一体化净水设备计算书
净水厂V型滤池计算

扫洗水流 量
=
V型槽数量
=
单个V型槽 设计流量
=
V型槽斜壁 高h
=
V型槽底部 宽度B1
=
V型槽斜壁
与池壁夹
=
角b
V型槽上口
宽度 B2=B1+h*
=
tanß
超高h'
=
V型槽起端 水深取h2
=
0.10 2 0.048 0.600 0.12 45
0.72
0.10 0.50
m3/s 个 m3/s
m
m取
0.7
19.000 个 0.120 m 0.014 m2 0.274 m2 1.250 m/s
反冲洗气量Q反 气= =
过孔流速V= 配气孔总面积
A=
配气孔个数N= 圆孔直径D=
单个圆孔面积 A=
实际配气孔总 面积A=
实际流速V=
反冲洗水管道 设计:
设计流速V= 设计管径R= 实际管径R= 实际流速V=
反冲洗气管道 设计:
堰宽b= 强制过滤水量
Q= m=
H0=
1.500 m 300.781 m3/h
0.380 0.103 m
400.000 250.000
分两侧进水 取0.10
5.V型槽计 算:
(1)V型槽断面
V型槽在过滤时 处于淹没状态。 冲洗时,池水位 下降,槽内水面 低于斜壁顶 约50-100mm, V型槽输送和分 配扫洗水量。
单格出水管 总出水管
滤池出水量Q= 出水管流速V=
计算管径R= 设计管径R= 设计流速V=
滤池出水量Q= 出水管流速V=
计算管径R= 设计管径R= 设计流速V=
12.反冲洗风 机设计(一 用一备)
净水厂清水池计算书

净水厂清水池计算书
经过处理后的水进入清水池,清水池可以调节水量的变化并储存消防用水。
此外,在清水池内有利于消毒剂与水充分接触反应,提高消毒效果。
第一节清水池有效容积
设计水量Q=27500m3/d=0.318m3/s
清水池有效容积,包括调节容积、消防容积和水厂自用水量的调节量,
水池的总有效溶剂
V=KQ
K—经验系数一般10—20%,取K=20% .
V=0.2 2.75 104=5500m3,
清水池共设2座,则每座清水池有效容积V1=V/2=2750m3 第二节清水池的平面尺寸
每座清水池的面积A=V1/h
设计取有效水深h=4.0m
A=2750/4=687.5m2
取清水池宽度B=20m 则长度L=A/B=678.5/20=34.37m
取清水池长度L=35m
清水池超高h1=0.5m
则清水池总高度H=h1+h=4.0+0.5=4.5m
第三节管道系统
一、进水管
选用DN450mm
根据水力计算
二、出水管
选用DN450mm
根据水力计算
第四节清水池布置
一、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不少于30min,每座清水池内的导流墙设置4条,间距4.0m,将清水池分隔成五格。
二、检修孔
在清水池顶部设圆形检修孔3个,直径为1200mm。
三、通气管
为了使清水池空气流通,保证水质新鲜,通气孔共设20个,每格4个,通气管径为200mm,通气管伸出地面高度高低落错,便于空气流通。
某县净水厂给水处理设计计算书

某县净水厂给水处理设计计算书县净水厂给水处理设计计算书1.项目背景和目的县净水厂给水处理设计的目的是为了解决该县居民饮水问题。
该县面临着水资源短缺和水质污染的双重挑战。
通过建设一座净水厂,可以有效地提高水质,保障居民的健康饮水需求。
2.设计参数(1)城市规模:县人口约30万人,预测未来15年内增长10%。
(3)水质要求:根据国家标准,出水水质需要符合饮用水标准。
3.工艺流程根据给水处理的工艺要求,设计采用以下流程:原水进水池→格栅→调节池→自流式砂滤池→混凝沉淀池→滤水池→消毒池→供水。
