给水设计之清水池

合集下载

清水池工艺设计

清水池工艺设计

1
清水池设计参数-关于水池容积、水深及尺寸
水池容积
Wc W1 W2 W3 W4
式中 W1 —— 调节容积,m3; W2 —— 消防贮水量,m3; W3 —— 水厂冲洗滤池和沉淀池排泥等生产用水,m3; W4 —— 安全贮量,m3。
清水池的有效容积,包括调节容积,消防贮水量和水厂 自用水的调节量。
溢水管
流速
设计流速按照工 况选用,一般 0.5-1.0m/s.
管径
D4 4Q nv
设置高度
溢水管喇叭口与 清水池最高水位 相平
管径 管内流速
4
清水池设计计算-集水坑计算
集水坑是清水池的出口集水部分; 池底应有一定的底坡 坡向集水坑。
一般比池底深1.0-1.5m;
集水坑根据池型,分为圆形、矩形、方形
6
清水池设计计算-通气孔及人孔(检修孔)
水池顶应设检修孔,宜设置于清水池 进水管、出水管、溢流管和集水坑附 近,宜成对角线布置。检修孔的设置 不宜少于2个,孔的尺寸应满足池内 管配件进出孔的要求,
检修孔上有防雨盖板。
检修孔 计算
检修孔高出池顶覆 土面300mm 一般规格: ∮800, ∮1000, ∮1600
导流墙厚度一般为240mm 混凝土砌块 烧结实心砖砌块
6
清水池设计计算-通气孔及人孔(检修孔)
由最大进水或出水计算最大通气量; 按通气量确定通气管的直径和数量 (通气管内空气流速可采用5m/s), 通气管一般不少于两根
通气孔上有网罩。
通气孔 计算
通气孔池外高度宜布置 宜参差,以利于空气自 然对流;一般为高出覆 土面900mm,1400mm 通气孔布置:结合导流墙。
1
清水池设计计算-内容

给水厂清水池设计计算

给水厂清水池设计计算

9 清水池清水池的平面尺寸清水池有效容积为:4321W W W W W +++=式中,1W —调节容积,m 3,取最高用水量的10%,1W =Q 1.0;2W —净水厂自用水量的5%-10%,取10%,2W =11.0Q ;3W —消防贮水量,m 3;4W —安全用水,m 3,取200m 3;1W =Q 10.0=1728017280010.0=⨯m 32W =11.0Q =1280128001.0=⨯m 33W =65373672001000036004103=-+⨯⨯⨯-m 3最高时供水量31000024/1600005.124/m Q K Q h g =⨯==水厂设计水量720024/16000008.1=⨯==aQ Q c 4W =1000m 34321W W W W W +++==17280+1280+3736+1000=23296m 3滤后水经过消毒后进入清水池,两组滤池的滤后水分别进入两个清水池,则每个清水池的容积是11648m 3,取清水池有效水深,则其面积为,平面尺寸为65×,清水池采用地下式钢筋混凝土立方体水池,水池顶部高出地面,清水池超高。

管道布置⑴清水池的进水管进水管流量为s ,选用铸铁管,查水力计算表表的管径 mm DN 1100,流速s ,1000i=;⑵清水池的出水管由于用户的用水量时时变化,清水池的出水管应按照出水最大流量计: 241KQ Q =式中 K —时变化系数,一般采用5.2~3.1,设计中取5.1Q —设计水量d m 3s m h m KQ Q 3315.15400242/1728005.124==⨯== 选用铸铁管,查水力计算表表的管径 mm DN 1200,流速s ,1000i=⑶清水池的溢流管溢流管的直径与进水管直径相同,取为mm DN 1100。

在溢流管管端设置喇叭口,管上不设置阀门。

出口设置网罩,防止虫类进入池内。

⑷清水池的排水管清水池内的水在检修时需要放空,因此应设排水管。

清水池工程施工方案(3篇)

清水池工程施工方案(3篇)

第1篇一、工程概况本工程为某地区供水工程的一部分,主要建设内容包括一座清水池及其配套设施。

清水池主要用于储存和调节水质,满足周边居民生活用水需求。

工程总投资为XX 万元,预计工期为XX个月。

二、施工组织1. 施工单位:XX建筑工程有限公司2. 施工现场管理机构:设立项目经理部,下设施工技术组、质量安全管理组、材料设备组、财务组等。

3. 施工人员:根据工程需要,招聘具有相应资质和经验的施工人员。

三、施工进度计划1. 施工准备阶段:1个月2. 地基处理阶段:1个月3. 混凝土结构施工阶段:3个月4. 防水施工阶段:1个月5. 内部装饰施工阶段:1个月6. 设备安装阶段:1个月7. 竣工验收阶段:1个月四、施工方法及工艺1. 地基处理(1)采用机械开挖,挖除地基上层松散土,达到设计要求。

