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给水工程课程设计说明书及计算书
一、设计的原始资料
1.城镇的概况及其供水现状
该城镇地处北京东部,长期以来,由于对水资源的合理开发和合理利用没有给予足够的重视,该镇地下水源过量开采,已形成六个较大的地下水位下降漏斗,面积达60平方千米,漏斗中心水位低于地面23米,动水位低于海平面5~6米,地下水位平均每年下降1米左右,继续开采地下水已不可能,必须开发新水源。根据现有的水文资料介绍,该镇以东有一条宽阔的河流自北向南流过,河水流量充沛,水质尚好,且此河为该镇附近唯一的地表水源,可考虑选择该河作为新的给水水源。
2.设计原始资料:
(1)地理条件:地形平坦,稍向西倾斜,地势平均标高为22米(河岸边建有防洪大堤)
厂位置占地面积:水厂位置距河岸200米,占地面积充分。
(3)水文资料:河流年径流量3.76――14.82亿立方米,河流主流量靠近西岸。
取水点附近水位:五十年一遇洪水位:21.84米;
百年一遇洪水位:23.50米;
河流平常水位:15.80米;
河低标高:10米。
(4)气象资料及厂区地质条件:全年盛行风向:西北;全年雨量:平均63毫米;冰冻最大深度:1米。厂区地基:上层为中、轻砂质粘土,其下为粉细砂,再下为中砂。地基允许承载力:10~12t/m2。厂区地下水位埋深:3~4米。地震烈度位8度。
(5)水质资料:
a.浊度:年平均68NTU,最高达3000NTU;b. pH值:7.4~8.6;c.水温:4.5~21.5℃;d.色度:年平均为11-13度;e.臭味:土腥味;f.总硬度: 123.35mg/L CaCO3;g.溶解氧:(O2)年平均10.81mg/L;h .Fe:年平均0.435 mg/L,最大为0.68 mg/L;i .大肠菌群:最大723800个/L,最小为24600个/L;j.细菌总数:最大2800个/L,最小140个/L。
(6)设计水量:根据资料统计,目前在原地下水源继续供水的情况下,每天还需 13 万立方米。
水质:满足现行生活饮用水水质标准。
水压:二级泵站扬程按50米考虑。
目录
第一章 设计方案确定
第一节 设计方案选择
第二章 构筑物
第一节 管式混合器
第二节 药剂混合
第三节 隔板絮凝池
第四节 平流沉淀池
第五节 V型滤池
第六节 清水池
第七节 加氯及加氯间
第八节 二级泵站
第三章 构筑物高程计算
第一节 水处理构筑物高程计算
第二节 泥处理构筑物高程计算
设计方案选择
第一节 方案选择
水厂的水属于地表水取水,由水质分析结果可知(对照生活饮用水水质标准),原水的色度,浊度,大肠杆菌和细菌总数需要处理。
流程确定为
1、流程:原水→混凝→沉淀→过滤→消毒→用户
2、方案:
根据原水水质,处理后水质要求、水厂规模、水厂用地面积和地形条件等,
通过技术经济比较确定.
初步选定两套方案如下:
方案一:
取水→管式静态混合器→往复隔板絮凝池→平流沉淀池→V型滤池→清水池→二级泵房→用户 ↑消毒剂
方案二:
取水→管式静态混合器→折板絮凝池→斜管沉淀池→普通快滤池→清水池→二级泵房→用户 ↑消毒剂
两个工艺方案中混合、投加、消毒工艺相同,两方案中其他工艺的特点如下:
类别 往复隔板絮凝池 折板絮凝池 优点 絮凝效果较好
构造简单,施工方便 絮凝时间短
絮凝效果好 缺点 絮凝时间较长
水头损失较大
转折处絮粒易破碎
出水流量不易分配均匀 1.构造较复杂
2.水量变化影响絮凝效果 适用条件 水量大于30000 m3 /d水厂
水量变动小 水量变化不大的水厂 类别 平流沉淀池 斜管沉淀池
优点 1.造价较低
2.操作管理方便,施工较简单;
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 1.水力条件好,沉淀效率高
2.体积小,占地少
3 停留时间短
缺点 1.占地面积较大
2.不采用机械排泥装置时,排泥较困难
3.需维护机械排泥设备 1.抗冲击负荷能力差
2.排泥复杂
3.斜管耗用较多材料,老化后尚需要更换,造价费用较高
4.对原水浊度适应性较平流池差
6.处理水量不宜过大
适用条件 可用于各种规模水厂
宜用于老沉淀池的改建,扩建和挖潜
适用于需保温的低湿地区
单池处理水量不宜过大 一般用于大中型水厂 类别 V型滤池 普通快滤池
优点
1.运行稳妥可靠
2.采用较粗滤料,材料易得
3.滤床含污量大,周期长,滤速高,水质好;不会发生水力分级现象,使滤层含污能力提高
4.具有气水反冲洗和水表面扫洗,冲洗效果好。使
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