净水厂工艺流程图3

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水处理工艺原则流程图

水处理工艺原则流程图

水质指标严重超标一览表表2-1序号检验项目管网水清水池水检测性质1 色度〔O〕16 16 抽检2 浊度〔O〕10 10 “3 肉眼可见物微黄色微黄色“4 余氯〔mg/L〕<0.01 <0.01 “5 细菌总数〔个/ml〕268 198 “6 大肠菌群〔m.p.n/l〕24 24 “从上表可以看出,该校净水厂的供水水质超标情况十分严重。

再加上近年来学校发展较快,师生人数由原有的2000余人增加到3500余人,使该校净水厂的贮水能力、供水设备与用水人数相比不配套,该校只得长期采用定时供水制度,严重影响到该校全体师生的生活学习。

鉴于上述原因,对该校净水厂的改造已势在必行,必须完善净水处理流程,增加贮水能力和提高供水水量及供水水质,使改造后的净水厂的供水水质满足国家的GB5749-85《生活饮用水卫生标准》,并达到全天均衡供水的目的。

第二节改造规模XXX净水厂目前存在的主要问题如下所述:(1)供水水质严重超过国家的GB5749-85《生活饮用水卫生标准》的要求。

(2)供水水量较小,不能满足全校师生的生活用水要求,只能采用定时供水的方式供水。

造成以上问题的主要原因有以下几点:(1)水处理工艺流程不完善。

(2)水处理手段落后。

(3)水处理构筑物过于简易,无法正常运行。

为从根本上解决XXX净水厂存在的问题,根据本室与XXX签订的《技术服务合同》(见附件一)和该校就此工程项目的《委托书》(见附件二),在本次技术改造中,考虑完善该校净水厂的水处理工艺流程、重新设计和配套水处理构筑物。

其技术改造的具体内容如下:一、按XXX净水厂的供水水质超标情况,重新确定净水厂的水处理工艺流程,增加必要的过滤和消毒设施,以保证供水水质符合GB5749-85《生活饮用水卫生标准》的要求。

二、根据《建筑给水排水设计手册》规定的居住区生活用水定额,四川省属第五分区,最高日用水量为150~200L/人.d,按XXX现有师生人数,考虑到时变化系数以及不可预见的因素,XXX最高时用水量为177 M3 /h,平均时用水量88 M3 /h。

某净水厂设计方案

某净水厂设计方案

8000-10000m 3/d 净水处理站设计方 案江苏某环保工程有限公司 二OO 七年四月二十六日中国城镇水网w w w .c h i n a c i t y w a te r .o rg目 录一、概况二、设计原则与设计标准 三、工程设计四、人员编制与运行管理 五、工程预算 六、处理效果预测七、净化系统易出现的故障及排除方法 八、设备的“三包”承诺及具体措施 九、方案附图中国城镇水网w w w .c h i n a c i t y w a te r .o r g一、概况1.1 概述中国是一个水资源较为匮乏的国家,尤以淡水资源更为匮乏,根据贵单位提供的设计参数受业主委托,结合我们多年的水处理领域的经验,并充分利用本公司先进的水处理技术,拟定了一套完整循环水净化处理方案。

该套方案设计过程中充分考虑到采用成熟高效工艺,合理布局,运行管理方便,投资节省。

方案编制设计过程中,得到了建设单位的积极配合,在此表示衷心的感谢!方案的不足之处敬请各位专家和领导指正。

1.2水质、水量及处理规模: 1.2.1 原水水质:由于没有原水资料,本设计浊度按≤3000mg/l 考虑。

1.2.2 最大处理水量(处理规模):8000-10000m 3/d。

二、设计原则与设计标准2.1 设计原则2.1.1 选择处理工艺成熟可靠、效果好,净水站能保证长期稳定运行。

2.1.2节省投资、减少占地面积、降低运行费用、管理方便。

2.1.3在设计中充分考虑二次污染的防治,合理解决反洗泥水的处置及噪声控制问题。

2.2 设计标准:2.2.1 设计水量:Q=8000-10000m 3/d 2.2.2 设计水质标准:进水水质:SS≤3000mg/l 出水水质:SS≤3mg/l中国城镇水网w w w .c h i n a c i t y w a te r.o r g2.3 设计依据:2.3.1《室外给水设计规范》 GBJ13-86 2.3.2《生活饮用水卫生标准》 GB5749-85 2.3.3《室外排水设计规范》 GBJ14-862.4 设计范围及供货范围:设计范围:净水站的取水泵房内的提升泵进水口及净水站的出水口。

高盐高硬度源水水质条件下反渗透技术实际应用浅析马刚

高盐高硬度源水水质条件下反渗透技术实际应用浅析马刚

高盐高硬度源水水质条件下反渗透技术实际应用浅析马刚发布时间:2023-05-27T08:55:36.365Z 来源:《工程管理前沿》2023年6期作者:马刚[导读] 随着膜技术的深入研究和广泛应用,膜法水处理技术被公认为是一种最有效的分离技术,它的中心技术是反渗透膜,该类膜是由一种用特殊材料加工制成的,具有半透性能的薄膜,能够在外加压力作用下使水溶液中的某些组分选择性透过,从而达到水体淡化、净化的目的。

济南市市政工程设计研究院(集团)有限责任公司新疆分院 830000摘要:随着膜技术的深入研究和广泛应用,膜法水处理技术被公认为是一种最有效的分离技术,它的中心技术是反渗透膜,该类膜是由一种用特殊材料加工制成的,具有半透性能的薄膜,能够在外加压力作用下使水溶液中的某些组分选择性透过,从而达到水体淡化、净化的目的。