其中,原水经过格栅、调节池预处理后,进入砂滤池进行过滤。
滤后水进入混凝沉淀池,经过混凝沉淀后再进入滤水池,最后经消毒处理后供水。
4.工艺参数计算(4)滤水池:滤水池的水层深度一般为1~2.5m,本设计采用1.5m。
(5)混凝剂投加量:根据原水悬浮物浓度和水质要求,确定混凝剂投加量。
一般情况下,混凝剂投加量为铝盐的0.8~1.0 mg/L。
本设计按照0.9 mg/L来计算。
5.工艺图纸根据上述设计参数和工艺流程,绘制出净水厂给水处理流程图纸。
6.总结和展望通过对县净水厂给水处理的设计计算,我们可以得出合理的设施规模和工艺参数。
通过提供高效的净水处理流程,该县居民可以获得更干净、更健康的饮用水。
然而,未来水资源短缺和水质污染问题仍然存在,需要进一步加强水资源保护和管理工作。
以上是县净水厂给水处理设计计算书,设计过程中考虑到了城市规模、水质要求等因素,为解决该县的饮水问题提供了有力的支持。
希望该设计能够对相关领域的学生和专业人士有所帮助。
1800t一体化污水处理站(设备)设计方案计算书(方案、设计、清单、远程监控等)A3O+MBBR

1800t⼀体化污⽔处理站(设备)设计⽅案计算书(⽅案、设计、清单、远程监控等)A3O+MBBR项⽬类别:⼀体化⽣活污⽔处理⼯艺设计计算书编制单位:********建设⼯程设计有限公司完成时间:20190308柏塘镇平安⽚区⼀体化⽣活污⽔处理站技术⽅案⽬录第⼀章项⽬概况 (4)1.1项⽬名称 (4)1.2项⽬地点 (4)1.3建设性质 (4)1.4项⽬规模 (4)1.5项⽬概况 (4)1.6设计进⽔⽔质及出⽔⽔质标准调查估算 (4)1.8 污泥处理执⾏标准 (6)1.9噪⾳控制执⾏标准 (6)1.10项⽬范围 (6)第⼆章⽅案选择原则及设计依据计算 (6)2.1⽅案编制思路 (6)2.2⽅案设计原则 (6)2.3设计依据 (7)第三章处理⼯艺⽐选 (8)3.1⼯艺选择原则 (8)3.2污⽔处理可⽣化性分析 (8)3.3污染物去除及处理⼯艺要求计算 (9)3.3.1 悬浮物(SS)的去除 (9)3.3.2 BOD5的去除 (10)3.3.3 COD Cr的去除 (10)3.3.4 氨氮的去除 (10)3.3.5 磷的去除 (13)3.4常⽤⽣活污⽔处理⼯艺介绍 (15)3.5 A3/O+MBBR⼯艺技术计算 (16)3.6 HT-MBBR⼯艺与常⽤⼯艺⽐较 (18) 3.7设计污⽔处理⼯艺 (23)3.8污泥处理⽅案 (23)3.9 设备运⾏噪⾳及处理⽅法 (23)3.10臭味及处理⽅法 (24)第四章⼯艺及设备设计计算 (24)4.1污⽔处理⼯艺流程 (24)4.2污⽔处理⼯艺流程简要说明 (24)4.3 A3/O+MBBR⼯艺技术介绍 (25)4.4集装箱处理⼀体化污⽔处理设备要求 (26) 4.5智能⽹络系统 (28)4.6集装箱处理设备优势 (31)4.7 主要设计单元介绍 (32)4.7.1设计单元及主要设备选型 (32)4.7.2项⽬占地⾯积 (35)第五章主要构筑物及设备参数⼀览表 (36)第六章公⽤⼯程设计说明 (39)6.1总图设计 (39)6.2建筑及结构⼯程设计 (39)6.3电⽓设计 (40)6.4环境保护 (41)6.5消防 (42)第七章⼯程实施计划 (42)7.1项⽬实施原则 (42)7.2⼯期及保证措施 (42)7.3现场安装总体部署 (43)7.4质量保证措施 (43)7.5调试、试运⾏ (44)7.6设备维护 (45)第⼋章技术承诺和售后服务保障说明 (45) 8.1 技术承诺 (45)8.2售后服务保障说明 (46)第九章运⾏费⽤分析 (46)9.1电费 (46)9.2⼈⼯费 (47)9.3运⾏费⽤ (47)第⼗章项⽬概算 (49)10.1 污⽔处理站投资概算表 (49)10.2 ⼯程投资概算说明 (50)第⼀章项⽬概况1.1项⽬名称柏塘镇平安⽚区⼀体化⽣活污⽔处理站1.2项⽬地点本项⽬位于博罗县柏塘镇,起于平安办事处-兴旺⼯业园,终于坳头村(覆盖了平安圩镇、兴旺⼯业园、坳头村)。
