,且可实现远传控制。
(四)设备配置1、原水箱1m3 1套(1)尺寸∮1000×1500 1个(2)液位控制器2套(3)不锈钢304材质2、原水加压泵CHL2-40 2台(1)流量2m3/h(2)扬程40m(3)电源550W/380V(4)材质304 不锈钢合资3、全自动多介质过滤器QZL-1 1套(1)筒体尺寸12×52 1个(2)多路阀控制器FLECK 5600 美国进口1套(3)材质:玻璃钢4、全自动碳滤器QEC-1 1套(1)筒体尺寸12×52 1个(2)多路阀控制器FLECK 5600 美国进口1套(3)材质:玻璃钢5、全自动软水器QZR-1 1套(1)筒体尺寸12×52 1个(2)多路阀控制器FLECK 5600 美国进口1套(3)材质:玻璃钢6、保安过滤器JM20×1-5 1套7、反渗透主机DGRO-0.5 1套(1)高压泵CR1-17 1.1KW 丹麦1台(2)RO膜4040 美国海德能2支(3)膜壳4040 不锈钢合资2支(4)全自动控制操作系统1套8、口感调节器WQT-20 1套9、成品水箱 1.5M31套(1)尺寸:∮1000×2080 1个(2)液位控制器2套(3)空气吸附器1套(4)材质304 不锈钢10、紫外线杀菌器6GPM W-36 进口1套11、循环水泵CHL2-40 1台(1)流量2m3/h (2)扬程40 m (3)电源550W/380V (4)材质:304不锈钢合资12、终端精密过滤器JM20×3-0.22 1套13、回水精密过滤器JM20×1-1 1套14、机房内管道阀门不锈钢1套(五) 价格:全套设备价格为人民币:陆万捌仟捌佰元正(¥68800元)(本公司交货价,未含税及安装调试费)(六) 水质标准原水水质符合GB5749-85标准,直饮水水质符合国家GB17323-1999标准(七)机房建筑面积及装修要求1、机房建筑面积机房需建筑30㎡,其设备房15㎡,化验室15㎡。
住宅小区管道直饮水工程设计方案

住宅小区管道优质直饮水工程设计方案工程概况#######住宅小区共有住户420套,其中有2栋七层3梯108 套,2栋十二层1梯96套,1栋十二层4梯96套及1栋十二层5梯120套等。
单套住户最小面积为105m2,最大面积为150 m2, 共有6种不同户型可供业主选择。
为提高春晖闲庭档次,本公司受开发商之托对该小区直饮水提出有关设计意见供参考。
具体方案如下:方案一:小区集中式中央水处理、直饮水机房设计(一)处理设备能力计算1、日用水量小区使用直饮水住户按420户计,每户用水定额按15升/ 日计则小区直饮水日用水量Q d=420X 15=6300 升/日2、主机处理能力Q h主机每日按12小时运行则Q h= Q d/12=6300/12=525 升/小时设计取500升/小时(二)主机处理工艺流程(机房设在楼顶面)自来水一原水箱一原水泵^全自动多介质滤器一全自动活性炭滤器一全自动软水器一保安过滤器一反渗透主机.口感调节器.高位成品纯水箱一紫外线消毒器一终端精滤器一供水管网—住户一回水管网—循环水泵一回水精滤器-成品水箱(三)监测控制系统设计监测与控制系统设计内容包括:水质监测、水压控制、膜自动清洗、循环控制、事故报警系统等。
全套设备采用PLC 电脑控制系统,可全自动控制上述功能,无须人员操作,且可实现远传控制。
(四) 设备配置1、原水箱1m3 1套(1)尺寸破1000X1500 1 个(2)液位控制器2套(3)不锈钢304材质2、原水加压泵CHL2-40 2台(1)流量2m3/h(2)扬程40m(3)电源550W/380V(4)材质304 不锈钢合资3、全自动多介质过滤器QZL-1 1套1个(1)筒体尺寸12X52(2)多路阀控制器FLECK 5600 美国进口1套(3)材质:玻璃钢4、全自动碳滤器QEC-1 1套(1)筒体尺寸12X52 1个(2)多路阀控制器FLECK 5600 美国进口1套(3)材质:玻璃钢5、全自动软水器QZR-1 