近年来,为解决水资源短缺问题,我国在各地区开展可行水源的开发和扩能,将清洁源水进行深度处理与利用,以提升市政供水供给量和市政供水安全性。

本文以新疆乌鲁木齐市水磨河净水厂供水系统改扩建工程为实例,浅析反渗透技术在高盐高硬度源水水质条件下的应用。

关键词:反渗透;市政供水;高盐高硬度水质引言水磨河水厂位于水磨沟路南侧水磨沟路368号,水磨河饮用水水源保护区内,始建于1995年,水源为水磨河水源地的泉水。

水磨河净水厂供水系统在乌鲁木齐市整体供水系统中相对独立,其服务的主要用户为水磨河净水厂至卡子湾管理站水磨河河道沿线东侧用户(包含东山、北侧高位水池),供水水源主要由水磨河净水厂提供。

现状水厂反渗透制水处理能力为1.7万m³/日,处理后的产水与泉水1:1混合供水(可以达到国家饮用水标准),实际最大供水量约为2.3万m³/日。

目前水磨河水厂源水水质除总硬度、硫酸盐、溶解性总固体、硝酸盐四项指标超标,属于高盐高硬度水质,其余出水水质指标均符合相关标准要求。

1智慧反渗透技术简介智慧反渗透(SSDRO)是指通过反渗透内部单元的工艺设计,增加自动阀门、管路、增压泵、监测分析仪、控制系统等措施来实现反渗透膜组内部水流方向和进出水位置的自动切换,从而降低膜组结垢趋势,保障回收率达到85%以上,延长化学清洗周期。

余杭区仁和水厂供水工程

余杭区仁和水厂供水工程

余杭区仁和水厂供水工程环境影响报告书简写本杭州市环境保护科学研究院国环评乙字第2004号二〇〇九年六月1 项目概况浙江省发展和改革委员会以浙发改投资[2009]215号“省发改委关于杭州市余杭区仁和水厂供水工程项目建议书的批复”,同意余杭区水务公司在余杭区仁和镇实施余杭区仁和水厂供水工程项目,建设规模近期20万立方米/日,远期40万立方米/日。

建设内容包括:东苕溪取水工程(取水规模40万立方米/日)、仁和水厂及水厂清水管道工程等;该项目用地面积15.1823公顷。

2 工程内容及污染因素分析2.1生产工艺考虑到供水水质的安全性和水厂净水工艺的适当超前性,仁和水厂采用的工艺流程见下图。

2.2污染物产生及排放情况汇总该项目建成投入使用后,“三废”污染物产生量及排放量情况见表1。

净水工艺流程示意图*表1 “三废”污染物产生量及排放量汇总表3 选址周边环境及保护目标该项目的东苕溪取水口拟建址位于东苕溪东岸,杭宁高速公路下游1.8km处;仁和水厂拟建址位于余杭区范家漾与葛墩漾之间,田头村南面。

根据现场踏勘情况,该项目拟建址周边敏感点分布情况见表2。

表2 主要敏感点分布情况4 环境影响预测主要结论4.1水环境影响分析该项目产生的废水主要为职工生活污水、沉淀池排泥水、滤池反冲洗废水。

该项目产生的生活废水纳入市政污水管网,不排入附近地表水体。

本工程考虑到滤池反冲洗废水水质较好,适宜回用,因此将上述废水收集于新建的回用池中,经泵提升至预臭氧接触池前进入生产系统回用,不外排。

经污泥干化处理后产生的排泥水部分回用,部分外排;需排放的沉淀池排泥水经处理达到《污水综合排放标准(GB8978-1996)》三级标准后,与生活污水一并排入市政污水管网,不排入附近地表水体。

4.2大气环境影响分析根据预测结果,正常工况下,在全部稳定度和气象组合条件下,氯气、氨气和臭氧无组织排放时的最大落地浓度均达到相应的环境质量标准要求。

该项目加氨、加氯车间以及臭氧发生车间无需设置大气环境防护距离。

给水厂设计(8万规模)

给水厂设计(8万规模)

免费享用,请给好评,谢谢目录第一章总论 (1)1.1设计任务及要求 (1)1.2基本资料 (1)1.2.1水厂规模 (1)1.2.3厂区地形 (1)1.2.4工程地质资料 (2)1.2.5水文及水文地质资料 (2)1.2.6气象资料 (2)第二章总体设计 (2)2.1净水工艺流程的确定 (2)2.2处理构筑物及设备型式选择 (3)2.2.1药剂溶解池 (3)2.2.2混合设备 (3)2.2.3絮凝处理构筑物的选择 (3)2.2.4沉淀池 (3)2.2.5滤池 (4)2.2.6消毒方法 (4)第三章混凝沉淀 (4)3.1药剂投配设备 (4)3.1.1混凝剂药剂的选择 (4)3.1.2混凝剂的投加 (4)3.1.3 溶液池体积 (5)3.1.4 溶解池溶积 (5)3.1.5 投药管 (5)3.1.6 溶解池搅拌设备 (6)3.1.7计量投加设备 (6)3.2混合设备 (6)3.3反应设备的设计 (7)3.3.1平面布置 (7)3.3.2基本设计参数 (7)3.3.3设计计算 (7)3.4 沉淀澄清设备的设计 (9)3.4.1沉淀池分为两组 (9)3.4.2沉淀池平面尺寸 (9)3.4.3进出水系统 (10)3.4.4核算 (12)第四章过滤 (13)4.1滤池的选型 (13)4.2滤池的设计计算 (13)4.2.1设计水量 (13)4.2.2冲洗强度 (13)4.2.3滤池面积 (13)4.2.4单池冲洗流量 (14)4.2.5冲洗排水槽 (14)4.2.6集水渠 (14)4.2.7配水系统 (15)4.2.8冲洗水箱 (16)第五章消毒 (17)5.1加药量的确定 (17)5.2加氯间的布置 (17)第六章清水池及泵房 (18)6.1清水池的设计 (18)6.2泵房的设计 (18)第七章总图布置 (18)7.1水厂的平面布置 (18)7.2水厂的高程布置 (19)参考文献 (19)第一章总论1.1设计任务及要求通过净水厂课程设计,巩固学习成果,加深对给水处理课程内容的学习与理解,掌握净水厂设计的方法,培养和提高计算能力、设计和绘图水平。