V型滤池净水设计计算书

滤池超高
滤层上水深
滤料层厚
滤板厚
滤板下布水区高度
滤池总高
二 反冲洗管渠系统
1 反冲洗用水量
反冲洗用水量
反洗时,表面扫洗水量
2 反冲洗用气量的计算
反冲洗用气量
3 单座滤池一次冲洗用水量
符号 单位 参数 序号
名称
Q m3/d 50400 8 强制滤速
v m/h 7 q气1 L/m2.s 15 q气2 L/m2.s 15 q水2 L/m2.s 3 q水3 L/m2.s 6 q表 L/m2.s 2
9 冲洗周期 10 冲洗周期 11 气冲冲洗时间 12 气水冲冲洗时间 13 水冲冲洗时间 14 表面扫洗时间
冲洗共计历时
符号
计算公式
T' T'=24-24*t/T/60 F F=Q/(v*T')
n F'
F' L单 B单 L单 v v'
H5 H4 H3 H2 H1 H H=H1+H2+H3+H4+H5
计算值
参数 备注 9~12
24 1 3 4 8 15 15 参数 备注
未计
h
23.75 排放
m2
303.16
座
6
m2 50.52632
个
2
m2 25.26316
m
8.42
m
3.00
8.50
m/h
6.93
m/h
8.32
m
0.5
m
1.5
m
1.2
m
0.15
m
1
m
4.35
m3/h
550.8 m3/s 0.153
17万吨日净水厂设计计算书-水质工程学课程设计-

水质工程学——净水厂设计计算书(第二部分)目录1.混合设备的设计与计算 (2)1.1确定输水管管径 (2)1.2药剂投加方法 (2)1.3溶液池容积计算 (2)1.4加药管设计 (2)2.絮凝设备的设计与计算 (3)2.1已知条件 (3)2.2采用数据 (3)2.3数据计算 (3)3.沉淀池的设计与计算 (4)3.1已知条件 (4)3.2采用数据 (4)3.3数据计算 (5)4.过滤的设计与计算 (5)4.1已知条件 (5)4.2采用数据 (5)4.3数据计算 (6)5.投药系统及消毒系统的设计 (14)1.1消毒剂的选择 (14)5.2加氯管的管径设计 (15)6.3加氯量及加氯间面积计算 (15)6.清水池的设计与计算 (15)7.管材的选择及管径的设计 (16)7.1管材的选择原则 (16)7.2几种常见管材的对比 (16)7.3. 管材的确定 (17)7.4. 管径的选取 (17)8.净水厂平面布置及高程布置: (17)8.1清水池: (17)8.2V型滤池: (18)8.3平流沉淀池: (18)8.4往复式隔板絮凝池 (18)8.5加氯间及氯库 (18)8.6药剂仓库 (18)8.7吸水井 (18)8.8加药间、溶解池和溶液池: (18)8.9选泵 (18)1 .混合设备的设计与计算 1.1 确定输水管管径:考虑水厂的自用水量为15%,采用两条进水管;近期水量:0斤期=170000xl.05÷24÷2=3718.75m3∕h,根据设计规范一级泵站至絮凝池的允许流速为1.0~1.2m∕s,因此选择管径为IlOOmm,流速为1.087, IOOOi 为 1.137o水厂采用管式静态混合器,其直径与连接管道相同,及DNIIOO O 因此选用JT 型 DNllOO 管式静态混合器。
大样图如下:其中L 为138Omm,L 为414Omm 。
分流板的级数取3级。
水头损失根据设计手册定为0. 50m 。
超滤工艺设计计算表(全套工艺设计计算模板)
6.89
