给水厂设计毕业设计书文档格式.doc

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2.2.4混合时间 5

2.2.5水头损失 5

2.2.6水力校核 5

2.3反应设备的设计计算 6

2.3.1溶液池的设计计算 6

2.3.2溶解池的设计计算 6

2.3.3贮液池的设计计算 6

2.3.4投药管的设计 7

2.3.5溶液池、溶解池和贮液池的平面布置 7

2.4平流沉淀池的设计计算 8

2.4.1设计流量 8

2.4.2平面尺寸计算 8

2.4.3进出水系统 9

2.4.4沉淀池放空管 12

2.4.5排泥设备选择 12

2.4.6沉淀池总高度 12

2.4.7平流沉淀池的计算草图 12

2.5机械絮凝池的设计计算 12

2.5.1絮凝池尺寸计算 12

2.5.2搅拌器尺寸 13

2.5.3每个搅拌器旋转时克服水阻力所消耗的功 13

2.5.4电动机功率 14

2.5.5核算平均速度梯度G值及GT值 15

2.6V形滤池的设计计算 16

2.6.1设计参数.............................................................................................................................16

2.6.2单池格数和平面尺寸 16

2.6.2滤池反冲洗 17

2.6.2.1冲洗强度和冲洗历时.............................................................................................

2.6.2.2冲洗流量.................................................................................................................

2.6.2.3冲洗设备................................................................................................................

2.6.2冲洗管道....................................................................................................................

2.6.3进水系统...........................................................................................................................20

2.6.4鼓风机...............................................................................................................................21

2.6.5V型槽 22

2.7臭氧接触池及活性炭滤池的设计计算 22

2.7.1臭氧消毒设备的选用 22

2.7.2活性炭滤池 24

2.8加药与消毒 25

2.8.1设计参数 25

2.8.2设计计算 25

2.8.3加氯间、氯库的布置 26

2.9其他构筑物的设计计算 26

2.9.1清水池的设计计算 26

2.9.2泵站设计 28

2.10水厂平面和高程布置 29

2.10.1水厂平面的布置 29

2.10.2水厂高程布置 31

第3章设计总结 34

3.1设计补充:

34

3.2设计总结:

参考文献 35

致谢词 36

前言

1.总体目标

按照工程实际的具体要求完成T城市自来水厂工程设计规模为108000的城镇给水处理厂的工艺设计,包括工艺计算和图纸绘制两部分工作,计算成果达到扩大初步设计要求。

工艺选择和设计要能满足现行国家规范和标准的要求,经构筑物处理后的水即要保证城市用水量要求,又要满足出厂水达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)的具体标准值。

2.具体目标

1.完成设计说明书1份

内容完整、方案合理、格式规范、论证合理、章节设置合理、层次分明、计算正确、文字通顺、图表清晰;

2.完成工艺专业图1套

图纸深度基本上达到初步设计要求、图面整洁、表达正确、布局合理、线条分明、尺寸标注规范;

3.意义

通过对水厂的设计,能在学习理论知识的同时,有效的将理论知识与生产实际相结合,在对水厂处理工艺和处理流程进行计算设计的同时,进一步掌握并熟练运用城镇给水处理厂工艺设计的相关理论知识和设计方法、程序、技巧等,并学会充分利用现今发达的网络资源进行辅助设计和资料查询,为今后走上工作岗位,能够胜任工作打下基础。

第1章设计任务书

1.1设计题目

本次设计题目为:

T城自来水厂工程设计

1.2基本资料

1.2.1水厂产水量

108000。

1.2.2水源水质情况

水源为水库水,原水水质如下:

原水水质表表1.1

项目

数量

浑浊度

色度

水温

PH值

细菌总数

大肠菌数

臭和味

耗氧量

CODMn

30~300mmg/L

16度

0~25℃

7.8

12000个/mL

3000个/mL

略有

3.69ml/L

6mg/L

总硬度

碳酸盐硬度

氯根

硫酸根

硝酸根

亚硝酸根

碱度

藻类

150度

4度

21mg/L

32mg/L

0.05mg/L

1mg/L

0.003mg/L

5度

104

1.2.3水厂所在地的地质条件

厂区地形平坦,地面标高为黄海高程140.0m,水厂占地0.7m2/m3.d。

厂区地下水位高:

-4.5m(水厂相对地面标高为0.00m)。

1.2.4水厂所在地地形图一份

比例尺(1:

1000)

1.2.5水厂的气象条件

当地气象资料:

风向:

主导风向西北(冬)东南(夏);

气温(月平均):