净水厂装置工艺流程图1

净水厂装置工艺流程图1

目录1.一期脱盐装置 (1)1.1图例一期脱盐装置 (1)1.2脱盐流程简图一期脱盐装置 (2)1.3脱盐流程总图一期脱盐装置 (3)1.4活性碳吸附器部分一期脱盐装置 (4)1.5阳离子交换器部分一期脱盐装置 (5)1.6脱气处理部分一期脱盐装置 (6)1.7阴离子交换器部分一期脱盐装置 (7)1.8混合床交换器部分一期脱盐装置 (8)1.9再生水贮罐区及中和池区一期脱盐装置 (9)1.10碱系统一期脱盐装置 (10)1.11酸系统部分一期脱盐装置 (11)1.1220%烧碱储运管道仪表流程图一期脱盐装置 (12)2.一期循环水装置 (13)3.二期空分装置 (14)3.1C101A/B工段二期空分装置 (14)3.2F103-B101工段二期空分装置 (15)3.3T101—F104工段二期空分装置 (16)3.4B105-B104工段二期空分装置 (17)4.三期空分装置 (18)4.1.工艺流程符号说明三期空分装置 (18)4.2.基本流程及消耗三期空分装置 (19)4.3.工艺流程简图三期空分装置 (20)4.4.预冷系统压缩机组三期空分装置 (21)4.5.预冷系统冷气机组三期空分装置 (22)4.6.纯化系统三期空分装置 (23)4.7.膨胀机系统1/2 三期空分装置 (24)4.8.膨胀机系统2/2 三期空分装置 (25)14.9分馏塔系统三期空分装置 (26)4.10压氮系统1/4 三期空分装置 (27)4.11压氮系统2/4 三期空分装置 (28)4.12压氮系统3/4 三期空分装置 (29)4.13压氮系统4/4 三期空分装置 (30)4.14液氮贮存气化系统三期空分装置 (31)5.四期空分装置 (32)5.1工艺流程符号说明四期空分装置 (32)5.2工艺流程简图四期空分装置 (33)5.3空气过滤压缩系统四期空分装置 (34)5.4预冷系统冷气机组水分离器四期空分装置 (35)5.5纯化系统四期空分装置 (36)5.6分馏塔系统1/5 四期空分装置 (37)5.7分馏塔系统2/5 四期空分装置 (38)5.8分馏塔系统膨胀机系统3/5 四期空分装置 (39)5.9分馏塔系统4/5 四期空分装置 (40)5.10分馏塔系统5/5 四期空分装置 (41)5.11氮气压缩系统四期空分装置 (42)5.12液体贮存汽化系统1/2 四期空分装置 (43)5.13液体贮存汽化系统2/2 四期空分装置 (44)5.14循环水系统四期空分装置 (45)5.15氮压机A气路系统四期空分装置 (46)5.16氮压机B气路系统四期空分装置 (47)5.17氮压机C气路系统四期空分装置 (48)5.18氮气压缩机A油路四期空分装置 (49)5.19氮气压缩机B油路四期空分装置 (50)5.20氮气压缩机C油路四期空分装置 (51)5.21冷却系统四期空分装置 (52)5.22一、二、三期空分氮气管网工艺流程图四期空分装置 (53)6.一期净水厂装置 (54)27.二期净水厂装置 (55)8.三期净水厂装置 (56)8.1图例三期净水厂装置 (56)8.2工艺流程总图三期净水厂装置 (57)8.3原水池工段三期净水厂装置 (58)8.4原水提升泵工段三期净水厂装置 (59)8.5反应沉淀池工段三期净水厂装置 (60)8.6虹吸滤池工段三期净水厂装置 (61)8.7清水池工段三期净水厂装置 (62)8.8加压泵房工段三期净水厂装置 (63)8.9加药加氯系统三期净水厂装置 (64)9.水厂排泥水处理系统 (65)9.1水厂排泥水处理系统总图水厂排泥水处理系统 (65)9.2汇泥池工段水厂排泥水处理系统 (66)9.3浓缩池均衡池工段水厂排泥水处理系统 (67)9.4配药系统工段水厂排泥水处理系统 (68)9.5泥脱水工段1/2 水厂排泥水处理系统 (69)9.6泥脱水工段2/2 水厂排泥水处理系统 (70)9.7隆源压滤机工艺流程图水厂排泥水处理系统 (71)10.水厂加药系统整合 (72)10.1图例及说明水厂加药系统整合 (72)10.2装置p&lD图水厂加药系统整合 (73)11.污水收集系统 (74)11.1P&ID图(一)污水收集系统 (74)11.2P&ID图(二)污水收集系统 (75)12.地下管网平面布置图 (76)12.1生活给水地下管网平面布置图 (76)12.1.1 总图生活给水地下管网平面布置图 (76)312.1.2 分区图1 生活给水地下管网平面布置图 (77)12.1.3 分区图2 生活给水地下管网平面布置图 (78)12.2低压生产消防水地下管网平面布置图 (79)12.2.1 总图低压生产消防水地下管网平面布置图 (79)12.2.2 分区图1 低压生产消防水地下管网平面布置图 (80)12.2.3 分区图2 低压生产消防水地下管网平面布置图 (81)12.3高压消防水地下管网平面布置图 (82)12.4循环水地下管网平面布置图 (83)12.4.1 总图循环水地下管网平面布置图 (83)12.4.2 分区图1 循环水地下管网平面布置图 (84)12.4.3 分区图2 循环水地下管网平面布置图 (85)12.5污水地下管网平面布置图 (86)12.5.1 总图污、雨水地下管网平面布置图 (86)12.5.2 分区图1 污、雨水地下管网平面布置图 (87)12.5.3 分区图2 污、雨水地下管网平面布置图 (88)412345。