化学分散清洗装置(水质较差时选用,与反洗加药装置二选一)
NaClO加药量(有效氯) %
0.10
反洗次数
次/d
1.00
总NaClO反洗加药箱
L
153.00 单套清洗NaClO流量(10%) m3/h0.46源自计量泵流量L/h459
酸洗同碱洗,可用同一套装置
化学清洗装置
化学清洗
跨膜压差比初始运行压力上升1.0bar,或K值下降25%~35%。
清洗强度
m3/h*支
1.00
清洗时间
min
60-90
化学清洗时间
min
90.00
单套清洗流量
m3/h
9.00
NaClO加药量(有效氯) %
0.20
NaClO清洗水箱
气擦洗装置
L
622.50
气洗频率
次/d
2.0
单支进气量
Nm3/h
12.0
气洗时间
s
60.0
进气压力
bar
<1
风量
m3/min
1.80
滤速 滤料填充高度
组件水容 积
16L 20L 35L 39L
0.15-0.2mpa
0.1-0.2 选5m
36.00
总反洗时间
min
72.00
每天真正产水时间
min
1,368.00
实际产水量
m3/h
26.32
小时反洗水量
m3
1.25
预处理自耗水量
m3
0.3
系统真正产水量
m3/h
27.82
校核系统回收率
%
89.88
膜组计算
管式超滤计算书
管式超滤计算书全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:管式超滤计算书是一种用于水处理过程的重要设备,它通过一系列的管式滤膜对水进行过滤,去除其中的杂质和污染物,从而得到清洁的水质。
管式超滤计算书的设计和运行需要进行精确的计算和控制,以确保其顺利运行和高效操作。
管式超滤计算书的设计要考虑到水处理工艺的各种参数,如水质、水量、压力等。
设计时需要计算出适合的管道尺寸和滤膜面积,以确保能够满足水处理的需求。
还需要考虑到滤膜的材质和过滤孔径的选择,以最大程度地去除水中的杂质和污染物。
在管式超滤计算书的操作中,需要对水处理过程进行严密的监控和控制。
通过计算水的流量和压力,可以调节管道的速度和压力,以确保水能够充分通过滤膜而不造成堵塞。
还需要监测水质参数,如浊度、溶解氧等,以判断水处理效果和滤膜的清洁程度。
管式超滤计算书的计算还包括对滤膜的清洗和维护。
定期清洗滤膜可以延长其使用寿命,减少水处理过程中的故障和停机时间。
清洗过程的计算需要考虑到清洗液的种类和浓度,清洗时间和频率等因素,以保证清洗效果和节约清洗成本。
管式超滤计算书的运行还需要考虑到能源消耗和运行成本的计算。
通过合理的设计和操作,可以降低能源消耗和维护成本,提高设备的运行效率和经济性。
定期对设备进行维护和检修,可以保证设备的稳定运行和长期使用。
第二篇示例:管式超滤计算书是一种用于计算管式超滤设备运行参数的工具,通常用于对管式超滤设备进行设计、优化和运行管理。
管式超滤是一种膜分离技术,通过超滤膜对水中的杂质进行分离,使得水质得以净化。
管式超滤计算书涉及到的参数包括膜的孔径、通量、压差、截留率等,通过计算这些参数可以帮助工程师有效地设计和操作管式超滤设备。
管式超滤计算书中最基本的参数是膜的孔径,它决定了膜的截留性能。
膜的孔径越小,其对溶质的截留效果就越好,但通量也会随之降低。
在设计管式超滤设备时,需要根据所需的水质净化程度和通量要求来选择合适的膜孔径。
另一个重要的参数是管式超滤设备的通量,通量是指单位面积膜表面在单位时间内通过的水量。
净水厂设计计算说明书
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。
净水厂给水处理厂的总体布置计算书