1套(1)筒体尺寸12X52 1个(2)多路阀控制器FLECK 5600 美国进口1套(3)材质:玻璃钢6、保安过滤器JM20X1-5 1套7、反渗透主机DGRO-0.5 1套(1)高压泵CR1-17 1.1KW 丹麦1台(2)RO膜4040 美国海德能2支(3)膜壳4040 不锈钢合资2支(4)全自动控制操作系统1套8、口感调节器WQT-20 1套9、成品水箱1.5M3 1套(1)尺寸:门000X2080 1 个(2)液位控制器2套(3)空气吸附器1套(4)材质304 不锈钢10、紫外线杀菌器6GPM W-36 进口1套11、循环水泵CHL2-40 1台(1)流量2m3/h (2)扬程40m (3)电源550W/380V (4)材质:304不锈钢合资12、终端精密过滤器JM20X 3-0.22 1套13、回水精密过滤器JM20X1-1 1套14、机房内管道阀门不锈钢1套(五)价格:全套设备价格为人民币:陆万捌仟捌佰元正(¥68800元)(本公司交货价,未含税及安装调试费)(六)水质标准原水水质符合GB5749-85标准,直饮水水质符合国家GB17323-1999标准(七)机房建筑面积及装修要求1、机房建筑面积机房需建筑30疔,其设备房15疔,化验室15疔。
直饮水设计计算书

直饮水设计计算书一、用水量计算用水定额取3L/人.d,总用水人数3000人,取时变化系数Kh=2.5,用水时间T=10小时。
最大日用水量为:Qdmax=3×3000=9000L/d=9m3/d最大时用水量为:Qhmax=2.5×9/10=2.25m3/h二、设备选型计算1、制水量Qh净水站设计制水能力按最高日平均时流量考虑。
因Qh=9/10 m3/h=0.9 m3/h,净水站制水能力按1.0 m3/h设计。
2、水处理流程自来水→原水箱→原水泵→砂滤罐→炭滤罐→软水器→精滤器→↑回水高压泵→一级反渗透→高压泵→二级反渗透→臭氧混合塔→成品水箱→供水泵→稳压罐→用户。
3、设备选型计算假设反渗透装置的水回收率为50%,则前处理阶段净水设备设计净水能力应为2.0 m3/h。
(1)原水箱取调节时间T=1.5h,则水箱容积V=2×1.5=3.0 m选用不锈钢水箱一个,水箱尺寸为φ1400×H2000mm。
(2)原水泵水量Q2.0 m3/h,扬程H按砂滤罐所需进水压力及管路水损考虑,选择丹麦格兰富不锈钢立式多级离心泵CR2-30型一台,流量Q2.0 m3/h,扬程H30m,功率P0.37KW。
(3)砂滤器处理水量2.0 m3/h,滤速设为7m/h,则过滤面积F为:F=Q/v=2.0/7=0.286m2 过滤器直径D=(4F/π)1/2=600mm。
砂滤层厚度1.5m,选择美国OSMONICS型砂滤器一台(带多路阀),外形尺寸为φ600×H1800mm。
(4)炭滤器处理水量2.0 m3/h,滤速设为7m/h,则过滤面积F为:F=Q/v=2.0/7=0.286m2 过滤器直径D=(4F/π)1/2=600mm。
炭滤层厚度1.5m,选择美国OSMONICS型砂滤器一台(带多路阀),外形尺寸为φ600×H1800mm。
(5)软水器由于没有详细的水质资料,无法进行计算,根据经验选择OSMONICS型软水器一台(带多路阀),外形尺寸为φ350×H1650mm。
直饮水秒流量计算与VB编程什么是直饮水

直饮水秒流量计算与VB编程什么是直饮水随着人民生活水平的提高,建筑给排水工程设计中的直饮水系统也越来越多,工程设计中直饮水管道的秒流量计算也就显得比较重要了。
《20XX年全国民用建筑工程设计技术措施给水排水》中第3章第62页对直饮水管道的设计秒流量计算采用的是概率法进行计算。