(2)采用级配碎石作为地基基础,厚度为XX厘米。

(3)对地基基础进行压实,确保地基稳定。

2. 混凝土结构施工(1)模板工程:采用组合钢模板,确保模板的刚度、稳定性。

(2)钢筋工程:采用绑扎、焊接等方式,确保钢筋的连接质量。

(3)混凝土工程:采用商品混凝土,确保混凝土的强度、耐久性。

3. 防水施工(1)采用SBS改性沥青防水卷材,厚度为XX毫米。

(2)施工前对基层进行处理,确保基层平整、干燥。

(3)施工过程中,注意防水卷材的搭接、焊接质量。

4. 内部装饰施工(1)墙面、地面采用瓷砖铺设,确保美观、耐用。

(2)门窗采用不锈钢材质,具有良好的耐腐蚀性。

5. 设备安装(1)设备进场前,进行检验、调试。

(2)设备安装过程中,确保设备与管道连接牢固、密封。

(3)设备运行调试合格后,方可投入使用。

五、质量保证措施1. 严格执行国家及行业相关施工规范和标准。

2. 施工过程中,对关键工序进行质量控制,确保施工质量。

3. 定期对施工人员进行质量意识培训,提高施工人员质量意识。

4. 加强材料设备管理,确保材料设备质量。

5. 施工过程中,对质量进行跟踪、检查,发现问题及时整改。

清水池计算

清水池计算

设计计算书初稿Q=50m3/d=2.08m3/h1.集水池①设计参数:停留时间:0.5~1.0h,本设计采用 t=1.0h ②有效体积:V=Qt=2.08*1.0=2.08m3③尺寸设计调节池有效水深h=1.0m面积F=V/h=2.08m2则长取2m,宽取1.1m设调节池超高h‘=0.4m,则总高H=h+h’=1.4m2. 调节池①设计参数:设停留时间:t=8h②有效体积:V=Qt=2.08*8=16.64m3,取17m3③尺寸设计调节池有效水深h=2m面积F=V/h=8.5m2,取9m2则长取3m,宽取3m设调节池超高h‘=0.4m,则总高H=h+h’=2.4m布气管设置1) 空气量D=D 0Q=3.5*50=175m ³/d=2.03*10-3m ³/s2) 空气干管直径33-m 015.012*14.310*03.2*4v 4d ===πD ,取15mm 校核管内气体流速m /s 49.11015.0*14.310*03.2*4d 4v 23-2===πD ‘, 在10-15m/s 范围内,符合要求3) 支管直径d 1空气干管连接2支管,通过每支管空气量qq=D/2=1.02*10-3m ³/s 则支管直径33-11m 015.06*14.310*.021*4v q 4d ===π,取15mm 校核支管流速m/s 77.5015.0*14.310*.021*4d q4v 23-21===π‘ 在范围5-10m/s 内,符合要求。

4) 穿孔管直径d 2沿支管方向每隔2m 设置两根对称的穿孔管,靠近穿孔管的两侧池各留1m ,则穿孔管的间距数为(L-2*1)/2=0.5穿孔管个数n=(0.5+1)*2*2=6每根支管上连3根穿孔管,通过每根穿孔管的空气量q 1=1.02*10-3m ³/s则穿孔管直径-32d 7.36*10m ===,取8mm校核流速m/s 77.6008.0*14.310*.340*4d q 4v 23-2212===π‘ 在5-10m/s 内,符合要求。

关于清水池调节容积计算方法的探讨

关于清水池调节容积计算方法的探讨

关于清水池调节容积计算方法的探讨摘要:清水池是给水处理厂出水储存和调节的重要构筑物,清水池的有效容积大小直接关系到用水的安全可靠,而其计算方法多种多样,目前清水池调节容积的计算方法主要有:流量累加法、最大连续时法、相交面积法。

通过实例计算分析发现:最大连续时法完全符合流量调节基本原理,并且计算简单方便。

关键词:清水池调节容积二级泵站用水量清水池是给水排水系统中主要的水量调节构筑物之一,其调节的是水厂处理水量与二级泵站供水量之差,清水池的有效容积包括四部分:调节容积、消防贮水量、水厂自用水量(主要用于水厂冲洗滤池和沉淀池排泥等生产用水)、安全储量。