净水厂给水处理厂的总体布置计算书第一节平面布置一、地表水厂的组成1生产构筑物:直接与生产有关的构筑物,如静态混合器,机械搅拌澄清池,普通快滤池,清水池,加药间,加氯间,二级泵房,药库等。
2辅助及附属建筑物:为生产服务所需要的建筑物,分为生产和生活辅助设施,生产辅助设施包括化验室,变配电间,机修车间,管配件堆放场,综合楼,生活辅助设施包括传达室。
3各类管道:厂区管道包括生产管道,厂区排水管道及排雨水管,加药管等。
4其他设施:道路,绿化照明,围墙及大门等。
二、平面布置(一)平面布置要求1布置紧凑,以减少水厂占地和连接管长度;但各构筑物间应留出必要的施工检修的窖和管道位置;2充分利用地形,力求挖填方平衡减少土石方量。
3各构筑物间的连接管简单、短捷,尽量减少交叉,并考虑施工检离心方便。
此外应设置必要的超越管。
4沉淀池排泥及滤池冲洗废水排除方便,重力排泥,污泥调节池和污泥平衡池加入潜伏泵帮助排泥。
5建筑物布置应注意朝向和风向,加氯间和污泥处理部分应设在远风点,生活区应设在近风点。
6将生产区和生活区分开。
(二)平面布置按功能,将水厂分为以下三区1生产区:除系统流程布置要求外,还对辅助性生产构筑物进行合理安排。
加药间应尽量靠近投加点,以般可设在附澄清池附近,形成相对完整的加药区。
2生活区:将配电间,机修车间,管配件堆放场,综合楼组合在一个区内,布置水厂进门附近。
3污泥处理区:将污泥处理构筑物组合在一个区内,靠近生产区,两区用道路隔开。
(三)厂区道路布置1车行道布置:一般为单车道,宽度为5米,布置成环状,以便车辆回程。
2步行道布置:加药间、加氯间、药库与絮凝池之间设步行道联系,综合楼等无物品器材运输的建筑物之间,设步行道与车行道联系,宽度一般为1.5-2.0米。
3车行道采用沥青路面,步行道采用铺砌预制混凝土板砖或地砖。
(四)绿化布置1绿地:在空地以及道路的交叉附近预留扩建场地,修建草坪。
2花坛:在办公楼前布置花坛。
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一体化净水设备计算书
一体化净水设备计算书
一体化净水设备是指将多个净水设备整合在一个设备中,达到高
效净水的目的。
在进行一体化净水设备的计算书编写时,需要考虑以
下几个方面:水质要求、处理量、设备参数、流程设计和费用预估。
水质要求是指对于原水的处理要求,包括对悬浮物、溶解物、细菌、病毒和重金属等的限制。
根据不同的水质要求,选择适当的预处理、过滤、软化、反渗透等净水技术和设备。
处理量是指一体化净水设备的处理能力,即每小时可处理的水量。
根据使用场所的需要,确定一体化净水设备的处理量,可考虑的因素
包括人数、日用水量和峰值用水量等。
设备参数包括预处理设备、过滤设备、消毒设备和反渗透设备等
的技术参数。
例如,预处理设备中的反渗透压力、水流量、盐分排放
率等。
根据水质要求和处理量确定设备参数。
流程设计是指一体化净水设备中各个净水设备的工作流程和连接
方式。
根据设备参数和处理要求,确定净水设备的流程设计,例如预
处理设备的顺序、过滤设备的层数、消毒设备的接入方式等。
费用预估是指一体化净水设备的建设和运行费用的预估。
根据设
备参数和流程设计,确定一体化净水设备的建设费用,包括设备采购、安装调试、管道布置等。
同时,还需预估一体化净水设备的运行费用,包括能耗、维护保养、耗材更换等。
在进行一体化净水设备计算书编写时,需要将上述方面进行综合
考虑,以满足水质要求和处理量的要求,并合理安排设备参数和流程
设计,同时预估建设和运行费用。
总之,一体化净水设备的计算书编写是一个复杂的工作,需要考
虑多个方面的因素,并进行综合分析和预估。
只有通过科学合理地进
行计算书编写,才能确保一体化净水设备的正常运行和高效净水效果。