其计算步骤如下:1.先计算出系统的最高日用水量qd:qd=n×qd式中:n系统服务的人数qd用水定额(l/d.人)2.再计算出系统最大时用水量qh:qh=kh×qdpide;t式中:kh时变化系数t系统中直饮水使用时间(h)3.然后计算出饮用水龙头的使用概率p:p=α×qhpide;(1800×n×q0)式中:α经验系数,取0.6~0.9(一般取0.8)n龙头数量q0龙头额定流量(l/s)4.根据使用概率p,求出瞬时高峰用水量龙头使用数量m:5.求出瞬时高峰用水量qs:qs=q0×m在上述5个计算步骤中,第4步的计算在饮用水龙头数量少时尚可手算。
如果龙头数量≥12个时,手算就很麻烦了。
为此,书中特意列出了表3.1.9-3《龙头设置数量达12个以上时的使用数量》。
表中对于使用概率为0.005的整数倍进行详细列表,并且表中的数量仅局限于1500个龙头。
在实际工程计算中,计算出的使用概率是0.005的整数倍的可能性是很小的,对于小数量的龙头,采用内插法求解时其误差可以忽略不计;但是数量大时,其误差影响就比较大。
为此,我在利用程序求解方面作了一些尝试。
在上述5个计算步骤中,第4步是整个计算过程中最难求解的一步。
瞬时高峰用水量龙头使用数量m是在n个龙头中,若0~m个龙头使用概率的总和不小于0.99,则m为设计秒流量发生时的同时使用龙头个数。
在n个龙头中,任意r个同时使用的概率为pnr:pnr=cnr×(1-p)n-r×pr式中:cnr为从n个不同元素中,每次取出r个不同的元素,不管其顺序组合成的组合数量:cnr=n!pide;(r!×(n-r)!)在n个龙头中,任意0~m个水龙头使用的概率总和不小于0.99,其表达式为pn=∑r=0mcnr×(1-p)n-r×pr因此,我们只要按r从0到m依次求出pnr以及pn,并判断pn是否满足≥0.99;如果是,则m的值就是我们所求的解。
给排水设计怎么计算管径

给排水设计怎么计算管径在给排水系统设计中,计算管径是一个重要的步骤。
合理的管径选择可以保证系统的正常运行,减少材料和成本的浪费。
下面将介绍一种常用的计算管径的方法。
首先,我们需要了解设计的基本要求和参数。
这些参数包括流量、管道材料和斜率。
流量是指单位时间内通过管道的液体或废液的体积。
管道材料可以根据需要选择PVC、铸铁等。
斜率是指管道的倾斜程度,它对于水流畅通非常重要。
然后,我们可以按照下面的步骤进行计算:1.确定管道的流量:根据使用情况和需要,我们可以计算出单位时间内通过管道的流量。
一般通过研究先前的使用情况、参考国家规范或者进行实验来确定。
2.选择管道材料:根据具体情况,选择适合的管道材料。
不同的材料有不同的流速和管径范围。
3.计算管道的最大流速:根据管道的材料以及水流的特性,确定管道的最大流速。
这个流速应该在管道的设计范围内,不会对管道和系统产生不利影响。
4.计算管道的最小倾斜率:根据管道中流体的性质和流速,选择一个适当的最小倾斜率。
这个倾斜率可以确保管道内的液体流动顺畅,并防止积聚气体或固体杂质。
5.根据最大流速和最小倾斜率计算管道的直径:通过使用公式或者计算软件,根据流量、流速和倾斜率确定管道的直径。
这个计算可以根据流量和流速来调整,以确保管道系统的效率。
6.算法验证和优化:对计算结果进行验证和优化。
这可以通过推导公式或者使用计算软件进行验证。
通过多次优化计算,选择最合适的管径。
以上是计算管径的一般方法。
需要注意的是,在实际设计中,还需要考虑许多因素,例如支撑结构、管道连接和系统可用空间等。
此外,还应遵守相关的国家和地区管道设计标准,以保证整个系统的安全运行。
管道直饮水系统设计计算

住宅、公
用水场所
办公楼
寓
Kh
4--6 2.5--3
T
24
9--10
学校
6 12
医院
2-2.5 24
3、水嘴使用概率:
计算公式:
-------公式 3
式中:α——经验系数,住宅楼、公寓取 0.22,办公楼、会展中心、航 站楼、火车站、客运站取 0.27,教学楼、体育场馆取 0.45,旅馆、医院取 0.15。
3、循环流量 circulating flow:循环系统中周而复始流动的水量。其值 根据系统工作制度、系统容积与循环时间确定。
