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给水厂课程设计

给水厂课程设计

计算说明书

学院:

能源与环境学院

专业:

给水排水工程

班级:

102班

学号:

4211

学生姓名:

焦利刚

指导老师:

龚为进

设计时间:

第一章设计任务及要求3

设计任务及工作要求

...3

设计原始资料

4

第二章总体设计

5

资料分析与整理

4

设计原则.

6

厂址选择

..6

水厂工艺流程选择

.7

水处理工艺的选择

.7

第三章净水构筑物的计算

13

设计水量

..13

设计配水井

13

药剂投配设备设计

13

混合设

14

反应/絮凝

15

平流

26

普快滤

27

清水池的计算29

加氯间的设计计算31

第四章.水厂的平面布置32

第五章各构筑物的附属装置及其工艺构造32

第六章.高程布置32

参考文献.33

第一章设计任务及要求

设计任务及工作要求

设计题目

城市给水处理厂方案设计

本次课程设计(论文)应达到的目的

1加深对《水质工程学I》课程内容的理解与掌握;

2.培养学生综合运用和深化所学理论知识,培养学生的工程观念;提高独立分析问题和解决工程实际问题的能力;

3.通过本课程设计使学生初步具有阅读中外文献的能力,技术经济比较和方案分析选择能力,理论分析与设计运算能力;应用计算机的能力和工程制图及编写说明书的能力。

使学生受到专业工程师应具备的基本技能的初步训练,为今后的进一步学习和系统训练打下基

础。

设计任务

10+MX104m/d(M为学生

完成给水处理厂方案设计,即在给出设计任务的基础上,完成所给资料的分析、整理,进行水厂选址,工艺流程选择,方案比较,构筑物的选型,水厂的平面和高程布置以及处理构筑物的初步设计等工作。

主要任务:

完成城市给水处理厂方案设计。

设计规模为(学号的个位数字)。

原水水质资料、地形地址、气象条件等参数见附《城市给水处理厂课程设计基础资料》

设计要求:

完成水源水质评价,设计包括工艺确定、主体处理构筑物初步设计计算、厂区平面、系统高程和主要管网布置等。

设计成果:

设计说明及计算书1份(总篇幅1万字以上),包括:

目录、原始资料、系

统选择、处理工艺设计计算、平面及高程等内容。

完成给水处理厂平面图(1:

500)和处理系统高程图(1:

100)1张(1#)。

设计原始资料

设计水量

满足最高日供水量11X104m/d。

原水水质

原水水质的主要参数见表。

原水水质资料

序号

项目

单位

数值

项目

单位

数值

1

浑浊度

13

mg/L

2

细菌总数

个/mL

280

14

mg/L

3

总大肠菌群

个/L

9200

15

mg/L

<

4

色度

20

16

BOD5

mg/L

5

嗅和味

-

17

阴离子

合成剂

mg/L

-

6

肉眼可见物

微粒

18

溶解性

总固体

mg/L

107

7

pH

19

氨氮

mg/L

8

总硬度(CaCO3)

mg/L

42

20

亚硝酸

盐氮

mg/L

9

总碱度

mg/L

21

硝酸盐

mg/L

10

氯化物

mg/L

22

耗氧量

mg/L

11

硫酸盐

mg/L

23

溶解氧

mg/L

12

总铁

mg/L

工程地质资料

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。

气象水文资料

项目所在地,属暖温带、半湿润大陆季风气候,四季分明。

春季干旱风沙多,夏季炎热雨集中,秋季凉爽温差大,冬季寒冷雨雪少。

盛行风向:

夏季南风,冬季东北风。

年平均气温C,最热月平均气温(7月份)C,最冷月平均气温(1月份)C,平均日照时数小时,无霜期(年平均)214天,年平均降雨量,年最大降雨量,年最小降雨量,年主导风向为NNE风和SSW风。

最大风速28m/秒,年平均风速秒,最大冻土深度2I0mmo

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。

第二章总体设计

资料分析与整理

结合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002),进行原水的水质特性分析。

给水水质的主要参数见表。

地表水环境质量标准

序号

项目

单位

数值

项目

单位

数值

1

浑浊度

NTU度

<3

13

mg/L

2

细菌总数

个/mL

100

14

mg/L

3

总大肠菌群

个/L

<3

15

mg/L

<

4

色度

<15

16

BOD5

mg/L

w3

5

嗅和味

-

17

阴离子

合成剂

mg/L

w

6

肉眼可见物

18

溶解性

总固体

mg/L

1000

7

pH

氨氮

mg/L

w

8

总硬度(CaC03)