按照《室外给水设计规范》7.5.1规定:净水厂清水池的有效容积,当管网无调节构筑物时,在缺乏资料情况下,可按水厂最高日设计水量的10%~20%确定。

当有详细的产水和用水资料时,清水池调节容积的计算方法主要有:流量累加法、最大连续时法、相交面积法,不同的计算方法计算结果稍有不同。

而每种方法根据管网中是否有水量调节构筑物又分为两种情况。

以某城镇24小时用水量为例,已知该城镇水厂最高总用水量为111600m3/d,每小时用水量如表1所示:一、流量累加法根据已知条件,最高日平均时用水量为111600÷24=4650m3/h。

情况一,管网中无水量调节构筑物时,二级泵站的每小时供水量等于用户用水量,假设从0点开始,清水池中的调节水量为0,到0—1时段末,清水池中的水量增加至4650-1900=2750m3,到1—2时段末,清水池中的水量为:2750+(4650-1800)=5600m3,以此类推,0—24时各时段末清水池中调节水量情况为:2750、5600、8550、11500、14300、17100、18550、18100、17150、17600、16050、14500、11250、9200、7450、5600、3550、1100、-3250、-7200、-7750、-5300、-2650、0。

清水池计算

清水池计算

清水池经过处理后的水进入清水池,清水池可以调节用水量的变化,并储存消防用水。

此外,在清水池内有利于消毒剂与水充分接触反应,提高消毒效果。

(1)清水池的有效容积:根据《室外给水设计规范》(GB50013-2006)可知,清水池的有效容积应根据产水曲线、送水曲线、自用水量及消防储备水量等确定,并满足消毒接触时间的要求。

当管网无调节构筑物时,在缺乏资料情况下,可按水厂最高日设计水量的10%- 20%| 定。

w 二W W2 W3 W4式中,W清水池的有效容积W1—清水池的调节容积,本设计中调节系数取10%;W2清水池的消防贮水量;W3—水厂的自用水量,本设计中取设计水量的5%;W4清水池的安全储量,按设计水量的0.5%计。

① w =1110% 104-1.1 104m3②本设计中,总设计流量为11万m3/d,查《城市给水工程规划规范》(GB50282-98),得小城市单位人口综合用水量指标为0.4〜0.8万m3/(万人• d),取0.5万m3/(万人• d),计划该城市服务人口为22万,查规范可知其同一时间内的火灾次数为2, 一次灭火用水量为55L/s。

贝2 x 2 汉55 x 3600 3W2792m31000③W3 =11 5% 10^ 5500m3④取W^ -200m3则W 二W W2 W3 W4 =11000 792 5500 200 = 17492m3(2)清水池尺寸确定滤后水经过消毒后进入清水池。

两组滤池的滤后水分别进入2个清水池。

则每个清水池的有效容积为8746m3。

取清水池有效水深为 5.0m,则其面积为1749.2m2,平面尺寸为B X L=40n X44.1m。

清水池采用地下式钢筋混凝土立方体水池,水池顶部高出地面0.5m,则清水池顶部高程为6.0m。

清水池超高0.5m, 则清水池最高液面高程为 5.5m。

清水池总高度H=0.5+5.0=5.5m。

则清水池几何尺寸为25m X 35.4m X 5.5m。

清水池清淤方案

清水池清淤方案

清水池清淤方案一、概况清水池位于燕郊污水处理厂南侧。

本工程主要由污泥贮池、配电间、清水池组成。

泵站设有清水池体平面尺寸约为35×55m ,高度约为6 米,在地面以上建筑高度约1 米。

由于长时间运行导致清水池内污泥量增加,长期运行会导致管道堵塞,无法正常输送,因此,清水池清洗工作应尽快进行。

本方案为清水池单位工程清淤而编制的技术措施。

二、清淤施工方案设计依据1、《再生水水质标准》(SL368-2006)2、《再生水回用于景观水体标准》(CJ/T95-2000)3、《污水排入下水道水质标准》(CJ3082-1999)4、《GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范》三、质量、安全和工期目标质量目标:池体冲刷干净,池底无积淤。

安全目标:1、不发生死亡或重伤事故;2、不发生中毒、中暑或职业病事故;工期目标:工期为15 天四、清淤流程:污泥贮池或者槽车七、清淤方案(一)清洗前的准备工作1、备好工作人员进入池内所需的衣物和清淤所需使用之机械、器具及其它工事所必须的机械器材及各项消耗品。

备好清淤人员的劳动防护用品。

2、清洗前,先对集水池的位置、淤积量进行摸查,关闭水池进、出水阀门,试抽水一次。

并查看池外排水口附近之情形,确定其排水安全、畅通。

3、照相:清洗前,对池内进行检查及拍照( 彩色) ,检查清水池内壁是否有龟裂、损坏及是否有污水流入等异常情形(摄影时,应注意镜片之清洁)。

4、水源:冲刷清淤时采用污水处理厂出水水源,最后冲洗浸泡采用消防栓内自来水。

(二)主要机具1、移动脚手架、梯子、高压冲洗机或喷雾器、冲洗水枪、潜水泵、刷子、防爆灯( 24V以下)、水桶、麻袋等常用工具。

2、选用水泵型号(三)清洗过程1、安排清洗人员8 人2、先派4 名清洗人员作业人员入池后应由南至北对清水池池壁四周、顶部进行冲洗,底层污泥使用高压洗净机用自来水冲洗整个六面体水池池内壁。