还有以下指标:最高日直饮水量、最高日直饮水定额、瞬时高峰用水水嘴 数量、净水设备产水量、净水箱、原水箱容积、管道(管径、流量、流速)
三、计算定额
定额:饮水量、流量、压力 1、最高日饮用水定额
第4页
式中:Qd——系统最高日直饮水量(L/d); N——系统服务的人数(人); qd——最高日直饮水定额[L/(d·人)]。
2、系统最大时用水量:
计算公式:Qh=KhQd/T-----公式 2 系统最大时用水量=时变化系数×最高日用水量/系统中直饮水使用时间
式中:Qh------系统最大时用水量(L/h) Kh-------时变化系数×最高日用水量 T---系统中直饮水使用时间(h)(下表)
P=0.00601
系统的测试组建议该系统按每户 3 人、每人每日 1L 用水定额计。
1、系统最高日直饮水量
最高日直饮水量是管道直饮水系统最基本的数据,系统循环管网的水力计 算以及净水设备规模、水箱大小均使用此数值,因此,该值的合理与否决定了 系统规模和投资。
计算公式:Qd=Nqd-----公式 1 最高日直饮水量=服务人数×用水定额
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管道直饮水管网设计及工程实例二零壹壹年八月遵循规范1、建筑给排水设计规范2、管道直饮水系统技术规程3、室外给水设计规范4、饮用净水水质标准设计流量及设计管径——确定水站制水规模1、最高日用水量Qdmax=q*NQdmaxq---饮水定额,按规范选取N---用水人数饮水定额住宅、公寓:2~5L/人.d办公、教学楼:1~2L/人.d酒店、宾馆:2~3L/人.d体育馆、剧院等公共场所:0.2~0.5L/人.d设计流量及设计管径2、最大时用水量Qhmax ——确定市政管网供水管径Q hmax =Kh*Qdmax/TK h ---时变化系数,住宅可取2.5~4.0,公共建筑可取2.0~2.5T---用水时间,住宅、酒店为24h,办公楼、学校8-10h设计流量及设计管径3、瞬时高峰给水流量Qs ——确定小区室外及建筑物内部供水管道的管径根据规范中的概率公式查表计算。
详见规范。
直饮水龙头额定流量一般为40~60mL/s。
当n≤12时,按表6.0.3-1选取。
12<n≤500时,按表6.0.3-2选取N>500时,按规范公式6.0.3-2计算设计流量及设计管径4、管网回流流量qx ——确定小区室外及建筑物内部回水管道的管径,根据经验,设计中亦可按小于供水管管径1-2号确定。
(1)间歇回流q x =V/T1V——供回水管网总容量T1—设计回水时间,一般可取1~4小时(2)连续回流经验值,按供水流量的20%~30%计算供水方式设计供水方式1、变频调速供水系统供、回水共用一套水泵。
2、屋顶水箱重力式供水系统(设备房置于屋顶时),回水需要设水泵加压提升。
变频供水系统流量及扬程的计算及确定1、流量Q按瞬时高峰流量q s确定,可考虑1.1的安全系数,并按管网回流量校核。
2、扬程HH≥H1+H2+H3H1——最不利饮水点与净水箱最低水位的高程差H2——管路的全部水头损失(含泵损、管道沿程水头损失及局部水头损失),详见建筑给排水设计规范及设计手册。
H3——最不利饮水点所需的最低工作压力,最不利点即距离水泵最远、地势最高的饮水点(水龙头、直饮管线机一般为3~5米)。
水箱容积设计1、原水箱按最高日用水量的20%~25%计算,并按设备反洗流量校核。
2、中间水箱无回流水进入时,按膜进水泵3~5min最大流量计算。
有回流水进入时,需考虑回流贮存与膜进水泵水量的平衡。
3、净水箱(成品水箱)规范规定,按最高日用水量的30%~40%计算。
考虑供水与制水之间的流量平衡。
供、回水系统设计分别设置供、回水管道的全封闭循环系统,合理设置排气阀。
供、回水管道尽量同程设计,综合考虑其经济性和技术性。
(规范要求是应设计为同程式) 要求系统密闭、不宜设中间转输设备。