净水厂设计计算书

净水厂设计计算书

二 设计计算内容一、 水厂规模及水量确定综合生活用水量:Q 1=270000×250×96%=64800000L/d=64800m 3/d 生产用水量:Q 2=12000+12000+12000+8000=44000m 3/d 工业企业用水量:Q 3=[(25×1600×3+35×400×3+60×400×3)+(25×1600×3+35×400×3+40×400×3)+(25×1000×3)+(25×1600×3)]/1000=639m 3/d 浇洒绿地用水量:Q 4=(Q 1 +Q 2 +Q 3 )×10%=(64800+44000+639) ×10%=10944m 3/d 未预见用水及管网漏水量: Q 5=20%×(Q 1+Q 2+Q 3+Q 4)=24077 m 3/d 设计水量:Q d =Q 1+Q 2+Q 3+Q 4+Q 5=144460 m 3/d=6019 m 3/h=1.67 m 3/s 水厂自用水量取5% Q I =1.05×TQd=6320.125 m 3/h 消防水量:Qx=55×2=110L/s=9504 m 3/d二. 给水工艺流程的确定及构筑物的选择 2.1工艺流程的确定水厂以地表水作为水源,工艺流程如图1所示。

原水混 合絮凝沉淀池滤 池混凝剂消毒剂清水池二级泵房用户图1 水处理工艺流程2.2构筑物形式的选择根据已选工艺流程,在设计中混合设施选用机械混合池,反应池选用折板絮凝池,沉淀池选用平流式沉淀池,滤池选用V 型滤池,采用加氯消毒。

三、 给水单体构筑物设计计算 (一) 混凝剂配制和投加 1. 设计参数根据原水水质及水温,参考有关净水厂的运行经验,选聚合氯化铝为混凝剂。

净水厂毕业设计开题报告完整版

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C H A N G C H U N I N S T I T U T E O F T E C H N O L O G Y开题报告设计题目:阜新市某净水厂工程工艺设计学生姓名:徐俊学院名称:水利与环境工程学院专业名称:给水排水工程班级名称:给水1041学号: 1006441119指导教师:康华教师职称: 讲师学历:博士2014年 6 月 6日开题报告一、选题依据1.设计目的及意义通过毕业设计,熟悉并掌握给水工程的设计内容、设计原理、方法和步骤,学会根据设计原始资料正确的选定设计方案,正确计算,具备设计中、小城镇水厂的初步能力。

对取水工程、输水管道、净水厂进行工艺设计。

培养自己从工艺流程选择、方案比较、施工方法、生产及运行管理等各方面综合考虑,进行合理的组合、布置、设计的工程设计思想。

掌握设计说明书、计算书的编写内容和编制方法,并绘制工程图纸。

通过毕业设计基本达到以下能力:1)调查研究、查阅文献资料的能力;2)方案论称、分析比较的能力;3)设计、计算、绘图与标准规范的正确选择的能力;4)本专业常用手册、设备的应用能力;5)本专业英文资料阅读能力,利用计算机CAD绘图软件和文、表、图的能力;6)公式的录入与编辑能力;7)撰写设计说明书的能力;8)语言表达、思维能力,阐述观点准确、清晰回答问题的能力。

2.设计拟解决的工程实际问题1)根据给定条件确定工艺流程以及单体构筑物选型2)计算各构筑物单体的尺寸和高程3)药剂的选择和投加量,泵房的设计4)水厂平面和高程布置3.设计拟应用的现场资料综述1)地理位置:辽宁阜新阜新总面积10355平方公里,其中城市规划区面积674.02平方公里,建成区面积53平方公里。

下辖两县五区,即阜新蒙古族自治县、彰武县和海州区、细河区、太平区、新邱区、清河门区。

此外,还有省级经济开发区和高新技术产业园区。

全市总人口192万(2008年),其中城市人口78万。

2)地形地貌:阜新市是内蒙古高原和辽河平原的中间过渡带,属辽宁西部的低山丘陵区。

(完整word版)自来水厂设计—计算书

(完整word版)自来水厂设计—计算书

目录第一部分说明书3第一章净水厂厂址选择3第二章处理流程选择及说明 4第一节岸边式取水构筑物8第二节药剂投配设备10第三节机械搅拌澄清池10第四节普通快滤池11第五节消毒间12第六节清水池14第七节送水泵站14第三章水厂的平面布置16第一节水厂的平面布置要求 16第二节基本设计标准16第三节水厂管线16第四节水厂的高程布置17第四章排泥水处理20第一节处理对象20第二节处理工序20第二部分计算书21第一章岸边式取水构筑物21第一节设计主要资料21第二节集水间计算21第三节泵站计算22第二章混凝设施26第一节药剂配制投加设备26第三章机械搅拌澄清池计算 35第一节第二反应室35第二节导流室35第三节分离室36第四节池深计算37第五节配水三角槽38第六节第一反应室39第七节容积计算40第八节进水系统40第九节集水系统41第十节污泥浓缩斗42第十一节机械搅拌澄清池,搅拌机计算43第四章普通快滤池计算48第一节设计参数48第二节冲洗强度48第三节滤池面积及尺寸49第五节配水系统49第六节洗砂排水槽50第七节滤池各种管渠计算51第八节冲洗水泵52第五章消毒处理54第一节加氯设计54第二节加滤量计算54第三节加氯间和氯库54第六章清水池计算56第一节清水池有效容积56第二节清水池的平面尺寸56第三节管道系统56第四节清水池布置56第七章送水泵站58第一节流量计算58第二节扬程计算58第三节选泵58第四节二级泵房的布置59第五节起重设备选择59第六节泵房高度计算60第七节管道计算60第八章给水处理厂的总体布置61第一节平面布置61第九章泥路计算64第一节泥、水平衡计污泥处理系统设计规模64第二节排泥水处理构筑物设计计算67结束语73致谢74参考文献75第一部分说明书第一章净水厂厂址选择净水厂一般应设在工程地质条件较好、地下水位底、承载力较大、湿陷性等不高、岩石较少的地层,以降低工程造价和便于施工.水厂还应考虑防洪措施,同时尽量把水厂设在交通方便、靠近电源的地方,以利于施工管理和降低输电线路的造价。