为达到良好的清洗效果,应依洗净机之种类决定喷洗之角度及与壁面之距离。

给水厂清水池设计计算

给水厂清水池设计计算

9清水池9.1 清水池的平面尺寸清水池有效容积为:W =W, W2 W3 W4式中,W,—调节容积,m,取最高用水量的10%,W1=0.1Q ;W2 —净水厂自用水量的5%-10%取10% W2 = 0.1Q i ;3W3 —消防贮水量,m;W4 —安全用水,m,取200m;3W1=0.10Q=0.10 172800=17280m3W2 = 0- 1Q1= 0.1 12800 =1280m3 3W3=65 10 4 3600 10000 -7200 =3736 m最高时供水量Q g 二©Q/24 =1.5 160000/24 = 10000m3水厂设计水量Q=aQ=1.08 160000/24=72003W4=1000mW ^W1 W2 W3 W4=17280+1280+3736+1000=23296m滤后水经过消毒后进入清水池,两组滤池的滤后水分别进入两个清水池,则每个清水池的容积是11648用,取清水池有效水深4.5m,贝U其面积为2588.4m2,平面尺寸为65X39.8,清水池采用地下式钢筋混凝土立方体水池,水池顶部高出地面0.5m,清水池超高0.5m。

9.2 管道布置⑴清水池的进水管进水管流量为1.0m3/s,选用铸铁管,查水力计算表表的管径DN1100mm,流速 1.065m/s,1000i=1.068 ;⑵清水池的出水管由于用户的用水量时时变化,清水池的出水管应按照出水最大流量计:式中K —时变化系数,一般采用1.3 ~ 2.5,设计中取1.5Q —设计水量m 3「d选用铸铁管,查水力计算表表的管径 DN1200mm ,流速1.32m/s , 1000i=1.485⑶清水池的溢流管溢流管的直径与进水管直径相同,取为 DN1100m m 。

在溢流管管端设置喇 叭口,管上不设置阀门。

出口设置网罩,防止虫类进入池内。

⑷清水池的排水管清水池内的水在检修时需要放空,因此应设排水管。

清水池1_工程量计算稿

清水池1_工程量计算稿

清水池1_工程量计算稿清水池是一种用于储存和供应清水的设施,广泛应用于城市供水系统、建筑工地等场所。

清水池的工程量计算是指对清水池建设所需的材料、人力和时间等方面进行综合计算和安排,以确保工程的顺利进行和建设质量的保障。

以下是对清水池工程量计算的详细介绍。

首先,清水池的工程量计算需要进行设计和规划。

设计人员需要对清水池的尺寸、容量、结构等进行合理设计,并根据设计方案进行工程量计算。

工程量计算包括对清水池的长度、宽度、深度等进行测量和计算,以确定清水池的总体体积。

此外,还需要考虑清水池的材料,如水泥、砂石、钢筋等的数量和质量要求。

其次,清水池的工程量计算还需要考虑施工工艺和流程。

清水池的建设通常需要进行土方开挖、砌筑、混凝土浇筑、抹灰等工序,每个工序都需要对所需材料和人力进行计算和安排。

例如,土方开挖的工程量计算需要对土方的体积进行测量和计算,以确定土方开挖的总工程量。

对于混凝土浇筑,需要计算混凝土的用量和浇筑的时间等。

此外,清水池的工程量计算还需要考虑工程设备的使用和人力的配备。

根据清水池的规模和施工工艺,需要确定所需的工程设备和人力数量。

例如,对于大型清水池工程,可能需要使用挖掘机、混凝土搅拌机等工程设备,同时需要配备足够数量的工人进行施工。

最后,清水池的工程量计算还需要考虑施工周期和进度安排。

清水池工程的进度安排对于工程的顺利进行非常重要。

工程量计算需要确定各个工序的施工时间和先后关系,以及总体的施工周期。

同时,还需要根据工程进度安排人力和材料的供应,以确保施工进度的顺利进行。

综上所述,清水池的工程量计算是一个综合性的工作,需要对清水池的尺寸、结构、材料、工艺等方面进行全面考虑。

通过合理的工程量计算和施工安排,可以保证清水池工程的质量和进度,为城市供水和建筑工地的用水提供可靠的保障。

清水池工程施工工艺分析与效果

清水池工程施工工艺分析与效果

清水池工程施工工艺分析与效果摘要:清水池是给水系统中重要的调蓄构筑物,主要用于贮存水厂中净化过的清水,以满足调节水厂均匀供水的需求,同时,在水厂中也扮演着接触消毒池的角色,使水源与消毒剂的基础时间符合饮用水消毒规定,确保饮用水的水质符合国家相关标准。