mg/L

450

20

亚硝酸

盐氮

mg/L

9

总碱度

mg/L

21

硝酸盐

mg/L

20

10

氯化物

mg/L

250

22

耗氧量

mg/L

3

11

硫酸盐

mg/L

23

溶解氧

mg/L

12

总铁

mg/L

设计原则

(1)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行设计,并按原水

水质最不利情况进行校核。

水厂自用水量取决于所采用的处理方法、构筑物类型及原水水质

等因素,城镇水厂自用水量一般采用供水量的5%^10%必要时可通过计算确定。

(2)水厂应按近期设计,并考虑远期发展。

根据使用要求及技术经济合理性等因素,对

近期工程亦可做分期建设的可能安排。

对于扩建、改建工程,应从实际出发,充分发挥原有

设施的效能,并应考虑与原有构筑物的合理配合。

(3)水厂设计中应考虑各构筑物或设备进行检修、清洗及部分停止工作时,仍能满足用

水要求、主要设备应有备用量;处理构筑物一般不设备用量,但可通过适当的技术措施,在

设计允许范围内提高运行负荷。

(4)水厂自动化程度,应本着提供水水质和供水可靠性,降低能耗、药耗,提高科学管

理水平和增加经济效益的原则,根据实际生产要求,技术经济合理性和设备供应情况,妥善

确定。

(5)设计中必须遵守设计规范的规定。

如果采用现行规范中尚未列入的新技术、新工艺、

新设备和新材料,则必须通过科学论证,确证行之有效,方可付诸工程实际。

但对与确实行

之有效、经济效益高、技术先进的新工艺、新设备和新材料,应积极采用,不必受现行设计规范的约束。

厂址选择

水厂选址的原则:

1.厂址应选择在工程地质条件较好的地方;

2.水厂尽可能选择在不受洪水威胁的地方,否则应考虑防洪措施;

3.水厂应少占农田或不占农田,并留有适当的发展余地;

4.水厂应设置在交通方便、靠近电源的地方,以利于施工管理,降低输电线路的造价;

5.当取水地点距离用水区较近时,水厂一般设置在取水构筑物附近,通常与取水构筑物

在一起。

水厂工艺流程选择

给水处理方法和工艺流程的选择,应根据原水水质、环境、经济及设计生产能力等因素,通过调查研究、必要的实验并参考相似条件下处理构筑物的运行经验,设计出几种可行方案,

经技术经济比较后确定。

结合给水水质的特点,水处理工艺流程见下表。

各净水工艺流程的特点

净水工艺流程

适用条件

I

原水T简单处理(如用筛网过滤)

水质要求不咼,如某些工业冷却用水,只要求去除粗大杂质。

n

原水T混凝沉淀或澄清T过滤T消毒

一般进水浊度不大于2000~3000NTU短

时间内可达5000~10000NTU

原水T接触过滤T消毒

进水浊度一般不大于25NTU水质较稳定

且无藻内繁殖

IV

原水T混凝沉淀T过滤T消毒(洪水期)

原水T自然预沉T接触过滤T消毒(平

时)

山溪河流。

水质经常清晰,洪水时含泥沙

量较高

V

原水T混凝T气浮T过滤T消毒

经常浊度较低,短时间不超过100NTU

原水T(调蓄预沉或自然预沉或混凝预

沉)7混凝沉淀或澄清T过滤T消毒

高浊度水二级沉淀(澄清)工艺,适用于

含沙量大、砂峰持续时间较长的原水处理

vn

原水T混凝T气浮(沉淀)7过滤7消毒

经常浊度较低,采用气浮澄清;洪水期浊

度较高,则采用沉淀工艺

水处理工艺的选择

混凝剂

1)混凝剂的选择与投加混凝剂的选择应遵循以下一般原则:

混凝效果好;无毒害作用;货源充足;成本低;新型药剂的卫生许可;借鉴已有经验。

⑴精制硫酸铝AI3(SO4)2•18H2O

制造工艺复杂,水解作用缓慢;含无水硫酸铝50%—52%适用于水温为20-40C。

当PH=4-7时,主要去除有机物;PH=—时,主要去除悬浮物;PH=—时,处理浊度高,

色度低(小于30度)的水。

(2)粗制硫酸铝Al3(SO4)2•18H2O

制造工艺简单,价格低;设计时,含无水硫酸铝一般可采用20%—25%;含有20%—30%

不溶物,其他同精制硫酸铝

(3)硫酸亚铁FeSO47H2O

絮体形成较快,沉淀时间短;使用于碱度高、浊度高,PH=混凝

用好,但原水色度较高时不宜采用;当PH较低时,常用氯氧化物使铁氧化成三价,腐

蚀性较高

(4)三氯化铁FeCI3•6H2O不受水温影响,絮体大,沉淀速度快,效果好。

易溶解,易混合,残渣少。

对金属(尤其对铁)腐蚀性大,对混凝土亦腐蚀,对塑料会因发热而引起变形。

原水PH=—之间为宜,当原水碱度不足时应加适量石灰;处理低浊水时效果不显著

(5)聚合氯化铝简称PAC净化效率高,用药量少,出水浊度低,色度小,过滤性能好,原水浊度高时尤为显著。

温度适应性高,PH值使用范围宽(PH=5-9),因而可调PH值。

操作方便,腐蚀性小,劳动条件好,成本低。

(6)聚丙烯酰胺又名三号絮凝剂,简写PAM

处理高浊度水池效果显著,既可保证水质,又可减少混凝剂用量和沉淀池容积,目前被认为是处理高浊水最有效的絮凝剂之一,适当水解后,效果提高,常与其他混凝剂配合使用或作助凝剂,其单体丙烯酰胺有毒,用于饮用水净化应控制用量。

2)混凝剂投加方式选择

(1)水泵投加采用计量泵投加,不需另设计量设备。

(2)水射器投加采用水射器投加,设备简单,使用方便,但水射器效率较低,且易磨损。

(3)重力投加

将溶液池架高,利用重力将药液投入水泵压水管或混合设施入口处,这种投加方式安全可靠,但溶液池位置较高。

混合设备

在给排水处理过程中原水与混凝剂,助凝剂等药剂的充分混合是使反应完善,从而使得

后处理流程取得良好效果的最基本条件。

混合是取得良好絮凝效果的重要前提,影响混合效

果的因素很多,如药剂的品种、浓度、原水温度、水中颗粒的性质、大小等。

混凝药剂投入原水后,应快速、均匀的分散于水中。

混合方式有水泵混合、管道混合、静态混合器、机械搅拌混合、扩散混合器、跌水混合器等。

各混合方式的特点

方式

优缺点

适用条件

水泵混合

优点:

1、设备简单

2、混合充分,效果较好

3、不另消耗动能

缺点:

1、吸水管较多时,投药设备要增加,安装、管理较麻烦

2、配合加药自动控制较困难

3、G值相对较低

适用于一级泵房离处理构

筑物120m以内的水厂

静态混合器

优点:

1、设备简单,维护管理方便

2、不需土建构筑物

3、在设计流量范围,混合效果较

缺点:

1、运行水量变化影响效果

2、水头损失较大

3、混合器构造太复杂

适用于水量变化不大的各种规模的水厂

扩散混合器

优点:

1、不需外加动力设备

2、不需土建构筑物

3、不占地

缺点:

混合效果受水量变化有一定的影响

适用于中等规模的水厂

跌水混合

优点:

1、利用水头的跌落扩散药剂

2、受水量变化影响较小

3、不需外加动力设备

缺点:

1、药剂的扩散不易完全均匀

2、需建混合池

3、容易夹带气泡

适用于各种规模的水厂,特别当重力流进水水头有富余时

机械混合

优点:

1、混合效果较好2、水头损失较小

3、合效果基本上不受水量的变化影响

缺点:

1、需耗动能2、管理维护较复杂

3、需建混合池

适用于各种规模的水厂

絮凝设备

絮凝池形式的选择和絮凝时间的采用,应根据原水水质情况和相似条件下的运行经验或通过试验确定。

(1)隔板式絮凝池

1往复式隔板絮凝池优点:

絮凝效果好,构造简单,施工方便。

缺点:

容积较大,水头损失较大,转折处矾花易破碎。

适用条件:

水量大于30000m3/d的水厂,水量变动小者。

2回转式隔板絮凝池优点:

絮凝效果好,水头损失小,构造简单,管理方便。

缺点:

出水流量不易分配均匀,出口处易积泥。

适用条件:

水量大于30000m3/d的水厂,水量变动小者,改建和扩建旧池时适用。

(2)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困难,絮凝效果较差。

适用条件:

一般用于中小型水厂。

(3)折板絮凝池优点:

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,造价较高。

适用条件:

流量变化较小的中小型水厂。

(4)涡流式絮凝池

优点:

絮凝时间短,容积小,造价较低。

缺点:

池子较深,锥底施工较困难,絮凝效果较差。

适用条件:

水量小于30000m3/d的水厂。

(5)网格、栅条絮凝池优点:

絮凝池效果好,水头损失小,凝聚时间短。

缺点:

末端池底易积泥。

(6)机械絮凝池优点:

絮凝效果好,水头损失小,可适应水质、水量变化。

缺点:

需机械设备和经常维修。

适用条件:

大小水量均适用,并能适应水量变动较大者。

(7)悬浮絮凝池加隔板絮凝池优点:

絮凝效果好,水头损失较小,造价较低。

缺点:

斜挡板在结构上处理较困难,重颗粒泥砂易堵塞在斜挡板底部。

沉淀池

选择沉淀池类型时,应根据原水水质、设计生产能力、处理后水质要求,并考虑原水水

结合当地条件通过技术经济比较确定

湿变化、处理水量均匀程度以及是否连续运转等因素,沉淀池的个数或能够单独排空的分格数不宜少于2个。

经过混凝沉淀的水,在进入滤池前的浑浊度一般不宜超过10度,遇高浊度原水或低湿低浊度原水时,不宜超过15度。

设计沉淀池时需要考虑均匀配水和均匀集水,沉淀池积泥区的容积,应根据进出水的悬浮物含量、处理水量、排泥周期和浓度等因素通过计算确定。

当沉淀池排泥次数较多时,宜采用机械化或自动化排泥装置,应设取样装置。

(1)平流式沉淀池优点:

造价较低,操作管理方便,施工较简单;对原水浊度适应性强,处理效果稳定,采用机械排泥设施时,排泥效果好

缺点:

采用机械排泥设施时,需要维护机械排泥设备;占地面积大,水力排泥时,排泥困难

适用条件:

一般适用于大中型水厂

(2)斜管(板)沉淀池优点:

沉淀效率高,池体小,占地小缺点:

斜管(板)耗材多,对原水浊度适应性较平流池差;不设排泥装置时,排泥困难,设排泥装置时,维护管理麻烦

适用条件:

尤其适用于沉淀池改造扩建和挖潜

(3)竖流式沉淀池优点:

排泥较方便,占地面积小缺点:

上升流速受颗粒下沉速度所限,出水量小,一般沉淀效果较差,施工较平流式困难

适用条件:

一般用于小型净水厂,常用于地下水位较低时

(4)辐流式沉淀池优点:

沉淀效果好缺点:

基建投资大,费用高,刮泥机维护管理较复杂,金属耗量大,施工较困难适用条件:

一般用于大中型净水厂,在高浊度水地区,作预沉淀池

滤池

供生活饮用水的滤池出水水质经消毒后应符合现行《生活饮用水卫生标准》的要求;供生产用水的过滤池出水水质,应符合生产工艺要求;滤池形式的选择,应根据设计生产能力、原水水质和工艺流程的高程布置等因素,结合当地条件,通过技术经济比较确定。

(1)普通快滤池

①单层砂滤料优点:

材料易得,价格低;大阻力配水系统,单池面积较大,可采用减速过滤,水质好;缺点:

阀门多,价格高,易损坏,需设有全套冲洗设备;适用条件:

一般用于大中水厂,单池面积不宜大于100m2。

②无烟煤石英砂双层滤料优点:

含污能力大,可采用较大滤速;可采用减速过滤,水质好,冲洗用水少;缺点:

滤料价格高,易流失;冲洗困难,易积泥球;

适用条件:

使用于大中型水厂,宜采用大阻力配水系统,单池面积不宜大于loom,需

要采用助冲设施。

3砂煤重质矿石三层滤料优点:

含污能力大,可采用较大滤速;可采用减速过滤,水质好,冲洗用水少;

缺点:

滤料价格高,易流失;冲洗困难,易积泥球;

适用条件:

使用于中型水厂,宜采用中阻力配水系统,单池面积不宜大于50-60m2,需

要采用助冲设施。

(2)V型滤池优点:

采用气水反冲洗,有表面横向扫洗作用,冲洗效果好,节水;配水系统一般采用

长柄滤头冲洗过程自动控制;

缺点:

采用均质滤料,滤层较厚,滤料较粗,过滤周期长;适用条件:

适用于大中型水厂。

(3)虹吸滤池优点:

不需大型阀门,易于自动化操作,管理方便;

缺点:

土建结构复杂,池深大单池面积小,冲洗水量大;等速过滤,水质不如变速过滤;适用条件:

适用于中型水厂,单池面积不宜大于25-3om2

(4)双阀滤池(单层砂滤料)

优点:

材料易得,价格低,大阻力配水系统,单池面积可大,可采用减速过滤,水质好,减少两只阀门;

缺点:

必须有全套冲洗设备,增加形成虹吸的抽气设备适用条件:

适用于中型水厂,单池面积不宜大于25-3om2。

(5)移动罩滤池(单层砂滤料)优点:

造价低,不需要大型阀门设备,池深浅,结构简单;自动连续运行,不需冲洗

设备;占地少,节能;

消毒

(1)液氯消毒

优点:

经济有效,使用方便,PH值越低消毒作用越强,在管网内有持续消毒杀菌作用;

缺点:

氯和有机物反映可生成对健康有害的物质。

(2)漂白粉消毒

优点:

持续消毒杀菌;缺点:

漂白粉不稳定,有效氯的含量只有其2o%—25%。

(3)二氧化氯消毒

优点:

对细菌、病毒等有很强的灭活能力,能有效地去除或降低水的色、嗅及铁、锰、酚等物质;

缺点:

CI02本身和副产物CI02-对人体血红细胞有损害。

⑷臭氧消毒

优点:

杀菌能力很高,消毒速度快,效率高,不影响水的物理性质和化学成分,操作简单,管理方便;

缺点:

不能解决管网再污染的问题,成本高;

此次设计选择的工艺为:

 

第三章净水构筑物的计算

设计水量

4333

本设计处理水量为Q=11X10xd=115500m/d=h

设计配水井

一般按照设计规模一次建成,停留时间取30s。

为使水位稳定和便于后期改造,配

水井出水端设置调节堰板;为防止调压阀误操作和失控,配水井一端设置溢流井和调节堰板。

设计计算

1)配水井体积为;

(2)设计配水井尺寸;

设计其高为H=2m其中包括超高。

池子的有效容积为V03.14

D1.542.39m340m3,满足要求。

2

药剂投配设备设计

溶液池容积

=204812.5=3

417102

式中:

a――混凝剂的最大投加量,取20mg/L;

Q――设计处理的水量;

c――溶液浓度(按商品固体重量计),一般采用5%-15%本设计取10%

n――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结构,设置2个,每个容积为W[=6m3(—备一用),以便

交替使用,保证连续投药。

单池尺寸为LXBXH=2X2X,高度中包括超高,沉渣高度,置

于室内地面上。

溶液池实际有效容积:

W=LXBXH=2X2X=6m满足要求。

池旁设工作台,宽~,池底坡度为。

池内壁用环氧树脂进行防腐处理。

溶解池容积

3

W2=(〜)W1==

式中:

一一溶解池容积(m3),一般采用();本设计取。

溶解池也设置为2池,单池尺寸:

LXBXH=X1X,高度中包括超高,底部沉渣高度,池底坡度采用。

溶解池实际有效容积:

=LXBXH=X1X=

溶解池的放水时间采用t=5min,则放水流量:

查水力计算表得放水管管径=80mm相应流速v=s,管材采用硬聚氯乙烯管。

溶解池底部设管径d=100mm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结构,内壁用环氧树脂进行防腐处理。

投药管

投药管流量

1221000

q===S

246060

查水力计算表得投药管管径d=20mm相应流速为s,管材采用硬聚氯乙烯管。

计量投加设备

本设计采用计量泵投加混凝剂。

计量泵每小时投加药量:

==1m/h

3

式中:

一一溶液池容积,m。

计量泵型号为J-D1000/,电动机功率是4kw,重量340kg,选用两台,一备一用。

药库的设计

(1)药剂仓库与加药间宜连接在一起,存储量一般按最大投加量期的1个月用量计算。

(2)仓库除确定的有效面积外,还要考虑放置泵称的地方,并尽可能考虑汽车运输方便,留有米宽的过道。

(3)应有良好的通风条件,并组织受潮,同时仓库的地坪和墙壁应有相应的防腐措施。

PAC所占体积

V30=30aQ/1000=30X20X115500/1000=69300kg=

PAC相对密度为,则PAC所占体积为:

==30mi

药品堆放高度按计,则所需面积为30/2=15m2

考虑药剂的运输、搬运和磅秤等所占面积,这部分面积按药品占有面积的30%计,则

药库所需面积为:

15X=m2,设计中取20m2

药库平面尺寸取:

X。

混合设施的设计

本设计采用来回隔板式混合池对药剂和水混合。

已知条件

已知设计处理水量Q=115500m/d=3s,混合时间选择60s,隔板数设计为7个,隔板间距为,通过水流在隔板中间来回流动,并且在弯道处产生紊流使水和药剂

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