某净水厂毕业设计完整版含图纸

某净水厂毕业设计完整版含图纸

某净水厂毕业设计完整版含图纸课程设计设计题目:专业班级:姓名:指导教师:山东农业大学水利土木工程学院2006年12月《给水工程》课程设计前言自从有了人类的生活和生产活动,人类活动就受制于水的自然循环和社会循环所产生的水量和水质。

城市给水工程的建设是一项系统工程,包括工程的前期立项和环境影响评价、工程的设计与建设资金的筹集。

为了设计好建设好城市给水工程,需要在项目的立项和设计各个环节充分了解工程的内容、要求和设计计算方法,掌握必要的专业知识,使工程建成后达到预期的效果。

为了与理论结合,在课程结束时进行课程设计,可以巩固课堂知识,增加对实际情况的理解。

同时可以涉及新兴工艺,对各个工艺流程进行比较选择。

水处理厂工艺的选择是水处理厂设计最为关键的问题,直接关系到工程建设造价、运行成本何处水水质。

常规水处理工艺(即所谓的混凝、沉淀、过滤、消毒工艺)无论在理论还是在实践上并无重大技术突破。

1( 混合工艺其主导工艺仍然是水泵混合、管式静态混合器混合、机械混合和跌水混合等。

2(1《给水工程》课程设计第1章总论 1.1给水处理课程设计任务及要求1.1.1设计题目某市净水厂设计1.1.2基本资料31、水厂产水量:1组:30000m/d。

32组:50000 m/d。

33组:80000 m/d。

2、水源为河水,原水水质如下:项目数量项目数量100~500mmg/l 浑浊度总硬度 40度1度色度碳酸盐硬度 4度0~20? 21mg/l 水温氯根7.2 32mg/l PH值硫酸根0.05mg/l 12000个/ml 细菌总数硝酸根1mg/l 3000个/ml 大肠菌数铁 0.033mg/l 略有臭和味亚硝酸根 4度7.69ml/l 耗氧量碱度3、厂区地形平坦,地面标高为黄海高程160.0m,水厂占地(1、2组):2.26公顷(155×145m)。

3组:2.4公顷(155×155m)4、当地气象资料:2《给水工程》课程设计风向:东北气温(月平均):最高28?,最低-1.9?。

(完整版)给水处理厂工艺设计说明计算书:河道取水,0.5万吨每天,无阀滤池

(完整版)给水处理厂工艺设计说明计算书:河道取水,0.5万吨每天,无阀滤池

一.设计原始资料1.净产水量:5000m3/d2.水源为河水3.(1)最高浑浊度为2000NTU(2)碱度为5mg/L(3)总硬度:月平均最高368mg/L, 月平均最低156mg/L(4)PH值:6.9—7.6(5)色度:12度(6)大肠菌群数:1800CFU/100ml(7)水温:月平均最高27.7℃月平均最低6.9℃4.净化出水要求:达到《国家生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求。

5.净水厂地形图:比例尺1:2006.地形资料:拟建水厂厂址地形平坦,地质为砂质粘土,地基承载力特征值fa=600kPa,无地下水7.各种材料均可供应。

二、水厂工艺流程选择(一).确定净水厂的设计水量根据GB50013—2006规定: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。

考虑滤池反冲洗水采取回用及用水安全,自用水率取8%则设计水量G=5000×(1+0.08)=5400 m3/d(二)确定净水厂工艺流程和净化构筑物的型式原水的含沙量或色度、有机物、致突变前体物等含量较高,臭味明显或为改善凝聚效果,可在常规处理前增设预处理。

原水来自河水含沙量较低,色度12度,满足GB5749-2006 《生活饮用水卫生标准》,可以不进行原水的预处理。

设计工艺流程:取水→一级泵站→管式静态混合器→穿孔旋流絮凝池→斜管沉淀池→无阀滤池→消毒剂→清水池→二级泵站→用户三、混凝剂的投配根据最高浊度,此河水水质与长江水类似,则混凝剂PAC采用碱式氯化铝(含三氧化二铝10%),投加量最高为20mg/L,无需助凝剂。

沉淀或澄清时间1.2h。

每天工作时间为18h。

1.溶解池W1和溶液池W2的确定W2=aQ/417cn=18×100×20×5400/18 /(1000×1000×10×2)=0.54m3n----液体投加混凝剂时,溶解次数应根据混凝剂投加量和配制条件等因素确定,每日不宜超过3次,取2次。

日处理3.5万吨净水厂设计

日处理3.5万吨净水厂设计

题目名称日处理3.5万吨净水厂设计目录设计说明书 (1)一、概述 (1)1、设计任务及要求 (1)2、基本资料 (1)二、总体设计 (1)1、净水工艺流程的确定 (1)2、处理构筑物及设备型式选择 (2)三、混凝沉淀 (3)1、设计水量 (3)2、混凝剂投配设备的设计 (3)3、混合设备的设计 (5)4、絮凝池的设计 (6)5、沉淀池的设计 (10)四、过滤 (13)1、滤池的布置 (13)2、滤池的设计计算 (13)五、消毒 (17)1、加药量的确定 (17)2、加氯间的布置 (17)六、其他设计 (17)1、清水池的设计 (17)2、吸水井的设计 (17)3、二泵房的设计 (18)4、辅助建筑物面积设计 (18)七、水厂总体布置 (18)1、水厂的平面布置 (18)2、水厂的高程布置 (18)参考文献 (18)一、概述1.设计任务及要求净水厂课程设计的目的在于加深理解所学专业理论,培养运用所学知识综合分析和解决实际工程设计问题的初步能力,在设计、运算、绘图、查阅资料和设计手册以及使用设计规范等基本技能上得到初步训练和提高。