本文对清水池工程的施工工艺展开分析,旨在为相关人员提供参考。

关键词:清水池;自来水加压站;施工工艺0 引言通常情况下,自来水加压站的建筑物包括泵房、加氯间、吸水井、清水池等,清水池是加压站中对施工工艺要求较高的建筑物之一,由于每个自来水加压站的供水能力和总占地面积存在一定差异性,清水池的数量、平面尺寸、深度和结构都各有不同,虽然施工方法类似,但施工的工序还是能对清水池的整体质量产生直接的影响,如地基与基础、穿墙管件、水池防水等,若未能在施工过程中加强对施工细节的把控,势必会对自来水加压站供水造成不利的影响。

1 施工工艺及要点1.1 施工工艺顺序清水池的施工工艺顺序会对清水池工程的整体质量产生直接的影响,因此,在施工过程中应严格遵循固定的施工顺序开展施工,加强对施工细节的把控,才能使清水池在投入使用后正常运行。

清水池的施工工艺顺序依次为:工程测量→土方开挖→混凝土垫层→池底板→池壁(支柱)→池顶板→导流墙→金属构件及安全防护→防水处理→清理→试水→回填土→交工验收。

除严格依照既定施工顺序开展施工,还应在施工中重点关注以下四点工作:①在地基开挖作业中,应科学预留施工作业面;②保证施工缝的处理质量;③把控清水池混凝土浇筑质量;④在清水池表面涂抹防水砂浆。

1.2 科学预留施工作业面在地基开挖的过程中,应根据地基的土壤种类科学的选择施工方式和施工作业面,以使其能更好地发挥出基础功能。

1.2.1 砂砾石地基若地基为砂砾石结构,应在开挖过程中尽量保留原状结构,施工作业面也以作业要求进行合理调整。

通常情况下,在胶结地层上施工可将施工作业面预留在1~1.5m 之间,既能有效节省工程量,还能为加固外模板留出充足的施工空间,因胶结状地层不属于软土层地基,具有较好的支撑能力,能有效支撑外模板,所以,在该种地基中预留的施工作业面不需要将外模边线和基坑边坡的水平距离设置过远,基坑边坡系数在允许范围内取最小值即可[1]。

给水厂清水池设计计算

给水厂清水池设计计算

清水池的平面尺寸清水池有效容积为:4321W W W W W +++=式中,1W —调节容积,m 3,取最高用水量的10%,1W =Q 1.0;2W —净水厂自用水量的5%-10%,取10%,2W =11.0Q ;3W —消防贮水量,m 3; 4W —安全用水,m 3,取200m 3;1W =Q 10.0=1728017280010.0=⨯m 3 2W =11.0Q =1280128001.0=⨯m 33W =65373672001000036004103=-+⨯⨯⨯-m 3最高时供水量31000024/1600005.124/m Q K Q h g =⨯==水厂设计水量720024/16000008.1=⨯==aQ Q c 4W =1000m 34321W W W W W +++==17280+1280+3736+1000=23296m 3滤后水经过消毒后进入清水池,两组滤池的滤后水分别进入两个清水池,则每个清水池的容积是11648m 3,取清水池有效水深,则其面积为,平面尺寸为65×,清水池采用地下式钢筋混凝土立方体水池,水池顶部高出地面,清水池超高。

管道布置⑴清水池的进水管进水管流量为s ,选用铸铁管,查水力计算表表的管径 mm DN 1100,流速s ,1000i=;⑵清水池的出水管由于用户的用水量时时变化,清水池的出水管应按照出水最大流量计: 241KQ Q =式中 K —时变化系数,一般采用5.2~3.1,设计中取5.1Q —设计水量d m 3s m h m KQ Q 3315.15400242/1728005.124==⨯== 选用铸铁管,查水力计算表表的管径 mm DN 1200,流速s ,1000i= ⑶清水池的溢流管溢流管的直径与进水管直径相同,取为mm DN 1100。

