合工大给排水认知实习报告Word文档格式.docx
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2.1.3原水输水工程………………………………………………………………7
2.1.4给水处理工艺工艺流程……………………………………………………7
2.1.5净水工程……………………………………………………………………7
2.1.6厂区平面布置………………………………………………………………8
2.2合肥市矿机排涝泵站…………………………………………………………10
2.2.1单位基本情况……………………………………………………………10
2.2.2系统原理与工艺流程………………………………………………………10
2.3合肥市朱砖井污水处理厂……………………………………………………11
2.3.1单位基本概况………………………………………………………………12
2.3.2污水处理工艺流程…………………………………………………………12
2.3.3朱砖井污水处理特色工艺…………………………………………………12
2.3.4朱砖井污水处理厂污水处理工艺特点……………………………………13
3.实习心得体会……………………………………………………………………15
1专题调研报告
认知实习首日,在专业老师的安排和带领下,我们参观了学校屯溪路校区给排水专业的实验室,其中包括水力学实验室、水工模型试验厅和水利(水力学)实验室;
次日,我们有幸邀请到合肥工业大学建筑设计研究院的余总工为我们开展关于建筑给排水方面的专题讲座,并在该设计院员工的领导和讲解下,了解合肥工业大学建筑设计研究院(二类高层)给水排水方面的基本知识。
1.1水力学实验室
水力学实验室是在原水力学、水工模型和水利机电三个实验室的基础上建立起来的综合性实验室。
历经50年的发展历程,已从单一的《基础水力学》课程的本科教学实验发展到能满足水利水电工程等相关专业课程的本科、硕士研究生教学实验任务及水利水电工程学科和市政工程学科的科学实验研究任务。
目前实验室总的适用面积为2762m3,其中《基础水力学》本科教学实验室设在翡翠湖校区,试用面积为400m3;
专业课的本科教学实验设在南校区,使用面积为1170m3;
主要服务于科研试验的水工模型试验大厅1248m3。
拥有仪器设备287台套,仪器资产总值211万元,专职实验技术人员3人。
图1.1混流式水流发电机模型图1.2离心泵气蚀实验装置
1.2水利(水力学)实验室
该实验室大部分是河工模型实验区。
河工模型实验区的占地面积为42mX13m,可以提供的总流量为960m3/h,提供的水压10m水头,拥有模型试验的计算机流量控制系统、尾水位控制系统、压力量测系统、浪高仪、自动跟踪水位仪、智能流速仪等高精度的测量仪器设备,可以承担河工模型试验、水工模型试验等相关课题。
目前正在进行的“城市河道岸坡生态综合治理技术研究”的模型试验。
图1.3水工模型试验区图1.4水工模型实验区介绍
1.3给排水实验室
给排水实验室成立于1987年,实验室总面积约670平方米,设备固定资产约566万元,800元以上仪器设备253;
实验室有兼职实验教师8人,专职实验员1人,其中,具有博士学历6人,硕士学位3人。
本实验室主要仪器设备有:
气象色谱-质谱联用仪、液相色谱仪、气象色谱仪、离子色谱分析仪、原子荧光光度计、傅里叶变换红外光谱仪、定量PCR分析仪、胶体电位测定仪、紫外光分光光度计、荧光摄影显微镜、净化工作台、生化培养箱、活性炭吸附装置、曝气充氧装置、离子交换吸附装置等一批水处理实验仪器和装置。
图1.5充氧设备图1.6普通快滤池
1.4建筑给排水专题讲座
2014年7月15日,合肥工业大学建筑设计研究院的余总工为我们就建筑给排水方面开设专题讲座。
讲座内容包括:
给排水科学与工程专业的就业方向、建筑给排水的主要内容、给排水专业学生课外学习的拓展方向与合肥工业大学建筑设计研究院关于给排水方面设计的基本情况。
讲座过程中,余总工给我们介绍了给排水科学与工程专业就业主要有三个方向:
市政给排水、建筑给排水和科研。
其中建筑给排水主要工作分给水工程和排水工程两个方面。
给水工程的主要内容包括:
生活给水、消防给水、热水工程和饮用水的提供;
排水工程的主要内容包括:
生活污水、生活废水和医院废水。
讲座期间,余总工告诉我们只学学校安排的专业课是远远不够的,并鼓励我们多进行课外学习,课外学习可以往热水供应系统与城市消防规范方面拓展。
讲座最后,余总工以合工大建筑设计研究院为例子为我们介绍了建筑给排水的相关基本知识。
讲座结束后,合工大建筑设计研究院的员工带领我们参观了该设计院建筑给排水方面的设计,其中包括:
参观高层建筑的给排水系统,了解建筑给排水的内容,了解建筑内部给水系统、排水系统、消防系统的布置,接触相关设备。
在参观过程中,我们了解到,高层建筑物层多、楼高、用水量很大、设备使用频繁,所以对供水设备和管网都有更高的要求。
由于城市给水网的供水压力不足,往往不能满足高层建筑的供水要求,而需要另行加压。
所以在高层建筑的底层或地下室要设置水泵房,用水泵将水送到建筑上部的水箱,采用的供水方式为分区供水,下区(1-3层)为市政给水管网直接供水,中区(4-8层)用泵站供水,上区(9-13层)由升压贮水设备(屋顶水箱)供水。
室内消防管道的安装主要是消火栓和自动喷淋系统。
中心大楼的给水管网于自动喷水灭火管网是分开设置的。
它的水泵房有4台水泵,两台消防水泵,两台自动喷淋泵。
消防水泵由消防管道接通到消火栓,并有两支管接通到楼外面的4个水泵结合器。
中心大楼的自动喷淋灭火系统为湿式自动喷淋灭火系统。
其特点是系统管网中为常压水,喷头为常闭。
当建筑物发生火灾,火点温度达到开启闭式喷头时,水从喷头喷出进行灭火。
地下室是直立喷头。
在地上每个楼层都有烟感应器和温度感应器、吊顶喷头。
当温度达到73度时,喷头就会自动破裂喷出水来水,水的喷射半径为1.8米,保证楼层内的每个点都能喷到水。
若火灾持续一段时间使温度超过一定时警铃便会响起来并自动启动供水水泵。
整个系统都自动完成,无须人力操作。
图1.7室内消防管道
图1.8消防泵图1.9生活泵
2实习现场考察报告
认知实习第三日与第四日,在老师的安排和带领下,我们进行了现场考察实习,依次参观考察了安庆市第三自来水厂、合肥市矿机排涝泵站和合肥市朱砖井污水处理厂。
2.1安庆市第三自来水厂
2014年7月16日,我们坐校车前往安庆市第三自来水厂进行参观与考察,了解自来水取水与净水的相关工艺。
2.1.1单位基本概况
安庆市第三水厂是安庆市“九五”计划十大重点基础工程之一.其设计供水能力20万m3/d,主要设备引进于德国。
按照城市远期总体规划,三水厂厂址座落在大湖东南面.紧邻大湖闸的一片菜地和鱼塘.占地总面积124.303亩.工程动态总投资为20972.42万元(其中:
德国政府贷款1200万马克;
不含进口设备关税和输配水管网改造)。
2.1.2取水工程
三水厂取水头部是利用原有二水厂岸边固定式取水泵房(直径为20m,井筒深20.54m)和两根D1420×
16江心自流引水管。
在泵房内的另一侧增加三台立式离心水泵(进口).其中一台备用,立式离心泵由KSB生产的RDIV600—540DB型(Q:
4500m3/h.H:
20m)向三水厂供原水。
2.1.3原水输水工程
三水厂原水输水管选用两根d1200预应力钢筋混凝土管.单根原水管长3.3km,设计输水能力为10万m3/d.原水管沿湖心路铺至菱湖南路,再向东沿菱湖南路铺至进厂道路.再向北沿进厂道路铺设至水厂。
2.1.4给水处理工艺工艺流程
三水厂原水取自长江.长江安庆段江水含沙量较低,江底推移质少.净水工艺采用常规的絮凝沉淀、过滤和消毒处理后.其出厂水水质能符合国家颁布的生活饮《用水卫生标准》(GB5749—85),因此,三水厂选用如下所示的净水工艺流程:
图2.1净水工艺流程图
2.1.5净水工程
三水厂建在太湖东南角,与大潮闸毗邻的菜地和鱼塘处,占地总面积124.303亩。
主要净水构筑物有:
(一)絮凝池
絮凝池与混合池合建。
絮凝池共两组四座.每座池子有6格,每格平面尺寸为9.3mx4.1m,采用机械絮凝卧式浆板反应器(进口),由Passavant生产的F9.25型,共24台;