上行下给、下行上给充分考虑管材性能、施工难度、维护检修、工程造价及美观性。
充分考虑回流平衡的调节。
小区供、回水系统分区设计1、水泵分区根据供水压力或供水范围不同,分别设置供水泵,适用于中、大型住宅小区(2000户以上)及市政直饮水2、减压阀分区适用于小型住宅区及单栋建筑内的直饮水高层建筑供、回水系统分区 住宅、酒店:分区最低饮水点静水压力不宜大于0.35MPa。
办公楼、商业楼:分区最低饮水点静水压力不宜大于0.4MPa。
若不考虑工程造价的影响,可在饮水点前设置支管减压阀。
高、低区回水至同一回水干管时,高区回水管上应设置减压稳压阀。
可调式减压阀宜水平安装,比例式减压阀宜垂直安装。
比例式减压阀的减压比不宜大于3:1,可调式减压阀前后最大压差不应大于0.4MPa。
管道设计流速及管材选择1、设计流速DN≥32,1.0~1.2m/s (规范为1.0~1.5)DN<32,0.6~1.0m/s大管流速可取高值,小管流速可取低值。
2、管材选择室外埋地:304厚壁不锈钢管(焊接)、PE100给水管(热熔或电熔)、PPR给水管(热熔)、铜管(pH<7时不宜采用)。
室内:304薄壁不锈钢管(卡压或焊接)、PPR给水管(热熔)、铝塑给水管、304不锈钢复合管(卡套式) 管道支架选用304不锈钢支架或塑料支架。
管道敷设及管道埋深充分考虑管材性能、施工难度、维护检修、工程造价及美观性。
塑料管材需避免敷设在阳光直射处。
寒冷地区外露管道无采暖时须考虑保温。
支管长度尽量短。
根据土壤冰冻深度、地面荷载、管材强度及管线交叉等因素确定。
一般情况下非冰冻地区:机动车道下,金属管道覆土厚度不小于0.7m,非金属管道覆土厚度不小于1.0~1.2m。
非机动车道,金属管道覆土厚度不小于0.3m,非金属管道覆土厚度不小于0.7m。
冰冻地区:满足上述要求的前提下,管底埋深在冰冻线下距离:D+200mm。
管网阀门及附件1、阀门球阀、闸阀、止回阀、减压阀、排气阀、平衡阀,可选用304不锈钢或铜材质2、水表手抄表、远传表、TM卡式表实例一山东东营市市直机关住宅小区 实例二深圳市市民中心直饮水工程 实例三湖南涟源市直饮水工程实例一山东东营市市直机关住宅小区1.1、工程概况占地面积9平方公里,工程分两期建设。
总体规划15000户,其中有多层、小高层住宅、别墅及学校、幼儿园、商场、会所、文体中心等生活配套设施。
1.2、工程特点●工程占地面积大,室外管网庞大;●土壤为盐碱地,有腐蚀性;●原水的色度、浊度、PH值、硫酸盐、氯化物及溶解性总体七项指标偏高;●出水水质需满足《饮用净水水质》要求.1.3、系统设计(一)设计水量:定额取值为5L/人.d;设计最高日用水量为370m3/d;管网总容量约为130 m3,每天回流1次,回流时间3h;水站设计最高日供水量为500m3/d。
(二)室外供、回水系统:一期:◆A、B、G区的多层、别墅及公建部分;◆C、D、E、F的多层、别墅及公建部分;◆小高层为一个分区。
二期:◆I、J、L、N为一个分区;◆H、K、M为一个分区。
详见《东营市直机关直饮水总图》(三)室内管网系统设计串联供水;供回水同程;每户厨房内洗菜盆处设一个直饮水龙头;智能化远传抄表系统计量。
详见《单体管网系统图》(四)材料选择:室内立管-优质PP-R给水管-热熔连接;室内横干管及支管-304#薄壁不锈钢管-卡压式连接;室内埋地管-PE100塑料管-电熔连接;室外管-PE100给水管-电熔或热熔连接。
1.4、水处理设计●设计处理时间20h;●设计处理规模25m3/h;●设计产水率65%,预处理规模38.5 m3/h;●原水水质特点;●设计要点。
1.4.1三种常用核心处理工艺:a)超滤(UF):介于微滤和纳滤之间,孔径0.01~0.1um,截留分子量在500~200000D之间。
◆特点◆适用范围b)纳滤(NF):膜的孔径介于超滤膜与反渗透膜之间,由反渗透膜发展而来。
也称超低压反渗透和松散反渗透。