在溢流管管端设置喇叭口,管上不设置阀门。

出口设置网罩,防止虫类进入池内。

⑷清水池的排水管清水池内的水在检修时需要放空,因此应设排水管。

给水厂清水池设计计算

给水厂清水池设计计算

9 清水池9.1 清水池的平面尺寸清水池有效容积为:4321W W W W W +++=式中,1W —调节容积,m 3,取最高用水量的10%,1W =Q 1.0;2W —净水厂自用水量的5%-10%,取10%,2W =11.0Q ;3W —消防贮水量,m 3;4W —安全用水,m 3,取200m 3;1W =Q 10.0=1728017280010.0=⨯m 32W =11.0Q =1280128001.0=⨯m 33W =65373672001000036004103=-+⨯⨯⨯-m 3最高时供水量31000024/1600005.124/m Q K Q h g =⨯==水厂设计水量720024/16000008.1=⨯==aQ Q c 4W =1000m 34321W W W W W +++==17280+1280+3736+1000=23296m 3滤后水经过消毒后进入清水池,两组滤池的滤后水分别进入两个清水池,则每个清水池的容积是11648m 3,取清水池有效水深4.5m ,则其面积为2588.4m 2,平面尺寸为65×39.8,清水池采用地下式钢筋混凝土立方体水池,水池顶部高出地面0.5m ,清水池超高0.5m 。

9.2 管道布置⑴清水池的进水管进水管流量为1.0m 3/s ,选用铸铁管,查水力计算表表的管径 mm DN 1100,流速1.065m/s ,1000i=1.068;⑵清水池的出水管由于用户的用水量时时变化,清水池的出水管应按照出水最大流量计:241KQ Q = 式中 K —时变化系数,一般采用5.2~3.1,设计中取5.1Q —设计水量d m 3s m h m KQ Q 3315.15400242/1728005.124==⨯== 选用铸铁管,查水力计算表表的管径 mm DN 1200,流速1.32m/s ,1000i=1.485 ⑶清水池的溢流管溢流管的直径与进水管直径相同,取为mm DN 1100。

给水厂清水池设计计算

给水厂清水池设计计算

9清水池9.1清水池的平面尺寸清水池有效容积为:W W, W2W3W4式中,W,—调节容积,m3,取最高用水量的10%,W1=0.1Q ;W2 —净水厂自用水量的5%-10%,取10%,W2=0.1Q i ;W3 —消防贮水量,m3;W4—安全用水,m3,取200m3;W1= 0.10Q = 0.10 172800 17280m3W2 = 0.1Q1= 0.1 12800 1280m33 3W3=65 10 3 4 3600 10000 7200 3736 m3最高时供水量Q g K h Q/24 1.5 160000/24 10000m3水厂设计水量 Q c aQ 1.08 160000/24 7200W4=1000m3W W1 W2 W3 W4=17280+1280+3736+1000=23296n?滤后水经过消毒后进入清水池,两组滤池的滤后水分别进入两个清水池,则每个清水池的容积是11648m3,取清水池有效水深4.5m,则其面积为2588.4m2, 平面尺寸为65X39.8,清水池采用地下式钢筋混凝土立方体水池,水池顶部高出地面0.5m,清水池超高0.5m。

9.2 管道布置⑴清水池的进水管进水管流量为1.0m3/s,选用铸铁管,查水力计算表表的管径DN1100mm,流速1.065m/s,1000i=1.068;⑵清水池的出水管由于用户的用水量时时变化,清水池的出水管应按照出水最大流量计:Q i24式中K —时变化系数,一般采用1.3 ~ 2.5,设计中取1.5Q —设计水量m 3「d 选用铸铁管,查水力计算表表的管径DN1200mm ,流速1.32m/s, 1000i=1.485 ⑶清水池的溢流管溢流管的直径与进水管直径相同,取为 DN1100m m 。

在溢流管管端设置喇 叭口,管上不设置阀门。

出口设置网罩,防止虫类进入池内。

⑷清水池的排水管清水池内的水在检修时需要放空,因此应设排水管。

给水厂清水池设计计算

给水厂清水池设计计算

9 清水池9.1 清水池的平面尺寸清水池有效容积为:4321W W W W W +++=式中,1W —调节容积,m 3,取最高用水量的10%,1W =Q 1.0;2W —净水厂自用水量的5%-10%,取10%,2W =11.0Q ;3W —消防贮水量,m 3;4W —安全用水,m 3,取200m 3;1W =Q 10.0=1728017280010.0=⨯m 32W =11.0Q =1280128001.0=⨯m 33W =65373672001000036004103=-+⨯⨯⨯-m 3最高时供水量31000024/1600005.124/m Q K Q h g =⨯==水厂设计水量720024/16000008.1=⨯==aQ Q c 4W =1000m 34321W W W W W +++==17280+1280+3736+1000=23296m 3滤后水经过消毒后进入清水池,两组滤池的滤后水分别进入两个清水池,则每个清水池的容积是11648m 3,取清水池有效水深4.5m ,则其面积为2588.4m 2,平面尺寸为65×39.8,清水池采用地下式钢筋混凝土立方体水池,水池顶部高出地面0.5m ,清水池超高0.5m 。