共三级,絮凝时间25.1mln
(二)加药间
加药间分加矾和加氯两个系统,合并修建,总建筑面积为886.42m2。
1.加矾
药剂采用碱式氯化铝,年平均投加量按5.5mg/L计,最大投药量按25mg/L计.采用计量泵自动加注,加药计量泵由Jeseo生产的MemdosMR980型(进口).(Q=1.0m3/h.H=30m)共六台。
其中二台备用,选用流动电流仪对计量泵投药量进行控制。
在原水高浊度时.考虑同时投加聚丙烯酰胺。
选用2000聚雨烯酰胺搅拌罐两只,加注用计量泵两台。
2.加氯
采用常规的滤后水加氯消毒方式,加氯量按1.5mg/L计,选用真空式自动加氯机加注,由Alldos生产的GS141—010型(进口),规格为Q=10kglh,共三台,其中一台备用。
在氯库内设置漏氯检测报警装置和泄氯收集中和装置,中和装置为Aldos生产的双桶型设备一套。
(三)沉淀池
采用平流沉淀池.水平流速10mm/s,沉淀时间2.5小时。
出水形式为先经过出水配水墙.再经溢流堰收集沉淀出水。
沉淀池配用泵吸式排泥机。
沉淀池与混合絮凝池合建,分两组共四座池子,每组平面尺寸为46.40m×
I12.05m。
(四)滤池及反冲洗泵房
1.滤池
滤池选用均粒石英砂滤料普通快滤池,滤料均匀系数小于1.5。
滤料粒径0.8~1.0ram,据料层厚度为0.90ram,设计滤速为7.72/h,采用大阻力配水系统,冲洗强度为1s·
rn2.采用水泵冲洗。
共有两座滤池。
分两排布置,中间设置管廊,单座滤池平面尺寸51.33m×
29.30m。
单座滤池净水能力10万m/d,共分l2格,单格过滤面积48.6m2。
滤池进水及排水渠道上设置电动闸板(进口),进水闸板由Passavant生产的PAN4—1443.10/130E型,规格为400mm×
400mm.共24台;
排水闸板由Passavant生产的PAN4—1412.10/125E型.规格为DN900,共24台。
清水管道上设置自动调节的电动螺阀(进口),由Enhard生产的5074951I型。
规格为DN4∞/PN10。
共24台;
反冲洗管道上设置电动蝶阀(进口),由Erhard生产的50749511型,规格为DN700/PN10,共24台。
2.反冲洗泵房
反洗泵房位于两座滤池中间,泵房内设置两台反冲洗水泵(进口).由KSB生产的RDL50o一510A(Q=2600m3/h,H=13.0m),其中一台水泵备用。
(五)清水池
采用两座矩形钢筋混凝土清水池,单池调节容量为12000m3,平面尺寸55.50m×
58.50m,池深4.0m,有效水深3.80m。
(六)送水泵房
泵房内设置四台大泵(进口),由KSB生产的RDL500—790A型(Q=2800m3/h.H=48m);
二台小泵(进口),由KSB生产的Omega300—435B型(Q=2400m3/h.H=48m)。
(七)排水泵房
厂区内雨水直接排至厂外雨水系统;
生产废水由厂内排水泵房抽升至长江排放。
泵房内设置三台水泵,二台大泵一台小泵(均为进口),大泵由KSB生产的KRTK350—500—1656UG型(Q=2600m’/h,H=16m).小泵由KSB生产的KRTK200—330—514UG型(Q=713m3/h,H=16m).当滤池进行反冲洗时,启动大泵抽排;
一般情况下.启动小泵抽排。
2.1.6厂区平面布置
图2.2水厂厂区平面布置图
图2.3水厂取水管道图2.4水厂加氯间图2.5平流沉淀池集水槽
图2.6普通沉淀池图2.7送水泵房
2.2合肥市矿机排涝泵站
2014年7月17日,我们前往合肥市矿机排涝泵站进行参观和考察,了解城市防洪方面的相关知识。
2.2.1单位基本情况
矿机厂泵站南排涝泵站1985年建成,北排涝泵站2009年建成。
它的服务范围北到新火车站,东到铜陵路,西到新蚌埠路,南到一环路,汇水面积8.13平方公里。
排水能力是24㎡/s。
可排污水和雨水。
2.2.2系统原理与工艺流程