最高30℃,最低-1.9℃。

1.2.6水厂取水口情况

水源取水口位于水厂东北方向,水厂位于城市北面2km处。

二级泵站扬程为0.45MPa。

1.3设计内容

1、确定水厂的处理工艺流程及净水构筑物、设备的类型和数量。

2、进行净水构筑物及设备的工艺设计计算。

3、进行水厂各构筑物、建筑物以及各种管渠等总体设计。

4、进行水厂平面布置及高程布置设计并绘图。

1.4设计成果

1、设计说明书一份

2、设计图纸3-4张,其中包括:

(1)水厂平面布置图(1:

100-1:

500);

(2)水厂高程布置图;

(3)絮凝沉淀池或滤池的工艺布置图(平剖面图)(1:

100——1:

200)。

第2章计算说明书

2.1总体设计

2.1.1工艺流程的确定

根据所给资料,原水水质属于微污染水源,考虑出水水质的要求,确定水厂的工艺流程为:

原水→配水井→静态混合器→机械搅拌絮凝池→平流沉淀池→V形滤池→臭氧接触池→活性炭滤池清水池→二级泵站→用户

2.1.2处理构筑物及设备形式的选择

混合设备选择静态混合器,絮凝池选择垂直轴式絮凝池,沉淀池选择平流沉淀池,滤池选择V形滤池,絮凝剂选择碱式氯化铝,投加方式为溶液投加,消毒剂选择液氯消毒。

选择理由如下表所示:

所选工艺优点表表2.1

项目

优点

静态混合器

1.设备简单,维护管理方便;

2.不需要土建构筑物;

3.在设计流量范围,混合效果较好;

4.不需要外加动力设备。

机械搅拌絮凝池

1.随水量水质变化;

2.调节容易,易实现自动控制;

3.絮凝效果好,大、中、小水厂均可。

平流沉淀池

1.造价较低;

2.操作方便,施工简单;

3.对原水浊度适应性强,潜力大,处理效果稳定;

4.带有机械排泥设备时,排泥效果好。

V形滤池

1.运行稳妥可靠;

2.采用砂滤料,材料易得;

3.滤床含污量大、周期长、滤速高、水质好;

4.具有气水反冲洗和水表面扫洗,冲洗效果好。

臭氧—生物

活性炭工艺

1.常规加氯工艺处理的自来水的Ames致突变试验结果多为阳性.而臭氧一生物活性炭工艺处理后为阴性;

2.臭氧~活性炭工艺对有机污染物的去除率为50%以上.比常规处理提高15~2O个百分点;

3.提高色度和嗅眯的去陈率,改善感官性指标;

4.提高对铁、锰的去除率;

5.可以去除氨氮到9o%左右.水中的氨氮和亚硝酸盐可被生物氧化为硝酸盐。

从而减少了后氯化的投氯量降低了三卤甲烷等消毒副产物的生成;

6.有效去除AOC、蛋白氨氮,提高处理水的生物稳定性.提高管刚水臆;

7.臭氧和活性炭联合使用.还可以延长活性炭的运行寿命.减少运行费用。

碱式氯化铝

1.絮凝体成型快,活性好,过滤性好;

2.不需加碱性助剂,如遇潮解,其效果不变;

3.适应PH值宽,适应性强,用途广泛

4.处理过的水中盐份少;

5.能除去重金属及放射性物质对水的污染;

6.有效成份高,便于储存、运输。

液氯消毒

1.液氯成本低;

2.工艺成熟;

3.效果稳定可靠。

2.2混合设备的设计计算

2.2.1设计流量

混合设备选用管式静态混合器,设计2组,自用水系数为0.05,设计流量为

2.2.2设计管径计算

静态混合器设在絮凝池进水管中,取设计流速为1.0m/s,设计管径为:

取管径为DN900mm,实际流速为1.03m/s。

2.2.3混合单元的确定

混合单元数按下式计算:

取3个,则混合器的混合长度为:

2.2.4混合时间

2.2.5水头损失

2.2.6水力校核

(在)

符合要求。

2.3反应设备的设计计算

2.3.1溶液池的设计计算

考虑自用水系数,水厂的设计水量为

选用混凝剂为碱式氯化铝,最佳投加浓度为,设计溶液配比溶度为15%,每日调制次数次,则溶液池的容积为:

溶液池设两个一用一备,取有效水深为,保护高度,贮渣深度为,则总深度为:

溶液池采用钢筋混凝土结构,设计池形为矩形,溶液池的实际容积取9,有效容积7.2设,包括超高0.5m,置于室内地面上,池底坡度采用0.03。

池旁设工作台,宽1.

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