9.2 管道布置⑴清水池的进水管进水管流量为1.0m 3/s ,选用铸铁管,查水力计算表表的管径 mm DN 1100,流速1.065m/s ,1000i=1.068;⑵清水池的出水管由于用户的用水量时时变化,清水池的出水管应按照出水最大流量计:241KQ Q = 式中 K —时变化系数,一般采用5.2~3.1,设计中取5.1Q —设计水量d m 3s m h m KQ Q 3315.15400242/1728005.124==⨯== 选用铸铁管,查水力计算表表的管径 mm DN 1200,流速1.32m/s ,1000i=1.485 ⑶清水池的溢流管溢流管的直径与进水管直径相同,取为mm DN 1100。

应用CFD优化给水厂清水池设计

应用CFD优化给水厂清水池设计
目前在清水池流体力学特性研究中普遍通过示踪剂试验求得停留时间函数模型(RTD)来表达清水池的水力效率[1-3]。但通过示踪试验测定清水池时间分布函数费时费力,而且有时可能不能实现。随着电脑运行能力和计算流体力学方法的不断进步,对流场和传质的高精度数值模拟已成为可能。通过CFD模拟计算可以很容易、精确且直观地得出清水池内水流流态和速度分布,揭示出很多物理模型无法表达的信息,如局部流速、短路流形态、单个颗粒停留时间和运行轨迹等,优化清水池设计。本研究以国家863示范工程深圳水务集团笔架山水厂#2清水池为模拟对象,采用CFD方法计算清水池在不同结构配置条件下的水力学特征,并与中试模型试验结果进行比较,在证明CFD方法可行的前提下,用CFD方法优化给水厂清水池设计。本文主要介绍CFD方法原理和CFD计算结果与中试结果的比较,CFD方法的应用结果将另目前国内已开始研究改善清水池的流体力学特性以提高消毒效果和控制消毒副产物的产生[1,2]。CFD(Computational Fluid Dynamics)就是利用计算机求解流体流动的各种守恒偏微分方程组的技术,其中涉及流体力学尤其是湍流力学、计算方法以及计算机图形处理等技术。流体的流动可用Navier-Stokes方程描述,因此CFD中最基本的数学物理模型即为粘性流体的Navier-Stokes方程。
1 数学模型的建立和求解
1.1 数学模型的整体框架
建立模型的步骤分为数学描述、数值求解、边界和初始条件设置三部份。数学模型建立后便是数学模型的解析,包括迭代求解、数据采集与后处理、检验模拟准确度三部分,流程图如图1。
图1概括了建立数学模型的基本过程,整个过程分为建立数学模型和解析数学模型两部分,而建立数学模型又分为几何模型和物理模型两方面,其中物理模型又包括连续相流体和分散相颗粒两个子模型。

清水池清淤方案

清水池清淤方案

清水池清淤方案一、概况清水池位于燕郊污水处理厂南侧。

本工程主要由污泥贮池、配电间、清水池组成。

泵站设有清水池体平面尺寸约为35×55m ,高度约为6 米,在地面以上建筑高度约1 米。

由于长时间运行导致清水池内污泥量增加,长期运行会导致管道堵塞,无法正常输送,因此,清水池清洗工作应尽快进行。

本方案为清水池单位工程清淤而编制的技术措施。

二、清淤施工方案设计依据1、《再生水水质标准》(SL368-2006)2、《再生水回用于景观水体标准》(CJ/T95-2000)3、《污水排入下水道水质标准》(CJ3082-1999)4、《GB 50268-2008 给水排水管道工程施工及验收规范》三、质量、安全和工期目标质量目标:池体冲刷干净,池底无积淤。

安全目标:1、不发生死亡或重伤事故;2、不发生中毒、中暑或职业病事故;工期目标:工期为15 天四、清淤流程:污泥贮池或者槽车七、清淤方案(一)清洗前的准备工作1、备好工作人员进入池内所需的衣物和清淤所需使用之机械、器具及其它工事所必须的机械器材及各项消耗品。