课程设计的内容是根据所给资料,设计一座城市净水厂,要求对主要处理构筑物的工艺尺寸进行计算,确定水厂平面布置和高程布置,最后绘出水厂平面布置图、高程布置图和某个单项处理构筑物(絮凝沉淀池、澄清池或滤池)的工艺设计图(达到初步设计的深度),并简要写出一份设计计算说明书。

2.基本资料(1)水厂规模:水厂日处理水量3.5万m3,属于小型水厂。

(2)水源为河水,原水水质如下表所示:(4)气象资料:年平均气温22℃,最冷月平均温度4℃,最热月平均温度34℃,最高温度39℃,最低温度1℃。

常年风向东南。

(5)地质资料:净水厂地区高程以下0~3米为粘质砂土,3~6米为砂石堆积层,再下层为红砂岩。

地基承载里为2.5~4公斤/厘米。

(6)厂区地形平坦,平均高程为70.00米。

水源取水口位于水厂西北50米,水厂位于城市北面1km.(7)二级泵站扬程(至水塔)为40米。

清远市江南水厂工程(二期)工艺设计

清远市江南水厂工程(二期)工艺设计

0 引言城市建设不断提速,给水系统是城市建设的重要部分,关系到居民生产生活等方方面面,其中给水厂是给水系统中的重要一环,起到净化水质、控制水位的关键作用,水厂设计项目不断增多,对给水厂技术及设计要点的要求越来越高,这需要对给水厂技术和设计要点进行更深入、详细的分析和研究。

李丰庆[1]提出了自来水厂设计应充分考虑工艺技术先进可靠、经济合理、节能减排。

张刚等[2]针对西安市第五水厂地下水净水工艺做出的研究可知,给水厂工艺设计应结合原水水质条件、净水构筑物选型等条件合理进行设计,确保出水水质达标。

魏旭等[3]针对雄安新区大型高品质给水厂的工艺设计分析,详细阐述了净水构筑物的参数设计。

因此,必须合理科学进行给水厂工艺设计,以取得良好的制水效果,最大程度地保障人民生产生活需求。

本文以清远市江南水厂为实例,分析给水厂工艺设计要点及特点,为之后的给水厂工艺设计提供参考。

1 工程概况清远市江南水厂位于清远市清城区站前路东侧,武广高铁西侧,占地面积17ha,总规模80万m 3/d,其中一期规模40万m 3/d,已于2019年12月投入运行。

江南水厂二期工程设计规模40万m 3/d,以北江水为水源,采用机械混合+网格絮凝平流沉淀池+V 型滤池+紫外+次氯酸钠消毒常规处理工艺,并预留深度处理用地。

出厂水水质达到《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 和《饮用净水水质标准》( CJ 94-2005)。

2 工艺设计2.1 设计规模根据城市单位人口综合用水量指标法及建设用地性质用水量指标法预测清远市规划范围内近远期需水量如表1所示。

表1 规划范围内近远期需水量区域近期需水量(万m 3/d)远期需水量(万m 3/d)清城区凤城街道99.5东城街道10.820横河街道7.816洲心街道1218龙塘镇、银盏林场13.225石角镇1222源潭镇7.211飞来峡镇4 4.5合计76126清新区太和镇1518太平镇68山塘镇3 3.5三坑镇2 2.5合计-2632根据上表可知江南水厂服务范围内凤城街道、东城街道、洲心街道、横荷街道、石角镇、龙塘镇、银盏林场、源潭镇及飞来峡镇近期需水量为76万m 3/d。

净水厂设计计算使用说明

净水厂设计计算使用说明

福州市西区水厂一期扩建工程设计说明书1自然条件1.1地形、地质福州市地处闽江下游福州盆地,盆地总面积约200Km2,四周有鼓山、旗山、五虎山莲花峰等群山环抱。

地貌类型以平原为主,地势由西北向东南倾斜,市中心散落有乌山、于山和屏山等小山,南台岛上有仓山、盖山和城门山。

市区高程一般为5~15m(黄海高程系),闽江横贯市区,由于地势较低,易受洪涝灾害,需沿江、河筑堤。

市区主要有两类地质:一是靠山的丘陵地区,主要在于于山、乌山、屏山一带以及市区四周群山余脉高地和仓山区丘陵地带,容许承载力约0.25Mpa;二是淤积、冲积地区为高压缩性土,范围较广,淤泥埋藏浅,容积承载力为0.05~0.08MPa,地下水位高,一般在地面下0.5~2.0m。

1.2气象条件福州市属于亚热带海洋性季风气候,夏季炎热多雨,冬季温暖少雨。

(1)气温年平均:19.6摄氏度极端最高:41.1摄氏度(1950年7月19日)极端最低:-2.5摄氏度(1940年1月25日)(2)水量年平均:1355.8mm年平均降水天数:151.2天24小时最大降水量:167.4mm暴雨主要出现月份:5~9月(3)霜冻年无霜期326天(4)风常年主导风向为西北风和东南风,冬季多西北风,夏季盛行东南风。

平均风速:2.8m/s极大风速:40.7m/s基本风压:0.6KN/m2台风影响本市始于5月,结束于11月中旬,以7月中旬至9月中旬次数最多。

(5)湿度年平均相对湿度77%最大相对湿度84%最小相对湿度5%(6)蒸发量年平均蒸发量1451.1mm1.3水文条件闽江是福建省最大河流,水量充沛。

闽江在淮安以下分为两支,北支为北港,穿越市区至马尾,将中心城区分为江北平原和南台岛两部分,长为30.5km,平均水面坡降0.15‰,枯水季水面宽150~200m。