泵站北站的进水口处在污水进泵站前设置了一个拦污栅,因为进水口有污泥和一些杂质,为了防止其进入泵站,需用排污栅将其隔除。
隔离出的垃圾需要定期清理。
排水处有水进入,当水位至警戒线10.2米处时,便须要泵站排水。
因为此时外河水位高于泵站水位,水不可以自行排出,只能通过水泵排出,以免引起内涝。
泵站均配有起量设备,用于泵站的安装与维修。
矿机南排涝泵站的大部分设备与北站差不多,只是在技术上有些不同。
在南站里有一单轨滑道起重设备,工作人员跟我们介绍说起重设备很多,有一种简易的设备,但是起重量很小,不适合在泵站使用这种起重设备。
还有一种是固定式的,它的起重量较大,但比较复杂,这种固定式的又分为两种:
一种是这个泵站用的这种单轨滑道的,它只可以在一条直线上运动;
还有一种是桥式行车,这种起重设备既可以横向运动也可以纵向运动。
矿机厂南排涝泵站运用了潜水泵,把泵放在了地下,这样节省了场地,但同时也给维修带来难度。
图2.8泵站介绍图2.9进水口过滤装置
图2.10泵图2.11送水管道
2.3合肥市朱砖井污水处理厂
矿机排涝泵站考察结束后,我们又前往合肥市朱砖井污水处理厂进行参观考察,了解污水处理相关工艺。
2.3.1单位基本概况
合肥朱砖井污水处理厂2001年6月,经合肥市政府批准,合肥市建设委员会与安徽国祯环保节能科技股份有限公司签订的安徽省第一个由民营企业投资运营的BOT项目,一期厂区工程由安徽国祯环保公司负责自筹资金投资建设,一期管网工程由合肥市建委投资建设,中国市政华北设计院设计。
工程于2003年6月18日正式开工,2004年9月29日胜利竣工。
一期工程设计规模5.5万吨/日,占地面积4.84公顷,采用SBR工艺,是合肥市2003年度重点建设项目。
工程位于合肥市新安江路与广德路交叉口东南侧,服务范围主要包括合肥市东区(当涂路以东)、龙岗工业区,服务面积为17.15k㎡,服务人口16.6万人。
2.3.2污水处理工艺流程
图2.11朱砖井污水处理厂工艺流程图
污水先进入粗格栅去除大的悬浮物,再到进水泵房提升,然后到细格栅去除较小的悬浮物,进而到沉砂池进一步去除污水中的砂粒,再到生物池进行活性污泥法净化,然后滗水,剩余污泥排放到贮泥池,污泥在污泥脱水机房进行脱水。
2.3.3朱砖井污水处理特色工艺
朱砖井污水处理厂采用的是活性污泥法(SBR)处理工艺。
活性污泥法是由曝气池、沉淀池、污泥回流和剩余污泥排除系统所组成。
污水和回流的活性污泥一起进入曝气池形成混合液。
曝气池是一个生物反应器,通过曝气设备充人空气,空气中的氧溶人污水使活性污泥混合液产生好氧代谢反应。
曝气设备不仅传递氧气进入混合液,且使混合液得到足够的搅拌而呈悬浮状态。
这样,污水中的有机物、氧气同微生物能充分接触和反应。
随后混合液流人沉淀池,混合液中的悬浮固体在沉淀池中沉下来和水分离。
流出沉淀池的就是净化水。
沉淀池中的污泥大部分回流,称为回流污泥。
回流污泥的目的是使曝气池内保持一定的悬浮固体浓度,也就是保持一定的微生物浓度。
曝气池中的生化反应引起了微生物的增殖,增殖的微生物通常从沉淀池中排除,以维持活性污泥系统的稳定运行。
这部分污泥叫剩余污泥。
剩余污泥中含有大量的微生物,排放环境前应进行处理,防止污染环境。
活性污泥在曝气过程中,对有机物的降解(去除)过程可分为两个阶段,吸附阶段和稳定阶段。
在吸附阶段,主要是污水中的有机物转移到活性污泥上去,这是由于活性污泥具有巨大的表面积,而表面上含有多糖类的粘性物质所致。
在稳定阶段,主要是转移到活性污泥上的有机物为微生物所利用。
当污水中的有机物处于悬浮状态和胶态时,吸附阶段很短,一般在15~45min左右,而稳定阶段较长。
在活性污泥的曝气过程中,废水中有机物的变化包括两个阶段:
吸附阶段和稳定阶段。
在吸附阶段,主要是废水中的有机物转移到活性污泥上去;
在稳定阶段,主要是转移到活性污泥上去的有机物为微生物所利用。
吸附量的大小,主要取决于有机物的状态,若废水中的有机物处于悬浮和胶体状态的相对量大时,则吸附量也大。
分析中没有考虑微生物的内源呼吸。
微生物的内源呼吸也消耗氧,特别是微生物的浓度比较高时,这部分耗氧量还比较大,不能忽略。