备好清淤人员的劳动防护用品。

2、清洗前,先对集水池的位置、淤积量进行摸查,关闭水池进、出水阀门,试抽水一次。

并查看池外排水口附近之情形,确定其排水安全、畅通。

3、照相:清洗前,对池内进行检查及拍照( 彩色) ,检查清水池内壁是否有龟裂、损坏及是否有污水流入等异常情形(摄影时,应注意镜片之清洁)。

4、水源:冲刷清淤时采用污水处理厂出水水源,最后冲洗浸泡采用消防栓内自来水。

(二)主要机具1、移动脚手架、梯子、高压冲洗机或喷雾器、冲洗水枪、潜水泵、刷子、防爆灯( 24V以下)、水桶、麻袋等常用工具。

2、选用水泵型号(三)清洗过程1、安排清洗人员8 人2、先派4 名清洗人员作业人员入池后应由南至北对清水池池壁四周、顶部进行冲洗,底层污泥使用高压洗净机用自来水冲洗整个六面体水池池内壁。

为达到良好的清洗效果,应依洗净机之种类决定喷洗之角度及与壁面之距离。

给水厂清水池设计计算

给水厂清水池设计计算

给水厂清水池设计计算9 清水池9.1 清水池的平面尺寸清水池有效容积为:W =W 1+W 2+W 3+W 4式中,W 1—调节容积,m 3,取最高用水量的10%,W 1=0. 1Q ;W 2—净水厂自用水量的5%-10%,取10%,W 2=0. 1Q 1;W 3—消防贮水量,m 3;W 4—安全用水,m 3,取200m 3;W 1=0. 10Q =0. 10⨯172800=17280m 3W 2=0. 1Q 1=0. 1⨯12800=1280m 3W 3=65⨯10-3⨯4⨯3600+10000-7200=3736m 3最高时供水量Q g =K h Q /24=1. 5⨯160000/24=10000m 3水厂设计水量Q c =aQ =1. 08⨯160000/24=7200W 4=1000m3W =W 1+W 2+W 3+W 4=17280+1280+3736+1000=23296m3 滤后水经过消毒后进入清水池,两组滤池的滤后水分别进入两个清水池,则每个清水池的容积是11648m 3,取清水池有效水深4.5m ,则其面积为2588.4m 2,平面尺寸为65×39.8,清水池采用地下式钢筋混凝土立方体水池,水池顶部高出地面0.5m ,清水池超高0.5m 。

9.2 管道布置⑴清水池的进水管进水管流量为1.0m 3/s,选用铸铁管,查水力计算表表的管径 DN 1100mm ,流速1.065m/s,1000i=1.068;⑵清水池的出水管由于用户的用水量时时变化,清水池的出水管应按照出水最大流量计:Q 1=KQ 24式中 K —时变化系数,一般采用1. 3~2. 5,设计中取1. 5Q —设计水量m 3Q 1=KQ 1. 5⨯172800/2==5400m 3h =1. 5m 3 2424选用铸铁管,查水力计算表表的管径 DN 1200mm ,流速1.32m/s,1000i=1.485 ⑶清水池的溢流管溢流管的直径与进水管直径相同,取为DN 1100mm 。

清水池在城市给水工程中的应用

清水池在城市给水工程中的应用

矿 渣硅 酸 盐 水 泥 :
=6 .7 L 一15 5 , =0 9 76 5 85 0 .4 R .1
这是 由于水泥 土强 ( ) 无 侧限抗压 强度 随着其 电阻率 的增加而增 大 , 4 度越 高 , 土颗粒之 间的连接就越 紧密 , 隙比就越小 , 隙的连通 孔 孔
2 3 抗 压 强度 与 水泥土 电 阻率的 关 系 .
( ) 阻率 的增加成线性增 长 , 5 具有较好 的相关 性 ; ) 3 各个 龄期下矿渣
2 4 两种水 泥土 的抗 压 强度对 比 .
硅 酸盐水泥土 的无侧 限抗压 强度和 电阻率均 高于普通硅 酸盐水
龄期越长越 明显 ; ) 4 龄期变化导致化学反应发生变化 , 最终 以上试验中的水 泥土试块 采用 了普通 硅酸盐水 泥和矿 渣硅 泥 土 , 影 响水泥土无侧 限抗压强度和 电阻率。 酸盐水泥两种不 同类 型的水泥来搅拌 , 试验数据 和分 析可 以看 从
= 2 . 9 L 一4 . 6 R。 787 3 4 6, =0

是 由于随着龄期 的增加 , 泥的水化 水解反 应进一 步进行 , 水 使水
8 07 6
水泥 硅 酸
中, 隙比降低 , 孔 密实度提高 , 以水泥土 电阻率增 大。水泥 土的 所
3 化 学机理 分析
水 泥土无侧 限抗压强度 随龄期 发生变化 , 主要原 因在于其发
生 了 以下 的化 学 反应 _ : 3 J S0 +C ( 2 H 0一 C O。i2 ( +1H O i aOH) +n 2 a So 。 )2
A 2 aO 2 I 0一 C O‘ l ( l +C ( H)+ - 0 t 2 a A2 。 +1H O 0 )2
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
相关文档
最新文档