南支为南港,又名乌龙江,经洪塘、湾边、纳入大漳溪河以后,出峡兜于马尾、长乐营前与北港又合二为一,南港长34.4km,进入河口段经亭江、倌口、琅歧流入东海。

精选给水处理工艺流程教程

精选给水处理工艺流程教程
1、混凝
定义:混凝是向原水中投加混凝剂,使水中难于自然沉淀分离的悬浮物和胶体颗粒相互聚合,形成大颗粒絮体(俗称矾花)。水中的悬浮物有藻类、细菌、细小颗粒物、粉沙等常用的混凝剂有铝盐、铁盐(硫酸铝、聚合氯化铝、三氯化铁、硫酸亚铁、聚合硫酸铁、明矾等)
混凝设备: 机械混合(水泵叶轮混合、混合井) 水力混合(管式静态混合器、扩散混合器)
絮凝反应池:经过与药剂充分混合的水进入絮凝反应池中,通过颗粒间的絮凝作用,矾花颗粒逐渐长大,从而沉淀下来。絮凝反应池可分为机械搅拌与水力搅拌两大类。机械搅拌反应效果好,水头损失小,可以适应水质水量的变化,便于调节,不足之处时增加了电机的维护工作量,且部分设备在水下,不便维修。水力搅拌是以水流流动起到搅拌作用,使矾花颗粒絮凝长大。
1、管井
2、大口井
五、水泵和给水泵房
六、管网
1、管网的布置
管网布置的要求: 1、按照城市规划平面布置管网,布置时应考虑给水系统分期建设可能,并留有充分的发展余地; 2、管网布置必须保证供水安全可靠,当局部管网发生事故时,断水范围应减到最小; 3、管线应遍布在整个给水区内,保证用户有足够的水量与水压; 4、力求以最短的距离敷设管线,以降低管网造价和供水能量费用。管网的布置形式:枝状网、环状网。
3、过滤
重力式无阀滤池
普通快滤池
4、消毒
目的:杀灭水中对人体健康有害的绝大部分病原微生物,包括病菌、病毒、原生动物的包囊等,以防通过饮用水传播疾病。方法:氯消毒(液氯、漂白粉、次氯酸钠)、二氧化氯消毒、臭氧消毒、紫外线消毒等。水厂一般采用液氯;小型消毒如游泳池水消毒等,多采用次氯酸钠发生器;临时性消毒多采用漂白粉。我们水厂采用二氧化氯消毒。
2、沉淀
定义:沉淀是在重力的作用下,使水中比水重的悬浮物、混凝生成的矾花等从水中分离的方法。沉淀池的池型:平流式沉淀池、斜板式沉淀池