膜孔径一般为1nm左右。
截留分子量200~500D。
◆特点◆适用范围c)反渗透(RO):膜的孔径小于1nm。
◆特点◆适用范围小结:✦各种膜净化技术都有明确的适用范围;✦根据水源的水质特点,产品水的水质要求等具体情况有针对性的选用;✦设置一定的预处理、后处理单元及膜的清洗设施。
1.4.2本工程工艺选择:本设计核心工艺选用纳滤,并根据纳滤膜的进水要求设计相应的预处理工艺。
处理后出水水质指标达《饮用净水水质标准》(CJ94-2005,适合各类人群长期饮用,符合健康饮水的要求。
1.4.3工艺流程图絮凝剂投加设备↓自来水→原水池→机械过滤器→氧化塔→活性炭→一级精滤→↑臭氧发生器←纯氧机←空压机↓→紫外线→中间水箱→纳滤→氧化塔→成品水箱→变频调速供水↑二氧化氯→用户→回水→回水精滤→原水池1.4.4单元工艺分析●原水箱:调节原水储存及管网回流水量;●机械过滤:过滤介质为石英砂,考虑因管网二次污染和季节性引起的水源水质恶化,水中浊度和悬浮物增加时,去除水中细小颗粒如悬浮物和胶体等,降低水中浊度。
避免引起后续膜的结垢。
活性炭过滤:过滤介质为椰壳活性炭,作用主要有两点:一是吸附水中余氯,保护后续纳滤;一是去除水中有机污染物,以及部分重金属离子,减轻后续膜的处理负担。
与臭氧氧化联用,增加有机物的去除率。
●臭氧氧化:采用臭氧接触塔。
臭氧从多孔钛板或陶瓷板扩散至水中,氧化水中的还原物质及有机物质。
将水中部分大分子有机物氧化为小分子有机物,利于后续活性炭的吸附;●精密过滤器:进一步除去水中颗粒、细小胶体和其他污染物,确保水质达到纳滤膜的进水指标;●中间水箱:调节活性炭过滤器出水和纳滤进水,同时为活性炭过滤器提供反冲洗水源;●纳滤:对水进行深度净化,去除有害有机物、细菌、病毒等,降低水的PH值及水中溶解性总固体等,使出水水质达标,设计产水率65%。
●后臭氧消毒:杀菌消毒,使水富含氧气,改善口感。
●二氧化氯:杀菌消毒、防腐保鲜,保持管网中的持续消毒能力,避免水质的二次污染。
投加浓度0.1~0.2ppm;●成品水箱:调节制水与供水量的平衡。
1.4.5主要处理设备设计参数及选型原水池:有效容积V=150 m3,混凝土材质;原水提升泵:Q50 m3/h,H35m,P7.5KW;2台 石英砂滤过器:设计滤速10m/h,2台,304不锈钢材质;臭氧发生器:发生量240g/h,一台;发生量120g/h,一台;氧化塔:接触时间10min,φ1200*6000mm,2套,316不锈钢材质;活性炭过滤器:设计滤速6m/h,接触时间20min,4台,304不锈钢材质;精滤器:1UM,1台;0.45UM,1台。
304不锈钢材质;中间水箱:调节容积V30 m3。
304不锈钢材质;纳滤设备:产水量Q25 m3/h,1套。
选用进口8040纳滤膜;成品水箱:V120 m3。
304不锈钢材质。
供水系统:●一区:Q12.0m3/h,H50m,P3.0KW。
●二区:Q12.0m3/h,H50m,P3.0KW。
●三区:Q12.0m3/h,H50m,P3.0KW。
●四区:Q8.0m3/h,H55m,P2.2KW。
●五区:Q3.0m3/h,H60m,P1.5KW。
1.4.6直饮水净水站设计净水站总面积300平方米,净空高度7米,设值班控制室、化验室、仓库、办公室、维修间等辅助用房。
净水站内设排水沟、通风及排风口。
详见《水站平面布置图》。
1.4.7技术特点✦处理工艺具有针对性和适应性,水质安全性高;✦关键设备为进口产品,系统运行安全可靠;✦臭氧和二氧化氯联合消毒;✦自动化程度高;✦集中设置水站,分片区供、回水,室内采用各住户串联供水,供、回水同程,管材按需合理设置,水质安全,技术可靠,经济合理。
实例二深圳市市民中心直饮水工程2.1、工程概况深圳市民中心是深圳市政府新的行政中心,工程由西区、中区、东区三个部分组成。
西区建筑高度为21.55米,中区建筑高度81.7米。
东区建筑高度21.55米。