净水厂设计PPT课件

净水厂设计PPT课件

过滤工艺流程
混凝
通过添加混凝剂,使原水 中的悬浮物和胶体颗粒发 生凝聚,形成易于沉淀的 大颗粒。
沉淀
将凝聚后的水体进行静置 沉淀,使大颗粒沉降到底 部形成污泥。
过滤
通过滤池或滤膜等设备, 进一步去除水中的悬浮物、 胶体、重金属等有害物质, 使水质得到净化。
消毒工艺流程
消毒工艺流程是净水厂设计的必要环节,主要是通过消毒剂杀灭水中的细菌和病毒。 消毒剂的选择应考虑到安全、高效、稳定等因素,如液氯、次氯酸钠、二氧化氯等。
定期保养
根据设备与材料的运行状况和使用寿命,制定定 期保养计划,对设备进行全面的检查、清洗、润 滑和调整,对材料进行更换或再生,延长设备与 材料的使用寿命。
技术更新与改造
关注净水处理技术的最新发展动态,及时引进先 进的设备与材料,对现有设备与材料进行技术更 新和改造,提高净水厂的效率和出水水质。
05
实践二
节能减排措施:采用节能型设备、优化运行参数和提 高水资源利用效率等措施,降低能耗和排放。
实践一
实践三
某净水厂通过引入自动化控制系统,实现了生产数据 的实时监控和远程控制,提高了运行效率和管理水平,
同时降低了人工成本和运行风险。
案例
应急预案制定与实施:针对可能发生的突发事件,制 定应急预案并进行演练,确保快速响应和有效处理。
净水厂设备与材料的维护与管理
日常维护
制定设备与材料的日常维护计划,定期检查设备 的运行状况和材料的性能指标,及时发现并处理 问题,确保设备与材料的正常运行和使用效果。
档案管理
建立设备与材料的档案管理系统,记录设备的购 置、运行、维修和报废情况,以及材料的采购、 使用、消耗和库存情况,为设备的维护保养和材 料的采购提供依据。
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Z021102A
FV-3
原水池
CNS-1
FV-5
CNS-0211002-300-B4C
SLW-0211032-200-B4C
R15-5 B.L
CNS-0211006-500-A1W
RAW-0200002-800-B4C FV-2
CNS-0211003-300-B4C CNS-2
Z021102B TAW-0211002-900-B4C
IFW-0211003-500-B4C
Z021105 吸水池
TAW-0211031-900-B4C CNS-0211017-300-B4C CNS-0211018-300-B4C
FV-14
R15-17 CNS-0211020-500-B4C
CNS-0211019-300-B4C
CNS-7
TAW-0211026-1200-B5C TAW-0211026-900-B5C
生活水管
去汇泥池 Z021602B
TAW-0211017-1200-B4C
生活水管
DN40
信号线
电力线
M
M
原液提升泵 原液储罐
原液提升泵 盐酸储罐
PG
M 原液计量泵
盐酸计量泵 PG
M
二氧化氯活化器
喷射泵
超声波 液位计
DN40 DN40
超声波
液位计
DN40
二氧化氯投加系统
DN25 M
M
缓冲罐
背压阀
生活水管网 FT FIR PT PIR YBJ-4 21102 21102 21101 21101
A
M
PG 21104 TAW-0211007-400-B4C
FT FIR 21105 21105
P021101A
V021101A
YBJ-2
TAW-0211011-800-B4C
ZL 021101
B
M
PG 21105 TAW-0211008-400-B4C
混合器
P021101B
V021101B
ZL 021101
SLW-0211024-800-A1W
SLW-10
SLW-0211025-800-A1W
SLW-0211023-800-A1W
PAC投加系统 TAW-0211025-800-B5C TAW-0211024-800-B5C
TAW-0211023-800-B5C TAW-0211022-800-B5C
SLW-8 SLW-0211022-800-B4C
PG V021104A 21108
M
ZL 021104
A
加压泵房废水集水槽 DW-0211001-200-B4C
DN25
CNS-0211024-300-B4C CNS-0211023-200-B4C
TAW-0211029-250-B4C
DW-0211003-150-B4C
P021104A
PG V021104B 21109
PG V021102A 21113
M
ZL 021102
A
MW-0211007-400-B4C IFW-0211001-500-B4C
Z021106 CNS-0211021-200-B4C 吸水池
FV-14 R15-14
CNS-8
CNS-9
CNS-0211025-400-B4C FV-10
TAW-0211030-900-B4C
原水池
FV-4
FV-6
CNS-0211004-300-B4C
TAW-0211001-900-B4C CNS-0211005-400-B4C
TAW-0211003-500-B4C TAW-0211004-500-B4C TAW-0211005-500-B4C TAW-0211006-500-B4C
ZL 021101
M
ZL 021104
B
DW-0211004-150-B4C
P021104B
循环水补 水管网
YBJ-3
FT 21103
FIR 21103
PT PIR 21102 21102
PG V021103A 21110
M
ZL 021103
A
DW-0211006-150-B4C DW-0211002-200-B4C
MW-0211005-400-B4C
P021103B
PG V021103C 21112
M
ZL 021103
C
MW-0211003-500-B4C
MW-0211006-400-B4C
P021103C
去低压消防/
生产水管网 FT FIR PT PIR YBJ-3 21104 21104 21103 21103
FV-11
CNS-0211014-300-B4C
R15-11
CNS-6
CNS-0211015-400-B4C
清水池 Z021104B
SLW-0211028-900-B5C
FV-12
CNS-0211016-400-B4C
IFW-0211009-600-B4C 去三期水厂加药间 去压滤机房一楼
IFW-0211010-100-B4C
提升泵房集水坑
CNS-0211010-300-B4C
FV-7 CNS-4
CNS-3
CNS-0211009-200-B4C
SLW-0211012-500-B4C
CNS-0211011-500-B4C
CNS-0211008-200-B4C
R15-7
CNS-5 CNS-0211012-500-B4C
电力线 信号线
IFW-0211006-400-B4C
P021102A
PG V021102B 21114
M
ZL 021102
B
IFW-0211005-400-B4C
P021102B
PG V021102C 21115
M
ZL 021102
C
IFW-0211004-400-B4C
P021102C
IFW-0211007-400-B4C IFW-0211002-500-B4C
CNS-0211013-300-B4C
单因子电脑 测控仪
FV-15 SLW-0211017-700-B4C
SLW-5 SLW-0211018-600-B4C
SLW-6
去汇泥池
Z021602A
SLW-0211019-600-B4C
虹吸滤池A
SLW-9
TAW-0211018-800-B5C
TAW-0211019-800-B5C
SLW-12
回流池 Z021601B
SLW-0211028-600-B4C
8.2 工艺流程总图 三期净水厂装置
绘制
日期 原设计单位
陈德汉 2018.8
中国成达化学公司
修订
原图纸编号
刘世茂、万军
02-80-1100-25-001
审核
本P&ID图依据中国成达化学工程有限公司中
谢富良、严军开、卢荔民 海油项目日产2500吨甲醇项目净水厂项目管
FT FT 21101 21101
YBJ-1 RAW-0200001-800-B4C SLW-0211031-200-B4C
原水来自 调节水池
来自 21601A/B
SLW-0211031-200-B4C RAW-0200001-800-B4C
RAW-0200001-800-B4C FV-1
CNS-0211001-300-B4C
TAW-0211013-800-B4C
SLW-0211011-500-B4C
反应沉 淀池A
SLW-1
SLW-0211013-600-B4C
TAW-0211014-800-B4C SLW-2
反应沉 淀池B
SLW-0211014-600-B4C
Z021103 吸水池
CNS-0211007-300-B4C
C
M
PG TAW-0211012-400-B4C 21106 TAW-0211009-400-B4C
P021101C
V021101C
ZL 021101
D
M
PG 21107 TAW-0211010-400-B4C
P021101D
V021101D
TAW-0211011-800-B4C 14-20PVC-01 04-25PVC-06
排 单因子胶体电 荷远程传感器
SLW-3
SLW-0211015-600-B4C
TAW-0211015-700-B5C
14-02PVC-20
AAAAA
仪表空气
排 清水在线浊度仪
TAW-0211016-700-B5C
02-15PVC-05
AAAAA
仪表空气 02-150PVC-01
SLW-4 SLW-0211016-600-B4C
MW-0211001-500-B4C
加压泵房废水集水槽
FV-9
清水池 Z021104A
SLW-0211027-900-B5C FV-8
MW-0211008-600-B4C
MW-0211004-400-B4C
P021103A
PG V021103B 21111
M
ZL 021101
B
MW-0211002-500-B4C
审定
版次 道平面布置图,图号:02-80-1100-25-001
贺广彦
1
绘制。
57
TAW-0211020-800-B5C TAW-0211021-800-B5C
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